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Suche Bauteil: 4 Schalter mit 2 uC-Pins abfragen
Also nen 74hc165 oder ähnliches? Ich habe halt drei Taster, keinen mehr und keinen weniger. Ein 8-Bit-Schieberegister wäre da eigentlich oversized. Außerdem...komme ich bei der Ansteuerung des Schieberegisters mit
U[mV] Rges 0 0 0 0 undendlich 0 0 1 80 22k54 0 1 0 160 10k99 0 1 1 240 7k14 1 0 0 320 5k215 1 0 1 400 4k06 1 1 0 480 3k29 1 1 1 560 2k74 [/code] So...soweit so gut, aber
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Tasten mit Hardware entprellen
habe dazu folgende Bauteile bei reichelt rausgesucht: Schmitt-Trigger: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-14/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3140;GROUPID=2930;artnr=74HC+14;SID=13UHm1RH8AAAIAAB9U02cf40155578aff6fbf37e137a43c139e30 Widerstände: http://www.reichelt.de/1-4W-1-10-0-k-Ohm-
direkt steht das nicht da. Die meinen das sie Typen mit max. 6,3V bis zu max. 100V und welche von max. 160V - max. 450V anbieten.
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4051 Muxer mit NTCs
74HC4051 z.B. wären niederohmiger und die Abweichungen der Kanäle zueinander recht klein. Der Kanalwiderstand kann/muß in der Berechnung berücksichtigt werden und es bleibt auch noch die Frage nach der
Spannung durch den Analogschalter. Niedrigere Widerstandswerte der Schalter erreicht man mit ICs der 74HC-Serie und noch niedrigere mit 74AHC.
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
Hi! Ich hatte keine 74ls04, hab einen 74HCT04 genommen. Wichtig: der muss dann aber an 3,6V geklemmt werden ! Hier mal ein Schaltplan: http://avr.auctionant.de/img/avr_ip_cam_74hc04.png Ist bei mir so in Betrieb und
Achtung: 74HC/74HCT -> Vcc an 3.6 bzw Cam Versorgungsspannung anschliessen 74LS -> Vcc an 5V Und immer alle Inputs auf definierte Pegel legen ;) Bye, Simon
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Beliebige Frequenz zw. 0.1 MHz und 100 MHz durch 1000 teilen
durch 10 geht also nicht. Und ob. Sogar noch einfacher und mit überall billigst verfügbaren ICs. 1x74AHC74 oder was auch immer für eine schnelle Familien, teilt 2x durch 2, bleibt Faktor 250 und 25MHz übrig. Das macht dann ein 74HC40103, der teilt durch 125. Am Ende das viel beschworende, jitterarme
im Beitrag #2732076: > Und ob. Sogar noch einfacher und mit überall billigst verfügbaren ICs. > 1x74AHC74 oder was auch immer für eine schnelle Familien, teilt 2x durch > 2, bleibt Faktor 250 und 25MHz übrig. Das macht dann ein 74HC40103, der > teilt durch 125. Am Ende das viel beschworende, jitterarme
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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LCD Display 4x20 zu Graphik Display 128x64
Adapterplatine: Aber eine Lupe. Da wäre ein 4,3" TFT schon die bessere Wahl. 240x64 geht mit SPI und 74HC4094/..HC595, wenn man für /CS und /WR noch SPI-Signale nutzt. Eleganter ist es jedoch, einen µC zu verwenden, der IIC oder RS232 empfängt und das Display schnell ansteuern kann. Ein kleiner AVR würde
Mit dem DOGXL160 hast du dir ja ein recht umständlich zu programmierendes Display ausgesucht ..... viel Spass. 4Bit Graustufen und nicht auf rein schwarzweiss umschaltbar. Da hab ich vor 10 Jahren schon geflucht 😁.
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Antenne für 518kHz Navtex Empfänger
301 kOhm Rp muß nun auf R2 = 50 Ohm runtertransformiert werden: N2 = N1 * sqr(R2 / Rp) N2 = 160 * sqr(50 / 301k) N2 = 2.06 -> 2 Windungen Gruß, Bernd
(Seite 7) der Bauanleitung: Die Umwandlung von 3,8684 MHz --> 115,2 kHz --> 28.8 kHz an Pin 4 des 74HC4046 ist soweit klar. Aber wie entsteht der Faktor 17 bzw. 18, damit an den Ausgängen A & B die 489,6 bzw. 518,4 kHz anliegen? Vielen Dank für Hinweise, Daniel
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T-FlipFlop, Ausgang Q Invert
was kann da noch falsch sein... oder muss man den Ausgang belasten ?? Das D-Flipflop, Typ: SN74LVC1G80DBVT
Optokoppler gedacht. Bei einem Fototransistor brauchst du in jedem Fall einen Schmitt-Trigger. Ob ein 74hc14 reicht mußt du testen. Den gibt es auch als single-Gate im SOT23.
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[V] Diverse Halbleiter unbenutzt
Liste der Bauelemente: AT27C256R-70PU 38 Stk. 1€ M27C256B 26 Stk. 0,50€ ULN2003A 160 Stk. 0.05€ SN74LS640N 14 Stk. 1€ SN74LS645N 13 Stk. 1€ SN74HC393N 17 Stk. 0,30€ OPB620 ca.60 Stk. 1€ TC511000AZ-70 80 Stk. 2€ TC511664BZ-10 40 Stk. 2€ TN87C5-
noch verfügbaren IC´s: AT27C256R-70PU 38 Stk. 1€ M27C256B 16 Stk. 0,50€ ULN2003A 160 Stk. 0.05€ OPB620 ca.60 Stk. 1€ TC511000AZ-70 60 Stk. 2€ TC511664BZ-10 20 Stk. 2€ TN87C5-FA 25 Stk. 1€ CL-CD2400-10PC-H 12 Stk. 2€ Falls sich erneut Änderungen ergeben
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open.Theremin V3 von GaudiLabs - Erfahrungen und Verbesserungen
Arduion muss selbst besorgt werden). Auf dem Board sind 4 Oszillatoren, 2 Quarz (8,00 und 7,37 MHz mit 74HC4060 mit Teiler auf 500, 460,8 und 31,25 kHz) und zwei LC (etwa 500 und 460 kHz mit 4069). Mit einem 74HC74 werden die beiden gemischt (Undersampling) und es entstehen 2 Frequenzen, die bei einem
L Q TestF Fres R mA diame core length coil 1535B 2.5 mH 5% 106 250 KHz 1.30 9 160 0.469 Ferrite 0.875 3-Pi 1535D 5.0 mH 5% 91 250 KHz 1.00 14 160 0.531 Ferrite 0.875 3-Pi 1535G 10 mH 5% 108 79 KHz 0.71 31 100 0.531 Ferrite 0.875 3-Pi [/pre] und inzwischen weder bei Digikey
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Suche Pulse Train oder Pulse Pattern Generator
@Thorsten F. Habe mal was gemacht mit dem TI SN74V263 (=IDT 72V263) http://www.ti.com/product/sn74v263-ep allerdings nur in Modus "schnell schreiben" und vom uC langsam auslesen wenn voll (100 MHz ADC am Eingang). Ob das mit deinem "Loop Mode"
das Intervall von Puls-Pause erzeugt. Das Nachladen erfogt wiederum per DMA. Ob der STM32F4xx mit 160MHz dafür geeignet ist, habe ich noch nicht überprüft. Einfach und elegant wäre es allemal.
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10MHz Oscillator mit Schmitt Trigger
Die Schaltung von oben (kompakt aufgebaut) mit 74AUP1G04, R1 = 470 Ohm und C1 = 5 pF schwingt mit 160 MHz @ 3,3 V. Geht doch! Auf meinem 100 MHz Scope sehe ich allerdings nicht mehr die volle Amplitude; mit C1 = 10 pF und resultierenden 80 MHz jedoch
m.n. schrieb im Beitrag #6490884: > mit 74AUP1G04, R1 = 470 Ohm > und C1 = 5 pF schwingt mit 160 MHz @ 3,3 V. Geht doch! ....und sogar ohne Herrn Schmitt !! Auf den (die 1 V Hysterese) kommt es nämlich gar nicht an; sie ist nur "ein wenig
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Reichelt-Bestell-Liste für Gelegenheitsbastler-Bauteilsortiment bei einem Budget von 100 Euro.
Fets BS170 BS250 in to220 irfxxxx npn und pnp Treiber: ULN2804 UDN2981 Register: 74HC595 74HC573 / 574 Wandler: max232 Spannungsregler 7805 to220 und auch in to92 7812 to220 LF 33 CV to220 LM317 in to220 u to92 Steckverbinder: Leiste einfach/zweifach 2,54 Raster
3fach Raster 5.08 Batterieclip 9V Taster: Kurzhubtaster Sonstiges: Lochrasterplatine 100x160 punktraster Silberdraht Kupferlackdraht Aderendhülsen Lüsterklemmen Mehrfachsteckdose Werkzeug Flachzange Seitenschneider Schraubendreherset Lötkolben Lötzinn kleine Bohrer <1mm
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16-Bit EPROM als 8Bit EPROM nutzen
16Bit EPROM an nem 8Bit Bus als 1MB*8 benutzen (D8..15 freilassen). Oder Du nimmst 2 Multiplexer 74HC157 und wählst mit A0 das Byte aus. Peter
27C160
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TDC(AS6501) als Phasenvergleicher
als auch LVDS-Signale auswerten. Ist es sinnvoller, die Signalflanken von OCXO und GPS mit einem 74HC7014 (CMOS) oder einem DS90LV011A (LVDS) aufzubereiten? Ich komme aus dem Maschinenbau, daher bitte ich um Nachsicht bei einfachen Fragen. Danke für eure Antworten.
als auch LVDS-Signale auswerten. > Ist es sinnvoller, die Signalflanken von OCXO und GPS mit einem 74HC7014 > (CMOS) oder einem DS90LV011A (LVDS) aufzubereiten? > > Ich komme aus dem Maschinenbau, daher bitte ich um Nachsicht bei > einfachen Fragen. > > Danke für eure Antworten. Du musst
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Wie Array-Size bekannt machen
immer diesen Wert hat! Ich hab sowas schonmal gemacht und es geht sehr gut. Ein Task liest über 74HC165 digitale Eingänge ein und legt sie im SRAM ab. Für alle anderen Tasks sind diese Eingänge im SRAM als const definiert, d.h. sie dürfen sie lesen, aber nicht ändern. Ansonsten würden sie ja kein Abbild der physischen Eingänge am 74HC165 mehr sein. Peter
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Mini Wanderkiste "Runde 2" Gesperrt
(je 3 pro Wert) ** Dioden 50x 3ZV 55 - C5V6 **Transistoren 50x BCX 41 10 BCP 52-16 **IC 5x 74HC151 **Divers 4x Mini SMD Buchse 3x SMD Buchse 3x SMD Ordnerhüllen * THT **Kondensatoren 12x 100uF 25V 12x 47uF 25V 5x 100uF 50V 3x 47uF 10V - IN: * SMD ** Kondensatoren 600x 100nF
und Kondensatoren (nur von den Streifen, bei denen >100 da sind) 1x SMD Trimpoti 3x SMD Elko 1x 74HC161 und 74HC151 1x 51L05C 1x NE555 in: 16x SMD Adapter SO-DIL (brechbar) 3x Punktlochraster 2x8cm 10x RGB LED diffus 2x10+2x6 SMD LED je 6x Quarz 12MHz, 26.530MHz versch. Schalter/Taster
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Rechtecksignal
Version nur mit Hardware. Ein seriell einstellbarer Taktgenerator (CY27EE16) speist zwei D-Flipflops (74HC74), die zwei um 90 Grad versetzte Rechteckschwingungen ausgeben. Anschließend ein Mischer aus Analogschaltern für einen SDR. Für eine Drehrichtungsänderung reicht übrigens ein Schalter 2*um als "Polwendeschalter
Was ich damit sagen wollte, wenn irgendwo ein Rechteckgenerator rumliegt kann der mit nur einem 74HC74 zum gewünschten 0/90 Grad Oszillator erweitert werden. Mit einem DDS-Synthesizer ließen sich auch hohe Frequenzen fein abgestuft erzeugen, mit allerdings größerem Phasenjitter. Auch einen Arduino
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Modulplatine für zentrale Haussteuerung - Feedback
einen ATmega16 über 1MOhm direkt an 230V an(!). Der Rest scheint geheim zu sein. Für die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann die Spikes von
lautet dann: < 1 mA sind auf jeden Fall ok; das sollte zu schaffen sein. > Für > die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind > ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... > die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann > die Spikes
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Basic für 80C31
RAM für Datenerhalt. https://www.mikrocontroller.net/topic/340871#4183451 Beachte, daß das NAND 74HC00 von der Batterie versorgt wird, so kann es den lowaktiven CS des RAM sicher sperren. Der 74HC00 selbst benötigt im statischen Zustand einen vernachlässigbar kleinen Strom. Gruß. Tom
oder ähnliche haben einen viel zu hohen statischen >Strombedarf dafür, hier muß ein CMOS Baustein 74HC00 o.ä. her. Sein >Strombedarf ist im statischen Zustand (ohne Schaltflanken) vernachlässigbar >gering. Da ist ein 74HC00 drin hatte das nur wegen der Schriftlänge als 7400 geschrieben. >Dazu
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max Strom MC74HC595
Hi. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es sich mit dem maximalen Strom bei den MC74HC595 ICs verhält. Im Datenblatt steht, dass jeder einzelne AusgangsPIN 35mA treiben kann. Der max DC Supply Current beträgt 75mA. Das Problem ist klar: Nutze ich an jedem PIN zb 20mA so komme ich deutlich
Schau mal nach TPIC6B595 von TI (Segor hat die z.B.). Das sind 74HC595 zusammen mit einer Treiberstufe. Gruß, Stefan
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Magnetic Encoder mit 10 Mhz auswerten
einem Spannungsteiler soll es nicht >scheitern. Vergiss es. Nimm einen passenen [[Pegelwandler]]. 74HC4050 & Co.
> 10 kHz * 16bit sind 160kbit/sec. Das könnte man noch gut per UDP übers Ethernet schicken, Pakete im 1 ms Takt mit je 10 Pos.Werten (auch 32 Bit). m.n. schrieb im Beitrag #4216879: > Na ja, dann muß ich auch noch die
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LED Matrix 5x8 Widerstände Spalte berechnen
5V-0,7V), d.h. dein Widerstand muss 4,3V/8,7mA=494Ohm groß sein Außerdem kann die Ausgangsspannung 74HC595 auch ein wenig geringer als 5V sein. Dies wird ebenfalls durch den Übersteuerungsfaktor berücksichtigt.
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2768693: > Die Transistoren müssen > 160mA wie kommst du auf 160mA, jeder transistor schaltet doch nur eine Spalte, also 8 LEDs?
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12 V Max 1 Ampere am Stm32 3,3V
Output Resistance: 4 Ohm Trotzdem sind auch die für einige Verwendingen gut: wo Standardausgang von 74HC und 74AC schon zu schwach, aber immer noch keine besonderen Ströme und Spannungen notwendig. Als Beispiel: kleine isolierte Wandler für 10-100 mA, wenn fertige Module nicht passen: Trafo mit Ferritring
Ferner liefen: BTS4880R, BTT6200-4EMA, VNI4140K-32, VNQ5E160K-E
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LED- Schaltung
mit nachgeschaltet SIPOs vor Torsten C. schrieb im Beitrag #5680467: > Dann sag' mal welchen. 74HC595
nachgeschaltet SIPOs vor > > Torsten C. schrieb im Beitrag #5680467: >> Dann sag' mal welchen. > > 74HC595 MAX7219, benötigt 3-Portpins (SPI), kann 64 einzelne LEDs ansteuern rhf
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FM-Tuner mit AVR ansteuern
mich auf eine Idee gebracht. Ein Zähler. Der 4040 ist ein 16Bit zähler...nur zu langsam, selbst der HC4040 kann nur bis 90MHz am clock. Dazu kommt noch "Oscillator Level across 520Ohm ~160mV" wie kann ich die Spannung verstärken bei 100MHz? Da brauch ich ja eine HF-Verstärker. Das ganze wird immer komplizierter
Hallo, die 74AS.. -Serie kann bis 200MHz die 74S.. -Serie kann bis 130MHz die 74F.. -Serie kann bis 125MHz als Vorverstärker würde ich einen NE592 nehmen; alles bei Reichelt erhältlich
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Empfehlung uC für Display
Andreas K. schrieb im Beitrag #4394740: > 128x160 Pixel Grundsätzlich ist ein Dispaybuffer eine sinnvolle Sache. Es geht zwar auch ohne, macht aber keinen Spaß. 128x160 Pixel sind 2560 Byte. Damit ist der Mega32 schon mal aussen vor, da sollte
genau nur maximal sechs Widerstände für drei Spannungsteiler (MOSI,SCK,SS). Oder (besser) z.B. ein 74HC4050. Wow, das ist ja der absolute Showstopper, wegen dem man ganz sicher auf einen anderen µC wechseln muss...
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8-Bit Schieberegister Overcurrent
funktioniert bereits). Als Register benutze ich http://www.conrad.de/ce/de/product/155762/LOGIK-IC-M74HC595B1R-STM/SHOP_AREA_17311&promotionareaSearchDetail=005 Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, LEDs(http://www.conrad.de/ce/de/product/184705/LED-5MM-GRUeN/0212029&ref=list) mit den Registern anzusteuern
Cubix 55 schrieb im Beitrag #2583918: > Die LEDs haben aber je 20mA, was bei 8 LEDs pro Register zu 160mA führen Um warum nimmst du keine Low Current mit 2mA? Du willst doch was anzeigen und nichts beleuchten, oder? mfg.
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MiniLA Version MockUp
ich denke sollte man auf den lpt anschluss verzichten wollen > werden es 8mA weniger sein da der 74HC4053 nicht benötigt wird (so wie > es Wolfgang beim coolLA gemacht hat). das hat nix gebraucht, im gegenteil, die zusätzliche logik in dem CPLD frisst noch mehr strom. Da es kein feedback/fragen
der LED Test läuft auch. Montag oder Dienstag sollten von Kessler dann die richtigen 74HC4053 kommen. Ich habe übrigens direkt den 1M x 32 RAM besorgt, wenn schon denn schon....:-) An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten für dieses großartige Projekt danken! Ich weiß weiß wie
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Mehrere uCs an einem Quartz synchron
dazu noch keine Schaltungen finden. Nimm einen QuarzOSZILLATOR, dort hängst du einen Treiber ala 74HC04 dran und schon kannst du Dutzende AVR mit dem sleben Takt betreiben. MfG Falk
noch keine Schaltungen finden. > > Nimm einen QuarzOSZILLATOR, dort hängst du einen Treiber ala 74HC04 dran > und schon kannst du Dutzende AVR mit dem sleben Takt betreiben. Schieberegister kosten zuviel Zeit zum Schalten, wenn ich auf 30 pins SoftPWM mache. Ok, man könnte die Controller über
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1
schrieb im Beitrag #6305198: > https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Der hat nicht genug Power, da müsste dann noch ein extra Treiberbaustein dahinter. fchk
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3D Drucker Prusa I3
r.f. schrieb im Beitrag #5461400: > Xsteps/mm: +078.74 > Ysteps/mm: +078.74 > Zsteps/mm: +400.00 > Esteps/mm: +095.00 > > Dann sollte doch das hier stehen, mal 1.02 > Xsteps/mm: +080.31 > Ysteps/mm: +080.31 > > Oder habe ich ein Denkfehler? Ja
temperatur gerne wieder zusammen und werden dabei dicker - siehe: https://www.youtube.com/watch?v=CZX8eHC7fws
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Hilfe bei LED-Matrix Beschaltung
Wie wähle ich die Werte von R9 bis R16? Vom BC337 gibt es den 16/25/40 mit Hfe (minimal) = 100/160/250 Muss ich den Hfe_max Wert auch beachten, der liegt nämlich bei 250 (beim 16er)? Wenn ich 150mA zwischen Collector und Emitter zulassen will, und mit Hfe=100 rechne, komme ich auf 2,8kOhm. Halbiert
LEDs nicht über die 8 Spalten- bzw. Zeilenleitungen direkt an den MC anschließe, sondern dafür zwei 74HC595 Schieberegister verwende (ich möchte Pins beim ATmega8 sparen), ändert sich dann an den Werten meiner Widerstände etwas? Eigentlich müsste alles beim Alten bleiben, oder übersehe ich etwas?
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Quarz mit großem Ziehbereich (für VCXO)
deckt sich weitgehend mit meiner Erfahrung. Der kleine im 3,2x2,5er-Gehäuse hatte nur 30 ppm, einer im HC-49U-Gehäuse (nicht im größeren HC-49) 300 ppm. Mittlerweile habe ich Lieferant und Datenblatt eines der Quarze der TI-Applikation aufgetrieben. Der wäre auch nur in einem 5x3,2er-Gehäuse. Aber die
Güte, die so von 25000 (sehr schlecht!) bis 10^6 reicht. Meine Standardquarze (ca. 25ct/St) vom Typ HC18/HC49 weisen im Bereich von 4-12MHz ein Qu von 100k bis 250k auf. Quarze besitzen also eine rund 1000x höhere Güte als LC-Kreise. Dieser Zusammenhang hat aber nichts mit der Ziehfähigkeit zu tun.
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IQ Mischer beim Elecraft KX3
(je nach Prinzip) aber > nur ein Schaltsignal (4 mal 2:1 mux). Ich habe so ein Ding mal mit dem 74HC4053 und Mittelanzapfung am Trafo (Balun, denn geschachtelte Wicklung war nicht symmetrisch genug) gebaut sowie auch mit Differenzverstärker am Ausgang. Ciao Wolfgang Horn
Ok, damit ist der TX-Pfad ziemlich klar. Der 74VHC4040 klingt auch logisch, nachdem der Si570 laut Datenblatt mindestens 10 MHz macht, für 160m reicht also /4 von den FlipFlops nicht. Beim RX-Mischer sieht es also nach der Standardschaltung aus
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3 versch. Impulse Zählen mit Atmega8
zwei anderen etwas gestört werden. Aber auch hier ist es kein Problem. Nimm einen externen Zähler ala 74HC4040 oder so und teile deine 200 Hz durch 64 oder mehr, da kommen so um die 3Hz raus. Die kannst du dann deutlich einfacher messen. Die Frequenz wird ja linear geteilt. MFG Falk >Danke für deine
Modus hinzu (PWM Erzeugung). Aber auch hier ist es kein Problem. Nimm einen externen Zähler > ala 74HC4040 oder so und teile deine 200 Hz durch 64 oder mehr, da > kommen so um die 3Hz raus. Die kannst du dann deutlich einfacher messen. > Die Frequenz wird ja linear geteilt. Naja, wenn, dann sollte
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Reflow Ofen T-962 - Erfahrungsbericht
schalten gegen GND -> low active F1: P0.23 F2: P0.15 F3: P0.16 F4: P0.4 S: P0.20 74HC04D: 1A: P0.9 -> 6A -> 6Y -> Lamp LED, Lamp 2A: P0.8 -> 5A -> 5Y -> Fan LED, Fan EEPROM: SDA: P0.3 SCL: P0.2 Beeper: P0.21: via R11 (331) links oben + V1 27L2C: 1OUT: AD0.1
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
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AVR Atmega88PA Interrupts werden nich ausgeführt, sondern "soft"-Reset
Hc Zimmerer schrieb: >> avr-gcc -mmcu=atmega8 [...] > > In der Überschrift steht aber ATmega88 (nicht ATmega8). Was daran liegt, dass der Frager einen alten Thread gekapert hat.
Hc Zimmerer schrieb: >> avr-gcc -mmcu=atmega8 [...] > > In der Überschrift steht aber ATmega88 (nicht ATmega8). Ja, das verwirrt ungemein. Deshalb @Matthias (Gast) Schreib 100-mal an die Tafel
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External Clock ATTiny26
Irgendein Schmitt-Trigger-Inverter (z.B. 74HC14) ein R (4,7k) und ein C (100pF). R zwischen Eingang und Ausgang, C am Eingang gegen GND, Ausgang an XTAL1 und fertig. Peter
tackten kann. Es sollten schon >1Mhz sein und das schafft der 555 nicht, deshalb ja mein Tip mit dem 74HC14. Außerdem schafft ein bipolar-555 noch nicht mal den nötigen High-Pegel. Ein 2.AVR bei >6Mhz ginge natürlich auch. Peter
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BLDC-Regler Auslegung Leistungsteil
will VCC+10V sehen. Der untere IRF540 kann nicht durchsteuern bei einer Spannung von 5V aus dem 74HC08. Ein IRF540 kann keine 70A. Es werden bei 7.4V Nennspannung, also 8.4V Vollladespannung, glücklicherweise keine 70A fliessen (die wohl die Stromaufnahme für alle 3 Phasen darstellt), sondern
geeigent sind. Beim NPN hatte ich mir noch keine genaueren Gedanken gemacht, genauso wie beim Bauteil 74HC08N. Im Rahmen eines Projekt soll ein BLDC-Regler selbst entwickelt werden. Als Mikrocontroller ist ein LPC1768 vorgeschrieben. Ich möchte den Regler später frei konfigurieren. Leider habe ich
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Projekt DCF77-Telegramm
vorgesehen. Ich möchte die 120 LEDs und 15 Siebensegmentanzeuigen (gemeinsame Anode) mit drei bis vier 74 HC 4094 Schieberegistern ansteuern und habe mich dabei sehr stark am Schaltplan des Pong-Spiels von Conrad orientiert. Das Display nutzt den I²C-Bus. Hierzu habe ich eine Stückliste erstellt.
Tom Linz schrieb im Beitrag #2101778: > lt. Datenblatt Peaks von 160mA Sieh zu, daß Du das Timing genau einhältst. Was sagt denn Dein 'Vorwiderstandsrechner' zu 160mA ? Und wie viel Strom fließt nun insgesamt, wenn in einer Zeile alle LEDs leuchten sollen
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[V] AVR ISP MKII - IC-Sockel - ICs - Stiftleisten und vieles mehr.
Spezialkabel. Außerdem noch: - 1x Atmel AVR ISP MKII mit USB-Anschluss - Lochrasterplatine Punkte 160x100mm H25PR160 - 1x D-Sub-Stecker mit Gehäuse und allen Schrauben und Zugentlastung - 26x IC-Sockel 14-polig - 8x Atmega32 Sockel 40-polig - 6x IC-Sockel 20-polig - 4x IC-Sockel 24-polig -
5x Wannen-Stiftleiste 10-polig, gerade - 3x Stiftleiste 10-polig - 2x Atmel Atmega32 - 17x SN 74HC164 N - 16x M 74HCT574 B1 - 100x Diode 400V 1A - 50x Kondensator 100nF-63V-10% - 50x Kondensator K5U 105M - 19x Elko 470µF 16V - 8x Mosfet Transistor 50V-75W-30A - TO220 - 5x Mini-Quarz 16.000.000Hz
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Frequenz Divider ECL SP8629 Ersatz?
pdf/168629/ETC2/SP8629.html Einzelne Hunderter-Teiler gibts nur noch für niedrigere Frequenzen z.B: 74HC390. Aber zwei 74AC160/162 hintereinander würden die 100 MHz schon erreichen. Bleibt noch die Pegelanpassung am Eingang von ECL auf TTL. Vielleicht reicht schon ein Spannungsteiler mit Koppelkondensator, oder noch ein Schmitt-Trigger 74AC14
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Viele LEDs mit Mikrocontroller (Arduino) ansteuern Gesperrt
40x40 ist ungünstig, weil LEDs keinen 40 mal so hohen Spitzenstrom wie Nennstrom vertragen. Schon 160x10 ist ungünstig, weil man so die üblichen 20mA LEDs, die nur um 100mA Spitzenstrom vertragen, nur mit 10mA durchschnittlich, also halber Helligkeit betreiben kann. Man nutzt besser elektrisch 320x5
an die LEDs angeschlossen werden können und bei 5 V etwa 5 mA liefern. Alternativ Schieberegister 74HC4094 oder 74HC595 welche pro Ausgang zusätzlich einen Reihenwiderstand (220 Ohm) brauchen, aber auch einen höheren Strom liefern können. Ein Schaltungsbeispiel für 48 LEDs ist hier zu sehen: http:
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6502 Emulation auf AVR ?
gedacht? Ich vermute, die werden das Timing im Player ganz schön zerknittern... Außerdem sind knapp 160 Takte - selbst wenn 160 AVR-Befehle reinpassen - viel zu wenig, um eine saubere Emulation hinzubekommen. Die Ähnlichkeiten verleiten zu Fehleinschätzungen. Der Teufel steckt in den Unähnlichkeiten
@Michael, der Sid hat einen eigenen Takt beckommen. Die beiden IC´s sind 74hc595 (Schieberegister), um port´s zu sparen. Mittels Taster kann ich alle Register des Sid einstellen. Ein Sid-Player schwebt mir auch vor, aber die umsetzung ist nicht gerade leicht.
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MOSFET Schaltung
40cm lange RGB LED Strips ansprechen. Die 96 benötigten Ausgänge möchte ich mit dem Schieberegister 74hc595 realisieren. Da die Ausgänge aber nur 20mA liefern möchte ich das Signal mit BSS138 MOSFETs auf die benötigten 160mA "verstärken". Ich habe das zwar mal gelernt, da sich der Berufsalltag leider
HC595 in Tri-State sind. Viele Grüße! Sven
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selbstgebasteltes Display ansteuern
von 3-15V absolut problemlos versorgt werden. Die 400er waren die CMOS-Gegenstücke zu den TTL's der 74er Reihe. Schrecklich langsam, und die ersten noch schrecklich empfindlich gegen ESD (keine Schutzdioden am Eingang) Heute gibt es einige dieser Reihe als 74HC4XXX in der 5V-CMOS-Technik. Matthias
die Verlustleistung, gell??? Die CD... bzw. HEF, HCF etc. war keinesfalls als Gegenstück der 54/74'er TTL-Serie gedacht (total unterschiedliche Pinouts, meist unterschiedliche Schaltungen etc.); erst die 74HC(T)xxxx-Serie bringt CMOS-Chips die gegen gleichnamige TTL's austauschbar sind. Einer der
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8x32 Matrix ein paar Fragen
Einschaltdauer. Allerdings spart 16x16 Pins /Portbausteine /Schieberegister /Whatever. Die bis zu 160mA aus einem 9V Block zu holen ist auch Unsinn, die überschüssige Spannung in einem Linearregler zu verheizen ist idiotisch. Mit einem Schaltregler sinkt der Stromverbrauch bei 9V auf ~90mA. Stefan
Du bräuchtest einen zusätzlichen Pin, um ihn rückzusetzen oder auszulesen. Einfach einen weiteren 74HC595, der mit RCK der Spaltenregister weiter schiebt. Oder einen 74HC164. Stefan B. schrieb im Beitrag #4837309: > Der Strom jeder Spalte soll durch einen Vorwiderstand auf 20 mA > beschränkt werden
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BW-CRT-Controller aus Mega8 bauen
farbig http://www.tvterminal.de/index.html Philips ARM Design Contest 2005 TV based Oscilloscope 160 kSps 512 x 240 pixel http://www.jandspromotions.com/philips2005/Winners/AR1755.htm
wärend der Ausgabe muß RD vom Speicher Daueraktiv sein und der Datenbus muß vom AVR getrennt sein 74HC254.