Fall ist. So einfach würde ich es nicht sehen. Hier liegt gerade eine Leiterplatte mit einem Texas 74LS14 von 1984 auf dem Tisch, dessen Oberfläche sichtbar rauh ist. Dazu ein 74LS20 von National, leicht rauh, aber feiner. Ein 74LS30 von Fairchild ist hochglänzend, ein 74LS00 von Signetics matt mit sehr
Eigentlich muss man sich für die allermeisten THT 74HC(T) und erst recht 74(A)LS heute nur noch ein Herstellerlogo merken: Texas Instruments. Alle anderen produzieren nur noch SMD-Teile, wenn überhaupt. 1990 gab es bestimmt 20-30 Hersteller. Es mag einige
. 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.
der 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.
Jörg W. schrieb im Beitrag #8001446: > Meine erste Vermutung wäre gewesen, dass der DIL-14 ein Mehrfach OPV > ist, passt aber nicht zu der rausgefundenen Anschlüssen. Das Teil hat einen Pulsdetektor. Der unbekannte Chip könnte z.B. ein 74xx123 o.ä. sein.
Mitleser hier im Forum. Ich habe mich gestern an meinen Bestand der CMOS ICs dran gemacht und einen 74HC00 gesucht und den letzten gefunden. Heute Nachmittag habe ich mich dann dran gemacht und versucht den DIL14 IC mit raus geschliffener Beschriftung auszulöten. Also die Entlötstation angeschmissen und
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
" bzw. "fertiges IC". Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als Phasencomparator? > PS: > Herum experimentieren werde ich aber nicht bezüglich EMV. ??? PLL funktioniert auch im NF-Bereich wunderbar. Einen brauchbaren VCO
bzw. "fertiges IC". > > Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte > Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als > Phasencomparator? Muss zugeben Standard-Bauteile ist etwas schwammig formuliert. Natürlich können auch Standard Logik-Bausteine und Operationsverstärker eingesetzt werden
8 Stück sind kein Problem. https://www.mikrocontroller.net/attachment/694046/PC74HC154-a.jpg
#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
Erdrotation ist mindestens quarzgenau, da rentiert sich die Schaltung. Hier die Beschaltung eines (74HC)40103 als Teiler durch N. Den 40103 gibt es in der alten langsameren CMOS-Version und der schnelleren HC-MOS, hier das Datenblatt von Philips zum 74HC40103: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf Achtung, die HC-MOS geht nur bis max. 6V Betriebsspannung, die alte bis >15V. CP clock-pulse ist der Eingang vom Quarzoszillator kommend, /TC und /PE verbunden sind der Ausgang, /PL und
Björn W. schrieb im Beitrag #7991368: > Man kann immerhin feststellen das TI seine 74er Serie so ordentlich > designt hat das es sogar Vergewaltigung mit 9V offenbar einige Zeit > aushält. Naja, man sollte vielleicht mal ein bisschen anfangen mit Differenzieren. Die gesamte 74-Serie
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.
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
> Microchip MCP14T0517 - Transformatortreiber für galvanisch isolierte > Stromversorgungen. Hmm, warum bauen die einen weiteren ungeregelten Treiber, in der Form gibts das doch schon oder ist sogar auch mit nem 74HC14
einen weiteren ungeregelten Treiber, in der Form > gibts das doch schon oder ist sogar auch mit nem 74HC14 + Dualfet > schnell selbst zusammengedengelt. Naja, solche PushPull driver gibt es auch woanders, also kann es nicht schaden wenn es etwas mehr Konkurrenz gibt. Immerhin soll er ja softstart
l t r p t n t t t t e k 1 2 a / N T A i a a a a a e i i n e z S S S S S e B B A P B B 1 2 Bauteil 74xxxx 74HC374ADW SMD 8BitFlipFlop 24 0,30€ 3 Bauteil 74xxxx 74HCT161 SMD Counter 30 0,70€ 4 Bauteil 74xxxx 74150 Multiplexer,Decoder 21 3,00 € 5 Bauteil 74xxxx 74168 SMD 8BitparallelOut SirelsShift Register 50 0,40€ 6 Bauteil 74xxxx 74HCT573D SMD 92 7 Bauteil 74xxxx 74LS04 Bedrahtet 12 8 Bauteil 74xxxx 74LS123 Bedrahtet 18 9 Bauteil AD Wandler MAX1282 SM 40 10 Bauteil Brückengleichrichter FBI6M1M1 80V 5A 345 11 Bauteil Buchsenleisten
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
Soundeingang vom Laptop und Spektrum Software. Und dann eine Trägererkennung mit PLL wie z.B. NE567 oder 74HC4046 bauen.
Soundeingang vom Laptop und Spektrum Software. Und dann eine > Trägererkennung mit PLL wie z.B. NE567 oder 74HC4046 bauen. Das habe ich bereits mit Spectroid gemessen. Es ist wirkliche ein Peak zwischen 170Hz und 180Hz der bei 175Hz nochmals 40% weiter ausschlägt. Sinnvollerweise sollte ich im Analogtechnik-Forum
um weitere Chips etc an den AdressBus zu klemmen. Statt konfigurierbaren PLD könnte man aus der 74 Familie auch einen "1 aus n decoder" verwenden (74xx138). * https://www.mikrocontroller.net/topic/265442
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!
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
sieht 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
Reedkontakt, Zähler, Monoflop und seine eigene Set-Spule); nur der Taster-Reset verbindet alle fünf. 74LS192-Variante – Erläuterung: Da 74LS192 (TTL) nur bis ca. 6 V spezifiziert ist, habe ich einen 7805-Regler ergänzt: +5 V für 74LS192 und NE555 (Timing-IC), +12 V bleibt für die Relais-Endstufe (Q2/Q3
Vielleicht ist meine Version etwas zu alt... SDCC : mcs51/z80/z180/r2k/r3ka/gbz80/tlcs90/ds390/pic16/pic14/TININative/ds400/hc08/s08/stm8 3.4.3 #9237 (May 19 2015) (Linux) Grüßle, Volker P.S.: Warum fragst Du eigentlich nicht die allwissende KI, für welchen Compiler sie den Code erzeugt hat?
Manchmal kann ich mehrfach auf start drücken und es passiert keine Geschwindigkeitsänderung. Ch0 14 Ch1 16 Ch2 21 Ch3 27 Ch4 28 Ch5 32 Ch6 34 Ch7 35 Gruß, Christian
. 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
Ich würde einfach einen SN74HC4014 nehmen und zwei Gatter hintereinander schalten. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54hc14-sp.pdf https://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
Besser ein Logic-IC wie das: Stephan S. schrieb im Beitrag #8094371: > Ich würde einfach einen SN74HC4014 nehmen oder, von mir bevorzugt, CD4093.
Ausgang 4,9V. Pullup bzw. Pulldown Widerständen sind nicht erforderlich. Die Ausgängen werden von einem 74HC14 bedient, der treibt 20mA in jede Richtung. Der Screenshot "Atomic-V4-59s" zeigt die 58te und 59te Sekunde, wobei in der 59ten keine Absenkung erfolgt. Ich versorge die Schaltung mit 5V aus
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