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Schachuhr + Würfelbrett
LCD Controller, wenn er denn 99 I/O übrig hat. Hat er weniger, tun es als Porterweiterung billige 74HC4094/CD4094. MiNo hat da einige Schaltungen so aufgebaut http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#lcd5 für dich dasselbe Prinzip nur mehr Stellen also bis 13 x 4094 (oder
auch ein HMI nehmen und einen Akku rann basten. https://www.elecrow.com/display/esp-hmi-display/esp32-hmi-display.html
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LED-Matrix
verwenden, keine Warteschleifen. LEDs style="width:4em;" | IOs Vorwider- stände 16 8 4 64 16 8 1024 64 32 Durch Einsatz der Multiplexverfahrens können mit relativ wenigen Ansteuerbauteilen (IO-Pins, Transistoren, Stromquellen) sehr viele LEDs gesteuert werden. Während bei direkter Ansteuerung für jede LED
Zeilentreiber dunkeltasten sollte man ja sowieso ein einfaches Schieberegister ohne Ausgangslatch, etwa 74HC164, verwendet werden kann spart (etwas) Geld und Platz Eine weitere Schaltung mit Schieberegistern ist im "Retro-Spiel zum Selberbauen" Ping-Pong von Burkhard Kainka verwendet worden. Hier werden die
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
Beispiel ist der Pentibumm. :) Vermutlich sind die aeltesten 4000er die sparsamsten welchen. Fuer die 74HC sieht es also eher schlecht aus.
Niklas G. schrieb im Beitrag #7849520: > Wenn man z.B. ins Datasheet vom SN74AUP1G04 schaut findet man: > Low Static-Power Consumption (Icc = 0.9 μA Max) Schau dich eventuell mal bei neueren µC um: z.B.: STM32U0xx - https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors
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Schaltung mit 2 N-Kanal Mosfet
Hier gibt es einen 74HC04 Die Shot: https://www.richis-lab.de/HDD_Seagate_ST-177I.htm#74HC04 Leider sind keine geometrischen Angaben dabei.
Peter D. (peda) 24.03.2025 09:32 >Es kommt alles mögliche >raus, nur keine Konstantstromquelle. Z-Diode + Widerstand kommt da schon >am nächsten. So sehe ich das auch. Wenn ich die Bewertungen der Beiträge anschaue, scheinen
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MCU per UART flashen
dass er die neue Partition booted. Siehe https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-guides/bootloader.html
Hardware ein Break erkennen und BOOT und RESET leicht versetzt aktivieren. Ich benutze dazu einen 74HC4060 und einen Transistor. Ja, das kostet 6 Bauteile, spart aber einen eigenen Bootloader und die Taster und funktioniert auch mit RS-422.
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Raspberry Pi Pico SDR
tpd ten tdis Ron 74CBTLV3253 0,25ns 4ns 5,5ns 5 Ohm 74HC4066 4ns 21ns 25ns 50 Ohm tpd: Propagation delay time ten: enable time tdis: disable time [/pre] Da liegen Generationen zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
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Datenlogger Pendeluhr
bedeutet 0,1 ppm Abweichung. Und Millisekunden kann man 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.
Hast Du mal ein Keramik-Lager probiert, z.B. HC 682 ZZ? Wenn Du eines mit Nachsetz-Zeichen 2Z bzw ZZ nimmst, gibt es keine Reibung zwischen Achse und Scheibe.
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ATmega328P Stromverbrauch
nominal 3V. Dann einen Schaltregler Step-Up auf ca. 4,5V. Als Display ein 7-Segment LCD mit ein paar 74HC595 zur Ansteuerung. Damit müßte sich die Betriebsdauer deutlich verlängern lassen.
> ... 35 µA ... Zur Differenz zu meiner "Studie": nur halber LCD-Takt mit 32 Hz, erzeugt vom RTC-PIT des AVR16DD28, welcher nur 1.0 uA benötigt. Des weiteren sind die Schieberegister in zwei SPI-Stränge a vier 74HC595 aufgeteilt, SPI-Takt 8 MHz. Alles in Assembler. > was auch
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Netzspannungserkennung gesucht, möglichst stromsparend
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
merken. Oder wenn du eine Batterie verwendest, kannst du dazu auch das RAM nutzen. Die meisten STM32 sind dafür perfekt vorbereitet, man kann da eine CR2032 direkt an den VBat Pin abschließen und Daten im RAM der RTC ablegen. Aber auch bei AVR ist eine Batteriepufferung kein Hexenwerk. Das ist hier
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Anfängerfrage Auslesen/Beschreiben
das. Es gibt gut beschriebene Beispiele, z.B. https://medium.com/techmaker/reverse-engineering-stm32-firmware-578d53e79b3 oder Google "Ghidra reverse engineering". Ich find's schade, dass man einen motivierten Einsteiger nicht einfach mal lernen lässt. Was dann tatsächlich geht oder nicht geht, sieht
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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[S] MPU (Z80/6502/68k)
Mi N. schrieb im Beitrag #7832547: > Es sind Platinen mit 68HC001/68HC901/65C22 + RAM/EPROM. Oh, wenn da noch was da wäre würde ich 2-3 Platinen nehmen. Ich schreibe dir mal eine PN...
16P 1 x MC68230P8 1 x M5L8251AP-5 1 x µPB8212C 1 x INS8255N 1 x D7002 9 x EF68P50P 7 x MC68HC901 1 x PCB 80C552-5 1 x SAB 80C535-N auf Demo-Paltine mit 74HCT573 + 2 x 28pol. Die hatte ich als Emulator für 8031 und AT89C2051 verwendet. > 10 x 8kB-CMOS-RAM Seinerzeit hatte ich einen PEPS-ROM-Emulator
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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
ganze Wurst wohl erst am Freitag gibt. SFH309 scheint wohl festzustehen. Irgendwo tauchte auch STM32 auf. Arno R. schrieb im Beitrag #7828177: > Dein Problem ist der Miller-Effekt am Phototransistor, also der große > Spannungshub. Auch die rote Kurve sollte kein Problem sein. STM32-Controller
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Datenblatt zum MS8406 gesucht
sich jemand aus? Angeblich sollte das A Teil im Link oben einstellbar sein. Zitat: "Unterstützt 32K, 44.1K, 48K Audio-Sample-Rate-Ausgang." Aber es liegt wohl fest auf 48kHz.
Stereoeingang. Nach der weiteren Beschaltung wird der zweite ein Nachbau CS8406 sein. Der Dritte ist ein 74HC04 als Puffer. Eine recht einfache und kostengünstige Schaltung ohne galv. Trennung o.ä. Was mich eher erstaunt ist, dass man nur mit den 5V aus dem USB arbeitet; ohne jegliche Trennung und ohne
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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.
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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[V] diverse Frequenzzähler
entgegen dem AS6501 auch Perioden > 1,7 s messen und hoch auflösen. Die Schaltungen mit den STM32 sind grob formuliert eigentlich besser als die mit RP2040. Der Vorteil ist, daß der Controller auf den externen HSE-Takt (vorzugsweise 10 MHz) per PLL direkt synchronisiert werden kann. Ein RP2040 muß
habe ich noch einen 5-stelligen Zähler mit 7-Segment LED-Anzeige: ATmgea88 + 74HC4040 (NXP) als Vorteiler. Ich möchte die Schaltung (ohne Einbaurahmen) zu 10 Euro zzgl. Versand (Brief 3 Euro) anbieten. Dazu habe ich auch noch eine Leerplatine (1 Euro). http://mino-elektronik.de
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SMD IC`s Konvolut (45 € VB)
Ich biete verschiedene IC`s als konvolut an. 74HC132 TSSOP14 360 Stück 74HC32 TSSOP14 360 Stück 74HC16 TSSOP14 220 Stück 74HC14 TSSOP14 150 Stück CD4043 TSSOP16 120 Stück NE5534 SO8 590 Stück TL072 SO8 590 Stück Alle IC`s von 2011 Restbestände
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AVR HV-Programmer
(serial programming). Für den rein seriellen Gebrauch (HVSP der 8- und 14-Beiner) kann man auf den 74HC299 verzichten. Schaltplan im Eagle-Format, Bestückungspläne und Platinenlayout: Christoph Kessler ElmChans Konzept ist eine ausgesprochene „Billiglösung“, die 20-poligen AVRs bevorzugend, dem scheint
schematic files Software, auch für ATtiny4..10, also TPI. Open-Source, für Windows und Linux, jeweils 32 und 64 Bit, winzige Echse-Größe, Download. Kann direkt ELF-Dateien laden, kein Umweg über avr-objcopy erforderlich. Kann EEPROM, Fuses und Lockbits „in einem Rutsch“ der (von-neumannisierten) Hex- oder
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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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7 Segment Anzeige LEDs abschalten.
nach Polarität AND oder OR Gatter) vor den Basisvorwiderstand der Transistoren einschleifen, also ein 74HC08/32. Bleibt ein Gatter übrig für die LED deren Verschaltung man nicht sieht. Aber eine Fummelarbeit bleibt die Umarbeitung der Platine mit dem Risiko alles kaputt zu machen, gerade wenn man so
Widerstände runter nehmen und über einen > achtpoligen Schalter führen Oder über einen Tristatetreiber (74LV541) abschaltbar machen.
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Signale schalten mit Monoflop zur Alive Erkennung
Ich würde keinen 74LS ausm Museum klauen. Nimm den SN74LVC1G123, der kann 32mA direkt in den OK treiben.
Versorgung nie höher als ca. 4,3V. Ja und? Die von dir genannten 4.3V wird man bei Ansteuerung mit 74LS natürlich nicht erreichen, nur mit 74HC(T). Aber das würde ja bereits geklärt. Falls die Kathode der LED vom Optokoppler an Gnd liegt, was ich jetzt mal unterstelle, bleiben bei HC(T) etwa 2V für
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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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[S] Suche 74LS190 Dekadischer Up-Dwn-Counter
74HC190 gibt es noch, z.B. bei Kessler, Mouser, Digikey
billig genug einschließlich Versand sind, ist das Risiko mässig: https://www.ebay.ca/sch/i.html?_nkw=74ls190&_sacat=0&_from=R40&_trksid=p2495737.m570.l1313 Digikey verlangt einen stolzen Einzelpreis von $32 für 26 Stück Mindestabnahme(!) 74LS192 gibt es auch bei DK billig. Vielleicht kannst Du Deine
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Merkwürdiges Verhalten des 74hc4067
Ich habe 8 Mux 74hc4067, von denen ich mit einem ESP32 den digitalen Wert des Signalausgangs pro Kanal auslesen möchte. Der Sig-pin ist fest mit 3,3 Volt verbunden. Die Ausgänge c0 bis c15 sind über Taster mit 3,3 Volt
das sagt bereits der Titel deines Threads aus: Nicht du machst Probleme bzw. Fehler, sondern der 74hc4067 hat ein "merkwürdiges Verhalten".
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Pegelwandler
außer natrlich, sie werden mit 5V betrieben) RaspberryPi Die meisten Standard-CMOS-Logikbausteine (74HC) Alles andere was nicht explizit dafür freigegeben wurde Beispiele für 5V-Tolerante Bauteile. manche STM32 WizNet W5500 Kompatibilität von Logikpegeln. Verschiedene Logikfamilien haben unterschiedliche
TXB0104 TXB0106 TXB0108 1,2 V ... 3,6V ⇔ 1,2 V ... 3,6 V. Bauteile SN74AVC(H)1T45 SN74AVC(H)2T45 SN74AVC(H)4T245 SN74AVC(H)8T245 SN74AVC(H)16T245 SN74AVC(H)20T245 SN74AVC(H)24T245 SN74AVC(H)32T245 1,5 V ... 3,6 V ⇔ 1,5 V ... 5,5 V. Bauteile 74LVC4245A Mit galvanischer Trennung
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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
(1 << D7); // Initialize the LCD LCD_Init(); // Set contrast to a middle value (e.g., 32 out of 63) LCD_SetContrast(32); // Display a test message LCD_Command(0x80); // Set cursor to the first position LCD_Data('H'); LCD_Data('E'); LCD_Data('L'); LCD_Data('L'
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Controller für Batteriebetrieb : Bootloader ?
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
Boot0 Pin und einen Pulldown Widerstand. Das war's schon. Ganz einfach! http://stefanfrings.de/stm32/stm32l0.html
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Bastel Projekt mit Z80: Dioden als OR-Gate
Signalen haben wir zunächst mit simplen OR-Gates gebastelt und sind dann auf extrem schnelle aber winzige 74LVC1G32 umgestiegen, um uns später keine Steine in den weg gelegt zu haben, wenn wir versuchen, die Geschwindigkeit richtung 20MHz zu erhöhen. Damit klappt alles auch ganz nice. Da unser Projekt
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“
als Hardware) wären. stimmt so nicht, die Timer Entprellroutine habe ich auch schon auf einem ESP32 eingesetzt, man muß es nur erst mal verstehen dann kann man es locker portieren.