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Rechteckspannung mit Referenz abgleichen
Noch eine Überlegung zu der Funktion des 74HC04 Dessen Funktion ist lediglich die Invertierung des Eingangssignals, wobei Umax = die Versorgungsspannung des 74HC04 ist, ja? Das heisst, ich könnte damit auch eine rechteckspannung mit 3 Volt
es dann bezogen auf meine Situation? Sagen wir der 7805 macht 5,1 Volt und der Ref02 als VCC vom 74HC04 macht 5,0 V ??
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Quarzoszillator Ausgangs Frequenz Teilen!
Miniaturquarze damit überlastet (zerstört). Nimm die kapazitive Dreipunktschaltung mit einem CMOS-Gatter (74HC04). Und dekadische CMOS-Teiler (74HC390).
CD4040BE ist auch nur bis 3,5MHz spezifiziert (bei 5V). Dann nimmt man wohl besser Binärzähler aus der 74HC Serie.
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LCD-Modul F51661GNCJU-MLW-AA * Info *
steuere es im 8-Bit Modus an. In Ermangelung ausreichender GPIOS am NodeMCU hilft ein Schieberegister SN74HC595 mit der Datenaufbereitung. Ist alles ein Probeaufbau! Habe mir das Datenblatt des Hitachi HD66766 (LCD-Controller) besorgt und ein Testprogramm für den Mikrocontoller geschrieben. Nun mein Problem
Backlight erhält 4.6V. Das Display ist extrem empfindlich was das Verhältnis von Kontrast (Reg. 0x04) und der Backlight-Spannung betrifft. Kleine Veränderungen führen schon dazu, dass das Bild zu dunkel oder zu hell wird. Hat man einen geeigneten Betriebspunkt gefunden, ist es dann aber sehr stabil.
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Digitales Signal aus 3 Bedingungen
Dieter schrieb im Beitrag #5587352: > Schau Dir mal die 74LSxxxx oder CD4xxx Nicht jeder will für seine Projekte auf historische Bauelemente zurückgreifen. Heutzutage sind eher 74HCxxx oder 74HCTxxx die Standardserien.
und mit Transistoren käme ich schon zu einem brauchbaren Ziel. Wie könnte denn so ein Aufbau mit der 74HC Serie aussehen. Würde mich da auch gerne zumindest mit einem Steckbrettaufbau nochmals versuchen, um Erfahrung zu sammeln. Die Vielfalt der 74HC Serie erschlägt mich jedoch momentan etwas. HildeK
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Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
00000E 00 38 73 call __sdcc_external_startup 000010 00 30 74 goto __sdcc_gs_init_startup 75 .area GSINIT [/code]
Noch ein kleines Projekt mit dem PFS154: https://cpldcpu.wordpress.com/2020/04/05/addressable-7-segment-display/ Ein anreihbares intelligentes 7-Segment Display. Jedes Segment enthält einen PFS154, der für die Displaykontrolle und Kommunikation zuständig ist.
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MCU mit 16 Bit DACs?
Gleichspanungsnetzteil benutzt, d.h. für sehr langsame Signale. Der PWM-Ausgang des MC geht auf ein 74HC04-Gatter, welches als VCC die Referenz (AD586) benutzt. Dahinter dann ein zweistufiger Tiefpaß mit OPV.
Peter D. schrieb im Beitrag #5580661: > Der PWM-Ausgang des MC geht auf ein 74HC04-Gatter, welches als VCC die > Referenz (AD586) benutzt. Dahinter dann ein zweistufiger Tiefpaß mit > OPV. Genau so! Neuere Gatter wie z.B. 74AUP1G04 haben Durchlauf- und Anstiegszeiten von
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Division mit Logikgattern
ICs gibt es auch mit niederohmigeren und schnelleren Schaltern aber reduzierten Spannungsbereich als 74HC-Serie, also 74HC4051 etc.
Sprichwort Bauteilegrab: http://bwrcs.eecs.berkeley.edu/Classes/icdesign/ee141_s04/Project/Divider%20Background.pdf
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[S] 12fach LED IC gesucht (ähnlich 74HC595)
Hallo, ich suche eine Mischung aus altbekannten 74HC595 und "unbekannten" SCT2024. Letzteren bei Ulrich Radig gefunden und wäre fast perfekt, wenn er einen Chip-Select Pin hätte. Mit Zusatzlogik IC zum SPI Bus trennen ist der Vorteil dahin. Dafür hätte
du loeten kannst ;-) https://www.nexperia.com/products/logic/i-o-expansion-logic/shift-registers/74HC595BQ.html
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Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?
, das sind ganau die CHS-Daten der alten Platte. die habe ich ersetzt mit F4 01 10 20 00 02 04 die 02 04 habe ich unverändert gelassen weil ich nicht weis was das sein soll.
sind ganau die CHS-Daten der alten Platte. > > die habe ich ersetzt mit > > F4 01 10 20 00 02 04 > > die 02 04 habe ich unverändert gelassen weil ich nicht weis was das sein > soll. Du willst doch auf die alten abgespeicherten Stücke wieder zugreifen können, das image entspricht ja dem Original
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Suche 8x Inverter-Gatter
HC device has CMOS input switching levels and supply voltage range 2 V to 6 V." Der 74HC9114 enthält 9 Inverter, zählt aber zu den ausgesprochenen Exoten.
Kein Exot ist der 74HC540 http://www.ti.com/lit/ds/schs189c/schs189c.pdf
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Video Signal TNC155B
tinyvga.com/vga-timing/640x480@60Hz Ein Adapter, auf dem du noch Platz für einen etwaigen Inverter (74HC04 o.ä.) lässt, sollte das 9-Pol auf 15-Pol VGA adaptieren können. Da es sich um ein monochromes Signal handelt, benutze erstmal nur eine Farbe des VGA Monitors, z.B. grün. Die sind nämlich intern
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(sehr) kleines "FrameWork" für ATtiny44
Fonts eigene Sourcedateien daraus erstellt. - Source für 4 stelliges 7-Segmentmodul (China) mit SN74HC595 ... welches ich nicht sehr mag, weil das eben trotz Schieberegister gemultiplext werden muß. Hier kann man sehen, wie ein Timerintervall aufgesetzt wird (Timer0) - daraus (Abfallprodukt) ein
einfügen. ------------------------------------------------ Dieses mal hier: ATTtiny wertet den HC-SR04 Ultraschallentfernungssensor aus. Weil dieser Sensor so wirklich einfach zu handhaben ist, gibt es hierfür keine Paarung aus .c und .h Dateien sondern nur die "Demo". Es benötigt von den anderen
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Flipdot Display Projekt (Hilfe Logik Erbeten)
. Daraus ergibt sich für mich ein Logik SCHEMA. NUN habe ich Probleme beim Setzen der CP der 74HC138 und 74HC574 Und bitte Hier um Verständnis Hilfe Frage : die 74HC138 Sind LOW Level wie schaltet dieser Baustein denn den 74HC574 der Zeilensteuerung Erkenntnis : -Es liegen alle Datenbits
Negiert der 3 verbauten 138er sind herausgeführt DER Anschlussstecker Zeigt also die 8Datenbits der 74HC574 Die 3 Adressen der 74HC138 Je 74HC138 den E1 Negiert und den Gemeinsammen Enable der 138er
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0.5V auf 5V Coaxial Digital zu Toslink
Ich hätte nur noch eine Verständnisfrage. Welcher HIGH Pegel liegt beim 74HC04 am Ausgang 4 bei 5V an?
Ah ok ich dachte die Ausgangsspannung vom 74hc04 ist gleich dem Pegel der Eingangsspannung. Hab das Datenblatt zum 74hc04 falsch gelesen. Dann ist der nachgrschaltete Lm324 natürlich völliger Blödsinn. Sry für die Verwirrung und danke für
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Bipolare LED und uC mit Transistoren
Nimm 2 Inverter z.B. 74x04. in Reihe schalten und die LEDs an von Ausgang 1 zu Ausgang2. Widerstand nicht vergessen. Dann genügt auch ein Port.
) nehmen? Sind 6 Bauelemente an Stelle von 2 oder 3 bei Aufbau mit Logikgattern (Widerstand und 74HC00/SN74LVC2G00 bzw. 2x 74LVC1G00)
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Relais dauerhaft angezogen Gesperrt
kaufen. Der 555 benötigt recht viel Strom. Entweder die CMOS Variante 7555 oder z.B. den CD4538 bzw. 74HC4538. Der 74... ist aber für 5 Volt Versorgungsspannung. Vorteil des 555 ist der relativ hohe Ausgangsstrom von 200mA. Der reicht evtl. schon aus den Summer direkt zu treiben. Wobei es auch OPV gibt
| | === === GND GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) [/pre]
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analog MUX für stereo signale
Ich selber habe die SN74HC4051N zusammen mit einen PT2322-s im Einsatz. Mit einen arduino 2560 auch sehr einfach zumachen. Die Betreibe ich von 100mv bis 2 Volt so um den dreh je nach eingangs Pegel. und mit VCC/VEE +-5 Volt
an. Diese sind auch schon genannt: http://www.ti.com/product/CD4053B Zumindest wäre es mit 74xxxx oder CD40xx ausgeführt eine standardisierte Lösung ohne Spezialbauteile, die vielleicht später nicht mehr erhältlich sein können.
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E
2x MC14093B 2x 74LS04P 10x V4051D 5x 74F244 10x 74S174N 2x CD4503BC 2x 74HC08N 10x 74HC03N 15x ILC555 8x 74HC541D 10x 74HC00P 1x 74LS670N 2x CD4022BE 3x MC14526B 2x Intel 8085 1x 6502 CPU 1x 65C02 CPU
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Z80 SBC Problem.
jetzt doch drinbleiben soll, dann bitte das /RESET über 2 hintereinandergeschaltete Cmos Inverter (74HC04) oder noch besser Schmitt-Trigger 74HC132 ergänzen. Um dem armen Taster denn 100R spendieren. Seine Goldschicht haste aber inzwischen schon weggebrannt. Gruss
jetzt doch drinbleiben soll, dann bitte das /RESET über 2 > hintereinandergeschaltete Cmos Inverter (74HC04) oder noch besser > Schmitt-Trigger 74HC132 ergänzen. > Um dem armen Taster denn 100R spendieren. Seine Goldschicht haste aber > inzwischen schon weggebrannt. > > Gruss Funktioniert! Danke
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CPLD als Top Octave Generator nutzen?
Ein Rechteck aus einem 74AC04 ist so eckig scharf, damit könnte man sich rasieren wenn es in den Rasierer passen würde.
Senior Fourier Gibb schrieb im Beitrag #5973602: > Ein Rechteck aus einem 74AC04 ist so eckig scharf, > damit könnte man sich rasieren wenn es in den Rasierer passen würde. Soweit Du das mit Deinen Messmitteln sehen und beurteilen kannst. Mit entsprechendem Equipment bleibt
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Nikon Kamera iTTL Signal elektronisch trennen
trennen können. Bei Nikon ist dies ein digitales Signal mit einem Protokoll. http://dptnt.com/2010/04/nikon-flash-interface/ Ich habe nun herausgefunden, dass die Kamera den Blitz nicht mehr erkennt sobald das clocksignal aufgetrennt wird. Ich würde gerne auf ein Relais verzichten und suche eine
plus eins als Inverter) als Schaltelement vorschlagen. Zum Beispiel das tuhm- und traditionsreiche 74HC00 oder 74HCT00. Dann noch etwas Gehirnschmalz rein stecken um den zweiten Eingang über eine 20m Leitung zu schalten.
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Digitaler Bilderrahmen, ePaper, Batteriebetrieb, portabel
werden auf einer (Micro-)SD-Card als monochrome JPEGs abgelegt, die SD-Card wird via 8-Bit-Bustreiber (74HC245) angesteuert sowie mit Strom versorgt und kann damit komplett abgeschaltet werden. Die dekodierten Bilddaten werden in einem SPI-RAM (64 kByte, 23LC512) zwischengespeichert, es ist nicht möglich
BBBBBBBB Anzahl der Frames für Level B 03 CCCCCCCC Anzahl der Frames für Level C 04 DDDDDDDD Anzahl der Frames für Level D 05 XXXXXXXX Wiederholungszähler (0...255) 06...11 gleiche Struktur wie 00...05 12...17 gleiche Struktur
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segment anzeige
Im Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf steht als "absolute maximum" 70mA. 70mA / 7 Segmente = 10mA pro Segment
LEDs würden dann ungleichmäßig hell leuchten, aber bösen Zungen darf man eben nicht glauben. Beim 74HC4094 sind jedoch Widerstände notwendig.
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74HCT04 gegen 12V oder 20V schützen
Rahmenbedingungen etwas verschoben haben. Folgende Situation: Ich verwende einen Arduino Mega mit einem HC-10 Bluetooth-Modul um mit einer iOS App zu kommunizieren, welche sich seriell mit dem Arduino unterhält. Weiter an den Arduino angeschlossen ist ein 74HTC04 Inverter, welcher die Serielle Kommunikation
1. Dadurch kann sich die iOS App mit dem Steuergerät unterhalten. Folgendes Problem: Der 74HTC04 spricht über RX und TX mit dem Steuergerät auf 5V Pegel. Das Steuergerät wird gebootstrappt, indem 12V auf RX gelegt werden. Diese 12V würden den 74HTC04 natürlich zerstören, während das Steuergerät
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GPSDO Fragen
als den 4040er im SOT23 gibt? Ich verwende häufiger den MAX6070 (Rauschen ca. 5uV, 6ppm max, 0.04% genauigkeit und <3€). Besser geht natürlich immer (dann meist aber auch teurer). Dabei die Widerstände nicht vergessen, 100ppm sind bei SMD "normal", alles bessere muss man aussuchen. Wenn ich das
Korrekturalgorithmus misst jede Sekunde die Zeitdifferenz zwischen GPS und XO. Dazu wird das pps Signal mit einem 74HC123 auf ca 150ms verlängert und mittels Xor wird der um ca 5uS zum gps pps Impuls zeitversetzte 100ms pps Puls verodert um T1 und T2 im sub ns Bereich zu messen, Die Messmethode welche ich verwende
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VU-Meter mit XMEGA
LED einzeln ins Latch, sie leuchtet dann aber dauerhaft simultan mit den 103 anderen was zu bis zu 1.04A Stromaufnahme führen würde (und sicher hell genug ist, auch durch ein Papier). Wenn es aber WIRKLICH gemultiplext wird, dann entferne von den 13 20 poligen IC mal 11, und lass 2 x74HC595 übrig mit 3k3
Hi >Die Treiber sind 74FCT540 2x4bit inverted buffers. Eher ein 8Bit inverted Puffer mit 2 Freigabesignalen. MfG Spess
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Schnelle 3.3V <-> 5V LevelShifter für Imagesensor
Nur hab ich fürs Samplen des Signals nur max. 20ns einen stabilen Pegel für den ADC. Mit "normalen" 74HC04 o.Ä. hab ich Schaltzeiten von z.B. 7ns. Das Clocksignal muss aus dem FPGA über den Levelshifter zum Sensor und kommt aus dem Sensor wieder zurück zum ADC. Auch wieder über einen Levelshifter. Also
Frank K. schrieb im Beitrag #5443129: > Such Dir was daraus aus. 74LVC(n)T(2)45 wäre noch das geeigneste. +1 für den 74LVCxT45. Vor allem, wenn... Pepe schrieb im Beitrag #5443225: > Braucht > für ein High an den Inputs mind. 3.0V. Lege einfach die gewünschten
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Microcontroller über spi Schnittstelle flashen
. Wenn doch von 5V, dann ist das auch sehr einfach. Es gibt Logik HCT. Sie unterscheidet sich von HC, weil TTL-Eingangspegel. Sehr bequem kann man HCT14 oder HCT04 einsetzen, Platte wird einfach: man schaltet Inverter paarweise: 1-2+13-12, 3-4+11-10, 5-6+9-8. So werden MOSI und SCK bedient. ~RESET am
nur einzelne Treiber braucht, HCT1G125. Wenn man saubere Lösung für 5 > 3,3 Volt braucht, gibt es 74LVC14, zwar nur in SO-14 und kleiner und nicht in DIP.
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AES/EBU -> SPDIF funzt (noch) nicht
mittels Invertergattern ein SPDIF Signal für Logikpegel > aufbereiten kann ... original ist es ein 74HC *U* 04 unbuffered ist wichtig zur Funktion!
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IC zur LED Ansteuerung gesucht
Sicherlich machen die Chips der Profi-Hersteller mehr, als es auch ein einfacher Widerstand am 74HC04 täte: AL1794 http://www.st.com/en/power-management/stp4cmp.html http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3476fb.pdf
Sicherlich machen die Chips der Profi-Hersteller mehr, als es auch ein > einfacher Widerstand am 74HC04 täte: > > AL1794 > http://www.st.com/en/power-management/stp4cmp.html > ... Solche "Profis" lobe ich mir :-( Ein Klick aufs PDF-Symbol [1] bei Technical Documentation, wo man dann wohl
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Toggle-Schaltung
In der Schaltung werden eindeutig Schmitt-Trigger Gatter benutzt, während du den 04er einsetzt. Nimm wenigstens den 74LS14 oder besser den 74HC14, bei CMOS klappts auch mit 10k oder 100k oder 330k...
Eingangsspannung am rechten Gate bestimmt! So wird die Schaltung mit Schmitt-Trigger Gates (z.B. 74HC14) bei gedrückt gehaltenem Taster zum Rechteck-Oszillator, wenn R1 gegenüber dem Widerstand am Kondensator (=R2) zu groß ist. Ohne Schmitt-Trigger (z.B. 74HC04) wird sich dann eher ein undefiniertes
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FF-Schaltungs Lösung
aufgebaut für 3 Taster. Der TTL 7404 in der Schaltung ist allerdings ungeeignet. Man muß einen CMOS 74HC04 nehmen.
Beitrag #5404381: > Der TTL 7404 in der Schaltung ist allerdings ungeeignet. Man muß einen > CMOS 74HC04 nehmen. Das muß man NICHT, wie Du in der angefügten Zeichnung sehen kannst. Der Urheber wird sicher nicht zum Ziel gehabt haben, funktionsunfähige Zeichnungen unters Volk zu bringen. Darüber hinaus
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Zwei Schieberegister auf zwei Platinen: Gleicher Takt + Flachbandkabel
Wenn man sich SPI anschaut würde das funktionieren. Der 74HC165 braucht ja nur uum einlesen auf #PL ein L-Signal und der 74HC595 zur Ausgabe nur ein kurzes H-Signal an STROBE. STROBE und #PL kannst dur am selben Chipselect hängen. Die beiden Takteingänge an
Data out) mit Treiber, siehe APA102, WS2801, WS2812b Clock in Clock out Din Dout Treiber 74HC4050 z.B.
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Kapazität messen, 400-700pF
einer Waschmaschine auseinandergenommen. Die benutzen ne Spule, nen "schwimmenden" Kern und einen 74HC4060 (Oszillator mit Teiler). Der Oszillator schwingt bei ca 200kHz und wird dann auf die Ausgangsfrequenz von 8-13Hz runtergeteilt. https://www.youtube.com/watch?v=O-0KGbd91_I
gemessen. Das ganze war wegen dem Jitter des NE555 zu unstabil. Dann habe ich mir das mit dem 74HC4060 wie foobar vorgeschlagen hat angesehen. Super Sache! Ich greife das Signal bei Q11 ab was um die 450Hz liegt. Das Signal sollte also 450Hz * 2048 == 921600Hz haben. Nun habe ich einen Laboraufbau
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Kann man ATtinys in Reihe miteinander kommunizieren lassen?
Deutlich einfacher ist es daher, alles mit einem MC zu machen. Mehrere ADC-Eingänge kann man leicht mit 74HC4051 multiplexen. Und mehrere Digitaleingänge mit 74HC165 kaskadiert einlesen.
und fertig... Bei 4 Stück muss man sich da wieder Gedanken über I2C-Multiplexer machen. Drei CD74HC4067 o.ä. 16:1 (alternativ 6 74HC4051 8:1) Analogmultiplexer vor einen µC mit seinerseits einem x:1 Multiplexer, dürfte genauso gut funktionieren, man hat gewöhnlich eine höhere Auflösung und spart
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Signal mit µC und MOSFET schalten
Du brauchst einen P-Kanal MOSFET ala BSS84 und davor einen Inverter ala 74HC04.
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Ein Quarz mehrere ICs -> Schmitt Trigger?
ich bedenkenlos das erste IC so wie im angehängten Plan beschalten, dann ein Schmitt Trigger à la MC74HC1G14 dran und den Ausgang davon an die XTAL1 Pins von den anderen 3 ICs? Der MC74HC1G14 hat eine Eingangskapazität von 1.5pF, die müsste ich dann beim ersten abziehen. Brauche ich sonst noch Hühnerfutter
koppelst du dann das Signal des Quarzes ein. Nehmen wir mal einen typischen Inverter (hier ein 74HC04): https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT04.pdf Bei 2,0V gilt: 0 bis 0,5V : Ausgang = definiert LOW 0,5V bis 1,5V : Ausgang = undefiniert (!) 1,5V bis 2V : Ausgang = definiert
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Verbesserungsvorschläge und Stromverbrauch eines AVR Weckers
ein nacktes Glas mit 4 7-Segment Stellen. Dazu dann einen Controller mit vielen Anschlüssen (oder 74HC595). Dann einen 32768Hz Quartz. Dann lass den Controller möglichst lange schlafen, aufwachen per Timer so 100x pro Sekunde, man multiplext so ein Display locker mit 100Hz, damit fragt man auch die
batteriebetriebene Uhren 7-Segmente. Es gäbe stromsparendere als deines, z.B. EA DOG, oder Sharp LS013B4DN04 oder eben e-Paper, aber selbst die brauchen mehr Strom als ein 7-Segment LCD.
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Kreative Zweckentfremdungen
Ich habe mir festen den Schaltplan vom Ultraschall Sensor HC-SR04 angeschaut. Die benutzen dort einen MAX232 Chip als Treiber für den Ultraschall Transmitter. Spontan dachte ich "WTF?", aber dann wurde mir klar, wie genial simpel diese Lösung ist, unter der
Apotheker-Kittel (wer kennt die noch?). Meld! Da fühlte man sich wie ein Bittsteller, wenn man einen 74HC595 (oder so) zugeteilt haben wollte. Apotheke passte aber in jeder Hinsicht ;-) Gruß, Falk
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Reparatur HF Messplatz – Verständnisprobleme
VCO2 auf 500-1000 Mhz. Beide Signale gehen in den Mixer unterhalb der PLL4. Dort ist vermerkt 10...10.04Mhz. Die 10,04 Mhz verstehe ich nicht so ganz. Petra schrieb im Beitrag #5362001: > Tut es auch nicht. Die fangen erst bei 125 MHz an. Alles darunter wird > am Ende mit 125 MHz runtergemischt. Wie
FM-Modulation gelangt die DDS-Ausgangsspannung direkt zum PLL2-Phasenkomparator. Über die digitalen Gatter (74HC03?) wird umgeschaltet. Am Oszi muss eine saubere Referenzfrequenz (bei FM-OFF) mit ~1,25MHz (Rechteckspannung) messbar sein. Mit Modulation wird die Rechteckspannung Jitter aufweisen.
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RISE und FALL Flanke in Signal verwandeln - diskret
b) eine definierte Zeit einschalten -> Monoflop https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf > Ich habe dabei an einen NE555 gedacht. Geht sicher auch irgendwie, ist aber umständlicher als nötig. Schau dir mal den 74123 bzw. 74HC123 (74HCT123) an. Der hat schon alles, was
braucht man doch keinen extra IC wie den 555? > NPN-Transistor oder n-KanalFET geht auch direkt am MF 74HC123. > Um ein Relais zu schalten, wäre das eh die einfachste Lösung. ich habe im Datenblatt des 74HC123 maximale Puls-zeiten von 0,5 ms gesehen, selbst wenn ich die Kapazitäten extrapoliere komme
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Fehler zum nachbauen :-)
Demletzt flott ne Platine zum wo dazwischenschalten zusammengehäkelt, 74HC157er und falls die Zusatzansteuerung nicht angeklemmt ist sollte der auf "passthrough" stehen, War dabei zu dumm den A/B-Eingang richtigrum zu beschalten, hatte Pulldown statt Pullup und natürlich
Steckbrettaufbau, nen 74HC4053er DIP draufgepappt. Nach lauter SMD wo ein Kringel den 1er markiert mich an dem Kringel orientiert, bei DIP ists die Nase und die war bei dem prompt andersrum. Chip hats aber überlebt nachdem er
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SMD-Code 7SxxB
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Sortiment von 1G-Logik-ICs im SOT23-Gehäuse aus der 74xx-CMOS-Serie. Ich gehe davon aus, dass es HC oder HCT ist, finde aber auf den mir bekannten SMD-Code Seiten kein Ergebnis. Eine '00 ist z. B. mit 7S00B markiert, eine '04 mit 7S04B u.s.w. Weiß
http://www.mouser.com/ds/2/149/NC7S04-1011380.pdf Entspricht 74HC.