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Schaltung, die bei Signal für eine bestimmte Zeit an ist
1,5V >> liegt. > > Mit einem gescheiten Pegelwandler kein Problem. Der CD4538, besser noch der 74HC4538, kann am entsprechenden Eingang von H nach L getriggert werden. Daher reichen 2 Widerstände und ein NPN Transistor für die Pegelwandlung. @TO Wieviel Strom benötigt die Last?
Jörg R. schrieb im Beitrag #7379675: > Der CD4538, besser noch der 74HC4538 Der braucht für 60 Sekunden unhandlich große Kondensatoren und/oder unrealistisch große Widerstände. Weit besser für lange Schaltzeiten sind die im Artikel [[Monoflop]] genannten CD4536 oder
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
100A; 5,00 € HEF4013BT (651); DIL14; D-Type Edge Triggered Flip-Flop; 0,15 € TC551001BFL (425); SOP32; SRAM / 128KX8; 0,80 € TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245 (57); SO20; Bustransceiver Tri-State Octal; 0,30 € 74FCT244
0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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20+ Temperatursensoren auslesen mit zwei-Draht und großen Kabellängen (~300m)
die Schaltschwelle passend machen könnte. Ich hab' nämlich gerade den /richtigen/ Inverter gefunden: 74HC7014 von Nexperia.
Schaltschwelle passend machen > könnte. Ich hab' nämlich gerade den richtigen Inverter gefunden: > 74HC7014 von Nexperia. Nö. Weder braucht der OP 6 Stück davon noch mit der Geschwindigkeit noch mit den Schaltschwellen. Es hat schon seinen Grund, warum ich MEHRFACH einen echten Komparator als TLC3702
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[VS] TTL Chips gebraucht und neu
Chips gebraucht und neu viele Dutzend Stück. Wild gemischte Sammlung unterschiedlicher Varianten (LS, HC, ...) Nach Nummern gebündelt und gestapelt, aber nicht in Leitschaum. 00, 02, 04, 08, 11, 14, 20, 30, 32, 37, 40, 50, 74, 90 109, 125, 126, 138, 153, 157, 158, 161, 162, 165, 175, 191 244, 245
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SN74LV1T34: TVS-Diode sinnvoll?
schrieb im Beitrag #7443993: > Ist das so i.O.? Der SN75157 hat TTL-Ausgänge, deshalb musst du den SN74HC595 mit dem SN75HCT595 ersetzen. > Bzw. könntet ihr eure Meiung dazu abgeben? Für vier Kanäle kann man auch AM26C31/AM26C32 nehmen. > Ist das richtig, dass bei > symmetrischen Signalen und
Vieln Dank für deine Rückmeldung. > Der SN75157 hat TTL-Ausgänge, deshalb musst du den SN74HC595 mit dem > SN75HCT595 ersetzen. Du meinst hier einen SN74HCT595 > RS-422 terminiert man üblicherweise mit einmal 100 Ω zwischen den beiden > Leitungen am von Sender entfernten Ende des
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AVR - Lastkapazität bei Quarzen - Berechnung vs. Praxis
Johannes F. schrieb im Beitrag #7375601: > Wenn ich den üblichen Wert C_L = 32 pF einsetze Das ist nicht der übliche Wert. Üblich sind 18 pF. https://www.conrad.de/de/p/euroquartz-quarzkristall-quarz-hc49-us-hc49-4h-16-000-mhz-18-pf-l-x-b-x-h-3-68-x-10-26-x-3-5-mm-1-st-155145
gibt es viele mit C_L = 30…32 pF: https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-3-6864-mhz-iqd-lfxtal003263-p245410.html?search=3%2C6864 https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-7-372800-mhz-7-3728-hc49u-s-p32844.html?search
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Rise Time / Reflexions Messung. Lohnt sich ein teures Messgerät ?
längere Distanzen > (ca. 600 mm) und mehreren Teilnehmern am Bus. > Als Sender+Empfänger wird der 78HC125 (ca. 5ns) eingesetzt. Was soll das sein? Ich kenn nur die 74xx und 54xx Serie. > Es geht darum, am Prototypen in einigen Wochen zu messen, ob die Signale > sauber übertragen werden. Dafür
Falk B. schrieb im Beitrag #7372079: > Was soll das sein? Ich kenn nur die 74xx und 54xx Serie. Sorry Tippfehler. Meinte 74HC125
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Steuerung 150V Nixie IN-14: mind. 40 Pins
Pins der Röhren einzeln mit 150V beschicken um die Zahlen zum Leuchten zu bringen, alles mit einem ESP32 gesteuert. Für die 5V->150V nehme ich einen Max1771 Step-up. Und die Steuerung würde ich mit ein paar 74HC595 darstellen. Bei meinem letzten Projekt mit anderen Nixie Röhren habe ich zur Stromversorgung
durchschieben setzt die Register auch zurück. Meine Lösung sieht genau so aus. Schieberegister 74HC595 und MPSA42 Transistoren zum Schalten. Statische Ansteuerung, modulare Aufbau.
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Wer hat denn hier auch noch alte Pocket Computer wie Sharp, Casio, Pocket PC oder Palm/Visor?
musste sein, bis auf die Speichererweiterung. Da hatte ich ganz > schoen weiche Knie, als ich das 32kB SRAM ich lötete 3 Jahre später 14 Stk. 6116 SRAM 2K x8 a50DM zu den maximalen 28K (es gab zwar 32K Module aber nutzbar waren nur 28K) an einem Vormittag in der Küche ein, ausdekodiert mit 74HC138 74HC139 als die Speicherpreise fielen und ich einen guten Studentenjob hatte. Andere im Computerclub liessen sich auf Folienleiterplatine 192K einbauen, soweit wollte ich dann doch nicht gehen.
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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
Q2 bis Q9 sind immer noch überflüssig. Dein IC kann die LEDs direkt > ansteuern. Aber für die 74HC595 gilt doch das gleiche, was ich oben schon mal für den µC schrieb: im NXP-Datenblatt steht „supply current Max. 70 mA“ (Absolute Maximum). Ich habe pro Segment ca. 12…15 mA, also maximal 120 mA insgesamt
die nur noch bis 200 mA Absolute Maximum spezifiziert sind. Scheinbar hatte ich die 70 mA mit den 74HC595 verwechselt ...
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LM3914 in digital ?
Matthias T. schrieb im Beitrag #7367850: > Am besten ohne MCU? Aufwändig. Während ein 74HC192 das Zählen übernehmen kann, müsste ein 74HC42 die 0-9 in 10 Leitungen decodieren und du brauchst eine Entprelliung der Taster z.B. über 74HC13 weil der auch gleich mit den TERMINAL COUNT Ausgängen
Michael B. schrieb im Beitrag #7367896: > Während ein 74HC192 das Zählen übernehmen kann, müsste ein 74HC42 die > 0-9 in 10 Leitungen decodieren und du brauchst eine Entprelliung der > Taster z.B. über 74HC13 weil der auch gleich mit den TERMINAL COUNT
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Sekundenzähler auf zwei 7-Segment-Anzeigen
siebensegment-Decoder gibt es höchstens in Schaltkreisfamilien als Quasi-Industriestandard wie die 74TTL reihe. Deren Gebrauch unterscheidet sich aber von dem von FPGA-VHDL-Komponenten. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://www.rhydolabz.com/documents/74LS48.pdf https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hc160a-d.pdf
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Pegelwandlung 3.3V zu 5V in "schön"
#7366624: > OK Leute, vielen vielen Dank für die konstruktiven Beiträge! > > Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. Tja, dann hast du wohl die wesentliche Lektion NICHT verstanden. Ein HC kann bei 5V Betriebsspannung mit 3,3V NICHT sauber angesteuert werden. Deshalb nimmt man einen HCT!
#7366624: >> OK Leute, vielen vielen Dank für die konstruktiven Beiträge! >> >> Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. > > Tja, dann hast du wohl die wesentliche Lektion NICHT verstanden. Ein HC > kann bei 5V Betriebsspannung mit 3,3V NICHT sauber angesteuert werden. > Deshalb nimmt man einen HCT!
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LC-Schwingkreise zum Erkennen von Schachfiguren - Frage zu Oszillator.
a la 74HC4060...
Versuchsaufbau erstmal für ein Feld funktioniert - Multiplexen macht das ganze ja wieder komplizierter. Der 74HC4060 hört sich schon brauchbar an, wenn man was zum Zählen da hat!
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2 Potis an einem Analog-Anschluss auslesen
Kombination MC-Platine mit WLAN und ArduinoIDE gibt es tausende Varianten. Warum eines mit ESP8266? Der ESP32 hätte ja mehr als genug Eingänge?
irgendwo > rumliegen. Gut. Wenn du den da hast nimm den. Besser, vor allem bei kleinen Spannungen: 74HC405x. Gibt auch sehr spezialisierte und kleine Analogmultiplexer, DG4157E z.B. im SC70-6
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Ansteuerung MOSFET über Koppelkondensator
ganze? Spannungsverlauf ist ein Rechtecksignal vom uC (1, 0, 1, 0, ...). Max. Spannung: 3.3V (STM32) Max. Strom pro Pin: 20mA Warum ist der Lastkreis notwendig?
Ewigkeiten ähnlich am Spaltentreiber-Modul einer LED-Matrix verbaut. Da wurde dann der Enable-Eingang vom 74HC238 abgeschaltet, wenn der µC die Spalten nicht mehr schnell genug weitergeschaltet hat, und damit das Durchbrennen der LEDs verhindert.
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CAN als "Open-Drain"?
kann also bei beiden Übertragungsarten > zu Buskollisionen kommen. Für CAN hat AVR-Serie AT90CAN32-128. Gibt es bei AVR etwas mit eingebauem LIN-Modul?
Danke! Interessante Idee. Mit HC30 und einem NOT kann man so 8 Geräte verbinden.
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Raspberry Pico PIO
gearbeitet haben. Es geht um die PIOs auf dem RP2040. Eigentlich wollte ich in meinem Projekt ein STM32F103 (das selbe wo ich viele Schiebregister benutzten werde) verwenden und 40 Pinne klassisch über 40 IO-Pinne auslesen. Jedoch spiele ich langsam mit dem Gedanken einen RP2040 zu nehmen und fünf 8-Bit PISO-Schieberegister zu nehmen (z.B. 74HC165). Der RP2040 ist mit etwas mehr als 1€ viel günstiger als ein STM32F103 (selbst mit den zuätzlichen Flash, weil wenn brauche ich auch einen der größeren der über 10€ kosten würde) und es macht auch
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Kommunikation zwischen zwei Mikrocontrollern. welches Protokoll?
FIFO bewertet. Bei Bedarf kann man solch Aufbau für mehrere Slave erweitern: TxD von Master mit 74HC138 und RxD mit 74HC151/251 multiplexieren, XCK darf zusammen bleiben.
Programmierers immer sehr praktisch. Haben die meisten moderneren Mikrocontroller auch. Die kleinen STM32 z.B. haben 4 Byte FIFO eingebaut.
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Wer kennt dieses AVR-Board?
In der Standardversion war der RAM-Sockel nicht bestückt. Ich habe irgendwann später zwei 32 KiB-RAMs & SN74HC04 (huckepack) draufgesetzt; benutze das aber praktisch nicht mehr, da für ATmega8515 & ATmega162.
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Inkrementalgeber an CMOS Dekadenzähler CD4017
es beim 4017 auch nur wenn er durch 10 teilt. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc40103.pdf bei Reichelt 1,60€ https://www.reichelt.de/counter-8-stage-2--6-v-dil-16-74hc-40103-p3215.html?&trstct=pol_2&nbc=1
74HC40103 Zähler IC oder an einen ATMEGA328. Da könnte ich mit Interrupts die Pulse zählen, vielleicht auch mal etwas eleganter mit einem Timer. Da wäre jetzt die Frage ob ich hierfür den internen Oszillator
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Standardbauelemente
Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge. Maxim, Analog Devices |- 4051 74HC4051 0,25 1:8 Multiplexer, R_on <100Ω, auch 2:4, 1:16 usw Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen |}
parallele Schnittstelle F,R Logik. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt 74HC4050 0,27 z. B. 5V => 3V Pegelwandler unidirektional abwärts alle PDF HEF4104B 0,77 z. B. 5V => 12V Pegelwandler unidirektional aufwärts alle PDF USB. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen
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Schieberegister am STM32F103
Hallo, ich möchte Schiebesregister an einem STM32F103 hängen. Genauer gesagt sind es TPIC6595, wobei es sein kann, das ich die durch normale 74HC595 und Transistoren ersetze. Jedenfalls möchte ich 20 von dennen man einen ST32F103 hängen. Nun wollte
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Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)
3D gedruckten Sensorhalter der auf einem Nema17 Stepper aufgeklickt ist. (Mag,accel,gyro) 1 ESP32-nodemcu (BLE-Client) der die Sensoren ausliest und den Schrittmotor ansteuert. (Nema17, 1:50, 8-32 Microsteps) 1 Esp32-S3 Display (BLE Server) das als Zielscheibe beim ausrichten dient. Testen
Thomson werden und arbeitet mit einen NEC-ähnlichen Code. Das Herz der Schaltung ist nun der ATMEGA32-16PU und der 74LS123. Der 74LS123 soll mir die richtigen Flanken vom IR-Empfänger liefern und auch am Bedienteil optisch anzeigen, das der Empfänger funktioniert. Der ATMEGA32 steuert und verarbeitet
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Kleiner Arduino-MC für UART zu SN74HC595
Also, wenn's nach mir ginge, würde ich mir den ATMEGA32U als "Single Chip Lösung" näher betrachten. Hat alles drin was gebraucht wird und erspart den FTDI. Der Quarz sollte wirklich kein Show Stopper sein. Wozu übrigens der HC595? Im QFN Gehäuse ist der 32U
nicht? Was mir auch noch nicht einleuchtet: Du hast von einer sehr langen Platine mit vielen SN74HC595 geschrieben. Da dafür genug Platz vorhanden ist, wieso muss dann der steuernde Mikrocontroller so klein wie ein Sandkorn sein?
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AVR Bootloader optiboot Assemblerversion
Betrieb des unveränderten avrdude möglich. Alternativ ist auch eine Schaltung mit dem 6-Fach Inverter 74HC14 möglich, der ebenfalls Schmitt Trigger Eingänge besitzt. Beispiele für die Bootloadererzeugung. Das erste Beispiel benutzt eine Software für die serielle Kommunikation.. make atmega328p SOFT_UART
konfiguriert. >>> Starte optiboot für AVR atmega328p erstellen: LED-Pin PB5 benutzt Pin 19-PDIP28 17-TQFP32, mit Spezialfunktionen: SCK PCINT5. RX-Pin PD0 benutzt Pin 2-PDIP28 30-TQFP32, mit Spezialfunktionen: PCINT16 RXD. TX-Pin PD1 benutzt Pin 3-PDIP28 31-TQFP32, mit Spezialfunktionen: PCINT17 TXD. avr-gcc
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SPS erweitern für 32 Temperatureingänge
mit 74HC4067. An den gemeinsamen Anschluss kommt die Stromquelle und zugleich der Analogeingang der SPS. Natürlich ist darauf zu achten, dass die maximale Spannung der Stromquelle nicht die zulässige Spannung
#7305282: > Eine genaue und temperaturstabile Konstantstromquelle ist bedeutend > weniger Aufwand als 32 Relais. Und wie bekommt man die eine genaue Konstantstromquelle auf 32 Widerstände und diesen Wert in max 3 Eingänge? 32 Reed Relais, 2 Ausgänge (reset + upcount) und ein wenig Logig. Kein Hexenwerk
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EOL ATmega328p
für diverse andere IC sowieso nicht drumherum. Edit 2: Bei Reichelt ist der ATmega328PB in TQFP-32 verfügbar.
ATTINY84 ATtiny84A ATtiny85 ATtiny861 ATtiny861A ATTINY88 AVR128DA28 AVR128DB28 AVR16DD28 AVR32DA28 AVR32DB28 AVR32DD28 AVR64DA28 AVR64DB28 AVR64DD28 Die gesamte Liste kann man als *.xlsx-Datei herunterladen, und wenn man da die Spalte "Package" nach allen filtert, die "DIP" enthalten
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TCA9548A Dynamische Addressbits für I²C Expander
zu Logik-Gates greifen. Je eines für die XOR-Operation (z.B. https://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/sn74ahct86.pdf) und eines für die AND-Operation für den Bit-Overflow (https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2006241032_Nexperia-74HC08D-653_C5593.pdf). Das geht, sind aber halt 2 ICs und wirre Verkabelung. Deutlich schöner wäre daher wohl sowas: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd54hc283.pdf und ich verwende als zweite Binäradresse zum Addieren 0b0001, dann habe ich das Ergebnis. Spricht gegen beide Konzepte etwas in der Praxis? Denkfehler vorhanden? 2. Habt ihr komplett andere
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Wanderkiste Widlar, Runde V
die Batterie noch Saft hat?) 1x Dallas DS12887+ 1x Tütchen verschiedene EEPROM, Atmel Dataflash 32x 74AC00 5x HT7333-A 3.3V LDO ca 20x EL7531 Buck Converter 6x Flöth S4U-0505/5 5V/5V Isolating DC/DC 3x UA7906C 7x LM320H-5.0 (-5V Linear regulator) 19x TL751L05CD (5V LDO) 13x S32X245Q2 (16x CMOS Bus Switch) 2x MC68HC11A1 2x Würth Elektronik 177920514 5V/5V Isolating DC/DC 1x SAA1059 4x W24257AK-20 Winbond SRAM 32kx8 2x DS36F95J 1x Ferranti 1U059E1 (Irgendwas vom Z80/81?) 1x Z8430A (Z80A CTC) 1x Sony ICX027BK