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Raspberry Pi Pico SDR
noch nicht getestet sind. Statt dem 1:2 Analogmuxer sollte es auch ein 4x Analogschalter wie der CD74HC4066E (a 0.43€) machen. Dafür muss das RP-Programm aber angepasst werden. Derzeit ballert eines der 2 (3 beim Pico-2) PIO-module eine 2 bit-sequenz mit 30 MHz raus, für den Quad-schalter wird aber
Sandra schrieb im Beitrag #7953723: > Der 74HCT4066 sollte so auch noch für 30MHz schnell genug schalten, aber das > hab ich nie selber probiert. Das wird eng, die schnellste 4066-Variante ist die genannte 74HC(T)4066. [pre]
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Datenlogger Pendeluhr
leicht messen, das Ganze würde ich mit einem ESP32 machen. Oder 16384 bzw. 8192 Impulse mit 2x 74HC4060 zählen, dann geht das sogar ohne µC. Jede Millisekunde Zeitdifferenz sind dann 0,122 ppm Abweichung. Du brauchst dann halt ein Oszilloskop.
Bernd F. schrieb im Beitrag #7857458: > Aber: Nach 30 Tagen wäre der Unterschied zwischen Hell-Dunkel > im Tausendstel Sekundenbereich. Nach 30 Tagen hat sich die Temperatur 135 Mal geändert der Luftdruck 53 mal. Du lernst also aus dem Unterschied nach
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Netzspannungserkennung gesucht, möglichst stromsparend
Manfred P. schrieb im Beitrag #7839194: > 160mW mal über 8000h pro Jahr ergeben 1,4kWh/a, bei 30ct/kWh sind das fast 20ct oder 2 Euro in 10J. D.h. die Privatinsolvenz rückt immer näher. ;)
beiden Bauteile werden bei Überspannungen gestresst. Dahinter geht's mit 47k,0805 (oder so) auf 74HC4051. Die haben Schutzdioden, die mit 20mA spezifiziert sind. Man braucht also nur 3 Bauteile pro Kanal und einen 4051 pro acht Kanäle. Und man könnte den ATtiny aus einem Trafonetzteil mit Linearregler
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Anfängerfrage Auslesen/Beschreiben
passiert, wenn sich das Ding aufgrund von "gepatchter" Software plötzlich entscheidet, in der Tempo-30-Zone Vollgas zu geben. Oder am Zebrastreifen, über den gerade eine Schulklasse läuft. Schlechte Idee, ganz, ganz schlechte Idee.
Arduino, leider hat der nicht genügend Pins, was man aber mit Seriell-zu-Parallel-Schieberegistern (zB 74HC595) lösen könnte. Oder einen anderen Controller suchen, der genügend Pins hat.
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IR Diode 20 kHz Signal auslesen
Spannungsteiler ist easy aber der Pullup am Ausgang oder die Rückführung. Zum Anderen soll es auch mit einem 74HC14 Schmitt Trigger gehen. Hier bin ich mir aber unsicher wie der Pullup ausgelegt werden soll, damit das Signal vernünftig High oder Low ist. Könnt ihr mir hier direkt sagen, welche Methode vielversprechender
Philipp K. schrieb im Beitrag #7828103: > an Christoph, das Signal ist ein ca 30 bis 32 Microsekunden langer > Impuls des Emitters. Die Zeiten zwischen den Impulsen (in meinem Fall > die fallenden Flanken) signalisieren Werte. Also wenn die Flanken mit 60 > Mikrosekunden Abstand
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Reset von TLC555 bei Power on und Power off
gibt aber auch richtige Monoflops, wo das Entladen zeitunabhängig erfolgt, z.B. die 2-fach Monoflops 74HC123 oder 74HC4538. Ein Power-on Reset braucht man bei denen aber auch.
. https://www.digikey.de/de/products/detail/nexperia-usa-inc/74HC4538D-653/1230463 Sehe grade, C1 muß gegen VCC geschaltet werden. Ansonsten kann er kurz low bewirken und die Schaltung starten.
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[B] Digikey Bestellung
Louisville, KY, United States 11.02.2025, 1:49 Geschätzte Zustellung Mittwoch, Februar 12 zwischen 9:30 - 12:30[/pre]
Kann man noch was bestellen oder ist die Berstellung schon durch ? Würde gerne nochmal 10 Stück 74HC595N nehmen und 10 Stück 74HCT595N ? Sonst bestelle ich beim nächsten mal mit. MFG
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Spannungsmessung bzw. -überwachung ohne ADC
so einen > megateuren MAX verwenden wuerde. Ist doch nicht mein Geld😀 > Da sollte es ein 74HC4053 auch tun. > Oder halt der oben schon erwaehnte 3157. Oder ein 74HC4066.
mir gerade ein paar Switch-/Multiplex-ICs angeschaut, die > verbrauchen recht hohen Strom (20...30mA). Also nicht so richtig > geeignet. MAX325, 74HC4053 und auch 74HC4066 liegen um den Faktor >1000 darunter, also im unteren uA-Bereich.
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[S] MM74C922
5 Stück für 7€ gar nicht mal teuer: https://www.amazon.de/Reland-Sun-MM74C922N-MM74C922-74HC922N/dp/B09MK6R5HQ
im Beitrag #7823461: > 5 Stück für 7€ gar nicht mal teuer: > https://www.amazon.de/Reland-Sun-MM74C922N-MM74C922-74HC922N/dp/B09MK6R5HQ Sind halt Nachbauten von Xinluda.
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Uhrenquarz Genauigkeit messen
PPS-Ausgang. Einen Phasendetektor kann sich auch recht einfach mit einem binaeren Up/Downconter (74x193) selbst zusammenbauen.
aus 77,5 kHz per PLL erzeugten 10 MHz. Ungefähr während 10% der Zeit würde in dieser Anwendung eine 74HC393 mit 10 MHz statt 0 bis 0.x Hz laufen. Das "rechtfertigt" nicht nur den größeren Aufwand.
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Impuls Steuerung mit dem CD4017B
Den Rest der 5V Versorgung und der Relais hab ich weggelassen, da weiß du ja wie es geht. Den 74HC238 kann man auch noch in THT kaufen. https://de.rs-online.com/web/p/encoder-und-decoder-ics/1449997?gb=s Dein CD4514BE ist hornalt und kaum noch beschaffbar.
Pausenlängen. Das Ventile bleibt für ca. 1 Sekunde geöffnet. Jeweils nur eines. Dann eine Pause von 30 Sek. und das nächste Ventil wird geöffnet.
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Tasterabfrage per Interrupt
mehrfach (3-5x) bestätigen lassen, bzw. einen stabilen Zustand erfassen. Da is man dann so bei knapp 30ms und da merkt eh keiner mehr, wenn da ein Tastendruck fehlgeht. Wenn's dann noch hapert, würde ich mir mal "Sorgen" um den min. Strom machen.
und Widerstand, braucht aber weil man ihn ja auf 2 Eingänge verteilt noch extern Schmitt-Trigger wie 74LV2G14. [pre] VCC | Taster | 74HC14/CD40106 +-100k-+--|>o-- low wenn Taster gedrückt | | 4k7 100nF | | GND GND [/pre] Das ist ein unsinniger Aufwand,
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[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul
Wenn ihr eure Module umbaut, spendiert vor den Ausgängen am besten auch einen Buffer (74HC00 o.ä.). Wenn die Ausgänge so direkt am OCXO-Ausgang hängen wie im Auslieferungszustand ändert sich die Frequenz geringfügig je nach Impedanz der angeschlossenen Last!
#7844314: > Wenn ihr eure Module umbaut, spendiert vor den Ausgängen am besten auch > einen Buffer (74HC00 o.ä.). Wenn die Ausgänge so direkt am OCXO-Ausgang > hängen wie im Auslieferungszustand ändert sich die Frequenz geringfügig > je nach Impedanz der angeschlossenen Last! Ein Buffer würde auch
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Pegelwandler
das Signal einfach anschließen. SN74LVC07AD SN74LV1T04 (auch geeignet zur umgekehrten Konvertierung (5 V ⇒ 3,3 V)) 74V1T126 (single Gatter, U input,high = 2 V) 5 V ⇒ 9..15(..30) V. Am einfachsten geht das mit einem (geeigneten!) Open-Collector-Ausgang
führen. Derartig benutzte Eingänge sollten Schmitt-Trigger-Verhalten aufweisen. Achtung: Mindestens für 74HC(T) Gatter ist dokumentiert (Philips 74HC/T High-Speed CMOS User Guide), dass auch schon geringer Strom durch die internen Schutzdioden zu einer unerwünschten Kopplung von Eingängen führen kann, d.h
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Low, High, Off Schaltung analog mit Taster
Problem ist das Entprellen der Taster, denn digitale Elektronik ist zu schnell. Man braucht also ein 74HC76 als dual JK FlipFlop und einen 74HC14 zur Tastenentprellung. Eine Lösung mit nur 1 IC (NE556) fällt mir nicht ein.
Michael B. schrieb im Beitrag #7803234: > Man braucht also ein 74HC76 als dual JK FlipFlop und einen 74HC14 zur > Tastenentprellung. Mit einem Dual-JK-Master-Slave-FlipFlop (74HC73) klappt's aber auch (nur 14 Pins). Die zusätzlichen Setzeingänge werden ja sowieso
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EADOGM162W-A-Anzeige mit XMEGA
End DOGM_Init; Procedure DOGM_Contrast(Contrast:Byte); // Contrast-Werte 0-63 Var HC, LC :Byte; Begin HC:=(Contrast and %00110000) Div 16; // Contrast C5 & C4 LC:=Contrast and %00001111; // Contrast C3, C2, C1 & C0 LCDCtrl_M(LCD_m1,$39); // 8
// Cursor AutoIncrement _delay_ms(2); } void LCD_SetContrast(uint8_t contrast) { uint8_t HC, LC; // Extract high and low contrast bits HC = (contrast & 0x30) >> 4; // Contrast C5 & C4 LC = (contrast & 0x0F); // Contrast C3, C2, C1 & C0 // Send commands to adjust contrast
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[V] Diverse IC, Controller, Relais, LCD 16x2
CL-CD2400-10PC-H 12 Stk. VB TN87C51FA 25 Stk. VB 12852A 9 Stk. VB SN74LS240N 60 Stk. VB SN74HC244N 19 Stk. VB Atmel Tiny4313 5 Stk. 1€ Atmel Mega 16A-PU 3 Stk. 2€ ------------------------------------------------------------------- Liste der
0,50€ FTR K1CK005W 5V 16A 2 Stk. 0,50€ JQ1A-B-5V-F 2 Stk. 0,50€ Finder 30.22.7 12V 7 Stk. 1€ Finder 30.22.7 5V 5 Stk. 0,50€ (kurz gebraucht in Steckplatine) Sharp S202T02 3 Stk. 3€ --------------------------------------------------------
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D-FlipFlop und Schieberegister
74HC74 D-type flip-flop with set and reset © NXP Semiconductors
Georg M. schrieb im Beitrag #7788890: > 74HC74 > D-type flip-flop with set and reset > © NXP Semiconductors wieso ist die Min-pulse width im Datenblatt immer um ein vielfaches höher als als die typ-pulse width?
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Controller für Batteriebetrieb : Bootloader ?
Aber allein die Disketten waren doch schon so groß wie eine Langspielplatte, also rund 30cm. Aber ist ja völlig egal...
Schrittmotor kann man direkt von vier CMOS Pins des uC ansteuern. Bei mir tat ich das allerdings über einen 74HC595, weil ich zu viele IO-Pins anderweitig benötigte. Für Arduino gibt es für den X25.168 eine fertige Library von Switec. Ich berichtete damals im Kunstwerke Thread, falls Du neugierig bist. Die
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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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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“
CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMAKABcQ9jCQUEfiKPL35RwIBjATZpGPFwAsWBMTDyo0BVoWFsKHbkJwMC5FQAmdAGYBDAK4AbNu057eCqnkKn9VKhElYBCUcHC8EDDBcYmEYBTxIIwQwfmY8OTkkMDgQS1tHZwB3Tm8RHnkqPh5IFmKvH30QQWEURpri5t5Gzt8oWqahLtNOsCM+jhweVtM5BtMqJgk4hWx5bIxiJQVpVVNAhRjCYLw1KNGMSAhsi2t7J37Z909Rp77ix7RhR9G-FgAnTgvXonHi4ea8C5wfog154Ny9GoAiogMGcBIowixcCUKF1F6o5Go9poqgE9FVN4DFoYFBUjGxaHk0RcKaiYnfMYjMbEwmYunYPmI-l8zpaLFgPjwfqdAXCa7CWV9AGTIYgFU-MS4KXvAXgMYc37K3XTNW6vR
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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
Backelite gibt's auch mit Schalter. Dazu dann einen mechanischen Kūchentimer. So hatten wir das vor 30a in der WG ... Brötchen aufrösten geht bei der Bauart am bestem IMHO
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Ramfrage 1bit zu 4bit
schrieb im Beitrag #7774676: > Mit welcher Logik kann man das bewerkstelligen? TriState-Treiber wie 74HC125, aber letztlich kommt es (überraschenderweise!) auf die exakte Anwendung an.
Ein 30poliger SIM Speicherriegel ?
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SPI EEPROM durch lesen kaputt?
nur beim Einschalten gelesen wurden. Bei einigen Geräten waren neu geschriebene Daten nach ca. 30 Minuten ohne Versorgungsspannung wieder verloren !!! Ursache immer noch unbekannt. Haben darauf hin auf das interne EEPROM der MCU gewechselt. Keine Probleme mehr.
Bestandteil zu benennen, die sorgt immer wieder für viel Freude. "Oh, das ist ein NAND". "Ein 74HC00?" "Nein, 2 GByte". Ähnlich wird mit den Begriffen "Kartusche" oder "Aggregat" umgegangen. Gerade die Amis sind da besonders klasse, die haben sogar auf diesem Konzept aufbauende Maßeinheiten
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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
CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMAKADcQU88LiVPunBISiiALLVFUYCdiAm0+8uPOIiq-CZylRosgC4hCWsWqMZNZqhAbZoeMIgtjcKFAjBiRTaKT9-CSEI8YjFMZCoAEzoAMwBDAFcAG30WMEJ+HBExMR48FRyefmj45P0GJLpI8B0YSFZ0-nyqMXSQLPk24tjElIqq0QhpWFYAd3bsbLaOwqgWccILeXzzTTbIedXOkRn1zebtkAPZjYAnLa4eRbX1CLOj3IE8x9bbxzh9l7bjvfHLoRE1wBc3GeEe7hEYKKgg2CyWEIuMJYhgc2TMUNUb10lGICDwGHxBAQBNM5BgxmIkwc2FakAQYVCERAJV6qVBX0hLxWsIePA8TUeCCUPKBQs0KjFIOUin4
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OPA548 mit asymmetrischer Versorgungsspannung
dass das geht, weil ja im Prinzip single supply maximal asymmetrisch ist. Symmetrisch versorgen (+/-30V) ginge in meinem Falle nicht, weil ich (gegen Masse) gerne mehr als 30V Ausgangspannung hätte. Mir ist klar, dass das auch alles irgendwie im Datenblatt steht, habe als Amateur aber etwas Schwierigkeiten
typischerweise nur für digitale Ein- oder Ausgänge, und Einschränkungen stehen im Datenblatt (hier z.B. CD74HC4051).
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Frequenz- bzw. Ton- Toff- Limiter bauen
Vielleicht kann man die Monoflops gegenseitig verriegeln usw. Da muss man aufpassen. Nach Datenblatt des 74HCT221 Seite 5/15 6. Functional description In der Tabelle der unterste Eintrag kann das wieder zunichte machen. Ein 74HC423 würde vielleicht besser passen. Ist aber leider retriggerbar. Kann man das 74HC423 durch geeignete Beschaltung "nicht retriggerbar" machen? Könnte einer Lösung näher kommen. Dann noch ein Diagramm. Wie im Beispiel gezeigt: keine Ton oder Toff darf kleiner als 70 µs werden
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
100mA. Was machbar waere (mit relativ wenig Aufwand): Der Junior-Computer hat einen 1-8-Decoder (74ls145, OpenCollector). Entferne die beiden RAM-Module, mache ein OR aus K0 - K5 (ein 74LS30 und ein LS01, gibt Dir 6kB RAM) und flansche ein 6264 an (Stromverbrauch 30-40mA active, Standby bei 0.3mA).
#7901675: > Was machbar waere (mit relativ wenig Aufwand): Der Junior-Computer hat > einen 1-8-Decoder (74ls145, OpenCollector). Entferne die beiden > RAM-Module, mache ein OR aus K0 - K5 (ein 74LS30 und ein LS01, gibt Dir > 6kB RAM) und flansche ein 6264 an (Stromverbrauch 30-40mA active, > Standby bei
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[V] Diverse Halbleiter unbenutzt
AT27C256R-70PU 38 Stk. 1€ M27C256B 26 Stk. 0,50€ ULN2003A 160 Stk. 0.05€ SN74LS640N 14 Stk. 1€ SN74LS645N 13 Stk. 1€ SN74HC393N 17 Stk. 0,30€ OPB620 ca.60 Stk. 1€ TC511000AZ-70 80 Stk. 2€ TC511664BZ-10 40 Stk. 2€ TN87C5-FA 25 Stk. 1€