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Audio-Spektrum-Analysator mit Oszi im XY-Modus als Display
zu sehen. Klar dass dies ein rechter Aufwand ist, ideal 12 Filter pro Oktave. dann eine menge HC4051 als Selektoren. ein Zähler/Oszilator IC (Beispiel HC4060) und HC138 als Decoder. Wäre ein ganz schönes Bastel-Projekt. Nur als Speci kann man aber auch auf 6 Kanäle pro Oktave gehen, würde
Wenn du nur ein grobes Spektrum also Quasi ein Optischer Blickfang mit sagen wir mal 7-11 >Spektren anzeigen willst, lässt sich das aber tatsächlich mit etwa 5 IC's und etwas "Hühnerfutter" machen. 2 oder 3 4Fach OpAmps (7 oder 11 Kanäle) ein OpAmp als Ausgangsverstärker, ein oder 2 Analogmultiplexer
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8 Bit binär zu ASCII
|| x==10 || x==20 || x==30 || x==40 || x==50 || x==60) { Ascii_Einer=48; } if(x==1 || x==11 || x==21 || x==31 || x==41 || x==51 || x==61) { Ascii_Einer=49; } if(x==2 || x==12 || x==22 || x==32 || x==42 || x==52 || x==62) { Ascii_Einer=50; } if(x==3 || x==13 || x==23 || x
nur mit Vergleichen zu machen. Man kann ja auch jede beliebige Digitalschaltng nur mit 2-fach NAND (74HC00) aufbauen, aber das macht keiner. Und es schadet nichts, zu wissen, daß 10 Subtraktionen effizienter sind als eine Division auf MCs ohne Hardware-Division. Peter
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INT0 und Timer2 - kann die Impulslänge nicht messen...
mit LA direkt am Pin 12 des atmega's; Pegeln vom Radio sind 0V-5V, Ausgang des Radios ist über zwei 74HC14-Elemente an INT0 angeschlossen. Als erstes wollte ich einfach die Längen der Impulse zwischen steigender und fallender Flanken messen, mit denen ein Array von 32 Stellen füllen und das Ergebnis
ICNC1); CBI(TCCR1B, ICES1); //falling SBI(TIMSK , TICIE1); SBI(TCCR1B, CS12);CBI(TCCR1B, CS11);CBI(TCCR1B, CS10); } SIGNAL(SIG_INPUT_CAPTURE1) { uint16 length = ICR1; lengthes_16[count] = length; TCNT1 = 0x0000; ++count; if (count>71) count = 0; } void printL() { for
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Anfänger sucht Rat (LED-Matrix und Taster)
wie man Multiplexen und Schieberegister kombinieren KANN, aber nicht muss. Ich empfehle dir einfach 11x 74HC593 zu kaskadieren und damit die 84 LEDs direkt zu steuern. Dann tuts ein einfacher MEGA8. MFG Falk
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LED-Matrix OK, kurzer Lauftext OK aber langer Lauftext geht schief
folgenden Daten: Mikrocontroller: AtMega88-20PU mit einem 20 Mhz Quarz LED-Matrix: 5x7 Kingbright TC20-11HWA (zunächst 2 Stück später 4) Zeilentreiber: UDN2981 Spaltentreiber: ULN2803A Schieberegister: 74HC595 Entwicklungsumgebung: AVR Studio 6.1 unter Win7 64bit Ich verwende ein Schieberegister für
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48 Schrittmotoren mit Arduino steuern
pins sowie ich das verstehe... Ich würde für 2 Schrittmotoren einen ULN2803 als Treiber und einen 74HC595 als [[Porterweiterung mit SPI]] verwenden.
die her? Der billigste, den ich gefunden habe, war bei ca. 7€. Und bei Watterott sind es immerhin 11,90€. Oder hast du nur ein Angebot für die Platine (unbestückt) gesehen? Würde mich mal interessieren, ok?
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Transistoren - Die-Bilder
Hier mal ein Vergleich des D44H11 (ST) mit dem D44H8 (ST) und dem KSE44H11 (ON): https://richis-lab.de/Bipolar21.htm Interessant beim KSE44H11: Dort schein die PN-Grenzfläche unter der Metalllage versteckt zu sein.
Cooles Teil! Wie heißt das Package? Würde man das auch als HC (hermetic can?) wie bei Quarzen bezeichnen?
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Display Ersatz 10,4" TFT, altes TFT hat V&H-Sync, neues Display hat nur "DE" Signaleingang
ich als erstes das mit der Invertierung des BLANK Signales versuchen. Reicht dort ein ganz normaler 74LSXX, oder brauche ich da die HC Variante? Ersteres habe ich da.
model/lq104v1lg81#productview https://www.sharpsde.com/fileadmin/products/Displays/Specs/LQ104V1LG81_11Sep12_Spec_LD-23810B.pdf Ich kenne speziell die LQ084 mit derselben Auflösung (Standard VGA 640*480 Pixel) Das LQ104 hat allerdings schon LVDS-Eingänge, das LQ084 war noch 18 bit TTL parallel. Wir hatten
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Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage
Soundeingang vom Laptop und Spektrum Software. Und dann eine Trägererkennung mit PLL wie z.B. NE567 oder 74HC4046 bauen.
Soundeingang vom Laptop und Spektrum Software. Und dann eine > Trägererkennung mit PLL wie z.B. NE567 oder 74HC4046 bauen. Das habe ich bereits mit Spectroid gemessen. Es ist wirkliche ein Peak zwischen 170Hz und 180Hz der bei 175Hz nochmals 40% weiter ausschlägt. Sinnvollerweise sollte ich im Analogtechnik-Forum
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Entkoppeln von 2 Teilschaltungen
ansteuern. Auch hier muss natürlich die Dead-Time beachtet werden. Und für normale Logik-ICs (z.B. 74HC) brauchst Du auch einen Spannungsregler wie oben. Diese Lösung würde ich nur wählen, wenn Variante 1 gar nicht geht. Noch ein zusätzlicher Punkt den ich beachten würde: die Ladungspumpe braucht
Man beachte C25. Durch den spare ich mir die H-Brücke und komme nur mit einer Halbbrücke (Q10 und Q11) aus. Außerdem wird ohne zusätzliche Pulsschaltung oder sonstiges nur dann Strom verbraucht wenn wirklich geschaltet werden muss. C25 speichert außerdem gleich die zum Ausschalten nötige Energie.
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin
immernoch 11 Stück verfügbar...
??? schrieb: > immernoch 11 Stück verfügbar... 9
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74hc244
Der 74HC244 ist ein Bustreiber. Seine Ausgänge lassen sich auch in den hochohmigen Tristate-Zustand (doppeltgemoppelt...) bringen, was dafür sorgt, dass sich mehrere dieser Bausteine auf einem Bus nicht in
geschaltet werden. Wenn sie aktiv geschaltet sind, werden die Pegel von der einen Seite (Pins 2,4,6,8,11,13,15,17) an die andere Seite "durchgereicht". Im hochohmigen Zustand belastet der Treiber den Bus dann nicht. Für weitere Erklärungen würde ich die Lektüre von Elektronik-Grundlagen-Büchern empfehlen
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[V] Verschiedene IC´s
Verkaufe diverse IC´s Mehr Bilder bei Bedarf: tba560c 7x tba440c 11x tba120u 4x tba120s 9x tba520c 7x tba540 6x tba940 3x tba950-2 2x tba500 2x 76533 2x tba920 13x tba530 1x tda3950 1x hef4017bp 9x 74HC4060n 5x Preise je nach
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Temperatur Messung mit Mega8 und NTC-Widerstand 4,7k
rechte Y-Achse) Spalte F. Die Ausgleichsgerade ist 4097 mV - 52,8mV * Grad. man hat also knapp 11 Digits / Grad Auflösung. Im Bereich 10 - 40 Grad ist die Linearitäts-Abweichung max 10 mV ( also 0,2 Grad). Außerhalb des Bereichs ergeben sich schnell große Fehler.
verwende als Pull-up Widerstand einen LM334 als Konstantstromquelle der dann über einen Multiplexer (74HC4051) auf die einzelnen Sensoren gemultiplext wird. Dies hat den Vorteil daß die Sensoren nur während der Messung aufgeheizt werden. (Ansonsten hat man einen Wind-abhängigen Temperaturoffset von knapp
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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
*8Bit-Museum* https://www.youtube.com/channel/UCoSZ-Fy02uqUoj74iXP61GQ/videos Bernd_Stein
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Buch AVR von Günter Schmitt durcharbeiten
gekommen, das nur nachschlagen mich nicht weiterbringt. Zwar habe ich schon Erfahrungen mit dem MC68HC11 gesammelt, aber z.B. die Befehle sbi, sbr, sbis, sbrs bzw. cbi, cbr, sbic, sbrc machten mich Wahnsinnig. Auch weil der AVR-Studio Simulator in der Version 4.10 fehlerhaft war. http://www.mikrocontroller.net
gekommen, das nur nachschlagen mich nicht >> weiterbringt. Zwar habe ich schon Erfahrungen mit dem MC68HC11 >> gesammelt, >> >> aber z.B. die Befehle sbi, sbr, sbis, sbrs bzw. cbi, cbr, sbic, sbrc >> machten mich Wahnsinnig. Auch weil der AVR-Studio Simulator in der >> Version 4.10 fehlerhaft war.
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100mm 7 Segmentanzeige über Arduino Uno
leuchten lassen will von diesem zu meinem 560 OHM Widerstand und anschließend zum Beispiel in pin 11 am ULN. PIN 10 muss ich somit gar nicht versorgen an meinem ULN.
ich Dir, keinen fertigen BCD-7-Segmentdekoder zu verwenden, sondern ein Schieberegister CD4094 oder 74HC595. Dieses braucht nur drei Leitungen vom Arduino. Dazu gibt es etliche Beiträge hier im Forum.
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Meinung zu dieser Heißluftstation
neuere Platine hat. Verbaut sind bei mir: MC51F003A4AOY (Prozessor) LM358 (Temp Amp.) 74HC164 (IO-Pin Extension?) BTA12800B (TRIAC) MOC3041 (Z.C. Opto) TIP122 (FAN Speed) SRD-12VDC-SL-C (Relais,?)
> laufenden Betrieb in der Halterung parken kann. Bei dieser TOOLCRAFT ZD-8908 gibt es laut S. 11 in dieser Anleitung https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/gl/001488529ML02/AN_TOOLCRAFT-ZD-8908-Heissluftstation-digital-300W-100-500C.pdf beide Möglichkeiten - je nach Position in der Ablage.
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4 V, 30 A für 50 µs
Konstantstromquellen zusammen. Dabei nimmt man aber keinen OPV als Treiber sondern ein einfaches CMOS-Gatter ala 74HC04. Das ist ausreichend genau. Emitterwiderstand passend dimensionieren. Wenn man das Dann stern/kreisförmig anordnet, bekommt man auch sehr wenig Induktivität rein, bei 10 Stromquellen parallel sowieso
Speicherdrossel. Der BS170 kann auch durch eine Schottky-Diode ersetzt werden, die direkt an einen 5V-HC/HCT-Ausgang geht, das Signal ist dann nicht invertiert.
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Standardlasten von elektronischen Bauteilen
auch sagen. Ein Fan-Out von 3,3 ist doch recht unüblich. 33 ist plausibel. Das Datenblatt zum 74F00 von NXP gibt da bessere Zahlen an (Bild).
Innerhalb einer Familie (und davon gibt's mehr als einem vielleicht lieb ist: A, AC, ACT, ALS, AS, F, H, HC, HCT, S, LS, ..., um nur mal ein 'paar' zu nennen) gebe ich Dir recht, da ist ein Fan-Out von 3,3 schon die untere Grenze - meistens ist er größer als 8! Man muß sich nur vor Augen führen, das ein
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Led matrix mit 5x7 modul
mit dem kram an aber diesmal nur mit einem Modul^^. Ich habe folgende Bauteile hier liegen TC 12-11 RT Dot-Matrix-Display, 5x7 Pkt., 8,0mm, rot, Kathode, Atmega 32,ULN 2003 A und einen 74HC595.... Kann mir vllt jemand`ne Schaltung posten? ...das programmieren des atmegas mach ich selbst, hab`ne idee
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128x128 LED-Matrix mit AVR statt Atari ansteuern
alle 8 Platinen parallel), 4 Registerselect (alle 8 Platinen parallel) und 3 für 1/8 Platinerndecoder 74LS138, könnte man auch durch 8 Einzelleitungen machen also 26 gesamt), kein Problem. Der AVR schafft es locker, die 4kByte an das Display mit 100Hz zu übertragen, aber nur wenige AVR Modelle schaffen
AVR, aber die Mikros hatten jede Menge RAM weil es noch kleine Platinen mit RAM+ROM waren. Der 68HC11 hatte leider kein 8088 mässiges REP MOVSB, mit dem Z80 hatte man es dank OTIR einfacher.
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Microcomputer selber bauen
sondern das Original > anführen: Mir ging es dabei um die frappierende Ähnlichkeit zur gezeigten PDP-11.
schrieb im Beitrag #4987065: > Wirklich günstig ist ein 68k nicht zu bekommen. 10€ bei Kessler, 68HC000 in gut verarbeitbarem PLCC68. PS: Es gibt ein paar mehr Varianten als direkt im Katalog sichtbar, wenn man danach sucht.
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300 € Logikanalyzer 34 Kanäle / 500 Mhz - kann das was se
in der Richtung. Habe eine zweite Probe und 20 Grabber mitbestellt. Waren dann insgesamt ca. 74 Euro an Zoll (8 Euro nochwas Zollgebühr, der Rest Steuern)...
im Leben hinter gekommen (ich doktor da ja auch schon 4 Wochen dran rum). Habe die Chips nun gegen 74hc4050 getauscht und alles ist perfekt. Heute Abend nun wartet ein anderes Projekt auf den Analyzer.... mal sehen, ob er hier auch hilft. Aber erstmal gehe ich jetzt das schöne Wetter genießen....
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Vergleich Osz R&S RTB2004 vs. Siglent SDS5034X
Kurvenform nicht. Der alte Hameg versteht übrigens von all dem nichts. Bei Ihm ist HW=SW... 11 Sqr 12.5 MHz (Hameg F-Gen) --> 01 HiRes
hätte ich da, den 74F132 auch. Aber es tut auch ein 10H131 oder ein popeliger 74F00, bei geeignetem Eingangssignal. Wichtig ist nur, Fast-Logik zu nehmen, und keine CMOS wie AC, HC und so. Diue machen erheblich mehr Störungen
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EKG Transmitter auslesen möglich?
mich der einzige Kandidat als RX Pin Wenn ich mich nicht irre geht Pin4 direkt zum MOSI des MC68HC705C8A* Microcontroller, das müsste ich aber nochmal genau testen wenns sein muss. *http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC68HC705C8A.pdf Nebenbei wird im Manual erwähnt
Channel 1 lässt sich mit 74-78 bit länge und auch invertiert dekodieren: 88 Zeilen fangen mit 369 an. 54 Zeilen fangen mit 169 an. 1 Zeile fängt mit 368 an. auch sonst gibt es innerhalb der Daten über einige Werte hinweg
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Single coil latch relais ansteuern
Ich hab Minus vom ELKO am Relais. Danke für die Schaltung! Ein Bauteil ist sehr viel besser als 11 in meiner Schaltung.
könnte ich die Schaltung mit nem Arduino ansteuern. Oder sollte ich da irgendeinen Puffer vorsehen? 74hc Bustreiber oder so was ähnliches?
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CH32V003, float wirklich langsam?
2, r25 ; 0x02 ( 2 Takt ) 118: ab 83 std Y+3, r26 ; 0x03 ( 2 Takt ) 11a: bc 83 std Y+4, r27 ; 0x04 ( 2 Takt ) 11c: ff cf rjmp .-2 ; 0x11c <main+0x1c> [/c] Ansonsten dauert ein ADD Befehl (Addition von 2 Registern) nur einen Takt
Hardware SPI. In der Liste oben hatte ich vergessen, dass es noch eine Lib für Schieberegister SN74HC595 gibt. Grundsätzlich habe ich das unter Linux geschrieben, aber die Libs sollten auch unter Windows funktionieren. Eine Testmöglichkeit habe ich mangels Windowssystem allerdings nicht
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Leiterplatten-Layout so in Ordnung?
auszugleichen, wenn > der 1.6 Ohm beträgt, hat man eben 2.4V damit 1A fliesst, und 12V reichen > bis 11.2 Ohm Zuleitungswiderstand. Man prügelt keine 15A durch die > Leitung. Einerseits zündet dann der Zünder nicht mehr garantiert, > andererseits geht mit Pech was anderes kaputt, beispielsweise die
Hallo ditäh Der /OE-Pin vom 74HC595 liegt bei Dir fest auf GND. Also sind die Ausgaenge immer aktiv. Das koenntest Du doch noch als zusaetzliche Sicherheit verwenden. Per Pull-up auf High ziehen und nur zum "scharfen Scharfschalten