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Projekt-Review: Energy Harvesting mit BQ25570 & LiPo (Solar)
mit MCP73831-2-MC MCU: ESP32-S3-Wroom-1 Peripherie: IR-LED IR-Sensor(TSOP31240) 18Knöpfe mit CD74HC4067 Multiplexer Ziel ist es ein System, das primär über solar geladen wird, aber auch optional über USB-C geladen werden kann. Außerdem meine größte Frage: Der Parallele Betrieb von BQ25570 und
ESP32 beißt sich Da kann ich nur zustimmen. Es gibt *viel* sparsamere Controller. Der uralte CD74HC4067M ist vermutlich auch nicht so toll. USB D- und D+ sind an der Buchse vertauscht! Leiname S. schrieb im Beitrag #7998621: > Kleine PET Solarzelle(Vmp: 5V, Imp: 100mA) Warum benutzt du
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SD Karte via ATmega644 und SPI ansprechen
sd.h" /*Methods*/ void sd_init(){ cs_low(); /*Synchronizing SDCard and SPI by sending 74Clocks a logical 1*/ for(int count=0; count<74; count++) spi_transmit(0xFF); printf("CMD55:\n"); printf("Gesendet: 0x77, Empfangen: %x\n",spi_transmit(CMD55)); printf("Gesendet
ändert. vlt weiss ja einer wie ich das in meinem Code richtig mache. die überprüfung auf HC mittels cmd58 hab ich ersma rausgenommen, weil sollte ja trotzdem fluppen. mit dem ACMD41
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Bracuhe Beistandt bei AVR ATmegas
ist der Ok? http://www.reichelt.de/Quarze/4-0000-HC49U-S/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B41;GROUPID=3173;ARTICLE=32837;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=12TrLUq38AAAIAAFbaZ9U59bc2d54564f9f3e9408da5e92d86a6c ?
auch den nehmen, falls du später viel mit RS232 machen willst. http://www.reichelt.de/Quarze/3-6864-HC49U-S/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=32842;GROUPID=3173;artnr=3%2C6864-HC49U-S;SID=10Trg1NH8AAAIAABxEWXE42b74bcc8c1359ce8d4945f03a46f865
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RTC mit Mega8 und 25mm 7-Segmentanzeigen
weiterhilft...Würde einfach eine MAX7219 nehmen und gut ist; spart 13 Transistoren + Widerstände + 2 74HC595N und braucht nur 3 Leitungen. Musst halt auf den Strom aufpassen, aber der IC verkraftet einiges.
#2697780: > Würde einfach eine MAX7219 > nehmen und gut ist; spart 13 Transistoren + Widerstände + 2 74HC595N und > braucht nur 3 Leitungen. Musst halt auf den Strom aufpassen, aber der IC > verkraftet einiges. Das Ding sieht echt nicht schlecht aus, kann laut Datenblatt, wenn ich mich nicht irre,
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Zeitbasis nichtlinear, Jitter HM1005
Die HC4066 sind unterschiedlich je nach Hersteller. Beim Philips steht im Datenblatt bis 11V ok. Bei TI hingegen steht max. 7V. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf Man muss also sehr aufpassen
/analog-switches-multiplexers/MAX4614.html. Der würde wohl passen: "MAX4614 pin compatible with 74HC4066. On-resistance 10Ω max and is flat (1Ω max) over the specified signal range. Each switch handles V+ to GND analog signal levels. Maximum off-leakage current is only 1nA at TA = +25°C and 6nA at
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Treiberschaltkreis
Minus geschaltet. So etwa 20 mA gehen in beide Richtungen. Für größere Spannungsbereiche wären die 74HC245, wobei die nur 6 mA treiben können. Interessant ist, dass man mehrere Treiber parallel schalten kann, wenn sie in einem Schaltkreis sind.
Leider kenne ich die Schaltzeichen die in dem Datenblatt des 74LS245 sind nicht. Kann mir da jemand Helfen? Gypro
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CD4051 Multiplexer und digitale Signale
Versuche halt mal 74HC4051, die sind wesentlich niederohmiger.
Radi schrieb im Beitrag #6988444: > bei 42 Seiten darf man auch was > übersehen, oder? :-P Nur 42 Seiten? Das ist doch nichts ... Schau dir mal die Datenblätter von µCs oder FPGAs an. Das sind mehrere Datenblätter pro Chip mit je hunderten
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30.04.13-17:09:22-415 > send ident $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 6F 6F 74 6C 6F 61 64 65 72 30.04.13-17:09:22-540 > received data $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 6F 6F 74 6C 6F 61 64 65 72 10 B0 54 65 73 74 93 0B 06 09 30 30.04.13-17:09:22-541 > Switch to 1-
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF send ident $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 6F 6F 74 6C 6F 61 64 65 72 send appcmd $FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF send ident $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 6F 6F 74 6C 6F 61 64 65 72 send appcmd $FF FF FF FF
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Spannungsspitzen
Hallo, ich habe auf einer elektronischen Schaltung einen 74HC14 Schmitt-Trigger Inverter-IC, von dem ich mit einem Eingang über eine steckbare Buchse nach aussen gehe. Nun hab ich das Problem, daß jedesmal beim Anstecken meiner externen Schaltung (Ausgang eines
das ganze noch mal näher betrachten: Ich nehme mal an, daß die Masse des Oszis direkt am GND des 74HC14 liegt. Klar zu sehen ist: Der Killerspike überträgt sich vom Eingang über das Substrat, welches auch als Schutzdiodennetzwerk funktioniert, auf die VCC-Leitung. Bitte im Datenblatt die maximalen
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USB-Gerät an zwei USB-Hosts
Am einfachsten nimmst Du einen Analog-Multiplexer, z.B. 74HC4052.
Dannegger schrieb im Beitrag #3822731: > Am einfachsten nimmst Du einen Analog-Multiplexer, z.B. 74HC4052. Soso, und der schaltet die 480MBit/s bei 400mV diff. Pegel? Dafür gibts spezielle Analog-Multiplexer, schau mal bei AD zum Beispiel.
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
0,3571V, das entspricht +73dec bei 10 Bit ADC Auflösung. Faktor 1: 0 - 73 ADC-Wert Faktor 2: 74 - 147 Faktor 4: 148 - 221 usw. Hier noch ein Beispiel: http://www.liebl-net.dtdns.net/hard/frequ_counter/frequ_counter.php Uwe
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
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Port wechseln für LCD-Display
benutze einen oder mehrere 74HC573 Latch parallel an einem Port, dann kannst du Daten Ausgeben und dem entsprechendem Latch sagen für wen Sie sind. Ich hatte damit schon einen EEPROM Programmierer gebaut da ich hier sehr viele
Layoutarbeit, um die vielen Leitungen zu routen. MCs ohne externen Bus erweitert man besser per SPI (74HC165/74HC595). Die sind außerdem kaskadierbar, d.h. man benötigt keine separaten Enable für jedes Register. Und das Layout wird auch deutlich einfacher. Peter
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Gehirnströme hörbar machen
bei 500...1000 Hz liegen sonst wird es zu brummelnd oder zu piepsig. Eine PLL z.B. der CD4046 / 74HC4064 und ein passender Frequenzteiler z.B /64 zwischen VCO und Phasenvergleicher würde schon mal einen kontinuierlichen Ton abgeben. Jetzt müssen wir nur noch die Amplitude des Hirnstromsignals wieder
Antworten und den Elektorbeitrag! Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Eine PLL z.B. der CD4046 / 74HC4064 und ein passender Frequenzteiler z.B > /64 zwischen VCO und Phasenvergleicher würde schon mal einen > kontinuierlichen Ton abgeben. > Jetzt müssen wir nur noch die Amplitude des Hirnstromsignals
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(F)UZE-Box Zusatzmodul für AVR NET-IO
platziert werden. Obwohl ich es vermeiden wollte, stellte sich die Größe der Ansteckplatine mit 48 x 74 mm (Bild 103) als zu klein dar, um die Schalter(Bild 104), die den SNES-Controller(mit 2x 74 HC 165 und 74 HC00) bilden, aufzunehmen. Wir kommen um eine kleine Zusatzplatine nicht rum. Immerhin fehlen
Berichtigung: http://www.mikrocontroller.net/attachment/93044/74xx165-2.png IC1 D0 - D3 ebenfalls auf Masse !
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ATMEGA8(Pong) - Grundsatzfrage bzgl. Überschreiben des alten Zustands der LED
Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und vermute mal je 10 LEDs pro Dekade hinter einigen 74HC595. Da ist die übliche Herangehensweise, man manipuliert das gewünschte Pattern in einem SRAM-Array und schiebt es nach jeder Änderung komplett in die 74HC595. Bei Sekundenanzeige also einmal je Sekunde
@ Pepper (Gast) >Pong-Uhr.txt (5,61 KB, 42 Downloads) Quelltexte hängt man direkt als .c Datei an. >Ich habe eine Uhr auf dem ATMEGA8 programmiert (siehe Anhang), >allerdings habe ich es nicht ohne die selbsterstellte Funktion >"clear_all
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Blechdosen-8-Bit-Rechner
gewittert dass ich etwas potentiell funkstörendes mache :-) Ich werde demnächst wenn möglich die 74HC Bausteine gegen langsamere tauschen ... damit er ruhig schlafen kann.
gewittert dass ich etwas potentiell > funkstörendes mache :-) Ich werde demnächst wenn möglich die 74HC > Bausteine gegen langsamere tauschen ... damit er ruhig schlafen kann. Pass bitte auf, nicht, dass du dann die Kommunikation getauchter U-Boote störst.
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LO-Signal versträrken / formen
Ich würde ein HCMOS-Schmitt-Trigger wie 74HC14G1 nehmen.
ArnoR schrieb im Beitrag #6128096: > 74HC14G1 meinte 74HC1G14
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Messverstärker nach tangentsoft, Modifikationen
Widerstand geht's an den Ausgang. Die Umschaltung habe ich bei Christian abgeschaut, ebenfalls ein 74HC4017. Die Spannung sollte max. 6V bei 4 Batterien sein, somit kein Problem bei geeignetem 4017er IC. Dieser steuert einen ADG412 Precision Quad SPST Switch an, bei dem VDD und Vlogic ebenfalls auf 6V
Rauschen sogar deutlich größer. > Die Umschaltung habe ich bei Christian abgeschaut, ebenfalls ein > 74HC4017. Schön wäre natürlich noch eine kleine Anzeige z.B. durch LEDs, welche Verstärkung gerade eingestellt ist. Falls der Taster doch mal zu stark prellt könnte man leicht eine Stufe überspringen
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externes Ram am Atmega162
aber mit einem AT90S8515 mit derselben Software. Als Ram habe ich einen 62256 und als Latch einen 74HCT573. Der einzige Unterschied ist in der Software folgendes: #if defined(__AVR_ATmega162__) MCUCR = (1<<SRE) | (1<<SRW10); #elif defined(__AVR_AT90S8515__)
Dein Problem liegt in Zeile 42 des Programms oder beim IC J42! Also bitte Schaltplan und Programm hier hereinstellen.
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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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LED Status Zeile
Hände ? Zu preiswert ? Es gibt dafür sogar extra rechteckige. Die Ansteuerung geht digital per 74HCT42, analog per LM3914/15, aber ich vergass, da muss man ja 2 Bauteile zusammenöten.
ein Schieberegister. Brauchst Du drei Pins: Takt, Daten, Reset. Baust Du aus 2x 74LS/HC/...164 auf. Schiebst du die Information der 16 LEDs rein, sollte der Controller leicht so schnell machen können daß ein Update mit dem Auge nicht mehr sichtbar ist. Hat auch den Vorteil daß dur
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Define Makros in C
Programm schnurz Mir doch auch. Ich definiere dazu virtuelle Ports, die z.B. zyklisch per SPI auf nen 74HC595 ausgegeben werden oder vom 74HC165 eingelesen: [c] #define LED_RED SBIT( vpout0, 1 ) volatile uint8_t vpout0; LED_RED = 1; [/c]
schrieb im Beitrag #4378377: > Ich definiere dazu virtuelle Ports, die z.B. zyklisch per SPI auf nen > 74HC595 ausgegeben werden oder vom 74HC165 eingelesen:#define LED_RED > SBIT( vpout0, 1 ) > > volatile uint8_t vpout0; > > LED_RED = 1; Und wo bleibt bei deinem Beispiel die Lesbarkeit? Und
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V: 74HCT244D SMD
auf http://rumil.de/hardware/avrisp.html (allerdings sollte man statt dem im Schaltplan angegebenen 74HC244 einen 74HCT244 nehmen)."
auch eprsönlich austauschen. kannst du mir an meine mailadresse was senden? Mail mich mal an 74hct244 (at) cts-consult (punkt) de
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Mechanische stabilität von Quarzen?
#1997193: > Der interne Takt hat 128kHz keine 16Mhz er hat scheinbar beides: Datasheet Seite 42 > The device is shipped with internal RC oscillator at 8.0 MHz sind zwar leider nicht die 16Mhz aber eventuell reicht das ja.
Bau den RC Oszillator besser mit Schmitt Triggern (74HC14). Aber 1% schaffst du damit sicher nicht über einen moderaten Temperaturbereich.
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Impulse von Reedkontakt als Spannung anzeigen NE555
Spannung scheint mir nicht sehr schlüssig. Wenn 8 Anzeige-LEDs ausreichen, könnte man mit dem gängigen 74HC595 einen 8-Bit-Bargraph realisieren. Mit einem CMOS-555 (o. ä.) würde man zylisch die Messzeit vorgeben und mit ein paar wenigen Logik-Gattern die nötigen Steuersignale für den 74HC595 erzeugen.
simple Zahl reicht. Ich antworte einfach mal so wie du antworden würdest: Als Zahl empfehle ich 42
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AVR Atmega88PA Interrupts werden nich ausgeführt, sondern "soft"-Reset
, 0xA0 ; 160 3a: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0 3c: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x42 <.do_copy_data_start> 0000003e <.do_copy_data_loop>: 3e: 05 90 lpm r0, Z+ 40: 0d 92 st X+, r0 00000042 <.do_copy_data_start>: 42: a0 36 cpi r26, 0x60 ; 96
Hc Zimmerer schrieb: >> avr-gcc -mmcu=atmega8 [...] > > In der Überschrift steht aber ATmega88 (nicht ATmega8). Was daran liegt, dass der Frager einen alten Thread gekapert hat.
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was für bastler und profis
umsetzt. Zeig mal den Schaltplan von den Modulen, so viel scheint da drauf nicht zu passieren. Die 74HC244 sind wahrscheinlich nur Zeilen-/Spaltentreiber.
, ist die grosse Anzahl von Panels, aber wenn man sich mal eines vornimmt, fällt schon auf, das es 74HC244 zum Buffern gibt, also unidirektional ausgelegt ist. Bei dem 244 ist Eingang und Ausgang auch klar definiert. Nun verfolgt man mal den Eingang eines Kontaktes von der Stiftwanne zum 244 und dann
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LCD Display 2x16 Zeichen
mit Controller KS0070B (Reichelt LCD 162C LED). Geschrieben werden soll über ein Schieberegister 74HC164N. Damit genügen drei Anschlüsse CLK, DATA und DATA-ENABLE. Schaltung ähnlich Ulrich Radig. Schaltplan füge ich mal bei. Zur Steuerung verwende ich einen Atmega 32, Standardansteuerung PORT C.
Hab gerade mal im Datenblatt nachgesehen: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT164.pdf Das '164 ist für Deine Anwendung völlig ungeeignet. Die seriellen Bits laufen am Ausgang wie bei einem Lauflicht durch. Ein '595 würde gehen.
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Parallele Ansteuerung mehrerer Servomotoren mittels RS232
ich auch. Könnten wir vielleicht ein paar Details (Schaltplan) zu der "Bsp_Schaltung" haben? (der 74LS05 ist ein Hex-Inverter)
ist nur ein Zugeständniss an die Logikpegeldefinitionen von LS und Ur-TTL. Bei CMOS-Logik ist HC angesagt.
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Hilfe bei Propeller Uhr
Korrekturwert. D.h. in den ersten 510 Schritten muß die Synchronisationspause bis zum nächsten Schritt exakt 42 Timerticks dauern, die restlichen 210 Schritte dürfen nur 41 Ticks synchronisiert werden. Wir haben 510 * 42 + 210 * 41 = 30030 Ticks pro Umdrehung. Diese Korrektur ist also ganz wichtig. Bei dem
Vorteile, auf sie verzichten würde ich an deiner Stelle nicht. Aber, du weist ja das ich meine das die 74HC595 viel zu wenige Strom pro LED erlauben, ~6mA nur. @Sourcen ??? Tja, dies dürfte wohl deine Aufgabe sein ;) Nichts für ungut, aber ich baue und brauche das Ding nicht, und kann dir somit nur theoretisch
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Probleme mit 6502 uP
nichts erscheint. A0 vom LCD ist A0, RW ist RW und Enable ist eine NAND Verknüpfung des CS (=Pin11 des HC139) mit phi1. Ich hatte Anfangs phi2 verwendet, dieses Signal invertiert (da es Low aktiv sein muss) und dann in den HC139 eingespeist, aber da der uP das Signal ja bereits invertiert liefert, habe
uP: MOS6502AD, 42.KW 1985 (läuft im Moment mit 60kHz) SRAM: IDT7164S EPROM Simulator: CL63C256 über 74HC245 in den Daten, Adress und Steuerleitungen. Jetzt bleibt der uC nur noch beim Lesen des Busy Flags vom LCD
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7-Segment Anzeige
, zwischen denen umgeschaltet werden muss, sehr schnell zu Ghosting. @ TO: Kaufe dir ein paar 74HC595 Schieberegister und versuche erstmal damit eine Siebensegmentanzeige anzusteuern. Läuft das, nimmst du ein weiteres Schieberegister und 6 Transistoren, um zwischen den 6 Anzeigen zu multiplexen.
STM8 und STM32 auf AVR portiert. Im Anhang ein Softwaremodul für 7-Segmentanzeigen, die über zwei 74HC595 Schieberegister getrieben werden. Die Schieberegister werden gemultiplext. So können an die kaskadierten Schieberegister max. acht 7-Segmentanzeigen angeschlossen werden. Mittels eines #defines