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[KiCAD] SML Lesekopf für Stromzähler
Status-LEDs? > Was ist ein Puffer? Ein Verstärker, hier in Form eines [[Schnitt-Trigger]]s ala 74HC14. Siehe Anhang.
Danke aber warum sind denn die 74hc14 parallel geschaltet?
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Verständnissfrage Digitialschaltung
Schaltungsteilen sind ca. 5 m RJ45 Patchkabel. Versorgt wird die Schaltung mit 5V. Mir ist bewusst, dass der 74HC14 das Signal vom µC abgreift und invertiert und so auf TTL Level hoch zieht. Der zweite Inverter wandelt das Signal wieder zurück in die Ursprungsform. Aber wie sorgt der CH1_Ret Zweig für eine Störunempfindlichkeit
Schaltschwellen passen dann auch zu den 3,3V vom µC-Ausgang. Bei 5V-Versorgung könnte es sein, dass der 74HC ein 3,3V-High gar nicht erkennt.
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Datenblatt VECTRON OCO100-67
Ausgangssignal ist ein recht schönes Rechteck, welches ich dann auf dem zu entwerfenden Board einem 74HC1G14 (Schmitt-Trigger Inverter) als Puffer zuzuführen gedenke, um etwaigen Lastabhängigkeiten aus dem Weg zu gehen. Dann kommt bei einem Blick auf den Abschnitt "RF output" im Datenblatt bei mir
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Mikrocontroller, Prozessoren und Chipsätze - Die-Bilder
Richard K. schrieb im Beitrag #7226673: > Motorola MC68HC05P18 Steht sogar HINZ drin 😆
Fujitsu MB8851, ein kleiner 4Bit-Mikrocontroller von Fujitsu: https://www.richis-lab.de/uC14.htm
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3 kleine Fragen zu i2c
14 Nano brauchst, wenn doch die ganze Hardware quasi auf einem "Haufen" im Umkreis von ca. 50cm sitzt. Trotzdem sind alle Ports der Nanos belegt. Was ist denn da dran?Hast du überall noch Sensoren verteilt
die Pflanze. Die Erweiterung von IOs läßt sich viel bequemer mit dummen Erweiterungs-ICs machen (74HC595, 74HC165, PCF8574) bzw. Analogmuxer (74HC4051). Damit bleibt die gesamte Steuerung in einer Mainloop, d.h. schnell, sicher und einfach.
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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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Hilfe bei verzögertem Auslöser für Strombegrenzung
im Bild) Signalisiert einen Überstrom. Ein gefrickelte Verzögerung (momentan aus einem Inverter (74HC04), einem Inv. Schmidttrigger (74HC14) und einem Und (74HC08)) lässt mich grob über das RC-Glied die Zeit einstellen (hier noch aus dem Bauch heraus dimensioniert - ich müsste mir noch die Flanken des 74HC14 genauer ansehen). Dahinter ein Latch, damit der Zustand gespeichert wird und sich nicht selber resettet, wenn der Überstrom weg ist. Was haltet ihr davon? Sehr ihr Möglichkeiten, das zu vereinfachen
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IC identifizieren
Auf Grund des Bildes kann ich nur eine Theorie entwickeln, wie die Ansteuerung funktioniert. Ein 74HC595 wird verwenden um jeweils die gemeinsame Annode/Kathode von einer 7-Segment Anzeige anzusteuern. Dafür sprechen auch die vier Transistoren. Die drei anderen 74HC595 werden verwendet um die 21 anderen Leitungen Leitungen der 7-Segment Anzeige anzusteuern (7 Segmente x Rot,Grün,Blau). Der 74HC959 verträgt maximal 70mA. Eine LED verbraucht bei Vollansteuerung üblicher Weise 20mA, leuchtet aber auch hinreichend hell bei nur 10mA. Ein einzelner 74HC959 kann dann alle 7 Segmente gleichzeitig
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Schalterzustand abfragen und halten
Z.B. ein 74HC74. Der Taster kommt an D, das Einschaltreset (0-1 Flanke) an CP.
/74HC_HCT74.pdf
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74HC595 und ULN2803A zu wenig Spannung
Hi zusammen, ich nutze ein 74HC595 und ein ULN2803A um 8 Relais zu steuern. Das einzige Problem ist, dass der 74HC595 bei anliegenden 5V nur 1,6V an den Pins QA-QH liefert. Woran könnte das liegen? Leiterbahnen habe ich druchgepiepst
Dein Schaltplan ist eine Katastrophe, Beschriftungen überdecken andere wichtige Dinge. In Deinem 74hc595-bc337.JPG werden die LEDs nicht funktionieren. In 74hc595-uln2803a.JPG fehlen an den beiden Transistoren die Freilaufdioden.
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Variable Kondensatoren Analog Discovery einstellen.
erfasst werden in allen Messbereichen. Wie kommst du zu so einem Signal ? Schmitt-Oszillator mit HC-MOS IC wie 74HC14 aufgebaut ? Ein NE555 ist jedenfalls zu langsam.
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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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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
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Vergleich Osz R&S RTB2004 vs. Siglent SDS5034X
Besteht eventuell die Möglichkeit, die Signalflanken deutlich zu beschleunigen, eventuell mit einem 74F132 oder einem 10H116? In diesem Fall werden die Aberrationen erheblich deutlicher.
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
Josef L., suchen Sie nicht den Stein der Weisen, siehe Beitrag von 14.04.2021 16:08, 2. Absatz
genauso aus, also keine Änderung der Lage der Maxima, nur die absoluten Werte sind 5x höher, also +14dB mehr Leistung!
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NanoVNA verschiedene Versionen, F, V2, H?
Ich habe mein SAA-2N jetzt nochmal mit der firmware 20200926 v2.74 "downgegraded", hier das Ergebnis. Der Schlenkerer in S11 ("Haifischflosse") ist weg, dafür ist der 1dB-Sprung wieder da, der schon in der ursprünglichen Version vom 20200617 auftrat! Irgendeine Idee
270mV, Sprung auf -300mV, Anstieg auf -270mV, neue Periode. Macht in Summe etwa 100mVeff, gibt etwa -14dB, was ja passt. Aber Rechteck? Weil nicht mit 50Ohm abgeschlossen? Oszilloskop-Eingang hat wohl 1Megohm.
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Decodier-Logik neu anpassen
simpel: Einfach anstelle des Jumperblocks die Leitungen direkt als /CS verwenden und ev die A13 und A14 noch einweben. Geeignet wäre dafür z.b ein Dual 2to4 Decoder HC148 ???
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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Synthesizer VCO Schaltung Tipps
documents/datenblatt/A240/MOS40106%23STA.pdf oder https://www.reichelt.de/inverter-hex-3--15-v-dip-14-mos-40106-p12547.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Die geplante Schaltung ist im Anhang. Im Endeffekt sind das 6 Schmitt Trigger mit unterschiedlichen Kondensatoren und Potis, um die Schwingungsfrequenz zu
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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Wieso sind bei IC 3.3V als Speisespannung und zum Beispiel 3.1V oder so.
zuverlässig funktionieren. Das steht im Datenblatt und "Recommende operating conditions". Beipsiel 74HC14: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf supply voltage: Min=2,0V, Max = 6,0V Zwischen 2 und 6V ist die Funktion vom Hersteller garantiert. Will heißen: Nö, 3,3V ist
Toleranzfelder sind aber immer so groß, dass beides möglich ist. Und heute ist halt 3.3 V der Standard für 74LVC und Co.
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PWM auf Minuspol (-V) zu PWM auf Pluspol (+V) wandeln
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
TTL-Eingangs-Pull-Up nach +5V). TPL7407LA (7-fach, SOP-16, TTL-Eingangs-Pull-Up nach +5V, NMOS-Ausgänge). 74LS240 (8-fach, 20 Pins) oder 74LS14 (6-fach, 14 Pins) mit integrierten TTL-Eingangs-Pull-Up nach +5V gingen ebenfalls (und sind auch keine Exoten). Mit _einem_ 74LS14 könnte man immer einen 2-fach-RGB-Anschluss
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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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Vollständigen Sync-Signale für ein NTSC/PAL FBAS aufbauen
nichts, mangels PLL wäre der Jitter zu hoch, das Bild > krisselt. Gute Erfahrungen habe ich mit dem 74HC4046 gemacht.
, sondern nur CSync. Peter D. schrieb im Beitrag #6617758: > Gute Erfahrungen habe ich mit dem 74HC4046 gemacht. Auch eine gute Idee.
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Spielzeugmotor rechts links Lauf über Taster (Schaltung)
#6614753: > 2 RS-Flipflops und ein Oder. Oder 2 RS-Flip Flops mit gemeinsamen Reset. Dafür reicht ein 74HC00.
einer: https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac-2x-ein-aus-ein-ms-500h-p13164.html?&trstct=pol_14&nbc=1 nur als Beispiel, andere haben auch so was ZU der "FF Lösung" Ei FF ist über und es wird die H-Brücke gebraucht. naja bischen Ahnung ist doch noch da
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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
finde werde ich diesen noch einmal ausprobieren: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/SN74LVC1G14_ENG_TDS.pdf Man findet normalerweise keine Zeit solche Schaltungen zu verbessern. Und dann wundert man sich warum man für batteriebetriebene Waagen, Thermometer, Uhren, etc. ein eingebauten
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2N5550 basierter Inverter reagiert langsam
gewissen Effekt, man muss aber echt hohe Werte eingeben. Ich habe jetzt statt der npn Schaltung einen 74HC14D benutzt, das funktioniert ebenfalls. Werde später noch etwas mit der anderen Schaltung rumprobieren, evtl. finde ich ja noch raus warum die nicht funktioniert hat.
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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)
@Der müde Joe C292 (47µF) ist weiterhin geblockt, D230 (74LS08B1 statt DL0008), Pin 11 ist Low, 0,144 V D209 (UCY 74S405 statt DS8205) Pin 12 High, 5,0 V Pin 13 High, 5,0 V Pin 14 High, 5,0 V Pin 15 High, 5,0 V D224 Pin 20 High,
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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Drezahlsensor und drezahlsignal verlangsamen
eine Spannungsquelle die aus 13V die 5V macht, voelleicht TLE,4274. Dann ein T-FlipFlop, vielleicht 74HC74. Da geht dein Signal in CLK und D an /Q und Q ist das halbierte Ausgangssignal. Eventuell hat dein Eingangssignal leichte Störungen (prellen) dann kann ein RC Glied vor dem Eingang die filtern, der Eingang sollte dann aber ein Schmitt-Trigger werden, also 74HC14 [pre] --|>|o--R---+--|>|o-- | C | GND [/pre] Und vielleicht soll das Signal am Ausgang keine 5V liefern, weil es vom Eingang der nachfolgenden
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Rohde & Schwarz URY mit Fehlermeldung "FLT" im Display
: 00 FF FE FD FC FB FA F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 ... 0x7E0: 20 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 0x7F0: 10 0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08 07 06 05 04 03 02 01 In meinem fehlerhaften Gerät sind überhaupt nur 2 Blöcke mit Werten enthalten. Anstelle der vorbelegten leeren Blöcke enthält das EEPROM
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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Timerschaltung (ca alle 15min für 15sek on) 555 ok?
Peter D. schrieb im Beitrag #6587992: > Das wird ein 14-poliger MC sein, z.B. ein AVR oder PIC. Kannst ja mal > schauen, wo GND und VCC angeschlossen sind. Die 14-poligen PICs haben + an Pin1 und - an Pin14
Tunnelblick hat, nimmt man eine digitale Lösung, es wurden mehrere genannt, mit und ohne Programmierung. 74HC4060 ist noch in heißer Kandidat!
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Sipeed Lichee Tang FPGA mit RISC-V Core aus China unter 20€
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
Geduld heruntergeladen werden kann. http://www.anlogic.com/down_view.aspx?TypeId=23&Id=406&Fid=t14:23:14
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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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5v zu +- 2,5V
+--|>|--+ LED grün | | | R passend zur LED an 5V | | --+--|>o--+ 74HC1G04 [/pre]
ist das Dateblatt der LED: Wie erwartet eine stinknormale 20mA LED, die sich problemlos aus einen 74HC1G04 steuern lässt. 1.6[W] steht nicht für 1.6 Watt sondern 1.6mm Breite. Robert schrieb im Beitrag #6571760: > je eine LED Also 12 Inverter in 2x74HC04.
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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.
geht die Spannung dann auf Null zurück. Jeder "Piep" besteht 4 Impulsreihen, von denen jede aus 14 Impulsen von 2 kHz besteht. Die ersten 7 Impulse haben eine Spannung die von 1,2 V linear mit jedem Impuls bis auf 0,5 V sinkt und dann wieder bis auf 1,2 V ansteigt. Diese merkwürdige Ansteuerung scheint
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Fehlersuche LED cube 8x8x8 mit STC12C5A60S2
tippe auf fehlende Abblock-Kondensatoren oder Netzteil Es gibt noch eine Ecke des Planes - die 74HC595 und die Dioden und der Teil mit dem „MP3 Chip“ Beim Netzteil hab ich mehrere zur Verfügung und mit denen getestet, der Fehler bleibt. Auch kann ich am IC die Spannung messen - die schwankt
Offline-Animationsmodus auf (drücken Sie die K1-Taste, um nach dem Einschalten wirksam zu werden). K4-Taste: Rufen Sie 14 Arten von Offline-Audiomodus auf (drücken Sie die K1-Taste, um nach dem Einschalten wirksam zu werden). Drei Musiktastenfunktionen: S1-Taste: Geben Sie die Musikwiedergabe- / Stoppsteuerung ein
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Bascom AVR - L293D Motoransteuerung
L293D- Steuereingänge M1A bis M4B nicht direkt mit einem Atmega328P Portpin verbunden sondern über das 74HC595 Schieberegister. Das kann man im Schaltplan erkennen und deshalb kann man mit dem Multimeter keine ohmsche Verbindungen auf dem shield messen. Wie muss jetzt dieses Testprogramm erweitert werden
So jetzt habe ich das 74HC595 aus dem Sockel entfernt. Ebenso habe ich den R2 (10k Pull up) ausgelötet und die Leiterbahnverbindung zu der +5V Versorgung unterbrochen. Jetzt muss man noch die 8 Drahtbrücken richtig verbinden
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Takt erzeugen - RC-Inverter oder richtiger Oszillator
finde ich die Inverterlösung spannend, da ich an anderer Stelle ohnehin Inverter verbauen muss (MC74HC1G14).
Ich brauchte mal um ein Geraet per JTAG zu flashen, einen 4 MHz Takt. Das war mit einem 74F14, einem 1 k Poti und einem passenden Kondensator ueberhaupt kein Problem.
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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
f_out) kleiner als 32767 ist (interner 16 Bit Zähler). Mit der Softwarte sind Teilerverhältnisse von 14:1 bis 524000 : 1 möglich. Auf grund der minimalen Programmgröße und keinerlei Nutzung besonderer IO-Module, läuft das Ding auf dem kleinsten aller AVRs. Viel Spaß damit.
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
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.
Aus dem Datenblatt des Hitachi HD74LS14.