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Sind Standard TTL-ICs von 1975 wirklich Müll?
durchringen, das mal wegzuwerfen. Trotzdem greife ich bei einem neuen Projekt dann doch lieber zu 74HC oder einem AVR, statt einen U880 zu verbauen. Demnächst wirds wohl auch mal ein ARM werden. Und das ist gut so. Stillstand ist Rückschritt. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.
wahrscheinlich vom amerikanischen Autor um 1975 herum erstellt worden. Die Grundlagen über CMOS 4000 und 74HC sind aber sehr brauchbar. Auch uralte OP wie der CA3130 rein in CMOS. Einige brauchbare Trickschaltungen. Spezialbausteine für z.B. Modem und Videotreiber kannste natürlich vergessen, was vor 40
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ILI9341 langsam Verbesserungsvorschläge?
#5221819: > Könntest Du mir für dein 244er noch eine Bezugsquelle nennen? https://www.ebay.de/itm/10x-74LVT244APW-74LVT244-3-3-V-octal-buffer-line-driver-Leitungstreiber-SMD-SO20/381981128284?hash=item58efd9765c:g:Bt0AAOSw4A5YsXLf Es darf auch ein 74LVT245 sein. Oder mehrere 74LVT1G125. Aber die Sache
Auf jeden Fall wertvolle Tips. Ich werde in den kommenden Tagen dann mal einen Versuch mit dem 74HC4050 machen und berichten.
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Hochleistungs Schieberegister ca. 30mA 3,7V
74HC595 + 8 kleine Logic Level MOSFETs (3,3V Typen) im SOT-23 Gehäuse.
@ Johni85 (Gast) >> 74HC595 + 8 kleine Logic Level MOSFETs (3,3V Typen) im SOT-23 >> Gehäuse. >Hat da jemand einen konkreten Typ für mich? Nein, aber such mal in der [[MOSFET-Übersicht]]. >> Es ist
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[S] 74HC595 Shift Register
nicht sinnvoll wegen solcher trivialen Bauteile abzufragen... MfG, EGS, der vor 2 Wochen sich 10 74HC595 bestellt hatte...
30PCS IC TI DIP-16 SN74HC595N SN74HC595NE4 74HC595 EUR 2,15 Versandkostenfrei
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
unnötig großer Spitze ;D Benutz das Teil heute noch fast jedes Wochenende, am liebsten mit dem Tiny85 :)
einem 24-Bit-Zähler zusammengelötet - komplett mit Rücksetz-Taster. Laut Datenblatt vertragen die 74HC4040 etwa 20MHz aber ich bin mir da nicht so sicher. Auch sind die 24 Bit Zähltiefe etwas viel - bei wenigen MHz blinkt die letzte LED recht langsam :-) Auf Hartpapier-Lochrasterplatine ... die
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[V] Aufräumaktion Hobbykeller
56. 74LS00, 24 Stück 57. 7400, 25 Stück 58. 74H00, 6 Stück 59. 74HC244, 1 Stück 60. 7404, 3 Stück 61. 74HC273, 1 Stück 62. 74273, 3 Stück 63. 74HC573, 5 Stück 64. 74192, 2 Stück 65
Stück 78. 4541, 3 Stück 79. 4536, 3 Stück 80. 4081, 2 Stück 81. 4066, 3 Stück 82. 74HC4066, 2 Stück 83. 4001, 1 Stück 84. 74HC4052, 1 Stück 85. 4060, 6 Stück
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LED Tisch mit Berührungs-/Gegenstandserkennung
Bewegungserkennung gegeben und die Platinen sind kaskadierbar als Daisy Chain, weil eben sowohl der 74HC165 als auch der TLC5940 die Daten durchreichen können. Wichtig ist nur, es so zu layouten, dass die Chips nicht mit den Kästchenrahmen kollidieren und nicht hässlich durch das Plexiglas durchscheinen
Bewegungserkennung gegeben und die Platinen sind kaskadierbar als Daisy > Chain, weil eben sowohl der 74HC165 als auch der TLC5940 die Daten > durchreichen können. Wie oben beschrieben habe ich den Sensor getestet. Ist wirklich ein einwandfreier Sensor mit integriertem Filtering etc. Nur für 2,50 bekommen
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Z80 Board Identifizierung
Fotos, bis auf den DMA-Controller sind alle direkt kompatiblen Bausteine verbastelt. Als Decoder ein 74HC138, dann noch ein 74HC14 Inverter (besser wäre HC04, den kann man auch als Taktgeber einsetzen) und ein Oder-Gatter 74HC32 (IORQ/MRQ,RD,WR). Also zum Mutmachen: Kein Hexenwerk, sowas aufzubauen -
Taler in Form alter Heim- oder Lerncomputer aus der DDR. Zum Beispiel LC-80, Z1013, Poly-880 oder KC85. Das erleichtert den Einstieg ungemein, weil die Hardware schon funktioniert.
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Drehzahlmessung über I2C
Hallo, du nimmst ein Schieberegister 74HC595 oder was ähnliches. Da kommt dein Wert rein. Die Ausgänge schließt du an I²C Portexpander ein. Die kannst du dann einlesen. Aber ein Zähler ist wirklich besser. Dann bekommst du auch direkt einen
74HC393 8 Bit Counter Du wirst aber auch noch ein paar gatter ect. brauchen
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Heizungs-Datenerfassung (HT3)
viel zu oft an. Ich habe allerdings noch eine ganz spezielle Frage: Ich beobachte, dass der Wert `hc1_Tflow_desired`, also T-Soll (Regelung) vom Heizgerät bei mir ständig, aber ohne für mich erkennbare Frequenz, auf 85 °C hochgeht. Kann mir jemand erklären, was da passiert und warum das passiert?
#7008419: > Ich habe allerdings noch eine ganz spezielle Frage: Ich beobachte, dass > der Wert `hc1_Tflow_desired`, also T-Soll (Regelung) vom Heizgerät bei > mir ständig, aber ohne für mich erkennbare Frequenz, auf 85 °C hochgeht. Wird immer bei Warmwasser-Erwärmung auf diesen Wert gesetzt. Soll
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Welche Bauteile sind auch in 10-20 Jahren noch verfügbar?
sein. Ich verwende wo es geht Standardbauteile die es von vielen Herstellern gibt, zum Beispiel 74HC595. Auch die Schnittstellen möchte ich zukunftssicher auslegen, das heißt zum Beispiel Ethernet. Bei anderen Sachen wird es aber schwieriger: Zum Beispiel die Mikrocontroller sind immer Single
Einen 80C85 sollte man immer haben. Kein Scherz. Es war schon mal ao weit, daß die NASA weltweit noch Privatbesitzer mit Restbeständen suchte, weil Intel bereits alle alten Produktionsanlagen vernichtet hatte
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Suche TTL-Logikschaltung (Datumslogik)
dranbasteln, es wird alles BCD-kodiert ausgegeben. Bauteile: 1 4071N 1 4075N 3 74HC04N 9 74HC11N 1 74HC14N 8 74HC160N + Krümelkram. Njoy. P S Wahrscheinlich hab ich irgendwo ne Invertierung vergessen :-0
die Netzfrequenz. Ich suche noch alte ICs, die bedruckt und nicht laserbeschriftet sind, und zwar 74HC390 74HC40103 und 74HC4017. Falls jemand noch was davon rumliegen hat und abgeben möchte, bitte melden.
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Transistor Array
Transistoren oder Transistorarrays, sondern kommen direkt an digitale Ausgänge, beispielsweise eines 74HC00, über einen Vorwiderstand von 86 Ohm an Masse (oder +5V).
Dann würde ich zwei 74HC245 an den Bus hängen und falls nötig noch ein Paar ULN2803 dahinter.
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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
verwende ich einen TLC5940, der jeweils für eine Zeile per PWM die Helligkeit regelt, dazu kommt ein 74HC595-Schieberegister, das hinter den TLC kaskadiert ist und die jeweils anzusteuernde Zeile auswählt. Das ganze Konstrukt wird von einem ATmega328 per I2C angesteuert. Die Uhrzeit kommt von einem
"Universelle" Nixieuhrenplatine Ein Renesas R8C/13 steuert über drei verkettete 74HC595 Schieberegister maximal 16 Kathoden und 4 Anoden an. Das Ganze zielt auf den Aufbau einer Nixie-Uhr mit 16-Segment-Röhren, z.B. Burroughs B-7971 oder Telefunken "Varisymbol" oder ähnliches. Alle
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erst programmieren, dann schalten
Aber der 74HC595 hat doch nur 16 Anschlüsse, da passen doch keine 100 LEDs ran?
@Mod: Der Link zum Datenblatt des 74HC595 funktioniert nicht. Hier wäre eine Alternative: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung Entwicklung V3.0
eine Liste in der Form "Menge;Barcode;Name" aus, wobei Barcode die Form "C 100n 50V C0603" oder "IC 74HC123 SO16" hat (mit Prefix, Wert und Gehäuse ist meiner Meinung jedes Bauteil genau indentifiziert). Dies habe ich dann bei Barcode in EleLa so eingetragen und das Barcodefeld wäre dann meine Verbindungstelle
arbeite ich noch händisch und übernehme nur die Bauteile, die auch wirklich aktuell verwendet werden (85% aller Einträge sind veraltet). Mal sehen ob ich mir noch ein Script dazu schreibe. Grüße
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1-Wire star network
Und ich müsste meinen Sourcecode auf I2C umbasteln. Dann doch lieber direkt das 1-Wire muxen mit 74HC4051 oder??? Wären nur 4 Leitungen.
läuft seit vielen Jahren problemlos. Freilich kommt es ab und an zu Fehlern. Deswegen ist CRC- und 85.0 Grad Erkennung Pflicht. Bei einem Fehler einfach eine neue Messung starten. Den Pullup habe ich auf 2k2 verringert sonst häufen sich die Fehler auf den weiter entfernteren Sensoren. Mit dem genauen
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Stromverbrauch 7-Segment LED
ein Segment gemeint oder alle 7+1 Segmente gemeinsam? Habe sowas schon mal mit Schieberegistern 74HC59581 und kleinen 7-Segment-LEDs gebaut und mit ATmega angesteuert und das hatte gut funktioniert. Frage mich, ob die Schieberegister auch für die große Anzeige geeignet sind.
und man auf der nächsten Seite aus der Graphik "Forward Current vs Forward Voltage" einen Wert von 1.85V @20mA abliest, ist das Datenblatt einfach schlampig geschrieben.
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DAB+ Modul KeyStone 8650
making high (>2,6v), the USB-->rs2332 is disabled and bluetooth control is possible. (RX/TX of the HC-05 is parallel connected to the keystone). I've connect the HC-05 pin32 to pin6 of PIC18F14k50. Best Regards, Niels
nächste Segment hat offenbar wieder einen Header – zumindest „könnte“ man dies anhand des Wertes 0x74 der auch bei anderen Segmentwechseln zu sehen ist interpretieren. Die Segmentnummer findet man ebenfalls nach einem Wechsel in der Segmentnummer. Liest hier noch jemand mit?
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Lautsprecher am µC - So OK?
Frequenzbereich der Töne etwa zwischen 300 und 3000 Hz, das sind gut drei Oktaven. An einem IC, ein 74HC245 (8 bidirektionale Treiber), hängt direkt über einen Vorwiderstand 470 Ohm eine dynamische Telefonhörkapsel mit ca. 600 Ohm dran. Das ist sogar ausreichend laut, Nachbarn könnten es an der Wand noch hören. Der 74HC245 wird mit 5V betrieben. Ein 74HC245 ist deswegen in der Schaltung drinne, weil die 8051 keinen Strom bei High-Pegel liefern. Ein ATTiny sollte das aber können. Ursprünglich war die Schaltung für
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(V) verschiedene ICs, Transistoren, etc.
0,85 / 1,70 15 x 74HC74 1,05 / 2,10 15 x 74HC164 1,20 / 2,40 15 x 74HC273 1,35 / 2,70 25 x 74HC42 1,90
1,70 / 3,40 5 x 74HC32 1,00 / 2,00 10 x 74HC08 0,95 / 1,90 5 x 74HC74 1,05 / 2,10 5 x 74HC164 1,20 / 2,40 5 x 74HC273 1,35 / 2,70 15 x 74HC42 1,90
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Reflow Ofen T-962 - Erfahrungsbericht
schalten gegen GND -> low active F1: P0.23 F2: P0.15 F3: P0.16 F4: P0.4 S: P0.20 74HC04D: 1A: P0.9 -> 6A -> 6Y -> Lamp LED, Lamp 2A: P0.8 -> 5A -> 5Y -> Fan LED, Fan EEPROM: SDA: P0.3 SCL: P0.2 Beeper: P0.21: via R11 (331) links oben + V1 27L2C: 1OUT: AD0.1
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Beitrag #3409959: > dann bräuchte man nur noch 128 Microcontroller Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). Oder sehe ich das zu naiv? Oder lohnt sich die Arbeit nicht? Da ich den NRF24L01 plane, als "Hausbus" einzusetzten, wäre so ein Funk-Logger vielleicht nicht übel.
nicht das V202 Protokoll sein. Torsten C. schrieb im Beitrag #3410073: > Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). So ein Scanner wäre vermutlich der beste Ansatz um rauszufinden, wo was los ist. Oder halt ein Spektrum Analyzer, damit würde man ja auch sehen, welche Kanäle verwendet werden. Leider
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Faktensammlung Buderus EMS
°C Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/temperatureLevel/comfort2 Antwort: 10 f9 00 ff 01 b9 02 0f 00 00 00 23 00 00 00 2a 00 00 00 3c 00 00 00 2e Wieder Faktor 2: 23: min: 17,5°C 2a: ???: 21,0°C? 3c: max: 30,0°C 2e: value:
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 crc_ist0x83 crc_soll0x85 Daten: 08 00 18 00 27 02 a3 64 00 01 01 20 00 02 52 7d 00 80 00 00 00 ff 30 59 00 00 ff 00 00 83 00 - CRC-Fehler data published
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
Habe den 74HCT14 gegen einen 74HC14 ausgetauscht und siehe da, auf einmal kommen 62mW raus! :O) Bei der Gelegenheit ist mir ein 74HC244E über den Weg gelaufen...
> Mach das mal mit einem 74HC14 Es ist aber ein 74HC244E über den Weg gelaufen!
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UV-Laserdrucker
Übersetzungen für entsprechende Ungenauigkeiten. Die Elektronik besteht bis dato aus zwei l293d, einem 74hc04 und einem Atmega8. Testweise könnte ich die Geschwindigkeit des Schlittens schon auf 650 us pro Halbschritt bringen. Das war bei 12 Volt, das Spendergerät des Motors liefert 42 V, also sollte ich
neue ATTiny85 auf Adapter-Platinen und mache einen neuen Versuch ... Gruß Dieter
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Mit welchen ICs arbeitet ihr am liebsten und warum? Gesperrt
ATtiny 13 und 85
Der 74xx295 hat bei mir einen festen Platz in der Mega32-Peripherie.
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432 mal 0..20mA per PWM - beste Lösung gefunden?
gibt es nicht oder sind zu teuer, daher muss ich pro LED einen MOSFET vorhalten. Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein Ersatz für die MOSFETs. Treiber (74HC126 usw.) sind auch nicht besser, sind teurer als MOSFETs und belegen noch mehr GPIOs als Schieberegister.
Torsten C. schrieb im Beitrag #3218507: > Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein > Ersatz für die MOSFETs. Dann nimm den großen Bruder. Der TPIC6B595 kann 150mA.
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Neue Cortex-M0+-Familie von Atmel
> Interna nutzen kann: da bin ich dabei :-) Freescale MKL05Z8VLC4 liegt bei 250 Stück bei ~ 0,74 € (Digi Key)
LPC810 30 Mhz, 0 WS ~30 Attiny85 16 MHz (PLL) ~16 PIC12F1822 32 MHz ~8 [/code] Alle drei lassen Portzugriffe in einem Befehlstakt zu, so dass die Geschwindkeit von Logikanwendungen direkt
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KE-Jetronic Impulszähler
> Wie wäre das am besten mit Logik-ICs zu realisieren. Dual Mono Flop 74HC123, triggert auf steigende Flanke des Signals (S) Eines (A) hat eine Zweit wzsichen kurz und lang, das andere (B) eine zeit zwischen lang und 4 Sekunden. Wenn S noch aktiv ist obwohl A abgelaufen
oder 16 LEDa an 2 74HC139 bauen.