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Neuronenrätsel
>7414 Meinst du nicht, die 74er Reihe hat zu große Leckströme? Da wird der Kondensator vermutlich eher einen Wert annehmen, der durch den Leckstrom des Eingangs bestimmt ist. >Deswegen auch drei Potis, um leichte >Unsymetrien
Markus schrieb im Beitrag #6081995: > Meinst du nicht, die 74er Reihe hat zu große Leckströme? Da wird der > Kondensator vermutlich eher einen Wert annehmen, der durch den Leckstrom > des Eingangs bestimmt ist. Vermutlich denkt der Herbert an 74HC-Logik.
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LCD (HD44780) via SPI (74xx595) mit BUSY-Flag
Du könntest den 74HC4094 nehmen, der kann transparent latchen. Dann sind die Ausgänge schon nach dem letzten SCK gültig.
Software sparen. Preislich könnte ich dann auch gleich einen AVR mit mehr Pins nehmen. Da ist ein 74HC4094 günstiger. Daher wirds vorerst mal beim 74HC4094 bleiben.
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Microcontroller deaktivieren - Weihnachtsbeleuchtung
, käme noch ein selbst gestrickter Multivibrator in Frage. Das geht entweder (relativ groß) per 74HC123, CD4047, u. v. m., welche die benötigten komplementären Ausgänge haben, damit man mit einem einzigen IC auskommt, um die H-Brücke anzusteuern. Etwas kleiner (SOP-8) kann man auch mit einem 74LVC2G132
bauen, der zwei komplementäre Ausgänge hat. Noch kleiner (SOT/SOP-6) ginge es schließlich mit einem 74HC/VC/LVC2G14.
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Ein pnp transistor Pegelwandler
StefanSchmelz schrieb im Beitrag #6078931: > Jetzt brauch ich aber Pegelwandler, denn meine Exemplare vom 74hc595 > wollen nicht zuverlässig mit den 3.3V Ausgängen... Da glaube ich eher dem Datenblatt, d.h. der HC595 läuft an 2..6V. Der Fehler liegt also woanders. Wogegen die HC595 empfindlich sind, sind
StefanSchmelz schrieb im Beitrag #6078931: > Jetzt brauch ich aber Pegelwandler, denn meine Exemplare vom 74hc595 > wollen nicht zuverlässig mit den 3.3V Ausgängen Mit einem PNP kann man aus keinem 0V/3.3V Ausgang ein 0V/5V Ansteuersignal machen. Aber ein 74HCT595 (HCT statt HC) liesse sich direkt steuern
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Hallsensor TLE4905 an Optokoppler MOC3083
fallend, auch 2. [pre] VCC --R-+-C-+-- GND | | 1a +-----------+ +--|1/2 74HC123|--+ | +-----------+ +--|\ --+ |=)-- | +-----------+ +--|/ +--|1/2 74HC123|--+ 2b +-----------+ | | VCC --R-+-C-+-- GND [/pre]
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TIL311 ansteuern
die Ansteuerung. Um nicht zu viel Strom zu verbraten möchte ich bei einer 8-stelligen Anzeige eine 74HC138 als Multiplexer benutzen. Angsteuert werden sollen sie später mit einem Cortex-M3 per DMA auf einen 4-bit Bus. Weiss zufällig jemand, wie hoch die Leuchtstärke der Dinger ist? Und ob sie überhaupt
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Datenlogger 10Kanal
ganz klar, was du mit dem I²C-Multiplexer erreichen willst. Warum nicht ein Analogmultiplexer mit 74HC4067 als und dazu einen kleinen Arduino? https://www.ebay.de/itm/311374536627 https://www.ebay.de/itm/201539955347 Welche Auflösung soll dein ADC denn haben? Der ATmega328 bietet 10 Bit.
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Was ist das für ein Schaltzeichen
In dem Bild ist ein digitaler Sinusgenerator zu sehen. Dieser arbeitet mit dem CD74HC4015 Baustein (2 Schieberegister) Was bedeutet das Schaltzeichen in dem 16:1 steht und das am Dateneingang ist?
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Diskussion:Standardbauelemente
RL ist jetzt neu und fehlt noch) 2. vermeidet tote Links --Gru�?, Thomas ---- Also ich finde, der 74HC4050 ist für Anfänger unnötig. Wer nutzt denn heutzutage noch 15V CMOS Logik??? Ich fände 5V HCT da besser ... --84.152.245.79 14:13, 1. Apr 2006 (CEST) Einmal die Woche fragt im Forum jemand nach "
Genau dafür tagt der. Dass der bis zu 15V kann, heisst ja nicht dass er muss. Und zum Unterschied HC/HCT google mal ein bischen. -- Lieferanten. Da hier auch sehr viele Österreicher auf dieser Seite sind, könnte man doch auch österreichische Lieferanten angeben... die wären auch vl für Deutsche interessant
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Um welchen Bus Typ handelt es sich hier?
nur eine Richtung (Master->Slave) und kein Select-Signal. Also ein bisschen so, wie wenn du einen 74LS595 an einen SPI-Master hängst.
verzählt“ hat, sind spätestens an diesem Punkt Master und Slave wieder synchron. Bei einem einfachen 74HC595-System hat man sowas zwar auch nicht, aber dort generiert man üblicherweise nach dem Durchschieben aller Bits einen Übernahmeimpuls, der die Daten aus den seriellen Schieberegistern in die parallelen
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Board für Trenz TE0725, 5x UART, 4x PMOD, JTAG, ADC
über FT2232H ADC 12 Bit 5 Msample/s 5 mm x 3.2 mm Oszillator 93LC56BT EEPROM 8 LEDs über ein SN74HC595PW Schieberegister 4 A Schaltregler für 3,3 V USB-C für alle UARTs, JTAG und Versorgung Darf gerne modifiziert und nachgebaut werden. Es darf auch gerne kritisiert werden. Aber es funktioniert
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Rigol MSO5000
liegt bei ca. 1.0 Volt. Um die die Flanken zu verbessern könnte man noch einen Schmitt-Trigger zB 74HC14 vorsehen. In meiner Schaltung werde ich das aber aus Platzmangel so belassen. Bild 1: Hysterese bei 1.00 Volt Bild 2: Hysterese bei 1.18 Volt Gruß Rolf
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Lastwiderstand > 2 kW
Verlängerungskabel nutzen und ausserhalb der Erdatmosphäre heizen. Muss lustig aussehen Start Progress 74P von Baikonur (Versorgung ISS) mit Kabel und Föhn im Schlepptau
produkte/antriebstechnik/acoposmulti/leistungsversorgungsmodule/cold-plate-oder-durchsteckmontage/8bvp1650hc00000-1/
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Arduino+AD9833 code für Rechteckfestfrequenz
hier ein Oberwellenfilter benutzt werden oder eine andere Schaltungen? Bei einem Aufbau mit Quarz (74HC04)sind keine Oberwellen sichtbar. Schöne Grüße Karl
Misch-Erscheinung aus beiden Effekten. Karl L. schrieb im Beitrag #6058834: > Bei einem Aufbau mit Quarz (74HC04)sind keine Oberwellen sichtbar. Du meinst keine Nebenlinien. Oberwellen sind garantiert vorhanden sonst hättest du kein Rechteck-SIgnal.
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74HC14 Temperatureinfluss berechnen
Hallo zusammen, ich habe vor, die Bodenfeuchtigkeit mit dem 74HC14 (Kapazitiv) zu messen. Die Elektronik steht dabei schon und funktioniert ohne Probleme. Habe auch gleich einen Temperatursensor mit eingebaut, da ich in diesem Beitrag https://www.mikrocontroller.net
des 74HC14 spricht als vielmehr für die Toleranz von Pflanzen hinsichtlich der Bodenfeuchte. Das ist eher _kein_ Präzisionsmeßproblem. Pflanzen kommen mit einer vergleichsweise großen Spannweite an Bodenfeuchte
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Whirlpool automatisieren - Newbie stellt Fragen
Projekt geschlossen. Im Prinzip werden die 3 Signalleitungen mit 2 kaskadierten Schieberegistern 74HC595 parallel zum Original und per uC ausgelesen/dekodiert. JPMA2 hat das bis zu einer Handy-APP getrieben. Wird nun in der Bucht als Lösung verkauft.
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Binärdecoder für LED Steuerung
Alex B. schrieb im Beitrag #6052289: > SN74F138N Such mal nach SN74HC138N, was willst du mit der F-Serie SN74LVC1G139 würde auch passen. > Also: Den Decoder mittels 2 Pins per MC ansteuern und damit direkt eine > der 4 LEDs schalten (ohne
Mit Schieberegister 74HC164 kannst Du über 2 Leitungen bis zu 8 LEDs ansteuern.
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Parallel to SPI Interface-Chip?
Der 74HC299 kann seriell-parallel und zurück. Du brauchst aber noch ne Ablaufsteuerung und Takt (4-Bit Zähler + einige Gatter).
Kannst aber auch einen ATF16V8 für die Logik nehmen. Oder einen ATF750 (20 FFs), der dann gleich den 74HC299 ersetzt. Die ATF gibt es noch im DIP und sind 5V. Man braucht allerdings einen Programmer, z.B. GALEP. Die Gleichungen schreibt man mit WINCUPL, ist leicht zu erlernen. https://www.mouser.de
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ICL7660 und der max. Ausgangsstrom
Frequenz "togglen" lassen und per Ladungspumpe eine negative Spannung erzeugen. Alternativ geht auch ein 74HC14 (o.ä.), wovon ein Gatter die Frequenz erzeugt und die restlichen fünf parallel geschaltet einen niederohmigen Ausgang bilden, der die Ladungspumpe ansteuert. Ralph S. schrieb im Beitrag #6048079
sieht trübe aus. 200mV Spannungsverlust (4.8V @ Vcc=5V) bei 1mA. Das sind satte 200Ω. Den steckt jedes 74HC Gatter in die Tasche.
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FBAS Signal auch negativ Wie multiplexen?
Dann wiederholst du den Teil mit C1 und D1 für jeden Eingang. Als Multiplexer würde ich einen halben 74HC5052 nehmen, der hat 4 Eingänge. Die Basis von Q1 an den Ausgang vom Multiplexer. R4 und R5 gleich groß nehmne, also beide 470 Ohm.
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ATtiny85 (AVR Atmel 8bit), Linux, Microcontroller, C/C++
und mit reichlich BAT42 alle anderen LPT Leitungen angezapft und auf einen Elko geführt hat der 74HC244 genug Saft um auch versorgt zu sein. vermutlich der Atmel auch aber das weiss ich nicht mehr so genau
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Störungssicher Taster über lange Leitung an 74 165 abfragen
EMV technisch gesehen am Störsichersten? Keine. Ein 74165 hat LOW nur bis 0.8V. Besorge dir 74HC165. Dessen Eingänge sind störsicherer. Schalte [pre] +5V | 1k | +---...--+--10k--|74HC | | Taster 1nF | | +-
fängt kurze Störungen. Besonders schick wär die Schaltung, wenn es erst mal in Schmit Trigger 74HC14 geht, aber wenn man den 74HC165 nur gepollt ausliest (anders geht es ja auch nicht) und in Software einzelne Störimpulse entfernt, dann geht das auch so.
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Praspberry Pi GPIO Erweiterung
Dürfte ein paar Boards mit dem MCP23017 geben. Ein paar 74HC594 würden es auch tun, aber du willst ja nichts eigenes.
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Frequenzzähler BG7TBL FA-2 mein Weihnachtsgeschenk ist da ;-)
Messung der Netzfrequenz sicher mit einem Vervielfachungsfaktor von 10000 und einer besseren PLL 74HC4046 relativ einfach loesen.
Weitere Infos zun Zähler im EEVBlog, wie weiter oben gepostet. Circuit uses: a couple of 74LVÇ1G04 chips as input squarers. Altera MAX-II EPM570T100CSN FPGA Atmel Mega328 processor FTDI USB interface Analog Devices 8028AR dual op amp. Some 10 pin chip with unreadable markings, 1117 voltage
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Wie aus +5V -5V erzeugen
Bereich. Deshalb keine Verwendung in Audioschaltungen. Es gibt eine Menge von Varianten. z.B. 1/6 74HC14 + 2 Diode + 2 Kondensatoren.
Maxim B. schrieb im Beitrag #6044155: > Es gibt eine Menge von Varianten. z.B. 1/6 74HC14 + 2 Diode + 2 > Kondensatoren Da kommen aber kaum noch -3.6V raus...
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Gibt es einen solchen IC?
Nimm ein Monoflop 74HC121, lass es durch Dein Signal triggern, nimm das invertierte Signal (mit der von Dir festgelegten Verzögerung) an dessen invertiertem Ausgang ab. (Kopier Dir die Antwort, ich werde hier regelmäßig
Nimm ein Monoflop 74HC121, lass es durch Dein Signal triggern, nimm das invertierte Signal (mit der von Dir festgelegten Verzögerung) an dessen invertiertem Ausgang ab. (Kopier Dir die Antwort, ich werde hier regelmäßig
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Minimale Anzahl Transistoren für T-r Sensoren Auslese ?
die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Statt der CD4051 kannst du auch die etwas moderneren 74HC4051 nehmen. Diese sind ähnlich billig, haben aber einen geringeren On-Widerstand, was insbesondere beim Schalten der Versorgung von Vorteil ist. Wie du dasselbe mit 2N Bipolartransistoren hinbekommen
schon einzelne Bauteile, dann MOSFETs. Aber warum, wenn es schon fertige MUXer zu kaufen gibt? Der 74HC4051 ist auch mein Favorit. Björn M. schrieb im Beitrag #6041305: > Dieser ADC wird aber > komischerweise manchmal sehr heiß (>70°C Dann hast Du ihn beschädigt, bei 2mA darf der nicht heiß werden
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0-10V in Stufen mit Auf-/Ab-Kontakt durchschalten
Blöderweise sind es 11 Stufen. Blöderweise hat ein CD4029 nicht UP und DOWN sondern CLK und U/D, so wie 74HC191/192/196. Immerhinn kann er bis 11 zählen und zurück. Bleibt die Frage ob er von 10 auf 0 springen soll oder hängen bleiben soll, ebenso von 0 auf 10. Es werden also wohl zumindest 3 IC wenn man
Verfügung hast, ist das Entprellen mit einem einfachen RS-Flip-Flop, z.B. einem passend verschalteten 74HC00 zusammen für beide Steuerkanäle erledigt.
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(sehr) viele TLC5940 mit großem Abstand
Ausgänge einfach ans Kabel > wird nicht gehen. Doch, wenn man es richtig macht. Siehe oben. Einfache 74HCxx Gatter reichen. Z.B. 74HC125, 4 nichtinvertierende Treiber in einem IC. Du braucht nur für Takt und Daten die Treiber, die restlichen Steuerleitungen sind eher unkritisch. Sinnvollerweise hängt
ziehen die nie und nimmer 50mA, bei deiner Anwendung sind das nicht mal 5mA. Das ist CMOS! Auch dein 74HC125 zieht bestenfalls 5mA, real eher weniger. Die Serientermnimierung deiner Ausgangstreiber sollte ca. 33 Ohm sein, ggf. auch 22 Ohm, muss man mal ein wenig messen. Das Ganze funktioniert aber
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100 Sensoren mit einem Ardunio verbinden
#6038617: > 25x 4066 und die über einen Multiplexer ansteuern. warum nicht die 4066 sparen und gleich 74HC4067 verwenden? auch als Modul zu haben, für Arduino Jünger ohne Löterfahrung https://www.amazon.de/Aihasd-CD74HC4067-16-Kanal-Multiplexer-Breakout/dp/B07439T2ZD sonst reicht natürlich die DIP Version https://www.ebay.de/itm/1PCS-74HC4067N-652-IC-MUX-DEMUX-1X16-24DIP-74HC4067N-HC4067-74HC4067/192108963915?hash=item2cba96284b:g:zh8AAOSwOVpXdqs6 zur Wahl des Richtigen 74HC4067 ein 74HC138 8:1 Dekoder für 8x 74HC4067 = 8x 16 Eingänge
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Suche Decoder /Encoder
SN74HC688
hinz schrieb im Beitrag #6037424: > SN74HC688 Der macht genau, was ich suche.
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Logikgatter: Push-Pull-Ausgänge parallelschalten
wird maximal 20mA bekommen, und mit Pech nur 5mA. Abef ja: Parallelschaltung geht. Es gibt auch 74AC273.
> Ausgangsstrom 50mA zu erlauben? Ich mache oft so. Zwar ausgerechnet mit 74HCT573 noch nie gemacht. Aber mit 74VHC573 schon. Auch mit 74LVC14A, mit 74HC00 und mit 74HC132. Alles arbeitet wunderschön. Wenn ein paar Elemente in der Schaltung unbenutzt bleiben und etwas mehr Leistung
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Längstwellenempfänger bauen? (z.B. SAQ 17,2kHz)
Runde erzeugt man dann die vierfache Oszillatorfrequenz, macht daraus mit einem Graycode-Zähler (74HC74) zwei um 90° versetzte Oszillatorfrequenzen, führt den Mischer zweikanalig aus und hat einen Direktmischer mit Quadraturempfang. Hier erfolgt die Spiegelfrequenzunterdrückung NACH der Mischung
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Suche Simulator für Motorola 68k
Schluß Gigatronics. Letztere haben das Gerät noch Mitte der 90er verkauft, mit kleinen Änderungen wie 74HC Logik anstelle von 74LS. Meiner hatte übrigens auch einen Fehler im Netzteil, als ich ihn bekam. Schuld war ein defekter NTC, der Übertemperatur signalisierte und das Netzteil sofort wieder abschaltete
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74HC595 Pegel am Kaskaden-Ausgang
Moin zusammen, ich spiele gerade mit zwei 74HC595 die ich mit einem Arduino betreibe, dazu gibt es haufenweise Tutorials, hier mal ein Beispiel: https://www.kollino.de/arduino/schieberegister-am-arduino-anschliessen/ Das Ganze funktioniert mit einem 74HC595 einwandfrei, der Zweite jedoch "macht das Gleiche wie der erste". Wenn man sich den Kaskadenausgang am Oszi anguckt, ahne ich auch warum. Die Flanke wechselt zwar wie am Q7 doch zwischendurch kommen
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CD4051 für Umschaltung Strommessung
steinalten Teil tut. Besser ist in jedem Fall dieser 4851: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC4851A-D.PDF
Für 5V nimmt man den 74HC4051 (100Ω).
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Optokoppler 4N35 Fragen
CANON EOS 77D), und habe schon Erfolg gehabt mit einem Bewegungsmelder-Auslöser via Arduino Nano V3, HC-SR501 PIR und Optokoppler 4N35. Das funktionierte einwandfrei. Nun wollte ich nach dem gleichen Prinzip eine Schaltung bauen die über einem Annäherungssensor auslöst. Nur hier habe ich plötzlich
p.s. Bei mir ist übrigens ein IL74, der da werkelt.
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Suche günstige Open-Collector Schieberegister
bleibst und die Kathoden an Standard-Schieberegister mit Push-Pull-Ausgangsstufe anschließt (z.B. 74HC595)?
So, wie versprochen meine Summary. Ich habe mich schlussendlich für die LED Matrix mit 74HC595 Schieberegistern (3 Stück reichen in diesem Fall) entschieden. Die Alternativen waren: - Direkt ansteuern mit Schieberegister (gemeinsame Anode oder Kathode erstmal egal) über 74HC164 oder 74HC595
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Zeitschaltuhr für Netzteil
aufgrund des Threads? Einen fertigen Schaltplan? ICs wurden ja schon genannt. NE555, ICM7555, CD4538, 74HC4538, CD4060, 74HC4060. Klein, einfach und flexibel wäre ein kleiner uC.
des Threads? Einen fertigen Schaltplan? > > ICs wurden ja schon genannt. NE555, ICM7555, CD4538, 74HC4538, CD4060, > 74HC4060. Klein, einfach und flexibel wäre ein kleiner uC. Im besten Falle einen fertigen Schaltplan, ja. Ansonsten bin ich denke fähig genug mir einen eigenen zu erstellen und
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Brauche Hilfe bei Ausgang Fototransistor mittels Komparator verstärken für Eigenbauflipper
nicht viel bringen, da ich da wahrscheinlich nie auf > 2V komme. Die Ausgangsspannung hängt dann an 74HC165N ParallelIn - SerialOut Shift Registern mit hohem Eingangswiderstand. Somit war meine Idee, den Ausgang mittels eines Komparators so zu gestalten, dass bei Anliegen der 0.7V der Komparator durchschaltet
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Dead Time wie bauen?
wahrscheinlich nur noch Chuck Norris... ;-) Mein Vorschlag, falls die Schaltung mit 5 V läuft: 74HC14 nehmen, mit deren Schaltschwelle deutlich unterhalb der halben Betriebsspannung lässt sich mit einfachen Tiefpässen die Unsymmetrie erzeugen. Einmal den Oszillator invertieren, dahinter für beide
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Frage zum STM32 - Widerstandsproblematik
+-----10k----+ +5V --o\ | | \o--+--|>o--|>o--+--|uC GND --o 74HC14 [/pre] Entprellt, ist nie offen, liegen in Ruhe immer 0V über den 10k.
des 10 kΩ kann man auch den internen Pull-Up bzw. -Down des Mikrocontrollers nehmen, und die beiden 74HC14 durch Software ersetzen. (Das hat A.B. oben schon vorgeschlagen, aber mit periodischem Wakeup.)
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Led Uhr selber machen
#5996631: > Wollte schon das die ganzen Leds bis zum Bereich leuchten. Der Zusammenbau von 19 (8+8+3) 74HC164 an 144 LEDs an eine uhrzeitstabile 1Hz Quelle http://www.hackersbench.com/Projects/1Hz/ ist den meisten wohl zu arbeitsaufändig. Datum mit 7-Segment per TTL mit Schaltjahreskorrektur erfordert
Zeitschrift ELO aus den 80ern. Da wurde mal eine LED-Uhr vorgestellt mit 300 Leds. Ein TTL-Grab aus 74er ICs. Es gibt sogar einen Thread dazu: https://www.mikrocontroller.net/topic/318609