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CMOS IC inverting non-inverting output enable
2x 74LVC1G97, mit passender Beschaltung der Eingänge. Bei Reichelt findest du so spezielle Chips nicht. Und je spezieller, desto wahrscheinlicher ist auch SMD.
sind deine Signale? Wieviel Zeitfehler kannst du dir erlauben. Zum Selbstbau würde ich einfach ein 74HC86 nehmen, das ist ein 4fach XOR, damit kann man einen gesteuerten Inverter bauen. Dahinter ein 74HC08 (4x AND), damit kann man das Enable machen. Oder 74HC125, wenn es Tristate sein soll.
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Piezopumpen Treiber
Könnte ein Optokoppler oder ein Spannungsregler sein Toshiba Optokoppler > - Texas Instruments "HC02 12K G4 DV17", 14 Pins -> Pegelwandler? keine > Ahnung :( 74HC02 - 4-fach NOR Gatter > - Texas Instruments "L324 38A63 P3E7", 14 Pins -> Evtl. > Operationsverstärker LM324 - Quad OpAmp
eine zweite Pumpe in Betrieb nehmen. Im Prinzip bräuchte ich etwas, was mir eine Amplitude von 30V-125V liefert und sich durch ein TTL-Signal takten lässt... Ein paar Hinweise dazu gab es ja schon.
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Raspi GPIO auf 5V Pegeln
Du brauchst einen richtigen [[Pegelwandler]]. 74HCT244 oder 74HCT125 ist dein Freund. Achtung, das T in HCT ist wichtig, Es darf KEIN HC sein!
großen C bestellen, finde dazu aber mehrere Bauteile. https://www.conrad.de/de/Search.html?search=74HCT+125&filterGeh%C3%A4use=PDIP-14 Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher der Richtige ist. Vielen Dank euch für eure Ratschläge!
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Midi Relais Platine Stromversorgung
und der Status soll dann auch per LEDs angezeigt werden. Anschließen wollte ich die Relais über 74hc595 Bausteine die dann ULN2803 Darlington Arrays und schlussendlich die Relais Schalten. Wenn ich mal hochrechne brauchen dann mehr als 1 Ampere bei insgesamt 20 Relais / LED Kombinationen (30 mA
belastet der Strom der Relais nicht den 7805. Vergiss trotzdem nicht die Freilaufdioden. Statt ULN2803+74HC595 kann man auch einen TPIC6B595 nehmen.
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[BeagleBone Black] GPIOs sicher anschließen
somit ist kein "billiges" Level-Shifting für Outputs möglich. Als Interface-Bausteine kommen z.B. 74HC125 oder 74HC126 in Betracht.
somit ist kein "billiges" Level-Shifting für Outputs > möglich. Als Interface-Bausteine kommen z.B. 74HC125 oder 74HC126 in > Betracht. Super, vielen vielen Dank. Dann noch eine Sache: ist es dann nicht einfacher optokoppler einzusetzen? Somit habe ich nicht den Streß mit dem anfänglichen Zustand
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ATMEL verändert einige Dinge im ATMega
schrieb im Beitrag #4438896: > Wenn man eh noch zusätzliche 3.3V erzeugt, kann man auch einen > 74HCTirgendwas nehmen und damit das (Rechteck-)Signal vom Oszillator auf > 5V hochbringen. Das kann man so machen. Man kann aber auch eine LED zur Spannungsreduzierung in Reihe schalten (natürlich mit C abblocken) und hat damit noch eine Kontrollleuchte ;-) Den zusätzlichen 74xyz, den ich anfangs auch verwendet hatte, braucht man nicht. > Doch im Vergleich zu bisher, wo ich einfach einen handelsüblichen Quarz > angeschlossen habe, die fuses für full-swing gesetzt habe
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Level Shifter?
ok. Ich habe es noch mal überarbeitet. Diese ICs wollte ich nehmen. 74HC4050: https://www.conrad.de/de/logik-ic-puffer-treiber-texas-instruments-cd74hc4050pwr-tssop-16-1015781.html 74HCT125: https://www.conrad.de/de/smd-hct-mos-74hct-ic-smd74hct125-gehaeuseart-so-14-ausfuehrung-4fach-bus-puffer-tri-state-145076.html >Unbenutze Eingänge am 74HC4050 müssen auf GND oder VCC! d.h. 74HC4050: 1A, 2A, 3A und 6A über 100nf nach 3,3v Sollte man bei 74HCT125 gleiches tun? d.h. A1, A2, A3 und A4 über 100nF an 5v
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S/P-DIF Mixer - lohnt sich selbst bauen?
wirklich 2 Quellen addiert hörbar sein? Ein automatischer Quellenumschalter ist deutlich einfacher (74HC151). Das Erkennen, ob auf einem Eingang Pegeländerungen erfolgen, sollte mit einem MC zu schaffen sein. Man kann dann auch Quellen einen Vorrang geben oder einfach, wer sich zuerst ändert, kriegt
Ausgangssamples voraus. F_s_in kann Schwankungen unterliegen, z.B. zwischen 48000,034 und 48000,125 Hz. ^^ Also _kein_ starres Verhältnis. Oder wie war die Frage gemeint?
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WordClock mit WS2812
pro Boden. Die Fräszeit wird > primär durch die 288 Löcher bestimmt. Der Preis pro Boden liegt bei 125 > Euro. um es ehrlich zu sagen, ich würde es für den Preis nicht bestellen :( Kompromissvorschlag: es wird nur die Platte ohne Löcher gefräst und die Löcher bohrt sich jeder selbst ... oder
einstellbar) Diese Bewegunsmelder scheinen ganz gut zu sein. https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-HC-SR505-Mini-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Precise-Infrared-Detector-Module/32726630768.html Werner
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Empfänger Bauen
CD4066 ist wirklich die schlechteste Wahl. Der Baustein wurde jedoch mit identischem Pinout in die 74er CMOS-Reihe (74HC4066) übernommen. Er schaltet schneller als das Original und ist für Empfänger bis 15...20 MHz geeignet. Die aktuellen SDRs verwenden neuere Analogschalter, welche nochmal deutlich
hast, dir meinen Konverter nachzubauen (0 bis 30MHz) oder einen ähnlichen, kannste gerne einen NE602, 125MHz Quarzoszi und ein bisschen Hühnerfutter für aufgerundetes Porto bekommen. https://www.mikrocontroller.net/topic/383741#new
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Leiterbahn breite & Abstand
Hi, kann ich bei einem IC mit SSOP Gehäuse (74HC164DB) Leitungen zwischen Pins durchführen? RM ist 0,65mm. Ich nutze Eagle 5.6 Ich meine ist es herstellbar z.B. bei PCB-Pool?
@ Peter Zz (bastelboy) >Hi, kann ich bei einem IC mit SSOP Gehäuse (74HC164DB) Leitungen >zwischen Pins durchführen? RM ist 0,65mm. Nö. >Ich nutze Eagle 5.6 Das ist egal. >Ich meine ist es herstellbar z.B. bei PCB-Pool? Nö, Mindestbreite/Abstand sind 0,15mm
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Zwischen 2 Quartzen umschalten
takten. Kontrollieren, ob der µC mit 5V oder mit 3,,3V betrieben ist. Passenden Quarzoszillator suchen, 74HC390 o.ä. als Teiler dahinter, dann die Ausgänge des Zähler an einen 74HC151. Ob XTAL1 oder 2 richtig ist sagt das Datenblatt des µC oder ein Versuch... Gruß aus Berlin Michael
ist einfach. Nimm einen QuarzOSZILLATOR, welcher ein TTL/CMOS Signal ausspuckt. Den kann man mittels 74HC4040 oder anderen ICs durch 4 teilen, Mittels Multiplexer ala 74HC153 kann man zwischen dem ungeteilten Takt und dem /4 Takt umschalten. Die Steuerleitung für den Mux kann man nahezu beliebig lang machen
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3D Drucker Prusa I3
r.f. schrieb im Beitrag #5461400: > Xsteps/mm: +078.74 > Ysteps/mm: +078.74 > Zsteps/mm: +400.00 > Esteps/mm: +095.00 > > Dann sollte doch das hier stehen, mal 1.02 > Xsteps/mm: +080.31 > Ysteps/mm: +080.31 > > Oder habe ich ein Denkfehler? Ja
temperatur gerne wieder zusammen und werden dabei dicker - siehe: https://www.youtube.com/watch?v=CZX8eHC7fws
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LED Matrix Betrieb?
einen Schaltplan zu generieren. Es wird aber grob so sein, dass eine Handvoll Schieberegister ala 74HC595 drauf und dort seriell die Daten reingetaktet werden. Die Steuern das Bitmuster für eine Zeile an. Ein Schieberegister wird einen 1:8 oder 1:16 Dekoder für die 16 Zeilen ansteuern, auch diese Daten
dachte das sind 8x8 Module. Deine ist kriminellerweise 16-fach gemultiplext, da werden sich noch 2 74HC138 verbergen. > nach dem 8. LOAD geht es bei der ersten Reihe weiter Es geht also erst nach der 16. Reihe wieder mit der ersten weiter.
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Schieberegister an langer Leitung
? Tauschen der 74HC595 (TTL) gegen 74HCT595 (CMOS)? Abschnittweise Schmitt Trigger an die Clock Leitung um diese ebenfalls zu verzögern (stelle ich mir schwierig mit der Abstimmung vor)? Viele Grüße, Peter
Leitung am Ende gegen GND terminiert, reduziert sich die Amplitude. Dann macht es tatsächlich die 74HCT Version (für echte TTl Pegel) statt der 74HC Version (für CMOS Pegel) zu nehmen. Bei 74HC müsste die Terminierung gegen 2,5 V sein. Echte dafür vorgesehene Treiber und reciever sind aber wirklich
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P-Channel High-Side Switch
einigen. Nimm andere [[Pegelwandler]], die Variante mit MOSFET und Pull-Up ist nicht so doll. Ein 74HC_T_4050 ist dein Freund, 74HC_T_125 geht auch. Kompakt, stromsparend und schneller als dein selbstgestricktes Zeug. >R1 also 100-330 Ohm, aber warum denn, wie kommt man darauf? Damit dein MOSFET
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74HC595 bei ISP Programmierung deaktivieren
rüber gekommen ist. Es flackern Zeichen auf dem Display und das Display flackert selber auch, da am HC595 auch die Led für das Display angeschlossen ist. 560Ohm Widerstand zwischen Kathode und dem HC595 Pin.
Achso, und kann es sein das ein 74HC595 ein serielles Schieberegister ist und kein Display? Meinst du ggf. ein HD44780??
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Zwei µC während ISP voneinander trennen - wie macht man das?
wird. So könnte man mit den 2V5 flashen. So einen Level-Shifter kann man sich notfalls mit einem 74HC125 bauen und an einen vorhandenen AVR ISP Programmer mit fester Targetspannung hängen.
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Eingang eines 3,3V µC mit dem Augang eines anderen 5V µC verbinden - so möglich?
verzichten kannst, geht auch: http://www.segor.de/#Q%3D74LVC1G125%25252FSC70%26M%3D1 Die 4'er Pakete davon (74LVC125 zb) sollten einfacher erhältlich sein. Wichtig ist das LVC als 5V-tolerante 3.3V Technologie. Du könntest auch AHC (aber nicht HC!!!!) verwenden
3.3V 5V → 3.3V stimmt aber auch TYP VCC Level-Shift HCT 3,3V 5V → 3.3V (für den 74HC(T)4050 der am In bis 15V verträgt)
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Arduino: Ethernet-Shield power down?
haben, das zum einen per PNP oder Logic-Level-PMOS die Versorgungsspannung kappt, und zum anderen per 74HC125 oder 74HC541 die Signalleitungen trennt. Ausgänge des Wiznet-CHips, die zum AVR gehen, musst Du mit Pullups oder Pulldowns versehen, damit die Buffer immer ein definiertes Eingangssignal sehen. Du darfst niemals undefinierte (floatende) Eingänge haben. Dass der 74HC125 oder HC541 zwischen seinen VCC- und GND-Pins je einen 100n sehen will, muss ich wohl nicht extra schreiben, das ist ja immer so. fchk
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Mehrere tausend I/Os
74hc595 Schieberegister, jeweils 8 oder 16 in einer Kette, schon kommst du mit einem kleinen Mikrocontroller aus. Wenn du Zeit hast, garkein Problem. Bis 100 MHz Shiftclock arbeiten die problemlos (dein
bekannt schrieb im Beitrag #4214169: > 74hc595 Schieberegister, jeweils 8 oder 16 in einer Kette, schon kommst > du mit einem kleinen Mikrocontroller aus. Wenn du Zeit hast, garkein > Problem. man kann auch an die Ausgänge vom Schieberegister
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TVM802A pick and place aus China
tvm802a/ Videos: https://www.youtube.com/watch?v=6SSU50hn_zI&list=PLTeCYItVW9kHNgcDsjI-THJiwE47B2aHC&index=3 Gruß, Axel
gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=4HvR1EBtv18&index=2&list=PLTeCYItVW9kHNgcDsjI-THJiwE47B2aHC man beachte die linke Widerstandsreihe, dort sieht man gut welche Erwartungen man haben darf.
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Shared Clock-Leitung: Wellenwiderstand, Anpassung etc.
Die Tp vom 74HC1G125 wird im datasheet unter quick reference mit 10ns angegeben. Dabei dann tr = tf <= 6ns - aber nicht genauer spezifiziert unter welchen conditions. Leider ist das im ds im allgemeinen recht uneindeutig: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G125.pdf Explizite rise/fall times stehen weiter unten so nicht mehr, dafür aber tpHL / tpLH, allerdings als propagation delay für die High-Low transition und vice versa mit typ 24 und max 125ns
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Zwei oder mehr AVR auf kurze Distanz mit 1 Mbit/s kommunizieren lassen
jeden Prozessor einen > eigenen Chip Select. ... und für die acht MISO Leitungen nimmt man zwei 74HC125 deren Output Enables über die jeweiligen Chip Selects gesteuert werden.
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Platinenkritik Hausbus/CAN Eingang
Steffen R. schrieb im Beitrag #4268704: > Solche Beispiele werden häufig für 125kbit/s angegeben. Für höhere > Bitraten siehts eigentlich schlechter aus. Das kann sein. Ich weiss es nicht mehr. Aber da waren die Zusammenhänge und Formeln angegeben. Da kann man es sich für andere
. Die sind recht klein, lassen sich aber noch gut löten. Gibts meine ich sogar bei Reichelt. Diese HC49 sind natürlich zu groß. Die brauchen ja mehr Platz als der Controller...
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Thermochrome Uhr mit Lichtempfindlichkeit
Transistoren, am besten Feldeffekttransistoren, verwenden möchtest, kannst du als Schieberegister simple 74hc595 nutzen. Michael L. schrieb im Beitrag #4195142: > Pro pwm-treiber brauche ich 2 datenpins (scl und sda). 74hc595 würde man nicht über I2C sondern über SPI ansteuern, also MOSI, SCK und noch eine Steuerleitung. Du kannst mehrere 74hc595 kaskadieren, so dass du insgesamt nur die 3 Pins für die Steuerung brauchst, also nicht "pro PWM-Treiber".
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sd-karte an max3372 angeschlossen (5 zu 3V)
Eingang und Ausgang ist. Damit haben manche ICs ein Problem. Mein Tip. Mach es old school. 5V->3,3V 74HC4050. 3,3V -> 5V (MISO) mit 74AHCT1G125. Oder kauf den RICHTIGEN MAX, z.B. MAX3390, der hat ersten 3+1 UNIdirektionale Wandler, ideal für SPI, ausserdem schafft er bis zu 16 Mbit/s bei 3,3/5V Umsetzung