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Digitaluhr mit geringem Stromverbrauch
Und er sollte einen 32.768 Uhrenquartz benutzen. ATmega16 ist also knapp. ATmega48PA mit 3 74HC595 ist keine single chip Lösung mehr. Strombedarf wenn man 100 mal pro Sekunde aufwacht um die Zeit zu zählen und das Display umzuschalten ca. 10uA. Knopfzellenlebensdauer also 2.5 Jahre. Multiplexen
und keine zugänglichen CMOS uC mit niedrig genug Stromverbrauch und FLASH die reingepasst hätten. 68HC711 waren unobtainium für Hobbyisten.
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Frontplattendesign für "8 bit Computer"
dem Ram zu holen und in den Video Speicher zu schreiben schaft ?. Dagegen gibt es FIFOs, 2 Stück 74HC(T)40105 speichern 16 Byte.
Ram zu holen und in den Video Speicher zu schreiben schaft ?. > > Dagegen gibt es FIFOs, 2 Stück 74HC(T)40105 speichern 16 Byte. Und woher weiß die VGA Logik welches Zeichen im Fifo an welche Adresse geschrieben wird. Da wird ein Daten Fifo nicht reichen.
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PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen
,I2C,Setup Write to [0x8A] + ACK 3.821719187500000,I2C,0x00 + ACK 3.821914875000000,I2C,0x02 + ACK 3.822111812500000,I2C,0xD0 + ACK [/code] "Control 0" mit dem Wert 0x02 und "Control 1" mit dem Wert 0xD0 beschreibt, was wiederrum heißt: setze XA und XB auf 0b10 und das bedeutet laut Table
Beitrag #6932992: > Ich muss also mit zwei I2C Bussen arbeiten Du kannst mit nem Analogschalter 74HC4052 einfach zwischen 2 Mastern umschalten.
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Frequenzen aufwärtsverschieben
delta_f = 90kHz spreizen. Und *das* wird richtig schwierig, wenn allein die Verschiebung von 0,02kHz...20kHz auf 500,02kHz...520,00kHz schon nicht so einfach ist. Frodo G. schrieb im Beitrag #6918311: > Dann kann ich mit einem Überlagerungsempfänger den Frequenzbereich > durchsweepen. Ich würde
= 90kHz spreizen. > > Und *das* wird richtig schwierig, wenn allein die Verschiebung von > 0,02kHz...20kHz auf 500,02kHz...520,00kHz schon nicht so einfach ist. Dachte ich mir schon dass das "Auseinanderziehen" des Frequenzbereichs wahrscheinlich nicht geht. Lothar M. schrieb im Beitrag #6918333
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Audio-Spektrum-Analysator mit Oszi im XY-Modus als Display
zu sehen. Klar dass dies ein rechter Aufwand ist, ideal 12 Filter pro Oktave. dann eine menge HC4051 als Selektoren. ein Zähler/Oszilator IC (Beispiel HC4060) und HC138 als Decoder. Wäre ein ganz schönes Bastel-Projekt. Nur als Speci kann man aber auch auf 6 Kanäle pro Oktave gehen, würde
sein wie dargestellt werden soll. Also zwischen 20 Hz und 20kHz. Ob das jetzt von 1,00002 MHz bis 1,02 MHz ist oder von 540,02 kHz bis 560 kHz ist egal, er muss nur um 19980 Hz verstellbar sein (20kHz - 20Hz in diesem Fall). Wenn ich das obere Ende des Spektrum ansehen will, muss der Oszillator an
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[V] Auflösung: TTL, SMD, Vintage CPU, CPLD, SMD, Opto, Displays, DT71 uvm
€ 010 9x sn74hct573n Latch Transparent 3-ST 8-CH D-Type 20-Pin 0.60€ 011 20x NE5532AP Dual Low-Noise Operational Amplifier 4€ 012 10x mm74hct164 8-Bit Serial-in/Parallel-out Shift Register 0.6€ 013 2x mbm2764-
014 10x mc33204p Operational Amplifier, Rail to Rail I/O, High Output Drive Quad 1.5€ 015 10x mm74hc14 Hex Schmitt-Trigger Inverters, 2 V, 6 V, PDIP14 1.5€ 016 4x am28f256-120pc 256 Kilobit (32 K x 8-Bit)CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory 5€ 017 1x 20as12hb1 1€ 018 3x 16as12hb1 5€ 019 2x
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Arduino->WS2812B-> Arduino
Buffer; cli(); while (PINLOW); // wait for the pin do { 6a0: 92 e0 ldi r25, 0x02 ; 2 6a2: ef 31 cpi r30, 0x1F ; 31 6a4: f9 07 cpc r31, r25 6a6: d1 f7 brne .-12 ; 0x69c <main+0x126> *pointer = PINB; pointer++; n++; } while
100 Namen verkauft. Da ist immer das gleiche drin. Im Grunde nur ein Mikrocontroller, ein Bustreiber 74LVC245 oder 74HC245, und eine primitive Schutzschaltung für die 8 Eingänge. Ich benutze dazu das Programm PulseView. Weiss jemand wozu der Bustreiber gut ist? Warum hängen die Eingänge nicht direkt
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EPROM Programmer bauen 27C010 27C020
Kennt Ihr eigentlich ein Schieberegister mit bidirektionalem Parallel-Interface, ich hätte sonst 74HC164 für die Programmierung der Daten und 74HC165 für das Lesen der Daten genommen.
Ich werde jetzt 2x 74HC4060 als Zähler nehmen, damit komme ich bequem auf 24 Adress-Bits. Daten schreiben mit 74HC164, Daten lesen mit 74HC165. Das habe ich alles da. Die bidirektionalen IO-Expander sind zwar verlockend,
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PWM Transistorschaltung Pulsweite ändern
dran kommt. kann auch sein das mehr gebraucht wird. Das ist nur zur vorsorge. Hatte es ja voher mit 74hc14 + NPN Transistor und gegen Masse geschalten. Geht ja alles auc,h wollte aber das es gegen +5V geschalten wird und da war die Hürde eben mit der Frequenz.
kommt. kann auch sein das > mehr gebraucht wird. Das ist nur zur vorsorge. Hatte es ja voher mit > 74hc14 + NPN Transistor und gegen Masse geschalten. Geht ja alles auc,h > wollte aber das es gegen +5V geschalten wird und da war die Hürde eben > mit der Frequenz. Das geht genau so, nur mit PNP.
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[S] Retro 6502,Z80,Bauteile oder Boards
ich mindestens 6502 CPU (irgendeine aus der Familie), Z80 CPU, 62256/6264 SRAM, eine Handvoll 74LS/HC ICs, bevorzugt alles in DIP, zum stecken, stöpseln, erkunden. Auch Experimentierboards, Developerboard oder SBC wären interessant. Meldet euch einfach, wenn ich was übrig habt. Danke, Servus
ich mal gesucht. Einige Teile die Du suchst habe ich, auch die 74C922. Ebenso hätte ich 74LS04, 74LS30, 74HC32 und 74LS32. Z80 CPU müsste ich auch noch haben, aber noch nicht gefunden. Bargraph habe ich in 10-Fach, oder wie auch auf den Fotos zu sehen ist 4 und
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Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt.
74HC 2-6V CD4000 3-15V wenn da also ne Mischbestückung drauf ist denke ich das da mit 5V gearbeitet wird. Such dir mal das Datenblatt eines auf der Platine vorhandenen 74HC und CD4000 um die Versorgungspins
bis zu 15V Versorgung und unterscheidet sich nur wenig von der CD4xxx, sind aber pinkompatibel zur 74xx Serie. Heutige HC und HCT Schaltkreise können das nicht mehr, da ist bei etwa 6V Schluss.
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MC68HC908AZ60A flash protection
Hallo, eine Frage an die Experten: Sehe ich das richtig, daß es keine Möglichkeit gibt, den MC68HC908AZ60A komplett zu löschen (ohne Kenntnis der Security Bytes), wenn die Flash Block Protection Register entsprechend programmiert sind. Das man den nicht auslesen kann ist ja klar, aber kann man den
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC908AZ60A.pdf Seite 153 Chapter 14 Monitor ROM (MON) Die Prog.-Geräte laufen über die serielle Schnittstelle und sind leicht nachzubauen .... Ein Lesen der FW ohne die SecBytes sollte nicht möglich
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Ausreichende Eingangsbeschaltung??
www.mikrocontroller.net/topic/524355#6812701) Bidirektionale TVS taugen da nichts, begrenzen laut 32Vin_02.PNG auf +-24V, im dümmsten Fall (vgl. LittleFuse SMBJ24CA) auf +-39V. Ob das so soll?
Wenn man keine Optokoppler verwenden will, kann man auch Pegelwandler benutzen. Z.B. der 74HC4050 erkennt 3,3V als high, kann aber bis 15V ab. Die 15V gelten auch bei VCC = 0V. Dann kann man eine TVS-Diode für z.B. 5V als Schutz nehmen.
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Bitfeld zuweisen: Warum optimiert der Compiler nicht?
Hier mal ein Ausschnitt aus einer älteren Steuerung (ATmega8): Die Eingänge werden über 74HC165 eingelesen, die Ausgänge über 74HC595 ausgegeben und die LEDs über MAX7219. Im RAM befinden sich quasi die virtuellen Pins. Über Macros werden sie dann so definiert, wie sie sich aus dem Schaltplan
strb.w r3, [r1, #45] ; 0x2d volatile bool tst = input_fields(input).key0; 80082d0: f88d c02f strb.w ip, [sp, #47] ; 0x2f [/code] Mein Fazit: Der Compiler lässt sich selbst mit einem dicken Knüppel nicht dazu überreden zu sehen, dass hier einfach ein Halbwort kopiert werden will.
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LED-Testschaltung
schrieb im Beitrag #6804091: > Also > wenn die LED bei einem H-Pegel leuchten soll, ein OR Gatter (74LS32). Axel S. schrieb im Beitrag #6804091: > Und wenn du clever bist, nimmst du statt des OR ein NOR (74LS02 oder > 74LS33). Das kann gleich als LED-Treiber dienen (LED gegen +5V). Die > 74LS245
NOR (74LS02 oder > 74LS33). Das kann gleich als LED-Treiber dienen (LED gegen +5V). Die > 74LS245 entfallen ersatzlos. Den Ansatz mit Oder bzw. NOR-Gattern ist eigentlich auch ein guter Tipp. Ungelogen
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Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht
hatten eine abweichende Bezeichnung, z.B. 27C65, 27C257. Damit konnte man am 80C31 das Adreßlatch (74HC573) einsparen. EEPROM mit Adreßlatch sind mir keine bekannt. Aus DDR-Zeiten habe ich noch einen U6516 (SRAM mit Adreßlatch).
höheren Adressen da der > Anfang ja wohl korrekt ist. So ein SingleStep FF an Halt, ev mit 2 * > 74HC688 zur Einstellung eines Triggers sind da hifreich. Das wurde ja > schon oben angedeutet. Ich werde das mal bauen und anschließen wenn mir jetzt nicht der Gedankenblitz über den Weg läuft woran
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Spannung eines Piezo-Vibrationssensors verringern
2Fha2pyFaduhjDxCihBxPMuJXdO%252Bt2%2FHyF1O2omuXq5o%3D [2] https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74HC7014D118?qs=P62ublwmbi8Qv6H1vD1xTA%3D%3D [3] https://dl.acm.org/doi/10.1145/3173225.3173235
Der 74HC7014 hat seine Schwelle irgendwo bei der halben Betriebsspannung, für 3,3V also nominell 1,65V, das kann aber z.B. zwischen 40 und 60% schwanken. Der Spannungsteiler ist auf Null Volt bezogen, der
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Single coil latch relais ansteuern
kein (nenennswerter) Ladestrom mehr. 220E-6 x 250 x 0.68 = 0.3774Sekunden (tau) Brauchst aber nur 0.02 Sekunden. Würde also ein 47µFarad auch reichen? Probier' mal aus, bitte. Ich hab gerade kein solches Relais zur Hand. Gruß, Äxl
könnte ich die Schaltung mit nem Arduino ansteuern. Oder sollte ich da irgendeinen Puffer vorsehen? 74hc Bustreiber oder so was ähnliches?
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Analoge Schalter (74HC4067) um 16 Audiokanäle über ein Leiter zu übertragen?
: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf LG
bei 1000 Stück): - 8 TL084 für die 32 Filter: 1.2 Euro - 2 schnelle Buffer Opamp: 0.5 Euro - 4 HC4051 Schalter: 0.5 Euro - Eine Hand voll HC74xxx Gatter für Schalteransteuerung: 0.5 Euro - ca. 232 Widerstände und Kondensatoren zu 0.02 Euro = 0.5 Euro In Summe also 3.2 Euro ohne Print und ohne
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77,5kHz Generator aus 20MHz Takt ATtiny45-20 Assembler 10MHz Frequenznormal
250 teilen. Man könnte die Frequenzen auch herunterskalieren, dann schafft das vielleicht ein 74HC4046. Mit Jitter: Mit Zähler und AND-Gatter jeden 32.ten Taktimpuls unterdrücken (d.h. immer 31 Impulse durchlassen und einen ausblenden), anschließend durch 250 teilen. HTH
vollständige PLL mit Teiler und darüber hinaus noch sechs 7 bit Teiler in Ausgang... Wenn wir das alles mit 74HC machen... Vielleicht ist das doch sehr billig?
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Mikrocontroller, Prozessoren und Chipsätze - Die-Bilder
Motorola MC68HC05P18, der hier einen Watchdog in den Steuergeräten von Selespeed Getrieben darstellt: https://www.richis-lab.de/cpu02.htm
Hier haben wir zwei gefälschte Rockwell R65C02: https://www.richis-lab.de/cpu08.htm
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STC LED Cube 8x8x8 RGB
Vorgehen. Die große Platine besteht aus den folgenden IC's: U1-U12: Chipone ICN2028BP U13: SM74HC245D U14: ??? ich kann das Package nicht lesen, es ist aber auch ein Chipone Die kleine Platine besteht aus den folgenden IC's, wobei m.M.n. diese in Ordnung sein müsste: 2x LM258 2x AMS1117 HS1904 3.3 1x Atmel 2YH 4C02N 1x Arm3 ST32PR03 1x SS26 Ein Video von dem jetzigen Cube. Leider nimmmt mein Handy nicht sehr gut die LED's auf: https://www.youtube.com/watch?v=3WGRfH1uWPU > Was genau heisst das? Alle gleichzeitig
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Vergleich Osz R&S RTB2004 vs. Siglent SDS5034X
... und noch als 02 single Trigger eigentlich sehr ähnlich.
hätte ich da, den 74F132 auch. Aber es tut auch ein 10H131 oder ein popeliger 74F00, bei geeignetem Eingangssignal. Wichtig ist nur, Fast-Logik zu nehmen, und keine CMOS wie AC, HC und so. Diue machen erheblich mehr Störungen
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Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
Auf AM-Modulation möchte ich nicht eingehen, es wird ja von " Kurt" (Gast) 02.05.2021 20:33" abgestritten, das bei der AM-Modulation des Trägers Seitenbänder entstehen. >Zitat:Kurt (Gast) 02.05.2021 20:33 >In den "Fachbüchern" wird behauptet das bei AM mehrere Signale, Träger
Beitrag #6677415: > Auf AM-Modulation möchte ich nicht eingehen, es wird ja > von " Kurt" (Gast) 02.05.2021 20:33" abgestritten, > das bei der AM-Modulation des Trägers Seitenbänder > entstehen. >>Zitat:Kurt (Gast) 02.05.2021 20:33 >>In den "Fachbüchern" wird behauptet das bei AM mehrere Signale
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DDR Schach-Computer Chess Master Diamond reparieren (Dauerton)
scheint mir etwas viel für die Schaltung. Hey, der Oszillator arbeitet mit nem D200. Das ist ein 74H00 (nicht HC)! Der allein braucht schon die Hälfte des Stroms :-) Die CPU und die beiden PIOs sind NMOS, das einzig stromsparende in dem Aufbau sind die 1Kx4Bit SRAM U224. Kann übrigens gut sein,
einfachste Lösung ist imho ein Stück Lochrasterplatte mit einem Adapter für einen 27c64 und einem 74hc138. Das ist an einem Abend gelötet. Schaltbild siehe oben...