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74HCT03: Auffällig langsames schalten von L auf H
my2ct schrieb im Beitrag #6544679: > Dietrich L. schrieb: >> Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132. > > Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-) Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04! Denn die ersten beiden Sätze lauten: Swen W. schrieb
HildeK (Gast) >my2ct schrieb: >> Dietrich L. schrieb: >>> Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132. >> >> Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-) >Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04! Normalerweise sind da noch mehr Gatter umsonst
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"Logik?" Suchbegriffe für Google gesucht
fehlen allerdings noch. Für 8 Bit brauchst du zwei 4-Bit-Up-Down-Zähler 74HC190 oder 192 kaskadiert. im Datenblatt http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15557/PHILIPS/74HC191.html auf Seite 6 steht, wie mehrere synchron hintereinandergeschaltet werden.
Logikfamilien sind die Serien "CD4K" (auch "CD4000" ; diese beginnen mit 40xx oder 45xx) sowie "HC" (74HCxx) . ==> Vielleicht kommt der speziell der Typ 40192 in Frage. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd40192b.pdf Das Bauteil gibts bei üblichen Versendern, kostet ca. 0,32 E / Stück
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logikschaltung (boolsche logik)
Logic ICs: z.B: 74HCxxx Mikrocontroller: z.B: PIC, AVR, STM32
statt den 74HC besser die 74HCT nehmen. Die sind auch bei 5V Betriebsspannung darauf ausgelegt, 3,3V Signale sicher zu erkennen. Bei den 74HC kann es da Schwierigkeiten geben.
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Rechteckgenerator 50 Hz Quartz genau
Hallo nimm einen 1MHz Oszillator. Dahinter ein 74HC390 (/10000 ) und einen Teiler /2.
>vorzeugsweise einfache CMOS Basis ) habe noch nicht gefunden... Sieh dir mal den xyz4060 (z.B.74HC4060) an. MfG Spess
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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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microcontroller und logik arbeiten nicht zusammen
Benedikt Olgun schrieb im Beitrag #3679349: > Hallo ich habe mir für ein projekt einen pic32... microcontroller > gekauft dieser läuft mit 3,3v Betriebsspannung und hat leider nur > bidirectionale ausgänge und meine l logik dahinter hat 5v TTL TTL? Also richtiges 74xx, 74Lxx, 74LSxx?
und logik direkt verbinde erkennt die logik das high signal > nicht richtig als high. Wenn es 74HCT oder 74ACT ist, dann solte es mit 3.3V CMOS Pegel klar kommen. Historisches TTL (siehe oben) sowieso. Ansonsten kann man 74HC/74AC natürlich auch mit 3.3V betreiben. > Ich habe ein ic gefunen (
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WS2812 Ansteuerung
Beitrag #5349711: > Naja, dann kann man auch gleich das "richtige" Bauteil opfern (z.B. > einen 74HC1G_irgendwas). Nicht HC, sondern HCT, sonst kommt man von Regen in die Traufe. Bei mir wird es ein 74HCT1G04 werden.
Der Zahn der Zeit schrieb im Beitrag #5350162: > Nicht HC, sondern HCT, sonst kommt man von Regen in die Traufe. Bei mir > wird es ein 74HCT1G04 werden. Ist natürlich richtig! Danke :) Beim '04 sollte man im Auge behalten, daß der das Signal nicht nur
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Spannungscodierte Versionserkennung
schon 1% Widerstände zu schlecht. Sowas macht man binär. Und wenn die Pins nicht reichen, nen 74HC165 dahinter und seriell auslesen. Peter
die drücken Dir einfach die hier in die Hand: 1k, 2k, 3.9k, 8.2k, 16k, 33k, 62k, 130k Ein 74HC165 ist viel billiger als ein Haufen Präzisionswiderstände. Peter
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74HCT245 max. Strom pro Ausgang / Ausgänge parallel schalten
bezieht. Die Summe muss man natürlich auch beachten. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT245.pdf Was ist der Sinn der Übung? Warum verwendest Du einen bidirektionalen Treiber dafür?
Ein 74LVC1T45 kann 24mA bei 3.3V und 32mA bei 5V treiben. Das wäre das passende für Dich. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf 8mA sind üblich für HC/HCT. Parallelschalten würde ich ohne
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Quartzoszillator für 4,1943 MHz
du überhaupt willst?!? Warum nicht x4060 und 4,xMHz Quarz und gut ist es. Läuft bei 5V mit einem 74HC(T)4060 völlig problemlos und ist billig.
überhaupt willst?!? > > Warum nicht x4060 und 4,xMHz Quarz und gut ist es. Läuft bei 5V mit > einem 74HC(T)4060 völlig problemlos und ist billig. Was ich will steht ganz oben ;-) Das Problem am 4060 ist (neben den 5V VCC) dass er keinen ungeteilten Ausgang hat. Klenster Teiler Q3 mit 1/8 der Quarzfrequenz
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Daten für Hybrid IC gesucht
Vielleicht hat "4000er-hater" da irgenwelche aus alten Sammmelkästen gefischt. M.E. sind die 74HC-Typen für Bastler kein echter Ersatz für 4000er-Typen, da der Betriebsspannungsbereich kleiner ist und die HC-Typen allein wegen Ihrer höheren Arbeitsgeschwin- digkeit mehr Störprobleme bringen.
Harald W. schrieb im Beitrag #5062873: > M.E. sind die 74HC-Typen für Bastler kein echter Ersatz für > 4000er-Typen, da der Betriebsspannungsbereich kleiner ist > und die HC-Typen allein wegen Ihrer höheren Arbeitsgeschwin- > digkeit mehr Störprobleme bringen
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mehrere µC an einem Takt?
schon in der Schaltung benutzt (z.B. man braucht ICP1), dann kann man Eingang von schon erwähnten 74HC04 an XTAL2 eines Mikrocontrollers einschließen (wo Quarz steht), die anderen bekommen Takt von Ausgang HC04 an XTAL1. Dabei ist wichtig, daß "full swing" geschaltet wird, sonst wäre Amplitude auf XTAL2
wäre die PB0->PB6 Methode geradezu ideal. Durch die interne Pufferung entfallen dann auch externe 74HC14 und man hat kurze Wege der CLK Signale
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Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)
abhorchen möchte, bin ich mir inzwischen über den Comperator Eingang nicht mehr so ganz schlüssig ->74HC14 o.ä. Das Problem der vielen Logik Familien liesse sich nur durch verschiedene Vorsätze lösen. Irgendwelche Hinweise/Kommentare? Viele Grüße Olaf
(http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74LVC541A_3.pdf) Octal buffer/line driver with 5 V tolerant inputs/outputs (3-state) für 0,71 bei R&S d) 74HC7541 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT7541_CNV_
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CMOS-Zähler gesucht
bis 10Mhz brauchst du den 74HC4060 Der 4060 ohne HC schafft bei 5V nicht viel mehr als 2Mhz
Der Oskar schrieb im Beitrag #6471787: > Spannung ist 3-5 Volt, Frequenzen sind 32.768 kHz bis etwa 10 MHz 5V kann schon zu viel sein für moderne 32kHz Quarze. Für 10MHz muß es schon der 74HC4060 sein.
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Genauigkeitsproblem
auf "1" liegen, wird die mit der höchsten Priorität ausgegeben. Deshalb einfach mal Datenblatt vom 74HC147 oder 74HC148 anschauen. >> Der Genauigkeitsverlust ist IMHO zu vernachlässigen. >Ist das eine Schätzung, Erfahrung oder hast Du es nachgerechnet? Ist Erfahrung, aber vertraue mir nicht,
GL2 # GL3 # GL6 # GL7 | | X2 = GL4 # GL5 # GL6 # GL7 [/c] Und nun das Datenblatt vom 74HC147
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wieder mal ATMega8 und ISP
Ich verwende den unter verschiedenen Seiten (zBsp.: Ponyprog) dargestellten AVR-ISP (den mit dem 74HC244, (selbstgebaut) und an den Ausgängen die an den Atmega gehen also MISO, MOSI, SCK, RST tut sich auch was wenn ich die Software sarte und lesen oder schreiben lasse. jetzt das Problem: Ponyprog
Billigst-Programmer ('n paar 5,1V Z-Dioden, Widerstände und 'nem Transistor) erledigt. Äh... kann denn der 74HC244 mit 3,3V-Pegeln umgehen? Vom HCT weiß ich's. mfg Lötlackl
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eigenes Z80 Mainboard - geht das so?
16kB Banks sind einfach implementiert: 4x4 dual-port RAM 74HC670. Apropos I/D Trennung: Wie kann man die unterscheiden? Hab grad kein Datasheet parat. M1 zeigt ja nur das erste Byte an.
Baustelle mehr wollte ich nicht haben. > 16kB Banks sind einfach implementiert: 4x4 dual-port RAM 74HC670. Ich hätte schon gerne 4 KB-Banks. Meine jetzige Planung hat noch 74LS189 drin, aber die gabs beim Händler des Vertrauens nicht mehr und darum kommt da jetzt SRAM rein. Hat den Vorteil, dass
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TOP3000 EProm Brenner für nur 26€!
So, habe meinen Brenner bekommen, gut verlötet, nix mit Hand lötstellen. Ist ein ARM STM32F103 , ne menge 74HC4094 drin. Zoll hat 8,81€ MWst verlangt.
#2325562: > So, habe meinen Brenner bekommen, gut verlötet, nix mit Hand lötstellen. > Ist ein ARM STM32F103 , ne menge 74HC4094 drin. Kannst du Fotos vom Innenlebel posten? Danke!
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Ringoszillator bauen
her sehr schlecht. Oder ich schalte ein paar Mignonzellen in Reihe und schließe sie direkt an den 74HC04N. Die Periodendauer des Signals sollte man einstellen könnnen mit Hilfe des Potis zwischen 10ns und 1µs. Um das Rechtsignal zu erzeugen würde ich einen 74HC04N verwenden. Ich hab nen kleinen
schrieb im Beitrag #2844546: > sollte zwischen 1Mhz und 100Mhz einstellbar > sein Mit einem 74HC04? Keine Chance. Und Rauschen tut da auch nichts. Vllt. sagst du mal, was das ganze soll, und dann denken wir darüber nach, wie man sowas machen könnte.
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externer ADc an Mega8
Zieh dir mal das Datenblatt vom 74HC4051. Das ist ein Analogmulti-Demultiplexer. MW
Hallo Jack, habe in meiner Kiste einen mega8535 gefunden...der müsste es auch tun! Also dann: 8x 74HC4051 -> mega8535 -> MAX232 ->SubD9 Die Software aus dem AVR-Tutorial (ADC) anpassen, 3 Ausgänge als Schalter für die MUX.... Hast Du einen hilfreichen Tip wie man das am besten macht ? Ich bin neu
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Steuersignal-Degradation bei Zusammenschaltung mehrerer Dynamixel-Servos
Nimm einen 74HC244, schalte alle Gatter parallel und puffere damit das TTL Signal. Anderer Puffer wäre z.B. der 74HC573, den man auf transparent stellt. Das sind Bustreiber, die ein hohes Fan-Out haben.
Schmitttrigger Gatter setzen, damit die Antwort etwas deutlicher wird. Man könnte auch sowas wie 74HC245 einsetzen, der bidirektional ist, aber das erfordert ein Signal zur Richtungsumschaltung.
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ATMEGA32 Prellspitzen abfangen
3. dto. Versorgungsleitung? @ kbuchegg: Kurz zur Funktion. Die Leitungseingänge liegen am 74HC165 an. Die Information ob offen / geschlossen wird als 1 / 0 als MISO per Leitung an den 74HC595 und an den Prozessor gegeben. Im Prozessor erfolgt der Vergleich des Leitungszustandes (für alle 32
immer noch beim geringsten Puls. Etwas verzögert zwar, aber er beisst. > MISO per Leitung an den 74HC595 Wo kommt da jetzt auf einmal ein 595 ins Spiel?
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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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USB Koppelfeld für Festplatten
Wenn wir alle Infos auslesen wollen, brauchen wir einige IN's und OUT's: PRTPWR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC GR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC AM[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC OCS[7:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Für die 14 USB-Power-Schalter fallen an: OCS[14:1]: über 74HC165 und SPI an den µC PRTPWR[14:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Einverstanden?
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Layout überprüfen bitte (8051)
aufgelegte Variante :-) Sagt mal macht es etwas aus wenn sich ein Signal aufteilt/gabelt ? Unten vom 74HC00 geht so ein dünner blauer links hoch. Der kommt grün links von der CPU und geht auch noch blau hoch zum linken EEPROM. Leider kann ich den nicht anders verlegen.
Versorgungsleitungs-Führung nicht optimal sternförmig ist, vor allem im Bereich der EEPROMs und des 74HC00. Es soll da galvanische Kopplungen geben zwischen dem Strom des einen Chips und des anderen Chips der die gleiche Leiterbahn mitbenutzt. Scheinbar beeinflussen sich da die Elektronen wenn sie
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64x16 LED Matrix Treiber IC
nebeneinander und 2 Reihen untereinander. Die 64 Spalten kommen jeweils über einen 100 ohm Widerstand an 74HC595 Schieberegister und die 16 Reihen sollen auch über 2 solcher Schieberegister gesteuert werden. Das Problem ist nun, wenn alle LEDs einer Reihe an sind, fließt ja ein Strom von fast 2A über die
Datenblatt der 8x8 Anzeige (10mA) beworben. 1. 16 Reihen ist ungünstig, nimm 8 Reihen und 80mA 2. Ein 74HC595 schafft keine 30mA, schon gar nicht aus allen 8 Ausgängen zugleich. Nimm TLC5916, der spart gleich die Vorwiderstände, oder CAT4016 oder ähnliche, und schafft die 80mA. 3. Eine Zeile muss bei
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10 cm 7-Segment-Anzeige zu dunkel
UDN2981 mit 74hc595 für Anoden oder ULN2804 mit 74hc595 für Kathoden.... Gibts alles bei Reichelt... Platz wirds wohl genug geben, keine 1000 Transistoren, keine spezial IC, billig. M.
>>mit dem "UDN2981 mit 74hc595 für Anoden oder" ist es aber doch ein >>andere aufbau als mit dem "TPIC6C595"?! Ein Display mit Common Anode hat viele Kathoden, also: ULN2804 mit 74hc595 für Kathoden >>Moin... Also
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1000 Leds an Atmega32
Florian schrieb im Beitrag #3885974: > Damit kann ich eine > 32 x 32 = 1024 LED Matrix betreiben (Mit Treibern natürlich). Liege ich > damit richtig? rechnerisch ja, Praktisch wird es aber kaum gehen. die LEDs haben dann nur noch 1/32 ihrer Helligkeit. Und mehr
im Beitrag #3886485: > Wenn man 4 ULN2803 Horizontal und 4 UDN2981 Vertikal anlegt, ergibt das 32 x 32, das ist für mich 1024, für dich ?
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AVR als SPI Slave-Peripherie
genug. > Wäre das auch mit einem SPI IO-Expander gegangen ? Sicher, einfach eine beliebige Zahl 74HC595 anschließen, dafür reicht ein einziges SS Signal.
des SPI eben nicht der Ton aussetzen oder die LEDs flackern. Für einfaches IO kann man besser die 74HC165/74HC595 verwenden. Die lassen sich beliebig kaskadieren und der Master kann full Speed sprechen. In einer Anwendung habe ich mal 21 Stück 74HC595 kaskadiert.
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ATMEGA: Ausgabe halbe Systemfrequenz
dürfte einem zusammen mit den unvermeidlichen Kapazitäten wohl > ziemlich die Flanken versauen. Ein 74HC14 dahinter. Allerdings bekommst du das als single gate IC nicht bei Tante Reichelt Nachf.
Wenn du ein zusätzliches IC willst, fällt mir spontan noch der 74HC4060 ein, dieser bietet einen Oszillator (einen Referenzquarz hast du ohnehin) sowie Teilerfaktoren 8/16/32 .. 8192, Betrieb mit externem Takt ist ebenfalls möglich. Allerdings bist du durch den geringsten
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ATMega8 und Transistorschaltung
und der allseits beliebte NE555 sind da die Stammkandidaten), und im MegaDrive-Pad ist auch nur ein 74LS157 drin, nur beim CD32 kommt ein LS125 und ein LS165 Schieberegister dazu. Wie schaut das dann aus? Und wie soll das mit dem HC125-Gatter laufen? edit: Hmpf...Datenblatt lesen hilft. C auf LOW
fünf Widerstände drin, astabiler Multivibrator halt. > und im MegaDrive-Pad ist auch nur >ein 74LS157 drin, nur beim CD32 kommt ein LS125 und ein LS165 >Schieberegister dazu. Wie schaut das dann aus? Immer noch alles <1mA in Summe. >Und wie soll das mit dem HC125-Gatter laufen? Die 125
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Led Cube Hilfe
direkt aus dem ATtiny und ich habe einen Vorwiederstand von 390 Ohm genommen. Nun kommt er ja vom 74HC573, welcher vom ATMega32 angesteuert wird.
mich schon mal weiter. Jetzt müsste ich nur noch wissen wieviel Volt ich nun am Ende aus meinem 74HC573 bekomme xD
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DRAM Interface
@Alex1 Ich verwende nur 32kB des Adresbereichs für den Speicher. Die restlichen 32kB sind für IO reserviert. Der uc sieht immer nur 32kB von den 2MB des DRAM (es sind sogar 128MB möglich...) Zusammen mit einem 74HC574 werden insgesamt
. Die Adresse wird per 74HC157 umgeschaltet. Hat zwar noch ein paar Probleme, aber mit einigen Modulen läuft die Schaltung einwandfrei. Ich brauche soviel Speicher, um die FAT Tabelle und das Root einer Festplatte zwischenzuspeichern
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LED Matrix mit STP16CP05
würd's so machen: Nimm zwei von den Teilen und organisiere Deine Matrix statt als 16x16 lieber als 8x32. Für die Ansteuerung der Spalten nimmst dann ein stinknormales 74HC595 mit dem Du Deine PNPs ansteuerst. Damit kommst Du dann auch auf ein 1:8 Multiplexing. >Wie könnte ich das mit den LED Treibern
werden > von dem STP16CP05 angesteuert, Reihen gehen von links nach rechts und > werden von den 74 595 gesteuerten PNPs angesteuert. Genau so soll es sein. Du hast dann also 16 Spalten (gesteuert über STP16CP05) und 8 Zeilen (gesteuert über 74HC595), macht insgesamt erstmal 128 LEDs. Zu einem
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I2C Analog Mux/Demux im DIP gesucht
74HC164 + 74HC4051 braucht 2 Pins zur Auswahl. Falls das SPI eh schon benutzt wird, 0 Pins. Das SPI muß nur wärend der Sample-Zeit (1,5 ADC-Takte) ruhig bleiben.
brauch ich doch genausoviele > Leitungen oder? Nö, dann brauchts Du nur 2 (SPI oder I2C). Der 74HC164 oder PCF8574 liefert 3 Select und 5 Enable-Signale für 5 Muxer, d.h. 40 Eingänge. Bei 2 Stück Expander sind es 13 Enable, also 104 Eingänge.
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Treiber für 12-stellige 7-Segment-LED-Anzeige (ohne Mux!)
Lösung des Problems: Man nehme 12 in Reihe geschaltete Schieberegister mit Ausgangs-Latch (z.B. 74HCT959) und schalte jeweils einen Leistungstreiber (z.B. ULN2803) dahinter. Über die Output-Enable-Eingänge der 74HCT959 kann man dann weiterhin noch die Intensität der Anzeige über einen PWM-Ausgang
angesteuert über 8 74HC595. Der Strom pro HC595 sind 140mA und bisher gibts keine Probleme. Die Schieberegister werden zwar etwas warm, aber das stört nicht wirklich. Ist halt die Frage, ob es ein prof. Produkt werden soll
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Warum gibt es kein Bit-Array in C?
Dirk F. schrieb im Beitrag #3199136: > Jetzt werde ich wohl ein 1 dimensionales char Array mit 74 Stellen > erstellen, in jedem Byte 5 Bit nutzen. Warum willst Du unnötig Hardware verschwenden? Das SPI gibt immer ganze Bytes aus und die SRG (74HC595) sind auch 8 Bit breit. 74 / 8 sind 10 SRG
Ich würde an dieser Stelle ohnehin überlegen, ob an Stelle von Schieberegistern vielleicht 74HC259 einfacher zu verwenden sind. Da lassen sich die Relais einzeln ansteuern.
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(V) Diverse Bauteile (LM217/LM317, L7805, MIC5801)
Folgende Stückzahlen sind (bzw. waren anfangs) vorhanden: 58x L7805CV, TO220 92x LM217, TO263 32x LM317, TO263 24x BUZ102S, TO263 4x BTS432, TO263 25x 74HC14, DIL14 17x MIC5801, SO24 4x 78M05, DPAK 13x 78M15, DPAK 1x 78L05, SO8 Bzgl. Preis habe ich keine Ahnung, schreibt einfach
weiter ausgemistet. Nachfolgend die aktualisierte Auflistung: 58x L7805CV, TO220 92x LM217, TO263 32x LM317, TO263 25x 74HC14, DIL14 17x MIC5801, SO24 (???) 4x 78M05, DPAK 13x 78M15, DPAK 1x 78L05, SO8 3x SST 49LF020A (habe ich mal für ein Epox Mainboard gebraucht, kommen wohl auch
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Microcontroller 5V am 3,3V-PLD
Empfehlungen wären: - Spannungsteiler für das Signal (schnell + billig) - 5V-Tolerante Gatter wie 74HC1G125 mit 3V3-Versorgung - Datenblatt genau sichten - vielleicht sind die Eingänge ja 5V-Tolerant Die Z-Diode ist Mist. Weil sie - eine viel zu hohe Kapazität hat (langsam) - viel zu teuer ist
Das empfiehlt TI in http://www.ti.com/lit/pdf/spna087 (Kapitel 3.2). > - 5V-Tolerante Gatter wie 74HC1G125 mit 3V3-Versorgung HC ist nicht 5V-tolerant, aber AHC/VHC.
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Schaltung um µC bei wenig Energie zu starten
der extrem langsame RC-Oszillator, der viel leichter startet, sowie der ODER-Baustein in LV-Technik (74LVC1G32, leider nur in SOT353 erhältlich). Ich hatte es ganz zu Anfang schonmal mit einem 74HC Typ probiert, aber bei dem war der Spannungsabfall viel zu groß (ebenso bei meiner Kombination aus zwei Invertern
ist der Pufferkondensator. C2 und D1 bilden mit dem MCP112 die "Millier-Engine". GND und VCC des 74LVC1G32A hängen direkt an der Solarzelle. Die Inputs des 74LVC1G32A sind VOUT des MCP112 und GP0 des PIC. Der Output des 74LVC1G32A versorgt VDD des PIC. R1 bildet den RC-Oszillator des PIC, R2 wird
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Arduino 8x8 Matrix
mit TurnOn(1,1), die erste LED anschalten kann...und so weiter [C] //Pin connected to ST_CP of 74HC595 int latchPin = 8; //Pin connected to SH_CP of 74HC595 int clockPin = 12; ////Pin connected to DS of 74HC595 int dataPin = 11; int data[4]; int COLUMN=1; void shiftOut(int myDataPin
erweist sich leider immer noch als sehr schwierig. Wollte das Programm jetzt so aufspielen, dass 4x 74hc595 verwendet werden. 2x 74hc595 + 2x UDN2981 --> Anoden der Matrix 2x 74hc595 --> Kathoden der Matrix Leider funktioniert nichts. Wo übersehe ich einen Fehler? [C]
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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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Vorverstärker und Vorteiler für Frequenzzähler
ich 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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RS-Flip Flop
CD40106 in deiner Schaltung funktionieren. Schmitttrigger ist wg der Kondensatoren aber fast ein Muß. 74HC14 geht auch.
Klabi schrieb im Beitrag #3128738: > fast ein Muß. 74HC14 geht auch. Verflixt, geht nicht. Der geht nur bis 6V.
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Benötige 5-6x XOR Input
> Scheitert auch an Yalu's Beispiel. Ups, hast recht. So auf die Schnelle: Ein dreifach-NOR (74HC10) von 9,10,11 des ersten an 1,14,15 des zweiten.
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #4034760: > Ein dreifach-NOR (74HC10) Muß natürlich 74HC27 heißen.
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Externe Speicherverbindung mit 8051
miteinander verbaunden sind. 62256 ist auf jedenfall ein externer RAM, also Datenspeicher un der 74HC573N ist ein Code-Speicher, oder was ist das genau? Zum RAM: Man braucht dazu: D0-7(bzw. IO auf dem Bild), A0-15, WE, OE, CS, ALE und PSEN. CS muss auf LOW sein, dass der Speicher aktiviert ist.
was muss ich diese verbinden und wieder: Warum gerade mit dem? Und wie sieht das ganze dann beim 74HC573 aus? Hat dieser Code-Speicher, falls es einer ist 8 Adress- und Datenleitungen? Hier jetzt wieder die gleichen Fragen wie beim RAM. Es gibt ja Verbindungen mit Latch und ohne Latch. Wenn man
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Rise Time / Reflexions Messung. Lohnt sich ein teures Messgerät ?
längere Distanzen > (ca. 600 mm) und mehreren Teilnehmern am Bus. > Als Sender+Empfänger wird der 78HC125 (ca. 5ns) eingesetzt. Was soll das sein? Ich kenn nur die 74xx und 54xx Serie. > Es geht darum, am Prototypen in einigen Wochen zu messen, ob die Signale > sauber übertragen werden. Dafür
Falk B. schrieb im Beitrag #7372079: > Was soll das sein? Ich kenn nur die 74xx und 54xx Serie. Sorry Tippfehler. Meinte 74HC125
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10 Euro Logikanalyzer
für zusammen 9.99 USD (also 3.33 je Stück), Wahnsinn. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man den HC245 nicht auslöten sollte und statt dessen einen SN74LVC245 einbauen sollte, dann ist das Teil 5-Volt-tolerant.
> ...und 5 V tolerant ist der doch so auch schon...? Laut Datenblatt ist 74HC245 nur zwischen 0V und Vcc tolerant. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=scls131d
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Logik umwandeln
schrieb im Beitrag #5465057: > Hi, > nein mit (Standard) TTL bzw. üblichen CMOS. Ja, ein 3/4 74HC00 reicht. s.o.
zwei Stufen, und > sieht: es stimmt. hatte ich gemacht mit einer Exel Tabelle und es stimmt ein 74HC00 reicht
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RS 485 Lenz X-Bus
Denkanstoss bekomme. http://www.mikrocontroller.net/topic/30013#643637 Mit Aufsatzboard können 32 Taster ausgewertet werden, der 74HC165 ist dafür gut geeignet. Eine andere Lösung wird dort verfolgt: http://usuaris.tinet.cat/fmco/download/XbusTCO_manual.pdf Gruß Thomas
Zu Topla Leider sind mir 32 Tasten etwas zu wenig und bei der Lösung der Spanier (soweit ich das sehe) pollt der AVR die Taster. Ich stelle mir eher eine Lösung auf Interrupt- Basis vor. Momentan bin mit mehreren 74HC147 am