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Schaltplan zeichnen
Verbesserung wäre ich dankbar. Ein entscheidender Grund ist, dass das verwendete Symbol für den 74HC595 in keinerlei Zusammenhang zur Funktion steht. Die Schaltplan wird außerdem übersichtlicher, wenn man Busleitungen als Bus zeichnet und nicht als Knäuel von einzeln durchgewurschtelten Leitungen.
ich keine so großen Unterschiede im Ergebnis zwischen Target3001 und Fritzing. Zeichnung des IC 74HC595: Ich habe in Büchern beide Arten von Bauteilsymbolen gesehen, die Standard-IC Ansicht mit allen Pin am physikalischen Ort wie auch die nach Funktionen gruppierte Anordnung der Pin (in Target 3001
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Stromaufnahme eines ULN2803 am Input
beachten. Weiss leider nicht genau, wie hoch der ist. Der ULN2803 lässt sich prima mit dem 74HC540 (invertiert) oder 74HC541 (nicht invertiert) treiben, auch von der Pinbelegung her. Ich bevorzuge die Ansteuerung über I2C mit PCF8574, dann kann man mit den GPIOs noch anderes tun.
sind die Ausgänge nach Reset High! Wolltest Du sagen, dass Du zwischen PCF8574 und ULN2803 noch den 74HC540 reinmachst? Dann OK! Gruss Chregu
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Transistorschaltung (LCD-Ansteuerung)
die > gemultiplexten Eingänge? Im Service Manual vom CDX-396, im Schaltplan. 3,5V AC Heizung, -20V an der Kathode. Stör dich nicht am Minus, wichtig ist die Differenz von 20V zwischen Kathode und Gitter/Anode. Wenn Du eine Titelanzeige planst, und Flackern und Aussetzer fürchtest, dann gönne
genug pins hat dann wuerde ich da noch 1-2 serielle in/parallel out Schieberegister dran schalten. (74HC4094) Wie du siehst mach ich die Anodenspannung und die Heizspannung an Board mit einem kleinen Royerkonverter. Olaf
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Punkteanzeige für Sportverein
Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/Dot_Matrix_Display_LITEON_LTP2157AE_5x7_rot.html Controller: 74HC595 oder MAX7219? Receiver: RF Transmitter (Alternative?) http://www.banggood.com/433Mhz-RF-Transmitter-With-Receiver-Kit-For-Arduino-ARM-MCU-Wireless-p-74102.html?rmmds=search Danke schon mal
Also wenn da ein Stromanschluss ist: Raspi mit 20 Zeilen Programmcode und ein LCD-Fernseher ... feddich ...
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SD Karten Library für ATMega gesucht
CD4050?)? Fast. Ich hab einen Micro-SD Sockel für die Karte und für die Richtung 5V->3,3V einen 74LVC245. 74HC4050 geht auch. ABER KEINEN HEF4050, das sind die alten, langsamen CMOS-Teile! Für den Rückweg 3,3V -> 5V ist ein 74HCT1G125 drin. An dessen Eingang (=Datenausgang der SD-Karte) hängt auch
>und dann auf die SD Karte/TFT Display. Ist das WIRKLICH ein CD4050 (langsam!) oder doch ein 74HC4050 (schnell)? Die "Experten", die den Arduino-Shield mit 1,8'' TFT + SD-Karte entwickelt haben, haben in den Schaltplan den CD4050 reingeschrieben aber auf dem Board ist ein 74HC4050!!! >Die MISO
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Schaltplan Frage - LVTTL, 74HC08, 4N33
Platine (3V3 LV-TTL) auswerten. Wenn Input-1 HIGH ist und zugleich Input-2 LOW ist, dann soll das 74HC08 AND Gate den Optokoppler einschalten und dieser mir zwei Anschlüsse einer Taste überbrücken und so das Drücken simulieren. Das für mich seltsame ist nun, dass der 4N33 jetzt zwar bei entsprechendem
den 4N33 mit dem maximalen If von 50mA zu betreiben? (Wobei ich jetzt gerade nicht finde, ob der 74HC08 das liefern kann) edit: ich verwende diesen Typ 4N33: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=2514;SEARCH=4n33 Der hat laut Datenblatt ein CTR von 500% und nach Fig.8 sollte das theoretisch
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74HC595 - Pull up/down
wie folgt: RPi - 50cm Leitung - 74HC595 - 25cm Leitung - 74HC595 - 25cm Leitung - 74HC595 - 25cm Leitung - 74HC595 Ich plane später noch schmitt Trigger zu verbauen, aber aktuell würde mich mal interessieren, ob Jemand schon die CLK
Charly B. schrieb im Beitrag #4852336: > 74HC125 dazwischen und die 595 an ein eigenes NT > > den 74HC125 an 3v3 die 595 koennen dann auch an 5V Die 74HC125 sind leider nicht als DIP verfügbar, aber natürlich gut. Charly B. schrieb im
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Servosteuerung 30 A - H-Brücke verstärken?
Automotive-Bereich entwickelt - perfekt. Auf dem Foto sieht man neben etwas Hühnerfutter noch einen 74HC244. Das ist ein "ordinärer" 8-fach-Treiber mit Tri-state outputs. Anschlüsse auf dem Foto erkennbar: VCC, GND, R_IS, R_EN, RPWM L_IS, L_EN, LPWM Dürfte wohl identisch damit sein: http://
Bei den Bipolaren geht der hfe bestimmt auf 20 runter, da darfste dann 2-3A Basisstrom reinschicken. Das sind allein schon über 2W. Dann kann der in Kollektorschaltung nicht sättigen, sind pro leitendem Transistor nochmal knapp 20W. Und dann die
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Antennen regulierbarer Oszillator
TLC555 besorgen. Du kannst auch irgendein CMOS-Gatter mit Hysterese-Eingang nehmen, z.B. CD40106, 74HC14 oder so. Gleiche Schaltung wie oben genannt.
dem µC feiner messen, sprich bei 32Mhz Clock liegen zwischen 2k und 1.5k größere Werte, als zwischen 20k und 15k. Welcher Kondensator Wert wäre denn empfehlenswert bzw. wieso sind 150p noch zu groß deiner Meinung nach?
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Boolesche Operator ICs wie im DigitalSimulator - Nur Displays fehlen
Elektronik an und ich wollte fragen ob es Sinn machen und funktionieren würde z.B. als AND-Gate einen SN74HC00N zu nehmen. Hab auf die schnelle auch für alle anderen boolschen Operatoren günstige ICs gefunden. Das einzige was fehlt sind die zwei Displays, also das eine für Hexadezimal und das andere direkt
bcd zu 7 segment gäbe es. 74hc4511 z.b. Du kannst dir ja einen PAL/GAL programmieren um für dein Display zu dekodieren. Kannst natürlich auch alles in AND/OR implementieren. Dann wirste fit mit KV-Tabellen. Und wie wäre
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8x32 Matrix ein paar Fragen
, um ihn rückzusetzen oder auszulesen. Einfach einen weiteren 74HC595, der mit RCK der Spaltenregister weiter schiebt. Oder einen 74HC164. Stefan B. schrieb im Beitrag #4837309: > Der Strom jeder Spalte soll durch einen Vorwiderstand auf 20 mA > beschränkt werden. 32 * 20mA aus nem 9V Block, vergiß es. Dem geht nach wenigen Sekunden die Puste aus.
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24 Kanal LED Lauflicht realisieren wer kann mir sowas bauen.
frech: Für halbwegs aktuelle (!!!!!) Serien stimmt das nicht mehr. Nehmen wir doch mal das beliebte 74HC00. NXP: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT00.pdf Nix. Keine Schaltung. Na, dann schaun wir halt weiter. Fairchild: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM74HC00.pdf Hmm
aber wir haben 2016. 74HC... ist ja selber schon gut angestaubt.
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Welchen Pullup Widerstand für 8051 Ausgänge ?
Leiterbahnen parallel auf einer Länge von 10-15cm und enden in den Eingängen von drei parallel geschalteten 74hc165, die auch noch Nachbarpins sind. Es scheint kein Kurzschluss oder soetwas auf der Platine zu sein und der Leiterbahnabstand sieht eigentlich auch recht passabel aus. Das Übersprechen scheint
es hängt nur ein schwacher 10-40kOhm Pullup in dem 80c32x2 Port-Pin dran sowie 3 vernachlässigbare 74hc-Eingänge. Der zusätzliche 4,7k externe Pullup scheint wohl stark genug dass die eingestreute EMI abgeleitet wird oder so :-)
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Schaltplan-Kritik: Atmega + RS485 + OneWire
Kondensatoren + Widerstände sparen wenn da keine langen Kabel bis zu den Tastern dran hängen (ca. 20cm)? Am RM-Stecker soll ein Rauchmelder angeschlossen werden. Der gibt ca. 6V aus wenn er Rauch erkannt hat. Bzw. er kann als Alarm verwendet werden wenn man ihn mit mindestens 3V ansteuert. Als
UART das Timing fuer > Dich! Dann braucht er aber den ATmega328PB und nen open-drain Treiber (74HC125). Eh ich mir noch ne SW-UART dazu bastele, mache ich lieber SW-1-Wire. Bei einem 80C51 Projekt habe ich das 1-Wire mit einem Timerinterrupt gemacht, dem ich die höchste Priorität vergeben
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Berkeley SPICE Modell in LT-Spice einfügen --> NXP 74HC08PW
enthalten nur ein Gatter. Dein 74HCT1G08 hat nur die halbe Treiberfähigkeit des 74HCT08 laut Datenblatt. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G08.pdf Zitat: The standard output currents are half those of the 74HC08 and
oder die 74HC_v.lib verwendet wurde. Bei der 74HC_v.lib steht: „Modified 74HC.lib. Input and output depends on real supply voltage. ” Daher vermutete ich, dass die Reaktionszeit etwas größer werden müsste und nicht
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Selbsgebaute RGB 7-Segment Anzeige; Wie +RGB 12V schalten
zu .... um es zu verstehen. Habe mir 7-Segment Anzeigen selbst gebaut die pro Segment mit 5x5050(20mA) RGB Leds in Reihe laufen somit 12 Volt benötigen. Das ganze soll dann mal eine Uhr werden. Eine 7-Segment Anzeige wird mit einem ULN2803A über ein Schieberegister 74HC595 betrieben. Jetzt ist mein
wie in einem RGB Stripe. Das Bild ist ja nur ein Beispiel. Am Controller sitzen 6 Schieberegister 74HC595 kaskadiert, dahinter jeweils ein UN2803A. Nur wie muss ich die +12V schalten für die einzelnen Farben. Wollte hier nun nicht den gesamten Schaltplan rein hängen. Das wird mir den 7-Segment Platinen
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Eingangsspannung an MC ohne Versorgungsspannung.
hier einen fehler gemacht hat. Denn es geht nicht um meinen Laptop.) Gewöhnliche Logik-IC's der 74HC Familie liefern im Kurzschlussfall weit über 20mA. Atmel empfiehlt in einer Appnote jedoch, die ESD Dioden nicht über 1mA zu belasten - auch nicht kurzzeitig. Der Punkt ist: Diese ESD Dioden gehen
schaden wird in diesem Falle. Stefan U. schrieb im Beitrag #4822090: > Gewöhnliche Logik-IC's der 74HC Familie liefern im Kurzschlussfall weit > über 20mA. Worüber reden wir denn jetzt? Wird sind doch noch beim USART und ner seriellen Schnittstelle, oder? Stefan U. schrieb im Beitrag #4822090
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Non inverted Optokopplerschaltung
Warum nicht einfach ein Inverter hinter den Ausgang des 6N137? Also ein Gatter von nem 74HC04, 74HC14 oder ähnliches. Oder ein Single-Inverter wie z.B. 74VHC1GT14: http://de.rs-online.com/web/p/logik-standard-gatter/8051548/ Die sind mittlerweile so klein und billig, da kann man die
da sind bei PC357 nach 3 Jahren 24x7-Betrieb die ersten ausgefallen. Da wurden aber die Dioden mit 20mA gefahren. Ich fahre sie jetzt mit 2,5mA und da hat es noch keinen einzigen erwischt (ist glaube ich jetzt 5 Jahre her die Umstellung). Bei der Anwendung kommt es aber nicht auf Schaltgeschwindigkeit
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8-1 Mux Beschaltung (inkl Schalterentprellung) - wo ist der Fehler?
Ich vermute mal dass die 74F Serie eine niedrigere Eingangsimpedanz benötigt, da sie besonders schnell sein will. Versuchs mal mit HC oder HCT. Oder nimm einen 4051.
Das Motorola Datenblatt zum 74F251 sagt, das für den High Zustand am Eingang etwa 20-100µA nötig sind, für low aber etwa -600µA. Das entspricht auch dem normalen Verhalten von TTL Bausteinen(Standard, S und LS Serie), bei denen
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Trigger für Solardiscokugel
Hmm, wenn die minimale Versorgungsspannung eines 74HC14 nicht 2V wäre, du also 2 Solarzellen (und 2 Akkus) verwendest, wäre das die Ein-Chip Lösung, denn alle Gatter zusammen könnten etwa 100mA liefern (Ein Triggergatter und 5 parallele Booster). Da die
Vorsicht mit dem 74HC14, liegt die Eingangsspannung in der Nähe der Schaltschwelle, bracht Der deutlich mehr Strom, als man es bei einem CMOS-Schaltkreis vermuten würde. In diesem Thread wurde schon darüber diskutiert
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74HC123 Monoflop
), sobald der Kontakt von Low auf HIGH geht oder HIGH zurück auf LOW. Wie bekomme ich das mit dem 74HC123 hin? http://www.mouser.com/ds/2/302/74HC_HCT123-839193.pdf
Stefan A. schrieb im Beitrag #4809239: > Wie bekomme ich das mit dem 74HC123 hin? > > http://www.mouser.com/ds/2/302/74HC_HCT123-839193.pdf Der "HC" ist für 2V geeignet, der "HCT" aber nicht.
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PWM über Mosfet schalten, passt das so?
anstatt PWM nur simples an/aus gewährleistet werden müsste. Geschaltet würden die MOSFETs dann über 74HC595 (Schieberegister) sofern dies möglich ist, da ich dadurch ein paar Pins am ATmega spare und die ja beliebig weit kaskadieren kann (für spätere Erweiterung). Nun wären meine neuen Fragen... 1
mit dem IRF4905 maximal 200W schalten > darf Viel, viel, viel mehr :-) Wenn ich mal von 55V und 74 Ampere ausgehe, sind das über 4000W. Der RDSOn von 20 mOhm ist dann aber entscheidend für die am MOSFet entstehende Verlustleistung. Wenn wir mal 74 Ampere annehmen, verbrät der Bursche rund 109 Watt
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Binary CMOS Counter/Oscillator (>10 MHz)
Notfalls (ungern) würde ich die programmierbare Clock des Pis nutzen. Als Zähler sehe ich spontan 74HC 4024/40 die mit einer Propagation (Q0) von knapp 20ns aber wohl schon grenzwertig sind. Ist ein Aufbau auf Breadboard realistisch? Alternative wäre Streifenraster. Würde mich über Hinweise und
> Propagation (Q0) von knapp 20ns aber wohl schon grenzwertig sind. Eher nicht. 74HC geht bei 3.3V kaum über 20MHz. Ich würde eher nach 74AC oder 74LVC schauen. Z.B. wäre der 74AC393 ein zweifacher 4-Bit Binärzähler. Der schafft
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Programm größer als RAM-Größe
für die indirekte Adressierung über besondere Befehle zu erreichen. Darüber hinaus ist ab Adresse 0x20 ein Bereich, in dem sich jedes Bit einzeln adressieren lässt. Insgesamt sind es 128 Bit, also 16 Byte, so dass sich dieser Bereich bis Adresse 0x2F erstreckt. Der Stackpointer ist beim Reset auf 0x00
Hier habe ich einen Schaltplan gefunden. Der 74HC573 ist der externe Zwischenspeicher für die unteren 8 Bit der Adresse. http://www.dos4ever.com/8031board/schema.pdf Von den 8051 gibt es eine Reihe verschiedener Varianten. Der 8051 hat internen
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Basic im STM8S103
ich habe glaube ich damit genug gespielt. Ich wollte noch eine Funktion integrieren, mit der man ein 74HC595 Schieberegister als Porterweiterung hätte bedienen können, aber ich habe das nicht mehr hineingequetscht bekommen. So nebenbei braucht diese Variante des Interpreters auch keinen zusätzlichen
func(Funktionsnr, Value)" noch hätte anstellen können. Als erstes wäre mir hier ein Portexpander mit 74HC595 eingefallen. Dafür hat es dann allerdings nicht gereicht. Außerdem werde ich für den STM8 nicht mehr wirklich etwas machen, weil mir vor ca. einem halben Jahr jemand angezeigt hat, dass ST die
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DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?
etwa so: 1'000'000'000 Hz auf 1 Hz aufgelöst. Sowas ist hinzukriegen: Wenn man nicht gerade mit 74HC arbeitet sondern an der kitzligen Stelle sowas wie 74S o.ä. nimmt, dann ist ein Referenztakt von 50 MHz sicherlich drin (10 MHz mal 5 per Vervielfacher). Für die restlichen 20 ns geht dann ein analoger
Ralph B. schrieb im Beitrag #5138823: > Heute habe ich mal 20 Stück MC10EL32 und 20 Stück MC10EL05 bestellt. > Weil diese besser erhältlich sind will ich damit mal die ersten 4 Bits > eines Zählers realisieren und ab dann mit einen 74S197 weiter zählen. > Der
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1:8 Demux als LED treiber?
Hallo, eine ganz einfache Frage, eigentlich nur der Sicherheit halber: wenn ich den 74HC238N http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT238.pdf (ein 1:8 Demultiplexer) verwenden möchte um eine von 8 LEDs mit Vorwiderstand und max 20mA Strom an einem der 8 Demultiplexer-Ausgänge
latches (die ausreichend strom treiben können) und ein RGB bus (3 bit): Jede RGB LED hängt an einem 74HC75D quad latch (also sind nur drei von vier latches genutzt). Das kann pro ausgang 20mA treiben, allerdings nur 50 insgesamt, muss beachtet werden bei den Vorwiderständen. Die drei Dateneingänge jedes
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PICKIT3 und pic16f54 in c Einfches Program scheitern beim Brennen
Rückseite eines Hölzernen Kreises befestigt. https://dl.dropboxusercontent.com/u/88893402/2016-11-20%2016.25.27.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/88893402/2016-11-20%2016.25.40.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/88893402/2016-11-20%2016.25.49.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/88893402
kontrollieren, ob der Timer übergelaufen ist. (oder ich blick's einfach nicht ;-) Mein erster PIC war der 16C74
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High Side MOSFET Switch für Sensoren
fach Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, 74HC14, ...
fach Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, > der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, > 74HC14, ... Stimmt, danke für den Tipp!
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Ausgänge vom Operationsverstärker zusammenhängen
https://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4051/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2933&ARTICLE=3229 Da ist er doch EDit:ähm ich möchte nicht weiter drüber sprechen, habe vergessen das es nicht um 8 sondern um 16 Kanäle geht.
DIL zu > kaufen? Bei Ebay gibt es "Breakout Boards", kleine Platinen mit fertig verlöteten SMD HC4067 und Anschlüssen im DIP-Raster. http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XHC4067.TRS0&_nkw=HC4067&_sacat=0
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Lebensdauer elektrischer Komponenten
ich die Lebensdauer mal auf ~2 Jahre beschränken, mehr muss die Komponente nicht aushalten. Also ca. 20.000h, kommen Transistoren da überhaupt Ansatzweise in die Nähe solcher Werte? Gutes Layout, Betrieb innerhalb der zugelassenen Bereiche und "normale" Umgebungsbedingungen (weder der Mond noch der Meeresgrund
Semiconductor http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=BC847 -> reliability data -> FIT 1.1 MC74HC14A von ON Semiconductor http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC74HC14A -> reliability data -> FIT 2.1 Hier sieht man auch schön, warum Integration zu höherer Zuverlässigkeit führt
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Hantek 8000E Reihe Update auf 200MHz.
Hier die ersten Bilder: 20MHz, 4K, 40K, 512K, 1M, 2M bei 2ns...
Die Ausgaenge schalten wie Mann sieht recht fix. Ansonsten gibt/gab es bei Segor auch immer noch 74AC zu kaufen. Ein 74F14/74HC14 als R/C-Generator, dann die 6 Inverter des 74AC04 parallel ueber je 300 Ohm auf einen 51 Ohm an der Buchse. Der 74AC04 sollte vorzugsweise die SMD-Ausfuehrung sein,
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Sternenflackern mit LED - einfache Schaltung?
Als Toggle-Flip-Flop eignet sich ein JK-Flip-Flop, z.B. 74HC73 J und K ergeben zusammen das Toggle-Enable-Signal, welches von einem Demultiplexer 74HC238 ausgewählt wird.
beliebigen Blinkmuster geht auch immer über ein 16-Bit EEPROM, dass mit einem Zähler-Ic verbunden wird. 20Adressen sind schon 1Mio Zyklen, bei Auflösung von 1ms (zwecks PWM) also schon 1000s vulgo kein wiederkehrendes Muster erkennbar. Es wären so beliebige Lichtspiele flackerfrei mit >20 Helligkeitsstufen
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Drehschalter als Taster verwenden
#4779325: > Der Drehschalter ist auf einer Frontplatte montiert die beschriftet ist. > 0% 5% 10% 15% 20% usw. Dann kommst Du aber mit 20 Stellungen nur auf max 95%. Programmtechnisch ist das kein Problem und schnell in C hingeschrieben. Zuerst wandelst Du den Graycode per Array oder switch in die
machst Du mit _delay_ms(). Ich würde da mit 100ms anfangen. Zur Matrix gehts mit Analog-Schalter (74HC4066) oder Optokoppler.
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LED-Driver für weisse LED an 3V
da spontan einfallen. Paßt nicht so richtig ;-) TS19371 o.ä. ist recht günstig. Alternativ 74HC14 als Spannungsverdoppler mit Ladungspumpe, wenn der Wirkungsgrad nicht so wichtig ist. Man könnte dann allerdings auch 2 x Knopfzellen verwenden. Wir brauchen mehr Details!
eigent sich hervorragend dafür. Den Kondensator am Ausgang kann man einsparen. Wird halt knapp mit 20mA, aber man könnte zur Not ein Gatter nachschalten wie ein 74HC1G125 oder so.
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Fragen zu Beschaltung eines Encoders, eines Glättungskondensators und Imax für 74HC165
nicht an die 0.5 Watt heran. Schlussfolgere einfach: man darf keine zu grossen Verbraucher an den 74HC165 anklemmen (bis 8 LEDs a 20mA würde ich aber akzeptabel finden, man sollte halt nach Masse schalten, d.h. die LEDs an plus klemmen).
verstanden? Ja. >Neben den Schaltkreisen (ATMegaa168A mit 14 MHz, Der braucht vielleicht 10-20 mA, >7x 74HC165 und 5x 74HC595) Die selber brauchen praktisch kaum Strom, <1mA. > hängen ein Haufen LEDs Die brauchen entprechend Strom, je nach Typ und Vorwiderstand. > und 4 LCD-Displays
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Supercap mit Solarzelle laden / ab Schwelle einschalten
Da hast du doch schon deinen Stromverbraucher. Ne, der ist nicht leitend solange der Ausgang vom 74HC low ist - nachgemessen. Der 74HC "frisst" mir diese bis zu 2mA (wenn ich das Multimeter in die Zuleitung von 74HC auf dem Protoboard hänge dann sehe ich das). Stromverbrauch bis zu 2mA auch komplett
K. schrieb im Beitrag #4776074: > Irgendwie habe ich den Eindruck ich habe irgendwelchen "faulen" 74HC... > da steht nicht mal der Hersteller drauf. Ja dann... Ist es wohl gar kein 74HC14, vielleicht nicht einmal ein Schmitt-Trigger, sondern etwas bipolares wie der 74ALS04. Ob es sich um eine
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Leiterplatten-Layout so in Ordnung?
Hallo ditäh Der /OE-Pin vom 74HC595 liegt bei Dir fest auf GND. Also sind die Ausgaenge immer aktiv. Das koenntest Du doch noch als zusaetzliche Sicherheit verwenden. Per Pull-up auf High ziehen und nur zum "scharfen Scharfschalten
legen. Das Ding hat Tristate-Ausgaenge, ist also "weggeschaltet". An den Gates der Mosfets haste 20k nach GND, auch da ist alles "sicher". Nur mal als Anregung. Lieber eine Sicherung zu viel, als eine zu wenig. Gruss Asko
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Quarzoszillator 38kHz
Quarz schwingt in der Oszillatorschaltung dieses Datenblattes http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1GU04.pdf?fasp=1&WT_TYPE=Data%20Sheets&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation&fileExt=.pdf ganz fröhlich vor sich hin, die 38kHz Quarze tun gar nix. Volker S. schrieb im
Quarze kommt noch ein zweiter Widerstand dazu. Ich hänge mal einen Ausschnitt aus dem Datenblatt des 74HCU04 an. Das ist ein spezifisch für die Verwendung als Oszillator getrimmter Inverter, mit nur einer Stufe (unbuffered) statt 3 Stufen wie der normale 74HC04 (buffered). Auch Inverter aus der 4000er
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Photo Mos Relais ?
dolf schrieb im Beitrag #4760416: > der cd4093 beinhaltet das passende. Ich würde besser nen 74HC14 nehmen. Mit 5 Gattern parallel, sollte sich die 20mA LED ohne Transistor treiben lassen.
Peter D. schrieb im Beitrag #4760688: > Ich würde besser nen 74HC14 nehmen. kommt auf die stromaufnahme an. der 4093 zieht bei 5v nur wenige µa. außerdem hat der 4093 nen sehr weiten betriebsspannungsbereich. ne 6v batterie aus alkalischen aa zellen hält damit
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Berechnungsprogramme Coplanare Mikrostripleitungen mit Ground
das so? Falls nicht, wäre es evtl. einfacher das ganze Hühnerfutter dort wegzuwerfen und einen 74HC04 o.ä. einzubauen, so wie es im Vorschlag von Hittite zu sehen ist. P.S.: Im abgeschrägten Bereich der Leitung von Bu2 geht es immer noch höllisch knapp zu.
#4779262: > Falls nicht, wäre es evtl. einfacher das ganze Hühnerfutter dort > wegzuwerfen und einen 74HC04 o.ä. einzubauen, so wie es im Vorschlag von > Hittite zu sehen ist. Hätte man machen können aber zu spät. Hp M. schrieb im Beitrag #4779262: > P.S.: > Im abgeschrägten Bereich der Leitung
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RGB LED Matrix, Matrix-aufbau oder WS2812 LEDs?
mache dann eine 10x10 matrix, da ich dann ja kein schieberegister (für die normalen RGB LEDs hätte ich 74hc595 genommen) ist die größe ja ohne weitere maßnahmen erweiterbar (solange es sich in grenzen hält).
wäre ja auch noch günstig. Das günstigste als Streifen was ich gefunden habe, waren 50 LEDs für ~20€
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Kickstarter OpenSource SmartHome (Hardware und Software)
jeder findet die öffentlichen Rundfunkmedien toll und profitiert von ihnen und zwingt jeden, dafür ca. 20€ monatlich zu entrichten. Wer es nicht macht, der landet im Knast. Woher jeder diese 20€ im Monat haben soll, gibt der Staat allerdings nicht preis. Es gibt viele Menschen, die sich die 20€ im Monat
Mikrocontrollern (PIC16, schon Ende der 90er mit ähnlichem Speicher oder sogar mehr ;-)) / 4000er / 74HC und den guten alten 555ern sowie OPVs habe ich als 14 - 17 Jähriger auf Lochraster zusammengebastelt. Lauflichter, Alarmanlagen, Verstärker, Displays, Steuerung für ne Modelleisenbahnanlage (geht in