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144 analoge Eingänge am Arduino
Vergleich sündteuer. Die 165er gibts für ein paar Cent das Stück. Dan gäbe es noch den doppelt gepufferten 74HC589. Der ist allerdings ein wenig teurer.
advanced-io/shiftin/ - parallel to serial shifting: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftIn - oder mit 74HC165: https://playground.arduino.cc/Code/ShiftRegSN74HC165N 4021 = 8 Bit SchiebeRegister, Eing par / ser, Ausg ser 4094 = 8 Bit SchiebeRegister, Eing ser, Ausg par / ser, ZwischenSpeicher, TS
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Suche Schaltung wie ein Microfonverstärker
Schmitt Trigger haben [pre] +---------+---+---+---+-- +5V | | | | | 1k 1Meg 10k | | | | |pnp|E 100nF | | +--|< | | | | | | +--100nF--+--|< +---+-- uC | npn|E | Elektred | 10k | | | +-
Wenn man den 567 wg. zu niedriger Betriebsspannung nicht nutzen kann, bietet sich der 74HC7046A mit LockDetect Ausgang als Tondekoder an. Wie man ihn einsetzt, kann man einer Note von TI entnehmen: http://www.ti.com/lit/an/scha003b/scha003b.pdf Dieser Baustein läuft ab 3V.
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GPSDO Fragen
Samples. Bei stabilem Oszillator sind die Samples auf +1, -1 gleichverteilt. Nach 100sek ist der 10MHz Zaehler bei 10^9, bei 100'000 sek (1.4Tage) bei 10^12
Korrekturalgorithmus misst jede Sekunde die Zeitdifferenz zwischen GPS und XO. Dazu wird das pps Signal mit einem 74HC123 auf ca 150ms verlängert und mittels Xor wird der um ca 5uS zum gps pps Impuls zeitversetzte 100ms pps Puls verodert um T1 und T2 im sub ns Bereich zu messen, Die Messmethode welche ich verwende
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VU-Meter mit XMEGA
Wenn es aber WIRKLICH gemultiplext wird, dann entferne von den 13 20 poligen IC mal 11, und lass 2 x74HC595 übrig mit 3k3 pullup für 1mA Pulsstrom = 100uA mittleren Strom um es im Charlyplexing zu betreiben. https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1880
Hi >Die Treiber sind 74FCT540 2x4bit inverted buffers. Eher ein 8Bit inverted Puffer mit 2 Freigabesignalen. MfG Spess
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Schaltplan EWM TRSQW2 für Merkle Insquare 250W 350W, ESS SquareARC 351 WIG-Schweissgeräte
rausgestellt, dass der grosse PAL20L8 gefickt ist. Wenn man das blöde Teil mit Pattern-Generator (5x 74HC193 Counter) und HP-16500C/16557D brute-forced, bekommt man mit dem Espresso-Logikminimierer nur Bullshit. Den kleinen PAL16L8 kann man mit der Methode innert ein paar Sekunden knacken. Schweissgerät
ich neulich mal von jemandem bekommen, der auch so ein Teil hatte, aber nur PAL20L8 und keine PAL20L10 lesen konnte, anscheinend noch selten der PAL20L10.
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Präziser, einfacher 850kHz Oszilator
Frequency-Control-Timing-Devices/Crystals/_/N-6zu9f?P=1z0wno5 Standard-Oszillator-Schaltung mit 74HC-Gatter und 10er-Teiler dahinter (ggf. erst :5 und dann ein FF :2 wg. Tastverhältnis 1:1). Evtl. dann noch Ausgangstreiber.
dich. Maximal +-1% über Exemplar und Temperatur (-30°C/+70°C). >Standard-Oszillator-Schaltung mit 74HC-Gatter und 10er-Teiler dahinter Gibt es einen Teiler als einzelnen IC? Zähler?
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Schaltungskontrolle Photometer
Strahlteiler benutzt. Die Intensität an der Referenzdiode ist in diesem Fall einfach um einen Faktor von ca. 10 höher ;)
2 Phasen. Für 3.3 V sollte es natürlich 74HC... sein und 74HCT... Bei den LEDs muss man ggf. sehen, dass man eine ähnliche Intensität hinbekommt: die roten LEDs geben von der Tendenz her deutlich mehr Signal für die Photodiode als eine gelbe
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LCD 7-segment für Uhr hh:mm:ss gesucht (I2C oder SPI)
Michael B. schrieb im Beitrag #5447265: > ... mit 5 Schieberegistern wie 74HC595 die ungetaktet quasi > keine Stromaufnahme haben. Mal eine Frage zum 74HC595. Hier im Forum verlinkt sind SO-Packages, wo die Pins, so wie ich es verstanden habe seitlich abstehen. Wenn ich
74HC595N statt bspw. 74HC595D? Mich würde mal interessieren wie lange die Uhr(en) aus dem Akku versorgt werden müssen, bevor der Akku nachgeladen werden muss? 10 Stunden, 1 Tag, 5 Tage...? Einerseits
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Schnelle 3.3V <-> 5V LevelShifter für Imagesensor
Imagesensor (5V) an ein FPGA (3.3V) zur Takterzeugung und Signalverarbeitung. Der Pixeltakt ist zwar mit 10MHz noch entspannt. Nur hab ich fürs Samplen des Signals nur max. 20ns einen stabilen Pegel für den ADC. Mit "normalen" 74HC04 o.Ä. hab ich Schaltzeiten von z.B. 7ns. Das Clocksignal muss aus dem FPGA
kürzer als 10ns. Datenblatt gibt 420MB/s für deine 3.3V zu 5V an!
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4 NTC an Multiplexer für Lüftersteuerung
Morgen Allerseits, bin neu hier und hoffe das mir jemand helfen kann. Also, ich habe 4 NTC - 10K an einem 74HC4051 dran und möchte das mein Arduino Nano V3 wenn ein NTC, oder mehrere einen vorgegebenen Wert überschreiten das ein kleiner PC -Lüfter anläuft und solange läuft bis wiederum ein vorgegebener
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Microcontroller über spi Schnittstelle flashen
. Wenn doch von 5V, dann ist das auch sehr einfach. Es gibt Logik HCT. Sie unterscheidet sich von HC, weil TTL-Eingangspegel. Sehr bequem kann man HCT14 oder HCT04 einsetzen, Platte wird einfach: man schaltet Inverter paarweise: 1-2+13-12, 3-4+11-10, 5-6+9-8. So werden MOSI und SCK bedient. ~RESET am
nur einzelne Treiber braucht, HCT1G125. Wenn man saubere Lösung für 5 > 3,3 Volt braucht, gibt es 74LVC14, zwar nur in SO-14 und kleiner und nicht in DIP.
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Mehrere analogen Signale messen
aber welcher? Hiervon hab ich überhaupt keine Ahnung welcher denn geeignet wäre, vielleicht ein CD74HC4067. Letzten Endes sollen die Messwerte von einem Mikrocontroller verarbeitet werden, ein Atmega328 würde von der Rechenleistung her schon genügen. Auch seine ADC-Geschwindigkeit erscheint mir ausreichend
#5438509: > Hiervon hab ich überhaupt keine Ahnung > welcher denn geeignet wäre, vielleicht ein CD74HC4067. besser: 74HC(T)4851 Serie, da diese injection current befreit ist. 38 Messtellen rufen nach 5 Multiplexern, beim nachfolgende Microcontroller hat dann mind. 5 ADC Eingänge zu berücksichtigen
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Taktverteilung über 74HCT08D möglich
einem HCT14D > (inverting) Schmitt-Trigger frei. Schmitt Trigger sind ein wenig langsamer. Ein 74HC14 hat etwa 25ns Verzögerung bei 5V, ein '08 nur etwa 10-12ns.
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74154 und ULN2804
genau im Datenblatt gefällt dir denn nicht? Vermutlich wird es auch um den 74LS154 bzw. 74HC154 gehen. Oder ist tatsächlich der Dino 74154 gemeint?
Jörg R. schrieb im Beitrag #5435904: > Vermutlich wird es auch um den 74LS154 bzw. 74HC154 gehen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Teo D. ohne irgendwelche Argumente eine Meinung vertritt, die weder ich noch der Hersteller des ULN2804 teilen.
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64x32 RGB LED Panel (p3-6432-2121-16s-d1.0)
4:GND 5:R2 6:G2 7:B2 8:? (kein GND, unbelegt, aber auch LOW hat keinen Einfluss) 9:A 10:B 11:C 12:D 13:CLK 14:STB 15:#OE 16:GND [/code] Die beiden GNDs sind auf dem PCB verbunden. ICs: 3x DP74HC245 4x TC7258E 24x ICN2028BP Ich benutze ein STM32F103C "blue pill"
)); shift( line | (uint64_t)1<<31 ); if(++line > 15) line = 0; delay(10); } [/c] -> Public Domain.
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Audiosignal schalten on/off
4016 oder 4066 oder deren 74HC Typen, ggffs. noch mit R + C um einen DC Offset hinzuzufügen und wieder zu trennen. Auch ein PT2258 https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pt2258.html als I2C 6-channel Volume Steller ginge
o--+--o | | 10k | | GND GND [/pre] Dadurch wird ein Übersprechen deutlich reduziert.
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Mosfet an 74HCT595 schaltet nicht
Ich benutze ein 74HCT595 als Porterweiterung für meinen Arduino Mega. Das 74HCT595 soll wiederum jeweils nur ein IRL540N Logiklevel Mosfet als potentialfreien Schalter ansteuern. Dass Mosfet ist mit 10Ohm Vorwiederstand
Setz mal 74HC ein. 74HCT ist für TTL-Pegel.
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Mehrere Oszillatoren an Atmega32
Frequenz, das wird denke ich genauso Probleme bereiten. Wenn das alles nichts hilft teile ich die 10MHz auf 1Hz runter und lege die auf einen Portpin, dann darf der Atmega32 einfach mitzählen. So richtig sauber ist die Lösung denke ich aber nicht. Habt ihr bessere Ideen? Danke! Gruß Jan
sind mittlerweile recht teuer und schlecht verfügbar, ich möchte es also nicht riskieren. Ein paar 74HC595 + Transistoren gibt es für wenige Euro sodass man sich da keine Gedanken machen muss. Datenblatt für interessierte. Die gab es wohl nur kurz weil dann LED Anzeigen einfacher und günstiger wurden
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Stecker: Pins digital umdrehen?
sind eher selten. > https://de.wikipedia.org/wiki/NAND nun ja ich dachte bei NAND sofort an eine 74HC Steuerlogik die die Signale umsortiert (ob nun AND oder NAND ist ja fast egal zumal man alles mit 74HC00 NAND aufbauen kann) und weniger an ein NAND flash Speicher, aber wie schon gesagt, alles Spekulation
3,4,13,14 für Vcc. Restliche Pins dürfen Signale übertragen. Z.B. Pin 5,6,11,12 Ausgang, Pin 7,8,9,10 Eingang. Dann kann man wirklich im Programm alles tauschen.
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IC zur LED Ansteuerung gesucht
zugehörige LED am Ausgang 1 soll an gehen usw.. Also eigentlich was ganz Simples, so etwas wie ein 74HCT04 halt mit Konstanstromausgängen. Fest eingestellter Strom so zwischen 4 und 10mA wäre OK, wenn das Teil einen externen Anschluß zum Einstellen des Stromes (wie die genannten IC) hätte, wäre das natürlich
Sicherlich machen die Chips der Profi-Hersteller mehr, als es auch ein einfacher Widerstand am 74HC04 täte: AL1794 http://www.st.com/en/power-management/stp4cmp.html http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3476fb.pdf
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Toggle-Schaltung
werden eindeutig Schmitt-Trigger Gatter benutzt, während du den 04er einsetzt. Nimm wenigstens den 74LS14 oder besser den 74HC14, bei CMOS klappts auch mit 10k oder 100k oder 330k...
Eingangsspannung am rechten Gate bestimmt! So wird die Schaltung mit Schmitt-Trigger Gates (z.B. 74HC14) bei gedrückt gehaltenem Taster zum Rechteck-Oszillator, wenn R1 gegenüber dem Widerstand am Kondensator (=R2) zu groß ist. Ohne Schmitt-Trigger (z.B. 74HC04) wird sich dann eher ein undefiniertes
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YACMS - noch ein kapazitiver Feuchtigkeitssensor
der scheint eine gute Beschichtung zu haben, mehr weiß ich auch nicht. Der RC Schwingkreis mit dem HC14 ist auch Temperaturabhängig, was die Schaltung über einen Temperaturbereich von +/- 10°K macht wurde soweit ich weiss auch nichts gemessen. > Ich vermute, > vieleicht reicht meine Entladezeit im
weg. Schon klar, gibt dafür halt andere Einflüsse. Bei meiner ersten Schaltung (noch ohne den 74HC237, der nur den Sensor einschaltet, von dem gemessen wird. Warum hast Du eigentlich bei Deinem shield nicht was ähnliches gemacht?) und Deinen Sensoren, hatten sich zwei ca 50cm voneinander entfernt
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Lauflicht Schieberegister brennt mir durch.
GND [/pre] ist 1 IC einfacher, nimm 74HCT00 [pre] +5V | 74HCT00 PIR (3V high) --|>o--|>o-- 74HC595 | GND [/pre]
Es gibt auch ein 8Bit-SRG mit Transparent-Latch: 74HC4094.
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Brauche Hilfe um ein logisches Gatter zu bauen (VRAM)
= AND sollte < 10ns liegen. Edit: Etwas zu spät
> Gibt es sowas? Ja, nennt sich Bustreiber. Mir fällt spontan der 74HC245 ein.
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Wasserkontakt -> LED-Blitzer ("klassisch" oder Mikrocontroller?)
Recht einfach per CMOS Schmitt-Trigger wie 74HC14: Einer wertet den Sensor aus, der andere bildet einen Schmitt-Oszillator mit geringer Einschaltzeit und die 4 übrigen wären verwendbar parallel um bis 80mA durch die LED zu treiben. Problem: Spannungsteiler
> Recht einfach per CMOS Schmitt-Trigger wie 74HC14: Einer wertet den Sensor aus, der andere bildet einen Schmitt-Oszillator mit geringer Einschaltzeit und die 4 übrigen wären verwendbar parallel um bis 80mA durch die LED zu treiben. Statt Invertrer
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IRL3103 an AVR direkt?
Maxim B. schrieb im Beitrag #5453804: > In den Zeiten von reiner SN74 war Faustregel: für jede IC > 100n-Kondensator und für 20-30 IC dazu noch Elko ca. 10u. Die 74er sind recht stromhungrig. Bei 20-30 kommt da schnell mal, je nach Typ natürlich, 1A oder mehr zusammen
Safari schrieb im Beitrag #5453968: > Die 74er sind recht stromhungrig. Bei 20-30 kommt da schnell mal, je > nach Typ natürlich, 1A oder mehr zusammen. 10µ scheinen mir da recht > wenig. Ich würde das eher bei 100µ ansetzen, oder bin ich zu ängstlich
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Apex Schweißgerät Jobspeicher defekt (Steuerplatine)
Also verbaut sind: U1 und U3: 74HC595 U2: ULN2803AFWG U4: TD62783AFG U5: LS165A U6 und U9: HC244SJ U7: LM2904 U13: C8051F023 http://www.waveshare.net/datasheet/SILABS_PDF/C8051F02x.PDF Gruß Matthias
M. B. schrieb im Beitrag #5422188: > Also verbaut sind: > U1 und U3: 74HC595 > U2: ULN2803AFWG > U4: TD62783AFG > U5: LS165A > U6 und U9: HC244SJ > U7: LM2904 > U13: C8051F023 Bis auf den Mikrocontroller U13 hat keiner dieser Bausteine Speicher, die Parameter
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HCMOS statischer Leckstrom vs. uC Schlafbetrieb
werden Mikrocontroller heute auch über die Angabe des Stromverbrauchs im Datasheet verkauft. CD4000 und 74HC hingegen hatten damals praktisch nur die Stromfresser 74LS als Konkurrenz, und ob im Datasheet nun 10µA oder 100nA stand war ziemlich egal.
Mikrocontroller heute auch über die Angabe des > Stromverbrauchs im Datasheet verkauft. CD4000 und 74HC hingegen hatten > damals praktisch nur die Stromfresser 74LS als Konkurrenz, und ob im > Datasheet nun 10µA oder 100nA stand war ziemlich egal. Das stimmt. Mit den 4000ern konnte man allerdings
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Nomenklatur - Schematic Symbol Name
werden, und ein bestimmtes Bauteil konkret benennen, und zwar mit eingesetztem Footprint. Beispiel: 74HC00-DIl14 oder 74HC00-SO14 oder 74HC00-PLCC20. Auch Montagevarianten bei THT, wie Stehend bei Widerständen würde ich gesondert erstellen und im Namen vermerken: Resistor600mWRM10mm oder Resistor600mWVertical
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Impedanzen von Leiterbahnen
nur eine Bandbreite von ca. 20...30 MHz nötig. Bei so geringen Frequenzen mit Wellenlänge um 6...10m muß eine 50cm lange Leitung (Leitungslänge < Lambda/10 ) noch nicht als Wellenleiter betrachtet werden. Damit diese Taktleitungen auch gegen Störeinstrahlung und kapazitives Einkoppeln benachbarter
schon, wenn man die Laufzeit auf der Leitung << als die Flankenanstiegszeit ist. Das ist nun mal bei HC ein rund 10fach größere Distanz als bei AVC. Wenn du wirklich sehr steile Signale über lange Strecken übertragen willst, dann packe die Leitung wie oben vorgeschlagen schön in GND ein, gestalte eine
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ngSpice extrem lange laufzeit
Simmulation ewig(kein Fortschritt erkennbar). Beispiel: eine einfache Schaltung bestehend aus einem 74HC157 und einem Widerstand. Netlist von Kicad: [code] .title KiCad schematic .include "/home/xx/xx/74hc.lib" V1 VCC GND dc 5 R1 Net-_R1-Pad1_ GND 10k XU1 GND VCC GND Net-_R1-Pad1_ GND GND NC_01 GND NC_02 GND GND NC_03 GND GND GND VCC 74HC157 .end [/code] ngspice mit dieser datei als eingabe gestartet. Läuft jetzt seit über einer Stunde, mit 100% Last auf einem Kern.
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Microcontroller mit Solarzelle betreiben
tausend Transistoren, und im Gegensatz haben typische vergleichsweise lächerliche HCMOS wie z.B ein 74HC164 mit nur wenigen Transistorstufen +10uA Leckstrom im statischen Betrieb bei 5V? Gibt es zugängliche Literatur zum Thema? Irgendwie finde ich das interessant. Ein uC wie ein AVR ist doch prinzipiell
universell einsetzbar. Eigenverbrauch liegt bei 3µA. Und wenn man den Spannungsteiler mit erlaubten 10 MOhm (R11) ansetzt, kommen nochmal ca. 0,5µA pro Spannungsteiler hinzu. Ich meine, damit kann man leben.
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suche ein bistabiles Relais mit 2 wechslern
Mein 74HC74 (4x) ist nun da er funzt aber nicht so wie gedacht ich habe VCC 5V CLR und PR an High D mit /Q verbunden und wenn ich nun zwischen High und Low Pegel an CK wechselt ändert sich auch
kurze Leitung mehr, zz ist alles noch auf m steckboard, daher kurze leitung FF (siehe oben) 74HC107 und 74HC74 und weitere H.Joachim S. schrieb im Beitrag #5415404: > 1 Mikrosekunde erstmal. Ein Bild von der steigenden Flanke werde ich morgen mal versuchen H.Joachim S. schrieb im Beitrag
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Hochtechnische Füllstandsanzeige der Zisterne
habe die Kleintiere nicht übermäßig viel zu melden. http://www.keller-druck.com/picts/pdf/german/3L_10L_g.pdf
NANO wird als Einsteckplatine verwendet. Zusätzliche Ausgänge ermöglicht ein Hochvolt TPIC6A595NE und 74HC595 Schieberegister für die Ansteuerung des X27.168 und dem Tasten Scan. Dadurch bleiben noch einige IO für Zukunftsexperimente übrig. Der TPIC6A595NE kann die kleinen Steuerventile mit 12V bequem ein
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Spannungsmessung an LIPO Akkus
multiplexer/demultiplexer um jede Zelle separat weiterleiten zu können 3) OP AMP als Impedanzwandler (74HC4051BQ) --> Schaltung soll Spannungsquelle möglichst nicht belasten um 4) Referenzspannung (LM4040) zur Erhöhung der Meßgenauigkeit 5) 10-bit ADC am Mikrocontroller (ATTINY85) zur Spannungsmessung
belastungsfreie und dabei genau messende Schaltung verwendet zwei billige CD4052-Analogmultiplexer (keine 74HC4052), die an verschiedenen Spannungspegeln angeschlossen werden, und einen Mikrocontroller an der 4. Zelle, also etwa in der Mitte. Die beiden Multiplexer, die jeweils max. 20 V vertragen, laden einen
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Kleine Ampelsteuerung nur(!) mit Relais
ich gesehen, aber auch das es kein uC sein soll. Sonst würde ich einen Taster, 3 Leds und einen 74HC4017 nehmen. HildeK schrieb im Beitrag #5408334: > So war meine Idee - siehe Bild (ich hoffe, es ist erkennbar :-). > 3 Relais, je 2xUM werden reichen. @HildeK Alle Relais sind permanent
Jörg R. schrieb im Beitrag #5408852: > Sonst würde ich einen Taster, 3 Leds und einen 74HC4017 nehmen. Alternativrelais schrieb im Beitrag #5409231: > Unentprellte 4017er Ideen, die von vorne herein > wieder zurückgenommen werden? Jörg R. schrieb im Beitrag #5409245: > Wer spricht
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Spannungsregelung regelbar, 5V und 12V
1us das Steuersignal ENABLE des L6203 abschaltet bevor der Strom 10A erreichen kann, und eine Spule von 10uH/10A in der Leitung vor dem Kurzschluss aber nach dem L6203, also auf der Platine. Da der L6203 interne Freilaufdioen hat, muss man sich um die Spule keine Gedanken
Beine, Ein Transistor, der die Spannung am Rshunt mit 0.7V vergleicht und bei Überschreitung ein 74HC74 FlipFlip löscht, das ENABLE bedient, reicht. [pre] L6203 +-------+ -----------------|In1 | uC | |--4u7--o -----+-----------|In2
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Transistor soll ab 1V schalten
herausgefunden, dass die TTL-Platine bis zu 6V beim Pegeleingang >verträgt. Dann schalte einen 74HC14 doppelt in Reihe davor, der erkennt HIGH erst ab ~3,5V
Eingänge!) bei den HCT noch ihre Berechtigung haben. Ich würde das eher anders herum formulieren. 74HCT haben ihre Berechtigung, so lange man noch mit echten TTL-IC kommunizieren muß. Wenn die Gegenseite aber CMOS ist, wird man statt 74HCT tunlichst 74HC verwenden, wegen des größeren Störabstands. Obendrein
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Richtig entkoppeln?
ich, wie gesagt die Encoder an 2x 4051 angeschlossen > > Programmtechnisch einfacher ist es, 2 * 74HC165 zu kaskadieren. Man > braucht noch 16 Pullups. Ah okay.. werde mir das mal ansehen. Mit den Pullups, - die Pullups also zwischen IC und GND ? - welche Wiederstände würde ich da nehmen?
@General Error (generalerror) >> Programmtechnisch einfacher ist es, 2 * 74HC165 zu kaskadieren. Man >> braucht noch 16 Pullups. >Ah okay.. werde mir das mal ansehen. Mit den Pullups, >- die Pullups also zwischen IC und GND ? Kaum, denn dann hießen sie ja Pull-Downs!
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Ladeschaltung
> Bitte um Erklärung der Tasterschaltung _ o o ist der Taster 1M ist ein Widerstand 1 Megaohm 10k ein Widerstand 10 Kiloohm 100nF ein (Keramik)kondensator 100nF 74HC14 ein IC mit Invertern -|>o- als Inhalt und Versorgungsspannungsanschlüssen
> Wie wird der 74HC14 verbunden? Schau in das Datenblatt von dem Chip.
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Zwei Schieberegister auf zwei Platinen: Gleicher Takt + Flachbandkabel
Wenn man sich SPI anschaut würde das funktionieren. Der 74HC165 braucht ja nur uum einlesen auf #PL ein L-Signal und der 74HC595 zur Ausgabe nur ein kurzes H-Signal an STROBE. STROBE und #PL kannst dur am selben Chipselect hängen. Die beiden Takteingänge an
Data out) mit Treiber, siehe APA102, WS2801, WS2812b Clock in Clock out Din Dout Treiber 74HC4050 z.B.
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Messdaten von Messgerät ohne Software abfangen
Hardware > verwenden. Wie würdest Du dann das Protokoll implementieren? Mit ner Schaltung aus "74HC" oder per FPGA? mfg
~Mercedes~ schrieb im Beitrag #5387949: > Mit ner Schaltung aus "74HC" oder per FPGA? Einzeltransistoren sind auch eine Altenative.
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Verkaufe Logik-ICs
Hallo zusammen, ich räume gerade auf: Alle ICs pro Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück,
, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück, 74HCT688, 10 Stück, 75176, 9 Stück, PC847, 19 Stück, 4093, 7 Stück, 4051, 6 Stück, 4052, 19 Stück, 4060, 12 Stück
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AVR USART synchron
kann man am besten mehrere AVR miteinander verbinden? Master wird inner nur einer. Und so etwa von 10 bis 20 Slave. Wie kann man aber viele Slave adressieren? Mit Hilfe von 74HC138 für jeden separate Takt erzeugen oder kann man das besser machen? Mein Ziel ist, innerhalb von 1-2 ms 512-Block zu schicken
kann man am besten mehrere AVR miteinander verbinden? >Master wird inner nur einer. Und so etwa von 10 bis 20 Slave. Ganz schöne viele. >Wie kann >man aber viele Slave adressieren? Bei SPI braucht man für jeden Slave ein chip select Signal. >Mit Hilfe von 74HC138 für jeden >separate
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Photodiode vor Fremdlicht schützen-Lock-in-Verstärker?
Mikrocontroller mit dem Vielfachen der Leistungsfähigkeit für Cent-Beträge nachgeworfen die außerdem noch 10 mal kleiner sind als jede denkbare diskret aufgebaute Alternative so daß man anfängt alles Mögliche was man früher ohne mit der Wimper zu zucken diskret aufgebaut hätte jetzt lieber möglichst komplett
und entsprechender Beschaltung nehmen. - Als Umschalter kannst du einen Analogschalter wie den 74HC4053 nehmen. - Die Bandbreite des Systems entspricht der doppelten Grenzfrequenz des Tiefpasses. Je größer die Zeitkonstante des RC-Glieds ist, umso besser werden also Störungen unterdrückt
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ATmega324a lässt sich nicht mehr programmieren nach Fuse setzen
E. schrieb im Beitrag #5381212: > und hab auch keine High-Tech-Geräte zur Verfügung. Ein Stück 74HC00, ein Quarz, ein Widerstand und zwei Kondensatoren.
38,22 26,2 300 94,64 10,6 400 94,64 10,6 500 94,64 10,6 600 160,1 6,24 [/code] Und
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Kapazität messen, 400-700pF
einer Waschmaschine auseinandergenommen. Die benutzen ne Spule, nen "schwimmenden" Kern und einen 74HC4060 (Oszillator mit Teiler). Der Oszillator schwingt bei ca 200kHz und wird dann auf die Ausgangsfrequenz von 8-13Hz runtergeteilt. https://www.youtube.com/watch?v=O-0KGbd91_I
gemessen. Das ganze war wegen dem Jitter des NE555 zu unstabil. Dann habe ich mir das mit dem 74HC4060 wie foobar vorgeschlagen hat angesehen. Super Sache! Ich greife das Signal bei Q11 ab was um die 450Hz liegt. Das Signal sollte also 450Hz * 2048 == 921600Hz haben. Nun habe ich einen Laboraufbau