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Datenbus 8051 Problem, Terminierung?
Dannegger schrieb im Beitrag #3110023: > Schmeiß mal die standard TTL raus und ersetze sie durch CMOS (74HCxx). > Die 8051 können nur eine TTL-Last (1,6mA), da wirds eng mit den alten > Stromfressern. Es ist genau umgekehrt: was mit TTL und LS noch funktioniert hat, hört bei gleichem Aufbau mit HC
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #3110207: > Die LS sind am störempfindlichsten, die HC dagehen kaum zu stören. Das ist die passive Seite, und setzt voraus dass durchgehend HC verwendet wird. Meine Erfahrungen beziehen sich auf die aktive Seite: LS245 gegen HCT 245 usw. als Treiber für
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80 Meter Empfänger ( Selbstbau )
Einfache Dioden-Ringmischer liegen in der selben Größenordnung. Schaltmischer mit Analogschaltern (z.B. 74HC4066 oder besser FST3257) vertragen deutlich mehr Signal. Als JFet-Mischer könnte man auch mal den J310 probieren, der dürfte niederohmiger sein. Abhilfe schaft eine geringere Verstärkung am Eingang
FFT-Fenster, bildet die FFT aus dem gezoomten Kurvenabschnitt) > Ich habe 10 Verschiedene Exemplare BF 245C real probiert konnte > Ich meine eine Gatespannung von mindestenz 1 - 2Vss (Exemplarstreung) > reicht aus um ihn voll durchzusteuern. Der BF245C hat 100 Ohm bei 0Volt, er schnürt aber erst bei
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[V] WSV - BastlerBedarf
16 3x AD594CDZ 3x AD595AQ 25x MAX6965 30x MCP1827S 30x BC547A 40x TS7805 20x HCF4703 8x M74HC245 18x M74HCT574 25x L78S05 möglichst als Pakete zu verkaufen (Bild ist absichtlich etwas größer, damit man alles richtig sieht)
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80ger Jahre µC Ausgang beschalten
Prozessorausgang einen Pullup von 10 .. 47kOhm und als > Treiber für den Optokoppler einen CMOS-Baustein wie 74HC244, 245 oder > ähnliche. Wohin der Pullup? Der 74HC245 zieht laut Datenblatt auch 20mA ...
Maus schrieb im Beitrag #3057089: > Der 74HC245 zieht laut Datenblatt auch 20mA ... Wer lesen kann ist eben doch im Vorteil: input leakage current VI = VCC or GND; VCC = 6.0 V - ± 0.1 μA (Datenblatt 74HC245) Gruss Reinhard
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3 Punkt Steuerung von Hermann (Heizung)
) Außerdem sind noch folgende ICs verbaut. HCF4094 (8 STAGE SHIFT AND STORE BUS REGISTER) HC373 (OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT) PCB 80C31BH-3 16WP (CMOS single-chip 8-bit microcontrollers) 74HC245D (Octal bus tranceiver) HCF4001 (QUAD 2-INPUT NOR GATE) MAX813L (μP Supervisory Circuit) 74HC138 (3-to-8 line decoder/demultiplexer) D4990A (SERIAL I/O CALENDAR) C1549C (10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL) HEF4051BT (8-Kanal- analoges multiplexer/demultiplexer) CQY80N
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LED-Matrix (Wortuhr - frage)
denn ? Da gäbe es offenbar viel Verbesserungspotential zu erlernen. Glaubst du etwa mit OE der 74HC595 dimmen zu können ? MOSFETs mögen nicht angeschlossene Gates gar nicht, die gehen dann nicht einfach aus. OE der 74HC595 müsste in deiner Schaltung dauerhaft an Masse. Es ist nicht dasselbe wie
problemlos mit nur einem Ausgangspin des PIC18F2550 dimmen. Der Vorschlag war übrigens, sich die 74HC595 komplett zu ersparen und 7 Ausgänge des PIC18F2550 deirkt zu nutzen, und sie nicht ungenutzt rumhängen zu lassen.
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[S]Logik-Familie: 5V tolerante eing./Vcc3,3..5V/erkennt 3,3V als high bei 5V Vcc
verschiedenen Herstellern. Wenn Du trotzdem 100%ige sichere Pegelwandlung willst, dann schau Dir mal die 74LVC1T45, 74LVC2T45 oder 74LVC8T245 an. Erwin
100%ige sichere Pegelwandlung willst, dann schau Dir > mal die 74LVC1T45, 74LVC2T45 oder 74LVC8T245 an. Feine Teile. Werd ich mir merken für den Fall dass ich mal eine 100%ige Schaltung brauche. Vielen Dank für den Tipp.
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74HC 8Bit "Gate"
74hc273 Peter
Bloss das diese 2716er weit mehr Platz brauchen, als die 2 zu ersetzenden 74HC08 in SMT. ;-)
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[Anfänger] FPGA I/O und Breadboard Spannungsversorgung
erlaubt eh nicht allzu hohe Taktfrequenzen, von daher kannst du zur Sicherheit Bustreiber (z.B. LS74HC245 oä) verwenden ohne die Schaltung gross auszubremsen. Kosten nur minimal viel und wenn sie mal kaputt sind, tausch sie einfach aus. (Ich selber verwende ein kleines/billiges Xilinx 9500XL-Board
was Analoges dranhängt, muß man immer aufpassen mit strömen und Spannungen. Dieser Bustreiber LS74HC245, der ist ja einfach nur ein Eingangs-/ Ausgangsübersetzer und diese beiden Seiten sind voneinander getrennt. Wenn am Ausgang hoher Strom ist und der Treiber durchbrennt, hat das dann Auswirkungen
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Lautsprecher direkt anschliessen?
die Leistung verfierfacht sich. Wenns geht sollte man aber trotzdem einen Treiber zu benutzen. 74HC(T)04, 244, 245 funktionieren alle sehr gut. Noch besser sind tie AC(T) Versionen. Ein 74AC244 kann um die 600mA treiben.
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Problem bei der Anbindung von Steckkarten über einen Bus
Überspannungen beim experimenteren am Bus zu schützen, wird eine Spannungswandlung 3,3V/5V mittels SN74LVC8T245 und SN74LVC2T45 durchgeführt. Zudem war die Hoffnung, dass der 5V Pegel auf dem Bus etwas störsicherer ist, da die entsprechenden Schaltschwellen höher liegen. Für einen ersten Testaufbau
habe ich schon vor Jahrzehnten festgestellt bei der Umstellung einer vorhandenen Speichermatrix von 74LS auf 74HC/HCT: erst nachdem ich in alle Leitungen (Adressen, Daten, Rd, Wr, Cs) Widerstände eingefügt habe, funktionierte der Speicher wieder zuverlässig. Dabei ist das noch einfache Feld/Wald/Wiesentechnik
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Pegelwandler von Reichelt
Hi Seit wann ist ein 74HC4050 (5V->3.3V Wandler) nicht bei reichelt erhältlich? MfG Spess
@HildeK: Bitte mal genau ins Datenblatt des 4050 schauen (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC4050_CNV.pdf) und google fördert dir Beispiele dafür zu Tage (z.B. http://www.reifel.org/picuserinterface/). Der HCT245 hat diese Spec, deshalb kommen auch die Clamp-Diodes und der R ins Spiel, aber
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10 Euro Logikanalyzer
für zusammen 9.99 USD (also 3.33 je Stück), Wahnsinn. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man den HC245 nicht auslöten sollte und statt dessen einen SN74LVC245 einbauen sollte, dann ist das Teil 5-Volt-tolerant.
zusammen 9.99 USD (also > 3.33 je Stück), Wahnsinn. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man den > HC245 nicht auslöten sollte und statt dessen einen SN74LVC245 einbauen > sollte, dann ist das Teil 5-Volt-tolerant. bitte einen link, danke
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PAL 16V 8 > TIPPAL 16L8-25CN
So ich habe noch mal nachgeschaut wohin die Ausgänge gehen. zb werden mit einem Ausgan 2 74HC245 angesteuert oder 74 HC273 'HC ?? geht das ?
TTL-kompatibel (high = 2,4V). Juppo Nini schrieb im Beitrag #2904153: > zb werden mit einem Ausgan 2 74HC245 angesteuert > oder 74 HC273 Da hat jemand Mist gebaut, die HC haben da nichts zu suchen. Entweder LS oder HCT-Typen einsetzen. Peter
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Analoge Verzögerungsschaltung bis in den Stundenbereich hinein
Unijunktion Transistor ) und auch die anderen Bauteile nicht im Orginal. Mein Nachbau mit BC557 und BF245A funktioniert irgendwie nicht. Der Schaltausgang dürfte ja über den 27 Ohm Widerstand sein oder ? Kann ich den auch am Source von Q2 mit dem Oszilloskop abgreifen oder ist das Oszi zu Niederohmig
ausserdem die Schwellspannungen anders liegen. Nur noch 200µA Stromspitzen. Sein schneller Bruder 74HC4060 zieht bei 5V bis zu 3mA, weil er deutlich niederohmiger ist. Satz mit X. War wohl nix. Da muss man wohl zu einem besseren IC greifen. 4060 tut es nicht sonderlich stromsparend. Im Anhang
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CW-Sender fürs 20m-Band
Analog Multiplexer/Demultiplexer Es handelt sich um drei Umschalter in einem Gehäuse. Der 74HC4066 hätte wahrscheinlich noch etwas bessere Daten, jedoch wird zur Ansteuerung ein zusätzlicher Inverter benötigt. On-Widerstand bei 8Volt Betriebsspannung: 74HC4053: 66R, bei drei parallel 22R
sich die > Großsignalfestigkeit um 18 dB. Heikle Entscheidung! >> HC4053 ist ein Analog Multiplexer/Demultiplexer > Es handelt sich um drei Umschalter in einem Gehäuse. Der 74HC4066 hätte > wahrscheinlich noch etwas bessere Daten, jedoch wird zur Ansteuerung ein
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SD Karte nutzen beim Mega 2560
nachbauen & nutzen und nicht den Artikel hier unübersichtlich machen. An den paar Euro 50 für den 74HC541 kann es doch nicht liegen, oder? Danke. Gruss Thomas
auch mit 3,3V oder man nimmt >"richtige" Pegelwandler für die entsprechende Richtung... Eben. 74LVC245A von 5->3,3V für SCK, MOSI, CS von 3,3 -> 5V mit 74HCT125, MISO, gibt es als Single Gaste im SOT23 Gehäuse. Damit hat man eine SOLIDE Lösung und SUPER Signale! 10k Pull Up an DO an der SD-Karte
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8x32 LED-Matrix-Lauflicht per I2C
doch schon den IRF7220 für die Reihen und den ULN2803A für die Spalten, wieso jetzt aufeinmal dieser 74HC245?? Ich glaub du hast die versehen...es ist ein 1:8 Multiplexer...habe ja 8 Reihen...
nur welche mit 16 IOs. Von I2C also bitte verabschieden das wird ab jetzt sinnlos! Nimm SPI und 74HC595, dahinter den ULN2803 für die Kathoden. Für die Anoden die Kombi aus 74HC42, 74HC245 und den PFETs. Hat auch den Vorteil der dimmbarkeit per PWM. I2C kannste nehmen um nen Uhren IC auszulesen
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USBasp 3.3V programmieren
Damit würde ich mir aber eine 3.3V Schaltung zerstören. D.h. ich müsste mir einen Adapter mit z.B. 74HC4050 bauen, oder? Hat jemand vielleich noch andere Ideen?
versorgen(der LP295x hat eine Strombegrenzung drin) * die Z-Dioden an D+ und D- fliegen raus * 74AHC245 hinten dran, der hat bei 3,3V Versorgung immer noch 5V-tolerante Eingänge oder eben einfach ein Widerstand in die MISO-Leitung rein * Targetversorgung schaltbar machen 3,3V - 0V - 5V(direkt aus
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Einfach Mischer mit 2N3819
supplemental.asp http://www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf http://www.youtube.com/watch?v=dy4YEf3hHcY PS Bin schon am Simulieren!
Streuungen da wohl auch in der Realität beträchtlich sind. Die Spanne ist fast so groß wie zwischen BF245A und BF245C. Das macht vor Allem bei den Kaskoden einen riesen Unterschied. Falls der Obere ein großes Uth hat, dann läßt sich die ZF schlechter regeln.
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Einstellbarer Taktgeber bis 20Mhz ?
www.eeweb.com/blog/circuit_projects/programmable-frequency-divider-circuit http://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4059/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3232;GROUPID=2933;artnr=74HC+4059 >The 74HC/HCT4059 are divide-by-n counters which can >be programmed to divide an input frequency by any >number
Bei der Wahl des ICs hilft es ggf. eines zu nehmen, das man auch gut als 74 AC bekommt. In Frage kommen da vor allem: 74HC00 : gut zu bekommen, 14 Pins, extra Funktion 74HC245 :gängig mit Tristate option, 8 Kanäle, Treiber Ausgänge also etwas mehr Leistung, aber 20 Pins
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Erste größere eigene Schaltung
Z-Dioden-Lösung, wie das auch bei V-USB gemacht wird. Dann gibts als sauberere Lösung noch noch den 74HCT245.
dann 5V-tolerante Eingänge, dazu aber nochmal das Datenblatt konsultieren. Die Buchstaben zwischen 74 und 245 sind dabei ebenso wie der Hersteller Maßgeblich. Hier gehts ja um physikalische Funktion und nicht nur um Logik und Schaltzeiten.
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
führen nur 8 Eingänge aus und können daher auch nur 8 Kanäle lesen. Ausserdem ist praktisch immer ein 74HC245 als Schutz/Buffer für den CY7C68013A drinnen, der bei 3.3V eventuell schon ein bisschen zu langsam ist. Richtig sinnvoll ist das wohl nicht, insbesondere da der CY7C68013A 5V tolerante Eingänge
Beschreibungstext wirklich? Siehe Bild. Ich überlege gerade, wie ich daraus mit einem MCP23S17, einem 74HC4052, einem HC-05, einem LiPo-Akku, einem MCP73831 und einem NRF24L01+ eine universelle Fernbedienung für Bluetooth, RS485 und http://www.mikrocontroller.net/topic/314298 mache. ;) PS: http://misc.ws
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Dual Port Ram durch Single Port Ram ersetzen
ist, dann kannst du den Bus einfach multiplexen. Aber vielleicht hast du ja auch noch nie was vom 74HC257 gehört.
Zugriffe dann schneller sind. Hab dazu bei uns im Forum nichts gefunden, da ist nur die Schaltung mit 74HC573 drin. Der Aufwand von mehr Pins stört mich dabei nicht besonders, da der Chip ja genug davon hat.
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(S) 74HC245 in DIP
Habe noch einige 74BCT245, falls Dir das was hilft. Gruß Dirk
http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p6795_74HC245-----Oct-Bus-Transc-N-Nv-DIP20.html
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HD44780-kompatibles Display zwischen zwei Microcontrollern umschalten
beschreiben. Und der µC schreibt danach in die 2 unteren. Zum Bus auftrenn könnte man einfach nen paar 74hc245 benutzen. aber man braucht davon dann schon nen paar. hmm. Also das wären 2x12 inputs und 1x12 outputs macht also 36 Pins. Dann noch VCC und GNC macht 38 Pins. Das heißt dein IC muß mindesten 38
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Hilfe bei Identifikation Bausatz (ATTINY2313) - Frequenzzähler?
Neben diversen Widerständen und Kondensatoren sind folgende Bauteile enthalten: ATTINY2313-20 74HC0P 74AHCT14N 74HC390 74AHCT74N 7805 BS170 BF199 BF245 Quarz 10MHz Ich würde mich über Hinweise auf den Hersteller bzw. die genaue Bezeichnung freuen! Im Anhang Bilder der Platine.
Was sind denn das für Vögel, bauen einen Zähler mit Tiny2313 und dann noch sovielen 74-HC-Bausteinen dazu? Das kann man doch in Software machen?
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Samsung Hochvolt AC LED Erfahrungen?
in Prototypenstückzahl (ca. 100 Stück) bei 0,80€ für 3 LEDs, macht ca. 0,23€/LED. Macht bisher 0,74€ pro LED zzgl. Leuchtmittel 7,91€. Der erforderliche Kühlkörper schlägt mit maximal 2€/LED zu Buche. Der 2-komponenten-Wärmeleitkleber kostet pro LED ca. 0,20€. Rechnen wir mal pessimistisch mit
ganz schnell eine abgesicherte Lösung präsentiert wird, bliebe mir nichts anderes übrig, als von den HC-AD LEDs die Finger zu lassen. Leider würden dadurch aber auch zwei neue Lampenkonzepte vorläufig sterben. P.S.: Nur so zur Info mal eine aktuelle Platine mit eingepassten Kupferstücken für die Kühlung
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PATA Schnittstelle an AVR mit 2 Ports
Hi Oliver, hätte auf 74HCT573 oder 74HCT574 getippt, wenn sie nicht leistungsfähig genug sind, kann man ja noch ein HCT245 oder HCT645 nachschalten. Hast Du Dir mal den IDE-MP3-Player zu der Procyon-AVRlib mal angeschaut?
74hc573 wären auch meine wahl, mehrere parallel, dann gibts du legst du deine 8 bits auf den Bus und ein kurzer Impuls an das entsprechende Latch welches die Daten übernimmt , danach die nächsten 8 Bits
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AVR Synthesizer mit ATxmega128A1
dem Xmega ist allerdings etwas tricki. Um das SRAM zu adressieren sind zwei Stück 8-BIT D-LATCH Typ 74HC573 für die Bereitstellung der höheren Adressleitungen von A8-A18 notwendig. Zusätzlich ist für die vollen 16Bit Nutzung des SRAMs eine freie Adressleitungen (zB A19) notwendig, die auf den "LB" Anschluss
Hallöchen.. Die drei LFO-Led's auf dem Front Panel werden jetzt über ein Schieberegister 74HC595 im PWM-Mode angesteuert und verändern ihre Helligkeit je nach eingestellter Wellenform und Amplitude. LFO-Leds am Degnerator: https://www.youtube.com/watch?v=bMUaGmoW2oY&feature=youtu.be
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Level Shifter/Buffer/Driver
74lvc8t245 ?
Gemäss Seite 6 von diesem Datenblatt http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC_LVCH8T245.pdf braucht der Input mindestens 70% von Vcc als High. In meinem Fall also ca. 3.4V da bei mir Vcc = 5V. Jedoch muss ich bei einem Pegel von 2V auch schon ein "High" garantieren können.
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Ladderfilter berechnen und bauen
RC-Oszillatoren werden etwas ruhiger, wenn eine höhere Frequenz durch 4 geteilt wird. Z.B. einen VFO mit dem 74HC4046 bauen und durch 4 oder 8 teilen. Dabei mittelt sich das Phasenrauschen etwas raus. Ein guter OSzillator wird aber nie draus.
Bei welcher f liegt ungefähr die Grenze als Schaltmischer? Hier steht was über die Bandbreite des 74HC4066: http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4934 "Selbst ein 74HC4066 läßt sich einsetzen" > Welche Nachteile würden sich ergeben, wenn man das CW-Filter > ebenfalls hochohmiger
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GAL lässt sich nicht schreiben
Könnte es an der Spannung liegen? Ich schließe den Arduino übrigens nicht direkt an sondern habe zwei 74HC245 dazwischen. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße, Frank
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"unkomplizierte" Pegelwandlung 5V > 3V3
Hi Wenn es 5x 5V->3,3V sein soll: 74HC4050. Gibt es in DIP und ist bei Reichelt billiger als 10 Kohleschichtwiderstände. MfG Spess
Signalspannungsbegrenzung: QS3244/32244 Quickswitch (IDT), TXS02612, TXB010X, 74LVC8T245, 74CBTD3861, TL7726 (TI), GTL2002 (Philips), MAX3370-3397/MAX13047 (Maxim), FXLP34 NC7WZ07 (Fairchild)
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I2C auf dem Computer
von dem hier: http://tfla-01.berlios.de/ Dabei benötigt man nur einen PC mit Parallelport und nen 74hc245 :) Gruß! Sebastian
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Bauteile Verkauf (ATMEGA,BLUETOOTH, SRAM, Raritäten!,.)
RAM 0,80 Stk -> je 100 7824 / 7812 / 7805 0,20€ Stk -> 50 AT28C64 SOP Gehäuse 0,50€ Stk -> 100 74HC245D (SMD SOP) 0,20€ Stk. -> 100 74HC14D (SMD SOP) 0,20 Stk. -> 100 74HC139 (SMD SOP) 0,20€ Stk- -> 100 74HC4046 (SMD SOP) 0,20 Stk. Auf anfrage sind Weitere Bauteile verfügbar. Wer größere mengen
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Transistortester AVR
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning