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PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen
für meine NTSC-Basteileien so div. Quarze gekauft u.a. den den ich auch dort reingelötet habe einen HC18 mit der Resonanzfrequenz "3,579545 MHZ"
Beitrag #6932992: > Ich muss also mit zwei I2C Bussen arbeiten Du kannst mit nem Analogschalter 74HC4052 einfach zwischen 2 Mastern umschalten.
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Audio-Spektrum-Analysator mit Oszi im XY-Modus als Display
zu sehen. Klar dass dies ein rechter Aufwand ist, ideal 12 Filter pro Oktave. dann eine menge HC4051 als Selektoren. ein Zähler/Oszilator IC (Beispiel HC4060) und HC138 als Decoder. Wäre ein ganz schönes Bastel-Projekt. Nur als Speci kann man aber auch auf 6 Kanäle pro Oktave gehen, würde
Oszi darstellen zu können. Gut, dann hätte man gleich auch noch eine praktische Anwenung für etwas 74er Logik! Vielleicht wird das doch noch was ...
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[V] Auflösung: TTL, SMD, Vintage CPU, CPLD, SMD, Opto, Displays, DT71 uvm
8 Output 5V 10€ 009 5x GAL20v8b SPLD GAL Family 8 Macro Cells 50MHz 5V 28-Pin PLCC 10€ 010 9x sn74hct573n Latch Transparent 3-ST 8-CH D-Type 20-Pin 0.60€ 011 20x NE5532AP Dual Low-Noise Operational Amplifier 4€ 012 10x mm74hct164 8-Bit Serial-in/Parallel-out Shift Register 0.6€ 013 2x mbm2764-
014 10x mc33204p Operational Amplifier, Rail to Rail I/O, High Output Drive Quad 1.5€ 015 10x mm74hc14 Hex Schmitt-Trigger Inverters, 2 V, 6 V, PDIP14 1.5€ 016 4x am28f256-120pc 256 Kilobit (32 K x 8-Bit)CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory 5€ 017 1x 20as12hb1 1€ 018 3x 16as12hb1 5€ 019 2x
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Arduino->WS2812B-> Arduino
in r24, 0x03 ; 3 69e: 81 93 st Z+, r24 uint8_t n = 0; uint8_t *pointer; pointer = Buffer; cli(); while (PINLOW); // wait for the pin do { 6a0: 92 e0 ldi r25, 0x02 ; 2
100 Namen verkauft. Da ist immer das gleiche drin. Im Grunde nur ein Mikrocontroller, ein Bustreiber 74LVC245 oder 74HC245, und eine primitive Schutzschaltung für die 8 Eingänge. Ich benutze dazu das Programm PulseView. Weiss jemand wozu der Bustreiber gut ist? Warum hängen die Eingänge nicht direkt
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Bitfeld zuweisen: Warum optimiert der Compiler nicht?
Hier mal ein Ausschnitt aus einer älteren Steuerung (ATmega8): Die Eingänge werden über 74HC165 eingelesen, die Ausgänge über 74HC595 ausgegeben und die LEDs über MAX7219. Im RAM befinden sich quasi die virtuellen Pins. Über Macros werden sie dann so definiert, wie sie sich aus dem Schaltplan
r8, r2, #0 8008296: bf18 it ne 8008298: f04f 0801 movne.w r8, #1 800829c: f368 03c3 bfi r3, r8, #3, #1 80082a0: f11e 0800 adds.w r8, lr, #0 80082a4: bf18 it ne 80082a6: f04f 0801 movne.w r8, #1 80082aa: f368 1304 bfi r3, r8, #4, #1 80082ae: f3c0
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ESP32 D1 MINI als Bluetooth Master
auch mit der Simple BLE gehen!? Advertised Device: Name: Mi Smart Band 4, Address: e7:d7:e3:5e:74:bc, manufacturer data: 570102ffffffffffffffffffffffffffffffff03e7d7e35e74bc, serviceUUID: 0000fee0-0000-1000-8000-00805f9b34fb
Advertised Device: Name: Mi Smart Band 4, Address: e7:d7:e3:5e:74:bc, manufacturer data: 570102ffffffffffffffffffffffffffffffff03e7d7e35e74bc, serviceUUID: 0000fee0-0000-1000-8000-00805f9b34fb Habe mit simbleBTE und Scanner getestet. Scanner liest sofort den
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Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht
hatten eine abweichende Bezeichnung, z.B. 27C65, 27C257. Damit konnte man am 80C31 das Adreßlatch (74HC573) einsparen. EEPROM mit Adreßlatch sind mir keine bekannt. Aus DDR-Zeiten habe ich noch einen U6516 (SRAM mit Adreßlatch).
höheren Adressen da der > Anfang ja wohl korrekt ist. So ein SingleStep FF an Halt, ev mit 2 * > 74HC688 zur Einstellung eines Triggers sind da hifreich. Das wurde ja > schon oben angedeutet. Ich werde das mal bauen und anschließen wenn mir jetzt nicht der Gedankenblitz über den Weg läuft woran
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ISP programmer variable Spannung Zielsystem wie MK2
so gelöst, Siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/503518#new Ich habe hier einen Treiber 74HC126 verbaut. Siehe dort die Blaue Leiterplatte, Stromlauf ist auch dabei. Hier gibt es die Möglichkeit, den Treiber aus dem Target zu versorgen. Bei mir funktioniert das im Bereich von ca. 2,5 -
den Test bei 6,5 Volt beendet, das ist dann schon außerhalb dem was im Datenblatt vom Atmega 168 und 74HC125 steht. Das sollte eigentlich für alles ausreichen.
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77,5kHz Generator aus 20MHz Takt ATtiny45-20 Assembler 10MHz Frequenznormal
250 teilen. Man könnte die Frequenzen auch herunterskalieren, dann schafft das vielleicht ein 74HC4046. Mit Jitter: Mit Zähler und AND-Gatter jeden 32.ten Taktimpuls unterdrücken (d.h. immer 31 Impulse durchlassen und einen ausblenden), anschließend durch 250 teilen. HTH
vollständige PLL mit Teiler und darüber hinaus noch sechs 7 bit Teiler in Ausgang... Wenn wir das alles mit 74HC machen... Vielleicht ist das doch sehr billig?
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CD74HC4067 - Funktion und Datenblatt verstehen
Liebe Leute, das Datenblatt des CD74HC4067 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf) ist leider etwas knapp, und ich verstehe das Funktionsdiagramm nicht. Wenn ich !E,S0,S1,S2,S3 auf GND, und VCC und COMMON auf 5V lege, dann
ändert sich dann die Spannung an I0? dauerhaft? Mit anderen Worten, ich möchte verstehen wie der CD74HC4067 sich ändernde Impedanzen und zugehörige Spannungspegel an I_n und COMMON vermittelt, sowohl wenn ein I_i gerade auf COMMON aufgeschaltet ist, als auch wenn ein I_j gerade nicht auf COMMON aufgeschaltet
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Mikrocontroller, Prozessoren und Chipsätze - Die-Bilder
dem µPD7220 haben wir jetzt hier noch die Intel-Variante D82720: https://www.richis-lab.de/GraKa03.htm
Richard K. schrieb im Beitrag #7226673: > Motorola MC68HC05P18 Steht sogar HINZ drin 😆
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STC LED Cube 8x8x8 RGB
Vorgehen. Die große Platine besteht aus den folgenden IC's: U1-U12: Chipone ICN2028BP U13: SM74HC245D U14: ??? ich kann das Package nicht lesen, es ist aber auch ein Chipone Die kleine Platine besteht aus den folgenden IC's, wobei m.M.n. diese in Ordnung sein müsste: 2x LM258 2x AMS1117 HS1904 3.3 1x Atmel 2YH 4C02N 1x Arm3 ST32PR03 1x SS26 Ein Video von dem jetzigen Cube. Leider nimmmt mein Handy nicht sehr gut die LED's auf: https://www.youtube.com/watch?v=3WGRfH1uWPU > Was genau heisst das? Alle gleichzeitig? Oder nur
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Vergleich Osz R&S RTB2004 vs. Siglent SDS5034X
03 Cursor Measure Ein oft von mir genutztes Feature beim HMO waren die Cursormessungen, das sollte natürlich 10 Jahre später immer noch möglich sein. Was für eine Freude: Man kann "neuerdings" auch
hätte ich da, den 74F132 auch. Aber es tut auch ein 10H131 oder ein popeliger 74F00, bei geeignetem Eingangssignal. Wichtig ist nur, Fast-Logik zu nehmen, und keine CMOS wie AC, HC und so. Diue machen erheblich mehr Störungen
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Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
etwas über Litzendraht: https://nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Funkschau/1955/Funkschau%201955_03_OCR.pdf
Ge-Dioden Info auf Seite 73: https://nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Funkschau/1957/Funkschau%201957_03_OCR.pdf Schönes Wochenende noch, Gerhard
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DDR Schach-Computer Chess Master Diamond reparieren (Dauerton)
scheint mir etwas viel für die Schaltung. Hey, der Oszillator arbeitet mit nem D200. Das ist ein 74H00 (nicht HC)! Der allein braucht schon die Hälfte des Stroms :-) Die CPU und die beiden PIOs sind NMOS, das einzig stromsparende in dem Aufbau sind die 1Kx4Bit SRAM U224. Kann übrigens gut sein,
einfachste Lösung ist imho ein Stück Lochrasterplatte mit einem Adapter für einen 27c64 und einem 74hc138. Das ist an einem Abend gelötet. Schaltbild siehe oben...
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Rohde & Schwarz URY mit Fehlermeldung "FLT" im Display
messe ich da mit einer kleinen R&S Dummyload direkt am Kopf, der Kopf direkt auf den Ausgang eines SMIQ03.
Rhode --> Rohde Marc Michalzik hat mal einen NRV-Z5 repariert, er hat einfach alle 3 CMos-ICs (2x 74HC393, 1x 74HC151) ausgetauscht, vermutlich ESD-Schaden beim Einstecken in das Gerät, Eprom und der HF-Teil waren noch in Ordnung: http://www.bymm.de/documents/15/Reparaturbericht_NRV_Z5_V1_3.pdf
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Warum gibt es keine Bemührungen für standardisierte und per Computer verarbeitbare Datasheets?
Man kannte auch irgendwann die ganzen timings, ströme usw. der verschiedenen Familien TTL (LS,ALS,HC,AC,ACT,HCT usw.) auswendig aber auch deren Nummern: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie (echt nen Kunststück
damit jede Sprache genau das gleiche macht, entspräche einen LM317 auf die gleiche Funktion eines 74HC7001 zu bringen. Das das Unsinn ist, merkst du hoffentlich selber. Denn nach so etwas wurde hier auch gar nicht gefragt. Standardisierte Datasheets normieren schließlich nicht die Bauteile, sondern
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Sipeed Lichee Tang FPGA mit RISC-V Core aus China unter 20€
Board weiterempfehlen. :-) Das Bild zeigt die testweise Ansteuerung eines Hitachi-LCD an einem 74HC4094. Wenn ich nicht auf meinem Testboard eine Loetstelle vergessen haette dann waere das in einer Stunden zu schaffen gewesen, seufz. Olaf
das Datum verändere... Das Datum in der Lizenz? Sipeed bietet aber auch eine Lizenz für TD bis 03/2022 an.
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TDR-Längenmessgerät auf Basis des Multimeter DT-830B
normalerweise privat keine solchen Längen auf seinem Grundstück liegen hat. Deswegen wollte ich einen SN74HC74N verwenden, um diese Problematik abzufangen. Der Baustein muss eigentlich nur erkennen, ob zum Zeitpunkt des Clock auch das Ausgangssignal eines bestimmten AND-Gates auch HIGH ist oder LOW ist
anpassen, da man sonst kein Kabelende mehr erkennen kann. Daher war eben auch meine Idee, mit dem SN74HC74N zu erkennen, ob bereits am Kabelanfang auch die Schaltschwelle erreicht ist. Allerdings ist mir mittlerweile bewusst geworden, dass das wiederum das Problem bei einer offenen Leitung nicht wirklich
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Bascom AVR - L293D Motoransteuerung
L293D- Steuereingänge M1A bis M4B nicht direkt mit einem Atmega328P Portpin verbunden sondern über das 74HC595 Schieberegister. Das kann man im Schaltplan erkennen und deshalb kann man mit dem Multimeter keine ohmsche Verbindungen auf dem shield messen. Wie muss jetzt dieses Testprogramm erweitert werden
So jetzt habe ich das 74HC595 aus dem Sockel entfernt. Ebenso habe ich den R2 (10k Pull up) ausgelötet und die Leiterbahnverbindung zu der +5V Versorgung unterbrochen. Jetzt muss man noch die 8 Drahtbrücken richtig verbinden
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Mw E. schrieb im Beitrag #6763740: > Scheint auch ausgestorben zu sein als 74HC72 (CMOS) gibts den nicht. Dafür gibt es SN74HCS72 bei Mouser. Aber nicht als DIP.
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
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74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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Atmega Taster einlesen und in Register schreiben funktioniert nicht wie geplant
dafür sowas wie 8-Bit Schieberegister/Latch Klar. Reichlich. Gängige einfache Kandidaten sind 74HC165 und 74HC594 (oder 595).
sowas wie 8-Bit Schieberegister/Latch > > Klar. Reichlich. > > Gängige einfache Kandidaten sind 74HC165 und 74HC594 (oder 595). Das sind aber die normalen Modelle. Dachte eher an eines mit TWI-Schnittstelle. So wie MAX7328/MAX7329, die ich zufällig gefunden habe. Wenn ich das richtig lese (nur
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JTAG
Original Wiggler Olimex ARM-JTAG Wiggler-Nachbau k9spud Wiggler-Schaltplan bigakis Wiggler-Schaltplan (74HC244 Levelshifter, BC547 Transistor zum Invertieren)(Webarchiv-Link,Orginal gelöscht) Wiggler Schaltplan von OpenWRT (ebenfalls mit 74HC244). ST FlashLink JTAG Programming Cable STM Application-Note
Schaltungen, wie z. B. der Olimex Wiggler-Nachbau ("ARM-JTAG"), nutzen eine Kombination aus einem 74AC244 und einem 74LCX244. sonstige. ARM-JTAG-COOCOX, CoLinkEX Nachbau von Olimex, unterstützt JTAG sowie SWD unterstützte uC unterstütze IDEs: Keil MDK-ARM 4.03 oder neuer, IAR Embedded Workbench 5.xx
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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
HildeK (Gast) >my2ct schrieb: >> Dietrich L. schrieb: >>> Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132. >> >> Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-) >Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04! Normalerweise sind da noch mehr Gatter umsonst
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Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen
Segment alphanumerischen Anzeigen die Befehle so anzeigen, wie man sie schreibt, also anstatt 01, 02, 03 dann HLT, ANZ, VZG. Das erste Digit 7-Segment, dann drei Stück 14-Segment, dann drei Stück 7-Segment.
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
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Padauk PFS154 Programmer mit Arduino Uno / ATmega88 - 328
der Codes braucht und das auf einem Video besser lesbar ist - Portexpander mit Schieberegister 74HC595 / HEF4094 ;-) irgendwas muß man ja mit der Fernbedienung steuern. Einige Änderungen wurden am Repository vorgenommen und ein (wirklich sehr böser Fehler) in "pfs1xx_gpio.h" vorgenommen: Ich
.4 ;PAC.4 0x003f: 0x0077 STOPEXE 0x0040: 0x0000 NOP 0x0041: 0x303a GOTO 0x03A 0x0042: 0x007a RET