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DAC mit besonders guter slew rate (Anstiegszeit)
OK. Im Einfachsten Fall pufferst du dein GPIO NICHT mit einem OPV sondern einem Einzelgatter ala 74HC1G04, welches mit echten 3V versorgt wird. Das ist einfacher und stabiler.
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Logic Analyzer bauen
Spartan-3 200k Mikromodul 79.00EUR (91.64EUR inkl. MWSt) Spartan-3 400K Mikromodul 119.00EUR (138.04EUR inkl. MWSt) oder Xilinx Spartan-3 Starter Kit DO-SPAR3-DK 99.00EUR(114.84EUR inkl. MWSt) die preise finde ich eigentlich garnicht soo schlimm... wobei letztes hätte keinen usb2 transceiver
lasse mich aber gerne korrigieren. Im Schaltbild bs-sch-03.zip/bs300-3.pdf wird ein D-Latch 74HC573 vom POD (LA-Eingang) mit Samples "geladen". Mir kommt es vom Konzept her vor, als ob es mehr ein extension Port ist, der hier als LA missbraucht wird. Irritiert bin ich zB. an Postion B7, da der
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abtasten von Eingängen
geht das? Im Endeffekt soll dann ein Echo Signal wie hier : http://elecfreaks.com/store/download/HC-SR04.pdf beschrieben ist empfangen. MfG Elias
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Vergleich Osz R&S RTB2004 vs. Siglent SDS5034X
04 Ansicht von außen --> 02 Ansicht auf Display Da in den beiden vorherigen Threads auf das spiegelde Display beim RTB hingewiesen wurde, habe ich davon auch Bilder gemacht.
04 Ansicht von außen --> 01 RTB Köpfe zu hell Auch fiel mir negativ auf, dass die LEDs beim RTB etwas zu hell sind. Evtl. weiß ja jemand ob/wie man die dimmen kann.
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Gibt es eigentlich keine deutschsprachigen " Freaks " wie diesen ?
Und noch einer "Vaander". https://www.youtube.com/watch?v=r28G7u4ZF74&list=PL3SU2_dQ2eTbMeW04Kode9w1GxwTaTaI7 Bernd_Stein
UCZMwYNTWK1teVMCskVm8jcA/videos Und Arduino Nachwuchs : *Rublicator* https://www.youtube.com/channel/UCS9kHcUh2w67_KSg5I8-X8Q/videos Bernd_Stein
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Neue AVR-Tiny Generation, neue B-ATMegas, neue Entwicklungstools
www.indiegogo.com/projects/mooltipass-open-source-offline-password-keeper http://hackaday.com/2014/11/04/developed-on-hackaday-crowdfunding-campaign-start/
10%) angegeben. Das habe ich neugierigerweise gleich mal anhand von 5 Stichproben überprüft: 1) 8,04 MHz 2) 8,04 Mhz 3) 8,10 MHz 4) 8,01 MHz 5) 8,06 MHz Das schaut doch schon mal sehr gut aus und liegt weit innerhalb der 3%. Nummer 3) habe ich jetzt (siehe Anhang) an interessanten Stellen genauer
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AES/EBU -> SPDIF funzt (noch) nicht
mittels Invertergattern ein SPDIF Signal für Logikpegel > aufbereiten kann ... original ist es ein 74HC *U* 04 unbuffered ist wichtig zur Funktion!
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LED-CUBE 3-D
einlöten. Und dann wahlweise statisch ansteuern (flimmert auch bei Bewegung nicht) mit so was wie 74HC595/TLC5921 o.ä. oder im Multiplexbetrieb (Flimmergefahr, meist unterdimensionert und bei blauen LEDs eh nicht der Bringer).
Eine 8er: http://www.youtube.com/watch?v=QuVBqeCed04&feature=related dann noch das PC-Programm dafür: http://www.youtube.com/watch?v=ScsiESC0rv0&NR=1
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Wieder mal Füllstandsmessung
schwer zugänglich sind, wollte ich diese auch noch elektronisch auswerten. Aktueller Versuch: Über HC-SR04 sollte der Abstand zwischen Deckel des Tanks und Wasserspiegel gemessen werden. Je leerer der Tank wird desto absurder werden allerdings die Werte. Ich vermute das es zu Reflexionen kommt, welche
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Modifizierter Laminator - 1A Ergebnis
@Tim: Das Elektor 04C026 ist nur eine Gedächtnisstütze für mich, welche PDF-Datei von der Elektor-Jahrgangs-CD '04 den Schaltungsausschnitt mit den Opto-Triacs enthält. :) Der Totmann-Schalter sollte 250V Spannungsfestigkeit
Modifikation LAMINATOR SIGMA EL 242 HC Ergebnisse - Super nette Grüße Api
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Einige Fragen zu einer AVR-Platine
0x10 SUT0 -> 0x10 0x08 CKSEL3 -> 0x08 0x04 CKSEL2 -> 0x04 0x02 CKSEL1 -> 0x02 0x01 CKSEL0 -> 0x01 ------------
was ein USB-Chip so alles erledigen muss. Das ist alles nicht so trivial und passt nicht in einen 74HC... Natürlich ist ein Mikrocontroller (der ja mit VUSB als USB-Wandler programmiert werden kann) noch etwas aufwändiger und wo so einer reinpasst, passt auch ein USB-Wandler rein, aber in der Industrie
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Cm in Inch per Tastendruck auf LCD Display
Guten Tag, ich arbeite momentan an einem Projekt für die Schule. Das Projekt heißt Distanzmesser (mit HC-SR04, Atmega32-16pu und Ultraschallsensor), ihr wisst wahrscheinlich was es machen muss, wenn nicht, es soll den Abstand zwischen dem Sensor und einem Objekt messen und auf das Display transferieren.
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Eingang für 74xx KW Super
Super ohne jegliche Spulen und sonstige HF-Bauteile. Siehe: https://acidbourbon.wordpress.com/2021/04/11/a-74xx-defined-radio/ Auf dem Steckbrett funktioniert die Schaltung so wie HF-Schaltungen auf dem Steckbrett eben funktionieren: Ich sehe, dass das Prinzip klappt. Nun soll das Ganze halt auf
ist nicht das gesamte Radio, sondern soll nur eine Eingangsstufe werden. Der Mischer ist ein 74HC5051, ein recht schneller Analogschalter. Hab ich ausprobiert - klappt, jedoch muss man die Exemplare selektieren. Einer von Texas ging nur bis ca 7 MHz, einer von ST ging problemlos bis 30 MHz. Der
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Benutzer Diskussion:Makerfabs
Delphi or C++Builder)+ RAD Server+ Visuino. Package List: 1 x Arduino Nano v3 1 x NodeMCU Mini 1 x HC-05 Serial Bluetooth Module 1 x IR receiver 1 x IR Transmitter 1 x Infrared Remote Controller 1 x 28BYJ-48 Stepper motor-5V 1 x ULN2003 Stepper Motor Driver 1 x Tower Pro 9g SG-90 Mini Servo 1 x MPU6050 3-Axis Acceleration Gyroscope 6DOF Module 1 x HC-SR04 Ultrasonic Range Measurement Module 1 x DHT11 Temperature& Humidity Module 1 x Light Sensor Module 1 x EC11 Encoder 1 x 1-Channel Relay Module-10A 1 x Analog 2-axis Thumb Joystick with Select Button
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NewPing.h vs. andere Methoden für Ultraschallmessung
Hallo, ich benutze den HC-SR04 (im Prinzip würde hier jeder mögliche US-sensor gehen) als Ultraschallsensor und würde gerne eine auf ca. 0,3 cm genaue Ausgabe erreichen (die laut Datenblatt auch erreichbar ist). Ich habe 2
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[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul
vielleicht mal direkt fragen. Hier noch ein PDF: https://www.rfseminar.nl/cms/wp-content/uploads/2023/04/tinyPFA_RF_Seminar.pdf Nachtrag: du solltest dir dann noch TimeLab herunterladen (https://www.miles.io/timelab/beta.htm). Läuft unter Windows.
Wenn ihr eure Module umbaut, spendiert vor den Ausgängen am besten auch einen Buffer (74HC00 o.ä.). Wenn die Ausgänge so direkt am OCXO-Ausgang hängen wie im Auslieferungszustand ändert sich die Frequenz geringfügig je nach Impedanz der angeschlossenen Last!
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UMTS-Modul mit einem ARM ?
habe ich keine keine, aber mir ist heute zumindest mal eines über den Weg gelaufen: Es nennt sich HC25 ist wohl von Siemens / Cinterion. Es hat eine RS232 Schnittstelle und kann wohl wie jedes herkömliche GSM Modul angeschlossen werden. Grüße, Martin
Siehe "Build your own Phone": http://blog.symbian.org/2010/04/14/build-your-own-phone/ UMTS-Modul + BeagleBoard (Single-PC) Prozessor: OMAP 3530 Cortex A8 mit 256KB L2 cache (600MHz) Speicher: POP Speicher DDR SDRM 512MB (ab Rev C, ansonsten 250MB) Grafik
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ESR-Meßgerät
Hallo max, ich hab mir auch so ein Ding gebaut (die einfache Version, nur mit 74HC04 statt dem 4069), echt supernützlich. Der Diodentyp ist recht egal, nur etwas Leistung sollten sie abkönnen, z.B. 1N400X oder 1N540X. Die Dioden sind nur dazu da um die Schaltung zu schützen falls der
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Digital-Analog-Umsetzer (10V -> 1mV Auflösung)
Logik-Gatter die mit konstanter Spannung versorgt werden, um die Rechteckamplitude konstant zu halten (74HC04 z.B.). Ein aktiver Tiefpaß 2.Ordnung filtert und verstärkt das Signal auf 0 bis 10Vmax. Da hier 12dB/Oktave gedämpft werden, reicht als Grenzfrequenz 1/2^7 der Signalrequenz. Das sind in diesem Fall
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Ist dieser quarzoszillator für meinen Baustein geeignet?
Rechtecksignal erscheinen. Wenn das Signal stärker belastet wird, kann man noch einen Puffer wie z.B. 74HC04 dran schalten. Zu 3: Schauen, ob PH0 und PH1 die Signale am Quarz sind, oder bereits weiter verarbeitete fertige Rechtecksignale. Gibt es eine Beschreibung dazu? Eines von beiden ist dann ein Output
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7-Segmentanzeige
LEDs mehr als ausreichend. Johannes F. schrieb im Beitrag #2147520: > und die Segmente mit drei 74HC164 SIPO-Schieberegistern direkt treiben Sorry, das muss ich zurücknehmen. Die ICs haben ja Push/Pull-Ausgänge und keine OpenCollector, damit wird das natürlich nichts. Aber etwas besser wären die
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=2466 Das passende Netzkabel mit Kabeldurchführung kostet 1,04€: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=13478 und http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=9245 4 1N400X-Dioden kosten zusammen 0,08€ (8 Stück bei Verwendung des Luxustrafos würden also 0,16€ kosten
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MSP430F1610 und TIMER-B
Timer A wird als Taktgeber für die Ultraschallabstandsmessungen HC-SR04 verwendet und läuft wie gewünscht. (Impulsausgang P4.1 bzw. P4.2) Mit dem TIMER B soll die als Echo zurückkommende Impulslänge gemessen werden und über den Digital-Analog wandler in einen Spannungswert
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Wie wird die Prüfsumme berechnet ?
datasheets_pdf/M/3/7/4/M37450S1SP.shtml 2 Eproms http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/X/2/8/H/X28HC256PI-15.shtml 1 CMOS GATE ARRAYS (Weiss nicht was das ist, Irgendein Speicher?) http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/B/6/0/MB606XXX.shtml 2 USART 82C51A-2 http://www.datasheetcatalog.com
etwaige CRC-Polynom zu bestimmen sind Folgen dieser Art: 0x01 0x00 0x00 ... 0x02 0x00 0x00 ... 0x04 0x00 0x00 ... 0x08 0x00 0x00 ... 0x10 0x00 0x00 ... 0x20 0x00 0x00 ... 0x40 0x00 0x00 ... 0x80 0x00 0x00 ... und 0x01 0x00 0x00 ... 0x00 0x01 0x00 ... 0x00 0x00 0x01 ... usw...
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Netzwerkkarte mit RTL8019
: 0 .... ...0 = ECN-CE: 0 Total Length: 48 Identification: 0x273e Flags: 0x04 .1.. = Don't fragment: Set ..0. = More fragments: Not set Fragment offset: 0 Time to live: 128 Protocol: TCP (0x06) Header checksum: 0x51d3 (correct) Source
verbindung, mit der ich ein paar einstellungen vornehmen kann. kann ich so was auch mit einem PIC oder HC12 machen? MfG Freaky
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DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?
soll. Bei 10 Digits in 1s müßte der ja auf 0,1ns auflösen. Wenn ich aber z.B. 10MHz hinter einem 74HC04 abgreife, habe ich typisch 7ns Anstiegszeit. Betrachtet mit 0,1ns Auflösung sind die 7ns ja fast Gleichstrom. Wie soll man darauf so super genau triggern können? Abgesehen davon wird auf den 7ns
und haben dann auch in dieser Größenordnung Rauschen. > Wenn ich aber z.B. 10MHz hinter einem 74HC04 abgreife, habe ich typisch > 7ns Anstiegszeit. Naja. Wenn man auf 1ns auflösen will, muß man schon etwas schnelleres nehmen. Ansonsten mißt der Interpolator die Zeitdifferenz zwischen zwei Flanken
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AVR-Studio - Code Größe anzeigen
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1933968: > Kann einigen Platz sparen, wenn viele Funktionsaufrufe vorhanden sind > (auf Kosten der Geschwindigkeit): > > -mcall-prologues Danke für den Tip. Hab ich
folgende Seite, die auch noch andere nützliche Tips und Erklärungen hat: http://www.tty1.net/blog/2008-04-29-avr-gcc-optimisations_en.html - Ein Blick in die lss lohnt sich. Man kann gut erkennen, wo Mist gebaut wurde.
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Ultraschall Testsignale, Funktionsgenerator
Bereich von ca. 20–60 kHz geeignet ist. Es geht ausdrücklich nicht um Entfernungsmessung oder einen HC-SR04-Aufbau, sondern um definierte Ultraschall-Testsignale. Falls jemand bereit wäre, mich mit einem Funktionsgenerator aktiv zu unterstützen, kann man selbstverständlich auch über einen Obolus sprechen
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Nachbau des "AVR µC-Board und Peripherie"
dann so aus (mit Eagle v4 Demoversion gemacht): [pre] Partlist Exported from Prozessorboard_04,03.sch Part Value Device Package Library Sheet ========================================================================= . PINHD-1X5
PINHD-1X5 1X05 pin-s 1 Q1 10MHz CRYTALHC49U70 HC49U70 crystal 1 R 10k R-EU_0204/7 0204/7 rcl 1 R. 10k R-TRIMM64Y RTRIM64Y rcl 1 R6 470 R-EU_
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Preisgünstiger Heizungsregler bei Praktiker
Ja, aber... ich hab einen STK200 kompatiblen Selbstbau mit einem 74HC367 hier aus der Artikelsammlung: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Atprogae.png Bislang hab ich noch gar kein AVR-Studio installiert, werde aber mal angehen. Gruß, Torsten
ich hab das Display im Griff. -freu- $asm 'Init: Ldi r24,&B10110101 Sts lcdcrb,r24 '32767Hc Osc., Bias 1/3, Duty 1/3, PortMask SEG0...SEG22 Ldi r24, &B00000110 ' Prescale 32767/16/7=49Hc LCD clock rate Sts lcdfrr , R24 Ldi r24, &B00001110 ' LCD Power 3.3 V (Contrast)
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Hilfe für VU Meter mit Bascom, Atmega8535 & LCD
avrasm] $sim $regfile = "8535def.dat" '....................LCD..................... $lcd = &HC000 $lcdrs = &H8000 Config Lcdbus = 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 Config Lcd = 16 * 2 '...................Port
(2) Lcd Chr(2) Lcd Chr(2) Lcd Chr(2) Lcd Chr(2) Lcd Chr(2) Lcd Chr(3) Lowerline Lcd " +04dB " '15------------ Case 961 To 1010: Lcd "I" Lcd Chr(1) Lcd Chr(2) Lcd Chr(2) Lcd Chr(2) Lcd Chr(2) Lcd Chr(2) Lcd Chr(2) Lcd Chr(2) Lcd Chr(2) Lcd Chr(2) Lcd Chr(2) Lcd Chr
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Versorgungspannung servo entstören.
müssen auch noch kondensatoren an der Versorgungsspannung des Servos? Hatte dann noch überlegt den HC - SR04 mit einzubauen, muss ich dessen spannungsversorgung auch wieder entstören? Vielen Dank schonmal
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Sinustest des vs1011
74HC08 in den Datenbus hängen, fertig. Daniel
spi_data(0x53); spi_data(0xef); spi_data(0x6e); spi_data(0x04); spi_data(0x00); spi_data(0x00); spi_data(0x00); spi_data(0x00); delay (100000); spi_data(0x45); spi_data(0x78); spi_data(0x69); spi_data(0x74); spi_data
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Sender und Empfänger per Funk für 6 Kanäle
Frequenz, Duty Cycle etc.) Dem TO würde ich auf jeden Fall vorschlagen, auf Funkmodule wie z.B. das HC-12, TiNo2 (https://github.com/nurazur/tino2) oder LoRa-E5 (kompliziert) zurückzugreifen. Mit allen Modulen kann man vortrefflich außerhalb der zugelassenen Vorgaben operieren, aber das hängt von den
Kapitel 2.3 VERSTEHEN: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0629(04) Die Funkanlagenrichtlinie der EU gilt, das stelle ich absolut nicht zur Debatte. Du kannst sie zitieren solange du willst, aber du verstehst anscheinend den Kontext nicht. Du hast einfach nicht verstanden
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
Quarzoszillatoren mit TTL- und CMOSSchaltungen " habe ( SN74AS100; SN74ALS100; SN74ALS1004; SN74ALS04 sowie SN74HCU04 ), versuche ich aus einem Gemisch von Pierce-Oszillatorverschnitt und diskretem Schmitt-Trigger etwas auf die Reihe zu bekommen. Bernd_Stein
Meiner Meinung nach reicht dafür dein Kenntnisstand nicht aus. Besser ist es, wenn du dir mal den 74HC4060 in der Form des Datenblattes von _NXP_ ansiehst. Da steht alles wichtige drin.