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Funkamateur DCF77 Empfänger/Normal - LTSpice Simulation des Analogteils
0 CJC=319.69E-18 VJC=1.1633 MJC=0.30013 XCJC=0.082903 TR=2.7449E-9 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0 XTB=0 EG=1.11 XTI=3 FC=0.99768 TNOM=300 Vceo=12 Icrating=20E-3 mfg=NXP) [/code]
würden ja 1250Hz rauskommen anstelle von 625Hz Der R59 führt Signal am Gleichrichter vorbei zum U11 dort wird das gleichgerichtete Signal zum Originalsignal addiert und erst am U11 kommen die 1250 Hz raus. Das funktioniert auch, trotzdem geht der Enable vom Analogschalter nie auf high. Gibt es
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Raspberry Pi Verbindung zu Atmega 328P UART
Teststrings im Sekundentakt sendet.(Siehe Anhang) Als Pegelwandler (5V-3,3V) verwende ich einen CD74HC4050E http://at.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1739945 (ähnlich dem in der obigen Anleitung), auf einer kleinen Platine mit Sockel&6 Pins. 1 Pin VCC, 1Pin GND, 4Pins für I/O. Verbunden
siehe Datenblatt C4050 Schaltplan Seite 2 Funktionsdiagramm,,,, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4050.pdf Hat vielleicht irgendwer Erfahrung mit dem CD74HC4050? UART Verbindungen mit solchen Kabeln? MfG
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Einfach Mischer mit 2N3819
supplemental.asp http://www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf http://www.youtube.com/watch?v=dy4YEf3hHcY PS Bin schon am Simulieren!
Wegen dem C11 bin ich mir unsicher. Normalerweise kommt der rein, klar. Aber ich glaube in dem Fall brauch ich den DC-Pfad nach GND wegen dem Detektor? Aber gut, einfach ausprobieren.
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Schaltplankontrolle: elektronische Überstromsicherung
1,2mA für den LM358 und 4*40µA(so wenig? quiescent supply current ist doch richtig oder?) für den 74HC00. Dazu noch 5mA für die LED, ich würde sagen mit 10mA komme ich hin. Dann werd ich mal ein "Mikronetzteil" dimensionieren...
supply current ist doch richtig oder?) Real sogar noch deutlich weniger, so um die 1uA. >für den 74HC00. Dazu noch 5mA für >die LED, Flak-Scheinwefer ;-) Es gibt auch Low Current LEDs mit 2mA.
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Einstellbarer Taktgeber bis 20Mhz ?
www.eeweb.com/blog/circuit_projects/programmable-frequency-divider-circuit http://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4059/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3232;GROUPID=2933;artnr=74HC+4059 >The 74HC/HCT4059 are divide-by-n counters which can >be programmed to divide an input frequency by any >number
Bei der Wahl des ICs hilft es ggf. eines zu nehmen, das man auch gut als 74 AC bekommt. In Frage kommen da vor allem: 74HC00 : gut zu bekommen, 14 Pins, extra Funktion 74HC245 :gängig mit Tristate option, 8 Kanäle, Treiber Ausgänge also etwas mehr Leistung, aber 20 Pins
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
führen nur 8 Eingänge aus und können daher auch nur 8 Kanäle lesen. Ausserdem ist praktisch immer ein 74HC245 als Schutz/Buffer für den CY7C68013A drinnen, der bei 3.3V eventuell schon ein bisschen zu langsam ist. Richtig sinnvoll ist das wohl nicht, insbesondere da der CY7C68013A 5V tolerante Eingänge
Beschreibungstext wirklich? Siehe Bild. Ich überlege gerade, wie ich daraus mit einem MCP23S17, einem 74HC4052, einem HC-05, einem LiPo-Akku, einem MCP73831 und einem NRF24L01+ eine universelle Fernbedienung für Bluetooth, RS485 und http://www.mikrocontroller.net/topic/314298 mache. ;) PS: http://misc.ws
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Wahrheitstabelle zu logic konvertieren.
ersten Beitrag nicht aufgeführten Eingangskombinationen don't-care? Wenn ja, dann löst ein halber 74HC153 das Problem.
ersten Beitrag nicht aufgeführten Eingangskombinationen > don't-care? Wenn ja, dann löst ein halber 74HC153 das Problem. Nein, es sind noch einmal genau soviel in eine andere Richtung. Ist es mit zwei halben 74HC153 zu lösen, und wie?
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5Tasten an 3 Ports Matrix
werden... Das kann ich auch ... sogar ohne Raumfahrttechnik. Ich nehme einen oder beliebig viele 74HC595. Die Latch-Eingänge werden mit so einer Mimik hier bedient: [pre] +-----------------------------------o Clock zu den '595ern | ___ R1 VCC o--(--|___|---------+ ___
> Das kann ich auch ... sogar ohne Raumfahrttechnik. > > Ich nehme einen oder beliebig viele 74HC595. Da Du gesagt hast unendlich nehme ich Dich da auch beim Wort, nehme also unendlich viele. So da wir die Tasten ja auch benutzen wollen, müssen wir sie abfragen. Leider benötigt deine Lösung
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Anbieter für ICs suchen
http://octopart.com/partsearch#search/requestData&q=74hc595
den wichtigsten > Standard-Elektronikversendern gleichzeitig nach einem bestimmten > IC, z.B. dem 74C925 zu suchen, also eine Art Meta-Suchmaschine? MM74C925N? Lifetime buy war der 30.11.2003, Last date to ship der 1.3.2004 Fairchild kannte damals keinen Ersatz.
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8 Tasten einlesen (Möglichkeiten)
ist. Ausserdem ist das TTL und ein ziemlicher Stromfresser. In dem anderen Thread wurde doch der 74HC148 angesprochen, was spricht gegen den? 8 Eingänge, 3-bit Binärausgang und ein extra Ausgang der anzeigt wenn die Ausgänge gültig sind. Hier ist übrigens ein 16 zu 4 Encoder: [code] OPALjr
eher ein Faktor im unteren einstelligen Prozentbereich. > In dem anderen Thread wurde doch der 74HC148 angesprochen, was spricht > gegen den? 8 Eingänge, 3-bit Binärausgang und ein extra Ausgang der > anzeigt wenn die Ausgänge gültig sind. 1er zu wenig, weil ich einen Taster übersehen habe,
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Frage Netzliste KiCad
Hallo Marcel S. > Ich verwende in einer Schaltung ein 74HC4094 Schieberegister aus der > Bibliothek ttlieee von der KiCad-Lib-Seite. Die Bibliothek besteht nur > aus der .lib-Datei. Mmmmh. Ich habe in der angegebenen Bibliothek keinen 74HC4094 gefunden
würde es gern wissen, damit ich solche Probleme in Zukunft > selbst erledigen kann. Also: # # 74HC4094 # DEF 74HC4094 U 0 40 Y Y 1 F P F0 "U" -400 750 60 H V C CNN F1 "74HC4094" -350 650 60 H V C CNN DRAW S 300 450 -300 -450 0 1 0 N X VCC 16 0 550 100 D 50 50 1 1 W X Q7 11 400 -350 100 L
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8-bit Binary to BCD converter
#2804761: > Die Taster gehen dann in einen Mega32 Der hat doch SPI. Also je 8 Eingänge einen 74HC165 und gut is. Und bei mehr, einfach mehrere 74HC165 kaskadieren. Und für Ausgänge dann 74HC595. Peter
Hex-Keypad bei dem alle 16 Tasten rausgeführt sind. Daraus soll ein Binärcode werden. Dafür braucht man 2 74HC148 und ein 74HC00. Funktioniert einwandfrei. Ich habe aber die komplette Logik in ein GAL22V10 gepackt, das spart Platz.
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Programmcode aus RAM ausführen
Das ist die einfachste und am schnellsten aufzubauende Variante (du brauchst nur die CPU, ein Latch (74HC573) und ein SRAM). Es gibt einen schönes Monitorprogramm dafür, damit kann man komfortabel Programme über RS232 hochladen, es ist ein Assembler drin, ein Hexeditor, alles was man so braucht: http
kann ich mich nur anschliessen. > Für ein sehr brauchbares System brauchst Du nur > 80C31+74HC573+62256+27C256(programmiert)+MAX232+Kleinteile. > Alles* problemlos zu beschaffen, nicht teuer und bastlerfreundlich > im DIL-Gehäuse. Nee. Kein UV-EPROM mehr. Nimm statt dessen einen EEPROM
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Impedanzwandler für Komparator. OPV zu langsam?
Ein Komparator erzeugt ein Digitalsignal. Das verstärkt man sinnvoll mit einem digitalen IC, z.B. 74HC04. Ein OPV ist dafür nur dritte Wahl, die langsame Gurke LM324 erst recht. >Ich brauche ca. 50 mA von 0 bis >= 10 Volt bei 120kHz, Tastverhältnis >bis 80%. Nimm einem [[Pegelwandler]], wenn
von vielleicht 1 Volt mit nem Offset von über 3 Volt, wieso? Das Signal vom 339 geht von 0.3 bis 11.3 Volt. Wenn möglich, sollte das ganze doch mit nen bisschen Hühnerfutter zu lösen sein, da sonst alles fertig ist und ich nicht extra nochmal 5 Euro Versandkosten für ein Bauteil ausgeben möchte.
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74HC595: 12V an Datenleitungen?
Wenns mit dem Spannungsteiler zu langsam wird dann schaltet man halt nen 74HC14 Schmitt Trigger dazwischen.
Beitrag #2776151: > Wenns mit dem Spannungsteiler zu langsam wird dann schaltet man halt nen > 74HC14 Schmitt Trigger dazwischen. Das ist Rudi doch zu aufwendig ...
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Suche DAC 16 Bit SPI im DIP Gehäuse
. mit Apothekerberatungszuschlag... ...oder hier ohne: LTC1655CN8 PDIP8 - Bürklin 41S7307 - €11,70 (€13,92)
Ein PWM-Ausgang + ein Inverter ala 74HC04 ist alles was man braucht, kostet keine 50 Cent. Die Referenz ist so oder so extra zu beschaffen, der Pufferverstärker mit Low Offset OPV auch. Aber das wäre ja alles zu einfach.
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Akku-Spannungsanzeige LM3914
einen kleinen AVR oder PIC verwenden. Die LED koennen dann mit einer Reihe Schieberegister des Types 74HC595 angesteuert werden.
kleinen AVR oder PIC verwenden. Die LED koennen > dann mit einer Reihe Schieberegister des Types 74HC595 angesteuert > werden. Man könnte auch einen ARM-Cortex mit TFT-Color-Display nehmen. Philipp ist aber noch nicht so weit, das kommt später ;-) Im Layout fehlen sämtliche Abblockkondensatoren
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Drehencoder in Matrixschaltung machbar?
in matrix 4+4 Ios = 8 Naja. Dazu ggf. noch acht IOs für die Tastfubnktion. Ich würde zwei oder drei 74HC165 Schieberegister nehmen, braucht nur drei Pins und kann beliebig viele Tasten einlesen, ganz ohne Dioden. Pull-Ups aber nicht vergessen. MFG Falk
Ich würde die Eingänge mit 2 * 74HC165 realisieren. Der Xmega muß dann nur die 2 Byte per SPI einlesen. Man kann ja den SPI-Takt so wählen, daß sich durch den SPI-Interrupt gerade das gewünschte Abtastintervall ergibt Peter
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Suche einfachen Taktgenerator
Problem, mit einer Kippstufe auf 20µA zukommen. Nur werden dann die Flanken viel zu flach für den 74HC4017.
gekommen. > > Welche Frequenz brauchst Du? Ca. 5-10Hz, so daß der 74HC4017 1-2s für einen Zyklus braucht.
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Welchen Datenbus für meine Heizungssteuerung?
dass die Daten nur durchschaltet, wenn kein Clock da ist (Nachtriggerbares Monoflop auf Clk), z.B. 74HC595 oder TPIC6B595.
leichter als RS485, vor allem wenn viele Teilnehmer am Bus sind. Das CAN Telegramm ist entweder eine 11-Bit oder 29-Bit Adresse + 0..8 Byte Daten. Immer gleich. Nun kann man sich relativ leicht das Telegramm zusammen basteln indem man auf Adressen irgend welche Funktionen und auf die Daten dann den Wert
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MAX038 - Keine saubere Sinus am Ausgang
abschirmende Wirkung der Massefläche dort stark herabgesetzt. Eigentlich gibt es keinen Grund einen 74HCMOS-Chip zu verwenden. Ein simpler CD4060, mit 15V betrieben, täte es auch. Die von diesem Chip erzeugten Störungen sind deutlich geringer als die eines 74HC4060.
haben willst gibt es eine einfache möglichkeit. Du steuerst die Relais über ein Schieberegister ala 74HC595 an. Dessen Datenleitung vom AVR führts du über Optokoppler. So hast du überhaupt keine galvanische Verbindungen zwischen beiden Baugruppen. Das gleiche geht auch für den ADC.
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V2.0
wenn ja, wie müsste die Struktur der CSV Datei ausschauen z.B. Pos; Bezeichner; Wert;.... 51; 74HC00; n/a; ... Dann könnte ich meine Excel Tabelle umbauen... bzw im Vorfeld erweiteren und alles in einem Rutsch in EleLa laden... das wäre aus meiner Sicht eine ungemeine Vereinfachung statt sich
sind. - Bauteil mit grober Bezeichnung, z.B. 7400 - Gehäuse/Lager mit der Detail-Bezeichnung, z.B. 74HC00 oder 74LS00 mit den entsprechenden Gehäuse-Varianten Und das ist mit einer einzigen CSV Tabelle schwer hin zu bekommen. (Auch beim Widerstand 470 Ohm > dann die Gehäuse-Variationen) EleLa
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80188 System
Adressenbus zu demultiplexen nimmt man das ALE Signal das CPU herstell und verbindet es mit einen 74HCT573/373 um den unteren Adressbus zu verwenden. So weit ich weiß machen das nur die Intel CPUs ab 8080, bis zum 80368, danach weiß ich nicht so genau. Der Z 80 hat keinen gemultiplexten Adressen/Daten-Bus genau so wie der MC6809/68000/68HC11. Das Bild was Intel ins Internet gestellt hat habe ich schon gefunden aber es zeigt nur die Schematik vom 80186 der einen 16-bit Bus hat, durch das habe ich mich nicht ganz ausgekannt.
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AVR PWM Shift LED Orgel (Wohnzimmerbeleuchtung)
angepeilten 48*0.4m= ca20m Gesamtlänge passt das. Kosten über EBay ca. 4-5€/m Schieberegister: M74 HC595 B1R arbeitet bei 5V mit mehr als 20MHz ansonsten keine Erfahrung mit dem Teil, es hat sich nach Recherche als das günstigste herausgestellt Leistungstreiber: ULN 2003A :: Darlington-Arrays,
das ergibt auch 256 werte. Dafür ist der Berechnungsaufwand leicht größer aus 86/256 mus erstmal 11-11-11-10-11-11-11-10 werden. deine eigentliche idee ist zwar etwas speichereffektiver könnte allerdings schon flimmern grade die 7 mit 4 - 8 - 8 - 8 - 4 - 8 - 8 - 8 da wiederholt sich die "4" dann
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Signalerkennung
ja einen multiplexer hab ich hier liegen -> 8/1 multiplexer - 74HC 251 von reichelt. das system muss ich aber erstmal verstehen, weil ich von multiplexen wenig/keine ahnung habe! der 8/1er war auch eher für ne 7 Segmentanzeige vorgesehen ich denke ich werde
Hallo! > hab doch nen Schalter Man kann aus einem 12-stufigen Schalter mit 11 gleichen Widerständen ein "Stufen"-Poti bauen. Wenn man keine gleichen Widerstände da hat, kann man das trotzdem so machen. Dann muß man alles so verschalten, daß bei jeder Schalter(Poti)-Stellung am
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USB Koppelfeld für Festplatten
reserved frei, ggf. für zukünftige Erweiterungen 10 reserved frei, ggf. für zukünftige Erweiterungen 11 VCC 5V vom externen Netzteil 12 3V3 ca. 3,3V von der Steuerplatine +Koppelbox - Relaisplatinen (2 x 18-pin Micro-Match, 1 x 6-pin Micro-Match) PIN Bezeichnung Kommentar 1 HDD01 Relais oder MOSFETs für
Bild folgt Slave-Select per I2C. Von einem I2C-Expander (IC1, PCF8574) und einem 3:8 Decoder (IC37, 74HC138) werden pro Baugruppenträger die konkreten Slave-Select-Signale für das SPI (s.o.) erzeugt. Dadurch ist es möglich, bis zu sechzen Koppelfelder per I2C-Protokoll zu adrerssieren. Der 74HC138 enthält
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Arduino 74HC165 Code
soll alle Pins des Ausgangsregisters Einschalten [code] int SER_Pin = A5; //pin 14 on the 75HC595 int RCLK_Pin = A4; //pin 12 on the 75HC595 int SRCLK_Pin = A3; //pin 11 on the 75HC595 //How many of the shift registers - change this #define number_of_74hc595s 2 //do not touch #define
Was nicht stimmt: > "Arduino 74HC165 Code" Das ist ein PISO. Code: 75HC595 Das ist ein SIPO. Außerdem: [c] #define number_of_74hc595s 2 [/c] aber im Text: >...des Ausgangsregisters... Bei so wenigen Infos
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Frage an die Layouter: 4 parallele ADC's massemäßig entkoppeln
aber eine um 180° phasengedreht? Genau. >das habe ich bereits eingebaut (siehe Anhang) Die 74LVT sind ziemlich schnell. Geht auch was Langsameres, vielleicht ein 74HC oder 74HCT? >Das ist mir jetzt wieder nicht ganz klar: Ich habe ja ein GND-Polygon >über der gesamten Leiterkarte. Auf dem
Midlayer eine quasi durchgehende GND-Fläche generieren. Kai Klaas schrieb im Beitrag #2749371: > Die 74LVT sind ziemlich schnell. Geht auch was Langsameres, vielleicht > ein 74HC oder 74HCT? Was ist das Problem mit der Schnelligkeit? Kai Klaas schrieb im Beitrag #2749371: >>b)Sollten die LDO's
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Arduino + 74HC165
ist. Ich hätte folgenden Code verwendet: http://www.arduino.cc/playground/Code/ShiftRegSN74HC165N
Vergiss den 74HC165. Nimm den 74HC595. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf Der hat extra ein Eingangsregister. Mit einem Extrapuls kopiert man dann die alle 8bit auf einen Schlag zum Ausgangsregister
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WiFi-Modul für AVR Net IO gesucht
was die Leitung hergibt. Da meine HW-Architektur noch nicht steht, wäre eine Lösung, die für 802.11 (Wi-Fi) die unteren beiden Layer MAC und PHY als Chip realisiert, ähnlich wie der ENC28J60 das für 802.3 (Ethernet) macht. Wenn der auf dem Controller laufende TCP/IP Stack dann noch für beide Varianten
PIC32MX695 VS1053 4,3 TFT mit Touch LAN8720 MRF24WB0MA SD Karte + NAND Flash USB Host / Device 74HC595 IO Expander Leider kein PoE / CAN >>Den Vorschlag von Ulrich im 20 Euro-Bereich zu bleiben finde ich prima. Der Vorschlag ist toll, aber wenn der MRF24WB0MA schon fast 30€ kostet sehe ich nicht
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Bitte um Beurteilung meines ersten Schaltplans
(darauf fehlen allerdings noch die Stützkondensatoren auf den 7 Schieberegistern (ich verwende die 74HC595N [1]), die ich mit jeweils 100 nF zwischen VCC und GND gesetzt habe). Die 8 Outputpins jedes Schieberegisters sprechen die 8 LEDs einer 7-Segment-LED an (SA56-11QBWA-D [2]. Auch die Reset-Beschaltung
thomas schrieb im Beitrag #2737293: > Laut Datenblatt liegt die Stromaufnahme für die 74hc595n bei 0A > Ausgangsstrom irgendwo zwischen 80uA und 160uA. Im worst case, und der gilt bei 125°C weils mit steigender Temperatur krass schlimmer wird. Im typischen Betriebsfall bei normaler Temperatur
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USB Koppelfeld für Festplatten
Wenn wir alle Infos auslesen wollen, brauchen wir einige IN's und OUT's: PRTPWR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC GR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC AM[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC OCS[7:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Für die 14 USB-Power-Schalter fallen an: OCS[14:1]: über 74HC165 und SPI an den µC PRTPWR[14:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Einverstanden?
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mehrere AVR synchron laufen lassen
oder 74HC74 ist hier und mir egal, als AHCT Type war das 7474 nicht verfügbar aber als 7400 > Oder auf Planlosigkeit . . . kann ich halt nicht beurteilen, hab den Einsatzort und die Funktion nie zu Gesicht
beschaltet werden oder 74HC74 ist hier und mir >egal, Mehr oder weniger. > als AHCT Type war das 7474 nicht verfügbar aber als 7400 Warum AHCT? HCT tut es locker, der schaltet auch in 20ns und weniger. SOOOO schnell