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SMD? SO 14??
OK. Also zusammenfassend: HC oder HCT egal, wenn man nur für die richtige Stromversorgung sorgt. DIP (oder DIL?) für Anfänger, SMD für Fortgeschrittene. Noch eine Frage: Was ist der Unterschied zwischen 74xx86 und 74 xx136
Hi >Noch eine Frage: Was ist der Unterschied zwischen 74xx86 und 74 xx136? Der 74xx86 hat 'normale' Ausgänge, der 74xx136 Open-Kollektor. MfG Spess
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4067 Mux asymmetrisch betrieben
Thomas Pototschnig wrote: > Die 74HC/HCT4067 Variante würde funktionieren, die ist aber scheinbar > nirgends mehr erhältlich. gibt es bei Reichelt: Artikel-Nr.: 74HC 4067 1,70Euro/Stück nitraM
Martin L. wrote: > Thomas Pototschnig wrote: >> Die 74HC/HCT4067 Variante würde funktionieren, die ist aber scheinbar >> nirgends mehr erhältlich. > > > gibt es bei Reichelt: Artikel-Nr.: 74HC 4067 1,70Euro/Stück > nitraM Ups ... ich meinte in
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74hc595 + 74hc165 clock phase an SPI hardware
Daten an den 74hc595 rausschieben und Daten vom 74HC165 einlesen. Das hat man so ja schon oft gesehen und sollte eigentlich kein Problem sein. Mich verwundert etwas bezüglich der Clock-Phase: Der 595 übernimmt die
Man kann den 74HC165 ruhig auf der falschen Flanke einlesen. Die Hold-Zeit beträgt z.B. beim ATmega48 10ns, die Durchlaufzeit des 74HC165 ist aber mit 15ns deutlich höher. Hinzu kommen noch die Verzögerungen durch
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Schieberegister
Überschrift geht natürlich auch, passend rückgekoppelt. (3.Ausgang Q2 über Inverter auf den Eingang) z.B. 74HC164 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT164.pdf
eine Statemachine. Die vorgeschlagene Statemachine lässt sich mit 3 D-FFs (1 1/2 Bausteine 4013 oder 74HC74) einfach realisieren. Diese haben neben dem Ausgang noch einen invertierten Ausgang. Da in der Tabelle die letzten 3 Bit immer das Inverse der ersten drei Bits ist, kommt man bei Mitverwendung der
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Cache-RAMs als Logikanalyzer
Koennte man nicht einfach die zu sampelnden Daten an D0-D7 legen, /CE auf low, einen Binaerzaehler aus 2x74HC393 an A0-A14, und einen Takt an die 74HC393 und /WE? Dazu noch einen uC der das SRAM dann ausliest und die Daten ueber RS232 an den PC schickt. Eine Triggerung koennte man per 74HC688 (Bitvergleicher
Hermocrates schrieb im Beitrag #2216743: > 2x74HC393 Die sowieso nicht. Eher 74AC161 oder 74AC163...
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Teile für Ladungspumpe
bei 4V nicht optimal, und ein LMC555 erlaubt nicht so hohen Ausgangsstrom. Daher würde ich einen 74HC14 beschaffen, einen Inverter als Schmitt- Oszillator schalten und die anderen 5 parallel als Treiber: 74HC14 +--|>o--+ | | +--|>o--+--|>o--+ | | |
Du brauchst dann also noch den 74AC14, 10nF Kondensator und 10k Ohm Widerstand und unbedingt einen 100nF Keramikkondensator direkt zwischen VCC und GND des 74HC14. 24V kommen aus 2 Stufen nicht raus. Wenn du mit 5V rein gehst
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Was für ein Bautail ist das?
der Platine kann ich prüfen. Ein Multimeter hab ich hier Zuhause. Aber wie soll ich z.B. so einen 74HC74 IC messen? Der hat ja ne Schaltlogik intern. Da fehlt mir einfach die Erfahrung fürchte ich.
THD noch niemals erlebt. Michael schrieb im Beitrag #5985424: > Aber wie soll ich z.B. so einen 74HC74 IC messen? Du sollst keine einzel ICs messen, sondern das was hinten rauskommen soll. Es gehen auch immer mehr Hersteller dazu über die hochkomplexe Schaltlogig eines D-FlipFlops wie dem 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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7-Segment Anzeige 4inch gesucht
Das Datenblatt zum 74HC07 hatte ich angeschaut, aber zum LS07 nicht. Welchen Strom kann der LS07 abgeben, wenn alle 6 Ausgänge durchgeschaltet sind? Datenblatt bei Reichelt: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A240%252FLS_07.pdf Max. 40mA beim 74LS07 pro Ausgang, Gesamtbelatung ist hier nicht genannt. Vielleicht ist doch ein ULN2803 nötig, mit vorgeschaltetem Inverter. 74HC540 wäre passend. Laut Datenblatt von Reichelt zu "SA 40-19 RT"
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was mit alten TTL-Logik-Bausteinen machen?
Ich frage mich was man damit bauen könnte... am besten was mit vielen blinkenden LEDs... ca. 10x 74S00 (NAND) 20x 74S74 (D-Flipflop) 10x 74S174 (6fach Latch) 10x 74193 (DL193) 4Bit up/Down Zähler 10x 74LS240 2fach 4Bit Tristate Buffer 3x 74LS164 (8 Bit Schieberegister)
kleines Steckernetzteil versorgt, ist > doch kaum der Rede Wert asd schrieb im Beitrag #6721430: > 10x 74S00 (NAND) > > 20x 74S74 (D-Flipflop) > > 10x 74S174 (6fach Latch) > > 10x 74193 (DL193) 4Bit up/Down Zähler Also ich komme da auf typisch 2A (10W). Wie kommst Du auf 0,3A?
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Suche einen extrem langsamen Schwingquarz
Im schlimmsten Falle einen 1MHz oder 10MHz Oszillator nehmen und darauf ein paar 74HC90 o.ä. gestapelt kleben und handverdrahten....
Andy D. schrieb im Beitrag #3952473: > Im schlimmsten Falle einen 1MHz oder 10MHz Oszillator nehmen und darauf > ein paar 74HC90 o.ä. gestapelt kleben und handverdrahten.... Hatten wir schon. Er dachte aber an 3-stellige Stückzahlen.
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Diverse 68000 CPUs
static RAM 2K - 10 Diverse TTL chips, teils SMDs, ca. 100 LCX244 TTL buffer 3 volt, ca. 200/300 Diverse 74HC595, DIL und SMD, 74HC164 BC 327-25 Transistoren, PNP, ca. 800, neuwertig
nSec - very fast - 1.00 Bei mehr als 1 IC ist Rabatt moeglich. 68000 PLCC - 3.50 oder 3.00 68HC000 2mm pitch - 4.00 PLCC44 - 2.00 fuer 5x Z80 SIO - 1.00 ISSI SRAM ist 32K / 8bit, SOIC28, preis? 8255 sind jetzt auf eBay - 1.50 LCX244 (74HC244) , 3.3v, OK fuer 5.0v, 0.10, SOIC20 (W
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[S] Suche Unterlagen zu ELV Digital-Analog-Uhr von ELV, 80er Jahre
8 Stück sind kein Problem. https://www.mikrocontroller.net/attachment/694046/PC74HC154-a.jpg
#8031154: > Ich habe noch PC74HC154 und würde dir zum testen einige davon > überlassen. Vielen Dank! Aber wie oben geschrieben reicht mein Bestand für mich selbst gut aus. HC ist lediglich wegen den Pegeln etwas kritischer, aber
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Elektromagnet Spannung umpolen
gleichzeitig leiten. Die Ansteuerspannung muss dann aber so groß sein > wie Vcc! Aus dem IC 74hc4051 kommen 10V oder 0V. Was ist nun der Vor-Nachteil mit bipolaren Transistoren? Würde die Schaltung so funktionieren? Mit schnellen Transistoren sollte man bestimmt gute Schaltzeiten bekommen.
Sven H. schrieb im Beitrag #6786942: > Aus dem IC 74hc4051 kommen 10V oder 0V. Allerhöchstens 10V. Und an den Transistoren fallen jeweils ca. 1V ab. Da immer 2 Transistoren aktiv sind, kommen an der Spule nur noch höchstens 8V an. > Was ist nun der
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Quadraturdecoder mit Logik-Bausteinen für Winkelencoder
| | +-----+ A -------------------------+--(--|D S Q| 74HC132 | | | _| B --R--+--|S>o--+--|>o--+--(--(--|C Q|--| \ | | | | | 74HC74 | )o-- UP C | | +--(--|D O|--| / | |
Interessanter ist, ob starke elektriche Imüulse (motor ausschalten) zur Zerstörung führen. Vor die 74HCxx Eigänge einen RCR Schutz zu bauen, ist möglich. [pre] +5V | 4k7 oder 470R | Signal --+--1k--+--1k--|74HCxx | 10nF
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74HCT03: Auffällig langsames schalten von L auf H
Ich habe einen 74HCT03, ich nutze das erste Gatter für einen Inverter. 1A und 1B auf einen MC Ausgang zusammengeschaltet und 1Y über 10K auf +5V. (Alles auf einem Breadboard zusammengesteckt) Wenn 1Y nun von low
HildeK (Gast) >my2ct schrieb: >> Dietrich L. schrieb: >>> Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132. >> >> Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-) >Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04! Normalerweise sind da noch mehr Gatter umsonst
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CPU/µC - Takt/Schaltfrequenz
kann? Folgendes Problem beschäfftigt mich: Kann ein STM32 mit 400 MHz+ überhaupt noch mit einem 74 HC/HCT arbeiten (bei 3,3V kann es glaub auch nur noch 30-40 Mhz)? Ist das nicht zu langsam? Also wie viele Takte hat ein Zyklus so eines CPUs? Vielleicht könnt ihr Licht in mein Dunkeln bringen.
Joe schrieb im Beitrag #3998946: > Er fragt aber nach der maximalen .... und ob er noch mit einem 74HC(T) arbeiten kann. Wenn eine Anwendung z.B. max. 20Hz IO-Takt erfordert, dann geht das mit einem 74HC(T) unabhängig davon ob die IOs maximal bis 50Hz oder 5GHz schalten könnten und wenn man 100MHz will
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AND-Gatter 74HC08 und ENC28J60
@ Turkish >74HC08so wie e auch im Datasheet empfohlen wird. Ein HC ist hier kein bisschen besser als der AVR (Schaltschwelle 1/2 Vcc, hier 2,5V). Wenn dann müsste es ein HCT sein (Schaltschwelle 1,4V). >Nun
Verzögerung auf der MISO Leitung durch >den AND. Kann ich dann beim SPI Betrieb Probleme kriegen? So ein HC(T) macht irgendwas um die 10ns Verzögerung. Da deine SPI kaum mehr als 10 MHz (100ns) macht, geht das schon ohne Probleme. MfG Falk
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PCB Komponenten zur Ansteuerung von Wasserpumpen (Anfänger)
auch gleich aus 3.3V satte 12V zur Gate-Ansteuerung von normalen MOSFETs machen. Also entweder 74HC595 bei den 3.3V ansteuerbaren IRL6244, oder LED Konstantstromtreiber die statt der LED einen 1k Widerstand nach 13V haben steuern das Gate eines (BUZ10 Uralt-MOSFET für Grobmotorische).
für 2 Dinge entschieden: MCP23017: Dieser erweitert um 16 Pins und nicht nur um 8 pins, wie der 74HC595. Viel wichtiger war mir allerdings, dass der MCP23017 nur 2 Pins vom Arduino benötigt, wobei der 74HC595 3 Pins benötigt. Die eigene H-Brücke funktionierte, aber insgesamt war ich mit einer fertigen
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74HC164 für LED's ?
hallo ist es sinnvoll den 74HC164 als treiber für viele einzelleds zu nehmen? ich will damit ein effektlauflicht mit mehreren 74HC164 nem atmega32 und ca. 100 led's bauen. laut datenblatt kann ich pro ausgang 20mA ziehen das langt
Der 74HC(T)164 kann laut Datenblatt ein Ignd von max. 50mA: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT164_3.pdf (Seite 5). Wie es beim 74LS aussieht, keine Ahung. Beim
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Thyristorzündung verzögern
nun doch einen Beitrag verfassen und hoffen, dass Ihr mir helfen könnt :) Ich habe vor, mit einem 74HC595 Schieberegister über einen ULN2803A acht Relais samt LEDs zu schalten - Relais und LEDs laufen über 24V. Nun habe ich gelesen, dass das Schieberegister bei Bespannung zufällige Schaltzustände
|+ | > C === | > | > --- > Also etwa R=10k und C=100uF... Das 74HC595-Schieberegister schaltet doch, die Ausgänge bei einem LOW-Pegel an /OE raus oder? Diese Schaltung startet jedoch bei 0V und lädt den Kondensator langsam auf VCC auf,
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Frequenz ab 10Hz erkennen
2 Monoflops (74HC123): Der 1. wird flankengetriggert und ist er nach einer Periode noch 1, wird der 2. getriggert. Die Haltezeit des 2.Monoflop ist geringfügig größer, als die des 1., damit das Ausgangssignal
Sorry, vergiß den 74HC123, der ist krank. Der hat ja diesen blöden Resetpin, der bei Freigabe gleich lostriggert. Du mußt den 74HC4538 nehmen, der machts richtig. Peter
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PLL mit Standard-Bauteilen
" bzw. "fertiges IC". Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als Phasencomparator? > PS: > Herum experimentieren werde ich aber nicht bezüglich EMV. ??? PLL funktioniert auch im NF-Bereich wunderbar. Einen brauchbaren VCO
bzw. "fertiges IC". > > Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte > Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als > Phasencomparator? Muss zugeben Standard-Bauteile ist etwas schwammig formuliert. Natürlich können auch Standard Logik-Bausteine und Operationsverstärker eingesetzt werden
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CPLD lässt sich nicht "im Betrieb" programmieren
Versuch bei dem 74hc14 doch die Oszillation durch das TMS Signal zu sperren (z.B. durch zusätzlichen Transistor der von TMS gesteuert wird).
Man könnte eventuell ein "Clock enable" im internen Clock tree einbauen (also direkt nach dem 74hc14), der alle clock inputs vom Pin trennt. Dann braucht man nichts im Layout zu verändern.
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Flip-Flop Zustand Clearen
@ Thomas Maier (pomestomi) >Ich verwende in einer meiner Schaltungen das D-Flip-Flop 74LS74. LS? Das ist eine relativ alte, stromhungrige Familie. Nimm ein 74HC74, siehe [[74xx]]. >kriegs einfach nicht hin, dass beim Einschalten meiner Schaltung die >Ausgänge auf Low liegen.
Brunner schrieb im Beitrag #2930397: > LS? Das ist eine relativ alte, stromhungrige Familie. Nimm ein 74HC74, > siehe 74xx. Da muß ich dies doch noch einmal in Erinnerung bringen. Oder man nimmt einen CD4013, der sich 'gemütlicher' schalten läßt und nicht auf jeden spike reagiert.
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[S] Retro 6502,Z80,Bauteile oder Boards
ich mindestens 6502 CPU (irgendeine aus der Familie), Z80 CPU, 62256/6264 SRAM, eine Handvoll 74LS/HC ICs, bevorzugt alles in DIP, zum stecken, stöpseln, erkunden. Auch Experimentierboards, Developerboard oder SBC wären interessant. Meldet euch einfach, wenn ich was übrig habt. Danke, Servus
ich mal gesucht. Einige Teile die Du suchst habe ich, auch die 74C922. Ebenso hätte ich 74LS04, 74LS30, 74HC32 und 74LS32. Z80 CPU müsste ich auch noch haben, aber noch nicht gefunden. Bargraph habe ich in 10-Fach, oder wie auch auf den Fotos zu sehen ist 4 und
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Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)
abhorchen möchte, bin ich mir inzwischen über den Comperator Eingang nicht mehr so ganz schlüssig ->74HC14 o.ä. Das Problem der vielen Logik Familien liesse sich nur durch verschiedene Vorsätze lösen. Irgendwelche Hinweise/Kommentare? Viele Grüße Olaf
(http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74LVC541A_3.pdf) Octal buffer/line driver with 5 V tolerant inputs/outputs (3-state) für 0,71 bei R&S d) 74HC7541 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT7541_CNV_
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Datenbus 8051 Problem, Terminierung?
Wilhelm Ferkes schrieb im Beitrag #3113659: > Manchmal sah ich Widerstands-Arrays 10k oder 4,7k an den Busleitungen Das macht man, damit die Pins nicht floaten zwischen den IO-Zugriffen. Die HC-ICs könnten sonst mehr Strom ziehen. Man kann aber auch nach jedem MOVX ein "MOV P0, #0
>Aber sind denn HC-Bausteine nicht noch kapazitive Lasten, und bspw. >LS-TTL nicht so sehr? alle ca 5..10pF (neuere etwas weniger, ca 3pF) . Bereits ein leerer Pin (ohne el.Anschluss dahinter) (bsp Steckverbinder)
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Wie nennt sich so ein Baustein? 4bit in decimal out
BCD to decimal decoder 74*42, 74*45, 74*145 haben nur 10 Ausgänge
74HC138: 3 zu 8 decoder 74HC154: 4 zu 16 decoder
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Servo am Arduino Positionsanzeige mit LED
Fuer 16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) leo
16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): > > 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) > 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) > ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) > > Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) > > leo danke an Leo
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Atmega mit je zwei 74HCT597 und 74HC595 - Diskussion Platinenlayout
und 16 O) zu entwerfen. Für die Eingänge (Taster auf GND) möchte ich zwei Stck. Schieberegister (SR) 74HCT597 und für die Ausgänge zwei Stck. SR 74HC595 einsetzen. Hinter jedem AusgangsSR hängt ein ULN2803 als Treiber für angeschlossene Relais und Stromstoßschalter. Nachdem hier (nochmal Danke an alle
kann es schon sein, dass ich die falschen ICs gewählt habe. Da ich hier aber schon mehrfach von den 74HC(T)595 zusammen mit den ATMega µC gelesen habe daher dachte ich, dass das passen müsste. Ich wurde an andere Stelle aber darauf hingewiesen, dass ich einen HCT brauche anstelle eines HC, wegen der +
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Günstige Relaismodule 230V
und ich schicke dann ein 254, und Relais 1 geht aus? Da ich gerade nicht wirklich platz für den 74Hc540 habe, würde ich einen 74HC125 nehmen der ist nun aber nicht mehr invertierend. Könnte ich daher einen CD4041 nehmen den nun einfach dazwischen hängen zwischen dem PCF und dem digitalen Transistor
PNP-Transistoren. In der Eingangsfrage hattest du von 8 Relais gesprochen, dafür ist die Kombination 74HC540 und ULN2803 ideal und vom Layout ziemlich simpel. siehe auch https://www.mikrocontroller.net/topic/130269
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Counter Diskret aufbauen (32 Bit)
"Könnte sich der 74HC590 eignen?" Nein, der kann nur 20MHz. Die Frage ist allerdings, warum Du nicht einfach nur einen Vorteiler nimmst und intern zählst. Z.B. der 74VHC393 kann bis 170MHz. "Ich möchte unbedingt
Moin, so ich habe mich jetzt für ein TTL-Grab mit Reserven entschieden: Zwei 74AC4040 und einen 74HC393. Die Ausgänge über 74HC245 auf einen Bus gelegt. Bit 28 wird dann als Overflow-Indikator genutzt. Gruß und danke für die Tipps Freddy
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SPI mit RS485
Danke für den Tip mit dem 74HC04. Die MOSI Leitung benutze ich garnicht, da die Sensoren nur gelesen werden. Für die MISO Signale bräuchte ich aber noch eine Lösung. Da ginge es vielleicht mit einem 74HC mit Tri-State Ausgang
gad) >Für die MISO Signale bräuchte ich aber noch eine Lösung. >Da ginge es vielleicht mit einem 74HC mit Tri-State Ausgang? Deine Sensoren haben doch normalerweise schon einen Tristate-Ausgang. Wenn nicht, nimm einen 74HC125. 1 MHz SPI-Takt ist nicht allzuschnell, selbst 10 MHz sind noch eher
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Infrarot Flash für 336 LEDs mit 455Khz Modulation
in SOT 23, sind nur noch 5 Pins an einem kleinen Gehäuse. http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT1G04_4.pdf Dann noch einen passenden MOSFET suchen, siehe [[Mosfet-Übersicht]]. IRF7103 ist recht klein und preiswert. MFG Falk
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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ULN 2003 in bistabil
Meine Glaskugel empfiehlt ein 74HC164 Schieberegister.
2003, denn die enthalten nur 7 Schaltstufen. Eine weiter Möglichkeit wären 8-fach D-Flip Flops wie 74HC273 oder 74HC377 zum Speicher der Zustände. Da kämst Du mit je 2 Stück aus. MfG Paul
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Optokoppler linear betreiben
wird. Beim nächsten Takt des 74HC14 ist der Komparator immer noch auf "high", also wird wieder ein "High" an den Ausgang des D-FlipFlops übernommen, und C1 weiter aufgeladen. Das Ganze ändert sich, wenn die Spannung an C1 nun größer
die Eingangsspannung. Dann schaltet der Komparator auf "Low". Dies wird mit dem nächsten Takt des 74HC14 an den Ausgang des D-FlipFlops übernommen und bewirkt jetzt ein Entladen des Kondensators C1. Solange, bis der Komparator wieder umschaltet. usw. usw. usw. Letztlich folgt durch dieses Schema
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LED-Matrix (Wortuhr - frage)
denn ? Da gäbe es offenbar viel Verbesserungspotential zu erlernen. Glaubst du etwa mit OE der 74HC595 dimmen zu können ? MOSFETs mögen nicht angeschlossene Gates gar nicht, die gehen dann nicht einfach aus. OE der 74HC595 müsste in deiner Schaltung dauerhaft an Masse. Es ist nicht dasselbe wie
sicherheitshalber mal testen wie hell die LEDs mit, sagen wir, 20mA und 1:10 Duty Cycle noch sind. Falls dir das an Helligkeit reicht, dann brauchst du für die restliche Schaltung nur noch Vorwiderstände und für die Zeilenansteuerung einen 74HCT4017 mit 10 Treibertransistoren
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74HC 8Bit "Gate"
74hc273 Peter
Bloss das diese 2716er weit mehr Platz brauchen, als die 2 zu ersetzenden 74HC08 in SMT. ;-)
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3015-F 7 Segment Anzeige Uralt
aber digital lösen vor allem damit man bei Empfangsausfall quartzstabil ist), ein 8 bit Register (74HC273) und ein 8 bit EPROM oder beides zusammen als GAL, 4 8 bit seriell in parallel out Schieberegister mit Latch (74HC595), Dual-Dekaden-Zähler (74HC390) für die Sekunden und 12 7-Segment Decoder 74247
Wissensstand. Bin mal auf Grund der Beitäge in mein TTL Grab gestiegen, hab doch noch neben etlichen 74ls73-74-75 noch einige 74ls47 gefunden. Mit denen kann aber den DP nicht ansteuern. So weit ich die ganze sache Beurteilen kann liegt GRND auf PIN bzw. Anschluss 2-5-10-12 und 13 die man zusammen
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Flip-Flops setzen nicht
macht Flipflops at NAND gattern, auch wenn das in der Schulbuechern so gezeigt wird. Schau dir die 74HC74 wenn's denn sein muss. Und ohne die 100nF ueber des Speisungsanschluessen der chips ist nichts.
vielen Antworten! Wegen der low-aktiven Flip-Flops habe ich noch eine Invertierung davorgeschalten (74HC2G00). Das komische ist nur, das wenn ich den 74HC2G00 rausnehme und durch Anlegen von Spannung simuliere, dann funktioniert alles. Setz ich ihn rein, springt das Flip-Flop immer wieder zurück.
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Frequenzmessung bis gut 100MHz?
Du kannst einen Vorteiler zur Reduzierung der Eingangsfrequenz nehmen: z.B. Zähler 74HC393. Oder, wenn Du es genauer brauchst, vielleicht auch hier nachsehen: www.mino-elektronik.de/fmeter/fmeterx.htm
Hi! 100MHz? Keinesfalls ohne Vorteiler und dann auch keine HC-Typen, da musst du schon auf 74F.. oder 74S.. Typen umsteigen. Es sind aber auch andere/spezielle Vorteiler auf dem Markt. 11C90 = 10:1 600MHz MC12079P = 64/128/256:1 2,8GHz U664B = 64/128/256:1
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8-Bit als Dezimalzahlen
Addierer werden anscheinend selten gekauft, Reichelt hat noch: 74LS 83 (0,68€) 74LS283 (0,24€) 74HC283 (0,49€) das wars schon. Für die oben verlangte Konversion Binär -> BCD wäre ein HCC4560 oder 74F583 BCD-Addierer die beste Wahl. Mit Binäraddierern wird es
22373/STMICROELECTRONICS/HCC4560B.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/50370/FAIRCHILD/74F583.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15462/PHILIPS/74F583.html
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gemeinsame Taktquelle für viele µC's
Treiberbausteine nötig sind. Ja. Bis ca. 20 MHz könnte man es so machen. Nimm einen Oszillator und häng einen 74HC04 dran, alle Gatter parallel. Der Oszillator muss dann 6 Eingäge treiben, das können eigentlich alle gängigen Oszillatoren. Die einzlnen Gatter des 74HC04 treiben dann jeweils 5 uCs. Das sollte auch
Durchlaufverzögerung) und Rise/fall time (Anstiegs/Abfallzeit). http://www.standardics.nxp.com/products/hc/pdf/74hc04.74hct04.pdf Dort stehen typ. 9ns, max. 17ns. Das sollte passen. Falls doch nicht so ganz, dann nimm nen AHC, die haben typ. 3ns, max. 5,5ns. Dann brauchst du aber auf jeden Fall die Terminierung
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Mosfet Ansteuerung ändern Gesperrt
einzelne Ziffer? Schaltplan gibt es dazu leider keinen. Der Mosfet wird über ein Schieberegister 74HC595 angesteuert. kein Multiplex, einfach über 4 Mosfet, ergibt die Ziffer 8 mfg hk
Ziffer? > > Schaltplan gibt es dazu leider keinen. Der Mosfet wird über ein > Schieberegister 74HC595 angesteuert. kein Multiplex, einfach über 4 > Mosfet, ergibt die Ziffer 8 > > mfg hk
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Spannungspegel Busleitung
Warum nimmst du nicht einen echten Bustreiber ? 74HC(T) 245 (Bidirektional) oder 74HC(T)541 sind fuer sowas gemacht. Der ULN2003 ist eher zur ansteuerung von Relais und LEDs gedacht und hat eine typische Vcsat Spannung von 0.9V. Auch ist die Schaltgeschwindigkeit
>Schaltgeschwindigkeit mit 1uS auch nicht gerade schnell. Mein Bus gibt Signale von 5ms bzw. 10ms aus -> Schaltgeschwindigkeit zweitrangig >Warum nimmst du nicht einen echten Bustreiber ? >74HC(T) 245 (Bidirektional) oder 74HC(T)541 sind fuer sowas gemacht. Strom. Da ich viele Teilnehmer anschließen
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Spannungsmessung bzw. -überwachung ohne ADC
so einen > megateuren MAX verwenden wuerde. Ist doch nicht mein Geld😀 > Da sollte es ein 74HC4053 auch tun. > Oder halt der oben schon erwaehnte 3157. Oder ein 74HC4066.
die > verbrauchen recht hohen Strom (20...30mA). Also nicht so richtig > geeignet. MAX325, 74HC4053 und auch 74HC4066 liegen um den Faktor >1000 darunter, also im unteren uA-Bereich.
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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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Eingangsschaltung - Leuchtdiode zulässig?
LED 74HC14 | +-330R-|<|- +5V | | KFZ-Signal --10k--|>o--+----------- Signal | GND [/pre] Die 10mA die auf diese Art bei 100V Störspannung maximal über die Eingangsschutzdioden fliessen, verträgt der 74HC14 locker. Die 10mA Grindlast werden durch dioe LED erreicht.
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LED Multiplex erfahrungen - Maximale zeilen?
/74HC595N.html). Der wäre am geeignetsten als Spaltenpuffer, dann bist du beim Timing völlig frei. Denk aber bitte an den anorm höheren Stromverbrauch, da im "worst case" alle LEDs statisch an sein können
zusammengelötet hab. (Ist etwas unscharf, die Handy-Kamera mag wohl keine Nahaufnahmen) IC ist ein 74HC238 (3->8 Binär dekoder), Transistoren sind TIP120. Braucht nur drei Eingangssignale. Zur Sicherheit ist noch eine kleine Schaltung dabei die den chip-enable ausschaltet wenn ein paar msec keine