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Servosteuerung 30 A - H-Brücke verstärken?
Automotive-Bereich entwickelt - perfekt. Auf dem Foto sieht man neben etwas Hühnerfutter noch einen 74HC244. Das ist ein "ordinärer" 8-fach-Treiber mit Tri-state outputs. Anschlüsse auf dem Foto erkennbar: VCC, GND, R_IS, R_EN, RPWM L_IS, L_EN, LPWM Dürfte wohl identisch damit sein: http://
: Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 55V 110A - 0,69 € IRF 4905 :: Leistungs-MOSFET P-Ch TO-220AB 55V 74A - 1,15 €
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Platinenbau-Projekt ATmega2560
Mhh nein, nicht wirklich. Jetzt shafft er 74 von 96 Bahnen, also lediglich 3 mehr. Ich probier noch n bisschen weiter. Danke der Nachfrage. Meld mich wieder :D
Größe dieses Boards aber auch keine Geige. Guest schrieb im Beitrag #3913496: > Den Q1 und C10, C11 müssen näher an den Controller. L1 sinnvollerweise auch.
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ADC und Timer funktionieren nicht zusammen in Bascom
- R2 ------B BC547B E | GND Ein 74HC04 kannst du auch dafür verwenden Gruss Helmi
Else Locate 1 , 1 Lcd "1:KAA" End If If Sp1 > 1 Then Locate 1 , 9 Lcd "2: V" Locate 1 , 11 Lcd Spa1 Else Locate 1 , Lcd "2:KAA" End If Locate 2 , 1 Lcd "Ausgang: V" Locate 2 , 10 Lcd Spa2 Waitms 500 Cls Loop End Isr_von_timer1: Timer1 = 55000
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LCD an ATmega644 (später ATmega8) mittels TWI/I2C (Anfängergerecht)
Problem nach dem anderen. PPS: Wieso kann ich nur 4 Pins einsparen wenn ich statt den üblichen 11 Pins nur noch 2 benötige?
Display: Hast Du noch andere I2C-Dewices? Wenn nicht, mach Dir die Sache einfacher. Nimm einen 74HC595. 8 Bit Schieberegister. Du hast: - Die Ausgänge Qa...Qh (Pin 15,1..7). Kommen an die Datenleitungen des Displays. - seriellen Dateneingang. Pin 14. Zum AVR - Output Enable. Pin 13. Auf GND
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25-Segment-Display DYSR00P40110 Ansteuerung
/Hardware/Pdf/snc98_Display_15x7-Seg_3-digit_LTD056_sch.pdf Die Eingänge der Mosfets werden mit 74HC4051 auf GND gelegt. https://github.com/JensGrabner/snc98_Slash-Number-Calculator/blob/master/Hardware/Pdf/snc98_main_cpu_sch.pdf auf Seite 2. Bei 15x8 Digit geht das bei mir sehr gut.
TQFP-32 von IK Semicon, 8x14 bis 12x10. Als Ersatz ist der PT6961 nur SOP-32 von PTC, 6x12 bis 7x11 aufgeführt. Welcher sich jedoch als CC entpuppt, wenn ich es richtig sehe. Hier ein bischen Software dazu https://github.com/Renaud11232/PT6961
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Bitte um Kontrolle / Elektronische Last
OPV-Konstantstromquellen schwingen bei falscher OPV-Wahl und müssen dann extern frequenzkorrigiert werden (R6, C4, R11), mit einem passenden OPV gehts auch ohne. Ich will hier nicht wieder Streitereien, deshalb keinen Link, sondern nur der Hinweis auf die SuFu.
Stromquellen abschalten. Was wäre den die beste Methode dazu? Mit einem Analogen Schalter z.B dem 74HC4316 das I_Soll Signal trennen? Oder die Versorgung des OPV abschaltbar machen? Oder doch eine ganz andere Art? ArnoR schrieb im Beitrag #3167581: > Ja, nur käme man dann nicht unter 5V bei 5A und
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Teile-Verwaltung für elektronische Bauteile Gesperrt
möglich sein (evtl. auch eine Verknüpfung von mehren Suchparametern wie z.B. zeige alle Bauteile mit "74HC", nur in Bauform SO16 aus allen Kategorien an). 5) Praxisgerecht wäre eine Ausweitung der Bezugsquellen. Die NAmen Lieferanten sind z.Zt. überhaupt nicht einzutragen(für jeden Artikel gibt es bei
ich einen kleinen Fehler im Werkzeugmenü behoben. Das Archiv muß über die Programm-Ausgabe vom 11.03.2009 entpackt werden, da alleine unvollständig. Ich verweise auf die Nutzungsbedingungen und Betreiberhinweise in der beigefügten Datei "Lesen.txt". Viel Spaß!
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Absoluter Anfänger
einfachsten wäre es mit dem Schieberegistervorschlag. Der erfordert aber fünf externe Zusatzbausteine (74HC164). Vorschlag für diese Variante: probiere es erst mal mit einem Schieberegister ... > Ein kleiner einfacher soll der ATTiny13 sein, dieser hat nur 6. Ist > soetwas damit möglich Möglich ist
sich mit geringer Helligkeit oder hohen Strömen. So was wie TM1616 (4 x 7, ca. 6.25mA) TM1628 (7 x 11 Pixel ca. 2.8mA) oder MAX7221 (64 LED, ca. 5mA) bringen halt nur 2.8mA-5mA in die LED und damit nur 1/4 bis 1/8 der Helligkeit von der Helligkeit bei Nennstrom 20mA. > Meine 2. Frage bezieht sich
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Türklingel zu laut! leiser machen?
.1466602508800.5&prds=hsec:online,paur:ClkAsKraX0VDCrX54_ItlT-zSBq9FsvM_iD6syNkTM5o8rlxBPxhLJfnbMJ55G0hcANej2MFGDNTFxR8cGKnLgekOb3B5ISG7U4kocpFt8ZRhJCkGWihFLCcThIZAFPVH711lxQei2tMMzZ2Cq1tQs4oSVd9Lw&ved=0ahUKEwi0s5iR4LvNAhXFO5oKHT9OBZoQ2SsIBw&ei=FpRqV7TQJcX36AS_nJXQCQ 200 OHm https://www.google.de/shopping
&ei=SJRqV_u5KM3X6QS0xrO4DQ https://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/nwt/fb/mikro/11/seite_11.html
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AVR Synthesizer mit ATxmega128A1
dem Xmega ist allerdings etwas tricki. Um das SRAM zu adressieren sind zwei Stück 8-BIT D-LATCH Typ 74HC573 für die Bereitstellung der höheren Adressleitungen von A8-A18 notwendig. Zusätzlich ist für die vollen 16Bit Nutzung des SRAMs eine freie Adressleitungen (zB A19) notwendig, die auf den "LB" Anschluss
Hallöchen.. Die drei LFO-Led's auf dem Front Panel werden jetzt über ein Schieberegister 74HC595 im PWM-Mode angesteuert und verändern ihre Helligkeit je nach eingestellter Wellenform und Amplitude. LFO-Leds am Degnerator: https://www.youtube.com/watch?v=bMUaGmoW2oY&feature=youtu.be
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Hochohmigen Widerstand vor Schmutz schützen
Durchschlagsspannung bei 0,2 mm Filmdicke 440kV/cm Oberflächenwiderstand bei 0,2 mm Filmdicke 2×10^11Ω × cm https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwix9uTkpNv0AhV4g_0HHWAaB4QQFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.airmax.si%2Fstatic%2Fproducts%2Fassets%2Fasset_23276_4.pdf
dem Chipmangel? Will ich gar nicht wissen ^-^ Im Ernst, neulich stand ich vor der Alternative, mir 74HC595 aus China mit unbekannter Lieferzeit für paar Cent das Stück zu bestellen oder bei Blau-Gelb fast € 1 auszugeben. Inzwischen ist der Preis beim Conrad wieder auf "nur" € 0,67 gesunken... Nochmal
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Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen
sein muß) https://www.ebay.de/itm/0-36-0-56-Inch-6-8-Digit-7-segment-LED-Display-Module-TM1637-74HC595/402408108826?hash=item5db164731a:g:RiIAAOSwDkJfUbzM aber zwingend mit TM1637 Chip und nicht mit Schieberegister, denn dann muß lediglich die Tastatur gemultiplexed werden. Davon ausgehend
86 Signale für Tastatur und LEDs, in einer Matrix von 11 x 8 Signalen, also 19 Bit. Bleiben 2 Kombinationen übrig. Wurzel 86 ist 9,3. Wären 10 x 9 Signale. Auch 19 Bit. Bleiben aber sogar 4 Kombinationen übrig. 2 x 8 Bit plus 3 Bit vom dritten Port. Beim
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einfache Grafikkarte mit 256x252 und 256 Farben für AVR
with connecting it to SCART connector? I have connected: - 5, 9, 13, 17, 18, 21 to ground - 7, 11, 15 to RGB outputs of the GraKa - 16 to 2.5V (switch TV to RGB mode) - 19 to Composite SYNC via 470 ohm resistor (I use scart "female" connector and a regular SCART cable to connect to TV set)
Widerstand geschaltet? Könnte man diesen weglassen, wenn man die Widerstände an den Ausgängen des 74HC574 entsprechend anpasst (z.B. 681, 1430 für blau)? Oder dient der 100 Ohm Widerstand nicht bloss zur Einstellung der korrekten Spannung? Vielen Dank im voraus.
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ADC multiplexen?
:P > > Nimm doch einfach zum Beispiel einen ATMega88. oder einen analog multiplexer CD HEF (74 HC) 4053 für 2 Signale auf einen AD umschalten.
an 12 und 13 können Signale x0 oder x1 rein und je nach x (14) wieder raus je nach Spannung an A (11) das selbe gilt für die anderen, es kann Spannung von x1 oder x0 nach x geschaltet werden oder das Signal kann auch umgekehrt von x nach x0 oder x1 geschaltet werden weil dem analog Schalter keine
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Artikel
USB Koppelfeld für Festplatten
reserved frei, ggf. für zukünftige Erweiterungen 10 reserved frei, ggf. für zukünftige Erweiterungen 11 VCC 5V vom externen Netzteil 12 3V3 ca. 3,3V von der Steuerplatine +Koppelbox - Relaisplatinen (2 x 18-pin Micro-Match, 1 x 6-pin Micro-Match) PIN Bezeichnung Kommentar 1 HDD01 Relais oder MOSFETs für
Bild folgt Slave-Select per I2C. Von einem I2C-Expander (IC1, PCF8574) und einem 3:8 Decoder (IC37, 74HC138) werden pro Baugruppenträger die konkreten Slave-Select-Signale für das SPI (s.o.) erzeugt. Dadurch ist es möglich, bis zu sechzen Koppelfelder per I2C-Protokoll zu adrerssieren. Der 74HC138 enthält
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Digitaler Bilderrahmen, ePaper, Batteriebetrieb, portabel
werden auf einer (Micro-)SD-Card als monochrome JPEGs abgelegt, die SD-Card wird via 8-Bit-Bustreiber (74HC245) angesteuert sowie mit Strom versorgt und kann damit komplett abgeschaltet werden. Die dekodierten Bilddaten werden in einem SPI-RAM (64 kByte, 23LC512) zwischengespeichert, es ist nicht möglich
der Frames für Level D 05 XXXXXXXX Wiederholungszähler (0...255) 06...11 gleiche Struktur wie 00...05 12...17 gleiche Struktur wie 00...05 18...23 gleiche Struktur wie 00...05 24...29 gleiche Struktur wie
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Inselanlage gebaut und nun?
10-15% LICHT Nein. Wegen der tiefstehenden Sonne um diese Jahreszeit und Bäumen ist SÜD bis ca. 11 Uhr verschattet. Die Peaks dazwischen sind Lücken in den Bäumen. Rudi Ratlos schrieb im Beitrag #7241761: > 3. der Hochnebel lichtet sich ab 11:00, letzte Wolkenfetzen ziehen an > der Sonne vorbei
50kWp angesetzt. > Spitzenleistung im Juni ware 192kWh. Heißt 4 Voll-Licht-stunden > Am 3.11. hatte ich 50kWh Ertrag bei etwa 60% Sonne. Heißt 1 Voll-Licht-stunde > Am 4.11. waren es bei Regen (~30l/m²)nur 6,5kWh Ertrag. Ich bräuchte im Schnitt 8kWh/Tag. Ginge sich mit 30kWp arschkanpp
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Weller WX/WSM/WHS Serie Kabel Reverse Engineering
Gehäuses. Folgende Chips konnte ich schon identifizieren: Microchip PIC32MX460F512L ST LM399 ti SN74LVC4245A ? LD33 Toshiba TCP8104A Micrel MC5102 Analog Devices ADM3251E ST ESDA6V1SC5 ? BC817-40 Viele Grüße Hannes
so aus: [code] 1 9 8 2 A C 7 3 B 6 4 5 [/code] alternativ A = 10, B = 11, C=12 Wir sollten uns auf eine der vier Bezifferungen einigen.
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64x32 RGB LED Panel (p3-6432-2121-16s-d1.0)
GND 5:R2 6:G2 7:B2 8:? (kein GND, unbelegt, aber auch LOW hat keinen Einfluss) 9:A 10:B 11:C 12:D 13:CLK 14:STB 15:#OE 16:GND [/code] Die beiden GNDs sind auf dem PCB verbunden. ICs: 3x DP74HC245 4x TC7258E 24x ICN2028BP Ich benutze ein STM32F103C "blue pill" board
B4 -> PUT_OUT.9 10: B -> U2.4 A2 -> B2 -> T1/2/3/4.16 U2.7 A5 -> B5 -> PUT_OUT.10 11: C -> U2.3 A1 -> B1 -> T1/2/3/4.2 U2.8 A6 -> B6 -> PUT_OUT.11 12: D -> U2.2 A0 -> B0 -> T2/4.7 U2.9 A7 -> B7 -> PUT_OUT.12 13: CLK -> U1.5 A3 -> B3 -> UR/G/B/1/2/5/6.3
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Bausatz Add-on für AVR-NET-IO
Auch ich habe auch nur 2,74 V gemessen, laut Formel vom Schaltregler Datenblatt: U = 1,25 x ( 1 + R2 / R1 ) auch richtig. R1 entspricht R2 ( 1,5K ) R2 entspricht R3 ( 1,8K ). Ich habe paralell zum ( R2 1,5K ) 4,7K gelötet
entsprechenden Punkte vor den Spannungsteilern (R15/16;R17/18;R21/22). Event.eine ZENER-Diode (3,3V) an Stelle R11. Umbau auf eigene Gefahr!!! So wollte ich das heute machen. Berichte bitte, bin neugierig!
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Widerstandsnetzwerk mit 1-2-4-8 Gewichtung gesucht
Mit 11 Widerständen aus der E24 Reihe kannst du dir das selber bauen: 24k 12k 6k (2*12k ||) 3k 1,5k 750R 375R (2*750R ||) 187,5R (180R + 7,5R)
verschieden schnell aufladen. Dafür reicht ein einzelner Widerstand, der über einen Analogschalter (74HC4066) mit einer PWM eingeschaltet wird. Das Tastverhältnis der PWM bestimmt dann die Aufladezeit. Die PWM erzeugt wahlweise ein Zähler mit etwas Logik drumrum oder ein MC.
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Datenlogger Pendeluhr
leicht messen, das Ganze würde ich mit einem ESP32 machen. Oder 16384 bzw. 8192 Impulse mit 2x 74HC4060 zählen, dann geht das sogar ohne µC. Jede Millisekunde Zeitdifferenz sind dann 0,122 ppm Abweichung. Du brauchst dann halt ein Oszilloskop.
Hast Du mal ein Keramik-Lager probiert, z.B. HC 682 ZZ? Wenn Du eines mit Nachsetz-Zeichen 2Z bzw ZZ nimmst, gibt es keine Reibung zwischen Achse und Scheibe.
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Probleme mit Schrittmotortreiber TB6600
Hi, ich hatte unlängst ein ähnliches Problem mit einem SMC11 von Nanotec Es waren nachweislich Masseverschleppungen aus der Stromversorgung. Alles an den richtigen Klemmen und ca. 3cm bis zum Elko. Erst das Verlegen der Powermasse direkt an die Mosfets brachte
und aktiviert die Stromreduktion schon 1 ms nach dem letzten STEP Signal. Der NE555 oder Monoflop 74HC123 als Monoflop geschaltet steuern den Eingang für die Stromreduktion. Das ist auch Ok, wenn sie nicht mit so kurzer Zeit beschaltet wären. Hier ist ein Video, in dem ich einen Elko parallel zu dem
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Temp-Messung mit AVR
Vorwiederstand Schwankungen des Stromes kürzen sich raus!! Richtig Da ich für den Wert 1000 bzw. 1138 ja 11bit im AVR bräuchte liegt es doch nahe mit zwei OP`s den analogen Wert um den Faktor 10 oder 100 runter zu regeln, oder? Welche OP`s sollte man denn da nehmen? Der Markt ist ja unüberschaubar.
OP Schaltung empfehle ich einen Differenzverstärker (Subtrahierer) dem über einen Multiplexer z.B. 74HC4053 die Spannungen des Vorwiderstandes bzw. PT1000 zugeführt wird. Wichtig ist noch, dass bei einem PT100 (beim einem Pt100 ist es nicht ganz so kritisch) in Vierleitertechnik gemessen wird. Will heißen
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Preisgünstiger Heizungsregler bei Praktiker
Ja, aber... ich hab einen STK200 kompatiblen Selbstbau mit einem 74HC367 hier aus der Artikelsammlung: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Atprogae.png Bislang hab ich noch gar kein AVR-Studio installiert, werde aber mal angehen. Gruß, Torsten
Ich habe ebenfalls die 100k-Kennlinie in meinen Berechnungen verwendet und der Vergleich zu einem SHT11 sieht sehr gut aus.
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Probleme mit selbstgebauter Rollladensteuerung
einen Rollladen ansteuere, kommen von den ursprünglich in der Zentrale vorhandenen 12 V nur noch knapp 11V an. Wenn ich alle Relais bzw. Rollläden anspreche, sinkt die Spannung auf 8,5 Volt. Die Relais (Schrack RT314012, 12V, 33mA) brauchen mind. 8,4V, um zu schalten. Ich vermute - u.a. Gründen - liegt ein
, da ja auch noch die C-Control dran hängt? Hatte schon überlegt eine neue Relaiselektronik mit 74HC595 anstatt der CD4094 zu bauen, da diese manchmal spinnen. Evtl. liegt es aber auch am µC. Einen Elektroniker kenne ich leider nicht, der so etwas in halbwegs vertretbaren Zeit- und Kostenrahmen
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Problem mit DCF77 Empfänger, Signal passt nicht
UART: DCF 77 Clock by Ulrich Radig 0-0-0 Time: 0:0:0 Sync: 0 Rx: 0 0-0-0 Time: 0:0:11 Sync: 0 Rx: 0 0-0-0 Time: 0:0:23 Sync: 0 Rx: 1 0-0-0 Time: 0:0:34 Sync: 0 Rx: 0 0-0-0 Time: 0:0:46 Sync: 0 Rx: 1 0-0-2000 Time: 0:0:0 Sync: 1 Rx: 1 0-0-2000
Ausgang 4,9V. Pullup bzw. Pulldown Widerständen sind nicht erforderlich. Die Ausgängen werden von einem 74HC14 bedient, der treibt 20mA in jede Richtung. Der Screenshot "Atomic-V4-59s" zeigt die 58te und 59te Sekunde, wobei in der 59ten keine Absenkung erfolgt. Ich versorge die Schaltung mit 5V aus
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Blutzucker-Messgerät Hardware OLED Display
kommerziellen > Lösungen auch eine hätte, die man selber bauen kann. > STK200 hat 'nur' einen 74HC244 wenn ich richtig in erinnerung habe. Der wird auch ohne schmerzen mit 3V arbeiten. Sollte jedoch HCT244 drin sein wird nciht gehen. Lösung - tauschen, ich habe hier einen STK200 der ein 74LV244
Voltage write_cmd(0x00); durch write_cmd(0xBE); // Set VCOMH Voltage write_cmd(0x11); und es zieht keine Streifen mehr.
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AVR-ChipBasic2 - BASIC-Computer mit ATMega 644
....1" 72 DA 205,"1.11.1.1111111.1.11.1" 73 DA 226,"1.*..1....1....1....1" 74 DA 247,"1.11.1111...1111.11.1" 75 DA 268,"1..1.1.........1.1..1" 76 DA 289,"11.1...111 111...1*11" 77 DA 310,"1..1.1.1 1.1.1..1" 78 DA 331,"1.11.1.1111111.1.11.1" 79 DA 352,"1....1.........1....1" 80 DA 373,"1.11.1.1111111.1.11*1" 81 DA 394,"1..1.1.1111111.1.1..1" 82 DA 415,"11.1....*........1.11" 83 DA 436,"11.1.1.1111111.1.1.11" 84 DA
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ATmega128 + External Memory Interface
vielleicht irgendwo einen Denkfehler gemacht haben. Zur Hardware: - ATmega128, ext. Quarz mit 16 MHz - 74HC373D als Adresslatch - BS62LV1027S als RAM (ist ein 128K x 8, A16 ist auf Masse gelegt). Nacheinander ein paar Werte schreiben und anschließend alle zurücklesen per Bitgewackel (mit deaktiviertem
XMCRB = (1 << XMBK); // Bus keeper aktiv, 16-Bittige Adressen MCUCR |= (1 << SRE) | (1 << SRW11) | (1 << SRW10); // SRAM aktivieren, viele Wait states } [/c] Mit der folgenden Testfunktion versuche ich erfolglos, 256 Bytes ab Adresse 0x100 im SRAM zu testen: [c] void Test_SRAM
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TM1637, 4-stellige LED 7-Segmentanzeige mit AVR-GCC
Werten von 8 bis 15, alles unter 8 schaltet das Display dunkel. Sinnvoll sind eigentlich nur 8,9,10,11 und 15.
Ohne wirklich vorher darüber nachzudenken wie simpel Soft-I2C ist, habe ich nen Busumschalter mit nem 74HC4066 gebastelt. Um andere Fehler auszuschließen, habe ich gestern mal kurz deine Bibliothek verwendet und damit ging das Display sofort. Ich hänge das Display jetzt an zwei extra GPIOs und schmeiße
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Ist dieser quarzoszillator für meinen Baustein geeignet?
frequency of the crystal oscillator or CMOS compatible input signal at the XIN input of the ADS1210/11. Nun habe ich aber kein Oszi und würde gern den Takt an meinem Logic Analyzer sehen können, also würde ich einen Quarzoszillator nehmen. Habe bei Rs-einen rausgesucht mit uA. diesen Daten: Arbeitsspannnung
Rechtecksignal erscheinen. Wenn das Signal stärker belastet wird, kann man noch einen Puffer wie z.B. 74HC04 dran schalten. Zu 3: Schauen, ob PH0 und PH1 die Signale am Quarz sind, oder bereits weiter verarbeitete fertige Rechtecksignale. Gibt es eine Beschreibung dazu? Eines von beiden ist dann ein
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Welche Bauteile sind auch in 10-20 Jahren noch verfügbar?
sein. Ich verwende wo es geht Standardbauteile die es von vielen Herstellern gibt, zum Beispiel 74HC595. Auch die Schnittstellen möchte ich zukunftssicher auslegen, das heißt zum Beispiel Ethernet. Bei anderen Sachen wird es aber schwieriger: Zum Beispiel die Mikrocontroller sind immer Single
Aber das ist ja im Prinzip alles verfügbar. fchk PS: So lebt auch der Landecomputer von Apollo 11 als FPGA-Implementation weiter, und das ist jetzt 40 Jahre her: http://opencores.org/project,agcnorm