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BEENDET [T]ausche div. Fachbücher gegen alte RPB-Bände
gegen vernünftig aufgerundetes Maxibrief-Porto. Anfragen bitte per pn. BTW: falls jemand noch HC08/HC11-Datenbücher gebrauchen kann: https://www.mikrocontroller.net/topic/334627
Neu hinzugekommen Pos. 74: http://www.mikrocontroller.net/topic/334411?goto=3664137#3664137
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[F] Roboter Arm
mm-Gold-rot-schwarz-1-Paar.htm%3Fshop%3Dk_staufenb%26SessionId%3D%26a%3Darticle%26ProdNr%3D03120221%26t%3D9%26c%3D74%26p%3D74&docid=UEKKAFHNYOvqZM&imgurl=http://www.modellhobby-shop.de/k_staufenb/prodpic/Bananenstecker-4-mm-Gold-rot-schwarz-1-Paar-03120221_b_0.JPG&w=800&h=600&ei=QVhUUNeTKc_WsgazyIAw&zoom=1&iact=hc&
1457&hovh=194&hovw=259&tx=159&ty=114&sig=107551118148296472614&page=1&tbnh=134&tbnw=161&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:7,s:0,i:122
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432 mal 0..20mA per PWM - beste Lösung gefunden?
gibt es nicht oder sind zu teuer, daher muss ich pro LED einen MOSFET vorhalten. Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein Ersatz für die MOSFETs. Treiber (74HC126 usw.) sind auch nicht besser, sind teurer als MOSFETs und belegen noch mehr GPIOs als Schieberegister.
Torsten C. schrieb im Beitrag #3218507: > Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein > Ersatz für die MOSFETs. Dann nimm den großen Bruder. Der TPIC6B595 kann 150mA.
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schneller Levelshifter für Highside-Treiber
Definiere Levelshifter genau: Reicht dir 0-5V -> 30-35V oder möchtest du 0-5V -> 0-30V ? Für letzteres reicht ein einfacher Transistor + Pullup. Die Last über einen Puffer aus 2 Transistoren als Emitterfolger entkoppelt.
PWM-Vertärkern (mehrere kW Leistung). PWM-Frequenz 82Khz. Als Ansteuerung der Optokoppler dienen einfache 74HC4050. Das Ganze geht recht flott. Viel wichtiger ist ein schneller und kräftiger Gate-Treiber , z.B. TC4421. Ansonsten liegen die Flanken der Gates sowieso weit über deinen 6µs. MfG Spess
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Kingbright SA 08-11 RT Strom 74HC595
habe ich mir überlegt, dass es eig. mit 2 Schieberegistern funktionieren sollte. Im Datenblatt des 74HC959 vom Reichelt steht (wenn ich das richtig verstanden habe) pro Augsang max. 35mA und insgesamt für VCC oder GND 70mA. Kann ich gleichzeitig von VCC und GND je 70mA ziehen? Dann hätte ich 17mA je
auch keine Skrupel auf 10 mA zu gehen. Bei der Berechnung des Widerstandes muß man auch noch etwa 30-50 Ohm für die IC-Ausgänge einberechnen. Damit käme ich auf etwa 600 Ohm für den Widerstand für 5 mA. Wenn man etwas mehr als 5 mA zuläßt, sollten 560 Ohm schon passen.
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Reflow Ofen T-962 - Erfahrungsbericht
schalten gegen GND -> low active F1: P0.23 F2: P0.15 F3: P0.16 F4: P0.4 S: P0.20 74HC04D: 1A: P0.9 -> 6A -> 6Y -> Lamp LED, Lamp 2A: P0.8 -> 5A -> 5Y -> Fan LED, Fan EEPROM: SDA: P0.3 SCL: P0.2 Beeper: P0.21: via R11 (331) links oben + V1 27L2C: 1OUT: AD0.1
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Beitrag #3409959: > dann bräuchte man nur noch 128 Microcontroller Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). Oder sehe ich das zu naiv? Oder lohnt sich die Arbeit nicht? Da ich den NRF24L01 plane, als "Hausbus" einzusetzten, wäre so ein Funk-Logger vielleicht nicht übel.
nicht das V202 Protokoll sein. Torsten C. schrieb im Beitrag #3410073: > Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). So ein Scanner wäre vermutlich der beste Ansatz um rauszufinden, wo was los ist. Oder halt ein Spektrum Analyzer, damit würde man ja auch sehen, welche Kanäle verwendet werden. Leider
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Basiswiderstand eines Transistors berechnen
an den Kontakten des Relais ? Woher bekommt der seine Versorgungsspannung, dieselben 3.5V die der 74HC00 bekommt ? Warum gibts dazu keinen Schaltplan ? Dein Problem ist vermutlich der DC/DC Wandler, denn der hat einen Kondensator am Eingang und dein Relais schaltet diesen leeren Kondensator an
den Kontakten des Relais ? Woher bekommt der seine > Versorgungsspannung, dieselben 3.5V die der 74HC00 bekommt ? > > Warum gibts dazu keinen Schaltplan ? Gibt es doch;-) Der TO hat das Problem mit dem Transistor und Basiswiderstand nur ausgelagert. In dem anderen Thread wurde darauf hingewiesen
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Wochenende. AVR ist jetzt ein Mega88 (Mega48 war geradenicht zur Hand, reicht aber). Zusätzlich kommen 2x 74LS164 dazu (oder HC oder ...). 1x 74ACT161 mehr sollte man haben weil dann 8k oder 32k Samplespeicher möglich sind. Außerdem sollte noch 1-2 74AC(T)00 und 1-2 74AC(T)86 greifbar sein, da kommt noch was
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
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[V] Diverse Teile
Pfostenstecker 16-polig gewinkelt hell-blau 1 Pfostenstecker 14-polig gewinkelt hell-blau 19 74HC595 DIP-16 2 SN74154N DIP-24 breit 1 74HC154N DIP-24 breit 3 LM3914N DIP-18 1 PCF 8583T SMD 1 AT91SAM9260 SMD TQPF-208 ARM 1 KSZ8041MLL Ethernet-Controller QFP-48 2 NAND02GR3B2
SMD Quarz (Digikey Nummer) 2 XC1657CT 32.768kHz 7pf SMD Quarz (Digikey Nummer) 42 BC-140 30 BC-160 41 BC-141 16 2N5322 37 BC107B 58 BC446 10 78S05CV 2A +5V LinearRegler 2 7805 1A +5V LinearRegler 2 FDB3502CT MOSFET N-CH 75V 6A TO-263 10 Widerstandsnetzwerke
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Hot Swapping eines Microcontrolles
Nachbauten weiß man das nicht so genau. Ich würde da wahrscheinlich einen simplen Schalter und 74HC... Bustreiber mit Verzögerung am Enable vorsehen, damit der Controller ungestört anlaufen kann. Und nen Angst-Kerko nah am Sockel. Als Sahnehäubchen könnte man den Schalter am PC einlesen & den Vorgang
doch eh Incircuit programmiert, was soll da ein Sockel ? Der Poster ist ein Troll, er die letzten 30 Jahre geschlafen hat...
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Lichtsensor überprüfen aber wie?
Was bewirkt der BS170 in der Bereichsschaltung?Kann ich den 170 nicht auch durch den CD4051 oder 74HC4051 ersetzten?
Was bewirkt der BS170 in der Bereichsschaltung?Kann ich den 170 nicht > auch durch den CD4051 oder 74HC4051 ersetzten? Hi Patrick, sei mir nicht böse, aber weiter oben hast Du geschrieben, das Du mit der Theorie vertraut bist. Also was macht ein FET und warum schaltet man den Messbereich um?
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Hexapod mit 24 Modellbauservos und Bluetooth Steuerung wie realisieren?
könntest selber die IO-Pins steuern, bei kleinen µCs mit wenigen GPIOs per IO-Erweiterungen, z.B. 74hc595 Hier ist ein Beispiel für 16 Servos http://www.seattlerobotics.org/encoder/200106/16csscnt.htm
www.modellbau-berlinski.de/rc-elektronik-und-akkus/akkus/lipo-und-life/lipo-rc-auto/boost-plus-lipo-power-akku-74v-50c-5400mah-2s-mit-t-plug
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32x HCT165 sende fehler
Stück Flachbandkabel kommt wo ich den Verstärker einschleusen könnte. Denkst du da an sowas wie den HC4050 ? Gruß Axel
letzten Stecker löten konnten. PullDown sollte aber auch gehen. Bezüglich Buffer haben wir einfach 74xx14 verwendet (Natürlich 2 hintereinander sonsts ist je das Signal invertiert). Auf einer anderen Schaltung haben wir 74xx1G17 verwendet. isidor schrieb im Beitrag #3999536: > Ich würde mal hemdsärmlig
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Artikel
74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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Schieberegister LED 30mA
>8 LEDs gleichzeitig ansteuern, die 30mA verbrauchen eine allein 30mA oder alle zusammen? der 74hc595 kann ohne jetzt genau ins datenblatt nachgesehen zu haben insgesamt 70mA nach vcc oder gnd ableiten. pro pin allerdings maximal ca. 30mA nach vcc/gnd. wenn also alle zusammen 30mA verbrauchen ist das also kein problem. falls eine led 30mA braucht must du jeweils eine kleine transistorstufe vorschalten z.b bc547 in kollektorschaltung
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Vollständigen Sync-Signale für ein NTSC/PAL FBAS aufbauen
nichts, mangels PLL wäre der Jitter zu hoch, das Bild > krisselt. Gute Erfahrungen habe ich mit dem 74HC4046 gemacht.
, sondern nur CSync. Peter D. schrieb im Beitrag #6617758: > Gute Erfahrungen habe ich mit dem 74HC4046 gemacht. Auch eine gute Idee.
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Puls Generierung 1,695MHz für DE Versärker
Abwinken: https://www.google.de/search?q=DE+verst%C3%A4rker&oq=DE+verst%C3%A4rker&gs_l=psy-ab.12..0i7i30k1l4.5954.6091.0.8405.2.2.0.0.0.0.752.882.0j1j6-1.2.0....0...1.1.64.psy-ab..0.2.880.5I-nFgSSq54
www.electronics-tutorials.ws/waveforms/monostable.html beachte aber das es schon recht flott sein muss. 74HC oder sogar 74AC. Als fertiges IC müsste ich jetzt suchen. Auch ein Steckbrett Aufbau mit den üblichen langen Leitungen könnte schon schwierig werden.
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Erkennung zweier Frequenzen
nominal alle 7.5 us senden würde. Damit wäre sichergstellt daß innerhalb der ersten Periode 20-30 us mindestens 2 Pulse mit Abstand 6.3 - 9 us liegen. Das funktioniert natürlich auch nur wenn die Pulse kurz genug sind daß Du die Doppelpulse noch erkennen kannst wenn systematisch das 2. Signal irgendwo
Die Impulse würde ich auf ein D-FF geben, also auf den Clock eines 74HC74. Dann /Q mit D verbinden. Das erzeugt ein Rechteck. Interrupt alle 5 µs auslösen. Variable falls Rechteck auf LOW ist Variable auf 0 zu setzen. Falls Rechteck auf auf HIGH ist die Variable zu
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PonyProg Schnittstellen Problem
Pollin_ATMEL_Evaluations-Board Die ISP Buchse J3 nehmen. Besser einen Parallelport Programmer mit 74HC244 aufbauen. Lief bei mir wesentlich stabiler.
vorstellen Kann ich nur bestätigen. Unter Win7 (Ultimate 32Bit) zeigte Ponyprog mit dem genanten 74HC244-Progger bei mir genau die vom TO genannten Symptome, wobei es unter WinXP einwandfrei funktionierte.
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32 Servos an Atmega328
Der kann nur 9 Servos ansteuern und läßt sich nicht kaskadieren. Besser nimmt man daher 4 Stück 74HC164 kaskadiert. Die brauchen insgesamt 2 Outputs des MCs, wovon der Takt ein Compare-Output ist, damit jitterfrei. Der Timerinterrupt lädt dann den nächsten Servowert aus nem 32Byte-Array nach und
steuert mittels Multiplexing 10 Servos mit einem Timer an. Der ATMega328 hat 3 Timer, was demnach für 30 Servos reicht. So viele I/O Pins hat der Chip aber gar nicht. http://stefanfrings.de/servocontroller/index.html
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Audio Signal splitten mit (Reed)Relais? Alternativen?
Masse schaffen. Alternativ (was mir auch besser gefällt) nimm ich zwei analoge Schalter-ICs vom Typ 74HC 4053 (http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/H/C/4/0/HC4053.shtml). Da enthält einer 3 Wechselschalter, mit 2 Stück erreiche ich also genau das was ich vorhabe. Muss ich mir bei den Teilen
mein Multimeter das mir immerhin bis zu 21 mA~ angezeigt hat. Die DG411/412/413 können auch "nur" 30 mA zu den J111/112/113 finde ich nix vernünftiges und Reichelt hätte sie eh nicht. Von Analog gibt's den SSM2404 der speziell für Audio Anwendungen ist, aber der wird nicht mehr hergestellt...
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T-Flip-Flop mit Reset
Als Single-Gate im 5-pol. Gehäuse: SN74AUP1G80 D mit /Q verbinden und schon ist es ein T-FF. Peter
Es gibt doch noch einen nichtgetakteten FF-Typ: Das D-Latch oder auch transparent-Latch, z.B. 74HC573 Peter
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Polyphone Töne erzeugen
Ja AVR klar- aber mit 30 Eingängen ? Uwe
man 4x 74HC165 Schieberegister, um die Eingänge einzulesen.
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Unterbrechbarer Multivibrator
oder Kondensator. Dann würde ich aber keinen NE555 nehmen. Besser wäre der 7555 oder ein CD4538 bzw. 74HC4538. Wenn tatsächlich kein Strom zur Verfügung steht bleibt dir nur ein uC und ein EEProm in dem die abgelaufene Zeit gespeichert wird. Erkläre doch mal den Hintergrund. Ich bin noch skeptisch
. bis 30 zählen und im ausgeschalteten Zustand den Zählerstand auch mit einer winzigen Batterie wochenlang halten. Georg
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SPI debuggen
Ausgang, den musst du nehmen. Leider hast du den Schaltplan vom wichtigsten Teil (rund um den ersten 74HC595) nicht gezeigt.
A. S. schrieb im Beitrag #6759659: > * 74LVC595AD (nicht im Schaltplan) Warum nicht?
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Frage bezüglich 4017 und Datenblätter allgemein
Grafiken der auf RCA zurück gehenden Datasheets: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf Für die 74HC4017 gelten völlig andere Werte. Darüber erfährt man hier mehr: http://www.nxp.com/documents/user_manual/HCT_USER_GUIDE.pdf
Da meine ich! Wie kommt es zu dieser Krassen Differenz zwischen 5V und 30V?
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µC nicht mehr programmierbar.
Hm, ich habe einen mit 74HCT244 drin. Seit ich den habe, habe ich den HV-Programmer nicht mehr gebraucht. :-) Mit der version 2.07a von Ponyprog habe ich damit auch ATmega644 für einen Webserver "beladen". MfG Paul
Hallo, ich habe immer PonyProg mit einem STK200-Dongle (mit dem 74HC244) benutzt, unter W98 und W2000. Irgendein Windows-Update von W2000 muß was verändert haben, plötzlich brach Pony irgendwo mittendrin ab, mal nach 10%, mal nach 30%, völlig zufällig. Am W98-Notebook
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Spannung an µC begrenzen
Die BAT54S ist für sowas (als Ersatz zur BAV99) auch ganz gut. Wobei in diesem Fall die 30V etwas knapp sein dürften...
interen Diode schon zu viel Strom kriegen. Da sind die AVRs recht schwach im VErgleich zu z.B. der 74HC... Serie. Zu viel Strom durch die Schutzdioden kann einen Latchup und damit heftigen Schaden auslösen.
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Frage zu Schaltung
feinem Sandpapier und kolophoniumlösung ran mußte. Der Stecker war der einzige auffindbare, ein 74HC244 war noch zu finden und ein 100n, eine Diode und ein 100k Widerstand auch noch. Flachbandkabel war nicht länger zu finden, stammt von einem alten SCSI-Kabel. Verdrahtet wie bei mir üblich mit
WinXP war ein zuverlässiges Programmieren möglich, keine Ahnung, weshalb genau. Ich habe dann den 74HC125 runtergelötet, einen 10-Pin-ISP-Stecker statt dessen drauf und einen STK200-SIP dazu (ähnlich wie oben zusammenglötet). An den gleichen Rechnern lief es mit Ponyprog auf Anhieb und bis heute
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GPSDO mit ATMega - Suche 32 Bit Zähler IC
Hallo Stefan, um auf deine Ausgangsfrage zurück zu kommen, kennst Du schon den SN74LV8154-EP ? DUAL 16 BIT BINARY COUNTER WITH 3 STATE OUTPUT REGISTERS # http://www.ti.com/product/SN74LV8154-EP
unter 10 ns zu kommen, und damit besser als der Jitter des 1pps Signals vom GPS Empfänger. Statt hc4046 ließe sich ggf. auch ein CPLD oder ein paar 74AC74 und 74AC00 nutzen um noch etwas genauer zu werden, indem weniger als 1 µs (z.B. 100 ns) interpoliert werden.
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Zeitmultiplexing- Leds ohne Vorwiderstand?
aller Probleme. Ein ATmega8 hat 1kB RAM. Ich würde die Segmente lieber direkt ansteuern, mit einem 74HC595 pro Anzeige und den Dekoder in Software verlegen. Dann bist du flexibler bei der Anzeige und kannst in grenzen auch Buchstaben und Sonderzeigen anzeigen. Z.B. HELP ;-) >Rotfilter wird noch bald
daran habe ich bis jetzt gar nicht gedacht, aber jetzt wo du es sagst, spec sagt schwankungen zwischen 30 bis 100 mcd voraus .. -.- gruß, Hannes
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MMC/SD-Karte mit FAT16 an AVR
Spannungsteiler als Pegelwandler für die SD-Karte durch etwas anständiges zu ersetzen. Z.B durch einen 74HC4050B den ich auch erfolgreich verwende. Kostet nur ein paar Cent.
helfen? [c] [...] char tmp_name[13]; char* name = tmp_name; name[0] = ((gps_data.tag / 10) + 0x30); name[1] = ((gps_data.tag%10) + 0x30); name[2] = '.'; name[3] = ((gps_data.monat / 10) + 0x30); name[4] = ((gps_data.monat%10) + 0x30); name[5] = '.'; name[6] = ((gps_data.jahr%2000 / 10) + 0x30
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Frage zur Nixie ansteuerung
Dezimal DECODER" vorgeschlagen.. zB: Active Low BCD-Dezimal.. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT42_CNV.pdf
Hallo, 74xx42 ist schon logisch richtig, allerdings dürften da die ICs zusätzlich zu allen Ziffer der Nixie gleichzeitig leuchten... Mindestens die Differenz zwischen Brenn- und Löschspannung müssen die Treiber
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1-4 LEDs passen ansteuern
Ausgänge frei (sind viele LEDs....) es muss über einen Ausgang sein. Und die LEDs brauchen auch die 30mA. LG
einen Ausgang sein. Dann nutzt man Portexpander, in deinen einfachen Fall Schieberegister wie 74HC595 mit Vorwiderstand oder gleich strombegrenzte LED Treiber wie TLC5916 oder ST2221. > Und die LEDs brauchen auch die 30mA. So so, auch mehrfache Behauptung überzeugt mich nicht.
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Funktion einer Video-Schaltung
nach irgendeiner Signalerkennung aus, die selektiv eine Frequenz auf dem Bus erkennt und am Ende den 74HC86 ansteuert. Aber wofür und wieso bleibt zumindest mir unklar. Da der Ausgang am 86er Gatter rein digital sein wird, könnte es das UART Signal sein, was da rausgefischt wird.
analoges Oszi, das macht es schwierig solche schnellen Signale sich richtig anzuschauen. Nach dem 74HC86 kommen noch 3 Transistoren, dann geht es über einen Elko wo es schon sehr nach dem richtigen Composite-Video-Signal aussieht, dann kommen noch einmal 2 Transistoren und das war es dann auch schon
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2] Gesperrt
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5 Meter WS2812B Adressierbarer LED streifen mir 60LED/Meter für knapp 30 Euronen: http://de.aliexpress.com/item/DC5V-1m-5m-Black-White-PCB-30-60-144-leds-m-WS2812IC-30-60-144-LED/32414654549.html?ws_ab_test=searchweb201556_2_71_72_73_74_75,searchweb201527_1,searchweb201560
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Identifikationshilfe alter IC
vier Laufwerksfunktionen über Magneten schaltet. Ein noch älteres Gerät wurde so über eine Handvoll 74-er TTL-Bausteine gesteuert, da stand dann "Digital Control" drauf. > Und die Netzfrequenz ist noch nicht ewig so genau kontrolliert. Vor 30 > Jahren war es gängig, wenn der Radiowecker am Netz ein
Ende meines PDF sind für min. 3V, also hier nicht geeignet. Da könnte man oft auch einen gewöhnlichen 74HC4060 einsetzen (ja, der hat nur 14 Teilerstufen und keinen Gegentaktausgang).
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28 Stück CD74HC10E - 3 CH NAND Gate - DIP14
Abzugeben sind 28 Stück CD74HC10E - 3 CH NAND Gate im DIP14 Gehäuse. ICs sind neu und wurden nicht verwendet. Beispiel Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc10.pdf Preis pro Stück = 0,30 EUR zzgl. Versand (D,
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LED Treiber Parallel mit KSQ-Ausgang
Also im Grund zwei Clock, einen für das Storageregister, einen für das Shiftregister (also wie im 74HC595) und nach Möglichkeit noch einen Enable. Kennt jemand von euch zufällig sowas? Eine 2-Chip Lösung würde auch passen. Gruss
aus dem DB des ULN2802A), einfach mit KSQ statt Darlington Transistoren. Strom beträgt um die 20-30mA (pro Kanal).
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ILI9486 8-Bit Parallel Bus deutlich langsamer als SPI
Mal so ganz blöd gefragt, mir kam da gerade so eine Idee: Ich habe noch welche von den 74HC595 8-Bit Schieberegistern. Die haben ja logischerweise 8 Ausgänge(LCD_D0 bis LCD_D7) und entsprechend ein Shift, Store und Datenpin. Wenn ich jetzt das SPI Interface nehme MOSI auf den Datenpin
ausprobiert. Die Raspberry-Displays nutzen gar nicht die SPI-Fähigkeit des ILI9486, sondern haben zwei 74HC4049-Schieberegister an Board und nutzen das 8080-Interface im 16-Bit-Modus. Um einen Tristate-Treiber zu sparen, können Daten nur geschrieben und nicht gelesen werden. Für einen µC ohne Platz für einen
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LED durch "Toggeln" aufleuchten lassen
schrieb im Beitrag #6987321: > Ja. Wobei es eher mit digitalen ICs umzusetzen wäre, wobei ich einen > 74HC4538 als Monoflop auch dazu zähle. So eine Schaltung wird dir aber > wohl kaum jemand präsentieren. Ein kleiner uC wie schon genannt ist wohl > die bessere Wahl für Dich..wenn Du ihn programmieren
im Beitrag #6987321: >> Ja. Wobei es eher mit digitalen ICs umzusetzen wäre, wobei ich einen >> 74HC4538 als Monoflop auch dazu zähle. So eine Schaltung wird dir aber >> wohl kaum jemand präsentieren. Ein kleiner uC wie schon genannt ist wohl >> die bessere Wahl für Dich..wenn Du ihn programmieren
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AVR-Frequenzzählermodul 1Hz - 40MHz
was sich da tut. Außerdem liebäugele ich mit einem MV89, das ist ein DOCXO mit 10MHz. Kostet EUR 30,- in der Bucht. Oder gleich den ganzen Weg und für EUR 80,- ein Rubidiumnormal :) Ein anderes Problem ist die Torzeit. Mit 10MHz Referenz muß man für nur 7 Stellen halt schon eine ganze Sekunde lang
Sorgen. Wenn ich das recht sehe, dann hast du ja sowieso 2 Fullsize-TTL-IC's mit auf der Platte: einen HC590 als Vorteiler und einen HC74 als Tor. Du bräuchtest wirklich nur noch einen dual Bustreiber und anstelle des HC590 einen dual 4 Bit Zähler (Nummer hab ich grad vergessen), was insgesamt keine riesige
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bidirektionale Datenübertragung zwischen 2 Atmega 8
Multiplexer/Demuliplexer. [[Multiplexen]] Dafür reicht ein kleiner Tiny2313 + 3 Schieberegister 74HC595 + 3 Schieberegister 75HC165 zur [[Porterweiterung mit SPI]]. MFG Falk
Vorteil. Dann nimm einen Multiplexer und schalte zwischen Datenübertragung zum anderen AVR und PC um. 74HC157 ist dein Freund. MFG Falk
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a Microprocessor for the Revolution -- 6809
#7650261: > Resümee: Eine Totgeburt. Eine Totgeburt mit Nachfahren. Abgespeckt lebte sie als 68HC11 weiter, um dann in die HC12er zu münden.
in einige Geräte wie Stempeluhren und Mautsysteme verkauft. Die Stempeluhren wurden bei mir mit 68HC11 ersetzt, außer EPROM war alles in einem Chip, die E varianten wahren zu teuer für die Produktion, die Mautsysteme gingen in Richtug PC. Der 68HC11 ist nicht 6809 basiert aber 6803, wenn ich mich
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Temperaturmessung
Mux an Auswerteeinheit kann 8, 16 oder gewünscht viele Sensoren einfach nacheinander durchschalten (74HC151). Nachteil: PWM Signal muß ordentlich "ausgezählt" werden, da auch Basisfrequenz variabel ist. Gibt aber auch HW des Herstellers (Auswerteeinheit, Umsetzung aus RS232). Gruss
Konstantstromquelle. Leitungswiderstand fast beliebig. Muss aber glaub ich abgeglichen werden. Habe seit 30 Jahren 8 Stück (B511 DDR-Nachbau) ohne Ausfall im Einsatz. In Epoxidharz eingegossen.