da habe ich dieses Schieberegister gebaut, um eine seriell programmierbare PLL einzustellen. 6* MC74HC589, das sind je 8 Bit par-zu-ser. also insgesamt 48 Bit. Ein Siemens PMB2306: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45544/SIEMENS/PMB2306.html (Die Startsequenz stand in einem Eprom mit
;-) Aber nur die Version in XLDIP-8! https://i0.wp.com/makezine.com/wp-content/uploads/2015/02/suupyom.jpg
Speziell _hier_ durch die 2000µF *nicht* der Fall: Peter P. schrieb im Beitrag #7731769: > begrenzung-02.jpg Dessen Kapazität müßte man so weit verkleinern, daß das Relais "gerade noch angezogen bliebe", um hiermit maximal zügigen Abfall zu ermöglichen... sofern denn das wirklich "die Lösung" wäre
Input Voltage : 12.0 V DC No Load Speed : 4000 rpm Stall Torque : 246.89 mNm Maximum Output Power : 26.02 W Maximum Efficiency : 68% Performance Data: No Load Stall Maximum Efficiency Maximum Power Current (A) 0.33 9.14 1.74 4.74 Efficiency (%) - - 68 - Output Power (W) - - 13.96 26.02 Speed (rpm) 4000 -
Strom (160mA), als heutige high efficiency LEDs (je 1mA). Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt solchen Stromfressern aus dem Museum.
160mA), als > heutige high efficiency LEDs (je 1mA). > > Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt > solchen Stromfressern aus dem Museum. Von diesen Teilen habe ich noch Etliche da. Eine kompatible Variante mit 74LS(HCT)245 als SMD-Version hatte ich in 2013 für den
X X Series -1200 x X X Series --------DIMENSION------- ■ MODEL M-900x x xSeries L MAX ±0.1 ±2.s ±02L ±5 CRTTI T H H c D 0 0 6.89 175.0 3.46 88.0 1.75 44.4 9. 7 240.6 ° 2.5 6.90 175.2 3.51 89.1 1.61 40.8 9. 3 237.0 0 5 6.89 175.0 3.55 90.1 1.46 37.2 9.19 233.4 7.5° 6.87 174.5 3.58 90.9 1.32 33.5 9.04
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS - https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
∂T 0 ∂R = − µ o − , in Ω ,c ∂t ∂t ∇ (µ To− µ ∇Φo = −∇ (µ T ) −o∇ 0, in Ω c (2.275) T × n = 0, on Γ Hc, (2.276) Φ = Φ ,0 on Γ Hc, (2.277) 1 ∇ T = 0, on Γ Hc, (2.278) σ 1 σ ∇ × T × n = 0, on Γ ,E (2.279) (µ o 0 µ To− µ ∇Φo+ R) n = 0, on Γ ,E (2.280) T n = 0, on Γ .E (2.281) The last boundary condition
da keinen aus dem Tritt bringen. Ich war da schon im Energiesparmodus. https://www.watson.ch/imgdb/02c7/Qx,B,0,148,495,209,206,258,82,103/1345466259111306
eingestellt, man könnte das alles aber auch mit einem korrekt entprellten Taster und einem Monoflop (z.B. 74HC123) erledigen, wenn man mit µControllern absolut nichts anfangen kann.
die Frequenz der Spule? Mit Wechselspannung und Hz oder? Beide Messfühler - in der Luft: 49,98-50,02 Hz - an der Spule: 76Hz (2sek) dann 0 Nochmal ran: 92Hz Nochmal: 53Hz Nochmal: 62Hz Immer 1-2 Sekunden, danach 0. -mit COM an einen pin der Spule: verschiedene Werte zwischen 47 bis 67Hz
des 8Pinners folgende Schaltung einsetzen: https://praktische-elektronik.dr-k.de/Tools/To-Oszillator74HC14.html Berechnet auf vlt. 20kHz. Baue die doch mal auf und schaue, ob Du es bis dahin hinbekommst. Oder auch mit einem Arduino Nano, wenn Du möchtest.
damit mir der > Basisstrom nicht meinen Signalpegel zusammenhaut? Man nehme einen Inverter ala 74HC04. Oder einen PNP-Transistor. Und wenn man die Datenpakete mittels Pulsverlängerung besser sichtbar machen will, dann so. > Ich bin leider ziemlich aus der Übung, was Elektronik betrifft... Ja
könnte hier auch Abhilfe schaffen, ich persönlich würde mir aber den diskreten Aufbau sparen und den 74HC123 für eine Retriggerung nehmen; der 555 in CMOS-Variante würde auch noch gehen, die Schaltung mit dem ist aber etwas umständlicher.
Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch nachrechnen. Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler mag
Bradward B. schrieb im Beitrag #7698284: > Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch > nachrechnen. > Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen > gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler
PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC104 5M393A IC COMPARATOR LM393AN DIP-8 PACKAGE IC105 5T4N35 Opto Isolator 4N35 JP100 8K004
#7686451: > Silabs C51F020 64 IOs ATmega2560: 86 IOs Viele bevorzugen aber IO-Expander (74HC165, 74HC595, PCF8574/A). Das macht dann das PCB deutlich einfacher, da nicht sämtliche IOs bis zum µC geführt werden müssen. Bzw. reduziert erheblich die Pinanzahl von Steckverbindern zwischen den
Silabs C51F020 Du meinen C8051F020 ? https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/C8051F02x.pdf Scheint gerade bei Analog-pins mehr als Standard aufzufahren.
damit die Last auf 32A oder sogar 36A steigt. 1. Maßnahme: Nimm einen 2->4 oder 3->8 Decoder wie 74HC139 (da sind zwei drin) oder 74HC138. Diese Teile haben zwei oder drei EIngänge und 4 oder 8 Ausgänge, und durch den Binärwert wird immer GENAU EINER (!) davon aktiviert. Der Prozessor kann also niemals
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=dvb_usb_rtl28xxu E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms [/code] Davon sollten wohl "0bda" "2832" "Generic" "RTL2832U" irgendwo stehen. Im neu eingetragenen /etc/udev/rules.d/70-snap.sdrangel.rules ist nichts zu finden, unter /usr
-18 https://ia601405.us.archive.org/26/items/cq-tv264/cq-tv264.pdf#page=17 Kann sein, dass der 74HC10 noch nötig ist. Wird der FT2232H im 56-poligen Gehäuse (wie im Original) und im 64-poligen (ELV) identisch angesprochen? Muss ich womöglich die USB-Adresse im Flash ändern? Fragen über Fragen.
Misst man gleich- sen, die einen Hex-Schmitt-Trigger-In- zeitig Strom und Spannung, hat man verter 74HC14N verwendet. Einer der In- gleich zwei Extra-Netzteile vorzusehen. verterarbeitetalsRechteck-Generatormit EineAlternativeinFormvon Batterienist 75 kHz. Die davon gesteuerten restlichen 112 Personal
PS1 4.7µ/60mOhm. 160 2 L C11 1 R 2 7 0 2 0 1 6 J 1 -VIN -VOUT 3 J1 T LMH6643 hat 75mA/150mA C 5 IC7HC1G00DBV C 4 AC(L) +VO B DC/DC CONVERTER n 1 9 A 2 10µ 7 k 74AHC1G00DBV 1 10µ/450V 4_1*2 +C17 D S PDSE1 1 C U O N 5 V 5 V 5V 8 C1 R 1 4 3 -V(CAP) C14 8 C6 D9 D8 D5 3 1 5 IC1B 2V7 2 10k C21 + +V(CAP) 470µ 1N4003 1N4003 1N4003 n 5 2 4 IC7P IC6P IC4P 100n 3 7 2 5_1*2 100n 10µ 0 C T C9 N N N 2 6 7 4 1µF 74AHC1G00DBV R47 Q1 AC(N) -VO 1 0 D1 3 G 3 G 3G 4 90 LMH6643 C10 D 4 TSM850 N PBO-5C-5 4 4 8 $ A 10µ R1 1 1 C18 N C19 U 3 k 100n 1 5 k FK3 -2V 7V 3 R 2 100n R 1 GND GND 1 1 1 N TP_GND TP_2.75V TP_AUSF
88.8 100 100 100 3 8 3 8 3 8 D C C D C C D C C B C C C B C C C B C C C A G D S1 AG D S2 AG D S3 A KCSC02-123 KCSC02-123 KCSC02-123 A +5V F E P +5V F E P +5V F E P A B C D E F G D A B C D E F G D A B C D E F G D 7 6 4 2 1 9 1 5 7 6 4 2 1 9 1 5 7 6 4 2 1 9 1 5 U1 U2 U3 6 74HC595 6 74HC595 6 74HC595 1 1 1
das doppelte davon war üblich**. *) https://www.parastream.com/downloads/datasheets/TI%2054-54S-74-74S%20Programmable%20Read-Only%20Memories.pdf **) https://ece-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/2716.pdf
16.02.2009 "Venus" ist auf dem Weg zu Fabian (fabs). Ich habe ein Bordbuch hinzugelegt, da kann man den Verlauf eintragen. 18.02.2009 "Venus" ist angekommen und wurde direkt inspiziert 19.02.2009 "Venus" wird
machen wie hier: https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer "The 74HC00 is used as RS flipflop to stop the Z80 CPU during I/O operation, giving the needed time to the Atmega32A to interact with the Z80 bus, [...]" Gruss Chregu
hier: > > https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer > > "The 74HC00 is used as RS flipflop to stop the Z80 CPU during I/O > operation, giving the needed time to the Atmega32A to interact with the > Z80 bus, [...]" > > Gruss Chregu Ja, die benutzen den WAIT
auch jemand einen Geheimtipp um aus 100 Hz 10 zu > zaubern, und kritzelt mir eine Skizze? CD4017, 74HC4017
hat ja auch jemand einen Geheimtipp um aus 100 Hz 10 zu > zaubern, und kritzelt mir eine Skizze? 74HC(T)90, erst durch 5 und dann durch 2 teilen, falls der Ausgangstakt symmetrisch werden soll. CD74HC390 divide-by-2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100
SHIELD MAIN PCB P903 MATAL FRAME P902 METAL FRAME J705 J801 J702 J710 CN4 CN6 CN5 CN1 CN7 CN9 CN8 CN_C02 CN_C01 CN301 MODULE J5 J3 Speaker PCB Connector Ass’6631T11012P 5V T L T LCD Module r C C t e u v w o R,G,B I P M differential LVDS:Low Voltage Differential Signaling Micom Memory 3.3VM 68HC08-BD48 LVDS
separate clocks. It is a low-voltage Si-gate CMOS device and is pin and functionally compatible with the 74HC595 and 74HCT595. Data is shifted on the positive-going transitions of the SHCP input. The data in the shift register is transferred to the storage register on a positive-going transition of the STCP
Antwort zurück bekommen. Eine Antwort kann so aussehen: LogUhrzeit | Wert 00:45:55 : 01 03 04 00 e9 00 02 99 06 Wie zu sehen ist, die ZählerID, das Holdingregister, 04 Anzahl Bytes, “ 00 e9 00 02” die zwei wichtigen Werte Paarungen! Die sind es die ausgelesen werden müssen. Die 00 02 Interessiert uns nicht
. The completion of the transaction associated with that block causes the USB Interrupt bit in the HC Status Register to be set at the end of the frame in which the transfer completed. When a TD is encountered with the IOC bit set to 1, the IOC bit in the HC Status register is set to 1 at the end of
, 10 x MMBTA42 sind billiger, kleiner, besser. Als Schieberegister dann einfach diesen Standard 74hc595? Carsten W. schrieb im Beitrag #7537364: > Es sei denn Du kommst mit 1mA Strom aus. Unten im Datenblatt steht etwas von I(sink), der wird höher, wenn der vbias höher wird. Hab wohl nicht
Nuri O. schrieb im Beitrag #7537388: > Als Schieberegister dann einfach diesen Standard 74hc595? Was du willst, oder 1 aus 10 Decoder, Portexpander, direkt einen uC mit genügend Ausgängen.
H-Bridge Inverters 25 25 20 20 15 15 A A i 10 i 10 ID ID 5 5 0 IDC 0 IDC -5 -5 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0 0.005 0.01 0.015 0.02 Time in s Time in s (a) (b) Figure 3.6 – H-bridge inverter DC-link currents using different capacitance values of (a) 4mF and (b) 20mF. 3.1.4 Efficiency of Conventional Single-Phase
>> Funktioniert soweit ganz gut, wäre da nicht die extreme >> EMV-Empfindlichkeit des 74HC123. > > Wirklich? Zeig deine Schaltung und den REALEN Aufbau. Ich hab das Ding > schon in deftigen Umgebungen erfolgreich und stabil benutzt. Pin01: 1A! -> GND Pin02: 1B -> Input über 2,2k
#7527465: >>> Funktioniert soweit ganz gut, wäre da nicht die extreme >>> EMV-Empfindlichkeit des 74HC123. >> >> Wirklich? Zeig deine Schaltung und den REALEN Aufbau. Ich hab das Ding >> schon in deftigen Umgebungen erfolgreich und stabil benutzt. > > Pin01: 1A! -> GND > Pin02: 1B -> Input