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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung
geahnt, daß Du das etwas anders nutzt. Bei IC-Bezeichnungen geht das aber nicht, oder? Bei den 74ern schlägst Du ja in der Hilfe vor hier den allgemeinen Typ (zum Beispiel 7400) einzutragen. Die Spezialisierung wie 74HC00 oder 74LVX00 ist ja mittendrin und damit hat man hier dann die Doppelt-Eintragung
nicht mehr als Bezeichnung in der Bestellung drin steht. Beispiel: Bauteil: 4011 Lager/Gehäuse: 74HC4011 Daraus die Bestell-Bezeichnung: 74HC4011 Vorher machte EleLa das: 4011 74HC4011 Und jetzt sieht das schöner aus. PS: EleLa hatte bei der Reichelt Bestellnummer noch ein Problem, wenn die
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I2C Aktivitäts-LED
Monoflop (z.B. 74HC123) am SCL.
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PWM messen mit wechselnden Quellen
mit dem Mikrocontroller die beiden PWM Signale(0-3V)bis 20kHz umzuschalten. Würde das mit einem BSS123 gehen oder gibts bessere Ideen?
Was ist daran bloß so schwer? Du kannst natürlich nen externen Multiplexer dranpappen, z.B. 74HC4051. Ein Transistor reicht jedenfalls nicht und Pins sparst Du auch keine. Peter
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Monoflop, das auf beide Flanke triggert, zur Taktverdoppelung
also bis zu 52kHz "interpolieren" und das eben per Hardware. Nun zu meinem Problem: Unter der 74XX-Familie gibts ja einige monostabile Kippstufen, doch leider finde ich keine, welche sich zum Takt verdoppeln eigenen, da sie alle das "Problem" haben wie z.B. der 74xx123 http://docs-europe.electrocomponents.com
Ich meine mich zu erinnern, dass der 74HC4538 (oder sein Vorläufer CD4528/4538) die Enable-Logik invers zum 74121/122/123 hat, vielleicht geht die ursprünglich angedachte Schaltung damit.
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Realisierung einer von Totzeit 50us
Wenns ein Baustein sein soll, z.B. 74HC123 benutzen. Ansonsten gehts auch mit Software oder ggf. diskret.
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Card12 mit EVAL-AD5781 verbinden
Hi Jochen, Dem einen Scan entnehme ich, das du einen HC12DG60(A) verwendest, also ist die SPI-Schnittstelle an PortS. Was du in jedem Fall (genau so) miteinander verbinden musst: HC12 AD5781 -------------- SCK SCLK MISO SDO MOSI SDIN
Hallo Jochen, 8Mhz hat der HC12? Dann haben wir seine Grenze erreicht. Ich stelle mal ein par Behauptungen auf: der HC12 braucht 2 Taktzyklen / Befehl (das erscheint mir optimistisch) damit kann der HC12 effektiv nur 4 Mhz
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USB Data über Transistor schalten
Frequenzen? Unter welcher Bezeichnung finde ich diese andere Frequenz in den Datenblättern? Beim BSS123 z.B. finde ich "Turn-on delay time", "Rise time", "Turn-off delay time" und "Fall time". Ich habe diese Werte wohl immer falsch interpretiert. Je mehr ich in diesem Forum lese, desto mehr merke ich,
OK, nehmen wir mal an, wir können das z.B. mit so etwas wie einem schnellen (74HC)4053 (3 x 2 Kanal Multiplexer)(1) ohne Phasendifferenzen im 2-stelligen ns Bereich schalten. (Das Datenblatt von dem Teil zeigt übrigens, wie so etwas prinzipiell mit MOSFETs geschaltet wird. Vielleicht
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Vector auffüllen
gerade für das Umsetzen von Seriell nach Parallel und umgekehrt sind sie optimal geeignet (wie z.B. der 74HC595...) > deine Zeile mach doch nur den Vector größer Nein. Der Vektor bleibt gleich breit. Anders ginge das gar nicht, da würde der Synthesizer sauber herummeckern... > und verundet das Der
DU es machen willst. Sondern wirklich WAS du machen willst. Also z.B. Ich möchte einen Baustein AB123 der Firma YXZ an ein OIUZ-FPGA von ASDF anschliessen. Mein Quarzoszillator am FPGA hat 25MHz. Usw. usf...
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Leistungs-Taschenlampe mit CREE LED
LM10 braucht noch einen Abblock-C Und die beiden linken IC's kannste sicherlich durch einen halben 74HC74 ersetzen (Taster auf Clockeingang, /Q auf Dateneingang zurückgeführt)
ist ja ein rein analoger IC. > Und die beiden linken IC's kannste sicherlich durch einen halben 74HC74 > ersetzen (Taster auf Clockeingang, /Q auf Dateneingang zurückgeführt) Oder ganz weglassen.
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Howto: 60 RGB-LED, Pro LED 4 Farben, alles mögl billig über einen µC
Natürlich tut es als Ersatz des TLC5920 zwei TPIC6B595 und in nicht-gemultiplexten Anwendungen gar der 74HC595, davon dann allerdings 20 Stück.
bedeutet in diesem Fall würde die MAtrix an Kosten folgendes verurschaen: (5x Schieberegister = 1,50) + (123 x 1/4W Widerstand =2,46) + (3xHochlastwiderstand = 90ct) + (60 x BC547 = 2,40) + (3 x BD245 = 1,74) + 1,50 für einen Controller sind zusammen= 10,50 Eur. Etwas teurer, dafür in Hinsicht auf die hinterlegten
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Frequenzverdopplung
Man könnte die Impulsverdoppelung auch digital mit zwei Monoflops (ein 74HC123) und zwei NOR-Gatter (ein 74HC02) lösen...
im Beitrag #2044930: > Man könnte die Impulsverdoppelung auch digital mit zwei Monoflops (ein > 74HC123) und zwei NOR-Gatter (ein 74HC02) lösen... Das war auch mein Gedanke, deshalb die Frage nach dem Originalsignal. Wenn das halbwegs so symmetrisch aussieht (#=hi, _=lo: [pre] ________#######
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TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop
nur > als Bausatz? > das hängt noch von der Stückzahl ab, es sind nur ein paar sachen drauf (74HC14, 2x 74HC32, CS8900A-CQ3Z, E2023NL übertrager, hühnerfutter, RJ45 Jack, 2 x Harwin R30-3001102 abstandhalter und zwei 30pin 2mm pitch header) aber speziel die CS8900A sind sehr teuer in kleinen Mengen
Bauteile neben der Batterie? > Hat da einer eine Ahnung? der ssop28 ist ein UDA1341TS, so16 ist 74hc4053 der als USB mux zwischen 2ten unbestückten front usb host port oder hinteren usb device umschaltet - wobei der S3C2440 es auch dementsprechend initialisiert werden muss, der so8 ist ein kopfhörer
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Meteotime-Bits stören Auerswald DCF-Uhr
aufbaubar: +-------------------------|\ | +-------+ +-------+ |&)-- DCF DCF --+--|74HC123|---|74HC123|--|/ +-------+ +-------+ _ 1.5sec 14 sec Q (schau ins Datenblatt des 74HC123 nach der Beschaltug)
|---|74HC123|----+ +-------+ +-------+ 1.5sec 14 sec
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Messgeraetchen aus Pollin Spiel bauen
irgendwie schade um's Material. Die Kunst ist eben, trotzdem was daraus zu machen. Wie wärs mit eine 74hc595 am ISP-Anschluss zum anstecken? Dann hätte man schon 8 digital out zur Verfügung.
. Exakt genauso war es bei mir auch. chris schrieb im Beitrag #2010722: > Wie wärs mit eine 74hc595 am ISP-Anschluss zum anstecken? Dann hätte man > schon 8 digital out zur Verfügung. Warum hat Pollin nicht schon den 74HC595 auf die Platine gebaut? Irgendwann verliert es für mich den Sinn
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FT232RL: Led für TxD/RxD heller(länger) leuchten lassen
@ dasrotemopped (Gast) >Spass beiseite, einen NE555 als Timer sollte die Funktion der Ein 74HC123 ist da deutlich kleiner und einfacher, und es sind dort zwei [[Monoflop]]s drin. MFG Falk
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MOSFET Driver in LTspice
soll an einer Portleitung eines ATtiny hängen. Zuerst habe ich daran gedacht, die 6 Inverter eines 74HC04 parallel zu schalten. Dann habe ich gedacht, diskret mit einem BS170 & BS250 ist auch schön. Leider kann ich diese in LTspice nicht finden, habe statt dessen den BSS123 und den BS84 gefunden, siehe
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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
Sonntagsabend-Bastler: Die maximale Frequenz aus einem als Oszillator geschalteten Schmitt-Trigger ala 74HC14 herausquälen. Gestern habe ich das mal auf die Schnelle auf dem Steckbrett ausprobiert - 69Mhz (M74HC14b1). Ich hab das mal ins Analogforum gestellt - eine Rechteckkurve ist das nicht mehr, mehr
Axel Ro. schrieb im Beitrag #1947089: > Klasse HC: > 1. Yalu 170MHz (74HC00), R 0, C n.b. Die 170MHz kamen aus dem ACT. Mit dem HC waren's nur 160MHz. Paul Baumann schrieb im Beitrag #1947165: > Ich habe einen "Hameg 412" Damit würde ich's
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Suche nach Clock Generator bis 192 kHz
Stinknormaler 74HC4060 gehört in jede Bastelkiste. Würde passen. Bei einem 39-Bit Frequenzeinsteller kann man praktisch jede Frequenz im Subherzbereich ansteuern. Und das mit der Qualität eines Quarzoszillators.
Und schon brauchen wir nur noch einen 74HC74.
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500 kHz zählen scheitert an Tastverhältnis?
Ein FF als Teiler, z.B. 74HC74. Peter
Hallo 74HC123 z.B. als Monoflop
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Einschwingreserve bei Quarzoszillator
/lit/an/szza043/szza043.pdf http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74AHC1GU04_4.pdf
sehr geringe Lastkapazitäten arbeiten, die die Gatterlaufzeiten nur unwesentlich erhöhen sollte. Ein 74HC04 hat eine Gatterdurchlaufzeit von 9nsec, ein 74HCU04 von 7nsec. Sollte dieser geringe Unterschied wirklich einen so großen Einfluß haben? Könnte es nicht eher sein, daß die höhere Ausgangsimpedanz
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Problem mit dem NE555
schlechter Monoflop bezüglich konstanter Zeiten. Man nimmt besser als Monoflop entwickelte ICs, z.B. 74HC123 oder CD4538. Peter
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LCD-Modul EPSON ECM-A0428 von Pollin
74HC74 Dual FlipFlop http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf D) Über dem Kabel / Controller dann noch: 74HC32 Quad 2-input OR gate http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT32_4.pdf 74HC04 Hex inverter http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT04.pdf 74HC00 Quad 2-input NAND gate http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT00.pdf Dieser Wust an Logik dient vermutlich
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Spice-Modell 74HC123
Hallo, ich würde gerne den 74HC123 mit Spice modellieren. Gefunden habe ich folgendes Spice-Modell: http://www7b.biglobe.ne.jp/~river_r/bell/dtld/74hc.lib.txt das so beginnt: ---------------------------------------------------------------------------- .SUBCKT 74HC123 A B CLR CGND RC Q QN VCC VGND vcc1={vcc} speed1={speed} tripdt1={tripdt} .param egain=1/{vcc1} .param td5=1e-9*(5)*4.0/({vcc1}-0.5)*{speed1} .param td2=1e-9*(2)*4.0/({vcc1}-0.5)*{speed1}
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Rolladensteuerung mit PIC18f4550
welcher es war. Ein Analoxmultiplexer mit "alle ein" gibt's aber nicht. Ein Prioritätsencoder wie 74HC148 ginge, braucht man 7 von. Einfacher ist wohl ein 74HC151 und ständig abfragen.
kriegt man auch Schieberegister stabil zum Laufen. Die Tasten über 100k Schutzwiderstände auf 6 * 74HC165 und die Relais über Treiber (ULN) von den 6 * 74HC595. Braucht insgesamt 6 Leitungen zum MC, ein ATtiny24 würde also dicke reichen. Die 6. Leitung geht auf /OE der Register, um sie zu sperren
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20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash
Jens, sobald die Daten also über die GBit Schnittstelle gejagt werden, sinkt die Datenrate von 123MB/sec und 222MB/sec auf 34MB/sec ? Ist das nicht seltsam ? Gruß, Peter
MB = 74.5 GB (156301488 x 512) [/code] Dem Bootvorgang tut das allerdings keinen Abbruch, sofern man die Platte auf den richtigen Port steckt. 'extload ide 0:1 [...], bootm 0x800000', und das Ding läuft.
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
(289 Stk) 74LS51 (202 Stk) 74LS74 (97 Stk) 74LS85 (67 Stk) 74LS86 (186 Stk) 74LS123 (80 Stk) 74LS125 (15 Stk) 74LS132 (80 Stk) 74LS136 (92 Stk) à 0,2 EUR 74LS137 (92 Stk) 74LS138 (79 Stk) 74LS139 (84 Stk
(117 Stk) 74F08 (143 Stk) 74F20 (42 Stk) 74F32 (65 Stk) 74F74 (92 Stk) 74F138 (39 Stk) 74F139 (89 Stk) 74F157 (89 Stk) à 0,05 EUR 74F175 (67 Stk) 74F240 (30 Stk) 74F244 (85 Stk) 74F257 (14 Stk) 74F280
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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NE555, 3 sec on, 30 us off
was spricht gegen einen 74 "irgendwas" 123 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HCT123.shtml
> was spricht gegen einen 74 "irgendwas" 123 74HC4538. Habe ich doch schon geschrieben, <BG> Olaf
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Welche ICs als Grundausstattung?
Schlachtfesten. Wenn du aber sowieso gerade Teile bestellst, kannst du dir natürlich ein paar NAND (74HC00), NOR (74HC02) und XOR (74HC86) mit dazulegen lassen. Damit kannst du alle 16 zweistelligen Logikfunktionen mit maximal zwei Gattern realisieren. Was man aus der 74-Serie vielleicht eher mal braucht, sind Schmitt- Trigger (74HC14), Flipflops (74HC73 und 74HC74), Monoflops (74HC123 und 74HC221) und — in Verbindung mit µC-Schaltungen — Schieberegister (74HC165 und 74HC595), Analogmultiplexer (74HC4051, 74HC4052 und und 74HC4053
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MOSFETs zum entgegengesetzten Schalten gesucht
>3V-Steuersignales durchzuschalten? Ja. Bei kleinen Strömen reicht es, ein paar Gatter ala 74HC04 parallel zu schalten, vieleicht so bis 50mA. Drüber braucht man einen diskreten MOSFET. MFG Falk
Ich löse mein Problem nun also mit zwei Enhancement Type MOSFETs sowie einem Hex Schmitt Trigger IC (74VHC14).