3,3V = 28mW Macht 224mW für 8 Kanäle. Macht ~2kWh pro Jahr oder 80 Cent. Dann halt der Treiber 74HC245. Null Ruhestrom! Kostet 65 Cent und ist in weniger als einem Jahr bezahlt. https://www.reichelt.de/oktal-bus-transceiver-3-state-ausgaenge-2-6-v-dil-20-74hc-245-p3178.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Raspi mit so einem Verhalten an? Falk B. schrieb im Beitrag #7714511: > Dann halt der Treiber 74HC245. Null Ruhestrom! Kostet 65 Cent und ist in > weniger als einem Jahr bezahlt. > > https://www.reichelt.de/oktal-bus-transceiver-3-state-ausgaenge-2-6-v-dil-20-74hc-245-p3178.html?&trstct=pos
∂T 0 ∂R = − µ o − , in Ω ,c ∂t ∂t ∇ (µ To− µ ∇Φo = −∇ (µ T ) −o∇ 0, in Ω c (2.275) T × n = 0, on Γ Hc, (2.276) Φ = Φ ,0 on Γ Hc, (2.277) 1 ∇ T = 0, on Γ Hc, (2.278) σ 1 σ ∇ × T × n = 0, on Γ ,E (2.279) (µ o 0 µ To− µ ∇Φo+ R) n = 0, on Γ ,E (2.280) T n = 0, on Γ .E (2.281) The last boundary condition
geschickten Widerstandsteiler am Ausgang. Ein beliebiges Beispiel das mir gerade so einfaellt: SN74LVC1G125DCKR Vanye
Ein PIC mit einem NCO und CLC, und einen 74HC4046 zum Ver(f)ierfachen. Kann er aber wahrscheinlich alles nicht. Nur Bestellknoepfe druecken. Schoenes WE!
eingestellt, man könnte das alles aber auch mit einem korrekt entprellten Taster und einem Monoflop (z.B. 74HC123) erledigen, wenn man mit µControllern absolut nichts anfangen kann.
schrieb im Beitrag #7707543: > Die beiden Spannungsversorgungen prüfen ... > Ist IC2 wirklich ein 74HC14 ? > Wie ist die Zuleitung? Die Spannnungen sind sauber. Verbaut ist ein 74HC14N. Auf dem Tisch sind es kurze Steckverbinder mit sicherem Steckkontakt, im gerät 15cm Flachbandkabel. Beides nicht
Beitrag #7707745: > Es sind die eingestreuten Spitzen hinter der ersten > Treiber/Inverter-Stufe vom 74HC14N. Wenn die Spitzen nicht schon am Eingang anliegen, kann es ja nur entweder ein schlechter Abblockkondensator am 74HC14 oder ein defekter 74HC14 sein. Kannst ja mal die Versorgung des Steins oszillografieren
des 8Pinners folgende Schaltung einsetzen: https://praktische-elektronik.dr-k.de/Tools/To-Oszillator74HC14.html Berechnet auf vlt. 20kHz. Baue die doch mal auf und schaue, ob Du es bis dahin hinbekommst. Oder auch mit einem Arduino Nano, wenn Du möchtest.
QD 3 e R4 150R 3 dp QC 2 d R5 150R 12 1 c R6 150R 13 RCK QB 15 dp R7 150R GND G QA SM320361G-0 GND 74HC595 DS1 s 11 12 s 7 a DIG1 9 a b DIG2 C 4 c DIG3 8 t 2 6 r 1 d DIG4 W 10 e ( f C4 C10 C6 C3 C8 C7 C9 5 g 3 C dp C DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP C5 DNP SM420401G (CA) L9 L8 L7 L10 L6 L4 L5 VCC LED LED
reduzieren, hier in ein PDF gedruckt 12 Seiten. Steht darin nicht genug? https://support.atlona.com/hc/en-us/articles/360048888054-IP-Control-of-Epson-Projectors eine Anleitung zu dem Protokoll
da kein "\" und kein "x" über die Leitung gehen, sondern exakt die Bytes 45 53 43 2F 56 50 2E 6E 65 74 10 03 ...
und auch keine Trickschaltungen für Flankenerkennung und retriggerbar benötigen. Bekannt sind z.B. 74HC123, 74LVC1G123, CD4538, CD4047. Der CD4047 hat einen Teiler 2:1 eingebaut, so daß als astabiler FF die Pulse immer schön symmetrisch sind. Beachten muß man, daß beim 74HC123 das Retriggerbar nicht
Ein Grenzfall: 500mA/5V schalten, siehe Wieso gehen bei einer Multiplex-Anzeige mit Schieberegister 74HC595 und (Darlington-)Transistor als Zeilentreiber die LED nicht ganz aus?. Das liegt an der Miller-Kapazität des übersteuerten (Darlington-)Transistors. Der braucht erst mal einige 10µs, um zu sperren
Wie viel Aufwand willst Du treiben? Habe hier was mit 74HC4060 u. 74HC112. Quarzgenau. Und mit MOSFet IRF4905 / IRF3205. P=150W Trafo ist normaler Netztrafo /50Hz
www.ddraig68k.com/assets/files/datasheets/RTC72421.pdf). Wenn Du knapp an I/O-Ports bist, eventuell ist eine Kombi 74ls595/74ls161 hilfreich. Aber ich wuerde ein anderes ICs auswaehlen. Heute macht man das anders, z.B. I2C.
benutze immer nur 6 IO-Pins. Rücklesen braucht man ein LCD nicht. Es gehen aber auch 3 IO-Pins und ein 74HC164.
www.mikrocontroller.net/topic/354864?goto=5460546#5456512 Die Segmente, Bargraph und LEDs werden von einem 74HC164 angesteuert und die Spalten über einen zweiten 164 und 138 Encoder über Treibertransistoren. Eine T2 ISR steuerte die Leds über SPI mit 8MHz Takt an und das passierte komplett im Hintergrund
getrennt, aufgrund der Funkverbindung ist die Güte der Trennung allerdings fraglich. Nimmste einen 74HC4052 Umschalter für RGB und ein OR aus zwei Dioden für den Nebel. Was willst Du am Ende erreichen? DMX?
aufgrund der > Funkverbindung ist > die Güte der Trennung allerdings fraglich. > > Nimmste einen 74HC4052 Umschalter für RGB und ein OR aus zwei Dioden für > den Nebel. Was willst Du am Ende erreichen? DMX? Unter anderem... Könnte ich nicht eigendlich auch einfach an die schon vorhandenen Mosfets
damit mir der > Basisstrom nicht meinen Signalpegel zusammenhaut? Man nehme einen Inverter ala 74HC04. Oder einen PNP-Transistor. Und wenn man die Datenpakete mittels Pulsverlängerung besser sichtbar machen will, dann so. > Ich bin leider ziemlich aus der Übung, was Elektronik betrifft... Ja
könnte hier auch Abhilfe schaffen, ich persönlich würde mir aber den diskreten Aufbau sparen und den 74HC123 für eine Retriggerung nehmen; der 555 in CMOS-Variante würde auch noch gehen, die Schaltung mit dem ist aber etwas umständlicher.
Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch nachrechnen. Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler mag
Bradward B. schrieb im Beitrag #7698284: > Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch > nachrechnen. > Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen > gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler
Vorrichtung > erwähnt wird. Im Datenblatt des CD4067 findet man nichts zu dem Begriff. Im Datenblatt des 74HC4067 dagegen schon. Der hat allerdings nur einen Versorgungsspannungsbereich bis 6V. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf?
. CD4067 und 74HC4067 gehören zu völlig verschiedenen IC-Familien. Da kann man schon dankbar sein, dass die Grundfunktion ähnlich ist ;-)
meine ersten Ergebnisse > über 2€. Weil er so nicht mehr hergestellt wird. Aber such mal nach 74LS10 oder 74HC10, die gibts neu deutlich unter 1 Euro.
Thomas B. schrieb im Beitrag #7734789: > Weil er so nicht mehr hergestellt wird. Aber such mal nach 74LS10 oder > 74HC10, die gibts neu deutlich unter 1 Euro. Wer verbietet den Interessenten mit dem Anbieter zu verhandeln. Man bricht sich doch nichts vom Kreuz dies zu tun.... MfG alterknacker
attachment/639078/IMG_2264.jpg Ja, Spannungsteiler ist das einfachste und günstigste. Mit einem 74HC133 dahinter kannst Du 13 Sicherungen überwachen. Oder mit einem 4051 je 8 Stück mit Erkennung, welche Sicherung angesprochen hat.
6. Functional description
Table 3. Function selection
If nSD and nRD simultaneously go from LOW-to-HIGH, the output states are unpredictable.
H = HIGH voltage level; h = HIGH voltage level one set-up time before the HIGH-to-LOW clock transition;
L = LOW voltage level; l = LOW voltage level one set-up time before the HIGH-to-LOW clock transition;
q = lowercase letters indicate the state of the referenced output one set-up time before the HIGH-to-LOW clock transition;
X = don't care; ↓ = HIGH-to-LOW clock transition.
Operating modes Input Output
nSD nRD nCP nJ nK nQ nQ
Asynchronous set L H X X X
7.3 Device Functional Modes
Table 7-1. Function Table
INPUTS
PRE CLR CLK J K
OUTPUTS
Q Q
L H X X X H H
H L X X X L H
L L X X X H(1) H(1)
H H L L Q0 Q0
H H ↓ H L H L
H H ↓ L H L H
H H ↓ H H Toggle
H H H X X Q0 Q0
(1) This configuration is nonstable; that is, it does not persist when either PRE or CLR returns to its inactive (high) level.
das sollte man meinen - aber EXOR mit 2 Ausgängen sind gerade nicht zu kaufen. Die Nummer mit dem 74HC125 ist schon richtig, schützt aber nicht vor zu kurzen Umschaltzeiten.
Matthias S. schrieb im Beitrag #7690915: > Die Nummer mit dem 74HC125 ist schon richtig, schützt aber > nicht vor zu kurzen Umschaltzeiten. Dann muss man einen kleine Controller als ATtiny13 programieren, der das sicher stellt. Und so gut testen, daß man dem Vertrauen
PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC104 5M393A IC COMPARATOR LM393AN DIP-8 PACKAGE IC105 5T4N35 Opto Isolator 4N35 JP100 8K004
#7686451: > Silabs C51F020 64 IOs ATmega2560: 86 IOs Viele bevorzugen aber IO-Expander (74HC165, 74HC595, PCF8574/A). Das macht dann das PCB deutlich einfacher, da nicht sämtliche IOs bis zum µC geführt werden müssen. Bzw. reduziert erheblich die Pinanzahl von Steckverbindern zwischen den
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