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Platine Mit IC Bausteine Gesperrt
verbunden oder von einem auf LOW stehenden Ausgang angesteuert werden um LOW zu werden. Wenn Du die 74HC.. oder 74HCT... Serie in die Finger bekommst, kannst Du die auch verwenden und schalte von *allen* Eingängen einen 4.7 oder 10 oder 22 Kiloohm Widerstand nach GND. Dann ist ein nicht angeschlossener
NAND 74HC00 AND 74HC08 OR 74HC32
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89s8252 Problem
das Prog laufen). Beim Ausschalten zuerst PC aus, dann Spannung an Kontroller weg!!! Hab mal einen 74HC244 zum Entkoppeln versucht, ging mit AEC_ISP aber irgendwie nicht. Achso: Bei AEC_ISP im Setup-Menü Reset-High setzen! Mehr fällt mir grad nicht ein, eventl. Steckerbelegung Parallelport prüfen
edges at SCK pin. Some PC parallel cards has high capacitance at the output pins requiring a 72HCT14 to rebuild those pulses: .---- 74HCT14 ----. | |
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[S] Retro 6502,Z80,Bauteile oder Boards
würden einige ICs aus der Liste wegfallen. Mit 4000-Serie möchte ich nicht mischen, daher alle ICs als 74LS oder 74HCT für 5V TTL. Wäre toll, wenn jemand davon was hätte.
ich mal gesucht. Einige Teile die Du suchst habe ich, auch die 74C922. Ebenso hätte ich 74LS04, 74LS30, 74HC32 und 74LS32. Z80 CPU müsste ich auch noch haben, aber noch nicht gefunden. Bargraph habe ich in 10-Fach, oder wie auch auf den Fotos zu sehen ist 4 und
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Auflösung dieser Wahrheitstabelle
diese? https://www.conrad.at/de/logik-ic-inverter-texas-instruments-cd40106be-inverter-4000b-pdip-14-1015408.html https://www.conrad.at/de/logik-ic-gate-texas-instruments-cd4082be-and-gate-4000b-pdip-14-173045.html danke
2 to 4 decoder vielleicht: 74HC139 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf
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780x Spannungsregler, Kondensatoren 330nf / 100nF
Also gibt es ein Problem mit einem "Pad oben"? 4) Wo is das Problem, ist ein Abblockkondensator für 74HCT126N? 5) Ist Dir zu nah dran? Müsste aber gehen, oder? Bzgl. Quarz und C's: geht's hier wirklich um 0,5cm, das kann ich nicht glauben! Denn vom optischen Layout und der Führung der Bahnen wäre
Conny G. schrieb im Beitrag #3227740: >>>4) Wo is das Problem, ist ein Abblockkondensator für 74HCT126N? >> Er hat die Leiterbahn zwischen Pin 6 u. 7 nicht gesehen. Gibt zwar etwas >> schoenere Loesungen sollte aber trotzdem funktionieren. > > Gefällt mir auch nicht so perfekt. Mal schauen
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avr multi programer schaltplan
sein. Den anderen Multiplexer kann man sparen wenn man die Tristate Anschlüsse (Pin 1 und 19) des 74HCT244 mit einem Widerstand Versieht, sodass ohne Signal am Parallelport die Treiber definiert auf aus sind. Man kann dann den Sockel JP2 auch noch dazu benutzen um einen externen Controller zu programmieren
versehentlich fasche Fuses zu korrigieren. Das kann auch ein einfacher RC oszillator sein (z.B. mit 74HC14). Analog Ref auf VCC zu legen ist weniger sinnvoll, eher schon eine Kondensator gegen GND. Die beiden IC Fassungen sollten je 2 KOndensatoren kriegen: je einen für VCC und AVCC.
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ICs werden nicht mehr gebraucht Neuware
74hct573 26 X 20 Euro TDA4555 4 X 10 Euro CD4060 22X 15 Euro CD4067 2 x 1 E LM 317 44 x 10 E cd 4011 8 x 2 e cd4029 25 x 20 e cd4093 25 x 20e cd 4511 22 x 4 e bd432 23 x 7 e
vorhanden sind, dann ist das verramscht und gibt auch nur Ramschpreise. Wer braucht schon genau 26St. 74HCT573?
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LDR Schaltung verstärken
Hallo Triti siehe Bild im Anhang. 74HC14 (Vcc: 2-6 Volt) 74HCT14 (Vcc: 4,5-5,5 Volt) Gruß John
Vielen Dank John! 74HC14 steht schon auf der Bestell-Liste. Muss ich testen. > Es reicht vielleicht wenn du das Display und den LDR vor > dem Umgebungslicht abschirmst (z.B. mit einem Karton). Nein reicht nicht. Auch
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Lt Spice, Schmitt-Trigger Schaltschwellen verändern
Mit dem 74HC14 oder 74HC132 geht das schon eher, da dessen Umschaltschwellen mehr in der Mitte zwischen High und Low Pegel liegen. Modell: INVSMT
Diese schön einfache Multivibrator-Schaltung (1R, 1C) geht nur mit dem 74HC14, weil nur dieser eine Hysterese hat.
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Bodenfeuchtesensor bauen
in anderer Ausführung schon einmal gebaut habe. Mein Problem ist nur dass ich die Beschaltung des 74HC14 nicht verstehe.
Kommt auf den Schaltkreis/Schaltplan an. Wahrscheinlich ? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Bei Dietmar-Weiser liest man dazu:" Auf einer Leiterplatte sind zwei Elektroden angeodnet welche zusammen mit einem Schmitttrigger vom Typ 74HC14 einen Oszillator ergeben. Je nach Fläche
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ATmega8. Umbau als 2GHz Frequenz-Logger
Hallo, welche Frequenz liegt am AVR an, wenn am Eingang 100 MHz anliegen? Der Vorteiler ( 74HC393 ) PDF hier (137 kB): http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT393_3.pdf ...teilt das Eingangssignal durch 256 (Pin 1 + Pin 13 sind Inputs)(2,12 Master Reset)(Pin 6+8 sind Outputs) Pin8 geht am AVR zu Pin 11,Pin 12 geht am AVR zu Pin 3 PS: Der IC 74HC00 ist ein Quad Nand mit je 2 Inputs (Gehäuse DIP14)
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Stromstoßschalter mit CMOS-IC nachbauen
entprellen, und dann kann man gleich eine kombinierte Entprell- und Stromstossschalterfunktion mit einen 74HC14 bzw. CD4093 aufbauen: [pre] +-----------+----------------------+ | | | + | +---)----------------+ Schaltung | | | |
zum Ziel führen, wenn nur ein simples Ein-/Ausschalten auf Knopfdruck erwünscht ist. Das IC ist ein 74HC14. Der Schaltungsteil um V2 herum kann weggelassen werden, wenn man nur ein/aus- und nicht umschalten will.
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4 Bit Zähler aus Flip-Flops
andere Logik-Familie gemeint. Wenn Du 4,5V hast, wahrscheinlich noch mit +/- Toleranzen, solltest Du 74HC14 nehmen. Die HC-Familie hat einen weiten Versorgungsspannungsbereich. Daher: richte Dich nach http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung Dort ist die selbe Schaltung und auch mit Berechnung
Logik-Familie gemeint. > Wenn Du 4,5V hast, wahrscheinlich noch mit +/- Toleranzen, solltest Du > 74HC14 nehmen. Die HC-Familie hat einen weiten > Versorgungsspannungsbereich. > Daher: richte Dich nach > http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung > Dort ist die selbe Schaltung und auch
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VHDL Grundlagen Pin Zustand lesen, Flankenerkennung
Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der Übergangsphase erstaunlich hoch werden: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf ( S.10 ).
chris schrieb im Beitrag #5169770: > Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der > Übergangsphase erstaunlich hoch werden: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf Liegt an der Pegelsteuerung und den Übergängen der langsamen
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74HCT 74 wird heiss
Hallo, ist das normal, das ein 74HCT74N nur beim Anlegen von 5V Betriebsspannung an Pin 7 und 14 gleich richtig heiss wird? Stromaufnahme gemessen = 0,77 mA. ???? Danke
dämlich an! *tztztz* 1. Schmeiss den weg! 2. Nimm einen neuen! (Drandenken: EGB!!!) 3. 100nF an Pin 14 und 7 4. +5V an Pin 14, GND an Pin 7 5. Nichtbenötigte Eingänge definieren (laut Datenblatt) 6. Freuen, weil alles funktioniert! :) Ciao!
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Nachhilfe Taktfrequenzen / Feuchtigkeitssensor AH31 von Sensirion
braucht man nur einen einzigen Widerstand und einen einzigen Kondensator. Außerdem gibt es z.B. den 74HC14 auch unter der Bezeichnung 74HC1G14 als Single Gate in winzigen 5-poligen SMD-Gehäusen
P.S.: Wegen der Dimensionierung mit dem 'HC14 siehe Seite 10 im Datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Für R werden Werte zwischen 10k und 100k akzeptabel sein.
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ENC28J60 - Socket resp. SPI Probleme?
Also denn, dort wird ein AND Gatter empfohlen. Ich habe kurzer Hand in das Datenblatt des 74HCT08 geschaut und frage mich nun, ob ich den LevelShifter bisher verstanden habe. Der LevelShifter benötigt 5V VCC und bekommt als Eingang 3,3V - gut, daraus macht er dann 5V (AND beschaltung ist
5 -> 3.3V macht der nicht, da die usgänge immer mit voller Betriebsspannung betrieben werden beim 74HCT08. CA
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Schalterzustand abfragen und halten
Z.B. ein 74HC74. Der Taster kommt an D, das Einschaltreset (0-1 Flanke) an CP.
/74HC_HCT74.pdf
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Elektronik Grundfoss Alpha 2 Pumpe - Bauteilbestimmung!
Beitrag #5656328: > Einige Codes desselben Chips sind CHDP oder CHJ2 oder CHG2 oder CH30. Eventuell 74HCT1G86 oder TC1017-2.8 .
#5656328: >> Einige Codes desselben Chips sind CHDP oder CHJ2 oder CHG2 oder CH30. > > Eventuell 74HCT1G86 oder TC1017-2.8 . Nun 74HCT1G86 ist es auch nicht hier wäre Vcc mit GND verbunden. Alle Pins ohne IC führen Digitale Informationen. Aber dennoch vielen Dank Viele Grüsse
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UDN2981-Ersatz: gibt es IRLML6244 auch 8-fach?
Taugt davon was? (Bei Mouser auf Lager...) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74als540-1.pdf ----------- https://www.mouser.de/datasheet/2/408/74HC541D_datasheet_en_20160524-980965.pdf https://www.mouser.de/datasheet/2/308/MC74VHC541-D-108424.pdf https://www.mouser.de/datasheet/2/308/MC74HCT541A-D-38642.pdf -----------
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Diverse Sachen zu verk. ATMEL, SED, Logik etc.
5 Stk S1D13305F00A (SED1335) a 9 LOGIK ~150 Stk C4511 a 0,20 ~200 Stk 74HCT244 a 0,15 Drucksensor 3 Stk MPX4115A für je 18 VoiceRecorder 2 Stk ISD1416P für je 4,50 2 Stk ISD1416S für je 4,50 Sonstiges 2 Grafik LCDs 128x64 grün
5 Stk S1D13305F00A (SED1335) a 9 LOGIK ~150 Stk C4511 a 0,20 ~200 Stk 74HCT244 a 0,15 Drucksensor 3 Stk MPX4115A für je 18 VoiceRecorder 2 Stk ISD1416S für je 4,50 5 Alphan LCDs 1x16 grün ohne Bel je 5 ~2000 Stk 100nF 1206 Kondensatoren
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74HCT452 schaltet einfach durch
Hallo zusammen, ich hab mir vor ein paar Tagen den Multiplexer 74HCT4052 geholt und direkt mal ausprobiert, jedoch funktioniert das Teil leider nicht wie erwartet. Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe kann ich an diesen Baustein eine RS232 Schnittstelle
machst Du das besser nicht mit einem > analogen Multiplexer, sondern mit einem digitalen. Also der 74HCT4052 ist doch für beide gedacht, jenachdem wie der Pin 7 aufgelegt ist oder nicht ? > Du willst RS232-Pegel schalten? Ich will die RS232-Signale vervielfälltigen. Also ich will mit einer RS232
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Analogmultiplexer schaltet nicht
Hallo Leute! Verwende den 74HC/HCT4051 Analogmultiplexer. Die Versorgung erfolgt mit +5V und Masse. Der Anschluss für negative Versorgung ist auch auf Masse gelegt. Jedoch funktioniert die Umschaltung der kANÄLE NICHT: Als High
5V. Auf meinem Multiplexer steht die Bezeichnung CD4051BE. Laut Datenblatt gibt es die Typen HC/HCT4051. Welcher ist dies nun??? mfg
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4 SR FipFlop s mit Q' in einem Gehäuse
DIP18 Gehäuse https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/control-logic/gates/nand-gates/74HCT2G00DP.html Jedes dieser ICs beinhaltet 2 NAND-Gatter, aus denen du ein RS-Flipflop zimmern kannst. Die Grundfläche eines DIL-18 beträgt ca. 8 x 18 mm², da passen 4 Stück 3 x 4 mm² locker rein.
. Ja. Ist so. In 14 Pins kriegst du z.B. den 74x74, der als RS-Flipflop nutzbar ist. Oder du nimmst Quad-NOR oder Quad-NAND und verschaltest das zu zwei RS-Flipflops. > dafür habe ich aber keinen Platz. > So ein DIP18
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keinen Bock auf level-shifting
Laptops und sehr viele PC nur noch 3,3V Pegel am Drucker-Ausgang. Die Drucker hatten mit 5V betriebene 74LSxx oder 74HCTxx Bausteine an ihren Eingängen. Das hat tadellos funktioniert. > Soll, wie erwähnt, auch bei Vollmond funzen. Kein Problem mit 3,3V. Die Probleme kommen erst, wenn du es (falsch
bei 3.3V Logik. Daran scheitert die Welt nicht. So ein 74HCT...-Eingang der 5V-TTL-Logik ist allerbest geeignet, um mit einem 3.3V µC gesteuert zu werden.
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Wechselschaltung mit selben Signal
Infrarot-Modul das Signal, schalte mit diesem einen Transistor, welche auf den Clock-Eingang des JK-FlipFlops 74HCT73N gehen soll, damit dieser die hintere LED schaltet. Mit dem selben Signal möchte ich die LED jedoch auch wieder ausschalten. Mein Problem: Dafür muss ich einmal J auf + , K auf - und einmal
hat. Wenn das Eingangssignal zu "schlapp" ist, brauchst man noch einen Schmitt-Trigger, z.B. einen 74HC14. Sonst kann das Flipflop eventuell mehrfach schalten. Besser wäre wahrscheinlich noch die Lösung ohne Transistor: Signal mit passendem Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstand direkt auf den 74HC14-
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Schaltschwellen Logikgatter (TTL)
Juergen P. schrieb im Beitrag #7367180: > beim Einsatz eines NAND-Gatters SN74LVC00A wird ein Eingang von einem > Operationsverstärker angesteuert, der ein analoges Signal ausgibt. Dafür gibt es den 74xx132 bzw. 74xx14.
die Minimum-Schwelle für logisch High mit 2.0V > angegeben Überschrift nicht gelesen? SN54 != SN74.
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Ansteuerung eines alten Watanabe Plotters
D978,18 D973,12 M971,18 D970,17 D966,17 D965,18 D965,18 D966,19 D970,19 D971,18 D971,18 M964,14 D964,14 D964,14 D963,15 D963,15 D966,19 D966,19 D966,19 D967,18 D967,18 D964,14 M965,9 D964,8 D964,8 D963,9 D963,15 D964,16 D964,16 D965,15 D965,9 M953,9 D952,8 D938,8 D937,9
ist vielleicht ein 74HC4060, der enthält Oszillator-Inverter und Teiler: http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc4060.74hct4060.pdf in Fig.13 steht, wie man einen Quarz anschließt, der wird dann durch mindestens
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Schwellwertspannung Schmitt Trigger in Datenblatt finden
einfache Taster" des Artikels http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung steht, dass der 74Hc14D die Schwellwertspannungen 2 V und 2.3 V hat. Wo im Datenblatt finde ich diese Werte? https://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
ämpl schrieb im Beitrag #4689779: > steht, dass der 74Hc14D die Schwellwertspannungen 2 V und 2.3 V hat. Das gilt nur für ein bestimmtes Exemplar bei bestimmten Betriebsbedingungen. Die Schwellspannungen unterliegen der Temperatur, dem Versorgungsspannungswert
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USB -> RS232 Konverter
Dadurch benötige ich als Schnittstelle zu meinem Controller nur 2 Gatter eines Standard-IC's, z.B. 74HCT04. Für die Gegenrichtung wird der Gattereingang vor dem bipolaren TX-Ausgangssignal der PC RS232-Schnittstelle lediglich mit einem 100k Vorwiderstand geschützt. Das ist natürlich gegenüber einer MAX232
benötige > ich als Schnittstelle zu meinem Controller nur 2 Gatter eines > Standard-IC's, z.B. 74HCT04. Für die Gegenrichtung wird der > Gattereingang vor dem bipolaren TX-Ausgangssignal der PC > RS232-Schnittstelle lediglich mit einem 100k Vorwiderstand geschützt. > Das ist natürlich gegenüber
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Wechselrichter mit MOSFET Endstufe
Anschaltverzögerung noch Hardwaretechnisch gelöst. Die Optokoppler (6N139) waren nicht-invertierend geschaltet, der 74HCT14N fiel entsprechend weg. Über den Ausgangswiderstand des 6N139, einen Kondensator, parallel mit Masse verbunden, im Signalpfad und den Schmitt-Trigger Eingang des Triebers (IR2110) wurde das Einschaltsignal
einer periode zu erkennen. Wir haben harausgefunden an welchem Bauteil es liegt. Der Invertierer 74HCT14N verursacht die Probleme. An dem Eingang des invertieres liegen saubere Signale an (Eingang_Inverter.jpg), am Ausgang kommt das raus was Ausgang_Inverter.jpg zeigt. Wisst ihr warum der Inverter
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[V] Bauteilsortiment, Schubladenmagazine, Anschlussdosen
ULN2803A, VNH25P30, LTC1658, AD9833, NE555, 4N25, ADG756, DS18S20 - Logik-IC Sammlung bestehend aus: 74HCT14, 74HCT244, 74HS00, 7407, 4066, 4055, 40106, 4011, 4013, 4017, 4028 - Spannungsregler-Sammlung bestehend aus: LM317, 7805, 7809, 7812, LM2574 Bild 5: ======== - Steckbrett - Display grün
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OCXO: Sinus nach TTL
Komparator dran und an dessen Ausgang noch einen Schwung Trigger-Inverter. Solche Biester wie CD4069 oder 74HCT14. Dann bekommst Du 6 schöne phasengleiche und knochenharte Rechtecksignale zum Speisen Deiner MC. MfG Paul
CD4069 ist ein lahmer CMOS-Inverter, kein Schmitt-Trigger,der hat bei 10 MHz schon Probleme. Aber 74HC14 ist richtig. Die 0,8V sind allerdings nicht viel, die Hysterese der 74HC14 beträgt schon 0,8V. "RMS" heißt allerdings, der Spitze-Spitze-Wert ist das 2,8-fache und "in 50 Ohm" heißt die Leerlaufspannung
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Funktion Transparent Latch
Hallo Forumsteilnehmer, ich habe eine, vermutlich naive Frage, zu der Rolle des 74HCT373N Latch in dem angehaengten Schaltplanausschnitt. Die Eingaenge des Latch's haengen an einem Mikrocontroller. Die Ausgaenge des Latch's sind an den Eingang eines Thermo Printkopf angeschlossen und treiben dort den CLK (19), Data_In (8) und die Strobe Pins (9-14). Dadurch, dass bei dem 74HCT373N Latch Enable immer auf High und Output Enable immer auf Low ist, reicht der Latch doch die Signale direkt durch? Welche Funktion hat der Latch dann (oder warum
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Türüberwachung
4 von 6 Schmitt-Trigger vom 74HCT14 werden als Inverter für die grünen LEDs eingesetzt und einer als 1Hz Oszillator fürs Blinken der UND-verknüpften roten LEDs (74HCT08). Dein Arbeitskollege hätte nur noch die Beschaltung des RF-Remote-Decoders
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Digitale Weiche gesucht!
Engang ja High-Z und können demnach lustig herumfloaten. Es reicht einen Finger dran zu halten, zb bei 74HCT595 um, wenn LEDs angesclossen sind lustige Lichtspiele zu sehen.
<----------)-)---+ | | | | | | | 74HC595 SH_CP (11) <------+ | | Kette DS (14) <--------+ | (5V) ST_CP (12) <--------------+ [/pre]
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[V] Wieder nochmal Reste
Positionen beträgt 3,00 € für die angegebene Menge! 10 x 24LC512 512K Serial EEPROM SO8 50 x 74HCT157 SO14 SHiftreg 15 x 74LVT16245B 3.3 V 16-bit transceiver; 3-state SSOP 5 x AD654JRZ Voltage to Frequenca Converter SO8 5 x ADM202EARNZ, -15 kV ESD Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers
PLCC84 10 x IL300, Analog Optokoppler, DIL8 10 x IRF680PBF, N-Kanal MOSFET 200V, 9A, TO220 5 x LM74CIM-5, 12-Bit Plus Sign Temperature Sensor, SO8 5 x M95256WMN6P, 256 Kbit serial SPI bus EEPROM with high-speed clock, SO8 5 x MAX491CSA, RS-485/RS-422 Transceivers, SO14 10 x MIC2172YM, 100kHz
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Vcc im Datenblatt - 2.0, 4.5, 6.0V - warum
Kleine Frage zu Datenblättern an Beispiel 74HC14 (Link): Warum werden als Referenz Vcc (z.B. Abschnitt Transfer Characteristics) so merkwürdige Spannungen wie 2.0, 4.5, 6.0V verwendet und nicht übliche 3.3, 5.0V?
Untere und obere Grenze der Recommended operating conditions, 4.5V entspricht der unteren Grenze des 74HCT14 und wurde wohl für die Vergleichbarkeit übernommen.
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CD40110-Anzeige springt wie wild zwischen Ziffern hin und her
Entprell-Problem und würde gerne nochmals um eure Hilfe bitten. Ich habe mir jetzt die Datenblätter von 74HC14 (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150185-da-01-en-CMOS_IC_74HCT14_N_DIP14__TID.pdf) und CD40106 (https://www.conrad.de/de/logik-ic-inverter-texas-instruments-cd40106be-inverter-4000b-pdip-14-1015408.html) angesehen, wie in https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung beschrieben, und habe Fragezeichen in den Augen. Die für den 74HC14 mit 2,0V und 2,3V angegeben Schwellenspannungen
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Frequenzteiler Faktor 10 für 100 MHz Eingangssignal
realisieren. > Ich habe folgende ICs gefunden: > - 7490 Standard-TTL geht nicht bis 100MHz. 74S oder 74AS sollte es schon sein. Oder 74AC, 74LVX. Z.B. 74S112 - 2x JK-Flipflop bis ~120MHz 74AC74 - 2x D-Flipflop bis 150MHz 74AC390 - 2x Dezimalteiler (Datenblatt finde ich gerade nicht, sollte
Sorry : TC74ac390
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Invertierung der seriellen Kommunikation
anschauen: Figure 11: Recommended Drive Circuit https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/HFBR-14XXZ.pdf mfg
sondern auch als Pegelwandler (3V -> 5V). Für dich interessanter ist allerdings wohl, dass es den 74LVC04 als klitzekleines Einzelgatter gibt, dann heißt er 74LVC1G04. Der doppelte heißt 74LVC2G04.
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Infrarot Flash für 336 LEDs mit 455Khz Modulation
in SOT 23, sind nur noch 5 Pins an einem kleinen Gehäuse. http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT1G04_4.pdf Dann noch einen passenden MOSFET suchen, siehe [[Mosfet-Übersicht]]. IRF7103 ist recht klein und preiswert. MFG Falk
product-info/datasheets/data/irlml2402pbf.pdf) geschaltet. Als Treiber für den FET: Single Gate HEX Inverter (74HC1G04). C und ELKO als Puffer. Gesteuert werden alle Boards mit einem weiteren HEX Interverter (74HC04) nach dem uP mit parallelgeschalteten Gates. Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge? Vielen
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Verständnissfrage Digitialschaltung
Schaltungsteilen sind ca. 5 m RJ45 Patchkabel. Versorgt wird die Schaltung mit 5V. Mir ist bewusst, dass der 74HC14 das Signal vom µC abgreift und invertiert und so auf TTL Level hoch zieht. Der zweite Inverter wandelt das Signal wieder zurück in die Ursprungsform. Aber wie sorgt der CH1_Ret Zweig für eine Störunempfindlichkeit
mehr solcher Blendgranaten geworfen haben. > welche Frequqnzen denn zu übertragen sind. Mit einem 74HC können das nicht allzuhohe Frequenzen sein. Gustav schrieb im Beitrag #6685823: > Signale aus einem µC (3.3V) ... Versorgt wird die Schaltung mit 5V. Dann hätte der Kollege wenigsten einen 74HCT