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Ausgänge über Widerstände zusammenschalten (Statischer Fa
drin, aber die Hintergrundbeleuchtung eines Text-LCDs mit 100-300mA ist weit jenseits dessen was ein 74HC verkraftet. Vergiss es, machs auf die übliche Art. @gerhard: Wo hat ein 74HC Widerstände am Ausgang?
>@gerhard: Wo hat ein 74HC Widerstände am Ausgang? der begriff widerstand ist hier wohl nicht ganz korrekt, genau genommen haben hc-gatter eine ausgangsimpedanz die sicher nicht 0 ist sonderns sich im bereich von einigen ohm
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Signal von Uhrenquarz weiter verwenden
Im Datenblatt steht bei den MIN/MAX Werten 30-35kHz. Außerdem muss es "jitter"frei und ein Rechteck sein. Wäre das mit dem Inverter-Oszilator zu schaffen? Temperaturbereich dürfte übrigens -25°C - +30°C sein. Ich hab jetzt einen 74AHC1G04 angeschaut
-25°C - +30°C sein. Ja. Brauch man aber nicht. Siehe oben. >Ich hab jetzt einen 74AHC1G04 angeschaut von NXP. Dort wird als >Eingangskapazität Typ: 1,5pF Max: 10pF angegeben. Würde das >funktionieren,
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RS-Flip Flop
CD40106 in deiner Schaltung funktionieren. Schmitttrigger ist wg der Kondensatoren aber fast ein Muß. 74HC14 geht auch.
Klabi schrieb im Beitrag #3128738: > fast ein Muß. 74HC14 geht auch. Verflixt, geht nicht. Der geht nur bis 6V.
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Taktgenerator 10ms on 2000ms off
Beitrag #6346109: > Dual 555 (556) als 2x Monoflop. Eins triggert das andere. Geht einfacher mit dem 74HC123.
fileadmin/komponenten/Data_Sheet/Linear/XR2240.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC5555.pdf http://www.customsiliconsolutions.com/downloads/Revised%20Standard%20products/CSS555C_Spec.pdf ICL8240 8250 8260
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PIC18F4550 minimale Beschaltung mit maximaler Portanzahl möglich?
PIC mit dem Oszi messen können und es ist sind auch die 16Bit's die ich mittels Schaltern über zwei 74HC165 eingebe. Nun bekomme ich es aber einfach nicht hin die 16 Bit mit den 74HC595 auszulesen. Ich möchte einfach nur die 16Bit von den Schaltern an meinen 16 LED's nach 2x 74HC595 angezeigt bekommen
ich Schiebereaktionen sehe. Ich weiß das ich den Takt-Mode umschalten muss für den SHCP Takt vom 74HC595, aber wie soll ich das mit den Takt für den STCP Takt realisieren? Kann mir vllt jemand genau erklären wie ich was am 74HC595 und PIC anzuschließen habe damit das endlich funktioniert? Da es
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Tasten mit Hardware entprellen
habe dazu folgende Bauteile bei reichelt rausgesucht: Schmitt-Trigger: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-14/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3140;GROUPID=2930;artnr=74HC+14;SID=13UHm1RH8AAAIAAB9U02cf40155578aff6fbf37e137a43c139e30 Widerstände: http://www.reichelt.de/1-4W-1-10-0-k-Ohm-
12347;GROUPID=3153;artnr=MKS-2-5+1%2C0%C2%B5;SID=13UHm1RH8AAAIAAB9U02cf40155578aff6fbf37e137a43c139e30
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Schieberegister
Überschrift geht natürlich auch, passend rückgekoppelt. (3.Ausgang Q2 über Inverter auf den Eingang) z.B. 74HC164 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT164.pdf
eine Statemachine. Die vorgeschlagene Statemachine lässt sich mit 3 D-FFs (1 1/2 Bausteine 4013 oder 74HC74) einfach realisieren. Diese haben neben dem Ausgang noch einen invertierten Ausgang. Da in der Tabelle die letzten 3 Bit immer das Inverse der ersten drei Bits ist, kommt man bei Mitverwendung der
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Triac für Rolladensteuerung gegenseitig verriegeln
Also ein 74HC86 zum Beispiel. Von der Funktionstabelle her klappt das. Gibt es auch eine Möglichkeit ohne dieses XOR? Leider schaltet das ULN2803 nur nach Masse, ansonsten ist der Eingang glaube ich offen. Hatte
Ich habe selbst eine Rolladensteuerung mit 16 Ausgängen gebaut, über zwei 74HC595 werden 16 MOC3043 und damit dann BTA08-600CW Triacs angesteuert. Zusätzlich ist pro Motor noch ein Varistor eingebaut. Läuft fehlerfrei seit der Installation vor 7 Monaten. Verriegelung mache
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Ansteuerung von zwei paralellen LEDs unterschiedlicher Rrichtung
funktioniert nicht, weil du hinter den Widerständen mit dem anderen 74HC595 die Pegel festlegst und die Widerstände nicht als Vorwiderstände für die LED wirken. geht aber einfacher (siehe Bild). dann brauchst du nur einen 74HC595 und 4 Widerstände
Schieberegister) einplanen. Empfiehlt sich dazu auch immer noch der HCT595 oder ginge es mit einem HC595 auch? (Den hab ich noch zuhause) Der Charlie macht Freude! :-)
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μC 8051 Demoboard (AT89C51ED2)
gefordert) NC7S00 -> SMD 4011 (ich denke, andere PIN-Belegung) LM1117MP-3.3 -> LM 1117 T3,3 (nicht SMD) 74HC573D -> 74HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T AT24C02S -> ST 24C02 MN (EEPROM) MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ISS62C256-70-T -> 62256-70 M (SRAM) BSS138 -> BSS 138 SMD BSS84 -> BSS 84P SMD Kühlkörper
Farnell #1014131 Muß SOT23-5 Gehäuse sein! LM1117MP-3.3 Farnell #9778195 SOT-223 74HC573D Reichelt SMD HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T ok AT24C02S -> ST 24C02 MN ok MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ok ISS62C256-70-T Farnell #1562911 Gehäuse TSOP28!
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Atmega644 via simplen ISP-Parallelportadapter programmieren
So, hab nun den Atmega644 bestellt. Dazu ein 74HC244 und ein 74HC367 für das STK200 Interface. Mit welchen Treiber empfiehlt sich denn der Aufbau? Beim 74HC367 scheinen noch zwei Eingänge negiert zu sein, oder was bedeuten die Kreise davor bei http
> So, hab nun den Atmega644 bestellt. Dazu ein 74HC244 und ein 74HC367 Viel Spass. Mit Platine, Parallelportstecker/Flachbandkabel/ICs zwar ein paar Euro billiger, was einen Tag lang erfreut, aber an allen folgenden Tagen zahlst Du dann den Preis
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3 ohmsche Verbraucher (je 16A) abwechseln elektrisch sicher schalten
damit die Last auf 32A oder sogar 36A steigt. 1. Maßnahme: Nimm einen 2->4 oder 3->8 Decoder wie 74HC139 (da sind zwei drin) oder 74HC138. Diese Teile haben zwei oder drei EIngänge und 4 oder 8 Ausgänge, und durch den Binärwert wird immer GENAU EINER (!) davon aktiviert. Der Prozessor kann also niemals
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
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Frequenzverdopplung
Man könnte die Impulsverdoppelung auch digital mit zwei Monoflops (ein 74HC123) und zwei NOR-Gatter (ein 74HC02) lösen...
im Beitrag #2044930: > Man könnte die Impulsverdoppelung auch digital mit zwei Monoflops (ein > 74HC123) und zwei NOR-Gatter (ein 74HC02) lösen... Das war auch mein Gedanke, deshalb die Frage nach dem Originalsignal. Wenn das halbwegs so symmetrisch aussieht (#=hi, _=lo: [pre] ________#######
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VCO für 1MHz bis 2MHz gesucht
Frequenzspektrometer). Den wohl einfachsten VCO kann man mit einem Schmitt-Trigger-Oszillator vom Typ 74HC14 bzw. 74AC14 aufbauen, wobei die Versorgungsspannung des IC von 2 V bis 6 V verändert wird. Gruß
Schmitt-Trigger-Oszillator, ... mit variabler Versorgungsspannung? Das ist doch übelste Bastelei! Nimm einen 74HC(T)4046 und du hast alle Freiheiten bei der Abstimmung und ein stabiles Signal.
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Mein AVR will nicht so wie ich will
Dachte eher an den 74HC30 mit seinen Eingängen, die schauen komisch in die Gegend. Beim uC ist ja alles unter Softwarecontrolle.
was-willst-du wrote: > Dachte eher an den 74HC30 mit seinen Eingängen, die schauen komisch in > die Gegend. Beim uC ist ja alles unter Softwarecontrolle. Hast recht.
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Gürtelschnallen LED-Lauftext
entfernt einfach den zentralen PIC16F628, welcher die 4 als Spalten- und Zeilentreiber kaskadierten 74HC595 Schieberegister bedient. Die relevante Pinbelegung ist dann: 1 DS 5 Vss 14 Vdd 17 SHcp 18 STcp nicht zur Ansteuerung nötig sind 9 SCL fürs EEPROM 10 SDA 11 Pid die Knöpfe
ne, keine Treiber! Ganz normale 74HC595D, hat mich auch gewundert. Hab aber nicht gemessen, was da so für Ströme fliessen. Warm wird aber nichts. Übrigens sind auch keine Vorwiderstände zu sehen...
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Teile für Ladungspumpe
bei 4V nicht optimal, und ein LMC555 erlaubt nicht so hohen Ausgangsstrom. Daher würde ich einen 74HC14 beschaffen, einen Inverter als Schmitt- Oszillator schalten und die anderen 5 parallel als Treiber: 74HC14 +--|>o--+ | | +--|>o--+--|>o--+ | | |
und GND des 74HC14. 24V kommen aus 2 Stufen nicht raus. Wenn du mit 5V rein gehst, bleiben an der ersten Diode 0.7V hängen, es werden also nur 4.3V verdoppelt, wobei noch eine Diode im Weg steht, also kommen
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Welcher Rail to Rail OPAMP?
ATMega16M1 fest, da ich die 36 Temperaturwerte über CAN übertragen möchte und dann kommen noch mehrere 74HC4067 16:1 Multiplexer zum Einsatz. die PT1000 Sensoren sind so kleine Filmwiderstände ca. 1x1mm und 2 Beinchen. Differentiell heißt ich messe zw. den festen 2,5V und den 2,5-2,9V und Verstärke
können. Habe heute mal ein paar Datenblätter gewälzt unter anderem auch vom angedachten Multiplexer 74HC4067. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf Dieser hat allerdings einen On Widerstand von ca. 65 Ohm(17°C), ok das könnte man einfach rausrechnen, aber zwischen den verschiedenen Multiplexeingängen
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Gehäuse für das AVR Dragon
bei Farnell (Nr: 1511157) erhältlich. Das zusätzliche Board puffert die Ein- und Ausgänge mit nem 74hc244 und trägt die JTAG und ISP Buchse. Gruß, Dave
Hallo Dave, kannst du bitte deinen Schaltplan mit dem 74hc244 posten... Wäre ebenfalls an einer DRAGON-Schutzbeschaltung interessiert... Danke.
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LEDs über I²C ansteuern
Ein 74HC595 kostet 30 Cent, macht 4,80 in Summe. Old School baby!
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2094672: > Ein 74HC595 kostet 30 Cent, macht 4,80 in Summe. Old School baby! Dimmt aber nicht so schön, es sei denn man gibt ordentlich Kiloherzen drauf :)
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CMOS oder TTL?
ergeben Überschwinger. Je länger das Kabel, desto weiter liegen die Überschwinger auseinander. So bei 30 cm können die dann so weit auseinander liegen, dass ein LS oder HC mehrere Impulse erkennt. > Erst wenn die Taktfrequenz zu hoch ist Dummerweise verhält sich ein Recheck-Signal so wie eine Mischung
sein. 9V-Block und Steckbrett und einen Elko drauf, dann kann man bereits richtig los legen. Auch mit 74HC geht es noch, daß man da einfach nur drei Mignonzellen nimmt, weil die Betriebsspannung von 2 bis 6V geht. Der 4,5V-Block wurde ja auch seltener, wäre da auch noch ganz praktisch gewesen. Im Energieverbrauch
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LED-Cube: Auslegung der elektrischen Ströme?
diesem Falle denn dann die sinnvollste Ersatzmöglichkeit? 2.) Als Schieberegister wollte ich SN74HC164N-ICs verwenden. Ein Blick ins Datenblatt verrät (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc164.pdf): Absolute maximum ratings: Continuous output current: 25mA. Ist das auf den Gesamtstrom bezogen
sinnvollste Ersatzmöglichkeit? MOSFETs. Siehe [[LED-Matrix]]. >2.) Als Schieberegister wollte ich SN74HC164N-ICs verwenden. Ungünstig, die haben kein Ausgangsregister. Nimm 74HC595. >Absolute maximum ratings: Continuous output current: 25mA. Sieht so aus. >Ist das auf den Gesamtstrom bezogen
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10 MHz-TTL-Störstrahlung
gleichen lahmen 10ns wie die > alten Transistor-TTL. Das ist nicht korrekt. HCT im Gegensatz zu HC ist auch CMOS, hat aber anstatt der 30/70% Schwellpegel die 0,8/2 Volt (bei 5 V Versorgung) von TTL. Der TotemPole-Ausgang ist in beiden Fällen zwechs möglichst schneller Umladung mit beiden FETs kurzzeitig
gleichen lahmen 10ns wie die >> alten Transistor-TTL. > Das ist nicht korrekt. HCT im Gegensatz zu HC ist auch CMOS, hat aber > anstatt der 30/70% Schwellpegel die 0,8/2 Volt (bei 5 V Versorgung) von > TTL. Der TotemPole-Ausgang ist in beiden Fällen zwechs möglichst > schneller Umladung mit beiden
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Open-collector Ausgang sperrt nicht richtig
Miro S. schrieb im Beitrag #6695432: > Wo liegt mein Denkfehler? Datenblatt nicht gelesen, der 74F38 kann nur VCC am Ausgang ab. 30V kann z.B. der 7406/07.
Und warum nimmt man keinen 74LS06 / 07? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls06.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1621320356033&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F Die gehen bis 30V und sind im
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Zeitbasis nichtlinear, Jitter HM1005
Die HC4066 sind unterschiedlich je nach Hersteller. Beim Philips steht im Datenblatt bis 11V ok. Bei TI hingegen steht max. 7V. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf Man muss also sehr aufpassen
/analog-switches-multiplexers/MAX4614.html. Der würde wohl passen: "MAX4614 pin compatible with 74HC4066. On-resistance 10Ω max and is flat (1Ω max) over the specified signal range. Each switch handles V+ to GND analog signal levels. Maximum off-leakage current is only 1nA at TA = +25°C and 6nA at
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Probleme mit HC 4053
Max schrieb im Beitrag #4322392: > Der "Heiz-Chip" zieht 230mA, der "kalte" Chip > ca 30mA. Beides ist viel zu hoch, er sollte ~1µA ziehen. VEE gehört an -5V oder GND!
Kommt auf den ADC an und vor allem auf die Schaltung vor dem 4053. Für normale Anwendungen ist der 74HC4053 leicht gut genug wenn er richtig angeschlossen wird ;) Der MAX4053A hat deutlich geringere max. Leckströme, das wäre z.B. bei höheren Umgebungstemperaturen interessant. Der SN74HC4852 (ja, 52
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74HC595 EMV und Timing Probleme
Moin, ich steuere mit einem AT89S8252 zwei 74HC595 zur Porterweiterung an. Nicht über SPI, sondern "zu Fuß" in ASM programmiert. Das ganze läuft seit vielen Jahren korrekt, jedoch gibt es manchmal falsche Ausgangsdaten aufgrund von EMV-Störungen
Übertragung z.B. durch > Prüfsummen. Das will ich sehen, wie du deine Daten mit Prüfsumme an ein 74HC595 schickst.
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
Strom (160mA), als heutige high efficiency LEDs (je 1mA). Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt solchen Stromfressern aus dem Museum.
160mA), als > heutige high efficiency LEDs (je 1mA). > > Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt > solchen Stromfressern aus dem Museum. Von diesen Teilen habe ich noch Etliche da. Eine kompatible Variante mit 74LS(HCT)245 als SMD-Version hatte ich in 2013 für den
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Eingangswiderstand Logikgatter 74HC oder andere CMOS-Baureihen
Elektrofurz schrieb im Beitrag #6114540: > Die 74HCxxx > Reihe dürfte ähnlich sein, oder sogar etwas weniger hochohmig. Es geht hier um SN74HCxxx ...
Elektrofurz schrieb im Beitrag #6114540: > Die 74HCxxx Reihe dürfte ähnlich sein, Es geht hier um SN74AHCxxx ...
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suche eprom-simulator
Ich hab mir so ein Ding selbst gebaut: 64kB SRAM, 3x 74HC245 um den SRAM vom Zielsystem zu trennen. Der SRAM ist direkt mit einem uC verbunden (3x 8bit Ports), OE\, CE\ und WR\ werden mit einem 74HC157 zwischen Zielsystem und uC umgeschaltet. Für 64k werden
natürlich auch entsprechende Software. Externes ROM ist ungünstig, aber möglich. Dann müssen aber noch 3x 74HC245 eingebaut werden, um das SRAM vom Controller zu trennen
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hc-160a s2 Datenblatt?
1pcs-high-performance-60a-dual-channel-dc-motor-driver wenn das identisch ist, dann ist es nur ein 74HC08
Also es ist der 74HC08D
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74HC14 Schmitt-Trigger
Spannungsüberwachung sowas wie einen, bzw. mehrere, Schmitt-Trigger, hab ein bisschen rumgesucht und den 74HC14 gefunden, genauer hab ich mir einen M74HC14B1R ausgesucht (http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=281127639223). Ich verstehe den Schmitt-Trigger bzw. den IC nicht richtig, will die Eingänge
Dafür brauchst du Schmitt-Trigger mit genauer, einstellbarer Schaltschwelle. Die 74HC14 sind dafür ungeeignet, nicht sonderlich genau und nicht einstellbar. LM393 & Co sind dein Freud.
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spartan treibt led
Leider habe ich noch keinen Spartan zu verfügung. :( Deshalb simuliere ich das ganze mit einem 74HC573 den ich mit 3.4V betreibe. Ich glaube ich habe es: Die roten LED treiber ich so: Pin (3.4V/0V) -> Vorwiderstand (75 Ohm)-> rote LED (1.9vF@20mA) -> GND Die anderen LEDs: 5V ->Vorwiderstand
Verlustleitung ab. Aber ein FPGA zur anstweuerung von 200 LEDs? Ist das ncit ein wenig Overkill? Ne handvoll 74HC595 ist wesentlich billiger und angemessener. >Natürlich wird er einen Kühlkörper und Ventilator haben. Wozu? MFG Falk
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4066 und uC: Level shifting mit 4054 , bei bipolarer Versorgungsspannung
moin, moin, der 74HC4316 ist praktisch ein CD4066 mit eingebauten Pegelwandlern, genau wie die 4051/2/3. Als Bonus sind auch noch die Schalter niederohmiger. nur zwecks meiner Neugier: Matthias Diro schrieb: > 4051er
Platine mit dem uC ist schon fertig und als Steuerausgänge verwende ich schon Shiftregister (blöderweise 74HC595, die a) nur 7V max vertragen und b) nicht pinkompatibel mit den 4094ern sind). Hab ich leider vergessen zu erwähnen. @gnd3: Die 74HC4316 klingen nach einem echten Lösungsansatz! Wegen Vergleicht
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LED Balken wie schalten?
Hallo, ich möchte 6 Balken a 30 LEDs multiplexen. Ich habe vor 4 74HC595 zu verwenden. Damit keine LED kaputt gehen kann habe ich vor, die Hälfte wie im Tutorial beschrieben andersherum einzubauen. Jetzt wollte ich wissen, welche
@ Arne (Gast) >ich möchte 6 Balken a 30 LEDs multiplexen. Hmm. Das sind immerhin 180 LEDs >Ich habe vor 4 74HC595 zu verwenden. >Damit keine LED kaputt gehen kann habe ich vor, die Hälfte wie im >Tutorial beschrieben andersherum einzubauen
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
schau Dir das 0x32 mal an, wenn Du annimmst, dass das Interface im 8bit Modus initialisiert ist. -> 0x30, 0x20 -> Interface ist jetzt(!) im 4bit Modus. Das setzen in den 8bit Modus (0x30) mehrmals davor ist nötig, weil sonst die Synchronisation nicht funktioniert (low- und hi-nibble können nicht unterschieden
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
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50 Kanal lichtlauf.
, und nicht Lichtlauf. > 1.Frage: > Sieht man mit blosem Auge den überlagen von der LED vom IC 74xx168 zum > 74168? ich weiß nicht was du mit einem 74xx168 meinst. Ich könnte mir das so vorstellen, daß xx als beliebiger Platzhalter für irgendwelche TTL-Varianten dient, also z.B. LS, HC, HCT
.ein lichtlauf ist soetwas wie ein Bachlauf, das heißt ja auch nicht Laufbach. Was ist denn ein 74HC168? Du meintest sicher den 164, oder? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT164.pdf Schau mal das an: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/63923/HITACHI/HD74HC673.html
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viele Kleinsignalrelais am µC mit Material von Reichelt günstig schalten
Meinst du mit "normale 595" den M74HC595? Den hätte Reichelt mit super günstigen 20 Cent im Angebot, und der kann sogar 35 mA pro Kanal, da er einen Bustreiber drin hat. Allerdings ist I_CC und I_GND mit 70 mA spezifiziert, heißt das ich
Preis. Trifft das Problem aber nicht, ich brauche ein 2 x UM Relais, wären also zwei Platinen, ergo 30 Euro, somit deutlich über dem Preis für 8 Relais + M74HC595 + ULN2803 = 8,43 € pst69de schrieb im Beitrag #3431120: > Also eine Induktivität mit einen Mikrocontroller direkt ansteuern > zu wollen
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RS-FlipFlop Dominanz und Anbieter
Hat >jemand von euch einen Tipp wo man ihn bekommen könnte? Ein selber bauen aus zwei gattern? 74HC00 ist dein Freund, oder 74HC02, wenn es High cative sein soll. >Zudem habe ich eine Frage, sehe ich es richtig, dass diese nur extern >hergestellt werden ?? Fehlt da ein Satz? > kann und es keine Bauteile mit "integrierter > Dominanz" eines Eingangs gibt? Kann sein. Nimm ein 74HC74, dort gibt es das alles schon, ich glaub auch mit Set, der eine höhere Priorität als Reset hat.
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[V] Diverse günstige Bauteile: EEPROM, Dioden, 74er, Spannungsregler,.
*MC33174P* 4 Single Voltage OPAmp in einem Gehäuse 3 bis 44V DIP-14, 25 Stück, Preis je Stück: 30 Cent *IL388T* Optokoppler ein Eingang zwei Ausgänge SOP8, 300 Stück, Preis je Stück: 10 Cent *74HC14* (MM74HC14M) Hex Inverter mit Schitt-Trigger SOIC14, 120 Stück, Preis je Stück: 5 Cent *74LV123D* Dual retriggerable monostable multivibrator with reset SO16, 40 Stück, Preis je Stück: 5 Cent *74HC258D* Quad 2-input multiplexer; 3-state; inverting SO16, 10 Stück, Preis je Stück:
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Unterschied Klemmdioden HC und HCT-Logik
74HCT00 74HC00 verbaut sind, weil erstere nicht als SOIC bei Reichelt lieferbar sind. Der Rest der Schaltung ist gleich. Jetzt sind nur noch 3,4 V vorhanden, es fallen also an den Klemmdioden zusammen 1,7
Deine (parasitär) gespeiste Schaltung zieht, geht es halt gerade noch mit HCT, und nicht mehr mit HC.
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USB Blaster Defekt nach'm Programmieren
hab so'n "China Böller C" (USB Blaster Rev.C) im Nachbau mit einem STM32F101CB (an 3.3V) und einem 74HC244 Buffer (rote Platine). Damit habe ich einen Altera MAX 7032 S (an 5V) programmiert. Es ist nur ein CPLD in der Kette und es ist ein einfaches Stück Lochrasterplatine mit 'nem PLCC44 Sockel an
mal gemacht. Mal rasch das USB Kabel am Blaster abzuziehen ist verlockend. Aber da waren CPLD und HC244 jedoch nie an 5V... > was sicherlich dem Buffer geschuldet ist (bei dir 74HC244). Das > gleiche wird wohl auch für die Clone gelten, d.h. wenn bei dir mal > USB wegfällt (PC aus etc.) kann's
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LED Cube - AVR Entwicklungsboard
Current : 75mA • Reverse Voltage : 5~6V Daten 74HC 574: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS VCC Supply Voltage -0.5 to +7 V VI DC Input Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V VO DC Output Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V IIK DC Input
Begrenzender Faktor sind die max 35mA Sink Current des 74HC540. Bei ~3,5V an der LED und ~0,5V am 74HC540 Ausgang, bleiben 1V für den Wiederstand. Bei sicheren 30mA sind das 1V/0,03A=33Ohm.
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spdr mit avr
komplette Testprogramm. PB5 wird nirgendwo auf LOW gesetzt. Ich setze nur PB2, um das SHiftRegister des 74HCT595 auf den Ausgang zu legen. [c]// SPI mit 74HCT595 2 Bytes an 2 ICs 74HCT595 #define F_CPU 12000000UL #include <stdio.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> volatile uint8_
und neu > startest, ist das was ANDERES, als im Programm 30 mal die Funktion > spi_shift(data1,data2) aufzurufen. Yep. Das ist daher ein typischer Fall von: Das Testprogramm ist scheisse. Es testet nicht das, was es soll. [C] int main(void) { HC595Init
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BHKW-Steuerung
>74HC1650 Du musst richtig lesen. Das ist ein 74HC165D >Wie fragst du die Taster denn ab? Polling? Interrupt? Interrupt macht man nict keine Tasterauswertung. Die werden über SPI eingelesen und
Controllers angeschlossen und die fragst du über Polling ab!? Ok, dann werd ich mich mal mit dem IC 74HC165D vertraut machen müssen :)
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Matrix aus Reflexlichtschranken
nicht fest. Auch für Reed. Matrix bedeutet stromlose Kommutation, was nicht immer gut ist. Und 4x HC165 kosten nicht viel mehr als 30 Dioden (auch bei Pedal können 2-3 Tasten gleichzeitig gedruckt werden!). Lichtreflex-Sensor ermöglicht, daß auf der Taste selbst nichts gemacht sein muß, kein Magnet
Maxim B. schrieb im Beitrag #7175433: > 4x HC165 kosten nicht viel mehr als 30 Dioden Im Vergleich zu den sonstigen Kosten sollten die Preise der Mikrochips ohnehin deine kleinste Sorge sein. Wichtiger wird wohl sein, dass die Orgel zuverlässig
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Wann nimmt man welche Logikfamilien?
sollen immer im Wechsel ausgelesen werden, ohne dass zu viele NOPs eingefügt werden müssen. Ist dann 74ACT125 am besten? (oder ein 74XX126 er) Zur Wahl stehen AC ACT F Wann wählt man welche Logik-Klasse? HC HCT LS Danke für die Antworten Euer moin PS: Diese Seite habe ich gelesen
>Ab welchen Frequenzen ist HC zu langsam Ab etwa 30-40MHz, bzw. wenn die Gatterlaufzeit zu lang ist. >Was nimmt man dann? AC, AHC, LS, ALS, F >Welche Probleme kommen hinzu un was kann man dagegen machen? Spikes, Reflektionen
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Problem mit Transistoren
Angesteuert wird dies mit einem Arduino DUE (welcher nur 3.3V an den Pins hat) - Weiters hab ich dann 8x74HC599 Bitshifter eingesetzt um die Ausgänge zu vervielfältigen. Nun war mein erstes Problem, dass die ICs nur 70mA aushalten und die LEDs ja dann nur 1/8 der Zeit leuchten wodurch die nur sehr schwach
Thomas G. schrieb im Beitrag #4055094: > 8x74HC599 Bitshifter Soll wohl 8 x 74HC595 heißen. > Darum hab ich jetzt um die LEDs zu entkoppeln ein Emitterfolgerschaltung > eingebaut, da ich die Masse ja nicht mehr schalten kann. (Hier hab ich
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Low, High, Off Schaltung analog mit Taster
Problem ist das Entprellen der Taster, denn digitale Elektronik ist zu schnell. Man braucht also ein 74HC76 als dual JK FlipFlop und einen 74HC14 zur Tastenentprellung. Eine Lösung mit nur 1 IC (NE556) fällt mir nicht ein.
Michael B. schrieb im Beitrag #7803234: > Man braucht also ein 74HC76 als dual JK FlipFlop und einen 74HC14 zur > Tastenentprellung. Mit einem Dual-JK-Master-Slave-FlipFlop (74HC73) klappt's aber auch (nur 14 Pins). Die zusätzlichen Setzeingänge werden ja sowieso
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über Schaltung und Board drüber schauen
74hc540 ist dein Freund http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc540.pdf
>Irgendeinen starken LED-Treiber? >Nur was für einen? ULN2803 >74hc540 ist dein Freund Ich würd ja was mit HCT nehmen.