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Multiplexer für ESP
Nabend Habe jetzt den 74HC 4051 gefunden: www.micropik.com/PDF/74HC4051.pdf Dazu jetzt ein paar Fragen zu den Angaben aus dem Datenblatt: "ON" resistance ist der Widerstand der durchgeschalteten Verbindung? Wird
Nimm 74HC4051 und schalte damit die Eingänge auf den ADC. Den Mux würde ich "stromlos" betreiben, d.h. die Spannungsteiler vor dem Mux anbringen und nur die Signale durchschalten. Wenn es viele Potis werden,
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RGB LED Matrix, Matrix-aufbau oder WS2812 LEDs?
LEDs sind, > hast du auch genug Reserve für Fehler und Testaufbauten. Oder ich mache dann eine 10x10 matrix, da ich dann ja kein schieberegister (für die normalen RGB LEDs hätte ich 74hc595 genommen) ist die größe ja ohne weitere maßnahmen erweiterbar (solange es sich in grenzen hält).
diese LEDs ja auch nicht gerade günstig. Was verstehst du unter günstig? Die Dinger kosten keine 10ct/Stk. und du sparst dir sämtliche Treiberei.
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Fotowiderstand Empfindlichkeit erhöhen
| +-|<|--+--|>o--1k--|>|--+ Photodiode | | LED | 470k | 74HC14 | | | | GND GND GND [/pre] > Ich bräuchte nur folgendes : wenig Lichteinfall -> maximale LED > Leuchtkraft... Das ist aber nicht eine Erhöhung
Schalt- punkt, sondern auch die Hysterese beeinflußt. Die weiter oben gezeigte Schaltung mit einem 74HC14 als Schmitt-Trigger hat dieses Problem nicht. Wenn du lieber mit Transistoren basteln willst, probier die Schaltung aus dem https://www.mikrocontroller.net/topic/327621#3576723. So wie da gezeichnet
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Kickstarter OpenSource SmartHome (Hardware und Software)
Und dann habe ich €10.000,- bekommen und um €10.000,- Boards verkauft. Damit müsste ich die Gesamtsumme auf 70000 erhöhen, da ich ja schon mit den 60000 nicht über 1500 brutto im Monat komme (nach deiner Rechnung). ui
Mikrocontrollern (PIC16, schon Ende der 90er mit ähnlichem Speicher oder sogar mehr ;-)) / 4000er / 74HC und den guten alten 555ern sowie OPVs habe ich als 14 - 17 Jähriger auf Lochraster zusammengebastelt. Lauflichter, Alarmanlagen, Verstärker, Displays, Steuerung für ne Modelleisenbahnanlage (geht in
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GDB Remote Protokoll MIPS
bd (GDB ->) $qsThreadInfo#c8 (GDB <-) + GDB command: qsThreadInfo (GDB <-) $l#6c (GDB ->) $Hc-1#09 (GDB <-) + GDB command: Hc-1 (GDB <-) $OK#9a (GDB ->) $qC#b4 (GDB <-) + GDB command: qC (GDB <-) $#00 (GDB ->) $qAttached#8f (GDB <-) + GDB command: qAttached (GDB <-) $0#30 (GDB
X11fd0,9c: [...]#56 (GDB <-) + GDB command: X11fd0,9c (GDB <-) $OK#9a (GDB ->) $P25=00000000#74 (GDB <-) + GDB command: P25=00000000 (GDB <-) $OK#9a (GDB ->) $m0,4#fd (GDB <-) + GDB command: m0,4 (GDB <-) $3c1d0050#f0 (GDB ->) $qCRC:0,10#40 (GDB <-) + GDB command: qCRC gdb_demux_commands_q
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Diamex All-AVR & Atmega 168 - "Failed to enter programming mode"
einem Netzteil und den extVCC Jumper aus dem Programmer gezogen. An anderen ICs habe ich nur noch ein 74hc595 Shift Register. Die anderen Verbraucher hängen an PNP-Transistoren.
Habe alle ISP Leitungen von den uC Pins bis in die 10er Buchse gemessen. 2,152 kHz klappt auch nicht. Den 100 nF KerKo habe ich allerdngs nicht. Dem initialen Post habe ich drei Bilder angehängt. Ich habe nur einen 220uF ElKo, der relativ nahe an den VCC
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Ausgänge schalten LOW
du zufällig aus dem Stand einen von diesen hier, der geeignet wäre? 34063AP1 DC-DC Konverter 74HC107 Dual JK flip-flop with reset; negative-edge trigger 74HC113 Dual FlipFlop mit Preset 74HC132B1 74HC190N Counter ATMega32 16PU ATTiny13 20PU ATTiny2313 20PU CD4001BE Logic IC, quad NOR Gate
Andi .. schrieb im Beitrag #4749123: > 74HC132B1 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74HC132A-D.PDF Funk D0 auf A1 und B1, Y1 auf Relais In1.
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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
Gerhard O. schrieb im Beitrag #4750408: > Meine Displays sind tatsächlich VQC10s. Mal Zeit damit zu spielen. Aber aufpassen, daß der Multiplextakt nicht ausfällt, die Dinger gehen leicht kaputt. Am besten ne Überwachung mit 74HC123 vorsehen. Es dürfen auch nicht alle 140 LEDs
ansteuerbare VQC10 Schaltung "hingezaubert". Hat sie euren Erfahrungen nach eine Chance richtig zu funktionieren? Wie von Peter vorgeschlagen dient ein HC123 als HW-Watchdog und zur Helligkeitseinstellung. Die nominale
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Galv. getrennter DC/DC Wandler, <=2W, Selbstbau, SN6501
noch höherer Frequenz > arbeiten als der SN6501? Treiber für Resonanzwandler o.ä.? ganz simpel: 74HC14 als astabiler Multivibrator, 74LVC1G80 um den Takt exakt auf 50/50 zu bekommen, den Ausgang davon einmal direkt in einen N-FET, zum anderen einmal invertiert in einen anderen N-FET. Die restlichen
diesbezüglich noch Messungen durchführen müssen. Mal sehen, was die Ergebnisse bringen. > ganz simpel: 74HC14 als astabiler Multivibrator, 74LVC1G80 um den Takt > exakt auf 50/50 zu bekommen, den Ausgang davon einmal direkt in einen > N-FET, zum anderen einmal invertiert in einen anderen N-FET. Die >
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Hilfe bei Atmel Mikrocontroller Auswahl mit analogen Ein-& Ausgängen
Anforderungen an die Schnittstelle ab. Ein Beispiel für ein solches Multiplexer-IC wäre z. B. der 74HCT151 (8-zu-1-Multiplexer).
Wenn Du die 40 Eingänge nicht direkt an einen großen MC anschließen willst, wären 5 * 74HC165 eine Möglichkeit.
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Benötige kleine Digitale Schaltung mit Zählwerk
Betriebsspannung genannt, aber das ist Deine Chance, Dir mal die vor kurzem neu auf den Markt gebrachte 74HC-Familie anzuschauen... Falls das privat ist und Du doch ein wenig Zeit (eine Woche oder so) investieren kannst, dann würde ich Dir ein STM32-Evalboard (10€) mit Atollic TrueStudio lite (kostenlos
das so klappen könnte: Ein Flip-Flop wird vom Start-Trigger angeschaltet. Dadurch werden zwei 74HC4040 aktiviert. Der erste 74HC4040 zählt fleißig die Pulse, und z.B. jeden 32. Puls greife ich am Q5 ab und gebe ihn auf das Oszi. Der zweite 74HC4040 zählt die Aquisitionen, und schaltet nach 128 den
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Projekt: "Amazon Dash-Button" auf ESP8266-Basis
ist jeweils eine 18650 dran, war eben gerade zur Hand. Die laufen schon etliche Wochen, vermutlich 10-20x am Tag ausgelöst. Akkuspannung zur Zeit gut 3.9V. Gruß aus Berlin Michael
3.3V-Spannungsregler, oder? HT7333 voltage regulator Beispiel: http://www.aliexpress.com/item/10PCS-HT7333-A-SOT89-HT7333-1-SOT-89-HT7333A-1-7333-1-SMD-7333A-1-new/32531141419.html Datenblatt studieren und in die ( guter Ansatz ) Rechnung mit einbauen.
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mit AD75019 (16x16 Crosspoint switch array) RxD/TxD-Signale schalten
Joe F. schrieb im Beitrag #4725455:. > 4x CD74HC4051 sollte ausreichen (R_on ca. 70 Ohm, Preis pro Stück 0,50 > EUR). Ich denke es brauchte zumindest 8 mal den 74HC4051 (je 4 RX und TX). Außerdem zusätzlich noch eine Reihe IO-Pins zum Ansteuern
Dreiergruppen, wenn die TX und RX-Pärchen jeweils gemeinsam geschaltet werden, so dass man jeweils zwei 74HC4051 an die selben Selectleitungen hängen kann). Also in Summe 8-10 ICs und Platz für die Verdrahtung. Klar hat der AD75019 Nachteile (du hast sie ja genannt), aber wenn die nicht stören fände ich
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12x BCD in Mikrocontroller einlesen
6 x 74hc165
holger schrieb im Beitrag #4723132: > 6 x 74hc165 Oder CD4021 als CMOS-Lösung. Kaskadierbare serielle Schieberegister lassen sich am einfachsten verdrahten.
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ESP8266 Deep Sleep Hardware Wakeup
Ich hab auch überlegt, dass so etwas vllt einfacher wäre: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ticpal22v10z-25c.pdf Was meint ihr ? Gruß
ein paar Grundsatzfragen: Die Fragen beziehen sich alle auf den Schaltplan des Vorpostings vom 1.10.2016. 1. Müsste SDA und SCL nicht einen Pull-Up bekommen? 2. Müsste der Reset Eingang des uCs einen Pull-Up bekommen (wahrscheinlich nicht, da der Ausgang des 74LS32 immer "definiert" ist?) 3. PINs
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Frequenzgang eines Filters messen (einfachste Mittel)
Digitaloszi... Da Du von "einfachsten Mitteln" schreibst: Ich würde es mit einer PLL probieren. Der 74HC4046 kommt ziemlich hoch mit der Frequenz. Oder alternativ: LC-Oszillator (mit Drehko) als Generator, ATMega plus Analog-Oszi zum Digitaloszi verheiraten. Frequenz (für die X-Achse) kann der
einstellen. Falls die Ausgangsfrequenz nicht reicht, kann man ja wie schon vorgeschlagen einen 74HC4046 die Frequenz noch passend multiplizieren. Den Quarz/das Quarzfilter sollte die Rechteckform zwar nicht weiter stoeren, aber ein Tiefpass waere wohl trotzdem nicht schlecht. Und: das Messobjekt
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5 Stellen 7 Segment Stopuhr mit 2 Schieberegistern Ansteuern
Weile rum, finde aber einfach keinen gescheiten Ansatz... Ich habe 5 7-Segment tafeln. Jede mit 10 pins, a-g DP und 2x common Anode. Über Transistoren und Widerstände angeschlossen an +5V und 0V. Ich habe 2 in reihe geschaltete 74HC595N Schieberegister die ich dann mit 3 Pins vom yC beschreibe
würde ich statisch ansteuern, Platz hast Du ja genug auf der Platinenrückseite. Also je Anzeige ein 74HC595 und ein Widerstandsarray (8*330R). Die Anzeigenspannung auf 10V stabilisieren, dann reichen die 5V Hub des 74HC595 völlig aus (die Dezimalpunkte brauchen noch ne Z-Diode 3,9V in Reihe).
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OPV mit analog MUX
das Oszi. Das Signal geht in einen OPV (OPA4336), wird verstärkt und läuft in einen analogen MUX (74HC4051) und schließlich in ein ADC. Wenn ich den Strom einschalte, dann liegt das Signal ca. 5sek am Ausgang an und dann wird es abgeschwächt bis es gegen 0V läuft. Am Eingang des OPv liegt das Signal
> > Das Signal geht in einen OPV (OPA4336), wird verstärkt und läuft in > einen analogen MUX (74HC4051) und schließlich in ein ADC. > Wenn ich den Strom einschalte, dann liegt das Signal ca. 5sek am Ausgang > an Am Ausgang des MUX und am Ausgang des Opamp gemessen? > und dann wird es
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Sehr schnell detektierende Lichtschranke
> ... 10µs lang. In dieser Zeit legt das Messobjekt mit > 1000m/s eine Strecke von 10cm zurück. 1000 m / 1 s x 10 µs = 1 cm
auskoppeln. damit wird jeder Gleichlichtanteil beseitigt. Dann sollte evtl. noch einem Trigger-IC z.B. 74HC14, ein exaktes digitales Signal daraus machen. Alternativ wäre auch ein Monoflop (z.B. 74HC125) geeignet, welches mit der Hell-Dunkel-Flanke getriggert wird. Das hat den Vorteil, dass auch sehr kurze
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ATMEGA8(Pong) - Grundsatzfrage bzgl. Überschreiben des alten Zustands der LED
zuvor. Warum kein Schaltplan? Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und vermute mal je 10 LEDs pro Dekade hinter einigen 74HC595. Da ist die übliche Herangehensweise, man manipuliert das gewünschte Pattern in einem SRAM-Array und schiebt es nach jeder Änderung komplett in die 74HC595. Bei
Dazu muss man ber erstmal festlegen, wie groß deine Zahlen werden sollen. 3x3 oder eher 5x5? Bei 10x12 Pixel könnte man die Zahlen als 5x5 darstellen und hat noch Platz zwischen den 1er und 10er Stellen.
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Nixie Uhr , Erstes Cicuitboard, Schaltplan, Verbesserungsvorschläge?
vermisse Basiswiderständen an den Transistoren. Danke, die habe ich vergessen! > Falls das wirklich 74LS595 sein sollen, kann man die zwar so mißhandeln, > wirkluch gut ist das aber nicht und wenn es HC oder HCT Typen sind. lebt > das so nicht lange. Aus welchem Grund? Ich habe die 74HC's, halten
@ Peter Z. (crackm4n) >> Falls das wirklich 74LS595 sein sollen, kann man die zwar so mißhandeln, >> wirkluch gut ist das aber nicht und wenn es HC oder HCT Typen sind. lebt >> das so nicht lange. >Aus welchem Grund? Ich habe die 74HC's, halten
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Taster bei IC-Eingang verwenden
tiefer ist ein Taster mit Schmitt-Trigger. Für 12V ist dann ein CMOS Baustein (z.B. 4093) statt dem 74HC14 richtig.
ms (25 ms an/25 ms aus) Nach Erkennen einer Tastenbetätigung, musst du den Clock- Eingang für 10...20 ms sperren und auf die Ruhelage des Tasters warten. Was brauchst du für die 10...20 ms? GENAU: Einen Timer, mit dem du die Zeit abzählst... Nimm gleich den Timer, und frage per Timer-Interrupt
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Pegelwandler 3V3 auf 5V / Busverstärker
#4693760: > HCT Familien finde ich bei Reichelt nicht Die wären auch falsch, Du bräuchtest eher 74HC ohne T, z.B. 74HC125 - den gibts auch in SMD.
#4693760: >> HCT Familien finde ich bei Reichelt nicht > > Die wären auch falsch, Du bräuchtest eher 74HC ohne T Er möchte aus 3,3V-Pegeln 5V-Pegel machen. Da sind Serien mit T absolut richtig, z.B. HCT. Bei Reichelt ist das mit der parametrischen Suche nicht so ganz dolle. Der hier käme aber wohl
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Platinen-Layout so okay?
durch das externe Timing. Ich verwende z.B. beim TLC5940/5941 den CLKOUT des uC und einen Zähler ala 74HC4060/74HC4020 um das BLANK-Signal zu triggern, damit ich die Timer noch frei habe (wenn ich z.B. einen ATTiny verwende). Dann noch das Blank-Signal aus dem 74HC40x0 über ein OR-Gatter mit einem Blank-Pin
-High-Cap/X7R-G1206-10-16/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89740&GROUPID=4340&artnr=X7R-G1206+10%2F16 und http://www.reichelt.de/SMD-1206-1210-1812/L-1210F-10-/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=138574&GROUPID=7225&artnr
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LED-Matrix Modul - Ghosts bekaempfen
doppelte Anzahl von Schieberegistern. Wie man sieht werden die P-MOS Switches vom Addressdekoder (74HC138) angesteuert, der auch das OE (output enable) Signal verwaltet. (In meinem Modul gibt es zwei 74HC138 wegen 16:1 muximg). Leider wird der bei den LED Drivern ebenfalls vorhandene OE pin nicht
@ Christian K. (Gast) >Wie man sieht werden die P-MOS Switches vom Addressdekoder (74HC138) >angesteuert, der auch das OE (output enable) Signal verwaltet. (In >meinem Modul gibt es zwei 74HC138 wegen 16:1 muximg). Das passt soweit, der 138er kann die P-MOSFETs kräftig genug ansteuern
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Meine erste Platine.
Das wäre auf Lochraster wohl in 10 Minuten erledigt gewesen. Hast Du ein ERC und DRC gemacht? Ohne Schaltplan kann man schlecht etwas dazu sagen (z.B. Abblockondensatoren, etc.). Die Verbindungen sollten in einem einheitlichen 45
ATMega$irgendwas mit 74HC595 und ULN2803? Zeig mal bitte den Schaltplan, das sieht nicht richtig aus ...
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Gegeneinander verriegelnde Taster mit Ausschaltfunktion
| | 1k +------+ | | Q|-- +--10k--+--------+--|> | | | | | CLR | Taster 100nF | +------+ | | | | GND GND +--(------+ | | +5V | | NXP 74HC112
, um die einfache Schaltung zu verstehen. Sie ist entprellt dank Schmitt Trogger Eingängen am NXP 74HC112 und erzwingt den Einschaltzustand "beide aus" durch geschicke Anordnung der 100nF Kondensatoren.
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Transistoren als Schalter
high bzw. low-Pegel" bedeutet so viel wie "niederohmige 3,3V und 0V"? Yes, zum Einsatz kommt ein 74HC08 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT08.pdf mit einer Versorgungsspannung von 3.3V Achim S. schrieb im Beitrag #4702126: > Was soll hier auf Masse geschaltet werden? Der Transistor
das ganz anders aussehen. 3d Hier hast du wohl die Widerstände vertauscht. R106 330 Ohm und R107 10k R103 780 Ohm und R105 10k Dann wird es in etwa hinkommen.
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Physikprojekte
von phi = 3.4 * 10^-9 / 10^-6 = 3.4 * 10^-3 rad = 0.195° kommen. Das würde am Ende der Hantelstange eine Verdrehung von 1.02 mm bedeuten und am Ende eines 2 m Laserstrahls auf der Wand dann immerhin 13.6 mm. Dies hört
L0 * alpha lässt sich dann der Ausdehnungskoeffizient ermitteln. Ich komme auf einen Wert von 2.10 * 10^-5 1/°C. Der Literaturwert liegt bei 1.9 * 10^-5 1/°C. Mit der Abweichung von rund 10% kann ich mehr als leben, Heureka... Mehr Informationen: https://stoppi-homemade-physics.de/laengenausdehnung
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Brauche Uhr/Zähler/Generator mit Frameanzeige und 100stel Sekunden, RS232 Anschluß
Naja, 7-Segs kann man ja einfachst statisch ansteuern. Ein 74HC595 o.Ä. pro Digit ist schnell gemacht und wird einfach per Spi aufgefüllt und dann gelatcht...
sichtbar sind, dann scheint mir der linke Pin für Minus zu sein und der rechte für Plus, der zum IC 10 führt. Ist das richtig?
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Takt durch 32 dividieren
mitzuzählen, aber gibt's da vielleicht was besseres? Wie wärs mit einem Zähler? Zu einfach? Z.B. 74HC(T)4020 Georg
Ein h74hc4040 zum Beispiel.
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Low Power Oscilatorschaltung gesucht
In welchem Bereich bzw. in welchen Abstufungen möchtest Du einstellen können? Evtl. ginge ein 74HC4060 bzw. CD4060.
ms bis hin zu einigen Sekunden aufwecken. Also bereich grob geschätzt von 1ms bis 100s. Vielleicht 10abstufungen Logarythmisch.
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[V] Diverse Bauelemente
Unidirektional von General Semiconductor (Vergleichsbauteil: http://www.vishay.com/docs/88392/smbj50a.pdf) 0.10 € 74HCT643D 8-BIT TRANSCEIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, Bus Driver/Transceiver (http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet_pdf/philips/74HC643D_to_74HCT643U.pdf) 0.05 € CLC522AJE Wideband Variable Gain
I2C 12 V 16-SOIC (http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/NXP%20PDFs/TDA8444_3.pdf) 1.00 € MM74HC574WM Flip-Flops 3-ST Oct D Flip-Flop (https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM74HC574.pdf) 0.05 € 74FCT162H272ATPA 0.10 € MAX691CPE Microprocessor Supervisory Circuits / Watchdog PDIP (
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ATmega SPI und Programmierschnittstelle
Ohne sündhaft Teure Werkzeuge und tonnenweise zeit kann man das Thema knicken. Ich Bastel schon seid 10 Jahren... SMD nein Danke. Ach und wer so Blöde ist und beim Löten an die beinchen fässt ist selber schuld. Wer vernünftig Lötet verbrennt sich auch die Finger nicht. Die vorteile die du bei SMD
haben und rausgeführt sind die auch. Für LCD Sachen habe ich früher immer gerne einen 8 bit Latch 74HC573N genommen um bei den Tinys noch ausreichend Pins übrig zu haben ohne den 4bit Mode nutzen zu müssen. Man übergibt die 8 Bit an das Latch kann dann dessen Eingänge hochohmig schalten und dann
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PWM von 1Mhz bis 5Mhz
XR2206 (Problemen mit Duty Steuerung die Frequenz bleibt nicht stabil auf vorher eingestelltem wer) - 74HC14 (Problem mit Duty Steuerung die Frequenz bleibt nicht stabil auf vorher eingestelltem wer) - 74hc4098 (auch Problem mit duty und Frequenz) Hat jemand eine Edee? Danke
Alex schrieb im Beitrag #4672110: > - 74HC14 (Problem mit Duty Steuerung die Frequenz bleibt nicht stabil > auf vorher eingestelltem wer) > - 74hc4098 (auch Problem mit duty und Frequenz) Was man hinein schickt, kommt eben hinaus...
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Bootloader
vielfältiger Ausprägung. Zumeist ist es ein fest im Controller integriertes Programm wie beim C166 oder 68HC11. Dieses ermöglicht das Laden des Programms über die serielle Schnittstelle. Speziell bei diesen beiden Controllern muss sich der zu programmierende Speicher nicht im Controller selber befinden. Neu
code under GPL. Many CPU architectures are supported: PowerPC(MPC5xx, MPC8xx, MPC82xx, MPC7xx, MPC74xx, 4xx), ARM(ARM7, ARM9, StrongARM, Xscale), MIPS(4Kc,5Kc), x86, Blackfin." -- U-Boot Homepage
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Schneller Level Shifter (3.3V -> 5V) / Schaltgeschwindigkeit
möglich eine Schaltzeit < 1µs. Wenn du wirklich 3,5V haben willst, nimm einfache, nicht invertierende HC (ohne T) Treiber, z.B. 74HC4050. Betreibe die mit 3,5V. Damit bist du auf der sicheren Seite und kannst locker mit 10ns Verzögerung schalten.
ich hab hier noch nen paar 74HCT126 rum liegen. Die müssten gehen. Kann ich dir einen gegen aufgerundetes Porto schicken...
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Superhet-Frage
filterbare ZF runtermischen. Die ZF sollte wegen der Spiegelfrequenzunterdrückung max. um Faktor 10 (Faustregel), oder besser nur um Faktor 5 kleiner sein, als das höchste Empfangssignal. Dies würde bedeuten: ZF >= 2,8 MHz. Eine ZF mit 10,7 MHz lässt sich z.B. leicht mit einem 10,24 MHz Oszillator
Die vorgeschlagene PLL auf 56-57 MHz schwingen lassen, mit einem 74HC74 durch 4 teilen und in die beiden LO-Eingänge der NE612 einspeisen. Hinter den beiden NE612 jeweils mit einem RC-Tiefpass filtern und noch mit einem OPV pro Kanal verstärken. Dafür reicht ein LM833
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T Flip Flop Problem
Problem mit einer Flip-Flop Schaltung an der ich arbeite. Es handelt sich um ein T-Flip-Flop, das von 10mS langen Impulsen umgeschaltet werden soll. Dazu verwende ich ein 74AC74. Der invertierte Ausgang wird auf den Set Eingang zurückgeführt und durch anlegen des Trigger Signals an den Clock Eingang wird
74HC
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Optocoupler Eingang - Schaltung korrekt?
die Emitter-Seite. Wenn > überhaupt, dann würde man einen Schmitt-Trigger nachschalten (also > 74HC14 statt 74HC04, und ja: 74HC, nicht 74LS). Andererseits hat ein > ATmega bereits Schmitt-Trigger an seinen Logik-Eingängen. Auf dem IC steht aber 74LS04? Nunja, ob es "Sinn macht" oder nicht
#4664299: >> ... Wenn >> überhaupt, dann würde man einen Schmitt-Trigger nachschalten (also >> 74HC14 statt 74HC04, und ja: 74HC, nicht 74LS). Andererseits hat ein >> ATmega bereits Schmitt-Trigger an seinen Logik-Eingängen. > > Auf dem IC steht aber 74LS04? Ich denke du bist in der Planungsphase
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Eingangssignal eines Schieberegisters mitschneiden (Arduino/AVR)
gefunden mich mit dem Datenblatt des Schieberegisters auseinanderzusetzen und feststellen müssen, das ein 74HC164 gar kein Speicher hat sondern die Eingangsdaten mit jedem Shift-Clock direkt auf die Ausgänge gibt. Das ist bei dem 74HC595, das ich kenne, ganz anders :( Dachte die arbeiten alle so. Die von Stefan
Daten. Könntest du mal ein Schaltplan oder ein Foto der Platine hochladen ? EDIT: Wird bei dem 74HC164 nicht der Master Rest auf LOW gehalten während die Daten ins Register geschrieben werden. Und erst mit der Steigenden MR Flanke übernommen? Da hätten wir doch eine Synchronisation. EDIT2: das
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STM32F4 ARM Platine - bitte ansehen
Nucleo-144 verwenden, aber mit dem auf einem Adapterboard komme ich mit den Steckverbindungen auf 10x10cm Boards einfach nicht hin. und 10x10, weil die mit abstand am billigsten in China sind. Zu der CPU gibts dann jeweils 2 Sub-Boards dazu für die I/O Funktionen Fertigen möchte ich bei smart-prototyping.com
Port Toggle. Notfalls muss ich ein paar NOOP einfügen. Auf dem Subboard wird der Impuls mit einem 74HC123 auf die notwendige länge gebracht. > Auch eine unzureichend geschützte und entstörte Verbindung zu den > Subboards kann ein Grund für ein Redesign werden... Das sollte durch die Sandwich-Weise
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Fragen zu Nixie-Röhren
Vorwiderstand für die Röhren? 3. Würdet Ihr pro Röhre einen K155ID1 verwenden und diesen über ein 74HC595 Schieberegister ansteuern Oder würdet ihr nur einen K155ID1 verwenden und die Röhren wie in Bild 2 mit BS108 multiplexen? Die Schaltung stammt von hier: http://www.heise.de/make/artikel/Glimmziffern-hinter-Glas
schrieb im Beitrag #4654661: > 3. Würdet Ihr pro Röhre einen K155ID1 verwenden und diesen über ein > 74HC595 Schieberegister ansteuern Genau so hab ich es auch gemacht, ohne Multiplex.
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Simpler 800kHz/d=0,5 Taktgenerator gesucht
74HC4060 Oszillator + Teiler und einen 12.8Mhz (12.75Mhz) Quarz. Augang an Q4.
#4654538: > Kann man machen, wenn das für heutige Verhältnisse große Gehäuse nicht > stört. Den 74HC4060 gibt es auch in TSSOP.