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Schneller Priority Encoder gesucht
Soweit ich das sehe, gibt es maximal noch eine HC-Version vom 148 [1] bzw. auch bei STM und NXP. Und was den anderen Thread betrifft: https://www.mikrocontroller.net/topic/382954#new Diesen HC könnte man mit 2.8V betreiben, hat dann aber deutlich
der HC148 scheint um einiges langsamer zu sein als der ls148 HC: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf LS: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls148.pdf Vielen Dank euch! Ich werde wohl
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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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Viele Drehimpulsgeber an einem PIC
74HC165 8-Bit Parallel-Input to Serial-Output Shift Register Reichelt: 34ct, du benötigst 2x20/8bit = 5 Stück davon. Zusammen 1,70 EUR...
Immer 4 gleichzeitig einlesen (8 Pins), und das x5. Wenn die 13 Pins zuviel sind, nimmt man ein 74HC165 zum einlesen und ein 74HC299 zum Multiplexen: Das kostet 4 Pins (MOSI, MISO, 2xSCK). Der Aufwand zum einlesen ist verschwindend gering.
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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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Kinderauto Blinker Schaltung
Eine Sequezsteuerung nur mit unprogrammierten ICs kann man bauen, ein Taktgeber (z.B. NE555 oder 74HC1G14) mit (z.B. 16 fach) höherer Frequenz als Blinkfrequenz, ein damit getaktetes Schieberegister, z.B. 16 bit so rückgekoppelt das wenn das erste bit 1 ist und das 8. noch 0 eine 1 eingeschoben wird
, denn man will ja nicht 2 Blinkerschaltungen aufbauen. Das geht mir einen 74HC00 oder CD4052. Also insgesamt so 8 Standard-ICs. Kann man bauen, wenn man Masochist ist.
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Ansteuerung 74HC595
eigentlich einfachen Dingen hängt's mal wieder. Also, hier erst mal meine Ausstattung: ATmega162 @14,318MHz AVRStudio4 yaap Nun würde ich ganz gerne 12 LEDs ansteuern, diese sind an zwei kaskadierte 74HC595 angeschlossen. Die LEDs sind direkt mit einem Vorwiederstand (330 Ohm) zwischen Chip und
Schieberegister bauen, mal schaun, ob das was bringt. Allerdings dachte ich bisher, dass "normale" ICs wie die 74HC-Reihe relativ unempfindlich gegen Störungen ist
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Ic's verbauen. Grundlagen
, ist Pin1 links auf der Seite, die zu Dir zeigt. Dann gegen den Uhrzeigersinn weiterzählen. Beim 74xx00 also 14 13 12 11 10 9 8 ) 1 2 3 4 5 6 7 Üblicherweise ist bei TTL rechts der letzte Pin (hier alos die 7) GND, also - und links oben (hier die 14) der letzte Pin +5V. Vorsicht!!!
H sind, TTL interpretiert offene Eingänge als H, bei 74HC-Typen klappt das nicht unbedingt mehr so). Wenn Du jetzt mit einem Stück Draht GND mit Pin 9 oder 10 verbindest, muß die LED ausgegen (ein Eingang L, damit die Und-Bedingung beide H nicht mehr erfüllt
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Hilfe bei Identifikation Bausatz (ATTINY2313) - Frequenzzähler?
Neben diversen Widerständen und Kondensatoren sind folgende Bauteile enthalten: ATTINY2313-20 74HC0P 74AHCT14N 74HC390 74AHCT74N 7805 BS170 BF199 BF245 Quarz 10MHz Ich würde mich über Hinweise auf den Hersteller bzw. die genaue Bezeichnung freuen! Im Anhang Bilder der Platine.
Was sind denn das für Vögel, bauen einen Zähler mit Tiny2313 und dann noch sovielen 74-HC-Bausteinen dazu? Das kann man doch in Software machen?
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Vcc im Datenblatt - 2.0, 4.5, 6.0V - warum
Kleine Frage zu Datenblättern an Beispiel 74HC14 (Link): Warum werden als Referenz Vcc (z.B. Abschnitt Transfer Characteristics) so merkwürdige Spannungen wie 2.0, 4.5, 6.0V verwendet und nicht übliche 3.3, 5.0V?
Weil der 74HC14 im gesamten Bereich zwischen 2,0 und 6,0 Volt betrieben werden darf und nicht nur bei 3,3 und 5,0 Volt (Datenblatt S.1). Drei Punkte stellen die minimale Anzahl von Punkten dar, um einen nicht
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PWM Transistorschaltung Pulsweite ändern
dran kommt. kann auch sein das mehr gebraucht wird. Das ist nur zur vorsorge. Hatte es ja voher mit 74hc14 + NPN Transistor und gegen Masse geschalten. Geht ja alles auc,h wollte aber das es gegen +5V geschalten wird und da war die Hürde eben mit der Frequenz.
kommt. kann auch sein das > mehr gebraucht wird. Das ist nur zur vorsorge. Hatte es ja voher mit > 74hc14 + NPN Transistor und gegen Masse geschalten. Geht ja alles auc,h > wollte aber das es gegen +5V geschalten wird und da war die Hürde eben > mit der Frequenz. Das geht genau so, nur mit PNP.
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Selbsthaltung vom Schaltregler mit Mikrocontroller und einem Taster für An/Aus ?
-------+ | | | +---)----------------+ | | | | | | | 74HC14 | | | | | | +--|>o--10k--+--|>o--+----+ | | | | + | | | | | | + Batterie | | 470k | 1uF Schaltung
Hallo MaWin, der 74HC14 ist dauerhaft aus der Batteriespannung gespeist und flip-flopt den P-Fet? Der Mikrocontroller in der Schaltung müsste dann per GPIO den Taster kurzschließen, um sich nach einiger Zeit selbst abzuschalten
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Suche Datenblatt LC-Display
steht: P165-1 Es sind zwei BGA-Bauteile (die Kontroller?) darauf und relativ viel Kleingemüse, wie 74HC164, HC14, D1803, usw. Das Display hat eine Hintergrundbeleuchtung. Platinengröße: 11,6 x 3,6 cm Vielleicht hat jemand dieses Display schon gesehen und kann mir sagen, wie es angesteuert wird
ich über die Anschlüsse herausgefunden: Pin 1 geht auf den DS2401, mittlerer Pin. Pin 2 wird vom HC14 invertiert und geht dann auf Pin 1 vom HC164 (A-Eingang) Pin 3 wird ebenfalls invertiert und geht auf Pin 8 vom HC164 (Takt) Pin 4 ist GND Pin 5 schaltet Hintergrundbeleuchtung Pin 6 sollte Versorgungsspannung
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Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
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Frage zum STM32 - Widerstandsproblematik
+-----10k----+ +5V --o\ | | \o--+--|>o--|>o--+--|uC GND --o 74HC14 [/pre] Entprellt, ist nie offen, liegen in Ruhe immer 0V über den 10k.
des 10 kΩ kann man auch den internen Pull-Up bzw. -Down des Mikrocontrollers nehmen, und die beiden 74HC14 durch Software ersetzen. (Das hat A.B. oben schon vorgeschlagen, aber mit periodischem Wakeup.)
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Digitalisierung eines 3 V Signals?
--------- | | | +------------------+ S+C bei 74HC74 an + S+C bei 4013 an GND
vielleicht mit einem Kondensator entgegenwirken? RC - glied und dahinter einen Schmitt-Trigger (74HC14 oder 4093) sonst stimmt die Flankensteilheit für das Flipflop nicht. Gruss Helmi
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Ersatz für cd4035
doch mal dazu, welche Betriebsspannung die Schaltung verwendet. Zum 40106 fällt mir sofort der 74HC14 ein. Aber nur bis 5V. Den 4035 kenn ich auswendig nicht. Schreib mal, was der für ne Funktion hat, dann macht das Nachdenken mehr Spaß. (Nein, ich werde das nicht raussuchen) Gruß, J
der 74hc195 scheint brauchbar: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd74hc195.html
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Brauche Hilfe bei folgendem Schaltplan
hatte ich vergessen. Du musst nach einem Mehrfachinverter suchen. 74HC4049 ??? Aber Pinzahl 14!!!
IC6 ist mir mittlerweile klar. Da nehme ich einen 74HC04. Aber IC7 blicke ich noch nicht ganz durch. Habe noch nie einen so schlechten, feherbehafteten schaltplan gesehen. Ich glaube IC7 ist ein Tristate Buffer, was meint ihr dazu? Wollte da einen 74HC126
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Anfängerfrage zum Quartz-Oszillator
MHz-NARVA-Quarz. Man beachte, dass ich anfangs vergessen hatte, denn 100 nF-Abblokkondensator an Pin 14 anzuschließen *g*
MHz-NARVA-Quarz. > Man beachte, dass ich anfangs vergessen hatte, denn 100 > nF-Abblokkondensator an Pin 14 anzuschließen g Na ja, gerade Digitalgatter sind berühmt in Pierce oder Colpitts nicht anzuschwingen. Man hat sie mit unbuffered (74HCU04, 74AUP1GU04 oder CD4049UBE) aufgebaut damit die funktionieren
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6-stufigen Drehschalter durch 3 Taster (up/down + Reset) ersetzen
stufigen Drehschalter durch eine Kombination aus Tastern und eine nicht zu große Anzahl analoger ICs (74HC-Familie, NE555 oder dergleichen) zu ersetzen. Dabei ist mir insbesondere Wichtig, dass es eine Möglichkeit gibt, durch einen Tasterdruck (Reset) in einen Grundzustand zu kommen (wie z.B. beim 4017
Trick verraten, der vonnöten ist? Normaler entprellter Taster [pre] VCC | 4k7 | 74HC14 +-100k-+--|>o-- | | Taster 100n | | GND GND [/pre] durch Ausgangssignal des 4071 abschaltbarer entprellter Taster [pre] 4072 -|-\
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Analog Multiplexer 32 Kanäle, Binär addressiert, I2C ?
5 Pins des Controllers? > > Ideen, was man als Bauelemente verwenden kann? Wenn du jetzt den 74HC4067 oder 74HC4051 nehmen würdest, dann müsstest du zusätzlich zu denen einen 4-fach Multiplexer davor schalten um den jeweiligen 74HC4051 Ausgang auswählen zu können. Drei Bit um alle drei 74HC4051
Matrix reichen. An die (diese oder Deine) Matrix kann über ein Enable zusätzlich ein Register (z.B. 74HC573) beschrieben werden. Gruß Jobst
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Stromverbrauch einer Schieberegisterkette
Geplant ist eine Schieberegisterkette, bestehend aus: 14 Stück TPIC6B595 und 4 Stück 74HCT165, also 32 digitale Eingänge und 112 digitale Ausgänge. Das "Drumrum" soll bei diser Frage hier keine Rolle spielen. Nur soviel: Die Ausgänge sind LEDs,
für den Lerneffekt wie eigenes Erleben :-). Symmetrische Übertragung brauchst du natürlich nicht. 74HC/HCT kann man etwa bis 50cm (elektrisch kurze Leitung) mit nicht angepasster Leitung (eine einfache Drahtverbindung ist eine nicht angepasste Leitung) betreiben. Bei 74LS waren es ca. 150cm, kommt schon
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[LTspice] Pierce-Oszillator mit CMOS-Inverter und XTAL?
Also, 74HC '00, '02 und '14 laufen auch noch bei 5 MHz wie erwaret in der Simulation, brauchen aber mehrere 100 µs zum Einschwingen.
Marek N. schrieb im Beitrag #6255326: > 74HC00 oder so aus. Oder so: 74HCU04
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cmos 40106 LED
74HC14 Warum der Inverter? Warum ein Chip für die Led? > 2N7000, BS108... Jan B. schrieb im Beitrag #4986570: > wenn ich die LED wie im angehängten Plan anschliesse, bekomme ich > Spannungseinrüche
Jan B. schrieb im Beitrag #4986653: > Würde das mit dem 74HC14 funktionieren? Ja der ist viel stärker.
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Auflösung dieser Wahrheitstabelle
diese? https://www.conrad.at/de/logik-ic-inverter-texas-instruments-cd40106be-inverter-4000b-pdip-14-1015408.html https://www.conrad.at/de/logik-ic-gate-texas-instruments-cd4082be-and-gate-4000b-pdip-14-173045.html danke
2 to 4 decoder vielleicht: 74HC139 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf
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Kenbak-1 Emulator
A4 #define PIN_RTC_SCL A5 // 74HC595 - LED driver #define PIN_LEDS_DS 8 #define PIN_LEDS_ST 9 #define PIN_LEDS_SH 10 // 74HC165 - Switch driver #define PIN_BTN_Q7 A0 #define PIN_BTN_CP 13 #define PIN_BTN_PL 12 //
This is a *SCHEMATIC* Pins not listed are unused/floating. Component list: ATMega328, DS1307, 74HC595, 74HC165 (x2), LED (x12), Push-button normally open (x15), Resistor 220 Ohm (x12), Resistor 10k Ohm (x15), 16MHz crystal. "KENBAK-uino" - Mark Wilson, 2011
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(V) Bauteile, ICs
PLCC44 3x MAB8031AH-2 12P DIL40 20x MAB8031AH-2 12WP DIL40 2x LT1227 CN8 DIL8 8x 74HC4514N DIL20 8x MC14001BCP DIL14 17x 74HCT08N DIL14 4x 74LS573N DIL20 Latch 10x 74HCT4040E DIL16 4x 41464AP-12 DIL18 DRAM 5x 74LS323N DIL20 6x 74HCT138N DIL16 3zu8 Decoder 13x 74LS574N DIL20 Latch 10x 74LS356N DIL20 5x 74HC14N DIL14 Schmitt-Inverter 8x LTC1150 DIL8 Präz.OP 16x MC1488P DIL14 RS232 LevelShifter 1x 74LS646N DIL20 8x XR2206
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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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Externe Speicherverbindung mit 8051
miteinander verbaunden sind. 62256 ist auf jedenfall ein externer RAM, also Datenspeicher un der 74HC573N ist ein Code-Speicher, oder was ist das genau? Zum RAM: Man braucht dazu: D0-7(bzw. IO auf dem Bild), A0-15, WE, OE, CS, ALE und PSEN. CS muss auf LOW sein, dass der Speicher aktiviert ist.
was muss ich diese verbinden und wieder: Warum gerade mit dem? Und wie sieht das ganze dann beim 74HC573 aus? Hat dieser Code-Speicher, falls es einer ist 8 Adress- und Datenleitungen? Hier jetzt wieder die gleichen Fragen wie beim RAM. Es gibt ja Verbindungen mit Latch und ohne Latch. Wenn man
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leichter Einstieg in ASM für AVR
hoffentlich noch ;) ich frage mich außerdem, ob der dort angegebenen parallel-progger mit dem 74HC244 im grunde baugleich zum SP12-Progger ist (von wegen anschlussbelegung), muss ich später mal gucken. hier der schaltplan von der 74HC244-version: http://rumil.de/hardware/avrisp.html hier
) der 74hc244-progger hat ausserdem noch zwei leitungen FN1 und FN2 (wofür auch immer die sein mögen...)
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Taktsignal über 5 Meter
Takteingänge [[Schmitt-Trigger]] sind. Haben die meisten TTL7CMOS ICs NICHT!. Müsste man extra davorschalten (74HC14 etc., gibt es auch als Einzelgatter). MFG Falk
Schaue dir mal den '125 an. Das ist aber immer noch ein DIL-14 mit vier Buffern. Alternativ bleiben nur 74xx1G125 als SMD-Einzelgatter (SOT23) - vermutlich aber nur in 3.3V verfügbar.
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Monitor Travel Pilot DX-V
Du mir zur Verfügung gestellt hast, wird das flüchtig erwähnt. Dort wird das Sync-Signal mit zwei 74HC132 und externer Beschaltung aufbereitet. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das mein Problem löst. Könntest Du mir auch einen Schaltplan des Navis zur Verfügung stellen oder ein Datenblatt des 51HG562CP
mir zur Verfügung gestellt hast, wird das > flüchtig erwähnt. Dort wird das Sync-Signal mit zwei 74HC132 und > externer Beschaltung aufbereitet. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das mein > Problem löst. Könntest Du mir auch einen Schaltplan des Navis zur > Verfügung stellen oder ein Datenblatt des
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ESP8862 I/O Status im Tiefschlaf?
hängst ist das wurscht. Besser für die Batterie (falls du auf eine solchen läufst) ein Inverter. 74HC1G14 oder so. Natürlich musst du die Logik in der Software ausdrehen. Der würde sich mit 20µA begnügen.
es zu der Sorte gehört, die mit 5V laufen und 0,7xVCC haben wollen, brauchst du Pegelshifter. Ein 74HCT1G14 wäre gleichzeitig ein Inverter und würde den Pullup wegoptimieren. PS: Kaufe nicht versehentlich stattdessen 74HC1G14. Das war mal ein teurer Fehler bei uns ind der Firma :-)
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Fehler beim Reset in eine NE555 Schaltung
B. schrieb im Beitrag #6113733: > Naja, wenn das soooo einfach umzusetzten ist Z.B. mit einem 74HC123 (2..6V), fehlt nur noch die Pegelanpassung an 12V. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf
nicht vorgeschlagen. Mein Favorit für solche Aufgaben ist der 74HC4538 bzw. CD4538.
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74LVC125 als Pegelwandler 3.3V Eingang zu 5V Ausgang
Hallo Stefan Den 74LVC125 oder 74HCT125 hab ich noch nicht verwendet, erfolgreich von 3,3V auf 5V habe ich in einem Projekt ein 74HCT14 eingesetzt aber der wenn ich mich recht erinnere schafft nur 8mA pro Kanal. Gruß
Nanu. In dem Datenblatt, das ich finde, kann der 74HCT125 problemlos 35 mA treiben. (https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT125.pdf). Das dürfte für die Optokoppler-Eingänge Deiner Schrittmotor-Endstufe ausreichen.
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Rechteckgenerator zum Takten von Controllern und PWM-Erzeugung
verdoppeln kann? Wie weit kann man das treiben? @ Wilhelm Ferkes: :) Einfacher geht es ja nicht, den 74HC4060 bestelle ich mir mal. Wie kommst du auf die 10Mhz? Chris
etwa 20 Jahren. Mit den Standard-4000-ern geht es nur bis etwas über 2MHz, darüber streiken die. Die 74HC-Typen sind schneller und kräftiger, können aber nur Versorgungsspannungen bis 6V. Zieh dir aus dem Internet mal das Datenblatt des 4060 bzw. 74HC4060. Er hat einen eingebauten Inverter, der direkt
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Funktioniert das (Pulsformer) ?
aber auch nur einen Inverter nehmen (oder drei, fünf, etc.), wenn es ein Schmitt-Trigger ist (z.B. 74xx14) und ein RC-Glied vor- oder dazwischen schalten.
PS: wie verlässlich sind 74hc-Laufzeiten ? Überall steht sowas wie "typisch 8ns" drin...
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Inverter IC 7400 am ESP8266
74HC04 6 Inverter läuft an 3,3V
karadur schrieb im Beitrag #6330937: > 74HC04 6 Inverter läuft an 3,3V 74HC4050 läuft mit 3,3V VCC (bis 7V) und verträgt bis 16V am Eingang und gibt nur VCC also bei 3,3V aus zum ESP! In die andere Richtung muss man was anderes nehmen
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variable Monoflop-Zeit, Software oder Hardware Lösung?
74HC40103 teilt einstellbar durch 3...256, mit 4 MHz getaktet über DIP-Schalter mit einer Viertel Mikrosekunde von 0,75 us bis 64 us einstellbar. Selbsthaltung mit dem Rippleclock-Ausgang sollte irgendwie
Also erst mal ein Datenblatt zum 74HC40103: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8181/m74hc40103.pdf dazu käme noch ein 4MHz-DIL-Quarzoszilator , ein 8fach DIP-Schalter und ein 8fach-Widerstandsnetzwerk. Ausgang Pin 14
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SN74LV1T34: TVS-Diode sinnvoll?
schrieb im Beitrag #7443993: > Ist das so i.O.? Der SN75157 hat TTL-Ausgänge, deshalb musst du den SN74HC595 mit dem SN75HCT595 ersetzen. > Bzw. könntet ihr eure Meiung dazu abgeben? Für vier Kanäle kann man auch AM26C31/AM26C32 nehmen. > Ist das richtig, dass bei > symmetrischen Signalen und
Vieln Dank für deine Rückmeldung. > Der SN75157 hat TTL-Ausgänge, deshalb musst du den SN74HC595 mit dem > SN75HCT595 ersetzen. Du meinst hier einen SN74HCT595 > RS-422 terminiert man üblicherweise mit einmal 100 Ω zwischen den beiden > Leitungen am von Sender entfernten Ende des
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Heizungs-Datenerfassung (HT3)
2msgid_blacklist = { 0x10: [11, 12, 24, 25, 46, 47, 64, 100, 106], 0x1b: [17, 56, 74, 89], 0x20: [13, 14, 15, 21, 23, 25, 29, 45, 49, 51, 61, 81, 88, 92, 95, 97, 101, 104, 107], 0x21: [13, 14, 15, 21, 23, 25, 29, 45, 49, 51, 61, 81, 88, 92, 95, 97, 101, 104, 107
0:06 72,1 an 0:06 72,4 an 0:09 72,5 an 0:10 72,6 an 0:12 72,6 aus 0:13 74,6 aus 0:13 74,8 aus 0:13 75,9 an 0:14 76,8 an 0:14 77,7 an 0:14 78,8 an 0:15 79,7 an 0:15 79,3 an 0:15 78,2 an 0:16 77,0 an 0:16 75,9 an 0:16 74,9
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Kaufberatung ADC/DAC
Als Referenz nehme ich den LT1019 und als Schaltstufe den 74HC04. Peter
über einen Artikel gestolpert. Dort werden mit zwei 8-bit Timer zwei PWM-Signale erzeugt und über 74Hc14 und Tiefpass entsteht ein DAC mit 15- bzw. 16-bit Auflösung. Ich bin gerade am Überlegen, dass mit einem AVR zu machen, da mir diese Idee keine Ruhe lässt. Allerdings wird die Referenz ein Lt1019
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VHDL Grundlagen Pin Zustand lesen, Flankenerkennung
Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der Übergangsphase erstaunlich hoch werden: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf ( S.10 ).
chris schrieb im Beitrag #5169770: > Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der > Übergangsphase erstaunlich hoch werden: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf Liegt an der Pegelsteuerung und den Übergängen der langsamen
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Schmitt-Trigger Gatter (HC14)
unerfahren im Bestellen von Bauteilen.Aus diesem Grund wollte ich euch mal Fragen ob es sich bei dem " SN 74 HC 14 N DIP " im Produktkatalog von Conrads um ein " Schmitt-Trigger Gatter (HC14) "?. Zwar stimmen der Namen zum Teil allerdings verwiren mich die Angabe "Sn" In der Artikelbeschreibung steht auch
Hi >ob es sich bei dem " SN 74 HC 14 N DIP " im Produktkatalog von Conrads um >ein " Schmitt-Trigger Gatter (HC14) "?. Ja. MfG Spess
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HC595 ansteuern in C
. Nun noch Q7' mit DS des nachfolgenden HC595 verbinden, sprich die Register kaskadieren. Alle SH_CP = Shiftregister Clock der HC595 werden parallel geschaltet. Das ganze gebilde benötigt dann 5 Leitungen: GND, Vcc, CLK == Clock == SH_CP
zusaetzliche Treiber verzichten moechte kann man den "stpic6c595" nehmen. Er wird genauso angesteuert wie der 74HC595 hat bloss den Vorteil Treiber zubeinhalten. Mfg Dirk
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Hardware-Tastenentprellung
Z80) war das in SW viel einfacher. HW-Entprellung würde ich mitm RC-Glied (100k/100n) und 1/6 74HC14 dahinter machen (Pullup am Taster nicht vergessen). Peter
+5V | | R | --+--+--+ 74HC14 +-- \ S | | C | | GND GND Hardwareentprellung mit 74HC14 Gruss Helmi
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Mehrere PICs und EEPROM via I2C?
Darkleon wrote: > Ein PIC allein kann das leider nicht übernehmen, da ich 14 analoge > Eingänge, 22digitale Eingänge und 25 digitale Ausgänge benötige. Hinzu > kommt noch PWM und solche Sachen.... 16 analog in: 2 * 74HC4051 24 digital in: 3 * 74HC165 32 digital out: 4 * 74HC595 Benötigt vom MC: 5 dig. Out, 1 dig. In, 1 analog In Peter
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74HC123 Ausschaltverzögerung
Fall mit RC oder mit dem zweiten Monoflop. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT423.pdf
Schaltungsbeispiel wie das Problem verhindert werden könnte. Stand im Datenblatt für den Schaltkreis 74HC123 / Firma: Nexperia
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zählende Schaltung
noch mal invertiert werden, oder ? Ja, ich hab den falschen IC gegriffen. IC1 muß natürlich ein 74HC86 (EXOR) sein! Peter
IC1B macht die Invertierung. Hab ja schon ewig nichts mehr mit TTL gemacht, daher die Verwechslung 74HC86 mit 74HC32. Peter
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LED´s Parallel und in Reihe Geschaltet, ungleichmäßige Helligkeit
Je nach LED-Typ (Flussspannung) fließen da schon einige mA. Und das lässt die Ausgangsspannung der 74HC595 schon merklich einbrechen, was exemplar- und herstellerabhängig unterschiedlich sein kann.
richtigen Leitungen. ABER: Sie funktioniert nur für wenig Strom, also geringe Helligkeit, denn deine 74HC595 konnen nur 20mA liefern, aus allen 8 Ausgängen gar nur 80mA zusammen, also 10mA pro LED, und die 2N2222 können nur 800mA schalten, und das auch nur wenn sie 80mA Basisstrom bekommen würden, aber