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Tft 3,5 direkt mit 5V-System benutzen?
leider nicht dargestellt werden) als es die direkt steckbaren TFTs noch nicht gab. Dort sind NXP 74HC541 verbaut. Das funktioniert auch prächtig da die 541er Input Clamp Dioden haben, auch wenn das die Arduino Ports ein bisschen vergewaltigt. Vielleicht haben es die Ostasiaten mittlerweilen geschafft
Wastl schrieb im Beitrag #7763446: > NXP_74HC541.png Also nicht 5V-tolerant, bzw. kein Unterschied zu den anderen HC-Teilen.
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SPI EEPROM durch lesen kaputt?
da schweigen sich die gesichteten Datenblätter aus. Kann man das so interpretieren, das EEPROMS 20 Jahre / 365 Tage kontinuierlich mit 5 MBit/s gelesen werden können? Gruss, Udo
Bestandteil zu benennen, die sorgt immer wieder für viel Freude. "Oh, das ist ein NAND". "Ein 74HC00?" "Nein, 2 GByte". Ähnlich wird mit den Begriffen "Kartusche" oder "Aggregat" umgegangen. Gerade die Amis sind da besonders klasse, die haben sogar auf diesem Konzept aufbauende Maßeinheiten
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Zweifarbiges LED ansteuern
etwas über Leuchtdioden, Vorwiderstände und Transistoren oder Logikgatter, insbesondere Inverter. Der 74HC04 fällt mir spontan ein. Der Schaltungsentwurf beginnt damit, heraus zu finden, wie hoch die verfügbare Versorgungsspannung ist (vermutlich 3,3 Volt) und welche Spannung das Signal vom Bluetooth
Lotte schrieb im Beitrag #7760873: > 2beiner mit 14/20mcd bestellt. Für moderne LEDs hören sich 20mcd zwar etwas mager an, aber mit ordentlich Strom kommt da auch Licht raus. Der erste 330 Ohm Widerstand am Eingang (R13) ist bereits auf dem Board vom
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Frequenz- bzw. Ton- Toff- Limiter bauen
Vielleicht kann man die Monoflops gegenseitig verriegeln usw. Da muss man aufpassen. Nach Datenblatt des 74HCT221 Seite 5/15 6. Functional description In der Tabelle der unterste Eintrag kann das wieder zunichte machen. Ein 74HC423 würde vielleicht besser passen. Ist aber leider retriggerbar. Kann man das 74HC423 durch geeignete Beschaltung "nicht retriggerbar" machen? Könnte einer Lösung näher kommen. Dann noch ein Diagramm. Wie im Beispiel gezeigt: keine Ton oder Toff darf kleiner als 70 µs werden
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
assemblieren muessen. Eine kleine Tabelle findest Du in: https://k1.spdns.de/Vintage/Schneider%20CPC/Das%20Schneider%20CPC%20Systembuch/z175.htm oder: http://www.breakintoprogram.co.uk/programming/assembly-language/z80/z80-opcodes > Ach noch was, da habe ich ein Buch für ds wirden 8086.
//8bit-wiki.de/fileadmin/8bit-wiki/MicroProfessor_von_MicroTech/MicroProfessor-MPF1/Manual/MPF%201%20Mikroprozessor%20Christiani.pdf * https://8bit-wiki.de/fileadmin/8bit-wiki/MicroProfessor_von_MicroTech/MicroProfessor-MPF1/Manual/MPF%201%20Peripherie%20Christiani.pdf oder wenn die Englischkenntnisse
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[V] Diverse Halbleiter unbenutzt
AT27C256R-70PU 38 Stk. 1€ M27C256B 26 Stk. 0,50€ ULN2003A 160 Stk. 0.05€ SN74LS640N 14 Stk. 1€ SN74LS645N 13 Stk. 1€ SN74HC393N 17 Stk. 0,30€ OPB620 ca.60 Stk. 1€ TC511000AZ-70 80 Stk. 2€ TC511664BZ-10 40 Stk. 2€ TN87C5-FA 25 Stk. 1€
nun die aktuelle Liste: OPB620 ca.60 Stk. 1€ TC511000AZ-70 60 Stk. 2€ TC511664BZ-10 20 Stk. 2€ TN87C5-FA 25 Stk. 1€ CL-CD2400-10PC-H 12 Stk. 2€ Falls sich erneut Änderungen ergeben werde ich die Liste erneut aktualisieren.
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Oszi mit PC-Anbindung
Ein Review aus dem Jahr 2013 bestätigt die Vermutung künstlich aufgeblähter 20mV/Div und 50mV/Div Eingangsbereiche: "Vertical sensitivity (part 2): 20mV/div and 50mV/div are fake: Thge waveform gets simply blown up (like digital zoom on a digital camera), so the actual vertical
Spektrum) übereinander anzeigen möchte. Ich finde das schon etwas enttäuschend, zumal die beiden 74HC4051, die für die Umschaltung der Verstärkung zuständig sind, nur zur Hälfte genutzt werden und mit 4 zusätzlichen Widerständen auch 8 verschiedene Verstärkungen möglich wären.
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Viele Drucktaster und LEDs ansteuern
hast natürlich recht, nicht gut genug gelesen. Das Pendant zum WS2811 wäre dann der allseits beliebte 74HC595
Bestückungsdruck, LEDs reverse Mount von hinten mit Loch in der Platine. Tasten als Sandwich-Platine dahinter. 74HC165 für die Tasten und 74HC595 für die LEDs. Kommt man mit 5..6 Leitungen von der Platine runter. Oder alles auf eine Platine, Taster und normale SMD-LEDs, dann Frontpanel mit 5..10mm Abstand davor
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externes Ram am Atmega162
aber mit einem AT90S8515 mit derselben Software. Als Ram habe ich einen 62256 und als Latch einen 74HCT573. Der einzige Unterschied ist in der Software folgendes: #if defined(__AVR_ATmega162__) MCUCR = (1<<SRE) | (1<<SRW10); #elif defined(__AVR_AT90S8515__)
4MHz Quarz fest eingebaut. Da habe ich auch keine > Möglichkeit einen anderen zu nehmen. Es gibt HC-49 Fassungen: https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/en_GB/connectors/F04/Sockets%20for%20crystal%20oscillators/$catalogue/fischerData/PG/PQ_18/search.xhtml Auch kann man über das CLKPR den
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Kippschalter an zwei AVRs gleichzeitig anschließen
Protokoll zwischen 2 Softwaren wird schnell recht aufwendig. Daher bevorzuge ich Portexpander (PCF8574, 74HC595). Dann bleibt alles in einer Software und die hat 100% Kontrolle über alle IOs. Mehrere Taster lassen sich auch gut über einen ADC-Pin und Widerstände einlesen, wenn keine gleichzeitige Betätigung
aber das Layout war schon fertig, als mir weitere Ideen kamen. Bei der vollgestopften Platine (19cm x 20cm) möchte ich nicht alles neu routen. In eine Ecke passt aber gerade noch der ATtiny. Ist nicht schön, aber man sieht es ja von außen nicht und für meine Hobbybastelei wird es genügen.
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Eingang für 74xx KW Super
Guten Tag! Ich bastel gerade an einem "74xx-KW-Super", ein Kurzwellen Super ohne jegliche Spulen und sonstige HF-Bauteile. Siehe: https://acidbourbon.wordpress.com/2021/04/11/a-74xx-defined-radio/ Auf dem Steckbrett funktioniert die Schaltung
Schaltung ist nicht das gesamte Radio, sondern soll nur eine Eingangsstufe werden. Der Mischer ist ein 74HC5051, ein recht schneller Analogschalter. Hab ich ausprobiert - klappt, jedoch muss man die Exemplare selektieren. Einer von Texas ging nur bis ca 7 MHz, einer von ST ging problemlos bis 30 MHz.
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TTL Signal Verstärken und invertieren
den xx4094, die 8 Schieberegister und 8 Latches enthalten: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4094.pdf Soweit ich noch weiß unterscheiden sich die Ansteuersignale irgendwie, ich müsste die Datenblätter genauer anschauen.
Datenblätter: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6c595.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf?
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VFD Display Ersatz
einer alten Industriesteuerung (COMEZTRONIC aus den 90er) ist das VFD Display CU20026SDCPB-T30A (2x 20 Zeilen 5x7 Matrix) wegen eines defekten internen Schaltregler defekt. Dieser lieferte 10V statt der 5V. Ich habe schon auf der Noritake HP nachgesehen, aber kein detailiertes Datenblatt gefunden. Nur
unterscheidet. Danke nochmals für Dein Angebot! Ich habe auf meinen Display nachgemessen und der 74HC00 hat keine eindeutigen Pegel geliefert. Habe ihn ausgetauscht, und jetzt funktioniert das Dislay wieder!
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AD9833 Programmieren
da habe ich dieses Schieberegister gebaut, um eine seriell programmierbare PLL einzustellen. 6* MC74HC589, das sind je 8 Bit par-zu-ser. also insgesamt 48 Bit. Ein Siemens PMB2306: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45544/SIEMENS/PMB2306.html (Die Startsequenz stand in einem Eprom mit
alles brav in Assembler programmiert. Musste ja alles in 1K Fash und in die Register passen. Ist aber 20 Jahre her - ach kieck an - da issa ja :) https://www.mikrocontroller.net/topic/15328#106639
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
im Beitrag #7763309: > mit dem DS8286D als Treiber-IC Puh, da verheizt ja der Treiber-IC schon 20-mal mehr Strom (160mA), als heutige high efficiency LEDs (je 1mA). Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt solchen Stromfressern aus dem Museum.
Peter D. schrieb im Beitrag #7768826: > Puh, da verheizt ja der Treiber-IC schon 20-mal mehr Strom (160mA), als > heutige high efficiency LEDs (je 1mA). > > Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt > solchen Stromfressern aus dem Museum. Von diesen
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Kabeltester - möglichst Viel-polig
Drähte richtig verbunden sind, reicht nicht immer! Vor vielen Jahren mußte ich ein 2m langes Kabel ca. 20 cm kürzen wegen der Signallaufzeit!
Belegung, alle anderen rot für ungewöhnliche Verbindungen. Geschaltet wird mit zwei 16-Bit Multiplexern 74HC4067 die synchron durch einen 74HC4060 gesteuert werden. Die 6 übrigen Kanäle werden mit einfachen grünen LEDs angezeigt.
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6502 System funktioniert nicht richtig
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS - https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
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110V/60Hz 50W-Wechselrichter fuer US-Wecker (langzeit-frequenzstabil)
Plattenspieler gebaut. Das geht doch auch ohne uC, mit Chips aus der Zeit dieser Wecker ;) Also ein CD4046B (74HC4046), ein Tiefpass, ein NF-Verstärker und ein Trafo. Als Referenz bietet sich der DS3131S an. Der liefert als einziger temperaturkompensierte 32kHz und er ist alt genug. Im Prinzip würde der VCO mit
> CD4046B Ich würde eher einen CD4060 / 74HC4060 nehmen mit passendem Quarz. Es gab früher sogar speziell dafür Quarzoszillatoren mit Frequenzteiler: https://bitsavers.org/components/national/_dataBooks/1980_National_MOS_Databook.pdf#page=613
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Lichtsteuerung über i2c - ULN2803A - S12-100
3,3V = 28mW Macht 224mW für 8 Kanäle. Macht ~2kWh pro Jahr oder 80 Cent. Dann halt der Treiber 74HC245. Null Ruhestrom! Kostet 65 Cent und ist in weniger als einem Jahr bezahlt. https://www.reichelt.de/oktal-bus-transceiver-3-state-ausgaenge-2-6-v-dil-20-74hc-245-p3178.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Raspi mit so einem Verhalten an? Falk B. schrieb im Beitrag #7714511: > Dann halt der Treiber 74HC245. Null Ruhestrom! Kostet 65 Cent und ist in > weniger als einem Jahr bezahlt. > > https://www.reichelt.de/oktal-bus-transceiver-3-state-ausgaenge-2-6-v-dil-20-74hc-245-p3178.html?&trstct=pos
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Frequenzgenerator mit Zeiteinstellung
kaum (PLL 1 Hz bis 2 000 000 MHz), aber CMOS bzw. CD4xxx auch nicht, weil sich damit kein synchroner 20 Bit-Zähler mit 4 MHz realisieren lässt. HC/HCT? Vielleicht. Ein synchroner, ladbarer 20 Bit-Zähler würde gebraucht. 5 ICs wären das. Der Wert, mit dem der Zähler beim Wrap-Around geladen werden soll,
Ein PIC mit einem NCO und CLC, und einen 74HC4046 zum Ver(f)ierfachen. Kann er aber wahrscheinlich alles nicht. Nur Bestellknoepfe druecken. Schoenes WE!
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[V] Lauter SMD-Zeugs
per PM mit Adresse und Mailadresse meldet, bekommt einen Karton mit (alles in SMD-Gurten): 300x 74HC138 200x SMAJ28CA 20x SMBJ33CA R4G 19x 1.5SMC150A R6G 100x 1SMA5949 R3G 10x PLCC(???)-Sockel, rechteckig 9x7 Kontakte (gesamt also 32) 4x 1.4m (Gurtware) MELF-Widerstände 22 Ohm 1% 4x 2.5m (Gurtware
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Mal ganz allgemein zur Spule vom Schaltregler.
eingestellt, man könnte das alles aber auch mit einem korrekt entprellten Taster und einem Monoflop (z.B. 74HC123) erledigen, wenn man mit µControllern absolut nichts anfangen kann.
eben, eine Spule bringt man mit einer Eingangsspannung von > 40V schneller in die Sättigung als mit 20V. Spulen sind stromgesteuerte Bauelemente und keine spannungsgesteuerten. Man sollte stets beachten, das die Spule im Schaltregler das zweit- wichtigste Bauelement (nach dem steuernden IC) ist und
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Gestörte Gasentladungs-Anzeige
geschirmt. Hat aber im Gerät über 20j so funktioniert. Das Problem sind nicht zu niedriger Signale oder Störungen am Signal-Eingang. Es sind die eingestreuten Spitzen hinter der ersten Treiber/Inverter-Stufe vom 74HC14N. Diese Spitzen
Beitrag #7707745: > Es sind die eingestreuten Spitzen hinter der ersten > Treiber/Inverter-Stufe vom 74HC14N. Wenn die Spitzen nicht schon am Eingang anliegen, kann es ja nur entweder ein schlechter Abblockkondensator am 74HC14 oder ein defekter 74HC14 sein. Kannst ja mal die Versorgung des Steins oszillografieren
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Zahnbürste ladegerät USB defekt
des 8Pinners folgende Schaltung einsetzen: https://praktische-elektronik.dr-k.de/Tools/To-Oszillator74HC14.html Berechnet auf vlt. 20kHz. Baue die doch mal auf und schaue, ob Du es bis dahin hinbekommst. Oder auch mit einem Arduino Nano, wenn Du möchtest.
10kHz (kommt nicht genau drauf an) Harald A. schrieb im Beitrag #7709754: > Berechnet auf vlt. 20kHz. ich hatte damals mal ein Thema eröffnet: https://www.mikrocontroller.net/topic/553306 Da ging es darum, dass ich mit einem Zahnbürstenetui eine Zahnbürste eines Fremdanbieters laden wollte.
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Epson Projektor 4750 per Kommandozeile steuern
reduzieren, hier in ein PDF gedruckt 12 Seiten. Steht darin nicht genug? https://support.atlona.com/hc/en-us/articles/360048888054-IP-Control-of-Epson-Projectors eine Anleitung zu dem Protokoll
da kein "\" und kein "x" über die Leitung gehen, sondern exakt die Bytes 45 53 43 2F 56 50 2E 6E 65 74 10 03 ...
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NE555 Vergleich Simulation mit Messung
Glaubst Du wirklich, daß alle Bauteile ohne Toleranz daherkommen? Schon der NE555 wird mit bis über 20% Variationsbereich bei 15V spezifiziert. Bei nur 5V sieht es noch deutlich grausamer aus ...
und auch keine Trickschaltungen für Flankenerkennung und retriggerbar benötigen. Bekannt sind z.B. 74HC123, 74LVC1G123, CD4538, CD4047. Der CD4047 hat einen Teiler 2:1 eingebaut, so daß als astabiler FF die Pulse immer schön symmetrisch sind. Beachten muß man, daß beim 74HC123 das Retriggerbar nicht
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Transistor
schalten, siehe Wieso gehen bei einer Multiplex-Anzeige mit Schieberegister 74HC595 und (Darlington-)Transistor als Zeilentreiber die LED nicht ganz aus?. Das liegt an der Miller-Kapazität des übersteuerten (Darlington-)Transistors. Der braucht erst mal einige 10µs, um zu sperren
der Gegend von 5V liegt, bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Deine LED wird typisch mit 20mA (max. 30mA) betrieben. Der BC547C kann 100mA, also ist auch hier noch Luft. Zur maximalen Verlustleistung (0,5W): Wenn deine LED eingeschaltet ist, fließen bspw. 20mA. Ist der Transistor voll durchgesteuert