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Funktion einer Video-Schaltung
nach irgendeiner Signalerkennung aus, die selektiv eine Frequenz auf dem Bus erkennt und am Ende den 74HC86 ansteuert. Aber wofür und wieso bleibt zumindest mir unklar. Da der Ausgang am 86er Gatter rein digital sein wird, könnte es das UART Signal sein, was da rausgefischt wird.
analoges Oszi, das macht es schwierig solche schnellen Signale sich richtig anzuschauen. Nach dem 74HC86 kommen noch 3 Transistoren, dann geht es über einen Elko wo es schon sehr nach dem richtigen Composite-Video-Signal aussieht, dann kommen noch einmal 2 Transistoren und das war es dann auch schon
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Welcher Prozessor könnte es sein?
Bezeichnungen? (M68k Familie?) Was für eine Quarzfrequenz? Irgendwelche Gluebausteine wie z.B. die 74HC Famile vorhanden? Welche Funktion erfüllt die Platine im Normalfall?
68k-Familie ist das ganz sicher nicht, das wird was 8-bittiges aus der HC11-Reihe sein. HC12 ist unwahrscheinlich, das Ding hier hat 'nen Datecode von 1996, und da war HC12 noch arg frisch. HC16 scheidet auch aus, dazu hat das Ding die falsche Bauform (PLCC mit viel zu
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Decoder 4 in 10 out
es das ist, was > du haben willst. Sei mal nicht so geistig windstill. Ich habe hier eine Tüte 74HC594 und 74HC595 gemischt abzugeben. Ich finde die nicht ganz uninteressant, kann man sie doch sogar kaskadieren...
Ein 74HC259 kann seine Relaisplatine durchaus ansteuern.
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Caskadierung von zwei HV5522/5622
weiter. Oder andersrum: VOR jedem Bit ist ein Flipflop. Daher ist das Bit7 (Zählung 0...7) beim 74LS594 gleich der Ausgang zum nächsten 74LS594. mfg mf
Schieberegisterkette auf jeden Fall noch den alten Zustand von Q übernimmt. Schau mal ins Datenblatt z.B. eines 74HC74. - setup typ. 2ns (solange vor der Taktflanke muss D mindestens stabil sein) - hold typ. -2ns (solange nach der Taktflanke muss D noch anliegen) - propagation delay Clock zu Q typ. 14ns. D.h
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Husqvarna automower 230 ACX PIN auslesen
Chips, die Lesbar waren die Bezeichnungen abgelesen. 1 - DSDSP56F807PY80E 2 - Atmel 0814 3 - 25HC1601 4 - AGT? Weiter nicht lesbar 5 - ? leider gar nicht erkennbar bis auf das ST Logo 6 - 74HCT365D 7 - MIC4680 8 - 74HCT132D 9 - 74HCT4002D 10 - 74HCT74D 11 - 74HCT4053D 12 - 89A29JM 13 - LM39? 14 - 78L04A 15 - 74HC86D 16 - 74HC132D
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Logarex eHZ liefert keine zuverlässigen Daten mit IR-Lesekopf
wesentlich kleineren Widerstand tauschen? Ich muss mich mit dem Oszi beschäftigen, damit ich den Ausgang am 74HC14D messen kann. Danke für den regen Input!
So, ich habe jetzt fix nochmal den Schaltplan mit einem 74HC14 gezeichnet. Kann man damit mal einen Prototypen wagen oder hab ich etwas komplett vermasselt?
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SMA SB4200TL-MS Reparatur
Single Pulse Avalanche Energy vergleiche. Natürlich hat es den Mosfet Treiber mit gerissen und den 74HC00 der vor dem Gate Treiber sitzt. Damit das Drama perfekt wird hat es bei dem Netzteil was aus den 750V DC vom Zwischenkreis alle nötigen Versorgungsspannung herstellt gleich noch auf der Primärseite
defekten Platine hat es die Mosfets von dem Solar eingang Zerissen und den Treiber dahinter einen 74HC00MM, den PWM Treiber vom Netzteil, den IGB Transistor und eben bei diesem Startnetzteil den IGB Transistor und die 15V Zener Diode. Der rest der Schaltung ist in Ordnung da die anderen Schaltungsteile
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Arduino mit 200 I/O Ports?
Das kostet 20 pins am Arduino, also nicht das kleinste Modell. Alternativ Analogauswertung, mit 11 Spannungspegeln pro Analogeingang bräuchte man 10 Analogeingänge am Arduino, auch hier nicht das kleinste Modell. Oder man nutzt 74HC165 Schieberegister, braucht aber 13 Stück davon. Dafür tut es
verwenden. Oder halt Port-Expander wie wie den PCF8574 oder den MCP23017, oder Schieberegister wie 74HC165 und 74HC595.
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[Selbstbau CPU] Welche Befehle machen eine CPU "praktisch"?
Dergute W. schrieb im Beitrag #7002350: > das Ende von Linu^h^h Bo8!!!einsElf11!! Was soll das heißen?
Ausserdem fehlen ihm die zur Realisierung unbedingt nötigen 74182. PS. Kessler-elektronic hat den (74) HC182 im online shop da. Dirk St
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LED durch "Toggeln" aufleuchten lassen
schrieb im Beitrag #6987321: > Ja. Wobei es eher mit digitalen ICs umzusetzen wäre, wobei ich einen > 74HC4538 als Monoflop auch dazu zähle. So eine Schaltung wird dir aber > wohl kaum jemand präsentieren. Ein kleiner uC wie schon genannt ist wohl > die bessere Wahl für Dich..wenn Du ihn programmieren
im Beitrag #6987321: >> Ja. Wobei es eher mit digitalen ICs umzusetzen wäre, wobei ich einen >> 74HC4538 als Monoflop auch dazu zähle. So eine Schaltung wird dir aber >> wohl kaum jemand präsentieren. Ein kleiner uC wie schon genannt ist wohl >> die bessere Wahl für Dich..wenn Du ihn programmieren
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Arduino Mega 2560 und 74HC595 per SPI
[c]#include <SPI.h> #define latch_pin 4 #define blank_pin 5 ////Pin connected to DS of 74HC595 #define data_pin 51 //Pin connected to SH_CP of 74HC595 #define clock_pin 52 void setup() { SPI.setBitOrder(MSBFIRST);//Most Significant Bit First SPI.setDataMode(SPI_MODE0);//
); SPI.transfer(LED0); SPI.transfer(LED0); SPI.transfer(LED0); SPI.transfer(LED11, BIN); SPI.transfer(LED9, BIN); //Anoden Serial.print(LED11, BIN); Serial.println(LED9, BIN); //return the latch pin high to signal chip that it //no longer needs to
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Schieberegister 74HC595: Pulldown?
Unused outputs must be left open. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12198/ONSEMI/74HC595.html
interessant, dass Reichelt ein DB aus 1993 bereitstellt. Ob die > Bauteile auch als NOS verkauft werden. 74HC595 gibts schon viel länger, unverändert.
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7 Segment Anzeige auf verschiedenen Ports
LED einen Vorwiderstand und schaltet nur nach Masse, ist für common cathode also ungeeignet Simple 74HC595 wären sind billiger und besser.
anzeigen bis dieser geändert wird. Daneben kann tatsächlich auf die (ultrabilligen) Schieberegister 74HC595 zurück gegriffen werden. Hier entsteht aber das kleinere Problem (wie bspw. mit den Chinamodulen, die diese in Verbindung mit 7-Segmentanzeigen einsetzen), dass die serielle Ausgabe auf diesen Bausteinen
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Fragen zu SPI Geschwindigkeit
durch einen AVR128DB48 ersetzt der mit 24MHz läuft. Im ersten Projekt habe ich die SD-Card via 74CD4050 Als Level Converter angeschlossen. Zwischen dem Atmega1248P und dem 74CD4050 ist ein IDC Kabel von etwa 15cm Länge, der SPI Clock entspricht der halben CPU Frequenz, also ca. 11MHz. Es funktioniert
durch einen AVR128DB48 ersetzt der mit 24MHz läuft. > > Im ersten Projekt habe ich die SD-Card via 74CD4050 Als Level Converter > angeschlossen. MÖÖÖP! Es gibt keinen 74CD4050, bestenfalls 74HC4050. > kreuzen sich nicht mit anderen Signalen. Aber trotzdem mehr als 4MHz SPI > Clock schafft das
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was für bastler und profis
umsetzt. Zeig mal den Schaltplan von den Modulen, so viel scheint da drauf nicht zu passieren. Die 74HC244 sind wahrscheinlich nur Zeilen-/Spaltentreiber.
, ist die grosse Anzahl von Panels, aber wenn man sich mal eines vornimmt, fällt schon auf, das es 74HC244 zum Buffern gibt, also unidirektional ausgelegt ist. Bei dem 244 ist Eingang und Ausgang auch klar definiert. Nun verfolgt man mal den Eingang eines Kontaktes von der Stiftwanne zum 244 und dann
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LM8560 Uhrchip: externen 50 hz-Sinusgenerator aufbauen, wie?
3,2768MHz-Quarz > zu betreiben, muss die Versorgungsspannung ausreichend hoch sein. Es gibt die auch als 74HC40xx! Olaf
Teileraufwand wirklich geringer wird. Olaf schrieb im Beitrag #6958558: > Es gibt die auch als 74HC40xx! Natürlich, die sind mir schon (lange) bekannt. Aber 74HC40xx passt nicht zur Versorgungsspannung des LM8560, die sicher höher ist als 6V, siehe meine Anmerkungen zum SG-10B.
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Digitaluhr mit geringem Stromverbrauch
Und er sollte einen 32.768 Uhrenquartz benutzen. ATmega16 ist also knapp. ATmega48PA mit 3 74HC595 ist keine single chip Lösung mehr. Strombedarf wenn man 100 mal pro Sekunde aufwacht um die Zeit zu zählen und das Display umzuschalten ca. 10uA. Knopfzellenlebensdauer also 2.5 Jahre. Multiplexen
und keine zugänglichen CMOS uC mit niedrig genug Stromverbrauch und FLASH die reingepasst hätten. 68HC711 waren unobtainium für Hobbyisten.
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118 Taster auswerten
und alle paar (8..12) WS2812 einen TSR 1-2450 als Step-Down. Für die Tasten würde ich 15 Stück 74HC165 kaskadieren. Und als Pullups dann 8-fach Widerstandsnetzwerke.
Beitrag #6949308: > Das sind dann schonmal 7A auf den 5V. > Für die Tasten würde ich 15 Stück 74HC165 kaskadieren. Und als Pullups > dann 8-fach Widerstandsnetzwerke. Wenn man den 74LS165 verwendet, braucht man keine Widerstände. Die Chips nehmen zwar mehr Strom auf als die HC Typen, aber im
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Frontplattendesign für "8 bit Computer"
dem Ram zu holen und in den Video Speicher zu schreiben schaft ?. Dagegen gibt es FIFOs, 2 Stück 74HC(T)40105 speichern 16 Byte.
Ram zu holen und in den Video Speicher zu schreiben schaft ?. > > Dagegen gibt es FIFOs, 2 Stück 74HC(T)40105 speichern 16 Byte. Und woher weiß die VGA Logik welches Zeichen im Fifo an welche Adresse geschrieben wird. Da wird ein Daten Fifo nicht reichen.
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Taktrelais mit einstellbarer taktzahl
Idee, wie man das mit nur einem IC, dem CD4060 machen kann. https://www.st.com/resource/en/datasheet/m74hc4060.pdf Der hat einen integrierten R/C Oszillator und einen Binärzähler. Mache das Relais mit Transistor an den Ausgang Q12. An den Ausgang Q14 kommt eine Diode die den Takt anhält: [pre]
wie man das mit nur einem IC, dem CD4060 machen > kann. https://www.st.com/resource/en/datasheet/m74hc4060.pdf Huch, der Link zum Datenblatt ist falsch, das wäre der 74HC4060 der verträgt keine 12 Volt. Hier ist das richtige: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4060b.pdf Die Pinbelegung ist
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Teensy Midi Hub & Prozessor
zwei genommen hab. Auch ist in Fritzing die Teilenummer nicht immer verfügbar, daher hab ich einen 74HC04 genommen. Soweit ich lesen konnte sollte der aber auch passen oder ist das keine gute Idee? Zu guter Letzt hab ich noch Ferritperlen eingebaut, ich hab zwar Pro und Kontra dazu gelesen, aber
genommen hab. > Auch ist in Fritzing die Teilenummer nicht immer verfügbar, daher hab > ich einen 74HC04 genommen. Ich habe den 74HCT244 verwendet. Der hat 8 Kanäle, und beim "HCT" ist die Schaltschwelle niedriger, so dass man ihn inputseitig mit 3,3V und outputseitig mit 5V betreiben kann.
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Schaltung für 100 kHz-Generator
komme ich am letzten Ausgang genau auf 100 kHz. Wie muss die R un C Kombination an den Pins 10 und 11 angepasst werden. Ich bin nicht zu doof, sondern zu unwissend, um das auszurechnen. Danke.
Schaltung mit dem Quarz und dem 4060 nicht so richtig erkennen... Welchen 4060 hast Du? C4060, HEF4060, 74HC4060 haben durchaus verscheidene Daten. Das empfindlichste an Deinem Original ist der Quarz. Diese Bauform ist sehr stoßempfindlich, weil ein relativ großer Quarz nur an 2 Punkten an den aufgedampften
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PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen
zwischen Farbdekoder und µC einzuschleifen und zu veranlassen die Quarzbestückung anders zu senden (0b11). Das würde ich nun mal angehen...
Beitrag #6932992: > Ich muss also mit zwei I2C Bussen arbeiten Du kannst mit nem Analogschalter 74HC4052 einfach zwischen 2 Mastern umschalten.
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Ansteuerung VFD mit LM3914
Reihe. Und jedes Zeichen besteht definiert durch 2 Leitungen aus 00 Leerzeichen, 01 halbem Klotz oder 11 ganzen Klotz. Dann braucht man den Multiplexer der die 2 Leitungen aus den 40 auswählt (5 x SN74HC253N), einen Zahler bis 21 (74HC393), ein Magnitude-Komparator der 21 erkennt (74HC688), einen Taktgeber, die 4 LM3914, einen Decoder für die 263 (74HC138), etwas Logik um aus dem Takt die nötigen Impulse zu machen damit das Zeichen ins Display übertragen wird (E high E low) und ein FlipFlop für links rechts (74HC74) und ein Analogmultiplexer (CD4052