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Atmega Uart mit invertierten Pegeln
Mal bei Atmel fragen ob sie dieses Konstrukt nicht als at74hc04 anbieten wollen?
weil man soviel einstellen muss. :-) > Mal bei Atmel fragen ob sie dieses Konstrukt nicht als at74hc04 > anbieten wollen? Oller Verschwender! Wenn schon dann TC7S04. Davon sollte man sowieso immer 20Stk in seiner Bastelkiste haben. Olaf
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F-Bus und Nokia 3310
wieder mit dem 48. Byte startet. Doch als er die SMS sendet, ist die Folge "C8 34 28 C8 66 BB 40 54 74 ...", beim Empfangen jedoch "25 30 30 82 22 74 45 4C 74 ...". Zuerst dachte ich, dass sich bei dem vom Handy gesendetem "Frame" eine Verschiebung da ist, doch in dem Kompletten Frame ist kein "C8" zu finden. Dazu stimmt ab einschließlich der 74 wieder alles überein. Doch der verschickte Text ist nunmal "Hi All. This message was sent through F-Bus. Cool!!", der gewandelt und gepackt eben mit C8 34.... anfängt. Wie kann das sein, dass beim
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Diskrete H-Brücke, was ist falsch?
bei so einem Treiber auch noch eine echte Hardware-Verriegelung stattfinden. Im simpelsten Falle ein 74.. oder CD... für ein paar Pfennige. Die gezeigte Schaltung gefällt mir auch aus anderen Gründen nicht wirklich: 4 Transistoren und 10 Widerstände nur um die unteren zwei FET's herzlich hochohmig
keine passenden IC's hat, dafür aber ne Kiste voll Transistoren. Mit echten Gate-Treibern wie z.B. TC4426..4428 (2 Kanäle) oder TC4420/4429 (1 Kanal) geht sowas weitaus besser, macht das Layout einfacher, kostet weniger LP Fläche und ist auch nicht teuer. Man kann solche Treiber auch hängend von der
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50 us Highpegel alle 12 ms erzuegen
einen Quarztakt von 20 kHz mit einem 74HC40103 durch 240 teilen lassen, der Ausgang "TC" ist allerdings noch invers zum gesuchten, 50usec lang low, den Rest high, also noch einen Inverter nachschalten.
Periodendauer (also etwa 83 Hz) und steuere mit dessen steigender (oder fallender) Flanke ein Monoflop wie 74xx221 an, das so konfiguriert ist, daß es 50µs-Impulse erzeugt.
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G-LCD bei Pollin
Datenblatt mal hochladen ? Ich finde unter der > Bezeichnung rein garnix. datasheetarchive.com => TC524258B. Im Bild ist ein Tippfehler ;-).
@Benedikt K. (benedikt) ich hab das mal mit ein 74HCT 04 ausprobiert. Die Pegel werden invertiert. Von der Sache her läuft aber der S1D.. instabil. Ich hatte schon mehrehre Pixelzeilen "Morsezeiche" drauf, was darauf hindeutet das das Display
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ARM C166
> Interner Ram in der Größe wird es wohl nicht geben Der Tricore TC11IB hat laut Infineon-Homepage 12MBit eDRAM, aber ansonsten ... Ciao, Fabian
64k * 16bit, mehr per Bankswitching. Beschaffbar über Distributor, Samples bei Analog. 3V3<->5V: 74LVX245 wenn 5-7ns Delay kein Problem sind oder eben SN74CB3T3245 und Verwandte von TI. Gruß, Christian.
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74*08 durch transistor ersetzen ?
Genau dafür gibts doch die Einzelgate-Ic2: z.B. Philips 74HC1G08GW im SOT353 Gehäuse, also die Hälfte vom Platz im Vergleich zu den Transis. Gibts z.B. beim Farnell, Best.Nr. 302-5913, 35Cent grüße leo
UND-Verknüpfung sind 2 Dioden und ein Widerstand... Ansonsten gibts noch die 1-Gate-ICs, schau mal bei Conrad, TC4Sxxx, sind allerdings CMOS, also evtl. nicht schnell genug.
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Gegeneinander verriegelnde Taster mit Ausschaltfunktion
z.B. ATtiny4 oder ATtiny13. Du brauchst ja nur 4 IOs (2 Tasten + 2 LEDs) Zu den LEDs hängt dann der 74HC4051 parallel. Der MC könnte sich sogar den letzten Zustand im EEPROM merken. Mit Logik-ICs hättest Du das leidige Problem der Entprellung, Störunterdrückung und des definierten Einschaltzustandes
, um die einfache Schaltung zu verstehen. Sie ist entprellt dank Schmitt Trogger Eingängen am NXP 74HC112 und erzwingt den Einschaltzustand "beide aus" durch geschicke Anordnung der 100nF Kondensatoren.
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Bitmaps Komprimierung
alte FXT1 von 3Dfx ist glaube ich relativ einfach aufgebaut. Wie komplex die neueren Verfahren wie S3TC sind, weiß ich nicht.
00 61 5C 59 00 56 4F 4A 00 6B 63 5D 00 7A 74 6F 00 61 58 50 00 6B 68 65 00 A4 A3 A2 00 3B 32 28 00 4A 43 3B 00 88 83 7D 00 AC A7 A1 00 8E 8A 85 00 94 92 8D 00 9C 9B 95 00 0B 0B 06 00 22 22 21 00 FE FE BITMAPFILEHEADER (Größe: 14 Byte)
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Ausgangsstufe, TTL-kompatibel, Koaxialleitung, hoher Strom
Ich würde MOS-FET-Treiber wie TC4427 (Microchip) nehmen.
Holsteiner schrieb im Beitrag #3088474: > Ich würde MOS-FET-Treiber wie TC4427 (Microchip) nehmen. Stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen, an FET-Treiber hatte ich auch gedacht. War mir aber nicht sicher, ob das so ratsam ist. Lothar Miller schrieb im Beitrag #3088475
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Tempmessung mit KTY81
Müsstest halt nur sagen für welchen Werte und welche Kurve. zB so: Ta -20 (Ra) Tb 25 (Rb) Tc 50 (Rc) Vs 5.0V Is 0.001mA (bei Tb) Ich hänge einfach mal Screens für og. Werte mit an. gruss Ralf
immmer noch OPV's nachgeschaltet wurden. Ausserdem kann man durch Abgleich der OPV's bei Ta und Tc noch geringere Fehler erhalten. Kommt halt auf die Anwendung an wieviel Aufwand man treiben will oder muss. gruss ralf
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Bastelauflösung, ganz viele Bauteile Gesperrt
SN74221 50 IC-1005 SN74222-225 50 IC-1006 SN74256-299 50 IC-1007 SN74198_SN74196 2 IC-1008 SN74LS629N 2 IC-1009 SN74LS3xx_LS5xx 30 IC-1010 SN75xxxN 20 IC-1011 SN749700-702 35 IC-1012 reticon rl 64 a, 1x64PhotodiodenArray 1 IC-1013 sn54ls74 23 IC-1014 TFK U670B 3 IC-1015 SAB0600
IC-1078 CA3001, CA3002 9 IC-1079 LF351N 23 Dioden Nummer Inhalt Anzahl D-0001 DX7166 74 D-0002 1N914 & 1N484A 26 &4 D-0003 1N4934_37 120 D-0004 1N4933 50 D-0005 1N4935_37_diverse 80 D-0006 Dioden_diverse_klein 200 D-0007 1N4148 100 D-0008 AA137_18_Germanium 50 D-0009
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Pollin Touchpad MODEL TM1001A
www.aquaphoenix.com/hardware/ledlamp/reference/synaptics_touchpad_interfacing_guide.pdf Viel Erfolg, Helmchen74
Hallo, das Datenblatt vom Helmchen74 sieht ja ganz interessant aus. Hat hier schon jemand das Touchpad erfolgreich in Betrieb genommen ? Bei den Preis kann man ja echt nicht widerstehen. Überlege mir das Teil in Verbindung mit einer
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[AVR] LED Matrix 5x7 - 24 Module = 700LEDs
Mehrzahl an Modulen aufbauen will, liege ich richtig wenn ich dann: - 15 Stück der Schieberegister 74HC595 - 3 Stück Treiberbausteine ULN2003 - 3 Stück 74HC259 - und kann ich statt dem AT90S2310 einen ATMega16 verwenden oder würde auch ein ATMega8 bereits reichen? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
>- 15 Stück der Schieberegister 74HC595 >- 3 Stück Treiberbausteine ULN2003 >- 3 Stück 74HC259 Das kommt drauf an: Wie hast du dir die Ansteuerung gedacht? Mach doch mal ne Skizze. >und kann ich statt dem AT90S2310 einen ATMega16
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Zeitmessung mit Funk
Hardliner, die selbst eine uC-basierte Lösung für Overkill halten, weil man das doch sicher mit ein paar 74er-Gattern und nem 555er erschlagen kann ;-)
habe ich ein Beispiel gefunden, wie ich es mir vorstelle: http://browertiming.com/images/products/tc_system/start_pod/tc_timing_system_3.png
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SiC MOSFET schnell (28 MHz) schalten
Miller-Kapazitäten weißt du, wann bei Klasse F- geschaltet wird? >>vergleichbarer Schaltgeschwindigkeit, z.B. 74HC Beim Resonanten Betrieb ist die Drainspannung ein Vielfaches der Versorgungsspannung. Mit der 74-Klasse?!? Ich weiß, das Thema "Klasse F- PA" ist hoch interessant und hat viel Potenzial für Fehlschüsse
> Mittels Monoflop und Mosfets Einen 74AC74 nehmen und nur Set / Reset verwenden. Gesetzt wird es durch das Eingangssignal, geresettet beim überschreiten einer Gatespannung. Danach dauert es noch ein paar ns (propagation time), bis der Treiber
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Display Ersatz 10,4" TFT, altes TFT hat V&H-Sync, neues Display hat nur "DE" Signaleingang
beziehen sich die Einheiten für die vertikalen Parameter "Tv", "Tvd" und "Tvb" ganz sicher nicht auf "Tc", den Pixeltakt, sondern auf die Dauer einer Bildzeile - also "Th" "Tvd" ist die Dauer des sichtbaren Inhalts eines Bildes, 480 - was wieder bekannt vorkommt, das ist die Vertikalauflösung Deines
ich als erstes das mit der Invertierung des BLANK Signales versuchen. Reicht dort ein ganz normaler 74LSXX, oder brauche ich da die HC Variante? Ersteres habe ich da.
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LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
einen ALS573 aus einem alten Mainboard. Ich sehe gerade, da ist ein Fehler im Plan. Es muss kein 74x32, sondern ein 74x02 sein, da das LCD die Daten an der fallenden Flanke haben möchte. Für den 74x2 reicht eigentlich ein HC. Einen 64k SRAM bekommt man etwas schlecht, aber es sollte auch mit einem
zukünftig nur noch die FT245 Versionen aktualisieren, da alles andere zu viel Arbeit macht. Mit einem 74HC574 und einem 74HC74 kann man diese Version aber auch für den LPT auslegen. Der HC574 dient dann zusammen mit dem HC74 als 1 Byte FIFO Puffer.
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GSM Modul oder ähnliches für Maker gesucht
gebrauchte Geräte heran, zum Beispiel das Falcom A2D was sehr gut. Ansonsten kenne ich noch das Siemesn TC35, das gab es allerdings oft Probleme mit dem Empfang von SMS bei bestimmten Firmware Versionen. Das ist natürlich auch schon alt, gibt es nur noch gebraucht. Neu fällt mir das SIM800L ein - habe
kommunizieren über UART, nicht über SPI. Und wenn Dein AVR mit 5V läuft, brauchst Du Pegelwandler 74LVC1T45/74LVC2T45. Das oben ist nur das Modul. Dazu brauchst Du noch Antenne und SIM-Halter. http://www.simcom.com/product/SIM800C.html fchk
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Bewegungssensor für Fahrrad Alarm
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-vibrationssensor-tc-bl-600-tc-bl-600-messbereich-360-max-loeten-1606628.html Das ist das was du suchst. Ohne Bewegung ist der Kontakt offen, bewegt es sich ist sofort gebrückt. Den Ausgang an den Interrupt vom Mikrocontroller
Tino K. schrieb im Beitrag #7466633: > https://www.conrad.de/de/p/tru-components-vibrationssensor-tc-bl-600-tc-bl-600-messbereich-360-max-loeten-1606628.html > > Das ist das was du suchst. Ohne Bewegung ist der Kontakt offen, bewegt > es sich ist sofort gebrückt. Den Ausgang an den Interrupt vom
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Mikroprozessorboard
mikrocontrollern etc., deshalb denke ich, ist es sinnvoll, wenn ich zuerst lerne, wie prozessorene tc. funktionieren und mich erst DANN dem FPGA zuwende. aber ich denke mal, mit dem Z80 kann man schon recht viel anfangen. ich muss halt mal bei gelegenheit ein schaltbild entwickeln. ich werde das dann
Wenn du beim Takt auf Nummer sicher gehen willst: Fertiger Oszillator doppelter Frequenz und 1/2 HCT74 als Teiler dahinter. Diese Oszillatoren sind nicht immer ganz symmetrisch.
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Switch Upgrade XGS1010-12 nach XGS1210-12
0): (found) GPIO Init Reset PHY gpio OK! SPI init (unit 0) (type3) SPI Master init TC probe (unit 0): (found) TC init (unit 0) TC util init (unit 0) TC util init (isr) Watchdog probe (unit 0): (found) Watchdog init (unit 0) I2C probe (unit 0) I2C init (unit 0)
= 0x0C2B26FD] 5E DE 38 AF // Image Creation Timestamp [Monday, 8. June 2020 13:10:07 UTC] 00 55 74 4C // Image Data Size [0x40 to 0x557488B == 0x55744C] 80 00 00 00 // Data Load Address 80 2B 73 80 // Entry Point Address 08 B1 6B AC // Image Data CRC Checksum [crc32 of 0x40 to 0x557488B
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Card12 mit EVAL-AD5781 verbinden
0x80; // Timer enable TMSK2 = 0x07; // Prescaler = 128 (1 timer tick every 16ìs) TCTL2 = 0x00; // TC2 disconnected from Pin TIOS |= 0x04; // TC2 is Output Compare TMSK1 |= 0x04; // TC2 Interrupt enable // enable Interrupts asm("cli"); // loop endless (and let the interrupt work) while(1) ; }
// Timer enable TMSK2 = 0x07; // Prescaler = 128 (1 timer tick every 16ìs) TCTL2 = 0x00; // TC2 disconnected from Pin TIOS |= 0x04; // TC2 is Output Compare TMSK1 |= 0x04; // TC2 Interrupt enable TSCR = .... ganz nach unten?
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Led Testmatrix
Seiten könnt ihr mir empfehlen, um man das Multiplexen zu lernen? Alle Matrizen haben common Kathode(TC 07-11). Die ULN ICs sollen die Kathoden(Spalten)auf Low ziehen und die UDN ICs sollen die Anoden(Reihen)auf High ziehen. Die Reihen und Spalten erhalten ihre Signale durch 74HC374 Latche. Über den Demux 74AC138 soll das clock Signal auf die 74HC374 gelangen. Der Kontroller ist ein schon was älterer 8051, AT89S55wd. Als Widerstände für die LEDS habe ich 470R genommen. Jedes IC hat auch noch einen 100nF
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Z80A Systemaufbau / Packet Radio TNC def.
Marin PS.:Im Grunde scheint mir das System recht simpel zu sein - 1 Z84C00, 1 Z84C40, 1 27C256, 1 TC55257, 1 Max232, 1 Modem IC und ein paar 74HCs
aber normal auch nur bei überspannung oder fremdspannung, oder wenn jemand bastelt :-) Die ganzen 74 würde ich tauchen das sind dan vieleicht 4eu, ich tippe aber mal auf cpu oder io. Hab noch beides hier rumfliegen, wenn du sowas brauchst...
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Cinch Stecker an Boxen einer Anlage anlöten
pd_rd_i=B01LC1PXFM&pd_rd_r=89f14018-8f69-4b6f-9fae-2dc6ecf24fda&pd_rd_w=B65vA&pd_rd_wg=Zy8vI&pf_rd_p=74d946ea-18de-4443-bed6-d8837f922070&pf_rd_r=WKQVBPF7GX7VT7CJ5PF3&psc=1&refRID=WKQVBPF7GX7VT7CJ5PF3
https://www.elektronik-star.de/Multimedia-Audio/Radios-Radiowecker/CD-Player-Radios/TC-386-Stereoanlage-USB-MP3-Kassette-CD-Plattenspieler-Encoder.html
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Trends die verschwinden
Asko B. schrieb im Beitrag #4484927: > Befehl 30/74 NVA? na Gott sei Dank dass der Trend vorbei ist ;)
Software) kann man sich hier nochmal anschauen - Tilt: https://www.youtube.com/watch?v=3oYfDzbu0Tc ;-)
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welches tektronix analogoszi empfehlenswert?
DC power source Papež, V. - Papežová, S. DC Power Supply with Very Low Noise In: IMEKO Symposium TC-4, TC-19 & IWADC Instrumentation for the ICT Area [CD-ROM]. Košice: Technical University of Košice, 2010, ISBN 978-80-553-0424-3. hier ein ähnliches paper vom vorjahr: http://www.imeko2009.it.pt/Papers
triggern jedenfalls nicht auf den 350ps Puls aus einem Tek 109, genausoswenig wie auf Glitches in 74AC Logik. Das 7904A mit 7A29 und 7B10 macht es dagegen problemlos.
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[V] Video Ram Graphic Buffer OKI Toshiba NEC
Toshiba, €2,50/Stück ----------------------------------------------------------------------- 74 Stück TC524256Z-10 1MBit, RAM Port 256Kx4, SAM Port 512x4, ZIP28 90 Stück TC528128BZ-80 1MBit, RAM Port 128x8, SAM Port 256x8, ZIP40 NEC, €2,00/Stück -------------
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At xmeg 128 (3,3V) mit LCD Display (5V) verbinden (in C)
Displays http://www.pollin.de/shop/dt/OTc1OTc4OTk-/Bauelemente/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602E_01.html dort anschließen, was aufgrund der unterschiedlichen Betriebsspannungen anscheinend nicht möglich ist. gibt es trotzdem eine Möglichkeit das zu realisieren? PS: - Display geht
schlimm, bei 5V kannst du dafür Steaks am XMega grillen. Zurück zu Tread: Was du brauchst ist ein 74LVC4245A oder ein TXB0108. Keine Ahnung wo man die herbekommt.
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Halbleiter Servicetechnik Orgelbau
MC14016B MC14174B MC14422P MC14512C MC14555B MK3870 MK3880N MK4116P-3 MM5244EXJ/J MM5559N MM5871AA/N MM74C00N MM74C221N MP1161NL N82S185I P8048N P8085A P8279-5 P8287 RC4558P S50242 SAA1005 SAA1005 SAB8212P SAB8212P SAB8255A-5-D SAB8259AD SAB8279-5-D SAB8282AP SAB8286A-P SAJ300R SI-1050GLM SN29730N SN7425N SN7463N SNB748F STK080 STK086G STK086G STK086G STK7562J TC4001BP TCA965 TDA1008 TDA1022 TDA0470D TDA1022P TDA1047 TDA1195 TDB0084DP TIBPAL16R8-25CN TIL311 TL080CP TL082TP TL084ACN TL503CN TL505CN TMS1000NL TMS2516JDL-35 TMS2516JL TMS2532JL TMS3615 TMS3616 TMS3617NS
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Nur 15680 LEDs
/ishop/Datasheets/onTA0711xx-TC0711xx_dat_e.pdf] Herzlichen Dank an die jenigen die sich kurz (oder länger) Zeit nehmen und das kurz anschauen…
zusätzliche Hardware Logik mit Abfallverzögerung >einzubauen? Kommt drauf an. >Schieberegister 74HC595 >https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/ai647881... TPIC6595 ist 2 in einem. Oder TLC5940, das spart dir die Widerstände. >Transistor BD912 >https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/
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Was hört ihr für Musik ?
https://www.youtube.com/watch?v=yC_2tlsnpMw https://www.youtube.com/watch?v=xWDVFLDnv74
Popcorn - 1972 https://youtu.be/NjxNnqTcHhg?si=s6XkDpvUCMKDHsX6
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[V] Div. günstige Bauteile: ICs, Leds, Dioden, Widerst., Spulen, uvm.
Anschlussdrähte rot/schwarz, ca. 10 cm, Enden verzinnt, vorhanden ca. 60, Preis/Stück 10 Cent *SMS3.3TC* 4-Fach Signalschutz (ESD u. Latch-up) für 3,3 Signalleitungen SOT-23-6, 100 Stück, Preis je Stück: 5 Cent
Die 74HC14N sind alle Weg. Habe sie oben aus der Liste gelöscht.
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BLDC-Regler Auslegung Leistungsteil
Gedanken bzgl. shoot-through machen. Maxim und Microchip haben auch Treiber im Programm, zB den TC4428A. Und bitte, vergiss den komischen Treiber aus deinem ersten Beitrag.
will VCC+10V sehen. Der untere IRF540 kann nicht durchsteuern bei einer Spannung von 5V aus dem 74HC08. Ein IRF540 kann keine 70A. Es werden bei 7.4V Nennspannung, also 8.4V Vollladespannung, glücklicherweise keine 70A fliessen (die wohl die Stromaufnahme für alle 3 Phasen darstellt), sondern
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
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Erfahrungstausch Pollin-Sortimente
XC88629P CUC300ARG - Irgendein uC für Grundig-Fernsehr U2840 - FM-IF-IC DL004D - DDR-Logicgatter (74LS04?) Definitiv unbrauchbar. Reklamation: nein, da verpasst. Hab mir ein IC-Männchen drausgebastelt:) Weitere Erfahrungsberichte folgen. (Hab grad nicht die Zeit.) MfG, CHtech
, NF-Verstärker UPC1213, HA1306W (exotische Bauform!), TDA1905. Mit den digital einstellbaren PLLs TC9172P kann man vielleicht sogar als Bastler etwas anfangen. - ein paar exotische Einzelstücke wie der Uralt-RAM AM9101, aber auch die Leckerbissen, wegen der man sich solche Tüten antut: 1x SN75581N
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[V] ne Menge Bauteile
WiderstandsArray 4 x 1K SMD 0805 2,00 € 25 x Ethernet-Filter TG59-1006NXRL 3,00 € 25 x Ethernet-Filter TG74-2006N1 2,00 € 10 x Mentor Schalter 18473032 2xUM 3,00 € 200 x Tantal 22uF/6.3V SMD -B- 2,00 € 100 x Kondensator 100NF X7R SMD 1206 3,00 € 100 x Kondensator 220pF X7R SMD 0805 2,00
10 x Flash 28F02 256K*8 PLCC40 2,00 € 10 x Switching Controller 33063P SO8 3,00 € 25 x 74LS123 SO16 3,00 € 20 x 74HCT244 DIL20 2,00 € 10 x 78S12 Spannungsregler TO220 2,00 € 10 x 79L12 Spannungsregler SO8 2,00 € 25 x 93C66BN6 EEPROM 4K
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Hilfe zum Lesen von Datenblatt
produzieren die alten CMOS vielleicht nicht mehr, sind zu unmodern. Toshiba hat den 4056 noch gebaut, als TC4056, vielleicht gibts dort noch ein altes eingescanntes Datenblatt aus einem Datenbuch von anno dunnemals, die machen das gern so bei Toshiba
Der 4056 wird selten benutzt, der CD4543 ist üblicher, auch als 74HC4543 erhältlich. Er scheint fast pinkompatibel zum 4056 zu sein.
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Spannungsstabilisierung ULN2803 Darlington
Aufgabenstellung: Versorgung: 5.1V Netzteil Über einen Arduino soll mit einem Shift Baustein (74HC595) eine menge Leds gesteuert werden. Weiße Leds 3V/30mA (dzt. 22 Ohm Vorwiderstände) Um den Leds genügend Strom zu liefern habe ich einen ULN2803 Treiber dazwischengeschaltet. Von der Funktion
LED stabilisiert man schlauerweise den Strom, denn der ist für die Helligkeit zuständig, und ersetzt 74HC595, ULN2893 und die 22 Ohm Widerstände gegen EINEN von selbst Spannungsschwankungen ausregelnden Konstantstromtreiber ST2221A, STP08CDC596, TLC5916 https://www.ebay.ie/itm/165415518156 mit EINEM für
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Anfängerfrage: Temperaturgesteuerter Heizer
auch das hier echt toll: http://www.elv.de/Universal-Thermostat-UT-200,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_22053/refid_GoogleBase - nur habe ich keine Idee wie ich das mit der Haltezeit (0 bis 10 Minuten) hinbekomen soll?!
Wozu soll denn das überhaupt gut sein? tC ist bei dir ein int8_t damit ist alles was du da an den oberen 8 Bit rumfmmelst sowieso für die Katz! Schreib Code so einfach wie du nur kannst (gilt auch für den Rest) [C] t =
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hc-160a s2 Datenblatt?
1pcs-high-performance-60a-dual-channel-dc-motor-driver wenn das identisch ist, dann ist es nur ein 74HC08
Also es ist der 74HC08D
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AVR Ethernet Platine
zurückziehen (bin an ein anderes Board mit aVR und Ethernet gekommen) aber trotzdem würde ich den 74LVX125 als Levelshifter vorschlagen. http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74LVX125.pdf Auf irgendwelche Bauteile die nur als Muster zu beschaffen sind würde ich verzichten. Matthias
Stand bei ispf.de? Ein Fehler hat sich dabei eingeschlichen. Die Reichelt-Bestellnummer für den 74HCT573 ist falsch. Sie muß lauten "SMD HC 573" statt "74HCT 573". ciao, Stefan.
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Wie ist das bei Euren LED-strips?
nein Längsregler. Wenn der Widerstand an "Minus" ist, kann ich mit einem STP16CPC26, TLC5926, TC62D748, FD9802 oder wie sie alle heißen, 16 LEDs mit Konstantstrom versehen. "16-CHANNEL CONSTANT-CURRENT LED _SOURCE_ DRIVER" habe ich bisher nicht gefunden. Peter II schrieb im Beitrag #3269821
Streifen. Aber für welche Variante? Was würdet Ihr bevorzugen? * 16-CHANNEL SINK DRIVER oder * 74HC595 und vier DDC113TU? PWM-dimmen geht mit _beiden_ Varianten. VG Torsten
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Board oder Steckbrett für den Einsteiger?
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602A_08.html
Transistoren: BC547C (NPN), BC557C (PNP), je 10x (Basiswiderstände nicht vergessen, 10k sollte passen) 74HC595 - damit bekommst du mehr Ausgänge an deinem Mikrocontroller 74HC165 - damit bekommst du mehr Eingänge an deinem Mikrocontroller
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PSpice .SUBCKT Modell in LTspice einbinden
g1 g2 0.7 M1 d2 g2 s2 s2 DMOS L=1u W=1u .MODEL DMOS NMOS ( KP= 74.617 VTO=3.85 THETA=0 VMAX=1.5e5 ETA=0 LEVEL=3) Rd d2 d1a 0.029 TC=15m .MODEL MVDR NMOS (KP=224.44 VTO=-1 LAMBDA=0.2) Mr d1 d2a d1a d1a MVDR W=1u L=1u Rx d2a d1a 1m Cds1 s2 d2 195.4p
s2 21 DBODY .MODEL DBODY D(IS=15p N=1.08 RS=2u EG=1.12 TT=400n) Rdiode d1 21 0.81m TC=6m .MODEL sw NMOS(VTO=0 KP=10 LEVEL=1) Maux g2 c a a sw Maux2 b d g2 g2 sw Eaux c a d2 g2 1 Eaux2 d g2 d2 g2 -1 Cox b
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Lötstationen
TRIAC nicht durch legiert. Die haben auch den von Dir vorgeschlagenen Schutzwiderstand gegen offenem TC Widerstand im TC Verstärker eingebaut. Einige mV Offset im Rückkopplungszweig dürfte möglicherweise auch gegen Kurzschluss am Eingang schützen weil dann der Ausgang auch auf Null gesteuert wird. Siehe
mir aber zu spät. > Die haben auch > den von Dir vorgeschlagenen Schutzwiderstand gegen offenem TC Widerstand > im TC Verstärker eingebaut. Einige mV Offset im Rückkopplungszweig > dürfte möglicherweise auch gegen Kurzschluss am Eingang schützen weil > dann der Ausgang auch auf Null gesteuert wird
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Tonleiter mit acht Tönen herstellen
Maxim B. schrieb im Beitrag #5334707: > Wenn TC ein Problem mit AT MEGA hat, um so mehr Problem wird er mit so > einer Schaltung kriegen. Deshalb gibt's das als Bausatz für Kinder...
theoretisch gar nicht so schlecht sein sollte. Ein Akkordeon also, keine Orgel mehr... Ja, für TC ist das alles schon wohl zu viel. Aber ich möchte nur sagen: man darf 555 nicht überschätzen.
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Neue MCU APM32F103
Mehr Infos hier: https://github.com/WeActTC/MiniF4-STM32F4x1
) = 0.89 2027 Takte sin(1.94) = 0.93 1825 Takte sin(1.84) = 0.96 1824 Takte sin(1.74) = 0.99 1824 Takte sin(1.64) = 1.00 1824 Takte sin(1.54) = 1.00 1824 Takte sin(1.44) = 0.99 1824 Takte sin(1.34) = 0.97 2027 Takte sin(1.24) = 0.95 2039 Takte sin(1.14) = 0.91 2024 Takte sin(1.04
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4" TFT für 7,97€
daneben: z.B. ICL7667 Es gibt noch eine Menge andere die auch direkt nicht invertierend sind, wie die TC4405, TC4426, TC4468 von Microchip usw. aber der ICL7667 ist derart alt und weit verbreitet, dass er überall zu bekommen sein dürfte. Das einzige Problem ist halt, das der 7667 invertierend ist, und man
1u/16V Keramik : 0,4 Cent OPAMP LM324 : 6 Cent MOSFET SI4834BDY-T1 : 1,9 Cent 74VHC4066MX : 6,9 Cent