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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
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Bastel Projekt mit Z80: Dioden als OR-Gate
Projekt selbst: Die Logik bei dem ganzen Teil ist mit einem FPGA realisiert. Ansonsten gibt es noch 2 74HC573, einen 6-fach Inverter und einen FT245BM für USB Gedöns. Um dem Teil erst mal überhaupt etwas beizubringen damit es mit einem redet gibt es noch einen Pseudo-Z80 mit einem STM der an Stelle des
renesas-electronics-corporation/71256SA25TPG/1915734 OR-Gatter hatte ich noch nie benötigt. Vielleicht noch Adreßdekoder 74HC139 für die Auswahl von Peripherie-ICs.
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC
Umschaltung zwischen interner und externer Steuerung könnte man auch per CMOS Schalter machen. Ein 74HC4053 reicht bei auch noch gleich für die Umschaltung auf nur 1 der 4 Kanäle, und das auch bei der Messung. Im Gegensatz zum Relais wäre das auch schnell genug für die Schutzschaltung, auch bei externer
Luca E. schrieb im Beitrag #4248435: > Schaltplan liefere ich gleich nach. Edit: Im Plan ist der 74HC4053 falsch beschaltet... Schaltplan 7 ist der nun hoffentlich richtige..
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Power Distribution Unit welcher MosFet
Belastbar sind. Zum Testen sieht mein Aufbau aktuell so aus das ich über den SPI Bus des Controllers 4 74HC595 Register ansteuere welche die Mosfets ansteuern sollen. Um meine Schaltung einfach zu halten habe ich aktuell in meinem Testaufbau NDP6020P Logic Level Mosfets verwendet da ich die direkt mit
Das meint wohl das: Schutz gegen Falschpolung. http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf https://www.btipnow.com/library/white_papers/Reverse_Batery_Protection.pdf
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SiC MOSFET schnell (28 MHz) schalten
jedenfalls erstmal mit Halbleitern kleiner Leistung aber vergleichbarer Schaltgeschwindigkeit, z.B. 74HC oder AHC, ausprobieren um zu sehen, ob es überhaupt in den Griff zu bekommen ist, und wie empfindlich es auf Bauelementetoleranzen z.B. durch Erwärmung reagiert. Mit dem Oszi kann man dann im Vorfeld
Miller-Kapazitäten weißt du, wann bei Klasse F- geschaltet wird? >>vergleichbarer Schaltgeschwindigkeit, z.B. 74HC Beim Resonanten Betrieb ist die Drainspannung ein Vielfaches der Versorgungsspannung. Mit der 74-Klasse?!? Ich weiß, das Thema "Klasse F- PA" ist hoch interessant und hat viel Potenzial für Fehlschüsse
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LED Matrix-Wordclock
Decoder mit P-Kanal MOSFET wählen. Den Vorteil sehe ich darin, dass immer nur ein Mosfet leitet. SN74HC42D: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54hc42.pdf FDC6310P: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12cf/0900766b812cf725.pdf Bei den Spalten hätte ich den TLC5917 gewählt. Wenn ich
sein. (Laut Datenblatt typ.: 1,95V/20mA) LEDs: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/139f/0900766b8139f3ac.pdf TLC5917: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5916.pdf Kann der FET so angesteuert werden oder fehlt da noch wo etwas? Der Strom (11*100mA=1,1A) ist ja laut Datenblatt kein
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32 KB (EP)ROM-Simulator mit RP2040 Pico-Board
Byte auszugeben. Da ältere CPUs in der Regel mit 5 V Pegeln arbeiten, werden für die Adressleitungen 74LVC541-Puffer benötigt, um die 3,3 V Pegel für den RP2040 zu erhalten. Ausgangsseitig gibt es einen Puffer 74HCT541, der zu den angelegten 3,3 V Pegeln 5 V Pegel liefert. Zudem hat er idealerweise zwei
Reset-Leitung > runterzieht. Das kann gefährlich sein. Oh, Lebensgefahr? In den 70ern waren wohl 74LS14 mit RC-Glied eine typische Resetschaltung, die die CPU beim Einschalten aus der 'Gefahrenzone' hielt. Danach war ein TL7705 ein schönes IC, welches neben definiertem Resetimpuls - positiv für 8051
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[gelößt] Suche IC (Bezeichnung) Umwandler von 2 nach 4 Signalen
@hk_book: Danke für den Tipp. Ich habe das IC 74HCT 139 gefunden. Leider werden die Ausgänge ausgeschaltet bei der Selektierung. Ich müsste also an alle Ausgänge noch einen Inverter setzen. Gibt es das IC auch in "umgekehrt"? Also [pre] +--
Ein 74HC164 ginge auch und dann alle 4 Interrupts eine 1 reinschieben. Dann wäre auch eine Erweiterung auf 8 Digits möglich.
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Howto: 60 RGB-LED, Pro LED 4 Farben, alles mögl billig über einen µC
Natürlich tut es als Ersatz des TLC5920 zwei TPIC6B595 und in nicht-gemultiplexten Anwendungen gar der 74HC595, davon dann allerdings 20 Stück.
100mA pro Diode verwenden willst, was schon gut hell ist, dann kommst du bei 14 Spalten mit einem BD139 (16ct) noch locker hin. Das bedeutet für die Spaltentreiber zusammen musst du mit 2,60 Eur rechnen. Als Controller reicht dann ein ganz einfache kleiner Baustein mit mindestens 3 I/Os zum Beipsiel
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2x Sram - geht das so!?
verodern so wie Jörg es mir CE\ gemeint hat... Ganz ohne geht es also nicht, wobei ich dann auch den HC138 bevorzuge falls ich nicht sowiso noch ein paar freie UND Gatter habe (da Low aktive Signale)
Eprom auf AppleII-Karten wurde durch Ansprechen der Adresse CFFF abgeschaltetet, das machte oft so ein 74S133.
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Compilerfehler Programm springt aus der Initialisierung zum Start zurück
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1852749: > Annehmen darfst Du alles; ausgeschlossen ist es ja nicht. > Veröffentlichen wird es nur ein C-Programmierer, der eher nicht nur bei > AVRs Anfänger ist. Das
34,35,35,36,37,38,39,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58, 60,61,62,64,65,66,68,69,71,72,74,76,77, 79,81,83,84,86,88,90,92,94,96,98,100,103, 105,107,109,112,114,117,119,122,125,127, 130,133,136,139,142,145,148,152,155,158, 162,165,169,173,177,180,184,189,193,197, 201,206,210,215,219,224,229,234,239,245,250,255
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Parallele EEPROMS ersetzen
und warum willst du Eproms oder Eeproms statt 74er Decoder nehmen? HC139/138 usw. Das passt irgend wie nicht.
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AVR Anfänger
latched a AT90s8515 chip. So I decoded using same way on 89c51 chips, which was decoding adress using 74hc139, but it didn't work. I want to know how to decoding address. If possible please send me an example program code with comments, method and explanation Thank you in advance. e-mail : dslim77
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3,3V Elektromotor mit 5V AVR in beiden Richtungen betreiben?
anschauen (Seite 2): http://download.nicai-systems.com/nibo/nibobee_schematic_1_07.pdf Da wird ein 74HC139 verwendet um den Motor mit einem PWM Ausgang und einem Pin für die Richtung anzusteuern.
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4 Motoren bitweise ansteuern
Wie wäre es, nur 2 bit zur Auswahl des Motors und ein bit als enable zum anschalten zu verwenden, 74HC139, und schon gibt es keine Fehlerzustände mehr.
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[Vorab-Frage nach Interesse] RPi2 - SPI Multiplexer
Burst" noch zu steigern, würde ich vor den "Adress-Selektor" noch direkt 3 GPIO-Ports pinnen auf einen 74xzy139, also einen einfachen Bin-auf-Dezimal-Konverter (3-to-8-Demux), der Blöcke von Sensoren/Aktoren auswählt. Genau dann macht so eine "Broadcast-Adresse" (wie halt beim IP) Sinn, dass man im Notfall
erstmal gar keine Rolle. Die Probleme fangen ja schon damit an, dass ich den 74139 nur als LS, nicht als HC bekommen habe ;-) LG Carsten
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A6833 Ansteuerung?
in SMD (tqfp zB) gäbe, dann würd ich mir paar zulegen, aber so werd ich weiterhin den guten alten 74hc595 einfach viermal nehmen..
nicht nachgeprüft - ich dachte, das schaffst du auch allein ;) -- (Seite 4 - a6833 datasheet / seite 139 - Atmega32 Datasheet) Aber probier mal "SPI Mode 0": [c] void spi_init(void) { SPIDDR = (1<<MOSI)|(1<<SCK); CSDDR = (1<<CS); SPIPORT = (1<<MISO); /* * SPI als Master
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Lagerverkleinerung
Wer etwas haben will, bitte eine Nachricht per PN. Wer zuerst schreibt bekommt den Zuschlag. 1. 74LVC139A Decoder/Demultiplexer 40 Stk 1€ 2. 74LVC4245 Octal dual supply translating transceiver 30 Stk 2€ 3. MBRB20200G Schottkydiode 20A / 200V 50 Stk 5€ 4. MBRB20200G Schottkydiode 20A / 200V 50 Stk
Stk 2,5€ 28. STPS5H100 Schottky 5A 100V 75 Stk 2,5€ 29. UC3844D PWM Controller 50 Stk 4€ 30 X28HC64 EEPROM, Parallel, 64 Kbit, 8K x 8 bit 7 Stk 1€ Das wars fürs erste. Da kommt später noch mehr Material nach. ---- Benjamin
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Quarze ausmessen mit AD8307 (logarithmischer Verstärker)
nicht, wie gut sich die ungewollten Mischprodukte abfiltern lassen. > Ein anderer Quarz mit 10,139 MHz ist so groß, wie die 5 anderen > zusammen und ich hab es nicht geschafft, ihn bis 10,100 runterziehen. Hat der möglicherweise einen speziellen Schliff?
Cauer-Filter? > Kannst du damit schon senden? Nein, inzwischen leite ich nur den Oszillator über einen 74HC00 und kann den Takt für Rx und Tx schalten Ansonsten hab ich nicht weitergemacht. Als würde das RIT drankommen. > es konnten aber trotzdem zwei CW-Stationen aufgenommen werden. Auf 10100,8
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Chip-Select-Signale
. Entweder direkt, also A23=CS1 A22=CS2 und den potentiellen Konflikt vermeiden, oder per Dekoder (74HC138/139).
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Kreative Zweckentfremdungen
Apotheker-Kittel (wer kennt die noch?). Meld! Da fühlte man sich wie ein Bittsteller, wenn man einen 74HC595 (oder so) zugeteilt haben wollte. Apotheke passte aber in jeder Hinsicht ;-) Gruß, Falk
Zenerdiode (die sogar besonders schnell ist) PMOS als Verpolungsschutz (http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf) NMOS als Bidirektionaler Pegelwandler (https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10441.pdf) LED (rot) als ultra-low-current Referenzspannung (versteckt in diesem Thread: https
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CPLD Stromaufnahme
304/360 (85%) Registers Used: 26/72 (37%) Pins Used: 36/69 (53%) Function Block Inputs Used: 139/144 (97%) Abgesehen von "Function Block Inputs" würde ich sagen, der CPLD ist halb voll (?)... Der Takt beträgt 20 MHz. Hat jemand von euch damals vielleicht rausgefunden, woran es bei euch gelegen
(für 16-Bit) mit 16 CMOS 4007... ein EPROM 27C210 voll mit Sinus Tabelle (CE fest auf Masse), vier 74HC574, ein Oszillator "SUNNY SCO-010 20 MHz". Das ganze ist noch nicht fertig, soll noch ein ATmega uC drauf... Der XC9572 wird warm, das ist Tatsache. Falk Brunner schrieb: > Die Frage ist auch,
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Gibt es einfach zu handhabende "große" Rams (16/32MB?)
MB. Du verhaspelst dich da immer noch. 16 bit * 41 khz = 656 kbit/s oder 82 kB/s. 4MB/30sek = 139 kB/s. Schreib doch mal konkret die Anforderung: Anzahl Kanäle, Samplefrequenz und Tiefe. Und wie kommt dein Signal in das Gerät? > > Macht das ganze somit schon einfacher. > > Ein Sram mit
machen: (muss aus dem Gedächniss herleiten...8086-Dauerbaustelle lässt grüßen) ATMega1240P 4x 74HC573 - Adresslatch 2x 74HC245 - Bus Tranceiver 8x AS6C4008 - SRAM 512kB (8Bit Daten / 20 Bit Adressbus) (=4MB) +TTL Hühnerfutter für CS An PortA und PortC kommen die 2x2 Adresslatch und die Tranceiver
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Ansteuerung Flash 39F040 mit klassischen Microprozessor
und CE# sind vertauscht Das hilft uns hier natürlich ungemein. Normalerweise würde ich hier immer 74HC139 vorschlagen. Ich werde mich jedenfalls nirgendwo anmelden um einen Schaltplan zu sehen Sowas ähnliches hatten wir hie schon vor nicht allzu langer Zeit. https://www.mikrocontroller.net/topic
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Symmetrische Versorgung eines OPs und des DAC08
Scheiberegisters (Anfänglich erst mal direkt) "befüllen" damit ich Pins am uC spare. Ich dachte an ein 74HC595, da kann ich das ganze seriell reintakten und da dieses Schieberegister ja sehr schnell ist (laut Datasheet viiiieeeel schneller als der Takt des uC) kann ich das reintakten mit voller geschwindigkeit
OP merkt mangels Masseanschlusspin nicht mal, ob er mit -4/+12V oder -8/+8V oder 0/16V oder +123/+139V versorgt wird, solange die Ein- und Ausgangsspannungen im erlaubten Bereich zwischen den Versorgungsspannungen liegen ;). Grüße
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Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom
schicken Funktionsgenerator Noch ein Vorschlag für den Frequenzzähler: Wie wäre es mit einem Vorteiler 74F73(HC) oder 74F74(HC), zum messen von höreren Frequenzen? Im Moment geht's ja nur bis 3MHz und ein wenig Feintuning für etwas genauere Werte wäre auch von Vorteil?!? Jetzt dreht er ganz durch...:-))
hier der direkte link: http://www.mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=139&Itemid=54 Gruß Thorsten
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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
noch mal ausbuddeln. Ich habe die Teile hier gefunden: http://www.obd2-shop.eu/7segment-display-p-139.html Mit 31,2 cm sind die wirklich mal gross. Wenn auch nicht ganz billig, doch spart man sich natürlich so viel Arbeit und hunderte von Löchern für die LEDs zu bohren ist auch kein Spass. Hat jemand
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CP/M auf ATmega88
Schaut euch mal 512k AS6C4008 + 74HC374 + 74HC138 an. Ist nicht teuer und gibt sogar banked her :)
Detlev T. schrieb im Beitrag #1811326: > Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen Gute Idee, schon geändert. >Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Das waren Relikte aus der s/w Darstellung - auch geändert
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Audio-Spektrum-Analysator mit Oszi im XY-Modus als Display
zu sehen. Klar dass dies ein rechter Aufwand ist, ideal 12 Filter pro Oktave. dann eine menge HC4051 als Selektoren. ein Zähler/Oszilator IC (Beispiel HC4060) und HC138 als Decoder. Wäre ein ganz schönes Bastel-Projekt. Nur als Speci kann man aber auch auf 6 Kanäle pro Oktave gehen, würde
Oszi darstellen zu können. Gut, dann hätte man gleich auch noch eine praktische Anwenung für etwas 74er Logik! Vielleicht wird das doch noch was ...
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Gibt es eigentlich keine deutschsprachigen " Freaks " wie diesen ?
diesem Fachenglisch natürlich nicht zu gebrauchen ist. http://www.eevblog.com/2011/01/17/eevblog-139-lets-select-a-dc-dc-boost-converter/
*8Bit-Museum* https://www.youtube.com/channel/UCoSZ-Fy02uqUoj74iXP61GQ/videos Bernd_Stein
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Card12 mit EVAL-AD5781 verbinden
Hi Jochen, Dem einen Scan entnehme ich, das du einen HC12DG60(A) verwendest, also ist die SPI-Schnittstelle an PortS. Was du in jedem Fall (genau so) miteinander verbinden musst: HC12 AD5781 -------------- SCK SCLK MISO SDO MOSI SDIN
Hallo Jochen, 8Mhz hat der HC12? Dann haben wir seine Grenze erreicht. Ich stelle mal ein par Behauptungen auf: der HC12 braucht 2 Taktzyklen / Befehl (das erscheint mir optimistisch) damit kann der HC12 effektiv nur 4 Mhz
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ULN2004 / 2804 als Nixie-Treiber
> aushalten, nicht mehr machen wollen. Ja, aber ganz sicher nicht die Schieberegister vom Typ. 74HC595 die ich hier verbaut habe. Die brauchen auf jeden Fall Transistoren dahinter, zumal die keine open collector Ausgänge haben... Dafür kann ich dann aber nahezu unendlich viele Nixies mit nur 3 Prozessorpinns
Timm Thaler schrieb > Gibt doch auch einen Mosfet, BSS132 oder so einen BSS139 habe ich gefunden. Der verträgt 250V. Ich denke der wäre für diese Anwendung (trotz RDSon 30 Ohm) recht gut geeignet. Leider kostet der schon 0,23€... Gruß, Andreas
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Transistortester AVR
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
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77,5kHz Generator aus 20MHz Takt ATtiny45-20 Assembler 10MHz Frequenznormal
250 teilen. Man könnte die Frequenzen auch herunterskalieren, dann schafft das vielleicht ein 74HC4046. Mit Jitter: Mit Zähler und AND-Gatter jeden 32.ten Taktimpuls unterdrücken (d.h. immer 31 Impulse durchlassen und einen ausblenden), anschließend durch 250 teilen. HTH
vollständige PLL mit Teiler und darüber hinaus noch sechs 7 bit Teiler in Ausgang... Wenn wir das alles mit 74HC machen... Vielleicht ist das doch sehr billig?
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Welches ist euer Lieblingstransistor?
Im TV von meinem Opa (Auf dem ich iirc die Mondlandung geguckt habe), waren genau 2 Transistoren: AF139. Im UHF Tuner. Hab' ich ca 10 Jahre spaeter ausgeschlachtet. Und mich elend lange gefragt, fuer was der 4. Anschluss namens "S" ist... Der oben beschriebene Thyristor im Alurohr war im "Netzteil"
hatte es mit den Germanen. Die hörten auf Bezeichnungen wie AC126, AF116, OC171, OC170, OC45, OC71, OC74, AF139, AC187K/188K, BC107/177, AD161/162, AC151 Mit dem OC171 baute ich mein erstes UKW-Senderchen, dass ich dann in der Schule vorzeigen und mit einem Kofferradio demonstrieren konnte. Gut hat er
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Wanderkiste Widlar, Runde V
langer Zeit mal versucht hatte zu kalibrieren (7 Trimmer). Jetzt ist es ein Schätzeisen :-) Und ein UT139A hab ich auch bei dem ein Messbereich, ich glaube Strom nach ein paar Sekunden zu einem Dauer-Piep führt. Die könnte ich da wohl wirklich mal reinpacken.
Bus Switch) 2x MC68HC11A1 2x Würth Elektronik 177920514 5V/5V Isolating DC/DC 1x SAA1059 4x W24257AK-20 Winbond SRAM 32kx8 2x DS36F95J 1x Ferranti 1U059E1 (Irgendwas vom Z80/81?) 1x Z8430A (Z80A CTC) 1x Sony ICX027BK
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Frage zu DDS - Hat jemand schon sowas gesehen ?
Ich kenn den 74HCT132 nicht im Detail, aber mehrere Ausgänge zusammenklemmen, wenn es sich nicht um Open-Collector-Ausgänge handelt, ist meist keine gute Idee. Versuchs mal ohne die Gatter C und D. Gruß Rainer
Rechtecksignal sind beide OPs auch deutlich zu langsam. Der einfache Weg wäre da wohl ein separater Ausgang mit 74HC14 oder ähnlichem am Ausgang, also so ähnlich wie im 2. Post, nur halt sauber aufgebaut (Entkoppelkondesator, GND Fläche), und besser mit Widerständen zum zusammenschalten der Ausgänge.
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MMC SD library FAT16 FAT32 read write
mal ein paar bytes verloren gehen wenn die kabel zu lang oder so. bin selber jetzt auch auf einen 74hc4050 umgestiegen um die karte zuverlässiger anzuschließen (kostet 40 cent). grüße daniel
habe es im Arbeitsplatz per Rechtsklick und dann auf Formatieren formatiert. Ich werde dann mal die 74HC4050 von reichelt bestellen und alles neu aufbauen. Schonmal danke für die schnelle Hilfe.
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Ladderfilter berechnen und bauen
RC-Oszillatoren werden etwas ruhiger, wenn eine höhere Frequenz durch 4 geteilt wird. Z.B. einen VFO mit dem 74HC4046 bauen und durch 4 oder 8 teilen. Dabei mittelt sich das Phasenrauschen etwas raus. Ein guter OSzillator wird aber nie draus.
Bei welcher f liegt ungefähr die Grenze als Schaltmischer? Hier steht was über die Bandbreite des 74HC4066: http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4934 "Selbst ein 74HC4066 läßt sich einsetzen" > Welche Nachteile würden sich ergeben, wenn man das CW-Filter > ebenfalls hochohmiger
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Elektronische steuerung von 3 Relais.
20besturing.gif Versuche es so, nur mit einem Relais mehr. Das IC hat ja genug Ausgänge. Anstelle der BD139 würde ich allerdings BC337 verwenden.
Falk B. schrieb im Beitrag #7909090: > Aber kein 4017 bei 5V. 74HC4017: 4mA TLP171A: "This photorelay requires 0.2 mA of LED current to turn it on." https://www.digikey.de/de/products/detail/toshiba-semiconductor-and-storage/TLP171A-TP-F/7325685
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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
#8080095: > IBeacon Dort sieht man was für eine Batterie drin ist: https://tourapp.zendesk.com/hc/en-us/articles/360001919792-iBeacon-Batterie-tauschen https://driversnote.helpscoutdocs.com/article/89-how-to-replace-the-battery-in-your-driversnote-ibeacon
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VGA Grafikkarte mit AVR und 8MB SDRAM
auch günstig: 5Stk: 82.18€ -> 16,4€ 10Stk: 101.31€ -> 10,1€ 15Stk: 120.33€ -> 8€ 20Stk: 139.27€ -> 7€ Ich glaube da kommen aber noch 21% dazu (MwSt usw.)
Hier das Foto von der Unterseite. PortA0-7 -> D0-7 und D8-15 und an A0-7 über HC573 PortC0-7 -> A8-15 PortB0-4 -> A16-20 PortD5 -> Reset PortD6 -> WR\ PortD7 -> RD\ PortE0 -> MR PortE2 -> CS
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Gute alte Zeiten :)
mal hervorkramen. Am selben Tag zogen wir in die Schillerstraße, um uns mit Fassung, Oszillator, 74F... und 74S... einzudecken. Möchtest Du noch mehr wissen?
hier gibt es alte NEWs: http://www.stcarchiv.de/hc1985/06_atarist.php *träum*
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Viele Kippwaagen, wie zählen?
den Telefonzentralenverhau unbedingt bauen möchte, man muß keine Schieberegister benutzen. Mit 8 St. 74HC244 und zwei 74HC138 Kann man 80 Signale mit 10 "Buszugriffen" zu je 8 Eingängen parallel einlesen. Das sollte fix genug sein. Man braucht 12 Portpins dazu. Uwe
halber Meter War die Diskussion nicht erledigt? Eine Niederschlagstätigkeit von 500mm/h oder 0.139mm/s über einen Zeitraum von einigen Sekunden führt *NICHT* zu einem Niederschlag von einem halben Meter.
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MP3-Dekoder AT89C51SND1C
Florian: Autor: Tobias Schneider - schneidertobiyahoo.de [80.139.101.122] Datum: 02.01.2004 19:58 Hi, das Projekt ist noch ziemlich in der Entwicklung und eine Dokumentation ist bis auf ein paar bilder noch nicht vorhanden. Aber ich hab euch mal die Sourcen
Pause usw.) zu einem vernünftigen Preis kennt bin ich ganz ohr. Auf Port 5 habe ich 4 LEDs mit einem 74HC540 Treiber. Ich betreibe den SND1C mit 16MHz, empfehlen würd ich jedoch ihn mit 20MHz zu betreiben. mfg Erich
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Faktensammlung Buderus EMS
°C Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/temperatureLevel/comfort2 Antwort: 10 f9 00 ff 01 b9 02 0f 00 00 00 23 00 00 00 2a 00 00 00 3c 00 00 00 2e Wieder Faktor 2: 23: min: 17,5°C 2a: ???: 21,0°C? 3c: max: 30,0°C 2e: value: 23,0°C Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor Antwort: 10 f9 00 ff 01 af 0a 17 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 Diesmal Faktor 1: 01: min: 1% 00: ???: 0%? 64: max: 100% 00: value: 0% Ich vermute
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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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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
LM386N Mikrocontroller AVR ATMEGA328P 8-Bit-Schieberegister mit Latch 4094 Zweifach 2-zu4-Decoder 74LS139 Dreifach LED-7-Segmentdisplay Kleines Schatztruhengehäuse Diverse Taster, Potis und Kappen Die Bedienung ist sehr einfach gestaltet mit programmierbaren Senderprogrammplätzen, welche einfach
Led-Ring mit 48 SMD Leds und 50mm Durchmesser. Angesteuert werden die 48 Leds durch 6 Schieberegister (74HC595). Zwischen der Maske und der Deckplatte liegt ein Stück Avery Folie 3491 als Diffusor. Macht meiner Meinung nach echt was her .
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2] Gesperrt
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