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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
DS18B20 Temperatursensor [2,54€ @1] DHT22 [1,92€ @1] Si7021 [1,51€ @1] HTU21D Ultraschall. [0,69€ @1] HC-SR04 Modul [0,90€ @10] HC-SR04 Modul Barometer. [1,44€ @1] Bosch BMP180 I2C Modul Temperatur/Feuchte/Luftdruck. [4,70€ @1] Bosch BME280 I2C Modul Arduino. Chip only. ATMEGA328 mit Arduino-Bootloader
Module for Arduino (Bei kostenlosen Versand gibt es keine Tracking-Nummer!) GSM. [17,74€ @1] GSM SIEMENS TC35 SMS Module Board RS232 UART GPS. [9,48€ @1] Ublox GPS Module with Antenna VK16U6 FM-Radio. [0,71 @1] AR1010 FM-Radiomodul [0,71 @1] TEA5767 FM-Radiomodul USB. USB-TTL-UART. [0,88
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Auseinandergenommene Geräte
https://www.youtube.com/user/20000000VOLT/playlists https://www.youtube.com/channel/UCjzKo74tD8KNIANycqK45cA/videos https://www.youtube.com/channel/UCVRkN0kY4fvVVi4syIvwWmQ/playlists https://www.youtube.com/channel/UCOgLejsj_k8ow16F6XLrlKg/playlists https://www.youtube.com/user/kuttiization
das deutsche TÜV-Logo, die Platine scheint aus japanischer Herstellung zu sein ( JRM-AD150080A VER:03 (160426 ), IC aus China, Kondensator Chang ( vermutlich ChangZhou Huawei Electronic ), also ebenfalls Chinaware. " Mit der Gründung der »Zouqu Radio Components Factory«“ begann Chang 1987 die Produktion
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Weche Plattform für Smart Home?
schon bei BluRay und AACS gemacht und die KNX Leute haben NICHTS davon gelernt. 09 F9 11 02 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 88 C0 Der Master Key von KNX Secure wird wahrscheinlich das nächste Opfer werden. PS: Es kann sein, dass der Master Key von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist
und nochdazu ziemlich reich. > Nehmen wir mal 50 KNX Bauteile pro EFH an, das sind dann 50 * 0,03 € = > 1,50 € pro Haus, aber 15000 € für alle diese 10000 Installationen. > 15000 € - 1000 € = 14000 € mehr Geld in der Tasche für die KNX > Entwickler und die Software kann Open Source sein und
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Datenlogger 10Kanal
ganz klar, was du mit dem I²C-Multiplexer erreichen willst. Warum nicht ein Analogmultiplexer mit 74HC4067 als und dazu einen kleinen Arduino? https://www.ebay.de/itm/311374536627 https://www.ebay.de/itm/201539955347 Welche Auflösung soll dein ADC denn haben? Der ATmega328 bietet 10 Bit.
myFile.close(); DEBUG_PRINTLN("error opening runs.txt"); SDerror(); } sprintf(buf, "%03d", runcount); fileString[3] = buf[0]; fileString[4] = buf[1]; fileString[5] = buf[2]; } void loop() { // read the pushbutton input pin: buttonState = digitalRead(4); //
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ICL7660 und der max. Ausgangsstrom
Frequenz "togglen" lassen und per Ladungspumpe eine negative Spannung erzeugen. Alternativ geht auch ein 74HC14 (o.ä.), wovon ein Gatter die Frequenz erzeugt und die restlichen fünf parallel geschaltet einen niederohmigen Ausgang bilden, der die Ladungspumpe ansteuert. Ralph S. schrieb im Beitrag #6048079
sieht trübe aus. 200mV Spannungsverlust (4.8V @ Vcc=5V) bei 1mA. Das sind satte 200Ω. Den steckt jedes 74HC Gatter in die Tasche.
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0-10V in Stufen mit Auf-/Ab-Kontakt durchschalten
Blöderweise sind es 11 Stufen. Blöderweise hat ein CD4029 nicht UP und DOWN sondern CLK und U/D, so wie 74HC191/192/196. Immerhinn kann er bis 11 zählen und zurück. Bleibt die Frage ob er von 10 auf 0 springen soll oder hängen bleiben soll, ebenso von 0 auf 10. Es werden also wohl zumindest 3 IC wenn man
Verfügung hast, ist das Entprellen mit einem einfachen RS-Flip-Flop, z.B. einem passend verschalteten 74HC00 zusammen für beide Steuerkanäle erledigt.
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Suche Simulator für Motorola 68k
ditto 38150 F2~_______ ditto 3815E CF~_______ ditto 3816B ^\F~______ Diese Sequenz fängt mit 03 an 38187 B~________ Diese Sequenz fängt mit 02 an 38195 C~________ Diese Sequenz fängt mit 02 an 381A3 D~________ Diese Sequenz fängt mit 02 an 381B2 E~________ Diese Sequenz fängt mit 02 an
Schluß Gigatronics. Letztere haben das Gerät noch Mitte der 90er verkauft, mit kleinen Änderungen wie 74HC Logik anstelle von 74LS. Meiner hatte übrigens auch einen Fehler im Netzteil, als ich ihn bekam. Schuld war ein defekter NTC, der Übertemperatur signalisierte und das Netzteil sofort wieder abschaltete
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Dead Time wie bauen?
wahrscheinlich nur noch Chuck Norris... ;-) Mein Vorschlag, falls die Schaltung mit 5 V läuft: 74HC14 nehmen, mit deren Schaltschwelle deutlich unterhalb der halben Betriebsspannung lässt sich mit einfachen Tiefpässen die Unsymmetrie erzeugen. Einmal den Oszillator invertieren, dahinter für beide
besteht das Problem das er zu kurz den Ausgang einschaltet. Ich hab die beiden Ausgänge verwendet: 01,03 die erzeugen eine richtige Pausenzeit um dieses Überlappenden Schalten zu verhindern.
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Zeta SBC V2 Z80 mit Floppy Disk
sie auch. Von dem meisten Zeugs da unten habe ich noch nie etwas gehört. Bekannt sind mir nur 68HC11,68000, AVR, Blackfin, DSP16, Intel, MicroBlaze als Softcore und die MSP's, sowie V850 aus meiner Zeit bei Renesas vor 20 Jahren. Motorola 68HC11 A29K Adapteva Epiphany Atmel AVR Blackfin C4x
implementiert und vergleicht: http://cowlark.com/2018-02-27-6502-arithmetic/ http://cowlark.com/2018-03-18-z80-arithmetic/
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[V] Halbleiter ICs ca. 200Stangen suchen neues zuhause
F9106BS SN74LS03N QUAD 2-INPUT NAND GATE SN74ALS74AN PORTUGAL 8727BR SN74ALS74AN MC14081BCP MC14081BCP FHW9711 SN74LS02N SN74LS02N RQ8725D MC14078B MC14078B CPFF8522A CD74HC138E CD74HC138E H9505 SN74LS03N F9001BR SN74LS03N M74HC4094 M74HC4094B1 98915 TTA2765 TTA2765 9324 GERMANY MC74HC138 MC74HC138 NFFXP8812 74LS154N 74LS154N KK8609AP SN74ALS138N PORTUGAL 8727XR SN74ALS138N
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64x16 LED Matrix Treiber IC
nebeneinander und 2 Reihen untereinander. Die 64 Spalten kommen jeweils über einen 100 ohm Widerstand an 74HC595 Schieberegister und die 16 Reihen sollen auch über 2 solcher Schieberegister gesteuert werden. Das Problem ist nun, wenn alle LEDs einer Reihe an sind, fließt ja ein Strom von fast 2A über die
Datenblatt der 8x8 Anzeige (10mA) beworben. 1. 16 Reihen ist ungünstig, nimm 8 Reihen und 80mA 2. Ein 74HC595 schafft keine 30mA, schon gar nicht aus allen 8 Ausgängen zugleich. Nimm TLC5916, der spart gleich die Vorwiderstände, oder CAT4016 oder ähnliche, und schafft die 80mA. 3. Eine Zeile muss bei
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Digitalpins I/O
man die LEDs über Schieberegister mit serieller Eingabe und paralleler Ausgabe ansteuert, z.B. über 74HC595 oder tpic6b595 Wenn es nur darum geht, bei einer Reihe von vielen LEDs jede einzeln anzusteuern, kannst du auch LEDs mit integriertem Controller verwenden, z.B. die WS2812B. Dann brauchst du
schrieb: > Hier ist die Anleitung, Kapitel 4.3.1: > https://www.debian.org/releases/jessie/i386/ch04s03.html.de Das beschreibt aber nicht die Installation eines Linux auf einem Banana-Pi M2+... rhf
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5-Dollar-Entwicklerboard mit RISC-V: Sipeed Longan Nano
String Descriptor 0 ------ bLength : 0x04 (4 bytes) bDescriptorType : 0x03 (String Descriptor) Language ID[0] : 0x0409 (English - United States) Data (HexDump) : 04 03 09 04 .... ------ String Descriptor 1 ------ bLength : 0x26 (38 bytes) bDescriptorType : 0x03 (String Descriptor) Language 0x0409 : "GDMicroelectronics"
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Eintreffwinkel Funksignal mit mehreren Antennen messen
ungefähr 1000 Teile aufgelöst. Das ist mit einem 1.8MHz-Oszillator, einem Graycode- Zähler (1 x 74HC74) und ein paar Analogschaltern machbar. Bei 600m Wellenlänge gibt 1m Wegdifferenz ungefähr 0.5° Abweichung; das ist gerade noch zu sehen. Wenn Deine Antennen 1m (!) voneinander entfernt
ungefähr 1000 Teile aufgelöst. > Das ist mit einem 1.8MHz-Oszillator, einem Graycode- > Zähler (1 x 74HC74) und Sagen wir man vergrößert den Antennenanstand auf 30cm und misst die Phase auf 0,01 Grad genau (über mehrere Sekunden gemittelt) hätte man nur noch einen Wegfehler von 2cm. Das wäre nurzbar
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Quadraturauslese nach Dannegger
liegen ebenfalls an und haben im Oszilloskop sichtbar den gewünschten 5V Hub. Die benötigten Chips 74HC174 und 74HC86N sind bei 5V Betrieb schnell genug um so ein Clocksignal zu verdauen und im Oszilloskop sehe ich dass dann die entsprechenden Pulse am Ausgang von "Clock Enable" und "Direction" ankommen
96: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x9c <__vector_14+0x18> 98: 23 e0 ldi r18, 0x03 ; 3 9a: 01 c0 rjmp .+2 ; 0x9e <__vector_14+0x1a> 9c: 20 e0 ldi r18, 0x00 ; 0 if( PHASE_B ) enc_new ^= 1; // convert gray to binary 9e: 32 9b sbis
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Microcontroller an RAM anschließen
Siehe https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-C167CR-DS-v03_03-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b4361fac649a Port 0.7 bis 0.7 ist der Datenbus Port 1.0 bis 1.15 ist der Adressbus. Für Dein RAM brauchst Du 1.5 nicht. Dann hast Du noch !WR und !RD und einen
Zwischen den beiden Funktionen wird mit dem Signal ALE umgeschaltet. Am RAM braucht mann dann einen 74HC573, um beide Funktionen wieder zu trennen. Der speichert dann die unteren Adressbits fürs RAM. Dieses (zwei Funktionen auf einen Pin legen und dann umschalten) wird multiplexen genannt. fchk
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Kennt jemand diesen Audio/CAN/BT Chip? CP3CN37VVAWQ
(3.3V). Der andere ist das Signal, kommt aber nicht direkt vom uC sondern von einem Pegelwandler (74HC374), welchen man auf dem Bild mit der MPU rechts unten sieht. Der Eingang davon kommt interssanterweise vom Pin XA3, eigentlich ein Adress-Pin für externes Memory. Ich hätte hier eher einen UART erwartet
Man sieht in dem Trace dass zuerst 0x05 ("Read Status Register") zum EEPROM geschickt wird, danach 0x03 ("Read Data from Array").
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74HCT03 pull down
Ich will mit einem 74HCT03 (O.C. NAND) eine Spannung runterziehen, die höher ist, als die Versorgungsspannung (+5V). Geht das? Grüße Christoph
zwischen Ausgang und Vcc liegt. Bei (zu) > hoher Spannung am Ausgang leitet diese Diode. Der 74HCT03 ist kein Muß, wenn es eine andere Familie gibt, die höhere Spannung erlaubt, hätte ich auch nichts dagegen, aber der Stromverbrauch war ursprünglich ausschlaggebend für HC. Aber die Schaltung ist
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TTL Pulldown Problem
wikipedia/commons/thumb/8/85/74LS00_Circuit.svg/220px-74LS00_Circuit.svg.png Und ein 74HC(T)xx IC, das ist CMOS Technik. Die sieht es ganz anders aus: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Inverter1.svg/170px-Inverter1
Der 74HCT273 ist ein 8x D-FF mit Clear, sollte also beide ICs und die Pulldowns ersetzen können.
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low-power Oszillator mit 74HC1G14 : Reinfall !
extrem hohe Stromaufnahme bei der statischen Kennlinie des 74HC1G14 bestätigen ? Oder ist es vielleicht doch fernöstliche Ausschussware ?
elektrouwe (Gast) >Laut Nexperia 74LVC1G14 Datenblatt Fig. 13 geht der Querstrom bei 5V Vcc >Richtung 10mA. Ich hatte zwar den TI chip drin, aber die Größenordnung Ja was denn nun? 74HC1G14, oder 74LVC1G14? Was hast Du jetzt wirklich
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[V] Bücher zu verschenken
sonst gut Datenbücher, nur zusammen als Paket: - Motorola High-Speed CMOS Logic Data 1989 MC54HC... / 74HC... - Siemens Optohalbleiter und Sensoren Lieferprogramm 03/93 - Dioden Vergleichshandbuch Teil I (A-Z) - Dioden Vergleichshandbuch Teil II (1N...) - Dann noch ein schweres Paket mit 22
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Erste 65C02 Basteleien.
wieviel mA der Prozessor an den Pins liefert. Iol/Ioh stehen im Datasheet. Treiber dazwischen hängen. 74HC544 tuts. > 2. Gibts sowas wie eine minimale Taktrate? Es steht keine maximale Zykluszeit im Datasheet, also nein.
Die 74xx245 können z.T 40mA pro Ausgang. Hier gibt es einen Basicrechner : http://searle.hostei.com/grant/6502/Simple6502.html
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MSP23S17 Adresspins Verhalten
testen? Oder einfach für alle IC separate ~SS verwenden? Dann allerdings scheint in manchen Fällen 74HC595 besser zu sein: nur 1 byte zu übertragen statt 3. Ich habe mit verschiedenen Geschwindigkeiten ausprobiert. IOCON lässt sich lesen lassen. HAEN steht auf 1. Für Sicherheit habe ich auch andere
IOCON.BANK = 1 .equ MCP23S17_DEFVALA = 0x06; IOCON.BANK = 0 .equ MCP23S17_DEFVALA_1 = 0x03; IOCON.BANK = 1 .equ MCP23S17_DEFVALB = 0x07; IOCON.BANK = 0 .equ MCP23S17_DEFVALB_1 = 0x13; IOCON.BANK = 1 .equ MCP23S17_INTCONA = 0x08; IOCON.BANK = 0 .equ MCP23S17_INTCONA
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Es'hail2 - erster geosationärer Amateurfunk-Satellit
! 9,75 * 24/25 = 9,36GHz ist richtig. Der besagte LNB mit dem 25MHz Quarz ist ein Zender BX21-03 mit einer angeblichen Rauschzahl von 0,2dB.
Digikey. Direkte Ersatztypen sind selten, man könnte LM/LT1086 nehmen und die Pins umverdrahten. Den 74HC10 in DIL hat Reichelt, Conrad nur in SO-14. Die gute alte Valvo-6-Loch-Drossel scheint ausgestorben zu sein, die Stückliste nennt einen stehenden Ersatz "Laird 28c0236-0jw-10" Den bieten nur die
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7 segment cd4543 und 7 Segment Grundsatzfrage
der andere wird gemultiplexed und schaltet die Anzeigendigits durch - mit 3 Stck. Schieberegister 74HC595 statischer Betrieb - mit 2 Stck. Schieberegister 74HC595 dynamischer Betrieb (wie mit I2C) da Dezimalpunkt nicht aufgelegt ist: - mit 1 Stck. TM1651 -----------------------------------
AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige#Schaltung https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Tut_7_Seg_03.gif ciao gustav
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Welcher Rail to Rail OPAMP?
ATMega16M1 fest, da ich die 36 Temperaturwerte über CAN übertragen möchte und dann kommen noch mehrere 74HC4067 16:1 Multiplexer zum Einsatz. die PT1000 Sensoren sind so kleine Filmwiderstände ca. 1x1mm und 2 Beinchen. Differentiell heißt ich messe zw. den festen 2,5V und den 2,5-2,9V und Verstärke
können. Habe heute mal ein paar Datenblätter gewälzt unter anderem auch vom angedachten Multiplexer 74HC4067. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf Dieser hat allerdings einen On Widerstand von ca. 65 Ohm(17°C), ok das könnte man einfach rausrechnen, aber zwischen den verschiedenen Multiplexeingängen