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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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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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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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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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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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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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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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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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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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[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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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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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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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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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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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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[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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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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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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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
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Flipflop für SDR
schematic.png Es sollte ein SOIC-8-Package haben und bei Mouser erhältlich sein. (Das angegebene 74AC74N finde ich dort nämlich nicht. Nur 74AC74 mit anderen Endungen wie z.B. DR (und 'Vorsilben' wie MC oder SN). Andere Autoren verwenden offensichtlich ein 74HC74 für die gleiche Anwendung - auch das
DAC schrieb im Beitrag #5617813: > (Das angegebene 74AC74N finde ich dort nämlich nicht. Nur 74AC74 mit > anderen Endungen wie z.B. DR (und 'Vorsilben' wie MC oder SN). Andere > Autoren verwenden offensichtlich ein 74HC74 für die gleiche Anwendung -
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Uhrenquarz am Atmega 8 nur an TOSC1
frequenzteiler ic, der durch acht oder 32 oder > sowas teilt? Ja, haufenweise. Schau doch mal bei der 74HCxxx-Serie. Beispiele: 74HC4020, 74HC4024, 74HC4040, 74HC4060, .... Beim 74HC4060 kannst Du bei geeigneter Quarzfrequenz auch bis genau 1Hz runterteilen. Gruß Dietrich
Uhrenquarz-Oszillatoren gibt, es gibt irgendwie nur Quarze. Einen einfachen Quarz kann ich aber nicht an so einen 74HC4060 schalten. Darum war meine Idee, nehm ich einfach einen kleinen Attiny. Z.B. Attiny13, weil ich diesen noch in der Bastelkiste habe. Bei diesem kann ich den Timer mit einer externen Quelle am T0
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suche 14 pin Mikrocontroller
> Verbaut werden sollte eigentlich ein 74HC74 (2x D-FlipFlop). Welche Geschwindigkeiten benötigst du? Sind alle Pins des 74HC74 belegt? Wie sieht deine Schaltung aus? Prüf einmal, ob du mit 2 x AtTiny13A dein Problem erledigen kannst.
+ . D C . O . 74HC74 . D C . O . - + . . . AtTiny12A . . . - . . . . . . + ATTiny24A um 180 Grad gedreht . . . . . . - Ein ATTiny24A sollte passen. Du musst nur
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Probleme mit Spannungsbegrenzung mit Z-Diode
>(74HCT14). >Diesen Betreibe ich mit 3,3 Volt. HCT 4,5..5..5,5V nimm einen HC! >ZD5,1 und einen 100 Ohm Widerstand Der Weg ist richtig, aber der R vieeel zu klein. Frage: wie schnell wird
Hallo, mein Datenblatt über den 74HCT14 sagt folgendes: -Supply Voltage (VCC) −0.5V to +7.0V -DC Input Voltage (VIN) −0.5V to +7.0V Daraus schliesse ich, dass der auch mit 3,3V laufen sollte. Später wird jedoch auf einen 74hc14
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Welches Schieberegister für LEDs (8x20mA)
Hallo zusammen, ich möchte ca. 25 LEDs ansteuern (20mA) und dazu z.B. den 74HC164 verwenden. Nun steht in den meißten Datenblättern, dass die Chips nur 75mA gesamtstrom abkönnen, was natürlich nicht reicht, um meine LEDs mit voller Stromstärke zu betreiben
Schiftarbeiter schrieb im Beitrag #7044206: > ich möchte ca. 25 LEDs ansteuern (20mA) und dazu z.B. den 74HC164 > verwenden. Das Datenblatt erlaubt zwar bis zu 35 mA pro Pin, aber bei mehr als 6 mA ist die Ausgangsspannung nicht mehr garantiert. > Nun steht in den meißten Datenblättern
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Fragen zum MSP430 und passenderer Peripherie
farnell, SD-Karte 1GB: Einzeln 25,29; in relevanter Stückzahl 18,54; dagegen die Flash-ICs: Einzeln 2,20, in relevanter Stückzahl: 1,44; Alles natürlich in €)
Platz ist nun wirklich kein argument mehr. mwstui schrieb im Beitrag #3702101: > Multiplexer 2:1 74HC138 / 74HC238 --> 3:8 74HC155 --> 2:4 74HC157 / 74HC158 --> 2:1 Alle bei z.B. Reichelt erhaeltlich, um die 30cent/stueck
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7 Segment Anzeigen
11x 74HC595, kosten bei Reichelt zusammen 3,63 Euro. Billiger geht es wohl kaum und wenn du SPI softwaremässig realisierst, was total simpel ist, dann benötigst du nur 3 Ports und kannst sogar einen kleineren
Könnte man doch auch mit dem 74HC573 machen. 8 Bit datenbus für die 7 Segment Anzeige. Je 1 Port zum ansteuern des 74HC573. Einfach den 573 ein Daten senden und wieder aus. Danach den nächsten usw. Der 74HC573 kostet bei Reichelt