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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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PDP11 KL11 SLU in altem CPLD?
74HC166, das ungefähr so etwas wie ein VT-100 emuliert. Zwar nur den Output (kein PS/2) aber da ich keine serielle Schnittstelle sondern den 74HCT652 als Eingang verwende wird der UART wieder frei und daran
Dieses addressfreie Register habe ich mal in irgend einem Originalschaltplan gesucht, das waren da nur 74ls03 (o.ä?) die Eingangsseitig auf einem Disp Schalter lagen und eine gemeinsame Freigabe hatten. Da registert nichts wirklich. > Zur Geschwindigkeit, wieviele Taktzyklen benötigt der VM2 pro Memory
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Pac Man mit dem ATmega8
Phasenverschiebung zum BURST durchführen. Jetzt muss ich mal nach einem teiler suchen...das war doch so ein 74xx194 oder.....
Adressen umschalten, dann noch die Steuerleitungen. Macht insgesamt 24bit und das sind pro SRAM 4x 74HC245, also insgesamt 8x 74HC245. Viel Spaß beim Aufbauen... Die einzige realistische Idee ist ein schnelles SRAM und ein CPLD, der schnell genug zwischen beiden AVRs umschaltet, also ein Pseudo Dualport
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NXP Cortex-M µCs: Toolchain, Makefile, etc
das es imho kaum Controller gibt, die so viele Slave selects haben oder externe Multiplexer (z.B. 74HC4051 o.Ä.) unterstützen, damit fällt DMA meines wissens ja flach. Als Daisy-Chain will ich es nicht betreiben, weil bei einer so langen Kette ist ein Ausfall nicht unwahrscheinlich und dann käme gar
es imho kaum Controller gibt, die so > viele Slave selects haben oder externe Multiplexer (z.B. 74HC4051 o.Ä.) > unterstützen, damit fällt DMA meines wissens ja flach. Für solche Mengen an Sensoren ist ein FPGA eine gern genommene Lösung. FPGAs gibt es mit vielen Pins (wenn Du zB 700 IO-Pins
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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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Nokia 3310 Lcd Ansteuerung in AVR-GCC
Für was ist eigentlich der 74LVC245DW zuständig?
Ding in der Mitte ist ein IC (Integrierter Schaltkreis). Er heißt 7445. Da gibt es verschiebene Arten 74LS45, 74HC45,.... die aber alle die gleiche Funktion haben sollten. C1 und C2 sind zwar nicht als Elkos gezeichnet, aber du könntest welche verwenden. Gruß Elektrikser
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[V] Auflösung: TTL, SMD, Vintage CPU, CPLD, SMD, Opto, Displays, DT71 uvm
8 Output 5V 10€ 009 5x GAL20v8b SPLD GAL Family 8 Macro Cells 50MHz 5V 28-Pin PLCC 10€ 010 9x sn74hct573n Latch Transparent 3-ST 8-CH D-Type 20-Pin 0.60€ 011 20x NE5532AP Dual Low-Noise Operational Amplifier 4€ 012 10x mm74hct164 8-Bit Serial-in/Parallel-out Shift Register 0.6€ 013 2x mbm2764-
014 10x mc33204p Operational Amplifier, Rail to Rail I/O, High Output Drive Quad 1.5€ 015 10x mm74hc14 Hex Schmitt-Trigger Inverters, 2 V, 6 V, PDIP14 1.5€ 016 4x am28f256-120pc 256 Kilobit (32 K x 8-Bit)CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory 5€ 017 1x 20as12hb1 1€ 018 3x 16as12hb1 5€ 019 2x
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Als Mikro noch Makro war: Die "Dicke Tal- Uhr"
dass mir im Design ein kleiner Schönheitsfehler unterlief: Die 74141 Einer/Zehner Zuordnungen am 74HC595er sind vertauscht angeschlossen und deswegen sind die Einer und Zehner Stellen pro Byte für jedes Röhrenpaar vertauscht. So ist es nicht möglich ohne BCD Nibble-Tausch die 595er direkt von den internen
bringt. Den Zähler könnte man in verschiedensterweise ausführen. mC14569, CD4060 mit Rückstellung, 74HC192... Die zweite Methode würde anstelle der CMOS Zähler einen uC verwenden; z.B. einen Arduino oder ATiny. Ist nur ein Vorschlag. Gruß, Gerhard
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
Kassettenrecorder (fuer den Interessierten: http://retro.hansotten.nl/uploads/junior/books/de/JuniorComputer_book_03.pdf) Durch die Entscheidung den Bus nicht komplett zu decodieren (die Adressdekodierung A10, A11 und A12 wurde mit einem 74LS145 gemacht, A13, A14 und A15 werden ignoriert) war das Design in 1980
und hier wie immer der Code zum Eintippen: [code] 0300: A9 01 8D 83 1A A9 B8 8D 0308: 6B 03 A9 01 8D 6C 03 20 0310: 22 03 A9 4A 8D 6B 03 A9 0318: 02 8D 6C 03 20 22 03 4C 0320: 05 03 AD 6C 03 8D 70 03 0328: AD 6B 03 8D 6F 03 0E 6F 0330: 03 2E 70 03 0E 6F 03 2E 0338: 70 03 A2 62 A0 2F C8
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MMC/SD-Karte mit FAT16 an AVR
00 00 00 00 > write 2.txt 0 < jetzt funkt's < danke an Roland < > cat 2.txt 00000000: 6a 65 74 7a 74 20 66 75 00000008: 6e 6b 74 27 73 64 61 6e 00000010: 6b 65 20 61 6e 20 52 6f 00000018: 6c 61 6e 64 6e 20 52 6f >[/c] Sobald ich einen weiteren Shell Befehl, egal ob "ls" oder "touch" zusätzlich
Spannungsteiler als Pegelwandler für die SD-Karte durch etwas anständiges zu ersetzen. Z.B durch einen 74HC4050B den ich auch erfolgreich verwende. Kostet nur ein paar Cent.
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Projekt : GPS Tracker
,,25,03,273,*78 $GPGSV,4,4,13,19,50,296,42*4D $GPGLL,4959.54084,N,00854.61071,E,162954.00,A,A*60 $GPZDA,162954.00,27,10,2008,00,00*65 $GPRMC,162955.00,A,4959.53980,N,00854.60471,E,10.994,272.74,271008,,,A*54 $GPVTG,272.74,T,,M,10.994,N,20.373,K,A*39 $GPGGA,162955.00,4959.53980,N,00854.60471,E,1,8,1.98,136.2,M,48.0,M,,*69 $GPGSA,A,3,03,06,08,07,18,27,22,19,,,,,2.79,1.98,1.96*0E $GPGSV,4,1,13,03,83,252,41,21,23,069,,
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Von 5V auf 3.3
74HC03 !
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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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Sirene aus ELO
Anfang an suspekt. Vielleicht liegt es daran dass ich einen 40106 Baustein verwendet habe. Einen 74C14 hatte ich nicht da und ich wollte ihn nicht extra bestellen. Ich kontrolliere aber erst nochmal meinen Aufbau.
nachschalten, dann klingt das wie ein SAB0600 ;-) Mit folgenden Typen funktioniert die Schaltung: 74C14 74AC14 74HC14 40106 Mit folgenden nicht: 7400 74LS00
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12 V Max 1 Ampere am Stm32 3,3V
Datenblatt. Es scheint ein p-Kanal zu sein: https://www.taiwansemi.com/assets/uploads/datasheet/TSM650P03CX_B1811.pdf
Output Resistance: 4 Ohm Trotzdem sind auch die für einige Verwendingen gut: wo Standardausgang von 74HC und 74AC schon zu schwach, aber immer noch keine besonderen Ströme und Spannungen notwendig. Als Beispiel: kleine isolierte Wandler für 10-100 mA, wenn fertige Module nicht passen: Trafo mit Ferritring
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[V] Ultraschall-Sensoren
Falls jemand das phased array aus Elektor 03/2011 nachbauen will: es sind noch Sensoren da... Patrick
wir betreiben die mit 5V im Gegentakt (zwischen zwei 74HC14-Systemen). Hängt aber wohl von Deiner Messdistanz ab. Für Eisenbahnwaggons braucht man vielleicht mehr Power :-)
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Digitaler Bilderrahmen, ePaper, Batteriebetrieb, portabel
werden auf einer (Micro-)SD-Card als monochrome JPEGs abgelegt, die SD-Card wird via 8-Bit-Bustreiber (74HC245) angesteuert sowie mit Strom versorgt und kann damit komplett abgeschaltet werden. Die dekodierten Bilddaten werden in einem SPI-RAM (64 kByte, 23LC512) zwischengespeichert, es ist nicht möglich
05 05 19 99 05 05 03 03 1E 06 0D 0A 20 12 06 BC 06 1E 1E 01 0E F0 09 09 00 00 01 186 LUT_WHITE_TO_BLACK 90 B1 B1 00 0C 01 40 0D 01 20 02 06 66 0A 0A
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Bit Angle Modulation Arduino
. Quelle: http://billgrundmann.wordpress.com/2009/03/03/to-use-or-not-use-writedigital/ Michele S. schrieb im Beitrag #3539738: > Doch frage ich mich gerade ob ich meinen Arduino > damit nicht kille, weil ich zwischendurch immer wieder Ausgänge im
Man kann die BCM vorzugsweise über Schieberegister machen (74HC595). Dabei lädt ein PWM-Ausgang exakt auf den CPU-Zyklus genau das Ausgangsregister und im Interrupthandler lädt man dann das Schieberegister. Mit der UART als SPI kannst Du 2 Register ohne Wartezeit
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KS0108 GLCD Routinen
74HC595 oder ähnliches hatte ich auch schon mal dran gedacht, nur zur Realisierung kam's noch nicht. Gruß Fabian
0x09, 0x07, 0x08, 0x08, 0x09, 0x0D, 0x07, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x04, 0x06, 0x08, 0x03, 0x07, 0x07, 0x06, 0x07, 0x07, 0x05, 0x07, 0x07, 0x02, 0x03, 0x06, 0x02, 0x0A, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x05, 0x06, 0x05, 0x07, 0x07, 0x0B, 0x06, 0x07, 0x05, 0x05, 0x01, 0x05, 0x07,
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a Microprocessor for the Revolution -- 6809
#7650261: > Resümee: Eine Totgeburt. Eine Totgeburt mit Nachfahren. Abgespeckt lebte sie als 68HC11 weiter, um dann in die HC12er zu münden.
in einige Geräte wie Stempeluhren und Mautsysteme verkauft. Die Stempeluhren wurden bei mir mit 68HC11 ersetzt, außer EPROM war alles in einem Chip, die E varianten wahren zu teuer für die Produktion, die Mautsysteme gingen in Richtug PC. Der 68HC11 ist nicht 6809 basiert aber 6803, wenn ich mich
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Library für EA-DOGM Grafikdisplays inkl. Font-Generator
hab aber leider noch ein viel bescheideneres Problem... Ich betreibe den µC mit 5V. Zum LCD hin ein 74HC5040 Pegelwandler um auf die 3,3V für das LCD zu kommen. Nun das Problem: näher ich mich mit meiner Hand dem Pegelwandler, "stürzt" das Display ab. Erst durch µC-reset wieder OK. Hab schon vers. SPI-Geschwindigkeiten
PROGMEM entfernen mit: const uint8_t font_proportional_8px_data[] PROGMEM = { 0x02, 0x01, 0x03, 0x05, 0x05, 0x07, 0x05, 0x01, 0x03.... ohne: const uint8_t font_proportional_8px_data[] = { 0x02, 0x01, 0x03, 0x05, 0x05, 0x07, 0x05, 0x01, 0x03.... dann pgm_read_byte und das "&" Zeichen
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Suche einfachste Schaltung, um aus einem Taster einen Schalter zu machen
Aufwand an alle möglichen Anforderungen anpassen lassen. HTH [0] http://www.eevblog.com/2012/03/30/eevblog-262-worlds-simplest-soft-latching-power-switch-circuit/
----+------------------- | +---)----------------+ | | 74HC14 | +--|>o--10k--+--|>o--+--- | | _ 1M | +--o o--+ | 100nF ------+----------------+-----
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Programmer incl. neuem Code für Atmel AN910
AVR910-Programmer zu bauen, da der ISP-Programmer aus dem Tutorial so seine Tücken hat (ich mußte 6 (!) 74HC244 ausprobieren, bis ich einen funktionierenden IC hatte). Bisher scheiterte der Bau daran, daß ich keinen auf die neuen Modelle upgedateten 910-Programmer gefunden hatte. Aus den Informationen auf
eingefügt, um dieses Problem zu beheben. Siehe hierzu: http://mail.gnu.org/archive/html/avrdude-dev/2004-03/msg00012.html Thomas
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Polyphone Töne erzeugen
https://engineering.purdue.edu/ece477/Webs/F07-Grp02/Documents/Parts/Datasheets/bu8793kn_spec_01-29-03.pdf
hat 4x8 IOs, 30 für die Eigänge, einer für den [[PWM]]-Audioausgang, fertig. Alternativ nimmt man 4x 74HC165 Schieberegister, um die Eingänge einzulesen.
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MMC/SD ansteuern mit AVR
// get the val for C_SIZE_MULT. bits [49:47] of data 00215 // [49:48] == data[5] && 0x03 00216 // [47] == data[4] && 0x80 00217 vinf->sector_multiply = data[9] & 0x03; 00218 vinf->sector_multiply <<= 1; 00219 vinf->sector_multiply += (data[10] & 0x80
Habe festgestellt, der Code V1.02 funktioniert bei mir, aber der V1.03 nicht. Mfg sascha
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0-10V in Stufen mit Auf-/Ab-Kontakt durchschalten
Blöderweise sind es 11 Stufen. Blöderweise hat ein CD4029 nicht UP und DOWN sondern CLK und U/D, so wie 74HC191/192/196. Immerhinn kann er bis 11 zählen und zurück. Bleibt die Frage ob er von 10 auf 0 springen soll oder hängen bleiben soll, ebenso von 0 auf 10. Es werden also wohl zumindest 3 IC wenn man
Verfügung hast, ist das Entprellen mit einem einfachen RS-Flip-Flop, z.B. einem passend verschalteten 74HC00 zusammen für beide Steuerkanäle erledigt.
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MMC SD library FAT16 FAT32 read write
mal ein paar bytes verloren gehen wenn die kabel zu lang oder so. bin selber jetzt auch auf einen 74hc4050 umgestiegen um die karte zuverlässiger anzuschließen (kostet 40 cent). grüße daniel
habe es im Arbeitsplatz per Rechtsklick und dann auf Formatieren formatiert. Ich werde dann mal die 74HC4050 von reichelt bestellen und alles neu aufbauen. Schonmal danke für die schnelle Hilfe.
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Midi mit Bascom und AVR
Nachtrag: Übrigens, IC3 ist wohl ein Decoder und kein 74HC174. Kann so (D-FlipFlops)nicht funktionieren. IC4 Driver/Buffer steuert die Relais. Kann funktionieren. Kommt auf den Typ an.
Hi, ich habe mir alle Hinweise durch gesehen und danke dafür. Warum kann ich keinen Decoder wie den 74HC147 verwenden? Wird auch häufig an PICs als Tastaturdecoder genommen. Gut, wenn man zwei Tasten gleichzeitig drückt, gibt es Probleme, aber auch die bekommt man in Griff. Kennt jemand einen besseren
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PDF war gestern, morgen ist DJVU!
gpn/cd4040b Dann suche ich z.B. bei Nexperia: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4040.pdf
encoder entdeckt. Der kann von ocrmypdf genutzt werden, das Resultat ist GENAUSO gut / klein wie das hc pdf von cuminas! Habe dazu das hc pdf genommen. Hier der verwendete bash code: convert -density 300 hc_pdf.pdf p%04d.jpg for i in p*.jpg; do convert $i -threshold 55000 ${i%jpg}pbm; done for i in
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Quadraturauslese nach Dannegger
liegen ebenfalls an und haben im Oszilloskop sichtbar den gewünschten 5V Hub. Die benötigten Chips 74HC174 und 74HC86N sind bei 5V Betrieb schnell genug um so ein Clocksignal zu verdauen und im Oszilloskop sehe ich dass dann die entsprechenden Pulse am Ausgang von "Clock Enable" und "Direction" ankommen
96: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x9c <__vector_14+0x18> 98: 23 e0 ldi r18, 0x03 ; 3 9a: 01 c0 rjmp .+2 ; 0x9e <__vector_14+0x1a> 9c: 20 e0 ldi r18, 0x00 ; 0 if( PHASE_B ) enc_new ^= 1; // convert gray to binary 9e: 32 9b sbis
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Sockel für LCD Anzeige
=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A500%252FLCD2%252C0-13%2523DISP.pdf;SID=28vYTPYn8AAAIAAHy8Bnk5d6e018634d03fddcda4c252e844e24a Ganz normale.
sicherlich einfach an Gleichstrom betrieben. Beim weiteren Informieren ist mir in der Beschreibung zum 74HC 4543 aufgefallen dass dort explizit was über die Ansteuerung von LCD's steht. Nach dem jetzigen Kentnissstand verstehe ich das so, dass ich das genannte Display doch mit diesem Treiber ansteuern kann
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Wieviele Drehencoder kann ein atmega8 auswerten?
. Es sollen Panasonic-Drehencoder von Pollin verwendet werden, die über serielle Schieberegister 74HC165 abgefragt werden (links, rechts und Taster). Nach Auswertung und Entprellung soll der entsprechende Parameter überprüft, verändert und über Midi an den Synthie gesendet werden. Da der Synthesizer
(Firma privat) (dareal) Ja, allerdings keine mechanischen. http://www.austriamicrosystems.com/03products/20_rotary_encoders.htm Die Teile haben eine Art SPI Schnittstelle. Damit sollte man mehrere Problemlos kaskadieren können. Ausserdem liefern die Teile immer einen absoluten Wert.
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Bitfeld zuweisen: Warum optimiert der Compiler nicht?
Hier mal ein Ausschnitt aus einer älteren Steuerung (ATmega8): Die Eingänge werden über 74HC165 eingelesen, die Ausgänge über 74HC595 ausgegeben und die LEDs über MAX7219. Im RAM befinden sich quasi die virtuellen Pins. Über Macros werden sie dann so definiert, wie sie sich aus dem Schaltplan
r8, r2, #0 8008296: bf18 it ne 8008298: f04f 0801 movne.w r8, #1 800829c: f368 03c3 bfi r3, r8, #3, #1 80082a0: f11e 0800 adds.w r8, lr, #0 80082a4: bf18 it ne 80082a6: f04f 0801 movne.w r8, #1 80082aa: f368 1304 bfi r3, r8, #4, #1 80082ae: f3c0
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Q3D Stromzähler per IRDA und RS232 auslesen
Versuch reicht ein Phototranstor und ein Widerstand im Bereich 1-10kOhm sowie ein Inverter vom typ 74HC04. MFG Falk
Zähler). Mein Q3D sendet übrigens die Binärvariante der Signale - auf dem Gerät steht "Q3BA1000 V4.03". Gruss, J.