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Quarzoszillator Ausgang
rauskommt, wird dieses doch auch von einem angeschlossenen Baustein verfälscht. Ich habs zwar mit einem 74HC14 (Inverter) versucht ordentliche Pegel zu erzeugen, doch auch an dessen Ausgang war die Form wie am Eingang. Was könnte ich da falsch machen? Danke Max
grenzbereiche. Perioden dauer ca. 15,15 ns. Wenn man jetzt schon die Anstiegs- und Abfallzeiten normaler 74xxx Logik berücksichtigt, dazu Kabelkapazitäten und sagen wir mal "normales" 100 MHz Oszilloskop bleibt dann von Rechteck nicht mehr viel übrig.
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Tonleiter mit acht Tönen herstellen
mehrere Tasten gleichzeitig drücken kann, um Akkorde spielen zu können. In meinem Beispiel ist ein 74HC14 verwendet. Da es nur 6 Tasten hat, könnte man 6 Oszillatoren bauen und wirklich polyphon spielen
Was könnte man noch alles an so ein Minikeyboard basteln? Da beim HC14 noch einige Inverter frei sind, habe ich mal einen Rechteckmodulator dazu gemacht.
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Dreieckspannung 10MHz
alle 100ns entladen. >zB mit einem FET. Genau, dabei bleibt aber die Stromquelle an. Mit einem HC Gatter ala 74HC14 ist sowas leicht zu bauen. BCirgendwas für die Stromquelle, kleiner FET ala BS170, fertig.
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UC-Strom senken
einen Spannungsregler und eine Diode an 2,8V. Als Pegelwandler rund Portverbrauchsbegrenzer dient ein 74hc596. dem drehe ich auch vorher den Saft ab...
einige LV-TTL-Buffer/Inverter, die eine Z-Diode anstatt normale Schottkys am Eingang drin haben. (74LVC14 ?, LVC244 ?). Die eventuell dazwischenschalten.
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SPS Betriebssytem
folgendem Entschluss gekommen! MCU: ATmega32-16 DIP mit 16MHz Quarz Inputs: 16 Stück (durch 2x 74HC595)ggf mit Optok. Outputs: 16 Stück (durch 2x 74HC165)ggf mit Optok. ADC: 8 ADC`s (die des AVR`s) PWM: 2 CAN: MCP2515 RS232: MAX232 oder RS485: MAX485 (z.B. mit SNAP-Protokoll
P11 SA T... P12 ZV Z... P13 ZR Z... P14 SZ... P15 RZ... P16 BE Baustein-Ende P17 UN Operand... P18 ON Operand... P19
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Microcontroller über spi Schnittstelle flashen
. Wenn doch von 5V, dann ist das auch sehr einfach. Es gibt Logik HCT. Sie unterscheidet sich von HC, weil TTL-Eingangspegel. Sehr bequem kann man HCT14 oder HCT04 einsetzen, Platte wird einfach: man schaltet Inverter paarweise: 1-2+13-12, 3-4+11-10, 5-6+9-8. So werden MOSI und SCK bedient. ~RESET am
nur einzelne Treiber braucht, HCT1G125. Wenn man saubere Lösung für 5 > 3,3 Volt braucht, gibt es 74LVC14, zwar nur in SO-14 und kleiner und nicht in DIP.
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LPT Port Galvanisch trennen
Stimmt so nicht, lt. Handbuch AT sind die Ausgänge -STROBE, -AUTO FEED XT, -INIT und -SELECT IN 74LS05 mit Pullup. Gruss Reinhard
forum.zerspanungsbude.net/download/file.php?id=6755&sid=1baf98fc723bdd0b13a0cb67418f719f&mode=view Durch den 74 HC 14 N sollte das parallel schalten ja kein Thema sein... Ich fragte mich einfach ob das mit der Galvanischen Trennung so seine Richtigkeit hat.
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60 Mhz auf Platine - geht es so ?
schrieb: > >> Haste denn einen funktionierenden Laboraufbau > > 60MHz Laboraufbau? Wohl mit 74AC auf dem Steckbrett... Naja, ein 80MHz Quarzoszillator an einem 74HC4040 spielt jedenfalls ohne Probleme auf einem normalen Steckbrett. Gruß aus Berlin Michael
> 74AVC16244 16 Bits sind zu viel, weisst du zufällig den namen der 8 Bit Variante ?
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Timerschaltung (ca alle 15min für 15sek on) 555 ok?
Peter D. schrieb im Beitrag #6587992: > Das wird ein 14-poliger MC sein, z.B. ein AVR oder PIC. Kannst ja mal > schauen, wo GND und VCC angeschlossen sind. Die 14-poligen PICs haben + an Pin1 und - an Pin14
Tunnelblick hat, nimmt man eine digitale Lösung, es wurden mehrere genannt, mit und ohne Programmierung. 74HC4060 ist noch in heißer Kandidat!
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auf einfache Weise von 11MHz auf 300kHz teilen/generieren
Oder: 74HC4060 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf Quarz mit einem Vielfachen der gewünschten Frequenz aussuchen (Faktor 8 oder 16), den Du dann mit einem Trimmkondensator noch
f_out) kleiner als 32767 ist (interner 16 Bit Zähler). Mit der Softwarte sind Teilerverhältnisse von 14:1 bis 524000 : 1 möglich. Auf grund der minimalen Programmgröße und keinerlei Nutzung besonderer IO-Module, läuft das Ding auf dem kleinsten aller AVRs. Viel Spaß damit.
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ca. 100 PT1000 Messwiderstände messen
Minimalversion kämme man wohl tatsächlich mit dem µC, einem Widerstand und dann 3 Kanälen MUX aus (z.B. 12 mal 74HC4051 für 32 Kanäle). Auf dem Steckbrett könnt man das ggf. für 2-4 Kanäle testen.
kann. Auch hat man dann noch die Option falls wider Erwarten nötig auf die besseren MAX4051 (oder 74HC4051 eines anderen Herstellers) umzusteigen.
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High-Power LED µs Schalten
einfach per Vorwiderstand zu pulsen. Den MOSFET kann man mit einem halbwegs kräftigen CMOS-Ausgang eine 74HC ICs oder AVRs ansteuern, das reicht. Oder man klemmt die LED mit Vorwiderstand direkt an den MOSFET-Treiber, der hat genug Dampf, man muss nur dessen minimale Betriebsspannung beachten. %V sind hier
ist aus dem Datenblatt fehlinterpretiert und gehört weg, R2 ist überflüssig, R3 ist zu groß (der IRLZ14 hat immerhin rund 400pF Eingangskapazität) und Pin 6 und 7 gehören natürlich miteinander verbunden, sonst bekommst du ja keinen schnellen Push-Pull-Treiber.
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BTM-222: Anschluss so korrekt?
oder so 6 von den teilen drin enthalten sind, kannst die übrigen als ganz normale Inverter nutzen. 74hc14, ist Feld, Wald- und Wiesenbauteil, kennt jeder, hat jeder, kostet nix. Beschalten musst du die 6 Eingänge sowieso. Zum anderen weiß ich nicht, ob es in der 74er Familie überhaupt ein nicht invertierenden
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Externer Speicher
wie gesagt ich hab das mit 74HC573N-Latches gemacht man übergibt ein ganzes Byte welches das Latch dann je nach Beschaltung dauerhaft an die Ausgänge gibt. Die Eingänge des Latches schaltet man hochohmig und hat den Port wieder für
Takten erledigt. Wenn es dann an Portleitungen für andere Zwecke mangelt, Latchauswahl über einen 74LS138 machen und weitere Latches an den 'Bus'port anhängen. Gruss Jadeclaw.
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Crossconduction in Bipolarer Komplementärendstufe.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/143480-da-01-en-SMD_HEF4069UBT_652__SOIC14__NXP.pdf
Mittelwert ist dann das falsche wort. Aber egal. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC4046_74HCT4046%23PHI.pdf Guckt euch mal das Logicschaltbild des 3. Phasenkomparators an. Durch die Laufzeit des NAND Gatters, dürfte der Ausgang der Flipflops selbst bei exakt gleicher Phase und
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Suche Pulse Train oder Pulse Pattern Generator
@Thorsten F. Habe mal was gemacht mit dem TI SN74V263 (=IDT 72V263) http://www.ti.com/product/sn74v263-ep allerdings nur in Modus "schnell schreiben" und vom uC langsam auslesen wenn voll (100 MHz ADC am Eingang). Ob das mit deinem "Loop Mode"
mitgegeben worden, weil die ja 2 mal ausgegeben werden. Habe momentan Probleme mit der ISE, habe die 14.6 heute Nacht neu geladen und will die gleich installieren. Wofür brauchen die über 7GB Daten...? Gruß Thorsten
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Raspi Pi Pico schnell genug um 4Mhz Z80 zu sniffen?
machen wie hier: https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer "The 74HC00 is used as RS flipflop to stop the Z80 CPU during I/O operation, giving the needed time to the Atmega32A to interact with the Z80 bus, [...]" Gruss Chregu
hier: > > https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer > > "The 74HC00 is used as RS flipflop to stop the Z80 CPU during I/O > operation, giving the needed time to the Atmega32A to interact with the > Z80 bus, [...]" > > Gruss Chregu Ja, die benutzen den WAIT
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Fahrrad BoardNetz Projekt?
sagst es gibt 28 Impulse(Sinusperioden?), hast du ein Shimano? Es geht aus dem PDF hervor, dass es 14 Perioden per Umdrehung haben soll. Ich habe mir mal folgendes gebaut: AC wird gleichgerichtet(halbwelle). Die Halbewelle wird benutzt um einen 4-bit (74HC393) Zaehler zu inkrementieren. Das heisst
aus 14 Perioden ausgehend, schien die angezeigte Geschwindichkeit zu stimmen, als ich das Rad per Hand gedreht hatte. Auf der Strasse habe ich es noch nicht ausprobiert, und werde, galube ich, nicht, weil das
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Abs-Sensor als Drehzahlgeber verwenden, wie anschließen?
Rechtecksignal gewandelt (nach Grundschaltung im Datenblatt, bei mir mit 5 V Versorgungsspannung) 3) mit einem 74HC14 (Schmitt-Trigger) in einen sauberen Rechteck gewandelt. Das gibt saubere Ergebnisse. Ohne Schmitt-Trigger würde ich das nicht machen.
Also einfache Raddrehzahl-Sensoren liefern ein Signal das zwischen 7mA und 14mA wechselt (bei 12V). Damit lassen sich auch offene Sensoren erkennen. Es gibt auch noch moderne Sensoren die mit einem 3-Pegel Signal arbeiten bzw welche die einen Manchester Code verwenden. Diese werden
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Vorstellung digitaler Audioausgang für Raspberry Pi
galvanisch getrennt werden sollte. Der aktuelle Buffer ist dafür zu schwach, man kann ihn aber mit einem 74HC14 oder 'HC04 verstärken und dann auf einen kleinen Übertrager geben, wobei z.B. Übertrager aus Ethernet Karten dafür geeignet sind. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber HiFi Kram ist
> getrennt werden sollte. Der aktuelle Buffer ist dafür zu schwach, man > kann ihn aber mit einem 74HC14 oder 'HC04 verstärken und dann auf einen > kleinen Übertrager geben, wobei z.B. Übertrager aus Ethernet Karten > dafür geeignet sind. Das Projekt heißt TinyTOSLINK und nicht TinySPDIF. ;-)
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H-/V-Sync zu CSync
Kann mir als Laien jemand vermitteln, wie man aus H-/V-Sync ein CSync generiert ? Hatte mal was von 74LS86 oder HC4086 und NOR-Gattern gelesen, aber das war englisch und ich habe es nicht so richtig begriffen. Bin für jede Hilfe dankbar, meine wochenlangen Recherchen haben bisher nichts ergeben und
5 EXT_Sync (Synchroneingang) 6 NC 7 U14 8 Normumschaltung PAL/NTSC (High/Low) 9 Masse 10 NC 11 N.B. 12 Ext. Einschalten (High/Low) 13 UB 14 Bildumschaltung (normal/gespiegelt) (High/Low) 15 MP_U53 Die Massen von RGB (PIN 6-8)
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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
Q2 bis Q9 sind immer noch überflüssig. Dein IC kann die LEDs direkt > ansteuern. Aber für die 74HC595 gilt doch das gleiche, was ich oben schon mal für den µC schrieb: im NXP-Datenblatt steht „supply current Max. 70 mA“ (Absolute Maximum). Ich habe pro Segment ca. 12…15 mA, also maximal 120 mA insgesamt
die nur noch bis 200 mA Absolute Maximum spezifiziert sind. Scheinbar hatte ich die 70 mA mit den 74HC595 verwechselt ...
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Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain
Hallo Hc! Noch eine Bitte fürs Makefile: bootload.elf und bootload.hex in der clean-Regel löschen.
ich mit den AVRs noch ganz "frisch" bin, vermute ich mal, daß meine Fuses nicht stimmen ( Atmega8 14,74 Mhz , Low: 0xE1 High: 0xDC). Sind meine Fuses richtig oder falls nicht mir jemand sagen, wie sie denn richtig wären? Viele Grüße Chris
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Krabbelkistenfund, wer kennt 2x7-Segment und IC
Die VQE14/24 sind Doppelanzeigen rot/grün mit gemeinsamer Anode. Sie haben eine äußerst clevere Pinbelegung (gespiegelt), d.h. man kann sie prima mit einem einseitigen Layout als Multiplexanzeige kaskadieren
keiner solche guten Ideeen hat. Die DS8286 sind nachbauten der Intel-Bustreiber (P8286) ähnlich 74HC245, bloß daß sie Unmengen an Strom fressen (130mA), also wegschmeißen. Peter
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MOSFETs zum entgegengesetzten Schalten gesucht
es >3V-Steuersignales durchzuschalten? Ja. Bei kleinen Strömen reicht es, ein paar Gatter ala 74HC04 parallel zu schalten, vieleicht so bis 50mA. Drüber braucht man einen diskreten MOSFET. MFG Falk
Ich löse mein Problem nun also mit zwei Enhancement Type MOSFETs sowie einem Hex Schmitt Trigger IC (74VHC14).
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[V] AVR Controller und Diverse Restbestände
1x BDV 64B THT Widerstände (1x 15R, 4x 2W 39R, 1x 68R, 1x 1k5, 5x 5R1, 1x 10R) 1x 74LS08 (DIP 14) Transistoren "Sammlung" (etwa 5-20 pro Typ, alle THT): BC548, BC337, BC174, 2N3904, BC546, 2x BD140 1x SD-Karten Slot 3x 17W 150R Widerstand 3x 6mm Trimmer 100R
Hallo, also aktuell sind noch da: 1x EM4095 (SO-16, RFID IC) -- 0,50€ 10x 25MHz Quarz HC49 Hoch -- alle 50ct also nicht mehr so viel :D Wenn noch jmd zurücktritt o.Ä. schreib ich nochmal Gruß
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Transistorschalter beschleunigen
Vce 0,2V übrig. Das ist ordentliche Sättigung. Bei nem Verstärkungsfaktor von grob 100 müsste R14 ungefähr 1MOhm haben. Probier mal Werte zwischen 200 und 500kOhm aus. Die Schottky kann man über R14 brücken, Kathode zur Basis. Dann fließt ein Ausräumstrom in die Basis zum Abschalten. Wie hat
Die Quelle ist CMOS-Digitaltechnik. > > Kommt doch sehr darauf an welche ..... Ich verwende 74HC... und einen BC557C in Collectorschaltung dahinter als Schalter. Da kann ich mir bequem einen 82R Entkopplungswiderstand leisten. Das mal als Anregung. Angehängt ein Emitterfolger. http://2.
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Gibt es einfach zu handhabende "große" Rams (16/32MB?)
#3498194: > Und der DX7 hatte auch nur 12 Bit. 10 bit (man glaubt es nicht). Der DX7II hatte dann 14 bit.
machen: (muss aus dem Gedächniss herleiten...8086-Dauerbaustelle lässt grüßen) ATMega1240P 4x 74HC573 - Adresslatch 2x 74HC245 - Bus Tranceiver 8x AS6C4008 - SRAM 512kB (8Bit Daten / 20 Bit Adressbus) (=4MB) +TTL Hühnerfutter für CS An PortA und PortC kommen die 2x2 Adresslatch und die Tranceiver
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LCD Display 4x20 zu Graphik Display 128x64
bekannten [[HD44780]], jedoch nur im 8 Bit Modus und mit 2 zusätlichen CS Signalen. Also braucht man 14 Steuersignale. Der Rest ist nur Fleißarbeit, den Treiber (umzu)schreiben, der auch schon die normalen LCDs ansteuern kann.
Adapterplatine: Aber eine Lupe. Da wäre ein 4,3" TFT schon die bessere Wahl. 240x64 geht mit SPI und 74HC4094/..HC595, wenn man für /CS und /WR noch SPI-Signale nutzt. Eleganter ist es jedoch, einen µC zu verwenden, der IIC oder RS232 empfängt und das Display schnell ansteuern kann. Ein kleiner AVR würde
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Drehzahlmessung - jetzt Zündung defekt
bin auf dieses Schaltbild gestoßen. Wenn man danach geht, liegen primärseitig an deiner Spule keine 14V an sonder deutlich mehr, in diesem Fall hier 300V: http://www.highlandsun.com/hyc/ignition/ Da werden die 10k ganz schnell relativ klein. Gruß Thomas
Signal klemmt man erstmal mit einer ZF 4V7 z.B. auf ca. 5V. Danach kann man in ein Monoflop 555 oder 74HC123 gehen. Jetzt aht man schon einen Frequenzabhängigen Pulsstrom. Damit könnte man in einen Mikrocontroller den Rest per SW lösen. Damals folgte eine simple analoge Auswertung per RC Tiefpass und
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RS485 Auto-Dir-Schaltung
abhängig von Temperatur, Exemplarstreuung,... - da müsste ein Logikgatter mit Schmitt-Trigger hin (74LVC1G14 etc.). Der FET scheint mir falsch herum eingezeichnet zu sein. Du musst am Ende der Übertragung eine längere Pause vorsehen, bevor andere Busteilnehmer senden dürfen. Ansonsten kann es zu
Board nicht fertig. Fet schaltet zu weich... Dann eher einen Schmitt-Trigger? Gibt es einen hc14 als Einzel-Gatter in SMD? Ein größerer µC wegen einem elendigem Pin :-(
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Elektronik Sinus zu Rechteck, unsauberer Schaltvorgang
Vielleicht noch 'nen digitalen Schmitt nachschalten, 74LVC14 oder 74LVC2G14.
Flanken sind noch nicht das, was man für eine Weiterverarbeitung wirklich brauchen kann.. Wenn du mit HC-MOS zählen möchtest, sollte die Fl.-Steilheit <=500 ns sein und vor allem *keinen* zusätzlichen Zacken drin. Die *könnten* (beispielhaft) wie im Anhang aussehen.. ;-) Der LT1018 ist übrigens pinkompatibel
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[V] MSP430 JTAG Adapter Platinen
programmiert werden. Der Adapter dient als Bindeglied zwischen PC (Parallelport) und Targetplatine (14-pol. JTAG Stecker, Anschlußbelegung gem. TI-Empfehlung). Der gleiche Adapter ermöglicht auch Echtzeitdebugging, das Setzen von Breakpoints und Ausführen von Einzelschritten, also die ganze Palette
RESISTOR SMD 0805, 6, R16-20;R24 33K, RESISTOR SMD 0805, 12, R1-6;R9-13;R23 3K3, RESISTOR SMD 0805, 1, R14 74HC244D, OCTAL BUFFER/LINE DRIVER (SO-20W), 1, U1 BC817-40, NPN TRANSISTOR (SOT-23), 1, T1 X1, IDC HEADER 14PIN 0.1", 1, CON2 X2, D-SUB 25PIN MALE CONNECTOR, 1, CON1 mfg Andreas
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MMC SD library FAT16 FAT32 read write
mal ein paar bytes verloren gehen wenn die kabel zu lang oder so. bin selber jetzt auch auf einen 74hc4050 umgestiegen um die karte zuverlässiger anzuschließen (kostet 40 cent). grüße daniel
habe es im Arbeitsplatz per Rechtsklick und dann auf Formatieren formatiert. Ich werde dann mal die 74HC4050 von reichelt bestellen und alles neu aufbauen. Schonmal danke für die schnelle Hilfe.
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uC mit mind. 10 ADC-Eingängen
> uC 10 ADC-Eingänge PIC16F886: 14 ADC-Eingänge
Löten einfacher wird http://www.watterott.com/de/Analog/Digital-MUX-Breakout Dazu das Datenblatt vom 74HC4067 im Internet suchen.