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Viele Drucktaster und LEDs ansteuern
natürlich recht, nicht gut genug gelesen. Das Pendant zum WS2811 wäre dann der allseits beliebte 74HC595
Bestückungsdruck, LEDs reverse Mount von hinten mit Loch in der Platine. Tasten als Sandwich-Platine dahinter. 74HC165 für die Tasten und 74HC595 für die LEDs. Kommt man mit 5..6 Leitungen von der Platine runter. Oder alles auf eine Platine, Taster und normale SMD-LEDs, dann Frontpanel mit 5..10mm Abstand davor
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externes Ram am Atmega162
4MHz Quarz fest eingebaut. Da habe ich auch keine > Möglichkeit einen anderen zu nehmen. Es gibt HC-49 Fassungen: https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/en_GB/connectors/F04/Sockets%20for%20crystal%20oscillators/$catalogue/fischerData/PG/PQ_18/search.xhtml Auch kann man über das CLKPR den
Erstellen des Threads kontrolliert. Ist nicht gesetzt. Peter D. schrieb im Beitrag #7751080: > Es gibt HC-49 Fassungen: Eigentlich hatte ich nicht vor auf dem STK200 zu löten. Ich wollte mit der Angabe, dass es 4MHz fest verbaut sind, auch nur sagen, dass es nicht an einer zu hohen Quarzfrequenz liegt
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Feuchtesensor
www.epluse.com Von E+E Elektronik gibt es einige Sensoren für verschiedene Anwendungsbereiche und Montagearten: HC1000 High End Feuchtesensor für hochpräzise Anwendung HC201 Sensor für Standardanwendungen Erhältlich bei Distrelec HC1000 und HC201 HCT01 kombinierter Feuchte- und Temperatursensor im SMD Gehäuse mit
digital ja SHT75 Sensirion digital ja Si7005-B Silicon Labs digital ja HCT01 E+E Elektronik analog nein HC109 E+E Elektronik analog nein HC201 E+E Elektronik analog nein HC103M2 E+E Elektronik analog nein AM2321 Aosong I2C ja DHT11 Aosong I2C ja AM2305 Aosong I2C ja AM2301 Aosong I2C ja ENS21x ScioSense I2C
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Wie installiert man Windows?
Dateisystem drauf passt. Ich hab zehn verschiedene ISOs auf der Platte, warum es seit Xubuntu 22.04 LTS nicht mehr funktioniert hab ich noch nicht hinterfragt, ich komme auch mit Xubuntu 18.04 klar wenn ich es mal brauche. Der Vorschlag nur die `bootx64.efi` auf eine FAT32 Partition zu kopieren
zu > booten.... wenigstens das habe ich nun hingekriegt TWIMC [code] menuentry "Xubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish) 64-bit ISO" { set isofile="/xubuntu-22.04.5-desktop-amd64.iso" insmod ext2 insmod loopback insmod iso9660 loopback loop (hd0,gpt2)$isofile linux (loop)/casper
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Simulation serielles 8-Bit Addierwerk mit Schieberegistern und Volladdierer
qp6qNBrARochMtCSGHitkjEuHJkEZKGwp1p6LVWMhniVHjydWlgf8IfiD3DSWi7p+Ebh0mW8wNv1kxNVEg64cV7siKrqHt0Xvd8K9-2wpdddIrwnu5fhz04SbuoKzYpG0jm7POdVTPBTYF0xsjxw5rLw3yBEonUudspYAFlOF3+3SEH6DZx+Yvl+MO5x19z99Jt1Mujm7TMJe3RtL21OWAAPPQ2CAT7nEeETpDkgwAQSfF8IE-cgrAQbAWxAX8QAAIUAqwbAgspyWsUD8XIaCAFc6AAfQASwAO0AykCAhcgiBsYRtmggBlTCAFt6LoAAdABnAA1AB7AAbbiAEMABMBLwugACcxOIuYkCRCCUAQIEkV0LDcM4zCABc2DwIsEBcUJLEILo9M4QxHFY8BoSoDBSxsUYrPEKg1NE7CnDmAw7PAcDdHckxRI804
UepjWNPMzroK2rGtoYNFpSC+pdca7pKIc1c2Aum5lBLZUpvdoQCCYaXWsC2VkDI3IMhUIyD+OpeLzmXNYgBUp0ISpEGXD6yqVDrVuoHcQZ6-h1zPXHf6wtcl3RXWHXJRCq6F0RtRfCSqs6aZbsTaU2lM7MncDHS6zNRBi17sydgCAF6eXEVKn8tdBlX2Hs4M+4Oq7-AkCQI+ilrAgA
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Eingang für 74xx KW Super
Super ohne jegliche Spulen und sonstige HF-Bauteile. Siehe: https://acidbourbon.wordpress.com/2021/04/11/a-74xx-defined-radio/ Auf dem Steckbrett funktioniert die Schaltung so wie HF-Schaltungen auf dem Steckbrett eben funktionieren: Ich sehe, dass das Prinzip klappt. Nun soll das Ganze halt auf
ist nicht das gesamte Radio, sondern soll nur eine Eingangsstufe werden. Der Mischer ist ein 74HC5051, ein recht schneller Analogschalter. Hab ich ausprobiert - klappt, jedoch muss man die Exemplare selektieren. Einer von Texas ging nur bis ca 7 MHz, einer von ST ging problemlos bis 30 MHz. Der
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
, 320C2X, 320C5X, 34010, 37700, 3870, 4004, 50740, 64180, 6502, 65816, 6800, 68000, 6805, 6809, 68HC08, 68HC11, 68HC16, 782XX, 7831X, 80166, 80186, 80251B, 80251S, 8041, 8048, 8051, 8085, 8086, 8096, COP400, COP800, H8-300, H8-300H, H8-500, HMCS400, NEC7500, NEC7810, PIC165X, PIC16XX, PIC17XX, ST6
320C2X, 320C5X, 34010, > 37700, 3870, 4004, 50740, 64180, 6502, 65816, 6800, 68000, 6805, 6809, > 68HC08, 68HC11, 68HC16, 782XX, 7831X, 80166, 80186, 80251B, 80251S, > 8041, 8048, 8051, 8085, 8086, 8096, COP400, COP800, H8-300, H8-300H, > H8-500, HMCS400, NEC7500, NEC7810, PIC165X, PIC16XX, PIC17XX,
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6502 System funktioniert nicht richtig
Die Annahme würde ich gleich mal um einige Größenordnungen nach oben > korrigieren. ;-) Der 74F04 hat ca. 3ns (Seite 3) - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54f04.pdf - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc04.pdf - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54als04b.pdf HC und ALS sind sogars
Annahme würde ich gleich mal um einige Größenordnungen nach oben >> korrigieren. ;-) > > Der 74F04 hat ca. 3ns (Seite 3) > - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54f04.pdf > - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc04.pdf > - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54als04b.pdf > > HC und ALS sind
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Led an OpenCollector invertieren
damit mir der > Basisstrom nicht meinen Signalpegel zusammenhaut? Man nehme einen Inverter ala 74HC04. Oder einen PNP-Transistor. Und wenn man die Datenpakete mittels Pulsverlängerung besser sichtbar machen will, dann so. > Ich bin leider ziemlich aus der Übung, was Elektronik betrifft... Ja,
könnte hier auch Abhilfe schaffen, ich persönlich würde mir aber den diskreten Aufbau sparen und den 74HC123 für eine Retriggerung nehmen; der 555 in CMOS-Variante würde auch noch gehen, die Schaltung mit dem ist aber etwas umständlicher.
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Fragen zum US Sensor JSN-SR20-Y1
könnte. Sicherlich gibt es auch andere Zielführende Wege... https://wolles-elektronikkiste.de/en/hc-sr04-and-jsn-sr04t-2-0-distance-sensors Man kann bei entsprechender elektronischer Ausstattung auch mit zwei oder mehr Transducern getrennt arbeiten, solange der Triggerimpuls als Startsignal ausgewertet
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EDA-Dateien bearbeiten
Der AC1 hatte eine Z80-Nachbau-CPU: * http://www.kc85emu.de/scans/fa0489/AC1.htm * https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/ac1 Also wäre das Listing schon für den Z80. Die File-extension *.EDA wird wohl auf den Editor-Assembler EDAS*4 verweisen: http://www.ac1-info.de/literatur
+080 CALL L1CE1 jmp Z,L1AD5 mov HL,00DD3 cmp 04E jmp Z,L1B45 cmp 053 jmp NZ,L1B0C mov HL,00047 L1B45 mov [D18F4],HL call 10H L1B49 call PRINT [/code] > Problem
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3 ohmsche Verbraucher (je 16A) abwechseln elektrisch sicher schalten
damit die Last auf 32A oder sogar 36A steigt. 1. Maßnahme: Nimm einen 2->4 oder 3->8 Decoder wie 74HC139 (da sind zwei drin) oder 74HC138. Diese Teile haben zwei oder drei EIngänge und 4 oder 8 Ausgänge, und durch den Binärwert wird immer GENAU EINER (!) davon aktiviert. Der Prozessor kann also niemals
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
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HC-SR04 ultraschall zu side scan sonar?
Deshalb der AD. Hier was besseres: https://uglyduck.vajn.icu/ep/archive/2014/01/Making_a_better_HC_SR04_Echo_Locator.html
mit 100% AM modulatin von 0 bis 5khz. Falls die gleichrichtung und summenbildung nicht schon im HC-SR04 vorhanden ist wäre ein abtasten mit 200khz einfacher. Der esp32 soll das per DMA mit 11 bit auflösung können. Muss nicht kontinuierlich sein, 50ms bursts reichen. Die schaltung im HC-SR04 versteh
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SDRangel unter Linux, läuft das irgendwo brauchbar?
für SDRangel https://github.com/f4exb/sdrangel/releases "Note that Ubuntu .deb package is for 22.04. Please note that SSE 4.2 is required." Und schließlich hat mir die "Ubuntu-Software" das aktuelle snap zur Installation angeboten, siehe Bild. Auf der Einstiegsseite https://www.sdrangel.org/
Ein dual-core AMD mit 1 GHz Takt. Bin dabei, es erst mal upzudaten, dann upgraden von 23.10 auf 24.04. Snap ist schon länger drin. Das hätte den Vorteil, dass ich es neben der Satellitenschüssel benutzen kann, um das LNB einzustellen. Wenn das nicht geht, kann ich immer noch das Spektrum mit GQRX
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Verständnisfrage Timer1 ATMEGA 328P
Output' zwischen steigender und fallender Flanke, nachdem zuvor ein 'Trigger Input to Module' auf das HC-SR04 gegeben wurde.
Ultraschallecho beim HC-SR04 ein und nach der Erkennung der 8 Wellen setzt der HC-SR04 Echo wieder auf LOW. Die Laufzeit des Ultraschallsignals entspricht also der Zeit zwischen Echo LOW->HIGH und Echo HIGH->LOW. Die genaueste
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MOSFET: Gate-Source-Widerstand vs Widerstand unmittelbar von Gate zu Ground
Input steht. Du brauchst ihn nicht, wenn der angelötete Ausgang nicht abschaltbar ist, wie aus einen 74HC04. Du brauchst den Gate Vorschaltwiderstand unbedingt, wenn aus einem Ausgang mehrere MOSFET parallel geschaltet werden, weil jeder sein eigenes Miller-Niveau hat. Bei schnell schaltenden Ausgängen
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7-Segmentanzeigen wieder hell machen
sind die Elkos taub und daher sinken die 5V ab. Die 5V kannst Du messen zwischen Pin 10 und 20 der 74HC574.
Die Anzeige dürfte statisch sein, 3 Digits über 74HC574 und das 4. direkt vom MC. Eine Abnutzung ist somit ausgeschlossen.
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Das Ende des Z80
/hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik/melodieklingel
Vor ein paar Jahren gab es hier ja mal das Projekt AVRCPM: https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/avrcpm Leider sehe ich dort nur den 8080 source code. Weiß jemand, wo man den Z80 Source-Code findet und welche Lizenz es ist?
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STM32 HC-SR04 Ultraschallsensor Echo
Hallo, ich versuche einen HC-SR04 an einem STM32 NUCLEOF446RE zu betreiben. Den Sensor habe ich mit dem Oszi geprüft. Mit einem Signalgenerator schalte ich ein niederfrequentes Rechtecksignal auf den Triggerpin und messe das Echo
Nicht Prosa texten, sondern Schaltplan zeigen. Der HC-SR04 ist ein 5V-Device und liefert sowie erwartet 5V kompatible Logikpegel. Der STM32 hat 3,3V I/O-Spannung und 3,3V CMOS Logikpegel. Einige Pins haben eine (eingeschränkte) 5V-Kompatibilität.
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Schneller Transistorschalter als komplettes Modul verfügbar?
www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/logic/buffers-inverters-transceivers/inverters/series/74HC1G04-74HCT1G04.html Kleinere Spannungen schalten schneller https://www.ti.com/lit/gpn/sn74auc1g04 geht bis knapp 500MHz.
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Arduino Bibliotheken funktionieren nicht beim AVR128DB-Prozessor
Bereich nicht sehr gut. Da kaufe ich mir, sofern erhaeltlich, lieber Pro-Mini Bords mit richtigen HC-49/S Footprint. Solche Bord-Oszillatoren schwingen um Groessenordnungen stabiler. Siehe hier: Pro-Mini mit 16MHz Quarz: https://www.mikrocontroller.net/topic/563902#7591981 Nano mit Keramik Resonator
sondern beschränkten Sinus, deshalb ist danach noch ein Inverter ohne Puffer notwendig, so wie 74LVC1GU04.
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Schaltung defekt, Fehlersuche
bisher identifizieren konnte. [code] Seite 1: 1 LPC2119FBD64 NXP LPC2119 µC mit CAN 2 HC4052 RT65711 TXD17 27E 74HC4052 4-Kanal analog Multiplexer/Demultiplexer 3 2904 SA6U (oder SAGU) LM2904 OpAmp 4 6163D Infineon PROFET® BTS 6163 D, High Side Power Switch 5 24C01CI SN1608
D, High Side Power Switch Seite 2: 1 ST G EXY Z731 2 ST G MIMY ??? 3 12CWQ04FN V P639G Vishay 12CWQ04FN, 2x Schottky, 2x 6A 5 W77 /16 BCP53 BCP53 PNP Transistor 6 011N04L Infineon IPB011N04L N-Kanal Power MOSFET, 180A [/code] Ich sehe keine offensichtlichen
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Elektromagnet = Neodym-Magnet
#7633621: > wo kommt die Zahl her? Aus dem Datenblatt der Herstellers von > Permanentmagneten? jHc oder bHc? ja richtig. Das entsprechende Datenblatt hänge ich dir nochmal an, da findest du alles :) Roland D. schrieb im Beitrag #7633621: > Wer sagt 6,7N? Der Hersteller? Hat der das gemessen
i)} [/code] Das entspricht NICHT unserem Beispiel (Hc = 955kA/m und Br = 1.25T) BESSER wäre: [code] muRmagnet = 1.04; DefineConstant[ HC~{i} = {955e3, Min 0, Max 1e5, Step 1e3, Name Sprintf("Parameters/Magnet %g/0Coercive magnetic field [Am