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MMC/SD ansteuern mit AVR
Ok, danke das würde mir reichen. ( ca. 8 * 30 kbyte = ca. 240kbit) Die meisten meiner Mp3's sind 192 kbit oder aber auch 240er...wird also knapp. Meint ihr mit Ulrich's Routine und Atmega162@16 mhz ginge das schneller? MFg Nik
SPI Takt betreibt Ihr die MMC Karten ? Ich komme nicht über 1 MHz mit der Schaltung von Holger (74LVX04 + 74HCT125). Ich habe eine kleine Adapterplatine über 15cm Flachbandkabel am STK500. Ich komme auf 104,5 KBytes/sec lesen, und 62,1 kBytes/sec schreiben (ohne Dateisystem). Wie sind eure
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Im Datenblatt Seite 74 steht doch was gemacht werden muss um den Chip zu unlocken.. Oder versteh ich da was falsch?
Arbeit nicht? Ich denke, ich nehme Stapelbare Buchsenleisten und mache 16 Platinen mit je einem 74HCT238 und acht NRF24L01. Bis die Platinen von Jakob zurück sind, habt Ihr bestimmt das hopping schon anders heraus bekommen, oder?
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CP/M auf ATmega88
genau einen 74VHC08. Joe
Pegelwandler waren noch nie nötig, da ja alles mit 3,3V läuft. In der Version 2 (im Wiki), ist ein 74HCT08 zur SD-Karte verzeichnet. Wenn nur mit 3,3V gearbeitet wurde, könnte das die Probleme mit dem HYB514256 erklären. Laut Datenblatt des HYB514256B/BJ ist er für 5V Vcc spezifiziert. Apropos, hat
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Wochenende. AVR ist jetzt ein Mega88 (Mega48 war geradenicht zur Hand, reicht aber). Zusätzlich kommen 2x 74LS164 dazu (oder HC oder ...). 1x 74ACT161 mehr sollte man haben weil dann 8k oder 32k Samplespeicher möglich sind. Außerdem sollte noch 1-2 74AC(T)00 und 1-2 74AC(T)86 greifbar sein, da kommt noch was
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
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MiniLA Version MockUp
oder so) * SRAM auf 512K erhöhen (zB. GS816036) * Buffer direkt auf die Platine??? Wenn ja welche (74LVC16244 , 74G16244, ...) * Buchsen ändern, Finde MicroMatch recht schick. Sind kleiner und an denen kann auch direkt das Flachbandkabel eingekrimpt werden.??? * Spannungsversorgung 5V und 3,3V, beides
47Ohm zum LA sind gebrückt. > Auf dem LA sind die 47Ohm wieder bestückt. > Als Treiber sitzt der SN74LVC244AN drauf.
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Kostal PV-Wechselrichter wacht nicht von selbst auf
können noch Kondensatoren geladen sein. Bei den Picos scheint wohl ab und an auch ein Logik-IC (74HCT04) Probleme zu machen: https://www.photovoltaikforum.com/thread/121493-kostal-piko-8-3-mit-fehler-bleibt-im-standby/?pageNo=2 Ist jetzt nicht direkt für das Anspringen des Netzteils relevant, aber
IC das auch auf Wärme reagiert? In einem anderen Forum Thread wird dort auf der DC Platine ein "74HCT04" mit dem Fön kurz angewärmt und zack geht der WR wieder...
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AVR für wenig Geld im LAN
PORTB0 (ein-Impuls) und B2 (aus-Impuls) - es wird nur (bisher) 1 Dose angesteuert - es wird mit 74HCT4066 sozusagen der Tatsendruck simuliert -> http://forum.mikrokopter.de/topic-395.html - Achtung: Nur mit LCD an PORTC (nicht PORTD!!!) Viel Spaß, RoBue
sind: Ich habe eine Erweiterung für Handsender konstruiert, die den Tastendruck erzeugt (mittels 74HCT4066-Bausteinen) und wie "normale" Relais an PORTC (AVR-NET-IO) angesteuert werden können. Es erfordert zwar einen Eingriff in die Handsender (Kabel an Schalterkontakte anlöten), funktioniert dafür
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O-LED Display von SMI
zu einfach ist ;D. Also so wie ich es verstanden hab, bekommt man die Dinger ab einer Menge von 240Stck fuer 10,30USD. Dass wir das jemals erreichen halte ich fuer ausgeschlossen, wir sollten uns daher mit dem Preis abfinden. Hab vorsichtshalber trotzdem nochmal gefragt, ob sich da noch was machen
jeder kann dann entweder die Platine dazubestellen oder Platine + ICs + Spule für den StepUp (den 74LVC245 und den StepUp Regler und die Spule gibt es bei Reichelt nämlich nicht) bestellen. Den 8 poligen Anschluss könnte man so auslegen, wie auf einigen LCDs: Im Layout sowohl Löcher für 2,54mm als
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
der TTL-Pegel auf die vom Bootloader erwartet RS232-artigen Level benutze ich zwei Inverter eines 74HCT04, und als "Widerstand" zwischen der Rx und Tx line habe ich einen 100 Ohm Widerstand mit ner 1n4148 Diode (rictig rum) parallel geschaltet. Der kleine Widerstand und die Diode sind wichtig um mit
sehr oft einfach verloren. Ich habe Baudraten von 19200-57600, die bei Verwendung des USB-Adapters+74HCT04Inverter+RD-Netzwerk problemlos funktionieren, getestet. Immer das Selbe, Verbindung klappt... aber bleibt meistens nur sehr kurz bestehen. EPPROM lesen geht z.B. gar nicht. Ich kenne mich nun
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Digitaluhr mit geringem Stromverbrauch
Und er sollte einen 32.768 Uhrenquartz benutzen. ATmega16 ist also knapp. ATmega48PA mit 3 74HC595 ist keine single chip Lösung mehr. Strombedarf wenn man 100 mal pro Sekunde aufwacht um die Zeit zu zählen und das Display umzuschalten ca. 10uA. Knopfzellenlebensdauer also 2.5 Jahre. Multiplexen
Datenbank die Bitbedeutung liest), dann ist der RP2040 sogar eher undokumentiert, sagen wir 40k bis 240k. Aber richtig, niemals 5mA. Kauf dir echte Vorwiderstände und denk dran, dass so ein RP2040 sowieso kaum Strom liefert (1.6mA?) Wenn du ihn an einem Eingang mit 5V versorgst, wird intern auf
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Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60
config.h habe ich "#define USE_SER_LCD 1" gesetzt. Aber ich erhalte keine Anzeige. Hatte aber kein 74AC164N da und habe einen 74HCT164 genommen. Kann es daran liegen? Gruß Martin
. hast du ein langsameres Display! Ich glaube nicht das es am IC liegt. Ich benutze übrigens einen 74LS164N. Gruß Ulrich
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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
Langeweile und weil ich bei ibäh grad diese großen Anzeigen sah für 2 Euro / Stück. Multiplexer und 74hct595 Schieregister, unten drunter ProFets da gemeinsame Kathode, mit Attiny84 als Arduino Version, d.h. entwickelt mit der IDE und anschließend als einzelner Chip in die Platine gesteckt.
"Universelle" Nixieuhrenplatine Ein Renesas R8C/13 steuert über drei verkettete 74HC595 Schieberegister maximal 16 Kathoden und 4 Anoden an. Das Ganze zielt auf den Aufbau einer Nixie-Uhr mit 16-Segment-Röhren, z.B. Burroughs B-7971 oder Telefunken "Varisymbol" oder ähnliches. Alle
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WordClock mit WS2812
nachgemessen mit dem, was rumliegt. Vier Pixel ziehen an 5 V 3,7 mA, eine noch unangetastete Rolle mit 240 LED zieht 189 mA. Jeweils alle Pixel aus. Wenn ich den Artikel richtig verstehe, hat die große Wordclock 16*18+100 == 388 Pixel. Das ergibt rechnerisch einen Ruheverbrauch von gut 300 mA. >
Links der verwendeten Netzteile: https://de.aliexpress.com/item/High-Power-AC-DC-Adapter-AC-100-240V-to-DC-5V-12V-24V-1A-2A-3A/32479352044.html?spm=2114.13010608.0.0.6OiNrH&detailNewVersion=&categoryId=200001051 https://de.aliexpress.com/item/1PCS-5V2A-New-AC-100V-240V-Converter-Adapter-DC-5V-2A
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UV-Laserdrucker II
8f46f098a7_m.jpg&imgrefurl=http://dorkbotpdx.org/blog/laen/adventures_in_etching_the_test_pattern&h=240&w=240&tbnid=IFZZODe6PyZw8M:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=90&usg=__YTH1tlYPnfKd7vZU5h5oj1wDsy4=&docid=lhZfzMuvi0yIOM Jens schrieb im Beitrag #4148881: > Ich verwende dafür den AT90PWM3B. Den musste ich
. Ein Belichter, der Stunden für eine Platine braucht, ist auch nicht "so sexy". Man braucht 240 Lumen 400nm um mit der Taschenlampe in 2 Minuten den Bungard durchzubelichten. Daraus (sofern die 240 Lumen des Chinesen stimmen) kann man nun die Belichtungsmengen ziemlich genau rechnen. Und
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Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)
was ja noch viel wichtiger ist, in den 1er und 2er Bereichen nun genauso groß wie im 5er Bereich. 240 LSB, wie ursprünglich von Walter vorgeschlagen, erreichen wir durch die Widerstandskombi nicht. Diese erachte ich jedoch als durchaus sinnvoll, um definierte Verhältnisse zu schaffen. branadic
. Die bei mir nicht vorhandene gelbe Drahtbrücke ist mir sehr suspekt. Laut Analogplan ist es ein 74HCT238 das würde dann ja mit Masse an Pin 6 deaktiviert. Vielleicht ist die Brücke auch nur bei der 2 Kanal Variante vorhanden weil das IC nur für Kanal 3 + benötigt wird. Sind eigentlich noch mehr Schaltpläne
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Wlan2Serial Modul für 5 euro
size 1k bytes: 951.35 KByte/s Tx, 54.08 KByte/s Rx. Packet size 2k bytes: 952.00 KByte/s Tx, 74.84 KByte/s Rx. Packet size 4k bytes: 942.00 KByte/s Tx, 500.84 KByte/s Rx. Packet size 8k bytes: 953.18 KByte/s Tx, 476.05 KByte/s Rx. Packet size 16k bytes: 919.85 KByte/s Tx, 513.23 KByte
hier.Oled auch noch nicht. Habe hier im Momnet nur 8 Biter und davon 2 an einen Grafikcontroller für 240*128 s/w über SPI. Das ist auch Spannend kannst glauben. Gruß Ronny