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Gibt es eine Liste der elektronischen Bauteile die in den Beispielen der Ardunio IDE verwendet werde
0 03.Analog/Calibration/Calibration.ino: * LED attached from digital pin 9 to ground 03.Analog/Fading/Fading.ino: * LED attached from digital pin 9 to ground. 03.Analog/Smoothing/Smoothing.ino: * Analog
Gängige Bausteine sind: - 74HC595 (oder andere Schieberegister) - MAX7219 - PCF8574 - TLC5940 - Neopixel-Leds Und dann die Platinchen rund um RTC, GPS, Analogerweiterung usw. usw... Nur, es weiß ja niemand was Du machen
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OPV mit analog MUX
das Oszi. Das Signal geht in einen OPV (OPA4336), wird verstärkt und läuft in einen analogen MUX (74HC4051) und schließlich in ein ADC. Wenn ich den Strom einschalte, dann liegt das Signal ca. 5sek am Ausgang an und dann wird es abgeschwächt bis es gegen 0V läuft. Am Eingang des OPv liegt das Signal
> > Das Signal geht in einen OPV (OPA4336), wird verstärkt und läuft in > einen analogen MUX (74HC4051) und schließlich in ein ADC. > Wenn ich den Strom einschalte, dann liegt das Signal ca. 5sek am Ausgang > an Am Ausgang des MUX und am Ausgang des Opamp gemessen? > und dann wird es
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MSP430 SPI Schnittstelle Pegel
Das ist korrekt, also an P2.0 hängt der Max und an 2.1 der 74HCT244. Diesen benutze ich als Level Shifter, da der MAX 5V Level benötigt. dort ziehe ich den Enable Pin auf Low. Zuerst wird also bei einer Übertragung der 74HCT244 aktiviert, dann warte ich kurz und
könnte und den Code kurz durchschauen. Gruss reflection PS: Der CS des MAX ist auf P2.0, der des 74HC244 auf P2.1 Port2 ist folgendermassen initialisiert: P2SEL &= 0x00; P2DIR = 0x03;
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Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom
ändern? 50:50 ist für mich nicht ideal. Ich benötige z.B. 1µs an und 100µs aus 21µs an und 74µs aus 8µs an und 85µs aus ich mache es bisher mit PWM, aber da kann ich nur bestimmte Werte festlegen. Habt ihr einen Tip wie ich es einfach mit Bascom realisieren kann? Gruß Thorsten
schicken Funktionsgenerator Noch ein Vorschlag für den Frequenzzähler: Wie wäre es mit einem Vorteiler 74F73(HC) oder 74F74(HC), zum messen von höreren Frequenzen? Im Moment geht's ja nur bis 3MHz und ein wenig Feintuning für etwas genauere Werte wäre auch von Vorteil?!? Jetzt dreht er ganz durch...:-))
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Brauche Tips beim Oszikauf
PS: Die Sequenz: 71 00 7B 00 30 03
>TTL (74LS10) Dachte mir's schon halb, nahm aber an dass sowas heute kaum noch einer hat... >dafür vorgesehene Krokoklemme, ~10cm insgesamt. Das erklärt schon vieles. Habs gerade bei mir mit HC14 nachgestellt
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Single-puls 10us
: > ...einen getriggerten > Einzelpuls mit 10us Dauer zu erzeugen. Bei den Angaben reicht ein 74HC4538.
pegel schrieb im Beitrag #6262279: > Mit meinen kleinen Freunden, den STM32G03x ist +/-1% kein Problem wenn > die Temperatur im Rahmen bleibt und abgeglichen wird. > > Damit ist alles im SO8 ohne Zusatzbeschaltung, na gut einen C, möglich. > Inklusive Entprellung vom Taster
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V1.2.11A26
für diese Frage: Wie wird die Zuordnung von Bauteilvarianten zu Lieferanten angegeben? Beispiel: 74HC00, 5Stk, -> Lieferant Reichelt Best. Nr. 74HC00, 0,21EUR/stk 74LVX00, 2 Stk -> Lieferant Rsonline Best. Nr. 362-591, 1,20EUR/Stk Mir fehlt da so ein kleines Tutorial in dem mal exemplarisch an
" Gehäuse 0805 Gehäuse 1206 Axial Hochlast "7400" 74HC00 74LS00 74VHC1G00 Somit ist meine Bauteil-Liste über 800 Einträge lang, insgesammt stehen ca. 1700 Bauteile in der Gehäuse/Lager Tabelle.
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LCD Initialisierung W162B-N3LW
Treiber laufen, wobei die 4Bit Initialisierung komisch aussieht, da man sonst 3 malig das Nibbel 0x03 mit entsprechendem Zeitverhalten sendet. http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/LCD162CBL%23EAS.pdf Welche Sprache verwendest Du ? LunaAVR hat ein LCD 4Bit Interface (Lcd4.interface)
25 nS sein. Falls Dein MC das nicht schafft solltest Du den Hinweis "*) Important parameter! Use "74LS" or "74HC" gate" beachten.
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[Biete] Sammelbestellung Funkmodul CC2500
Aber es ist eigentlich keine schlechte Idee, da eine Bestückungsoption vorzusehen, dass man entweder HC49 in SMD, THT oder diese Rechteckige Bauform verwenden kann. Ich sehe gerade, dass Reichelt keine passenden Quarze hat, aber irgendwo muss es 27 MHz Grundton geben. Ich habe mal ein schlechtes
www.pollin.de/shop/dt/ODE5OTY3OTk-/Bauelemente/Passive_Bauelemente/Quarze_Oszillatoren/SMD_Quarz.html 27 MHz HC49S: Nr. 230 098 (nicht direkt zu verlinken)
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Display Ersatz 10,4" TFT, altes TFT hat V&H-Sync, neues Display hat nur "DE" Signaleingang
Björn schrieb im Beitrag #7599354: > Das neue Display: G104V1-T03 Davon gibt's immerhin ein Datenblatt: https://www.distec.de/fileadmin/pdf/produkte/TFT-Displays/Innolux/G104V1-T03_Datasheet.pdf Auf Seite 14/27 im Abschnitt 6 "Interface Timing" kann man erahnen
ich als erstes das mit der Invertierung des BLANK Signales versuchen. Reicht dort ein ganz normaler 74LSXX, oder brauche ich da die HC Variante? Ersteres habe ich da.
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DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?
soll. Bei 10 Digits in 1s müßte der ja auf 0,1ns auflösen. Wenn ich aber z.B. 10MHz hinter einem 74HC04 abgreife, habe ich typisch 7ns Anstiegszeit. Betrachtet mit 0,1ns Auflösung sind die 7ns ja fast Gleichstrom. Wie soll man darauf so super genau triggern können? Abgesehen davon wird auf den 7ns
etwa so: 1'000'000'000 Hz auf 1 Hz aufgelöst. Sowas ist hinzukriegen: Wenn man nicht gerade mit 74HC arbeitet sondern an der kitzligen Stelle sowas wie 74S o.ä. nimmt, dann ist ein Referenztakt von 50 MHz sicherlich drin (10 MHz mal 5 per Vervielfacher). Für die restlichen 20 ns geht dann ein analoger
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SPI über Distanz (3,5m)
leider nicht mir einen brauchbaren Schmitt-Trigger >zusammenzubasteln. Den kauft man auch fertig! 74HC14!
Schmitt-Trigger an die Digitalen Potis zu geben war erfolgreich, verwendet den von Falk B. empfohlenen 74HC14. - RS422 Ansteuerung über RS422 war ebenfalls erfolgreich. Verwendet habe ich den SN75176BP von TI. - Thevenin-Terminierung: Diese Terminierung hat leider nichts geholfen. Signal scheint
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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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Wanderkiste Widlar, Runde II
Moin, moin. Die Kiste ist seit 23.03. bei mir. Da mindsolve in der Folgewoche nicht kann, schicke ich sie weiter an dds5. Anfrage wegen Lieferadresse ist raus. Die Kiste wird am 26.03 wider auf die Reie gehen. Infos ueber Entnahme etc
- Mobilfunk-Modul - Endstop Switches - PIC Mikrokontroller - LEDs - SMD Taster - 74HC4051 Multiplixer auf Breakout-Board - Haufenweise Samples von st (Spannungsregler, etc) Bei Fragen zu den einzelnen Teilen meldet euch gerne. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle
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DCF77-Modul von Pollin
Meine Empfehlung: 74HC132 oder 74HCT132. Der Chip kostet ein paar Cent und hat sogar 4 NAND Schmitt Trigger (= Inverter). Drei bleiben dann ungenutzt übrig. Die Lösung hat außerdem noch den Vorteil, dass die Ausgangssignale
soll. Eine Zenerdiode mit Vorwiderstand tut es für das DCF-Modul aber genauso gut (nicht aber für den 74HC132!). Gruß, Volker
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AD9833 Programmieren
da habe ich dieses Schieberegister gebaut, um eine seriell programmierbare PLL einzustellen. 6* MC74HC589, das sind je 8 Bit par-zu-ser. also insgesamt 48 Bit. Ein Siemens PMB2306: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45544/SIEMENS/PMB2306.html (Die Startsequenz stand in einem Eprom mit
2^28=76302778,37 0x048C49BA 5685/22740*2^28=67108864,00 0x04000000 5685/24400*2^28=62543260,95 0x03BA559D (aufgerundet) 5685/24900*2^28=61287372,18 0x03A72BCC 5685/25000*2^28=61042222,69 0x03A36E2F (aufgerundet) Fast alle krumme Hexzahlen. Es gibt Quarze mit 5,6448 MHz (128*44100), das ist -40,2
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Alte FMZ-Zentrale 6800 mit Z84
Der 74HC139 wird oft als 2 Decoder benutzt, z.B. einmal für die Speicher und einmal für die IO-Chips. Ich würde beim Nachverfolgen rückwärts gehen, d.h. ausgehend von den /CE-Signalen der Chips zurück zur
ggü. meinem Zwischenstand. Es ergibt sich nun für den HCT139 ein etwas klareres Bild: 1G: 74LS00,5A und 74LS00,5Y hängt an MREQ der CPU 2G: 74LS00,2A und 74LS00,2Y hängt an IORQ der CPU 1A: CPU,A14 1B: CPU,A15 2A: RAM,A3 2B: RAM,A4 1Y0: ROM,CE (Korrektur zu oben
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung
geahnt, daß Du das etwas anders nutzt. Bei IC-Bezeichnungen geht das aber nicht, oder? Bei den 74ern schlägst Du ja in der Hilfe vor hier den allgemeinen Typ (zum Beispiel 7400) einzutragen. Die Spezialisierung wie 74HC00 oder 74LVX00 ist ja mittendrin und damit hat man hier dann die Doppelt-Eintragung
nicht mehr als Bezeichnung in der Bestellung drin steht. Beispiel: Bauteil: 4011 Lager/Gehäuse: 74HC4011 Daraus die Bestell-Bezeichnung: 74HC4011 Vorher machte EleLa das: 4011 74HC4011 Und jetzt sieht das schöner aus. PS: EleLa hatte bei der Reichelt Bestellnummer noch ein Problem, wenn die
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warning: internal error: out of range error
Linker Relaxation" bei AVRs? Wenn ich mir den in der ld-Doku enthaltenen diesbezüglichen Part zu 68HC11/68HC12 anschaue, gibt es z.B. dort einen Einfluss von --relax auf den Themenbereich Adressen/Sprünge/Aufrufe. Und dass die Tampolines auf der gleichen Seite genannt werden, ist doch auch irgendwie "verdächtig". ;-) http://sourceware.org/binutils/docs/ld/M68HC11_002f68HC12.html#M68HC11_002f68HC12
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Arduino - Speicheroptimierung?
Hallo, für meine Haussteuerung habe ich einen Arduino Uno mit 32 Ein- und 32 Ausgängen (74HC165 & 74HC595), Ethernet für die Webseite und CAN-Bus mit MCP2515 aufgebaut. Manche haben den IO-Webserver schon aufgerufen, http://mega-hz.dnshome.de:85 die IOs funktionieren ja schon, aber ich
---------------------------------------------------------------- // 32 Bit ShiftIn Routine für 4x 74HC165 - Hauptroutine SHIFT-IN Shield, kopiere diese in dein Listing! //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- uint32_t shiftIn32
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
(289 Stk) 74LS51 (202 Stk) 74LS74 (97 Stk) 74LS85 (67 Stk) 74LS86 (186 Stk) 74LS123 (80 Stk) 74LS125 (15 Stk) 74LS132 (80 Stk) 74LS136 (92 Stk) à 0,2 EUR 74LS137 (92 Stk) 74LS138 (79 Stk) 74LS139 (84 Stk
(42 Stk) 74F373 (388 Stk) 74F374 (65 Stk) sonstige TTL-ICs ---------------- 7404 (114 Stk) 7406 (121 Stk) 7407 (64 Stk) 74273 (134 Stk) 74AS230 (50 Stk) 74L04 (244 Stk) 26S02 (201 Stk) 74S03 (18 Stk
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Rohde & Schwarz URY mit Fehlermeldung "FLT" im Display
messe ich da mit einer kleinen R&S Dummyload direkt am Kopf, der Kopf direkt auf den Ausgang eines SMIQ03.
Rhode --> Rohde Marc Michalzik hat mal einen NRV-Z5 repariert, er hat einfach alle 3 CMos-ICs (2x 74HC393, 1x 74HC151) ausgetauscht, vermutlich ESD-Schaden beim Einstecken in das Gerät, Eprom und der HF-Teil waren noch in Ordnung: http://www.bymm.de/documents/15/Reparaturbericht_NRV_Z5_V1_3.pdf
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JTAG
Original Wiggler Olimex ARM-JTAG Wiggler-Nachbau k9spud Wiggler-Schaltplan bigakis Wiggler-Schaltplan (74HC244 Levelshifter, BC547 Transistor zum Invertieren)(Webarchiv-Link,Orginal gelöscht) Wiggler Schaltplan von OpenWRT (ebenfalls mit 74HC244). ST FlashLink JTAG Programming Cable STM Application-Note
Schaltungen, wie z. B. der Olimex Wiggler-Nachbau ("ARM-JTAG"), nutzen eine Kombination aus einem 74AC244 und einem 74LCX244. sonstige. ARM-JTAG-COOCOX, CoLinkEX Nachbau von Olimex, unterstützt JTAG sowie SWD unterstützte uC unterstütze IDEs: Keil MDK-ARM 4.03 oder neuer, IAR Embedded Workbench 5.xx
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2-Draht Übertragnung
Anstatt einen zweiten Atmega für 16 Ausgänge zu missbrauchen könnte auch ein 74HC595 das ganze günstiger erledigen.
man. Aber dann brauchste 2 RS485-Strecken (Takt + Daten). Mal die Reichelt-Preise: 2 x MAX485, 2 x 74HC595 -> 3,60€ ATMega8 2,10€
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Sammelbestellung IoT & IoE "unsinniger donnerstag"
relay module USB intelligent switch control VGA switching converter OV7670 Camera Module CD4051 74 HC4051 single-pole eight rolls analog switch module CD4052 74 HC4052 double-pole four rolls analog switch module 74 LVC8T245 8-way TTL COMS level conversion module 74 LVC16T245 16-way TTL COMS level
digital control module Eight&digit & serial interface & Red highlight & digital tube display module & 74hc164 dreve MAX7219 lattice module 8 * 8 dot matrix display driver module can be seamlessly MAX7219 4 in 1 dot matrix module 16 x16 dot matrix display driver module MAX7219 9 in 1 dot matrix module
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IPOD and AVR anschließen
da findest du auch viel bei Foren über SD-Karten Ansteuerung. Ich würde einen Pegelwandler wie den 74HC4050 nehmen (reichelt) und einen vernünftigen 3,3V-Spannungsregler. Das ist dann eine sehr stabile Lösung, (mit der ich immer SD-Karten ansteuere). Die Spannungsteieler-Experimente gingen bei mir immer
Schaltung. Der Ablauf ist wie folgt: - iPOD anstecken - Aktuellen Status lesen: FF 55 02 00 03 FB - Status auf Remote setzen: FF 55 03 00 01 02 FA - iPOD einschalten: FF 55 05 02 00 00 00 08 F1 FF 55 03 02 00 00 FB Der Rest erklärt sich denk ich von alleine... Mannnnnn..... Und ich verkopf
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LED Steckspiel
Kurzschlussfall die Powerbank nicht sprengt. Ich würde irgendeine kleine Batterie nehmen, 3 x LR03 oder so (und dann trotzdem noch einen Vorwiderstand). Die Powerbanks, die ich kenne, schalten ohnehin erst ab einer bestimmten Mindestlast zu, die man mit einer simplen LED nicht erreicht. Marco
Das könnte man mit 2 logik ICs aufbauen. Ein 74HC14 als Taktgeber und 4 Inverter und ein 74HC195, um nacheinander ein 1-Bit durchzuschieben. Eine LED leuchtet nur, das 1-Bit mit dem verbundenen Inverter auf 0 gedreht wird.
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Artikel
74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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Bluetooth modul
---- Tx [ ]o sei ein Open-Collector-/Open-Drain-Treiber (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv07a.pdf) Versorgungsspannung des Treibers ist Vcc5. Werte für Pullups geschätzt 10K oder kleiner. Für die Anwendung gibt es aber sicherlich auch zig andere Lösungen.
Ich habe eine MMC an einen HC08 angeschlossen und als Pegelwandler den 74LCX125 verwendet. Das ist ein 3V3 Bustreiber mit 5V toleranten eingängen. Geht gut.
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Handyladegerät als Netzeil - Schirmung mit Masse verbinden und wie absichern?
baue mir gerade eine NTP-Uhr, die ich mit einem Handyladegerät versorgen will. (Uhr = Wemos D1 Mini + 74HC595 + Anzeigen) Ladegerät USB-A -> Uhr USB-B, ich nutze nur die Stromversorgung. Verbinde ich bei der USB-Buchse in der Uhr den Schirm mit Masse (also Minus)? In den Handyladegeräten sind Schirmung
Schaltung an. Ich dachte das ist die einfachste Lösung. Ursprünglich wollte ich ein Meanwel IRM-03-5 einlöten, aber dann hätte ich noch weiteren Aufwand treiben müssen. Die Uhr soll aber gar nicht 24/7 irgendwo unbeaufsichtigt vor sich hinlaufen. Die steht in meiner Werkstatt und geht an, wenn ich
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Mikrocontroller, Prozessoren und Chipsätze - Die-Bilder
dem µPD7220 haben wir jetzt hier noch die Intel-Variante D82720: https://www.richis-lab.de/GraKa03.htm
Richard K. schrieb im Beitrag #7226673: > Motorola MC68HC05P18 Steht sogar HINZ drin 😆