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Baseboard Discovery f4
Discovery zu erweitern. Über 2xWS82C55A habe ich Portexpander für 16-bit Aus-/Eingänge geschaffen. 1x14 Ausgänge über ULN2004 zum schalten auch indukt. Lasten(je 500mA, bis 50Volt) + 2Ausgänge über Bustreiber. 1x16 Eingänge(Pullups vom Expander-IC gebildet); je 8 Ein-/Ausgänge für bitweisen/ auch Interupt-Zugriff
auch von mir, beim LP-Entwickeln unterschätzt: -die zentrale Masseführung; grad TTL-Schaltkreise(74HC00) entwickeln bei höheren Frequ. gern ein Eigenleben; -aber auch alle Verbindungen auf Clock-Impuls Basis, wie FSMC, SPI,I2C, SDIO,DCMI,DMA usw. zeigen diese Störneigung; Probleme wie: "...geht nur
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Integrierte Grundschaltung (hilfe bei Grundbegriffen)
noch ein anfänger in der digitaltechnik und wollte fragen ob mir jemand die einfachen symbole eines 74HC245 gates erklären kann. Wie z.b. DIR / OE / SBA / SAB Oder kennt ihr eine Seite wo das ganze aufgelistet ist, wäre sehr hilfreich fürs nachvollziehen der schaltung.
6, 7, 8, 9 data input/output GND 10 ground (0 V) B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 data input/output OE 19 output enable input (active LOW) VCC 20 supply voltage
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Magnetic Encoder mit 10 Mhz auswerten
Eine weitere Möglichkeit sah ich in den Bausteinen HCTL-2000, HCTL-2016, HCTL-2020, die wohl mit 14 MHz getaktet werden(http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/hp/HCTL-2000.pdf). Der interne digitale Filter braucht laut Datenblatt jedoch drei Takte, um ein gültiges Signal zu generieren. Das Mindert
einem Spannungsteiler soll es nicht >scheitern. Vergiss es. Nimm einen passenen [[Pegelwandler]]. 74HC4050 & Co.
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Widerstände schalten
Was sprach jetzt gegen den oben verlinkten 1x16 Grayhill-Drehschalter mit 14mm Durchmesser und 20mm Länge? Zu kompakt, zu einfach, zu EMV-fest, zu wenig Entwicklungsaufwand?
doch einfach ein paar LogL-N-Fets für ein paar Cent nötig. ?! Über einen Binär-Decoder (z.B. 2 x 74HC238) könntest Du dann sogar den "weder klobigen noch schwer beschaffbaren Codierschalter"^^ benutzen.
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Pollin Display VL-FS-COG-VLGEM1277-01
Stecker und mit Material aus der Bastelkiste, siehe Bilder) unter Verwendung einfacher TTL CMOS Gatter (74HC14) und einem Spannungsregler. Die Ansteuerung erfolgt durch einen Arduino Nano über die SPI Schnittstelle mit einem 4MHz Takt (standard Arduino SPI Library). Von den 4 Helligkeitsstufen war ich sehr
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4053 schwingt
Widerstand und ein Kondensator. Besser ist allerdings ein Gatter mit Schmitttrigger Eigenschaften, wie ein 74HC14, CD4093 oder CD4584.
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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).
cube gestolpert (leider nicht live :( ) Schauts euch an: http://www.todayandtomorrow.net/2010/06/14/swarm-light/
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Anschluss von 1W LEDs (3V, 350mA) an TLC5971 - Fragen zur Stromsteuerung
kann zu wenig Strom ? Wenn man sowieso den Strom quasi beliebig verstärkt, kann man auch einen 74HC595 nehmen, ohne Stromregelung, denn die verlierst du durch den externen MOSFET. Ja, der TLC5917 kann auch PWM, doch ob du das feature überhaupt benötigst, wurde nicht erwähnt. Schliesst du an
gerechnet. Wenn man die PWM-Zählerfrequenz statt dessen auf 1/4 davon setzt, also 3.28MHz und damit 14-Bit PWM macht wird das schon deutlich entspannter. Die restlichen 2Bit holt man sich aus Dithering, d.h. man betrachtet immer den Mittelwert aus einer Gruppe von 4 PWM-Pulsen, die sich dann jeweils um
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CPLD - Global Clock (GCK) bestimmen
Taktflanken sehen, so um die 10ns und weniger. Schafft der NE555 offiziell nicht. Nimm lieber einen 74HC14 als Taktgenerator.
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Welche Prozessoren werden vom ARM JTAG unterstützt?
andere JTAG-Kabel ist dort erforderlich, weil der Standard-JTAG-Stecker bei MSP430-Systemen halt nur 14polig ist. Was geht, entscheidet die Software. Programme ins RAM laden und debuggen sollte mit so gut wie jedem ARM7/9 gehen, das Programmieren des Flash ist hingegen eine _ganz_ andere Angelegenheit
unbedingt mit jedem ARM7TDMI verwendbar ist. Einen "Wiggler" kann man sich selbstbauen (ist ja nur ein 74HC244 oder ähnlich drinnen), die nächstbessere Variante mit FT2232 lässt sich auch noch selbstbauen und dank OpenOCD auch mit OCD-kompatiblen Debuggern verwenden.
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Kingbright DD12 LED-Bargraph
handelt es sich nur um einen Fehler im Datenblatt ? Die Ansteuerung sollte über zwei kaskadierte 74HC595 geschehen, die vom AVR mit Daten versorgt werden. MfG Christian
wäre es 1,3,6,8,11,15,17,20 gemeinsam an Vdd zu legen (gemeinsame Anode) und dann 2,4,5,7,9,10,13,14,16,18,19,21 jeweils an einen Port Pin (mit R davor). Für LED C,F,H und K musst du dann eben den input-port kurz auf output umschalten (max. source strom beachten der port pins! je nach atmel nur 2mA
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LED Uhr mit 74HC595 und ATmega32
ausgesucht eine LED Uhr zu bauen und zu programmieren. Die Uhr besteht aus 132 LED's, die mit einem 74HC595 angesprochen werden sollen. Also Controller kommt ein ATmage32 zum Einsatz. Die Uhr selbst und die Platinen sind fertig, ich hänge momentan aber daran, wie ich diese an meinem Controller anschließe
register clock input STCP 12 storage register clock input OE 13 output enable input (active LOW) DS 14 serial data input Insbesondere, wann muss bei SHCP, STCP etwas passieren und wie, wie muss MR und OE im normalen Betrieb beschaltet sein. Am Besten du schreibst einmal runter, was du mit diesen Eingängen
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LCD EA DOG-M und Bascom
Reset Portc.4 Next Wertx Return Da: Data &H3 , &H3 , &H3 , &H2 , &H2 , &H9 , &H1 , &HC , &H5 , &H2 Data &H6 , &H9 , &H7 , &H4 , &H0 , &HF , &H0 , &H1 , &H0 , &H6
Steuerzeichen senden 'Set RS = Text senden 'Cursorposition: &H80 = Zeile 1, Position 1 / &HC0 = Zeile 2, Position 1 Reset Rs : Dogm_pushbyte &HC0 + 5 'Zeile 2, Position 5 'Dogm_lowerline Lcd_ausgabe_text = "Zeile 2 xxxxxxxx" Dogm_write Wait 2 Dogm_clear
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Drehzahlmesser 4 mal 7-segment mit 90S2313
habe ich in der software falsch gemacht ? software war : Autor: formtapez Datum: 26.08.2003 08:14 Dateianhang: drehzahl.bas (4.5kB, 1028 Downloads)
je 7 Leitungen anzusteuern. LCDs zu multiplexen ist bisweilen kniffelig. Nimm einfach ein paar 74HC595 und steuer damit dein LCD. Braucht nur drei Pins am Controller. Deinen 100 Hz Interrupt schafft jeder uC spielend. [[Porterweiterung mit SPI]] MFG Falk
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Jura F90: Touchpanel spinnt
handelt sich hier wohl um ein kapazitives Panel, die beiden kleinen Chips sind wohl Schmitt-Trigger 74HC14, der MDT-Chip stellt mich jedoch vor Probleme. Ebenso kann ich das gelbe Bauteil (Kondesator, welcher Wert??) nicht eindeutig identifizieren. Ich habe in jedem Fall vor, die beiden Elkos zu tauschen
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Mosfet P-Channel PWM Auto LED Lampe
schaltung deine ? Du haben übeltliebene Selbsvelachtung ! Audo hat 12Volt und mehr wenn fahren bis 14 15 ja mach eine 16. oder du machen Frequenz von Steuer niedrieg, so 200 Schwing seconde. wei wei sagt LeyLey
3Dpwm%2Bspule%2Bp-channel%26um%3D1%26hl%3Dde%26biw%3D1366%26bih%3D603%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=594&vpy=94&dur=74&hovh=192&hovw=262&tx=121&ty=130&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0&biw=1366&bih=603
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Duty-Cycle als 7 Segment Anzeige herausgeben,
, dass der HIGH-Pegel am Eingang konstant ist! Wenn nicht, brauchst du noch einen Komparator, z.B. 74HC14 (2 gatter in Reihe), welcher dann mit konstanter Spannung versorgt werden muss. Dann noch den Dezimalpunkt ausblenden/passend setzen und du hast eine Anzeige in Prozent ohne Programmierung.
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Schieberegister - MOS 4021 - Verständnisproblem
9 serial / parallel umschalter, muss ich wohl auf "low" schalten? (serial) - Output: 7,6,5,4,13,14,15,1 Nur wie befüll ich den mit Daten und wie gebe ich die Daten dann aus? Muss ich zur Ausgabe Pin 9 triggern (low-high)? Freu mich über jede Hilfe. lg Fabian Link zu Reichelt: http
heissen wie, es erweitert nur die Eingänge. >oder? Richtig. Für die Ausgabe kann man 4094 oder 74HC595 oder ... nehmen.
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CAN zwischen 2 PICs ohne CAN-Transceiver
Müßte gehen: 2 Dioden + Pullup-Widerstand. Oder 1/4 74HC08. Peter
forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=18&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=0 Und darin findest du dann sowas: http://www.mikrocontroller.net/topic/44972#342476 Und
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TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop
nur > als Bausatz? > das hängt noch von der Stückzahl ab, es sind nur ein paar sachen drauf (74HC14, 2x 74HC32, CS8900A-CQ3Z, E2023NL übertrager, hühnerfutter, RJ45 Jack, 2 x Harwin R30-3001102 abstandhalter und zwei 30pin 2mm pitch header) aber speziel die CS8900A sind sehr teuer in kleinen Mengen
(jeweils vcc und gnd) der am 74AC14 eingang hängt. Den 74AC14 ausgang auf ein weiteres 74AC14 gate und desen ausgang über 10Ohm direkt auf BNC stecker. Das ganze am besten direkt auf dem stecker löten. Schon hast du rechteckt
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µC anfang - suche teile zum experimentieren was brauch ich?
Fall noch nicht vorhanden: Quarze aus denen die RS-232-Baudraten abgeleitet werden können, z.B. 14,7456MHz. - Serielle Flash-Speicher (mit SPI- oder I2C-Schnittstelle) als externer Datenspeicher. Damit kannst du ebenfalls Kommunikationsprotokolle üben. - Hast du einen ordentlichen Programmieradapter
empfangen. I2C funktioniert wie ein bus und spi wie eine punkt zu punkt verbindung. Ich würd den 74HC595 als schieberegister nehmen, da kannst du 8bit rein schieben und auch gleich speichern, also er hat latches. Wegen den richtigen quarz musst du im datenblatt deines µc nachsehn bei welcher frequenz
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IO-Mangel bei Tiny13
Platz beschränkt ist >macht schon wieder Sinn. Die nächste Größe nach dem 8-pinnigen ATtiny13 ist 14 Pin, z. B. ATtiny25. Als zusätzlicher Platzbedarf auf der Platine ergibt sich bei DIP-Gehäusen genau 9 Rasterquadrate (1 Quadrat = 1/10 inch x 1/10 inch). Aber wieviel Platz braucht die notwendige Extrabeschaltung
keine weitere Externe Beschaltung und von denen brauch ich eh 4. Oder gibt es noch größere als die 74HC595D mit 8 Ausgängen und die Kaskadiert? Wenn ich der Übersicht halber von den 4 Schieberegistern jeweils einen pro 7-Segmentanzeige nehmen will, habe ich ja immer einen PIN übrig. Kann ich dann
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Fehlersuche LED cube 8x8x8 mit STC12C5A60S2
tippe auf fehlende Abblock-Kondensatoren oder Netzteil Es gibt noch eine Ecke des Planes - die 74HC595 und die Dioden und der Teil mit dem „MP3 Chip“ Beim Netzteil hab ich mehrere zur Verfügung und mit denen getestet, der Fehler bleibt. Auch kann ich am IC die Spannung messen - die schwankt
Offline-Animationsmodus auf (drücken Sie die K1-Taste, um nach dem Einschalten wirksam zu werden). K4-Taste: Rufen Sie 14 Arten von Offline-Audiomodus auf (drücken Sie die K1-Taste, um nach dem Einschalten wirksam zu werden). Drei Musiktastenfunktionen: S1-Taste: Geben Sie die Musikwiedergabe- / Stoppsteuerung ein
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PWM Endstufe 40kHz - 20V / 2 A
damals für meinen Paddelboot Antrieb mit 150W/12V Motor auch mal gebaut. Ich habe die PWM mit einem 74HC14 erzeugt und mit BD135 dann auf 4 parallele BUD/BUV48 Transistoren gelegt, weil ich die gerade parat hatte. Polwendung per Schalter. Die Frequenz hatte ich absichtlich sehr niedrig auf etwa 200Hz
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Schwellwertschalter mit FET?
Hmm, Singlegatter 74HC14 ähnlich?
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Automatische Gartenbewässerung selberbauen
einer Leiterplatte sind zwei Elektroden angeodnet welche zusammen mit einem Schmitttrigger vom Typ 74HC14 einen Oszillator ergeben. Je nach Fläche des Kondensators liegt die Frequenz zwischen einigen 100kHz und mehreren MHz.Der Oszillator selbst ist ein RC-Oszillator, wobei jedoch die eine Fläche nicht
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LC-Messgerät
RLC-Meter, das aber nicht ganz so einfach aufgebaut ist. http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=2219 Sicher auch ein interessantes Projekt; allein schon aus der Schaltungsbeschreibung kann man viel lernen. Gruß, Degi
Häng mal einen 74HC14 dazwischen. Der sollte die Störungen und Fehlmessungen etwas reduzieren.
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16-Bit AD/Wandler bis Abtast-f von 100 khz
Ja, so heute habe ich ein OK bekommen für 14Bit. Es müssen also 14Bit sein, sonst ist halt der Aufwand viel zu groß, bzw könnnen das einfach weggelassen werden in der Auswertung. Somit ergibt sich eine lineare Einteilung von +-5V auf 610µV. Ich
Atmega1280 A/D: LTC1859 Filter: 1562-2 (fg=20Khz) extSRAM:512Kbyte A0..A15 sowie 3 "Pages" Latch: 74hc573 OPV´s :LM324 Versorgung: -5V, 5V Masse: Analog, Digital -------------------------------------------- Werde bestimmt noch eingie Fehler drinne haben.. :-) Habe aber noch einige Layout
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Mikrocontroller, Prozessoren und Chipsätze - Die-Bilder
Richard K. schrieb im Beitrag #7226673: > Motorola MC68HC05P18 Steht sogar HINZ drin 😆
Fujitsu MB8851, ein kleiner 4Bit-Mikrocontroller von Fujitsu: https://www.richis-lab.de/uC14.htm
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Buch AVR von Günter Schmitt durcharbeiten
> MfG Spess Ja, genau und das möchte ich Hardwaremäßig an Hand des Paralleladdieres von Seite 14 verstehen, warum dies geschieht, das das Carry-Flag gesetzt wird. MfG Bernd_Stein
Auf der Seite 62 bzw. 74 steht: " ...Der Anfangswert wird aus dem Systemtakt berechnet, der als Symbol TAKT im Hauptprogramm definiert sein muss. Ein Zahlenüberlauf bei Frequenzen größer 16,38MHz wird durch die bedingte
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ATmega324a lässt sich nicht mehr programmieren nach Fuse setzen
ganz ungefähr komme ich da doch auf einen Systemtakt von 16 kHz = 128 kHz /8: 3120000 /2.19 *0.01 = 14.25 kHz, es müssten dann die 1.2 kHz Programmiertakt reichen.
E. schrieb im Beitrag #5381212: > und hab auch keine High-Tech-Geräte zur Verfügung. Ein Stück 74HC00, ein Quarz, ein Widerstand und zwei Kondensatoren.
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10 x 2 stellige 7 Segmentanzeige
- AVR mit 4 Ports (z.B. Mega 16) - 1xCD4017 oder 2x74HC138 um die Anzeigen weiterzuschalten Du hast dann noch 14 bzw. 12 Eingänge für deine Taster. Alternativ kannst du ein TTL-Grab aufbauen. 20x Zähler und 20x 7-Seg Dekoder.
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Frequenz zu Spannungswandler
Torzeit und direkter Anzeige der gezählten Pulse. Das wäre hier so etws wie 2 Dezimalzähler (z.B. 74HC390), der 4511 als Decoder und dann noch eine Torschaltung (Gatter + 1 s Pulse). Es gibt auch gleich Zähler und Decoder in einem IC. 2) Ein kleiner µC (z.B. ca. 20 Pins) übernimmt die ganzen Aufgaben
technisch mehr in die Frequenzanzeige, als in deren Erzeugung und Verteilung in der Steuerung. Ein 14-poliger µC würde das schon fast allein machen... Wäre da nicht eine Skala am Poti angemessener?
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CPLD 24V Eingänge
auf dem Signal und die hast immer noch prellen. Wirklich sicher ist dann nur ein Schmitt-trigger (74HC14). MfG Falk
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DAC per Spannungsteiler, N Schließer, 2^N Werte?
mit Schließer > geht es nicht. Einfach Pullups an die Schließer und einen Treiber dahinter, z.B. 74HC541.
, 476mV, 909mV, 1304mV @ Ri = 10R: 0V, 49.8mV, 99.0mV, 147.8mV @ Ri = 1R: 0V, 5.00mV, 9.99mV, 14.98mV Du kannst mit R0 und R1 spielen - bei Ri im selben Widerstandsbereich wird das nicht wirklich gut.
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frequenzsyncronisation am DCDC Wandler
" Genau das hat mein Kollege damals auch gemacht, daher auch die Bezeichnung SYNC5 im Plan. Ein 74HC14 (6*Schmitt-Trigger-Inverter) mit RC-Gliedern in Reihe geschaltet macht diese Phasenverschiebung der 320 kHz. Wurde aber nie nachgemessen, ob das einen positiven Einfluß hat. In den Datenblättern
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AVR für wenig Geld im LAN
, habe mir ein modifiziertes File runter geladen, einen Programmer für den parallel Port mit einem 74HC244 aufgebaut und mit PonyProg mein Glück versucht. Glück, weil ich mit der Programmierung von µProzessoren und der Bediehnung von PonyProg keinerlei Erfahrung habe. Lange Rede kurzer Sinn, irgendwie
Glücksspiel ist (aufgrund der Spannungsteiler). Statt der i2c-LCD Ansteuerung nehme ich lieber einen 74HC164 und habe dafür den PORT C noch vollständig für die Relaisplatine und kann an den EXT-Port trotzdem einen TSOP anschließen.
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Schnelle FFT in Assembler
108*4, 28*4, 92*4, 60*4, 124*4 .dw 2*4, 66*4, 34*4, 98*4, 18*4, 82*4, 50*4, 114*4 .dw 10*4, 74*4, 42*4, 106*4, 26*4, 90*4, 58*4, 122*4 .dw 6*4, 70*4, 38*4, 102*4, 22*4, 86*4, 54*4, 118*4 .dw 14*4, 78*4, 46*4, 110*4, 30*4, 94*4, 62*4, 126*4
zweiten uC sendet. Dieser zweite uC (ein AT89C2051) arbeitet als LED Displaycontroller um über zwei 74HC4094 Schieberegister mit Latch die 16 LED Zeilen anzusteuern. Die 32 Spalten werden dann mit zwei 4-zu-16 Dekoder und MOSFETs angesteuert, immerhin fließen hier über 2A pro Spalte. Sobald das Ding
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IR Diode 20 kHz Signal auslesen
Spannungsteiler ist easy aber der Pullup am Ausgang oder die Rückführung. Zum Anderen soll es auch mit einem 74HC14 Schmitt Trigger gehen. Hier bin ich mir aber unsicher wie der Pullup ausgelegt werden soll, damit das Signal vernünftig High oder Low ist. Könnt ihr mir hier direkt sagen, welche Methode vielversprechender
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Synthesizer VCO Schaltung Tipps
documents/datenblatt/A240/MOS40106%23STA.pdf oder https://www.reichelt.de/inverter-hex-3--15-v-dip-14-mos-40106-p12547.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Die geplante Schaltung ist im Anhang. Im Endeffekt sind das 6 Schmitt Trigger mit unterschiedlichen Kondensatoren und Potis, um die Schwingungsfrequenz zu
OPVs hinter einem Digital-IC, das ist Quatsch. Wenn Du mehr treiben willst, nimm 74HC541 oder ähnliche. Wouzu sind die Dioden, willst Du damit die Generatoren anhalten?
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Takt vor einem Schieberegister invertieren, zwecks Anpassung an SPI-Mode des Masters
Schnelligkeit dürfte kein Argument sein. Zur Frage, mir fällt auf Anhieb als IC auch nur was Richtung 74HC ein, 14pinnig. Transistor oder FET ist halt mehr Gefummel.
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LED-Output als Schalter verwenden
Statt des Transistors + Kollektorwiderstand kann man auch einen Inverter vom 74HC14 nehmen. Vorteil: höhere Schaltschwelle, "sauberes" Umschalten (wegen Schmitt-Trigger-Eingang), höherer Eingangswiderstand. Damit ist das Dimensionieren der Zeit (100k / 100µ) unkritischer.
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Selbstbau-Testboard für STM32F4Discovery
Aber das steht auf einem anderen Blatt ... Bei mir(meinem Board) führe ich NE1 als CS auf einen 74HC00. Einmal negiert und "ver-nandet" mit den Adressleitungen für A23 (LCD_CS) und nochmal mit A22 (EXP_CS) (und A21 für SRAM); Je nachdem, was ich ansprechen will, setze ich die Adressleitungen;
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_FSMC); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_FSMC); //GPIOG gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_9; GPIO_Init(GPIOG, &gpio); GPIO_PinAFConfig(GPIOG
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Suche Low-Power Impulsgenerator / Taktgeber
Poors man Oscillator. Einen 74HC14, ggf. als Single Gate RC-Oszillator beschalten. Dazu muss man aber mit mehr als 10M Ohm arbeiten, was dann ggf. ins Auge geht, wenn Feuchtigkeit ins Spiel kommt. Nimm Timer 2, auch wenn der vielleicht
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Kanalmultiplikator für Modellbau mit IC4001/IC4017
Die Schaltung sollte schon funktionieren. Pin 7 hast du mit GND und Pin14 mit +5V Verbunden, nur weil andere Bezeichnung, Eagle stellt da die Verbindungen nicht automatisch her.
die 4001-Schaltung ersetzen durch eine mit zwei echten nachtriggerbaren Monoflops (z.B. 4538 oder 74HC123). Das erste erzeugt aus dem PWM-Signal ein Rechtecksignal mit fester Pulsbreite, das zweite wird durch eine entsprechende Logikverknüpfung des PWM-Signals mit dem Ausgangssignal des ersten Monoflops
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Power Distribution Unit welcher MosFet
Belastbar sind. Zum Testen sieht mein Aufbau aktuell so aus das ich über den SPI Bus des Controllers 4 74HC595 Register ansteuere welche die Mosfets ansteuern sollen. Um meine Schaltung einfach zu halten habe ich aktuell in meinem Testaufbau NDP6020P Logic Level Mosfets verwendet da ich die direkt mit
gehts erstmal ans schaltplan zeichnen habe am wochenende testweise ein paar zeilen Code für einen 74H4051 Analogmultiplexer getestet mit dem ich die Sense Signale in den Controller schleifen möchte das sah sehr vielversprechend aus ich denke damit müsste es kein problem sein die Analog feedback signale
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Lagerverkleinerung
Wer etwas haben will, bitte eine Nachricht per PN. Wer zuerst schreibt bekommt den Zuschlag. 1. 74LVC139A Decoder/Demultiplexer 40 Stk 1€ 2. 74LVC4245 Octal dual supply translating transceiver 30 Stk 2€ 3. MBRB20200G Schottkydiode 20A / 200V 50 Stk 5€ 4. MBRB20200G Schottkydiode 20A / 200V 50 Stk
Stk 2,5€ 28. STPS5H100 Schottky 5A 100V 75 Stk 2,5€ 29. UC3844D PWM Controller 50 Stk 4€ 30 X28HC64 EEPROM, Parallel, 64 Kbit, 8K x 8 bit 7 Stk 1€ Das wars fürs erste. Da kommt später noch mehr Material nach. ---- Benjamin
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Optokoppler fürs Parallelport
Schmitttrigger - SN7414N Optokoppler - HCPL-2601 (1 Fach) oder HCPL-2630 (2 Fach) Bus Treiber - 74HC573 Könntet ihr bitte mal über den Schaltplan schauen, damit ich mir sicher bin - kostet ja schließlich über 50€ für 2 Parallel Ports! MFG und danke schon mals!!
3 - out 4 - out 5 - out 6 - out 7 - out 8 - out 9 - out 10 - in 11 - in 12 - in 13 - in 14 - out 15 - in 16 - out 17 - out 18 - GND 19 - GND 20 - GND 21 - GND 22 - GND 23 - GND 24 - GND 25 - GND Was ich an die Ein- und Ausgänge hänge bleibt mir dann überlassen, meine SW (Mach3
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Datenblatt VECTRON OCO100-67
Ausgangssignal ist ein recht schönes Rechteck, welches ich dann auf dem zu entwerfenden Board einem 74HC1G14 (Schmitt-Trigger Inverter) als Puffer zuzuführen gedenke, um etwaigen Lastabhängigkeiten aus dem Weg zu gehen. Dann kommt bei einem Blick auf den Abschnitt "RF output" im Datenblatt bei mir
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Ansteuerung Flash 39F040 mit klassischen Microprozessor
und CE# sind vertauscht Das hilft uns hier natürlich ungemein. Normalerweise würde ich hier immer 74HC139 vorschlagen. Ich werde mich jedenfalls nirgendwo anmelden um einen Schaltplan zu sehen Sowas ähnliches hatten wir hie schon vor nicht allzu langer Zeit. https://www.mikrocontroller.net/topic
herstellen können, d.h. dafür sorgen, daß Du gezielt bestimmte Bitmuster an den Adressleitungen A0..14 anlegst (0x5555 und 0x2AAA); offensichtlich hast Du da irgendeine Bankswitchlogik dazwischen, die FA11..18 liefert.