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mein erstes "grösseres" Projekt
ICs lassen sich in der Regel fuer verschieden LCDs konfigurieren. Manche LCDs (z.B. die NEC NL2432HC22-41B TFT-LCD) haben spezielle Reflektoren die auch bei Sonneneinstrahlung noch gut lesbar sind. In der Beziehung ist nicht jedes LCD geeignet. Allgemein kann gesagt werden dass LCDs mit 320x240 Aufloesung
einlesen? - RS232: Mit dem Max232 - SD-Karte: Slot von CSD-electronics und als Pegelwandler den 74HC4050 von Reichelt. - Grafikdisplay: Das Solomon LM6270SYL von Pollin. Technische Daten: - integrierter Controller T6963C - Auflösung 240x64 Pixel - integrierte LED-Hintergrundbeleuchtung
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10 Euro Logikanalyzer
für zusammen 9.99 USD (also 3.33 je Stück), Wahnsinn. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man den HC245 nicht auslöten sollte und statt dessen einen SN74LVC245 einbauen sollte, dann ist das Teil 5-Volt-tolerant.
> ...und 5 V tolerant ist der doch so auch schon...? Laut Datenblatt ist 74HC245 nur zwischen 0V und Vcc tolerant. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=scls131d
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Verständnisfrage PWM und MOSFET
gefunden: "3,3V auf echte 5V (CMOS) geht am einfachsten mit einem Baustein der HCT Familie (NICHT HC !). Diese haben TTL-compatible Eingänge und echte CMOS Ausgänge." Der 74HCT240 scheint ja geeignet zu sein. Jedoch gibt es bei Reichelt die HCT-Reihe nicht in SMD-Bauform. Den 74LS244 allerdings schon
teuer wie den IRLZ 34 und die digikey Versandkosten sind auch nich ohne. Dann nehme ich echt so einen 74HCT440 o.ä. Hat jemand noch einen Tipp oder eine Quelle, wo er/sie solche MOSFETs kauft?
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Triac mit Logikchip ansteuern
Transistor dachte ich. Ein Ausschnitt aus dem Orignalschaltplan habe ich angehangen, kurz zusammengefasst: 74HC595N mit Betriebsspannung 3,3V vom Raspi, 220 Ohm Widerstand - Triac Gate - Ventil. Über den Triac ist noch eine TVS Diode mit 48V geschaltet, leuchtet mir schon ein was die bei einem Magnetventil machen
an. Damit frage ich mich jetzt aber bezogen auf auf die Originalschaltung folgendes: Sobald der 74HC high wird, fließen 15mA durch das Gate nach GND, der Triac zündet. Wie verhält sich aber der Gatestrom bei positiver und negativer Halbwelle der Wechselspannung? Das ist mir leider nicht klar, was
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
74LS193 (84 Stk) 74LS195 (92 Stk) 74LS240 (154 Stk) 74LS244 (124 Stk) 74LS251 (42 Stk) 25LS252 (185 Stk) 74LS253 (117 Stk) 74LS257 (9 Stk) 74LS259 (72 Stk) 74LS266 (42 Stk) 74LS279 (117 Stk) à
(117 Stk) 74F08 (143 Stk) 74F20 (42 Stk) 74F32 (65 Stk) 74F74 (92 Stk) 74F138 (39 Stk) 74F139 (89 Stk) 74F157 (89 Stk) à 0,05 EUR 74F175 (67 Stk) 74F240 (30 Stk) 74F244 (85 Stk) 74F257 (14 Stk) 74F280
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PIC - ORG?PCLATH - ich kapiers einfach nicht =(
IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en011102 wenn's interessiert, ich schiebe die Daten in das 74HC4094 8-Bit Schieberegister (http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4094%2523STM.pdf;SID=159DLYL9S4AQ8AAH2G4VAeafe7ab38ea1b106514b1fa17a3112b3) Danke für Hilfe
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Kanalselect mit CMOS Flip Flops
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC192_74HC193%23STM.pdf Tasten an Kanal B,C und D. Kurzer Impuls über drei dioden an "Load" (pin11) Relais über Transistoren an die Ausgänge B, C und D. Die zählfunktion wird nicht benötigt.
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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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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
für einen ATmega8515 kompiliert (wegen DIP-Gehäuse und ein anderer war gerade nicht da). Werde einen 74HC573 als LevelShifter nötigen. Mal sehen ob mein LCD damit funzt ...
p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 gibt's bei conrad... Als Pegelwandler nehme ich den 74HC4050
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Operationsverstärkerfrage
müsste der Operationsverstärker in weniger als 125ns das Gatter schalten. Als Gatter werde ich das 74HC 00 verwenden. http://www.farnell.com/datasheets/12712.pdf Das sollte mit 10ns schnell genug sein. Erschwert wird die Suche dadurch, dass man bei Farnell nicht nach den Einzeldaten suchen kann
40c7f25b93de0eff217c8d737c3d702701c;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2233;WG=0;SUCHE=LM319;ARTIKEL=74HCT%2520112;END=16;FAQSEARCH=Op-Amp%25252C%252520%252520DIL-14;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HCT%20112;FOLDER=A240;FILE=74HCT112%2523TEX.pdf;DOWNLOADTYP
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Parallele Ansteuerung mehrerer Servomotoren mittels RS232
> Leg einfach den Tri-State Steuereingang auf High. Nö, da muss man ins Datenblatt gucken. Der 74XX244 und -245 hat nun mal invertierte Enable Pins und man muss sie auf low legen. Der -240 auch, der -241 hat positive, usw.
ist nur ein Zugeständniss an die Logikpegeldefinitionen von LS und Ur-TTL. Bei CMOS-Logik ist HC angesagt.
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Tipps zu: 600+ Schrittmotoren ansteuern
steuern, und diese per Netzwerk oder seriell koppeln. 2. Multiplexer - Multiplexer wie der CD74HC4067 können mehrere Signale auf wenige GPIOs legen, sind aber für schnelle, gleichzeitige Steuerung vieler Motoren nicht geeignet, da immer nur ein Kanal aktiv geschaltet werden kann. - Für 600 Motoren
Abnahme von 600 Stück schon für unter 1€/Stück. Dazu kommen noch 2400 1N4148, 7 ULN2803, 6 UDN2981, 13 74HC595 und irgendein simples Mikrocontrollermodul für die Ansteuerung. In Summe sind das also etwa 600€. Etwas ungeschickt ist die relativ hohe Getriebeübersetzung der Motoren von 64:1, was sie im
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Brauche Tips beim Oszikauf
>TTL (74LS10) Dachte mir's schon halb, nahm aber an dass sowas heute kaum noch einer hat... >dafür vorgesehene Krokoklemme, ~10cm insgesamt. Das erklärt schon vieles. Habs gerade bei mir mit HC14 nachgestellt
so das gleiche mit Testtec LF312 Tastkopf, im ELV Gen ist auch 74AC.. im Ausgang.
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Eingangsbeschaltung für digitale Eingänge am FPGA
es überhaupt notwendig ist zwischen Eingangsbeschaltung und FPGA noch einen Leitungstreiber (Z.B. 74HC245 o.ä.) zu setzen. Sind es vielleicht die Schmitt-Trigger, die das Eingangssignal etwas peakfreier machen oder sind andere Probleme zu erwarten wenn man die Leitungstreiber weg lässt? Vielen
Als Treiber (IC2) wollte ich 74HC245 verwenden.
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Innenwiderstand vom µController
>Soso, aber warum ist das nicht bei mir so? >Ich hab mal nen 74ABT541 als Treiber mit 50 Ohm in Reihe auf 10m Kabel >RG-58 geführt. >Auf der Empfängerseite dann ein 50 Ohm gegen GND und auf nen 74ACT04 >drauf. Das Signal sah astrein aus (waren nur 2,5V ist aber
genauer zu beleuchten. http://www.ti.com/litv/pdf/szza008 Seite 23, Output characteristics of SN74ABT240 Wie man sieht, sind LOW und HIGh sehr unterschiedlich stark (Anstieg der Kurve). So einen Treiber mit guter Serienterminierung zu versehen ist nahezu unmöglich, HIGH oder LOW ist immer schlecht
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LM3916N - wie kaskadieren?!
fuer soviele LED in irgendeiner Konfiguration die ich gut find. Wenn die Pins nicht reichen, nehm ich 74HC595, Schieberegister mit Latch.
Schaltung gab es mal von ELV als Austeueranzeige in Stereo. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6101 Da brauchts du nur noch ein RC-Glied vorsetzen. Ich glaub dazu habe ich auch noch die Bauanleitung als PDF. Gruß Dietmar
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Welcher Controller ?
Die Ports kann man aber auch mit einer beliebigen Anzahl von 74HC595 und 74HC165 beliebig erweitern. Dazu braucht man keine teuren und exotischen Spezial-ICs. Aber wenn's nicht gerade ultraschnell gehen muss, würde ich sowieso zu Wandlern mit SPI/Microwire Schnittstelle
ein klasse Teil. Bis denn, ERDI - Soft. P.S.: Damit lassen sich übrigens locker QFP mit 240 Pins löten. Und das sogar ohne Lotbrücken. (Allerdings sollte man dann schon Lötstoplack haben. Obs auch ohne geht, kann ich nicht sagen.)
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SRAM ersatz für eeprom?
Pufferung guckst Du bei Reichelt unter "zeropower". Alternativ gibt's RAM mit 256 Bytes via I2C (240 Bytes wenn auch eine RTC drin sein darf).
Und noch was für Liebhaber des Bizarren: 74HC593. Da ist der Speichervorgang zwar etwas ungewöhnlich, aber dafür braucht's nur einen billigen 16-pinner und ein paar Widerstände.
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Wieviel Strom braucht wohl die Platine?
designt" habe, meine Frage: Was schätzt Ihr wie viele Strom die wohl >von den 5V braucht? Zwei HC Schaltkreise? Praktisch Null mA, real vielleicht 10uA.
> 327 mA Oder 42 ? -------- http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15646/PHILIPS/74HC595N.html quiescent supply current = 80µA * 2 = 160µA http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22434/STMICROELECTRONICS/L293.html High Voltage Enable Current = 10µA * 16 = 160µA Also
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Layout überprüfen bitte (8051)
aufgelegte Variante :-) Sagt mal macht es etwas aus wenn sich ein Signal aufteilt/gabelt ? Unten vom 74HC00 geht so ein dünner blauer links hoch. Der kommt grün links von der CPU und geht auch noch blau hoch zum linken EEPROM. Leider kann ich den nicht anders verlegen.
Versorgungsleitungs-Führung nicht optimal sternförmig ist, vor allem im Bereich der EEPROMs und des 74HC00. Es soll da galvanische Kopplungen geben zwischen dem Strom des einen Chips und des anderen Chips der die gleiche Leiterbahn mitbenutzt. Scheinbar beeinflussen sich da die Elektronen wenn sie
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Bastel Projekt mit Z80: Dioden als OR-Gate
Projekt selbst: Die Logik bei dem ganzen Teil ist mit einem FPGA realisiert. Ansonsten gibt es noch 2 74HC573, einen 6-fach Inverter und einen FT245BM für USB Gedöns. Um dem Teil erst mal überhaupt etwas beizubringen damit es mit einem redet gibt es noch einen Pseudo-Z80 mit einem STM der an Stelle des
renesas-electronics-corporation/71256SA25TPG/1915734 OR-Gatter hatte ich noch nie benötigt. Vielleicht noch Adreßdekoder 74HC139 für die Auswahl von Peripherie-ICs.
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Oszillator verbessern mit CMOS 4007, 6MHz Schwingquarz
Version eines Inverters hernehmen? Interessanterweise empfehlen die Hersteller (Phillips, TI) bei der 74HCMOS-Serie gerade den Einsatz von ungepufferten 74HCU-Typen. Wohl um die Linearität im Umschaltbereich zu verbessern. Man will ja, daß der Inverter im Umschaltbereich wie ein invertierender Verstärker
CD4007 von ein paar hundert Ohm, dann wird die Verlustleistung des Quarzes gerade akzeptabel. Ein 74HCMOS-Inverter würde dem 4MHz-Quartz allerdings schon deutlich mehr als die erlaubten 1mW (für einen großen HC49/U-Quarz!) zuführen!! Kai Klaas
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Projekt DCF77-Telegramm
vorgesehen. Ich möchte die 120 LEDs und 15 Siebensegmentanzeuigen (gemeinsame Anode) mit drei bis vier 74 HC 4094 Schieberegistern ansteuern und habe mich dabei sehr stark am Schaltplan des Pong-Spiels von Conrad orientiert. Das Display nutzt den I²C-Bus. Hierzu habe ich eine Stückliste erstellt.
schafft aber maximal 40mA per IO-Pin. Mit einer Gleichstromverstärkung von 6 (B=3A/0.5A) ergäbe das 240mA. Also funktioniert das so nicht. Viele Grüße Tom
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ILI9486 8-Bit Parallel Bus deutlich langsamer als SPI
Mal so ganz blöd gefragt, mir kam da gerade so eine Idee: Ich habe noch welche von den 74HC595 8-Bit Schieberegistern. Die haben ja logischerweise 8 Ausgänge(LCD_D0 bis LCD_D7) und entsprechend ein Shift, Store und Datenpin. Wenn ich jetzt das SPI Interface nehme MOSI auf den Datenpin
ausprobiert. Die Raspberry-Displays nutzen gar nicht die SPI-Fähigkeit des ILI9486, sondern haben zwei 74HC4049-Schieberegister an Board und nutzen das 8080-Interface im 16-Bit-Modus. Um einen Tristate-Treiber zu sparen, können Daten nur geschrieben und nicht gelesen werden. Für einen µC ohne Platz für einen
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[V] Diverse IC, Controller, Relais, LCD 16x2
CL-CD2400-10PC-H 12 Stk. VB TN87C51FA 25 Stk. VB 12852A 9 Stk. VB SN74LS240N 60 Stk. VB SN74HC244N 19 Stk. VB Atmel Tiny4313 5 Stk. 1€ Atmel Mega 16A-PU 3 Stk. 2€ ------------------------------------------------------------------- Liste der
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A/D-Wandler LTC1290 an Motorola µC HC12
Prescaler einen Takt nach außen abzugeben habe ich in der etwas unübersichtlichen Dokumentation des HC12 (Genauer: 9s12dj64) nicht gefunden. - Kann ich für ACLK und SCLK denselben Takt verwenden? - Wenn nicht: Andere Möglichkeiten?
So das war damals meine AVR-Platine mit dem LTC1290 und einem Frequenzteiler 74HC4040, um die 4 MHz ACLK zu gewinnen. Das ganze hat ein seriell angesteuertes LCDisplay mit 240*128 Pixeln an der synchronen Schnittstelle des AVR betrieben, der LTC1290 diente der Eingabe von XY-Werten
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open.Theremin V3 von GaudiLabs - Erfahrungen und Verbesserungen
Arduion muss selbst besorgt werden). Auf dem Board sind 4 Oszillatoren, 2 Quarz (8,00 und 7,37 MHz mit 74HC4060 mit Teiler auf 500, 460,8 und 31,25 kHz) und zwei LC (etwa 500 und 460 kHz mit 4069). Mit einem 74HC74 werden die beiden gemischt (Undersampling) und es entstehen 2 Frequenzen, die bei einem
TRN-01-000-0020 PN: TRN-01-000-0020 P/N: MDS024-P120-2388 Model: ATS024-P120 LPS Input: 100-240V~, 47-63Hz, 0.58A MAX Output: 12VDC 2A 24W MAX EFFICIENCY LEVEL V PSE JET Made in China D/C 1426 Plus innen, Gnd außen Wer ein krankes, heiseres oder stummes Theremin hat oder seines upgraden
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Suche dringend Quarz 102,4KHz
10,240 MHz hingegen ist ein preiswert erhältlicher Wert. Diesen musst du dann nur noch durch 100 teilen. http://www.segor.de/#Q%3DQ10%25252C24MHz-LP%26M%3D1
Ich würde nen 10,24MHz Quarz nehmen mit 100:1 Teiler (74HC390).
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Adress- / Datenbus
Ein QVGA - Farb/Display... 3,5" TFT von Hitachi ... R,G,B 6Bit Digital ... 240*320 Pixel = 76800 Pixel => 2^17 für die Adressleitungen...
haben da vieles einfacher wird. Wenn du aber sowieso einen cpld nimmst und nicht konkrete gatter 74hc573,138 dann bist du da natürlich sehr flexibel. Beim Rest deines Postings ahne ich nur was du meinst bitte werde da konkret (Schaltplan oder so) mit dem was du schon hast.
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Pac Man mit dem ATmega8
Phasenverschiebung zum BURST durchführen. Jetzt muss ich mal nach einem teiler suchen...das war doch so ein 74xx194 oder.....
Adressen umschalten, dann noch die Steuerleitungen. Macht insgesamt 24bit und das sind pro SRAM 4x 74HC245, also insgesamt 8x 74HC245. Viel Spaß beim Aufbauen... Die einzige realistische Idee ist ein schnelles SRAM und ein CPLD, der schnell genug zwischen beiden AVRs umschaltet, also ein Pseudo Dualport
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Raspberry Pi Pico SDR
tpd ten tdis Ron 74CBTLV3253 0,25ns 4ns 5,5ns 5 Ohm 74HC4066 4ns 21ns 25ns 50 Ohm tpd: Propagation delay time ten: enable time tdis: disable time [/pre] Da liegen Generationen zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
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Library für EA-DOGM Grafikdisplays inkl. Font-Generator
hab aber leider noch ein viel bescheideneres Problem... Ich betreibe den µC mit 5V. Zum LCD hin ein 74HC5040 Pegelwandler um auf die 3,3V für das LCD zu kommen. Nun das Problem: näher ich mich mit meiner Hand dem Pegelwandler, "stürzt" das Display ab. Erst durch µC-reset wieder OK. Hab schon vers. SPI-Geschwindigkeiten
dieses doch etwas längere Thema gestoßen bin. Ich selbst verbaue gerade in einem Projekt ein DOGXL240-7 (http://www.reichelt.de/EA-DOGXL240S-7/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=140444&artnr=EA+DOGXL240S-7&SEARCH=dogxl240). Ich selbst befasse mich jetzt schon etwas länger mit Mikrocontroller und
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DCF77-Modul von Pollin
Meine Empfehlung: 74HC132 oder 74HCT132. Der Chip kostet ein paar Cent und hat sogar 4 NAND Schmitt Trigger (= Inverter). Drei bleiben dann ungenutzt übrig. Die Lösung hat außerdem noch den Vorteil, dass die Ausgangssignale
soll. Eine Zenerdiode mit Vorwiderstand tut es für das DCF-Modul aber genauso gut (nicht aber für den 74HC132!). Gruß, Volker
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Mosfet Strombegrenzung
funktionieren, oder? Der R25 ist vielleicht mit 100R ein bisschen mager. Wenn der GPIO 32 high hat und der 74HC00 low, dann sind da nur diese 100R als Strombegrenzung dazwischen.
Spannung ab. Nein, die INA240 sind im GND-Zweig mit ordentlichen Shunts. Der 1EDNx550 sieht interessant aus!
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Welche Taster für Eigenbau-Hausbus geeignet
keine Hintergrundbeleuchung vorgesehen (++) Tasteransteuerung identisch mit Tastsensor EIB (über 74HC165) (+) 2 fehlende LEDs als Bestückplatz vorhanden (lassen sich nach bestücken) (+) EMV (!) optimiert : Mehrere RC Kombinationen in den Zuleitungen. Da es sich ja um ein Radiobedienteil handelt,
Tastenabfrage im Radio empfangen ;-) (++) Jede der 4 (6) LEDs lässt sich einzeln ansteuern über den 74HC595. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ist genau das was ich gesucht habe. Die fehlende Hintergrundbeleuchtung ist für mich kein Problem. Man muss jetzt lediglich LEDs finden die vom Farbraum
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20+ Temperatursensoren auslesen mit zwei-Draht und großen Kabellängen (~300m)
die Schaltschwelle passend machen könnte. Ich hab' nämlich gerade den /richtigen/ Inverter gefunden: 74HC7014 von Nexperia.
Schaltschwelle passend machen > könnte. Ich hab' nämlich gerade den richtigen Inverter gefunden: > 74HC7014 von Nexperia. Nö. Weder braucht der OP 6 Stück davon noch mit der Geschwindigkeit noch mit den Schaltschwellen. Es hat schon seinen Grund, warum ich MEHRFACH einen echten Komparator als TLC3702
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CPLD's -> Anfänger
CPLD-Development-Board-Programmer-with-Jtag-Interface_W0QQitemZ180230884075QQihZ008QQcategoryZ4663QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem?_trksid=p1638.m122 http://cgi.ebay.de/Altera-CPLD-EPM240-Proto-Board-EPM240T100C5N_W0QQitemZ140221940497QQihZ004QQcategoryZ4663QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/Xilinx-JTAG-CPLD-XC9500-Development-Kit-XC9536-XC9572_W0QQitemZ110241611452QQihZ001QQcategoryZ4661QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Anstiegszeit. In einen anderen Thread kam dadurch wahrscheinlich ein Zähler durcheinander. Lieber eine 74HC14 als Taktgeber nutzen. Braucht auch weniger Bauteile ;-) MfG Falk
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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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Analoge Eingänge Multiplexen
Da brauchst Du mehrere Analogschalter, zum Beispiel CD4067 oder 74HC4067, beides kaskadierbare 16 zu 1 Analog-Multiplexer, BCD kodiert.
Spannungssprünge an den Tastern mitzubekommen, reichen sogar 10 Abfragen in der Sekunde, das wären 240 Hz und das entspricht 4,1ms Intervall. Hast Du ´ne Ahnung, was der Controller in 4,1ms alles machen kann (schnarch....)?!
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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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9x RS232 anbinden / Denkanstoß zur Entwicklung eines RS232 digitalen Umschaltt. Hilfe benötigt
Dekoder/Demultiplexer kann daraus das Freigabesignal für genau einen der RS232-Kanal generieren (z.B. 74hc138 1:8, mit 74hc154 oder 2x 74hc138 1:16). Der Rest ist simple Gatterlogik. Mit RS232-Pegeln können die Logikschaltungen allerdings nichts anfangen, d.h. man benötigt für jeden Kanal einen Pegelwandler
Beispiel: https://www.berrybase.de/1-3-zoll-lcd-display-modul-fuer-raspberry-pi-pico-65k-farben-240x240-spi
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Mit analogen Taster/Schalter 6 Ausgänge nach einander anschalten
und kleiner gehen.... Achja ich hab 11,1V max. Spannung an die LED's gehen jeweils ca.3V und 240mA
CD40106, ersetzt > werden kann. Falls du den ST nur zum Entprellen verwendest, wäre ein 555 oder ein 74HC1G14 kleiner. Die Idee mit dem LTC3115 finde ich gut, ist aber nich einfacher wie das Schieberegister.
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DC-AC Converter
Wie viel Aufwand willst Du treiben? Habe hier was mit 74HC4060 u. 74HC112. Quarzgenau. Und mit MOSFet IRF4905 / IRF3205. P=150W Trafo ist normaler Netztrafo /50Hz
Schaltnetzteile sind selbstverständlich im Vorteil, allein wegen der Bandbreite der Eingangsspannung 100 - 240V und Frequenz 50 - 60 Hz. Aber um auf 60V zu kommen, erfordert es wieder einen DC-DC Wandler. Das ist dann ein erheblicher Aufwand.
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VW Kombiinstrument MFA-Display Ansteuerung entschlüsseln
des Bildes beschreibt, was ich gemessen habe. Die ersten beiden Bilder beinhalten Messungen am 74HC40510 Multiplexer. Die anderen 9 Fotos sind Messungen direkt an den Pins des Diplays. Pin 1 des displays ist rechhts oben und die Nummerierung habe ich gegen den Uhrzeigersinn gewählt. lg
Ich nochmal Beim 74HC40510 hab ich aus versehen zwei mal dasselbe OSZI-Bild hochgeladen ... bitte das zu verzeihen ... Das richtige ist im Anhang .... Pin 9 ist in und Pin 4 ist out. @drauf und los Wie darf ich
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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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CPLD Stromaufnahme
Ausgang gelegt wird. Ist also eine Art Clock-Divider. Wenn ich den Chip laufen lasse, zieht er 200-240mA! Er wird zwar sehr warm, aber nicht übermäßig heiss dabei und funktioniert ansonsten tadellos. Da ich mit einem Breadboard experimentiere, habe ich nur die Pins angeschlossen, die ich benutze. Man
(für 16-Bit) mit 16 CMOS 4007... ein EPROM 27C210 voll mit Sinus Tabelle (CE fest auf Masse), vier 74HC574, ein Oszillator "SUNNY SCO-010 20 MHz". Das ganze ist noch nicht fertig, soll noch ein ATmega uC drauf... Der XC9572 wird warm, das ist Tatsache. Falk Brunner schrieb: > Die Frage ist auch,
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Crossconduction in Bipolarer Komplementärendstufe.
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
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[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor
BC 847B SMD 0,04 € C1 10u 10V 1206 X7R-G1206 10/16 0,08 € IC1 74HC14D SO-14 SMD HC 14 0,18 € D1 BZX84B5V6 SOT23 SMD ZD 5,6 0,06 € Ersatztyp BZX84C R1 1k 1206 SMD 1/4W 1,0K 0,10 € R2 100R 1206
schon ein wenig mehr "reinschicken", oder den Längsregler einfach überbrücken. Ich kenne aber keinen 74HC14D, der 12V abkann !!!
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Bauteil gesucht Aufdruck GD BM
SMAJ150A.pdf BM SMAJ15A Littlefuse SMA=DO214AC=SOD106 TVS Diodes https://www.mouser.de/datasheet/2/240/Littelfuse_TVS_Diode_SMAJ_Datasheet.pdf-540740.pdf BM SMAJ15A MCC SMA=DO214AC=SOD106 TVS 15V, 16.4A, 400W(1ms) https://www.mccsemi.com/pdf/Products/SMAJ5.0-SMAJ440CA(SMA).pdf BM SMAJ15A
man an dem größeren Lot rechts an der defekten Diode. Die Signale vom Geber gehen dann auf einen 74HCJ4D Hex Inverter. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106278/PHILIPS/74HC04D.html Fehler war hier, dass sich der Motor kurz gedreht hat und die Steuerung dann erkannt hat, das keine
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LED Matrix - FET oder Bipolar
Litelight GBG-C192TS5 (weiß) Matrix: 32 x 32 µC: ATmega 168PA-AU (20 - 24 MHz) SIPO: 8x 74HC595 Ich habe zwei Schaltpläne in den Anhang geladen, die jeweils eine Ausführung mit FETs und Bipolar Transistoren zeigen. Meine Fragen: - Sind die Entwürfe funktionsfähig/ brauchbar? - Sind
eventuell durch ein anderes austauschen, dass hohe Stromspitzen schneller ausgegeln kann. Dein 74er IC vor den MOSFETS kann ca 50mA pro Ausgang liefern, die sollte man begrenzen. Denn 8x50mA verträgt der Chip mit Sicherheit nicht. Wenn du stattdessen ein CMOS IC aus der 40er Reihe nehmen würdest