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BCD-Encoder: 16 Schalter mit 8 DINs einlesen
Hilft ein "PISO" (Parallel In, Serial Out) Shifter? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf
http://www.mikrocontroller.net/topic/275924#2901210 evtl. die Inputsignale noch über 74HC4050 zur Wandlung nach 5V jagen www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf Seite 7
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Oszillator Takt mit Logik teilen?
das könnte ich einfach per Lötbrücke realisieren... Jetzt habe ich etwas gesucht und habe u.A. 74HC590 oder den 74HC4060 gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob die alleine ausreichen würden. Könntet Ihr mir da einen Tipp oder Beispiele zeigen? Vielen Dank
Super, ihr seid aber schnell :-) hab zwischenzeitlich auch noch den 74hc161 gefunden, ich glaube der würde auch schon reichen, oder? Können diese ICs eigentlich den "blanken" Takt vom Oszillator ab, oder muss z.B. noch einen Schmitttrigger vor schalten?
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Raceboard mit Zeitanzeigen
eben den Clock schneller schalten. Jochen S. schrieb im Beitrag #3889855: > Das Shift Register 74HC595 hat ja das Problem, dass in Summe nur 70 mA > erlaubt sind. Wenn man also mehr als 3 Segmente einschaltet wären > bereits 4x 20mA = 80 mA und es würde dann langsam warm in der Bude. Schau mal
Variante die Anzeigen angesteuert. Hier der Programmcode [c] int SER_Pin = 8; //pin 14 75HC595 int RCLK_Pin = 9; //pin 12 75HC595 int SRCLK_Pin = 10; //pin 11 75HC595 #define number_of_74hc595s 24 #define numOfRegisterPins number_of_74hc595s * 8 boolean registers[numOfRegisterPins]
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One-Wire Stränge umschalten
umzuschalten. Hintergrund - habe UG, EG, OG mit so um die 3 bis 5 Dallas Thermometerteilen (DS18B20). Eigentlich sollten alle Stockwerke in einem durchverkabelt werden, das war aber wohl zu viel verlangt. Jetzt hab ich 3 Kabel, eines pro Stockwerk, die unten im Heizungsraum zusammenkommen. Nun
axelroro schrieb: >> Was fällt Euch da zum Umschalten an Teilen ein? > > CD4051 bzw. CD4052 mir 1x 74HC4052 für 4 Busse oder 2x 74HC4051 für 8 Busse :-)
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ca. 100 PT1000 Messwiderstände messen
MUX aus (z.B. 12 mal 74HC4051 für 32 Kanäle). Auf dem Steckbrett könnt man das ggf. für 2-4 Kanäle testen.
kann. Auch hat man dann noch die Option falls wider Erwarten nötig auf die besseren MAX4051 (oder 74HC4051 eines anderen Herstellers) umzusteigen.
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Funktion zum vergleich von Variablen
und Kurzschluss zu benachbarten Pins testen möchte. Dafür habe einen einen uC über SPI mit einem 74HC595 (Ausgang) und einen 74HC165 (zum einlesen) verwendet. Die Kommunikation funktioniert auch sehr gut. Zum testen habe ich einfach die Eingänge vom 165 1 zu 1 an die Ausgänge vom 595 geschlossen
Ich werde mich direkt mal dransetzten und mir alle benötigten Informationen Aufzeichnen. Ja ein 4x20 LCD habe ich momentan auch am laufen dort sende ich mir diverse Debug-Informationen. Ich muss einfach strukturierter an die Sachen gehen. Einfach schritt für schritt deine Regeln befolgen dann sollte
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Bleiakku - Tiefentladeschutz
Beitrag #3882721: > Fällt Euch sonst noch ein Anfänger- oder sonst irgendein Denkfehler auf? Ein 74HC08 hält keine 14V (Ladeendspannung) aus. Fur IC4A brauchst Du einen Typ mit größerem Commmon mode input range. (over the top). Gruß Anja
Unwissenheit, aber diesbezüglich stehe ich auf dem > Schlauch. Warum Oder? Mit TTL-Baustein ist schon der 74HC08 gemeint, > oder? Das hat sich geklärt, ich denke du meinst so etwas: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710091.htm
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[V]erschenke ICs
15 5stk. HN58C66P-25 1stk. ICL7665S 30stk. M80C154 36stk. MB74ALS04 48stk. MC74HC04N 13stk. MC74HC32AN 21stk. MC74HC373AN 18stk. MC74HC74AN 22stk. MM74HC259N 23stk. MM74HC86N 24stk. PC74HCT00P
320stk. SN74ALS04BN 104stk. SN74ALS157AN 13stk. SN74ALS32N 49stk. SN74ALS86N 20stk. SN74HC86N 18stk. TC5565APL-12L 1stk. TS7514CP 9stk. UM207 DC/DC Wandler
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7-Segment Display (elektromagnetisch) Ansteuerung
pro Digit, >>>800ms<<< für die 4 Stellen (wenn ich weiterhin so multiplexe, wie ich es jetzt mit 2 74HC595N tue). - Falls das so der Fall ist, bräuchte ich dann auch nicht nur einen ULN2004AD, sondern auch ein PNP Darlington Array, welches die ON Pins auf (-) zieht, ebenso für alle 4 Stellen jeweils
Hab das vor 20 Jahren mal für ne Sportanzeige gebastelt. Eine fertige Platine, leider nur halbbestückt habe ich noch hier rumfliegen. Zutaten wie beschrieben, Monoflop für Triggerzeit, Symmetrische Versorgungsspannung
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Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?
Paar eigenen Ideen 1. ich mache eine Platine die wahlweise WS2812 RGB oder mono LEDs in 0805 mit 74hc595 angesteuert werde, 18 Leds pro Streifen mit 20mm abstand, streifenbreite ca 13mm, laenge 372mm 2. ansteuerung mit Ardunino Mini mit ATMEGA 328, natuerlich DCF, IR aber auch ein RTC damit die
Charly B. schrieb im Beitrag #3924487: > mit 74hc595 angesteuert Bist Du wirklich sicher, dass Du 74hc595 nehmen willst? Für LEDs gibt es auch Schieberegister-Treiber, die Konstantstrom trotz unterschiedlicher LED-Vorwärtsspannungen können.
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TLC555 - Signal zu unsauber
einem TLC555 ein Rechteck Signal von ca 100kHz 100kHz ist für den 555 schon ne Hausnummer. Ein 74HC4046 ist besser geeignet. Oder programmier einen Attiny13 dafür.
TLC555 ein Rechteck Signal von ca 100kHz > > 100kHz ist für den 555 schon ne Hausnummer. > > Ein 74HC4046 ist besser geeignet. > Oder programmier einen Attiny13 dafür. Quark! Es geht hier um TLC555, nicht um LM/NE555
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Analogen Oszillator mit digitalem Frequenzzähler messen
Hallo, Danke für den Tipp! Habe an Invertern leider nur 74HC(T)14-Typen (Hex-Inv-Schmitt-Tr.) vorrätig. Werde deinen Vorschlag damit testen.
ist zu langsam. Hatte ich fast vermutet m.n. schrieb im Beitrag #3866358: > Du möchtest doch 20 MHz messen und nicht 20 Hz erzeugen? Warum können hier beim 74HTC14 20Hz-Schwingungen entstehen?
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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
Kapazitätserhöhung könnte jedoch ein Versorgungsproblem auftreten. Ich würde mal grob sagen: Kapazität +- 20-30% kein Problem. Spannung: minimum die des vorherigen Kondensators. Höhere Werte sind kein Problem.
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Hilfe zu Kanalraster mittels PLL
mir schon einige Gedanken gemacht und habe folgende Möglichkeiten erdacht: Ein "digitaler" VCO (74HC4046) im Bereich von beispielsweise 3MHz...4MHz steuern und mittels Phasenkomparator, variablen Frequenzteilern (4059) und Quartz auf die benötigte Frequenz irgendwo zwischen 3MHz und 4Mhz (jeweils
Trimm-Kondensator mit einer Varactor-Diode einstellen könnte. Dann könnte ich den Phasenkomparator des 74HC4046 verwenden, sodass ich das nicht diskret aufbauen muss. Die Referenzfrequenz sowie die Frequenz des VCO würde dann auch entsprechend mittels 74HC4059 geteilt werden, um die benötigte Frequenz zu
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Schieberegister und CAN Controller an SPI
meiner Frage habe ich allerdings nichts gefunden. Ich bin bereits soweit, mittels Demultiplexer und 74HC595 16 7-Segment Anzeigen anzusteuern. Ebenso habe ich mich bereits mit Taster, entprellen etc. beschäftigt. Steckbretter sind echt Klasse. Der nächste Schritt ist ein passendes Bus System. Die
die 74HC595 haben ein CS. Der heißt bei denen nur anders. Im NXP 74HC595 Datenblatt heißt der OE "Output Enable". Hier auf der Seite gibt es auch einen Artikel wie du den 74HC595 an die SPI anschließt. Im
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Platinenbau-Projekt ATmega2560
Mhh nein, nicht wirklich. Jetzt shafft er 74 von 96 Bahnen, also lediglich 3 mehr. Ich probier noch n bisschen weiter. Danke der Nachfrage. Meld mich wieder :D
leider an dieser stelle kleiner, wodurch ich Abstandsprobleme bekomme. Nach der Prüfung hatte ich gut 20 solcher Abstandsarnungen. Mhh, ist das egal??? Na was sagt ihr?
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serielle Schnittstelle Problem nach dem Einschalten
werden immer wieder gekupfert. Was zeterst du denn an den alten Makros rum? Die haben die letzten 20 Jahre funktioniert, jetzt gibt es was neues und plötzlich sind die Scheisse? Hauptsache da kommt 71 raus. mfg.
Verhalten nirgendswo dokumentiert steht. Da war mir doch der simple Eigenbauprogrammer mit dem 74HC244 wesentlich sympathischer! Eine Frechheit, dieses Atmel-Geraffel! Und dann noch 40 Euro ausgeben dafür, dass man sich mächtig Ärger ins Haus holt. Greetz from Old München!
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EMV Schutz Onewire Leitung (DS18B20)
beide > Richtungen geschickt (Onewire). Kennt jemand einen geeigneten > Halbleiter? Kannst einen 74HC125 nehmen. In Tristate schalten muss du den aber dann selber. Und dann gibt es noch ESD Schutzarrays: http://www.ti.com/product/tpd2e001
Helmut Lenzen schrieb im Beitrag #3848785: > Kannst einen 74HC125 nehmen. In Tristate schalten muss du den aber dann > selber. Nur leider ist OneWire bidirektional, der 74125 aber nicht ...
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QTouch von Atmel Sensitivität
damit rumspielen. Das würde doch aber heißen, wenn ich den Wert z.B. auf 10s einstelle und dann 20s oder so schnell tippe, würde ich dann auch wieder das entsprechende Phänomen erhalten? Sollte man diesen Wert dann also möglichst hoch einstellen!? Vielen Dank! Grüße
mit Analogschaltern oder Analogmultiplexern wie dem hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf dann bräuchtest Du nur einen einzigen Samplekondensator und würdest einfach die Touchflächen umschalten.
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Maschinentakt auf Grossanzeige
eine Schicht mit 8h schätze ich mindestens sechs. Diese würde ich dann statisch mit Schieberegistern 74HC4094/74HC595 ansteuern.
Schaltung+Programm nehmen und die Anzeigeplatine mit den Schieberegistern durch eine angepaßte Platine mit 74HC4094+ULN2803 ersetzen. http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led1 Werner Erni schrieb im Beitrag #3834322: > Schön wäre es schon wenn max alle 10 sek. die Anzeige aktualisiert
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Mein erstes Selbstbau Funkgerät
> diese CMOS 4000 Gatter Diese wurden pinkompatibel in die 74er Serie übernommen wie z.B. der 74HC4066. Diese haben aber immer noch einen On-Widerstand von ~20 Ohm. Moderne Analogschalter liegen bei ca. 3 Ohm. > Der Tip, eine 1N4148 als PIN-Diode zu missbrauchen
absichtlich schwermachen. Was spricht ernsthaft gegen 4fache LO-Frequenz und zwei D-Flipflops (74AC74)?
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Frequenzzähler 1Hz-100khZ
Dominik schrieb im Beitrag #3821793: > Streng genommen würden für meine Zwecke sogar 20kHz-100kHz > reichen. Möchte mir nur grob die Oszillatorfrequenz für eine > Ultraschall-Mischstufe anzeigen lassen, um Fledermäuse zu beobachten. Da würde ein konventionell aufgebauter Zähler mit
und die 2. Stufe einen 2µs Impuls. Typischer Baustein: 74HC221 Mit 5 Volt betrieben und an ein Multimeter angeschlossen kann man dann gut 10 - 500kHz messen, entsprechend 0,1 - 5V gemittelter Ausgangsspannung.
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ARM und WS2812 LEDs mit DMA und ATF16V8B?
PS: Hinweis von Dirk K. (dekoepi) 20 KB SRAM, 7 timers, Up to 2 SPIs, 7-channel DMA controller Reicht für 6000 LEDs und kostet 5,20€. ebay 111452091277
Ressourcen. Und bei FPGAs geht es dann etwa dort los: http://www.mouser.de/ProductDetail/Lattice/LCMXO2-256HC-4SG32C/?qs=sGAEpiMZZMsLKVrzu2LM0KUctzsle5Ju
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Inkrementalgebersignale 5V - 24V auf 5V Pegel wandeln
Spannungsteiler machen die Auswertung eventuell langsamer. Eine Pegelwandlung 24V auf 5V in 20ns schafft der iC-HC: http://www.ichaus.de/product/iC-HC oder ein einfacher 24V I/O Treiber wie der iC-DCX: http://www.ichaus.de/product/iC-DXC . Pegelwandlung und 24V I/O Applikationen: http://www.ichaus.de
Hallo ich habe die Schaltung mit R1= 2k2 und 74xx14 in betrieb an verschiedenen Gebern. Das Problem Low = 3V hatte ich noch nicht.
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SD Card 328P SPI timeout
arduino.cc/en/Main/Standalone - 16MHz Quartz an pin 9/10, jeweils 22pF richtung GND - +5v an pin 7, 20, jeweils 100nF richtung GND - GND an pin 8, 22 - 10K von pin1 auf GND Stromversorgung: - geplant war 7805, im Moment zapfe ich im Standalone aber auch einfach die 5V vom Arduino um Fehler auszuschließen
Standalone nicht. Falls ich statt Spannungsregler-Schaltung per Widerstände auf eine Schaltung mit cd74hc4050e gehen würde... Wie kriege ich am effektivsten die benötigten 3.3V Input schaltung für den 4050? Auf dem Arduino ist ein lp2985-33dbvr verbaut, welchen ich nicht in "meinem" Standardraster finde
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Ideenfindung Projekt 7 Segmentanzeigen
100 ICs ist vorbei, die Chips sind heute stärker und > brauchen mehr Puffer. Eher umgekehrt: 74HC ist deutlich schneller bei deutlich weniger Leistung als Standard-TTL oder 74LS. Die Wahl der Kapazität bestimmt die Resonanzfrequenz des Systems aus Kondensator und den Induktivitäten der Zuleitungen
Frank K. schrieb im Beitrag #3816130: > Eher umgekehrt: 74HC ist deutlich schneller bei deutlich weniger > Leistung als Standard-TTL oder 74LS. hmmm, meine Datenblätter habe ich anders in Erinnerung, aber vielleicht waren das nur bestimmte und gegenüber
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Reicht ein ATmega8 um das alles anzusteuern?
D190979V schrieb im Beitrag #3816375: > - Schieberegister 74hc595 > - die reichen aber nicht für 20mA, Maximum für Qn ist 35mA. Für VCC/GND 70mA. D.h. bei einem 7-Seg dürfen 10mA pro Ausgang fliessen, damit bei einer "8" die 70mA nicht überschritten werden
Thomas Eckmann schrieb im Beitrag #3816484: > D190979V schrieb: >> - Schieberegister 74hc595 >> - die reichen aber nicht für 20mA, > Maximum für Qn ist 35mA. Für VCC/GND 70mA. > > D.h. bei einem 7-Seg dürfen 10mA pro Ausgang fliessen, damit bei einer > "8" die 70mA nicht überschritten
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Unsichtbare Weißlichtblitze
überschätzt... ;) Oben die steigende "Flanke" meiner Signalgeneratorspannung. Und unten der von einem 74HC132 erzeugte ~10ns-Puls, mit dem ich gleich die LED ansteuern will. VG Fred
Signalgeneratorspannung. Den kannst Du Dir glanzverzinken lassen... >Und unten der von einem 74HC132 erzeugte ~10ns-Puls, mit dem ich gleich >die LED ansteuern will. Gleich? Oh.... diese Spannung -ich kann das Resultat kaum noch erwarten! MfG Paul
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Thermomix Rezeptchips
c0d1 5000250 9009 67f5 3a6f cd5a 54aa 05e1 a7d4 ad22 5000260 fbec c896 3baf d04a 11a7 9daf 6b87 20f2 5000270 1d7e ccc9 0163 528d 062f 07a8 599e 8146 5000280 f0b4 0a8c d4f5 25e3 bdee 30a8 5cdc 690f 5000290 1eb4 6e86 89ae 12da 7b82 2fdc 2f4a a5ac 50002a0 9420 d957 2ba2 db02 da71 8130 74da 9986
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2.4" Display-Shield (SPFD5408) an Aduino DUE
> die IO-Pins mit 3,3V arbeiten, also die Pegel Spannungen inkompatibel > sind …? Du must die 74HC245er m.E. mit 3.3V betreiben. Wenn's am DUE geht, sollte es am STM32 auch gehen. Ich habe das auch vor, aber bin noch nicht dazu gekommen.
Torsten C. schrieb im Beitrag #3876799: > Du must die 74HC245er m.E. mit 3.3V betreiben. Hallo, leider habe ich keinen Schaltplan von dem Display, so kann ich nicht prüfen ob die 74HC245er mit 3,3V versorgt werden. Gruß, PD
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SPI interface Schaltung für ein 3.2 LCD display am Raspberry Pi
folgendermaßen : Bei jedem Takt wird ein Bit an die Shift-Register gesendet. Gleichzeitig zählt der 74hc4040 bis 16 und dann sendet es ein Signal an die Strobe-Eingänge der Shift-Register und die Schicken ihre 16 gespeicherte Bits an das Display. Gleichzeitig bekommt das Display ein Signal über den Inverter
Ahm... 15-20€. Beim 5Volt Umbau wird nur der Spannungsregler überbrückt.
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Spannungsmessung bis 100Hz
SMD Version. Es ist aber die Frage ob die LEDs wirklich so viel Strom brauchen - ein einfacher 74HC595 schafft etwa 7 mA je Ausgang (mit Tricks auch 15 mA). Wenn jeweils nur wenige (1-3) LEDs gleichzeitig an sein müssen, reicht ggf. auch der µC direkt für eine LED Matrix oder als Nächste Stufe mit
da dies meine meinung nach platzsparender. Würde dies so klappen? würde dies dann durch denn HC595 ersetzen.
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Eieruhr mit 7-Segment Anzeigen Gesperrt
330 Ohm) falsch berechnet oder die Werte, die ich im Post dazu angegeben habe? -> 92,5 Ohm (1,85V/20mA)
Anoden. Sogar die koennen direkt vom Kontroller betrieben werden. Im Zweifelsfall kannst du ein 74HC595 oder 74HC164 IC nehmen. Die haben per pin 150 Ohm integriert. Falls du Kathoden direkt damit ansteuerst, ist die 1 halt heller als die 8, sieht nicht ganz so gut aus. Das PIC display funzelt
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Seriell-zu-Analog Konvertierung
Hm, bei 20 Datenbits ist es ein bisschen blöd mit Hardware-SPI-Empfang, können meist nur vielfache von 8bit. Könnte man per Software-SPI machen, Interrupt auf fallende clk-Flanke, Daten sortieren, per Hardware-SPI
wirklich _mit_ dem letzten Bit und nicht erst danach hochgeht, lässt sich hier über ein Schieberegister (74HC4015 o.ä.) an der Clock-Leitung die Weitergabe des Sync-Impulses wunderbar um ein Takt verzögern.
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Stufen-Schaltung mit HEF4076 (Stufenschalter Ersatz)
ULN2003 nutzen - das spart ggf. Lötstellen und Platz. Einige der 40xxer CMOS ICs gibt es auch als 74HC40xx, sonst gibt es die ähnliche Funktion meist auch aus der Serie - da hat man dann bis etwa 20 mA am Ausgang, aber halt nur bis etwa 6 V Versorgung.
selbst uralte LEDs hell leuchten zu lassen. Ich hatte gerade LEDs an einem Zähler 4040, bei 10V und 20mA pro LED, das geht sehr gut, und sehr hell mit den 30 Jahre alten LEDs. Für eine industrielle Entwicklung, die einigermaßen sicher sein soll, würde ich aber doch separate Treiber überlegen. Dort