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PLL mit Standard-Bauteilen
" bzw. "fertiges IC". Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als Phasencomparator? > PS: > Herum experimentieren werde ich aber nicht bezüglich EMV. ??? PLL funktioniert auch im NF-Bereich wunderbar. Einen brauchbaren VCO
CD4046 als CD9046 bei dem der Totzeit Effekt behoben wurde. Auch einige frühe Modelle der Motorola MC145 Serie hatten das Problem auch, z.B. der MC145152. Der MC145159 war übrigens einer der besseren Typen. Es gab auch PLL-PhasenDetektoren mit Rampe und S&H. PLESSEY hatte auch ein reichhaltiges PLL-Bausteinangebot
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AT90S4433 und 74HC259
Hallo... Entschuldigung... Hier ein Bild von der einfachen Variante. Der 74HC259 direkt am AT90S4433. Alex
@Manfred, Deshalb lege ich auch den Enable-Eingang mit auf dem MC und schalte diesen über einen Pull-Up Widerstand ab, wärend der MC im Reset ist. Damit sind die Ausgangsstufen des HC595 nach dem Einschalten immmer hochohmig und nichts (unsinniges) wird angezeigt.
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Uhr-Schaltung
Bei 56 Ohm fließen da 52mA, also über das doppelte der erlaubten max 25mA. Nimm einfach einige 74HC595 mit 330 Ohm je Ausgang und treibe damit die LEDs direkt (auch die Sekunden-LEDs). Helligkeit per PWM über den Enable-Eingang. Das macht dann insgesamt 4 IO-Pins zum MC. Die Zähler, Dekoder und Transistoren brauchst Du nicht. Zählen und Dekodieren kann der MC ja selber. Peter
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RISE und FALL Flanke in Signal verwandeln - diskret
b) eine definierte Zeit einschalten -> Monoflop https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf > Ich habe dabei an einen NE555 gedacht. Geht sicher auch irgendwie, ist aber umständlicher als nötig. Schau dir mal den 74123 bzw. 74HC123 (74HCT123) an. Der hat schon alles, was
U. M. schrieb im Beitrag #5356473: > Schau dir mal den 74123 bzw. 74HC123 (74HCT123) an. > Der hat schon alles, was du brauchst, nämlich 2 Eingänge > (nicht negiert und negiert). Cool. Danke für den Hinweis.
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CD4051 für Umschaltung Strommessung
steinalten Teil tut. Besser ist in jedem Fall dieser 4851: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC4851A-D.PDF
Beitrag #6026904: > Besser ist in jedem Fall dieser 4851: > https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC4851A-D.PDF Was ist an einem On-Widerstand von ca. 600Ω besser als an 40 Ω? Ohne die dynamischen Eigenschaften des ADC (S&H-Ladung) zu kennen, ist das eine gewagte Aussage. Je nach gefordertem
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Länge von Clock kritisch?
Die 74HC595 können mit 30MHz getaktet werden, d.h sind sehr störempfindlich. Die 4000-er CMOS sind da schon viel unempfindlicher (max 1MHz bei 5V). Wenn möglich bei langen Leitungen (50cm) besser den MC14094
schon viel unempfindlicher (max 1MHz bei 5V). > Wenn möglich bei langen Leitungen (50cm) besser den MC14094 nehmen > (nicht mit dem schnellen 74HC4094 verwechseln). Vielleicht hast Du mit Deinem Hinweis ja mehr Glück. Mir glaubt das ja keiner. Der Gegenpart zum 4094 wäre übrigens der CD4021. Hingegen
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74er-Logik 74HCT11 kapazitiv bei steigender Flanke belasten?
der Ralaisspule ist kein Freilaufdiode. - Es sind keine Block-C zu sehen - Warum nimmst du 74HCT? Die sind speziell zu TTL-Logig kompatibel und müssen bei niedrigeren Triggerpegeln hauptsächlich mehr Low-Strom bringen, um TTL-Lasten zu treiben. Ich würde eher 74HC nehmen. - Was ist CNF17
Relais ziehen darf. Ich hab mal eine Logiksteuerung (~30 ICs) auf einen MC umgerüstet. Die Zuverlässigkeit und Störsicherheit hat sich dadurch drastisch verbessert.
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Quarz-Frequenz anpassen
Mit nem 74HC4046 könnte man sowas machen: Der AVR läuft mit 16MHz und teilt mit T0 durch 16000 (= 1kHz) und gibt es an nem PWM-Ausgang aus. Der HC4046 erzeugt 1,001MHz, die gehen in T1 rein und werden durch
Wie sieht dein Quarzoszillator überhaupt aus? Der im AVR wird nicht sonderlich gut sein. Da ist ein 74HC4060 mit eigenem Spannungsregler vermutlich erheblich besser.
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MP3 Player Datenstom
Hol dir halt von der SD/MMC-Card nen kontinuierlichen Datenstrom, speicher den dann im MC zwischen und schick ihn in 32Byte-Blöcken an den Decoder. Oder du setzt den Datenstrom von SD/MMC nach MC aus werend du von MC nach Decoder sendest.
wegen dem 74hc08 kommen be der mmc nur 0xff an
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Led-Multiplexing Problem mit Strom
4017 gibt sie frei. Ich denke, dass der 74LS08 das treiben sollte am Transistor...
Basiswiderstände auf 470Ohm, damit Du die Chance hast, > etwas über 500mA Kollektorstrom zu kommen. Der 74LS08 kann nur 0.8mA liefern (I_OH). Der kleinere Basiswiderstand würde da wenig nützen. Mit dem 74HC08 sähe das ganz anders aus.
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Merkwürdiges Verhalten des 74hc4067
Ich habe 8 Mux 74hc4067, von denen ich mit einem ESP32 den digitalen Wert des Signalausgangs pro Kanal auslesen möchte. Der Sig-pin ist fest mit 3,3 Volt verbunden. Die Ausgänge c0 bis c15 sind über Taster mit 3,3 Volt
das sagt bereits der Titel deines Threads aus: Nicht du machst Probleme bzw. Fehler, sondern der 74hc4067 hat ein "merkwürdiges Verhalten".
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DCF77, warum so komisch codiert?
, wie sie reinkamen (sie gingen daher vor). Die Ablauflogik und Bitzählerei machten einige DL174 (74LS74), die Impulserkennung und die Multiplexfrequenz ein DL014 (74LS14). Empfänger war ein 4-Kreiser mit 2kHz ZF ohne Quarz.
. Und 74LSxx war vorher.
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Temperaturanzeige mit Nixieröhren
Microcontrollers oder zumindest eines ADC kommen. Schaltungen für Nixie in Verbindung mit einem MC gibt es auch zu tausendem im Netz zu finden.
34&t=22771&start=15 durch. Der verwendet zwar sowjetische IC aber die gibt es natürlich auch als SN74xx Typen.
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analog Multiplexer 16 Eingänge auf 8 Ausgänge u. LCD auslesen
>74HC4053. Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer. 74HC4051 8 Channel to 1 multiplexer;)
holger schrieb im Beitrag #2353353: > 74HC4051 8 Channel to 1 multiplexer;) Und was soll das bringen? mfg.
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Schieberegister über zwei Ports
>> Ich möchte das MC1 4021 verwenden aber ich glaub laut Datenblatt brauch >Das ist dann keine gute Wahl. >Nimm ein Schieberegister mit einem dezidiertem Output-Latch. Das MC14021 ist ein Schieberegister parallel-
man DS an Q8 des Vorgängers an. Aber Du willst ja Daten ausgeben. Das kann man mit einen C4094 (MC14094B) machen; andere nehmen auch 74HC595. Für Deine beiden Portleitungen reicht auch ein 74xx164, der an seinen Ausgängen während des Schiebens immer "Müll" erzeugt.
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D-FlipFlop Störungen wg CLK-Signal
Ausgängen steuern zu können (welcher Kanal sozusagen vorläuft). Als D-FlipFlop nutze ich einen MC74AC74 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC74-D.PDF Wie im Oszilloskop erkennbar, streut das CLK-Signal auf die Ausgänge. Bislang ist lediglich der gesamte FlipFlop mit 100nF auf Vcc abgeblockt
Christoph S. schrieb im Beitrag #5902764: > Hallo, > Als D-FlipFlop nutze ich einen MC74AC74 > https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC74-D.PDF Ist dir klar, das die AC-Familie rattenschnell ist und ein richtiges HF-Biest? Warum nicht ein deutlich gemächlicheres HC-Gatter verwenden
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Moderner PLL-IC
Mit 2* 74HC193 die jeweils durch 5 teilen (symmetrisch!!)
durch 25 teilen und in den FB-Eingang der PLL. Fertig. VCO und Phasenvergleicher findest Du im (74HC)4046 (Ich würde auch zur 74HC-Variante greifen) 74HC390 kann Dir durch 25 teilen (2x durch 5) Gruß Jobst
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Periodisches HF Signal abtasten
vor dem Triggerpunkt noch sichtbar wird. 3ns ist die Gatterlaufzeit eines schnellen TTL-Gatters der 74S 74F oder 74AC-Familie, oder ca 1 m Laufzeit in Luft, auf Platine wirds kürzer. Ein Stück aufgerolltes Koaxkabel wäre das einfachste.
wurde nicht weiter verfolgt, die ECL-in-ps Familie hat für diese Zeiten tatsächlich eine Delay-line: MC100E196: 5V ECL Programmable Delay Chip http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC100E196 20ps/Delay Step Resolution
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Realisierung mit einem Mikrocontroller ?
Ich würde das seriell machen: 16 Schieberegister 74AC595 und 128 Triacs dahinter. Das ganze über 3 Optokoppler vom Netz getrennt an den Steuerungs-MC. Peter
haut schon ganz schön rein. Für einige 10 Cents gibts nur normale Triacs und dann sollte man den MC doch besser über besagte Schieberegister 74HC595 und 3 Optokoppler galvanisch vom Netz trennen. "Doch nur wenn alle Lämpchen an sind und wer macht schon sowas!?" Z.B. ausgerastete Software. Also
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SID am AT91SAM7P256
es nicht :-( Was würde denn passieren, wenn ich die Datenleitungen mal 1:1 an die I/O Pins des MC anschließe? Kann da was kaputt gehen? Das sind halt meine größten Befürchtungen, dass ich entweder den PC, den MC oder den SID schrotte... Viele Grüße, Peter
plus einen Inverter). Das kannst Du Dir merken: Die 74HCT sind 5V Chips mit 3.3V kompatiblen Eingängen, die 74LVC sind 3.3V Chips mit 5V-kompatiblem Eingängen, und zwar die ganze Serie. Ansonsten immer HC nehmen, LS ist out. Vorteil: man bekommt diese
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Widerstandsdekade selber basteln
Hallo Holger Mc K., Holger MC K. schrieb im Beitrag #6041365: > Alle Widerstände haben einen TC von 10ppm/K oder weniger. Was für Widerstände sind das? Welche Langfriststabilität erwartest Du von denen? Betreibst
Hallo Holger MC K., Holger MC K. schrieb im Beitrag #6042461: > Peter M. schrieb: > >> Holger MC K. schrieb: >>> Alle Widerstände haben einen TC von 10ppm/K oder weniger. >> >> Was für Widerstände sind das
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Ersatz für 74HC4059 gesucht
der Platine weg (nicht zuletzt durch die 16 JAM-Inputs). Der 74HC40103 wäre zwar eine Alternative, zählt aber leider nur bis 256 und wenn ich 4 Stück kaskadiere habe ich wieder das gleiche Platzproblem. Kombination von 74HC40103 und einem :10 Teiler fällt leider
verfügbaren ICs, wobei das bei den AVRs bzw. dem verwendeten tiny24 auch relativ sein kann. Den MC145151 habe ich - auf die Schnelle - nur bei digikey und dort auch "nicht vorrätig" gefunden. Grüße Andreas
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interner Aufbau des ALE beim 8051
@ MC (Gast) >den 74x574 kann man auch benutzen. man muss lediglich dafür sorgen, dass >bei fallender flanke des ALE das LOW-Adressbyte übernommen wird. dies >geschieht über einen inverter. Der aufbau
MC schrieb im Beitrag #1899222: > den 74x574 kann man auch benutzen. man muss lediglich dafür sorgen, dass > bei fallender flanke des ALE das LOW-Adressbyte übernommen wird. dies > geschieht über einen
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Kleine Ampelsteuerung nur(!) mit Relais
Man könnte auch einen Schalter mit 3 Stellungen nehmen. Aber das währe dann ohne Relais (und ohne MC), also wohl zu einfach.
könnte auch einen Schalter mit 3 Stellungen nehmen. > > Aber das währe dann ohne Relais (und ohne MC), also wohl zu einfach. man Tischflagge Ganz ohne Strom...
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Frequenzverdoppler 100->200 MHz
Es gibt eine Application note AN531 von Motorola zum Mischer MC1496: zum Beispiel hier: http://fetweb.ju.edu.jo/staff/EE/mhawa/421/AN531D.pdf ... Doubler: The MC1496 functions as a frequency doubler when the same signal is injected in both input ports. Since
Aha... klar... beim MC1496 bewirkt der Kondensator zwischen den beiden Eingängen die Phasenverschiebung als passiver Differenzierer. Das sieht gut aus.
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Drehgeber auslesen
mc_c_gc_cM {if (c_gc_c > -100) --c_gc_c;} // decrement #define mc_uc_lP {if (c_gc_c < 100) ++uc_l;} // one step left; increment with saturation #define mc_uc_rP {if (c_gc_c < 100) ++uc_r;} // one step
// 00 -> 01 (P2IN, bit6 = 0 and bit7 = 1), right mc_c_gc_cP; break; case (BIT6): // 01 -> 00, left mc_c_gc_cM; break; case (BIT7): // 10 -> 11 mc_c_gc_cM;
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Welche maximale Taktrate ist ohne Oszilloskop sicher beherrschbar?
> mangels Oszilloskop also nicht aufspüren. Dann vermeide komische Flanken. Ein Schmitt-Trigger 74HC14 wirkt da Wunder.
Allrounder mit dem man wenigsten die gängigsten µC Controller (AVR, AVR32, PIC, MPS430 usw.) und 74HCxx und 74ACxx oder 74ASxx messen kann. Also wird es wohl ein Rigol DS1104Z werden müssen.
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Relais über Treiber mit MC steuern
das sollte man meinen - aber EXOR mit 2 Ausgängen sind gerade nicht zu kaufen. Die Nummer mit dem 74HC125 ist schon richtig, schützt aber nicht vor zu kurzen Umschaltzeiten.
CL-Eingang über Schmitt-Trigger Charakteristik verfügt. Die Entprellung übernimmt der vorgeschaltete MC durch die programmierte Software.
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Datenblätter Russische IC's
EPROMs, haben die 24 pins und Quartz fenster? 8k 1024x8 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC10141-D.PDF 500ИP141 - vielleicht sind es MC10141
K500 ist ECL. IR wäre ein (Schiebe)Register. Könnte gut sein, daß das > der russische Nachbau eines MC10141 ist. Ja, ist der MC10141 Googln nach 500IR141
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Elektronik Bauteile - Riesige private Sammlung über 100.000 Teile
Kann sich der Käufer bitte mal bei mir melden. Habe Interesse an einigen 74LS Bausteinen?
@thomas o: hier gibt es ein paar 74LS... ICs: https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/default.php?cPath=41_47_66
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SPI für langsame Takte
Anschlüsse auf Port B (SCK, MOSI, MISO, SS). Nur habe ich nach Durchsicht der Datenblätter Atmega und 74HC165 / 74HC595 angenommen, dass der Takt bei einer Frequenz des Atmega von 1 MHz viel zu hoch wird. Wenn die 74HC165 und 74HC595 auch mit einer niedrigen Takt gesteuert werden können, so könnte ich
@ Wolfgang: Nach einigen Tests habe ich letztlich die Schaltung doch mit 74HC165 und 74HC595 realisiert (@Peter: Passte so am Besten in die bereits vorhandene Umgebung). Da der Treiber RS422 relativ viel Strom zieht habe ich 74HC00 verwendet. Am Ende der Übertragungsleitung
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Quarzoszillator 8 MHz anstatt 4 MHz
Hallo Florian, das gleiche ist mir auch schon passiert. Da so gut wie jeder Hobby Elektroniker einen 74HC74 in der Bastelkiste hat, kann man diesen sehr einfach als 1:2 Teiler einsetzen. Vielleicht bringt Dich die kleine Schaltung im Anhang weiter. Wenn in einem Projekt 4MHz angegeben ist, sollte man
wrote: > das gleiche ist mir auch schon passiert. Da so gut wie jeder Hobby > Elektroniker einen 74HC74 in der Bastelkiste hat, kann man diesen sehr > einfach als 1:2 Teiler einsetzen. Naja, dann lieber das CLKPR-Register auf Teiler 2:1 setzen, das ist einfacher und geht ohne löten. > Wenn
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DCF77-Modul von Pollin
noch nicht gekommen. Hatte noch alle Teile, inkl. Gehäuse, in der Bastelkiste. PS: Wenn genug MC Pins frei sind, können auch Pon und +5V/3V3 an den MC angeschlossen werden. Zum Ein-Ausschalten und als Reset.
Meine Empfehlung: 74HC132 oder 74HCT132. Der Chip kostet ein paar Cent und hat sogar 4 NAND Schmitt Trigger (= Inverter). Drei bleiben dann ungenutzt übrig. Die Lösung hat außerdem noch den Vorteil, dass die Ausgangssignale
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PonyProg Schnittstellen Problem
USBASP geflasht... Ich probiere es grade noch mal mit Strom und Verbindung zum Board und ohne MC. aber was meinst du mit dem Satz ...hast du dir was gebaut um mC einfacher zu beschreiben? mfg euch allen
auf der Platine noch aufgedruckt Atmega 644 .....Attiny 12/15 Sind das die damit zu beschreibenden mC ?
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IT-Schulprojekt: Matrixschaltung
noch mal 4 Leitungen spart ein 3Bit-zu-8-Decoder wie der 74HC42 http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1973.pdf Daten zum 74HC147: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1902/m74hc147.pdf damit braucht man statt 16 nur noch 6 Portanschlüsse
mikrocontroller 2 Dekoder schaltet die jeweils für eine der 2 achsen zuständig sind und das ergebnis an den MC weitergeben. Welche Bausteine sollen wir als Dekoder benutzen? Mit welchen MC ist jetzt dies am besten lösbar? Und wo bekomme ich günstig diese Bausteine/MC her? Mit freundlichen Grüßen
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74HCT03: Auffällig langsames schalten von L auf H
Ich habe einen 74HCT03, ich nutze das erste Gatter für einen Inverter. 1A und 1B auf einen MC Ausgang zusammengeschaltet und 1Y über 10K auf +5V. (Alles auf einem Breadboard zusammengesteckt) Wenn 1Y nun von low
im Beitrag #6544227: > Ich habe einen 74HCT03, ich nutze das erste Gatter für einen Inverter. > > 1A und 1B auf einen MC Ausgang zusammengeschaltet und 1Y über 10K auf > +5V. Kein Wired-OR, nicht mal NAND, nur Inverter ... (Wie kommt
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Audiosignal von Blaupunkt Autoradio verfälscht
D 1600 TDA 7454 8 945 903 750 4 x 35W HIGH EFFICIENCY QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER D 1801 74 HC 14PW 8 925 904 831 Hex Schmitt-Trigger Inverters D 1804 74 AHCT1G125 8 925 904 843 SINGLE BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUT D 1900 MC 33079 DT 8 925 904 102 Low noise quad operational amplifier
MULTIPLE SWITCHING VOLTAGE REGULATOR D 2150 TA 8409 F 8 925 900 497 BRIDGE DRIVER D 7900 74 LVC 1G125 8 925 905 515 Bus buffer/line driver; 3-state D 7901 74 AHCT 125P 8 925 904 932 QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS D 8700 STA 016A 8 925 905 394 MPEG 2.5 LAYER III AUDIO
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LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
einen ALS573 aus einem alten Mainboard. Ich sehe gerade, da ist ein Fehler im Plan. Es muss kein 74x32, sondern ein 74x02 sein, da das LCD die Daten an der fallenden Flanke haben möchte. Für den 74x2 reicht eigentlich ein HC. Einen 64k SRAM bekommt man etwas schlecht, aber es sollte auch mit einem
zukünftig nur noch die FT245 Versionen aktualisieren, da alles andere zu viel Arbeit macht. Mit einem 74HC574 und einem 74HC74 kann man diese Version aber auch für den LPT auslegen. Der HC574 dient dann zusammen mit dem HC74 als 1 Byte FIFO Puffer.
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Wieder Flackern von Relais beim übertragen un einschalten - L2930 - 74HC595
oder '1') nach dem Einschalten. Verbinde den doch Pin 10 des 595 zum Test mal mit dem Reset des MC's?
jetzt garnicht mehr schalten.....Müsste das >trotzdem funktionieren?!?!? Ja sobald der Reset des MC weggeht, der Reset muss natürlich die Gleiche Polarität und Spannung bei allen beteiligten Chips haben: - also 0V an pin10-595 und des MC ist Resetmode - und danach 5V an pin10-595 und des
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Frequenzteiler 10 MHz auf 50 Hz
oder ohne µC mit Zähler-ICs z.B. 3 Stück 74HC390
Quarz für eine Uhr zu > nehmen.z Wer das Rechnen mit gebrochenen Zahen gelernt hat, kann mit nem MC völlig beliebige Quarzfrequenzen auf 1Hz teilen. Ist die ELV-Uhr mit MC oder mit Zähler-Grab aufgebaut?
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Uhrenquarz für IR-Übertragung
ein paar Formeln zur Berechnung: http://www.depeca.uah.es/wwwnueva/docencia/ING-TELECO/sa/lsa_0607/mc74hc4060rev6.pdf
74_HC_04 oder noch besser 74_HCU_04. Siehe Anhang. R3 und R4 würde ich weglassen. MfG Falk
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den richtigen OpAmp finden?
Kauf dir einfach eine Tüte MC34063 und damit hat sich das Thema.
dicker Wälzer? Die Transistortabellen genau so. Bei den Gatterbausteinen 7400 war es doch auch so: 74F und 74S schnell, mit hohem Energieverbrauch, 74L sparsam und langsam fast schon wie CMOS, ein 74AC00 war wiederum eine gute Abdeckung für einige. Aber nur fast. Ein 74S war statisch ein hoher Stromfresser
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high side gate driver
ohne Gate > driver. Dann nimm P-Channel und zieh ihr Gate auf Masse zum durchsteuern. Wenn der MC und die MOSFet alle mit 5V Pegel arbeiten, kannst du die Gates direkt an den MC legen, mit vllt. ein paar dutzend Ohm in Reihe. Du wirst allerdings Logiklevel P-Channels brauchen. Um N-Channels in
Gate >> driver. > > Dann nimm P-Channel und zieh ihr Gate auf Masse zum durchsteuern. Wenn > der MC und die MOSFet alle mit 5V Pegel arbeiten, kannst du die Gates > direkt an den MC legen, mit vllt. ein paar dutzend Ohm in Reihe. Du > wirst allerdings Logiklevel P-Channels brauchen. Ich würde
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ATMEGA 328p Programm Upload nicht Möglich avrdude: stk500_loadaddr(): (a) protocol error, expect=0x1
() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync
schief ... ich tausche mal den Kondensator ! grün ist am FTDI Ping gemessen ... Lila ist direkt am mC
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Rechtecksignal mit Anstiegszeit < 1 ns für Oszi- und Tastkopf-Tests
trotzdem schnell. Schaltplan ist oben zu finden, folgend das IC https://www.mikrocontroller.net/part/MC100EP16 oder ganz genau https://www.mouser.com/ds/2/308/mc100ep16vs-d-1192652.pdf
hameg-archive/HM1005_deutsch.pdf gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Reihe.
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Schaltung mit 74HC595 Schieberegister
-4-eight-leds/the-74hc595-shift-register
Ich benutze 74HC595 in meinem Multiplexer. Das funktioniert. Ich benutze zwar PIC aber trotzdem könnte vielleicht dir das helfen.
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DCF77 Problem mit Ausgangspegel
>open-collector-output des DCF-77 angeschlossen und an ein gate eines >Inverter oder AND-Gatters (74HC...) oder sowas. Von diesem GUTEN >TTL-Pegel bin ich dann auf INT0 am µC gegangen. Und was soll das? Der uC ist auch CMOS, hat also praktisch die gleichen Eigenschaften wie der 74HC irgendwas. Und
vom 4. Pin des DCF nach VCC schalten. Wenn da der Low-Pegel nicht stimmt, stört das nicht, da der MC den 3. Pin einliest. Peter
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ATMega644 & EA-DOGL128 Kommunikation
Display schalten - die Eingänge des Displays sind nicht 5V-tolerant. Die billigste Lösung ist ein 74LVC541, der mit 3.3V versorgt wird. Die 74LVC-Serie hat 5V-tolerante Eingänge. SI und SCL würde ich an MOSI und SCK vom SPI des AVR anschließen. Das macht die ganze Sache effizienter. Pull-Ups an CS
Hi > Die billigste Lösung ist >ein 74LVC541, der mit 3.3V versorgt wird. Die 74LVC-Serie hat >5V-tolerante Eingänge. Ein 74HC4050 dürfte leichter erhältlich sein. Und den gibt es auch in DIP. MfG Spess
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Handykamera MCA-25 ansteuern
0x82,0x01,0x3B,0x01,0x00,0x03,0x49,0x01,0x35,0x3C,0x63,0x61,0x6D,0x65, 0x72,0x61,0x2D,0x73,0x65,0x74,0x74,0x69,0x6E,0x67,0x73,0x20,0x76,0x65,0x72,0x73,0x69,0x8C,0xF9, 0xF9,0x81,0xEF,0x3F,0x6F,0x6E,0x3D,0x22,0x31,0x2E,0x30,0x22,0x20,0x77,0x68,0x69,0x74,0x65, 0x2D,0x62,0x61,0x6C,0x61,0x6E,0x63,0x65,0x3D
,0x6C,0x8C,0xF9, 0xF9,0x81,0xEF,0x3F,0x6F,0x72,0x2D,0x64,0x65,0x70,0x74,0x68,0x3D,0x22,0x38,0x22,0x2F,0x3E, 0x0D,0x0A,0x3C,0x74,0x68,0x75,0x6D,0x62,0x6E,0x61,0x69,0x6C,0x2D,0x66,0x6F,0x72,0x6D,0x8C,0xF9, 0xF9,0x81,0xEF,0x3F,0x61,0x74,0x20,0x65,0x6E,0x63,0x6F,0x64,0x69,0x6E
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Rechteckgenerator mit verschiedenen Frequenzen
soll 3 kHz. Das ist aus einem Quarzoszillator einfach zu gewinnen. Schau mal das Datenblatt zum 74HC40103 an, der kann parallel einstellbar durch 3..256 teilen, der Ausgang ist aber ein Impuls. Danach noch ein D-Flipflop 74HC74 o.ä., dann ist es ein symmetrisches Rechteck.
Standard-Quarze von Reichelt: 12,88 MHz/4096 6,144MHz/2048 3,072MHz/1024 =3kHz also ein 74HC4060,ein 74HC40103 und ein 74HC74 reichen auch. Aber das mit Mikrocontroller ist natürlich eleganter.