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2 Monoflop-Verbindung so richtig?
solche "Problemstellungen" ist. Nein. Ein Profi, der einen Monoflop braucht, nimmt z.B. CD4538 oder 74HC123. Nur in Bastlerschaltungen wird der 555 für alles mögliche angepriesen, wie sauer Bier. Schau einfach mal in die Funktionsbeschreibungen: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14538B-D.PDF http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT123.pdf
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Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review
Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch nachrechnen. Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler mag
Bradward B. schrieb im Beitrag #7698284: > Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch > nachrechnen. > Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen > gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler
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Kleine Ampelsteuerung nur(!) mit Relais
ich gesehen, aber auch das es kein uC sein soll. Sonst würde ich einen Taster, 3 Leds und einen 74HC4017 nehmen. HildeK schrieb im Beitrag #5408334: > So war meine Idee - siehe Bild (ich hoffe, es ist erkennbar :-). > 3 Relais, je 2xUM werden reichen. @HildeK Alle Relais sind permanent
Jörg R. schrieb im Beitrag #5408852: > Sonst würde ich einen Taster, 3 Leds und einen 74HC4017 nehmen. Alternativrelais schrieb im Beitrag #5409231: > Unentprellte 4017er Ideen, die von vorne herein > wieder zurückgenommen werden? Jörg R. schrieb im Beitrag #5409245: > Wer spricht
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Schieberegistersachen
die nächsten Daten reinschieben, während das LCD noch den alten Befehl abarbeitet. Ich habe ein 74HC164 genommen, dann reichen 3 Leitungen zum LCD. Peter
Gefühl die MOS 4094 (meistens CD4094) von Reichelt sind irgndwie sehr langsam im gegensatz zu dem HC/HCT Typ. Und das obwohl der HC/HCT Typ kaum mehr kostet.
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STM32 counter up/down mit Step/Dir Signalen
r17,1 eor r17,r28 'unteres Bit umdrehen wenn oberes Bit 1 in r27 , portC ANDI r27, &B11111100 'output Register isolieren add r27 , r17 'bit 0 u 1 out Out Portc , R27 Out Sreg , R8 $end Asm Return
eigentlich zu spät, aber würde nicht ein einfacher D-Flip-Flop pro Kanal reichen? Das wären dann 2,5 mal 74HC74 statt 5 AVRs. Da der Encoder-Modus immer beide Flanken zählt, schaltet man den Flip-Flop als 1-Bit Prescaler für STEP (^Q auf D). Der 3-fach XOR ist in jedem der 5 Timer ja schon drin. Der muß
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hilfe zu avr webserver
ein paar kleine Hilfestellungen geben: - F09HP ist eine 9-polige (weibliche) Sub-D-Buchsenleiste: 74 26 13 - ISA-Slot ist 74 26 43 (Steckkartenverbinder 2*31-polig) - Widerstände: Kohleschicht-Widerstände 1/4 oder 1/8W reicht völlig (also ganz normale Feld-Wald-Wiesenwiderstände, die in jedem Sortiment
ich möchte das ganze ja auf einem steckboard aufbauen. kann man denn den ISA-Slot ist 74 26 43 (Steckkartenverbinder 2*31-polig) direkt ins steckboard stecken oder muss man da nervig alles einzeln mit lötverbindungen machen? besten dank
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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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Sekundenzähler auf zwei 7-Segment-Anzeigen
siebensegment-Decoder gibt es höchstens in Schaltkreisfamilien als Quasi-Industriestandard wie die 74TTL reihe. Deren Gebrauch unterscheidet sich aber von dem von FPGA-VHDL-Komponenten. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://www.rhydolabz.com/documents/74LS48.pdf https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hc160a-d.pdf
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Compilerfehler Programm springt aus der Initialisierung zum Start zurück
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1852749: > Annehmen darfst Du alles; ausgeschlossen ist es ja nicht. > Veröffentlichen wird es nur ein C-Programmierer, der eher nicht nur bei > AVRs Anfänger ist. Das
11,11,11,12,12,12,12,13,13,13,14,14,14, 14,15,15,15,16,16,17,17,17,18,18,18,19, 19,20,20,21,21,21,22,22,23,23,24,24,25, 26,26,27,27,28,28,29,30,30,31,32,32,33, 34,35,35,36,37,38,39,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58, 60,61,62,64,65,66,68,69,71,72,74,76,77, 79,81,83,84,86,88,90,92,94,96,98,100,103, 105,107,109,112,114,117,119,122,125,127
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Reflow Ofen T-962 - Erfahrungsbericht
schalten gegen GND -> low active F1: P0.23 F2: P0.15 F3: P0.16 F4: P0.4 S: P0.20 74HC04D: 1A: P0.9 -> 6A -> 6Y -> Lamp LED, Lamp 2A: P0.8 -> 5A -> 5Y -> Fan LED, Fan EEPROM: SDA: P0.3 SCL: P0.2 Beeper: P0.21: via R11 (331) links oben + V1 27L2C: 1OUT: AD0.1
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
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Line Laser + LDR Array
Der Avr sollte das durchaus auswerten können: 16x 74HC164 lassen sich in 18*8 = 144 Takten mit zwei SPI auslesen. Im Interrupt schafft man das in 200 Takten, was 100kHz Abtastrate entspricht. Wenn das nicht reicht, nimmt man einen Xmega mit 4 SPI.
avr schrieb im Beitrag #3316843: > Der Avr sollte das durchaus auswerten können: 16x 74HC164 lassen sich in > 18*8 = 144 Takten mit zwei SPI auslesen. Im Interrupt schafft man das in > 200 Takten, was 100kHz Abtastrate entspricht. Wenn das nicht reicht, > nimmt man einen Xmega mit
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(V) Hardware
Systems. Der große IC ist ein GateArray von Toshiba - TC110G75A, der kleine links daneben ist ein MC68HC11AF1FN, über dem FPGA ist ein G65SC22PE von CMCµ - die VIA des 8bit-µP-Systems G65SCxxx vom CMG, oben links sind C65SC21PE und C65SC22PE, ebenfalls von CMGµ. Neben den 4 EPROMs sind noch 6 GALs und
Rückseiten-Bestückung (VB ~ 15.-) Wahrscheinlich auch eine µP-Steuerung ??? Der EPROM auf der Vorderseite ist ein M27C1001-12 und ein UDN2987A, auf der Rückseite ist ein MC68HC11G5FN1, ein U62H256S1K von ZMD (!), ein PAL 16V8H-25 und 3x 74HC574D. (4) Spezial-Radarbildröhre - Sammlerware! (VB ~ 65.-) Falls
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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
) 27S21 (50 Stk) 74S38 (46 Stk) à 0,2 EUR 74S189 (38 Stk) 74S734 (134 Stk) ----------------------------------------------------------- sonstige ICs ============ EPROMs ------ 2708 (92 Stk)
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Firefox 52.9 - VLC (3.0.0) kann Stream nicht anzeigen
54 50 2f 31 2e 31 20 32 30 30 20 4f 4b 0d HTTP/1.1 200 OK. 0010 0a 43 61 63 68 65 2d 43 6f 6e 74 72 6f 6c 3a 20 .Cache-Control: 0020 6e 6f 2d 63 61 63 68 65 2c 6e 6f 2d 73 74 6f 72 no-cache,no-stor 0030 65 2c 6d 75 73 74 2d 72 65 76 61 6c 69 64 61 74 e,must-revalidat 0040 65 2c 6d 61 78 2d 61 67 65 3d 31 0d 0a 43 6f 6e e,max-age=1..Con 0050 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 63 6c 6f 73 65 0d 0a nection: close.. 0060 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 Content-Length: 0070 35 32 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 52..Content-Type
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[S] Altes, leicht exotisches Empfängerprinzip für 27MHz Fernsteuerung
Das ist dann wohl eher eine Nah-Steuerung. Für Saalflug hätte es gereicht. Zum Beispiel mit einem 74HC04 = 6fach Inverter könnte man schon einen Direktmisch-Empfänger mit Signalaufbereitung bauen. Wie war denn damals die Reichweite mit diesem Speziel-IC?
Ich brauche dringend einen 27mhz Empfänger Für meinen 200mW klein-sender und das schaldbild Hat keine spulen Daten also?...
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
insbesondere zum statischen Verbrauch (wenn sich die Eingänge nicht ändern)? Insbesondere die Reihen 74AUP, 74AUP1T, 74LVC, 74LV1T. Wenn man z.B. ins Datasheet vom SN74AUP1G04 schaut findet man: > Low Static-Power Consumption (Icc = 0.9 μA Max) Bei 25°C max 0.5 μA, aber kein typischer Wert angegeben
Beispiel ist der Pentibumm. :) Vermutlich sind die aeltesten 4000er die sparsamsten welchen. Fuer die 74HC sieht es also eher schlecht aus.
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Transistortester AVR
Basiswiderstände für den Auto-Power-Off Teil im Verdacht. An der Basis des PNP ist lt. Originalplan R7 27K. Damit bekomme ich den Transi nicht auf, wie es scheint. Auch der Lebenserhaltungs-Transi T1 scheint mit 27k Basisvorwiederstand R8 nicht genügend weit aufzugehen. Ich habe mal versuchsweise beide
oder besser einen Widerstand >270 zwischen PD6 und > Kondensator einfügen. > 3.) Am Pin PD7 einen 27k Widerstand (pull up) gegen VCC anbringen. > 4.) Ein 2.2k Widerstand an PC4 gegen VCC verhindert die Falscherkennung > einer 2.5V Referenz. > 5.) Ggf. den 27k Widerstand (R7) an der Basis des PNP
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ATMEGA8515 Übertakten
SRAM bei Verwendung ohne Waitstates das mindeste. Ich verwende für 22,1184MHz ein 25nS SRAM und ein 74ALS573 ohne Probleme.
@ 4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The external memory interface is designed in compliance to the 74AHC series latch." Daher frag ich mich : Welchen Chip sollte ich bei einer Frequenz von 18 MHz
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Europa gegen China - Stepper Controller Open Source
Mit 1.27Nm Steppern geht "Proxxon" laut aktuellen Prospekten bei CNC-Fräsen ins Rennen. Ebay will für 3 Achsen Stepper-Driver dieser Leistungsklasse (2.5 bis 3.5A) 50-60Euro + Versand. Liest man einschlägige
, R17, R18, R19, R20 1 10n C-EUC0805 C7 1 74HC14D 74HC14D IC1 1 78L05SMD 78L05SMD IC2 7 100 R-EU_R0805 R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10
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Bastel Projekt mit Z80: Dioden als OR-Gate
Projekt selbst: Die Logik bei dem ganzen Teil ist mit einem FPGA realisiert. Ansonsten gibt es noch 2 74HC573, einen 6-fach Inverter und einen FT245BM für USB Gedöns. Um dem Teil erst mal überhaupt etwas beizubringen damit es mit einem redet gibt es noch einen Pseudo-Z80 mit einem STM der an Stelle des
renesas-electronics-corporation/71256SA25TPG/1915734 OR-Gatter hatte ich noch nie benötigt. Vielleicht noch Adreßdekoder 74HC139 für die Auswahl von Peripherie-ICs.
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Welcher Controller ?
Die Ports kann man aber auch mit einer beliebigen Anzahl von 74HC595 und 74HC165 beliebig erweitern. Dazu braucht man keine teuren und exotischen Spezial-ICs. Aber wenn's nicht gerade ultraschnell gehen muss, würde ich sowieso zu Wandlern mit SPI/Microwire Schnittstelle
Pinabstand (0,63mm) noch mit einer Lötnadel von Hand festgepappt bekommt. Bei einem SOP mit 1/20 inch (1,27mm) geht das ja noch aber alles was da drunter ist, da braucht man schon Heissluft o.ä. Spezialgeräte. Über den M16C kann ich leider nichts erzählen, den kenne ich auch nur vom Papier her. Aber was
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Signal mit µC und MOSFET schalten
Du brauchst einen P-Kanal MOSFET ala BSS84 und davor einen Inverter ala 74HC04.
meine Schaltung überarbeiten? Willst du nennenswert Strom mit dem FET schalten? Hängt da statt des R27 ein richtige /Last/ dran?
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
= 10 ms 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.Flash = 15 ms 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.Eeprom = 10 ms 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.Buffer = 1 ms 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.AppCmd = 0 ms 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.KeepAlive = 250 ms 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.RTSPulse = 0 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.RTSInterval = 0 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.ConnectTrials
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AVR JTAGICE mkII Nachbau für €64,20 ( Plus 22$ Porto )
etwas "Innenleben". Drauf ist : ATMEGA64A Prozessor IS62C256 32768 * 8-bit CMOS static RAM HC573 PDIUSB012 und viel Vogelfutter. Gruss Frank
1a_clone_topic177498.jpg siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/177498#2060232 er hat 2IC (Chips 74HC4066, 74HC4053) mehr als jene clones mit der Bezeichnung mk2_2IC ... was ist die Auswirkung ? Alle mk2_mkII-CN werden eine eigene firmware brauchen ... also nicht mein Fall.
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Chip als Mehrfach Umschalter
K. schrieb im Beitrag #6268649: > Falls es keinen besseren Vorschlag gibt, werde ich mal den cd47hc4067 > nehmen. Soweit ich das Datenblatt verstanden habe, sollte der klappen. Ich vermute dass das mit der Versorgung deines DUT durch den 74HC4066 nicht funktionieren wird, dafür ist die Schalterstrecke
Kupferstreifen in passendem Abstand mit ausreichend Lack oder nacktem FR4 zwischen den Stiften. Eine RM 1,27 Laborleiterkarte wie https://www.ebay.de/itm/5-Stk-SMD-1-27mm-Lochraster-Platinen-Doppelseitig-ProtoLeiterplatte-PCB/303506447242?hash=item46aa64db8a:g:xlQAAOSwd5FeWpQh tut es für den Anfang. Dann hast
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AVR Ethernet Platine
weil den die wenigsten zu Hause rumliegen haben, ist für die Chipselectgenerierung vielleicht ein 74HC138 interessant. Dann könnte man z.B. 32kByte SRAM auf Adresse 0x8000 - 0xFFFF legen und 8 CS-Signale mir A14,A13,A12 machen. Man könnte dann auch eine Schnittstelle definieren, wobei 8 CS-Signale
Stand bei ispf.de? Ein Fehler hat sich dabei eingeschlichen. Die Reichelt-Bestellnummer für den 74HCT573 ist falsch. Sie muß lauten "SMD HC 573" statt "74HCT 573". ciao, Stefan.
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Faktensammlung Buderus EMS
18 00) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 crc_ist0x83 crc_soll0x85 Daten: 08 00 18 00 27 02 a3 64 00 01 01 20 00 02 52 7d 00 80 00 00 00 ff 30 59 00 00 ff 00 00 83 00 - CRC-Fehler data published UBAMonitorFast ( 08 00 18 00) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 crc_ist0x83 crc_soll0x85 Daten: 08 00 18 00 27 02 a3 64 00 01 01 20 00 02 52 7d 00 80 00 00 00 ff 30 59 00 00 ff 00 00 83 00 - CRC-Fehler data published
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[gelößt] Suche IC (Bezeichnung) Umwandler von 2 nach 4 Signalen
28 | TWI (SCL) Channel a | 2 27 | TWI (SDA) Channel b | 3 26 | Selector 2 Channel c | 4 25 | Selector 1 Channel d | 5 24 | Channel DP Channel e | 6 23 | Channel r VCC | 7 22 | AVCC GND
Ein 74HC164 ginge auch und dann alle 4 Interrupts eine 1 reinschieben. Dann wäre auch eine Erweiterung auf 8 Digits möglich.
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smd teile reichelt ?
Hallo alle beisammen. brauche hilfe mit beim teilebestellen!? C1 0.1uF 2x C2 33nF C3 27pF C4 27pF 33pf 33pf C5 10uF 4x 100nF 2x D3 1n4148 R1 560 R2 470 R3 27 2x R5 1K5 R6 10K R7 15K R8 2K2 R9 10K R10 470 2x R12 4K7 R13 2K2 R14 470 R15 5K6 R16 10K R17 2K7 U1 FT232 U2 93C46 U3 LM339 U4 74HC32 und so ne ferrit perle für den ftdi ich wär echt dankbar für n bissle hilfe gruss muki
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LCD reagiert nicht
(Über die Leitungen PORTC2,3 ist ein LED-Display angeschlossen, dessen Segmenteingänge über einen 74HC541 Treiber an PORTA angeschlossen ist. Die Leitungen 2,3 werden beim schreiben der Leitungen 0,1 im Code mitgesetzt, um zu sehen, ob die Anzeige flackert. Das tut sie, also scheint der Code zu funktionieren
Das 4x27 LCD von Pollin müsste eigentlich neu sein. Auf dem LCD ist kein Orginal 44780 sondern irgendein Nachbau (z.B. von Samsung), wenn ich mich recht erinnere. Diese Nachbauten sind sehr viel empfindlicher
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120 I/Os an Raspberry Pi
I²C-Expander? Wenn da eh ein ATMega dazwischen ist, kannst Du doch auch ganz billige Schieberegister 74*595 und 74*165 nehmen -- so ein 74HC595 im DIP-Gehäuse kostet beim großen F ab zehn Stück gerade mal 23, und ein 74HC165 27 Eurocent. Also: RasPi <- I²C -> ATMega <-> Schieberegister <-> Relaistreiber
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Layout für MCS51 Experimentierboard
Habe bis jetzt drei Fehler gefunden. Bei IC6 (74HC00) sollen nur die drei Pins 3, 4 und 5 verbunden sein. Durch verschieben des IC habe einen Pin auf die Leitung zwischen den Pins geschoben und das nicht bemerkt. Am schmalen RAM IC2 ist der Pin
ich das mit Minimalsbestückung aufbauen wollte (USB-TTL Dongle).. Habe nun 32k Sram small, die 3x74er IC's, 89S52, 14,7456MHz Quarz+2x22pf bestückt. Diode gebrückt um 74Hc00 mit Strom zu versorgen und SIO Schalter so gebrückt, das Rx+Tx an Max232 Fassung anliegen. 2x100nf Abblock-C's sind ebenfalls
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LED-Cube 3x3x3 - mal ohne Arduino
mir aber nicht ganz wohl - der ATmega328 kann eigentlich eine Menge mehr und ist mit dem Blinken von 27 LEDs eigentlich fürchterlich unterfordert. Also wollte ich eine Lösung, die etwas besser passt. Daher habe ich mir zwei handvoll ATtiny85 bestellt. Zunächst habe ich damit ein Schieberegister 74HC595
. Video davon hier: https://www.youtube.com/watch?v=clOOW0KXI-c ). Blieb noch der LED-Würfel - 27 LEDs, einfacher Multiplex auf insgesamt 12 Leitungen. Eigentlich ganz einfach, zwei Schieberegister mit dem ATtiny85 verheiraten, fertig. Gesagt, getan - das Platinchen zur Ansteuerung ist in den Fotos
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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
für einen ATmega8515 kompiliert (wegen DIP-Gehäuse und ein anderer war gerade nicht da). Werde einen 74HC573 als LevelShifter nötigen. Mal sehen ob mein LCD damit funzt ...
p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 gibt's bei conrad... Als Pegelwandler nehme ich den 74HC4050
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32Bit µP od. µC mit 40 Datenregister
Bytes rauszujagen 0,0002ms. Das sollte doch dann synchron genug sein. Ich würde allerdings 4 * 74HC595 dranpappen, dann isses auf mindestens 5ns (= 0,000005ms) synchron. Peter
200ns Die Asynchronität ist dann die Zeit für 3 OUTs (150ns) bzw. 0,00075%. Oder mit den 4 * 74HC595 kann man alle Ausgänge gleichzeitig latchen, die Asynchronität dürfte weit unter 5ns liegen (Laufzeitdifferenz der CMOS-Gatter). Peter
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NanoVNA verschiedene Versionen, F, V2, H?
77500Hz zu legen und nur +/- 100Hz scanst. Das Smithdiagramm zeigt dann nur wilde Sprünge. Mit einem 27MHz Quarz hingegen gelingt es die Quarzlöckchen bei den Resonanzfrequenzen 9MHz und 27MHz, evtl auch weitere, herauszuarbeiten. Will sagen: Schau dir mal die nähere Umgebung des Zackens genauer an!
Ich habe mein SAA-2N jetzt nochmal mit der firmware 20200926 v2.74 "downgegraded", hier das Ergebnis. Der Schlenkerer in S11 ("Haifischflosse") ist weg, dafür ist der 1dB-Sprung wieder da, der schon in der ursprünglichen Version vom 20200617 auftrat! Irgendeine Idee
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Hilfe Ampelsteuerung
ich keinen Mikrocontroller vor den man programmieren müsste, sondern einen NE555 als Taktgeber einen 74HC393 als rücksetzbaren 8 bit Zähler, und ein EPROM als Zuordnung welcher Ausgang bei welcher Zählsekunde aktiv sein soll. Das EPROM muss man zwar auch programmieren,aber braucht dazu keine Programmiersprache
im Sekundentakt an. Led1 0 bis 29 und 50 bis 79 Sekunden. Led2 20 bis 29 Sekunden. Led3 25, 27, 29 Sekunde. Led4 31 bis 49 Sekunden. Oder so.
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Bewertung pt100 Schaltung
eventuell auch nicht. getrennte MUX hätte ich vorgesehen. Wenn ich nach dem Datenblatt von z.B. 74HC4051 gehe, dann kann ein deltaR zwischen den Channels von bis zu 9 Ohm vorliegen. Bei zwei verschiedenen MUX bleibt das natürlich auch nicht aus. Also nochmal die Lösung überdenken...
Über ein Gain von 16 kann ich auf bis zu 256mV am Eingang runter. Für die drei MUX nehme ich den 74HC4051 und zur Ansteuerung den PCA9557 (I/O Expander) von TI KSQ |-------------- AD CH0 R_Ref 100 Ohm Differential Mode Messung |-------------- AD CH1 MUX1 | |-------MUX2--- AD
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Steckkontakt
Micro-Match-Verbinder/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=5214 sieht gut aus. Rastermaß dürfte 1,27 mm sein. Werde mal schauen ob da was passendes bei ist. Danke schön
Könnte noch mal eure Hilfe gebrauchen. ich habe eine Platine auf dem sind 8 (12) LEDs an einem(2) 74HC138 geschaltet. Ich brauche hierzu einen nicht zu komplexen Schaltungsaufbau um alle LEDs glecihzeitig ansteuern zu können ( test Betrieb ob die LEDs OK sind ) Wennn ich das richtig verstehe kann
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Altes EPROM auslesen Intersil 6654A (2xCE) mit Arduino
einfach den Chip direkt anschließen. /CE1 geht an ALE, d.h. das Latch ist schon im Chip, einen extra 74HC573 braucht man nicht. Q7..0 werden mit A7..0 an AD7..0 der AVR angeschlossen. /S geht an /RD des AVR. /CE2 an GND, A8 an A8 Nicht vergessen, das externe Memoryinterface einzuschalten. Falls der
Adress-Latch sind selten. Ich hab die früher oft verwendet, z.B. von ST den M87C257. Man sparte damit den 74LS573 am 80C51. Es gab auch SRAM mit Adreßlatch, z.B. in der DDR den U6516.
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Schaltplan Check
nochmal nachgefragt: die Relais sollen ja über 74H595 Schieberegister geschaltet werden. Wenn jetzt aus irgend einem Grund der WatchDog Aktiv werden muss(CPU-Reset), die Spannung steht aber wie ne eins, - würden die Relais doch ihren Zustand halten
Motoransteuerung_mit_PWM D2 am 7905 ist raus... Bei den Relais ist nicht viel passiert; Ich würde gern die 74hc595 ULN2803 IC´s wegen ihrer Verfügbarkeit nehmen. Gibts ausser "Platz sparen" noch andre Argumente für Einsatz des TPIC6B595? >Insgesamt ist zu befürchten, daß du die Störungen der Relais und PWM
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Rechtecksignal
www.elexs.de/iq1.htm Hier eine Version nur mit Hardware. Ein seriell einstellbarer Taktgenerator (CY27EE16) speist zwei D-Flipflops (74HC74), die zwei um 90 Grad versetzte Rechteckschwingungen ausgeben. Anschließend ein Mischer aus Analogschaltern für einen SDR. Für eine Drehrichtungsänderung reicht
Was ich damit sagen wollte, wenn irgendwo ein Rechteckgenerator rumliegt kann der mit nur einem 74HC74 zum gewünschten 0/90 Grad Oszillator erweitert werden. Mit einem DDS-Synthesizer ließen sich auch hohe Frequenzen fein abgestuft erzeugen, mit allerdings größerem Phasenjitter. Auch einen Arduino
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Lock In Verstärker; Vibrometer
Synchrongleichrichter ansteuert, einer BPV10, einem Vorverstärker (einfacher OPV), einem Synchrongleichrichter (1/3 74HC4053) und einem nachgeschalteten Verstärker/Tiefpassfilter. Aus der Erfahrung würde ich sagen, dass das, was du erreichen willst, damit auch erreichbar ist, wenn deine Ansprüche nicht zu hoch sind.
ansteuert, >einer BPV10, einem Vorverstärker (einfacher OPV), >einem Synchrongleichrichter (1/3 74HC4053) >und einem nachgeschalteten Verstärker/Tiefpassfilter. >Aus der Erfahrung würde ich sagen, dass das, was du erreichen >willst, damit auch erreichbar ist, wenn deine Ansprüche >nicht zu
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BEENDET [T]ausche div. Fachbücher gegen alte RPB-Bände
gegen vernünftig aufgerundetes Maxibrief-Porto. Anfragen bitte per pn. BTW: falls jemand noch HC08/HC11-Datenbücher gebrauchen kann: https://www.mikrocontroller.net/topic/334627
Neu hinzugekommen Pos. 74: http://www.mikrocontroller.net/topic/334411?goto=3664137#3664137
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Schaltschrankzentrale inkl. Leistungsmessung mit Raspberry und Energy Measurement IC
Kanalwechseln undefinierte Zustände herrschen. Passt das so? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1612698794198&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.fr%252F https://statics.cirrus.com/pubs/proDatasheet/CS5490_F3.pdf
Auf die linke Seite (noch zu Konstruieren) kommen sechs Steckkarte mit je zwei Multiplexern für TX(74CBTLV3251) und RX(74CBTLV3251) und 8x Leistungsmessung(CS5490). Es hat zwar lange gedauert, aber so langsam kann ich selber ein Konzept erkennen. :D https://www.mouser.de/datasheet/2/698/IDT_74CBTLV3251
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My4TH Einplatinen Computer für Selbstbau ; mit Forth
Einplatinencomputer (auf einer Leiterplatte von nur 100 x 100 mm) mit etwa 16 Standard-ICs der 74xx-Serie und einigen Speicherchips. Lediglich das EPROM (ein 27C256 oder ein W27C512) muss programmiert werden. Das Design dieser Schaltung ist kreativ, da sie keinen Prozessor, ALU, PLDs oder andere Intelligenz enthält. Das Herzstück des My4TH-Computers ist ein einzelnes NOR-Gatter in einem 74HC02. Es verfügt über RS232- und I2C-Schnittstellen an Bord sowie eine Reihe frei nutzbarer digitaler Ein- und Ausgänge. Und die komplett online verfügbare Dokumentation rundet das Ganze ab. Ich
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[V] Diverse IC, Controller, Relais, LCD 16x2
staubgeschützt gelagert. Liste der IC: TC511000AZ-70 60 Stk. VB TC511664BZ-10 20 Stk. VB 27C512-15 13 Stk. VB B9418BZ 12 Stk. VB CL-CD2400-10PC-H 12 Stk. VB TN87C51FA 25 Stk. VB 12852A 9 Stk. VB SN74LS240N 60 Stk. VB SN74HC244N
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Hilfe bei Laufschrift
http://www.roboternetz.de/phpBB2/printview.php?t=39524&start=0 Nun habe ich die Matritzen und die 74HC595's vor mir liegen und fange an mich zu fragen, ob ich mich nicht doch mächtig überschätzt habe. Anfangs bin ich blind davon ausgegangen, dass schlichtweg jede LED einzeln angesteuert wird - das
nehmen. Wenn dies läuft, ersetzt Du die die direkte Ansteuerung der Spalten-Transistoren durch die 74HCT595, die dann seriell gefüttert werden. Die LEDs können zum Erreichen grösserer Helligkeit auch mit wesentlich höheren Impulsströmen (siehe Datenblatt der LED) betrieben werden. Das sollte aber
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Wordclock für Audio A/D-Wandler
direkt nach dem CS5381 passen. Falls das mit einem FPGA zu kompliziert ist, muss ich einfach einen 74VHC4040 oder 74VHC74 für asynchrones Reclocking nehmen.
multiplizieren. Und wie geht das ?? > peter-sobisiak@arcor.de Hallo, habe das für 48kHz WC mit einem 74HC7046 und einem GAL gemacht, läuft in einem SRC einwandfrei. Gruß, RN
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Mit welchen ICs arbeitet ihr am liebsten und warum? Gesperrt
aus alten Schrottrechnern gezogen habe. Genauer gesagt ist K555 der Familienname der russischen 74LS Reihe. Der genaue Typ (=Vorname?) steckt in der angehängten Buchstaben- Ziffern-Kombination. Für den 74LS00 wäre das LA3 (kyrillisch: ЛА3). XL
Der 74xx295 hat bei mir einen festen Platz in der Mega32-Peripherie.