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Arduino Uno zeigt Müll an LCD
einen Fall. Da kam das ganze durch Spannungseinbrüche durch nen fehlenden Stützkondensator an einem 74HC14 zustande. Überprüfen mal, ob Deine Spannung sporadisch zusammenbricht. Gruß Stefan
genau die Datenrichtung und wenn deine LCD-Lib da nicht mitspielt, passiert genau das (Datenblatt p. 175f, PDF 9f) https://www.parallax.com/sites/default/files/downloads/603-00006-Hitachi-HD44780-Datasheet.pdf
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Projekt Maus
- ich war bislang noch zu faul dafür. > Wenn man partout auf ICs (und sowas ist mit z.B. einem 74HC14 wirklich > simpel) verzichten will, ist die mittlere Schaltung die Wahl der Stunde, > sowohl von der Vorhersagbarkeit als auch vom Stromverbrauch. Ich > allerdings würde jederzeit den 74HC14
Andreas S. schrieb im Beitrag #4194524: >> Wenn man partout auf ICs (und sowas ist mit z.B. einem 74HC14 wirklich >> simpel) verzichten will, ist die mittlere Schaltung die Wahl der Stunde, >> sowohl von der Vorhersagbarkeit als auch vom Stromverbrauch. Ich >> allerdings würde jederzeit den 74HC14
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UV-Laserdrucker II
SSD1289 - aber bislang relativ erfolglos. Da ich nur noch wenige Ports verfügbar habe muss ich mit 74HC595 arbeiten - und das gestaltet sich nicht so einfach. Wenn das geklärt ist werde ich die Daten vom PC übernehmen, auf SD-Karte speichern und dann verarbeiten. Das sollte die Prozess-Sicherheit
Datenblatt (ja , ich habe 100nF Kondensatoren drin und ich habe auch 10 µF ElKos drin). Ich hatte auch ein 74HC04N drin - den habe ich aber wieder rausgeworfen, da sinnlos und icvh immer invers denken musste.
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
Led-Ring mit 48 SMD Leds und 50mm Durchmesser. Angesteuert werden die 48 Leds durch 6 Schieberegister (74HC595). Zwischen der Maske und der Deckplatte liegt ein Stück Avery Folie 3491 als Diffusor. Macht meiner Meinung nach echt was her .
für 1 Jahr - Relais für Schaltvorgänge aufgrund von Wetterlagen vorgesehen - Port Extension mit 74HC595 Baustein. Das Barometer und der von mir erdachte Algorithmus zur Prognose sind schon recht zuverlässig), basieren auf einer Gewichtung diverser Parameter. Dazu kommt die Zambretti Prognose (siehe
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Anfänger in C und welcher PIC (evtl. uno32) ist geeignet ?
Frage, der von 8 bis 32-Bit alles programmiert. Der kostet dann aber alleine - ohne Demoboards - schon 175 €. DAS wäre ein Argument, muss aber gleich dazu sagen: Mein Ziel ist es nicht, ALLES und das ganz billig, also für unter 30 € zu erhalten. Für eine gute Erstausrüstung bin ich bereit, auch Geld auf
war. Damals hatte ich noch NULL Ahnung mit PICs und kannte bis dahin nur Motorola Assembler mit 68HC11. Eines Tages wollte mein Chef dass ich eine kleine Steuerung für 20 Relais zum Ein- und Ausschalten der Netzspannung von wissenschaftlichen Geräten auf die Beine stellen sollte. Eine kleine Platine
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Tachosignal aus Hall-Sensoren von EC Motoren generieren
generieren? Altmodische Lösung: Onsemi MC33039 als Taktquelle und ein Zustandsautomat aus 1x74HC175 und 2x74HC00 Das ganze bedient dir 2 Timer mit externer Taktquelle. Einer zählt Schritte rechts rum, der andere Schritte links herum oder 1 Timer mit up/down. Auf 6 Positionen pro Umdrehung
? > > Altmodische Lösung: > > Onsemi MC33039 als Taktquelle > und ein Zustandsautomat aus 1x74HC175 und 2x74HC00 > > Das ganze bedient dir 2 Timer mit externer Taktquelle. Einer zählt > Schritte rechts rum, der andere Schritte links herum oder 1 Timer mit > up/down. > Auf 6 Positionen
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Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?
keine Bezugsquelle findet) oder mehrere Standard-Bauteile. Für einen MAX6953 bekommt man garantiert 25 74HC595. Gruss Harry
Charly B. schrieb im Beitrag #3924487: > mit 74hc595 angesteuert Bist Du wirklich sicher, dass Du 74hc595 nehmen willst? Für LEDs gibt es auch Schieberegister-Treiber, die Konstantstrom trotz unterschiedlicher LED-Vorwärtsspannungen können.
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Thermomix Rezeptchips
5626 5000190 3994 a85d d2b8 adda f8ce 6037 e806 a940 50001a0 003d c11d 8b4c a76b ed26 ce98 f283 74ce 50001b0 9279 5a91 e136 5b94 3e19 3d74 d295 650b 50001c0 8047 2da8 101d 0284 3813 f66b 0a60 dc28 50001d0 02f6 be4e 1910 314d 8d7b ad69 be9f d0d0 50001e0 9d14 29b0 69f7 1d96 c627 5a07 6bd0 6a18
1c20 5f59 8c00 f24e b297 4876 5ba9 5000930 ff04 b638 75fe 882d 4edf df2b 64d3 90fd 5000940 6282 175d 51f4 e231 3f82 6cdb 7c1b b10a 5000950 a0d3 bd74 bc1b e8c3 6b7f 23d0 b5df 1f60 5000960 7869 4317 5a9d e763 de07 711e f2e5 f96c 5000970 f2b6 b1b5 e0d7 8800 860e a7a2 294c 68e6 5000980 c946 2f73 6682
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Funktionsgenerator 7706 - Sweep reparieren
Sweep Platine und ggf. auch noch anderen Teilen (z.B. Tasten / Anzeige). So viel kann man aus dem 74HC... Teil der Platine erkennen. Der Pin 10 entspricht dem SPI Takt. Die Frage ist da vor allem ob die Flanken sauber sind, insbesondere die steigende (z.B. für HC595). Das Signal sollte von der CPU
zur µC Geschwindigkeit. Das sind ganze Pulspakete. > 20 Pulse passt > aber nicht zu den 74HC... Schieberegistern: da sollen es eigentlich > immer vielfache von 8 Pulsen sein gut möglich. In diesen Pulspaketen mit dem beschriebenen Abstand stecken ja eine Menge einzelne Pulse. > Ein
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Wlan2Serial Modul für 5 euro
anderes unter dem "Transparent Modus" versteht denn in den Responsen steht zum Beispiel auch +IPD,74 und das ist nicht schön wenn zu den empfangen Daten solche Daten eingefügt werden vieleicht versteht man daher "Transparenten Mode" in dieser Richtung, dass man das ausschalten kann ;-)...transparent
size 1k bytes: 951.35 KByte/s Tx, 54.08 KByte/s Rx. Packet size 2k bytes: 952.00 KByte/s Tx, 74.84 KByte/s Rx. Packet size 4k bytes: 942.00 KByte/s Tx, 500.84 KByte/s Rx. Packet size 8k bytes: 953.18 KByte/s Tx, 476.05 KByte/s Rx. Packet size 16k bytes: 919.85 KByte/s Tx, 513.23 KByte
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bistabiles Relais für AVR/Arduino
Also müsste ich für bistabile Relais mit einer Spule diese Bausteine nehmen: 74HC595 und zusätzlich UDN2981 Richtig?
der TPIC.. nach H schaltet. Er hätte genug Power um ohne seitere Treiber auszukommen. Die hat der 74HC595 nicht. > Ich würde auf beiden Seiten 74HC595 nehmen und dann zu den Seiten passend > ULN, bzw. UDN, denn dann hat man weniger unterschiedliche Bauteile, was > das Programmieren erleichtern
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BEENDET [T]ausche div. Fachbücher gegen alte RPB-Bände
gegen vernünftig aufgerundetes Maxibrief-Porto. Anfragen bitte per pn. BTW: falls jemand noch HC08/HC11-Datenbücher gebrauchen kann: https://www.mikrocontroller.net/topic/334627
Neu hinzugekommen Pos. 74: http://www.mikrocontroller.net/topic/334411?goto=3664137#3664137
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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
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IC gesucht für 4fach Wechselschaltung
das mit der Rückkoppelung nicht. Ich nehme an, dass der obige Vorschlag zur Entprellung auch beim 74HC175 geht, aber nicht beim 74LS175. Siehe http://www.oszkim.de/materi/edemi/getkflip.html
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4-fach Umschalter (wie CD4053)
Recherche schrieb im Beitrag #3525206: > Stimmt, das sind 10k laut Datenblatt. Ich lese einen Ron von 175Ω @Vcc= 4.5 V; Vee= 0 V; Isw=1000µA Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4053.pdf
Max H. schrieb im Beitrag #3525216: > Ich lese einen Ron von 175Ω @Vcc= 4.5 V; Vee= 0 V; Isw=1000µA > Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege. > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4053.pdf Auf Seite 8, stimmt, ist aber auch egal, da einfach,
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung Entwicklung V3.0
eine Liste in der Form "Menge;Barcode;Name" aus, wobei Barcode die Form "C 100n 50V C0603" oder "IC 74HC123 SO16" hat (mit Prefix, Wert und Gehäuse ist meiner Meinung jedes Bauteil genau indentifiziert). Dies habe ich dann bei Barcode in EleLa so eingetragen und das Barcodefeld wäre dann meine Verbindungstelle
182.2450 -104.7750 90.0000 top D1 1N5711 D_MELF 175.8950 -99.0600 0.0000 top Q1 MMBT3904 SOT-23 97.7900 -95.8850 0.0000 top Q2 MMBT3904 SOT-23 117.4750 -105.4100
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[S] Quarzoszillator 27 MHz
Gibt's in dem Büchlein überhaupt irgendwas an Schaltungen über 1 MHz? Zur Erinnerung, die normalen 74xx waren nur bis max. 10MHz spezifiziert! Und die 74Sxx sündhaft teuer... .
in dem Büchlein überhaupt irgendwas an Schaltungen über 1 MHz? > > Zur Erinnerung, die normalen 74xx waren nur bis max. 10MHz spezifiziert! > Und die 74Sxx sündhaft teuer... . So teuer auch nicht, wenn ich die als Schüler berappen konnte.
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Stromsenke, neuer Artikel
schnelleren Optokoppler, kosten nicht die Welt, z.B. 6N136 oder 6N137, dahinter ein CMOS-Gatter ala 74HC04. Dieses muss von einer genauen Spannung gespeist werden, also 1% und genauer. Dann wird da ein Schuh draus. Eine Offsetspannung des OPVs beeinträchtig nicht die Linearität der Stromregelung, sondern
schnelleren > Optokoppler, kosten nicht die Welt, z.B. 6N136 oder 6N137, dahinter ein > CMOS-Gatter ala 74HC04. Dieses muss von einer genauen Spannung gespeist > werden, also 1% und genauer. Dann wird da ein Schuh draus. 100% Lösungen werden in der Industrie kaum toleriert. 80% sind i. d. R. vollkommen
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Reflow Ofen T-962 - Erfahrungsbericht
schalten gegen GND -> low active F1: P0.23 F2: P0.15 F3: P0.16 F4: P0.4 S: P0.20 74HC04D: 1A: P0.9 -> 6A -> 6Y -> Lamp LED, Lamp 2A: P0.8 -> 5A -> 5Y -> Fan LED, Fan EEPROM: SDA: P0.3 SCL: P0.2 Beeper: P0.21: via R11 (331) links oben + V1 27L2C: 1OUT: AD0.1
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
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UV-Laserdrucker
Übersetzungen für entsprechende Ungenauigkeiten. Die Elektronik besteht bis dato aus zwei l293d, einem 74hc04 und einem Atmega8. Testweise könnte ich die Geschwindigkeit des Schlittens schon auf 650 us pro Halbschritt bringen. Das war bei 12 Volt, das Spendergerät des Motors liefert 42 V, also sollte ich
Video auf Laserfreak ist nicht von mir -> von VDX hat geantwortet, ich bin dort roehre. Hardware: 175mW 405nm UV Lasermodul Galvos und Treiber : CT 6810P Mikrocontroller 32 Bit von Microchip PIC32 - USB CDC + Software-Kissenverzerrung Analog : Dual - DAC 16Bit DAC8532 - OPV Frontend +- 3V symetrisch
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kennt jemand einen "guten" schnellen current-mode OpAmp für IR-Datenübertragung
... dennoch sehe ich eindeutig eine Ladekurve im Ausgangsingnal mit einer Zeitkonstante von etwa 175-200ns. Leider habe ich kein so schönes Modernes DSO wo man Screenshots machen könnte, sonst würde ich das mal Posten. An der Diode lässt sich allerdings das schwingen schön erkennen, da hier die Spannung
AVR. Der bringt wenn es sein muss auch mal 40mA an einem Pin. Wenn dir das zu brutal ist, nimm ein 74HC04, schalte alle Gatter parallel und fertig ist dein Treiber für Arme, dem kann man schon mal 100mA zumuten. Dann bekommt man mit hoher Wahrscheinlichkeit ein sauberes 1 MHz Signal (= 2 Mbit/s).
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RC-Glied ohne Schmitt-Trigger als Tatverzögerung
| | | SHIFT-REG | *---------------| CLK 74HC165 | |-------------------| Ich hätte jetzt gerne, dass CLK genau dann steigt, wenn LD\ sinkt und "genau dann" muss bei 25,175MHz im ns-Bereich liegen. Dafür muss
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AT90CAN mit sechs externen CAN-Controllern
MCU anschließen? Hier wirds mit einem SJA1000 gemacht: http://www.kreatives-chaos.com/images/175.png Bei mehreren SJA1000 nimmst Du Dir ein paar der oberen Adressleitungen von Port C und einen 74HC138. Vorschlag: HC138 (Pin) -> AVR A0(1) ->A8/PortC0 A1(2) ->A9/PortC1 A2(3) ->A10/PortC2
> Bei mehreren SJA1000 nimmst Du Dir ein paar der oberen Adressleitungen > von Port C und einen 74HC138. > Vorschlag: > HC138 (Pin) -> AVR > A0(1) ->A8/PortC0 > A1(2) ->A9/PortC1 > A2(3) ->A10/PortC2 > !E1(4)->A15/PortC7 > !E2(5)->A14/PortC6 > E3(6) ->A13/PortC5 > > !Y0(15) -> !CS vom 1
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Suche Bauteil: 4 Schalter mit 2 uC-Pins abfragen
Also nen 74hc165 oder ähnliches? Ich habe halt drei Taster, keinen mehr und keinen weniger. Ein 8-Bit-Schieberegister wäre da eigentlich oversized. Außerdem...komme ich bei der Ansteuerung des Schieberegisters mit
Mit deinen Werten habe ich jetzt: [code] 0 mV 82 mV delta: 82 mV 175 mV delta: 93 mV 249 mV delta: 74 mV 351 mV delta: 102 mV 417 mV delta: 66 mV 492 mV delta: 75 mV 551 mV delta: 59 mV [/code] Das ist ja schonmal ein recht brauchbares Ergebnis. Das