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Frequenzzählermodul
Spindelpoti und/oder digitale Trimmung (fref im EEPROM) Als Bauelemente kommen zum Einsatz: 1x ATmega8, 1x 74HC590, 1x 74HC74, alphanumerisches LCD (1x10, 1x16 oder 2x16). Alternativ existiert auch eine Variante mit einem 6-stelligen LED Display. Das LED Display wird an den gleichen 14 Kontakten angeschlossen
Pflicht. Hardware. Neben der Standardbeschaltung des ATmega8 gibt es eine erste Zählstufe mit einem 74HC590 8-Bit-Binärzähler mit Gate und Tristate-Ausgängen. Eine Hälfte des 74HC74 dient als Tor-Flipflop, die zweite verlängert den Übertrags-Impuls des HC590 so daß er zum Triggern des Timer0 im AVR taugt
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ansteuerung von grafikdisplay UG-32F01
, VDD, SHL 11: Vss 12: GND von Operationsverstärker KA324D 13: geht auf einen smd Transistor 14: geht auf den metallrahmen hat aber glaube ich sonst keine bedeutung mfg
Controller dafür bereit gestellten Pin, oder aus dem Frame Signale mit einem Toggle Fliflop (z.B. mit 74HC74) erzeugen: In jedem neuen Bild sollte dieses Signal den Pegel ändern.
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AVR für Zündung geeignet?
Ich kenne noch den Motorola 68HC11 in Steuergeräten. Ich glaube der war in verschiedenen Golfs. Wie es aussiehtkann ich die ganze Sache vermtlich komplett vergessen. Ich schätze dass schon das interpolieren und dann 1/x ihn in die
RISC MC die hatten brauchbare Divisionsfunktionen die nicht 1000 Takte brauchten. Ich finde die 68HC11 sind zwar eigentlich langsame Dinger aber beim rechnen haben die die besseren funktionen.
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Brauche Tips beim Oszikauf
dafür vorgesehene Krokoklemme, ~10cm insgesamt. Das erklärt schon vieles. Habs gerade bei mir mit HC14 nachgestellt. Hat ~3ns tr. Mit 200MHz Tek2445B, Resistive Probe oder FET Probe und 1-2cm langem Anschluss am Probe Tip sauberer Rechteck mit minimalem überschwingen. (Leider kann ich keine Bilder
nur die lange Loop, Allerdings theo. ist mir das noch nicht so ganz klar warum. Habs gerade mit AC14 + 12cm ausprobiert. 12pF am HC14 nur leichte verschiebung der +100MHz oberwellen. 12pF an der Probe tip starke Absenkung der ResFreq und Amplitudenüberhöhung.
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Internen Oszillator aktivieren
### Device : LCMXO2-256HC ### Package : QFN32 ### Speed : 4 ########################################################## INFO - User-Selected Strategy
out of 2112 (1%) PIO registers: 0 out of 240 (0%) Number of SLICEs: 14 out of 1056 (1%) SLICEs as Logic/ROM: 14 out of 1056 (1%) SLICEs as RAM: 0 out of 792 (0%) SLICEs as Carry: 12 out of 1056 (1%) Number of LUT4s:
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Zähler für Drehencoder (A/B Signal)?
Sehe ich auch so. Du hast 2 Eingänge und 8 Ausgänge, das sind 10 IO-Pins. Ein ATtiny24 im DIP14 hat 12 IOs, ist also bestens geeignet.
abgebildeten Schaltung von: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber habe ich mittels 74hc174 und 74hc86 das AB-Signal ausgewertet. Ein Takt für den 74hc174 generiere ich mit einem 4093 und einem RC-Glied. Gezählt wird mit zwei 4029. Damit habe ich die 8Bit Auflösung. Es funktioniert
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GDB findet Sourcecode nicht
pxNewTCB = prvAllocateTCBAndStack( usStackDepth, puxStackBuffer ); 10: f8bd 300e ldrh.w r3, [sp, #14] 14: 4618 mov r0, r3 16: 990e ldr r1, [sp, #56] ; 0x38 18: f7ff fffe bl 0 <xTaskGenericCreate> 1c: 4603 mov r3, r0 1e: 9308 str r3, [sp, #32]
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1993490: > Es ist ja der zusammengemischte Mix, den > objdump -d hinterher erzeugt und nichts, was der Compiler sieht. Dazu noch 'ne Frage: Woher hat denn eigentlich
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MAX038 - Keine saubere Sinus am Ausgang
betrieben, täte es auch. Die von diesem Chip erzeugten Störungen sind deutlich geringer als die eines 74HC4060.
Ausgang stimmt doch. Am Ausgang erscheint der Gleichrichtwert: Ugl = (2 x Uein)/Pi = (2 x 3.6V) / 3.14 = 2.29V
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Impulsverzögerung der besonderen Art
Der 74HC123 enthält zwei Monoflop.
Eindruck als könnte er den gutgemeinten Rat von Autor: Harald Wilhelms (wilhelms) Datum: 24.11.2014 14:40 verstehen.
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Suche nach schnellem Mosfet
Vielleicht reicht schon ein Schmitt-Trigger-IC oder ein Bustreiber-IC aus der Digitaltechnik. (74HC14 fällt mir da ein, keine Ahnung, ob das hier eine günstige Wahl ist) Oder vielleicht mit diskreten Transistoren (Kombi PNP und NPN oder entsprechenden MOSFETs) eine Gegentaktendstufe zur Ansteuerung
nimmt man 200Hz und gut ist das. Da einen Gatetreiber zu setzen ist übertrieben. Höchstens einen 74HC14 lass ich mir noch einreden.
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Ausgang von Logikgatter nicht konstant
Der vergleichsweise hohe Ausgangswiderstand von 400Ω wurde ja schon genannt. Bau es mit einem 74HC14 auf und bemerke den Unterschied!
. Die klassischen 4000er waren ja auf Strom sparen und langsam ausgelegt. Heute nimmt man ja eher HC-Gatter weil man mit 5V ueblicherweise auskommt. Dort gibt es dann auch dicke Busdriver. Olaf
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Andalogschalter
Nein, aber mehrere hinter- oder nebeneinander. Zum Beispiel CD- oder HC4067.
So wie ich überlegt habe, brauche ich 14 Pins, um alle Muxs anzusteuern. Jetzt ist die Frage, ob es Mux mit mehreren Ein- und Ausgängen gibt. Alles in einem Gehäuse wäre super
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JK Flip-Flop: Relais schaltet manchmal nicht!
Einfacher_Taster Aber beachte: Du brauchst den dort eingezeichneten Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingang (HC14). Direkt auf den Clk-Eingang des 4027 darfst Du nicht gehen, da die Flanken dann zu langsam sind und neuen Ärger bereiten können. Geeignet wäre z.B. ein 4093 (der HC14 geht nur bis 6V). Gruß
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Clock Signal einstellbar 18.2 Hz bis 65.5 kHz
Nciht so genau aber 18,2 Hz? Komisch. Mit viel Optimismus kann man 1:100 mit einem NE555 oder 74HC14 und einen Poti einstellen, darüberhinaus muss man wohl eher auf eine Bereichsumschaltung zurückgreifen. MfG Falk
Brunner schrieb im Beitrag #2562784: > Mit viel Optimismus kann man 1:100 > mit einem NE555 oder 74HC14 und einen Poti einstellen, Die sind für diese Anwendung ja auch völlig ungeeignet. Allein ein XR2206 schafft typ. 2000:1. Wenn die Linearität nicht so hoch sein muß, sollten auch 3000:1 machbar
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(V) Bauteile, ICs
PLCC44 3x MAB8031AH-2 12P DIL40 20x MAB8031AH-2 12WP DIL40 2x LT1227 CN8 DIL8 8x 74HC4514N DIL20 8x MC14001BCP DIL14 17x 74HCT08N DIL14 4x 74LS573N DIL20 Latch 10x 74HCT4040E DIL16 4x 41464AP-12 DIL18 DRAM 5x 74LS323N DIL20 6x 74HCT138N DIL16 3zu8 Decoder 13x 74LS574N DIL20 Latch 10x 74LS356N DIL20 5x 74HC14N DIL14 Schmitt-Inverter 8x LTC1150 DIL8 Präz.OP 16x MC1488P DIL14 RS232 LevelShifter 1x 74LS646N DIL20 8x XR2206 DIL16 Funktionsgenerator 2x ADS7807U SOP28 BurrBrown
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Was sind eure Lieblings-ICs?
74HC14 - erstens weil man damit alles bauen kann und zweitens, weil ich noch ein paar Säcke davon habe :-) Ok, Tiny85 ist auch nicht so schlecht.
* MC68HC24 * TCM3105 * MX614 * M48T02 * μPD751 * DEC21064A
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Weche Funktion hat der 2. OPV?
PWM-Signal auf 3.3V zu bringen, gibt es auch weitere Varianten: - ein Transistor mit nachgeschaltetem HC14 - ein CD4049UB als analoger Verstärker geschaltet mit nachgeschaltetem zweiten Gatter (es sind 6 drin). - schon genannt: ein Komparator Ein OPA ist jedenfalls das Element, an das ich zuletzt denken
PWM-Signal auf 3.3V zu bringen, gibt es auch > weitere Varianten: > - ein Transistor mit nachgeschaltetem HC14 > - ein CD4049UB als analoger Verstärker geschaltet mit nachgeschaltetem > zweiten Gatter (es sind 6 drin). > - schon genannt: ein Komparator Axel S. schrieb im Beitrag #5576990: > Normalerweise
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[V] Diverse Teile
Pfostenstecker 16-polig gerade hell-blau 3 Pfostenstecker 20-polig gerade hell-blau 1 Pfostenstecker 14-polig gerade hell-blau 2 Pfostenstecker 20-polig gewinkelt hell-blau 1 Pfostenstecker 16-polig gewinkelt hell-blau 1 Pfostenstecker 14-polig gewinkelt hell-blau 19 74HC595 DIP-16 2 SN74154N DIP-24 breit 1 74HC154N DIP-24 breit 3 LM3914N DIP-18 1 PCF 8583T SMD 1 AT91SAM9260 SMD TQPF-208 ARM 1 KSZ8041MLL Ethernet-Controller QFP-48 2 NAND02GR3B2 NAND-Flash TSOP 2 W9825G6EH-6 SDRAM 256Mbit
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Bleiakku - Tiefentladeschutz
Beitrag #3882721: > Fällt Euch sonst noch ein Anfänger- oder sonst irgendein Denkfehler auf? Ein 74HC08 hält keine 14V (Ladeendspannung) aus. Fur IC4A brauchst Du einen Typ mit größerem Commmon mode input range. (over the top). Gruß Anja
Unwissenheit, aber diesbezüglich stehe ich auf dem > Schlauch. Warum Oder? Mit TTL-Baustein ist schon der 74HC08 gemeint, > oder? Das hat sich geklärt, ich denke du meinst so etwas: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710091.htm
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Kann ATmega128 nicht programmieren
Hab versucht den 128er mit nem 14,7456 Mhz Quarz + Kondensatoren anzusprechen, aber ohne Erfolg. Werd mir jetzt noch nen 4Mhz Oszillator besorgen. Vielen Dank für Infos. Werd mich wieder melden, sofern ich den ausprobiert und getestet
Torsten J. schrieb im Beitrag #1909655: > Hab versucht den 128er mit nem 14,7456 Mhz Quarz + Kondensatoren > anzusprechen, aber ohne Erfolg. Hätte ich Dir vorher sagen können. Ääh, hab ich auch... Hast Du keinen 555er oder einen CD/74HC4093, dem Du die paar MHz entlocken
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LCD Timings - SVGA - LPC2478
Ich meine auf BA0 muß A13 und auf BA1 muß A14, auch für den 128Mbit SDRAM.
So. A14 geht auf BA0 und A13 auf BA1.
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was für bastler und profis
umsetzt. Zeig mal den Schaltplan von den Modulen, so viel scheint da drauf nicht zu passieren. Die 74HC244 sind wahrscheinlich nur Zeilen-/Spaltentreiber.
rn1 rn2 ADDR3 8 7 REXT r25 r80 rn2 EN_G 10 9 EN_R rn2 GND 12 11 EN_B rn2 GND 14 13 DATA_R rn3 GND 16 15 DATA_G rn3 GND 18 17 DATA_B rn3 GND 20 19 CLOCK rn3 [/code]
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Frage zu CMOS4060
Hallo Ich möchte den 4060 (14-stufiger Zähler, Teiler, Oszillator) für eine kleine Schaltung verwenden. Dazu möchte ich EINEN Ausgang (Q4) direkt mit einer LED gegen Ground schalten. Natürlich über Vorwiderstand. Die anderen Ausgänge
Wie wäre es mit 74HC4060 kann aufjedenfall 5mA und absolute max ist 25mA http://www.mouser.com/ds/2/308/MC74HC4060A-D-108245.pdf
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STK500 + ext. Qaurz [Mega88]
bei nem Mega88 und die Jumper beim STK500 damit ich den Quarz benutzen kann, den man ins STK in den HC18 Sockel steckt. Ich dachte so: XTAL1: [1-2] OSCSEL: 1 [2-3] und beim Controller: Ext. Low. Frequ. Crystal 32K CK/14 CK + 65ms So komm ich aber leider nicht mehr auf mein Controller :
Ok, just for sure: XTAL1 Jumper: [1-2] OSCSEL Jumper: 1 [2-3] 7.3728MHz Crystal in HC18 Crystal Socket on STK500 Board ATMega88 Fuses: Ext. Clock If this settings are activated the uC will use the Clock from my 7MHz Crystal.
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Ähnlicher (gleicher) ersatz für 80c537
anderes Buch besorgen, oder kostenlos http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/reference-manuals/M68HC05TB.pdf Leider ist der 68HC05 auch veraltet. Vielleicht http://www.c51.de/ Die Arduinos sind heute einfach zu verwenden, weil sie direkt per USB über eine spartanische Programmieroberfläche
100 Pins eines C8051F020 in QFP100 kommen die, was die blanke Anzahl IO angeht auch nicht an. Der 14 bit AD-Wandler ist aber schon schick und die 72 MHz Takt auch.
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PWM IC gesucht: 8bit parallel->PWM?
to Seriell genau das tun ;-) Jetzt ist nur die Frage welches IC würde da passen? Ich wollte ein 74hc595 Register nehmen.
Controller ja immer nur so wenige PWM Ausgänge haben. Nur wenn man ungeeignete nimmt. Reichen dir 14 Timer mit insgesamt 33 PWM-Ausgängen (STM32F103Z)?
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Mini Wanderkiste "Runde 2" Gesperrt
und Kondensatoren (nur von den Streifen, bei denen >100 da sind) 1x SMD Trimpoti 3x SMD Elko 1x 74HC161 und 74HC151 1x 51L05C 1x NE555 in: 16x SMD Adapter SO-DIL (brechbar) 3x Punktlochraster 2x8cm 10x RGB LED diffus 2x10+2x6 SMD LED je 6x Quarz 12MHz, 26.530MHz versch. Schalter/Taster
das ja das reinste Paradies :-) Out === 100x 220 pF 0805 50x 3,3 nF 0805 100x 100 nF 0603 14x 47 µF / 25 V 10x 100 µF / 25 V 25x 220 Ohm 10x 680 k Ohm 25x 2,7 k Ohm 25x 8,2 k Ohm 25x 56 k Ohm 25x 2,7 M Ohm 2x 74HC151 2x ATtiny2313 4x SMD-Adapter-PCB klein 2x SMD-Adapter-PCB mittel
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TVM802A pick and place aus China
Bülent C. schrieb im Beitrag #4643312: > nur beim soic14 passt es nicht mal ansatzweise SOIC14 sind auch bei mir immer schräg. Die Kamera hat bei diesem Gehäuse irgendein Problem. Lichtänderungen haben bei mir keinen Einfluss darauf. Die Abweichung ist
0201 mit der TVM802 funktionieren ist mir unbekannt. Ich nehme gerne 22mm, da ist dann tqfp 128 pin (14x14mm) noch ganz drauf. Bildhöhe ist hier die kleinere Seite der Webcam gemeint. Chris
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[Beratung] 34 Analogwerte erfassen, µC? Multiplexer? Hilfe nötig.
Hallo Mädels und Jungs, folgende Aufgabe... 34 Analagowerte erfassen: Bereich 6 bis 14V DC 34x Unterschiedlicher Masse Bezug Die Messwerte sollen am Ende auf den PC/Laptop gegeben werden und per Excel ausgewertet. Also erstes schoß mir dazu ein µC in den Kopf, danach ein Multiplexer
@ Sturmhase (Gast) >34 Analagowerte erfassen: >Bereich 6 bis 14V DC >34x Unterschiedlicher Masse Bezug Isolationsspannung? >Die Messwerte sollen am Ende auf den PC/Laptop gegeben werden und per >Excel ausgewertet. >Kann mir jemand sagen welche(r) Mux(e
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20MHz Quarz schwingt auf 6,666MHz
Datenblatt http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155347-da-01-en-QUARZ_20_000MHZ_HC49.pdf http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155192-da-01-en-QUARZ_20_000MHZ_HC49_4H.pdf http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156454-da-01-en-QUARZ_20
> Autor: Helmut -dc3yc (dc3yc) > Datum: 25.03.2010 14:37 > MaWin falsch, G. O. hat recht! Glaub ich nicht. Zeig mir auch nur eine Schaltung/Beschreibung, wie man einen Grundtonquartz auf 1/3 der Frequenz schwingen lassen kann. Das Gegenteil
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Wassertiefenmessung mit Ultraschallsensor möglich?
erstmal die analog Elektronik zu bauen und evtl. einen Controller der das vorverarbeitet (wie auf den HC04).
diesen Sensor hier an die Platine hänge? https://german.alibaba.com/product-detail/distance-measuring-14mm-40khz-underwater-ultrasonic-sensor-waterproof-60423755883.html
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Backlight in 4 Stufen schaltbar ausführen ohne µC
Schaltern) nun aussehen 1. Taster prellen. Du musst also entprellen. VCC | 4k7 | 74HC14 +-100k-+--|>o-- | | Taster 100n | | GND GND 2. Zähler fangen nicht bei 0 an. Du musst also dafür sorgen, daß der Zähler nach dem Einschalten bei einem bestimmten Zählwert
bit Zähler lassen sich verwenden, wenn man die Helligkeitn binär "doppelt so hell" haben kann. 74HC73, 74HC112, CD4022, CD4027, ... 4. Das Schalten von Strom, mehr Strom als 20mA, benötigt leistungssarke Ausgänge, keine Analogschalter und keine normalen CMOS Ausgänge, man braucht also Transistoren
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Pegelanpassung 3,3 V <-> 5 V für ENC28J60 gesucht
74HC125
den 74HCT125 was von 12ns, das ist dicke im grünen Bereich. Leider will mir Reichelt den nur in DIL-14 anbieten, was zwischen all den SMD-Teilen etwas befremdlich wirken könnte. Den 74HC125 ohne T krieg ich in SMD... die Welt ist pöse...
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Lebensdauer elektrischer Komponenten
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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(sehr) viele TLC5940 mit großem Abstand
ca. 75cm Kabel verwendet werden. Zur Verbindung der Platinen wollte ich "LIYCY Steuerleitung 8x0,14mm² geschirmt" verwenden. Spricht etwas dagegen? Der Strom der LEDs kommt aus anderen Leitungen. Ich möchte alle Signale über den Treiber laufen lassen, so das alle Verzögerungen dann ja gleich sein
aufgefrischt. Einfacher geht es kaum. > Zur Verbindung der Platinen wollte ich "LIYCY Steuerleitung 8x0,14mm² > geschirmt" verwenden. Spricht etwas dagegen? Naja, die Leitung sollte halbwegs hf-tauglich sein. Verdrillung ist günstig, wenn gleich nicht zwingend. Muss man testen und idealerweise messen.
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Gegeneinander verriegelnde Taster mit Ausschaltfunktion
ATtiny4 oder ATtiny13. Du brauchst ja nur 4 IOs (2 Tasten + 2 LEDs) Zu den LEDs hängt dann der 74HC4051 parallel. Der MC könnte sich sogar den letzten Zustand im EEPROM merken. Mit Logik-ICs hättest Du das leidige Problem der Entprellung, Störunterdrückung und des definierten Einschaltzustandes
um die einfache Schaltung zu verstehen. Sie ist entprellt dank Schmitt Trogger Eingängen am NXP 74HC112 und erzwingt den Einschaltzustand "beide aus" durch geschicke Anordnung der 100nF Kondensatoren.
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1 UART Interface -> 2 Geräte
finden: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/164208-da-01-en-CMOS_IC_CD74HC08E_DIP14_TID.pdf @Stefan.P Pull Ups meinst jeweils vor RX oder? Wieso sollte an RX ein high Pegel anliegen? Lg
weiß etwas Besseres als AND Gatter: 2 Buffer mit tristate Ausgang oder einen Multiplexer wie den 47HC405x.
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Vor- und Nachteile von Methoden zur kapazitiven Wasserstandsmessung
page/digitaler-rc-oszillator-13) verwenden und drei Streifen: rechts und links GND, in der Mitte den HC14-Eingang. Dann mit einem CR-Glied und dem nächsten Trigger die Impulse auf konstante Länge bringen. Dadurch bekommt man eine Pulsabstandsmodulation, die man wie eine PWM in eine Spannung umsetzen
Die Leitung zum Sensor ist damit HF-frei. Eine andere Möglichkeit wäre ein Frequenzteiler wie HC4060 oder HC4020. Damit könnte man die Impulslänge digital ausmessen, die direkt proportional zur Kapazität ist.