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Analoge Schalter (74HC4067) um 16 Audiokanäle über ein Leiter zu übertragen?
: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf LG
aus dem 125 kHz Takt. Kosten für die Bauteile ca. (Preise bei 1000 Stück): - 8 TL084 für die 32 Filter: 1.2 Euro - 2 schnelle Buffer Opamp: 0.5 Euro - 4 HC4051 Schalter: 0.5 Euro - Eine Hand voll HC74xxx Gatter für Schalteransteuerung: 0.5 Euro - ca. 232 Widerstände und Kondensatoren zu 0.02
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16x16 LED Word Clock mit ESP32
auf Masse zieht. - Auf dem Board befinden sich zusätzlich ein CH340G für die Programmierung des ESP32, eine PCF2129 Echtzeituhr, 5 Knöpfe zur Einstellung und Steuerung und ein 74HC4050 Pufferbaustein verbunden mit Status-LEDs. Ich habe gelesen, dass sich dieser gut dazu eignet serielle Aktivität mithilfe
wegen des Routing, Eher sollte man sich über die Versorgungsspannungen Gedanken machen. Dein ESP32 liefert 3.3V, ein 74HC595 ist aber nicht TTL kompatibel, ein 74HCT595 wäre besser. Im "Schaltplan" (aka Wortsuchspiel) verbindet VDDLED nur über Jumper mit VDD5V. Falls du mal mehr als 5V als VDDLED
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RS485 Stern-Netzwerk - Ein paar Fragen
Problem, da die Slaves ohne Aufforderung keine Kommunikation zum Master aufbauen werden. 2. Ein paar 74HC4052 benutzen, entweder USART-seitig oder Modbus-seitig. Den müsste ich allerdings zweistufig aufbauen, um auf die entsprechende Kanalanzahl zu kommen. Hätte den Vorteil, dass das System masterseitig
Uwe H. schrieb im Beitrag #6706510: > Ein paar 74HC4052 benutzen Würde ich nicht machen, die sind eigentlich zu hochohmig, und Relaiskontakte sind keine elegante Lösung. Im Interesse der Ausbaufähigkeit würde ich modulare Platinen mit einigen
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Suche Microcontroller mit EBI
Adressbereich? Für was soll > das gut sein? In alten Systemen hängt da z.B. ein HD44780 LCD und ein paar 74HC573/74HC245 für I/O am EBI. Matthias
was soll >> das gut sein? > > In alten Systemen hängt da z.B. ein HD44780 LCD und ein paar > 74HC573/74HC245 für I/O am EBI. Statt der HC573 kannst Du HCT574 nehmen, statt der HC245 z.B. 74LVCC3245, und schon kannst Du einen 3.3V COntroller verwenden. fchk
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77,5kHz Generator aus 20MHz Takt ATtiny45-20 Assembler 10MHz Frequenznormal
77.500Hz erzeugt werden > können, das Signal kann ruhig etwas jittern. Jitterfrei: Mit einer 31/32-PLL einen 19.375MHz-Oszillator an den 20MHz-Takt anbinden; die 19.375MHz anschließend durch 250 teilen. Man könnte die Frequenzen auch herunterskalieren, dann schafft das vielleicht ein 74HC4046
vollständige PLL mit Teiler und darüber hinaus noch sechs 7 bit Teiler in Ausgang... Wenn wir das alles mit 74HC machen... Vielleicht ist das doch sehr billig?
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Nochmal: Ansteuerung LED-Matrix 64 x 32 aus China
erfolgt entweder über Decoder wie 74HC138 oder > Schieberegister wie RT5957. Ist mir bei den angesprochenen Anzeigemodulen noch nie begegnet. Bei mir und einem Bekannten sind wohl 5 Stück in Nutzung, 64x32 oder 64x64. Alle nutzen obige
steht: "So, on the PCB is 12 LED driver chips. These are like 74HC595s but they have 16 outputs and they are constant current." Lange Videos mag ich nicht, aber das mit der Reparatur war technisch gut gemacht und informativ. Ich habe 2 Stück 64x32 P4 bestellt
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Rolladensteuerung mit 74xx
Bei deiner Schaltung sind es vor allem viele verschiedene Typen. Grundsätzlich kann man alles mit 74HC132 aufbauen. Selbst wenn das ein Gatter mehr kostet, spart es am Ende evt. ein IC.
Da sehe ich keinen Unterschied, solange man bei einem älteren 8-Bit uC bleibt. Die neumodischen 32-Bit Chips haben allerdings deutlich empfindlichere Eingänge als 74HC. Feiglinge würden hinter den Tastern immer ein wenig Schutzbeschaltung spendieren, egal, ob 74HC oder AVR. Und irgendwelche Dreckeffekte
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Mikrocontroller, Prozessoren und Chipsätze - Die-Bilder
Gibt es eigentlich schon Bilder vom Atmega32? oder STM32F030 oder so? Update. Sehe greade hier gibt es den Atmega328 https://www.richis-lab.de/uC01.htm
Hier haben wir einen STM32F103C8T6... ...Moment... ...nein, es ist nochmal ein Megahunt MH2103ACBT6: https://www.richis-lab.de/STM32_12.htm :)
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Giesomat 16 Sensoren
beim programmieren noch etwas schwer. Ich möchte mit einem Arduino Uno einen 16 Channel Multiplexer (74HC4067) ansteuern. An diesen 16 Giesomat Sensoren hängen. Kann mir jemand sagen was ich beim auslesen des Multiplexers falsch mache? [c] #include <EEPROM.h> const int MultiplexPinA = 8; const
noch zu teuer. Die kapazitive Methode scheint dagegen ganz brauchbar, allerdings nicht mit dem 74HC14. Ich hab da gute Erfahrungen mit dem ATtiny25 gemacht. Mit dem ADC kann der sehr gut kleine Kapazitäten messen. VCC und Temperatur haben kaum Einfluß.
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ATMEGA2561 SRAM wird knapp
Du dann genauso wie internes ansteuern kannst. Du brauchst dafür die Ports A, C und G am AVR, einen 74HC573 und ein paralleles SRAM von 32KByte oder mehr. Wie es geht, steht in Kapitel 9 des Datenblatts oder z.B. hier: https://scienceprog.com/adding-external-memory-to-atmega128/ fchk
c-hater schrieb im Beitrag #6659359: > Das ist leider nur dann ein Ausweg, wenn man mit max. 32 GPIOs auskommt. na die Anwendung will ich sehen die unbedingt Ports an der MPU benötigt! Porterweiterung ist ja nun kein Neuland! c-hater schrieb im Beitrag #6659359: > AVR128Dx 3,3V oder
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Quadratur Decooder/Zähler als eigenständiges IC - heutzutage (2021) erhältlich?
nehmen, z.B.: https://www.digikey.de/product-detail/de/lattice-semiconductor-corporation/LCMXO2-256HC-5SG32C/220-2640-ND/3232670 Das sollte reichen. fchk
z.B. so aussehen. Ungefähr wie Mode x1 von LS7084N. Dafür braucht man nicht unbedingt besondere IC. 74HC132 paßt auch. Will man x2-Mode, kann man das mit zwei 4093 oder HC132 machen. Auch 4x-Mode ist so möglich.
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Alternative für ESP32 mit "etwas" mehr IO's - STM32 - Ein paar Fragen
Nimm einfach ein paar 74HC595 fuer die doofen FETs. Zack hast du Pins ohne Ende frei. Wer nimmt schon einen ESP32. Der skaliert doch nicht. Ende Fahnenstange := Ende Gelaende.
... schrieb im Beitrag #6651867: > Nimm einfach ein paar 74HC595 fuer die doofen FETs. > Zack hast du Pins ohne Ende frei. Wenn man die mit 5V betreibt, hat man gleich schön kräftige Gate Treiber - verglichen mit dem nackten ESP32.
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STC LED Cube 8x8x8 RGB
Vorgehen. Die große Platine besteht aus den folgenden IC's: U1-U12: Chipone ICN2028BP U13: SM74HC245D U14: ??? ich kann das Package nicht lesen, es ist aber auch ein Chipone Die kleine Platine besteht aus den folgenden IC's, wobei m.M.n. diese in Ordnung sein müsste: 2x LM258 2x AMS1117 HS1904 3.3 1x Atmel 2YH 4C02N 1x Arm3 ST32PR03 1x SS26 Ein Video von dem jetzigen Cube. Leider nimmmt mein Handy nicht sehr gut die LED's auf: https://www.youtube.com/watch?v=3WGRfH1uWPU > Was genau heisst das? Alle gleichzeitig? Oder
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Vergleich Osz R&S RTB2004 vs. Siglent SDS5034X
bald weiter :-) Fummel noch an einem Generator mit "gutem" Rechteck > 50 MHz. Aus einem STM32-MCO kam das hier raus. Ob sich das zum Vergleich der Oszis eignet bleibt anzuzweifeln. Außerdem bekomme ich direkt aus nem STM32 nur 25 MHz raus, mehr geht nur über PLL. Zum Vergleich STM32-Generator
hätte ich da, den 74F132 auch. Aber es tut auch ein 10H131 oder ein popeliger 74F00, bei geeignetem Eingangssignal. Wichtig ist nur, Fast-Logik zu nehmen, und keine CMOS wie AC, HC und so. Diue machen erheblich mehr Störungen
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Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
Frequenz ist der Schwingkreiskondensator entsprechend abzuändern - bei 1MHz in VCarrier zB auf 101.32pF.
sehr gut beschrieben und die gelten auch noch heute. Das Buch war zu DDR-Zeiten sogar sehr teuer - 32M, da mußte ich als Schüler schon ne Weile sparen.
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Decodier-Logik neu anpassen
. Mein Ziel ist es jedenfalls, eine Gesamtschaltung zu erhalten, wo wahlweise bis zu 3 DOMs mit 32MB mit je einer der 3 Adressen festverdrahtet möglich sind. Also DOM_1 mit C8000, DOM_2 mit D0000 und DOM_3 mit D8000 dauerhaft von je einem 74HCT688 selektiert werden! Im Anhang befindet sich ein weiterer
Adressen > festverdrahtet möglich sind. Na dann häng halt vor /CE jedes der 3 DOC2000 je einen 74HC688. Die Schaltung kann ja nur besser werden. Da 32kB aber nur 5 bit Adresse brauchen, kommen die übrigen 3 Eingänge des 688 eben auf Masse.
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Wasserzähler Impulszählung (Batteriebetrieb)
programmiert, was für mein Vorhaben aber wahrscheinlich notwendig sein wird. Könnte hier aber auf die STM32L umschwenken, die ich schon mit der STM-Hauseigenen IDE programmiert habe. 2. Das ist der Easy-Mode. Ich verwende einen Binary-Counter (z.B. 12Bit "SN74HC4040DR"), damit kriege ich 4096 Zustände
@Christine K. >Das ist der Easy-Mode. Ich verwende einen Binary-Counter (z.B. 12Bit >"SN74HC4040DR"), damit kriege ich 4096 Zustände hin ohne den Controller >zu wecken. Müsste hier aber alle 12-Ausgänge des Binary-Counter an >jeweils einen GPIO hängen. Wenn der max. Wert erreicht ist,
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Synthesizer VCO Schaltung Tipps
nicht mehr, aber Differenztöne schon. Manche Töne hört man eher mit dem ganzen Leib, z.B. Untersatz 32'
OPVs hinter einem Digital-IC, das ist Quatsch. Wenn Du mehr treiben willst, nimm 74HC541 oder ähnliche. Wouzu sind die Dioden, willst Du damit die Generatoren anhalten?
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Erstes Projekt - Ideen?
Display ansteuern. > Für den Anfang vielleicht mal ohne fertige Libs... Klassische Hardware mit 74xx / 40xx und Analogkram habe ich jahrelang gemacht und wurde dafür gut bezahlt. Ich habe eigene Leiterplatten mit 6502 und 6805-Controller gemacht, auch das in der Firma gut bezahlt - bis ich dann in
machbar ist und ich habe mir vom Chinesen zwei UNOs bestellt, ein Wiederbeleben der alten Umgebung für 68HC05 wäre sehr aufwendig geworden. Also erstmal drei LEDs an den UNO, ein Lauflicht gestrickt - Hurrahh, die Umgebung funktioniert schon mal. Dann habe ich das Ding samt drei LEDs, einem Display, drei
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AD7177 SPI Kommunikation durch Schleifringe
Schmitt-Trigger könnte man die Steilhet und Unsauberkeit verbessern. Dann TU ES! Schalte einen 74HC14 vor deinen Takteingang und teste! Aber mach die 470 Ohm Serienwidertstände raus. Teste erstmal mit 33 Ohm oder so. Entkoppelkondensator für den 74HC14 nicht vergessen! Ach so, der 74HC14 invertiert
Spricht eigentlich etwas dagegen, den 74HC14 gegen 74LVC1G17 auszutauschen? Ein Trigger in einem IC, nichtinvertierend, stärker und schneller.
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32 GPIO Sender und Empfänger via Bus/Ethernet
zwei Boards die untereinander verbunden werden. Das eine mit 32 Digital Inputs und das andere mit 32 Digital Outputs. Wird nun an Board A Input 1 geschaltet, soll an Board B Output 1 geschaltet werden. Letztendlich natürlich umsetzbar mit Arduino Boards, aber
entgültig als IO würde ich es so machen. Ausgabe: https://www.makerblog.at/2015/01/das-schieberegister-74hc595-am-arduino/ Eingabe: https://elektro.turanis.de/html/prj173/index.html Gruß Thomas
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Strom sparen mit Low Power NE555 als Multivibrator an 3V (Out of Spec)
auch mit einen einzelnen Schmitt-Trigger-Inverter einen Oszillator bauen. Z.B. 1/4 4093 oder 1/6 74HC14. Gibts auch als Einzelgatter. Und ist im Stromverbrauch unschlagbar. > Ich experimentiere gerade ein bissl. Ich suche einen Taktgeber für > Batteriebetrieb der möglichst wenig Strom verbraucht
brauchen dann vielleicht 3uA. Natürlich geht es auch mit viel mehr Transistoren, hier läuft ein STM32L412 mit 2.5uA aus einem 9V-Block :)
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Mehrere SPI TFT Displays an Mikrocontroller
, the 74HC138 is your friend (1 out of 8 decoder/selector). Three of them allow you to control 24 chip selects using only 5 IOs. > Nur ich komme gerade echt nicht weiter - vielleicht suche ich auch > einfach
, Danke, Merci, Gracias ;) Ok- ich habe ein paar Bäume gefällt und sehe etwas Licht. Das mit dem 74HC138 ist dann der nächste Schritt. Ich weiß das ich für jedes Display einen CS benötige oder den über so einen Chip halt steuern kann, so war es ja mit dem TCA9548 vorgesehen, hätte nur mal wissen müssen
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Hilfe bei der Programmierung eines Adventskalenders
oder 74HC4094, bei denen das Bitmuster nur einem in 24 h geändert werden muß. Die statische Ansteuerung ist einfach und erzeugt keine Störungen. Zum Einlesen von Tastern/Schaltern reichen die freien Portpins
Ich > brauche nur ein Ein- und Ausschalten eines Pins alle 24h. Klingt nach Schieberegister (3 * 74HC164). Deren Einschaltzustand ist allerdings unbestimmt. Man sollte daher auch noch den Resetpin oder Datenpin mit rausführen.
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poor man's Ethernet-oszi mit STM32, FIFO und AD9288
stabil kommunizieren. Krieg ich das auch noch über den STM hin? Oder einfach Gatterlaufzeiten eines 74HC? Klingt das jetzt alles machbar? Hat das schon mal jemand gemacht? Wenn ich es nirgends im Detail beschrieben seh' - ist das, weil es nicht klappt, oder weil es so straightforward ist, oder es
clock-Signal gebe, liegt das Lesefenster des FIFO ziemlich mittig im data-valid-Fenster des AD - Die 74HC-Serie wird bei 3,3 V schon recht langsam. 10 ns delay sind bei 25 ns Zyklus ein no-go. Die Simulation zeigt nur mehr Dreiecks- statt Rechtecksignale. - Ich denke, die Serie LVC ist hier angesagt.
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DDR Schach-Computer Chess Master Diamond reparieren (Dauerton)
scheint mir etwas viel für die Schaltung. Hey, der Oszillator arbeitet mit nem D200. Das ist ein 74H00 (nicht HC)! Der allein braucht schon die Hälfte des Stroms :-) Die CPU und die beiden PIOs sind NMOS, das einzig stromsparende in dem Aufbau sind die 1Kx4Bit SRAM U224. Kann übrigens gut sein,
einfachste Lösung ist imho ein Stück Lochrasterplatte mit einem Adapter für einen 27c64 und einem 74hc138. Das ist an einem Abend gelötet. Schaltbild siehe oben...
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Vollständige Abschaltung ESP8266-12
direkt an die GPIOs hängen. Wenn man stromeffizente LEDs nimmt kann man vielleicht sogar auf die HC04 verzichten.
gelöst, Pushbuttoncontroller gibt es sogar fertig zu kaufen. Durch eine FeedbackLeitung bleibt der ESP32 an bis der den Pin selbst auf LOW zieht. https://hackaday.io/project/163278-pushbutton-controller
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Rohde & Schwarz URY mit Fehlermeldung "FLT" im Display
Digital-Board) der vom UDS5 - hier fehlen z.B. die beiden Speicher (UDS5 hat hier nur einen - den D32 = HM6264LP15)
Rhode --> Rohde Marc Michalzik hat mal einen NRV-Z5 repariert, er hat einfach alle 3 CMos-ICs (2x 74HC393, 1x 74HC151) ausgetauscht, vermutlich ESD-Schaden beim Einstecken in das Gerät, Eprom und der HF-Teil waren noch in Ordnung: http://www.bymm.de/documents/15/Reparaturbericht_NRV_Z5_V1_3.pdf
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FPGA evalboard mit 200 GPIOs
bauen und da eines nehmen das deine recht hohen Anforderungen erfüllt. Auf die Schnelle habe ich CY74FCT16374T gefunden. Jedenfalls bevor du jetzt viel Geld für einen FPGA mit genug IOs ausgibst, gucke nach ob deine Anforderungen damit zu erfüllen sind.
würde es schon treffen, die D-FFs müßte man noch davorsetzen. Danke für den Tip, mental war ich bei 74xxx hängengeblieben. Cheers Detlef
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Warum gibt es keine Bemührungen für standardisierte und per Computer verarbeitbare Datasheets?
Man kannte auch irgendwann die ganzen timings, ströme usw. der verschiedenen Familien TTL (LS,ALS,HC,AC,ACT,HCT usw.) auswendig aber auch deren Nummern: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie (echt nen Kunststück
damit jede Sprache genau das gleiche macht, entspräche einen LM317 auf die gleiche Funktion eines 74HC7001 zu bringen. Das das Unsinn ist, merkst du hoffentlich selber. Denn nach so etwas wurde hier auch gar nicht gefragt. Standardisierte Datasheets normieren schließlich nicht die Bauteile, sondern
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Datenaustausch zwischen Arduino Mega und ESP NodeMCU
Tipp: Schau dir auch den ESP32-S2 an. Wenn du kein Bluetooth, Ethernet oder CAN brauchst, kann das die bessere Option sein als der ESP32. Braucht weniger Strom, hat mehr I/O-Pins, ist billiger und ist direkt per USB flashbar, spart
out PCA9685 16x PWM output MCP23017 16x parallel I/O Oder auch ganz einfache Schieberegister 74HC165 und 75HC595. Oder den TPIC6B595 wenn du starke Ausgänge brauchst.
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Sipeed Lichee Tang FPGA mit RISC-V Core aus China unter 20€
Hier mal zur Ansicht das 32bit breite Attributen Register, so wie es in den 32bit breiten SDRAM gespeichert wird. Außerdem mal noch den 1024'er Videotex Zeichensatz.
Board weiterempfehlen. :-) Das Bild zeigt die testweise Ansteuerung eines Hitachi-LCD an einem 74HC4094. Wenn ich nicht auf meinem Testboard eine Loetstelle vergessen haette dann waere das in einer Stunden zu schaffen gewesen, seufz. Olaf
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Drehgeber/Encoder EC16 ersetzen durch neuen Typ
Encoder, was logisch ist. Dein 14490 (was soll das sein?) ist vermutlich nur ein [[Schmitt-Trigger]] ala 74HC14. > weil dass ist doch recht praktisch, auch für andere > Projekte und ob zwingend dafür dieser 14490 gebraucht wird. Nö.
Beitrag #6577530: > Dein 14490 (was soll das sein?) ist vermutlich nur ein Schmitt-Trigger > ala 74HC14. a) Auch ein Falk sollte Beiträge anderer Leute lesen, z.B. den Link bei https://www.mikrocontroller.net/topic/512424#6575118 b) Georg schrieb im Beitrag #6577606: > Pin P33 - aber ich
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Auswertung mehrerer Drehencoder
einen AVR mit ausreichend Pins auslagern, z.B, ATmega64. Aber auch das ist eine Beleidigung eines 32 Bit Prozessors. ;-) 16 Drehgeber sind 3x16=48 Pins (incl. Taster). Die kann man per Schieberegister ala 74HC165 einlesen und gut.
AVR mit ausreichend > Pins auslagern, z.B, ATmega64. Aber auch das ist eine Beleidigung eines > 32 Bit Prozessors. ;-) Völliger Quatsch! > 16 Drehgeber sind 3x16=48 Pins (incl. Taster). Die kann man per > Schieberegister ala 74HC165 einlesen und gut. OMG!!! So ein Käse!
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Piezo Summer aber als Trööte ?
höher. Also anstatt Dauerton pieeeeeeeep, macht er piep piep piep, etwa mit 2-5 Hz. Der NE555 oder ein 74HC14 ist dein Freund.
scheint die Aufmerksamkeit zu erhöhen und spart Energie. Der ganze Wecker war billig aufgebaut. Ein 32 kHz Quarz, eine Spule mit einem Magneten als "Motor" für den Sekundenzeiger, ein IC für Ansteuerung Motor und Signalgeber unter einer Vergussmasse und ein paar dünne Zahnrädchen - die nach kurzer Nutzungsdauer
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SPI für verteilte Systeme
> Nö, die AVR128/64/32Dyy haben immerhin zwei echte Interrupt-Prioritäten, Ja, man muss ws. nochmal 20 Jahre warten, bis welche dazu kommen. Mit 2 Prio kann man nicht viel machen.
will: Funk-Transceiver, Frequenzwort für DDS-ICs, Flash-Speicher, … you name it. Man kann auch simple 74HC595 dranhängen und mit einem langen Schieberegister sackweise parallele IO-Pins (bspw. für eine LED-Matrix) ansteuern.
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auf einfache Weise von 11MHz auf 300kHz teilen/generieren
Oder: 74HC4060 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf Quarz mit einem Vielfachen der gewünschten Frequenz aussuchen (Faktor 8 oder 16), den Du dann mit einem Trimmkondensator noch
/2^32 ans = 121039987 Stimmt. Soviel Zeit hab ich nicht. Cheers Detlef
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Mw E. schrieb im Beitrag #6763740: > Scheint auch ausgestorben zu sein als 74HC72 (CMOS) gibts den nicht. Dafür gibt es SN74HCS72 bei Mouser. Aber nicht als DIP.
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
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Artikel
74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen