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Rotorwinkelbestimmung mittels Hall Sensoren eines Brushless Motors
nicht! Für mein Verständnis sollten die Signale > bei 0° und 360° identisch sein. Tippfehler. 240 + 60 macht 300 und nicht 360
Warum machst Du nicht einfach eine Porterweiterung via SPI, z.B. mit einem 74HC165? Je nach Drehzahl des Motors musst du da allerdings entsprechend oft Abfragen, aber einige kHz sollten trotzdem reichen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
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Suche Baustein zum Pegelwandeln: uC ->DAC: 3,3V auf 5V
Ich glaube die 74LVX*** könnten passen.
schau dir mal wie im Artikel beschrieben die 74HCT Serie an: 74HCTxxx (245, 244, 240 ...) 74HCT125: OE Pins auf Masse und dann das Signal einfach anschließen. SN74LVC07AD
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PIC18F8720 mit SRAM Programmspeicher
passt das schon. Wer lesen kann is klar im vorteil... Am Bord hab ich heut Nacht noch gefrickelt. Der 74HC04 ist rausgeflogen, der war mehr als überflüssig... Jo, habe mir schon überlegt den 8722 zu nehmen. Beim Vergleich der Datasheets konnte ich aber keinen großen Unterschied der Memory interfaces feststellen
Würde kommende Woche nämlich gern mal bestellen... Als Anhang gibts die neue Version des Boards (74HC04 entfernt) Ich bleibe allerdings vorerst beim 18F8720 gruß, daniel
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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