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Phillips IC MPC DSD9149 ED024 Y
Christoph Kessler schrieb: >Rechts U807 könnte Telefunken sein, den 74HC20 gibts haufenweise, Tesla Nein,von MME ;-) Ist also ein DDR-Teil, und ist ein IR-Fernbedienungssender-IC >4051 könnte zum CD4051 Analogschalter identisch sein. MHB4051 ist ein ganz normaler
Bild der uPD8259 sollte zu finden sein, ebenso der 8052. > Rechts U807 könnte Telefunken sein, den 74HC20 gibts haufenweise, Tesla > 4051 könnte zum CD4051 Analogschalter identisch sein. > Links dürfte aus TV-Geräten stammen, 83C654 ist vermutlich ein > Mikrocontroller. mit 74HC20 (nand gate)
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Suche IC für LED Bar-Anzeige
vorhanden µC benutzen. Weiterhin kannst du bei Verwendung weniger Pins zwei Schieberegister kaskadieren (74HC/T596 oder so) und dann deine LEDs über die SPI-Schnittstelle ansprechen. Mit dynamisch meinte ich Multiplexen oder ähnliches, sprich der Controller steuert die LEDs selbst an. Übrigens ist das Gegenstück
noch der Link zum Datenblatt: http://www.standardics.philips.com/products/hc/pdf/74hc_hct595.pdf
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Int auslösen beim einlesen von Schieberegister z.B. 4021
Hardware an den Schieberegister-Eingängen herum. Z.B. gibt es 8-bit-Vergleicher in der Logikserie 74xx.
Wilhelm F. (ferkes-willem) schon geschrieben. Gatter + XOR. Das Gatter kann auch invertieren sein, also 74HC04 + 74HC4030 o.ä. Die Impulslänge kann man mit kleinen Kondensatoren am Gatterausgang gegen GND ausreichend beeinflussen. Die Ausgänge dann mit Wired-OR oder Wired-AND über Dioden zusammenfassen
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74HC(T)595 und max. Strom
Hallo, ich möchte ca. 60 LEDs ansteuern. Dazu möchte ich mehrere 74HC595 kaskadieren nur bin ich mir gerade etwas unsicher wegen des maximalen Stroms. Der 74HC595 von Philips kann laut Datenblatt einen Strom von 25mA pro Ausgang liefern, meine LEDs werden mit 10mA betrieben
Mit 74HC595 und 390R bei 5 Volt bist Du immer auf der sicheren Seite. Habe ich getestet, läuft einwandfrei.
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Quarzoszillator ziehen
Takt zu synchronisieren. Aber warum nimmst du nicht eine PLL mit VCO, um aus den 10MHz phasenstarr 20 zu machen? Ein CD74HC4046A und ein Toggle-Flipflop kosten fast nichts und sind bei dem Frequenzverhältnis sehr einfach zum Laufen zu bekommen. Dann kann man aber auch sicher sein, dass das Low/High-Verhältnis
Georg A. schrieb: > Aber warum nimmst du nicht eine PLL mit VCO, um aus den 10MHz > phasenstarr 20 zu machen? Ein CD74HC4046A und ein Toggle-Flipflop kosten > fast nichts und sind bei dem Frequenzverhältnis sehr einfach zum Laufen > zu bekommen. Dann kann man aber auch sicher sein, dass das > Low
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Ersatz 2k-bit PROM SN74S471
Uwe B. schrieb im Beitrag #7613660: > SN74S471 Nicht DM74S471? http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/national/_dataBooks/1983_National_Interface-Bipolar_LSI-Bipolar_Memory_Programmable_Logic_Data_Book.pdf (92MB!)
das doppelte davon war üblich**. *) https://www.parastream.com/downloads/datasheets/TI%2054-54S-74-74S%20Programmable%20Read-Only%20Memories.pdf **) https://ece-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/2716.pdf
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Threshold-Spannung 74HC14
des Chefs der Produktionslinie. Wenn du also genaue Schwellwerte haben willst, dann nimm keine 74HC14.
Johannes, warum schaust du denn nicht in das Datenblatt? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Ich würde dir eine Schaltung wie im Anhang vorschlagen. Mit den interpolierten typischen Werten aus dem Datenblatt, erhälst du mit 220nF rund 20msec, mit 330nF rund 30msec und mit 470nF
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595 Schieberegister kaskadieren => Pulldown an SER Input nötig?
etwas aufgefallen ist, was ich so noch nicht kannte. Folgende Situation: * Zwei Schieberegister (74HC595N) sind kaskadiert um 16 Bit darüber auf Status-LED rauszuschiften. * !OUTPUT_ENABLE beider Schieberegister sind zusammen auf einen µC Pin gelegt. * An der Verbindung von SR1.QH* nach SR2
stimmt ja auch nur was hat das mit Shifter schrieb im Beitrag #6821786: > Zwei Schieberegister (74HC595N) zu tun? und was hat Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6821788: > Erst bei mehr als 10 Pins sollte man nochmal > nachrechnen. mit Shifter schrieb im Beitrag #6821786: > (74HC595N)
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pulse direction signal zu encoder a b?
dass man das mit ... TTL-ICs bauen kann. >Schon mal an die Klimaerwärmung gedacht...? ;-) Jaja, 74HC ist logisch noch TTL, elektrisch halt nicht mehr . . .
in NAND sowie dadurch automatisch AND in NAND wandeln, dadurch nur ein Typ von Logik IC notwendig, 74HC00. 5.) Schaltplan in Eagle zeichnen 1.-4. hab ich auf nem alten Briefumschlag gemacht ;-) MFG Falk
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Arduino + große 7-Segmentanzeigen
Ripp schrieb im Beitrag #3513025: > Ich habe Common Cathode Dann nimm pro Stelle 1 x 74HC595 und 1 x UDN2981. Die Schieberegister werden in Reihe geschaltet, sodass nur drei Steuerleitungen für DATA, CLOCK und STROBE notwendig sind. Ein Beispiel für sechs Stellen sieht so aus, wobei Du
Noch etwas zum Thema 74HC595: http://www.youtube.com/watch?v=7gnkbwbPZXo&feature=youtu.be In dem Video erklärt jemand, wie man einen 74HC595 mit dem Arduino verwenden. Wie viel Strom benötigen deine 7-Seg anzeigen?
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256 zu 1 Demux
Geht doch ganz einfach, Du brauchst nur 34 Stück 74HC138. 2 Stück machen 16 Select-Signale, die dann wiederum je 2 Stück enablen, die dann je 16 Ausgänge auswählen. Kosten zusammen (Reichelt) 8,16€. Peter
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #1899027: > Geht doch ganz einfach, Du brauchst nur 34 Stück 74HC138. 32 Shift-Register vom Typ 74HC165 einfach in Serie geschaltet sollte auch gehen. Da kann man die Daten immerhin auf einen Schlag SYNCHRON latchen, und über 2 Leitungen in den µC hinein takten
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Alte 74xx244 ersetzen
en.wikipedia.org/wiki/7400-series_integrated_circuits#7400_series_derivative_families Ich hab jetzt hier 74HCT244PW von NXP im TSSOP-20 Gehäuse, das DB (siehe Anhang) sagt wohl dass der pro Ausgang 20mA treiben kann, wenn ich das richtig lese? Mir geht es darum, ob ich wirklich zwei 74HCT244PW verbauen
nur einer aktiv ist. Ist aber alles an meiner Frage vorbei: Lese ich das DB richtig, schafft der 74HCT244PWR (20mA pro Ausgang?)zwei Leitungen zu Puffern, wofür der alte 74HCT244 (8mA pro Ausgang?) zwei Ausgänge benötigte? Oder lese ich das falsch?
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10 Euro Logikanalyzer
für zusammen 9.99 USD (also 3.33 je Stück), Wahnsinn. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man den HC245 nicht auslöten sollte und statt dessen einen SN74LVC245 einbauen sollte, dann ist das Teil 5-Volt-tolerant.
> ...und 5 V tolerant ist der doch so auch schon...? Laut Datenblatt ist 74HC245 nur zwischen 0V und Vcc tolerant. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=scls131d
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Mini Wanderkiste "Runde 2" Gesperrt
1xSolarpanel 1xNokia Dsiplay 2xlochraster 2xminispeaker 9xsmd 100/6.3V 2xsmd->DIP Breakout 20x20k0 1% 20x10K 1% 20x 82K 1% 30x100nF 0603 20x 47nF 20x180R 20x75K 20x 705R 1% 13x 74AC00 1x SL22 4R Mein IN: Schachtel mit ca. 50 Mini Schalter 6mm Wechsler/mit Mittelstellung und ä. Mini
und Kondensatoren (nur von den Streifen, bei denen >100 da sind) 1x SMD Trimpoti 3x SMD Elko 1x 74HC161 und 74HC151 1x 51L05C 1x NE555 in: 16x SMD Adapter SO-DIL (brechbar) 3x Punktlochraster 2x8cm 10x RGB LED diffus 2x10+2x6 SMD LED je 6x Quarz 12MHz, 26.530MHz versch. Schalter/Taster
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parasitäres Glimmen beim LED-Muxing. Transistoren? Einstreuungen?
LED einbricht und wie langsam die Spannung übers Gate wieder ansteigt. Als "Mosfettreiber" hält ein 74HC245 her.
einbricht und wie >langsam die Spannung übers Gate wieder ansteigt. >Als "Mosfettreiber" hält ein 74HC245 her. Da stimmt was nicht. Auch ein 74HC245 braucht keine 2-3us, um 125nC umzuladen. http://www.mikrocontroller.net/topic/246449#2519469 Oder vielleicht doch?
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LCD und 7Segmente 74xx595 Kette
Du brauchst 4 IO-Pins vom MC. 3 IOs sind DIN, SCK und RCK der kaskadierten 20 LED-Register. DIN und SCK gehen auch an ein 74HC164 (ohne Latch !) und erzeugen RS + 4 Datenpins des LCD. Man könnte aber auch gleich alle 8 Datenpins des LCD ansteuern und DIN ist dann RS. Der
Der 4. IO ist dann E des LCD. Das ist im Moment auch so gelöst > DIN und SCK gehen auch an ein 74HC164 (ohne Latch !) und erzeugen RS + 4 > Datenpins des LCD. Super Idee! Ich kann ja in der Kaskadenkette als erstes Element ein 74HC164 fürs LCD verwenden und dahinter die 74HC595 für die 7Segmente
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Definierter Einschaltzustand beim 74HC595
5 Leitungen, weil (OE und /MR ja wieder auf High bzw. Low gestellt werden müssen. Gibt es mit dem 74HC595 irgendeine Lösung oder mit einem anderen Baustein? Gruß Jörg
Funktionsweise auch anhand eines Schaltbildes zu erklären. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd74hc595.html
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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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Buffer/Logikgatter aus Ausgangsschutz
> sn74ahct08q-q1 Ich finde kein Datenblatt das 20V am Ausgang zulässt. Wie soll denn deine Kunstschaltung aussehen mit > bis zu 20V Ausgangseitig
Hersteller oder Serien im diesem Fehlerfall gleich verhalten werden. Möglicherweise geht bei einem 74HC245 von NXP nur ein Pin kaputt, aber bei einem 74HC245 von Texas geht der ganze Chip kaputt. Das kann man nie wissen. Garantiert ist nur das im Datenblatt beschriebene Verhalten. Was bei anderen Betriebsbedingungen
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analoge Ein- Ausgänge verwalten
digital (0V/24V) und es könnte eine Prioritätslogik gemeint sein. Könnte man mit Spannungsteilern, 3*74HC148, 3*74HC138 und Pegelwandlern 5V-24V realisieren. Als Pegelwandler könnte man High-Side Treiber nehmen oder Opto-MOS.
Peter D. schrieb im Beitrag #4648085: > Könnte man mit Spannungsteilern, 3*74HC148, 3*74HC138 und Pegelwandlern > 5V-24V realisieren. Könnte man nicht: Peter schrieb im Beitrag #4647810: > wenn mehr als ein Eingang aktiv bzw geschaltet ist, > soll nur der Ausgang des
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EAGLE: wie Bauteil finden?
in verschiedenen Varianten (HC, LS, AC, ...) daherkommen, diese Typcodes werden von den Herstellern mal davor/mal mitten reingeschrieben. Für eine Suche ungeeignet. - Falls du wirklich nach einem Bauteil mit SOIC20-Gehäuse suchen
X4U schrieb im Beitrag #5231501: > Da kann man dann alle filtern wo die gleiche Zeile sowohl 74 als auch 11 > enthält. Für die Doku. regex: = Ergebnis symbol name.*74.*175 = Alle 74 xx 175 symbol name.*68.*11 = z.B. 68 HC 11 symbol name.*AT.*BGA = Atmega im BGA Gehäuse
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Viele Magnetventile per MCU ansteuern
keine konkreten Ventile im Kopf, >also lieber mal etwas großzügiger dimensioniert... Dann eher 74HC595 + MOSFETs, z.B. IRF7103. >Logic Level MOSFET wie z.B. IRLR 024N (55V, 17A) Sehr überdimensioniert. >Benötige ich auch einen Widerstand zu Strombegrenzung des >Schieberegisterausgangs zum
Ok dann nochmal für mich zum Verständnis ;-) Der 74HC595 wird per SPI angesteuert. Die Ausgänge dieses ICs gehen auf den ULN2803. An dessen Ausgängen hängt dann jeweils ein Ventil mit parallelgeschalteter 1N400x.
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Arduino Due- Spannung auf 5V
geschaltet, wobei ich mir folgendes überlegt habe: Dies ist eine FAQ: Nimm ein Logikgatter der 74HCT-Serie (z.B. 74HCT541), das Du mit 5V betreibst. Die Schaltschwellen der 74HCT-Gatter passt auf 3.3V-Ausgänge. Umgekehrt: Nimm ein Gatter der 74LVC- oder alternativ 74AHC-Serie (nicht aber 74HC!
und brauch ich dann auch einen widerstand bei nem kleinen > servo? Ein normaler Ausgang eines 74HC/HCT-Chips kann maximal 25mA treiben, und die Summe aller Ausgangsströme pro Chip ist auch begrenzt, und zwar auf irgendwas um die 300-400mA, wenn ich mich recht entsinne. Mit 10mA pro Pin solltest
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Anfängerfrage zum Quartz-Oszillator
HC49S ist eine Quarzgehäuseform, also kein kompletter Quarzoszillator. Zum Testen benutzt man "Quarztester", z.B. http://www.dl7maj.de/quarztester.pdf
LEGASTHENIE https://www.cremerconsulting.com/de/albert-einstein-und-seine-legasthenie/#:~:text=Albert%20Einstein%20hat%20wahrscheinlich%20an,sich%20in%20einem%20kreativen%20Umfeld.
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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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Ultraschall Entfernungsmesser selber bauen Eigenbau ATmega8 Assembler
90° Phasenverschiebung ausgeben, diese beiden Signale würden dann einen Analogschalter wie z.B. den 74HC4053 ansteuern der die Reflektion vom Ultraschallsensor nach Inphase und Quadraturphase abtastet. Die Grobbestimmung der Entfernung würde über die Hüllkurve geschehen wann der erste Eingang sich
diesem Modul messen konnte. Eine Temperaturkompensation habe ich nachträglich eingebaut mit einem DS18S20. https://www.roboternetz.de/community/threads/72343-HC-SR04-mit-AtMega328
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Mehrere analogen Signale messen
aber welcher? Hiervon hab ich überhaupt keine Ahnung welcher denn geeignet wäre, vielleicht ein CD74HC4067. Letzten Endes sollen die Messwerte von einem Mikrocontroller verarbeitet werden, ein Atmega328 würde von der Rechenleistung her schon genügen. Auch seine ADC-Geschwindigkeit erscheint mir ausreichend
#5438509: > Hiervon hab ich überhaupt keine Ahnung > welcher denn geeignet wäre, vielleicht ein CD74HC4067. besser: 74HC(T)4851 Serie, da diese injection current befreit ist. 38 Messtellen rufen nach 5 Multiplexern, beim nachfolgende Microcontroller hat dann mind. 5 ADC Eingänge zu berücksichtigen
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Schieberegister ersetzen
> 74HC595 am Ein- und Ausgang Am Eingang wohl kaum...
nehmen >> Was kostet der Programmer dafür? > > Den hat man doch ohnehin. So wie andere 625St 74HC164.
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Totmannschalter Auswertung
Aber Achtung, der HEF4538 ist nicht durch den 74HC123 ersetzbar, denn der triggert sofort, sobald /RD auf high geht.
Gattern drin hat - nix mit dual. In jedem 4538 sind zwei Monoflops drin. TI: CD14538B, aber auch CD74HC4538 (andere Familie für nur max. 5.5V); ST: HCF4538B mit Varianten HCF4538BEY, HCF4538BM1 und HCF4538M013TR; alles die selben Chips, nur andere Verpackung; NXP: HEF4538B; ONSemi: MC14538B - noch
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Umschalten per TTL wie am besten
bei Bedarf einen zweiten 100nF parallel schalten. Dazu kann man vermutlich einen Analogschalter a'la 74HC4066 verwenden. > Bitte keine Diskussion über Sinnhaftigkeit oder nicht... TTL also 74xx > Reihe aus Nostalgiegründen gewünscht. Näher an TTL als 74HC wirds nicht. Analogschalter sind CMOS-Technik
Bedarf einen zweiten 100nF parallel schalten. Dazu kann man > vermutlich einen Analogschalter a'la 74HC4066 verwenden. > Danke für Deinen Hinweis... aber es ist ja gerade das was wir wollen. Mehrere verschiedene Laufwerke gleichzeitig an einem Controller zu nutzen... und wenn darauf zugegriffen wird
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"Machbarkeits-Studie" I2C/ULN2803/Modelbahn-Weichen
beteiligung! :) ...habe ich auch schon überlegt, aber welchen vorteil hätte ich mit rs485? sind 20cm kabel (zwischen pc und "verteilerkasten") denn schon zuviel für i2c ? im prinzip ist es ja egal was für ein "bus", hauptsache "einfach". habe schon soviel zum thema gelesen und geschaut, aber
CMOS-IC, darfst Du mit 3-15V betreiben, wird seit über 30 Jahren produziert, und ist billig. Alternativ 74HC4094 oder 74HC595, aber dann nur bis Vcc=6V. Parallel->seriell: 4021 aus der alten 4000'er CMOS-Serie, oder 74HC597 oder 74HC165 aus der 74HC-Serie. Zum Schalten der Weichen nimmst Du einfach
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AT90CAN mit sechs externen CAN-Controllern
png Bei mehreren SJA1000 nimmst Du Dir ein paar der oberen Adressleitungen von Port C und einen 74HC138. Vorschlag: HC138 (Pin) -> AVR A0(1) ->A8/PortC0 A1(2) ->A9/PortC1 A2(3) ->A10/PortC2 !E1(4)->A15/PortC7 !E2(5)->A14/PortC6 E3(6) ->A13/PortC5 !Y0(15) -> !CS vom 1. SJA !Y1(14) -> !
> Bei mehreren SJA1000 nimmst Du Dir ein paar der oberen Adressleitungen > von Port C und einen 74HC138. > Vorschlag: > HC138 (Pin) -> AVR > A0(1) ->A8/PortC0 > A1(2) ->A9/PortC1 > A2(3) ->A10/PortC2 > !E1(4)->A15/PortC7 > !E2(5)->A14/PortC6 > E3(6) ->A13/PortC5 > > !Y0(15) -> !CS vom 1
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4 Bit Addierer
gefunden. Danke. Edit1: https://www.reichelt.de/4-bit-binary-full-adder-with-fast-carry-dil-16-74hc-283-p3189.html
Etwas unelegant ist, dass ein IC aus der 74HC-Familie ist, der andere aus der 4000er-Familie. Technischer Hintergrund: es gibt (gab) verschiedene Logikfamilien (https://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie), da es verschiedene Möglichkeiten gibt
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[V] Verkaufe ICs Schieberegister 4094 25Stück 10Euro
Verkaufe ICs Schieberegister 4094 Hersteller: PHILIPS/SGS ThOMSON/TOSHIBA Herst.Bez.: PC74HC4094/MC4094/TC74HC4094AP Features • Buffered Inputs • Separate Serial Outputs Synchronous to Both Positive and Negative Clock Edges For Cascading • Fanout (Over Temperature Range) -
Wunsch auch mit anderen Anbietern verschicken. Datenblatt: http://www.it.lth.se/datablad/Logik/74HC/74HC4094.pdf
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hc zähler instabil
Hallo, Frage zu der Beschaltung von 5-Bit-Zählers CD74HC4017PWR. Siehe Anhang. Es wurde von mir eine Schaltung auf einem PIC16f887 MC entwickelt. Kurze Erläuterung der Funktion der Schaltung. Es soll ein Kabeltester werden. Auf anderer Seite von Stecker
Datenkämpfen (hohe Stromaufnahme, Latchup). Normale 4017 haben damit keine Probleme, aber wie sich da ein 74HC4017 benimmt, weiss ich nicht.
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Anschlussbelegung CD 4094 vs. RN-Wissen Tutorial
Hi Nimm einen 74HC(T)595. Die sind genauso stromsparend. Und noch billiger: 74HC595 bei Reichelt 0,20€ MfG Spess
spess53 wrote: > Hi > > Nimm einen 74HC(T)595. Die sind genauso stromsparend. Und noch billiger: > 74HC595 bei Reichelt 0,20€ > > MfG Spess RIBU hat leider nur die CMOS-Version im Angebot. Bei Rechelt kann ich nicht bestellen (Mindestbestellwert
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TTL Pulldown Problem
Worte. Für 74xx gilt: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/7400_Circuit.svg/290px-7400_Circuit.svg.png Du hast aber ein 74(A)LSxx IC, da sieht es anders aus: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/74LS00_Circuit.svg/220px-74LS00_Circuit.svg.png Und ein 74HC(T)xx IC, das ist CMOS Technik. Die sieht es ganz anders aus: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Inverter1.svg/170px-Inverter1
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Startsortiment Atmega
Nachtrag: CMOS-Ersatz für 74HC595: 4094 und 4021 Und noch zwei Frage: Willst du etwas direkt Steuern oder eine Platinen\Steckbrett anschliessen? Hast du vor, dich länder damit zu beschäftigen?
Atmega's brauche. Also z.b. 100nF Kondensatoren für die 74HC595's und widerstände für den Atmega (Sind nur Beispiele.) MFG
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Stromaufnahme eines ULN2803 am Input
beachten. Weiss leider nicht genau, wie hoch der ist. Der ULN2803 lässt sich prima mit dem 74HC540 (invertiert) oder 74HC541 (nicht invertiert) treiben, auch von der Pinbelegung her. Ich bevorzuge die Ansteuerung über I2C mit PCF8574, dann kann man mit den GPIOs noch anderes tun.
sind die Ausgänge nach Reset High! Wolltest Du sagen, dass Du zwischen PCF8574 und ULN2803 noch den 74HC540 reinmachst? Dann OK! Gruss Chregu
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NE567 bei 5V Signal
logisches 0 oder 1 anliegt darf die LED auch nicht leuchten. >> Ein UND gater auf den PIN 13 beim 74HC123 mit dem Ausgang Pin 5 vom IC 74HC74. Funktioniert so oder ist es eher nicht die gute Lösung? Danke für deine letzte anwort bei diesem Problem. Gruss marcel
0 oder 1 anliegt, darf die LED auch nicht leuchten. Lösung: UND Verknüpfung auf den PIN 13 beim 74HC123 mit dem Ausgang Pin 5 vom IC 74HC74. Habe es getestet und Funktioniert so. Oder ist es eher nicht die gute Lösung? Danke für deine letzte anwort bei diesem Problem. Gruss marcel
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Datei lesen und Werte in Struct übernehmen
_t size = 12345678; // 0xbc614e uint16_t offset = 5000; // 0x1388 char name[6]; // "test " -> 0x74 0x65 0x73 0x74 0x20 0x20 [/c] Also sieht der Hexdump der Datei folgendermaßen aus: 00 4e 61 bc 88 13 74 65 73 74 20 20 Und das möchte ich nun so in die Struct einlesen.. Ich hab gedacht dafür
size = 12345678; // 0xbc614e > uint16_t offset = 5000; // 0x1388 > char name[6]; // "test " -> 0x74 0x65 0x73 0x74 0x20 0x20 > [/c] > > Also sieht der Hexdump der Datei folgendermaßen aus: > 00 4e 61 bc 88 13 74 65 73 74 20 20 Einspruch, Euer Ehren. 4e 61 bc *00* 88 13 74 65 73 74 20 20
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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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Bitte um Beurteilung meines ersten Schaltplans
(darauf fehlen allerdings noch die Stützkondensatoren auf den 7 Schieberegistern (ich verwende die 74HC595N [1]), die ich mit jeweils 100 nF zwischen VCC und GND gesetzt habe). Die 8 Outputpins jedes Schieberegisters sprechen die 8 LEDs einer 7-Segment-LED an (SA56-11QBWA-D [2]. Auch die Reset-Beschaltung
7 Segment anzeigen kannst Du locker direkt an die 74er IC's anschließen, auch bei 20mA. Doch 10mA sind sicher schon hell genug. Ich würde allerdings niemals 7 Segment Anzeigen mit Batterien betreiben, wegen der hohen Stromaufnahme. Da bietet sich eher
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74HC serie maximale Eingangsspannung
Hallo Ihr. Ich hab mir gerade das Datenblatt der 74HC serie durchgeschaut . Bei "high level input voltage" ist bei Maximum kein Wert angegeben. Ist der Eingang so hochohmig dass man tatsächlich jede Spannung anlegen kann? weiss jemand eine ungefähre
eine ungefähre Obergrenze? Müßte so VCC + 0,3V sein (steht in den Maximum Ratings). Ausnahme ist 74HC4050 bzw. 74HC4049 die haben eine Z-Diode als Überspannungsschutz anstelle der normalen Dioden gegen VCC. Gruß Anja
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Serieller Zählerbaustein
parallel, seriell zählt (SPI, I2C-Bus o.ä.). Falls es sowas nicht gibt werde ich Schieberegister (74HC165) kaskadieren.
seriellen Zähler zu ersetzen. Vielen Dank trotzdem für das kritische Hinterfragen und die Tipps. 74HC590 werde ich mir anschauen
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1000 und mehr LEDs einzeln ansteuern?
Volt. Aber man kann natürlich im Programm eine Begrenzung machen und einzelne LED z.B. nie über Wert 20 (max.ist 255 pro LED) leuchten lassen, das reicht eigentlich. Dann sollte 6A schon reichen... Man kann auch verschiedene IC nehmen. 1000 LED je drei Farben sind 3000 LED. Mit 74HC595 (über SPI) brauchst
es noch sehr viele andere Varianten... Du kannst auch selbstgemachte Matrix machen: 3000/8/8=47 74HC595 und 74HC138 mit MOSFET. Allerdings sind dann Ausgänge von HC595 wohl zu schwach. Entweder sollte zwischen IC und LED noch MOSFETs kommen (375 Stück), oder VHC595 ausprobieren, vielleicht reicht
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Ersatz für 74HC4059 gesucht
der Platine weg (nicht zuletzt durch die 16 JAM-Inputs). Der 74HC40103 wäre zwar eine Alternative, zählt aber leider nur bis 256 und wenn ich 4 Stück kaskadiere habe ich wieder das gleiche Platzproblem. Kombination von 74HC40103 und einem :10 Teiler fällt leider
letzten Stelle des Teilerverhältnisses benötige. Kennt ihr eventuell brauchbare Alternativen zum 74HC4059? Die Art der Ansteuerung seriell oder parallel ist mir gleich. Benötigter Frequenzbereich wäre 100kHz .. 1MHz. Vielen Dank im Voraus. Andreas
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Volladdierer
Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach Volladdieren. 4bit Volladdierer wie den 74HC283 gibt es ja wie Sand am Meer, aber kennt jemand einen 8bit oder 16bit Volladdieren, der wenn möglich schneller als 20ns ist???? Würde mich sehr über Hilfe freuen Reiner
Hab noch ne kleine Frage: Wäre als Schieberegister so etwas wie diese Typen geeignet: 74F166 -> 175 Mhz 74HC166 -> 63 Mhz Bis jetzt habe ich den 74F166 nirgendwo gesehen, weis jemand, wo man den herbekommt, denn dann könnte man ihn mit 100Mhz betreiben (also nicht an der Grenze) und
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Kann man ATtinys in Reihe miteinander kommunizieren lassen?
Deutlich einfacher ist es daher, alles mit einem MC zu machen. Mehrere ADC-Eingänge kann man leicht mit 74HC4051 multiplexen. Und mehrere Digitaleingänge mit 74HC165 kaskadiert einlesen.
und fertig... Bei 4 Stück muss man sich da wieder Gedanken über I2C-Multiplexer machen. Drei CD74HC4067 o.ä. 16:1 (alternativ 6 74HC4051 8:1) Analogmultiplexer vor einen µC mit seinerseits einem x:1 Multiplexer, dürfte genauso gut funktionieren, man hat gewöhnlich eine höhere Auflösung und spart
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74HC statt 74HCT?
Hallo, ich benutzte zur Zeit 74HCTer für Latches und Logikbausteine. Kann ich stattdessen auch 74HCer verwenden? Weil Reichelt nur die HC Serie als SMDs hat. µC ist ein AVR. MfG Markus
Hallo, hab mir gerade einmal das Datenblatt zu der 74HC/T Serie von Philipps angesehen. Also liegt der Unterschied zw HC und HCT nur in der "Laufzeit" (und evtl. in der rise/fall time) der Signale innerhalb des ICs. MfG Markus