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Arduino 8-Taster Bit-Addierer mit mehreren 7-Segment Anzeigen
Roland F. schrieb im Beitrag #7486602: > Ich würde die beiden 74HC795 durch einen zusätzlichen MAX7221 ersetzen ... Das war auch schon mein Gedanke ... und mir ist auch gerade ein Fehler aufgefallen -> Ich habe den MAX7219 (10 stück für ~35€) anstatt des MAX7221
René H. schrieb im Beitrag #7486690: > Von den 74HC595 sind auch ein paar vorhanden die > verbaut werden wollen :). Der multiplext das dreistellige LED-Display, dem die Vorwiderstände fehlen? Dessen drei gemeinsame kommen direkt aus dem Nano A0.
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Universeller Schieberegister-Controller
Die Header zum Anschließen werden dann auf die applikationsspezifische PCB aufgesteckt, auf der z.B. 74HC595 oder ähnliche Schieberegister verbaut sind. Solange sie mit SRCK, RCK, SER und Q7S oder vergleichbar daherkommen, ist auch das völlig frei wählbar. Das Video zeigt einen Versuchsaufbau mit vier
anschließt, findet sich im Notfall ebenfalls im Internetz, z.B. hier: https://arnowelzel.de/schieberegister-74hc595 Ich freue mich weiterhin über zielführende Tipps zu einer entsprechenden lib. cmdArduino werde ich mir schonmal ansehen, auch wenn ich ebenfalls kein Fan von Malloc bin. Vielleicht kann sich
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AND Gate mit Shutdown Problem
Hi, Ich verwende folgendes 6x AND Gate als Impulssperre für 6x PWM Signal: 74HC365PW-Q100,118: (https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT365_Q100.pdf) Nun habe ich aber irgendwie ein Problem, dass wenn ich von Beginn an die nOE Signale LOW belasse (Sperre deaktiviert
Oder es steckt ein 74HC366 drin, statt 365. Der 366 invertiert.
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Video in Dauerschleife
Wenn man statt des 74HC04 einen 74HC14 benutzt, ist auch eine Eingangsverzögerung machbar, fallse die Kiste nicht sofort ein neues Abspielen akzeptiert.
bauen? Bzw. Dann bräuchte ich bei 6 LCD's; 3 von den 74HC123N.
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74HC4060 sensor simulieren
Freunde der Elektronik. Ich habe hier einen gegrillten Wasserstandssensor (ST-545) der auf einem 74HC4060 basiert. Um die restliche Funktion der Waschmaschinenplatine zu prüfen müsste ich diesen Sensor irgendwie simulieren. Ich werde aus dem 74HC4060 Datenblatt nicht wirklich schlau - allerdings hat
Manfred schrieb im Beitrag #7482434: > Ich werde aus dem > 74HC4060 Datenblatt nicht wirklich schlau - allerdings hat meine > Recherche ergeben, dass der Sensor wohl eine PWM ausgibt und bei > Änderung des Wasserstands die Frequenz von 35Hz auf 45Hz erhöht.
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Keypad 3x4 with Row + Column LEDs
) Flackern der LEDs und was sagt der 74HC08 dazu... Danke euch allen
des 74HC595 ein entsprechender High Pegel. Also, den 74HC595 auch mit 3.3 Volt versorgen! Die Ausgänge des 74HC595 sind beim Startup nicht definiert. Aus dem Grund war es leider nötig zusätzlich die !OE Leitung
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PWM: Motortreiber schaltet bei Tastverhältnis Reduktion ab
siehe Foto): - 2x 350W 24V DC Bürstenmotor mit 1:9 Getriebe "Scooter Motor" - Motortreiber: "HC240A-PWM DC Motor Treiber Modul 8V-30V 240A" https://de.aliexpress.com/item/33035141653.html - Max Geschwindigkeit ca. 8 km/h - Relevante Komponenten siehe Skizze. Der Aufbau funktioniert einwandfrei
Zufällig habe ich einen defekten zerlegten Treiber wo man die Bauteile erkennen kann (Foto) ;) *74HC08*: "Quad 2-input AND gate" https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT08-2937369.pdf *FD6287T*: Dazu finde ich im Moment kein Datenblatt. EDIT: Aus chinesisch übersetztes Datenblatt angehängt
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Finde meinen Fehler einfach nicht
jede Hilfe dankbar. [c]#define F_CPU 8000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> //74HC595 #define sendValue PIND2 //Output zum Übergeben von High und Low ans Schieberegister, geht an Pin 14 Schieberegister #define saveValue PIND0 // SHCP PIN11 am 74HC595. Zum schieben und eingeben 1 Bits im Shiftregister #define saveData PIND1 // STCP PIN12 am 74HC595. Zum Ausgeben 1 Bytes. const uint8_t delay = 200; int main(void) { uint8_t ausgabe[4] = {24, 36, 66, 129};//{00011000, 00100100, 01000010, 10000001} uint8_t zahl, rest; DDRD |= 0x07
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Zähler "stolpert" bei 25+MHz, 74HC4040
einen Tipp, woran folgendes liegen kann: Simpler Aufbau auf einem Mini-Breadboard. Ein Zähler: SN74HC4040N + 104er-Kondensator an der Versorgung Ein Takt: 25.175 MHz Ein billiger Saleae-Analyzer-Clon an Q1,Q2,Q3 des Zählers. 9 Taktzyklen an Q1 (Clock / 2) sehen aus wie erwartet, dann kommt immer
korrekten Zyklen. (Siehe Bild) Ich schätze ich werde den 4040 aus meinem Projekt streichen und mit 74HC163 arbeiten, aber wüsste trotzdem gerne, woran das liegen könnte.
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Impulse zählen ohne EXTI, 20kHz 300kHz
gibt es verschiedene Typen und ich bin da gerade etwas am zweifeln ob das der richtige Weg ist. 74HC595 ist nicht geeignet weil der Impulse vom uC in parallel Umwandelt .. Ich suche einen Baustein der die Impulse zählt und bei dem der Zählerstand dann per I2C o. SPI abrufbar ist.. Gibt es da
: > Hatte insgeheim noch auf eine Antwort gewartet wie: > "..nimm doch einfach den 4-fach Zähler 74xxx, der ist per Bus > auslesbar..." Gibts nicht. Zu der Zeit als Zähler wie 74x193 oder 74x590 designed wurden, gab es I²C oder SPI gerade mal in den wildesten Träumen irgendeines Ingenieurs. Das
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P-Kanal FET mit sehr geringen RDSon
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My4TH Einplatinen Computer für Selbstbau ; mit Forth
Einplatinencomputer (auf einer Leiterplatte von nur 100 x 100 mm) mit etwa 16 Standard-ICs der 74xx-Serie und einigen Speicherchips. Lediglich das EPROM (ein 27C256 oder ein W27C512) muss programmiert werden. Das Design dieser Schaltung ist kreativ, da sie keinen Prozessor, ALU, PLDs oder andere Intelligenz enthält. Das Herzstück des My4TH-Computers ist ein einzelnes NOR-Gatter in einem 74HC02. Es verfügt über RS232- und I2C-Schnittstellen an Bord sowie eine Reihe frei nutzbarer digitaler Ein- und Ausgänge. Und die komplett online verfügbare Dokumentation rundet das Ganze ab. Ich
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EPROM Backup erstellen
2x HC4040 als Zähler für den Adressbus, die Daten und die Steuerleitungen direkt vom µC. Ggf Pegelwandler zwischen STM und EPROM (die laufen mit 5V).
T48 dass die Stromaufnahme zu hoch ist ... was man nicht alles so hat :-/ - Logik IC's der 40xx und 74xx kann der ebenfalls testen, einige habe ich mal geprüft (z.B. 74HC47). - Es wird eine "Device.Info" angezeigt wie genau man den Chip ein zu legen hat, auch kann man Chips per 16-Poligem Stecker in
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ESP-32 SPI sendet falsche bits
Denken. Terminiert wird beim SPI auch nichts. Ich würde aber erstmal nur dumme Slaves ansprechen (74HC595, 74HC165) und zum Laufen bringen.
die Empfangsrichtung aus dem Tritt gerät. > Ich würde aber erstmal nur dumme Slaves ansprechen (74HC595, 74HC165) > und zum Laufen bringen. Genau. Und sinnvollerweise verbindet man diese Bausteine nicht nur mit den SPI-Leitungen, sondern auch den parallelen Ein- und Ausgängen, so dass man munter
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PiPico Oszilloskop
Stromversorgung und mittig wird dann noch der Taster für den Reset hinkommen. Eigentlich wollte ich ja den 74hc245 mittig zwischen den Pico setzen, ging auch, aber da hätte ich den cutout für das WLAN nicht mehr dazu bekommen.
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins:
unbedingt auch mal einen Latch z.B. 74HC573 ausprobieren, damit kannst du sehr einfach I/O Ports erweitern. z.B. mal mit einem kleinem ATTiny und einen Latch ein LCD im 8 Bit Modus ansteuern. Vor allem geht die Ansteuerung viel schneller
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Dekadenzeller mit „echtem“ 0
natürlich > möglich, würde ich aber gerne vermeiden. Dir wird nichts anderes übrig bleiben. CD4514, 74HC154 usw. mit entsprechender Logik davor. Oder 2 Stück 4017 kaskadieren. Alternativ ein uC mit genügend Ausgängen.
alldatasheet.com/pdfjsview/web/viewer.html?file=//pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15558/PHILIPS/74HC192/+04W59UL.hKpRudCvMIYHw+/datasheet.pdf Und mit den 74HC47 oder 74LS47 kannst du dann 7-Segment LED- Anzeigen anschließen. https://hallroadlahore.pk/7447-74hc47-74ls47-bcd-to-7-segment-decoder-driver-dip
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Port-Expander mit Logikbausteinen
braucht das wohl fuer seinen Farfisa Klangkadaver. Wenn die Pegel passen, kaemen fuer die Eingaenge 74HC165 und fuer etwaige Ausgaenge 74HC595 in Frage. Kaskadiert natuerlich. :)
braucht das wohl fuer seinen Farfisa Klangkadaver. > Wenn die Pegel passen, kaemen fuer die Eingaenge 74HC165 > und fuer etwaige Ausgaenge 74HC595 in Frage. > Kaskadiert natuerlich. :) Eher so was, wäre auch deutlich billiger, aber ist ein IC ein Fertigbaustein im Sinne des Fragenden ?
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Fernbedienung geht nicht
Neben dem roten Kabel sitzt ein 4DF60L. Das andere IC ist ein MM74HC 02M.
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(S) ich brauche noch drei 74LV14N
Kommt drauf an, wie IC4 versorgt wird. An VCC nimm den 74HCT14, an V33 den 74HC14. Der 4069 dürfte zu schwach sein.
ist der Ruhepegel High. Die LED leuchtet also im Ruhezustand und flackert bei Datenverkehr. Ein 74LS07 (oder 'HC07, gibt's das?) würde das Verhalten umdrehen.
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Seltsames Phänomen bei serieller Übertr. ESP8266 - MBus 2. Versuch
niederohmigen Ausgang haben. Hat es aber nicht. Du brauchst einen Buffer zwischen den beiden Boards, z.B. 74HC125
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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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Artikel
Reichelt-Wishlist
FM-Tuner IC von Philips | sonstige. Schnelle Hochspannungsdioden (GP0240 GP02-40 4kv 0,25A 500ns) * 74ACTxxx | 74ASxxx | 74HCxxxx komplette Serie | 74HCT-Logik in SMD | | | * 74VHC-Serie komplettieren (z. B. 74VHC125D) | * 74xx mehr Familien von Logik-ICs, z. B. AC, ACT, LVC (in SMD) | | | | | | | | |
/ Oszillatoren in flachen, kleinen SMD Gehäusen (SMX-A/-B) | SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z. B. HC49/US & HC49/UP) | * SMD Oszillator CFPS-72 16 MHz, für AVR-Anwendungen | Sonstiges. Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) | | | | Metallbrückengleichrichter für 50A | Netzfilter FFP Reihe Schurter *
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LED-Display-Dig-2R 74HC164 Reichelt ATmega8 Assembler 810568
Geschätztes Forum, ein 1MHz getakteter ATmega8 steuert ein LED-Modul mit 2x 74HC164 seriell an. Die 2 x 4 stellige LED-Anzeige erfolgt im Multiplexverfahren. Dazu werden jeweils für ein Digit _zwei_ Bytes gesendet. Das Balken-Bytes, gefolgt vom Digit-Byte. Um beide
für rote LED über 1k an 5V macht das 3mA, davon 8 auf einen Ausgang macht 24mA, an der Grenze eines 74HC164, aber eine Stelle leuchtet nur 1/8 der Zeit, also effektiv so hell wie mit 0.375mA. Also 1/300 der Nennhelligkeit.