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ELV PLE9001 Lötstation - Reset oder Reparatur möglich?
ELV9591 (87C52) und ein FM2404. Die LEDs und 7-Segement-Anzeigen werden im Multiplex-Verfahren (über 74HC574, ULN2803, Treibertransistoren BC876) angesteuert. Der Hersteller gibt an keine Unterlagen zu dem Gerät mehr zu haben und keinen Support mehr dafür anbieten zu können. Schaltplan und Beschreibung
ELV ging damals bestimmt nicht davon aus das das Gerät nach 30 Jahren noch in Betrieb ist ;-)
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Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain
Hallo Hc! Noch eine Bitte fürs Makefile: bootload.elf und bootload.hex in der clean-Regel löschen.
atmel_def.mak: No such file or directory bootload C:\Users\Leopold\Downloads\Bootloader\fastboot_build30.tar\fastboot\Makefile 120 Error recipe for target 'atmel_def.h' failed bootload C:\Users\Leopold\Downloads\Bootloader\fastboot_build30.tar\fastboot\Makefile 166 Das ganze Läuft bei mir im
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[V] Mini ICD2 Platinen
die Einschränkung, dass er nur Low Voltage Programmieren kann. Also ideal geeignet für PIC24, dsPIC30, dsPIC33, PIC32. Ältere PICs die noch mit 13V programmiert werden gehen damit nicht ! Dafür hat man die Sicherheit, dass man seine Schaltung nie mit 13V zerstört. Ansonsten hat er diesselben Funktionen
Gehäuse: Reichelt: GEH KS 21 Bauteilliste ohne Widerstände oder Kondensatoren: 16F877A 18F4550 74HC126 74HCT125 2x 20MHz Quarz BS170 LEDs 1N4148 3x 5pol Stiftleiste USB-B Buchse Es gibt natürlich die benötigte Unterstützung dazu (Schaltplan, Bestückungsplan, Bootloader, ...).
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Aus 12V min. 24V, besser 30V bei 200mA erzeugen
Grid @ 50V stimmt, dann brauchst du im ganzen nicht mehr als 65mA bei 50V. Mir erschienen halt die 30V*200mA = 6W ein bisschen viel. XL
Gegentaktendstufe. Gemultiplext wird nicht, jede Röhre bekommt einen TD62783AP source driver und ein 74HC595 Schieberegister. Deshalb auch lieber ohne negative Spannung. Ich weiss, dass das etwas teurer als Multiplexing ist, aber ich find es einfacher. Axel Schwenke schrieb im Beitrag #2546172: >
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Parallel-Programmer
einem Programmer? Würde es funktionieren, wenn ich erst ein etwas längeres Kabel habe, dann einen 74F245 (die hab ich grad zur Hand) und dann noch ca. 10cm zum Atmel?
und auf den Steckbrett aufgebaut. Es läuft!! Erst kommt ein 2m Kabel von der Seriellen und dann noch 30cm Kabel bis zum Atmel. Hab mir dann aber gleich die AVR910 nachgebaut und nun gibt es selbst bei 4m keine Probleme. Zum Atmel sind es dann noch 30cm. Zurzeit versuche ich nur noch die Software des STK500
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LED Matrix 5x8 Widerstände Spalte berechnen
der transistor auch wirklich ganz durchschaltet und UCE minimal wird. hier wurde ein Faktor von ca. 30 verwendet, d.h. Es wir von einem Ib von 30*290µA = 8,7mA ausgegangen. Über dem basiswiderstand fällt ca. 4,3 V ab (5V-0,7V), d.h. dein Widerstand muss 4,3V/8,7mA=494Ohm groß sein Außerdem kann die Ausgangsspannung 74HC595 auch ein wenig geringer als 5V sein. Dies wird ebenfalls durch den Übersteuerungsfaktor berücksichtigt.
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VFD-Treiber richtig ansteuern
hat, wird man sehr vielle Transistoren und unterschiedliche Spannungen benötigen, meistens +1,2V, +30V und +5V. Es geht einfacher mit VFD-Treiber-ICs welche das digital und seriell erledigen können ohne erheblichen Aufwand und trotzdem scheidert es meist. Richtige Spannungen und Tastverhältnisse sind
Hallo, UDN2981 als Anoden/Gittertreiber. Heizung an GND als Bezugspunkt. Davor dann eben 74HC595 o.ä. um Pins zu sparen. Mein Versuch mit den gefundenen VFD-Röhren ist noch diskret, wird aber dahingehend geändert. Vermutlich werde ich einen MCP23017 als Schieberegister nehmen, liegt hier
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3x4 Tastenmatrix - Reduzierung auf 5 Portpins?
fehlen mir 2 Portpins! - Wie kann ich die Tastenmatrix auf max. 5 Portpins reduzieren? - Expander 74HC138?
http://www.mikrocontroller.net/topic/183376#new Mit der Shift-Taste unterscheide ich 30 (2*15) Zustände. Und das funktioniert...
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spdif über netzwerkbuchse
einfügen? Die Schaltung an sich funktioniert, ohne Übertrager funktioniert es problemlos über ein 30m langes Kabel Viele Grüße Heinz
meinem Bassverstärker auch Ethernet Übertrager, treibe die aber im Gegentakt mit 2 parallelgeschalten 74HC14 Gattern über 33Ohm Längswiderstände (oder so, ist schon etwas her). Das gibt ein perfektes galvanisches getrenntes Signal, mit dem noch kein Eingang Probleme hatte.
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LVDS vs. TTL Single Ended: Störabstrahlung
konkreten Aufbau für LVDS gemacht. Für die Kommunikation zwischen zwei Geräten verwende ich zur Zeit 74HC245 Treiber Bausteine mit ca. 1m geschirmten Kabel dran. -Es sind 7 aktive Signal-Leitungen (Addr+Daten). Gemessene Störaussendungen wenn Komunikation aktiv: 48 dBµV bei ca 179 MHz 53 dBµV
zueinander gelegt werden ? Nochmal zur TTL Übertragung: Kann ein Widerstand in der Signalleitung, z.B. 30 Ohm, die Abstrahlung verkleinern ? Grüsse Risto
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Selbstschwingender Gegentaktwandler - unsauberes Umschalten
Das Design ist im Schaltplan dcdc3.6_5.5.png abgebildet. Das Trafo ist auf einem Ringkern R10 aus N30 Ferrit gewickelt. Windungszahlen sind im Schema. 1. Schon ohne Last verbraucht das Ding ca. 20 mA, was mir zu VIEL ist (Batteriebetriebenes Gerät). Woran liegt es und wie kann ich den Ruhe-Strom verringern
suboptimal. Besser ist hier ein einfacher Push-Pull oder Vollbrückenwandler mit CMOS-ICs. Einfach einen 74HC14 als Taktgeber aufbauen, ein zweites Gatter als Inverter, dann jeweils zwei Gatter parallel als Ausgangstreiber. Fertig ist der Lowp Power Vollbrückenwandler. Der dürfte dann auch deutlich weniger
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Was hört ihr für Musik ?
Ich bin knapp über 30. (Bin der Gast-Alex zwei Einträge höher)
RDWZLFKV55LhA&index=31 Blue Öyster Cult https://www.youtube.com/watch?v=RjMEzBMiTJ4&list=RDWZLFKV55LhA&index=30 https://www.youtube.com/watch?v=_iKnBoQgJj0&list=PLyUleGFriy6MhlkwMqVeGdI382yt7n08s&index=2 https://www.youtube.com/results?search_query=sadies https://www.youtube.com/watch?v=zw74GwpoDCs https:/
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Zeitschaltuhr - einfach
an den Controller löten Kommt auf den Summer an. WEnn der Summer nicht mehr als sagen wir mal 30mA braucht, dann geht das direkt. Es gibt auch Summer, die von alleine einen Ton von sich geben. So einen würde ich nehmen. > und danach per > Programm ansteuern? In die genaue Programmierung muss
oder 470 Ohm in Serie. Da ein 8051 aber keinen High-Pegel treiben kann, ist noch ein Gatter eines 74HC00 dazwischen. Die modernen µC haben aber ziemlich alle Push-Pull-Ausgänge. Laut ist es auch, die Töne hört man gerne 30 Meter weit. Das kann man über den Vorwiderstand ja wählen.
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Hubmagnet ansteuern?
ordentlich mit Kondensator und Elko abblocken. Ohne Controller gets auch, mit nem 555 und einen 74HC00 Gatter(und natürlich dem MOSFET).
100% PWM gefahren (dh. Magnet wird mit voller Leistung angesteuert.) Zum Halten reichen vielleicht 30% PWM. (dh. 30% AN der 24V, 70% AUS) Durch dieses Prinzip hast Du zwar 24V am Magneten, aber da über die Zeit gesehen nicht 100% EIN gefahren werden, wird auch der Magnet nicht mehr heiss. Gruß
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AD DC Konverter am Nabendynamo
https://www.mouser.de/de/ProductDetail/Rectron/MB4F?qs=rrS6PyfT74d4WwzxaTM46Q%3D%3D irgendwie der Link kaputt
. Kein normaler Mensch fährt mit einem Fahrrad ständig 50 km/h. Meistens fährt man zwischen 20 und 30 km/h.
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Signale kombinieren mit Optokoppler PC 817 und MosFet-Treiber MCP1407
(<0,8V) kriegt der Treiber ja nie zu sehen. Hinter den OK gehört wenigstens ein Schmitt-Trigger (74HC14).
hatte ich noch nicht mitgeteilt. Die liegt zwischen 30 und 70 kHz je nach Bedarf und 5 bis 60 % Jens G. schrieb im Beitrag #6764936: > Es ist doch wie immer - vermutlich Steckbrettaufbau, verhunzte > Kontakte auf demselben, keine Abblock-Cs,
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Wechselspannung 25Hz erzeugen
telefon klingelt schon bei 15V (allerdings schnarrend wegen der 50Hz), bei beiden Wicklungen in Serie (30V) entsprechend lauter, Lautstärke ist aber mehr als ausreichend, also brauch ich vermutlich keine 60V... Bei 15V fließen 5 mA(eff), bei 30V 10 mA(eff). Also viel Strom brauch ich auch nicht...
>vernünftigen H-Brücken lagernd. L293 oder L298, gibt es überall, getaktet von einem NE555 oder 74HC14 als RC-Oszillator. >Einfach per Transistor ein- und ausschalten wird vermutlich nicht gehen, Naja, man kann einen Trafo mit Mittelanzapfung mit einem Push Pull Oszillator bauen. >Ich hatte
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Flüssigkeitenstand indirekt in kleinem Behälter messen
Kupferfolien kleben (über die gesamte Höhe natürlich). Die Flüssigkeit bildet das Dielektrikum. Mit einem 74HC14 einen Schwingkreis aufbauen und dessen Frequenz messen. In etwa so funktioniert z.B. der Feuchtigkeitssensor vom Gies-o-mat, damit lassen sich sehr geringe Kapazitäten bzw. Kapazitätsunterschiede
die Sensoren von https://www.microsonic.de/de.htm eingesetzt. Die Behälter hatten auch ca. 30cm Durchmesser. Die Sensoren lieferten mir je nach Füllstand ein 4-20m mA Signal oder eine Spannung - gibt die Sensoren in verschiedenen Ausführungen. Nachteil: Kostenpunkt.
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ATMEL verändert einige Dinge im ATMega
nächsten Winterabend auf. Dieses https://home.zhaw.ch/kunr/Elektronik2/Slides/oszillatoren.pdf (Seite 30) ist was für Praktiker und wird baldigst getestet.
168PB steht in der History: 6. Removed “Full Swing Crystal Oscillator” from the Table 10-1 on page 30. Beim ATMega328PB fehlt eine derartige Eintragung. MfG Spess
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Schaltung defekt, Fehlersuche
bisher identifizieren konnte. [code] Seite 1: 1 LPC2119FBD64 NXP LPC2119 µC mit CAN 2 HC4052 RT65711 TXD17 27E 74HC4052 4-Kanal analog Multiplexer/Demultiplexer 3 2904 SA6U (oder SAGU) LM2904 OpAmp 4 6163D Infineon PROFET® BTS 6163 D, High Side Power Switch 5 24C01CI SN1608
hat man Glück Mein Horoskop sagt eher Wärmefolge. Bei Sonnenschein habe ich an einem Sommertag bei 30 Grad schon 70 Grad an schwarzen Autoteilen gemessen. Da wird wohl diese Box in Motornähe etwas wärmer werden.
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Transistorschaltung zum Umpolen (Vcc - GND) eines Kondensators gesucht
Spannungskaskade muss ich einen Kondensator (im Bild C3) ständig umpolen - hierzu generiere ich mir mit einem 74HC einen Takt (~30kHz). Der Kondensator soll nun zwischen einer vorhandenen Versorgungsspannung (variable zwischen 30 – 100V bzw. zur Not auch negativ möglich) und Ground umgepolt werden. Eine Regelung
Wenn die Kaskade nicht belastet wird, braucht auch keiner die Spannung. > Doch das ist mein Ziel! 30-100V in der ersten Kaskadenstufe und jeweils > 30-100V in den darauf folgenden Stufen. Du willst also mehrere Spannungsstufen mit 30-100V erzeugen, wofür auch immer. Das macht eine Kaskade, auch
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Eagle: Routen von HTSSOP-38 IC (TLC 5951)
du? Ich will jetzt spontan auch einen >RGB-Streifen haben :D Ich könnte einen anbieten: - 30x95 mm² - 32x RGB-LED LATB T66 - SPI mit 12x 74HC595 und PWM aber: 4Lagen mit Blind-vias
Konvektion. Reicht das? Wie sieht es mit den Clock-Leitungen aus? Auf GSCKR/G/B laufen doch durchaus 30MHz. Kann ich die noch beliebig kreuz und quer verlegen?
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Transistor Last LED parallel
hast du davon nicht genug? Falls die dir mehrere Zustände per Leds anzeigen lassen willst wäre ein 74HC573 genau richtig, den kannst du parallel auf einen Port hängen im die Daten geben und ihn dann wieder hochohmig schalten so das er für den µC praktisch unsichtbar ist. An das Teil kannste dann 8 Leds
des Transistors zu sein und Uce gering zu halten, ist ein Basisstrom von: Ic 300mA : (hFE 40 : 4) = 30mA erforderlich. Diesen Strom bekommst Du mit einem Vorwiderstand von: R = (5V - 0,7V) : 30mA = 0,14k => 140 Ohm. 30mA dürfte allerdings der Ausgang des µC nicht so gut finden. Entweder setzt Du einen
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ISR Code schneller machen?
satte 640 Zyklen Zeit bei 8MHz, um die andere Interrupts verzögern dürfen. Mit einem zusätzlichen 74HC164 könnte man 8 Servos sogar auf 125ns genau ansteuern, indem der 74HC164 seinen CLK von einem Compare-Output bekommt. Und zwischen den Takten sind >1ms (8000 Zyklen) Zeit, um das nächste Compare vorzubereiten
selbst disabled und global die Interrupts freigibt (am Ende umgekehrt). Völlig jitterfrei wäre die 74HC164 Variante.
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analoge Orgel reparieren
man den Hauptoszillator mit 12 x AVRs mit DDS-Sinus-Erzeugung aufbauen. Für den HF-Takt ginge ein 74HC4046 mit, sagen wir mal, 10MHz Mittenfrequenz, den man dann +/- eine Oktave verstimmen könnte. Die Krönung wäre natürlich, jeden Sinus einzeln per AVR-DDS zu erzeugen: 60 Stück für fünf Oktaven
bereitgestellt werden müssen nur der MK 50240 ( Tastverhältnis 50:50 ) bzw MK 50241 ( Tastverhältnis 30:70 und Top C mit 50:50 )
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Signale Verzerrungsfrei übertragen
5V level shifter? >- oder andere bessere Ideen? Wie wäre es schlicht und ergreifend mit zwei x 74HC04, damit hat man einen Treiber für 11 Ausgänge, das 12. gatter treibt die 11 Anderen. Das Ganze pro Ausgang mit Serienterminierung in ein RG174 Kabel gepustet, fertig ist der sehr preiswerte Triggerverteiler
du nicht >> hinkriegen. >Sch*** Physik! >Bei uns im Studium haben wir in der Kaffeepause noch 30 mit 1ns >gleichgesetzt. Aber heute ist ja alles so inflationär... Tja, IM Kabel ist ein elektrisches Signal nunmal langsamer als in Luft bzw. Vakuum. MFG Falk
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Logikanalysator Scanalogic funktioniert noch nicht ganz wie er soll, hat unerwartete low-levels
einfaches z.B. mit 'nem (Binär-) Zähler zusammen, mit 3.3 oder oder 4.5 Batterien oder 5 Volt betrieben (74HC4060 z.B), dann kannst den Scanalogic damit überprüfen. Und den 4060 kann man am niedrigsten Ausgang mit 'ner LED anschauen ob er oszilliert... Schaltung siehe hier http://www.dg4fac.de/digitalelektronik
vielfaches der Messdauer vom Scanalogic (bis zu 416 Sekunden bei voller Auflösung). Und das für nicht mal 30 Euro. Da kann man nicht meckern... Christian
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Küchenwaage mit seriellem Port?
einen Controller, der direkt auch das LCD ansteuert. Die anderen ICs sind übrigends ein LM324, ein HC4066 und ein 93C46. Im EERPOM sind anscheinend die Kalibrierdaten, der LM324 und der HC4066 scheinen sowas wie einen Chopperverstärker darzustellen, denn es gibt auf der anderen Platinenseite noch einige
..hallo, ja, sie werden häufig mit einer frequenz zwischen 30 und 60Hz betrieben so auch in diesem fall. meine erste aufbaute läuft mit einem programm welches die signale eines ports einfach nur an einem anderen wieder ausgibt, um hauptprogramm wird also nur
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Schnelle FFT in Assembler
108*4, 28*4, 92*4, 60*4, 124*4 .dw 2*4, 66*4, 34*4, 98*4, 18*4, 82*4, 50*4, 114*4 .dw 10*4, 74*4, 42*4, 106*4, 26*4, 90*4, 58*4, 122*4 .dw 6*4, 70*4, 38*4, 102*4, 22*4, 86*4, 54*4, 118*4 .dw 14*4, 78*4, 46*4, 110*4, 30*4, 94*4, 62*4, 126*4
zweiten uC sendet. Dieser zweite uC (ein AT89C2051) arbeitet als LED Displaycontroller um über zwei 74HC4094 Schieberegister mit Latch die 16 LED Zeilen anzusteuern. Die 32 Spalten werden dann mit zwei 4-zu-16 Dekoder und MOSFETs angesteuert, immerhin fließen hier über 2A pro Spalte. Sobald das Ding
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Drehschalter 4St./3Kont. DC
Der kann zudem blockieren und zieht dann entsprechend mehr Strom. Relais, angesteuert von einem 74HC4017. Das wäre mein erster Ansatz.
Gleichstrom. Brauchst Du wirklich 35V? Es gibt eine physikalische Grenze, die bewirkt, das Schalter für >30V DC deutlich teurer werden.
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Suche schnellen Kleinsignal-Schalttransistor
) die Querströme in einer Halbbrücke zu messen, nix ist. Nicht mal eine Todzeit im Bereich von 10-30ns zwischen zwei Rechtecksignalen ist sauber zu erkennen. Der überschneidende Bereich wird nur kleiner. ;-|
Lernefekt sehe ich noch nicht so ganz den Sinn deines Ansatzes in obiger Schaltung. Ein einfacher HC14 hat ja schon bei mir 2.8ns und mehere Ausgänge zusammengeschaltet liefert immerhin 50mA. Wenns noch schneller sein soll mit mehr bumms, nimm einen 74AC14, der schafft pro Ausgang 50mA und pro Package
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Empfänger Bauen
Noja. Für z.T. unter 30€ gibts so ein Baofeng oder Pofung FM-Transceiver UV3R und ähnliche, womit man die Gespräche an den sogenannten Relais abhöhren kann. Das Geld ist also im Erfolgsfall nicht aus dem Fenster herausgeschmissen
CD4066 ist wirklich die schlechteste Wahl. Der Baustein wurde jedoch mit identischem Pinout in die 74er CMOS-Reihe (74HC4066) übernommen. Er schaltet schneller als das Original und ist für Empfänger bis 15...20 MHz geeignet. Die aktuellen SDRs verwenden neuere Analogschalter, welche nochmal deutlich
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µC <--> Handy Interface (Spannungsteiler?)
ich glaube ich werde wie du es vorgeschlagen hast auf Nummer sicher gehen und einen Pegelwandler (74HC4050) einsetzen. So wie ich das Datenblatt von dem IC verstanden habe, garantiert mir der dann auch einen "schönen" Low Pegel (<200mV) den das Handy braucht. Klingt also ausgezeichnet. Danke!
hier SMS-Alarm mit Handy: http://comwebnet.weimars.net/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=99999999
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Temp-Messgerät mit PT100, ATMEGA und CD4511BE
Widerstand pro Segment. Ansonsten sollte das passen, wobei ich persönlich das mit Schieberegistern wie dem HC595 realisiert hätte. Das sind dann 3 Leitungen zum Display, egal wie viele Stellen.
Anzeigestellen, was du da verbauen willst. Ich würde an deiner Stelle einfach 3 Schieberegister nehmen, 74HC164 wären da geeignet. Durch diese IC's schiebst du einfach die Bitbelegung, die du haben willst, denn das Dekodieren einer Zahl 0..9 zu einem 7 Segment Zeichen ist in Software easy. an jeden Ausgangspin
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frequenzanzeige nachrüsten frequenzgenerator
man auch wissen sollte, welchen Spannungbereich das zu > messende Signal hat. ja stimmt, Umax 30Vss
das überhaupt kein Thema sein. Man nehme eine einfachen PIC16F716, dazu einen TTL-Flipflop und zwei 74HC66 Gates und ein Display eigener Wahl und das war's auch schon. Damit kann manganz bequem einen Reziprokzähler aufbauen, der im Prinzip kurz über 0 Hz anfängt und bis über 100 MHz geht - hängt von der
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Stromsparende 7-Segmentanzeige
oder R*ichelt. Diese Dinger hab ich mit einem Tiny2313 und einer 32-Bit-Schieberegisterkette aus vier 74HC4094 angesteuert, d.h. Backplane und Segmente per Software aller 16ms invertiert und rausgeschoben. Display-Stromverbrauch (incl. 4094): wenige µA. MfG Olaf
dass es super-helle waren (rot). Eingeplant hatte ich 15mA pro LED (laut Datenblatt hätten es bis zu 30mA sein dürfen) und dann 4 Anzeigen gemultiplext, also jede LED nur 1/4 der Zeit an. Das war aber immer noch verdammt hell, so dass ich die Software soweit abgeändert hab dass nachts die LEDs nur 1/8
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mehrere Analog Signale am PIC
bin sehr neu in der Materie und habe ein kleines Problem. Ich möchte eine Schaltung mit einem Pic30Fxxxx aufbauen. Nun zum Problem, die Schaltung soll mehrere Analoge Meßdaten verarbeiten und daraus Schaltsignale berechnen. Eine Darstellung der Meßdaten nach Wandlung in Digitale Signale ist auch
Analogen Multiplexer ((74HC)4067 oder ähnliches) und internen ADC verwenden, wenn dessen Genauigkeit und Geschwindigkeit ausreicht. Billiger geht´s nicht.
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HP-IB und AVR
allerkleinst Problem. ICh würde da einfach, je nach deinem Schaltungskonzept, einen Bustreiber wie dem 74H245 vorsehen. Das Problem liegt in der Tatsache begrpndet das der Bus sich zwar immer am langsamsten Gerät orientiert, man theoretisch also fast mit DIP schaltern und Tabelle takkern könnte, es aber
umkehrt. Auch das ist etwas Tricky da es ja nicht reicht einfach innerhalb von ein paar ns z.b. einen 74HC245 umzupolen, dann würden ja CPU und Treiber gegeneinander treiben, aber mit Gehirnschmalz machbar. (Mir liegt natürlich eine Lösung hier vor, aber mehr darf ICH dazu aber an dieser Stelle nicht schreiben
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LED Matrix - FET oder Bipolar
Litelight GBG-C192TS5 (weiß) Matrix: 32 x 32 µC: ATmega 168PA-AU (20 - 24 MHz) SIPO: 8x 74HC595 Ich habe zwei Schaltpläne in den Anhang geladen, die jeweils eine Ausführung mit FETs und Bipolar Transistoren zeigen. Meine Fragen: - Sind die Entwürfe funktionsfähig/ brauchbar? - Sind
Helligkeiten bei der Ansteuerung. Auf Masse bezogen benötigt man keinen Treiber -- gehe ich von 30 mA - Treiberstrom aus -- dann sind das 240 mA je IC - das sollte gehen. Multiplexe bitte mit 16 -- das sind dann im Mittel 2mA je Diode, oder ein 5V/2A Netzteil. Bei superhellen Dioden reichen 2mA
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Hilfe für digitale Stoppuhr mit Button gesucht
Das Ganze ist eine schöne Äufwärmübung für Arduino. Ich halte 2 Wege für gangbar: p. Stelle einen 74HC595, dahinter Treiber (zu Fuß, oder ULNirgendwas) und da dann einfarbigen LED Stripe in 7 Segmentanordnung auf eine Platte kleben und p. Segment dann eine Treiberstufe. Oder man ist faul und nimmt
was taugt - keine Ahnung - kommt aber mit Code und setzt einen Arduino ein.Kann man also innerhalb 30 Minuten fuer Testzewcke aufbauen(sollten die Bauteile vorhanden sein) https://how2electronics.com/stopwatch-using-4-digit-7-segment-display-arduino/
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Platinen Testbelichten funktioniert bei mir nicht
vom Kupfer befreit, aber komplett. Jetzt habe ich das noch mal mit einer Platine gemacht, die von 30sek bis zu 8min belichtet wurde und das sieht jetzt so aus, dass die 30sek noch vollständig da sind. Die anderen Felder sind alle zur hälfte Weg und die andere Hälfte des gesampten Streifens steht noch
kleinen), da der Große dem kleinen den Weg versperrt. Achja ich arbeite übrigens mit dem Treiber 74HC245 oder so... Ich sollte mich mal anmelden, damit ich auch editieren kann.
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Lastwiderstand > 2 kW
Verlängerungskabel nutzen und ausserhalb der Erdatmosphäre heizen. Muss lustig aussehen Start Progress 74P von Baikonur (Versorgung ISS) mit Kabel und Föhn im Schlepptau
produkte/antriebstechnik/acoposmulti/leistungsversorgungsmodule/cold-plate-oder-durchsteckmontage/8bvp1650hc00000-1/
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ILI9341 langsam Verbesserungsvorschläge?
#5221819: > Könntest Du mir für dein 244er noch eine Bezugsquelle nennen? https://www.ebay.de/itm/10x-74LVT244APW-74LVT244-3-3-V-octal-buffer-line-driver-Leitungstreiber-SMD-SO20/381981128284?hash=item58efd9765c:g:Bt0AAOSw4A5YsXLf Es darf auch ein 74LVT245 sein. Oder mehrere 74LVT1G125. Aber die Sache
Auf jeden Fall wertvolle Tips. Ich werde in den kommenden Tagen dann mal einen Versuch mit dem 74HC4050 machen und berichten.
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Magnetic Encoder mit 10 Mhz auswerten
einem Spannungsteiler soll es nicht >scheitern. Vergiss es. Nimm einen passenen [[Pegelwandler]]. 74HC4050 & Co.
Ich habe einen kleinen und einfachen Board gefunden, der mir als passend erscheint, auch wenn für 30 € relativ wenig auf dem Board ist: "MINI-M4 for STM32". Er hat den - STM32F415RG, mit 64 pins - Encoder im Chip, - bis zu 168 Mhz, - 1MB Flash, http://www.mikroe.com/mini/stm32/ http://
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[V] Wiedermal Reste
MMUN2211LTG1G SOT23 Bias Resistor Transistor, 50V, 100mA, NPN 50 x NC7S32P5X SOT23-5 Single gate 74HC32 25 x NDT3055L SOT223 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor BSP319 50 x PSD15-LF-T7 SOD323 Transil Diode 15V, 500W PP 2 x RTC72423 SOW24 Realtime Clock Module (built in Xtal)
#1685805: > 25 x HSMF-A341 PLCC4 LED, 3-Farben rot, grün, blau Das Ganze 10 mal, also 250 Stück/ 30€. Ist soviel vorhanden?
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Welchen Datenbus für meine Heizungssteuerung?
. http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C_als_Hausbus P82B96 und PCA9600 können statisch 30mA treiben. In der Application Note AN10216 (Seite 46) wird von NXP geschrieben das mittels externer Transistoren der Strom noch weiter erhöht werden kann. Bei 30kHz wird eine mögliche Gesamtlänge von
dass die Daten nur durchschaltet, wenn kein Clock da ist (Nachtriggerbares Monoflop auf Clk), z.B. 74HC595 oder TPIC6B595.
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Teensy Synth "Shruthi 2"
analogen Eingängen (0-3.3V) , sowie Datenleitungen und Stromversorgung für die Ansteuerung eines zweiten 74HC595. Damit lassen sich z.B. über zwei 16 Kanal Analogmultiplexer (74HC4067) Potis, Schalter und Steuerspannungen abfragen. Gruß Rolf
Poly-Mode: 1.Voice Links 90%, Rechts 10% 2.Voice Links 80%, Rechts 20% 3.Voice Links 70%, Rechts 30% 4.Voice Links 60%, Rechts 40% 5.Voice Links 40%, Rechts 60% 6.Voice Links 30%, Rechts 70% 7.Voice Links 20%, Rechts 80% 8.Voice Links 10%, Rechts 90% Stimmenverteilung im Mono-Mode Mono: Stimme
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LEd Großanzeige (7 Segment)
mal drei Pins - Daten, Shift Clock und Register Clock. Im kleinen Maßstab würde man das mit einem 74HC595 pro Digit machen, für größere Sachen gibts von TI die TPIC6A595/TPIC6A596. Die können pro Ausgang 350 mA gegen 50V schalten. fchk
Platine? Wo? Ich meine nicht die Anzeigen von C und R, sondern so was aus (was weiß ich) 50 LEDs mit 30cm Höhe oder so, wie das doch jeder Sportplatz/-halle braucht.
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Etwas ratlos; ATmega8 Fusebits? Clock?
nichts mehr. Solange er dran ist laufen die "gaga" Mega8 zu langsam, die 4 AD Kanäle werden ~ alle 30mS anstatt 6mS ausgelesen. ?? Faktor 5, dafür habe ich keine Erklärung. Irgendwie scheint der RESET Pin disabled zu sein. Das habe ich definitiv nicht gewollt / bewusst gemacht. "High-Voltage
mir gerade dieses hier gegoogelt: http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html Sollte ich soeinen 74HC299 hier finden probiere ich das 'mal. Sonst komme ich gerne auf Dein Angebot zurück... :o) Wie kommt es eigentlich, das ATmega8 zwischen 1,65 und 9++ EURO kosten sollen? mfg werner
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Frage zu Elektor
- Steuergeräten (ECU) Baujahr 2010+, weil Doppeldiode und Widerstand günstiger als ODER Gatter in 74HC Bauweise sind. Lediglich das Germanium mußte modernen Silizium Dioden weichen :-) Ist schon faszinierend welche "uralt" Schaltungen zu tragen kommen, wenn pro Gerät 0.3 €ct eingespart werden können
Steuergeräten (ECU) Baujahr 2010+, > weil Doppeldiode und Widerstand günstiger als ODER Gatter in 74HC > Bauweise sind. Für Weckleitungen, also quasistatische Signale. Nicht um ChipSelects für Speicherbausteine zu erzeugen, wo einige MHz drübergehen. Damit kämst Du durch kein Review.