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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
adapter PCB Nokia 5110 for Arduino (ST7920 Vorsicht*) TFT (Grafik). Touchscreen. [13,31€ @ 1] 2,8", 320x240, SPI/8bit/16bit mit ILI9325C OLED. Grafik. [2,956€ @ 5] 0.91", 128x32, weis, SPI(4wire), lötverbinder (optisch ok, elektronisch noch nicht getestet, sehr gute Verpackung)(14.06.2015) [5,01€ @ 1] 0.96
DS18B20 Temperatursensor [2,54€ @1] DHT22 [1,92€ @1] Si7021 [1,51€ @1] HTU21D Ultraschall. [0,69€ @1] HC-SR04 Modul [0,90€ @10] HC-SR04 Modul Barometer. [1,44€ @1] Bosch BMP180 I2C Modul Temperatur/Feuchte/Luftdruck. [4,70€ @1] Bosch BME280 I2C Modul Arduino. Chip only. ATMEGA328 mit Arduino-Bootloader
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Zeigt her eure Kunstwerke (2020-2022) Bilder
ein Thermometer modere Technik im alten Design. Verwendet wurden ein DS1820, ein Atmega8 und 5 Stück 74HC595. Gruß Ernst
Haben die 5x 74HC595 inkl. dem Bargraph ausgereicht? Willst du vielleicht mal den Schaltplan dazu zeigen? Gruß Michael
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Logikgatter: Push-Pull-Ausgänge parallelschalten
wird maximal 20mA bekommen, und mit Pech nur 5mA. Abef ja: Parallelschaltung geht. Es gibt auch 74AC273.
> Ausgangsstrom 50mA zu erlauben? Ich mache oft so. Zwar ausgerechnet mit 74HCT573 noch nie gemacht. Aber mit 74VHC573 schon. Auch mit 74LVC14A, mit 74HC00 und mit 74HC132. Alles arbeitet wunderschön. Wenn ein paar Elemente in der Schaltung unbenutzt bleiben und etwas mehr Leistung
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Suche günstige Open-Collector Schieberegister
einen gravierenden Denkfehler hier drin... Siehe https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC595%23STM.pdf Seite 3. High-Impedance geht nur für alle Ausgänge, wenn G high ist. Wolfgang schrieb im Beitrag #6008859: > So war das gemeint - ganz direkt ... Vielen Dank für die Grafik!
So, wie versprochen meine Summary. Ich habe mich schlussendlich für die LED Matrix mit 74HC595 Schieberegistern (3 Stück reichen in diesem Fall) entschieden. Die Alternativen waren: - Direkt ansteuern mit Schieberegister (gemeinsame Anode oder Kathode erstmal egal) über 74HC164 oder 74HC595
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Zeitschaltuhr für Netzteil
aufgrund des Threads? Einen fertigen Schaltplan? ICs wurden ja schon genannt. NE555, ICM7555, CD4538, 74HC4538, CD4060, 74HC4060. Klein, einfach und flexibel wäre ein kleiner uC.
des Threads? Einen fertigen Schaltplan? > > ICs wurden ja schon genannt. NE555, ICM7555, CD4538, 74HC4538, CD4060, > 74HC4060. Klein, einfach und flexibel wäre ein kleiner uC. Im besten Falle einen fertigen Schaltplan, ja. Ansonsten bin ich denke fähig genug mir einen eigenen zu erstellen und
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Quadraturauslese nach Dannegger
liegen ebenfalls an und haben im Oszilloskop sichtbar den gewünschten 5V Hub. Die benötigten Chips 74HC174 und 74HC86N sind bei 5V Betrieb schnell genug um so ein Clocksignal zu verdauen und im Oszilloskop sehe ich dass dann die entsprechenden Pulse am Ausgang von "Clock Enable" und "Direction" ankommen
schlechter. Wenn man mal grob 50% CPU-Auslasung durch die ISR zuläßt, sind das bei 20 MHz immerhin satte 240kHz (ASM) bzw. 169kHz (C) Interruptfrequenz! Aber der Rest der Verarbeitung muss immerhin alle ~100 Interrupts einmal den Zähler auslesen, damit der im Grenzfall nicht überläuft, sprich die Hauptschleife
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(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
TO92, 3 Terminal Negative Regulators LM337, TO220, 3 Terminal Adjustable Negative Regulators 74HC14, DIL14, Hex Schmitt Inverter CD4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC245, DIL20, Octal bus transceiver; 3-state DM74165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER (DM8590) 74LS165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER HCF4010, DIL16, Hex buffer/converter (non-inverting) SN74HC240, DIL20, OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3 STATE OUTPUTS TIP31C, TO220
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DeMorgan Transformation Verständnisfrage
Verwendet werden diese beiden Typen in der 74181-ALU https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC147%23STM.pdf Logic-Diagram Seite 2/10
Im Gegensatz zum 74HC147, der das CMOS im Namen trägt.
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PT100 und Raspberry Pi
Ich würde 4 Stück 74HC4051 nehmen. Je 2 Stück schalten die Konstantstromquelle auf den Sensor und die anderen 2 den ADC-Eingang (16Bit-ADC). Die Sensoren sollte man eh nur pulsen, damit durch den Strom kein Meßfehler durch
gut ist. https://www.elektormagazine.de/articles/6-kanal-temperaturmonitor-logger-messungen-von-240-c-bis-850-c
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PWM-Erweiterung für PC
erreichen möchtest, bleibt hingegen im grauen neben verborgen. Mit einem einfachen Logik-IC vom Typ 74HC573 für 40 Cent kannst du ein PWM Signal auf acht Ausgänge verstärken. An jeden Einzelnen kannst du mehrere Lüfter anschießen. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC563_74HC573%23STM.pdf
> > https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC563_74HC573%23STM.pdf > > Schließe einfach alle 8 Eingänge an das Mainboard an. OE gehört auf GND > und LE gehört an VCC (5V). Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber der 4-Fache
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Minirechner/Rechner für FORTH
Intelligenz enthält. Das Herzstück des My4TH-Computers ist ein einzelnes NOR-Gatter in einem 74HC02. Es verfügt über RS232- und I2C-Schnittstellen an Bord sowie eine Reihe frei nutzbarer digitaler Ein- und Ausgänge. Und die komplett online verfügbare Dokumentation rundet das Ganze ab. Ich habe
CPU laufend. Das lief auf einer Embedded Artist NXP LPC3468 Development Board. Hatte auch ein 320x240 TFT Display dran über einen Epson Graphic Controller mit Frame Buffer betrieben. War superschnell und man konnte das Forth-Dictonary leicht in C im Source Code erweitern. Vom Terminal aus funktionierte
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low-power Oszillator mit 74HC1G14 : Reinfall !
extrem hohe Stromaufnahme bei der statischen Kennlinie des 74HC1G14 bestätigen ? Oder ist es vielleicht doch fernöstliche Ausschussware ?
elektrouwe (Gast) >Laut Nexperia 74LVC1G14 Datenblatt Fig. 13 geht der Querstrom bei 5V Vcc >Richtung 10mA. Ich hatte zwar den TI chip drin, aber die Größenordnung Ja was denn nun? 74HC1G14, oder 74LVC1G14? Was hast Du jetzt wirklich
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Pollin Display VL-FS-COG-VLGEM1277-01
gibt es seit einiger Zeit nun das hier: https://www.pollin.de/p/lcd-varitronix-cog-vlgem1277-01-240x64-pixel-121713 Es wird mit 3,3V betrieben und hat eine Auflösung von immerhin 240x64 Pixel. Im von Pollin angehängten Datenblatt ist ein Epson Controller S1D15721 als COG integriert, der die
Stecker und mit Material aus der Bastelkiste, siehe Bilder) unter Verwendung einfacher TTL CMOS Gatter (74HC14) und einem Spannungsregler. Die Ansteuerung erfolgt durch einen Arduino Nano über die SPI Schnittstelle mit einem 4MHz Takt (standard Arduino SPI Library). Von den 4 Helligkeitsstufen war ich sehr
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Arduino - SPI über lange Leitung
sich jetzt 2 mögliche Lösungen aufgezeigt. Lösung 1: Ich nehme wie von Falk vorgeschlagen den 74HC4050 für CLK, MOSI, SS usw. und den 74HC125 für MISO Was mir nicht so gut gefällt ist, dass ich 8 Kanäle von 5V -> 3,3V brauche und Einen Kanal von 3,3V -> 5V. Der 74HC4050 hat 6 Kanäle und der
Bastler machen! Agile Development! > Lösung 1: > Ich nehme wie von Falk vorgeschlagen den > 74HC4050 für CLK, MOSI, SS usw. und den > 74HC125 für MISO > Was mir nicht so gut gefällt ist, dass ich 8 Kanäle von 5V -> 3,3V > brauche und Einen Kanal von 3,3V -> 5V. > Der 74HC4050 hat 6 Kanäle
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Clock Signal splitten
nach dem letzten SR wird das Taksignal mit einem 47pF gegen GND abgeschlossen. CLK-Quelle ---> 74HC165 ---> 74HC165 ---> 74HC595 ---> 74HC595 ---> C:47pf -> GND Am Oszi gemessen, sah das Signal absolut sauber aus, kein Overshoot, keine Reflektionen. Ohne den C am Ende habe ich es noch nicht probiert
Tastkopf an die Leitung gehalten hat. Also hat man einen "Ersatztastkopf" eingebaut. > CLK-Quelle ---> 74HC165 ---> 74HC165 ---> 74HC595 ---> 74HC595 ---> > C:47pf -> GND > > Am Oszi gemessen, sah das Signal absolut sauber aus, kein Overshoot, > keine Reflektionen. Wenn man falsch mißt, kann das
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Empfänger nach DD4WH mit Fast Convolution
QSD steht für Quadratur Sampling Decoder. Mein Tayloe arbeitet mit einem FST3253, 74HC74 und einem OPA2356. Die Schaltung habe ich schon mit verschiedenen Kondensatoren/Bandbreiten gesehen. Als ADC habe ich ich ein Teensy Audioboard. Der verwendete SGTL5000 hat wohl auch keinen Tiefpass
Das Problem mit demn 14.996 kHz liegt am 74HC74 der kommt nur bis 10 MHz. Der andere ist schon bestellt. Ab morgen ist dann Zwangpause bis nach Ostern. Ludger
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]
Hotspots auf einer Platine finden. https://www.banggood.com/de/Upgrade-SH7-Thermal-Imager-Multimeter-240x240-Pixel-Screen-VOx-Sensor-15-Color-Modes-3_98-inch-TFT-USB-Rechargeable-Battery-Outdoor-Indoor-Use-p-2029938.html?cur_warehouse=HK&ID=63306636334528&rmmds=CategoryToolsPop
sehr dürftig. Auch wieder aus dem Angebot: >> Produktmodell: BT5V-2020A >> Netzteil: AC100~240V auf DC19V 4,74A 90W >> Produktmodell: BT22V-1020A >> Netzteil: AC100~240V auf DC24V 5A 90W Die 90W sollen wahrscheinlich 120W sein. Den Anschluss sieht man auf mindestens zwei Bildern:
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Eagle Demo-Video auf Autodesk - lol
ICON-Makeups :( im ersten Jahr besonders günstig usw. Lange Rede kurzer Sinn, die wollten 20€ pro Monat = 240 € pro Jahr, für ein Programm was vor Jahren kostenlos wahr und zum Schluss mit 60€ pro Jahr zu Buche schlug. Wenn man so will eine Preiserhöhung um 400%. Mit einer Sonderkündigung wurde der Fall erledigt
mehr fest mit einem Footprint verheiratet > sein muss. /Fest/ verheiratet sowieso nicht, ein 74HC00 ist normalerweise mit DIL, SO, TSOP usw. Footprints verheiratet -- kann aber genauso gut ohne Footprint und Package nur im Schaltplan existieren. Die Verwirrung kommt wohl daher, wie die mit und
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Laderegler für gleichzeitiges Laden von Lithium-Akkus mit Solarpanel und Windrad benötigt
Einzelbauelemente, die über I2C angeschlossen werden können. Folgende Komponeneten hätte ich: ADC: 74HC595 DAC: 74HC165 Digital-Port-Erweiterung: MCP23017 mit I2C, funktioniert derzeit noch nicht Analog-Port-Erweiterung: 2x ADS1115 Strommesser: 2x ACS712 (1x5A und 1x20A) Spannungs-
Einzelbauelemente, die über I2C > angeschlossen werden können. > Folgende Komponeneten hätte ich: > ADC: > 74HC595 > > DAC: > 74HC165 > Digital-Port-Erweiterung: > MCP23017 mit I2C, funktioniert derzeit noch nicht > Sehr gut: ADS1115 ist mein Liebling > Analog-Port-Erweiterung: > 2x ADS1115
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EKG Transmitter auslesen möglich?
Ich habe noch ein paar Daten gefunden. Der interne ADC hat 10bit und die Samplerate beträgt 240 samples/sec. Ob der dann auch 240 10bit Werte (0-1023) pro Sekunde überträgt? Da das Teil aber 3 Kanäle hat (mit 5 Ableitungen) müsste er ja 3x so viel übertragen, es sei denn ich schließe nur ein
von ca.80 bit hat und damit mit im Mittel 120Hz übertragen wird, was die Hälfte von den angegebenen 240Hz Samplerate sind.
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Anfänger braucht Entscheidungshilfe
du keine Programmiersprache lernen möchtest, kannst du das Projekt auch ganz einfach mit diskreter HC74 Logik aufbauen. Statt der Relays kannst du auch CMOS Schalter verwenden, die gehen bis unter 1 pF herunter, wenn die Spannung nicht hoch ist.
Möglichkeit geben, auf 0,1pF genau abzustimmen. Ich würde es mit 4-5 festen Kondensatoren mit z.B. 480pF, 240pF, 120pF, 60pF und evtl. 30pF probieren. Die Feinabstimmung erfolgt mit einem Drehkondensator, angetrieben von einem Getriebemotor in einer H-Brücke. Die Untersetzung muss fein genug sein, die erwähnte
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Schaltbarer Invertierer gesucht
Die Funktion nennt sich XOR, mir fällt da zum Beispiel der (74hc)4030 ein.
Ingo W. schrieb im Beitrag #5588706: > Beispiel der (74hc)4030 oder 74HC86 oder du nimmst einen ATtiny der hat nur 8 Pins man nimmt heute immer eine MC ;-)
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Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?
2T 0 disk sr0 11:0 1 1024M 0 rom zram0 253:0 0 1,5G 0 disk [SWAP] cloop0 240:0 0 9,6G 1 disk /KNOPPIX cloop1 240:1 0 1009,6M 1 disk /KNOPPIX1 knoppix@Microknoppix:~$ blkid /dev/cloop0: UUID="2016-10-22-11-42-58-79" LABEL="KNOPPIX_FS" TYPE="iso9660" /dev/cloop1
Steuerregister ausdecodieren und erfassen. So etwas kann man mit einer größeren Hand voll von LS-/HC-Logikbausteinen und einem µC hinbekommen. Damit ließe sich auch feststellen, ob die vorhandene Festplatte überhaupt zur Gänze genutzt wird, oder ob bereits die für die Aufgabe viel zu groß war und
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Suche 8x Inverter-Gatter
Hallo, wie wäre es mit 74LS240 8fach invertierender Treiber ? Gibt´s auch als HC/HCT240 und als CMOS 40240. VG Andreas
Kein Exot ist der 74HC540 http://www.ti.com/lit/ds/schs189c/schs189c.pdf
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(sehr) kleines "FrameWork" für ATtiny44
Fonts eigene Sourcedateien daraus erstellt. - Source für 4 stelliges 7-Segmentmodul (China) mit SN74HC595 ... welches ich nicht sehr mag, weil das eben trotz Schieberegister gemultiplext werden muß. Hier kann man sehen, wie ein Timerintervall aufgesetzt wird (Timer0) - daraus (Abfallprodukt) ein
Nachbarthread) - Ansteuerung zweistelliges 7-Segment LCD (reines LCD ohne Controller) über Schieberegister SN74HC595 - Ansteuerung Servomotor --------------------------------------------------- LC-Displays dürfen im Gegensatz zu LED-Anzeigen NICHT statisch betrieben werden, jedes einzelne LC-Segment benötigt
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Frage zum Octal Buffer 74HC240
bestimmtes Fan-Out. Wenn vorher schon ein Baustein mit gleicher Treiberleistung sitzt und man den 74HC240 z.B. zur Bustrennung (= Fähigkeit zur Tri-State Steuerung der Ausgänge) einsetzt, wird das Fan-Out /nicht/ erhöht - kann man also so nicht sagen ;-)
benötigten zum Ausräumen der Basisladung eine negative Hilfsspannung. Zum LED multiplexen ist der 74HC240 oft zu schwach (max 35mA je Ausgang und 70mA insgesamt). Ich treibe die Segmente über Vorwiderstände direkt vom AVR und die Digits mit Transistoren in Kollektorschaltung.