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Pegelwandler
das Signal einfach anschließen. SN74LVC07AD SN74LV1T04 (auch geeignet zur umgekehrten Konvertierung (5 V ⇒ 3,3 V)) 74V1T126 (single Gatter, U input,high = 2 V) 5 V ⇒ 9..15(..30) V. Am einfachsten geht das mit einem (geeigneten!) Open-Collector-Ausgang
führen. Derartig benutzte Eingänge sollten Schmitt-Trigger-Verhalten aufweisen. Achtung: Mindestens für 74HC(T) Gatter ist dokumentiert (Philips 74HC/T High-Speed CMOS User Guide), dass auch schon geringer Strom durch die internen Schutzdioden zu einer unerwünschten Kopplung von Eingängen führen kann, d.h
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SDR-Radio mit Raspberry Pi Pico
für eine Halbeperiode ein- und ausgeschaltet, was nicht ganz so schnelle Schaltzeiten erfordert. Die 74HCT4053 verschiedenster Hersteller sind bis 30MHz Schaltfrequenz gut geeignet. Typvorschläge: 74HCT4053 (bis 30 MHz) CD4053 (wahrscheinlich deutlich langsamer als 30 MHz) Wenn statt der Multiplexer (Umschalter) einfache (On/Off)-Schalter wie Vierfach im CD74HC4066E vorhanden, verschaltet wird, muss statt dem 2 bit select-Signal aus der Standardprogrammierung ein "One-Hot" Signal generiert werden. Das kann durch Firmwareänderung (PIO) des Pico erreicht werden
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74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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Fensterkontakt und Integration ins Smart Home
Gatter des 74HC86 (U3C und U3D) werden nicht benötigt. Deren Eingänge müssen jedoch an ein definiertes Potential gelegt werden, damit die Gatter nicht schwingen und damit im Deep Sleep Modus des ESP12F den Stromverbrauch
Probleme damit haben. Stückliste: 1x Platine Fensterkontakt_V2 1x ESP12F 1x MCP1700-3302, SOT23 1x 74HC86, SOP14 1x Meder MK06-6-B 2x 1uF, SMD1206 1x 100nF, SMD1206 1x 1MOhm, SMD1206 1x 10kOhm, SMD1206 1x Taster 1polig, SMD 1x 4-fach DIP-Schalter, SMD 1x Pfostensteckverbinder 4polig, 90° 2x Stabmagnet
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LED cube
passend zum FET) R11-73: Vorwiderstände, so bemessen, dass jede LED mit 8,75mA läuft U1: 7805 U2-U9: 74HC573 IC1: ATMega32 X1: 16MHz Die 8,75mA sind notwendig, weil der 74HC573 nur max. 70mA auf allen Ausgängen zusammen sourcen kann. Bei einer superhellen LED reicht das aber aus. Da dieser Punkt immer
, was die Ausführung sehr schnell macht. Die Routine ist recht simpel: die 64 Ausgangspegel an den 74HC573 werden gesetzt, dann wird die entsprechende Ebene für eine kurze Zeit durch den entsprechenden n-MOSFET aktiv geschaltet. Die Ausführung davon erfolgt über eine Interrupt-Routine oder über eine
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Uc-wiki:Kategorieneinteilung
Porterweiterung mit SPI Hardware Prozessoren PowerPC SPARC X86 Mikrocontroller (auch: Controller) 68HC05 68HC08 8051 (auch: MCS51) ARM AVR ATmega, AVR-ISP FAQ, AVR Butterfly, AVR �bertakten AVR-Tutorial Entscheidung Mikrocontroller AVR-Tutorial - Ben�tigte Ausr�stung AVR-Tutorial - I/O-Grundlagen AVR-Tutorial
Features Watchdog Interrupt Bootloader MARC4 MSP430 Z8 C-Control Bussysteme I2C CAN Speicher "Peripherie" 74xx 74HC595 Wandler AD-Wandler DA-Wandler Software Allgemein Programmiersprachen Allgemein ASM vs C, C vs C-Plusplus, Include-Files, Copy&Paste-Programmierung Abel C C-Pr�prozessor Include-Files (C) C
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Reichelt-Wishlist
oder auch SHT15/SHT75) | | | | | | | | | Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) | | | Temperatur IC TC1047 | Temperatursensor mit SPI-Interface LM74 | * Thermoelement Typ-K (MAX6675)/ Typ-J mit Steckverbinder und SPI | |
FM-Tuner IC von Philips | sonstige. Schnelle Hochspannungsdioden (GP0240 GP02-40 4kv 0,25A 500ns) * 74ACTxxx | 74ASxxx | 74HCxxxx komplette Serie | 74HCT-Logik in SMD | | | * 74VHC-Serie komplettieren (z. B. 74VHC125D) | * 74xx mehr Familien von Logik-ICs, z. B. AC, ACT, LVC (in SMD) | | | | | | | | |
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Wanderkiste Schöneberg
30 SN75176A Differenzieller Bus-Transceiver 30 WIMA 0,022 100V Folienkondensator bedrahtet 5 520µH 1,25A Spule mit Eisenkern bedrahtet 5 2x13 Stiftleiste vergoldet 30 Coilcraft 680µH 0,3A (fmax = 0,5MHz
Batteriefach; 5x INA114; 4x LM1086; 5x LM1117T-3.3; 2x Goldcaps; 4x MAX132CWG; 5x Multifuse; 5x 25MHz HC49U; je 5x SFH203/485; 20cm gelbe SMD-LEDs 10x HCPL2531; 2x ULN2804A; 3x ADC0804LCN; 7x NE5532P; 6x TL082ACP; 2x ATmega32-16PU (aus NET-IO-Bausatz, nie genutzt); Transistoren THT je ~30x BC547/557, 10x
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Nachttischlampe
Ordnung, 8,6kHz Frequenz , mit 3/4 MCP6404 Einstellung der Lautstärke in 4 Stufen mit CMOS-Schalter 1/2 74HC4052 Lautsprecheransteuerung durch Brückenverstärker LM4861 Messung der Umgebungshelligkeit Linearer I-U Wandler mit 1/4 MCP6404 Widerstand über CMOS-Schalter 1/2 74HC4052 1:1000 umschaltbar in 4 Stufen
Datenpunkten Kommunikation Empfängt und sendet IR-Signale gemäß RC5-Protokoll Stromversorgung Phihong, PSAA 30R-240 (30W, 24V) Niedrige Standby-Leistung von 300mW Ausreichend für zwei Lampen Messung der Leistungsaufnahme von der 24V Versorgung am Prototypen mit LM2674 und 2x ZXLD1362: Standby: 170mW Volllast:
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Logiktester
Die wichtigste Eigenschaft ist jedoch die Sichtbarmachung sehr kurzer Impulse. Wer kann schon einen 30ns Impuls mit blo em Auge sehen? Selbst mit einem analogen Oszilloskop k nnen einzelne kurze Impulse nicht dargestellt werden. Der hier beschriebene Logiktester detektiert Pulse die gr er als ca. 30ns
verl ngert diese auf ca 100ms. Damit werden sie sichtbar. Schaltung. Die Schaltung besteht aus drei 74HC02, das sind je 4 NOR Gatter in einem Chip. Der vordere Teil der Schaltung ist zur Erkennung eines offenen Eingangs, der hintere realisiert die Impulsverl ngerung. . Aufbau. Die drei Chips finden auf
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
eingesetzt, MAX232 eingesetzt ca. 26 mA - AVR nicht eingesetzt, MAX232 eingesetzt, RESET gedrückt ca. 30 mA - ATmega8 eingesetzt, MAX232 eingesetzt Mein Board v1.1 hat ein Problem mit PD7 bei der 28-Pol Fassung (Atmega8 u.a.). Da fehlt - nachgemessen mit Durchgangsprüfer - eine Verbindung zur PD7 an der
erhältlich. Deshalb wurde die Schaltung mit einem Schieberegister (8 Bit Serial Shift Register) aus der 74xx Familie umgebaut. Statt dem 74xx595 wie im AVR-Tutorial: Schieberegister beschrieben, wurde das einfachere 74HC164 verwendet. Das 74xx595 hätte ich bestellen müssen und das 74HC164 konnte ich kurzfristig
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
DS18B20 Temperatursensor [2,54€ @1] DHT22 [1,92€ @1] Si7021 [1,51€ @1] HTU21D Ultraschall. [0,69€ @1] HC-SR04 Modul [0,90€ @10] HC-SR04 Modul Barometer. [1,44€ @1] Bosch BMP180 I2C Modul Temperatur/Feuchte/Luftdruck. [4,70€ @1] Bosch BME280 I2C Modul Arduino. Chip only. ATMEGA328 mit Arduino-Bootloader
Werte a 10 pcs. Widerstände & Kondensatoren: [0,0021€ @7000] 0805, 50 Widerstandswerte a 100 pcs. & 30 Kondensatorwerte a 50 pcs. & 1uF + 100nF je 250 pcs. [0,0025€ @2300] 0805, 50 Widerstandswerte a 30 Stk. & 40 Kondensatorwerte a 20 Stk. (08.03.2018) Zener-Dioden: [0.0160€ @300] THT, 30 Werte a 10 pcs
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USB Koppelfeld für Festplatten
Bild folgt Slave-Select per I2C. Von einem I2C-Expander (IC1, PCF8574) und einem 3:8 Decoder (IC37, 74HC138) werden pro Baugruppenträger die konkreten Slave-Select-Signale für das SPI (s.o.) erzeugt. Dadurch ist es möglich, bis zu sechzen Koppelfelder per I2C-Protokoll zu adrerssieren. Der 74HC138 enthält
NUS1000 exFAT, NTFS, FAT32 128PB nein >45€ Cirago NUS2000 EXT, NTFS, FAT32 128PB nein >70€ Addonics NAS30U2 exFAT, NTFS, … 4 x 2TB nein 93€ Downloads. Downloads (*.SCH, *.BRD, *.C) folgen Siehe auch. Diskussion zu diesem Projekt:
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Standardbauelemente
Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge. Maxim, Analog Devices |- 4051 74HC4051 0,25 1:8 Multiplexer, R_on <100Ω, auch 2:4, 1:16 usw Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen |}
parallele Schnittstelle F,R Logik. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt 74HC4050 0,27 z. B. 5V => 3V Pegelwandler unidirektional abwärts alle PDF HEF4104B 0,77 z. B. 5V => 12V Pegelwandler unidirektional aufwärts alle PDF USB. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen
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Experimenteller Richtkoppler
C2, C3 1x Diode 1N4004-1N4007 o.Ä. D1 1x Spannungsregler 78L05 IC2 1x vierfach Schmitttriger-NAND 74HC132 IC1 1x BNC-Buchse gewinkelt X1 2x Lötnagel ⌀1mm JP4, JP5 4x Schraube M3x12mm siehe Text 4x Mutter M3 siehe Text Sinusgenerator Stückzahl Typ Wert Position 1x Drahtbrücke - R12 2x Widerstand 10Ω
IC1 1x Gilbertmischer NE602/612/SA602/SA612 IC1 1x Quarzsockel - Q1 1x Quarz 27MHz (+25MHz+32MHz) HC18/U Q1 1x BNC-Buchse gewinkelt X1 2x Lötnagel ⌀1mm JP1, JP2 4x Schraube M3x12mm siehe Text 4x Mutter M3 siehe Text Sonstiges Stückzahl Typ Wert Position 2x BNC-Kabel 50Ω/5m - 1x BNC-Kabel¹ 50Ω/2m - 1x
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Soft-PWM
dieser Interruptroutine werden nur noch 93 Takte benötigt, die CPU-Belastung verringert sich auf ~30%. Nicht schlecht. Der Programmcode steigt auf 324 Byte, aber das ist im Angesicht der Leistungsverbesserung zu verschmerzen. Weiter verringern kann man die CPU-Belastung durch eine niedrigere PWM-Frequenz
Bildwiederholfrequenz proportional) Zur Spaltensteuerung kommen nur Schieberegister in Frage, etwa 74HC164, als Treiber entsprechend stromstarke und widerstandsarme Leistungs-MOSFETs. Als Controller bieten sich ARM-basierte Typen oder AVR32 an, deren zeitkritischer Firmware-Teil ebenfalls in Assembler
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POV-Globe mit XMC2Go
generieren. Meinen POV-Globe habe ich zusätzlich mit einer seriellen Schnittstelle (aktuell über einen HC-06 Bluetooth-Chip)ausgestattet, um Einzelbilder vom PC aus übertragen zu können. Controller: XMC2Go (XMC1100 uC) LEDs: 40x RGB (5050-PLCCs), 3bit Farbtiefe (keine PWM-Helligkeit) Ring: 3D-gedruckter
und natürlich weil es dazu einen Wettbewerb gab. Dieser steuert über insgesamt 7 Pins kaskadierte 74HCT595-ICs an, welche direkt die insgesamt 40 LEDs treiben. Die LEDs und Schieberegister sind auf einer selbst designten und hergestellten dünnen Platine untergebracht, welche über den Ring gekrümmt ist
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Wanderkiste
Habe schon zwei Leute angeschrieben. Wenn sie die Kisten haben möchten werde ich das hier schreiben. 30.01.2009 Kiste ist nach Ema Tronik (roquema) unterwegs. Als Entschädigung fürs lange Warten ist die Kiste jetzt um ein STK500 erweitert worden. 04.02.2009 Kiste "Venus" ist bei mir (roquema) angekommen
Tüte IC Fassungen (Sockel), 3 kleine FM-Radios, 2 Netzteile 9V/1A DC (1 engl. Stecker, 1 Eurost), 10 74LS593 DIP,1 BNC T-Aapter, 1 Desktop Schuko-Doppelsteckdose, 1 Paketklebebandabroller, 1 Tüte (Steckverbinder, Schalter, Kondensat...), 1 Tonsignalgeber DTMF, 1 Schachtel mit Trafos Übertrager 1 Drossel
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Transistor
Ein Grenzfall: 500mA/5V schalten, siehe Wieso gehen bei einer Multiplex-Anzeige mit Schieberegister 74HC595 und (Darlington-)Transistor als Zeilentreiber die LED nicht ganz aus?. Das liegt an der Miller-Kapazität des übersteuerten (Darlington-)Transistors. Der braucht erst mal einige 10µs, um zu sperren
von 5V liegt, bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Deine LED wird typisch mit 20mA (max. 30mA) betrieben. Der BC547C kann 100mA, also ist auch hier noch Luft. Zur maximalen Verlustleistung (0,5W): Wenn deine LED eingeschaltet ist, fließen bspw. 20mA. Ist der Transistor voll durchgesteuert (
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AVR Bootloader optiboot Assemblerversion
sonst parallel zum Datenempfang abläuft, ist das programmieren des Flashs mit dieser Option um etwa 30% langsamer. Da der normalerweise auch durchgeführte Datenvergleich (verify) etwa genau so viel Zeit braucht, ist der Zeitverlust nicht so erheblich. Dafür spart man beim optiboot Bootloader etwa 14 Bytes
Betrieb des unveränderten avrdude möglich. Alternativ ist auch eine Schaltung mit dem 6-Fach Inverter 74HC14 möglich, der ebenfalls Schmitt Trigger Eingänge besitzt. Beispiele für die Bootloadererzeugung. Das erste Beispiel benutzt eine Software für die serielle Kommunikation.. make atmega328p SOFT_UART
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Bootloader
vielfältiger Ausprägung. Zumeist ist es ein fest im Controller integriertes Programm wie beim C166 oder 68HC11. Dieses ermöglicht das Laden des Programms über die serielle Schnittstelle. Speziell bei diesen beiden Controllern muss sich der zu programmierende Speicher nicht im Controller selber befinden. Neu
code under GPL. Many CPU architectures are supported: PowerPC(MPC5xx, MPC8xx, MPC82xx, MPC7xx, MPC74xx, 4xx), ARM(ARM7, ARM9, StrongARM, Xscale), MIPS(4Kc,5Kc), x86, Blackfin." -- U-Boot Homepage
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LCD
weitere Symbol (Doppelpunkt, LoBat, AC, °C …) ein weiteres. Das schreit nach Portexpandern vom Typ 74HC595. Trotzdem haben diese LCD zwei unschlagbare Vorteile: Minimaler Stromverbrauch: Beinahe vernachlässigbar. Keine (termperaturabhängige) Kontrastspannung, dadurch riesiger Einsatztemperaturbereich
Pinout : Media: Nokia 7110 LCD pin outputs.JPG NOKIA 3310. resolution : 84 x 48 pixel display area : 30 x 22 mm 2 colours : 1 controller : Philips PCD8544 backlight : extern adj contrast : extern (V LCD1 ) Link : Lcd Ansteuerung in "C" von - sehr gut Link : Nokia 3310 Link : NOKIA 3310 LCD in BAS Link
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LED-Matrix
Zeilentreiber dunkeltasten sollte man ja sowieso ein einfaches Schieberegister ohne Ausgangslatch, etwa 74HC164, verwendet werden kann spart (etwas) Geld und Platz Eine weitere Schaltung mit Schieberegistern ist im "Retro-Spiel zum Selberbauen" Ping-Pong von Burkhard Kainka verwendet worden. Hier werden die
einzelnen Kanals mit 6 Bit plus 12 Bit PWM möglich, Diagnosefunktion, kompatibel mit TLC594x AS1112 AS1121 30V 16Kanal LED Treiber, max. 40mA pro Ausgang Dimmung jedes einzelnen Kanals mit 6 Bit plus 12 Bit PWM möglich, Diagnosefunktion AS1121 AS1123 5V 16Kanal LED Treiber, max. 40mA pro Ausgang Low Power, Diagnosefunktion
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Mikrocontroller Vergleich
18 gibt es den C18 von Microchip. Er ist frei erhältlich und hat ähnliche Einschränkungen wie der C30. Eine CC5x-ähnliche Variante gibt es unter dem Namen CC8E, der allerdings auf 128k Code beschränkt ist. Für die PIC24 und dsPIC gibt es den C30 von Microchip. Er basiert auf gcc und ist frei erhältlich
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
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KiCad
BC857S (in einfacher und in aufgelöster Darstellung) und Supressordioden Array SR05. Schieberegister 74HC4094 . Spannungs-/Laderegler uA723/LM723 in 14 und 20 poligem Gehäuse. HF/ZF Verstärker/Mischer/Demodulator TCA440 alias exDDR A244D, FM Frontend TA7358. Spannungsmonitor ICL7665. Autor Bernd Wiebus
WAGO 236 (RM 5mm) Serie und WAGO 734 Serie, Sicherungshalter (Schurter und Bulgin) für 5x20 und 6x30, SMD Sicherungen 1206 und Sicherungen/Sicherungshalter TE5/TR5,Flachsicherungen Standard und Mini, Kuehlkoerper und Eurokartenoutlines enthalten. Zusaetzlich TO92, TO220, TO220-5 (Pentawatt) und TO247