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Hilfe Krone/VST Fallblattanzeige ansteuern
Anzeige Die Logik im Modul stellt Blätter nach Variablen durch seriellen Input. Jedes Modul wird via 74HC165 und DIP-Switch adressiert. Die Frage hier ist also auch vor allem nach den Daten, die die Anzeige brauch, um zu laufen. Wenn das scheitern sollte, kann man überlegen z.B. ein Raspy als Herz
EPROM-Feature ist abschaltbar (ich tue mal so als ob ich ein EPROM wär). OTP ist typisch. 1-2kB EPROM mit 125Byte SRAM können da schon ziemliche Komplexität ermöglichen. Hast du mal geschaut obs da verräterische Signalleitungen geschaut für die Kommunikation ? Die Optokoppler sind verräterisch bzgl. 42V ansteuern
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Spezeller Bus Expander (SPI)
74HCT125
gilt nur für high-aktive CS Signale. Typischerweise sind die aber low-aktiv. Dann tut's ein 74xx125 und ein NOR-Gatter. 4.) Wenn du noch mehr Slaves ansteuern willst, solltest du über einen 2:4 Mux für die CS-Signale nachdenken (z.B. 74xx138 / 139 / 146 / 155 / 156).
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DAC mit besonders guter slew rate (Anstiegszeit)
Frequenzen? Der OP möchte 80V/us, das sind bei einem 5V DAC mit nachgeschaltetem x2 OPV gerade mal 125ns für 0-5V. Das kann jeder bessere 10Msmps++ DAC. Und den muss man nicht mal mit 10M füttern, der OP will ja nur einen Einzelschritt machen, dafür reicht SPI.
OK. Im Einfachsten Fall pufferst du dein GPIO NICHT mit einem OPV sondern einem Einzelgatter ala 74HC1G04, welches mit echten 3V versorgt wird. Das ist einfacher und stabiler.
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WS2812b Ansteuerung ESP32 nicht möglich
mir, das mein Logic Level Converter einfach zu langsam ist (obwohl oft empfohlen). Direkt nen paar "74HC14" aus China in den Warenkorb geworfen, die sollen bei einigen Verbesserungen bringen.. Derweil hab ich zumindest mal ne Farbe aus der LED-Stripe bekommen, allerdings völlig instabil. Hab eine einzelne
du könntest auch mit nichtinvertierenden Buffern an 5V arbeiten 74HCT125 o.ä. weil die HCT an 5V high ab 2V typisch erkennen. Hans M. schrieb im Beitrag #5659469: > Zu deinem Problem mit der zweiten Stripe am ESP32: neueste > FastLed-Libary, da den DemoReelESP32
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Reparaturanfrage CPU-Modellrechner Phywe
@Andre: Klar! Ich hatte schon mal angefangen, das mit Arduinos und einem Haufen 74HC595 und LEDs zu basteln - aber eigentlich ist das übelst geschummelt. Mit einer CPU eine CPU nachzubilden ist nicht schön. Neu bauen klingt gut, ich muss mir mal ein Tutorial ansehen, wie man ein Relaiskontakt
Peter G. schrieb im Beitrag #5647786: > Am Liebsten würde ich das Ding mit 74xx-Gattern nachbauen Hallo, besteht daran noch Interesse? Es gibt einige TTL CPU Nachbauten. http://www.bigmessowires.com/nibbler/ https://gigatron.io/ Allerdings ist der Phywe Computer um
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SPI Kommunikationsproblem (MISO always HIGH)
Hallo, wenn keine Lust etwas mit Modul zu machen, dann einfach MISO über Puffer schalten, so etwa wie HC125. Hier braucht man allerdings ~CS. Ich benutze für SD-Card 74AHCT1G125DBVR auf MISO als 3,3/5 Pegelwandler und 74LVC14A für 5/3,3, man kann die Inverter sehr bequem zu zweit schalten, so bekommt
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Rechteckspannung mit Referenz abgleichen
Noch eine Überlegung zu der Funktion des 74HC04 Dessen Funktion ist lediglich die Invertierung des Eingangssignals, wobei Umax = die Versorgungsspannung des 74HC04 ist, ja? Das heisst, ich könnte damit auch eine rechteckspannung mit 3 Volt
eventuell die halbbrücke aus logic level n/p mosfet diskret aufbauen, immerhin hat die high-side von 74hc, wenn sie bei 4mA 0.2-0.5V Spannungsabfall hat, etwa 50-125Ohm (worst case). dann müsste pMos von 5V ref zum Ausgang, nMos oder Widerstand vom Ausgang an ground (wie genau müssen die 0V sein?),
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Linedriver/Buffer/SchmittTrigger/Levelshifter.watt?
Buffer, der für meine Anwendung passen könnte: SchmittTrigger: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g17-q1.pdf Buffer: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g125-q1.pdf Außerdem könnte ich den Levelshifter ja auch immer wieder als Treiber/Buffer verwenden? Der macht ja denk ich das selbe
Ein stinknormales CMOS-Gatter, das mit 5V Pegeln klar kommt und Schmitt-Trigger Eingänge hat. Bspw. 74HC14. > Ich hab nochmal ein Bild hoch geladen um das zu verdeutlichen was ich > meine. Kommt vor die Verbraucher dann nochmal ein Serien-R von 100 Ohm? Nein. Er schadet zwar nichts, bringt aber
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Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
einmal der sehr günstige Preis, für kleine Aufgaben waren die genial. Alternative waren die 8051, 68HC11 usw. - allesamt mit extra Speicher und 100cm2 Fläche auf dem Board. In ähnlicher Sicht muss man vielleicht auch die Padauk sehen. Derjenige, der mal so 3 Tasten und 3 LEDs steuern will wird sich
00000E 00 38 73 call __sdcc_external_startup 000010 00 30 74 goto __sdcc_gs_init_startup 75 .area GSINIT [/code]
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Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?
256000 Logical/Physical Sector size: 512 bytes device size with M = 1024*1024: 125 MBytes device size with M = 1000*1000: 131 MBytes cache/buffer size = 0 KBytes (type=1Sect) [code] 00000000 54 45 43 48 4E 4F 53 4F 46 54 20 38 38 33 33 20 TECHNOSOFT 8833 00000010
Steuerregister ausdecodieren und erfassen. So etwas kann man mit einer größeren Hand voll von LS-/HC-Logikbausteinen und einem µC hinbekommen. Damit ließe sich auch feststellen, ob die vorhandene Festplatte überhaupt zur Gänze genutzt wird, oder ob bereits die für die Aufgabe viel zu groß war und
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Mikrocontroller Vergleich
Platz optimiert: Compiler Befehle(1) Bytes(1) Befehle(2) Bytes(2) GCC AVR 24 48 24 48 Keil 8051 24 38 74 109 SDCC 8051 24 40 35 54 Zilog Z8e 21 54 27 73 PIC C18 26 52 95 206 SDCC PIC18 41 112 41 112 SDCC PIC16 26 52 - - (for pic16f84) HEW R8C/M16C 20 48 20 48 GCC 68HC11 36 65 36 65 GCC MSP430 17 40 17 40
11 bis 88 I/Os. 256 bis 10K RAM, 2K bis 128K Flash, 0 bis 4K Data-Flash. 8MHz bis 32 MHz. -40°C bis 125°C. ST7: 8 bis 80 Pins. SDIP, SOIC, LQFP, TQFP, QFN. 128 bis 2048 Bytes SRAM, 1 bis 60 kBytes Flash. STM8: 20 bis 80 Pins. SDIP, SOIC, TSSOP, LQFP, QFN, UQFPN, WLCSP. 512 bis 6k Bytes SRAM, 4 bis 128
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Strommaximum
Ich habe den 74HC4094E Im Datenblatt wird ein Strommaximum absolut DC VCC/GND von +-50mA angegeben. Das Bauteil speise ich mit 3.3V. Extern habe ich eine 5V Speisung mit einem Vorwiderstand und eine LED. VF_LED
Sebastian Kaulitz schrieb im Beitrag #5517204: > Ich habe den 74HC4094E > Im Datenblatt wird ein Strommaximum absolut DC VCC/GND von +-50mA > angegeben. ... > Das mache ich jetzt an allen 8 Pins. > 8x20mA = 160mA > Warum geht mir das Teil nicht kaputt? Weil
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E
2x MC14093B 2x 74LS04P 10x V4051D 5x 74F244 10x 74S174N 2x CD4503BC 2x 74HC08N 10x 74HC03N 15x ILC555 8x 74HC541D 10x 74HC00P 1x 74LS670N 2x CD4022BE 3x MC14526B 2x Intel 8085 1x 6502 CPU 1x 65C02 CPU
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Z80 SBC Problem.
niedriegeren Takte läuft, würde ich dir mal ein Absenken auf 1MHz oder weniger und einen Taktgenerator auf 74HCT oder 74LS Basis empfehlen. Die 74HC Serie war auch schon bei aderen z80 Projekten der Showstopper. Gruß Jörg
jetzt doch drinbleiben soll, dann bitte das /RESET über 2 hintereinandergeschaltete Cmos Inverter (74HC04) oder noch besser Schmitt-Trigger 74HC132 ergänzen. Um dem armen Taster denn 100R spendieren. Seine Goldschicht haste aber inzwischen schon weggebrannt. Gruss
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[V] Große Sammlung von Elektronikbauteilen (300+ Teile), Stepper-Motoren, 7-Segment uvm.
Hohlsteckerbuchse Bild 5: Stecker, versch. Formen + Sorten * 30x MTS-102 3-pin SPDT ON-ON 6A 125VAC Kippschalter * 45x Push Button * 2x Rotary Encoder * 2x Push Button (Rot + Gelb) * 20x Micro-SD Karten Slot (SMD) * 10x USB-A Socket * 10x Mini-USB Socket * 4x Cinch Buchse * 8x 3,5mm
* 2x SET mit 5x 20 SMD LEDs * 2x Fotodiode Bild 10: ICs, verschiedene Bausteine * 25x SN74HC14N (Schmitt-Trigger) * 3x 32F103CBT6 Mikrocontroller * 1x ATMega48 SMD * 4x Xilinx XC9536XL * 1x ICL7662 * 12x DS1307 Realtime Clock (8x DIP8, 4x SMD) * 7x ULN 2803 A * 5x 27C512 EEPROM
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Widerstandsnetzwerk mit 1-2-4-8 Gewichtung gesucht
- 20000 Oder was du vielleicht wirklich suchst wenn due einen DAC bauen willst, invers BCD: 125 - 250 - 500 - 1000 - 1250 - 2500 - 5000 - 10000 - 12500 - 25000
verschieden schnell aufladen. Dafür reicht ein einzelner Widerstand, der über einen Analogschalter (74HC4066) mit einer PWM eingeschaltet wird. Das Tastverhältnis der PWM bestimmt dann die Aufladezeit. Die PWM erzeugt wahlweise ein Zähler mit etwas Logik drumrum oder ein MC.
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Transistor nach Spannungsregler
nahe zusammen auf dem Kühlkörper sitzen trägt der PNP > zur Aufheizung des LM350 bei der dann bei 125 GradC abregeln wird und so > Übertemperaturschutz nicht verloren geht. Aber der LM350 regelt ja sowieso bei 125° ab ? Oder meinst du, dass der Transistor nicht überhitzt ? Ich werd die Schaltung
PROVID=2788&wt_gata=51802700530_276256286343&PROVID=2788&gclid=CjwKCAjw7cDaBRBtEiwAsxprXVVirBy_lJ215HC7UxB4uolXd5b0F8nAarJfQSp2kT7pgctVV5hAHBoCYEsQAvD_BwE Daten des netzteils : 0-30V 0-30A mit LM723 und 4x 2n3055 im TO3 Sorry, dass ich mich wieder an den THread anhänge. LG
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PWM mit 455kHz
Machs doch in Hardware. Einen Clock gibst du auf eine Buffer mit Enable (Beispiel : 75HC1G125) und du schaltest mit dem Output-Enable den Carrier aus und ein: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G125.pdf Vorteil: Du kannst zum Senden ein passendes Peripheral verwenden
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Zwei Leitungen über elektronischen Schalter mit Raspberry verbinden
> wenn mir jemand die Lösung mit dem CD4066 und > allen benötigten Bauteilen ich würde ja den 74HC4053 als Umschalter wählen, der 4066 ist ja "nur" ein Schalter! alle 3 Schalter des 74HC4053 können parallel geschaltet werden um den Durchgangs R zu minimieren
anschliessen würde. Chip: https://www.conrad.ch/de/schnittstellen-ic-multiplexer-demultiplexer-nexperia-74hc4053d652-so-16-1113960.html Doku: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1100000-1199999/001113960-da-01-en-IC_MUX_DEMUX_T_74HC4053D_652_SOIC_16_NEX.PDF Mit der Dokumentation des Bauteils
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Low-power Frequenzteiler
habe, genehmigen sich bei den Frequenzen erheblich mehr Saft. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4060.pdf 80uA max. rgds
6a66 schrieb im Beitrag #5477812: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4060.pdf > > 80uA max. > > rgds Mir scheint das ist nur der statische Anteil, oder? Die Power Dissipation Capacitance ist mit 88pF angegeben, und das würde mir mit 88pF*1.55V*4MHz sagenhafte
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segment anzeige
Im Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf steht als "absolute maximum" 70mA. 70mA / 7 Segmente = 10mA pro Segment
LEDs würden dann ungleichmäßig hell leuchten, aber bösen Zungen darf man eben nicht glauben. Beim 74HC4094 sind jedoch Widerstände notwendig.
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Joy-IT 1,8" TFT Display: SD-Karten-Slot am Arduino
Falk B. schrieb im Beitrag #5461861: > Aber vielleicht den Klassiker 74HCT125 in DIL? Neumodischer Kram :-) Ich habe jede Menge alter 74er-TTL und 40er-CMOS da, mit HC / HCT habe ich nichts mehr gemacht. Ich bestelle jetzt ein paar 74HCT125 und gut is' - Danke Dir.
funktioniert. >> Dass ich nur ein Richtung brauche, ist klar. > Eben. Und von 5V -> 3V3 tut es eine 74HC4050, der ist am Eingang 5V > tolerant. Brauche ich nicht, auf dem µSD-Board ist ein 74LVC125 drauf. Auf die fehlende Umsetzung der MISO bin ich aber erst durch diesen Thread gestoßen. Mein Arduino
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74HCT04 gegen 12V oder 20V schützen
Rahmenbedingungen etwas verschoben haben. Folgende Situation: Ich verwende einen Arduino Mega mit einem HC-10 Bluetooth-Modul um mit einer iOS App zu kommunizieren, welche sich seriell mit dem Arduino unterhält. Weiter an den Arduino angeschlossen ist ein 74HTC04 Inverter, welcher die Serielle Kommunikation
AVRs wäre über parasitäre Komponenten eine schwache Wechselwirkung zwischen Pins denkbar. Von den 74HC ist dokumentiert, dass Strom in einen Pin rein und als Bruchteil aus einem anderen wieder rauskommen kann. Ist dieser andere Pin sehr hochohmig angeschlossen, oder ein ADC-Pin, kann das Folgen haben
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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
Korrekturalgorithmus misst jede Sekunde die Zeitdifferenz zwischen GPS und XO. Dazu wird das pps Signal mit einem 74HC123 auf ca 150ms verlängert und mittels Xor wird der um ca 5uS zum gps pps Impuls zeitversetzte 100ms pps Puls verodert um T1 und T2 im sub ns Bereich zu messen, Die Messmethode welche ich verwende
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Präziser, einfacher 850kHz Oszilator
muss, sind 27MHz kein Problem. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060_Q100.pdf
ohne etwas Zählerlogik? Dann > nehme Ich 2 40xxer in Reihe und habe meinen Faktor 30. Oder einen 74HC4518.
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Microcontroller über spi Schnittstelle flashen
. Wenn doch von 5V, dann ist das auch sehr einfach. Es gibt Logik HCT. Sie unterscheidet sich von HC, weil TTL-Eingangspegel. Sehr bequem kann man HCT14 oder HCT04 einsetzen, Platte wird einfach: man schaltet Inverter paarweise: 1-2+13-12, 3-4+11-10, 5-6+9-8. So werden MOSI und SCK bedient. ~RESET am
in so ähnlichen Fällen. Z.B. MAX7219 von mit 3,3 Volt gespeisten AVR per SPI. Noch paßt sehr gut HCT125 oder, wenn man nur einzelne Treiber braucht, HCT1G125. Wenn man saubere Lösung für 5 > 3,3 Volt braucht, gibt es 74LVC14, zwar nur in SO-14 und kleiner und nicht in DIP.
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74154 und ULN2804
genau im Datenblatt gefällt dir denn nicht? Vermutlich wird es auch um den 74LS154 bzw. 74HC154 gehen. Oder ist tatsächlich der Dino 74154 gemeint?
Jörg R. schrieb im Beitrag #5435904: > Vermutlich wird es auch um den 74LS154 bzw. 74HC154 gehen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Teo D. ohne irgendwelche Argumente eine Meinung vertritt, die weder ich noch der Hersteller des ULN2804 teilen.
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YACMS - noch ein kapazitiver Feuchtigkeitssensor
weg. Schon klar, gibt dafür halt andere Einflüsse. Bei meiner ersten Schaltung (noch ohne den 74HC237, der nur den Sensor einschaltet, von dem gemessen wird. Warum hast Du eigentlich bei Deinem shield nicht was ähnliches gemacht?) und Deinen Sensoren, hatten sich zwei ca 50cm voneinander entfernt
im Beitrag #5522799: > ich habe das in 5 min. zusammengesteckt, bzw. 15 min. weil ich keinen > 74HC14 im DIL Gehäuse rumfliegen habe und den SMD auf einen Adapter > gelötet habe. Ich habe bisher nicht rausbekommen, was das Problem war, ich bin nur nach der zweiten schlaflosen Nacht irgendwann
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IRL3103 an AVR direkt?
25nC total gate Charge I = Qg * f = 25nC * 1kHz = 25uA mittlerer Strom. P = I * U = 25uA * 5V = 125uW Der arme Controllerausgang . . .
Maxim B. schrieb im Beitrag #5453804: > In den Zeiten von reiner SN74 war Faustregel: für jede IC > 100n-Kondensator und für 20-30 IC dazu noch Elko ca. 10u. Die 74er sind recht stromhungrig. Bei 20-30 kommt da schnell mal, je nach Typ natürlich, 1A oder mehr zusammen
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HCMOS statischer Leckstrom vs. uC Schlafbetrieb
tausend Transistoren, und im Gegensatz haben typische >vergleichsweise lächerliche HCMOS wie z.B ein 74HC164 mit nur wenigen >Transistorstufen +10uA Leckstrom im statischen Betrieb bei 5V? Gibt es Vielleicht, weil Du Max-Werte bei 125°C bei CMOS mit typ. Werten bei 25°C bei µC vergleichst? Zumindest
Transistoren, sondern die ESD-Schutz-Dioden. Und die kann man heutzutage besser konstruieren; vergleiche mal 74HC mit 74AUP.
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Spannungsregelung regelbar, 5V und 12V
ab. 5V/1A aus ca. 21V versorgt erzeugt 16 Watt Abwärme. Der Chip sollte bei Umgebungstemp 40 unter 125 GradC bleiben. Bleiben 85 K für 16W also 5.3K/W, wobei der TO220 mit Isolierscheibe schon 5 davon kostet. Der Kühlkörper muss also besser 0.3K/W sein, kaum möglich. Vielleicht brauchst du aus 5V doch
Beine, Ein Transistor, der die Spannung am Rshunt mit 0.7V vergleicht und bei Überschreitung ein 74HC74 FlipFlip löscht, das ENABLE bedient, reicht. [pre] L6203 +-------+ -----------------|In1 | uC | |--4u7--o -----+-----------|In2
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Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
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Problem: LED-Streifen blitzt, wenn das Netzteil aus ist
Wenn das so ist -> Bingo. Lösen tut man das, indem man Gatter verwendet, die das aushalten. ein 74HC1G125 zum Beispiel könnte man in TX schalten. Das darf man laut Datenblatt mit einem HIGH beglücken, obwohl es nicht versorgt ist. Kuckt man hier: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet
schrieb im Beitrag #5368426: > Lösen tut man das, indem man Gatter verwendet, die das aushalten. ein > 74HC1G125 zum Beispiel könnte man in TX schalten. Das darf man laut > Datenblatt mit einem HIGH beglücken, obwohl es nicht versorgt ist. > > Kuckt man hier: Sorry, schlimmer Fehler :-( Ein 74HC1G125
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Audio ausgeben mit µC
Wenn Du noch zwei Pins frei hast, kannst Du ein Schieberegister nehmen, z.B. 74xx595 und ein R2R-Netzwerk, z.B. https://www.digikey.de/product-detail/de/bourns-inc/4310R-R2R-103LF/4310R-R2R-103LF-ND/3741102
von 11-12 Bit haben, mehr als 14 bringt aber auch nichts. Jetzt muß man nur im PWM Interrupt alle 125µs (die 8kHz) ein Sample von PCM auf linear decodieren und auf die PWM geben. Das decodieren geht leichter, als es die Formeln vermuten lasse. Da die PCM-Samples nur 8 Bit haben, kann man für das
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Reparatur HF Messplatz – Verständnisprobleme
ich nicht so ganz. Petra schrieb im Beitrag #5362001: > Tut es auch nicht. Die fangen erst bei 125 MHz an. Alles darunter wird > am Ende mit 125 MHz runtergemischt. Wie ich die Schaltung verstehe liefert VCO2 direkt den Frequenzbereich 500-1000Mhz. Die 125-500 Mhz werden durch einen 1/2 1/4
FM-Modulation gelangt die DDS-Ausgangsspannung direkt zum PLL2-Phasenkomparator. Über die digitalen Gatter (74HC03?) wird umgeschaltet. Am Oszi muss eine saubere Referenzfrequenz (bei FM-OFF) mit ~1,25MHz (Rechteckspannung) messbar sein. Mit Modulation wird die Rechteckspannung Jitter aufweisen.
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Fehler zum nachbauen :-)
Demletzt flott ne Platine zum wo dazwischenschalten zusammengehäkelt, 74HC157er und falls die Zusatzansteuerung nicht angeklemmt ist sollte der auf "passthrough" stehen, War dabei zu dumm den A/B-Eingang richtigrum zu beschalten, hatte Pulldown statt Pullup und natürlich
Steckbrettaufbau, nen 74HC4053er DIP draufgepappt. Nach lauter SMD wo ein Kringel den 1er markiert mich an dem Kringel orientiert, bei DIP ists die Nase und die war bei dem prompt andersrum. Chip hats aber überlebt nachdem er
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SPI im Daisy Chain - Parallelbetrieb möglich?
Hängt ganz von den Slaves ab. Z.B. den 74HC165 kann man nicht parallel schalten, da er keinen tristate Ausgang hat. Man bräuchte dazu z.B. noch den 74HC125.