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Anwesenheitssensor soll Bewegungsmelder ersetzen
Justin S. schrieb im Beitrag #7098515: > Hat jemand von Euch dazu eine Idee? http://stefanfrings.de/hc-sr04/index.html
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #7098518: > http://stefanfrings.de/hc-sr04/index.html *Beiträge* 50006 Hurrah, herzlichen Glühstrumpf!
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R2R-Genauigkeit in der Praxis
sind. Schau doch selbst, beispielsweise auf Seite 6 von http://www.ece.vt.edu/cel/datasheets/74HC04.pdf
. >Schau doch selbst, beispielsweise auf Seite 6 von >http://www.ece.vt.edu/cel/datasheets/74HC04.pdf ;-) Nicht alles was rund ist, ist auch ein Rad. Die Zahlen sind garantierte Minima, typisch kommt man logischerweise problemlos an die Rails ran, 1mV wenn es sein muss. Die Minima sind eher
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PWM und AD-Wandlung zeitgleich
möglichst wenig belasten (Reihenwiderstand 100_Ohm unmittelbar am Ausgang und separate Treiberstufe (74HC04). Ich benutze für die PWM eh immer einen 74HC04, der dann über eine hochkonstante 5V-Referenz versorgt wird. Denn die ungenauen digitalen 5V eines 7805 sind für 16Bit PWM ein Witz. Peter
"Ich benutze für die PWM eh immer einen 74HC04, der dann über eine hochkonstante 5V-Referenz versorgt wird. Denn die ungenauen digitalen 5V eines 7805 sind für 16Bit PWM ein Witz." Hallo Peter , sonst verstehe ich Deine Beiträge recht gut
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Baustein mit 8-Bit Register gesucht
@A. K. Danke für den Tipp mit dem 74HC283 und dem 74HC283.
Ein Register 74HC273 dahinter, wie ich oben schon erwähnte. Aber sonst?
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interner Aufbau des ALE beim 8051
arbeitet. Wollte ursprünglich einen einfachen Inverter aus einem Transistor dahinterhängen (für einen 74hc574). Das funktionierte aber leider nicht. Mit normalen TTL-Intervertern (74ls04) klappte es genausowenig. Lediglich mit einem 74hct04 funktioniert es?! Der Aufbau der Ports an sich ist mir bestens bekannt
Das liegt daran, daß man mit ALE einen 74HC573 steuert und keinen 74HC574. Mit dem 574 stimmen einfach die Timings nicht mehr, die Adresse liegt zu spät an. Daß es mit dem 74HCT04 zu funktionieren scheint, ist reiner Zufall. Einen Transistor
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Shiftregister Programmieren M74HC595
Die Bezeichnung auf dem Chip ist: f P0130AG MM74HC595N MC74HC595N Wohin soll ich denn hochziehen? Nach 5V? Wie ist denn der LowPegel an den Teilen? Warum steht davon nichts im Datenblatt?
Sorry hab Mist geschrieben; die Pullups kommen natürlich an die Eingänge vom HC...
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Klöpperboden berechnen
Kugelbereich T1 = -hc * WURZEL( r^2 - hc^2 )+ r^2 * ARCSIN( -hc / r ) T2 = ( h2 -hc ) * WURZEL( r^2 - ( h2 - hc )^2 )+ r^2 * ARCSIN( ( h2 -hc ) / r ) V2 = (-1/3 * h2^3 + hc * h2^2 + ( r^2 - hc^2 + ( 4 * r - s )^2 ) * h2
*((h2-hc)*Wurzel(r^2-(h2-hc)^2)+r^2*arcsin((h2-hc)/r)) - (4*r - s)*( -hc *Wurzel(r^2 - hc^2 )+r^2*arcsin( -hc /r)) )
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TTL - Sollte man sich heute damit noch befassen?
etwas zu reagieren. Daher sollte man sich mit den 74HCxxx und CD40xx/45xx beschäftigen. Gatter (74HC00, 02, 04, 08, 14, 32, 86), FFs (74HC74, 112), Zähler (74HC161, 193, 393, 4040), Schieberegister (74HC164, 165, 595, 4094), Dekoder, Multiplexer (74HC138, 4051)) sind die gebräuchlichsten und werden
Allerdings > bringen sie wieder die Notwendigkeit eines stabilisierten > Netzteils ein Nö. Die 74HC laufen mit 2..6V, lassen sich unstabilisiert mit 3V oder 4,5V Batterien speisen. Auch einige 4000-er gibt es als 74HC, z.B. 74HC4040, 74HC4511, 74HC4051. Der Vorteil ist der höhere Ausgangsstrom und
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12MHz Rechtecksignal verzögern/verschieben
Wie genau müssen die 10-20ns eingehalten werden? >Hatte mir überlegt es einfach 2 mal mit einem 74HC04 zu invertieren, Das ist der Quick & Dirty Ansatz aus der gutenm alten TTL-Zeit. >die Flanken sind dann aber nicht ganz so gut. Sie sind flacher, weil die HC nun mal nicht soooo fix sind. Aber
1/(50MHz) = 20ns Erkläre mal was du eigentlich vorhast. Mach mal ein Foto von dem 74HC04 und der Beschaltung drumherum, Signale sind ja nicht so des wahre. Immerhin 1,2V oben und unten.
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LED Lauflicht für Gitarre
Mit Schieberegister wie dem 74HC595 oder 74 HC4094 ginge das am einfachsten, je 8 LEDs an einem davon. max. dürfen 70 bzw. 50 mA fließen, das ist etwas knapp, evtl. muß noch je ein Treiber dazwischen. Der Mikrocontroller könnte ein ATtiny sein. http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1989/m74hc595.pdf http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1972/m74hc4094.pdf
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Suche invertierenden Relais Treiber statt ULN2803
Ansteuerung inbauen (Software). Wenn das nicht möglich ist nimmt man halt einen Hardware-Inverter (2x 74HC04). MfG Falk
Widerstände parallel zu Basis etc. Das klingt fast nach einem notwendigem Redesign deiner Schaltung. 74HC04 einfügen würde funktionieren. MfG Falk
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High Side MOSFET Switch für Sensoren
fach Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, 74HC14, ...
Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, > der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, > 74HC14, ... Stimmt, danke für den Tipp!
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74HC595N Max. Anzahl an einem AVR
Hallo, ich möchte gerne einige 74HC595N und 74HC165 an meinen Atmega644 anschließen (insgesamt ca. 64 stk.) Theoretisch sind ja unendlich möglich da SerIn immer mit SerOut des Vorherigen IC´s verbunden wird. Doch SCK hängt ja am Atmega
Hallo, nimm einfach einen 74HC04 mit 6 Invertern und schalte alle Eingänge an Clk. Dann hast du 6 Ausgänge, da kannst du mit jedem davon 10 Register ansteuern. Und mit weniger als einem einzigen Bauteil wirst du eh kaum auskommen.
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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
Cheater C. schrieb im Beitrag #6716050: > Also bist du dir sicher, dass der > 74HC4067 eine Trennung von nur 60 dB hat? Ich bin nicht sicher, daß der 74HC4067 eine Trennung von 60 dB hat.
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Brauche Hilfe bei Schaltplan
Laut Datenblatt vom 74HC595N sollte Vcc an Pin 16 und GND an Pin 8 sein?!
Christian Kehe wrote: > Gast wrote: >> Laut Datenblatt vom 74HC595N sollte Vcc an Pin 16 und GND an Pin 8 >> sein?! > > Also im Datasheet zum ATmega8 von ATMEL ist Pin 7 VCC und 8 GND Es geht hier /nicht/ um die Anschlüsse des ATMega8, sondern um die des HC595
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Wasserstand in einem 1" Rohr erfassen
Hier wird ja kräftig mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Am einfachsten ist ein HC-SR04 Ultraschall Entfernungsmesser. Kostfastgarnix, da Arduino sind die Programmbeispiele auch schon vorhanden. Geht bis 4m bei 3mm Genauigkeit. Reicht gerade so und ist billig. Das Rohr kannst du entfernen
Grüziwohl. Die HC-SR04 werden allgemein wegen Kurzlebigkeit in solchen Anwendungen bemängelt wenn man Berichten im Internet glauben darf. Es gibt aber auch eine spezielle Version davon mit nur einem in Plastik eingebetteten
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HC-SR04 Sensor am Nanoboard 3000 betreiben und Entfernung messen
Altium Designer auf die Beine stellen. Mein Kommilitone und ich haben uns dazu entschlossen, mittels HC-SR04 Ultraschallsensors die Entfernung zu messen. Wahrscheinlich ganz simpel, aber wir hängen irgendwie fest und kommen nicht weiter. Anbei findet ihr die Schaltung, welche wir mit Hilfe unseres
Die Treiber die für den HC-SR04 im Netz kursieren sind wirklich schlimm geschrieben. kA, wie die Leute es schaffen 300 Zeilen Quellcode dafür zu investieren. Versuch mal meine Variante, habe alles erklärt mit der Timer-Konfig
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Z80 I/O Dekodierung
Und irgendwas war da noch mit dem CLK-Eingang beim Z80. Der 74LS04 liefert TTL-Pegel, und der Z80 erwartet einen symmetrischen (MOS?) Pegel an CLK, den der LS04 nicht liefern kann. Lösung war imho ein 470R von CLK nach 5V.
LC-80 zum laufen gebracht. Da hat ein Musikexperte noch weitere Melodien einprogrammiert. http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik:literatur:fa_86_04_203
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segment anzeige
digit scan data to U2 HC164: SPDR_temp &= ~0x60; // Clear keypad bits SPDR_temp |= dig_scan | keypad_drive; // Update keypad bits // Send Column Scan to U2 HC164 SPDR |= SPDR_temp;
74AHC164 hättem man noch etwas Ellenbogenplatz. Der hat 75mA Gesamtstrom im Vergleich zu 50mA beim HC.
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Logikgatter statt Relais?
Philipp Maricek schrieb im Beitrag #2181137: > Welche AND/NOT IC's würdet ihr empfehlen? AND = 74HC08 NOT = 74HC04 NAND = 74HC00 NOR = 74HC02 OR = 74HC32 3 fach NAND = 74HC10 4 fach NAND = 74HC20 Sollte damit funktionieren.
Oder ganz einfach den 74HC157 Multiplexer nehmen.
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HC-SR04 Atmega644PA
hey ich versuche momentan mithilfe eines ATmega644Pa und einem HC-SR04 eine LED zum leuchten zu bringen wenn eine gewisse Distanz unterschritten wird, bei durchgehender messung probiert hab ich es mit diesem Code im ergebnis findet er immer sofort ein Hindernis
interrupt.h> #include <util/delay.h> #define ERROR -1 #define NO_OBSTACLE -2 void HCSR04Init() { } void HCSR04Trigger() { PORTC |= (1 << PC0); //high _delay_us(15); //wait 15uS PORTC &= ~(1<<PC0); //low } int GetPulseWidth() { int i, result; //Wait
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HC-SRO4 (Nachbau SRF04)
Hallo, ich versuche nun schon seit mehreren Tagen einen HC-SRO4 zum laufen zu bekommen. Die Auswertung durch einen ATMega funktioniert garnicht. Ich messe mit einem Multimeter am Trigger Eingang 5 Volt obwohl nichts angeschlossen ist. Ist das Modul defekt? http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf MfG Patrick
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6502 System funktioniert nicht richtig
Die Annahme würde ich gleich mal um einige Größenordnungen nach oben > korrigieren. ;-) Der 74F04 hat ca. 3ns (Seite 3) - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54f04.pdf - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc04.pdf - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54als04b.pdf HC und ALS sind sogars
Annahme würde ich gleich mal um einige Größenordnungen nach oben >> korrigieren. ;-) > > Der 74F04 hat ca. 3ns (Seite 3) > - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54f04.pdf > - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc04.pdf > - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54als04b.pdf > > HC und ALS sind
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Pulsweite messen (Input Capture) mit ATMega328p
Beitrag #5205473: > Na ja, wenn Du US messen willst - dann kann es ja nicht sooo weit sein. > HC-SR04 misst bis ca. 3 m "genau"(~ 18 ms), beim SRF08 braucht ein > Messzyklus ungefähr 64 ms. Vielleicht gibt es ja US-Module, die weiter > (zuverlässig) messen - das wage ich aber leicht zu bezweifeln
hier entdeckt, und habe mich darauf orientiert. https://www.mikrocontroller.net/attachment/218122/HC-SR04_ultraschallmodul_beschreibung_3.pdf > Wenn Du größere Entfernungen messen möchtest ist US nicht unbedingt das > Mittel erster Wahl. Bei den angepeilten 4 Sec. wären das ungefähr 660 m > -
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
74LVC1G08GW-Q100 74LVC245APW-Q100 74LVC1G32GW-Q100 74LVC1G14GW-Q100 74LVC244APW-Q100 HEF40106BT-Q100 74HC04D-Q100 74LVC1G17GV-Q100 74HC00D-Q100 74HC08D-Q100 74HC1G08GW-Q100 74HC132D-Q100 I/O Expansion 74HC595D-Q100 74HC138D-Q100 74LVC14APW-Q100 74HC165D-Q100 74LVC08APW-Q100 74HC4052D-Q100 74HC595D-Q100 74HC4051D-Q100 HEF4051BT-Q100 74HC595PW-Q100 74HC4052PW-Q100 74HC4051PW-Q100 74HC4053D-Q100 HEF4066BT-Q100 HEF4052BT-Q100 74HC4066D-Q100 74HC4066PW-Q100 74HC4053PW-Q100 74HC4851BQ-Q100
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usb -> rs232 TTL converter/adapter mit Handshake-Leitungen active high
Mit "74xx04" meinte ich einen 74LS04 oder 74HC04, das ist ein sechsfach-Inverter. Da Du aber nur ein Signal invertieren musst, sollte ein simpler zusätlzlicher Transistor genügen.
Habe mir bereits etwas zum 74HC04 gelesen. Da scheint mir aber die Lösung mit dem zweiten Transistor einfacher. Das hat mir auch ein Freund geraten. Vielen Dank für euer aller Bemühen ajF.
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Abstandsmessung+ Gps Aufzeichung
. Für Abstandsmessung (haben auch die Befestigung dazu): https://www.aliexpress.com/item/1pcs-HC-SR04-to-world-Ultrasonic-Wave-Detector-Ranging-Module-for-arduino-Distance-Sensor/32786781050.html Für Positionsbestimmung: https://www.aliexpress.com/item/1PCS-VK2828U7G5LF-GPS-Module-with-Antenna-TTL
> Für Abstandsmessung (haben auch die Befestigung dazu): > https://www.aliexpress.com/item/1pcs-HC-SR04-to-world-Ultrasonic-Wave-Detector-Ranging-Module-for-arduino-Distance-Sensor/32786781050.html Die haben wir auch mal zur Abstandsmessung bei Indoor-Drohnen benutzt. Haben ziemlich gut funktioniert
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Optokoppler an µC mit LED Rückmeldung
Wenn du viele dieser Optokoppler hat, kannst du anstatt des Transistors + Vorwiderstand einen 74HC04 nehemen, dort sind 6 fertige Inverter drin. Den Vorwiderstand der LED kannst du nicht einsparen. MfG Falk
Danke für euere Antworten ! Ich werde das mit dem 74HC04 mal versuchen. Habe ich das richtig verstanden : µC Pin---|74HC04|--| R |--|>|--GND Laut Datenblatt kann ich ja mit max. 20mA pro Ausgang belasten. Gruß Heinz
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Servo am Arduino Positionsanzeige mit LED
Fuer 16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) leo
den Rest hast du dann wahrscheinlich schon genug Pins übrig. Ansonsten benutze Schieberegister (74HC595 für Ausgänge und 74HC165 für Eingänge) oder PCF8574 Chips mit I²C Bus. Auch dafür gibt es fertige Arduino Libraries. Alles über I²C laufen zu lassen hat den Vorteil, dass du den Mikrocontroller
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74HC595 besoffen
geshiftete byte an den Ausgängen nun um zwei nach links rotiert wird. Sieht aus wie folgt: 0x01 -> 0x04 0x02 -> 0x08 0x04 -> 0x10 0x08 -> 0x20 0x10 -> 0x40 0x20 -> 0x80 0x40 -> 0x01 (!) 0x80 -> 0x02 (!) Und nein, ich habe das pinning aus dem Datenblatt korrekt gelesen ;) Thor
der 10 Stück 595 für sich oder über alle Ausgänge gesehen? > Sieht aus wie folgt: > 0x01 -> 0x04 > 0x02 -> 0x08 > 0x04 -> 0x10 > 0x08 -> 0x20 > 0x10 -> 0x40 > 0x20 -> 0x80 > 0x40 -> 0x01 (!) > 0x80 -> 0x02 (!) > Und nein, ich habe das pinning aus dem Datenblatt korrekt gelesen ;) Wenn
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Frage zu Transistoren
lassen. Wenn du was anderes willst, hilft dir der MC14514 nicht weiter, sondern du brauchst 64 x 74HC259 oder 75HC595 (TPIC6B595 = 74HC595 + ULN2803).
benötigt wodurch sich das bei meinen 16 Ausgängen ja verdoppeln würde. Zitat: du brauchst 64 x 74HC259 oder 75HC595 (TPIC6B595 = 74HC595 + ULN2803). Befürchte dann müsste ich wohl eine komplett neue Platine nehmen. Von diesen älteren Platinen wo die MC14514 und die Triacs drauf sind hab ich noch
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Ein pnp transistor Pegelwandler
StefanSchmelz schrieb im Beitrag #6078931: > Jetzt brauch ich aber Pegelwandler, denn meine Exemplare vom 74hc595 > wollen nicht zuverlässig mit den 3.3V Ausgängen... Da glaube ich eher dem Datenblatt, d.h. der HC595 läuft an 2..6V. Der Fehler liegt also woanders. Wogegen die HC595 empfindlich sind, sind
H=3V3+ca. 0V65 + 0V2 L=ca. 0V1+0V2 sollte bei HC passen
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Öffnen eines Stromkreises beim Schließen eines anderen
ja nach betätigter Taste. Das wird mit den Gattern aufwändiger. Ich habe dir mal Beispiele mit HC125 und CD4066 angehängt. HC125: Wenn dessen Steuereingang (1) auf HIGH ist, dann ist er am Ausgang hochohmig und der Tastendruck von S2 geht ins Leere. Das ist dann der Fall, wenn S1 gedrückt ist
HildeK schrieb im Beitrag #3190050: > > Ich habe dir mal Beispiele mit HC125 und CD4066 angehängt. > HC125: > Wenn dessen Steuereingang (1) auf HIGH ist, dann ist er am Ausgang > hochohmig und der Tastendruck von S2 geht ins Leere. Das ist dann der > Fall, wenn S1 gedrückt
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ATmega mit 3.3V Logik and Raspberry
laufen, um einen Ultraschallsensor mit nur einer Datenleitung anbinden zu können: [c] // Note: The HC-SR04 Echo line is pulled down with about 36 Ohms. // A 3.3V Attiny has not enough power on the output pin to pull the HC-SR04 Echo line // high enough to prepare the Trigger, thus PDISTTRIG!=PDISTECHO
Attiny sources 60mA to the Echo line to pull the Trigger to 2.2V, // which is sufficient for the HC-SR04. [/c] Aber mit 3.3V VCC für den Atmega/Attiny bist du natürlich immer auf der sichereren Seite. LG, Sebastian PS: Der RasPi hat manchmal Probleme mit I2C, siehe http://elinux.org/BCM2835
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10 MHz-TTL-Störstrahlung
Hi, einige Meßgeräte haben einen 10 MHz TTL-Ein-/Ausgang. Ich habe jetzt einen Fall mit 74HCT04 6x parallel mit 50 Ohm Ausgangswiderstand. Die Störstrahlung ist da enorm. Ein UKW-Sender auf 90 MHz wird damit komplett unterdrückt. Ist es überhaupt sinnvoll TTL-Ausgänge zu machen? 5Vpp Sinus wären
Spektrumanalyzer um das zu prüfen. Aber mein Radio reicht erstmal:-). Leider habe ich auch keinen 74LS04 zum Checken.
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2 MHz erzeugen mit LM555
Thomas BD (Gast) Nimm einen 74HC14, dann brauchst du nur einen Widerstand und einen Kondensator, fertig ist der 2 MHz Oszillator. Oder einen 74HC04, doert kann man aus drei Gattern, zwei Widerständen und einem C einen sauberen Oszillator
Vielen dank, habe nun statt eines 74hc04 einen HEF4069 genommen (Da ich ja 15V Spannungsversorgung habe, die ich auch an anderer Stelle zwingend brauche) und die Schaltungsvariante mit 3 Invertern, 2 Widerständen und einem Kondensator. Die
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Beidseitiger Türöffner-Sensor
Was spricht dagegen einfach zwei hc-sr501 zu verwenden? So teuer sind die nicht als das es bei so einem Projekt ins Gewicht fallen wird.
Ultraschall Sensoren 50cm oberhalb des Durchgangs. Einen außen und einen innen. Ich hatte einen HC-SR04 monatelang mit einem Summer erprobt und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. http://stefanfrings.de/hc-sr04/index.html
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HC SR-501 + shematic + funktion + Bauteile spec
Georg M. (g_m)04.12.2022 09:46 richtig bemerkt hat, habe ich vergessen die funktion zu beschreiben :-( Funktion: Bei Ruhezustand ein Signal <1V Signal bei Bewegung >21V was dem Zustand des HC-SR501 entspricht. Diese
Francis H. schrieb im Beitrag #7274050: > Nachtrag: Wie Georg M. (g_m)04.12.2022 09:46 richtig bemerkt hat, habe > ich vergessen die funktion zu beschreiben :-( > Funktion: > Bei Ruhezustand ein Signal <1V Signal bei Bewegung >21V was dem Zustand > des HC-SR501 entspricht
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Transistortester AVR
schrieb im Beitrag #2861155: > Hi Karl, > > i've added an external 2,5V reference to pd4 and i see 5.04v when i push > the test button. > > Is that a good value ? Hi Simone, 5.04V before the "testing..." means, that with a exact 2.5V reference the VCC voltage is computed to 5.04V. The difference
device are either the same as programmed, or the following values (undefined set to '0'): Extended: 0x04." Gibt es da verschiedene Ausführungen vom ATmega328P oder haben alle die unbenutzten Bits der efuse auf Null stehen. Sollte evtl. 0x04 ins Makefile?
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Lauflicht will nicht laufen
Ich glaub ich werd mal folgende 2 versionen probieren ne555/556 + 4001 und 74HC04 + 4001 (also n schmitt trigger inverter, eig wie gemacht hierfür oder? ) was glaubt ihr wird besser funktionieren?
Ok werd ich mal probieren den takt werd ich vermutlich erst mal mit dem 74hc04 testen ^^ heut abend wissen wir mehr
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Terasic DE10-Nano & weitere Fragen
wie die DRAMs an das FPGA angeschlossen sind. Zum einen können sie an die CPU (d.h. ARM) per HPS/HC angeschlossen sein, dann ist der DRAM für die FPGA-Logik nicht sichtbar. Oder sie sind von der FPGA-Logik ansteuerbar (SC oder HC), dann stehen sie aber der CPU nicht mehr zur Verfügung. Bei vielen
products/design-tools/vivado/vivado-webpack.html Vivado läuft auch offiziell mit Ubuntu (lange bis 16.04, seit Vivado 18.3 endlich auch Ubuntu 18.04).
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ECU reverse engineering (HC11 MCU)
Der MC68HC11G5 hat 16 kByte ROM, der sollte sich im Bootstrap Mode auslesen lassen (einen Ausleseschutz hat der MC68HC11G5 noch nicht). Den Code kann man dann analysieren.
wird. Und wie schon geschrieben, das kann seine Zeit dauern. Nachtrag: Da der HC11 nicht sehr komplex ist kann auch eine Simulation/Emulation hilfreich sein.
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Flankensteuerung für ein Relais
3V eine 5V Spannung schaltet 2)ein schön langsames 7404, vier Inverter in Reihe hängen 3)einen 74HC86, ein Eingang direkt, ein Eingang vom 7404 4)einen NE555, auf etwa 100ms eingestellt 5)ein 5V Relais Falls das mit 1) nicht gehen sollte, gibts auch sowas: SN74LV1T04 als Inverter, da weiß ich
gerade nochmal mit dem Oszi nachgemessen und habe festgestellt, dass die Schaltung mit HCT7541 und HC86 funktioniert. Der HC86 gibt das erwünschte kurze High korrekt aus, etwas über 100ns lang. Der Fehler liegt also wohl in der Beschaltung des NE555, da kommt nix raus. => Fehler gefunden 1.) ich
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Magnetschalter/Stromstoß-Elektronik
auch mit einem ATtiny13 im SO8 Gehäuse machen. Oder gleich ohne Mikrocontroller mit einem einfachen 74HC04?
Philips/NXP zeichnet einen Schmitt-Trigger ins Diagramm. http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf Aber ON Semiconductor nennt maximale rise and fall times (um 500ns) https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171829/ONSEMI/74HC74.html Also muss man wohl aufpassen, welchen
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Keypad 3x4 with Row + Column LEDs
) Flackern der LEDs und was sagt der 74HC08 dazu... Danke euch allen
74HC595 ein entsprechender High Pegel. Also, den 74HC595 auch mit 3.3 Volt versorgen! Die Ausgänge des 74HC595 sind beim Startup nicht definiert. Aus dem Grund war es leider nötig zusätzlich die !OE Leitung
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STM32Fxxxx: Kurze Frage zu GPIO Bitbanging
// Ausführen GPIO_SetBits(HC595_PORT,HC595_OE); // Outputs = Z-State GPIO_ResetBits(HC595_PORT,HC595_STCP); // Storage Register = LOW GPIO_ResetBits(HC595_PORT,HC595_SHCP);
data) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { // Datenbit setzen GPIO_WriteBit(HC595_PORT,HC595_DS,(data & 0x80)); __DMB(); // Bit anlegen GPIO_SetBits(HC595_PORT,HC595_SHCP); __DMB(); // SHCP -> High GPIO_ResetBits(HC595_PORT,HC595_SHCP); __DMB
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Wasserstandmessung über Pegelrohr
schwierig vor, die üblichen Ultraschall-Sensoren (z.B. https://de.aliexpress.com/item/Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-for-Arduino-Samples-Best-prices/32586297458.html ) zu montieren. Dann kenne ich noch den SRF-01 (z.B. https://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf01tech.htm
ich bereits probiert, jedoch ist bei mir bereits nach wenigen Wochen der Sensor ausgefallen (war ein HC-SR04 in einer Verteilerdose).