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74LS90 als SMD bei Reichelt
74HC4020 ggfs? Macht lt Datenblatt 102 MHZ. Ist ein 14-stage binary ripple counter.
Naja, da Du ja bei Reichelt bestellen möchtest, such dir doch das einfachste raus. Die 74HC4020 hätte ich hier. 74 HC 390. Nicht HCT.
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Ausgang Q13 am 4060 noch zu schnell
Es geht ja nur darum den Takt nochmal zu halbieren. Ich werde es morgen nochmal versuchen mit dem 4020 er .. Der 74HC4060 läuft in anderen Geräten auch mit bis zu 20 MHz fehlerfrei. Laut Datenblätter : HIGH SPEED fMAX = 30 MHz (TYP.) AT VCC = 5 V and 25 Grad C. Oder sollte ich den 4020, o.ä. vielleicht
gezählt wird. Baba93 schrieb im Beitrag #5379050: > Ich werde es morgen nochmal versuchen mit dem 4020 er .. Das muss funktionieren. Natürlich würde ich auch für den einen aus der Familie 74HC... verwenden. Und, spendiere dem Chip einen Abblockkondensator.
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Frage / Suche nach / zu Oszillatoren im DIP16-Gehäuse
auch jemand einen Geheimtipp um aus 100 Hz 10 zu > zaubern, und kritzelt mir eine Skizze? CD4017, 74HC4017
Abschließend Danke an alle, hat mir weitergeholfen Lücken zu schließen. Bestellt sind 74HC4020 (14 Teiler), hatte ich "nur" als CDxxxx da, und 74HC4017, war ebenso nur die CD-Version im Hause. Neben 30 anderen Typen :-) Wer Oszillatoren im DIP 16-Metallgehäuse übrig hat, gerne auch
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Programmierbarer Frequenzteiler (max. 1 MHz : 100 Hz)
Zählerbaustein (z.B. Binär) und dann ein Multiplexer zum Auswählen des Ausgangs. Möglich wäre z.B. 74HC4020/74HC4040 (ggf. 2 Stück) und ein 74HC4051 zur Auswahl des Teilers. Man hätte da dann 8 Teiler zur Wahl, z.B. in Stufen 1:4. Alternativ zum MUX IC könnte man auch einen Stufenschalter nehmen.
. Den gibts dann z.B. als 4020 (HCF4020, CD4020, 74HC4020) als fertigen IC.
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Schutzdioden für Mosfet nötig?
des ESP8266 ist ja leider nicht sehr zuverlässig). Den Zählvorgang selbst lasse ich von einem HEF4020 machen, der alle 5000 Impulse (500Wh) den ESP einschaltet. Der holt sich die Zeit von einem DS3231 und loggt diese in ein EEPROM. Der Impuls vom Phototransitor wird von einem 74HC123 vorverarbeitet.
Hallo, erst mal vielen Dank für die tollen Rückmeldungen. Der HEF4020 gibt seinen Zählerstand an einem 74HC21 (2x4xAND-Gate), da sind die 5000 Counts "Hardcoded". Kann aber tatsächlich passieren das ich diesen Luxus weglasse und bei 4096 Counts logge. Hängt davon ab wie
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Berlin Uhr aus ICs bauen
nicht in CMOS gebaut werden, weil es das praktische > 74164 gar nicht in CMOS gibt. Es gibt den in 74HC und 74HCT..
CMOS CD4... 3-18 Volt CMOS 74HC... 2-6 Volt
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(V) verschiedene ICs, Transistoren, etc.
0,85 / 1,70 15 x 74HC74 1,05 / 2,10 15 x 74HC164 1,20 / 2,40 15 x 74HC273 1,35 / 2,70 25 x 74HC42 1,90 / 3,80 25 x 74HC257
1,70 / 3,40 5 x 74HC32 1,00 / 2,00 10 x 74HC08 0,95 / 1,90 5 x 74HC74 1,05 / 2,10 5 x 74HC164 1,20 / 2,40 5 x 74HC273 1,35 / 2,70 15 x 74HC42 1,90
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Dekadenzeller mit „echtem“ 0
natürlich > möglich, würde ich aber gerne vermeiden. Dir wird nichts anderes übrig bleiben. CD4514, 74HC154 usw. mit entsprechender Logik davor. Oder 2 Stück 4017 kaskadieren. Alternativ ein uC mit genügend Ausgängen.
alldatasheet.com/pdfjsview/web/viewer.html?file=//pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15558/PHILIPS/74HC192/+04W59UL.hKpRudCvMIYHw+/datasheet.pdf Und mit den 74HC47 oder 74LS47 kannst du dann 7-Segment LED- Anzeigen anschließen. https://hallroadlahore.pk/7447-74hc47-74ls47-bcd-to-7-segment-decoder-driver-dip
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TTL Quarzuhr binär bauen
Hallo, dürfen es 74HC.. und 74HCT.. sein?
Jörg R. schrieb im Beitrag #4881972: > dürfen es 74HC.. und 74HCT.. sein? Ja, solange die ICs TTL verwenden
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Phasenverschiebung messen
Ich kann den 74LV4020 leider nicht finden. Ich finde zwar unter 4020 14Bit Zähler, jedoch nur bis 8MHz. Wo kann ich den denn bekommen? (inkl. Datenblatt) Gruß, Moritz Becker
Hat sich erledigt. Der 74HC4020 kann 100Mhz.
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schneller Counter gesucht
Nimm den 74HC40103 (8 bit) oder 74xx491 (10bit), da du sicher mehr als eine 4-Bit Adresse hast.
Ach ja, jetzt weiß ich es wieder: Der 74HC40103 geht nicht. Das ist ein Down-Counter. Der hat nur einen Ausgangspin, welcher schaltet wenn der IC auf 0 runtergezhlt hat. Aber die Rubrik ist bei Farnell schonmal die richtige. :)
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Atmel Quarz-sharing für 4 µCs
auch schnelle Gatter 74ACxx. Je nach dem, was man braucht.
Unsinn?) oder einen Clock-Buffer zwischen den Master-µC und die Slaves schalten. Dafür reicht schon ein 74 HC/AC Gatter. Den dezidierten CLKO Pin braucht man nur, wenn man das Signal eines *internen* Oszillators synchron an alle µC verteilen will. Oder wenn man richtig viel Last treiben will ohne selber
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Nichtflüchtiger 64bit Zähler???
Pufferakku und HCMos oder CMOS z.B. 4* 74HC590 oder 592 oder CD4520 / 74HC4520 oder 74HC393
Berichtigung: Muß natürlich 28BIT heißen, oder 3 mal HEF4020 =42 BIT.
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PAL PLL
13,5 MHz erzeugen. 864 ist der exakte Wert für 13,5 MHz. Ein Teiler durch 216 läßt sich mit einem 74HC40103 herstellen, dann noch zwei D-Flipflop im 74HC74 (für ein symmetrisches Rechteck am Ausgang in dieser Reihenfolge, der 40103 liefert einen Nadelimpuls ) oder einen 74HC4020, dann hat man noch Zählausgänge für irgendwelche Zusatzfunktionen und den 74HC4064, das sollte funktioneren.
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Stromsparender Sekundentakt
paar uA werd ich wohl trotzdem brauchen, z.b. mit diesem IC hier. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4020.pdf Irgendwie doch noch ziemlich viel.
werd ich wohl trotzdem brauchen, z.b. mit diesem > IC hier. > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4020.pdf > Irgendwie doch noch ziemlich viel. Dein DS32kHz "zieht" ja auch ein paar µA. Alternativ kannst du auf einen RTC-Baustein (PCF8563, 200 - 500 nA(!)) wechseln.
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Avr-Frequenzzähler+Überlegung
Frequenzen (<16Hz) ist es natürlich sinnvoll, den Vorteiler überbrücken zu können, aber das geht ja mit dem 74HC193 sehr einfach. Peter
Countereingang des Professors basteln. Das wollte ich vermeiden. Gut, da versuch ich es mal mit den 2 74HC590, die hier liegen. MfG Paul
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L293D für nur einen Motor
>Rechts, links und stop reicht. Für 3V/30mA tut es ein CMOS-Gatter, ggf. mehrere parallel ala 74HC04. MOSFET-Treiber ala ICL7667 laufen erst ab 4,5V. Welche Versorgungsspannung hat du? 3V oder 5V?
)? Nimm einfach den 74HC04 und schalte jeweils drei Gatter parallel, das sollte reichen für 30mA Ausgangsstrom, auch bei 3,3V
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Problem mit CD4050B als Level Shifter
Hier sprichst du vom CD4050 und in der Schaltung sind es 74HC4050 ?
Peter D. schrieb im Beitrag #7000579: >> Mit dem 74HC244 gabs dann als Resultat ein Signal mit 10V DC Anteil und >> 1V Signalpegel am Datenbus. Also Mist, keine Ahnung wieso. > > Der 74HC244 hält definitv keine 10V aus. Irgendwo hast Du einen groben
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Rechteckgenerator zum Takten von Controllern und PWM-Erzeugung
verdoppeln kann? Wie weit kann man das treiben? @ Wilhelm Ferkes: :) Einfacher geht es ja nicht, den 74HC4060 bestelle ich mir mal. Wie kommst du auf die 10Mhz? Chris
etwa 20 Jahren. Mit den Standard-4000-ern geht es nur bis etwas über 2MHz, darüber streiken die. Die 74HC-Typen sind schneller und kräftiger, können aber nur Versorgungsspannungen bis 6V. Zieh dir aus dem Internet mal das Datenblatt des 4060 bzw. 74HC4060. Er hat einen eingebauten Inverter, der direkt
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Uhrenquarz am Atmega 8 nur an TOSC1
frequenzteiler ic, der durch acht oder 32 oder > sowas teilt? Ja, haufenweise. Schau doch mal bei der 74HCxxx-Serie. Beispiele: 74HC4020, 74HC4024, 74HC4040, 74HC4060, .... Beim 74HC4060 kannst Du bei geeigneter Quarzfrequenz auch bis genau 1Hz runterteilen. Gruß Dietrich
Uhrenquarz-Oszillatoren gibt, es gibt irgendwie nur Quarze. Einen einfachen Quarz kann ich aber nicht an so einen 74HC4060 schalten. Darum war meine Idee, nehm ich einfach einen kleinen Attiny. Z.B. Attiny13, weil ich diesen noch in der Bastelkiste habe. Bei diesem kann ich den Timer mit einer externen Quelle am T0
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Kleiner Arduino-MC für UART zu SN74HC595
c/semiconductors/interface-ics/interface-i-o-expanders/ Die MCP23017 sind m.M.n. relativ teuer. HC164 oder 4020 und auch die HC595 wären da erheblich billiger. Leider wissen wir nicht was die Ausgänge eigentlich treiben müssen. Irgendwie vermute ich, daß LEDs im Spiel sind. Wenn es einzelne LEDs
nicht? Was mir auch noch nicht einleuchtet: Du hast von einer sehr langen Platine mit vielen SN74HC595 geschrieben. Da dafür genug Platz vorhanden ist, wieso muss dann der steuernde Mikrocontroller so klein wie ein Sandkorn sein?
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Hochohmiger Vorverstärker für Quarze
höhere Pegel möglich (Quarz-Oszillatoren mit aktiven Ausgang z.B.). > Lastimpedanz Eingang eines 74HC4020 zum Beispiel. Die Verstärker-Schaltung ist direkt am Eingang des Teilers angeschlossen.
Betriebs-Frequenzbereich > 1 bis 50 MHz OK Marius S. schrieb >> Lastimpedanz > Eingang eines 74HC4020 zum Beispiel. Die Verstärker-Schaltung ist direkt > am Eingang des Teilers angeschlossen. Demnach muss die Ausgangsimpedanz des Verstärkers so groß sein, dass die Eingangskapazitäüt des 74HC
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Takt durch 32 dividieren
mitzuzählen, aber gibt's da vielleicht was besseres? Wie wärs mit einem Zähler? Zu einfach? Z.B. 74HC(T)4020 Georg
Ein h74hc4040 zum Beispiel.
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Frequenzteiler
Ehm... ich benutze die 74xx. Im Grunde ist es ein Frequenzgenerator genau ;) gr Max
zumindest bei AVRs) der Takt nicht verändert werden. Also: Reset-Taster, ein 20 MHz Oszillator, ein 74HC4040 und ein 74HC4020. Damit lässt sich fast (!) alles von 10 MHz bis < 1 Hz in 2er-Potenz-Schritten abgreifen. Jeweils Reset drücken und einen anderen Abgriff wählen. Mit einem µC gehts
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Zusätliche I/O-Pins und der 74HC4040
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC4020_74HC4040_SMDHC4040%23STM.pdf Seite 2 Mit NOT-IC meinte ich einen Negierer z.B. LS04
definitiv auf die fallende Flanke; siehe z.B. hier auf Seite4: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4040.pdf
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Taktteilung
anstellen, gibt es da eventuell ein Bauteil der sowas schon kann oder muß ich mich mit z.B. einem 74AC4020 auseinander setzen. Ich habe leider von dieser Materie noch garkeine Ahnung, betrete da neuland. Was ich auch nicht möchte ist eine Fertige Schaltung zu bekommen, denn nur durch Doit by self kann
mit steigemder, der andere mit fallender Flanke, am Ende wird das MSB verodert. >Takt/5 = 8MHz 74HC40103 Oder wenns ein wenig uptodate sein soll, DDS. www.analog.com/DDS MFG Falk
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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4069692: > - 74HC14 statt 74HC04 Wurde dafür nicht extra der 74HC04U entwickelt? Jens
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4075105: > Hab leider keinen 74Hc4060 > da. Nachdem ich für dieses Projekt nichts bestellen will, kennt jemand > alternativen? Wenn du dir zutraust, den Oszillator selber zu bauen, sind der 4020 und der 4040 auch lange Ripple
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Logic IC Schaltung Simulator
aah 3 Fahrkarten. 74er Reihe wäre Luxus wichtig wäre die 4000er Reihe. Für Logikbausteine brauch ich keinen Simulator. Wie eben im ersten Post geschrieben 4000 und 74er Simulator.
Bausteine. Da: http://ltwiki.org/files/LTspiceIV/ gibt's so einiges - u.A. auch eine 4000er und eine 74HC LIB
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Alle 5 Minuten high
74HC4060, ein 14-stufiger Binärteiler mit RC-Oszillator.
Jobst Q. schrieb im Beitrag #4651932: > 74HC4060, ein 14-stufiger Binärteiler mit RC-Oszillator. oder CD4541
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Expertenhilfe für Bauteilauswahl gesucht.
Ausgang kommt) 3. Und Gatter...ich find ums verrecken nur Nand Nor Xor. Als Zähler will ich den 74HC4020 vom Reichelt nehmen. Die T- Flip Flop wollt ich mit J&K Flipflops basteln. Taktung von einem 1MHz Quarzoszi...vom Reichelt. Jemand Tipps? MfG und einen schönen Abend noch. Matthias
Q1 = 74xx74
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Platinen-Layout so okay?
durch das externe Timing. Ich verwende z.B. beim TLC5940/5941 den CLKOUT des uC und einen Zähler ala 74HC4060/74HC4020 um das BLANK-Signal zu triggern, damit ich die Timer noch frei habe (wenn ich z.B. einen ATTiny verwende). Dann noch das Blank-Signal aus dem 74HC40x0 über ein OR-Gatter mit einem Blank-Pin
Platine jetzt nochmal überarbeitet: * TPIC6B595 statt „normaler“ Schieberegister plus MOSFET * 74HCT125 als Pegelwandler (3,3V vom RPi -> 5V für die TPICs) * RCK und SCK getrennt angesteuert * Elko beim Recom * Hohlbuchse für die Stromversorgung (wird ein externes 12V-Netzteil, und das hat
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Was sind eure Lieblings-ICs?
74HC14 - erstens weil man damit alles bauen kann und zweitens, weil ich noch ein paar Säcke davon habe :-) Ok, Tiny85 ist auch nicht so schlecht.
Ufff ... 4017, 4046 (74HC7046), 4051, 4060, 4094, 40106, 74HCU04 TL072, NE5532, OPA627, LM3886 PIC32MZ2048EFM100, ATm48, ATm328 LM7001, ADF4351, NE/SA612/602 PCM1704 So ungefähr ... Gruß Jobst
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Analoge Verzögerungsschaltung bis in den Stundenbereich hinein
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
prima. Kondensator steckbar. Beim 470 nF mit den 0,084 Hz kommt dann also das höchste Bit Q14 des 4020 nach etwas mehr als einem Tag erstmalig auf "1". Wer längere Zeiten braucht, kann den 4521 einsetzen, der schaltet dann nach gut 3 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe. Mit den restlichen Nands
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6502 System funktioniert nicht richtig
das ist noch das erste Layout mit einigen Fehlern die ich direkt auf der Platine behoben habe. Der 74HC4020 wurde nie eingebaut, da ich später erst begriffen habe, dass das so nicht funktionieren kann. Weiters wurden einige offene Eingänge auf Masse gelegt und die R/W-Leitung der CPU auf die VIA 6522
gefertigt wurden. Offene Eingänge habe ich auf der Platine direkt mit Drahtbrücken auf GND gelegt. den 74HC4020 verwende ich nicht, da ich später erst erkannt habe, dass das nicht funktionieren kann. Bitte um Mitteilung wie man das professionell macht. Welche Dinge sind besonders wichtig beim Layout solcher
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Einfacher Mischer für DCF77-Superhet gesucht
B e r n d W. schrieb im Beitrag #6894408: > Nicht CD4066 sondern 74HC4066! Die liegen da nicht einfach rum, die > wurden extra für Mischerzwecke angeschafft. Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066?
>> Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066? niederohmiger und schneller 74HC4066 Ron <50 Ohm, je nach Betriebsspannung und 2 parallelen Schaltern, <20 Ohm. Takt vom Kontrolleingang zum Ausgangssignal: 30MHz
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Monoflop mit großer Dauer
lieber zumindest ein bißchen Digital auf, in der 4000-Serie gibt es etliche ICs mit vielen FF drin (4020, 4040) damit lässt sich sowas ganz gut realisieren. Ein kleiner MC ist, wie du schon erkannt hast, die mehr oder weniger perfekte Lösung, ein kleiner 8Pin-Tiny reicht aus.
mit einem normalen Logikchip (74HC4060) ist dies wohl die einfachste Variante (bis zu 24h). http://uk.geocities.com/ronj_1217/c4060s.html Frank
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Comparator für signal conditioning
Ich suche auch noch einen Vorteiler für 1:1024 Momentan habe ich da den 74HC4020 in Verwendung. Kennt jemand einen im kleineren Package? Habe gerade diese Schaltung gesehen: http://www.linuxfocus.org/common/images/article253/schematic_big.gif Da wird der MAX903 für
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Genaue Phasenmessung
www.mikrocontroller.net/forum/read-1-312348.html#new Da kam nur heraus, einen schnellen Zähler zu benutzen (z.B. 74HC4020), der von Schaltungen wie 2, 3 oder 4 gesteuert wird. Allerdings wird dort vorgeschlagen, die Rechtecksignale durch Übersteuerung zu erzeugen, was wahrscheinlich bessere Resultate gibt als
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[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor
BC 847B SMD 0,04 € C1 10u 10V 1206 X7R-G1206 10/16 0,08 € IC1 74HC14D SO-14 SMD HC 14 0,18 € D1 BZX84B5V6 SOT23 SMD ZD 5,6 0,06 € Ersatztyp BZX84C R1 1k 1206 SMD 1/4W 1,0K 0,10 € R2 100R 1206
schon ein wenig mehr "reinschicken", oder den Längsregler einfach überbrücken. Ich kenne aber keinen 74HC14D, der 12V abkann !!!
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Laderegler für gleichzeitiges Laden von Lithium-Akkus mit Solarpanel und Windrad benötigt
Einzelbauelemente, die über I2C angeschlossen werden können. Folgende Komponeneten hätte ich: ADC: 74HC595 DAC: 74HC165 Digital-Port-Erweiterung: MCP23017 mit I2C, funktioniert derzeit noch nicht Analog-Port-Erweiterung: 2x ADS1115 Strommesser: 2x ACS712 (1x5A und 1x20A) Spannungs-
Einzelbauelemente, die über I2C > angeschlossen werden können. > Folgende Komponeneten hätte ich: > ADC: > 74HC595 > > DAC: > 74HC165 > Digital-Port-Erweiterung: > MCP23017 mit I2C, funktioniert derzeit noch nicht > Sehr gut: ADS1115 ist mein Liebling > Analog-Port-Erweiterung: > 2x ADS1115
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Aus Platinen-Layout Schaltplan mit Fritzing erstellen
könnte man auch ohne zu Programmieren, den 1-Minuten-Impulsgenerator aus den CMOS Bausteinen CD4060, CD4020, CD4518 und CD4584 bzw. CD40106 aufbauen. Die Bausteine CD4017, CD4071 und CD4081 entfallen.
-25V-0-7A-0-5W-TO92::31025.html https://shop.darisusgmbh.de/Passive-Bauteile/Quarze-u-ae/Quarze/HC-49-U/QM004-194-Quarz-4-194-304Hz-HC-49-U::3655.html https://shop.darisusgmbh.de/Passive-Bauteile/Kondensatoren/Keramische-Kondensatoren/Vielschicht-Z5U-RM5-08/C315C473M5U5TA-Keramik-Kondensator-MLCC
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Beitrag #3409959: > dann bräuchte man nur noch 128 Microcontroller Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). Oder sehe ich das zu naiv? Oder lohnt sich die Arbeit nicht? Da ich den NRF24L01 plane, als "Hausbus" einzusetzten, wäre so ein Funk-Logger vielleicht nicht übel.
nicht das V202 Protokoll sein. Torsten C. schrieb im Beitrag #3410073: > Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). So ein Scanner wäre vermutlich der beste Ansatz um rauszufinden, wo was los ist. Oder halt ein Spektrum Analyzer, damit würde man ja auch sehen, welche Kanäle verwendet werden. Leider
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77,5kHz Generator aus 20MHz Takt ATtiny45-20 Assembler 10MHz Frequenznormal
vollständige PLL mit Teiler und darüber hinaus noch sechs 7 bit Teiler in Ausgang... Wenn wir das alles mit 74HC machen... Vielleicht ist das doch sehr billig?
Persönliche Probleme so wie Depression kann CDCE906 leider noch nicht lösen :) Wenn man in Vorrat keine 74HC4020 hat, solche persönliche Probleme auch nicht. Offensichtlich: bei fVCO_min 80 MHz und 7 bit Ausgangsdivider kann CDCE906 am Ausgang kaum Frequenz unter 630 kHz machen (es sei denn, PLL wird
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RFM12 - Funkmodul
weiterhelfen könnte. Ausserdem progge ich in bascom, ... naja. Also ich habe folgende Werte für Rfm02 &Hc0e0 &H8e80 ' 5 Mhz &Ha620 '433,92 MHz Freq Setting &Hc823 ' Baudrate 4800 weiss nicht ob das stimmt &Hc220 'bit sync ein &Hc039 'TX aktivieren dananch dann &HAA Die Taktumstllung des
auf der Platine nötig ist. Eine 50 Ohm Stripline zur Antenne wäre fein, in der Not kann man auch RG74 verwenden. LG Michael
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LED Tisch mit Berührungs-/Gegenstandserkennung
Bewegungserkennung gegeben und die Platinen sind kaskadierbar als Daisy Chain, weil eben sowohl der 74HC165 als auch der TLC5940 die Daten durchreichen können. Wichtig ist nur, es so zu layouten, dass die Chips nicht mit den Kästchenrahmen kollidieren und nicht hässlich durch das Plexiglas durchscheinen
Bewegungserkennung gegeben und die Platinen sind kaskadierbar als Daisy > Chain, weil eben sowohl der 74HC165 als auch der TLC5940 die Daten > durchreichen können. Wie oben beschrieben habe ich den Sensor getestet. Ist wirklich ein einwandfreier Sensor mit integriertem Filtering etc. Nur für 2,50 bekommen
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WordClock mit WS2812
einstellbar) Diese Bewegunsmelder scheinen ganz gut zu sein. https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-HC-SR505-Mini-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Precise-Infrared-Detector-Module/32726630768.html Werner
ST-Libs nach 'platform/f4' bzw. 'platform/f1' zu verschieben? ggfs. noch ein 'platform/platform.[hc]' welches ausgehend vom prozessor-define die richtigen Dinge includiert? Nur so'n Gedanke. Mir reichts ja erstmal für den F103. >> Anpassen müsste ich display.c da meine Matrix (16*16) anders verdrahtet