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UV-Laserdrucker II
SSD1289 - aber bislang relativ erfolglos. Da ich nur noch wenige Ports verfügbar habe muss ich mit 74HC595 arbeiten - und das gestaltet sich nicht so einfach. Wenn das geklärt ist werde ich die Daten vom PC übernehmen, auf SD-Karte speichern und dann verarbeiten. Das sollte die Prozess-Sicherheit
Datenblatt (ja , ich habe 100nF Kondensatoren drin und ich habe auch 10 µF ElKos drin). Ich hatte auch ein 74HC04N drin - den habe ich aber wieder rausgeworfen, da sinnlos und icvh immer invers denken musste.
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Riesige Schaltermatrix auswerten
bauen, wo jeder Schalter sein eigenes Register bekommt. Wäre dann z.B. 44 x 62 / 8 = 341 Stück 74HC597 Wenn ein Taster bei Betätigung immer 100ms geöffnet wird, kann man daraus die mindest-Datenrate des SPI berechnen, die notwendig ist. Klar, die Steuerleitungen (SCK) müssen mit entsprechendem
Leitungen gespart. Wenn es digital wäre, hättest Du es einfacher: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc151-q1.pdf
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ADC multiplexen?
:P > > Nimm doch einfach zum Beispiel einen ATMega88. oder einen analog multiplexer CD HEF (74 HC) 4053 für 2 Signale auf einen AD umschalten.
ADC könntest du zum umschalten nutzen. Oder eine Kette DS18B20 1W Sensoren an einer Portleitung. Jörn - M. M. schrieb im Beitrag #4102390: > Ich bin mir bei eagle bei den Hohlsteckern > immer unsicher … hab ich den Pluspol nach innen gepackt?) Musterbau
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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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100mhz 32bit - counter ohne vorteiler?
m.n. schrieb im Beitrag #4085425: > 20 Messungen/s > 6-stellige Ergebnisse. Also etwa 7 1/3 digit/s. 20 MHz Referenz?
74AC160, 74AC161, 74AC162 und 74AC163. Davon kannst Du Dir einen ausgucken. Eine Spezies zaehlt Dezimal, die andere Binaer. Dann unterscheiden sich beide noch im Uebertragsverfahren. Synchrone Zaehler
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Uhr wie im Ham Yard Hotel in London Gesperrt
1. Bit = Impuls; 2. Bit = Richtung) von einem Schieberegister benötigt(z.b. http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595) Die Schieberegister speißt man mit SPI. Je nachdem wie die Ansteuerung des Schrittmotors wäre, müsste man natürlich pro "Uhrwerk" eine
driving mode, the motor can be directly driven > by a standard logic voltage level with less than 20mA current > consumption. 8-Bit-Schieberegister ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mit einem 74HC595-Schieberegister (Vorschlag von Sören Kleer), gingen also 1°-Schritte, also 360 Schritte pro Umdrehung.
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Suche IC 16 In zu 4 Out
Beitrag #4079737: > Habe eine Schaltung die 8 Input verarbeiten kann. > Brauche aber mehr Eingänge. 74HC148 kaskadieren, 74HC147 (10 Eingänge)
Bismar schrieb im Beitrag #4079737: > Brauche aber mehr Eingänge. 74HC165, einfach kaskadieren auf 17, 25, 33 .. Eingänge. Vom MC werden einmalig 3 IOs benötigt.
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Funktionsgenerator
Fuer ein 10k R2R kann ich die 74HC595 empfehlen, die werden per SPI angesteuert. Alternativ, wenn man parallel anteuern will, ein 74HC245, Wichtig ist HC, denn das bedeutet push=pull, im Gegensatz zu TTL(HCT), welches nur pull ist.
jeweiligen Baustein ab. Einer der wesentlichsten Unterschiede ist der zulässige Bereich von Vih und Vil: HC=CMOS-, HCT=TTL-Pegel (*) Auch im DB des 74HC(T)245 gibt es keine Unterschiede, die darauf hindeuten würden. Vcc=4.5V, Ioh=6mA, Iol=-6mA, Ta=25°C HC HCT Voh 4.32 4.32 Vol 0.15
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ISP programmer mit Textool
pinbelegung ändern um verschiedene AVRs zu programmieren: ATMEGA(28): 8/48/88/168/328 ATtiny (20): 2313/4313/26/261/461/861 ATtiny: (14): 15/45/85 ATtiny (8): 13/25/45/85 Meine aktuell besste idee: Demultiplexer die von einem ATiny(welcher genau steht noch nicht fest) angesteuert
das problem: Alle Demux ausgänge gehen ja an alle pins des Textools was macht jetz so ein demux(74HC238) wenn an einem seiner ausgänge(der inaktiv ist) ein high signal eines anderen demux ankommt weil es auf einen der textool pins muss? habt ihr bessere ideen wie ich die pins umbelegen kann? (ohne
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Mehrkanal-Schalter für das Oszi
im Beitrag #4070022: > ...und an Stelle des wahrscheinlich auch kaum noch erhältlichen '151 den > 74HC4067 oder zwei 74HC4051. 74HC/HCT151 wird von NXP tatsächlich nur noch in SM-Gehäusen (SM heißt Surface Mount, ihr albernen Mutwillig-Missversteher :-) hergestellt. Aber im Handel sind sie noch reichlich
Beitrag #4070022: >> ...und an Stelle des wahrscheinlich auch kaum noch erhältlichen '151 den >> 74HC4067 oder zwei 74HC4051. > 74HC/HCT151 wird von NXP tatsächlich nur noch in SM-Gehäusen Sogar die TTL-Dinger gäbe es noch bei Darisus: Als N74151, N7490, N7404, N74132. Allerdings sind die CMOS
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Bodenfeuchtesensor bauen
in anderer Ausführung schon einmal gebaut habe. Mein Problem ist nur dass ich die Beschaltung des 74HC14 nicht verstehe.
Kommt auf den Schaltkreis/Schaltplan an. Wahrscheinlich ? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Bei Dietmar-Weiser liest man dazu:" Auf einer Leiterplatte sind zwei Elektroden angeodnet welche zusammen mit einem Schmitttrigger vom Typ 74HC14 einen Oszillator ergeben. Je nach Fläche
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Wettersonde E085 Umbau als Testsender in FM
0,1% verschieben. Mit einer 'Ziehdrossel' vielleicht noch etwas mehr. Das komplette Audiospektrum (20Hz bis 20kHz) ließe sich auch nicht aufmodulieren, weil Modulationsfrequenzen im Bassbereich einen großen Hub verursachen, den der Quarz bei FM nicht zulässt. Für einen 1kHz Piepston wird es wohl reichen
konfigurierbar und aktuell auf 1/64 eingestellt. Das Signal wir dem als Phasendetektor aufgebauten 74HC4046 zugeführt. Aus der 1/64 Frequenz und der Frequenz aus dem Quarzgenerator wird dann die Spannung für den VCO generiert, Quarz ist ein 6,307Mhz. Den Ausgang habe ich gemessen. Ändert man die
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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
versucht: - verändern der Kondensatoren und Widerstände - verändern und weglassen des Pullups - 74HC14 statt 74HC04 - weglassen jeweils eines Kondensators Zusätzlich habe ich versucht, die Frequenz mit einem 74HC93 herunterzuteilen. Ging auch, aber hochgerechnet kommen halt immer die ca 1.2 MHz
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4069692: > - 74HC14 statt 74HC04 Wurde dafür nicht extra der 74HC04U entwickelt? Jens
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NE555 Taktsignal erzueugen
74hc4060 32.768Hz Quartz
Also typischer Uhrenquarz kommt vielleicht so auf +- 20 ppm. Musst halt schauen wenn du die Teile bestellst, was du da so an Quarzen findest und wie genau die sind.
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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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Schiberegister 74HC595 wird sehr heiß
sich eigentlich ja nur auf zu hohe Leistung zurückführen. Da kann der fehler ja nur zwischen Ausgang 74hc595 und Eingang ULN2803 liegen.
Arduino Mega 2560 ... so schnell kann er den gar nicht takten, dass es dem SR zu schnell wird. EIn 74hc595 macht bis zu 100MHz mit.
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Mit Tel-Mute Signal Audio Signale umschalten
angenommendu nimmst einen 74 HC/HCT4051 das ist ein 8fach Analog Multiplexxer du kannst diesem 8 Analoge Signal zuführen und kannst über 3 Anschlüsse auswählen welcher durchgeschaltet werden soll. Wenn du nur einen Anschluß nutzt
den ich auch mit diesem "Problem" konfrontiert habe, hatte auch eine Idee dazu - siehe Anhang. R1: ~20 Kiloohm; T1: BC557; K1: G5V-1 12V. Danke & Gruß
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Problem mit Transistoren
Angesteuert wird dies mit einem Arduino DUE (welcher nur 3.3V an den Pins hat) - Weiters hab ich dann 8x74HC599 Bitshifter eingesetzt um die Ausgänge zu vervielfältigen. Nun war mein erstes Problem, dass die ICs nur 70mA aushalten und die LEDs ja dann nur 1/8 der Zeit leuchten wodurch die nur sehr schwach
Thomas G. schrieb im Beitrag #4055094: > 8x74HC599 Bitshifter Soll wohl 8 x 74HC595 heißen. > Darum hab ich jetzt um die LEDs zu entkoppeln ein Emitterfolgerschaltung > eingebaut, da ich die Masse ja nicht mehr schalten kann. (Hier hab ich
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LED-Matrix 5x24 mit MOSFETs
du das Datenblatt nicht verlinkst 5 Reihen a 2mA LEDs braucht nicht mehr als 10mA Pulsstrom (für 20% der Zeit) , 24 Stück also 240mA. Während für die 5 Reihen also MOSFETs in Ordnung sind, reichen für die 24 Soalten 3 74HC595. Sor dir die 12 IRF7401 (Dual)MOSFETs.
versucht in mein Projekt einfließen zu lassen Wenn dein uC mit 5V versorgt wird, passt das so, die 74HC595 kann man durchaus als high side Treiber mit 10mA verwenden, die IRF7103 mit den 74HC08 ansteuern. Falk Brunner schrieb im Beitrag #4066771: > Es fehlen noch Pull Up Widerstände an den Eingängen
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Bügeleisen-Methode: doch nicht so das Wahre
den Test! Manche der nicht-selektierten Ausgaenge des HC4051 hatten trotz 100k Widerstand gegen GND nicht 0V sonder 20mV - 40mV. Alle Platinen also wieder auf das Bügeleisen, die HC4051 entfernt und entsorgt. Nachdem ich die HC4051 wieder mit der Hand gelötet
. Der Vollstaendigkeitshalber: auf der Platine befanden sich nebst dem üblichen Hühnerfutter ein SN74LVC1G3157 und ein MCP6471. Wie bereits gesagt: mit dieser Methode löte ich seit Jahren ohne irgendwelche Probleme. Inkl. STM32 u.ae. Aber in Zukunft werde ich diese Methode nicht mehr anwenden.
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Taktgeber aus Kondensatoren?
Schaltung zu Schaltung > stark variieren. Wobei das Gatter ein Schmittriggereingang haben muss wie: 74xx14 , 74xx13 , 74xx132 und CD4093.
normalen ("digitalen") Arbeitspunkten eines Logikgatters. Schöne Erklärung. :) Die Steilheit eines 74HC04-Inverters ist übrigens so groß, dass man ihn problemlos nutzen kann um einen Sinus ab ca. 20 mVpp auf vollen Logikpegel (und Rechteckform) zu verstärken.
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Tri State Buffer/Line Driver
/cmos-logik-schaltkreise/74hc1g125gw#de
> aber den 1G125 kann man problemlos hier kaufen, sind auch 1825 Stück auf > Lager (02.03.2015 20:39): > http://www.tme.eu/de/details/74hc1g125gw/cmos-logik-schaltkreise/74hc1g125gw#de Cool, den kannte ich noch nicht. Frage beantwortet. DANKE!!!
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2 LC-Displays parallel betreiben
empfindlich, da gab es immer wieder Probleme. Man sollte direkt am Empfänger einen Puffer davorbauen. 74HC14 ist dein Freund. Entkoppelkondensator nicht vergessen! Zwei Gatter in Reihe und gut. Davor vielleicht ein kleiner RC-Filter mit 100 Ohm/1nF. Die restlichen Signale sind unkritisch. https://www.mikrocontroller.net
Treibeaufwand und trotzdem Störungsempfindlichkeit kaum sinnvoll, bei niedrigen Signalraten könnte ich mir 20mA Stromschleifen vorstellen, aber beim Display mit µs Timing eher nicht. Viel einfacher scheint mir zu sein mit einem MC atmel AVR Display von 1 zu belauschen und Tasten weiterzuleiten, seriell 5m
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Benötige 5-6x XOR Input
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #4034760: > Ein dreifach-NOR (74HC10) Muß natürlich 74HC27 heißen.
werden und man muss einen "life time buy" im Hinterkopf haben. Dagegen wird es die Standard-ICs 74xx151 und 74xx02 auch die nächsten 20 Jahre in irgend einer Technologie geben.
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Vorteiler 10:1 mit 74HCT390 - Probleme
Der 74HC390 hat 2 Teiler durch 10. Nimm doch mal die andere Chiphälfte. z.B. Pin 7 nach 1 ( GND trennen von 1 ) Ausgang ist dann Pin 3
dann sollte er durch 10 teilen. das ganze laut Datenblatthttp://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT390_CNV.pdf auf Seite 3 und 4 gut zu sehen. viel Erfolg Gruß Wolfgang
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3 Eingänge - Ausgang "1" wenn genau 1 Eingang aktiv ist
74HC151 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT151_Q100.pdf
noch die analoge Lösung, wenn die Ausgangsspannung der Quellen definiert sind, z.B. 0V/5V aus einem HC-MOS IC. [pre] +5V +5V +5V | | | 20k | 1k | | | +--|+\ | | | >--+-- out a --10k--+----(--
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74HC595 Störanfälligkeit
Also Leute, Der 74HC595 ist auch auch nicht problematischer als andere Chips. Das einzige Problem. Ein Anfänger schliesst als 2. Projekt einen HC595 mit 20cm langen Leitungen an. Danach weiss er, dass es mit 20cm nicht
- mit 3 * 74HC595 in Reihe.
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Versuche eine Schaltung für Frequenvergleich hinzugekommen
werden soll, ist es ggf einfacher mit Filtern und Detektoren zu arbeiten - oder mit PLLs wie NE567 oder 74HC4046.
leider nicht ganz funktioniert. Denn werde ich mich mal mit den beiden Bausteinen, NE567 oder 74HC4046, auseinandersetzen Und mal gucken wie sich meine Idee, damit realisieren lässt. Route66 bist du dir da sicher? Ich habe bis jetzt ein Teil Auf nem Brett gesteckt und natürlich zwischendurch
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Schieberegister Letzter Pin immer 1
rumprobieren und googlen mir einfach nichts mehr einfällt. Ich habe einen 8-Bit Schieberegister 74HC595 an meinen Arduino angeschlossen. Die Schaltung sollte auf jeden Fall stimmen. (Habe es schon locker 10 mal kontrolliert) Wie ein Schieberegister Funktioniert habe ich auch verstanden und es
99% ausschließen kann. Bei langen Kabeln auf dem Steckbrett kann man gar nichts ausschließen. Ein HC ist so schnell, dass ihn 20cm Kabel durcheinander bringen können. Möglicherweise sind es nur Effekte durch Kabel und Kapazität des Steckbrettes.
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Verständnisfrage zum Multiplexen von PT100
haben bei 5V etwa 1k Innnenwiderstand, da wirds beim PT100 mächtig eng. Man sollte wenigstens die 74HC4051 verwenden.
Multiplexern, die Schaltung hatte ich nur als Grundlage gewählt. Zusätzlich werden noch zwei bis drei 4-20 mA Signale umgeformt und eingelesen. Macht es Sinn, neben den PTs noch einen 100 Ohm Präzisionswiderstand über einen Mux-Kanal zu messen, um den Messstrom zu überwachen und evtl. eine Korrektur in
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LEDs mittels Barcode Steuern
Schaltmatrixen aufteilen. Z.B. 64 LEDs pro Matrix. Und dafür kannst Du dann jeweils einen Arduino und ein paar 74HC595 verwenden. Mache Dich darauf gefasst, dass Gehäuse und ordentliche, zuverlässige Steckverbinder den Löwenanteil der Bauteilkosten ausmachen werden.
Jeder 20€ PS2-Barcodescanner pfurzt ein vom Arduino verwertbares Signal raus. Für ein einzelprojekt muss es kein 400€-Scanner sein. http://playground.arduino.cc/Main/PS2Keyboard
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Isolierter DC DC Wandler mit Impulsübertrager
arbeiten ungeregelt, man könnte die also auch mit nem 555er und 2 FETs ersetzen. Oder noch besser: 74AC14, davon einige Gatter parallel geben gleich gute FET-Treiber ab. Aber halt nur bis 5V Input. Spannungsregelung und Kurzschlussschutz (wichtig bei Vorwärtswandlern) machst Du am einfachsten sekundärseitig
wirklich mehr leistung brauchst lassen sich möglicherweise die billigen kern-sätze (epcos!) von pollin (20 stück<1.-) dazu verwursten.... müsste man sich aber erst durchrechnen ob mit den kleinen kernen die 5W gehen... sonst bleiben dir nur noch coilcraft, würth und die anderen üblichen verdächtigen...
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suche counter, 8bit, parallel load/out
/sn74ls593dw/logik-8bit-bin-count-regler-20soic/dp/1749478?ost=74ls593#productGroups der ist mir aber zu teuer
schrieb im Beitrag #4017008: > der ist mir aber zu teuer Allerdings. http://www.reichelt.de/74HC-193/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3165&artnr=74HC+193&SEARCH=74hc193 Die kannst du beliebig kaskadieren. mfg.
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einfache PWM-gesteuerte variable Verstärkung
1-20 reicht für Mikrofone nicht. Menn der Sprecher das Mikrofon am Körper oder in der Hand trägt, brauchst du einen Regelbereich von 1-1000. Wenn das Mikrofon irgendwo fest aufgestellt ist, und somit die
Der 74HC4051 und ein paar Widerstände sind nicht "old school" genug? Dann passt der Microcontroller mit digitalen Filtern aber auch nicht so recht ins Bild. :-) Das mit dem Fotowiderstand ist qualitativ ein
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Sammelbestellung IoT & IoE "unsinniger donnerstag"
relay module USB intelligent switch control VGA switching converter OV7670 Camera Module CD4051 74 HC4051 single-pole eight rolls analog switch module CD4052 74 HC4052 double-pole four rolls analog switch module 74 LVC8T245 8-way TTL COMS level conversion module 74 LVC16T245 16-way TTL COMS level
digital control module Eight&digit & serial interface & Red highlight & digital tube display module & 74hc164 dreve MAX7219 lattice module 8 * 8 dot matrix display driver module can be seamlessly MAX7219 4 in 1 dot matrix module 16 x16 dot matrix display driver module MAX7219 9 in 1 dot matrix module
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LED Matrix 8x32 TLC5940 + Shift Register Source Problem
Hallo, ich möchte eine eigenbau Matrix 8x32 mittels 2x TLC5940 und Shift Register (M74HC595) ansteuern. Meine Microcontroller Logik arbeitet mit 3,3 V. Die LED Zeilen sollen von einen 5 Volt Netzteil gespeist werden. Im Moment habe ich hinter den Shift Register noch ein UDN2981A mit
damit die 5 Volt mit den 3v3 schalten? Oder würden die das gleiche Problem verursachen? 2. Statt 74HC595 ein 74HCT595 verwenden. Dieser könnte direkt mit meinen 3v3 Microcontroller verbunden werden und ich hätte an den Ausgängen 5 Volt? Könnte das dann auch mit den NPNs funktionieren oder brauche ich
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Lichtorgel pimpen
Die AGC sollte etwas variabler sein, indem du die beiden 10kΩ unterhalb des Wortes /ALC/ durch ein 20kΩ Poti ersetzt.
stufig) zu verstellen, qausi Digitalpotentiometer in grob, da kann man mit einem, gut erhältlichen 74HC4051, 'ne ganze Menge machen. Vielleicht sind das ja noch ein paar brauchbare Anregungen. Mit freundlichem Gruß - Martin
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
erhältlich. Deshalb wurde die Schaltung mit einem Schieberegister (8 Bit Serial Shift Register) aus der 74xx Familie umgebaut. Statt dem 74xx595 wie im AVR-Tutorial: Schieberegister beschrieben, wurde das einfachere 74HC164 verwendet. Das 74xx595 hätte ich bestellen müssen und das 74HC164 konnte ich kurzfristig
den "Entprellkondensatoren" der Taster: und Pollin Funkboard mit Mega8, RFM12, LCD, DCF77 und DS18S20 Scratchpad. (Vorgemerktes für neue Abschnitte, Ergänzungen und Korrekturen) Differentielle ADC-Messung * Mittelwertbildung und gleitender Durchschnitt * LED Dimmen über ADC RC5 Erweiterung * DS18S20,