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[Selbstbau CPU] Welche Befehle machen eine CPU "praktisch"?
weil ich derzeit an einer > halb-diskreten 8 bit CPU arbeite. > Mit "halb-diskret" meine ich "aus 74er und 4000er Logik-ICs, aber auch > mit (E)EPROMs, SRAMS. Der TE will was mit 74'er Logik-ICs bauen... der muss sich seine Hörner erst abstossen. Da ist es nicht zielführend, eine einzige Überlegung
Ausserdem fehlen ihm die zur Realisierung unbedingt nötigen 74182. PS. Kessler-elektronic hat den (74) HC182 im online shop da. Dirk St
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LED-Streifen über Microcontroller ein/ausschalten
Nils W. schrieb im Beitrag #7001219: > den 74HCT14 Jörg R. schrieb im Beitrag #7001787: > ist also nicht von Dir > vorgeschlagen;-) Was ist dein problem?
dem ESP mit 3,3V (mit 5V am pullup eher doof) zu speisen, sondern die 5V aus dem Gatterausgang vom 74HC14. Nutze deine freien Gatter, bringe auch die P-Mos Ansteuerung zu 5V. Für ungenutzte Gatter gibts kein Geld zurück.
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"Beste" Möglichkeit für Erzeugung von 65 MHz?
bspw. auch bei Kessler: http://www.kessler-electronic.de/passive_Bauelemente/Quarzoszillatoren/DIL14_Metall/QOS_65000MHz_i693_15484_0.htm
kapazitiv einkoppeln und über eine Vorspannung auf 50% Duty-Cycle bringen) wandeln und dieses mit einem MC74HC4024 durch 4 teilen. (Der MC74HC4024 hat laut Motorola Datenblatt eine maximale Eingangsfrequenz von typ. 70 MHz - garantiert worst case aber nur 35 MHz - deshalb "Bastellösung"). Nach der Teilung durch
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Suche 74HCT 125 oder ähnlich
Wenn jemand 2-5x 74HC238 DIP hat, bitte PN. Danke :-)
Du hast was du brauchst? Alle SMD SO14: 74ACT125 50 Stück 74AHC125 20 Stück 74AHC126 (auch ein Quad 3-State Buffer) 20 Stück
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[B] Sammelbestellung Mouser
+ 14,76 € Rest 7,74€
karabennemsi ich habe nur hct595 Schieberegister bestellt, die gab es bei Reichelt nicht (es gab nur hc, ohne "T"), den I2C Portexpander gab es zum Zeitpunkt der Bestellung auch nicht mehr.
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7 Segment Anzeige auf verschiedenen Ports
LED einen Vorwiderstand und schaltet nur nach Masse, ist für common cathode also ungeeignet Simple 74HC595 wären sind billiger und besser.
anzeigen bis dieser geändert wird. Daneben kann tatsächlich auf die (ultrabilligen) Schieberegister 74HC595 zurück gegriffen werden. Hier entsteht aber das kleinere Problem (wie bspw. mit den Chinamodulen, die diese in Verbindung mit 7-Segmentanzeigen einsetzen), dass die serielle Ausgabe auf diesen Bausteinen
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was für bastler und profis
umsetzt. Zeig mal den Schaltplan von den Modulen, so viel scheint da drauf nicht zu passieren. Die 74HC244 sind wahrscheinlich nur Zeilen-/Spaltentreiber.
, ist die grosse Anzahl von Panels, aber wenn man sich mal eines vornimmt, fällt schon auf, das es 74HC244 zum Buffern gibt, also unidirektional ausgelegt ist. Bei dem 244 ist Eingang und Ausgang auch klar definiert. Nun verfolgt man mal den Eingang eines Kontaktes von der Stiftwanne zum 244 und dann
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Umschalter zwischen 3 Taktgeberquellen gesucht
Logic-Gatter zu realisieren, wie z.B. der 74LVC1G57. Aber auch hier fehlt eine Frequenzangabe. Das "Propagation delay" ist nicht für meine Schaltung relevant. Bei analogen MUX-ICs wie z.B. 74HC4051PW,118 ist eine Bandbreite von 180Mhz angegeben
Gate hervorragend 25MHz-Signale verarbeitet. Momentan bin ich noch unentschieden, ob ich einen NXP 74HC151PW,118 oder 2x TI SN74AUP1G98 benutze. Mal gucken ...
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LM8560 Uhrchip: externen 50 hz-Sinusgenerator aufbauen, wie?
3,2768MHz-Quarz > zu betreiben, muss die Versorgungsspannung ausreichend hoch sein. Es gibt die auch als 74HC40xx! Olaf
Teileraufwand wirklich geringer wird. Olaf schrieb im Beitrag #6958558: > Es gibt die auch als 74HC40xx! Natürlich, die sind mir schon (lange) bekannt. Aber 74HC40xx passt nicht zur Versorgungsspannung des LM8560, die sicher höher ist als 6V, siehe meine Anmerkungen zum SG-10B.
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3-3,5 Sek. Impuls bei neg+pos Flanke
fragst, ob die Schaltung auch längere Pulse ausgeben könnte: Ja, das kann sie. Lies das Datenblatt des 74HC123. Ich komme da z.B. auf 22µF und 330kOhm. Diese Schaltung besteht aus 2 flankengetriggerten Flipflops (eines auf die steigende Flanke und eines auf die fallende Flanke), deren Ausgang verodert ist
werden schon keine 230V nötig sein und das Relais kann deshalb klein ausfallen. Und nochmal zum 74HC123: Die Schaltung mit dem 74HC123 müsste etwa so wie im Anhang aussehen (Freilaufdiode natürlich noch mit rein). Prellen des Relaiskontakts ist irrelevant, denn dann werden halt schlimmstenfalls beide
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Digitaluhr mit geringem Stromverbrauch
Und er sollte einen 32.768 Uhrenquartz benutzen. ATmega16 ist also knapp. ATmega48PA mit 3 74HC595 ist keine single chip Lösung mehr. Strombedarf wenn man 100 mal pro Sekunde aufwacht um die Zeit zu zählen und das Display umzuschalten ca. 10uA. Knopfzellenlebensdauer also 2.5 Jahre. Multiplexen
weiterlaufen, muß noch ein 32kHz Quarz ran. Für die UART empfielt sich eine genauerer Haupttakt, z.B. 14,7456MHz.
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Frontplattendesign für "8 bit Computer"
dem Ram zu holen und in den Video Speicher zu schreiben schaft ?. Dagegen gibt es FIFOs, 2 Stück 74HC(T)40105 speichern 16 Byte.
Ram zu holen und in den Video Speicher zu schreiben schaft ?. > > Dagegen gibt es FIFOs, 2 Stück 74HC(T)40105 speichern 16 Byte. Und woher weiß die VGA Logik welches Zeichen im Fifo an welche Adresse geschrieben wird. Da wird ein Daten Fifo nicht reichen.
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Flipflop auf rising und falling edge triggern (XC9572XL)
externen Takt auskommt? Prinzipiell würde ich ja einen doppelt so schnellen Takt benötigen, d.h. einen 14 MHz Takt. Beim nächsten Layout werde ich noch /CDAC als Signal routen, dann kann ich einen solchen 14 MHz Takt erzeugen, aber bei der aktuellen Board Revision habe ich nur ein 7 MHz Signal. Momentan
Ansonsten ist XOR mit Laufzeitverzögerung an einem Eingang die "übliche" Funktion dafür. Es gab mal 74HC86.
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Taktrelais mit einstellbarer taktzahl
Idee, 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
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PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen
für meine NTSC-Basteileien so div. Quarze gekauft u.a. den den ich auch dort reingelötet habe einen HC18 mit der Resonanzfrequenz "3,579545 MHZ"
Beitrag #6932992: > Ich muss also mit zwei I2C Bussen arbeiten Du kannst mit nem Analogschalter 74HC4052 einfach zwischen 2 Mastern umschalten.
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Ansteuerung VFD mit LM3914
oder 11 ganzen Klotz. Dann braucht man den Multiplexer der die 2 Leitungen aus den 40 auswählt (5 x SN74HC253N), einen Zahler bis 21 (74HC393), ein Magnitude-Komparator der 21 erkennt (74HC688), einen Taktgeber, die 4 LM3914, einen Decoder für die 263 (74HC138), etwas Logik um aus dem Takt die nötigen Impulse
machen damit das Zeichen ins Display übertragen wird (E high E low) und ein FlipFlop für links rechts (74HC74) und ein Analogmultiplexer (CD4052) und es die Logik um das Display zu initialisieren, vor allem die benutzerdefinierten Zeichen halber Block zu übertragen, mindestens ein EPROM mit den Kommandos
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Hochohmigen Widerstand vor Schmutz schützen
tausend andere sachen gut.. Elektrische Daten: Spez. Durchgangswiderstand bei 0,1mm Filmdicke 10^14 Ω × cm Durchschlagsspannung bei 0,2 mm Filmdicke 440kV/cm Oberflächenwiderstand bei 0,2 mm Filmdicke 2×10^11Ω × cm https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwix9uTkpNv0AhV4g
dem Chipmangel? Will ich gar nicht wissen ^-^ Im Ernst, neulich stand ich vor der Alternative, mir 74HC595 aus China mit unbekannter Lieferzeit für paar Cent das Stück zu bestellen oder bei Blau-Gelb fast € 1 auszugeben. Inzwischen ist der Preis beim Conrad wieder auf "nur" € 0,67 gesunken... Nochmal
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Selbst blinkender Pfeifer für 5V gesucht
Ein CMOS Schmitt-Trigger Inverter (z.B. 74HC14) braucht lediglich einen Kondensator + Widerstand, um als Ozillator zu fungieren. Wenn man das mit einen NAND baut (4096, 74HC132) kann man den einen mit dem anderen steuern. Wenn man Dioden in der Rückkopplung verwendet, kann man auch das Tastverhältnis ändern. Mit den 4 Gattern in einem 74HC132 kann man sogar noch eine Brückenschaltung aufbauen, um einen Piezo besser anzusteuern.
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Einfacher Mischer für DCF77-Superhet gesucht
B e r n d W. schrieb im Beitrag #6894408: > Nicht CD4066 sondern 74HC4066! Die liegen da nicht einfach rum, die > wurden extra für Mischerzwecke angeschafft. Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066?
>> Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066? niederohmiger und schneller 74HC4066 Ron <50 Ohm, je nach Betriebsspannung und 2 parallelen Schaltern, <20 Ohm. Takt vom Kontrolleingang zum Ausgangssignal: 30MHz
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ein DIY 16s BMS für unter 10€.
ich aber auch schon aufgegeben als ich gestern für 84,24€ aus Spanien ein 320A Smart BMS für meinen 14 kWh LiFePo4 Akku geordert habe: https://www.aliexpress.com/item/32997552090.html Nun soll ADC beim ESP32 alles andere als genau sein :-/ Mein ESP32 code mittelt über so 100 Messungen. Da normlerweise
Chip braucht es wegen Stromverbrauch eigentlich nicht. An den nur einen (10bit) adc Pin dann ein CD74HC4067 16-Channel Digital Multiplexer für 1€ Mit 16x adc auf einen Schlag bin ich aber wieder an dem miesen 1:16 Spannungsteiler für die oberste Zelle :-( Lieber wäre mir ein Modul mit nur 4 oder
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DAC per Spannungsteiler, N Schließer, 2^N Werte?
mit Schließer > geht es nicht. Einfach Pullups an die Schließer und einen Treiber dahinter, z.B. 74HC541.
, 476mV, 909mV, 1304mV @ Ri = 10R: 0V, 49.8mV, 99.0mV, 147.8mV @ Ri = 1R: 0V, 5.00mV, 9.99mV, 14.98mV Du kannst mit R0 und R1 spielen - bei Ri im selben Widerstandsbereich wird das nicht wirklich gut.
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[V] Auflösung: TTL, SMD, Vintage CPU, CPLD, SMD, Opto, Displays, DT71 uvm
8 Output 5V 10€ 009 5x GAL20v8b SPLD GAL Family 8 Macro Cells 50MHz 5V 28-Pin PLCC 10€ 010 9x sn74hct573n Latch Transparent 3-ST 8-CH D-Type 20-Pin 0.60€ 011 20x NE5532AP Dual Low-Noise Operational Amplifier 4€ 012 10x mm74hct164 8-Bit Serial-in/Parallel-out Shift Register 0.6€ 013 2x mbm2764-
014 10x mc33204p Operational Amplifier, Rail to Rail I/O, High Output Drive Quad 1.5€ 015 10x mm74hc14 Hex Schmitt-Trigger Inverters, 2 V, 6 V, PDIP14 1.5€ 016 4x am28f256-120pc 256 Kilobit (32 K x 8-Bit)CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory 5€ 017 1x 20as12hb1 1€ 018 3x 16as12hb1 5€ 019 2x
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Arduino->WS2812B-> Arduino
Abweichen vom vorgesehenen Protokoll zumindest erschwert. https://cpldcpu.wordpress.com/2014/01/14/light_ws2812-library-v2-0-part-i-understanding-the-ws2812/
100 Namen verkauft. Da ist immer das gleiche drin. Im Grunde nur ein Mikrocontroller, ein Bustreiber 74LVC245 oder 74HC245, und eine primitive Schutzschaltung für die 8 Eingänge. Ich benutze dazu das Programm PulseView. Weiss jemand wozu der Bustreiber gut ist? Warum hängen die Eingänge nicht direkt
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4 Bit Addierer
an je einen 2x4 XOR und 2x4 AND je Stufe: https://www.reichelt.de/and-gate-2-element-2--6-v-dil-14-74hc-08-p3124.html?&trstct=pol_1&nbc=1 https://www.reichelt.de/xor-gate-2-input-3--18-v-dil-14-cd-4070be-tex-p216655.html?&trstct=pol_3&nbc=1 Was ich noch gerne einbauen würde, ist eine Verzögerung
gefunden. Danke. Edit1: https://www.reichelt.de/4-bit-binary-full-adder-with-fast-carry-dil-16-74hc-283-p3189.html
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DDR-µC, maskenprogrammiert, "fremd verwendbar ?
es mit > Assembler nicht so hast, WO steht das ??? Antwort dazu letzter Satz im Beitrag vom 14.11.2021 10:20 > Sicher hättest du nicht danach > gefragt, wenn du nicht jede Menge toller Vorschläge erwartet hättest! Rainer G., wie wäre es, anstelle 22 Zeilen einer vollkommen nutzlosen Belehrung
für die "Alten" Z8. https://www.zilog.com/index.php?option=com_zcm&task=view&soft_id=19&Itemid=74 GR, da kannst du gleich loslegen.
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EPROM Programmer bauen 27C010 27C020
Kennt Ihr eigentlich ein Schieberegister mit bidirektionalem Parallel-Interface, ich hätte sonst 74HC164 für die Programmierung der Daten und 74HC165 für das Lesen der Daten genommen.
Ich werde jetzt 2x 74HC4060 als Zähler nehmen, damit komme ich bequem auf 24 Adress-Bits. Daten schreiben mit 74HC164, Daten lesen mit 74HC165. Das habe ich alles da. Die bidirektionalen IO-Expander sind zwar verlockend,