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WS2812 zu hell / kleiner als 1 dimmen
Ach so, 15 cent sind schon OK. Hatte nur Suchergebnisse überflogen, aber das waren Preise für 10er Packungen... Dann schau ich mir die APA102 mal näher an.
Dunkelstrom" wird wohl auch im mA Bereich liegen. Muss ich bei einer konventionellen Matrix mit ein paar 74HC595 und Transistoren auch mit solchen Verlusten rechnen?
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Quarz mit großem Ziehbereich (für VCXO)
von Serien- zu Parallelresonanz eines Quarzes limitiert. Anbei eine Simulation für einen typischen 10MHz Standardquarz (HC18 bzw. HC49). Die Serienresonanz kann durch eine Induktivität in Serie zum Quarz nach unten justiert werden (die Parallelresonanz ändert sich dabei nicht). Dabei wird allerdings
dagegen ist ein mechanischer Schwinger mit extrem hoher Güte, die so von 25000 (sehr schlecht!) bis 10^6 reicht. Meine Standardquarze (ca. 25ct/St) vom Typ HC18/HC49 weisen im Bereich von 4-12MHz ein Qu von 100k bis 250k auf. Quarze besitzen also eine rund 1000x höhere Güte als LC-Kreise. Dieser Zusammenhang
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uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung
ja mit 5V damit er programmierbar ist. Deswegen habe ich vom WCH 5V -> ESP32 3.3V Levelshifter mit 74HC4050. Die Richtung ESP32 -> WCH habe ich direkt verbunden. Wenn ich das Datenblatt des WCH richtig lese, dann sollte der bei 5V Betriebsspannung ab 2,4V einen High-Pegel erkennen. Ich hatte zunächst
Thanks Thomas. Yes it’s now 10:30pm here - Sydney, Australia. We’re GMT+10. We FaceTime our daughter and her family who live in London most nights so I’m familiar with time zones. Ray
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ULN2003 Beschaltung
Channel-Source-Driver Schonmal verwendet, macht was er soll, kann 500mA Reichelt hat ihn im DIP für 1,10EUR.
Beitrag #5614719: > Irgend einen Vorschlag für preiswerte Treiber die mindestens 20 mA > können? 74HC244 kann +/-25mA pro Ausgang, leider aber nur insgesamt 75mA (Summe über die Versorgungseingänge).
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Kurzschlussschaltung mit einem Mosfet
Wenn Du bei dem 74HC14 bleibst, darfst Du die nicht verwendeten Eingänge nicht unbeschaltet lassen. Die können wild anfangen zu schwingen, bis hin zur Überhitzung des Bausteins. Also einfach z.B. auf GND legen und gut
Widerstand an das Gate legen soll. Der Optokoppler mit Mosfet Treiber hat am Ausgang 2A. Wird der 10 Ohm SMD Widerstand am Gate nicht verdampfen? Ich möchte den Mosfet so schnell es geht ein- und ausschalten aufgrund vom hohen kurzzeitigem Kurzschlussstrom. Wie soll ich damit umgehen? U. M. schrieb
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SPI - "Digital-Stern" vs. Daisychain-Bus
Außerdem, es gibt hier zwei ICs die mich http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245-q1.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT541.pdf Beim Nexperia-IC können die Ausgänge nicht so viel Strom treiben (clamping current, output current). Beim Rest
heißen - dass Ebene1...4 nicht über DaisyChain verbunden sind, sondern dann über Stern durch den SN74... Ohne das Rote wäre es ein Bus von 4x 50cm, mit dem SN74... dazwischenliegend zwischen den Ebenen.
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Simon sagt mit ATtiny44
ich aus bestimmten Gründen gemeinsame Anode ansonsten bevorzuge). Ebayquellen waren / sind: (10 Stück zweistellige Anzeige 0,28" Anzeigenhöhe) https://www.ebay.de/itm/253836689791 (Schieberegister SN74HC595: Wahnsinn, 5 Cent per Stück) https://www.ebay.de/itm/202464991525 (ATtiny44) https
Datenblatt) max. 200mA zulässig. Gesamtstrom per I/O Pin max. 40mA. Ausgangsstrom Ausgangspins SN74HC595 = 35mA max. Maximaler Gesamtstrom SN74HC595 = 70mA max. ----------------------------------------------------------------------- Von einer Strommessung der I/O Pins des Tiny und des Schieberegisters
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Wie erkenne ich möglichst guten (Leitungs)Treiber?
Das stimmt -- spielt aber keine Rolle, denn das gilt für Sinus. Wenn die Flankensteilheit bei 10ns liegt, landen wir grob geschätzt schon bei 50MHz, also 4m Wellen- länge.
Egon D. schrieb im Beitrag #5603449: > Wenn die Flankensteilheit bei 10ns liegt, landen > wir grob geschätzt schon bei 50MHz, also 4m Wellen- > länge. Immer noch weit von meinen 1,5m entfernt.
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Linedriver/Buffer/SchmittTrigger/Levelshifter.watt?
mcgonahy148) >soll. Es geht darum, SPI-Signale über weitere Strecken zu treiben. Wie weit? 10m? >Außerdem müssen die Pegel übersetzt werden (TTL in 1,8V). Das macht jeder [[Pegelwandler]]. >http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45-q1.pdf Willst du WIRKLICH einen saumäßig schnellen
Falk B. schrieb im Beitrag #5599764: > Wie weit? 10m? > > > Das macht jeder [[Pegelwandler]]. > >>http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45-q1.pdf > > Willst du WIRKLICH einen saumäßig schnellen IC nutzen? Der macht im > Zweifelsfall mehr
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Temperatur Steigung von 2K/h analog erkennen
vllt noch ein oder zwei 74HC595 fuer eine Bargrafanzeige. Stabilitaet gegenueber analogen Loesungen *einige* Groessenordnungen besser. > langlebiger, wartungsfreundlicher, weniger > störanfällig und in Zukunft leichter
die Servoschleife wieder an, zum nachregeln. Da könnte man besser einen DAC mit Up-/Downcounter (74HC191) und nen Komparator nehmen.
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Schaltplan LED Cube
Da dieser allerdings nur einen geringen Strom liefert, verwende ich dahinter noch Treiber Bauteine(74HC540 und 74HC541) um die Transistoren anzusteuern. Es würde mich sehr freuen wenn jemand über meinen Schaltplan einmal drüber schauen könnte und mir sagt, ob das alles so ok ist, oder darin irgendwelche
herausstellen. > nur einen geringen Strom liefert, verwende ich dahinter noch Treiber > Bauteine(74HC540 und 74HC541) um die Transistoren anzusteuern. Die PCFs koennen zwar nicht soooo viel Strom, aber fuer den direkten Anschluss eines Transistors sollte es doch wohl reichen. Bekommst du eigentlich
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74HCT14N statt CD40106 möglich? (Geigerzählerselbstbau)
jetzt die Basis an 1k5 und 560k sitzt einfach den Eingang von einem der Schmitt-Trigger-Gatter vom 74HC14 anschließen, den Ausgang auf den Zähleingang vom Atmega und gut ist. ??? (Klick und LED sitzen ja schon am uC)
schrieb im Beitrag #5593543: > Sollte problemlos funktionieren. Da bin ich mir nicht so sicher. Der 74HCT14 hat bei fallendem Eingang einen Schwellwert von 0,5-1,2V, typ ~0,9V. In Verbindung mit der Diode kann das interessant werden. DAC schrieb im Beitrag #5593618: > 74HC14 74HC14 oder 74HCT14
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Quarzoszillator Ausgangs Frequenz Teilen!
gebaut. Zu Zeiten, wo es noch keine "Zweierpotenz"-Quarze gab. Man half sich damit, indem man immer 1:10 herunterteilte, am Schluß mit 1:2. Beispielaufbau. Wichtig: Nur der 7400 nicht der 74LS00 läuft bis 10 MHz. Für die Teiler 1:10 7490 ist's egal, ob man den 74LS90 nimmt. ciao gustav
Miniaturquarze damit überlastet (zerstört). Nimm die kapazitive Dreipunktschaltung mit einem CMOS-Gatter (74HC04). Und dekadische CMOS-Teiler (74HC390).
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Modifikation fertiger China Timerschaltung
wirklich > auf jede 1/4 Millisekunde ankommt. Das sind unendliche 250µs. Zum Vergleich: 74HC00 Propagation Delay: ~10ns https://de.wikipedia.org/wiki/Gatterlaufzeit
jede 1/4 > Millisekunde ankommt. > > Das sind unendliche 250µs. > > Zum Vergleich: > > 74HC00 Propagation Delay: ~10ns > > https://de.wikipedia.org/wiki/Gatterlaufzeit Für fotografische Verhältnisse, wenn es um Auslöseverzögerung geht ist eine ms schon sehr schnell. Kommt immer drauf
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LCD-Modul F51661GNCJU-MLW-AA * Info *
steuere es im 8-Bit Modus an. In Ermangelung ausreichender GPIOS am NodeMCU hilft ein Schieberegister SN74HC595 mit der Datenaufbereitung. Ist alles ein Probeaufbau! Habe mir das Datenblatt des Hitachi HD66766 (LCD-Controller) besorgt und ein Testprogramm für den Mikrocontoller geschrieben. Nun mein Problem
Einstellung im 16-bit-interface und 80-family-CPU, wie es auch im Datasheet des HD66766 auf Seite 10 beschrieben ist. Denke, die Helden der OPTREX CORPORATION haben da IM0 und IM1 vertauscht?
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"Unser Kunde möchte."
systematisches Lernen" absolut nicht lohnte. Ich hab hier auch gerade so 'ne Zeitschleuder: Im DB des 74HC 4051 (CMOS-Multiplexer) steht "For operation as a digital multiplexer/demultiplexer, VEE is connected to GND (typically ground)." Auf CMOS4000 ("https://www.cmos4000.de/cmos/4051.html") steht: "Im
was Elektronik angeht. Die Chinesen und Indonesier und Inder haben uns schon lange abgehängt. Die 10% hier, die sich noch halten können, beackern meist Exotensparten. Wenn Dein Argument je gestimmt hätte, ist es wohl schon gut 30 Jahre zu spät für die Warnung. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus
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Digitales Signal aus 3 Bedingungen
und mit Transistoren käme ich schon zu einem brauchbaren Ziel. Wie könnte denn so ein Aufbau mit der 74HC Serie aussehen. Würde mich da auch gerne zumindest mit einem Steckbrettaufbau nochmals versuchen, um Erfahrung zu sammeln. Die Vielfalt der 74HC Serie erschlägt mich jedoch momentan etwas. HildeK
Kannst du > die anzapfen? Also Schalter und Grüne LED ja. Die Rote LED wird schienbar über den HC9094 geschalten. Ja müsssten 3.3V sein. Hab mir aber das Geflecht mit den min. 2 verschiednen Spannungswandlern noch nicht genau angesehen. Die Platine ist scheinbar 4-lagig und ca. 10x20 cm groß.
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Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
Es scheint sich im Wesentlichen um eine PIC10F200 Nachbau zu handeln. Allerdings werden 10 Bit sprünge unterstützt und die Anzahl der Befehle ist größer. Anscheinend wurde die Befehlslänge etwas erhöht.
Vom PMS15A bekommt man wohl 10 Stück pro Cent: https://detail.1688.com/offer/591310744735.html
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Power consumption des 74HC595
Datenblatt finde ich Werte zum Eigenverbrauch des Chips? https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74HC595.pdf
du da verlinkt hast, ist eine LED Matrix. Und /da/ machst du dir Sorgen über die Leistung, die der 74HC595 für sich selber braucht?
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MCU mit 16 Bit DACs?
Gleichspanungsnetzteil benutzt, d.h. für sehr langsame Signale. Der PWM-Ausgang des MC geht auf ein 74HC04-Gatter, welches als VCC die Referenz (AD586) benutzt. Dahinter dann ein zweistufiger Tiefpaß mit OPV.
Peter D. schrieb im Beitrag #5580661: > Der PWM-Ausgang des MC geht auf ein 74HC04-Gatter, welches als VCC die > Referenz (AD586) benutzt. Dahinter dann ein zweistufiger Tiefpaß mit > OPV. Genau so! Neuere Gatter wie z.B. 74AUP1G04 haben Durchlauf- und Anstiegszeiten von
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Division mit Logikgattern
durch 2 Teilen kommt 100010101001 raus (hab ich ohne Taschenrechner gemacht) Teilen durch 10 geht im Dezimalsystem ja auch ganz einfach. Wenn Du 1939634934 hast und willst das durch 10 Teilen kommt 193963493 raus (hab ich ohne Taschenrechner gemacht)
ICs gibt es auch mit niederohmigeren und schnelleren Schaltern aber reduzierten Spannungsbereich als 74HC-Serie, also 74HC4051 etc.
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28 Stück CD74HC10E - 3 CH NAND Gate - DIP14
Abzugeben sind 28 Stück CD74HC10E - 3 CH NAND Gate im DIP14 Gehäuse. ICs sind neu und wurden nicht verwendet. Beispiel Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc10.pdf Preis pro Stück = 0,30 EUR zzgl. Versand (D,
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Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?
Lagerhaus Lager1 mit einem Regal, das 5 Böden übereinander hat. Auf jeden Boden passen nebeneinander 10 Kisten, also 1,5,10. Dann gibt's ein Lagerhaus Lager2 mit 1 Regal, 10 Böden, auf die jeweils 20 Kisten nebeneinander passen, also 1,10,20 Jedes Lagerhaus hat einen Verwalter, der die Kisten rausgibt
der Lagerverwalter zuständig. Wichtig bei Lösung 2 ist, daß Lager2 nach dem gleichen Lagerplan (1,5,10) wie Lager1 sortiert ist. Dabei ist unerheblich, das Lager 2 tatsächlich mehr Regalböden mit mehr Platz hat. LKW Keyboard wird immer nach Kisten aus 1,5,10 fragen. MfG
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Astabile Kippsufe; erreichbare Frequenzen ?
nach dieser Schaltung: http://www.joggysite.de/Elektronik/Oszillatoren.html#einfach Mit einem 74HC14 aufgebaut, funktioniert das zwischen 2V und 6V Versorgung und kommt locker bis 10MHz. Die restlichen Gatter kannst du gleich als Puffer (Verstärker) dahinter schalten.
Axel S. schrieb im Beitrag #5572379: > 74HC14 Peter D. schrieb im Beitrag #5572411: > 74HC4046 Jens G. schrieb im Beitrag #5573043: > NE/SE564 Habe ich mir zugelegt... Danke für die Vorschläge :D Ich fummel mich da mal rein.
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Funktioniert das (Pulsformer) ?
PS: wie verlässlich sind 74hc-Laufzeiten ? Überall steht sowas wie "typisch 8ns" drin...
>PS: wie verlässlich sind 74hc-Laufzeiten ? Überall steht sowas wie >"typisch 8ns" drin... Naja, von x bis y halt. Wenn du eine exakte Zeit benötigst kannst du das vergessen. Das hängt auch noch von Temperatur und Höhe der
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frequenzsyncronisation am DCDC Wandler
Hätte mein Kollege das Datenblatt genauer gelesen, dann wäre diese Änderung nicht nötig gewesen. Mit 10nF als Einkopplung gab es merkwürdige Fehler. Je nach Temperatur änderte sich die Ausgangsspannung von 12 auf etwa 5V, und nach einiger Zeit war diese Änderung sogar dauerhaft. "When synchronizing
" Genau das hat mein Kollege damals auch gemacht, daher auch die Bezeichnung SYNC5 im Plan. Ein 74HC14 (6*Schmitt-Trigger-Inverter) mit RC-Gliedern in Reihe geschaltet macht diese Phasenverschiebung der 320 kHz. Wurde aber nie nachgemessen, ob das einen positiven Einfluß hat. In den Datenblättern
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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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Strommessung mit Mikrocontroller bei sehr vielen Messpunkten
auf diesen einen ADC. Das kannst du auch extern mit einem Analog-Multiplexer selber machen. Der CD74HC4051 mit seinen 8 Kanälen wäre so ein Kandidat. Bevor du allerdings Analogstrippen über die halbe Anlage ziehst, ist es wahrscheinlich günstiger, ein paar kleine µC zu verteilen, die ihre Daten über
das Synchronisieren mit den pwn-Flanken sparen. Ist natürlich nicht billig, Mouser will 1,50€ ab 10 und 1,20 ab 100. Dafür hast du aber auch gratis die individuelle Spannungs- und Leitungsmessung pro Meßstelle.
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(sehr) kleines "FrameWork" für ATtiny44
Fonts eigene Sourcedateien daraus erstellt. - Source für 4 stelliges 7-Segmentmodul (China) mit SN74HC595 ... welches ich nicht sehr mag, weil das eben trotz Schieberegister gemultiplext werden muß. Hier kann man sehen, wie ein Timerintervall aufgesetzt wird (Timer0) - daraus (Abfallprodukt) ein
Nachbarthread) - Ansteuerung zweistelliges 7-Segment LCD (reines LCD ohne Controller) über Schieberegister SN74HC595 - Ansteuerung Servomotor --------------------------------------------------- LC-Displays dürfen im Gegensatz zu LED-Anzeigen NICHT statisch betrieben werden, jedes einzelne LC-Segment benötigt
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Flipdot Display Projekt (Hilfe Logik Erbeten)
. Daraus ergibt sich für mich ein Logik SCHEMA. NUN habe ich Probleme beim Setzen der CP der 74HC138 und 74HC574 Und bitte Hier um Verständnis Hilfe Frage : die 74HC138 Sind LOW Level wie schaltet dieser Baustein denn den 74HC574 der Zeilensteuerung Erkenntnis : -Es liegen alle Datenbits
Negiert der 3 verbauten 138er sind herausgeführt DER Anschlussstecker Zeigt also die 8Datenbits der 74HC574 Die 3 Adressen der 74HC138 Je 74HC138 den E1 Negiert und den Gemeinsammen Enable der 138er
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was passiert in meiner schaltung? oO
Hi ich bin am verzweifeln. Ich habe ja mein haupt-projekt, wo ich 15x 74HC4051 verbaut habe. Läuft alles ganz gut. nun habe ich zu test/debug-zwecken eine neue schaltung mit einem 74HC4051 und 8x schalter gebaut... und siehe da.. nix funktioniert ..oO .. also nochmal alles
schrieb im Beitrag #5553698: > ich bin am verzweifeln. Ich habe ja mein haupt-projekt, wo ich 15x > 74HC4051 verbaut habe. Läuft alles ganz gut. Glückwunsch! In welchem Rahmen erfolgt diese Arbeit? > was habe ich da getan? ich quäl mich schon seit einer woche und komme > nicht drauf. Z.B.: VEE
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74HC573 als Eingangserweiterung
Hallo zusammen, Ich würde gerne mit dem 74HC573 die "Eingänge" meines Atmel 2560 erweitern. Anbei der Schaltplan. LE ("C") liegt dauerhaft auf 5V. Somit werden die eingänge direkt übernommen. OE ("OC") wird nach und nach umgeschaltet, so
Ich würde 74HC165 nehmen, da macht das Layout deutlich weniger Arbeit. Der 2560 hat 4 UARTs. Mit einer UART im SPI-Mode kannst je Interrupt 2 Byte einlesen. Und für 24V einfach Spannungsteiler davor.
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Binär zu BCD / Binär zu 7 Segment Converter.
ICM7218 ein. Benötigt aber auch einen uC. Um mal einen Chip für den Anfang zu nennen: CD4511 bzw. 74HC4511 ...und noch ein Link: https://www.cmos4000.de/funktionen/decoder.html
. In Minecraft ? Der 74185 kann BIN->BDC, aber für die Stellen eines Taschenrechners, 8 oder 10, wird das eine aufwändige Schaltung, siehe Datenblatt Figure 8 http://www.utm.edu/staff/leeb/DM74185.pdf für 16 bit in 5 Stellen und die Entwicklung bis dahin. Daher macht man es seriell: Jeweils
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0.5V auf 5V Coaxial Digital zu Toslink
Ich hätte nur noch eine Verständnisfrage. Welcher HIGH Pegel liegt beim 74HC04 am Ausgang 4 bei 5V an?
Ah ok ich dachte die Ausgangsspannung vom 74hc04 ist gleich dem Pegel der Eingangsspannung. Hab das Datenblatt zum 74hc04 falsch gelesen. Dann ist der nachgrschaltete Lm324 natürlich völliger Blödsinn. Sry für die Verwirrung und danke für
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analoges rauschen reduzieren?
mal so eine generelle frage über rauschen bei potentiometern. ich habe mir ein board mit 12x 74HC4051 gebastelt.. an die muxes sind jede menge potentiometer und schalter angeschlossen. als uc nutze ich einen Teensy3.6 es funktioniert alles, eigentlich.. aber ich kriege zu viel rauschen aus
)? Michael B. schrieb im Beitrag #5546776: > 6. Ein kleiner Kondenstaor am Analogeingang, z.B. 10nF, däpft auch schon > mal. 10nF ist sehr wenig. Ich setze gerne ein RC Glied bestehend aus einem 10K und einem 1uF vor den ADC, in diesem Fall vor den MUX Eingang. Dieser TP hat eine Grenzfrequenz
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Nixie Uhr Probleme :-(
Peter D. schrieb im Beitrag #5545319: > Einen 1 aus 16 Dekoder kann man besser aus 2 Stück 74HC238 aufbauen, > wenn es denn unbedingt sein muß. Wieso 2x 74HC238? 1x 74HC154 reicht. Mit 2 74HC154 würde er seine komplette Uhr hinbekommen. Jeweils Ausgänge 0-9 für die Einerstelle 10-15 bzw.
deutlich kleiner werden, weil Du das Schaltkreisgrab gleich mit entsorgen kannst. Die FETs direkt an die 74HC595 und fertig.
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Relais dauerhaft angezogen Gesperrt
kaufen. Der 555 benötigt recht viel Strom. Entweder die CMOS Variante 7555 oder z.B. den CD4538 bzw. 74HC4538. Der 74... ist aber für 5 Volt Versorgungsspannung. Vorteil des 555 ist der relativ hohe Ausgangsstrom von 200mA. Der reicht evtl. schon aus den Summer direkt zu treiben. Wobei es auch OPV gibt
verzeiht meinen Schaltplan, ich vermute man zeichnet Relais in Ruhezustand ein oder?) über den 10k Wid. wird der Elko geladen. darüber greife ich auch die Spannung ab und führe ihn auf den Komparator. Über das Poti (R2) kann man die Zeit einstellen. Geht der Komparator auf High wird Q1 leitend
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Relais gegen einander verriegeln
schon fertige Platine wie kann ich > die da gegen einander verriegeln? Zum Beispiel mit einem 74HC138 zwischen Mikrocontroller und Relais-Modul: [pre] Signal für Relais 1 ---> A0 Signal für Relais 2 ---> A1 GND -------------------> A2 GND -------------------> /E1 GND ------------------->
Ich finde Stefanus F. Idee mit dem 74HC138 am besten. Alternativ gingen natürlich auch NAND Gatter. Mit den Transistoren ist es doch einfach zu undefiniert.
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diskrete CPU
liefern den gespeicherten Wert ab, wenn der Output-Enable Pin aktiviert wird. Sag bloß, du kennst den 74HC573 nicht? Den würde ich jedenfalls als Register benutzen.
den der PC zeigt. Die Zeilen 1 und 3 halten die Ausgänge der Quell-Register länger offen. Beim 74HC573 muss erst das Latch-enable Signal beendet werden, erst danach darf man die Daten auf dem Eingang/Bus wegnehmen.