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Vibrationssensor bei Chinaschaltung überbrücken
: 1 MOhm ----|===|------ | | | |---- | +--|74HC14|O--+---> Rechteck | |---- | --- 100n Pin 14 - +Vcc --- Pin 7 - GND | ----+--------------->GND Die genaue Frequenz ist wurscht, das interessiert die Restschaltung
mir diese IC bestellen: http://www.conrad.de/ce/de/product/164232/CMOS-IC-Texas-Instruments-SN74HC14N-Gehaeuseart-DIP-14-Ausfuehrung-HEX-Schmitt-Inverter?ref=searchDetail und dann die Schaltung nach dem angehängten Schaltplan fertigen. Ich hoffe, dass ich die Polung nicht verkackt habe bzw.
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Fragen zur Schaltung
Hendrik schrieb im Beitrag #7629667: > 1x 74HC595 mit 100nF Abblockkondensatoren zwischen VCC/GND steuert ein > ULN2802A an, um die rot/blauen LEDs jeweils mit 20mA leuchten zu lassen Dein Steckbrett enthält 74HC139, damit leuchten alle LED
Und beim 74hc595 ein Kurzschluss zwischen GND und VCC
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LCD Display 480x360, blau, bei Pollin
Vddio CNF0..CNF3 an Vddio controller an S1D13705 uP -> S1D13705 A0 -> >A0 A0 inv. -> BHE# A1..A14 -> A1..A14 Px.x -> A15 px.y -> A16 D0..D7 -> D0..D7 D0..D7 -> D8..D15 A15 inv -> CS# WR# -> WE0# RD# -> RD# Clock ausgang (quarz oszillator) -> BCLK RESOUT inv -> RESET# Damit liegt der S1D13705
oder ein 2MB DRAM unterteilt in 32k Pages) bekommt den Rest. Auf der S1D13705 Platine sitzen ein 74HC573 und 74HC574, die 64k der Adressen erzeugen. A0-7 können direkt angesteuert werden, A8 vom 8051 dient als A16. A9 wählt zwischen LCD Controller und 74HC574 Adresslatch aus. Ich bastel immer so komplizierte
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Welche Logikfamilie ist die geeignetste für viele Logikgatter nacheinander?
10 Stueck fuer 91 Cent http://de.aliexpress.com/item/10PCS-lot-74HC00-74HC00N-SN74HC00N-DIP14/32637226571.html?spm=2114.010208.3.43.WaalDS&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201602_5_2000018_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10005_10010_10006
stellt, so dass sich jeder daraus seinen eigenen Rechner programmieren kann. So einen Magic 1 in 74HC Technik dürften nämlich die wenigsten nachbauen.
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Anfängerfrage zum Quartz-Oszillator
HC49S ist eine Quarzgehäuseform, also kein kompletter Quarzoszillator. Zum Testen benutzt man "Quarztester", z.B. http://www.dl7maj.de/quarztester.pdf
MHz-NARVA-Quarz. Man beachte, dass ich anfangs vergessen hatte, denn 100 nF-Abblokkondensator an Pin 14 anzuschließen *g*
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Suche Schmitt-Trigger
habe ich auch gedacht. Aber ein DIL-8 + 4 Widerstände benötigen den Platz von einem DIL-16. Ein 74HC132 o.ä hat einen DIL-14 Sockel, das ist dann das günstigste für mich. W.
Wieso HC132? Standard waere HC14, ausser Du brauchst das NAND. Es gibt auch den 74HC1G14 mit nur einem Gate.
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[V] Halbleiter ICs ca. 200Stangen suchen neues zuhause
TRIPLE 3-INPUT NAND GATE ST62TI086 ST62TI0B6-HWD 4991A9622 MALAYSIA ??? SN74HC573N 68CT1KK SN74HC573N OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS SN74ALS138N F9106XR SN74ALS138N 3-LINE TO 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS SN74LS03N F9026BS SN74LS03N QUAD 2-INPUT
MC14081BCP MC14081BCP FHW9711 SN74LS02N SN74LS02N RQ8725D MC14078B MC14078B CPFF8522A CD74HC138E CD74HC138E H9505 SN74LS03N F9001BR SN74LS03N M74HC4094 M74HC4094B1 98915 TTA2765 TTA2765 9324 GERMANY MC74HC138 MC74HC138 NFFXP8812 74LS154N 74LS154N KK8609AP SN74ALS138N
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Probleme mit 74HC240
Hallo, ich habe ein Problem mit einem 74HC240, wenn ich nur 5V und Masse anschließe, leuchten die LEDs D1, D4, D5, D7 und D8(siehe Schaltung. An den Pins liegen immer so um die 0,14V. Durchgeprüft habe ich müßte stimmen. Kann ich
mit je einem Pull Down Widerstand aus z.B. Signalleitung 10 kOhm gegen GND. µC o------+------o 74HC240 | # # Pull Down 10k # | o GND > Pin 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16 und 18 gehen auf die LEDs an die Kathode Ausgänge xY
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Frage zum Parallel Programmer mit dem 74HC244
erkennen können. Oder passt sich >die Erkennung dessen Vcc an? Für 3,3-5V Systeme empfehle ich den *HC* ohne *T*. HCT arbeitet offiziell nur bei 4,5-5,5V. HC dagegen von 2-6V. >Wie siehts mit low voltage Schaltungen aus die nur 1,8V haben? Dafür braucht man einen richtigen [[Pegelwandler]]. MfG
können. Oder passt sich >>die Erkennung dessen Vcc an? > > Für 3,3-5V Systeme empfehle ich den *HC* ohne *T*. HCT arbeitet > offiziell nur bei 4,5-5,5V. HC dagegen von 2-6V. Gut, dann werde ich mir mal einen HC bestellen. Vielleicht hat es auch nur nicht geklappt weil ich den HTC verwende? aber
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Flip-Flop Schaltung (nur Impuls am Ausgang)
o.ä. parat. In meinem LTSpice LIB-Ordner befindet sich ein Ordner (...\LTSpice\lib\sym\Digital\74HC\) mit den ganzen 74hcxxx.asy-Dateien. Die 74HC00.asy hab ich hier mal angehängt.
parat. > In meinem LTSpice LIB-Ordner befindet sich ein Ordner > (...\LTSpice\lib\sym\Digital\74HC\) mit den ganzen 74hcxxx.asy-Dateien. > > Die 74HC00.asy hab ich hier mal angehängt. Das war es :)
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EMV-Abstrahlung durch Serienwiderstände verrringern?
Du könntest einen 74HC7541 anstatt des 47HCT14 benutzen. Dadurch sparst du eventuell noch ein paar unnötige Leiterbahnen und Durchkontaktierungen ein und verringerst so die Abstrahlung.
Korrektur: 74HCT7541 anstatt des 47HCT14
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7-Segmentanzeigen wieder hell machen
sind die Elkos taub und daher sinken die 5V ab. Die 5V kannst Du messen zwischen Pin 10 und 20 der 74HC574.
Die Anzeige dürfte statisch sein, 3 Digits über 74HC574 und das 4. direkt vom MC. Eine Abnutzung ist somit ausgeschlossen.
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Einfach(st)er Rechteckgenerator gesucht
74HC14 Schmitt-Trigger IC + 1 Widerstand + 1 Kondensator
Danke für alle Vorschläge, es wird ein 74hc14, hab es grade testweise aufgebaut, passt gut und kostet mit R und C keine 15ct.
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Vorverstärker und Vorteiler für Frequenzzähler
weiß, kann man die H. durch entsprechende Beschaltung > bestimmen. ;-) Du meinst Pin 15 beim 74HC14?
Du einen Komparator. Deine empfohlenen "Schmitttrigger" waren: > Nach Entkopplung direkt auf einen HC- oder > AC-Schm.-Tr. draufgehen. Typische Vertreter sind 74HC14 bzw. 74AC14. Die taugen nunmal nicht, um ein rel. schwaches Sinussignal brauchbar aufzubereiten. Michael M. schrieb im Beitrag #6430595
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Steuerung 150V Nixie IN-14: mind. 40 Pins
. Und die Steuerung würde ich mit ein paar 74HC595 darstellen. Bei meinem letzten Projekt mit anderen Nixie Röhren habe ich zur Stromversorgung 6x UDN2981 eingesetzt, die gehen aber nur bis 50V und eignen sich somit nicht für die IN-14 Tubes. Mein
Joachim L. schrieb im Beitrag #7370367: > Bei den IN14 Ansteuerungen kommen die Einzelteile teurer als ein > kompletter Kit mit Gehaeuse ohne Roehren. So ab 20.- Euro je nach > Quelle. > > https://www.ebay.de/itm/185772533069 > > oder nach IN14
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Elektromagnet = Neodym-Magnet
#7633621: > wo kommt die Zahl her? Aus dem Datenblatt der Herstellers von > Permanentmagneten? jHc oder bHc? ja richtig. Das entsprechende Datenblatt hänge ich dir nochmal an, da findest du alles :) Roland D. schrieb im Beitrag #7633621: > Wer sagt 6,7N? Der Hersteller? Hat der das gemessen
i)} [/code] Das entspricht NICHT unserem Beispiel (Hc = 955kA/m und Br = 1.25T) BESSER wäre: [code] muRmagnet = 1.04; DefineConstant[ HC~{i} = {955e3, Min 0, Max 1e5, Step 1e3, Name Sprintf("Parameters/Magnet %g/0Coercive magnetic field [Am
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Spannungsmessung bis 100Hz
da dies meine meinung nach platzsparender. Würde dies so klappen? würde dies dann durch denn HC595 ersetzen.
also durchgängig >> an, kommt man ggf. auch mit weniger Strom aus, und es reicht ein >> billiger HC595. > > ok, werde mir diesen mal anschaue Habe mir das datenblatt mal angeschaut, habe ja blo0 70mA Ignd das ist doch bei weiten zu wenig ?
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Digitale Weiche gesucht!
74HC157 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd54hc157.pdf
----------)-)---+ | | | | | | | 74HC595 SH_CP (11) <------+ | | Kette DS (14) <--------+ | (5V) ST_CP (12) <--------------+ [/pre]
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Nixie - wie am besten zwei verschiedene Röhren versorgen?
Arten von Nixie-Röhren, die ich gerne gemeinsam in einer Uhr verbauen möchte. Zum einen 6 Stück IN-14, http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/in-14/in-14.htm Für diese hätte ich einfach einen Step-up Wandler auf 170V gebaut, mit 10k in der Anode, Kathoden mit npn über Schieberegister ausgewählt
DMN60H080DS-7 Ich habe 3V-Logik, da ist der ein bisschen knapp bemessen. Vermutlich kommt sowas wie ein 74HC4514 als Treiber zum Einsatz. Hab mal kurz geschaut was es so gibt, ein FDV301N sollte in dem Fall wohl gehen. Muss ich mir noch überlegen ob ich mosfets oder npn nehme. Den 74HC4514 nehme ich da der
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Suche SMD-Quarz 1,8432MHz
gerade gefunden, aber die sind ja echt horror-teuer. Ich finde leider nichtmal den stehenden Typ der HC49-Variante mit kurzem Gehäuse.
QUARZ 3.686.400 Hz Bauform: HC49-S4 SMD Best.Nr.: 14-4S03,686MHZ 0,59€/St. http://www.csd-electronics.de/de/index.htm
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ZF-Wobbler FM/AM
Stationstasten". Und der Stereodekoder rauschte. Auch bei >1 mV am Antenneneingang. Und der 74HC4046 ist immer noch im Zulauf...
einen kleinen FPGA nehmen, und dort einen R-2R-DAC dranspaxen. Aber solange das Duo 16F1509 und 74HC4046 den Zweck einigermassen erfüllt.
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datenübertragung über Schieberegister
Dankeschön für den Schaltplan :) PIN 14 ist das datensignal, PIN 11 die clock und PIN 12 das Data end signal richtig?
ist der für die ausgabe der fertigen daten zuständig? Andere frage kann ich die 4000er und die 74HC Reihe vermischen? Weil ich habe leider nur einen 74HC4094 da. Den würde ich dann natürlich mit 5V anstelle der 9V versorgen.
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I²C Portbaustein nur von Philips?
Beim 74HC595 wirkt nur die Pinkapazität als Begrenzung. Z.B. 100 * 74HC595 haben 100*10pF=1nF, da geht man dann mit der Frequenz etwas runter oder schaltet Treibergatter dazwischen. 800 Ausgänge ist ja auch schon
Andere Möglichkeit: geht aber nur bei 8051-Systemen! Adressbus dekodieren (74HC138) und 74HC574 als Porterweiterungen. Beliebig ausbaubar, günstig, schnell. gruß, hoschi
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74HC595 - Pull up/down
wie folgt: RPi - 50cm Leitung - 74HC595 - 25cm Leitung - 74HC595 - 25cm Leitung - 74HC595 - 25cm Leitung - 74HC595 Ich plane später noch schmitt Trigger zu verbauen, aber aktuell würde mich mal interessieren, ob Jemand schon die CLK
sind zu lahm dafür, bräuchte daher einen neuen Typen) - Option 2: 74HC14 - Option 3: Pull up aus einem dedizierten 3.3V (LD1117) @axelr: Es geht mir um das sinken am GPIO des Raspberry Pi für die Datenleitungen, nicht am Schieberegister. Sorry war vielleicht etwas
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Anfängerfrage zum 74hc590 Zähler
Bezeichnung Text Diagramm ------------------------------------------ TI SN74HC590A nein nein Hitachi HD74HC590 ja ja Toshiba TC74HC590A nein nein ST M74HC590 ja nein NXP 74HC590 nein
). Hier ist die interne Logik übersichtlicher gezeichnet: http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc590.pdf >..(zumindest bei so einfachen Schaltungen) immer fehlerfrei ;-) Leider nein. Selbst bei einfachsten Schaltungen wie HC14 oder 4093 sind die Hysteresen je nach Hersteller
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Kann diese Schaltung funktionieren ?
Die Schaltung ist Müll. Für ein FF fehlt die notwendige Rückkopplung. Die Eingänge 2 und 4 des HC86 und 5 des HC08 sind undefiniert, wenn die Taste offen ist.
der Taster gedrückt wird) Strom. So würde es funktionieren: [pre] +5V | 74HC74 74HC08 1k +--------------+--|\ | 74HC14 | +-----+ | | )--1k--|< BD677 +--10k--+--|>o--+--|CLK Q|-----(--|/ |E | | | _| |
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Eagle SMD Bauteil auf Bottom Layer bekommen
raffst es einfach nich! Ich sprach ausdrücklich von ICs. Noch mal. Du hast /versehentlich/ einen 74HC14, auf einer einseitigen Platine, gespiegelt Geroutet und geätzt! Welche Möglichkeiten hast du den 74HC14 dennoch, so ein zu löten das er funktioniert?
Teo D. schrieb im Beitrag #5205435: > Noch mal. > Du hast versehentlich einen 74HC14, auf einer einseitigen Platine, > gespiegelt Geroutet und geätzt! Versehentlich geht das gar nicht. Mach es mal vor! Man wird doch wohl an den roten und blauen Zuleitungen erkennen, auf welcher
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Selbstbau Armbanduhr: absolut kriminelle LED Ansteuerung
Nimm einen 74HC4094 für die Digits und nen CD4094 für die Segmente, der hat die Vorwiderstände schon eingebaut. Peter
Also, mit einer CR2032 und HC4094 benötigt man höchstwahrscheinlich keinen VorW. "Weiter kommen" ist nicht das Problem, ich wollte mir mal Lsgen anschauen, besonders was das Gehäuse angeht steh ich noch auf dem Schlauch. Gefrästes
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DIY 5.1 Verstärker
habe ich > dann den MAX3232 gefunden. Ist dieser dafür geeignet? Nein. Den 3.3V Ausgang des HC06 kannst du direkt in einen Eingang des uC stecken, der schaltet üblicherweise bei 2.5V. Den 5V Ausgang des uC kannst du über einen Widerstans.-Spannungsteiler aus uC --220R--+-- HC06
in der Leitung und das war es dann auch schon, klappt das wirklich so? Welches soll ich nun nehmen? HC06 oder doch BTM-222?
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Must-Have Bauteile
nützliches Bauteil) Speziell im Zusammenhang mit Mikrocontrollern: 20 MHz Quarzoszillator und ein 74HC390 zum Erzeugen von Takten unterschiedlicher Frequenzen 74HC595 (Schieberegister) ein paar MAX232 ein 16x2 LCD Ganz wichtig: 2 oder 3 Platinen aus alten 14- oder 15-Zoll Monitoren :)
> Ganz wichtig: 2 oder 3 Platinen aus alten 14- oder 15-Zoll > Monitoren Wozu ?
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Magnetschalter/Stromstoß-Elektronik
auch mit einem ATtiny13 im SO8 Gehäuse machen. Oder gleich ohne Mikrocontroller mit einem einfachen 74HC04?
| | | +---)----------------+ | | | | 74HC14 | |S | +--|>o--10k--+--|>o--+----|I P-Kanal MOSFET | + | | | | Batterie | | 470k | | - | | _ | | + |
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Kinderauto Blinker Schaltung
Eine Sequezsteuerung nur mit unprogrammierten ICs kann man bauen, ein Taktgeber (z.B. NE555 oder 74HC1G14) mit (z.B. 16 fach) höherer Frequenz als Blinkfrequenz, ein damit getaktetes Schieberegister, z.B. 16 bit so rückgekoppelt das wenn das erste bit 1 ist und das 8. noch 0 eine 1 eingeschoben wird,
treiben, hängen auch an den Monoflops. Daniel R. schrieb im Beitrag #6281452: > Eingang: LiPo 4S (14 - 17V) Weshalb eine so hohe Spannung?
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Suche TTL-Logikschaltung (Datumslogik)
dranbasteln, es wird alles BCD-kodiert ausgegeben. Bauteile: 1 4071N 1 4075N 3 74HC04N 9 74HC11N 1 74HC14N 8 74HC160N + Krümelkram. Njoy. P S Wahrscheinlich hab ich irgendwo ne Invertierung vergessen :-0
Netzfrequenz. Ich suche noch alte ICs, die bedruckt und nicht laserbeschriftet sind, und zwar 74HC390 74HC40103 und 74HC4017. Falls jemand noch was davon rumliegen hat und abgeben möchte, bitte melden.
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Serielle Übertragung
LDI temp, 0x00 OUT UBRRH, temp LDI temp, 0x0F ;Asynchron, 14.7456 MHz, 115200Baud ;LDI temp, 0x07 ;Synchron, 14.7456 MHz, 115200Baud OUT UBRRL, temp ;Set to asynchonius mode LDI temp, 0x00 LDI temp, (1<<U2X) OUT UCSRA, temp ;Enable
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1782630: > Ich habe zwar Zweifel, ob das der wirkliche Grund ist. Aber für einen > externen Quarz von 14.7456 MHz müsste die CKOPT-Fuse 0 sein, nach Deinen > Fuse-Angaben
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Taktrelais mit einstellbarer taktzahl
wie man das mit nur einem IC, dem CD4060 machen kann. https://www.st.com/resource/en/datasheet/m74hc4060.pdf Der hat einen integrierten R/C Oszillator und einen Binärzähler. Mache das Relais mit Transistor an den Ausgang Q12. An den Ausgang Q14 kommt eine Diode die den Takt anhält: [pre]
wie man das mit nur einem IC, dem CD4060 machen > kann. https://www.st.com/resource/en/datasheet/m74hc4060.pdf Huch, der Link zum Datenblatt ist falsch, das wäre der 74HC4060 der verträgt keine 12 Volt. Hier ist das richtige: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4060b.pdf Die Pinbelegung ist gleich
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Probleme mit JTAG-Chain
wahrscheinlich nicht so recht geholfen, oder? Der HCT kann doch auch garnicht auf 2,5V Betrieben werden. Die HC können das. Vielleicht ist das dein Problem. HCT = HC, aber TTL-Pegel Kompatibel für Vcc=5V. Die HC gehen bis 2V. Mfg Thomas Pototschnig
work-around für das Programierkabel getested und nun geht es tatsächlich (In Ermangelung eines 74AC14 habe ich einen HC genommen). Die Chain wird problemlos erkannt und lässt sich auch programmieren. Vielen Dank nochmal, allein wäre ich an diesem Problem sicherlich verzweifelt! Gruß, Jörn
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14 Mhz Digital-Oszillator teilen auf 7 und 3,5 mhz
karl laas schrieb im Beitrag #2494937: > Ein Digital-Oszillator soll auf 14 mhz schwingen (entweder fest mit > Quarz Quarze für 14 Milliherz wirst Du wohl kaum bekommen. Gruss Harald
Ja, vielen Dank für alle Infos. Ich will erst einmal einen Direktmischempfänger für 14/7/3,5 Mzh bauen. Die Idee mit den 74HC74 hat mich zu dieser Schaltung gebracht: http://www.qsl.net/zl1bpu/IONO/LittleTX.htm Nach dem Oszillator kann ich 14 MHz und nach dem 74HC74 7 MHz und 3,5 Mhz
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Porterweiterung 15O/9I mit 74HC595 und 74HC165
SendWord(uint16_t Data){ byte PDdLcL = PORTD & 0b10011111; //Hier am NANO 5 Data 6 CLK byte PDdHcL = PDdLcL | 0b00100000; byte PDdLcH = PDdLcL | 0b01000000; byte PDdHcH = PDdLcL | 0b01100000; PORTD = PDdHcL; //Startbit PORTD = PDdHcH; //Von Data Outputs Bit 0 bis Bit 14. Bit 15
PORTD = PDdHcL; //Startbit PORTD = PDdHcH; DDRD &= 0b11011111; //IO5 als Input PORTD = PDdLcH; //Von Data Outputs Bit 0 bis Bit 14. Bit 15 wird ignoriert for ( uint16_t i = 1; i != 0x8000; i=i<<1
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Ungereimheiten am Parallelport (PC)
seriell auslese, bei dem ADC handelt es sich um einen LTC2400 dessen Ein- und Ausgänge über eine 74HC14 (Schmitt-Trigger-Baustein) mit dem Parallelport des PC's verbunden sind. Die Schaltung funktioniert, und mittels QBasic wird der ADC auslesen. Nun mein zu meinem Problem: Die Schaltung und die Software
74HC14 ... http://www.mikrocontroller.net/topic/3725 Bei wieviel Volt betreibst du die Schaltung mit dem 74HC14? Hast du eine Ahnung (Motherboard bzw. Karte inspizieren) bzw. kannst du messen (HIGH-Pegel
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Microcontrollerboard mit 16Bit-Controller
zwar immernoch schneller als AVR, aber man sollte auf dem Boden der Realitäten bleiben. Ich mag den HC11 auch, aber versuch mal einen HC12 oder HC16 da fängt der Spass erst richtig an. Gruss Uwe
Hi, also die HC16 sind ja nun eher auslaufmodelle. Das dumme an den HC12ern ist, das es nicht so einfacvh ist da ein BDM Tool zu bauen und das die Gekauft unangenehm teuer sind. Eckhard
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Transistortester AVR
Reihe Balken sichtbar), könnte sein, das da noch ein Delay rein muß? Als nächstes wird manchmal statt 14pF oder 0pF eben 14nF oder 0nF angezeigt, was beim Mega8 nie der Fall ist. Gruß Michael
Fall ist R16 statt R14 besser. Vielen Dank für den Hinweis. Bei der Normalversion ist die Bezeichnung R14, R15 und R16 aber (leider) wieder anders vergeben. Die beiden Schaltpläne haben den gleichen Ursprung, damals hatten
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Relays enablen
ULN2803A ansteuern, jedoch muss es eine > Möglichkeit geben, diese komplett zu deaktivieren. Der 74HC595 hat doch einen OE-Eingang, kannst du den nicht nutzen? rhf
HI > schaltet? Man kann es auch übertreiben. Wie wäre es mit einem nachtriggerbaren Monoflop (74HC123, 74HC423 o.ä.)?
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Mit Hardware entprellen
des Tasters zu putzen. Die Schaltung wäre mindestens so: [pre] VCC | 4k7 | 74HC14/CD40106 +-100k-+--|>o-- high wenn Taster gedrückt | | Taster 100n | | GND GND [/pre] Einfach mal lesen wie man es richtig macht: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de
das. Dann klappt das ganz sicher so. Wenn der Atmel das nicht hat, kann man zur Sicherheit einen 74HC1G14 verbauen. Das ist sauberer, weil wenn man ein RC hinschaltet, verletzt man meist die Ansprüche der GPIO an die Flankensteilheit. Es kann aber ohne klappen. Ansonsten nehme ich als Daumenregel
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[V] hobby auflösung
pollin 1 [pre] 3 94-230007 Quarz, 7,3728MHz, HC-49/S 0,20 EUR 0,60 EUR 3 94-230083 Quarz, 14,7456MHz, HC-49/S 0,25 EUR 0,75 EUR 1 94-100916 AT Mega 32-16PU
Spannungsregler ST L7808CV, TO220 0,25 EUR 0,50 EUR 6 94-230013 Quarz, 16,00MHz, HC-49/S 0,20 EUR 1,20 EUR 3 94-230023 Quarz, 20,00MHz, HC-49/U3H 0,26 EUR 0,78 EUR 1 94-800108 Sort. Klein-/Solarmotore, 10 Stück
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(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
3 Terminal Negative Regulators LM337, TO220, 3 Terminal Adjustable Negative Regulators 74HC14, DIL14, Hex Schmitt Inverter CD4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC245, DIL20, Octal bus transceiver;
LCD-Treiber 3 1/2 Digit ADC with Bandgap Reference ATTINY13V-10PU, DIL8, 1K Flash ATTINY44V-10PU, DIL14, 4K Flash ATTINY84, DIL14, 8K Flash ATMEGA88-20PU, DIL28, 8K Flash ATMEGA168-20PU, DIL28, 16K Flash SMT: LM217, TO263, 1.2V to 37V adjustable voltage regulators LM317, TO263, 1.5A
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Datenblatt lesen - Werte nur in Absolute Maximum Ratings
AVR-Datenblatt direkt neben den Max.Ratings lesen. Oder im hier http://www.ti.com/product/sn74ahc1g14/datasheet Da steht es unter den Max.Ratings. MfG Spess
Hi Ups, falscher Link. Richtig http://www.ti.com/lit/gpn/sn74ahc1g14 MfG spess
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Eingangsschaltung - Leuchtdiode zulässig?
74HC14 | +-330R-|<|- +5V | | KFZ-Signal --10k--|>o--+----------- Signal | GND [/pre] Die 10mA die auf diese Art bei 100V Störspannung maximal über die Eingangsschutzdioden fliessen, verträgt der 74HC14 locker. Die 10mA Grindlast werden durch dioe LED erreicht.
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Porterweiterung durch kaskadierte Schieberegister
das nächste Wort eingetellt. Ich nutze folgendes Schieberegister: http://de.farnell.com/nxp/74hc595n/74hc-cmos-74hc595-dip16-5v/dp/3166028 Klappt das so? Grüße, Steffi
Hier ist noch ein Beispiel: http://wiki.t-o-f.info/Arduino/ExempleD%C3%A9multiplexeurNum%C3%A9rique74HC595
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Rundum Sorglos Paket für Elektronik/Mikrocontroller Anfänger
Diode, DO35, 30V, 0,2A 20 BC 557C Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W 10 GS 14 IC-Sockel, 14-polig, doppelter Federk 10 GS 8 IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federko 10 USB BW USB-Einbaubuchse, Serie B, gew., Prin 5 LED 3MM RT LED
Elektrolytkondensator, 6,3x11mm, RM 2 20 GS 16P IC-Sockel, 16-polig, superflach, gedr 1 16,0000-HC49U-S Standardquarz, Grundton, 16,0 MHz 10 NE 555 DIP Timer, DIP-8 2 LM 324 DIL Op-amp, DIL-14 2 D-SUB ST 09GW D-SUB-Stecker
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Bau eines T-Flip-Flop
74HC76 wird nicht mehr hergestellt. 164291-62 waere dein 74HC74 bei Conrad.
Flipflop. Das wird ihm auch nichts helfen, denn: >wo masse und strom (5v) hinkommt. an dem 74HC 93 Er kann offensichtlich kein DB lesen.