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8 DIP Schalter abfragen ad-wandler
aber 0.1% genau und damit teuer sein und jeder Schalter müsste ein Umschalter oder gepuffert sein (74HC244). Besser ist Abfrage per Multiplex, wenn man andere Ausgänge hat die man kurzfristig beliebig schalten kann reicht dann sogar 1 (Digital-)eingang und pro Schalter 1 Diode.
5 628 6 585 7 547 8 512 9 483 10 457 11 434 12 408 13 389 14 372 15 357[/pre] Sicher geht alles noch sicherer...
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Atmega32 - Prob. mit ISP und externer Clock
bastele an dem experimentellen RFID-Reader von Elektor rum. Dort ist ein 13.56 MHz Quarz über ein 74HC00 an CLK1 eines AVR (org. ATmega16, bei mir ATmega32) angeschlossen. Ich versuche jetzt ein selbstgeschriebenes C-Programm über ISP in den ATmega32 zu flashen. Als Hardware verwende ich ein ST500v2
Studio an, die ISP Frequenz auf max. 1/4 des Taktes zu setzen. Als ISP Frequenz ist in AVR Studio 14,paarzerquetschte KHz eingestellt, meiner Ansicht nach ein passend geringer Wert. Dass der Quarz den Atmega32 über CLK1 mit 13.56 MHz bedient, wurde per Oszilloskop überprüft. Das Auslesen des programmierten
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Audio Spektrum Analysator
niedrigen Frequenz ist es nicht schwer ein exaktes Rechecksignal als Referenz herzustellen - schon ein 74HC14 reicht da. Aufwendig, aber auch mehr eine Fleißsache als komliziert, wird das nachmessen ggf. nur wenn man die variabel Verstärkung am Eingang der Soundkarte Nutzen will - hier ist das nachmesser
einstreuen, bzw. wie ich die dämpfen kann. Das grosse Signal ist mein Signalgenerator (60kHz @ -14dbV). Gruß, Frank
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Analoge Verzögerungsschaltung bis in den Stundenbereich hinein
sich leicht mit dem 4060 und einer zusätzlichen Diode lösen. Die Diode wird mit der Anode an "Q14" (Pin 3) und mit der Kathode an "Clock In" (Pin 11) angeschlossen. Mit einem Impuls auf "Reset" wird der Zähler auf 0 gesetzt und der Oszilator startet. Sobald der Zähler soweit gezählt hat daß "Q14"
ausserdem die Schwellspannungen anders liegen. Nur noch 200µA Stromspitzen. Sein schneller Bruder 74HC4060 zieht bei 5V bis zu 3mA, weil er deutlich niederohmiger ist. Satz mit X. War wohl nix. Da muss man wohl zu einem besseren IC greifen. 4060 tut es nicht sonderlich stromsparend. Im Anhang
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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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TPIC6B595 Schieberegister, Serial In wirkt wie durchgeschleift
Entprellung: Taster + Pullup (10k) -> RC-Tiefpaß (100k+100nF) -> 74HC14-Gatter Peter
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Taster Hardwaremäßig entprellen
Zum Entprellen brauchst Du je Taster 2 Widerstände, 1 Kondensator, 1 Schmitt-Trigger (1/6 des 74HC14), ist also sehr aufwendig. Softwareentprellen kostet dagegen kaum Rechenzeit. Du darfst es aber nicht so machen, wie fast immer hier beschrieben, indem man völlig nutzlos in der Gegend rumwartet
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STC LED Cube 8x8x8 RGB
Vorgehen. Die große Platine besteht aus den folgenden IC's: U1-U12: Chipone ICN2028BP U13: SM74HC245D U14: ??? ich kann das Package nicht lesen, es ist aber auch ein Chipone Die kleine Platine besteht aus den folgenden IC's, wobei m.M.n. diese in Ordnung sein müsste: 2x LM258 2x AMS1117 HS1904
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Boost Converter mit Feedback Control
Spannungsflanken geändert. Propagation Delay Time td auf 12ns, tr=tf auf 6ns (hab die Werte aus dem 74HC14N Schmitt Trigger Opamp übernommen) @Alex Ich kriegs bei mir nicht so zu laufen wie auf deinem Screenshot. Welche Änderungen hast du vorgenommen? - Die Spannung von V4 auf 0.9V - Die Sägezahnspannungsamplitude
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Eingangsspannung anpassen
Hallo Eingang mit Optokoppler z.B. 2x PC847 und dann 74hc14. Vorwiderstand 2k2 an 24V geht gut.
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Infrarotempfänger Pollin mit SILAN SM3385 Chip
Ausgang Rot - Plus Schirm(?) - Masse Weiß - Eingang (geht zumindest an den Eingang eines 74HC14-Gatters) MfG Spess
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64x32 RGB LED Panel (p3-6432-2121-16s-d1.0)
B2 8:? (kein GND, unbelegt, aber auch LOW hat keinen Einfluss) 9:A 10:B 11:C 12:D 13:CLK 14:STB 15:#OE 16:GND [/code] Die beiden GNDs sind auf dem PCB verbunden. ICs: 3x DP74HC245 4x TC7258E 24x ICN2028BP Ich benutze ein STM32F103C "blue pill" board via stm32duino und
/1/2/5/6.3 U1.6 A4 -> B4 -> PUT_OUT.13 U3.8 A6 -> B6 -> UR/G/B/3/4/7/8.3 14: STB -> U1.9 A7 -> B7 -> UR/G/B/1/2/5/6.4 U3.5 A3 -> B3 -> PUT_OUT.14 U3.6 A4 -> B4 -> UR/G/B/3/4/7/8.4 15: #OE -> U1.7 A5 -> B5 -> UR/G/B/1/2/5/6.21 U1.8 A6 ->
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CH32V003, float wirklich langsam?
Harald K. (kirnbichler) 14.04.2025 09:50 >Das ist ein RISC-V, QingKe V2A core, RV32EC, Details finden sich im >Reference Manual: Siehst du da irgendwelche Angaben zu den Taktzyklen pro Befehl?
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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ATtiny2313 USI und 74HC165
Ich versuche einen 74HC165 über USI einzulesen. Dies habe ich folgendermassen probiert: [c]// Liest versetzt char SPIShiftIn165() { USISR = 1 << USIOIF; while ((USISR & (1 << USIOIF)) == 0) { USICR = (1
= ~(1<<7) // PB7 Arduino Pin 16 LOW #define READ_IN (PINB & (1<<5)) // PB5 Arduino Pin 14 [/c] Die Bits würde ich so zusammen sammeln: [c] for (i = 0; i < 8; ++i) { value = value << 1; if (READ_IN) // if input is HIGH { value |= 1; } CLOCK_HIGH
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simples DMX512 USB-Interface
Im simpelsten Fall kannst du auch ein paar Inverter a là 74HC14 nehmen, die du als symmetrische Leitungstreiber benutzt. Die sind allerdings nicht so gut gesichert gegen Überspannungen und Ströme, aber auf ein paar kurze Meter geht sowas als MAX485 Ersatz, da
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FMS-serielles Interface für Flugsimulator
anschliessen kann. Kurz die Eckdaten: ATMega88 (PPM-Signalauswertung), MAX202 (serielle Anbindung), 74HC14 (Schmitttrigger, um das PPM Signal (ca. 2V) der Fernsteuerung auf µC-Pegel zu bringen). Das Ganze soll das oben beschriebene Pic-Interface-Protokoll unterstützen. Programmiert wird in C mit WinAVR
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XMEGA A nur 500mVss Quarz-Amplitude
den Pegel habe ich am Ausgang direkt mit dem 1:10 Teiler abgegriffen. Ich finde 500mVss wenig, der 14,xy MHz Quarzoszillator des Microchip-Cancontrollers auf dem selben Board hat über 2Vss. Und zur Frequenzmessung habe ich das Signal mit 2x 1p in Serie ausgekoppelt ... 0,5pF Ankopplung stören nicht
auch wenn der Inverter im µC im Grunde ein digitales Element ist. Jedes Digitalgatter wie z.B. ein 74HC00 kann man auch als Analogverstärker betreiben. Die Beschaltung und Berechnung der Impedanzen ist wie beim invertierenden OP: v = -R2 / R1. Wobei R2 ein Parallelwiderstand zum Gatter ist, und R1 die
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Dual-Slope und Delta-Sigma Wandlern diskret aufbauen
+ Analog Switch (CD405X) Einen Vorschlag gab es von Martin Clausen "Dual Slope ADC für 8051 mit 14 Bit" hat jemand eventuell die SW dslope.asm ? Für den Dual Slope gibts ja viele Schaltung mit OP + 4051 + HC74 . Kennt jemand eine Assembler SW und kann sie posten? Tausend Dank
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Verständnisfrage 74HC595
Hallo, ich habe eine ein Frage zum Schieberegister 74HC595, und zwar klappt die Ansteuerung nicht wie gewünscht - denn wenn ich das 2. Bit setze werden zwei Ausgänge aktiv (nähmlich das 2. und 3. Bit). Ebenso verhält es sich wenn ich Bit 3 setze, dann sind
aber das verhalten ist immer das selbe. Pin 13 (Output Enable) = GND Pin 10 (Reset) = VCC Pin 14 (serieller Dateneingang) Pin 11 (Clock Schiftregister) Pin 12 (Clock Latchregister) Wenn ich die Funktion des IC's richtig verstanden habe, dann setze ich das enstrechende Bit an seriellen Eingang
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ATMega1284 geeignet für Lichtsteuerung?
sein --> Pro Szene ein Taster Betreiben würde ich Ihn mit einem Festspannungsregler der von 12-14,2 auf 4,5 -5 Volt regelt (KFZ) Der Atmega 644 wäre auch Ok. die Pin belegung ist ja gleich wenn ich mich nicht irre! Wäre schön wenn mir wer ein bischen heöfen könnte zum Thema schaltungs aufbau
ATMega88 vorstellen. Allerdings sollten deine 30 Kanäle dann an seriellen Schieberegistern hängen ala 74HC595 + Transistor oder ähnliches. Dazu brauchst du nur 3 Datenleitungen. Dann kannst du später das ganze auch noch mit PWM dimmen. An Reset reicht ein Taster gegen GND. Wenn du einen Quarz verwendest
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Funksteuerung/Fernsteuerung Bitte um Hilfe
müssen wir da eine 3.3V Versorgung basteln und die Signale der I/O-Pins mit einem Pegelwandler wie den 74HC4050 anpassen.
? Nicht unbedingt. _Einen_ Konverter braucht man aber auf alle Fälle, man kann dazu auch einen HC4050 oder einen ähnlichen Chip nehmen (der ist schneller) und ihn auf das Steckboard packen.
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Common Anode RGB LED - Signalabgriff und Digitalisierung
Du in Software entfernen. Alternativ könntest Du die PWM-Signale mit einem Logikgatter wie dem 74HC14 puffern, mit einem RC-Glied das PWM filtern und damit dann auf Deinen AVR-Eingang gehen. Das Abgreifen an den LED-Pins ist schwieriger als das Abgreifen an den Gates der FETs.
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Butterworth-Tiefpaßfilter berechnen, wie??
Schaltung und berechne einzelne Komponenten z.B. R1 und C2 --> das ist ein RC-Tiefpaß. fg = 1 : (2x3.14xR1xC2)--> Grundformel RC-Tiefpaß Tja in dem Buch sind aber Beispiele für die Werte--> fg=20Hz; C2=220nF; R1=59k Nach der Grundformel komme ich aber nett auf solche Ergebnisse?? Die Suche unter
Abend Werner Zum Eingang --> das PWM-Signal des AVR geht auf einen CMOS-Schalter z.B. 74HC4053 --> somit kann ich eine referenzspannung in höhe meiner Wahl nehemen und habe ich die ungenaue Spannung des AVR-Ausgangs am Hals! Das PWM sollte schon von 0%-100% gehen. Zum Ausgang --> das
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Einspeise-Wechselrichter im Selbstbau
Ein Gegentaktwandler mit festem 50/50-Taktverhältnis der Mosfets und fester Arbeitsfrequenz aus der 74HC-Kiste, ebenfalls nichts besonderes. Da kommt direkt der ungeglättete Strom aus dem Step-Down-Wandler an, kein einziger Kondensator zur Pufferung ist vorhanden. Erfüllt auch die Aufgabe der sicheren
Erfahrung mit den 79-90-Euro-Teilen aus China? cgi.ebay.de/360317690040 300W Netz-Wechselrichter,14-28v dc,220v von powerinverter-au POWER JACK ELECTRIC CO.,LTD. Aufpassen, es gibt mind. 3 verschiedene Spannungen (Eingang und Ausgang)! (14-28, 28-56, 50-100 / 110, 220, 230) cgi.ebay.de/360300543595
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Kann man das besser schreiben?
ein Albtraum und ergibt in der Regel ein elendes Geflackere. Schmeiß sie runter und nimm 4 Stück 74HC595 kaskadiert, die Ansteuerung findest Du im Tutorial. Peter
Nils Wiechert schrieb im Beitrag #1810551: > oder sehe ichd as falsch? ;( Ich befürchte ja, die 74HC595 kann man Kaskadieren. s. http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/a/ac/Mega8-595-2.gif und http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister Du brauchst also nur 4 Pins.
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Layout Eagle BLDC
hab jetzt nicht geguckt, wo die fließen Warum nimmst du nicht SMD Bauelemente? Insbesondere den 74hc08 als SO14 und den µC als TQFP. Das spart Platz auf der Platine, weil nicht überall beide Seiten durch Löcher blockiert sind. Dann kommst du mit der halben Platinengröße aus. > Mit mehreren Kupferlagen
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RS-422 ersetzen
422 auf einen DS34C86T (Quad CMOS Differential Line Receiver). Von dessen Ausgang gehts auf einen 74HC14 (Invertierender Schmitt Trigger) und danach an einen UCN5832 (BiMOS II 32-Bit Serial Input Latched Driver) bzw. drei Stück hintereinander. Meine Frage wäre nun erstmal, ob ich gefahrlos direkt
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Frage Transimpedanzverstärker
alles prima. Das Signal zwischen OpAmp und 7414 bleibt >nahezu unverändert. Du könntest einen 74HC14 verwenden und den Serienwiderstand auf ein paar kOhm erhöhen. >Kann mir noch jemand erklären, weshalb genau zwischen Pin2 und Pin6 der >"Feed-Forward-Cap" hin muss? Kann man die Größe des Cs
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AVR ATtiny13 I2C PCF8574 LCD Display Ansteuerung
Anzeige in einem LCD Display bleibt also noch genug Code frei. Erklärung zu den hier gezeigten Dateien 14_4_T13_I2C_PCF_LCD_MC.asm ==> damit lassen sich LCDs ansteuern, die zwischen PCF8574 und LCD Display eine Verdrahtung nach C-Control haben 15_4_MC_T13_PCF_LCD_2004.asm ==> damit lassen sich LCDs ansteuern
Hier ein älteres Beispiel mit 74HC165 als IO-Expander: https://www.mikrocontroller.net/topic/6516#41903
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Dimmer flackert trotz Timer Interrupt
> Knut Optokoppler 4N25 Optokoppler MOC3020 Brückengleichrichter B250C1500 Schmitttriger 74HC14 TIC 246M 16 A /600V als Triac
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Buchsenleisten wo kaufen?
nicht auf die Idee gekommen bei Reichelt zu schauen, nach dem ich bereits BNC-Buchsen mit Fehlmaß und 74HC14 ohne Funktion erhalten habe.
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Lichterkette Spannung umkehren
L9110, DRV8801, DRV8836 (fertig auf Platine für sehr kleines Geld) oder für kleinere Lichterkette auch 74HC(T)14, je drei Gatter parallel geschaltet.
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Bit Angle Modulation Arduino
eine geschickte PWM. Wenn man allerdings den Schritt wagt, dann kann man damit auch 24 Kanäle in 14 Bit mit 240 Hz Wiederholfrequenz auf einem 8 MHz AVR darstellen. Dabei ist allerdings Taktzählen angesagt. Als Beispiel: https://github.com/maveric00/HomeCANtrol/blob/master/src/Apps/LED/BCM.S
Man kann die BCM vorzugsweise über Schieberegister machen (74HC595). Dabei lädt ein PWM-Ausgang exakt auf den CPU-Zyklus genau das Ausgangsregister und im Interrupthandler lädt man dann das Schieberegister. Mit der UART als SPI kannst Du 2 Register ohne Wartezeit
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Transistor Last LED parallel
hast du davon nicht genug? Falls die dir mehrere Zustände per Leds anzeigen lassen willst wäre ein 74HC573 genau richtig, den kannst du parallel auf einen Port hängen im die Daten geben und ihn dann wieder hochohmig schalten so das er für den µC praktisch unsichtbar ist. An das Teil kannste dann 8 Leds
30mA erforderlich. Diesen Strom bekommst Du mit einem Vorwiderstand von: R = (5V - 0,7V) : 30mA = 0,14k => 140 Ohm. 30mA dürfte allerdings der Ausgang des µC nicht so gut finden. Entweder setzt Du einen 'kleinen' NPN-Transistor in Darlington-Schaltung davor oder BUZ11 ist ganz gut. Bei 'nur' 5V am Gate
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ADC Conversion
hantiert habe. Folgende Bauteile habe ich zur Verfügung: 1) LM 311 DIP Voltage Comparator 2) 74HC 14 6xINV.SCHMITT-TRIGGE 3) LM 324 DIL Op-amp, DIL-14 4) LS 163 SCHOTTKY-TTL Davon am besten eignen würde sich dich doch Nr. 3) oder ? Aber wenn ich nun ins Datenblatt schaue, sehe ich
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Counter / Zähler steuert LEDs wahllos an (Schematics, XILINX XC9572XL-10PCG44C)
ziemlich lang ist. Wenn das der Fall ist, dann schalte ein paar Gatter mit Schmitt-Trigger-Funktion (74HC14 o.ä.) davor. Duke
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Audio D/A-Wandler (16bit) gesucht
Wenns nicht anders geht kann man ja die Daten mit diskreter Logik serialisieren (74HC165/166).
ob Du die hohe Auflösung wirklich willst, oder ob es nicht realistisch ist, Wandler mit z.B.12 oder 14 Bit zu verwenden. Das Problem an parallel ist: die Trennung analog <-> digital ist praktisch kaum zu realisieren. D.h. die Qualität eines 16-Bit Wandlers geht im Gesamtdesign unter, wenn nicht sehr
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Stromchopper für Stepper: besser fixed off-time oder constant frequency
einem CMOS-Schwinger mit ca.15kHz. Dazu an den benötigten Stellen noch den einen oder anderen 74 HC 14. Das Regelverhalten ist auf dem Osilloskop sehr ähnlich. Beide Methoden schneiden den Strom ab einer eingestellten Vergleichsspannung sauber ab. Was jedoch auffällt ist, dass die aktustische
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H-Brücke 11A 24V Schaltplan
Warum 150V MOSFETs bei 24V, warum 2 parallel wenn schon einer die 11A aushält, warum SD mit 74HC14 ge-schmitt-triggert aber IN nicht, was sollen PTCs bitteschön schützen (ein MOSFET ist lange abgeraucht bevor der PTC auch nur ein K wärmer wurde), warum man meint, die eingebauten Dioden würden
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Schieberegister - Anschluss über PCB Verbinder?
Schieberegister, an dem ein ULN2803 hängt, welches wiederum LEDs schaltet. Die LEDs, den 2803 und das 74HC595 Schieberegister würde ich nun gerne auf eine externe Platine verfrachten und dann die Spannungsversorgung, Clock, OutputEnable und SerialInput über ein Flachbandkabel verbinden. Ist das eine
Schaltzuständen, weil Störungen einstrahlen. > ABER: Spannungsabfall beachten! Quatsch! Ein Leiter mit 0,14qmm hat 0,255 Ohm pro Meter - gibt bei 2 Metern Kabel ein ganzes Ohm.
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Projekt Platine 8-Fach DLG7137
Hallo, ein Update zum Code. Die Zeile [c] const uint8_t displayIndex[] = {23, 22, 21, 20, 15, 14, 13, 12}; [/c] soll in [c] const uint8_t displayIndex[] = {151, 150, 149, 148, 143, 142, 141, 140}; [/c] geändert werden. Ansonsten wird bei jedem setzen eines chip enable das Register für
erfolgt parallel über Port B. Die 8 Chip-Select-Signale werden über einen der ebenfalls ausgelöteten 74HC138 Decoder erzeugt. Auch LED-Test und Helligkeit lassen sich per µC über die 16-polige Stiftleiste ansteuern. Auch wenn das Interface der Original Platine dank I2C mit nur 2 Signalen auskommt, ist
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Ein paar Anfängerfragen
Was die Cs angeht, hier noch ein Link: www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
Wenn es die 4,5V Flachbatterien noch gäbe, hätte ich diese gewählt. Ein paar Logikbausteine wie 74HC spielen auch im Bereich 2 bis 6V, ausgesuchte OP noch mit 5V.
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ESP8266 Deep Sleep Hardware Wakeup
Geweckt wird mit der H-Flanke (PIR-Ausgang aktiv). Also Taster mit PullDown an die ESP-GPIO (4,5,12,14 sind unkritisch, haben keine störende Doppelbelegung in der Firmware). 4x Kondensator zur Basis. Die 0,22µ können vermutlich auch kleienr sein, es muß nur ein ausreichend langer Reset-Impuls erzeugt
was im Standby aktiv ist der PIR Sensor. Weiß es nicht mehr genau aber der Stromverbrauch vom PIR(HC-SR501) selber liegt bei ca. 50µA. Hab noch keine langzeittests gemacht, 5-6 Wochen ist aber schon sehr wenig. Wie oft löst der denn aus?
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CCC Datenklo
Kessler in den 80ern ein grösseres IC-Lager aufgetan hat und seither abverkauft. Hab da auch schon 74HC(T) von damals erhalten.
mit 56k ist aber auch was für Warmduscher und Schattenparker. Ich habe noch ein paar USRobotics 14k4, 16k8 und 33k und ZyXel 16k8 und 19k2 im Keller. Und ISA-Karten 2400 Baud.
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Anschluß 433MHz AM-Sender Empfänger von Conrad
. 0,8 V ist nicht mehr TTL, WIE verfütter ich das meinem 80C51 ? Sollte man einen Schmitt-Trigger (74HC14) dazwischen hängen ? Oder einen anderen Typ ? Oder wie bekomme ich sonst das Signal auf TTL-Pegel ? Sollte man über einen Kondensator das Eingangssignal filtern ? Die Empfänger haben ja immer eine
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I2C Kommunikation Arduino Motorshield Blackfin
motor shield? All 6 analog input pins are available. They can also be used as digital pins (pins #14 thru 19) Digital pin 2, and 13 are not used. The following pins are in use only if the DC/Stepper noted is in use: Digital pin 11: DC Motor #1 / Stepper #1 (activation/speed control) Digital
any DC/steppers are used Digital pin 4, 7, 8 and 12 are used to drive the DC/Stepper motors via the 74HC595 serial-to-parallel latch The following pins are used only if that particular servo is in use: Digitals pin 9: Servo #1 control Digital pin 10: Servo #2 control PS: wenn dir zwei Motoren
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Schwingkreis von Theremin.UNO
Differenzfrequenz erzeuge ich nicht mit einem D-FlipFlop, sondern mit XOR -> Tiefpass (Grenzfrequenz ca. 7kHz) -> 74HC14. Dadruch habe ich eine Frequenz von 500Hz-1.5kHz, welche die Handposition angibt. So nun zum Problem: Der Schwingkreis ist zunächst so wie er sein soll: empfindlich genug, so dass ich bei 100MHz
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Pegel/Spannungswandler 12V -> 3,3V
Hi, Gesucht wird eine Möglichkeit eine Spannung (11V - 14,5V) auf maximal 3,3V zu Wandeln. Konkret will ich den Klemmenstatus am Fahrzeug auslesen. Also wenn die Leitung bestromt ist, dann soll am Raspberry ein High Pegel sichtbar sein. Also nur der logische
aber Vin geht nur bis VI input voltage -0.5V bis VDD+0.5 V also nur bis 3,8V bei VDD 3,3V oder 74HC4050 versorgt vom PI mit 3,3V, spuckt nie mehr als 3,3V aus und verträgt am Eingang bis 15V kann im KFZ aber überschritten werden was zusätzliche Bauteile bedeutet. aber wer unsicher ist, so ein
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AVR Spannungsfolgung mit Opptokoppler
sich durch die Invertierung ja nicht. Als Notlösung könnt man einen externen Inverter (z.B. 1/6 vom 74HC14, oder ggf. 1 Transistor und Widerstand) dazwischen schalten.
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Schmitt-Trigger der 74er Serien
340, 341 oder 344 aus der Reihe der Logikbausteine gut gebrauchen. Gibt es die gar nicht mehr? 14 käme noch in Frage, aber ein octal wäre einem hex vorzuziehen (ich brauche eben acht)
341 heisst der bei (inzwischen nicht mehr existierender) Monolithic Memories, woanders heisst er 74HC7541 und ist nicht bei Reichelt, aber bei den grossen Versendern recht günstig zu haben.