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Röhrenverstärker Erfahrungen und Empfehlungen Gesperrt
bei Reinhöfer: http://www.roehrentechnik.de/html/gegentakt.html [1] http://www.tube-classics.de/TC/Klangfilm/Power/6SELA2427/2427.htm [2] https://www.radiomuseum.org/r/siemens_10_w_tischverstaerker_6_s.html
102.73° 9 9.000e+03 1.290e-03 5.026e-05 -17.14° -16.74° Total Harmonic Distortion: 1.280440%(1.280565%) .step rs=100 vin=1 k=0.9999 N-Period=1 Fourier components of V(out) DC component:0.412538 Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase
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Simulation SRA-1
: KW-Version, klassisch: - 45 MHz Tiefpass - RF2411-LNA - 45 MHz Tiefpass - RF2411-Mischer - TC4-1 (bal-->unbal und Impedanz 4:1 runter) - besagte Keramikfilter auf 48 MHz als 1. ZF - TK10931V Mischer - 455 kHz Filter-Satz/Sätze als 2. ZF (evtl. 4 Sätze mit div. Bandbreiten, per FST3253 umschaltbar
auch schon vorgestellt, den RF2411 am Mischerausgang per RF-Trafo abzuschließen, also mit sowas wie TC4-1 oder TC1-1 von MiniCircuits - oder eben mit den Neosid-Trafos von Pollin (1:1:1). Das reizt, denn das sind fertige kleine Bauteile, die man bloß aufzulöten braucht. Aber innerlich bin ich davon
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DS18B20U (µSOP) auf nen Stripe.
Ich hab hier mal was anderes für Dich: Verwendet wird hier pro Segment ein TC72-5.0MUA SPI-Temperatursensor (kostet bei Mouser ab 25 Stück 67 Cent) und 74AHC1G79 Flipflop (kostet bei Mouser pro Stück etwa 5 Cent) sowie zwei Abblockkondensatoren (liegen im Sub-Cent-Bereich). Pro
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Funktionsgenerator mit STM32 VL Discovery
dabei das schon oben erwähnte Board von ST, die Einstellungen sollen auf ein 16x4 Display von Pollin ( TC1604A-01 ) ausgegeben werden und das eigentliche Signal ( Rechteck, Sinus, Sägezahn, Dreieck - einstellbar über das Menü ) über den internen 12bit DAC ausgegeben werden. Nun hab ich jedoch 2 Probleme
Du einen Pegelwandler, der die Signale auf 5V umsetzt. Hier mal einige Level Shifter IC's: - SN74LVC8T245 - SN74LVC2T45 - MAX3000 - MAX3375E (Biderectional) - TXB0104 (Biderectional) Alternative: Du nimmt ein EA-DOG Display mit 3x16 Zeichen, das kann auch über SPI Bus angesteuert werden (gibts
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Gibt es einfach zu handhabende "große" Rams (16/32MB?)
Hat sich eigentlich mal einer (speziell der TO) das Ding hier: http://www.thomann.de/de/tc_electronic_ditto.htm mal angesehen??? 95 Tacken, 5 Min Loop-Zeit, unbegrenzte Overdubs, Undo- und Redo-Funktionen, True Bypass und Analog-dry-through etc, 24 bit... was will man mehr? Aber wenn's
machen: (muss aus dem Gedächniss herleiten...8086-Dauerbaustelle lässt grüßen) ATMega1240P 4x 74HC573 - Adresslatch 2x 74HC245 - Bus Tranceiver 8x AS6C4008 - SRAM 512kB (8Bit Daten / 20 Bit Adressbus) (=4MB) +TTL Hühnerfutter für CS An PortA und PortC kommen die 2x2 Adresslatch und die Tranceiver
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Frage zu Pointern
hatte im Hinterkopf, dass es so geht. Nur musste ich erst gucken wo das auch steht. ISO/IEC 9899:TC3, WG14/N1256, Committee Draft — Septermber 7, 2007): "An array type describes a contiguously allocated nonempty set of objects with a particular member object type, called the element type. Array types
{ 41, 42, 43, 44 }, { 51, 52, 53, 54 }, { 61, 62, 63, 64 }, { 71, 72, 73, 74 }, { 81, 82, 83, 84 }, { 91, 92, 93, 94 }, { 101, 102, 103, 104 }, { 111, 112, 113, 114 }, { 121, 122, 123, 124 }, { 131, 132, 133, 134 }, { 141, 142, 143, 144 }, { 151
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Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil3) Gesperrt
Dumps gestolpert. http://sourceforge.net/apps/phpbb/welecw2000a/viewtopic.php?f=5&t=53&sid=116d74d958bee7a61137ad97a8832f20#p256 http://www.mikrocontroller.net/topic/97219#1028201 http://www.mikrocontroller.net/topic/97219#1176371 http://www.mikrocontroller.net/topic/97219#1177221 Leider stehen
factors in the tc_vars.cpp which have to be adjusted. float ScaleFactor[16][5] at line 1180 -> amplitude float DAC_ScaleFactor[3][5] at line 1230 -> zero position Both have influance to each other! So it is a little
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TxD Pin am Mega16 invertieren?
Es gibt CMOS-Inverter auch als SMD-Einzelgatter, sind dann etwa so groß wie ein SOT23-Transistor (TC4SU69). Ansonsten Software-UART. MfG Olaf
ist mir ein wenig aufwendig, das kleine CMOS Gatter habe ich zufällig nicht da. werde jetzt einen 74HC04 Huckepack auf einen anderen Chip löten. etwas unkonventionell aber es sollte gehen. Gruß, Tubie
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Viessmann Eurola OC mit 2-Drahtbus nachrüsten
Olli Z. schrieb im Beitrag #7214009: > D1 = 9607W => ??? Das ist nur der Datecode. TC4049B von Toshiba = CD4049B > D4 = C46C1 (ST) => ??? 93C46 EEPROM von ST.
. H. schrieb im Beitrag #7214014: > Olli Z. schrieb im Beitrag #7214009: >> D1 = 9607W => ??? > TC4049B von Toshiba = CD4049B >> D4 = C46C1 (ST) => ??? > 93C46 EEPROM von ST. Vielen Dank! Damit wären die Bauteile soweit komplett und ergeben auch ein erkennbares Gesamtbild. Da es diese Bus-Platine
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Hardwareerweiterung für DE1
12 Jahre Später kann ich wahrscheinlich dieses Hobby an den Nagel hängen... PS: Diesen Chameleon(TC64) habe ich noch am wickel..... Habe dafür eigene Programme geschrieben für sämtlichen Datentranfer hin und zurück... Danke. Gruss
29 die verschaltung von tastern und schaltern. Hier sind zwischen tastern und fpga noch treiber-IC (74**245) geschaltet. da bringt etwas schutz für den FPGA. Ist aber nich unbedingt nötig. Bspw wird auf dem xilinx S3 starterkit nur der strom über einen widerstand klein gehalten S. 2 obere Hälfte http:
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Anpassung mit Standard-Transistoren
Digitaltransistor nehmen. (z.B DTC114) Du kannst aber natuerlich auch ein IC mit sechs Inverter nehmen. (74HC14) Und falls du angesichts dieser nackten Verschwendung nicht schlafen kannst, es gibt auch Einzelgatter. Toshiba TC7S14. Die sind aber in Deutschland etwas schlechter zu bekommen. Ich finde aber
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HF Transistoren testen, Fakes erkennen
Danke für den Tipp. Wenn Du das von der Semicon Seite hast: http://www.semicon-data.com/transistor/tc/bd/BD135@1.html mit dieser Downloadadresse: http://www.semicon-data.com/pdf/Tf/BD/BD135.pdf dann steht in auf der Seite 50MHz, aber im Download 30MHz. Ein original Datenbuch von Telefunken habe
#5162992: > Wenn Du das von der Semicon Seite hast: > http://www.semicon-data.com/transistor/tc/bd/BD135@1.html > mit dieser Downloadadresse: > http://www.semicon-data.com/pdf/Tf/BD/BD135.pdf > dann steht in auf der Seite 50MHz, aber im Download 30MHz. Fehler von mir: Die Messfrequenz ist
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Mosfet oder ähnliches für E-Bike Akku
(Kühlung). ... wobei "gut abgeführt" heißt: der Wert von 830W gilt bei einer Gehäusetemperatur (Tc) von 25°C.
Gate Threshold voltage min 2V max 4V. > Da bin ich doch voll drin. Da hab ich meine Bedenken. Ein 74LS08 erreicht am Ausgang schon mal keine 5V (oder ist es vielleicht eine andere Logikfamilie, und der Eintrag "LS" in Schaltplan ist falsch?) Wenn die Treiberschaltung aus T1 und T2 richtig eingebaut
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Längsregler 10A
Längsregler). Geht das so? Der TIP hat einen fetten Kühlkörper mit Lüfter drauf und Temp-Sensor. TC74 über i2c die thermisch gekoppelt sind. Klappt das so? Vor allem für mich ist interessant der Weg vom DAC -> TIP. Das ist der spannende Teil und reine Analogtechnik.
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Umschalterkennung 3.3V <-> 5V
Y25so3YlYqPLgf4QRbfUp9BcgKJUMZ2jMEm5rsMRx9oHLyu0H-RasHt3O+nzyIECL4PY41hOyee3XU9HWCM7gLOuf29IK9RDJlaFkuTc6ZaFF4YilKUZRPdFjePi3nfEr3tnqsXXAohiZftJMof7pHpOKapmP1JQZv0kyxKhGu-ghDGzwGvbOT4K5wGSEHVC4cPgixwrAJE-QyCZGgctW8X81BeDXP-fo4dGDALcsTJ+3EtbkxehPdO09VDfW-IBIg2QHgqgeP0JG00wZzVQDIOKhACAKEDrXA+xUuF5V4VgKGAjqp0MSCkA8zDFxNQ8vHDqL8eoTxphwqi2ADDKGyMDa
GAMMIeTE-LjREhcaiDjzSfLZVAWNglO4AezmSd2XMeKDnthXpb3jqDjaTs92T97bbcI7CINbcKnp6kVRZX45IKfgAHX1ej1BgEJSk7b74gAexKqRnceHIaVGIhAACE6GwlgBLOgAIxpNNDdgAdtWHNXznQlgBrOi1+vnAA6NKk2AAat2APTdhB9lgw4M8cHYFkocFK5Gq6AIUEIEnK7Eqe6rzfEVNwrc6lbEOGkk9UGcnL4+8+SFm3ycPPVUW+H2+ks0-ZPxpC6ZAKSQZWzMA-ChFhv0gOdJCIZAUDMO4zBOECQAAGXHMlWUvVkF0kaBY06ZcWCAA
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Schalterfunktionalität mit BF245 bzw. BSS123
, Gate zum Steuern und die beiden anderen Pins halt für das Signal. Preislich ist der 4066 bzw. 74HC4066 auch nicht so teuer, nur halt etwas größer. Wie schon gesagt es gibt auch einzel oder Doppelgatter als IC - nur nicht überall zu bekommen. Die Einzelgatter sind oft in sehr kleinen Gehäusen - da sind die FETs nicht kleiner. So ein IC (etwa 1/4 vom 4066) gibt es sogar bei Conrad, als TC 4 S 66 F.
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ATMega: EEPROM Inhalt zerschossen, warum?
d :1T 71Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :2T 72Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :3T 73Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :4T 74Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :5T 75Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :6T 76Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :7T 77Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :8T 78Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :9T 79Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d ;0T 80Tc ======
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3,3V SRAM in 5V System reinmurksen
ich griffbereit, deshalb will ich keine 5V nehmen. Im Datenblatt des Chips (Alliance AS7C34096-12TC) steht bei "absolute maximum ratings", 5V als maximale Betriebsspannung. Das, so denke ich, kann man nicht riskieren. Man kann doch irgendwie in jede Leitung, also Ax, Dx, und die ganzen Selects einen
Sample und für grössere Sachen bei Spoerle (ab ~20 Stk.) - keine Ahnung wo sonst noch. Weiterer Tip: 74lvt245
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DS1821T im TO220-Gehäuse gesucht
Ich hab jetzt keine Datenblätter verglichen. Microchip hat den TC74 im TO-220.
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LED-Matrix OK, kurzer Lauftext OK aber langer Lauftext geht schief
folgenden Daten: Mikrocontroller: AtMega88-20PU mit einem 20 Mhz Quarz LED-Matrix: 5x7 Kingbright TC20-11HWA (zunächst 2 Stück später 4) Zeilentreiber: UDN2981 Spaltentreiber: ULN2803A Schieberegister: 74HC595 Entwicklungsumgebung: AVR Studio 6.1 unter Win7 64bit Ich verwende ein Schieberegister
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[V] Picdem 2 Plus (NEU)
EEPROM. 15. LCD display. 16. Piezo buzzer. 17. Prototype area for user hardware. 18. Microchip TC74 thermal sensor. http://www.cis.upenn.edu/~lee/06cse480/data/picdem2.pdf
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Steckdose per Mikrocontroller ein- und ausschalten
Wilhelms schrieb im Beitrag #3270103: > … nimmt man ein Reed-Relais. Das wäre noch flexibler als mit 74HC4053 o.ä. MaWin schrieb im Beitrag #3270091: > http://www.adafruit.com/datasheets/PT2262.pdf Cool, woher weißt Du sowas? Das sieht nach High-Side-Schaltern aus, aber Relais gehen natürlich
eine schöne Blechlasche mit Loch drin haben. Zum Aufhängen am Selbstbedienungsregal ? 88 GradC TC für 8A ca. 10W macht bei 40 GradC Gehäuseinnentemperatur ca. 4 K/W als Kühlkörper. Hast du vor dem S202S12 eine Feinsicherung mit weniger als 8A, beispielsweise 2.5A, reichen 15 K/W.
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Code unleserlich schreiben um Zeilen zu sparen.
Possetitjel schrieb im Beitrag #5447629: > Ich darf mir JEDES Programm als Zusammen- > schaltung von 74HCxx-ICs vorstellen. Es ist mathematisch > beweisbar, dass diese Deutung zulässig ist! Als Automaten-Theorie, Turing-Maschine oder gar Lambda-Kalkül erfunden wurden, gab es noch gar keine 74er-IC's
Insbesondere weil die meisten Informatiker Begriffe wie Schaltwerk, Kombinatorik (in dem Zusammenhang), und 74er nie gehört haben.
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Doppelpieps erzeugen ?
mir keine Mühe bzgl. einer evtl. Filterung gemacht. Der 10(L)F320 kostet derzeit bei Reichelt 0,74 €, der EKULIT RMP-14P/HT 0,67 €. Weitere Bauteile sind nicht nötig. Alternativ ist das Programm auch hier https://bitbucket.org/ws01/doppelpieps zu finden.
einem erhöhten Standby-Stromverbrauch von ca. 2µA. Programmiert wird die Baugruppe über TagConnect TC2030NL kompatible Pads, so dass hier in der Großserienfertigung keine Zusatzkosten entstehen. Für beide MCUs stehen zahlreiche freie Programmierwerkzeuge zur Verfügung. Sei es Assembler für den sportlichen
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
http://www.aliexpress.com/item/Sim900a-sim900a-gprs-module-development-board-gsm-learning-board-sim300tc35/1125693445.html Auch nett für Flugdrohnen.
Beitrag #3350314: > Kann ich dir leider nichts dazu sagen. Habe da wie gesagt nur Erfahrung > mit den TC35, Das "Board für €19,87" bzw. 696809409.html ^^ ist doch ein TC35?! Dann entnehme ich daraus, dass ich das Board durchaus bestellen sollte, weil es voraussichtlich viel einfacher ist, damit in
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GPSDO Fragen
Für den 1PPS output wollte ich ein TTL-mässiges Signal. Ich habe dazu einfach einen Bustreiber 74AC541 benutzt und dessen 8 Ausgänge über je 390 Ohm parallel geschaltet. Das funktioniert bei mir tadellos und gibt ein Rechtecksignal wie aus dem Bilderbuch, mit guten Flanken. (Da das 1PPS-Signal
wäre es nicht auch denkbar nach einer groben Annäherung über den µC TC, diesen danach als "Fenstersteuerung" für den TDC nur rund um den 10E7-ten Takt zu verwenden? Quasi "Flankenlupe"?
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Leiterplatte mit dem Scanner belichten
16%. Was hat der bei C gekostet? Das ist neben dem schwer zu bekommenden DS1821T und dem Microchip TC74 der einzige Digitale, den man ordentlich (z.B. am Kühlkörper) festschrauben kann. Oder weiß jemand noch einen? Ah, habe ihn gerade im 2005er Katalog gefunden: 183113 TO18 8,80 183093 TO92 6,84
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Isolierter DC DC Wandler mit Impulsübertrager
arbeiten ungeregelt, man könnte die also auch mit nem 555er und 2 FETs ersetzen. Oder noch besser: 74AC14, davon einige Gatter parallel geben gleich gute FET-Treiber ab. Aber halt nur bis 5V Input. Spannungsregelung und Kurzschlussschutz (wichtig bei Vorwärtswandlern) machst Du am einfachsten sekundärseitig mit nem passenden LDO. Für Deine Leistung könntest Du Dir z.B. die TC2445A + nen 555er anschauen. Musst aber mal durchrechnen / ausprobieren ob das wirklich für 5 Watt langt.
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aktuelle ICs für Vol- und Klangregler
TC9153, 54, (SM5193 , PT2253 und äquivalente). Als Lautstärke-Stereo-Poti-IC oder als Klangregler beschaltet, mit den Vorteilen: Tipptastensteuerung Up/Down, und das ohne ohne µPC! Meine Empfehlung, nutze
weitere. Als Klangregler-Schaltuing preiswert auch zu empfehlen der TDA 1524, LM1063, TCA / A 1573/74 zB. als IC-Paarung, gleichspannungsgesteuerte Lautstärke / Klang
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Was brauche ich, um am PC etwas C zu programmieren?
meinetwegen kann das auch was ganz simples altes sein, was noch in der virtuellen DOS-Maschine DOSbox 0.74 läuft. Allerdings bin ich ein Hobbyist mit knappem Budget, suche da was in Richtung Freeware, wie z.B. SDCC von Sourceforge es für µC ist. Rein fürs Hobby nur. Manchmal möchte ich kleine Funktionen
Problem auch schon > wieder gelöst! Eben! Aber wegen mir kann der TE sich auch ein altes TC herunterladen. Bitte schön: http://www.retroarchive.org/dos/lang/ Bediene er sich!
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Newbie: Welches FPGA verwenden?
Umsetzung wenn du die Anzahl der benötigten I/O verringerst: jeweils 8 Fototransistoren an ein Latch (74hc373 o.ä.) schalten und zu einem Bus verbinden. Das wären dann nur noch 8+8+1 Anschlüsse (Daten+OE+LE). Mit einem Adressdecoder würde sich das noch weiter verringern und du könntest es an einen STM32
So ein http://www.dx.com/de/p/ep2c5t144-altera-cyclone-ii-fpga-mini-scm-development-board-148979?tc=EUR&gclid=COTGqer38coCFSwq0wod_jsPSg#.Vr2pF6MwdUY Mini-China-Board sollte für die genannten Anforderungen mehr als ausreichend sein. Implementiere darauf neben den Eingängen einen (oder mehrere) SPIs
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Problem bei Frequenzfolger mit ATmega8
dürfte es knapp werden, da Du noch 2 andere Interrupts hast. Warum nimmst Du nicht einfach einen 74HC4046? Peter
So sehe ich das auch. Zumindest bei Betrieb einer Teslaspule spann der aber auch. Nun gut, eine TC hat ein unvorstellbar heftiges EM-Feld... PC1 wäre deshalb gut, weil die PLL dann auf eine 90°-Phasenverschiebung zwischen Referenzeingang und Phasenkomparator-Eingang regelt. Die 90° kann man nämlich
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MK-Verstärker von 8xAA speisen
einfache Berechnung nach Daten von SSM2019. Ich brauche Ausgang höchstens 4 dBm, d.h. 1,23 V, oder +-1,74 V Peak, mehr wird nachgeschaltete Recorder nicht ertragen. Das ist Maximum, d.h. Arbeitspegel muß deutlich kleiner sein. Dazu noch etwas Überschuss, dann 2 Volt für Ausgangsstufe. Ergebnis: von +-5 Volt
bei Kondensatormikrofonen sowieso. > Ich brauche Ausgang höchstens 4 dBm, d.h. 1,23 V, oder +-1,74 V Peak, > ... noch etwas Überschuss, dann > ... von +-5 Volt sollte alles eigentlich schon laufen > ... wozu muß ich unnötig Batterie entladen - auf Kosten von Laufzeit? Das sehe ich genauso.
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16 Kanal Relais mit Arduino Nano ansteuern
rund 3.5mA nach Masse die der NANO schalten muß per Kanal. Später könnte man daran denken zwei 74HC595 Shift-Register oder PCF8574A Port Expander zum Schalten der Relaissteuereingänge zu verwenden. Das spart viele Pins des Nano die dann für zweckdienliche Anwendungen mit verwendet werden können.
asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/002361336ML00/bedienungsanleitung-2361336-tru-components-tc-9445344-relais-modul-1-st-passend-fuer-entwicklungskits-arduino.pdf Dort sieht man auch das die Optokoppler über einen Widerstand an +5V hängen und gegen Masse geschalten werden. Und ja die +5V stehen
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Led matrix mit 5x7 modul
nochmal mit dem kram an aber diesmal nur mit einem Modul^^. Ich habe folgende Bauteile hier liegen TC 12-11 RT Dot-Matrix-Display, 5x7 Pkt., 8,0mm, rot, Kathode, Atmega 32,ULN 2003 A und einen 74HC595.... Kann mir vllt jemand`ne Schaltung posten? ...das programmieren des atmegas mach ich selbst, hab
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Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60
config.h habe ich "#define USE_SER_LCD 1" gesetzt. Aber ich erhalte keine Anzeige. Hatte aber kein 74AC164N da und habe einen 74HCT164 genommen. Kann es daran liegen? Gruß Martin
. hast du ein langsameres Display! Ich glaube nicht das es am IC liegt. Ich benutze übrigens einen 74LS164N. Gruß Ulrich
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Probleme mit Motor an Atmega8/PWM
Olimex Development Board AVR-P20. Da der Gleichstrommmotor bei der maximal gewünschten Leistung bei 3.74 Volt ca. 358 mA Strom zieht, verstärke ich den vom Mega8 ausgegebenen Strom über vier Transistoren vom Typ BC547B in Parallelschaltung (siehe Bild). Vier Stück deshalb, da ein BC547B lt. Datenblatt
TCCR1A = (1<<WGM12)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10); //Fast PWM 10-Bit (Obergrenze 1023, Frequenz fTC1/1024) TCCR1A |= (1<<COM1A1); //nicht Invertierende PWM: löschen beim raufzählen, setzen beim runterzählen //TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1A0); //Invertierende PWM TCCR1B = (1<<CS10);
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IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder
Deswegen habe ich gerade einen Test gemacht mit: Per Fuse den Takt ausgegeben und gemessen - 8,74MHz. In der Timer-ISR Pin togglen lassen und gemessen - 8,275kHz. Pintogglen halbiert die Frequenz also sind es ~16,5kHz Reale CPU-Frequenz / Timerwert(OCR1A) / Prescaler müsste 16,5kHz ergeben. 8740000
72.067ms [bit 2: pulse = 6, pause = 26] 1 73.133ms [bit 3: pulse = 5, pause = 11] 0 74.133ms [bit 4: pulse = 4, pause = 11] 0 75.200ms [bit 5: pulse = 6, pause = 10] 0 76.267ms [bit 6: pulse = 6, pause = 10] 0 78.400ms [bit 7: pulse = 5, pause = 27] 1 80.533ms
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Versetzungsvorbehalt in neuen Verträgen, Versetzungsklausel neuerdings Standard?
Manche dürften schon bei der Vorstellung an 40h flüchten. https://www.youtube.com/watch?v=qkQbHyLE6Tc
www.spiegel.de/karriere/bundesarbeitsgericht-arbeitnehmer-koennen-dauerhaft-ins-ausland-versetzt-werden-a-253fdf74-ab9a-489f-83d5-f416e2534b98 In a Nutshell: Wenn im Arbeitsvertrag kein Einsatzort definiert ist, dann kann der Arbeitgeber nach billigen Ermessen den Arbeitnehmer versetzen. Spannend war auch, dass
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ADCs - Die-Bilder
Varianten in der Beschriftung gab es bei vielen DDR-Bauteilen. So habe ich in meinem Fundus einen 74LS20, der in Wirklichkeit ein DL020 sein wird. Und einen 7446 hinter dem sich ein D146 verbergen wird. Beide Teile liegen hier eigentlich für den Versand zu dir. Aber du hast ja anscheinend genug auf
TC7106, eine Variante des ICL7106 von Microchip: https://www.richis-lab.de/ADC18.htm
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8051 - Programm und Daten in einem 128kB Chip ohne Overlap
einer Verzögerungszeit, mit welcher es nicht mehr funktioniert. Ich verwende bislang einen einfachen 74HC08 mit 14ns Delay, so komme ich auf ca. 40ns Gesamtverzögerung - damit funktioniert es nicht mehr. Ich baue gerade um, auf 74AHC1G08 Einzelgatter mit einem Delay von <4ns, damit wird es dann wieder
bei Adr. 0x4000 (eigentlich 0x04000). Im anderen Bild ist die Platine mit dem 128k x 8 RAM-Chip (TC551001) zu sehen. Die Stromaufnahme des RAM's im Pufferbetrieb liegt im normalen Bereich von ca. 1µA. Für ein Lern- und Experimentiersystem ist diese Art von Speicher eine tolle Sache. Für ein Arbeitssystem
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Wie kann ich folgende elektronikgeräte anschliessen.
24V-LED-Netzteil-Trafo-Schaltnetzteil-Adapter-Power-Supply-fur-LED-Strip/113726790402?_trkparms=ispr%3D1&hash=item1a7aa51b02:g:TC8AAOSwCcBcvtcX&enc=AQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkAgU0umhwUTmgTFbE5cu7zanLYQsGiOJq2rOYD3MNctcJ4rDCpoHpPQKJU41AtiB74MDhEWyUQCooxNg2DovyXq5Urzx4ah6U2R3eoWxmzAqGyoBC9s%2BxKCicmjOznfGmu6%
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Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)
old school LED-Uhr mit 74HCxx ICs. Technik der 80er Jahre, aber alles noch aus aktueller Fertigung erhältlich. Die Uhr hat als Zeitbasis die Netzfrequenz und eine Datumsanzeige mit Schaltjahrerkennung
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 den Rest. Der Steuert
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Arduino 1602 LCD Keypad Umlauttabelle
Vielleicht passt dieses Datenblatt zu Deinem Display: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/TC1602A-01T.pdf Kannst die Zeichencodes der Umlaute ja mal zum Display schicken. Gruß aus Berlin Michael
}, {"\50\51\52\53\54\55\56\57\58\59",50}, {"\60\61\62\63\64\65\66\67\68\69",60}, {"\70\71\72\73\74\75\76\77\78\79",70}, {"\80\81\82\83\84\85\86\87\88\89",80}, {"\90\91\92\93\94\95\96\97\98\99",90}, {"\100\101\102\103\104\105\106\107\108\109",100}, {"\110\111\112\113\114\115\116\117\118\119",110
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Starterkit ARM von Elektor
LIN, 2k2 LIN > LEDs rot, gelb, grün > Lautsprecher 8 Ohm/0,4 W > Kondensator 100nF, 1uF > MOSFET TC4427 > Elektromotor > LM35 and LM358 > Lampe 10 V/0,2 A mit Halter > Transistor BC547B und Diode 1N4007 > Reed-Relay Typ DIP05-1A72-12L > 2 m Schaltdraht Ne, ist nicht so teuer... (angenommen
EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT BLINKEN LASSEN 65 5.2 DÄMMERUNGSSCHALTER 70 5.3 STILLER ALARM MIT EINEM DRAHT 74 5.4 SINUSGENERATOR (ANALOGER AUSGANG) 80 6. USB-KOMMUNIKATION MIT EINEM PC 87 6.1 ECHO 87 6.2 EIN SERIELLER ZÄHLER 94 6.3 VOLTMETER 96 6.4 IN-CIRCUIT-DEBUGGING 103 7. MOTOREN UND SERVOS 108 7.1
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Midi-Controller selbst bauen/programmieren
aus, dass das auch noch mit einem ATmega8 gehen wird. Die Potis kann man über Analog-Multiplexer ( 74hc4051 ) auch problemlos anschließen. > - reicht Dev-C++ zum Programmieren oder bräuchte ich da andere Software > oder gibts bessere Alternativen? Wenn du eh mit ATmegas arbeiten willst, kannst
für mich. ich arbeite am liebsten hier zu hause mit meinem 92er und 2 1D´s. ab und an auch mal mit tc vinyl. bedienen und mappen is ja kein problem, aber wie es funktioniert, das interessiert mich halt. @all danke auf jedenfall für eure ganzen tipps, haben mir sehr geholfen! ich werd mir dann
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AT PC-Netzteil defekt
letzten) 2 komplett neuen (nie verwendeten) AT-Netzteile gekauft (Huea Yaw Co., Ltd., Model No: KC-200TC,Platinenaufdruck: KC-200W), Regler IC ist ein KIA494P, die Primärstufe ist mit 2 NPN-Transistoren E13007-2 aufgebaut. Die Netzteile hatten zwar keinen Umschalter für 110 Volt, den habe ich einfach
ARTICLE=2345;GROUPID=3084;artnr=2W+METALL+330K;SID=10TqmmRX8AAAIAAFcdwag59bf458250cba5b34ad045288bd74e80 Metallschicht, 2 Watt, 500 Volt oder ist eine Serienschaltung einfacher Widerstände besser?
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Schuhkarton beheizen
Konvektion in den Raum darüber. Ein lärmender Lüfter ist unnötig. Als Sensor im TO-220 gibt es z.B. den TC74A0-5.0VAT.
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Absoluter Anfänger
einfachsten wäre es mit dem Schieberegistervorschlag. Der erfordert aber fünf externe Zusatzbausteine (74HC164). Vorschlag für diese Variante: probiere es erst mal mit einem Schieberegister ... > Ein kleiner einfacher soll der ATTiny13 sein, dieser hat nur 6. Ist > soetwas damit möglich Möglich ist
wie STP16CP05 (100mA/20V ST), CAT4016 (100mA/5.5V OnSemi), STP16CL596 (90mA/16V ST), A6276=TB62706=TC62D748 (90mA/17V), MBI5026 (90mA/17V Macroblock) SCT2210 (16*90mA 17V) DM13C (16*90mA SiTi), ST2221C (16*85mA SiTi) TLC5921 (16*80mA, Darisus), DM13A (16*60mA SiTi), A6282 (16*50mA Allegro Darisus), TLC5923
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Bitte um Hilfe bei der Programmierung von AVR8-Mikrocontrollern in C
Betrachtung ist sehr zentriert auf die alten AVRs: nur dort heißt das Interrupt-Flag-Register des TC3 dann TIFR3, und die Bezeichnung der Bitnummer OCF3A für den OCA dieses Timers. Also: wenn man sich eine sinnvolle Nomenklatur dafür überlegen würde seitens Atmel, dann müsste das Register TC3IF oder TC3IFR heißen und die Bitnummer OCA oder OCFA; die Nummer 3 ist redundant. Oder TOV statt TOV3. Bei den neueren AVRs (DA, DB, ... du weißt schon) heißt das Register tatsächlich INTFLAGS und das Flag