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32 KB (EP)ROM-Simulator mit RP2040 Pico-Board
Byte auszugeben. Da ältere CPUs in der Regel mit 5 V Pegeln arbeiten, werden für die Adressleitungen 74LVC541-Puffer benötigt, um die 3,3 V Pegel für den RP2040 zu erhalten. Ausgangsseitig gibt es einen Puffer 74HCT541, der zu den angelegten 3,3 V Pegeln 5 V Pegel liefert. Zudem hat er idealerweise zwei
'. Die Datei 'simul_config.txt' stellt EPROM-Typ und immer zuletzt die neue Baudrate ein. Unter WIN10 wird nach jedem 'mode'-Befehl eine kurze Pause von einigen 10 ms eingefügt, sodaß problemlos auf die neue Baudrate umgeschaltet/synchronisiert wird. Als Sicherung wird 'config_simul.txt' wiederholt mit
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CH32V003, float wirklich langsam?
; 0x106 <main+0x6> 106: 1f 92 push r1 108: cd b7 in r28, 0x3d ; 61 10a: de b7 in r29, 0x3e ; 62 uint32_t a {888888}; // a uint32_t b {999999}; // b uint32_t c {a+b}; // c=a+b volatile uint32_t d {a+b+c}; // d=a+b+c 10c: 8e ee ldi
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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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
Das für den Flash kommt aus der KiCad Lib. Ja, das Flash hat zwei Adresssignal Quellen: A0...A10 vom Prozessor Bus, A11...A23 von dem Page Latch. Das alles ist ja Vintage Spielerei. Man bastelt ja sonst nichts :-) mfG. Klaus Loy
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Umschalterkennung 3.3V <-> 5V
OBSnTZVD4A7Kit8g5ihro0m6dtRA+19o2QrnFOQ4QsVnOal7eafxZJbwFddcO383j2whfs5WhzOV8GqcPZR6yQV9XUcshIGKDD7VohijI10QHLMohkFUmBcCUBSA8OKNjrURLtdXR1Zp4XcyNcg01Nk4Y3UBZrXyASKFbMNiyzoGTVQkD+srPQyEUjcvmqQPKOAob9EWr+E5RjxVI2gGm66v0s0xH+fbReZpIhkEoGtJNg9g3Px1SJPVA1wn8D0OsfufgDVxJMdana511gyEwALF1vTB0jWHQQeShNZmZGVukCo3aKjeNWSG5txkGkfitd
UnqPofml1rgKnRM4tRl1riFn0OjLdX1h+AtTp8B-WloIHHF9gujl503aRqpFoUuYLfWWYvtsXoDJ2+KW94o9AV3BhrTdUNeBRRkRSGR2YLeWWAqJKRLQy7hcHMXpulsROiEQAVf1DAcMvBCdYrpCT4u9+6SQG4Qy+69-8AAxgH4MQxfdw0JISMBTKlCMHINqBYcxoCsGuNHxKEfcwxkOMHt0hoQy+ipCGIvQww+l6GIaGPJYrxwCc43pvjf7iFub+38gV408Z6pLXw0llwQIiL26HRfv0SiG1O0XU2ZJAmmd6CcgmAPC0ioHuA8LxrZ+
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Hm81xx: ZeroPowerRAMs durch F-RAMs ersetzen
Das FRAM fordert, dass /CS nach jedem Zugriff inaktiv wird. Dazu dient hier das Vierfach-NAND 74HC00. Das erste Gatter sorgt mit Unterstützung durch Herrn De Morgan für die logische ODER-Verknüpfung der beiden low-aktiven Signale /RD und /WR und überführt sie in ein high-aktives Signal. Das zweite
Lesyezugriff auch ein > Schreibzugriff... Das ist mir klar -- aber die im Datenblatt spezifizierten 10^10 (Ramtron) bis 10^14 (Infineon) Schreib-/Lesezyklen sollten für ein paar Jahrzehnte genügen. Grüßle, Volker
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Schachuhr + Würfelbrett
Handy gehen möchte. Dann besorg Dir extra für das Spiel ein eigenes Handy. Billig, aus China mit 10Ah Akku. z.B. von Oukitel. Gruß Jobst
LCD Controller, wenn er denn 99 I/O übrig hat. Hat er weniger, tun es als Porterweiterung billige 74HC4094/CD4094. MiNo hat da einige Schaltungen so aufgebaut http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#lcd5 für dich dasselbe Prinzip nur mehr Stellen also bis 13 x 4094 (oder
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LED-Matrix
dazu gibt es im Datenblatt. Als grobe Abschätzung kann man sagen, dass die meisten LEDs bis etwa 1:10 gemuxt werden können, darüberhinaus werden die Pulsströme zu hoch (20mA Betriebsstrom => 200 mA Pulsstrom!). Die Steuerung von mehr als 10 Spalten ist dann zwangsweise mit einer Helligkeitsreduktion
, etwa 74HC164, verwendet werden kann spart (etwas) Geld und Platz Eine weitere Schaltung mit Schieberegistern ist im "Retro-Spiel zum Selberbauen" Ping-Pong von Burkhard Kainka verwendet worden. Hier werden die
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
insbesondere zum statischen Verbrauch (wenn sich die Eingänge nicht ändern)? Insbesondere die Reihen 74AUP, 74AUP1T, 74LVC, 74LV1T. Wenn man z.B. ins Datasheet vom SN74AUP1G04 schaut findet man: > Low Static-Power Consumption (Icc = 0.9 μA Max) Bei 25°C max 0.5 μA, aber kein typischer Wert angegeben
Beispiel ist der Pentibumm. :) Vermutlich sind die aeltesten 4000er die sparsamsten welchen. Fuer die 74HC sieht es also eher schlecht aus.
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RC-OSC mit Schmitt NANDs: 4093 oder sn74lvc1g132
Hallo, habe einen einfachen RC-OSC mit einem Schmitt-NAND 4093 aufgebaut. 10kHz. Funktioniert soweit. Der 4093 hat 4 NANDS, und ich brauche nur eines. Somit die gleiche Schaltung mit einem Schmitt-NAND sn74lvc1g132 aufgebaut. Schaltung läuft fast! 10kHz sind da, aber
Anbei der Aufbau und die Schaltung. für beide gilt: R=100k, C=1n sn74lvc1g132: f=13k, Icc=8mA, trise=10ns 4093: f=18k, Icc->0A, trise=50ns
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Projekt Platine 8-Fach DLG7137
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
Der D-Eingang BAR_FF_STATE2 an U8A ist mit Pin 5 von U2 verbunden, und nicht wie angegeben mit Pin 10 von U2 (für die rote LED) Hiermit gelingt dann auch die Ansteuerung der beiden Flächen LEDs. Vielleicht könntet ihr die Schaltung diesbezüglich aktualisieren, ich nutze kein KiCad. Etwas "tricky"
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Schaltung mit 2 N-Kanal Mosfet
Hier gibt es einen 74HC04 Die Shot: https://www.richis-lab.de/HDD_Seagate_ST-177I.htm#74HC04 Leider sind keine geometrischen Angaben dabei.
NWELL 1000 Ohm / square ACTIVE (N+ oder P+) 100 Ohm / square Poly (mit Silicide) 10 Ohm / square Siehe Seite 26: https://sus.ziti.uni-heidelberg.de/Lehre/WS_VLSI/VLSI_Fischer_06_ComponentsLayout.pdf
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National NSA520 Datenblatt gesucht (9-stellige 7-Segment-Anzeige)
470R Widerstände. Dann miss den Strom, und schaue Dir die Helligkeit an. Ich würde auch so um die 7 - 10 mA schätzen. Nachtrag: bei Multiplex wirds aber auf 270 R rauslaufen. .... Messen.
Helligkeitswunsch durchaus mit dem Strom nach oben gehen. In älteren Schaltungen hatte man gern den 74HC123 als Watchdog verwendet. bei Ausfall des Multiplextaktes hat er die LEDs dunkel geschaltet.
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[S] 74HC595N Schift Register gesucht
Suche ein paar Schieberegsiter vom Type 74HC595N in DIL-16 Formfaktor. Habe hier einen Versauchsaufbau mit ESP8266 und 2 Shift REgsiter , aber 74HCT595N. Und es läuft nicht wirklich sauber. Kann an den Shift Regsitern liegen oder an meinem
Norbert S. schrieb im Beitrag #7846187: > Suche ein paar Schieberegsiter vom Type 74HC595N in DIL-16 Formfaktor. > Habe hier einen Versauchsaufbau mit ESP8266 und 2 Shift REgsiter , aber > 74HCT595N. Und es läuft nicht wirklich sauber. > Kann an den Shift Regsitern liegen oder an
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Raspberry Pi Pico SDR
im Beitrag #7876266: >> Ich messe da 30dBm +/-1…2dBm bei verschiedensten Schaltmischern (mit >> 74CBTLV3253, 74LVC4066, 74AUC2G66, 74AUC2G53). > > Das sind erreichbare Werte eines gut angepassten Schalt-Mischers allein > und bei Frequenzen unter 10 MHz. Meine gemessenen 20 dB IP3 betrafen den
zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
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Folientasten Rohde & Schwarz SMT02
id=manuals&dir=Rohde_Schwarz/Rohde_Schwarz_SMT Das Interface zur Tastaturfolie besteht aus zwei 74HC14. :-) Das Problem ist das von den 34 Tasten noch drei Funktionieren und die auch nicht immer. Die Tasten selbst sind so Gummitasten mit einem schwarzen Kohlenstoffpunkt in der Mitte wie man es
Bei uns war Ende 2023 an einem etwa 10 Jahre alten Dämpfungssteller mit ebensolchen Tasten der Power-Knopf defekt. Der schwarze Klecks auf der Unterseite der Gummimatte war durch. Wir hatten es auch mit Reinigen und später neuem Lack probiert
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LtSpice CMOS simulieren 74HCxx
https://www.ltwiki.org/files/LTspiceIV/lib/sym/EXTRA/74HC/
/2022/04/24/oscillator-10mhz-74hc04/
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Datenlogger Pendeluhr
leicht messen, das Ganze würde ich mit einem ESP32 machen. Oder 16384 bzw. 8192 Impulse mit 2x 74HC4060 zählen, dann geht das sogar ohne µC. Jede Millisekunde Zeitdifferenz sind dann 0,122 ppm Abweichung. Du brauchst dann halt ein Oszilloskop.
man könnte sich den Datenlogger sparen. > Die Referenz muss dann natürlich deutlich besser als 10ms/Tag und auch > deutlich besser als +-10ms Jitter sein. Eine zeitgemäße Referenz ist ohne Probleme etwa einen Faktor 10^5 besser (GNSS 1PPS). Stephan S. schrieb im Beitrag #7851360: > Wenn man
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ATmega328P Stromverbrauch
nominal 3V. Dann einen Schaltregler Step-Up auf ca. 4,5V. Als Display ein 7-Segment LCD mit ein paar 74HC595 zur Ansteuerung. Damit müßte sich die Betriebsdauer deutlich verlängern lassen.
Lösung. Möchte ich so pauschal nicht bestätigen - 8-stellige Anzeige (LCD-Glas 'DE 125') per 8* HC595 mit einem AVR16DD28 angesteuert benötigt hier unter 10 uA (bei 3.0 V).
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Netzspannungserkennung gesucht, möglichst stromsparend
beiden Bauteile werden bei Überspannungen gestresst. Dahinter geht's mit 47k,0805 (oder so) auf 74HC4051. Die haben Schutzdioden, die mit 20mA spezifiziert sind. Man braucht also nur 3 Bauteile pro Kanal und einen 4051 pro acht Kanäle. Und man könnte den ATtiny aus einem Trafonetzteil mit Linearregler
Otto K. schrieb im Beitrag #7839565: > Auch wenn 100pF und 10MOhm gut funktionieren würden, aber ich habe > nun mal Schiss vorm Strom und das muss jetzt auch mal jeder akzeptieren! Hast du dir schon einmal ausgerechnet, wieviel Strom dabei durch den 10 MΩ maximal
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Anfängerfrage Auslesen/Beschreiben
Tempomat bzw. Limiter in meinem Auto lässt mit einfachem Antippen des Hebels nur ein Verstellen in ganzen 10-km/h-Schritten zu. Für kleinere Schritte kann man durch längeres Antippen die Geschwindigkeit um jeweils 1 km/h erhöhen. Ich hätte gerne 5-km/h-Schritte. Das aber ist sicher nicht eine Funktion
Arduino, leider hat der nicht genügend Pins, was man aber mit Seriell-zu-Parallel-Schieberegistern (zB 74HC595) lösen könnte. Oder einen anderen Controller suchen, der genügend Pins hat.
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Flankengesteuerte Einschaltverzögerung
FlipFlop gesetzt fur den Ausgangsimpuls, das bei loslassen des Tasters zurückgesetzt wird. Also 74HC74 + 74HC221. Und dann kommt noch das Problem, was beim Einschalten passiert, startet dann das MonoFlop ? Sollte egal sein so lange der Taster nicht gedrückt ist. Also zumindest 2 ICs. Ein uC
Danke, laberkopp, der 74HC74 war was mir fehlte. Ich habe mal grob etwas zusammengemalt, siehe Bild. Das Loslassen der Taste (V3) wird zwar erst beim nächsten 50Hz-Puls (V2) übernommen, und der Kondensator C1 muß erst über
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[S] MPU (Z80/6502/68k)
Mi N. schrieb im Beitrag #7832547: > Es sind Platinen mit 68HC001/68HC901/65C22 + RAM/EPROM. Oh, wenn da noch was da wäre würde ich 2-3 Platinen nehmen. Ich schreibe dir mal eine PN...
16P 1 x MC68230P8 1 x M5L8251AP-5 1 x µPB8212C 1 x INS8255N 1 x D7002 9 x EF68P50P 7 x MC68HC901 1 x PCB 80C552-5 1 x SAB 80C535-N auf Demo-Paltine mit 74HCT573 + 2 x 28pol. Die hatte ich als Emulator für 8031 und AT89C2051 verwendet. > 10 x 8kB-CMOS-RAM Seinerzeit hatte ich einen PEPS-ROM-Emulator
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TPIC6595 3.3V Alternative
SN74AC595 Wenn du Open-Drain-Ausgänge brauchst, (SN)74AHC595 + 2× (SN)74LVC07A (oder 4× (SN)74LVC2G07).
besonders hohen Spannungsabfall über Uce. Wenn es aber tatsächlich Mosfet sein soll fällt mir ein 74HC595 an. An dessen Ausgänge kommen dann N-Channel Mosfets IRLML2502. Die sind allerdings SMD. Vielleicht solltest Du etwas mehr über Dein Projekt preisgeben, z.B. was soll geschaltet werden? 15mA
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Sirene aus ELO
mit einer solchen Schaltung: https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Schaltung/Grundschaltungen10_4.html
nachschalten, dann klingt das wie ein SAB0600 ;-) Mit folgenden Typen funktioniert die Schaltung: 74C14 74AC14 74HC14 40106 Mit folgenden nicht: 7400 74LS00
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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
notwendig, sondern vielmehr, den Transistor in den richtigen Arbeitspunkt zu bringen. Einfach nur 10 kOhm zu probieren und dann gleich um Hilfe zu rufen, weil es nicht passt, ist schon recht wenig Eigenleistung.
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Datenblatt zum MS8406 gesucht
etliche Pins: 01 SDA / CDOUT 02 AD0 / CS 03 AD2 04 RXP 05 TSTN 06 VD 07 TEST 08 TEST 09 RST 10 TEST 11 TEST 12 ILRCK 13 ISCLK 14 SDIN 15 TCBL 16 TEST 17 TEST 18 TEST 19 INT 20 U 21 OMCK 22 GND 23 VL 24 H/S 25 TXN 26 TXP 27 AD1 / CDIN 28 SCL / CCLK könnte also passen. Respekt
Stereoeingang. Nach der weiteren Beschaltung wird der zweite ein Nachbau CS8406 sein. Der Dritte ist ein 74HC04 als Puffer. Eine recht einfache und kostengünstige Schaltung ohne galv. Trennung o.ä. Was mich eher erstaunt ist, dass man nur mit den 5V aus dem USB arbeitet; ohne jegliche Trennung und ohne
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Reset von TLC555 bei Power on und Power off
gibt aber auch richtige Monoflops, wo das Entladen zeitunabhängig erfolgt, z.B. die 2-fach Monoflops 74HC123 oder 74HC4538. Ein Power-on Reset braucht man bei denen aber auch.
. https://www.digikey.de/de/products/detail/nexperia-usa-inc/74HC4538D-653/1230463 Sehe grade, C1 muß gegen VCC geschaltet werden. Ansonsten kann er kurz low bewirken und die Schaltung starten.
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Handyladegerät als Netzeil - Schirmung mit Masse verbinden und wie absichern?
baue mir gerade eine NTP-Uhr, die ich mit einem Handyladegerät versorgen will. (Uhr = Wemos D1 Mini + 74HC595 + Anzeigen) Ladegerät USB-A -> Uhr USB-B, ich nutze nur die Stromversorgung. Verbinde ich bei der USB-Buchse in der Uhr den Schirm mit Masse (also Minus)? In den Handyladegeräten sind Schirmung
den Tipp. Die haben auch noch eine Strombegrenzung, das ist super. Mit kostenfreier Lieferung ab 10€ sind diese die günstigsten die ich gefunden habe: https://de.aliexpress.com/item/1005001855053619.html