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Mikrokontroller
Damien schrieb im Beitrag #3100896: > 28 digitale Eingänge SPI mit 74HC165 o.ä. geht nicht?
Ohne jetzt wieder einen Glaubenskrieg lostreten zu wollen, bist du mit dem Atmel ATMega32 wahrscheinlich gut bedient, auch weil die Leute hier zum grösseren Teil selber die Dinger programmieren. http://atmel.com/devices/ATMEGA32.aspx Noch mehr Ports haben die XMegas. PICs können das
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Schwingquarze und ihre Kapazität
Quarzes selbst benötigt Messtechnik, die Dir sicher nicht zur Verfügung steht. Dann nimm halt einen 74HC4060, der einen Oszillator enthält und löte die Quarze, den vom Motherboard und den von C... mit richtiger Beschaltung dran.
Mit dem DS32Khz hast Du das Problem nicht, falls es sich um ein wirkliches Hardware-Problem handelt :-) Hast Du auch Stützkondensatoren für VCC am uC und DS1337?
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Bluetooth-Modem HB300 bei Pollin
Hi, Das Teil sieht wirklich aus wie das HC05 Modul. Ich hatte mir weleche aus China bestellt und auf die HC05 Firmware umgeflasht. Die Dinger rennen super. ABER! Diese Teile mögen keine 5V...
Volt machen. Belegung In|GND|out, die Fahne ist auch auf GND. dazu gibts noch 2 Gleichrichter, die 74LV244A als Schalter oder Buffer.
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20 bit / 10 bit Schieberegister für Bargraph
zu kommen, würde ich ein Schieberegister verwenden. Für ein anderen Projekt habe ich schonmal die 74HC595 mit 8 Bit verwendet. Aus Platzgründen würde ich nun statt 3x den 74HC595 gerne direkt einen 20 Bit Baustein verwenden. Gibt es denn irgendwo eine Art Bauteilsuche, wo man direkt Schieberegister
und freundliche Unterstützung. Vorläufig für die erste Version meiner Bastelei werde ich jetzt 3x 74HC595 verwenden. Darauf ist jetzt erstmal das Layout ausgelegt und soweit fertig. Die anderen vorgeschlagenen Bausteine sind aber dennoch sehr interessant. Je nach Beschaffbarkeit und Daten werde ich
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[V] WSV - BastlerBedarf
3.0 mit Bootloader und AVR ISP http://www.usbprog.org/index.php/Hauptseite Neu ca. 28€ 18 - STM32VLDISCOVERY www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF250863 NEU
16 3x AD594CDZ 3x AD595AQ 25x MAX6965 30x MCP1827S 30x BC547A 40x TS7805 20x HCF4703 8x M74HC245 18x M74HCT574 25x L78S05 möglichst als Pakete zu verkaufen (Bild ist absichtlich etwas größer, damit man alles richtig sieht)
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Controller für mehrere Interrupts
die mit einfachen Mitteln nicht überschritten werden kann. Wie A.K. oben schrieb, eignen sich STM32 Prozessoren, die schnelle interne Timer bieten. Eine Möglichkeit wäre, ein Discovery-Board STM32F407 zu nehmen. Wie man damit einen reziproken Frequenzzähler aufbauen kann, hatte ich hier gezeigt:
ich Dir eine Schaltung mit ATtiny2313/4313 vor. Dieser braucht noch einen einfachen 8-Bit-Vorteiler (74HC393/74HC4040) und einen MAX232 (o.ä.) zur ser. Ausgabe. Das Programm dazu findest Du im Netz: http://www.mino-elektronik.de/download/fmeter20.zip Die Schaltung und die Beschreibung dazu gibt es auch
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Mehrere Signale über einen analogen Eingang abfragen
5 dieser parallelgeschalteten Multiplexer erhälst Du die 40 Analogeingänge. Der Messfehler des 74HC4051 sollte unterhalb 1mV liegen. Wird eine höhere Genauigkeit, geringerer Durchlasswidestand oder weniger Übersprechen gewünscht, muss entsprechend ein besserer Multiplexer gewählt werden.
Vielen Dank für die Information. Messfehler unterhalt von 1mV sind kein Problem. Ich werde den 74HC4051 mal testen ob ich damit zurecht komme. Danke nochmals. MfG Numiwolf
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Umgang mit SPI Lernen
findest du massenhaft SPI Anwendungen, auch in C. Stichworte für die Suche wären z.B. LED-Cube oder 74HC595
schön geheim gehalten hast. Sorry war unbeabsichtigt ihn nicht zu erwähnen. Ich werde den ATmega32 verwenden.
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Stm32 und Shiftregister
Hallo! Ich habe bisher mit AVR Programmiert und bin nun zu ARM gewechselt (STM32Discovery ). Nun möchte ich damit vier 74hc595 Schieberegister ansteuern. Zu AVR findet man ja richtig viele Dokus und howtos im Internetz, nun finde ich zu meinem Fall garnichts :o. Daher meine Frage
Fall garnichts :o. Und Du bist nicht in der Lage, die dort gesammelten Erkenntnisse auf einen STM32 zu übertragen? Dann such' Dir ein anderes Hobby.
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MOSI & MISO mehrfach belegung
Beim Flashen per ISP ist !RESET auf Low, im Normalbetrieb auf High. Heißt also: Du könntest mit einem 74HC125 zwischen ISP und Prozessor den Programmer nur bei !RESET=Low aktiv schalten. Bei !Reset=High wären die Ausgänge des HC125 hochohmig. fchk
Vielen Dank für die Erklärung. Werde den HC125 noch mit in die Schaltung aufnehmen. Bin noch am überlegen ob ich dann zusätzlich noch einen 4053 auch noch mit integriere.
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quartz belastungskapazität
aus In den meisten Schaltungen ist die Quarz-Belastung schon recht gering. Wird aber z.B. ein 74HC00 als Oszillatotor verwendet, würde ich das eher ausprobieren. Vom Ausgang des Nand/Nor ein Poti 10k zum Quarz schalten und das Poti auf den Schwingungseinsatz einstellen. Dies mit ein paar Quarzen
es ist ein STM32F4 und STM32F3 da ist halt folgendes angegeben "PCB and MCU pin capacitance must be included (10 pF can be used as a rough estimate of the combined pin and board capacitance) when sizing CL1 and
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Diskussion zum Artikel "Single Chip Frequenzumrichter" für den 2. MC Wettbewerb
angesteuert werden. Das verbessert das Schaltverhalten. Da wir die Steuerung mit diskreter Logik (74HC) machen habe ich einen BC548C dafür verwendet. Der benötigt dann eine RC-Parallelschaltung auf seine Basis (10kOhm || 100pF) damit der richtig zackig geht ( http://www.mikrocontroller.net/articles
Brushless Motor with Sinus Modulation). Allerdings benutze ich sowohl auf dem XMega als auch auf dem STM32F100 (VL Discovery) andere Hardware, also auf dem XMega (192A3/A1) die AWEX Peripherie und auf dem STM32F100 einen Advanced Timer mit 3 PWM Registern in einem Timer. Das Prinzip bleibt aber genau
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Webserver ENC28J60 + PIC18F4620
| PIC | | | 18f4620 |--SDI-------| 74HC08 |---| ENC28J60 | |--SDO-------| AND-GATTER |---| | | | | |--+5V------------------------|
> hab ich das jetzt mit einem 32MHz Quarz behoben Für den ENC ????? Der braucht 25 MHz!
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Stromsparender Sekundentakt
paar uA werd ich wohl trotzdem brauchen, z.b. mit diesem IC hier. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4020.pdf Irgendwie doch noch ziemlich viel.
werd ich wohl trotzdem brauchen, z.b. mit diesem > IC hier. > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4020.pdf > Irgendwie doch noch ziemlich viel. Dein DS32kHz "zieht" ja auch ein paar µA. Alternativ kannst du auf einen RTC-Baustein (PCF8563, 200 - 500 nA(!)) wechseln.
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Geschwindigkeit Shiftregister Code
kenns nur in der umgekehrten Richtung (also Ausgabe) mit einem 595: So schnell kann man einen Mega32 gar nicht takten, dass man damit einen 74-er Baustein in Bedrängnis bringen könnte. > Da gibts hier von Peter Dannenberger einen Code, den ich nicht verstehe: > http://www.mikrocontroller.net/topic
#3054273: > Da gibts hier von Peter Dannenberger einen Code, den ich nicht verstehe: > Beitrag "Re: 74HC597" > > Brauche ich dafür eine Library? Die Macros für die Pins mußt Du entsprechend Deiner Schaltung definieren. Suche mal nach meiner sbit.h, damit geht das ganz leicht. Maus schrieb im
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Bitmanipulation optimieren
#3051798: > Was machst du mit der 'anderen Seite' der Matrix? Da "fülle" hintereinander weg 8 74HC574er, welche jeweils auch durch einen 74HC237 "ausgewählt" werden. Peter Dannegger schrieb im Beitrag #3051841: > Ich würde die HW optimieren, statt dem umständlichen 74HC237 ganz > einfach ein 74HC164. Wieso denn umständlich? Ich empfand das eigentlich als recht einfach und sauber. Beim 74HC164 gefällt mir außerdem das Pin-Out nicht. Das ist auf Streifenplatine nicht schön zu "routen". Aber
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VCXO Ausgangsbuffer notwendig?
Ausgangslast von CMOS/15pF. Dieser VCXO soll einen ADC (AD1974) betreiben, auf einen Counter Eingang eines PIC32MX1 gelegt werden und zusätzlich noch auf zwei Logikbausteine (Zähler 74HC590 und D-FF 74AC74) gelegt werden, um eine 48kHz Master-Clock daraus zu generieren. Die jeweiligen Eingangskapazitäten sind
einen Fan-out Buffer benötige? > Falls ja, hat jemand einen Bauteilvorschlag? Jo mei. Irgendein 74HC oder 74AC Gatter wird ja wohl noch frei sein. Notfalls ein single Gatter. Gibts wie bereits gesagt sehr niedlich klein in SOT-23. 12.3MHz ist ja auch eher lahm. Da würde ich eher zu 74HC raten als
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Stromverbrauch SPI
sollte eher die Anzahl Flanken zaehlen. Natuerlich laeuft der Controller schon mit dem Uhrenquarz auf 32kHz. Sonst waer's uebertrieben.
Kapazität ist dann eine Kenngröße der Schaltung. Bspw. habe ich erst kürzlich das Datenblatt des 74HC132 von NXP gesaugt (meine Kopie im Archiv war karpott). Die geben da einen Wert an: C_pd (power dissipation capacitance) per gate = 24pF So eine Angabe würde man sich von den µC Herstellern auch
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Übergabe von Parametern (int?)
Und zwar habe ich folgende Funktion: [c] void setRow(unsigned char nr) { if (nr>1) { com74hc595_row[0]=pow(2,nr-2); com74hc595_row[1]=0; } else { com74hc595_row[0]=0; com74hc595_row[1]=pow(2,nr+6); } com74hc595_row_out(); } [/c] Bei zahlen >1 soll in Array[0
if (nr > 1) { com74hc595_row[0] = pow(2, nr - 2); com74hc595_row[1] = 0; } else { com74hc595_row[0] = 0; com74hc595_row[1] = pow(2, 6 + nr); } com74hc595_row_out(); } int main(void) { for
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Clockfrequenz durch 256 teilen - Jitter Problem
Christian S. schrieb im Beitrag #3042025: > Beim 74HC590 finde ich die 70mA Stromaufnahme etwas viel Dann solltest Du das IC anders herum einstecken oder das Datenblatt genauer lesen :-)
Mein VCXO (CSX750CKB-12.288M-UT) hat eine maximale Ausgangslast von CMOS 30pF. Der ripple counter (MC74AC4040DG) hat eine Eingangskapazität von 4.5pF und der 74AC74 ebenfalls. Weiters hängt der VCXO Ausgang noch an einem Timer-Eingang eines PIC32MX1 (da finde ich leider keine Eingangskapazität). Sollte
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SN74HC32PWT Verkauf von 250 Stück
Hallo, verkaufe 250 Stück SN74HC32PWT auf Rolle. alles zusammen inkl. Porte 55,00 €. Rolf-Peter
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FTDI stört 74HC595 beim Atmega8
> RS232 Eingang auf dem Eval-Board -> RX, TX auf Atmega8 -> SPI vom Atmega -> 74HC595 -> 8 LEDs auf dem Addon-Board. Im finalen Aufbau kommen noch ULN2803 hinter die 74HC595. Diese fehlen noch in der Testschaltung, sollte hier aber keine Probleme machen da derzeit nur LEDs mit Vorwiderstand
klappt, damit kann ich über die serielle Schnittstelle LEDs an Port D toggeln. Für den Test des 74HC595 habe ich zum Programmstart eine Schleife eingebaut die mir 10x hintereinander die 8 LEDs am 74HC595 ein und ausschaltet. Jetzt zu meinem Problem, die Ansteuerung des 74HC595 funktioniert nur
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Atmega64 und XMEM
Schorsch schrieb im Beitrag #3031474: > dass ich bei meiner Taktfrequenz > (14,7..MHz), den 74HTC573 nehmen muß Nö, den HC oder HCT. Schorsch schrieb im Beitrag #3031474: > aber wie siehts mit dem SRAM aus? Unter 40ns Zugriffszeit wäre schon ein guter Richtwert. Schorsch schrieb im
markiert. > aso... > Schorsch schrieb: >> dass ich bei meiner Taktfrequenz >> (14,7..MHz), den 74HTC573 nehmen muß > > Nö, den HC oder HCT. typo :-p > > Schorsch schrieb: >> aber wie siehts mit dem SRAM aus? > > Unter 40ns Zugriffszeit wäre schon ein guter Richtwert. Hab bei Reichelt
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Uhrenquarz am Atmega 8 nur an TOSC1
Beitrag #3031992: > Gibts nicht > einen billigen einfachen frequenzteiler ic, der durch acht oder 32 oder > sowas teilt? Ja, haufenweise. Schau doch mal bei der 74HCxxx-Serie. Beispiele: 74HC4020, 74HC4024, 74HC4040, 74HC4060, .... Beim 74HC4060 kannst Du bei geeigneter Quarzfrequenz auch bis
Uhrenquarz-Oszillatoren gibt, es gibt irgendwie nur Quarze. Einen einfachen Quarz kann ich aber nicht an so einen 74HC4060 schalten. Darum war meine Idee, nehm ich einfach einen kleinen Attiny. Z.B. Attiny13, weil ich diesen noch in der Bastelkiste habe. Bei diesem kann ich den Timer mit einer externen Quelle am T0
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Digital Gatter
Manachmal siht mal einfach den wald vor Bäumen nicht Zwischenfrage Ich plane einen Zähler 32bit mit Vergleichsfunktion. Idee ich nehme zwei mal 3Stk 4040 Kaskadiert. Zähler 1 Soll. Zähler 2 Ist. 32 XNOR gatter und vermutlich einen haufen Transistoren oder And gatter. Ergibt das einen
Hallo 74hc688 spart noch mehr.
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LED-Matrix (Wortuhr - frage)
denn ? Da gäbe es offenbar viel Verbesserungspotential zu erlernen. Glaubst du etwa mit OE der 74HC595 dimmen zu können ? MOSFETs mögen nicht angeschlossene Gates gar nicht, die gehen dann nicht einfach aus. OE der 74HC595 müsste in deiner Schaltung dauerhaft an Masse. Es ist nicht dasselbe wie
problemlos mit nur einem Ausgangspin des PIC18F2550 dimmen. Der Vorschlag war übrigens, sich die 74HC595 komplett zu ersparen und 7 Ausgänge des PIC18F2550 deirkt zu nutzen, und sie nicht ungenutzt rumhängen zu lassen.
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Analog Multiplexer kaskadieren
Stellen wieder auf einen Pin demultiplexen kann. Habe mir dafür die folgende Schaltung mit ein paar CD74HC4067 überlegt. Kann das so funktionieren, oder ist da ein Denkfehler drin. Gehts einfacher ? Bei den zu schaltenden Signalen handelt es sich einfach nur um Logikpegel. Da ich noch nicht genau
eine Art Kabel/Durchgangstester. Hat mal ein Praktikant bei uns gebaut, für 40 Pole. Einfach per 5x 74HC595 für die Ausgänge und 5x 74HC165 für die Eingänge, der Rest ist software in einem kleinen AVR. Ach ja, man sollte die Ausgänge per Diode zum Open Drain machen und an allen Eingängen einen 10K
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Pufferkondensator für Siebensegment
ggf. noch ein paar Elkos je nach Stromversorgung. 20 mA je Ausgang sind auch schon zu viel für 74HC595, vor allem wenn alle 8 Ausgänge in eine Richtung Treiben müssen. Das Limit der VCC / GND Pins ist niedriger bei etwa 70 mA für das ganze IC.
sollte nicht in der Lufthängen. Mit 1 K als Widerstand ist der Strom schon sehr viel niedriger. Die 74HC595 vertragen auch noch 470 Ohm als Vorwiderstand bei roten LEDs und 5 V. Das gibt dann etwa 6 mA für die LEDs und rund 50 mA je IC wenn alle LEDs an sind. Die Elko Type kommt hin, aber der Elko
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RGB-LEDs, Shiftregister, Platinenlayout - bitte drüber schauen
funktioniert und nun geht es darum das ganze auf mehrere Platinen auf zu teilen. Die Schaltung umfasst 32 RGB-LEDs und 12 Shiftregister (74HC595). Die Schaltung soll auf 4 Platinen aufgeteilt werden, also pro Platine 8 LEDs und 3 Shiftregister. Die Platinen will ich dann bei LeitOn ( http://www.leiton.de
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Universelles Eingabegerät mit Drehencodern
ungenau. Mit meinem Konzept, drei Farben zu nutzen, kann ich ohne die Nutzung der Zwischenstufenlösung 32*32*32 Werte = 15 Bit direkt zielführend einstellen - mit Zwischenstufen sind es 18 Bit. Und ich kann sie auch darstellen. Wenn man die dezimale Teilung verwendet, kann man sie auch sehr leicht interpretieren
anbiete, falls jemand interesse hat. 4x ledring/encoder mit jeweils 36 ws2812 in 2020 bauweise und 74hc595. fgpa's schienen zu aufwendig um midibox-basiert schnell ans ziel zu kommen bzw haetten wir uns da erst komplett neu einarbeiten muessen. hier der link zum midibox-forum mit einer genaueren beschreibung
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Assembler, LED Uhr, Atmega
hinkrige. So wie ich das sehe geht das mit einem Atmega8 auch nicht... also werde ich einen Atmega32 nehmen. Kann mir jemand etwas empfehlen, oder helfen etwas zu finden. Ich weis nicht welche beuteile ich brauche und wie ich das Programm am besten schreibe. Vielen Dank schon mal :D
du etwas womit du alle LED's ansteuern kannst. Schieberegister ist hier das Zauberwort (siehe z.B. 74HC595). Das Programm ist grundsätzlich einfach nur ein heraufzählen. Du hast alle 1000ms einen Interrupt, wobei jeweils die Variabel "Sekunden" hearufgezählt wird. z.B. so: if (sekunden < 60
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intelligente Porterweiterung mit Atmega16
Beitrag #3003742: > 595 > sind teuer wo kaufst du die denn? http://www.tme.eu/de/details/74hc595d/ttl-logik-schaltkreise/nxp/# < 14ct ab 25+ Da bekommst du 25 STück für deinen Mega16.
Attiny24 + Schieberegister zu verwenden. 70ct + 8*14ct = 1,82€. Dazu kannst du für die Eingänge ein paar 74hc165 nehmen.
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Anfänger mit theoretischen Kenntnissen in der Digitaltechnik
nicht ganz sicher, welche genau sich da am besten > anbieten. Nun die Standard TTL IC wie: 74HC00 = NAND 74HC02 = NOR 74HC08 = AND 74HC32 = OR 74HC74 = D-Flipflop 74HC393 = 8 Bit Counter > Die ICs müssen beispielsweise auf das Breadboard passen und generell > weiß ich auch nicht,
Hey, dann setze ich jetzt folgendes auf die Liste: 74HC00 = NAND 74HC02 = NOR 74HC86 = XOR 74HC08 = AND 74HC32 = OR 74HC74 = D-Flipflop 74HC393 = 8 Bit Counter 100nF Keramikkondensatoren 330 und 470 Ohm Widerstände 1..10kOhm Widerstände Ein 555
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Maximum I/Os Microcontroller
definiert? Jeder Mikrocontroller ("Prozessor") hat eine gewisse Anzahl an I/O-Pins, beispielsweise 32. Dann kannst Du daran 32 LEDs anschließen, mehr nicht. Wenn Du mehr haben willst, brauchst Du entweder einen größeren Mikrocontroller oder zusätzliche Bauteile wie Schieberegister, Multiplexer bzw. andere
Zum multiplexen nehme ich immer 74hc595 weil die latchen. Da kann man in aller Ruhe neue Daten reintakten ohne dass irgendetwas flackert. Oft liegt es auch am mangelnden Wissen über Bauteile und will alles mit den Controller-Pins direkt
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78.125 kHz erzeugen
Teiler-IC, das mit einem 5 MHz Quarz arbeitet und durch 64 teilt, oder 10 MHz / 128. Das wäre z.B. ein 74HC4060. Prinzipschaltbild hier http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/circ431.gif Mit 'nem 5 oder 10 MHz Quarz evtl. die beiden Kondensatoren auf 10 pF verkleinern. Evtl. geht nicht jeder Quarz! Gruss
einen Quarz runterteilen, weil die 555 oder RC-Oszillatoren zuviel Phasenrauschen haben. 2,5 MHz / 32 5,0 MHz / 64 10 MHz / 128 ... Wie Erich schon erwähnt, viel einfacher als mit dem 74HC4060 gehts kaum. Die niedrigste Frequenz wird am wenigsten Strom verbrauchen.
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Größeren NAND Flash ( 4+ GB ) mit Mikrocontroller ansprechen
Verwirrter Anfänger schrieb im Beitrag #2994124: > STM32F417 nehmen, aber der hat nativ nur Unterstützung für 512 MB NAND. Das ist die Größe, die Du am Stück adressieren kannst. Aber Du wirst eh nur blockweise zugreifen wollen und dazu kann man alle anderen
zusätzliche Adreßleitungen verwenden. Und wenn das nicht reicht, macht mans eben mit IO-Expandern (74HC595). 1024 Adreßpins sind damit kein Problem, das sollte reichen. Peter
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Zähler IC gesucht
Der 74HC40103 arbeite aber vur bis 7V Vcc.
könnte der CD40103 grade noch reichen, der kann bis 256 zählen, bis 15V Betriebsspannung (nur die 74HC-Version geht bis 6V). Reichelt MOS40103 0,22€ Oder auch der MOS 4536 0,32€ teilt bis 2hoch24 allerdings nur in Zweierpotenzstufen, ähnlich MOS4060 bis 2hoch16
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CPLD-Einstieg: Frequenzteiler für PLL realisierbar?
Skizze unten) und brauche dafür einige Frequenzteiler. Einen Teiler von 78125 kann ich natürlich per 74HC390 aufbauen (78125 = 25*25*25*5). Leider brauche ich dann davon 3,5 Stück :-( Um Platz auf der Platine zu sparen, und einen CPLD/FPGA-Einstieg zu finden, würde ich die benötigten Teiler gerne per
erwartet man denn,wenn man die Frequenzteiler mit >> einzelnen ICs realisiert? Im Datenblatt vom 74HC390 finde ich das Wort >> "Jitter" jedenfalls nicht :-( nur "propagation delay" ist erwähnt, was >> mich aber nicht stört - ich will nur die Phase feststehend haben. Der >> absolute Wert ist nicht
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ULN2004 / 2804 als Nixie-Treiber
Löcher = 72 Löcher = 182.88mm. Somit ist meine diskrete Lösung um sage und schreibe 8 Löcher oder 20.32mm kürzer als die Version mit den ULN2804!!! Und das soll nicht platzsparend sein??? Das Ganze natürlich betrachtet wenn alle Bauteile in Reih und Glied stehen, aber warum nicht, solange die Platine kürzer
> aushalten, nicht mehr machen wollen. Ja, aber ganz sicher nicht die Schieberegister vom Typ. 74HC595 die ich hier verbaut habe. Die brauchen auf jeden Fall Transistoren dahinter, zumal die keine open collector Ausgänge haben... Dafür kann ich dann aber nahezu unendlich viele Nixies mit nur 3 Prozessorpinns
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Spektrumanalyser Frequenzspektrometer Eigenbau bis 1MHz
Mit den Widerständen R8 R20 R32 R44 kann man die Bandbreite stufenlos einstellen, ohne die Verstärkung wesentlich zu ändern. So im etwa wird das bei allen SAs gemacht. 4 Quarzfilter in Reihe sind schon deswegen notwendig, weil
Bei den noch recht moderaten Frequenzen gehen auch die CMOS Schalter wie 74HC4066 noch recht gut - für bessere Isolation halt 3 davon. Das gilt auch noch, wenn man mit der ZF etwas höher geht (z.B. 4 MHz) so dass der Tiefpassfilter am Eingang weniger kritisch wird. Zumindest
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PIC Entwicklungsboard Eigenbau
funktioniert. Dann kannst du an die HW gehen und schlussendlich alles kombinieren. (Mache ich mit den STM32 momentan genau gleich ->STM32F4 Discovery und so kenne ich schon die Eigenheiten und weiss, worauf ich beim HW-Design achten muss) Das was du momentan möchtest klingt in meinen Ohren ganz nach einer
steht dir ja der Schaltplan zur Verfügung... https://www.olimex.com/Products/PIC/Development/PIC32-MAXI-WEB/
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16 zu 1 Multiplexer
MINDESTENS 2,4V, typisch 3,4V. Das sind die normalen TTL Pegel. Aber heute nimmt man CMOS. Also 74HC150, wenn man den irgendwo kaufen kann. ISt ein uralter Exot. Nimm Standardteile. Oder besser, sag erstmal, WAS du machen willst.
Ach Mist, du hast ja Eingänge. Dann also 2x 74HC165.