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Bluetooth-Modem HB300 bei Pollin
Hi, Das Teil sieht wirklich aus wie das HC05 Modul. Ich hatte mir weleche aus China bestellt und auf die HC05 Firmware umgeflasht. Die Dinger rennen super. ABER! Diese Teile mögen keine 5V...
http://www.stollmann.de/de/support/downloads/bluetooth-adapter/bluemod-b20.html
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CMOS oder TTL?
aufbauen? Für Durchschnitts-Logik, sofern sie nicht in einem CPLD oder FPGA verpackt ist, nimmt man 74HCT oder bei 3,3V 74LVT. Die alten 74LS sind auch okay, aber ziemliche Stromfresser. Sowas setzt man neu nur an Schnittstellen zur Aussenwelt ein, die auch mal ESD oder Überlast abkönnen müssen. Klassisches
sein. 9V-Block und Steckbrett und einen Elko drauf, dann kann man bereits richtig los legen. Auch mit 74HC geht es noch, daß man da einfach nur drei Mignonzellen nimmt, weil die Betriebsspannung von 2 bis 6V geht. Der 4,5V-Block wurde ja auch seltener, wäre da auch noch ganz praktisch gewesen. Im Energieverbrauch
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HF-Problem (?) in Logikschaltung
An sich ist das ein einfacher Teiler bestehend aus (nicht wie die im Bild angegeben AC-Typen) einem 74HCT74 (Dual FF) und einem 74HC11 (Daual AND3). Der negierte Ausgang des FF geht an das UND-Gatter (die beiden anderen Eingänge liegen auf High). Der Ausgang vom UND geht zum Eingang des FF. Beide Logikbausteine
Welche Funktion soll denn der 74HC11 haben??? ... genau keine! Einfach direkt von /Q auf D gehen.
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Taster entprellen mit Schmit-Trigger, Hilfe bei Berechnung
Hysterese 3V, und das dachte ich auch ist dann der Spannungswert den der Kondensator innerhalb dieser 20ms halten muss. Jedoch macht das alles keinen Sinn mehr, wenn ich die 2V und 2.3V des Artikels im Datenblatt des 74HC14 suche, da die Hysteres immer nur um 1V beim 74HC14 ist. Ich hoffe ihr könnt
mit dem Schmitt-Trigger und dem >RC-Glied versuchen. Aber die Schmitt-Trigger im PIC, nicht den 74HC14? >Der PIC (Vdd=5V) schaltet ein bei 4V, aus bei 1V. Sieht so aus. Setz doch einfach mal die Schwellenspannungen des PIC in das Beispiel mit dem 74HC14 ein, und rechne es durch. Ich hab
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LED MATRIX
deutlicher drin. Falls interesse beteht findet ihr das Datenblatt der Philips Datenbank (einfach nach 74HC595 suchen)http://www.semiconductors.philips.com/ ciao Remo
gerade nach einer Matrix-Ansteuerung für eine 6*4 Matrix (für eine Binäruhr) und eine Anschaltung mit 1 74HC595 oder 2 (für Zeilen und Spalten) scheint mir dafür am geeignesten. mfg
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Pollin CPLD Board Erfahrungen?
TTLs sparen will. Kannst du mir ein guten Tip geben für ein Ein/Ausgangstreiber? Ich kenn den T74HC574 als 8Bit DFlipFlop. Kennst ein Typ der auch eine Art Levelshifter drin hat?
Überspannungsschutz, die Schutzdioden machen das schon. Nur da keine Dioden da sind, musste ich noch ein paar 74LVC245 vor schalten. Normale HC245 sind nämlich zu langsam. Die 74LVC245 sind auch 5V tolerant, haben daher auch keine Schutzdioden. Daher habe ich an alle Eingänge noch schnelle Schottkydioden gegen
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(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
TO92, 3 Terminal Negative Regulators LM337, TO220, 3 Terminal Adjustable Negative Regulators 74HC14, DIL14, Hex Schmitt Inverter CD4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC245, DIL20, Octal bus transceiver; 3-state DM74165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER (DM8590) 74LS165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER HCF4010, DIL16, Hex buffer/converter (non-inverting) SN74HC240, DIL20, OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3 STATE OUTPUTS TIP31C, TO220
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Tft 3,5 direkt mit 5V-System benutzen?
leider nicht dargestellt werden) als es die direkt steckbaren TFTs noch nicht gab. Dort sind NXP 74HC541 verbaut. Das funktioniert auch prächtig da die 541er Input Clamp Dioden haben, auch wenn das die Arduino Ports ein bisschen vergewaltigt. Vielleicht haben es die Ostasiaten mittlerweilen geschafft
Wastl schrieb im Beitrag #7763446: > NXP_74HC541.png Also nicht 5V-tolerant, bzw. kein Unterschied zu den anderen HC-Teilen.
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5*7 DOT Matrix ansteuerung
bei google schauen was das für bauteile sind MC1409.... Schieberegister TDG2003 (led treiber??) 74hc4094 schieberegister Aber wenn du keine quelle hast, die dir die ein serielles datensignal erzeugt, wird das wohl nix, weil de durch die matrixanzeige statisch nix anzeigen kannst....
egal, die Ansteuerung ist dann aber logischer) und statt den *595ern müssten eigentlich auch die 74hc4094 funktionieren (->datenblatt). Statt dem *138er tuts ebenfalls ein 74hc4094, die Ansteuerung ist dann halt anders (Ein Lowbit reinladen, und dass dann für die einzelnen Zeilen durchshiften)
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schneller Counter gesucht
Nimm den 74HC40103 (8 bit) oder 74xx491 (10bit), da du sicher mehr als eine 4-Bit Adresse hast.
Ach ja, jetzt weiß ich es wieder: Der 74HC40103 geht nicht. Das ist ein Down-Counter. Der hat nur einen Ausgangspin, welcher schaltet wenn der IC auf 0 runtergezhlt hat. Aber die Rubrik ist bei Farnell schonmal die richtige. :)
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Probleme mit Laufschrift
glaube ihm das. >So habe wieder eine neue Version. Was ist denn das für ein Blödsinn mit den 20 Schaltkreisen? (Hälst du Schaltkreisaktien bei einem Hersteller oder was soll das??) PS: Gib mal die letzte *.sch Datei. Ich mal das mal fix ein. Du brauchst NUR VIER STÜCK des Types 74HC595. (
LED-Laufschrift mit 64x8 LEDs. > Der Multiplex würde ich 8-fach machen. > > Ein Atmega238 und 8x 74HC959 sollten dies übernehmen. > Die Basis der BC-456 würde ich über einen 1K-Widerstand an einem > Out-Port des Atmega hängen. > Nur sehe ich ein Problem der 8 Zeilen-Transistoren (BC-456). > Mag
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8 RGB LEDs ansteuern ohne PWM
bei der Auswahl >eines passenden ICs zum ansteuern für 8 RGB LEDs. 3 x 8Bit Schieberegister wie 74HC4094 oder 74HC595. Dazu 24 Widerstände. Für jede LED einen.
holger schrieb im Beitrag #2342986: > 3 x 8Bit Schieberegister wie 74HC4094 oder 74HC595. > Dazu 24 Widerstände. Für jede LED einen. Danke, werde mir den mal ansehen! Michelle Konzack schrieb im Beitrag #2343891: > Du hast nicht geschrieben was für eine Leistung
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maximale Frequenz mit 74HC14
Guten Nachmittag, ich verwende für einen Schwingkreis den SN74HC14N. Jetzt wollte ich die maximale Frequenz, mit der der Schmitt-Trigger Inverter noch arbeiten kann, herausfinden. Welcher Parameter im Datenblatt (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc14.pdf) gibt
> Zum Glück hat so ein 74HC14 genug Gatter Fuer die hoechste Schwingfrequenz des Einzelgatters gehoert auch dann ein Widerstand zwischen Oszillatorausgang und Treibergatter. Den Widerstand richtig zu dimensionieren ueberlasse
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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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5 Stellen 7 Segment Stopuhr mit 2 Schieberegistern Ansteuern
Über Transistoren und Widerstände angeschlossen an +5V und 0V. Ich habe 2 in reihe geschaltete 74HC595N Schieberegister die ich dann mit 3 Pins vom yC beschreibe. Ich habe also ein 16 Bit Muster. die ersten 8 Bit sind für die 5 Anoden gedacht (Anzeige kann somit für spätere Zeiten auf bis 8 Stellen
würde ich statisch ansteuern, Platz hast Du ja genug auf der Platinenrückseite. Also je Anzeige ein 74HC595 und ein Widerstandsarray (8*330R). Die Anzeigenspannung auf 10V stabilisieren, dann reichen die 5V Hub des 74HC595 völlig aus (die Dezimalpunkte brauchen noch ne Z-Diode 3,9V in Reihe).
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NAVTEX Receiver for the DXer
posten. Falls jemand der das Gerät nachgebaut hat mir einen Hinweis geben kann wo der PE (Pin15) am 74HC40103 hingehört wäre mir viel geholfen. Grüße
Frequenz absolut > nicht, liegt im MHz Bereich. MHz klingt gut, zumindest am VCOout-Ausgang (74HC4046) bzw. am CP-Eingang (74HC40103). Hier müssen entweder 1,9584MHz oder 2,0736MHz zu messen sein. Der Ringzähler mit den zwei D-FFs teilt durch 4.
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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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50MHz Clock mit 74AC161 durch 5 teilen
5:1) Dezimalzähler verwendest. Der Klassiker wäre der 7490, der schafft aber keine 50MHz. Aber der 74HC390 schafft das. > hat das Ausgangssignal ein 50/50 Verhältnis? Nein. Wie denn auch?
Axel S. schrieb im Beitrag #7914797: > Aber der 74HC390 schafft das. Aber nur bei 6V und mit Übertakten.
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Counter Diskret aufbauen (32 Bit)
"Könnte sich der 74HC590 eignen?" Nein, der kann nur 20MHz. Die Frage ist allerdings, warum Du nicht einfach nur einen Vorteiler nimmst und intern zählst. Z.B. der 74VHC393 kann bis 170MHz. "Ich möchte unbedingt
Moin, so ich habe mich jetzt für ein TTL-Grab mit Reserven entschieden: Zwei 74AC4040 und einen 74HC393. Die Ausgänge über 74HC245 auf einen Bus gelegt. Bit 28 wird dann als Overflow-Indikator genutzt. Gruß und danke für die Tipps Freddy
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Fraze bezüglich Gatter
Bordcomputer für Mondraketen bauen :) @Döner Man: Hol dir einen Schwung Logik-ICs aus der 74HC-Serie. Gatter gibt es in diesen ICs: 74HC00 4 × NAND 74HC02 4 × NOR 74HC04 6 × NOT 74HC08 4 × AND 74HC32 4 × OR 74HC86 4 x XOR Hier sind Listen mit dem Rest: http
ttl_liste.html Vielleicht möchtest du noch ein paar Flipflops oder Monoflops mit dazu packen: 74HC73 2 × JK-Flipflop 74HC74 2 × D-Flipflop 74HC221 2 × Monoflop nicht nachtriggerbar 74HC223 2 × Monoflop nachtriggerbar Weiteres Material: - Steckbrett - Taster/Schalter (möglichst
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Mahldauer einer Jura Kaffeemühle mit einem NE555 verkürzen
Ein Impulsverkürzer mit 74HC132 braucht viel weniger Bauteile.
Also der Vorschlag mit dem 74HC132 sieht gut aus, ich habe mir mal welche bestellt. Und vielen Dank für die Hilfe.
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Line Buffer DIL8 oder SO8
Was spricht gegen den einfachen 74HC04 bzw. 74HC125? OK, dort sind 6 bzw. 4 Gatter drin, aber das sollte bei den allermeisten Hobbyprojekten kaum stören.
Falk B. schrieb im Beitrag #5954068: > Was spricht gegen den einfachen 74HC04 bzw. 74HC125? Nur der Formfaktor. SO8 oder DIL8 sind hier einfach perfekt, weil es noch in ein kleines Steckergehäuse paßt. Hätte ich mein STK500 nicht verliehen, hätte ich jetzt endlich eine
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PAL 16V 8 > TIPPAL 16L8-25CN
So ich habe noch mal nachgeschaut wohin die Ausgänge gehen. zb werden mit einem Ausgan 2 74HC245 angesteuert oder 74 HC273 'HC ?? geht das ?
TTL-kompatibel (high = 2,4V). Juppo Nini schrieb im Beitrag #2904153: > zb werden mit einem Ausgan 2 74HC245 angesteuert > oder 74 HC273 Da hat jemand Mist gebaut, die HC haben da nichts zu suchen. Entweder LS oder HCT-Typen einsetzen. Peter
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Push-Pull Schaltung
der 74LS05 kann mit bis zu 20Mhz Eingangsfrequenz arbeiten sehe ich das richtig? >z.B. 74LS05 >Ausgerechnet den 74LS05 als Push-Pull?? welchen währe denn besser?
/wiki/7400_series http://unmuth.de/pdf/74hc.pdf
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Suche 8x Inverter-Gatter
HC device has CMOS input switching levels and supply voltage range 2 V to 6 V." Der 74HC9114 enthält 9 Inverter, zählt aber zu den ausgesprochenen Exoten.
Kein Exot ist der 74HC540 http://www.ti.com/lit/ds/schs189c/schs189c.pdf
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Eingangsschaltung - Leuchtdiode zulässig?
, einen 74HC14 zu nehmen (höhere Schaltschwelle und Schmitt-Trigger und die LED erst danach anzuorden,d amit sie auch wirklich den erkannten Schaltzustand widerspiegelt. [pre] +5V
über die Eingangsschutzdioden fliessen, verträgt der 74HC14 locker. Die 10mA Grindlast werden durch dioe LED erreicht.
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kleines programm benötigt
ein normgerechtes serielles Signal (eben damit man KEIN Programm schreiben muss) ist die Wahl des 74HC164/NE555 etwas ungünstig. Neben dem 8 bit Schieberegister braucht man da nämlich noch einen rücksetzbaren 8 bit Zähler der mit der 16-fachen Baudrate getaktet wird (74HC161). Geht die RS232 Leitung
Schieberegister. Wird Bit 8 HIGH, wird der Zähler gestoppt. So kommst du mit einem NE555, einen 74HC161 und einem 74HC165 aus und kannst normale 8 bit Datenbytes senden mit 1 Startbit und 1-2 Stoppbits und niemand muss ein Programm schreiben.
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LM3914 in digital ?
Matthias T. schrieb im Beitrag #7367850: > Am besten ohne MCU? Aufwändig. Während ein 74HC192 das Zählen übernehmen kann, müsste ein 74HC42 die 0-9 in 10 Leitungen decodieren und du brauchst eine Entprelliung der Taster z.B. über 74HC13 weil der auch gleich mit den TERMINAL COUNT Ausgängen
Michael B. schrieb im Beitrag #7367896: > Während ein 74HC192 das Zählen übernehmen kann, müsste ein 74HC42 die > 0-9 in 10 Leitungen decodieren und du brauchst eine Entprelliung der > Taster z.B. über 74HC13 weil der auch gleich mit den TERMINAL COUNT
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Kann jemand diese Audionschaltung erklären?
von T1, T2) oder spricht etwas dagegen? Der "Hauptverbraucher und Spannungverschmutzer" an +5V, 74HC4017, fällt ja weg.
Spulenende wäre ich so nicht gekommen. Warum nicht ? Ist doch im Original auch so. und der 74HC4017 wird nur statisch betrieben. ansonsten full Ack! Namaste
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Midi Relais Platine Stromversorgung
und der Status soll dann auch per LEDs angezeigt werden. Anschließen wollte ich die Relais über 74hc595 Bausteine die dann ULN2803 Darlington Arrays und schlussendlich die Relais Schalten. Wenn ich mal hochrechne brauchen dann mehr als 1 Ampere bei insgesamt 20 Relais / LED Kombinationen (30 mA
Gerd schrieb im Beitrag #4442353: > Anschließen wollte ich die Relais über 74hc595 Bausteine die dann > ULN2803 Darlington Arrays und schlussendlich die Relais Schalten. > Wenn ich mal hochrechne brauchen dann mehr als 1 Ampere bei insgesamt 20 > Relais / LED Kombinationen
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CPLD lässt sich nicht "im Betrieb" programmieren
Neustart und Neu-Einstecken des USB Kabels hilft. Mein Design hat eine 33kHz Taktquelle, die mit einem 74HC14 als Relaxation Oscillator ausgeführt ist. Die Versorgungsspannung direkt am CPLD mit Ground Spring sieht exzellent aus. Mit AC-Kopplung sehe ich ein Ringing im 33kHz Takt von ca +/- 20mV im Betrieb
Versuch bei dem 74hc14 doch die Oszillation durch das TMS Signal zu sperren (z.B. durch zusätzlichen Transistor der von TMS gesteuert wird).
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Clock Divider
Wenn dir ein Teiler von 512 auch genehm ist: 74HC4040.
Mit 74HC592 kann man einen feinen Vorwahlzehler machen. Einfach das Latch laden mit einer Zahl. Mit dem Carry kann man den reload machen.
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Invertierender CMOS Schmitt Trigger
Also der braucht 20uA http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf und wenn du einen OpAmp nimmst, achte halt drauf daß die Ausgangsstufe immer nur Strom in einer Richtung leiten muss (z.B. liefern muß, durch
@ MaWin (Gast) >Also der braucht 20uA >http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Worst case, wenn ALLES schief geht. Real weniger als 1uA Ruhestrom. @ Jackenkoffer (Gast) >das brauch ich , denn ich hab das problem
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Hilfe zu Kanalraster mittels PLL
mir schon einige Gedanken gemacht und habe folgende Möglichkeiten erdacht: Ein "digitaler" VCO (74HC4046) im Bereich von beispielsweise 3MHz...4MHz steuern und mittels Phasenkomparator, variablen Frequenzteilern (4059) und Quartz auf die benötigte Frequenz irgendwo zwischen 3MHz und 4Mhz (jeweils
Trimm-Kondensator mit einer Varactor-Diode einstellen könnte. Dann könnte ich den Phasenkomparator des 74HC4046 verwenden, sodass ich das nicht diskret aufbauen muss. Die Referenzfrequenz sowie die Frequenz des VCO würde dann auch entsprechend mittels 74HC4059 geteilt werden, um die benötigte Frequenz zu
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[V] Restbestand, Fundstücke
300MHz (2,-€) ADUM1100ARZ iCoupler SO-8 (1,50€) TTL/CMOS: alle 0,15€ wenn nicht anders angegeben 74HCT123 SO-14 74HC374 SOW-20 74HC221 SO-16 74HC573 SOW-20 74HC688 SOW-20 74HC541 SOW-20 74HC373 SOW-20 74HCT157 SO-16 74HCT245PW TSSOP-20 74HCT688 SOW-20 74HCT377 SOW-20 74LS123 SO-16 74LVT16245B TSSOP-48 (0,50€) 74LVTH16245 TSSOP-48 (0,50€)
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Arduino 21x7 LED-Matrix - Ist der Aufbau so gut?
Hallo, Ich habe eine 21x7 LED-Matrix mit drei 74HC595 8-Bit Shift-Registern für die Spalten gebaut. Momentan habe ich in meinem Prototypaufbau 1k Ohm Widerstände an den 7 Reihen, die von je einem Arduino-Pin (ATmega328P) angesteuert werden (Multiplexing
Jörg R. schrieb im Beitrag #5365324: > Anstelle des 74HC595 kannst du dessen „großen“ Bruder TPIC6B595 nehmen. > Der verträgt deutlich mehr Strom, die Ausgänge schalten allerdings gegen > GND. > > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf >
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gibt es Schmitt-Trigger für C > 1nF ?
wirklich sauber ist hast du Treppchen im Ausgangssignal. Besser man nimmt einen nomalen Inverter dazu wie 74HC04.
sauber ist hast > du Treppchen im Ausgangssignal. Besser man nimmt einen nomalen Inverter > dazu wie 74HC04. Die Eingangsflanke ist ja gerade vom davorgeschaltetet Schmitt steil gemacht worden, die parallel geschalteten sollen ja nur treiben und invertieren MfG Klaus
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Einige Fragen zu Schieberegistern
Wie wäre es denn mit 74HC573N da gibts du die Daten parallel aus und sagst welcher Baustein das Speichern soll, danach das gleiche mit dem nächsten Baustein, überträgst also erstmal alle Daten in mehrere Latches, wo das ganze
Will jetzt auf keinen Fall mit Dir hier herumstreiten, aber Thomas O. hat nicht ein Schieberegister 74HC595 gemeint sondern einen 74HC573N. Glaube kaum, das der 74HC573N ein Schieberegister ist, den man mit 5 Leitungen steuern kann... Deshalb hab ich auch geschrieben: >Hi. Klingt gut, ist aber wieder
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Mehrere Dreh-Encoder an einem Arduino / ADC
MaWin schrieb im Beitrag #6110350: > Wer 74HC166 einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde ich doch einen µC pro Encoder wählen
Joachim B. schrieb im Beitrag #6110392: > MaWin schrieb im Beitrag #6110350: >> Wer 74HC166 > > einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde > ich doch einen µC pro Encoder wählen Man braucht bestimmt keinen µC pro Encoder. Weiter oben hat doch bereits
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Impulszähler
Na gut: Nimm einen 74HC4040. Lege einen Kontakt des Reedkontakts an Masse, den anderen an Pin 10 (CP) des 74HC4040 und parallel dazu über 4,7 kOhm nach +5V. Die Ausgänge Q0 bis Q7 des 74HC4040 gehen an die Port-Bits
. Um den Zählerstand zu löschen, muss ein weiterer Port-Pin kurz mal High an Pin 11 (MR) des 74HC4040 legen, sonst Low. - Problem gelöst?
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Treiberfähigkeit 7404
Hallo Um mal konkret zu werden: Es handelt sich um den MM74HC04N von Fairchild Uwe ... schrieb: > Martin R. schrieb: >> Power Dissipation (PD) 600 mW >> (Hier bin ich mir recht unsicher. Wie kommt der Hersteller auf 0,6W? > Vermutlich aus Wärmewiderstand
geschickt, weil diese nie und nimmer zu einem 7404 gehören. Hat ja ja jetzt auch bestätigt. 7404 <> 74LS04 <> 74H04 <> 74HC04 <> 74HCT04 <> 74AC04 <> 74ACT04 usw. > > Ist das bei allen "HC-Bausteinen" so, dass die nur ein paar TTL-Lasten > (1-2mA??) treiben können? Ich frage nur weil ich was lernen
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PWM auf Minuspol (-V) zu PWM auf Pluspol (+V) wandeln
als Zeichnung mit allen nötigen Anschlüssen. Allenfalls mit dem von Eberhard vorgeschlagenen Bauteil 74HC240 wenn dies sinnvoll ist. Lieben Dank an alle.
Für alle 48 PWM-Kanäle würde man also 6x 74HC240 (8-fach-Inverter, 20 Pins) benötigen. Stattdessen gingen auch 8x 74HC04/05/14, aber auch der bereits genannte CD40106 (alles 6-fach-Inverter, 14 Pins). Falls du statt ICs lieber diskrete MOSFETs
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Zähler IC mit ausgangs pin Speicherung.
Diese Schaltungsart beruht übrigens auf einer fachlichen Ausbildung - kein Hexenwerk. Achtung: Der 74HC4017 darf jedoch nicht ohne Vorwiderstand mit LED's verbunden werden!
Karneval gebaut habe, hat jedenfalls mit vier Mignons in Reihe gut funktioniert. :-) > Achtung: Der 74HC4017 darf jedoch nicht ohne Vorwiderstand mit LED's > verbunden werden! ACK!
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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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[S] 15V open drain Inverter mit 74HC07 Footprint (SO-14)
Masse). Ja, hätte ich vorher mal gesucht: ein 74HC06 oder HC07 ist ein Exot (oder gibts gar nicht), ein 74LV07 hat eine Diode am Ausgang die keine Spannung oberhalb der Betriebsspannung zu lässt. Ein 74LS07 tut was ich will, jedoch mit einem erheblichen
> Brauchst du wirklich nur einen Ausgang? 20 Platinen mit je 2 der 74"HC"07 drauf. Sonst hätte ich schon lang einen SOT-23 MOSFET rein gefädelt.
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Bodenfeuchtesensor bauen
in anderer Ausführung schon einmal gebaut habe. Mein Problem ist nur dass ich die Beschaltung des 74HC14 nicht verstehe.
Kommt auf den Schaltkreis/Schaltplan an. Wahrscheinlich ? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Bei Dietmar-Weiser liest man dazu:" Auf einer Leiterplatte sind zwei Elektroden angeodnet welche zusammen mit einem Schmitttrigger vom Typ 74HC14 einen Oszillator ergeben. Je nach Fläche
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Spielanzeige
können . Schon gibt es die ersten Fragen .... Kann ich alle meine LED-Module jeweils über einen 74HC595 auf einem Arduino laufen lassen oder ist die Anzahl der Register begrenzt ?
30A Kurzschluss, der dir einiges verschmort. >Kann ich alle meine LED-Module jeweils über einen 74HC595 auf einem >Arduino laufen lassen Sicher. >oder ist die Anzahl der Register begrenzt ? Nein.
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Infrarot Flash für 336 LEDs mit 455Khz Modulation
das Gleiche für die Verkabelung und Reserve sind wir bei knapp 1nF. Das ist schon ordentlich. Mit 20mA Treiberleistung (AVR und normale CMOS Gatter) dauert das Laden von 1nF auf 5V ca. 250ns. Das ist schon recht lange. Ich würde auch dort einen 74HC04 einsetzen und alle Gatter parallel schalten. Erhöht
product-info/datasheets/data/irlml2402pbf.pdf) geschaltet. Als Treiber für den FET: Single Gate HEX Inverter (74HC1G04). C und ELKO als Puffer. Gesteuert werden alle Boards mit einem weiteren HEX Interverter (74HC04) nach dem uP mit parallelgeschalteten Gates. Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge? Vielen
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8-Bit CPU Selbstbau
Udo K. schrieb im Beitrag #7453564: > 74HC würde ich heute für sowas aber nicht mehr verwenden. LVC ist z.B. > deutlich schneller. Fahrschule auf einem Ferrari SF-23...
H. H. schrieb im Beitrag #7453524: > nimm 74HCxxx, die sind auch für einen > Anfänger beherrschbar. danke hinz, wollte ich auch gerade schreiben, HC Typen sparen immerhin Strom und haben ein größeres fan out. Trotzdem sollte man nicht an Abblockkondensatoren
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Multiplex vs. Schieberegister.
Segmente(inkl. DP) 1 ULN2803 4 Portltg. für die Anoden 4 Transistoren Schieberegister: 4 74HC595 3 Portltg. Na ja... mfg.
> GESAMTVERDRAHTUNG! Blödsinn. Falk B. schrieb im Beitrag #4358076: > Äpfel und Birnen. Ein 74HC595 hat nicht die Treiberleistung wie > Transistoren + ULN2803. Nochmal Blödsinn. Die wird auch nicht gebraucht. Ein HC595 kann 70mA gesamt und 20mA/Pin. Ein Kingbright SA08-11SRWA SUPER BRIGHT