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Binary CMOS Counter/Oscillator (>10 MHz)
wären auch ok). Die Oscillatorfrequenz sollte höher als 10 Mhz sein, ~50 Mhz wären nett. Die Counter Stages dienen zum Erkennen der Gaps (Ripples werden per Software korrigiert). Der 74HC4060 sieht erstmal gut aus da man direkt einen Quarz anschließen kann
auch nicht ob > der Oscillator mehr als 10 Mhz mitmacht). Eher nicht. 74HC ist dynamisch selten für 3.3V spezifiziert, eher für 2V und wird dann auch richtig langsam. > Ansonsten würde ich Oscillator und Zähler separat aufbauen. Die
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74HC165 Eingänge schützen
-fach Relais-Boards geschalten. Um die Eingänge (26 Taster) einzulesen, habe ich 4 Schieberegister 74HC165 kaskadiert. Deren Eingänge liegen über 5,7k an 5V (Pullup). Mit den Tastern ziehe ich sie auf Masse. Motor- und Tasterleitung sind gemeinsam bis zum Taster (UP-Dose) verlegt. Zwei 74HC165 sterben
A114F exceeds 2000 V -MM JESD22-A115-A exceeds 200 V Irgendwo hast du einen satten Kurzen. Die 74HC-Reihe ist schon sehr tollerant. Suche nach Fehlerquellen mit nen Messgerät.
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74HC595-Äquivalent ohne Tri-State gesucht
Was is mit 74HC594?
> Was is mit 74HC594? Der hat einen Reset Eingang. Ist nicht ganz das, wonach der TO gefragt hat aber eventuell doch brauchbar.
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7-Segm.-LED-Anzeige, 6-stellig, statische Ansteuerung mit (74HC)4094
Der 74HC595 ist auch ein schönes Teil und hat sogar den Vorteil, dass der Summenstrom über GND oder VCC max. 70mA betragen darf. Beim 74HC4094 sind es 50mA, weshalb ein Segmentstrom von 6mA die Grenze darstellt
ermöglichten. Multiplexbetrieb ließ auch keine sonderlich höheren Ströme zu. Irgendwann gab's dann die 74HC-Serie und den 74HC595 auch zu kaufen. Ich bin bei den ..4094 geblieben. Heute würde ich die Auswahl davon abhängig machen, wie das Layout am einfachsten paßt. Aus Neugierde habe ich noch mit
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maximale Frequenz mit 74HC14
Guten Nachmittag, ich verwende für einen Schwingkreis den SN74HC14N. Jetzt wollte ich die maximale Frequenz, mit der der Schmitt-Trigger Inverter noch arbeiten kann, herausfinden. Welcher Parameter im Datenblatt (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc14.pdf) gibt
> Zum Glück hat so ein 74HC14 genug Gatter Fuer die hoechste Schwingfrequenz des Einzelgatters gehoert auch dann ein Widerstand zwischen Oszillatorausgang und Treibergatter. Den Widerstand richtig zu dimensionieren ueberlasse
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Zwei Leitungen über elektronischen Schalter mit Raspberry verbinden
> wenn mir jemand die Lösung mit dem CD4066 und > allen benötigten Bauteilen ich würde ja den 74HC4053 als Umschalter wählen, der 4066 ist ja "nur" ein Schalter! alle 3 Schalter des 74HC4053 können parallel geschaltet werden um den Durchgangs R zu minimieren
anschliessen würde. Chip: https://www.conrad.ch/de/schnittstellen-ic-multiplexer-demultiplexer-nexperia-74hc4053d652-so-16-1113960.html Doku: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1100000-1199999/001113960-da-01-en-IC_MUX_DEMUX_T_74HC4053D_652_SOIC_16_NEX.PDF Mit der Dokumentation des Bauteils
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IC gesucht - Latch+Treiber
1x 74HC595 + 4x IRF7104.
Aufbau. Daher mein Wunsch nach dem Doppel IC. Falk Brunner schrieb im Beitrag #3249641: > 1x 74HC595 + 4x IRF7104. Schieberegister inkl. Latch ist schon mal super. Würde dann die SMD Variante nehmen: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-SMD/SMD-HC-595/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=56622
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Eigene CPU: Architektur?
ich doch einfach D-FlipFlops (wie 74HC377) nehmen und diese dann einfach bei L->H Taktflanke der Clock setzen wenn im Takt davor die Zuleitungen gesetzt wurden, oder? Weil das Lesen aus dem RAM und die Berechnungen der ALU usw. dauern
Mit 2x 74HC670 beispielsweise an Stelle entweder des A- oder des B-Registers lassen sich dort mit geringstem Aufwand 4 Register realisieren. Was wohl ein paar Probleme lösen könnte, denn dann gibts immerhin ein
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Wie Drehimpulsgeber entprellen
Auswertung B | | | NE555 ------+--|CLK| +---+ CD4013/74HC74 [/pre]
Ich habe jetzt den vorgeschlagenen 74 HC14 (wie im vorigen Post verlinkt mit den 10K Widerständen) genommen und nun läuft es nach diversen Testdrehungen (bisher) ohne Fehler. Der Motor überspringt keine Raste mehr und läuft auch nicht mehr
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74HC138 Adressen
> Die Adressen müssten demnach vom 74HC138 "vorgegeben" sein Da ist überhaupt nichts vorgegeben. Da stellt man sich erst mal ganz dumm und fragt sich: Wenn man die Beschreibung des 138 hernimmt, welse Pegel müssen die (im Datenblatt
... ..ist echt interessant das Thema -- dachte ich mir als erstes nicht... das ich jetzt mit dem 74HC138 so "liebäugle" ;-))) .. der DOC ist jetzt schon mal Nebensache.... ;-))))) Gruss Rudi ;-)
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PC Oszilloskop
Notebook hätte ich noch. Wie bei mir ;-) old man schrieb im Beitrag #3676479: > Geht statt dem 74HC245N auch ein 74LS245N? Gute Frage, der HC ist High-Speed-CMOS und der LS ist Low-Power-Schottky-TTL. Beide sind nach meinem Kenntnisstand ähnlich schnell und laufen beide mit 5V - sollte also gehen
> Geht statt dem 74HC245N auch ein 74LS245N? Geht nicht. Jedenfalls nicht an jedem Rechner. Selbst ausprobiert. MfG Paul
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Anfänger: Geht das so?
anzusprechen. Einmal implementiert, lassen sich aber beliebig viele an eine Leitung hängen. Den 74HC595 kannst Du kaskadieren. Das Signal, das bei QH* heraus kommt einfach in den nächsten 74HC595 hineinschieben. Damit werden keine weiteren Pins benötigt, wenn aufgerüstet werden soll. Bei vernünftiger
kaskadieren, wie den 74HC595? Ich such gleich mal dazu, aber wenn du es aus dem Kopf weißt (vielleicht verhält er sich ja exakt genau so), geht das natürlich schneller. ;-) > Nach den Tastern müssen Pull-Down Widerstände
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Modellhaus Beleuchtung
Hallo Schieberegister 74Hc595 einsetzen. Du kannst dann jede Diode einzeln schalten. Bei Leistungs Leds dürfte 8-10 mA pro LED reichen. Ich selbst habe nur 4-6 mA für ausreichende Helligkeit. Modellhaus N-HO
Achso, das Schieberegister: z.B. 74HC595.
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
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
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Spannungsverdoppler mit NE555 funktioniert nicht
@Falk Ich habe es gerade mal mit NE555 und mit 74HC14 ausprobiert. Der 74HC14 bringt die hoehere Spannung raus bei gleicher Belastung (1KOhm = 12mA) Gruss Helmi
@ Helmut Lenzen (helmi1) >Ich habe es gerade mal mit NE555 und mit 74HC14 ausprobiert. >Der 74HC14 bringt die hoehere Spannung raus bei gleicher Belastung >(1KOhm = 12mA) Hmm, wundert mich ein wenig. Sooo viel Dampf hat der 74HC14 nun auch nicht, der bipolare NE555
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74HC165 Atmega32 mit 24 Taster
Hallo, ich versuche gerade mit einem Atmega32 ein 74HC165 aus zu lesen. Ich möchte jeden Taster definieren und aus lesen. Aber irgendwie geht das nicht so richtig. Taster1 zeigt er an aber die anderen nicht, geschweige die anderen 2 74HC165. Liege
gerne machen als Matrix aber die anderen brauche ich für > Ausgänge. > ( Servos usw. ) Statt der 74HC165 (wieso eigentlich 2 und nicht 3 bei 24 Tastern) kannst du doch genauso gut einen 74HC165 und einen 74HC595 o.ä. an das SPI hängen. Damit könntest du bequem eine Matrix mit 24 Tasten abfragen und
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Flankensteuerung für ein Relais
den 3V eine 5V Spannung schaltet 2)ein schön langsames 7404, vier Inverter in Reihe hängen 3)einen 74HC86, ein Eingang direkt, ein Eingang vom 7404 4)einen NE555, auf etwa 100ms eingestellt 5)ein 5V Relais Falls das mit 1) nicht gehen sollte, gibts auch sowas: SN74LV1T04 als Inverter, da weiß ich
abgebildete Schaltung aufgebaut. Ganz links wird die 3.1 Volt Flanke geliefert und geht in das erste IC, ein 74HCT7541. Dieses IC kommt mit dem 3.1 Volt Pegel gut klar und macht daraus ein 5V (früher hieß sowas mal TTL-) Signal. Von da aus geht es direkt in den Eingang A eines XOR (74HC86). Parallel geht das
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8051 flash am ext. RAM port
Ist evtl. der OE vom 74HC573 gemeint ? hat der Pin einen internen Pull Up oder Pull Down oder floatet der nur ?
Da nehme ich aber trotzdem 74HC-Typen, das geht auch. In vielen Schaltplänen wird auch der 74HC genommen. Obwohl 74HCT etwas besser wäre. Er bietet ein klein wenig mehr Störabstand. Oft spielt es aber keine Rolle. Gerade schaute
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Bistabiles Relais mit Taster schalten
Begriff nicht. Es wechselt halt bei jedem Tastendruck von +9V zu 0V (wenn ich es mit 9V betreiben kann, 74hc74 geht nur bis 7V). Zeitgleich bekommt das bistabile Relais 4.5V als Bezugspunkt auf die eine Seite und wird beim Tastendruck mit dem Ausgang vom Flipflop verbunden. Kommen aus dem Flipflop 9V
Flipflop, durchs Relais gegen Masse. Kommen aus dem Flipflop 0V, so fließt der Strom anders herum. 7hc74 schafft bis zu 20mA, sollte also passen. Funktioniert diese Schaltung prinzipiel? Den benötigten Strom kann ein 74hc74 liefern, jedoch darf dieses nur bis 7V betrieben werden. Wie positioniere ich
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80C537 + Peripherie
den 8 Ports des 537 gehen ja 2 weg für den Flash/SRAM. Für Porterweiterungen nehme ich lieber den 74HC165/74HC595 (weniger Verdrahtungsaufwand). Peter
Schnittstelle. 2.Wenn gleichzeitig ein Portpin als Ein- und Ausgang genutz werden muss ist die Lösung mit den 74HC165/74HC595 wohl auch fehl am Platz.
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Nochmal: Ansteuerung LED-Matrix 64 x 32 aus China
erfolgt entweder über Decoder wie 74HC138 oder Schieberegister wie RT5957. Der Stecker ist HUB75, die Belegung ist aber je nach Organisation teilweise unterschiedlich.
erfolgt entweder über Decoder wie 74HC138 oder > Schieberegister wie RT5957. Ist mir bei den angesprochenen Anzeigemodulen noch nie begegnet. Bei mir und einem Bekannten sind wohl 5 Stück in Nutzung, 64x32 oder 64x64. Alle nutzen obige
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LED schnell (MHz) schalten, womit?
das Nutzsignal. Insofern bringen mir die IR-Module nicht wirklich was ;) @Falk Ok, das mit dem 74HC04 werd ich mal in Betracht ziehen, ist mir ehrlich gesagt aber keine elegante Lösung.
>Ok, das mit dem 74HC04 werd ich mal in Betracht ziehen, ist mir ehrlich >gesagt aber keine elegante Lösung. Wieso nicht? Wenn es zuverlässig arbeitet? Die Lösung ist dann eines Inschenööörs würdig: Funktinsfähig
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Bei PWM mit 74HC595 gehen LED nicht ganz aus
die PNP-Kollektorschaltung (über aktuellem Schaltplan) auf: http://www.extensivemedia.de/elektro/74hc595-pwm Geändert hat sich folgendes: - TIP125 geändert in BC558 - R1 und R6 (Basisvorwiderstände) von 1k auf 8,6k geändert - R21 und R22 (B-E-Widerstände) von 10k auf 2,2k geändert - Alle LEDs
Schaltplan) auf: Kann man machen ist aber eher exotisch. >http://www.extensivemedia.de/elektro/74hc595-pwm >- R1 und R6 (Basisvorwiderstände) von 1k auf 8,6k geändert Falsch, eine Kollektorschaltung hat keine Basisvorwiderstände! >- R21 und R22 (B-E-Widerstände) von 10k auf 2,2k geändert
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4-fach RS FlipFlop 100mA
schon ganz annehmlich. Und das ist mit 74HC4000 kein Problem.
74HC4000 klingt interessant, wo finde ich ein Datasheet? Google konnte nicht liefern unter 74HC4043
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msp430 i²C UND SPI
ohne dich groß um das Timing zu kümmern. Einfacher gehts nicht. Z.B. Lese-Schreibroutine für SPI (74HC165/74HC595) [c] unsigned char rw_74HC165_74HC595 (unsigned char data_out) { unsigned char i; unsigned char data_in; data_in = 0; // 74HC165 Eingaenge in Shift Register uebertragen
if (MISO_IN_H) data_in |= i; // Takt ausgeben CLK_H; CLK_L; } // 74HC595 Ausgaenge setzen SET_H; SET_L; return data_in; } [/c]
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Latch 74HC573
Hallo zusammen ich versuche gerad das Datenblatt des Latch 74HC573 zu verstehen. Mit ihm möchte ich eine Porterweiterung realisieren. Ich möchte drei 74HC573 "laden" und die Daten dann gleichzeitig am Ausgang bereitstellen. Transparent Modus habe ich verstanden
nette spielerei und nun möchte ich einen für mich zuhause. Meinen möchte ich jedoch mit 80 rgb-Leds (10 achter Blöcke)realisieren. Später sollen die Bilder dann über Bluetooth übertragen und dargestellt werden. Gedacht habe ich mir das so, dass ich 8 Pins von mC mit 3 74HC573 (je eins für jede Farbe
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AVR Projekt - Schaltplan in Ordnung?
Schalter hängt mit dem "Common" Pin an der Versorgungsspannung, und die einzelnen Zustände werden vom 74HC165 an den uC weitergeleitet. Jeder einzelne Zustand hat einen 10k Pulldown gegen GND. Entprellt wird softwareseitig im uC. * Intern wird ein 25LC080P SPI EEPROM für die nichtflüchtige Datenspeicherung verwendet. Um den MISO Pin bei Nichtverwendung Tristate zu halten, ist er an einem 74HC125 angeschlossen. Als CS dient dabei der Port QB vom 74HC595. * Ein Piezzo-Buzzer für Töne hängt am Pin QA des 595. * Für die Datenanzeige verwende ich ein Nokia 5100 Display. Die Displayspannung
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Bitte um Nachhilfe bei OP-Schaltung
richtig getestet weil ich erst noch Software dafuer machen muss. Fuer meinen SA Der sollte auch bei 10V funktionieren. Eventuell mit kleineren Anpassungen. Zu deinem Layout: Das sieht nicht schlecht aus. Masseflaechen ueberall und kurze Leiterbahnen. Bei den unbenutzten Gattern vom 74HC14. Bitte
wollen aber gut entkoppelt sein. Öhm - nach der Lektüre von http://www.mikrocontroller.net/articles/74xx und dem Vergleich einiger Zeiten kam ich zu der Reihenfolge (aufsteigend nach Geschwindigkeit): HC -> AC -> VHC Ein Vergleich der typ. t_PH/t_PL brachte (zumindest beim 14er): HC: 11ns AC: 8ns
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74HCT244 testen
und Schalter 2 ebenfalls. Doch irgendwie will es nicht so ganz... Hier noch das Datenblatt des 74HC244: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/74HC_HCT244_CNV_2.pdf Was mache ich falsch? Oder mache ich alles richtig, aber der Chip ist kaputt? Gruss Michael PS: Was mich auch mal interessieren
PS: Was mich auch mal interessieren würde: Wofür steht eigentlich 74HCT244? Also wie setzt sich diese Bezeichnung zusammen? 74 --> TTL HC --> high speed (schnelleres schalten T --> sagt mir nix gehört evtl. zu HC 244 --> Bauteilnummer also z.b. 00 sind 8 NAND Gatter
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Schaltungsauswertung 0-5V
0.75V an SIG, also 0.75V an RLO. Statt LEDs an jedem Ausgang ein 1k Widerstand nach + legen. 74HC148 anschliessen, 0 an LED1, 1 an LED2 usw. 74HC247 an 74HC148 anschliessen, A3 kommt an Masse, LT und RBO an + 7-Segemnt Display über Vorwiderstände an 74HC247 anschliessen.
Danke :) Gibt es eine alternative zum 74HC247?
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Korrekte Komponenten gewählt? Bistabile Relais
Spannungsspitze von der Spule abzufedern; hier wollte ich 1N4148 verwenden. Dann kommen noch zwei Pull Down 10kOhm damit die Gates nicht floating sind, und die 1kOhm um den Stromfluss durch vom 74HV595 zum MOSFET zu begrenzen. Hab ich irgendwas vergessen? Klappt das so? Mit den 74HC595 habe ich viel Erfahrung
von Hinz vorgeschlagenen BC337-40? Das würde dir auch die 8 Pulldouwn Widerstände ersparen. Dem 74HC595 fehlt der Abblockkondensator. Obelix X. schrieb im Beitrag #7939211: > Ist mit den jetzigen Bipolar Transistoren aber egal. Der 2N7000 ist ein Mosfet.
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LED-Kennleuchte
Ohne Controller: CD4017 / 74HC4017 1-aus-10-Zähler und Oszillator. Über ein paar Dioden zusammengeschaltet, ein Schalttransistor. Das ist natürlich deutlich größer und weniger flexibel, aber nicht jeder kann Mikrocontroller programmieren
Christoph K. schrieb im Beitrag #4769044: > Ohne Controller: CD4017 / 74HC4017 1-aus-10-Zähler und Oszillator. Über > ein paar Dioden zusammengeschaltet, Ja, mit dem 4017 kann man sozusagen ein beliebiges Blinkmuster in 10%-Schritten per Draht programmieren.
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Schaltungsproblem 2 Geräte über serielle Schnittstelle
mit reset steuern, der andere dürfte nicht dazwischen funken. Gibts irgendwo ne übersicht über die 74HC Familie? Weis nicht welchen ich nehmen soll...
So hab nochmal geschaut, hab jetzt den 74hc4052 gefunden. Datenblatt hier: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC4052N.pdf Da hab ich nur eine Frage mit Pin 9 und 10 werd ich wohl umschalten können. Kann ich da einfach einen
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Stringlänge von Zeichen und Buchstaben bestimmen
while(1) { if( uart_str_complete == 1 ) { com74hc595_lcd_clear(); com74hc595_set_cursor(0,1); StringVergleich = strncmp(uart_string, Vergleich, 3); if ( StringVergleich == 0) { com74hc595_lcd_string(uart_string
... wobei man sich am sinnvollsten gleich eine Funktion [C] void com74hc595_lcd_int( int wert ) { char str[7]; itoa( wert, str, 10 ); com74hc595_lcd_string( str ); } [/C] baut, anstatt erst in main da groß rumzupfriemeln. So eine int Ausgabe braucht man immer
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[V] Widerstände, LED, LCD, ICs, AVR, Stecker.
8/12/14polig gemischt komplett 1,00 Euro 4x SUB-D Buchsen, 25pol, Lötkelch 0,10 Euro/Stück 3x SUB-D Stecker, 25pol, Lötkelch 0,10 Euro/Stück *ICs* 8x 74HC42, BCD/Dezimal Decoder, DIL16 0,15 Euro/Stück 4x TL 494, PWM
0,25 Euro/Stück, komplett: 1,10 Euro 10x DDR-Mikrocontroller U8611DC08 ? Euro/Stück 3x Quarzoszillator, je einmal 4 MHz, 8 MHz, 16 MHz, DIL14 1,20 Euro/Stück 8x 74HC42, BCD/Dezimal Decoder, DIL16
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Frage zu LC80
nochmal klarer zu sagen: Es kann sein, dass es bei der Z80A-Familie (oder deren DDR-Versionen) mit 74HC-Logik-ICs nicht oder nicht zuverlässig funktionen wird, da die Logikpegel nicht zusammenpassen. Korrekt sind 74HCT oder natürlich auch die "zeitgemässeren" 74LS.
nochmal klarer zu sagen: Es kann sein, dass es bei der > Z80A-Familie (oder deren DDR-Versionen) mit 74HC-Logik-ICs nicht oder > nicht zuverlässig funktionen wird, da die Logikpegel nicht > zusammenpassen. Korrekt sind 74HCT oder natürlich auch die > "zeitgemässeren" 74LS. Um es noch klarer zu sagen
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LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
YOScan ;Endadresse bei der Bildausgabe in Y Richtung Den W24512 benutze ich auch, zusammen mit 74HC02 und 74HC573. Läuft problemlos. Wenn das Logo zerstückelt ist, Teile doppelt sind oder fehlen, dann sind Daten/Adressleitungen vertauscht oder kurzgeschlossen. Den LCDHype Treiber werde ich
zukünftig nur noch die FT245 Versionen aktualisieren, da alles andere zu viel Arbeit macht. Mit einem 74HC574 und einem 74HC74 kann man diese Version aber auch für den LPT auslegen. Der HC574 dient dann zusammen mit dem HC74 als 1 Byte FIFO Puffer.
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Vorteiler 10:1 mit 74HCT390 - Probleme
Der 74HC390 hat 2 Teiler durch 10. Nimm doch mal die andere Chiphälfte. z.B. Pin 7 nach 1 ( GND trennen von 1 ) Ausgang ist dann Pin 3
. an Pin 1 das Eingangssignal. und Pin 3 mit 4 verbinden , dann sollte er durch 10 teilen. das ganze laut Datenblatthttp://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT390_CNV.pdf auf Seite 3 und 4 gut zu sehen. viel Erfolg Gruß Wolfgang
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Tastenmatrix mit Prioritätsencoder?
daraus nun eine ganze Platine voller kleiner ICs zu basteln. Man bräuchte einen Oszillator (1/4 74HC132), einen 7 bit Zähler (74HC393) einen Decoder der 1 von 12 Leitungen auf Masse schaltet (2 x 74HC139), einen Decoder der 1 aus 8 Leitungen auswählt (74HC151) und an dessen Eingängen je ein 10k Widerstand
erkannt"(die Zählerbits sind die Tastennummer) und gleichzeitig hält er den Zähler an (ein Eingang des 74HC132, daher ein NAND als Oszillator). Wesentlich weniger Bauteile werden es ohne Spezial-.ICs wohl nicht. Einen 74HC148 braucht man nicht (oder nan bräuchte 13 Sück davon). Wahlweise auch ein fertiger
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Nixie Uhr Probleme :-(
Peter D. schrieb im Beitrag #5545319: > Einen 1 aus 16 Dekoder kann man besser aus 2 Stück 74HC238 aufbauen, > wenn es denn unbedingt sein muß. Wieso 2x 74HC238? 1x 74HC154 reicht. Mit 2 74HC154 würde er seine komplette Uhr hinbekommen. Jeweils Ausgänge 0-9 für die Einerstelle 10-15 bzw.
deutlich kleiner werden, weil Du das Schaltkreisgrab gleich mit entsorgen kannst. Die FETs direkt an die 74HC595 und fertig.
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Welches Netzteil ist das beste für mich?
Verbraten werden die 15 Watt durch zwei Mikrocontroller (AVR net IO) und >viel Schieberegister Platinen (74HC595, 74HCT165 ) insgesamt glaub 40 >Platinen... Die 3A reichen für über 18000 74HC595 oder 74HCT165. MfG Spess
Wären dann 450 74HC595 pro Platine.
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Problem mit Schieberegister 74HC595
aufgespielt: [code] #include "ShiftRegister595.h" byte latchPin = 0; //Pin connected to ST_CP of 74HC595 byte clockPin = 1; //Pin connected to SH_CP of 74HC595 byte dataPin = 2; //Pin connected to DS of 74HC595 int led1 = 8; int led2 = 9; int led3 = 10; int led4 = 11; int led5 = 12; int
> byte latchPin = 0; //Pin connected to ST_CP of 74HC595 > byte clockPin = 1; //Pin connected to SH_CP of 74HC595 > byte dataPin = 2; //Pin connected to DS of 74HC595 Aufgrund welcher Unterlagen hast du festgestellt, dass die Arduino Pinnummern
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Audion mit 12SH1L
aber nur bis 5MHz. > kann man eine art digitalteiler bauen, der die eingangsfrequenz z.b. > durch 10 teilt? Ja, einen 10:1-Teiler findest du ziemlich schnell, beispielsweise einen 74HC390, der geht bis 66 MHz (hat sogar zwei Dekaden drin). Die größere Schwierigkeit ist es, einen Verstärker zu
und mehr) gehen. Davon kann man eins nehmen, um auf 55 MHz zu teilen und dann den 5:1-Teiler eines 74S90 oder 74HC390 nachzusetzen und so einen 10:1- Teile bis > 100 MHz zu erhalten.
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[GELÖST] Wie RGB Lauflicht mit Arduino realisieren?
Moin, du kannst auch einen 74HC 595 (Schieberegister) verwenden (http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595&SEARCH=74hc+595) Damit kannst du dann über die SPI-Schnittstelle 8 Bit
flexiblen Darstellung. Damit kann man ja nur die Geschwindigkeit ändern. Nimm doch den besagten 74HC595 oder eben gleich einen TPIC6B595, dann hat man auch gleich genug Strom. http://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-4-eight-leds/the-74hc595-shift-register http://blogs.iad.zhdk.ch/physical-computing-hs
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"solid state Zähler" mit Goldcaps - Teil 2
. Für diesen speziellen Fall ein Tristate-Treiber ala 74HC125. Wenn der CPLD aus ist, wird per Pull-Down der Ausgang auf Tristate geschaltet und alles ist OK. Keine 10M Widerstände nötig, und dennoch volle Geschwindigkeit und sehr wenig Stromaufnahme. MfG
> Einfach und sauber sind Pegelwandler. Für diesen speziellen Fall ein > Tristate-Treiber ala 74HC125. 74HC126 - der '125 hat active low enables. Bin aber nicht sicher, was in der Übergangsphase passiert, also während die Hauptspannung runterrutscht, der '126 aber noch aufsteuert. Ein '4050
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Schieberegister 74HC595
ersteinmal nur zwei 74HC595 in Betrieb und die Sekunden auf 12 reduziert (schnellerer Durchlauf zum testen) Die 8 LED's am SR zählen auch bis 12 und werden dann gelöscht und das Spiel beginnt von vorne (allerdings wird
Peter schrieb im Beitrag #6220403: > Die LED's werden mit 12 V versorgt. Hinter jedem 74HC595 ist ein > ULN2803 angeschlossen Da hättest du gleich TPIC6B595 nehmen können, da wäre beides in einem Chip drin gewesen.
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CPLD als Taktgenerator gibt schlechte Signalqualität
ganze simulieren. Wenn das Tastkopf auf 1:1 Teilung stand, dann hast du totalen Mist gemessen, bei 10:1 kommt es auf den Tastkopf an, aber ich vermute stark das dieser die Fehlerursache ist. > Warum eigentlich einen HC245? Reicht nicht ein einfacher Buffer? Oder > ist der HC245 ein Standartbaustein
(N = 3..255) gibt es den 74HC40103. Allerdings schaft der max. 32 MHz. MfG Falk
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Level-Shifter für SPI
sich für SPI gut eignet? Am liebsten wäre mir natürlich billig, SMT und "handlötbar". Reicht ein 74HC4050 für SPI?
handlötbar". SO-14 ist zwar SMD, aber mit 1,27 mm Pin immer noch gut lötbar. SCK, MOSI und SS: 74LVC14A Inv. paarweise. 74VHC08. 74VHC573. Und noch 1000 Variante aus LVC und VHC. MISO: 74HCT125 oder andere Ventile aus HCT-Serie. > Reicht ein 74HC4050 für SPI? Für SCK, MOSI und SS reicht. Für
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Mw E. schrieb im Beitrag #6763740: > Scheint auch ausgestorben zu sein als 74HC72 (CMOS) gibts den nicht. Dafür gibt es SN74HCS72 bei Mouser. Aber nicht als DIP.
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
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50 Ohm Leitung treiben
schnell sein, d.h. geeignet für Pulse bis zu >ca. 100 ns herunter.) Gleichstrom. Ein einfacher 74HC04 packt das locker, wahrscheinlich sogar deine PCI-Karte direkt. MFG Falk
Ausgängen (der parallel geschalteten Gatter)? -------- ¦----¦ ¦----¦ ---------- 74HC04 ¦----¦-------¦ 50 Ohm ¦----------- ¦----¦ ---------- ¦----¦ -------- 2) Zwischen den Ausgängen und GND? -------- ¦----¦ ¦----¦ 74HC04 ¦----