Mini-DFPlayer abgespielt werden. Auf der SD-Card (FAT16 oder FAT32-Dateisystem, max. 32GB microSD(HC)-Card) müssen 3 Unterverzeichnisse angelegt werden: Ordner "01" - Bell-Mode: Hier werden MP3-Dateien abgelegt, die zu jeder vollen Stunde oder auch Viertelstunde abgespielt werden sollen. Ordner "02"
BluePill) in der aktuellen Version 5 - OTA - DPF. Die v5 enthält folgende Anpassungen: DFP, R17, JP14 und JP15 wurde neu hinzugefügt Über JP14 dann direkt ein Lautsprecher an den Ausgang des DFPlayer angeschlossen werden Über JP15 kann ein Stereo Verstärker an den Low-Ausgang des DFPlayer angeschlossen
Verwirrt: Im thread werden 155 mit [14 Pins alls Militärvariante?](/attachment/702754/Beispiel.jpg) und welche mit [16 pins](/attachment/702740/20260809_203114.jpg) gezeigt.
www.mikrocontroller.net/topic/zeigt-her-eure-kunstwerke-2020?goto=new#7196300 Allerdings noch mit 74HC595 und russischen 74141ern. Gerhard
You
Why is Taalas HC1 that fast?
Jimmy
I don't have information about what you are referring to. Can you provide more context or clarify what you are asking about? I'll do my best to help.
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somit das RAM ab 0x0 und das EPROM ab 0x100000 angesprochen. Die letzte 68K CPU war bei mir der 68HC001, den ich auch dem TO empfehlen würde. 68k hatte ich dann durch die sehr ähnlichen H8/3003, H8S2392 und H8SX1668 ersetzt. Seinerzeit alles schöne Teile!
für einen diskreten JFET-Colpitts-Oszillator suche ich Quarze auf 27,025 MHz (K6) und 27,125 MHz (K14), zwingend Grundton, gern HC-18/U / HC-25/U / HC-49/U. Auf den Kanalfrequenzen finde ich fast nur 3.OT-Ware. 27,125 war der Walkie Talkie Standardkanal hat noch jemand TX-Quarze in der Schublade,
CB-Funkgerät, das für jeden der damals wenigen AM-Kanäle ein eigenes Quarz hatte. Also für Kanal 14 AM. ciao gustav
Bereich von ca. 20–60 kHz geeignet ist. Es geht ausdrücklich nicht um Entfernungsmessung oder einen HC-SR04-Aufbau, sondern um definierte Ultraschall-Testsignale. Falls jemand bereit wäre, mich mit einem Funktionsgenerator aktiv zu unterstützen, kann man selbstverständlich auch über einen Obolus sprechen
ist für mich dabei nicht das Problem. Wir nutzen die AudioMoths im Langzeitmonitoring über 10 bis 14 Nächte. Die offene Frage ist für mich wirklich vor allem die reproduzierbare Erzeugung der Ultraschall-Testsignale, also Signalquelle, Wandler und ggf. Treiber/Verstärker. Entscheidend ist für mich
content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/data-center-drives/ultrastar-dc-hc600-series/product-manual-ultrastar-dc-hc690-sata.pdf Hier ein Seagate-Patent zu Servoinformationen: https://patentimages.storage.googleapis.com/da/92/fe/df233faac83e05/US12154605.pdf Das ist
sind alle erteilt. Wie lange dauerts dann, ich will jetzt auch keinen Wert wissen a la "es dauert 14 Monate, 2 Wochen, 4 Tage, 17 Stunden, 23 Minuten und 42 Sekunden", sondern eher dauerts 1 Monat, 1 Jahr oder 5 Jahre. Alexander schrieb im Beitrag #8069520: > Grünheide. :D
für einen STK200-kompatiblen Programmieradapter von Rolf Milde Universelles Programmiergerät mit 74HC244 und Schutzwiderständen Paralleles Interface für AVR und PonyProg. Schaltplan und Erläuterungen bei Scott-Falk Hühn SP12 Programmer. Schaltplan, Erläuterungen und Software für mehrere Plattformen,
74HC(T)244) werden die Leitungen MISO, MOSI und SCK hochohmig geschaltet wenn die Programmierung beendet ist, d.h. sie beeinflussen die Schaltung nicht. Man kann die betreffenden Pins am AVR also relativ
range indication and flicker- free last digit. p. 6-01 6-01 The time has come for % GHz counter 6-14 software support for /iP users in the form of constant amplitude squarewave 6-16 ready-to-run programmes. to sawtooth converter Most readers possess a record player, so disc was servo polarity changer
. oANGE PART NUMBER ( C) PACKAGE ject • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs CD54HC164F -55 to 125 14 Ld CERDIP High peed • HC Types CD54HC164F3A -55 to 125 14 Ld CERDIP MOS - 2V to 6V Operation CD74HC164E -55 to 125 14 Ld PDIP ogic - High Noise Immunity: N IL= 30%, N IH= 30% of VCC at VCC = 5V CD74HC164M -55 to 125 14 Ld SOIC -Bit • HCT Types CD54HCT164F3A -55 to 125 14 Ld CERDIP erial- - 4.5V to 5.5V Operation n/Par- CD74HCT164E -55 to 125 14 Ld PDIP - Direct LSTTL Input Logic Compatibility, llel
Impulsverkürzung mit 74HC132
VCC +5 V
14
74HC132
REINGANG (langer Impuls)
RIN 10 kΩ
RPD 10 kΩ
R 10 kΩ
C 1 nF
AUSGANG (verkürzter Impuls)
GND
Funktion:
Die erste NAND-Schmitt-Gatterstufe invertiert das Eingangssignal.
Die RC-Glied
In+ Pin 12: Interlock In- Pin 13: EIA-485 A (integrierter 120 Ohm Abschluss A/B, Failsafe) Pin 14: EIA-485 B (integrierter 120 Ohm Abschluss A/B, Failsafe) Pin 15: EIA-485 GND Pin 16: Schirm [/pre] Steckverbinder: Lemo mit Hochstromkontakten (Pin 1, 2, 3, 4, 5) [pre] 2 * 400GBASE-LR8 über separate
welche Bauteile man beim letzten mal verwendet hat. Dann spart man sich die Sucherei ob man den 74hc74 in SO-14 oder in TSSOP-14 rum liegen hat. Oder ob der 10uF Kondensator 0805 oder 1210 Baugröße hatte (und ob der 16V oder 25V hat). Über die Jahre ist mein Bauteilebestand leider nicht unbedingt konsistent
receiver front end is presented that can be used in numerous applications. This is applied in the EZ90-14C, a receiver configured to easily provide a dynamic range beyond 90 dB at 14 MHz CW. The receiver design ideas are further illustrated with a high performance 14 MHz CW receiver. This receiver is the
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
eeeeeeme 3 1 4 3.3.9.4 DAC eo@*eteaepeeee ee cee sepeee seeeeee eaesee ee ee eseeee weeeeeseeee eee 3-14 3.3.10 Reference voltages e e | 3-14 3.3.11 Inguard-outguard connection eee eee eee ee eee eee h e 3-15 3.4 DERLEAL SGGETOR: c c c a s u w e w e w e s s e n ceeeemeeeee cece BELG 3.4.1 Software deScription
17 R , R15: 390 kΩ R 3 R 4 R13: 470 kΩ R5: 499 kΩ R2 R 3 R 4 R5 R6 R 7 R 8 R 9 R 10R 11 R12 R 13R 14R 15 R16 R , R16: 360 kΩ R7: 536 kΩ R 8to R11: 300 kΩ C 1 C 2 C3 C 4 C 6 C 8 R12: 150 kΩ R14: 430 kΩ R17: 51 Ω C14 C5 C 7 C9 C1, C2: 4700 pF C 3to C11: 0.01 µF R1 C12 C 13 C10 C 1, C13: 1000 pF C14: 2200
sehr aufwändig (Scheibe raus, ganze Seilzugmechanik abbauen, ...) Hab statt dessen aus einem SMD 74HC14 und dem Quarz einen Oszillator gebaut und das Signal in OSC1, dem Eingang am µC, eingespeist. An OSC2 (Oszillator-Ausgang) entsteht dennoch wieder das lückende Oszillatorsignal. Habe das provisorisch
> Geht doch nicht, jedenfalls nicht um 1993. Natürlich geht das. einfach ins Datenblatt des MC68HC705P6 schauen ("Section 6 - Low Power Modes"). Im Datenblatt steht auch viel zur Beschaltung des Oszillator.
8 digital outputs required (e.g. for connection to a L: Wakeup from Powerdownmode maximum current: 14 ADR1 In Address 1 for RS-485 30 IN3/OUT6 IOL = IOH = 10mA PC), an external level converter 15 ADR2 In Address 2 for RS-485 31 IN2/OUT7 16 BUZZ Out Buzzer output 32 IN1/OUT8 (e.g. MAX232) is required.
verunfallt wird! Ebenfalls auf YouTube in voller Länge: https://youtu.be/PmWmxi--tH4?si=YRLrWMRh0HcWkU3C
des Mondes ist halt - abgesehen von der fehlenden Atmosphäre - daß die Tage und Nächte dort jeweils 14..15 irdische Tage lang sind. Über 14 Tage ungebremste wolkenfreie Sonnenbestrahlung und danach über 14 Tage eiskalte Nacht. Das bedeutet auch, man muss in den ca. 348 Stunden Sonnenlicht genug Energie
Hallo zusammen ich habe hier einen XPrinter XP-T453E mit Schneidevorrichtung. ICS: 74HC123, DRV8800 SOT23: L6, SOT23-5: O14R Diese funktioniert grundsätzlich sehr gut, aber nicht mit dem Papier das ich schneiden möchte. Leider ist dieses etwas zu dick. Das Messer geht jeweils nur knapp bis in die Mitte. Nach Analyse der Leiterplatte kam ich auf die Idee das RC-Glied des 74HC123 anzupassen, dass die Zeitkonstante grösser wird. Dies brachte es etwas weiter. Das Messer schneider nun fast durch. Ursprüngliche Werte waren: RC2: 1.2uF und 4.7MOhm RC1: 100nF und 10k
. Der 74HC04 möchte für high so 3,5V haben. Und der TCXO Ausgang muss wegen T109 kurzschlussfest sein und 178R Pull-up nach 5V vertragen, siehe mein Schaltplanausschnitt.
richtige > Arbeitspunkt selbst ein und der Ausgang des TCXO wird nicht belastet. Da ist ein 74HC04 verbaut, ein 74HC14 funktioniert auch, das habe ich schon probiert, da ist dann durch den Schmitt-Trigger die Flanke noch etwas besser.
mindestens 700 mA auf einem microUSB-Stecker liefert (siehe Raspberry Pi#Stromversorgung) eine SD(HC)-Speicherkarte einen SD(HC)-Cardreader an einem anderen Computer ein RJ45-Netzwerkkabel ein Ethernet-Netzwerk mit Zugang zum Internet Mit diesem Zubehör kann man nur über SSH zugreifen, wenn man direkt
die Aufzeichnung starten: ./RasPi_logGPIO.sh [Liste mit GPIO-Pins] > ausgabedatei.txt Für die Pins 14, 31 und 23 sieht das Kommando z.B. so aus: ./RasPi_logGPIO.sh 14 31 23 > ausgabedatei.txt Die Aufzeichnung kann mit Strg+C gestoppt werden. Jetzt kann man die entstandene Datei (z.B. hier ausgabedatei.txt
erhältlich > und zwei davon aus der Bastelkiste haben sich als defekt erwiesen.. Ich habe noch PC74HC154 und würde dir zum testen einige davon überlassen. 8 Stück sind kein Problem. https://www.mikrocontroller.net/attachment/694046/PC74HC154-a.jpg
mit Sockeln knapp mit den Toleranzen. Jörg R. schrieb im Beitrag #8031154: > Ich habe noch PC74HC154 und würde dir zum testen einige davon > überlassen. Vielen Dank! Aber wie oben geschrieben reicht mein Bestand für mich selbst gut aus. HC ist lediglich wegen den Pegeln etwas kritischer, aber
D D D D D T + P + D0 - D7 A0 - A15 RD, WR, EN LCD X2 Decoder 16 LCD-DB7 CPU 1 1 1 15 LCD-DB6 A A A 14 LCD-DB5 68HC11 13 LCD-DB4 12 LCD-DB3 S1 11 LCD-DB2 EN 10 LCD-DB1 RD RD, WR, EN 9 LCD-DB0 WR 8 LCD-E N , 1 7 7 LCD-R/W A15 R A - 6 LCD-RS , 0 0 A14 D A D 5 LCD- -5V A13 R 4 LCD+ +5V A12 3 A8 - A18 A11
Ausstrahlung des DUT-Codes mit Einführung der Übernahme der Meteotime-Daten innerhalb der ersten (14) Sekunden weggefallen ist, sendet MSF60 diese "Abweichungen zur tatsächlichen Erdrotationszeit" immer noch. In der Dateianlage sind die beiden Codierungen gegenübergestellt. MSF60 hat A und B-Code.
Reset nicht als I/O mißbraucht wird). Ersetze ihn durch einen ATtiny24 oder ähnlichen (mindestens-)14-Pinner, und schon läuft PeDas Programm nach geringfügigen Anpassungen ohne jegliche Schieberegister.