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SN 7407N Gegenstück
74 HCT xx ist CMOS mit 74er Layout und 74er Pegeln (HC wäre mit 74er Layout und CMOS-Pegeln). Die gibt es aber leider bei R* nur teilweise.
> 74 HCT xx ist CMOS mit 74er Layout und 74er Pegeln (HC wäre mit 74er > Layout und CMOS-Pegeln). http://de.wikipedia.org/wiki/74xx http://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie
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Newbie - 7-Segment-Zähler funktioniert nicht
zählen. > Langsam blicke ich das nicht mehr ;) Klingt nach unsauberem Takt, schalt doch mal ein 74HC14 Gatter dazwischen, das hat eine schnellere rise/fall time als dein NE555. Und ueberpruefe dein pinning. Denn sonst ist dein code ja ok. > Sonst würde mir als einfache Lösung noch ein R-C-Glied
Prellen nicht, aber schnarchlangsame Flanken. >Wenn ja, wie kann ich das lösen? Nimm einen 74HC14 als Oszillator. >R-C-Glied einfallen, AHHHH!!! NEIN! >verzichten (also lieber keinen Schmitt-Trigger...) DOCH! MFG Falk
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
600V, 70A, 290W; 6,00/5Stck LAH100P (622); --; LEM- Stromwandler 100A; 5,00 € HEF4013BT (651); DIL14; D-Type Edge Triggered Flip-Flop; 0,15 € TC551001BFL (425); SOP32; SRAM / 128KX8; 0,80 € TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245
(231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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8515 mit externem RAM
immer noch Probleme mit meinem externen RAM am 8515! Verwende ein 70ns SRAM zusammen mit einem 74HC573 als Adresslatch und der 8515 läuft auf 4MHz. Habe das ganze mittlerweile auf einer Lochrasterplatine aufgebaut um möglichst kurze Verbindungswege zu haben, die ich vorher nicht hatte. Leider brachte
vom Controller mit den entsprechenden Pins des SRAMs verbunden. /ce generiere ich mir über einen 74HC138. Habe die Adressleitungen A15,A14,A13 auf die Eingänge gelegt und Ausgang Y0 des HC138 auf den /ce des SRAMs. ALE des Controllers liegt direkt auf dem ALE-Eingang des 74HC573. Das sollte doch
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Zwei Schieberegister in Reihe: Denkfehler?
uValue; /*************************************************************** * 20.07.2011 * spi 74HC595 shift register test * * Lines for PIC 18F4550: * clk: RB1, Pin34 * Ser out, (in for '595): RC7, Pin14 * /G (output enable): RC6 (mußt be low) * storage register: RC2, Pin12 * RD2: /SCLR clear
3,3V Ausgänge und 5V 74HC Eingänge passen nicht sehr gut zusammen. 74HCT oder die im Schaltplan aufgeführten 74LS wären passender. Teste die 595er mal mit 3,3V. Oder den PIC mit jenen 5V, die er laut Datasheet offiziell
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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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Schieberegister mit möglichst vielen Ausgängen
für 10000 LED´s Dafür brauchst du aber "nur" 2x sqrt(10000) = 2x 100 Steuerausgänge. Mit 8 Bit 74HC595 bauchst du dann 2x13 Register. Klingt eigentlich verträglich. OK, du kannst nicht 100:1 multiplexen. Die Matrix solltest/musst du sowieso sinnvoll unterteilen. Wie wäre es mit 13 Modulen a 8x100
ja mit 1/100'stel Duty Cycle fahren und natürlich einen Treiberbaustein: 20xCAT310W oder 24x75HC595 oder 14x74HCT156 oder 30x74HCT138 oder 22x74HC42 Also gibts genügend möglichkeiten ...
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Frequenzerzeugung
1) DDS mit Logik ICs aufbauen. Dazu brauchst du einen 8bit Addierer und ein 8bit Latch. (z.B. 2 x 74HC283 und 1 x 74HC273). Und einen festen Takt mit 51.2 kHz. 2) PLL benutzen z.B. 74HC4046 und einen 8bit Teiler. Hier benötigst du eine feste Frequenz von 200 Hz, die dann von der PLL entsprechend
mit sogenannten 2-Tast-Codierschaltern. Für jeweils zwei 4-Bit-Volladdierer ein 8-Bit-D-Flip-Flop 74HCT574 als Accumulatorregister. Zur Funktionsweise : Stellt man an den Einängen eine Zahl z.B. "7" ein, wird diese mit jedem Taktimpuls aufaddiert 0, 7, 14, 21, 28...91, 98, 5, 12 Diese Zahlenfolge
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Layout überprüfen bitte (8051)
weniger... Warum nutzt Du die Durchkontaktierungen der Bauteile nicht zum Lagenwechsel? Siehe HC00 Pin 14 oder WR-JMP oder die GND-ÜPins der Speicher oder der sinnlose Lagenwechsel von GND unter dem Oszillator oder die etrwas verkorkste GND-Leitung zw. Latch und dem Speicher rechts davon? Leg die
aufgelegte Variante :-) Sagt mal macht es etwas aus wenn sich ein Signal aufteilt/gabelt ? Unten vom 74HC00 geht so ein dünner blauer links hoch. Der kommt grün links von der CPU und geht auch noch blau hoch zum linken EEPROM. Leider kann ich den nicht anders verlegen.
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LDR Schaltung verstärken
Hallo Triti siehe Bild im Anhang. 74HC14 (Vcc: 2-6 Volt) 74HCT14 (Vcc: 4,5-5,5 Volt) Gruß John
Vielen Dank John! 74HC14 steht schon auf der Bestell-Liste. Muss ich testen. > Es reicht vielleicht wenn du das Display und den LDR vor > dem Umgebungslicht abschirmst (z.B. mit einem Karton). Nein reicht nicht. Auch
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Taster als Schalter nutzen bei 3V
Kurzer Nachtrag... Ich habe im WWW jetzt folgenden Baustein gefunden: M74HC14 - Versorgungsspannung 2-6V könnte man damit was anfangen? Wenn ja wäre ich sehr dankbar, könnte mir jemand dafür einen Schaltplan inklusive der Pinnummern am Baustein übermitteln. Cheerio
von 1,8V bis 5,5V spezifiziert, wäre aber noch kleiner. was ist an dem Tiny10 kleiner? Sowohl der 74LVC2G14 als auch der Attiny10 sind normal in SOT23-6. Nur gibts den 74LVC2G14 auch noch in SC-70 oder DFN. Dann ist er nochmal kleiner. Aber ich glaube das geht jetzt am Wunsch des TO ein wenig vorbei
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Job: Bau einer Elektronischen Lichtschrankenschaltung/Testplatine/Prototyp
Sensor suchst (als Bauteil) nennt sich Gabellichtschranke. Dahinter bauste einen (Analog)Komparator (74HC1G14 sollte es tun - sonst richtigen Komparator nehmen), der auf einen Zähler(74HC4040) geht. Der Zähler wird auf einen Digital Komparator-IC(3x 74HC85) geschaltet. Fertig.
mcuproductcontentnp.tsp?familyId=1751§ionId=95&tabId=2840&family=mcu Dir ist schon klar, dass du für 10k 14 bit brauchst? (Ich habe oben nur 12 im Design vorgesehen gehabt? - da hat mich mein Gefühl wohl getäuscht). Die Eingabe kann man z.B. über einen DipSchalter machen.
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Probleme mit 74HC 4017 - benötige Hilfe
Daher soll es auf 1/10 reduziert werden. Hierzu habe ich zwischen den LM393 und das Monoflop einen 74HC 4017 gebaut. Diesen hier: http://www.reichelt.de/74HC-4017/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3220&artnr=74HC+4017&SEARCH=74hc+4017 Das Probelem ist, dass das Ausgangssignal sehr willkürlich
irgendwo ein Fehler drin ist. Sie sieht folgendermaßen aus: 08: GND 11: Ausgang auf Monoflop 14: Eingang vom LM393 16: Vcc 5V 100nF zwischen Vcc und GND 13 und 15 sind an GND angeschlossen Könnte mir jemand sagen, wo der Fehler liegt? Ich tippe auf 15, weiß aber nicht, ob es stimmt und
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4 SR FipFlop s mit Q' in einem Gehäuse
ebenfalls für beide FF > herausgeführt, kann also auch als einfaches RS-FF verwendet werden. 7474, 74HC74....
Kann der TO SMD verarbeiten? Wenn ja, dürften entweder 4 St. 1G74 oder 8 St. 1G00 auch nicht mehr Platz brauchen als ein DIL18. Auch zwei TSSOP von einem 74HC74 sollten passen.
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Analoge Schaltungstechnik meistern und verinnerlichen.
Gerade als Anfänger lernt man durch Fehlverhalten der Schaltung am schnellsten. Ich hatte mal einen 74F00. Immer wenn ich damit rumbastelte, hatten meine Eltern eine Störung im TV im nächsten Zimmer. Ein 74HC14 als Relaxationsoszillator ist sowas von gutmütig.
verwendete 5827_035.lib einer USA-Uni - die sich >>aber auf 0,35µm Technologie bezieht. Die CD4000er, 74HC, 74AC und >>schneller sind in 10µm bis 1µm Technik. Daher ist die Simulation mies. >>Komischerweise konvergiert diese Lib einwandfrei. >>Kannst du mir da helfen? Na dann hack die Lib bzw.
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Reed-Kontakt => 3V Flip-Flop
die Bauteile entweder THT (leicht zu löten) zu > sein und mit 5V betrieben zu werden Nö. Den 74HC74 gibt es auch in DIP-14 und der läuft mit 2..6V.
OK. Hätte ich jetzt nicht erwartet ... Dann wäre ein HC74 oder ein NOR-RS in HC brauchbar, ein Tiny aber kleiner, wenn man in DIL unterwegs sein will.
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74er-Logik 74HCT11 kapazitiv bei steigender Flanke belasten?
der Ralaisspule ist kein Freilaufdiode. - Es sind keine Block-C zu sehen - Warum nimmst du 74HCT? Die sind speziell zu TTL-Logig kompatibel und müssen bei niedrigeren Triggerpegeln hauptsächlich mehr Low-Strom bringen, um TTL-Lasten zu treiben. Ich würde eher 74HC nehmen. - Was ist CNF17
. https://www.digikey.de/products/de/capacitors/ceramic-capacitors/60?k=10uF+&k=&pkeyword=10uF+&pv14=22&pv14=32&FV=4401a0%2C440005%2C11401c5%2Cmu10%C2%B5F%7C2049%2Cffe0003c%2C380014%2C380016%2C380020&mnonly=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25 In dem Einsatzfall mit max. 5V wäre
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Multiplexer mit integriertem Spannungsfolger gesucht
ja, es gibt Multiplexer mit integriertem Spannungsfolger. Du kannst z.B. den 74HC4067 oder den CD74HC4067 verwenden. Beide haben einen integrierten Spannungsfolger und sind für 5V Systeme geeignet.
Beitrag #7333129: > ja, es gibt Multiplexer mit integriertem Spannungsfolger. Du > kannst z.B. > den 74HC4067 oder den CD74HC4067 verwenden. Beide haben einen > integrierten Spannungsfolger und sind für 5V Systeme geeignet. Kein Spannungsfolger zu sehen.
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74HC595 Pegel am Kaskaden-Ausgang
Moin zusammen, ich spiele gerade mit zwei 74HC595 die ich mit einem Arduino betreibe, dazu gibt es haufenweise Tutorials, hier mal ein Beispiel: https://www.kollino.de/arduino/schieberegister-am-arduino-anschliessen/ Das Ganze funktioniert mit einem 74HC595 einwandfrei, der Zweite jedoch "macht das Gleiche wie der erste". Wenn man sich den Kaskadenausgang am Oszi anguckt, ahne ich auch warum. Die Flanke wechselt zwar wie am Q7 doch zwischendurch kommen
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Arbeitet ihr lieber mit SPI oder I2C Bauteilen?
Störungen unterdücken. I2C ist daher deutlich unkritischer. Bei SPI habe ich mal RC-Tiefpässe und 74HC14 als Filter nachgerüstet, um die Störungen in den Griff zu bekommen.
Peter D. schrieb im Beitrag #6315166: > Bei SPI habe ich mal RC-Tiefpässe und 74HC14 als Filter nachgerüstet, um > die Störungen in den Griff zu bekommen. Höchstens bei Speed weit jenseits aller I2C Träume. Ansonsten ist SPI wesentlich unkritischer und auch softwaretechnisch
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Berechnung Frequenzteilung mit 40103
Erdrotation ist mindestens quarzgenau, da rentiert sich die Schaltung. Hier die Beschaltung eines (74HC)40103 als Teiler durch N. Den 40103 gibt es in der alten langsameren CMOS-Version und der schnelleren HC-MOS, hier das Datenblatt von Philips zum 74HC40103: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf Achtung, die HC-MOS geht nur bis max. 6V Betriebsspannung, die alte bis >15V. CP clock-pulse ist der Eingang vom Quarzoszillator kommend, /TC und /PE verbunden sind der Ausgang, /PL und
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Digitalschaltung gesucht (Logik) - Eventuell eine sportliche Herausforderung oder ein Rätsel
ich eigentlich vermeiden wollte, da demgegenüber ein uC dann immer >sinnvoller wird). 1/6 eines 74HC14 reicht. >Ein Dutzends ICs? Ich hätte eher an etwas wie ein 8-fach NAND oder sowas >in die Richtung gehofft. Nicht hoffen, KV Diagramm erstellen. > Ein Dutzend ICs geht sich schon flächenmässig
#1887298: > @ Иван S. (ivan) >>Bis dato hat die Schaltung eben keinen Takt. [...] > 1/6 eines 74HC14 reicht. Ok, werde ich mir anschauen. Dazu sollte es im Weltnetz ja Beispiele genug geben. >>Ein Dutzends ICs? Ich hätte eher an etwas wie ein 8-fach NAND oder sowas >>in die Richtung gehofft
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Blechdosen-8-Bit-Rechner
gewittert dass ich etwas potentiell funkstörendes mache :-) Ich werde demnächst wenn möglich die 74HC Bausteine gegen langsamere tauschen ... damit er ruhig schlafen kann.
gewittert dass ich etwas potentiell > funkstörendes mache :-) Ich werde demnächst wenn möglich die 74HC > Bausteine gegen langsamere tauschen ... damit er ruhig schlafen kann. Pass bitte auf, nicht, dass du dann die Kommunikation getauchter U-Boote störst.
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Eingangsschaltung schwingt
komme, hoert das Schwingen auf. Die Schwingungsform ist expotential ansteigend beim 40106 und beim 74HC14 rechteckig,neigt aber zum Ueberschwingen. Vielleicht kann mir jemand helfen? Da das ganze in einer bestehenden Platine sitzt wäre es schön wenn ich nur einzelnen Komponenten ersetzen müsste. Gruss
ersetzt mit einem BF245B. Die Schwingungen scheinen zwischen dem BF245B und dem Eingang des 40106 (74HC14) aufzutreten. Sobald ich diesen Punkt mit der Messspitze meines Oszilloskop berühre verschwinden sie. Dem grossen "C" und dem Internet sei Dank das wir in Düsseldorf keinen Elekronik Haendler
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ULN2308 ersetzen durch MOSFET
Den 74HC595 kannst Du ersetzen durch den Ti-Chip TPIC6B595. Der hat Mosfet-Treiberausgänge bereits mit eingebaut. Erhältlich z.B. bei Segor. Die LEDs kannst Du direkt an die ungeregelte Spannung (vor den
Hmm, warm wird der Regler nur, wenn die ULN dranhängen. Sind nur Prozessor (3,6864 MHz), 1xSP485, 1x74HC14 und die vier HCT595 dran, bleibt der Regler mit einem cm² Platinenkühlfläche kalt (fingerspitzenmeßtechnisch). > Das Problem sind die 16V AC, nach Gleichrichtung bist du bei 22V > Eingangsspannung
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Wie lange hält ein 74HC595 so etwas durch?
). Mein Testaufbau läuft in diesem Setup (280mA) seit Stunden problemlos. Aber wie Lange hält der 74HC595 das durch? Hat jemand bereits Erfahrungen mit einem ähnlichen Aufbau (keine Vorwiderstände, kein Multiplex-Betrieb) gesammelt? Danke!
@Mechanikus Habe mal ein 2 mal 32 LED VU-Meter mit 4 Schieberegistern 74HC164 gebaut. Weil ich zu blöd bin, die Vorwiderstände zu berechnen, habe ich sie einfach weggelassen. Funktioniert prima, pro LED ca. 15mA. Noch nichts abgeraucht, alles kühl. Soweit meine Erfahrung
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Ideenfindung Projekt 7 Segmentanzeigen
100 ICs ist vorbei, die Chips sind heute stärker und > brauchen mehr Puffer. Eher umgekehrt: 74HC ist deutlich schneller bei deutlich weniger Leistung als Standard-TTL oder 74LS. Die Wahl der Kapazität bestimmt die Resonanzfrequenz des Systems aus Kondensator und den Induktivitäten der Zuleitungen
Frank K. schrieb im Beitrag #3816130: > Eher umgekehrt: 74HC ist deutlich schneller bei deutlich weniger > Leistung als Standard-TTL oder 74LS. hmmm, meine Datenblätter habe ich anders in Erinnerung, aber vielleicht waren das nur bestimmte und gegenüber
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Raumzeigermodulation auf LPC2468
dem digitalen Signal über einen Widerstand auf einen Kondensator und dann auf den Eingangspin eines 74HC14, dann nochmals 74HC14, damit es nicht invertiert ist. Der Eingangs erwähnte Widerstand ist mit einer Diode überbrückt, und zwar so, dass bei einer logischen eins die Diode sperrt (der Kondensator
ein bisschen Strom sourcen und sinken können; sollte dies nicht der Fall sein, einfach den letzten 74HC14 als Treiber 'missbrauchen'.
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Taster als Schalter
Stück ATtiny2313, die je 9 Tasten entprellen und togglen. Ne andere Möglichkeit: Tastenabfrage per 74HC165, LEDs per 74HC595. Oder pro Fader+Motor+Taste+LED nen ATtiny24 und alle 26 ATTiny24 parallel am I2C-Bus. Oder hast Du schon ne Hardwarelösung gefunden, die auch entprellt? Peter
Dann sind wir also schon bei 52 Widerständen, 26 Kondesatoren, 26 Schmitt-Trigger, 26 T-FF. Mit 74HC14, 74HC112 sind wir dann bei insgesamt 96 völlig überflüssigen Bauteilen, die geroutet und gelötet sein wollen. Peter
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Problem mit Relaisansteuerung
Massen sind aber über die Steuerleitung miteinander verbunden. Auf der Relaisplatine sitzt ein 74LS14 Schmitt-Trigger als Puffer, und wegen der langen Leitung. Hinter den Ausgängen des 74LS14 sitzen 2n2222 Transistoren mit einem 1 kOhm Basisvorwiderstand. Die Relais sind 12 V Relais, Transistor
an den Controllerpins im angesteuerten/nichtangesteuerten Zustand. Vielleicht schwingt auch der 74HC14? Einfach mal probeweise einen 100nF-Kondensator diagonal über den IC (an die Spannungsversorgung) halten. Hört das Brummen auf? Da Relais ja ziemlich träge sind, kannst Du die Steuerleitungen
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Drehzahlsignal mittels Schmitt-Trigger umwandeln
Ich hab jetzt mir mal den 74*14 rausgesucht. Kann mir jemand sagen, wie man die Sinusspannung am Eingang begrenzt? Muss von 15V auf ca. 6 bis 7V runter. Gruß gundolf
sieht schon besser aus. Ich würde in Reihe mit dem Signal eine Reihenschaltung aus RC nehmen. Vor den 74x14 ( ich würde 74HC14 nehmen ) einen Spannungsteiler z.B. 10k:10k an die Versorgung und GND. Parallel zu den Widerständen jeweils eine Diode z.B. 1N4148 in Sperrrichtung gegen GND und +5V. Der Spannungsteiler
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Pegelanpassung 3,3 V <-> 5 V für ENC28J60 gesucht
74HC125
von 12ns, das ist dicke im grünen Bereich. Leider will mir Reichelt den nur in DIL-14 anbieten, was zwischen all den SMD-Teilen etwas befremdlich wirken könnte. Den 74HC125 ohne T krieg ich in SMD... die Welt ist pöse...
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PWM IC gesucht: 8bit parallel->PWM?
Parallel to Seriell genau das tun ;-) Jetzt ist nur die Frage welches IC würde da passen? Ich wollte ein 74hc595 Register nehmen.
to Seriell genau das tun ;-) >Jetzt ist nur die Frage welches IC würde da passen? Ich wollte ein >74hc595 Register nehmen. Wozu? Willst du mehrere hundert kHz Updaterate? Wenn nein, nimm was serielles, das spart IO-Pins. MfG Falk
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Auf-/Abwärts-Zähler mit 33 Ausgängen und Zustandsspeicher.
MCP23017 ebenfalls, mit PCA9554 käme man auf bis zu 64 IOs, um nur ein paar zu nennen. Für SPI gibts den 74hc595, MCP23S17 und und und ...
ist schon ein Unterschied. Was soll es denn nun sein? Für die Lösung mit einem Ausgang würde ich 74HC154, 74HC4514 mit entsprechenden Zählern davor verwenden. Alternativ, aber Old School wäre ein 16 Bit-Eprom und ein Zähler davor. Wobei, 74er sind auch Old School?
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MIDI: fehlerhafter Empfang
der Mitte eine Probe, das kann schon zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Ein Schmitt-Trigger (74HC14 zB) dazwischen kann auch Wunder wirken.
ich die Idee wieder fallen gelassen. Ich könnte mir aber eine Kombination aus einem Schmitt-Trigger 74HC14 und einem 74HC05 bzw. 74LS05 vorstellen, mit der würde ich einerseits die Flanken bereinigen, andererseits das Signal in die ursprüngliche Lage "zurück-invertieren" und zugleich einen "open collector
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Frequenzteiler Hilfe
pro Dekade 4 FF, also wären hier 24 FF nötig, also drei 22V10 Eine einfache TTL-Schaltung mit drei 74HC390 reicht nicht aus? Einer davon kann jeweils durch 2/10/20/100 teilen - das sind aber ripple-counter, keine Synchronzähler.
pro Dekade 4 FF, also wären hier 24 FF nötig, also drei 22V10 Eine einfache TTL-Schaltung mit drei 74HC390 reicht nicht aus? Einer davon kann jeweils durch 2/10/20/100 teilen - das sind aber ripple-counter, keine Synchronzähler.
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Abblockkondensatoren bei hoher Packungsdichte
hören, aber ich hätte nun auch mal eine Frage zu den Abblockkondensatoren. Ich muss drei ULM2003, drei 74HC595 und einen Attiny85 in THT auf kleinstem Raum unterbringen, inklusive sämtlichem Hühnerfutter, und bin mir nachdem ich nun einige Fäden gelesen habe nicht mehr so schlüssig ob das mit dem Layout
@ Dominic Mähling (dommii) >ULM2003, drei 74HC595 und einen Attiny85 in THT auf kleinstem Raum >unterbringen, Nimm SMD-Bauteile ;-) >Was sagt ihr dazu, ist das Layout unkritisch oder sollte ich da nochmal >bei? Ja. Deine Abblock-Cs
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schmitttrigger ohne hysterese
PS: Nimm einfach einen 74HC14, das ist Null Aufwand.
Ja, der 74HC14 ist gut geeignet, aber der hat natürlich eine Hysterese.
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vorhandene Led 7- Segmentanzeige ansteuern, wer kann dazu ein Programm schreiben
zusätzlich sollte auch eine Helligkeitssteuerung integriert werden. Die Ansteuerung der LED`s erfolgt mit 74HC595, 4816P und IR118H. Normal denke ich muss der 74HC595 mit Daten gefüttert werden oder liege ich hier auf einer falschen Fährte? Bitte um Vorschläge ob dies ohne erheblichen Zeitaufwand realisierbar
der Ehrgeiz. Sprich: Ich wills > wissen. klingt ja interessant, die LED´s werden wohl von den 74HC595, 4816P und IR118H gesteuert (dis.jpg). Wie viele Leitungen sollten von den Schieberegistern zum Controller gehen? Sind 6 möglich?
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Geschwindigkeit bei AVR
Hallo Ich nehme im Moment die 74HC245 und die 74HC574 in meimen System her. Gruß
ohne wait states auskommen willst. Zum Vergleich, Standard-TTL hatte eine Gatterdurchlaufzeit von 14 ns. Für 16 MHz Takt beim ATmega128 werden die schnellen Baureihen empfohlen. Ich habe für einen ATmega128 einen 74F373 genommen und 70 ns RAM. Keine Adreßdekoder, voller Adreßbereich. Die Zugriffszeiten
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NAMUR Sensor - Schaltung?
Versorgungsspannung. Kann mir wer sagen wie man den am besten beschaltet? Ist es sinnvoll einen 74HCT14 zu verwenden? Wie bekomm ich die 24V auf 8.2V? Danke und MfG
muss ein Spannungsteiler das Signal oder Ein Regler deine Versorgung vom Sensor runtersetzen. Ein 74HC4050 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/74HC4050.pdf mit 5V VCC kann zwar mehr verkraften aber nur 16V am Eingang. Es gibt viele Lösungen, nur solltest du dein Ziel nennen, nicht was du denkst
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MACH3 Einstellungen für TB6560 Controller von EBay
-|<|-- +5V +--TB6560 high aktiv | |/ 2k2 6M8 74HC14 | | GND GND oder +5V
muss abgestöpselt bleiben. Korrekt wäre aber eigentlich nur der Umbau mit einem vorgeschalteten 74HC132, dann geht auch die Handschultung und Mach3 braucht keinen sherline-Modus: +--4k7 PullUp-- +5V | PC-LPT-Port -+-|\ |\ vorhandener 74HC14 low
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Ein Schiebeschalter trennt mehrere Verbindungen
eigentlich auch lassen. Dietrich L. schrieb im Beitrag #2958549: > Dein 4066 (besser vielleicht ein 74HC4066, da kleinerer "ON"-Widerstand) wollte eigentlich den hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/155676/Logik-IC-ST-Microelectronics-HCF-4066-BEY-Gehaeuseart-DIP-14-Ausfuehrung-Quad-Bilateral-Switch
durch 15V aus dem Netzgerät ersetzen möchte. Der hat zwar einen höheren Innenwiderstand, aber der 74HC4066 geht nur bis 13V. Dietrich L. schrieb im Beitrag #2958549: > Noch eine Frage: warum willst oder musst Du alle 4 Signale schalten? > Reicht es nicht, nur den Ausgang "U_Signal" abzuschalten
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LED 7-Segment Matrix Board Meinung
bleibt mir ein Rätsel. Heute übliche LEDs leuchten auch mit Strömen < 1 mA ausreichend hell. Und ein 74HC595 kann an seinen Ausgängen problemlos ca. 5 mA liefern - das ist schon ziemlich hell, wenn man das durch eine heutige LED durchjagt.
der ist als Treiberchip explizit für das Muxen von LED Anzeigen ausgelegt und wird nicht wie der 74HC595 vergewaltigt.
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Komparator für Schmitt-Trigger
TTL- und CMOS-Gatterbausteinserien 7400 und 4000 gab es ICs mit Schmitt-Trigger-Input. Z.B. 7414, 74HC14, 4093. Da kann man sich mal etwas durch die kompletten Serien durch suchen. Die sind aber dann fest, bzw. auch von der Betriebsspannung abhängig. Aus einfachen CMOS-Gattern nicht invertierend
Schwingen. Rail to Rail ist noch ein Stichwort. Fangt doch erstmal mit den genannten Teilen (LM358, LM393, 74HC14, CD4093 ... an. Oszilloskop ist sehr empfehlenswert.
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Frequenz über ca 2 meter per Funk übertragen?
Elektronik Projekte, dann Analogtechnik und Analoger Bodenfeuchtesensor. Der Sensor nutzt einen 74HC14 Chip. Zwei leitende Flächen ergeben einen Kondensator dessen Ladung vom Umfeld beeinflusst wird - wenn also Wasser in der Nähe dieses Kondensators ist bekommt man vom 74HC14 eine andere Frequenz
schon überlegt - die sind allerdings eigentlich nicht besonders teuer.. muss ja nicht viel rein. (74HC14, 3 Widerstände, Transistor, Kondensator, Alufolie) Eventuell werde ich Töpfe mit der gleichen Größe zusammenfassen. Dass ich mir immer neue Pflanzen kaufe ist natürlich auch ein guter Ansatz, aber
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CD40110-Anzeige springt wie wild zwischen Ziffern hin und her
Entprell-Problem und würde gerne nochmals um eure Hilfe bitten. Ich habe mir jetzt die Datenblätter von 74HC14 (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150185-da-01-en-CMOS_IC_74HCT14_N_DIP14__TID.pdf) und CD40106 (https://www.conrad.de/de/logik-ic-inverter-texas-instruments-cd40106be-inverter-4000b-pdip-14-1015408.html) angesehen, wie in https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung beschrieben, und habe Fragezeichen in den Augen. Die für den 74HC14 mit 2,0V und 2,3V angegeben Schwellenspannungen
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Frage zu Single Inverser Gate
dabei helfen kann... Es handelt sich um folgendes Bauteil http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahc1g04-q1.pdf VCC möchte ich mit einem 5V Linearregler versorgen und entsprechend Schutzbeschalten. Vi ist angegeben mit -0.5 - 7V mit dem Hinweis auf Note 1 welche besagt: NOTES: 1. The
wie möglich aufbauen. Warum nicht 5 Stück Octal-Inverter http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74F540_541.pdf http://www.futurlec.com/74HC/74HC540.shtml die würden auch weniger Platz brauchen...
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Invertierung der seriellen Kommunikation
darüber müsste man sich Details deiner Schaltung anschauen. Dann gibt es da noch die ähnliche 74er Serie, konkret den 74HC04. Er macht das gleiche, hat aber etwas andere Logikpegel und höher belastbare Ausgänge. In der LVC Variante eignet er sich nicht nur für gleiche Logikpegel am Ein/Ausgang, sondern auch als Pegelwandler (3V -> 5V). Für dich interessanter ist allerdings wohl, dass es den 74LVC04 als klitzekleines Einzelgatter gibt, dann heißt er 74LVC1G04. Der doppelte heißt 74LVC2G04.
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LM8560 Uhrchip: externen 50 hz-Sinusgenerator aufbauen, wie?
3,2768MHz-Quarz > zu betreiben, muss die Versorgungsspannung ausreichend hoch sein. Es gibt die auch als 74HC40xx! Olaf
Teileraufwand wirklich geringer wird. Olaf schrieb im Beitrag #6958558: > Es gibt die auch als 74HC40xx! Natürlich, die sind mir schon (lange) bekannt. Aber 74HC40xx passt nicht zur Versorgungsspannung des LM8560, die sicher höher ist als 6V, siehe meine Anmerkungen zum SG-10B.