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SDRangel unter Linux, läuft das irgendwo brauchbar?
hat auch nur irgendwo Speicherplatz gefehlt, 4 GByte sollte eigentlich reichen, und die SD-Karte mit 32GByte auch. Das Betriebssystem ist immer noch das zuerst eingerichtete "Pisdr-image" von Luigifcruz. Oben die install/build -Ordner, soweit sie eingerichtet wurden.
-18 https://ia601405.us.archive.org/26/items/cq-tv264/cq-tv264.pdf#page=17 Kann sein, dass der 74HC10 noch nötig ist. Wird der FT2232H im 56-poligen Gehäuse (wie im Original) und im 64-poligen (ELV) identisch angesprochen? Muss ich womöglich die USB-Adresse im Flash ändern? Fragen über Fragen.
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[S] IC DM8301 oder DM9301 Dezimaldecoder
... aber mit dem 74LS42 - auch wenn es nicht ganz so gut aussieht. Trotzdem wäre das Original schöner.
Die Platine sieht doch gut aus, sogar für normales DIL-16-Gehäuse. Den 74HC42 gibt es noch in SO-16 von TI und NXP. Eine "MOQ" = Mindestbestellmenge ist bei Digikey nicht zu sehen, aber die hätte ich bei Rochester erwartet. Die sind eher an zahlungskräftigen kommerziellen
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Verständnisfrage Timer1 ATMEGA 328P
Output' zwischen steigender und fallender Flanke, nachdem zuvor ein 'Trigger Input to Module' auf das HC-SR04 gegeben wurde.
Ultraschallecho beim HC-SR04 ein und nach der Erkennung der 8 Wellen setzt der HC-SR04 Echo wieder auf LOW. Die Laufzeit des Ultraschallsignals entspricht also der Zeit zwischen Echo LOW->HIGH und Echo HIGH->LOW. Die genaueste
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a Microprocessor for the Revolution -- 6809
Notizen. Man war total auf sich selber angewiesen. Das war Ende der 70er Jahre. Dann kam der 68HC11 auf der EVB... Später 8048, 8051, Z80, PIC, LPC2103, STM32, LPC1788, DSPIC, Z8! Encore, AVR... Mein erster Computer war der HP85A, HP71B, HP200, PC: 80286....Gegenwart Der HP71B war ein geiles
#7650261: > Resümee: Eine Totgeburt. Eine Totgeburt mit Nachfahren. Abgespeckt lebte sie als 68HC11 weiter, um dann in die HC12er zu münden.
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Das Ende des Z80
/RunCPM Es laeuft auf Arduino/Teensy/ESP32/STM32, emuliert natuerlich eine Z80.
/RunCPM >Es laeuft auf Arduino/Teensy/ESP32/STM32, emuliert natuerlich eine Z80. Danke für den Link. Der Begriff Arduino ist etwas allgemein. Die Palette der unterstützen Prozessoren geht ja mittlerweile von 8 bis 32 Bit. Das genannte Projekt
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Welches Smart Home System zum selbst erweitern ?
ESP32 einzeln verbinden
Da braucht er ja auch nicht so viele, Assembler sei dank. Aber er braucht die Pins. Chips wie den 74HC595 kennt er nicht. Insgesamt hält er die Leserschaft hier für absolute Anfänger. Er meint, er müsse nichts erklären, weil wir sowieso nicht verstehen würden, wie es funktioniert. Dunning Kruger
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Schneller Transistorschalter als komplettes Modul verfügbar?
//www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/logic/buffers-inverters-transceivers/inverters/series/74HC1G04-74HCT1G04.html Kleinere Spannungen schalten schneller https://www.ti.com/lit/gpn/sn74auc1g04 geht bis knapp 500MHz.
Also soll ein ESP32 Ausgang eine vorhandene Quelle der 0,1kW Klasse für 100ns Pulse nach Masse durchschalten. Wenn das kein Trapezpuls werden darf, braucht es <10ns Steilheiten. Ist der ESP Ausgang steil genug? Und die
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7 Segment Anzeige auslesen / MCP23017
ESP32CAM wie beim Wasserzähler.
Ein ESP32-cam wäre auch eine Lösung.
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Arduino Bibliotheken funktionieren nicht beim AVR128DB-Prozessor
STM hat sich hier längst verselbständigt und ist ohnehin leistungsfähiger: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32
Anwendung sondern beschränkten Sinus, deshalb ist danach noch ein Inverter ohne Puffer notwendig, so wie 74LVC1GU04.
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Elektromagnet = Neodym-Magnet
248.1µH. Das verwendete Programm [1] ist übrigens frei und sehr einfach zu bedienen. [1] https://coil32.net/
i)} [/code] Das entspricht NICHT unserem Beispiel (Hc = 955kA/m und Br = 1.25T) BESSER wäre: [code] muRmagnet = 1.04; DefineConstant[ HC~{i} = {955e3, Min 0, Max 1e5, Step 1e3, Name Sprintf("Parameters/Magnet %g/0Coercive magnetic field [Am
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Welches ist euer Lieblingstransistor?
hatte es mit den Germanen. Die hörten auf Bezeichnungen wie AC126, AF116, OC171, OC170, OC45, OC71, OC74, AF139, AC187K/188K, BC107/177, AD161/162, AC151 Mit dem OC171 baute ich mein erstes UKW-Senderchen, dass ich dann in der Schule vorzeigen und mit einem Kofferradio demonstrieren konnte. Gut hat er
, dass ich mir meist die bequemste und schnellste Lösung aussuche. Meistens ist es ein AVR oder STM32L496 oder LPC1788. Mit PICs mache ich (leider) kaum noch etwas. Aber eine "emotionale" Verbindung a la "Liebling" besteht da nicht wirklich. Fuer die häufigen Alltags-Kleinanwendungen dient meistens ein
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Firefox 52.9 - VLC (3.0.0) kann Stream nicht anzeigen
0060 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 Content-Length: 0070 35 32 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 52..Content-Type 0080 3a 20 76 69 64 65 6f 2f 6d 70 65 67 66 69 6c 65 : video/mpegfile 0090 0d 0a 0d 0a 68 74 74 70 3a 2f 2f 31 39 32 2e 31 ....http://192.1 00a0 36 38 2e 31 2e 32 31 3a 33 31 33 33 39 2f 30 2c 68.1.21:31339/0, 00b0 30 30 36 34 2c 30 30 36 35 2c 30 30 36 36 2c 30 0064,0065,0066,0
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Ersatz 2k-bit PROM SN74S471
Uwe B. schrieb im Beitrag #7613660: > SN74S471 Nicht DM74S471? http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/national/_dataBooks/1983_National_Interface-Bipolar_LSI-Bipolar_Memory_Programmable_Logic_Data_Book.pdf (92MB!)
das doppelte davon war üblich**. *) https://www.parastream.com/downloads/datasheets/TI%2054-54S-74-74S%20Programmable%20Read-Only%20Memories.pdf **) https://ece-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/2716.pdf
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Wanderkiste
1 x NXP 80C592 µC (gebraucht aber ok) 1 x SAB 80C535-16 µC 1 x MAX134CPL 1 x DAC4815AP 1 x MHS 80C32-16 1 x RFM HC1348 533Mhz Quarz Oscilator (kein standard pinout!) 4 x XC9536VQ44-5C 2 x XC9572TQ100-5C 1 x Spartan II XC2S100TQ144-5C 3 x Prolific PL2303HX 28soic USB to Serial Bridge Controller 1 x Powertip
15pol. 3reihig (VGA) Stecker/Buchse-Kombi neu 7 x verschiedene SUB-D-Adapter 130 x SN74LS139 DIL (2-fach 2 zu 4 Decoder) 2 x Netzspannungsfilter im Metallgehäuse Weitergesendet am 17.09.09 an rodenberger (knapp 18kg) ---- Kiste am 21.09.2009 bei mir angekommen. Rausgenommen: ein paar Drosseln
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Lesen von 16 DTSP (on-off-on) Schaltern
Man kann die als 8x4 Matrix verschalten und dann einlesen. Z.B. mit einem 74HC164 8 * nacheinander Low anlegen und auf 4 Pins mit Pullup einlesen. Das benötigt 6 IO-Pins. Sollen mehrere Taster gleichzeitig betätigt werden, müssen noch Dioden rein, damit keine Phantomtasten entstehen
#7603840: > Wenn man Dioden nimmt, kann man auch mit nur 6 Pins charlieplexen. Reicht aber nicht für 32 Kontakte (16 * on-off-on).
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Raspi Pi Pico schnell genug um 4Mhz Z80 zu sniffen?
machen wie hier: https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer "The 74HC00 is used as RS flipflop to stop the Z80 CPU during I/O operation, giving the needed time to the Atmega32A to interact with the Z80 bus, [...]" Gruss Chregu
hier: > > https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer > > "The 74HC00 is used as RS flipflop to stop the Z80 CPU during I/O > operation, giving the needed time to the Atmega32A to interact with the > Z80 bus, [...]" > > Gruss Chregu Ja, die benutzen den WAIT
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Statusanzeige/Alarmanlage: Anregungen und Tipps gesucht.
/detail/sunled/XZMDKVG45WT/6615710 Die Sensoren mit den 2 Widerständen zur Fehlererkennung über 74HC4051 gemultiplext auf den ADC des MC.
mein erster Gedanke - evtl. mit vorgeschalteten Analog-Multiplexern (z.B. dem von Peda erwähnten 74HC4051, über die ich die Spannung am Abschlusswiderstand eines jeden Fenster-/Türkontaktkreises an die Beinchen des MC führe. Aber gut - modular wäre auch eine Idee - danke dafür! Viele Grüße
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Frage / Suche nach / zu Oszillatoren im DIP16-Gehäuse
auch jemand einen Geheimtipp um aus 100 Hz 10 zu > zaubern, und kritzelt mir eine Skizze? CD4017, 74HC4017
vielleicht etwas übertrieben, die MOS-Version ist schon ziemlich alt: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4059.pdf in DIL-24 oder SO-24, 32 MHz bei Zimmertemperatur und 6V
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Hilfe bei 74HC595 über Komparator ansteuern, Ansteuerzeiten/Signalqualität
Hallo Zusammen, folgende Situation: Ein PIC32MM0128GPM048 auf Board A, hat zu wenige 24V-Ausgänge, weshalb ich mit einem 74HC595 auf Board B 16 weitere 24V-Ausgänge schaffen möchte. Ausgangsschaltung auf Board A siehe „24V-Ausgang_Board_A“. Hier
Oszi mit Pegeln etc. Als Datenblatt habe ich dieses benutzt https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf?ts=1706511779986&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fde-de%252FSN74HC595 so wie ich das verstehe ist auf Seite 6 bei 6.6Timing Requirements die Maximale Schaltfrequenz
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Entprellung
Schwellwertspannung muss aus dem Datenblatt des eingesetzten Schmitt-Triggers abgelesen werden. Beim 74HC14 beträgt der gesuchte Wert 2,0 V. Nimmt man für den Kondensator 1 µF und beträgt die Betriebsspannung 5 V, ergibt sich für den Widerstand ein Wert von etwa 22 kΩ. Wird der Schalter geöffnet, lädt
ein Wert von 2,3 V ablesen. Mit diesem Wert und den Annahmen von oben ergibt sich für ein Wert von 32 kΩ. Somit folgt für ein Wert von etwa 10 kΩ. Anmerkung: Beim 74LS14 von Hitachi z. B. sind die oberen und unteren Schaltschwellwerte unterschiedlich. Es muss darauf geachtet werden, dass beim Entladen
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AVR T1 Capture Problem - Meinung erbeten
berücksichtigt. Dazu hat Peter hier niedergeschrieben: https://www.mikrocontroller.net/topic/avr-timer-mit-32-bit#371564
Pro-Mini der mit einer 25W Halogen Lampe in 10cm angestrahlt wurde. Das verwendete Modul hat einen HC-49 16MHz Quarz drauf. Das Logging Programm ist die letzte Version.
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Frage zu Oder-Gatter
VCC und Masse wechseln lasse(der zweite Eingang liegt dabei immer auf Masse)? Zum Beispiel beim SN74HC32N. Wechselt der Ausgang dann immer schlagartig zwischen VCC und Masse oder sieht man dort auch einen sinusförmigen Verlauf?
Michael S. schrieb im Beitrag #7584050: > Zum Beispiel beim SN74HC32N. Wechselt der Ausgang dann immer > schlagartig zwischen VCC und Masse oder sieht man dort auch einen > sinusförmigen Verlauf? Nein. Der 74HC32 hat keine Schmitt-Trigger Eingänge. Daher wird
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Zeitgesteuerte Rätzelschaltung
Jetzt suchst du die richtigen ICs, mit denen die Konfiguration verarbeit werden kann. Wer die HC74er Reihe gut kennt, hat sicher eine Lösung.
erzeugt wird, z.B. 4, 6, 14, 15 Diese Werte werden in Buffern gespeichert und am Ende mittels 74HC688 mit den Dip-Schalter abgeglichen. Ganz grob mal. Dazu käme ein clocksignal, das durch die Tastendruck erzeugt wird, Z.B. 4 Dioden zu einem Monoflop, ein Timer und anderes.
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[VS] wer es noch brauchen kann
HCPL316J (SO24) Gate Driver 4 x ICL232CBE (SO16) RS232 Driver 3 x MAX3232ECWE (SO16) RS232 Driver 6 x 74HC08N (SO14) TTL [/pre]
MAX807NCPE (DIL16) Supervisor 8 x HCPL316J (SO24) Gate Driver 4 x ICL232CBE (SO16) RS232 Driver 6 x 74HC08N (SO14) TTL würde ich sehr gerne haben. Wenn du es nur am Stück loswerden magst, dann nehme ich auch alles. VG Harald
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74x595 + ULN2003 (fertige Platine)
mA_pro_Schieberegister Bin ich mir recht sicher, dass ich noch einig Halbleiter mehr spendieren muss, um die 74x595 unsere 16 Relais schalten zu lassen!? Und nun endlich zum Thema in der Überschrift: Ich möchte keine fliegende verdrahtung sondern am besten etwas fertiges, dass ich nur noch an mein ESP32 Board
Ich hätte eine Platine für 3 kaskadierte 74HC(T)595. Format ist 45x100 mm, da die Ausgänge grosszügig bestückt sind, wenn Du ein Stück Kabel verlegst, kannst Du die auch abschneiden
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Pegelwanlder falsch?
Beitrag #7556027: > Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b > völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW Oder ein 74LV1T34, oder ein 74LVC1G17, oder sogar ein MCP14E10, ... LG, Sebastian
lautet: "3,3 V auf echte 5 V (CMOS) geht am einfachsten mit einem Baustein der HCT-Familie (NICHT HC!). Diese haben TTL-kompatible Eingänge und echte CMOS-Ausgänge". Also nimm irgendeinen 74HCTxxx Buffer, den du zu deinem Modul verarbeiten kannst: https://www.mouser.de/c/semiconductors/logic-ics/buffers-line-drivers
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74HC4066 Versorgungsspannung.
/CD74HC4066
TC74HC4066AF-ELF bis 12V (abs. max. 13V), bei Mouser erhältlich.
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Ist die Bezeichnung VCC noch aktuell?
Masseanschlüsse mit ins Symbol ein. Dann hat man die notwendigen Freiheiten. Speziell bei modernen uC wie STM32L496 z.B., da hat man dann jede Menge an solchen Verbindungen.
www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4093b.pdf Die 4000er Serie scheint da eine Ausnahme zu machen. Aber für die 74xxx (HC/HCT/AC/ACT/...(alles CMOS)) trifft das zu. Ebenso bei National, Philips ST, MSI usw.. Deshalb halte ich schon die Fragestellung de TO für unsinnig. Genau wie diese ganze Diskussion. zB.
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Encoder SSI, Gray auswerten
Optokoppler im Eingang des Encoders, dem ist das völlig wurscht. Der sitzt zwischen zwei Gattern eines 74HC14.
Optokoppler im Eingang des > Encoders, dem ist das völlig wurscht. Der sitzt zwischen zwei Gattern > eines 74HC14. Komische Encoder hast du da...
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AVR Tiny Basic Computer mit ATMega1284
Atmega1284. ist der normale cd4049 nicht zu langsam am spi von einem atmega1284? am besten dann den 74hc4049 nehmen oder einen anderen. ich selber wollte vor nun 26 jahren auch einen basic interpreter für die avr mikrocontroller schreiben. mit ein paar tricks, damit die dann weniger speicherplatz benötigen
> > ist der normale cd4049 nicht zu langsam am spi von einem atmega1284? > am besten dann den 74hc4049 nehmen oder einen anderen. > > ich selber wollte vor nun 26 jahren auch einen basic interpreter für die > avr mikrocontroller schreiben. mit ein paar tricks, damit die dann > weniger speicherplatz
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Elektronik Lagerverwaltung
Installation ein Backup der Datenbank vollzogen werden. Wenn man eine Datenbank, z.B. PostgreSQL mit 32 Bit installiert hat, so muss die EXE auch mit 32Bit genommen werden. Ansonsten kann die EXE die DLL nicht laden. Sollte das Setup die 64 Bit Version installiert haben, so kann jederzeit die 32 Bit Version
Bauteil-Übersicht wird von einer Bauteilvariante nur der Haupt-Typ eingetragen, z.B. 7400. Die Untertypen wie z.B. 74HC00, 74LVX00 unter "Lager / Gehäuse". Oder unter Bauteil wird nur der Widerstandswert "R 4,7 KOhm" eingetragen, alle Leistungsklassen und Gehäuseformen kommen nach "Lager / Gehäuse". Der Vorteil liegt
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Mosfet Strombegrenzung
ich habe eine Schaltung die als synchroner Step-Down Wandler arbeitet. Diese wird von einem ESP32 angesteuert, dient als MPPT für Solarzellen und Pb Batterien. Da die Software noch nicht ausgereift ist, ist mir schon ein paar Mal der bzw. die LOW-Side Mosfets abgeraucht. Ich finde die Hardware
Schaltung so 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.
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HV509 für Nixie-Uhr
, 10 x MMBTA42 sind billiger, kleiner, besser. Als Schieberegister dann einfach diesen Standard 74hc595? Carsten W. schrieb im Beitrag #7537364: > Es sei denn Du kommst mit 1mA Strom aus. Unten im Datenblatt steht etwas von I(sink), der wird höher, wenn der vbias höher wird. Hab wohl nicht
Nuri O. schrieb im Beitrag #7537388: > Als Schieberegister dann einfach diesen Standard 74hc595? Was du willst, oder 1 aus 10 Decoder, Portexpander, direkt einen uC mit genügend Ausgängen.
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Hilfe für digitale Stoppuhr mit Button gesucht
Ich würde sowas mit LED-Matrix-Kacheln machen, pro Stelle (von den 4 großen), je eine Tafel 32 x 64 LED in einer Größe von 16cm x 32cm. Für die 100stel eine Tafel in 16x32. Die Farben sind beliebig einstellbar ... alles montiert auf eine passende Alu-Platte mit Netzteil. Anfrage zu den Details
Das Ganze ist eine schöne Äufwärmübung für Arduino. Ich halte 2 Wege für gangbar: p. Stelle einen 74HC595, dahinter Treiber (zu Fuß, oder ULNirgendwas) und da dann einfarbigen LED Stripe in 7 Segmentanordnung auf eine Platte kleben und p. Segment dann eine Treiberstufe. Oder man ist faul und nimmt
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Frequenzerzeugung
1) DDS mit Logik ICs aufbauen. Dazu brauchst du einen 8bit Addierer und ein 8bit Latch. (z.B. 2 x 74HC283 und 1 x 74HC273). Und einen festen Takt mit 51.2 kHz. 2) PLL benutzen z.B. 74HC4046 und einen 8bit Teiler. Hier benötigst du eine feste Frequenz von 200 Hz, die dann von der PLL entsprechend
bit haben [...] Doch: Intern muss der für DDS/PLL sowieso von 6 auf 7-Bit ge-offsettet werden. 2x 74HC283 tun den Job, wenn kein µC verwendet werden soll. Die gewünschten Schritte im gewünschten Bereich erhält man dann bei DDS mit n-bit-Phasenakku, indem man die Taktfrequenz zu *f_clock = 2^n x