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LED-Uhr mit Attiny26
Erstelle bitte ein Projekt in C für eine einfache Uhr mit einem Attiny 26, 6 Stück 7-Segment, 6 Stück 74HC595 und einem 32kHz-Quarz.“ „Erkläre mir genau, was ich wo anschließen muss und wie ich die Schieberegister verdrahten muss“ „Erkläre mir, wie ich die Optionsbits für den Attiny setzen muss“
EAeKETSCmbC6lX26riBjYaAyYgIOHYZhyIRKbAaA7YGICwg07ZgGK2sy5W4Ff6m0F4Ga6sWanHstPxNUpy05mo2u158O01bggJxYghuGEUuR6PzaD8LiCNLcSMpWN5O5FNUx8tJlF5rPJ1OghC04ml+kgGdOynzh0D3XTmmWnIz9Nr2nplXb-pLniERoLoUnu26i-5rFa3FzxrprcFxPBS-H0+rsxQgAec7hlpqP2EAKCgIHgKYAAqrB-iYoIhmqpTYKBloQSAkEoCwsHcF0zwNIGphgFB2BYSUgZgYGay8C8hFQQopHVuQfDCJ6SBEOBRHoQgDy6hqb56r8ABKFBaAJFASmJFoeNQFpSCwwn8QuyRll
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Sequentielle Schaltung beschaltung
Jetzt habe ich aber noch zwei Fragen an euch: Frage 1. Ich habe 4 Ic's in der Schaltung (U74HC04_UTC, SN74HC08, CD74HC4075, 74HC74). Nun habe ich mal den Stromverbrauch aller 4 IC's gemessen. Da fließt ein Strom von ca. 25mA (+/- 2mA). Ist das nicht viel zu viel Strom? Mir ist klar, das bei
Michael schrieb im Beitrag #7779830: > Ich habe 4 Ic's in der Schaltung (U74HC04_UTC, SN74HC08, CD74HC4075, > 74HC74). Nun habe ich mal den Stromverbrauch aller 4 IC's gemessen. Da > fließt ein Strom von ca. 25mA (+/- 2mA). Ist das nicht viel zu viel > Strom? Nur die ICs
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Suche eine Zeitschaltuhr 1 - 60 Sekunden für 500 W- alter Toaster
wie man ja vermuten könnte, da im Analog-Forum gepostet). Es gibt auch alternativ dazu ICs aus der 74HC-Reihe, deren Nummern ich aber nicht im Kopf habe. (Am einfachsten ginge es natürlich digital mit einem beliebigen 8-beinigen Mikrocontroller – entsprechendes Vorwissen und Ausstattung vorausgesetzt
zerlegt. Zeitmangel. https://de.rs-online.com/web/p/zeitrelais/8254637?srsltid=AfmBOoqZcwOflAiYsoQZM04reLUg6FNSdWAPzeODAh_qDZbeCPWgO5Rp https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/h5cn_ds_e_5_1_csm99.pdf Schaft aber nur 3A AC. Hat aber mehrere Ausgänge. Anderes Relais dran geht auch. Datenblatt anbei
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Falsch gehenden Quarz erkennen?
wobei ich mich an Letzteres garnicht mehr erinnern kann. Vielleicht irgendeine Schaltung mit 1 MHz HC18 und 74LS04.
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Zweifarbiges LED ansteuern
etwas über Leuchtdioden, Vorwiderstände und Transistoren oder Logikgatter, insbesondere Inverter. Der 74HC04 fällt mir spontan ein. Der Schaltungsentwurf beginnt damit, heraus zu finden, wie hoch die verfügbare Versorgungsspannung ist (vermutlich 3,3 Volt) und welche Spannung das Signal vom Bluetooth
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
nicht unbedingt nötig. Ich denke da in erster Linie an die alten Motorola Bords. Ich fing mit 6802 und HC11 an. Beim 6802 war alles auf der Bord. Der HC11 EVB brauchte ein Terminal. Das war alles Maschinen-Nahe. Man mußte die OPCodes direkt als Hex Nummer eingeben. Es funktionierte. Würde ich mir das
Günter K. (enk) 04.05.2025 13:04 >Also, wenn Töne getroffen werden, wäre das ja auch schon gut, >Natürlich versuche ich das Wohl-Temperierte-System, -; >und wenn es nur die Pythagoreische wäre. Ich meine fast,
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Viele Drucktaster und LEDs ansteuern
hast natürlich recht, nicht gut genug gelesen. Das Pendant zum WS2811 wäre dann der allseits beliebte 74HC595
Bestückungsdruck, LEDs reverse Mount von hinten mit Loch in der Platine. Tasten als Sandwich-Platine dahinter. 74HC165 für die Tasten und 74HC595 für die LEDs. Kommt man mit 5..6 Leitungen von der Platine runter. Oder alles auf eine Platine, Taster und normale SMD-LEDs, dann Frontpanel mit 5..10mm Abstand davor
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externes Ram am Atmega162
aber mit einem AT90S8515 mit derselben Software. Als Ram habe ich einen 62256 und als Latch einen 74HCT573. Der einzige Unterschied ist in der Software folgendes: #if defined(__AVR_ATmega162__) MCUCR = (1<<SRE) | (1<<SRW10); #elif defined(__AVR_AT90S8515__)
4MHz Quarz fest eingebaut. Da habe ich auch keine > Möglichkeit einen anderen zu nehmen. Es gibt HC-49 Fassungen: https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/en_GB/connectors/F04/Sockets%20for%20crystal%20oscillators/$catalogue/fischerData/PG/PQ_18/search.xhtml Auch kann man über das CLKPR den
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Simulation serielles 8-Bit Addierwerk mit Schieberegistern und Volladdierer
2HrOibyXKBOH0sh1sUrc1Gcc2X4SpnbHYah07RkeqmXpAI6BuByIsZhgLHEi9hIjwGKYfigofI8pnIg5sIQqiEwlzWcnim4OGT0FE4vJ+z9+ER7wmaVzmNiR5WpYiQmkaCkVhfnFqDNDIrz03V7bq2orwX9Qd7c3da3oGsAtIF74xWKiN+AOU7qgdvBA6tunXdt93lSySOPGdsObZOsa9WjjA9Tj+mI78TIiyz1cpvjzbE4tBwHf6ZMepdhPmqKjYHZIId0-DzYlHZBSW52A3-KFoL0eB-zSx00H4QNuMsZslWoeCVyUe5ceZ6Jmd3KJUn9yR6eJk9s5JiitEihdB9gbjI2Qd1uEkDQQdwDSWZLGvstBkv5hS2IT1r
UepjWNPMzroK2rGtoYNFpSC+pdca7pKIc1c2Aum5lBLZUpvdoQCCYaXWsC2VkDI3IMhUIyD+OpeLzmXNYgBUp0ISpEGXD6yqVDrVuoHcQZ6-h1zPXHf6wtcl3RXWHXJRCq6F0RtRfCSqs6aZbsTaU2lM7MncDHS6zNRBi17sydgCAF6eXEVKn8tdBlX2Hs4M+4Oq7-AkCQI+ilrAgA
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Eingang für 74xx KW Super
Guten Tag! Ich bastel gerade an einem "74xx-KW-Super", ein Kurzwellen Super ohne jegliche Spulen und sonstige HF-Bauteile. Siehe: https://acidbourbon.wordpress.com/2021/04/11/a-74xx-defined-radio/ Auf dem Steckbrett funktioniert die Schaltung
Schaltung ist nicht das gesamte Radio, sondern soll nur eine Eingangsstufe werden. Der Mischer ist ein 74HC5051, ein recht schneller Analogschalter. Hab ich ausprobiert - klappt, jedoch muss man die Exemplare selektieren. Einer von Texas ging nur bis ca 7 MHz, einer von ST ging problemlos bis 30 MHz.
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
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
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6502 System funktioniert nicht richtig
> Die Annahme würde ich gleich mal um einige Größenordnungen nach oben > korrigieren. ;-) Der 74F04 hat ca. 3ns (Seite 3) - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54f04.pdf - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc04.pdf - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54als04b.pdf HC und ALS sind sogars
Die Annahme würde ich gleich mal um einige Größenordnungen nach oben >> korrigieren. ;-) > > Der 74F04 hat ca. 3ns (Seite 3) > - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54f04.pdf > - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc04.pdf > - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54als04b.pdf > > HC und ALS
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Led an OpenCollector invertieren
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.
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3 ohmsche Verbraucher (je 16A) abwechseln elektrisch sicher schalten
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
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SDRangel unter Linux, läuft das irgendwo brauchbar?
für SDRangel https://github.com/f4exb/sdrangel/releases "Note that Ubuntu .deb package is for 22.04. Please note that SSE 4.2 is required." Und schließlich hat mir die "Ubuntu-Software" das aktuelle snap zur Installation angeboten, siehe Bild. Auf der Einstiegsseite https://www.sdrangel.org/
-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.
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Verständnisfrage Timer1 ATMEGA 328P
Output' zwischen steigender und fallender Flanke, nachdem zuvor ein 'Trigger Input to Module' auf das HC-SR04 gegeben wurde.
Ultraschallecho beim HC-SR04 ein und nach der Erkennung der 8 Wellen setzt der HC-SR04 Echo wieder auf LOW. Die Laufzeit des Ultraschallsignals entspricht also der Zeit zwischen Echo LOW->HIGH und Echo HIGH->LOW. Die genaueste
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MOSFET: Gate-Source-Widerstand vs Widerstand unmittelbar von Gate zu Ground
Input steht. Du brauchst ihn nicht, wenn der angelötete Ausgang nicht abschaltbar ist, wie aus einen 74HC04. Du brauchst den Gate Vorschaltwiderstand unbedingt, wenn aus einem Ausgang mehrere MOSFET parallel geschaltet werden, weil jeder sein eigenes Miller-Niveau hat. Bei schnell schaltenden Ausgängen
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7-Segmentanzeigen wieder hell machen
sind die Elkos taub und daher sinken die 5V ab. Die 5V kannst Du messen zwischen Pin 10 und 20 der 74HC574.
Die Anzeige dürfte statisch sein, 3 Digits über 74HC574 und das 4. direkt vom MC. Eine Abnutzung ist somit ausgeschlossen.
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Das Ende des Z80
/hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik/melodieklingel
gefunden und mal eine Anzeige eines Haendlers eingescannt. SMD war 1983 noch gar nicht angesagt, ein 74LS00 in DIL war fuer 0.65DEM zu kaufen (ein 1/2 Pils in der Kneipe war ca. 2.50DEM). Heute bekommt man den 74LS00 auch noch fuer 0.60EUR (reichelt), leider kostet ein Hefeweizen 5EUR in der Kneipe :-)
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Schneller Transistorschalter als komplettes Modul verfügbar?
//www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/logic/buffers-inverters-transceivers/inverters/series/74HC1G04-74HCT1G04.html Kleinere Spannungen schalten schneller https://www.ti.com/lit/gpn/sn74auc1g04 geht bis knapp 500MHz.
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Arduino Bibliotheken funktionieren nicht beim AVR128DB-Prozessor
bisher nur eine akzeptable Variante gefunden: SG5032CAN mit 3,3 Volt (1,8 mA max) und danach noch 74AHCT1G125 für 5 Volt. Aber auch so, mit Quarz ist Stromverbrauch kleiner als mit einem externen Oszillator. Zum Vergleich: SG5032CCN für 16 MHz verbraucht bis 20 mA (bei mir waren ca. 17 mA). 17 mA allein
Anwendung sondern beschränkten Sinus, deshalb ist danach noch ein Inverter ohne Puffer notwendig, so wie 74LVC1GU04.
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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
D, High Side Power Switch Seite 2: 1 ST G EXY Z731 2 ST G MIMY ??? 3 12CWQ04FN V P639G Vishay 12CWQ04FN, 2x Schottky, 2x 6A 5 W77 /16 BCP53 BCP53 PNP Transistor 6 011N04L Infineon IPB011N04L N-Kanal Power MOSFET, 180A [/code] Ich sehe keine offensichtlichen
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Elektromagnet = Neodym-Magnet
#7633621: > wo kommt die Zahl her? Aus dem Datenblatt der Herstellers von > Permanentmagneten? jHc oder bHc? ja richtig. Das entsprechende Datenblatt hänge ich dir nochmal an, da findest du alles :) Roland D. schrieb im Beitrag #7633621: > Wer sagt 6,7N? Der Hersteller? Hat der das gemessen
i)} [/code] Das entspricht NICHT unserem Beispiel (Hc = 955kA/m und Br = 1.25T) BESSER wäre: [code] muRmagnet = 1.04; DefineConstant[ HC~{i} = {955e3, Min 0, Max 1e5, Step 1e3, Name Sprintf("Parameters/Magnet %g/0Coercive magnetic field [Am
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Firefox 52.9 - VLC (3.0.0) kann Stream nicht anzeigen
54 50 2f 31 2e 31 20 32 30 30 20 4f 4b 0d HTTP/1.1 200 OK. 0010 0a 43 61 63 68 65 2d 43 6f 6e 74 72 6f 6c 3a 20 .Cache-Control: 0020 6e 6f 2d 63 61 63 68 65 2c 6e 6f 2d 73 74 6f 72 no-cache,no-stor 0030 65 2c 6d 75 73 74 2d 72 65 76 61 6c 69 64 61 74 e,must-revalidat 0040 65 2c 6d 61 78 2d 61 67 65 3d 31 0d 0a 43 6f 6e e,max-age=1..Con 0050 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 63 6c 6f 73 65 0d 0a nection: close.. 0060 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 Content-Length: 0070 35 32 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 52..Content-Type
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Ersatz 2k-bit PROM SN74S471
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
ADD7..ADD0]; truth_table( [ROM_RD, SDA, ADDR_ROM] -> DATAD) "PROM 128 Byte [1,.x.,^h01] -> ^hc2 ; [1,.x.,^h02] -> ^haf ; [1,.x.,^h03] -> ^h90 ; [1,.x.,^h04] -> ^hf0 ; "upper 4kB [1,.x.,^h05] -> ^h00 ; [1,.x.,^h06] -> ^h75 ; [1,.x.,^h07] -> ^h81 ; [1,.x.,^h08
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Wanderkiste
tinman 19.02.2010 netzwanze 25.02.2010 hoal 06.03.2010 bastelator 17.03.2010 jola 29.03.2010 form 13.04.2010 dc3yc 27.09.2010 toybaer 25.02.2012 rodenberger 20.03.2012 hoal 23.03.2012 tinman 12.04.2012 elan40 | 16.07.2012 elan40 | 12.12.2008 - Ist fertig gepackt und wird am 13.12 an Dr. Robotnik gesandt
Kiste bei form angekommen Rausgenommen: - 1x nix Reingelegt: - 1x Dragon FireCrypt CAM-Modul 06.04.2010 Kiste geht weiter an dc3yc 13.04.2010 Kiste bei dc3yc angekommen Juni 2010 Kiste bei toybaer angekommen 25.02.2012 Kiste bei Rodenberger angekommen ..... die Kiste lebt wieder Rausgenommen: - ca
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NPN invertieren
Signal funktioniert. Zwischen deinen high/low Ausgang und den NPN kommt halt ein Inverter, wie 74HC1G04. Diese Inverterfunktion lasst sich auch auf dutzende andere Weisen aufbauen, und wird aus derselben Betriebsspannung versorgt wie deine derzeit high/low liefernde Schaltung.