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Einfach Mischer mit 2N3819
soweit regeln lassen, daß am Ausgang ca. 150mV rauskommen. Der Regelbereich umfasst dann -6 dB bis 74 dB. Das sollte gerade so möglich sein und entspricht einem Dynamikumfan von 80 dB. Steigt das Eingangssignal über 10 mV, könnte mit einem HF-Regler zurückgedreht werden.
supplemental.asp http://www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf http://www.youtube.com/watch?v=dy4YEf3hHcY PS Bin schon am Simulieren!
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Hilfe bei Identifikation Bausatz (ATTINY2313) - Frequenzzähler?
Neben diversen Widerständen und Kondensatoren sind folgende Bauteile enthalten: ATTINY2313-20 74HC0P 74AHCT14N 74HC390 74AHCT74N 7805 BS170 BF199 BF245 Quarz 10MHz Ich würde mich über Hinweise auf den Hersteller bzw. die genaue Bezeichnung freuen! Im Anhang Bilder der Platine.
Was sind denn das für Vögel, bauen einen Zähler mit Tiny2313 und dann noch sovielen 74-HC-Bausteinen dazu? Das kann man doch in Software machen?
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Beliebige Frequenz zw. 0.1 MHz und 100 MHz durch 1000 teilen
durch 10 geht also nicht. Und ob. Sogar noch einfacher und mit überall billigst verfügbaren ICs. 1x74AHC74 oder was auch immer für eine schnelle Familien, teilt 2x durch 2, bleibt Faktor 250 und 25MHz übrig. Das macht dann ein 74HC40103, der teilt durch 125. Am Ende das viel beschworende, jitterarme
im Beitrag #2732076: > Und ob. Sogar noch einfacher und mit überall billigst verfügbaren ICs. > 1x74AHC74 oder was auch immer für eine schnelle Familien, teilt 2x durch > 2, bleibt Faktor 250 und 25MHz übrig. Das macht dann ein 74HC40103, der > teilt durch 125. Am Ende das viel beschworende, jitterarme
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Binärzähler?
74HC162 (programmierbarer Dezimalzähler) 74HC390 (zwei Dezimalzähler)
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Samsung Hochvolt AC LED Erfahrungen?
in Prototypenstückzahl (ca. 100 Stück) bei 0,80€ für 3 LEDs, macht ca. 0,23€/LED. Macht bisher 0,74€ pro LED zzgl. Leuchtmittel 7,91€. Der erforderliche Kühlkörper schlägt mit maximal 2€/LED zu Buche. Der 2-komponenten-Wärmeleitkleber kostet pro LED ca. 0,20€. Rechnen wir mal pessimistisch mit
ganz schnell eine abgesicherte Lösung präsentiert wird, bliebe mir nichts anderes übrig, als von den HC-AD LEDs die Finger zu lassen. Leider würden dadurch aber auch zwei neue Lampenkonzepte vorläufig sterben. P.S.: Nur so zur Info mal eine aktuelle Platine mit eingepassten Kupferstücken für die Kühlung
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Einfacher Messverstärker 10 Hz - 100 KHz
Ja, schön, so kannst du es natürlich auch machen. Durch Verkleinern meines 390R Widerstands auf 330R, hast du das RLC-Filter schwächer bedämpft und mit der daraus folgenden leichten Resonanzerhöhung den frühen Abfall von C2 und C4 ausgeglichen. Sehr gut. Damit hast du die 400kHz
von ELV, siehe hier: http://www.elv.de/Bleiakku-Lade-Aktivator-BLA-1000,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_8350 Der Akku wird alle 20 min. mit kurzen aber sehr intensiven Impulsen (25A) entladen (Mikrosekundenbereich) und dann wieder geladen bis 90% seiner Ladeschlußspannung. Wir mußten
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Transistortester AVR
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
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4 Bit Zähler aus Flip-Flops
Nimm den 74HC74. Der ist tausendmal gängiger als der 74xx76. Da fällt mir gerade ein, dass du doch eine Sieben-Segment-Anzeige wolltest. Dann nimm einen 74HC390. Da sind zwei Teiler durch 10 drin. Das ergibt
Wenn du den 74HC390 nimmst, dann hast du fertige Zähler von 0 bis 9. Dann brauchst du gar einen 74HC74 mehr. Was ist eigentlich das aktuelle Ziel deines Aufbaus?
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Kiste mit Microchips
5x TLC0831CP 2x NE556N 1x PIC16F690-I/P 5x TLC084AID 5x TPA6011 6AT E630 10x CD74HC390M96G4 1x Schaffer KLF-EN 35VA Ich hoffe doch sehr das ihr mir helfen könnt, und verbleibe mit freundlichen Grüßen Pascal
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Suche Schaltung, frequenzabhängiger Schaltpunkt
schrieb im Beitrag #2525748: > Kann mir da jemand bitte auf die Sprünge helfen? Schau Dir mal den 74HC4046 an. Phasenkomparator PC2 macht schon fast was Du willst. (LED blitzt auf wenn Frequenz größer als Vergleichsfrequenz). Der VCO läßt sich für die Sollwertvorgabe verwenden. Gruß Anja
? Ich denke mir den Schaltpunkt stellt man an dem 3er Spannungsteiler ein (Bild: 9-ABCD, 150-68-390)? Also könnte ich da einen 600er Trimmer anstatt die 68-390er Bechaltung nehmen was meint ihr? P.S: Ist meine erste eagle Zeichnung, habt Erbarmen. Gruss, Philipp
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Klassische Digitaluhr
Hallo mit 74ls92 Teiler /12 und 74ls90 /5/10/2 habe ich das früher gemacht. 74hc390 wäre heute besser. ( 2x 7490 ) Decoder 7447 für 7Segment. Ist als Übung sicher mal ganz hübsch.
Hallo schau dir lieber den 74hc390 an. Hat die Versorgung an den Eckpins und es sind 2 Teiler durch 10 drin.
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Verkaufe diverse Bauteile
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 3x PCF8574P DIP von Philips (I²C I/O Expander 8 Bit) 1x PCF8583P DIP von Philips (RTC, Calendar
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 1x ZSM-560C von Zetex (TO-92 Supply voltage monitor 4,6 V) *Linear* 2x UA723CN von TI (DIP
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Schaltung für ein Rechtecksignal
kapazität bin ich > schon bei wenigen pF angelangt...leider. =( Die übliche Formelei liefert für 390K/22K/100pF 33kHz bei 5% Tastverhältnis. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass dies zusammen mit dem ICM7555 mit seinen eigenen ca. 100µA zu viel Strom verbraucht. Oder meintest du ein halbes
Nimm einen 74HC14, 6-fach Schmitt-Trigger. In den Rückkoppelweg zwei Dioden, die aufladen und entladen trennen. Dazu einen der Schmitt-Trigger und ein C von 100pF Die restlichen 5 Schmitt-Trigger parallel, als
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Frequenz zu Spannungswandler
Torzeit und direkter Anzeige der gezählten Pulse. Das wäre hier so etws wie 2 Dezimalzähler (z.B. 74HC390), der 4511 als Decoder und dann noch eine Torschaltung (Gatter + 1 s Pulse). Es gibt auch gleich Zähler und Decoder in einem IC. 2) Ein kleiner µC (z.B. ca. 20 Pins) übernimmt die ganzen Aufgaben
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Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)
ein Hunni), wie kann ich dann mein Welec 2022 kalibrieren, (nachdem ich auf 7.9 "geupdated" und den 390KOhm eingelötet habe) ? Geht das per SW Setup?
new DAC-offset factors in order to matching the new R13 = 305Kohm instead of the old factory value (390Kohm) that will not be supported any longer. https://www.mikrocontroller.net/topic/233924?page=3#4092980 mark
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Led Cube Hilfe
Nein denn da kam der Strom ja direkt aus dem ATtiny und ich habe einen Vorwiederstand von 390 Ohm genommen. Nun kommt er ja vom 74HC573, welcher vom ATMega32 angesteuert wird.
mich schon mal weiter. Jetzt müsste ich nur noch wissen wieviel Volt ich nun am Ende aus meinem 74HC573 bekomme xD
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20 HZ Rechtecksignal erzeugen
2048000 Quarz(Oszillator) : 10:10:1024 :10 mit einem 74HC390
3,2768MHz Quarz an 4060 auf 200Hz teilen und einen hc90 :5:2 für 50/50 Takt
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Binärzählwert als Dezimalzahl auf LCD-Display
Schau dir mal den 74HC(T)390 an. Der hat einen zweistufigen Dezimalzähler auf dem Chip. um bis 9999 zählen zu können brauchst du da 2 Stück. Dann schau dir mal den 74HC151 an, das ist ein 8 input Multiplexer. Oder schau dir mal den 74HC153 an, das ist ein dual 4 Input Multiplexer. Wenn du auf dem HD44780 Display etwas ausgeben willst musst du zuerst die Initialisierung machen. Das sieht in *C* so aus: [c] LCD_Instruction
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Lichtschranke - Zähler - 7 Segment LED
mechanischer Taster. Man kann einen Zähler auch ohne µC aufbauen. Für 2 Stellen würde z.B. 1 mal 74HC390 und 2 mal 74HC4511 (für LED Anzeigen) reichen. Die Ics sind auch nicht so teuer (etwa 2-3 EUR zusammen) - man braucht aber ggf. noch eine Spannungsregelung.
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Teiler durch 1,953125
^6). Der Impuls-Verschlucker muß also 64 von 125 Impulsen durchlassen, den Rest ausblenden. Der 74HC390 enthält zwei Fünfer-Teiler und zwei Zweier-Teiler, mit zwei Stück geht das schon irgendwie, ich hätte nur Bedenken, dass kurze Glitches entstehen, wenn man die Verknüpfungen über weitere Gatter
Ich habe mal den Schaltplan, den ich ganz oben gepostete habe entdröselt: Da ist ein Zähler (1/2 74HC390), der zählt von 0...4 Das Nor-Gatter lässt nur bei Zählerstand 0, 1, 2, 3 die Eingangsimpuls durch. Bei Zählerstand 4 kommen die Eingangsimpulse nicht durch. Es werden also 4 von 5 Impulsen durchgelassen
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TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop
nur > als Bausatz? > das hängt noch von der Stückzahl ab, es sind nur ein paar sachen drauf (74HC14, 2x 74HC32, CS8900A-CQ3Z, E2023NL übertrager, hühnerfutter, RJ45 Jack, 2 x Harwin R30-3001102 abstandhalter und zwei 30pin 2mm pitch header) aber speziel die CS8900A sind sehr teuer in kleinen Mengen
Bauteile neben der Batterie? > Hat da einer eine Ahnung? der ssop28 ist ein UDA1341TS, so16 ist 74hc4053 der als USB mux zwischen 2ten unbestückten front usb host port oder hinteren usb device umschaltet - wobei der S3C2440 es auch dementsprechend initialisiert werden muss, der so8 ist ein kopfhörer
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rs232 IR Datenübertragung
von einigen Pulsen >Länge. >Wie erzeuge ich am einfachsten diese Trägerfrequenz? NE555 oder 74HC14 als RC Oszillator. > Den Strom für diese >Sendeeinheit werde ich von einer USB-Schnittstelle abzapfen. kann man machen. >Ich möchte auf der Senderseite nach Möglichkeit KEINEN µC verwenden
Kei Ner schrieb im Beitrag #2019412: >> NE555 oder 74HC14 als RC Oszillator. > Nen Ozillator krieg ich hin, gibt ja genug Bauanleitungen im Internet, > aber wie sorge ich für die Pulspausen? Dafür musst du auf der Software-Seite sorgen. Der TSOP fliegt
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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
Sonntagsabend-Bastler: Die maximale Frequenz aus einem als Oszillator geschalteten Schmitt-Trigger ala 74HC14 herausquälen. Gestern habe ich das mal auf die Schnelle auf dem Steckbrett ausprobiert - 69Mhz (M74HC14b1). Ich hab das mal ins Analogforum gestellt - eine Rechteckkurve ist das nicht mehr, mehr
Axel Ro. schrieb im Beitrag #1947089: > Klasse HC: > 1. Yalu 170MHz (74HC00), R 0, C n.b. Die 170MHz kamen aus dem ACT. Mit dem HC waren's nur 160MHz. Paul Baumann schrieb im Beitrag #1947165: > Ich habe einen "Hameg 412" Damit würde ich's
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Frequenzteiler von 10 MHz auf 1 MHz (10:1)
) und 1 MHz Ausgang. Gesucht ist eine fertige Lösung (löten geht), Basteln mit Schnitt-Trigger und 74HC90 möchte ich nicht. Dank & Gruß
74HC90 erst durch 5 und dann durch 2 teilen läßt. Dasselbe geht auch mit dem 74HC390 sogar doppelt.
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Datenblatt URL ändern?
74HC08 http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74HC08.pdf
74HC390 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc390.pdf
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Rechteckgenerator 50 Hz Quartz genau
Hallo nimm einen 1MHz Oszillator. Dahinter ein 74HC390 (/10000 ) und einen Teiler /2.
>vorzeugsweise einfache CMOS Basis ) habe noch nicht gefunden... Sieh dir mal den xyz4060 (z.B.74HC4060) an. MfG Spess