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Schieberegister kaskadieren
funktionieren soll. Sprich 60 LEDs für Sekunden, Minuten und 12 für Stunden. Ich nutze das Schieberegister 74HC595, um die vielen Ausgänge zu realisieren. Es funktioniert zur Zeit auch alles wunderbar, ich habe nur eine Frage, die ich mir leider mit Hilfe der Suchfunktion nicht beantworten konnte. Wenn ich den
Weißt du, dass beim 74HC595 max. (Limiting values) 70mA durch den Vdd und Vss fließen dürfen?
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I²C Schieberegister
ich würde einfach 74hc595 nehmen..
Düsentrieb schrieb im Beitrag #1928255: > ich würde einfach 74hc595 nehmen.. Der hat leider kein i²C
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LED Treiber mit seriellem Eingang gesucht
LEDs nicht, und auch nicht anpassbar, nicht mal mit zusätzlichen externen Widerständen. Nimm einen 74HC595, der ist nicht nur billiger, sondern bei ihm hat man auch pro PED einen eigenen Widerstand, so kannst du machen, was du eventuell machen musst, nämlich unterschiedliche helle LEDs durch Kokkektur
eindeutiges weiß habe. daher ein widerstand pro treiber um den strom durch je 8 leds zu bestimmen. der 74hc595 entspricht nicht genau dem was ich möchte. die vorwiderstände der einzelnen leds wollte ich ja gerade durch verwendung eines LED treibers umgehen. wie gesagt mit dem MBI5168 wär ich absulut glücklich
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Wasserpegelsensor für Aquarium
Habe ich beim freundlichen Chinamann für 1,20 € gekauft. Ultraschall Entfernungsmesser HC-SR04 Produktbeschreibung Der Ultraschall Entfernungssensor HC-SR04 eignet sich zur Messung im Bereich zwischen 2cm und ca. 4m (Auflösung von 2mm). Er
auch vom Mikrocontroller ausgewertet werden können, ist auf jedem Platinenmodul ein Schieberegister (74HC165), welches die acht Sensoren zusammenfasst. Über den Pinhead am Ende der Platine kann ich dann mittels SPI die Sensoren hardwaregestützt auslesen. Der Schwimmer ist eine Eigenkonstruktion, da
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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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32bit binärzähler mit 8x hc161?
Ja ich bin gerade dabei, einen reziproken Frequenzzähler mit 8* 74AC163 zu entwerfen, der kann dann bis über 100 MHz direkt und synchron zählen. In einigen Datenblättern ist die Beschaltung gezeigt, ich hab sie aus dem National-Datenblatt zum 74AC568. Es gibt eine "
naj ich denke mit maximal 20mhz komme ich an die grenze. ich simuliere gerade ein bisschen.. ich hab inzwischen ein paar hc161 bekommen von nem kumpel werde mal ein paar leds dranbauen und schauen was passiert. :-)
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Banana/Raspberry PI SPI CS
Hallo, für ein Projekt brauche ich mehrere SPI CS's... 1x für 74HC595 1x für 74HC165 1x für CAN 1x für TFT ist es richtig, daß man mit gpio-cs = <&gpio 8>, <&gpio 7>,<&gpio 22>,<&gpio 23>; im Devicetree die CS's selber definieren kann und dann in Python
Ein SPI Anschluss kannste Dir beim BPi zumindest sparen - CAN ist Bestandteil des A20 Peripherie ...
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Anfänger: genaue Temperaturmessung mit einem µC
wärs damit: http://de.rs-online.com/web/243308.html Du brauchst dann noch einen Multiplexer (74HC4051), um die Sensoren nacheinander auf den ICP-Eingang zu legen. Peter
>damit: >http://de.rs-online.com/web/243308.html >Du brauchst dann noch einen Multiplexer (74HC4051), um die Sensoren >nacheinander auf den ICP-Eingang zu legen. Ich denke, da ist summa summarum noch die Lösung mit einem PT100 einfacher. Multiplexen, PWM decoden wäre denk ich auch halbwegs
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Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom
) die 20MHz gehen aber locker und sehr stabil. > Die Erfahrung habe ich auch gemacht: 20 MHz sind für den Mega8 kein Problem ( http://code.google.com/p/leuchtkanister/source/browse/trunk/trunk/TCL5940_base.bas
schicken Funktionsgenerator Noch ein Vorschlag für den Frequenzzähler: Wie wäre es mit einem Vorteiler 74F73(HC) oder 74F74(HC), zum messen von höreren Frequenzen? Im Moment geht's ja nur bis 3MHz und ein wenig Feintuning für etwas genauere Werte wäre auch von Vorteil?!? Jetzt dreht er ganz durch...:-))
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Direktmisch-Empfänger: ungewolltes Seitenband passiv unterdrücken
einfachere Angelegenheit. Aber zum Spaß, suche mal nach "Tayloe-Mixer", eine Schaltung z.B. mit 74AC74 (90°) und FST3253 (Mixer) für den RX-Eingang. Oder das: http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/020708qex013.pdf
München 11./12. 3.2006, Skript S. 99-110, das habe ich hier. Der übliche SDR-Abtastmischer mit DDS, 74AC74 und 74HC4066 liefert die vier Phasenlagen, die auf das Netzwerk gehen.
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Selbstgebauter Optoelektronischer Füllstand Grenzwertsensor
V3 wirklich die 6-32V am PNP-Out? Oder würden es auch 5V > tun? Wenn ja, dann könntest Du einen 74LVC2G14 verwenden und Dir damit > Q2 und Q4 einsparen. Ansonsten nur den Q2. Nein. Nicht wirklich. Ich wollte nur Industriekompatibel bleiben. Mein ursprünglicher Testaufbau lief ja mit 5V. Den 2G14
nicht leicht Schmutz an. Hier noch eine alter Link zum QT300: http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Quantum%20PDFs/qt300.pdf
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USB über Analogmultiplexer (zb 4052)??
Hi Basti, für USB2.0: FSUSB20 Gruß, Thorsten
74HC4052 sind etwas niederohmiger ... allerdings haben auch die schönes übersprechen. Gruß Jobst
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Signal um 250ns verzögern
Schmitt-Trigger 74HC14 und R-C-Tiefpaß davor
und Schmitt-Triger ist die Lösung. Was Bob da für Probleme sieht, ist mir ein Rätsel... Für ein 74HC14 dürfte in erster Näherung so etwa 3/4*R*C hinkommen. Am besten einfach ausprobieren (messen). Aber kein HCT verwenden, dann hast Du unterschiedliche Verzögerung, je nach Flanke.
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20 HZ Rechtecksignal erzeugen
2048000 Quarz(Oszillator) : 10:10:1024 :10 mit einem 74HC390
3,2768MHz Quarz an 4060 auf 200Hz teilen und einen hc90 :5:2 für 50/50 Takt
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Adress- Datenbus zu schnell
hat jemand solche Bausteine schon in Betrieb >genommen? Ja, hab ich, ist allerdings schon fast 20 Jahre her.Es ging um Pufferung von Daten die zu einem Transputersystem gesendet wurden (ist glaub ich mittlerweile obsolet). War absolut problemlos,man hat eigene Steuerleitungen für Ein/Ausgang ,2 Datenbusse
TI Home > Semiconductors > Logic > Specialty Logic > FIFO > Synchronous FIFO > das sind z.B. SN74V263 welcher baugleich ist mit IDT 72V263 Für ganz einfache Zwecke kann man auch Schieberegister oder altes Fifo des Typs 74hc40105 (Mouser) nehmen. Oder ein dual-port-Register 74hc670 , ein prima
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Verständnisfrage Timer1 ATMEGA 328P
Output' zwischen steigender und fallender Flanke, nachdem zuvor ein 'Trigger Input to Module' auf das HC-SR04 gegeben wurde.
Ultraschallecho beim HC-SR04 ein und nach der Erkennung der 8 Wellen setzt der HC-SR04 Echo wieder auf LOW. Die Laufzeit des Ultraschallsignals entspricht also der Zeit zwischen Echo LOW->HIGH und Echo HIGH->LOW. Die genaueste
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Reverseengeneering von Nebelmaschienen Protokoll
getrennt, aufgrund der Funkverbindung ist die Güte der Trennung allerdings fraglich. Nimmste einen 74HC4052 Umschalter für RGB und ein OR aus zwei Dioden für den Nebel. Was willst Du am Ende erreichen? DMX?
aufgrund der > Funkverbindung ist > die Güte der Trennung allerdings fraglich. > > Nimmste einen 74HC4052 Umschalter für RGB und ein OR aus zwei Dioden für > den Nebel. Was willst Du am Ende erreichen? DMX? Unter anderem... Könnte ich nicht eigendlich auch einfach an die schon vorhandenen Mosfets
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epson rtc72421 zum arduino
Hier das Application Manual http://s100computers.com/My%20System%20Pages/PIC&RTC%20Board/Epson%2072421%20manual.pdf Seite 7 zeigt dir die Beziehung zwischen Adresse und Daten. Hier auch noch bissel was zum lesen: https://www.mikrocontroller.net/topic/
benutze immer nur 6 IO-Pins. Rücklesen braucht man ein LCD nicht. Es gehen aber auch 3 IO-Pins und ein 74HC164.
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Funktionsweise vom 74HC573
Hallo zusammen. Kann mir jemand bitte die Funktionsweise des ICs 74HC573 erklären? Im Anhang habe ich eine Funktionstabelle gepostet. Werde irgendwie nicht schlau daraus. Der Pin OE-Negiert ist in meinem Fall immer Low. Das heisst, nur die oberen beiden Zeilen sind
Portpins hat, musst du dir dazu eine Port-Erweiterung bauen. Dies kannst du beispielsweise mit *Latches* (74HC573) machen. Alternativ könnte man so etwas auch mit *Schieberegistern* erledigen (z.B. 74HC595), wie man sie in vielen anderen Projekten findet. Wie auch immer man das realisiert, hat man nachher (
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GAL für Adressbus verwenden?
Wieso 5? +--+ A24 --| | A23 --| | A22 --| | A21 --| +---- A20 --| | | A19 --| | | +--+ | 74xx30 | | +-------+ --|/G2A Y0| |C Y1| A18 -----------|B Y2| A17 -----------|A Y3|
, dann nimm nen 74xx238
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MC68HC908AZ60A flash protection
Hallo, eine Frage an die Experten: Sehe ich das richtig, daß es keine Möglichkeit gibt, den MC68HC908AZ60A komplett zu löschen (ohne Kenntnis der Security Bytes), wenn die Flash Block Protection Register entsprechend programmiert sind. Das man den nicht auslesen kann ist ja klar, aber kann man den
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC908AZ60A.pdf Seite 153 Chapter 14 Monitor ROM (MON) Die Prog.-Geräte laufen über die serielle Schnittstelle und sind leicht nachzubauen .... Ein Lesen der FW ohne die SecBytes sollte nicht möglich
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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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P-Channel High-Side Switch
= auch max. ~8nC Frequenz würde ich gerne meine max. Werte berechnen, können uns aber auch auf 20kHz einigen. @Frank T. R1 also 100-330 Ohm, aber warum denn, wie kommt man darauf? R2 würdest du 10k nehmen. Warum nicht 100k? -> Noch weniger Strom -> Noch weniger unnötige Verluste. MfG. Hubert
/ 5V = 1,6nF >Frequenz würde ich gerne meine max. Werte berechnen, können uns aber >auch auf 20kHz einigen. Nimm andere [[Pegelwandler]], die Variante mit MOSFET und Pull-Up ist nicht so doll. Ein 74HC_T_4050 ist dein Freund, 74HC_T_125 geht auch. Kompakt, stromsparend und schneller als dein
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PPM für 4017 erzeugen
davon aus, daß das Verlinkte Arduino-Projekt nicht einmal die Restzeit einhält um immer auf genau 20ms Gesamtlänge zu kommen. Dadurch würde der Frame aber ja unterschiedlich lang, also nur ca 10ms wenn alle Servos am linken Anschlag stehen sollen bis 20ms wenn alle rechts stehen. Und da bin ich mir
müssen nicht zwingend 10 Stück sein, geht eher darum "je mehr > desto besser". Du kannst auch 2 74HC164 kaskadieren, dann hast Du 16 Ausgänge. Wenn man den Zähler bzw. Schieberegister mit einem PWM-Ausgang taktet, sind die Pulse völlig jitterfrei, d.h. unabhängig von Programmlaufzeiten und anderen
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8x8x8 LED Cube: realisierung mit PIC
entsprechend an.An den Chip kommt die 8x8 LED Matrix, die ich dann wie im Link beschrieben aufbaue (mit den 74HC595N's? oder macht das der Chip?) Dann wäre es im prinzip fertig. Ich hätte dann noch ein paar fragen: - kann ich anstatt des Chips auch Treiber IC's (ULN2803A) nehmen? - muss ich für jede 8x8
oder steuern die Transistoren auch die höhe? - steuern die Ausgänge vom PIC (wenn das auch mit den 74HC595N's anstatt des Chips) die 'DATA','CLK','LOAD'? das wäre es soweit :) MfG Max
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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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Puls - Verlängerungsschaltung für PIR -> uC-Reset/Wakeup
_----------------------------_-------------- Für das Totzeit Problem habe eine Lösung mit einem 74HC123 gefunden, und den kurzen Puls kann man mit nachgeschaltetem Transistor erzeugen (https://electronics.stackexchange.com/questions/332094/convert-2s-pulse-into-short-pulse-to-wake-up-esp8266) Der 74HC123 wird mir aber den Stromverbrauch fast verdoppeln. Vielleicht gibt es eine wesentlich einfachere Variante mit diskreten Bauteilen ? Danke im voraus für Eure Tips
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10 MHz Quarztaktgeber
Schaltungsvorschläge aus dem Anhang scheiterten - wie so oft beim Nachbauen - an den Bauteilen. SN74AS1000; SN74ALS1000; SN74ALS1004; SN74ALS04, sowie SN74HCU04 sind nicht in meinem Besitz und Reichelt hat sie auch nicht. Versuche mit einem SN7404N waren schon nicht schlecht, da aber dieser Typ und der *LS* nicht für Frequenzen >10 MHz geeignet sind, kam ich auf die Idee es auch mal mit einem 74HC04 zu probieren und baute die Schaltung laut Bild 18 nach ( siehe PDF-Anhang ). Alle Eingänge der unbeschalteten Gatter habe ich mit Plus bzw. PIN 14 verbunden. Das Ergebnis ist im Sreenshot Ohne_Alles
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Logik Ic's (Gatter) Pinanzahl
Doch, die fünfpoligen Logikbausteine der Baureihe 74HC1Gxxx sind doch absolute Standardtypen.
schrieb im Beitrag #2084237: > Stimmt es, dass es nur (ich gehe von den Standarttypen aus) 14,16,20 und > > 24 polige Logik IC's gibt ? Das ist ja mindestens dein zweiter Thread zu dem Thema. Wie kommst du darauf, daß alle 74xxxxx Logik-Ics sind? Die paar 14-poligen NAND und NOR und was
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LCD, 7Segmente und LEDs an 74xx595
-> 4 Pins > - 1 LCD im 4Bit Modus, ohne R/W und E -> 5 Pins Die 168 Pins sind 21 Stück HC595, das geht problemlos, hab ich auch schon gemacht. Ich würde aber 24 HC595 nehmen, d.h. je Anzeige ein IC, dann wird das Layout einfacher (Copy&Paste). Hier mal mein Layout: http://www.mikrocontroller.net/topic/212420#2108798 Die HC595 und der Mega32 sollten allerdings auf der gleichen Platine sitzen, da die Taktleitung empfindlich gegen Störungen ist. Und natürlich ne dicke Masseleitung und 100nF an jedem HC595 sind Pflicht.
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Bewegungsmelder selber bauen
K. schrieb im Beitrag #6187999: > bzw. diesen hier gut geeignet. Aber du brauchst noch ein 20 Sekunden MonoFlop, z.B. 74HC123, damit deine LED so lange leuchtet nach dem Ereignis. Albert K. schrieb im Beitrag #6187999: > die LED-Platine mindestens 20 sek leuchten soll Albert K. schrieb
/www.reichelt.de/raspberry-pi-infrarot-bewegungsmelder-pir-hc-sr501-rpi-hc-sr501-p224216.html?&trstct=pos_0&nbc=1 *Wie ist das denn, ich habe ja nur 3,7 Volt zur Verfügung. Das PIR Modul benötigt aber eine Betriebsspannung von 5 Volt. Also verstehe ich
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Port wechseln für LCD-Display
benutze einen oder mehrere 74HC573 Latch parallel an einem Port, dann kannst du Daten Ausgeben und dem entsprechendem Latch sagen für wen Sie sind. Ich hatte damit schon einen EEPROM Programmierer gebaut da ich hier sehr viele
Layoutarbeit, um die vielen Leitungen zu routen. MCs ohne externen Bus erweitert man besser per SPI (74HC165/74HC595). Die sind außerdem kaskadierbar, d.h. man benötigt keine separaten Enable für jedes Register. Und das Layout wird auch deutlich einfacher. Peter
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Lötspitze: welches Material verwenden?
Gerade hat meine Ersa mir wieder geholfen ein Problem auf einer CPU Karte zu fixen. So ein kleines SMD HC125 hat da rumgesponnen.
... Das kenne ich auch zu genuege. In einem anderen Board mit einem ARM hatte ich ein Register (74HC273) vorgesehen. Alle Typen darin liefen bis die von Fairchild, die wollten partou nicht darin laufen.
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Schieberegister geht nicht
Hi, ich hab mir ein Schieberegister gekauft - ein 74HC595 - und damit wollte ich testen, wie der Schieberegister funktioniert. Ich habe an die Abgriffe LEDs angeschlossen und wollte immer, dass die Lampen entsprechend der Taktreihenfolge an oder ausgehen
Der 74HC595 kann maximal 70mA bereitstellen (siehe Datenblatt Wert Icc=70mA). Wie man trotzdem LEDs anschließen kann, siehst du z.B. hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
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Target 3001: Wie Einzelsymbole des 7400 ändern?
Weis nicht genau was du meinst. Nimm doch ein 74hc00n und du hast was du suchst. Oder ?
richtigen Position steht. Das Ganze dann 4 mal. Stefan schrieb im Beitrag #5360190: > Nimm doch ein 74hc00n und du hast was du suchst. Stimmt, es ging mir aber darum, die Methode für die Änderung eines Schaltplansymboles zu erkennen.
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AVR Tutorial - Einkaufsliste
D-Sub männlich Printausführung 742638-F0 711578-F0 2x Leiterplattenverbinder 2x5 711195-F0 SN74HC244, bei Verwendung mit 5V-Systemen auch SN74HCT244 150932-62 Schottky-Diode 7,5mm, z.B. BAT46 153010-62 100kOhm Widerstand 10mm 400491-F0 einseitig kupferkaschierte Platine 32,6 x 38,6mm 528307
gewinkel... 2 0.26 Euro 74HCT 244 IC-SCHALTUNG 1 0.25 Euro RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm,... 5 0.20 Euro RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm,.
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RTC mit TP-out = 1024 Hz
74HC(T)4060 oder ähnlich im TSSOP oder kleiner Gehäuse + kleinen 32768 Hz Quarz, sollte von der Fläche her locker passen.
Hallo, > Arc N. schrieb im Beitrag #4324900: > 74HC(T)4060 oder ähnlich im TSSOP oder kleiner Gehäuse + kleinen 32768 > Hz Quarz, sollte von der Fläche her locker passen. ja, eine solche Lösung mit Quarz + Teiler ist auch denkbar, wenn sich kein IC
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Suche Rahmen für Display
Gut wären die Größen 16x2, 16x4 und für folgende Größe (siehe Link): https://de.aliexpress.com/item/20Pcs-SN74HC595N-74HC595-8-Bit-Shift-Register-DIP-16-IC/1852498811.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Bcc09j (aktive Fläche: 21,74*11,2mm) Danke!
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V: 74HCT244D SMD
30 stück kriegt man für 0,20 je chip im laden.
auf http://rumil.de/hardware/avrisp.html (allerdings sollte man statt dem im Schaltplan angegebenen 74HC244 einen 74HCT244 nehmen)."
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Projektidee RGB Pixel mit Touch
Also einfach den 74HC165 für jedes Pixel zu benutzen find ich eigentlich gar nicht so dumm, so braucht es keinen extra µC um das Signal vom IS471 Busfähig zu machen. Jetzt stellen sich da für mich zwei fragen: 1. Wieviel 74HC165 kann ich kaskadieren ohne Probleme zu bekommen? (Hardwaremäßig und Zykluszeit) 2. Ist bei z.B. 256 Pixeln (16x16) die Leitungslänge vom SPI-Bus kein Problem? Wenn ich jetzt mal davon
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Multiplexer mit PhotMOS - kompatibel?
Schau dir 'mal den 74HC154 an. Mit dem kannst du die Photo-MOS ansteuern. Wenn du aber Netzspannung schalten willst würde ich statt der 400V Typen 600V vorziehen.
Ohne jetzt deine Anwendung zu kennen. Gib bei Reichelt die beiden Bestellnummern ein: S26M D02 74HC 154B
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One-Wire Stränge umschalten
umzuschalten. Hintergrund - habe UG, EG, OG mit so um die 3 bis 5 Dallas Thermometerteilen (DS18B20). Eigentlich sollten alle Stockwerke in einem durchverkabelt werden, das war aber wohl zu viel verlangt. Jetzt hab ich 3 Kabel, eines pro Stockwerk, die unten im Heizungsraum zusammenkommen. Nun
axelroro schrieb: >> Was fällt Euch da zum Umschalten an Teilen ein? > > CD4051 bzw. CD4052 mir 1x 74HC4052 für 4 Busse oder 2x 74HC4051 für 8 Busse :-)
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PicoProbe mit SWD-Verlängerung
das Zielsystem im Gartenhaus, zu dem auch eine bisher ungenutzte LAN-Leitung liegt; Entfernung ca. 20m. Um die Signale zu verstärken braucht man Treiberbausteine, die aber nicht direkt bidirektional verfügbar sind. Man braucht mindestens einen Richtungsausgang, um das bidirektionale Signal aufzusplitten
verändert. Lediglich habe ich die Konfiguration angepasst. In der Bastellkiste lagen noch ungenutzte 74HC240, die allerdings die Signale invertieren. Der 74HC240 enthält 2x4 Treiber, die jeweils in den Tristate geschaltet werden können. Andere Treiberbausteine würden auch gehen. Eine uf2-Datei befindet
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Probleme mit R2R Wandler an ATMega32
Widerstand ganz unten (ich glaube R17, ist schlecht zu erkennen), der auf GND geht, muss auch 2R sein, also 20 kOhm.
Verdacht hatte, daß einer kaputt ist, was nicht der Fall > war. Versuch doch mal einen Buffer (74HC245,74HC541) zwischen Atmega und Laddernetwork zu schalten. Damit koenntest du die Ausgaenge sauber bekommen.
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ATmega 48 externer Quarzoszilator
Also ich verstehe das Datenblatt so, daß die maximale Eingangsfrequenz 20MHz betragen darf. Kannst den µC natürlich übertakten, würde ich aber nicht tun, auch wenn er ws. laufen wird.
Welche Betriebsspannung/Temperatur? Bei 3,3V oder 80°C wird's mit 74HC74 tatsächlich zu eng, dann ist beispielsweise 74AC74 passender.
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warning: internal error: out of range error
u8Putchar_3 (0xAF); 20440: 8f ea ldi r24, 0xAF ; 175 20442: 0f 94 f9 06 call 0x20df2 ; 0x20df2 <u8Putchar_3> u8Putchar_3 (0xFE); 20446: 8e ef ldi r24, 0xFE ; 254 20448: 0f 94 f9 06 call 0x20df2 ; 0x20df2 <u8Putchar_3> [/avrasm] Gibt es eine Art konvertierung
"verdächtig". ;-) http://sourceware.org/binutils/docs/ld/M68HC11_002f68HC12.html#M68HC11_002f68HC12
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BLDC-Regler Auslegung Leistungsteil
will VCC+10V sehen. Der untere IRF540 kann nicht durchsteuern bei einer Spannung von 5V aus dem 74HC08. Ein IRF540 kann keine 70A. Es werden bei 7.4V Nennspannung, also 8.4V Vollladespannung, glücklicherweise keine 70A fliessen (die wohl die Stromaufnahme für alle 3 Phasen darstellt), sondern
geeigent sind. Beim NPN hatte ich mir noch keine genaueren Gedanken gemacht, genauso wie beim Bauteil 74HC08N. Im Rahmen eines Projekt soll ein BLDC-Regler selbst entwickelt werden. Als Mikrocontroller ist ein LPC1768 vorgeschrieben. Ich möchte den Regler später frei konfigurieren. Leider habe ich
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Mit 74HC4543B1 werden die 7-Seg manchmal dunkler
Tag, ich habe mir eine Uhr gebaut wo ich vier 7-Segment Anzeigen Multiplexe. Mit dem Baustein: 74HC4543B1 Link: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/1981.pdf Allerdings werden die 7-Segment "manchmal" dunkler und meine Schaltung zieht mehr Strom. Wenn ich einmal meine
Schaltung auch erstmal in Ordnung. Apropos grenzwertig: laut Datenblatt haben die Ausgänge des 74HC4543 ca. 47R Innenwiderstand. Dazu die 82R Vorwiderstand, 3V Flußspannung für die blauen LED und 0.2V Sättigungsspannung des BC547 macht ca. 13mA pro Segment. Das überlastet den 4543 gar nicht und die
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Pegelwanlder falsch?
lautet: "3,3 V auf echte 5 V (CMOS) geht am einfachsten mit einem Baustein der HCT-Familie (NICHT HC!). Diese haben TTL-kompatible Eingänge und echte CMOS-Ausgänge". Also nimm irgendeinen 74HCTxxx Buffer, den du zu deinem Modul verarbeiten kannst: https://www.mouser.de/c/semiconductors/logic-ics/buffers-line-drivers/?logic%20family=74HCT Kleiner Tipp für selbstgebaute "Module": immer einen 100nF Kondensator direkt zwischen Vcc und GND an die ICs löten.
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DDS AD9854 China- Modul
Die Eingabe der 4 Leitungen der 2 Drehencoder soll über paralel-in/seriel-out Schieberegister (74HC166) erfolgen, die Ausgabe über seriel-in/paralel-out Schieberegister (74HC595) Achim Döbler hat bereits Erfahrung in der Programmierung ähnlicher SW, siehe auch http://embedded-lab.com/blog/?p=30
die Sachen in die Firmware eingebaut, die ich u. a. bereits mit Hr. Marton besprochen hatte: --> 74xx595 wird unterstützt (dient zur Ansteuerung des LCD). --> Passender LCD Treiber. --> 74xx166 wird unterstützt (bietet 8 digitale Eingänge, z.B. für Quadratur-Ecoder). --> Alle Schieberegister werden