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Buffer für MIDI
Für denn Fall dass der UART des µC den high-Z Zustand nicht darstellen kann, wird ein Buffer wie der 74HC125 empfohlen. Ich wollte nur zur Sicherheit mal hier nachfragen, ob ich die Verwendung des Buffers in diesem Zusammenhang richtig verstanden habe: Ich würde den TXD des µC an den /OE Eingang des
elvis schrieb im Beitrag #5311779: > Sehe ich das richtig? Ja. HC ist aber nicht für 5 mA spezifiziert (in der Praxis wird es meistens doch funktionieren), und die Beschaltung ist bei einem -07 (z.B. 74LVC1G07) einfacher.
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IC um PWM zu blocken mit Monitoring
Was soll das sein, Monitorausgang ? Ein einfache AND (74HC08) kann 3 PWM Signale unterdrücken (und 2 Enables zusammenfassen), aber Monitor ? Elektronik funktioniert, es gibt keinen Grund warum am Ende nicht das richtige rauskommen sollte, es gibt keine
einfacher Logikbausteine, aus denen du deine Wunschfunktion erstellen kannst. Buffer mit Enable: 74xx125 AND-Gatter: 74xx08 Und wozu die Diagnostik? Traust du so einem Buffer die Tristatefunktion nicht zu?
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7 Segment mit 74LS47
Ein 74LS47 bringt wohl kaum genug Strom für eine Multplexanzeige mit 4 Stellen die also den 4-fachen Strom braucht.
#3086175: > Man spart immerhin drei Ausgangs-Pins. Wenns darauf ankommt, nimmt man bessser 1-2 74HC595, spart 4-8 IOs.
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Suche Wasserdichte Taster
sogar 10mm?) Zeichenhöhe. Farnell oder Mouser oder Digikey hat sowas sicher. "Auswertung" mit 2 ICs: 74HC147 und 74HC4543. Solche ICs gibts im TSSOP-Package. Kleiner als 1cm^2. Vibrationssicherheit: vergießen - ist die einzige option.
Zwiebackfräse" immer noch 95PS bei 10000 upm damit hab ich schon einen freund mit einer 1000er udn 125ps fertig gemacht und 140ps hab ich bei 13.500upm zwar nicht original aber der 4 z. zieht schon gut rein. die frage ist bei mir nur bin ich im 5. oder im 6. soo landstraße: auto überholen 4.
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[V]erschenke diverse LS-TTLs Logik ICs
Philips, Fairchild, SGS, TI, Hitachi). Folgende Typen sind dabei (evtl. nicht vollständig): 74... LS00 LS01 LS02 LS03 LS04 LS05 LS06 LS07 LS08 LS10 LS13 LS14 LS20 LS21 LS30 LS32 LS42 46 LS47 LS61 LS73 LS74 LS76 LS85 LS86 LS93 LS95 LS123 LS125 LS126 LS132 LS138 LS139 LS157 LS191 LS192 LS193 LS243 LS244 LS245 HC273 LS293 LS390 ALS519 F521 AC573 ALS688 Gegen das Porto für ein Päckchen schcke ich sie euch... Grüße Markus
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uart per transistor schalten
Hi, ich wuerde ein 74HC4052/4053 nehmen. Gruß, Dirk
Man könnte auch 74xx125 und/oder 74xx126 benutzen. Das sind 4 Tristate-Treiber in einem Gehäuse mit einzelnen Enable-Eingängen. Du willst ja keine Analogsignale umschalten...
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kleinen Wechselstrom mit MOSFET schalten
wahrscheinlich auch auch den gleichen 3V3 oder 5V. Also muss man nur für einen Tristateausgang sorgen. 74HC125 kann das, gibt es ggf. auch als Einzelgatter. Und da dessen Enable Low aktiv ist, fällt sogar dein Inverter raus ;-) Von der Treiberleistung sollte das auch reichen. MFG Falk
Amplitude rauskommen. Wenn doch, muss ein Analogschalter her, wurde ja schon mehrfach gesagt. 4066 & Co. 74HC4066 würde ich empfehlen. Gibt es auch von Maxim & Co als Einzelgatter. MfG Falk
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Operationsverstärkerfrage
Spannungsteiler verwenden. Damit das so funktioniert, müsste der Operationsverstärker in weniger als 125ns das Gatter schalten. Als Gatter werde ich das 74HC 00 verwenden. http://www.farnell.com/datasheets/12712.pdf Das sollte mit 10ns schnell genug sein. Erschwert wird die Suche dadurch, dass man
40c7f25b93de0eff217c8d737c3d702701c;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2233;WG=0;SUCHE=LM319;ARTIKEL=74HCT%2520112;END=16;FAQSEARCH=Op-Amp%25252C%252520%252520DIL-14;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HCT%20112;FOLDER=A240;FILE=74HCT112%2523TEX.pdf;DOWNLOADTYP
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2to1-Multiplexer mit kleinem Unterschied
3 NAND-Gatter aus einem 74x00 richtig verschaltet. Grüße, Peter
werden beide auf Eingang geschaltet. Was du also eigentlich brauchst sind Tristate-Treiber (z.B. 74HC125) an deinen Ausgängen, deren Enable über PC2 oder PC3 von der Fernbedienung bedient werden (welcher der beiden passt musst du mit dem Oszi rausfinden, oder ausprobieren). Ausserdem muss noch ein
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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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SPI Kommunikationsproblem (MISO always HIGH)
Hallo, wenn keine Lust etwas mit Modul zu machen, dann einfach MISO über Puffer schalten, so etwa wie HC125. Hier braucht man allerdings ~CS. Ich benutze für SD-Card 74AHCT1G125DBVR auf MISO als 3,3/5 Pegelwandler und 74LVC14A für 5/3,3, man kann die Inverter sehr bequem zu zweit schalten, so bekommt
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Sehr schnell detektierende Lichtschranke
auskoppeln. damit wird jeder Gleichlichtanteil beseitigt. Dann sollte evtl. noch einem Trigger-IC z.B. 74HC14, ein exaktes digitales Signal daraus machen. Alternativ wäre auch ein Monoflop (z.B. 74HC125) geeignet, welches mit der Hell-Dunkel-Flanke getriggert wird. Das hat den Vorteil, dass auch sehr kurze
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74xx
, 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
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Schieberegister ersetzen
> dann greift man dem uC mit etwas Hardware unter die Arme. Eben. Mit einem Schieberegister als 74HC595 am Ein- und Ausgang kriegt man die Wortrate auf läppische 125 kHz runter. Das kann ein uC problemlos einlesen, speichern und wieder ausgeben, es reicht ein ATmega 328 ala Arduino. Experten wie unser
> 74HC595 am Ein- und Ausgang Am Eingang wohl kaum...
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Frage zum ODM100 OLED Bausatz von ELV
Vorschlage >wie ich diesen Wechsel von 5V auf 3V hinbekomme? Im Allgemeinen nehme ich dafür einen 74HC4050. Der kann Eingangsspannungen > VCC ab. MfG Spess
paar Register definitionen anpassen für Codevision. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=27745&flv=1&bereich=&marke=
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ATmega8 Probleme mit Vergleichen
Ein uint8_t, hab 4 Eingangs-Schieberegister 74HC165 hintereinander geschaltet, die Werte von den 4 AD-Wandlern zurückliefern ( was auch einwandfrei funktioniert ). Das Bild zeigt zu jedem CC 3 Werte: einmal den der Variable val, einmal den vom
(cc, buffer[cc]); 70: cf 2d mov r28, r15 72: d0 e0 ldi r29, 0x00 ; 0 74: 8e 01 movw r16, r28 76: 0d 57 subi r16, 0x7D ; 125 78: 1f 4f sbci r17, 0xFF ; 255 7a: 8f 2d mov r24, r15 7c: f8 01 movw r30, r16 7e
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ATmega8 faslch gefused - Rettungsanleitung klappt nicht
Ich würde der Takt an PortD.5 auf zirka 125 kHz reduzierten.
machen - der kann doch 8 MHz mit der internen > Taktquelle - oder? Der progger ist ein STK200 (mit 74HC244) - s.Bild Ich kann da nix einstellen. Ja den Tiny kann ich schneller machen - momentan ist der auf 4MHZ und Teiler 8 = 500000Hz eingstellt. Wie schnell sollte er denn laufen ? Gruss Frank
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Led streifen mit 5V versorgen, signal aber nur 3,3V
Für solche Zwecke gibts Bausteine wie den 74LVC1T45. 5V an VCCA(1), 3.3V an VCCB(6), GND an GND(2), AVR Signal an B(4) rein, mit 5V Pegel an A(3) raus, DIR(5) auf GND. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf fchk
Korrekt, aber es geht in diesem Fall einfacher, ein beliebiges 75HCT... Gatter reicht (nicht 74HC!). Grund: Die erkennen ab 2V HIGH auch bei 5V, damit kann man auch bei 5V-Versorgung mit 3V3 hineinfahren. Möglich wäre ein 74HCT1G125: http://www.farnell.com/datasheets/1245564.pdf HildeK
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5x7 LED Matrix Laufschrift - Abstand zwischen Zeichen
ASCI_OFFSET][(c+(s/NUM_COLS))%NUM_COLS] >> r) & bitmask) row_com74hc595_setBit( r ); } // switch off the rows for(int r = 0; r < NUM_ROWS; r++) { row_com74hc595_unsetBit( r ); } // switch off cols col_com74hc595_unsetBit( c ); } // END for(int c = 0; c < NUM_COLS; c++ } //END for (int j = 0; j < 20; j++) } // END for (int i = 0; i < strlen(string); i++) } // END
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High Speed 64 Bit Seriell to Parrallel Wandler
Ich weiss jetzt nicht genau wieviele Clocks der benötigt um den nächsten PIN zu halten, so 4 => 125 ns, bei 64 Ausgängen kann ich dann die Pins in 8 us alle high schalten. Bei dem CPLD schaffe ich das laut DB in 7,5 ns => 64 Ausgänge in 480 ns.
sowie einen gemeinsamen Übernahmetakt für das 2. Register generieren. Das kann man mit TTL ICs ala 74HC373 aufbauen oder mit einem CPLD, der braucht dann aber min. 128 Makrozellen. Oder man nimmt gleich ein kleines FPGA, damit wird das spielend einfach. Als Treiber für die 500mA nimmt man eine Handvoll
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Uhr wie im Ham Yard Hotel in London Gesperrt
1. Bit = Impuls; 2. Bit = Richtung) von einem Schieberegister benötigt(z.b. http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595) Die Schieberegister speißt man mit SPI. Je nachdem wie die Ansteuerung des Schrittmotors wäre, müsste man natürlich pro "Uhrwerk" eine
less than 20mA current > consumption. 8-Bit-Schieberegister ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mit einem 74HC595-Schieberegister (Vorschlag von Sören Kleer), gingen also 1°-Schritte, also 360 Schritte pro Umdrehung. Das würde zwar reichen, aber die Nutzung von 'micro step' könnte trotzdem was bringen, um
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Uhrenquarz Genauigkeit messen
PPS-Ausgang. Einen Phasendetektor kann sich auch recht einfach mit einem binaeren Up/Downconter (74x193) selbst zusammenbauen.
aus 77,5 kHz per PLL erzeugten 10 MHz. Ungefähr während 10% der Zeit würde in dieser Anwendung eine 74HC393 mit 10 MHz statt 0 bis 0.x Hz laufen. Das "rechtfertigt" nicht nur den größeren Aufwand.
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AVR: SPI und ISP über Pegelwandler
Spannungsebenen setze ich Pegelwandler für die SPI-Leitungen ein: - von 5V auf 3,3V (SCK, MOSI, CS1, ...): 74HC4050D - von 3,3V auf 5V (MISO): 74AHCT1G125 Das ganze funktioniert auch wunderbar. Das Gatter für die MISO-Leitung (74AHCT1G125) wird aktiviert, wenn der AVR mit einem 3,3V SPI-Slave kommunizieren
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Strommaximum
Ich habe den 74HC4094E Im Datenblatt wird ein Strommaximum absolut DC VCC/GND von +-50mA angegeben. Das Bauteil speise ich mit 3.3V. Extern habe ich eine 5V Speisung mit einem Vorwiderstand und eine LED. VF_LED
Sebastian Kaulitz schrieb im Beitrag #5517204: > Ich habe den 74HC4094E > Im Datenblatt wird ein Strommaximum absolut DC VCC/GND von +-50mA > angegeben. ... > Das mache ich jetzt an allen 8 Pins. > 8x20mA = 160mA > Warum geht mir das Teil nicht kaputt? Weil
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Gerät elektronisch abschalten
Was spricht gegen einen Buffer wie den 74HC244?
Analogswitch http://www.ti.com/lit/sg/slyb125d/slyb125d.pdf http://www.nxp.com/products/logic/analog_switches/ http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM1961/SC650 usw.
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LED Latch - rot durchgebrannt, aber wieso!?
was am Design falsch ist. Dafür habe ich euch mal eine der Units angehängt. Die LEDs werden durch 74HC75D latches gesteuert. Es sind ultrahelle 5mm LEDs mit gemeinsamer Anode, die an +5V hängen. Vorwiderstände sind 180(rot) und 120 Ohm (grün,blau) vorm Negativ-Ausgang der Latches, die damit auf GND
veränderbar und > *gemultiplext* über eine Labview-Karte angesprochen werden. + Pushpull Ausgang des 74hc75 => eventuell Polaritätswechsel an der LED? Wie sieht der Rest der Schaltung aus? Wie der Multiplexer? Zitat hier: http://www.ferromel.de/tronic_16.htm
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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
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AT89S52 ueber RS232 programmieren?
ist *deutlich* einfacher - kein zusätzlicher µC erforderlich, nur ein Treiberbaustein ('244 oder '125). Allerdings entzieht es sich meiner Kenntnis, ob exakt Dein µC sich damit auch programmieren lässt - ich habe das nur mit einem AT89S53 gemacht, und bei dem soll sich die ISP-Schnittstelle unterschiedlich
Schnittstelle progen mit dem Flash Programm von Atmel und der ueberall im Net zu findenden Schaltung mit dem 74HC244. Jetzt hab ich noch ne andere Frage. Welchen Quarz soll ich an den 89S52 haengen.Den kann man ja bis 33MHz takten.Was habt ihr fuer Erfahrungen gemacht was funktioniert gut was funzt weniger
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Schaltplan in Eagle zeichnen
Gruß Frank Mail bitte an frankd37 (at) arcor (punkt) de PS: es sind 12 IC´s ft232rl 74hct125 attiny2313 PCA82C251 LM393 MC14504 74hct4514 74hc4066 x 4 avr89c51cc02
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Terrariensteuerung: DCF & 1-Wire zugleich?
Streiche die Diode. Ein BC548 sollte es auch tun. Siehe auch AppNote AVR318. Ich nehme immer einen 74HC1G125. !OE an TXD, Y(Ausgang) an RXD, A(Eingang) fest auf Ground. Wenn Du den nicht bekommst, ist ein ganzer HC125 das nächst einfache, wobei Du da ja nur ein von 4 Gattern brauchst. Die anderen kannst
Streiche die Diode. Ein BC548 sollte es auch tun. mh, ich hätte BS 170, BS 250, BD 135, 2SK 170, 2SJ 74, ZTX 450 und ZVP 3310 Frank K. schrieb im Beitrag #2764590: > Genau. Für den Reset/Presence Detect Puls wird der USART auf 9600bps > eingestellt, für die Daten auf 115200bps. Das Teil empfängt bei
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MC14411 Baud Rate Generator Ersatz
Hallo, wenn du einen 8251A oder nimmst, kann der bis 3.125 MHz Takt. Das heißt du kannst einen 2.4576MHz Quarz an einem (74HCT)4060 nehmen, der dann an Q4 die 9600Hz*16 rausgibt. Q5: 4800 Q6: 2400 Q7: 1200 Q8: 600 Q9: 300 Q10: 150 Q11 für 75bps
> sein. Ev muss noch ein anderer Quarz rein weil am 4060 nicht alle Stages > rausgeführt sind. 74HC4060 mit 2,457 MHz. Die 75 Baud fehlen aber leider :-( Johannes M. schrieb im Beitrag #6873898: > Erste Idee war ein AVR mit Timer so zu programmieren, dass die passenden > Baud Raten erzeugt werden
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USBasp - Timer expired
USB-Adapter über den 10-Pin (rechts) gehts zum Programmer STK200, ist ein Paralellport mit dem IC 74HC244. Der Programmer hat keine eigene Stromversorgung, deshalb muss der Adapter an USB anschlossen werden. Dazu werden die entsprechenden Jumper auf der Platine auf "Stromversorgung Zielhardware" und
USB-Adapter über den 10-Pin (rechts) gehts zum > Programmer STK200, ist ein Paralellport mit dem IC 74HC244. also Programmer zum Programmer, verstehe ich es richtig? hmm... funktioniert so was??
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FAT32 Datenrate mit uC?!
Hi 1. Ob du das jetzt als 125kByte/s oder 1Mbit/s betrachten willst, ist ja im prinzip egal. Außerdem hört sich 1Mbit/s wesentlich besser als 125kByte/s an! 2. Also ich lese die Daten von der CF und schreib sie ins externe RAM
das bei der Festplatte aus ? Die lässt sich nicht im 8bit Modus betreiben. Ich mache das über 2x 74HC574 Latches: Eines wird mit 8 bit Daten beschrieben und beim Senden der Daten an die HDD über OE\ aktiviert. Das lesen geht umgekehrt: Das Highbyte landet im Latch und wird anschließend gelesen.
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8 µC Master Slave mit UART
sich die Methode als doof erwiesen, weswegen ich zu der Idee kam, die Multiplexer für die Zeilen über 74HC688 anzusteuern, die als Adressdekodierer arbeiten. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass ein µC es wahrscheinlich alleine nicht schafft ca 1000 LEDs flimmerfrei anzusteuern, weswegen ich nun vorhabe
Anfänger, und da hast du mit einer normalen [[LED-Matrix]] mit 1000 LEDs genug zu tun. 1000 LEDs / 8 = 125, sprich bei 8:1 Multiplexing brauchst du ein 125 Bit Schieberegister für die Zeilen. Macht 16 Schieberegister. MfG Falk
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Pegelwandler TTL<->CMOS (SD Karte)
ich langen unidirektionale Pegelwandler Z.B.: für 3.3 auf 5 Volt gehen HCT mos ICs also evtl. ein 74HCT125 oder 244 oä.
Hi 74HC4050 mit VCC=3,3V 5V->3,3V. 3,3V reichen beim AVR für H. MfG Spess
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AVR Ethernet Platine
zurückziehen (bin an ein anderes Board mit aVR und Ethernet gekommen) aber trotzdem würde ich den 74LVX125 als Levelshifter vorschlagen. http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74LVX125.pdf Auf irgendwelche Bauteile die nur als Muster zu beschaffen sind würde ich verzichten. Matthias
Stand bei ispf.de? Ein Fehler hat sich dabei eingeschlichen. Die Reichelt-Bestellnummer für den 74HCT573 ist falsch. Sie muß lauten "SMD HC 573" statt "74HCT 573". ciao, Stefan.
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3,3V Hardware betreiben an 5V Arduino
#3530988: > Gibt genug von denen die 5V Tolerante > Eingänge haben, aber 3V3 Speisung z.B. den 74HC4050
externen Hardware verbinden? Für CMOS-ICs (Schaltschwelle bei 1/2 VDD) gilt allgemein: 3.3V -> 5V: 74HCT* oder 74AHCT*, mit 5V versorgt 5V -> 3.3V: 74LVC* oder 74AHC*, mit 3.3V versorgt Eventuell hat Dein 5V-IC eine TTL-kompatible Schaltschwelle, dann kannst Du direkt Dein 3.3V Signal auf den Pin
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555 Monoflop Problem
Krücke, zu nichts richtig zu gebrauchen. Wenn Du einen Monoflop willst, dann nimm auch einen, z.B. 74HC123 oder CD4538. Peter
laufen, ein MC kommt daher leider nicht in Frage. 56Hz sind 18ms. Ein MC mit 8MHz quantelt diese in 125ns-Schritte. Das ergibt einen Digitalisierungsfehler von 0,0007%, das sollte doch wohl dicke reichen. Mit analogen Lösungen genauer als 1% zu werden, ist schon eine Herausforderung. Peter
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Transistoren als Schalter
Kann R106 vernachlässigt werden? Mit: I_c (Q47) = I_b(Q48) Q47, current gain= 250 --→ gewählt: 125 → I_b(Q47) = 16mA/125 = 0,128mA → R_b(Q47) = (3,2V-0,7V)/0,128mA = 19531 Ohm = 20 kOhm Bei Abfall von 0,1V: wird R105 zu = 0,1V / 0,128mA = 781,25 Ohm ####### Schaltung 4d Achim S. schrieb
high bzw. low-Pegel" bedeutet so viel wie "niederohmige 3,3V und 0V"? Yes, zum Einsatz kommt ein 74HC08 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT08.pdf mit einer Versorgungsspannung von 3.3V Achim S. schrieb im Beitrag #4702126: > Was soll hier auf Masse geschaltet werden? Der Transistor