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60 LEDs mit AT89S8252 ansteuern.
Hi nimm doch einfach ein paar 74hc595 und einfach über SPI ausgeben.
hi, wollte auch so ein uhr bauen, leider klappen die ersten versuche mit dem hc595 schon nicht. hier mein aufbau: (hc595 + atmega8) hc595: pin 8 (GND) : GND (ach was....) pin 16 (vcc) : 5 V pin 10 (sclr) : 5 V pin 13 (g) : GND pin 14 (SI) : pin 2 ( PD0 ) am mega8 pin
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pic das forum Gesperrt
HC11 CISC 52 auf PIC erweitern war natürlich erstmal schwierig, aber nach einiger Zeit Gewöhnung läuft es (für sein Einsatzgebiet) hervorragend. Die exellenten Verzweigungsmöglichkeiten des HC11 vermisse
und schließlich den Infineon C515 kennengelernt. Angesichts meiner Erfahrungen mit dem HC11 konnte ich nie richtig verstehen, warum PIC und auch 8051 so verzwickte Speichermodelle haben müssen. RAM-Banking, Registerbänke, bitadressierbare Bereiche, etc. - das alles brauche ich beim HC11 nicht
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LT Spice modell
+ OPTIONAL: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND + PARAMS: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0 * UHC148LOG LOGICEXP (9,14) DPWR DGND + IN0_I IN1_I IN2_I IN3_I IN4_I IN5_I IN6_I IN7_I EI_I + IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 EI + A0 A1 A2 GS EO + D0_GATE IO_HC + IO_LEVEL={IO_LEVEL} + + LOGIC: + IN0
jedem SPICE-Programm anders definiert. Male einfach diese Schaltung mit LTspice ab und nenne sie 74HC148.asc. So kompliziert ist die nicht. http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/mm74hc148.pdf Dann machst du ein Symbol mit dem Namen 74HC148.asy. Beide Dateine kopierst du in das Verzeichnis in
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Infrarot-Decoder MCP2120
Falls du einen 74AC14 in der Kiste hast kannst du den als LED Treiber probieren. Wichtig: AC nicht HC.
Da haben wir es. Was haben wir? :) pegel schrieb im Beitrag #5300786: > Falls du einen 74AC14 in der Kiste hast kannst du den als LED Treiber > probieren. Wichtig: AC nicht HC. Nein leider nicht. Und wie gesagt. Die Platinen sind schon gefertigt und bestückt. Müsste doch eigentlich irgendwie
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7Segment Anzeige
Ist nicht gerade Ideal. - Multiplex-Rate 14:1 ist ein wenig viel. - Die 74HC595 liefern nicht genug Strom. - Die Bezeichnung der Anzeigen deutet auf gemeinsame Anode hin. (CA = Common Anode?) Für Deine Schaltung bräuchte man eine gemeinsame
Hallo Echo schrieb im Beitrag #2024231: > - Multiplex-Rate 14:1 ist ein wenig viel. Gut, das habe ich mir fast gedacht gedacht, ich werde wohl die Uhrzeit und das Datum getrennt Multiplexen > - Die 74HC595 liefern nicht genug Strom. Gut dann muss ich wohl
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ATmega32 mit 74HC4094B statts 74HC595
Bestätigung: Für die Porterweiterung an einem AVR ATmega32 mittels SPI wird hier im Tutorial der 74HC595 verwendet. Aus "Kostengründen" möchte ich aber für diesen Zweck den 74HC4094B verwenden. Meiner meiner nach sollte dieser IC die selbe Funktion erfühlen wie der 74HC595. Liege ich damit richtig?
Danke, für die Informationen. mit dem 74Hc595 kann man meines Wissen nach bis 70mA treiben und mit dem 74HC4094B max. 50 mA. Preislich kostet der 74HC595 bei Reichelt 0.30€, der 74HC4049B 0.28€. Bei Pollin ist der 74HC4049B für 0.14€.
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D-Flipflop verhält sich komisch
Abgabe kommt bei meinem Glück natürlich ein neues Problem auf :D Beim Entprellen spinnt jetzt der 74HC14N rum. Habe alles GENAU nach der Anleitung (http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung ;Bei Punkt 2.3) gemacht aber irgendwas passt nicht. Widerstandswerte sind 22kOhm und 9,3kOhm (Was wohl
Bei 3,9V besteht die Möglichkeit, daß dein 74HC14 einen Schaden hat oder die Kondensatoren (weniger wahrscheinlich). Bleibt die Spannung gleich, wenn du den Draht z.B. zum Pin 13 öffnest? Wird der Baustein warm? Hast du irgendeinen Ersatz?
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Ultraschallsensor HC-SR04 auswerten
Hallo, ich möchte mit dem AtMega8 den Ultraschallsensor HC-SR04 auswerten (http://kt-elektronic.de/wawi11/artikeldaten/sen-hr_sr4-e1/ultraschallmodul_beschreibung_3.pdf). Dabei muss man laut Datenblatt mindestens 10µs lang einen H-Pegel auf den Trigger geben
an dieser Stelle also ein kleine Verzögerung einbauen. 2. Wenn der HC-SR04 kein Ultraschallecho empfängt, so bleibt bei manchen Varianten des HC-SR04 der Echo-Ausgang einfach bis auf weiteres auf H-Pegel. Für diesen Fall (und für den Fall, dass Echo gar nicht auf H-Pegel
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Anschluss eines Multiplexers
Hier ist mal das Datenblatt zu einem 74HC4053: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4051_74HC4052_74HC4053_SMDHC4051_SMDHC4052%2523STM.pdf;SID=32BEgMjKwQASAAAH9GZjQ22c82a47b09c37482144d65165a91745 Hab
Datenblatt auf Seite 5 sieht man es vielleicht etwas besser http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/14/149194_2.pdf. Aber Achtung: die Signale heissen dort anders.
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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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MOSFET Ansteuerung kostengünstig
Betriebsspannung 2-6V (max. 7V) Lösung: ZF5,6 an Vcc, Kondi etwa 100nF + 4,7µF dazu. Über Widerstand an 4-14V. Statisch fließt ja so gut wie kein Strom; der wird nur im Schaltmoment gebraucht. So, nun zum Eingang des 74AC14. Der muss sicherlich auch begrenzt werden, etwa durch ZF5,6 (über Vorwiderstand
Emitterfolger ohne Vorspannung) liefern hohe Ströme bei kurzen Schaltzeiten. Da kannst Du Dir den 74xx14 (oder auch 74xx04) schenken.
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30Hz Filter Analyzer defekt
Praxis eher 7 kHz) eingestellt. Das waren die für die schmale Filterbandbreite im Hameg 5012/4, 5012-2/14-2 und HM 5530.
eher 7 kHz) eingestellt. Das waren die für die schmale > Filterbandbreite im Hameg 5012/4, 5012-2/14-2 und HM 5530. Gegebenfalls hätte ich Interesse an einigen solcher Quarze. Ralph Berres
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Logik Baustein gesucht
So ganz verstehe ich deine Frage nicht, aber ein 74HC139 hat doch intern 2 x 2zu4-Decoder!? Vielleicht erklärst Du mal wozu Du das ganze brauchst!
74HC4051/2/3
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Zwei Leitungen über elektronischen Schalter mit Raspberry verbinden
wenn mir jemand die Lösung mit dem CD4066 und > allen benötigten Bauteilen ich würde ja den 74HC4053 als Umschalter wählen, der 4066 ist ja "nur" ein Schalter! alle 3 Schalter des 74HC4053 können parallel geschaltet werden um den Durchgangs R zu minimieren
anschliessen würde. Chip: https://www.conrad.ch/de/schnittstellen-ic-multiplexer-demultiplexer-nexperia-74hc4053d652-so-16-1113960.html Doku: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1100000-1199999/001113960-da-01-en-IC_MUX_DEMUX_T_74HC4053D_652_SOIC_16_NEX.PDF Mit der Dokumentation des Bauteils
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CMOS Serien Unterschiede, Bezeichner (Analogschalter)
hc4066 , hat 30 ohm
danke, ist der deswegen teurer ?! wofür steht denn das hc? und hct für ttl?
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Tasten einer Tastatur schalten mit FET?
naja, ich hab mir jetzt 3 Stück 74HC4066 ausgeschaut. Da ich das "Pollin Spiel" als uC nehmen möchte (hab ich grad rumliegen hier) werd ich da wohl die Tasten mit 2 kaskadierten 74HC595 "einspeisen", da brauch ich nur 3 Bit, und "schnell
bestellen. FRAGE: sind bei folgender Verschaltung Probleme zu erwarten: AT-Tiny 2313 -> 74HC595 -> Low-Current-LED sowie 74HCT4066 -> Bedienpanel Mir gehts speziell um die Frage zum Gemischtbetrieb von HC und HCT in der genannten Form
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4 serielle Schnittstellen mit langem Kabel
Vielen Dank schonmal für die bisherigen Antworten. Ich werd erstmal die Version mit dem 74HC14D probieren, im Falle des Falles kann ich immer noch auf RS232 umbauen. Eins versteh ich aber noch nicht: Der Multiplexer 74HC153 geht doch für beide Kanäle nur in eine Richtung, also zum Mikrocontroller
man machen. Die echte digitale Version wäre ein Demultiplexer ala 74HC138 oder 74HC155.
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(V) Divere Bauteile
AMP a 1.50 € 17x DP8573AV (PLCC28) National Semiconductors Real Time Clock a 0,50 € 15x CD74HC4046AM (SOIC16) Texas Instruments PLL with VCO alle 1,00 € 17x CD74HC4060AD (SOIC16) Moterola 14-Bit Counter alle 1,00 € 8x HFBR-5205A Agilent Fiber Optic Transceiver, 1300nm, 155MBd,
Ich würde nehmen: 2 ADC12048CIV 4 DP8573AV Alle CD74HC4046AM Alle CD74HC4060AD 3 ML2036CP 2 REF198FS Alle SI4466DY
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Programmer mkII gibt auf
an die Ausgänge des HC126 setzen, um undefinierte Pegel zu vermeiden. fchk
Oder ein Schmitt-Trigger an den Eingängen. Die sind langsamer und daher nicht so störanfällig. Z.B. 74HC14 oder CD4093 (richtig langsam). Die saubere Profilösung dürfte aber differentiell sein (RS-485-Transceiver). Peter
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Selbsthaltung MOS4013
den aktuellen schaltplan angehängt. jetzt die frage: kann ich das so lassen oder soll ich einen 74hc74 statt dem 4013 nehmen? Und danke an alle MFG
Und warum läuft es plötzlich? Was hast du gemacht? 74HC14 ist besser.
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Frequenzzähler eigenbau, Jitter beim Interrupt
mir gestern kurzerhand einen Frequenzzähler aufgebaut. Zwei Kanäle mit je 24bit Zählerstufe (zwei HC4040) pro Kanal. Für die Datenausgabe der 48bit zum Controller dienen sechs Schieberegister (HC165). Das funktioniert soweit so gut. Meine idee war, dass ich auf dem Mikrocontroller genau 1s
Holger K. schrieb im Beitrag #5053806: > Zwei Kanäle mit je 24bit Zählerstufe (zwei HC4040) pro Kanal. > > Für die Datenausgabe der 48bit zum Controller dienen sechs > Schieberegister (HC165). Den Aufbau der ganzen Bits in Hardware kannst du dir normalerweise sparen. Sofern die
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zusätzlicher Treiber nötig?
Hallo zusammen, ich möchte 14 74HC595 mit einem Mega16 ansteuern (5V, 16MHz). Reicht die Treiberleistung des Mega16 um jeweils Takt und /SS von 14 Bausteinen anzusteuern oder benötige ich einen Bustreiber? Ich hätte noch 74HC244
@ Olaf (Gast) >ich möchte 14 74HC595 mit einem Mega16 ansteuern (5V, 16MHz). Reicht die >Treiberleistung des Mega16 um jeweils Takt und /SS von 14 Bausteinen >anzusteuern oder benötige ich einen Bustreiber? Das ist schon ganz
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Frage zu GPS
Fragen tauchen bei mir auf: a) ich brauche einen Sinusausgang. Den OCXO entkopple ich mit einem 74HC04, dann folgt ein kleines Tiefpassfilter, welches einen sinusförmigen Ausgang erzielt. Soweit so gut. Allerdings frage ich mich, ob ich durch den HC04 das Phasenrauschen verschlechtere, und wenn ja,
OCXOs mit Sinusausgang, aber wohl solche mit Rechteck. c) könnte ich durch geschicktes Biasing des HC04 Eingangs einen exakten Duty Cycle von 50% erzielen?
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Spannungsschwankungen ausgleichen
im Beitrag #2389122: > Woran erkenne die Schaltschwellen bzw. wie > liegen sie (genau) beim 74HCT14 (hab sie im Datenblatt nicht gefunden)? z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Seite 8, Tabelle 13. "Transfer characteristics" Die Tabelle ist etwas umfangreicher, da sie typische
Bei anderen kann es etwas anders sein, allerdings sind bei allen die Eingänge TTL-kompatibel (daher HC*T*), die Unterschiede daher nur gering und für Dich vernachlässigbar. Gruß Dietrich
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Sucher Vergleichsbauteil fr 74HCT20
smd hc20 , reichelt 17 ct
doch conrad: SMD 74 HC 20 SO14 Artikel-Nr.: 142930 - LN
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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
Dein Bild genau an, nicht alle Fäden landen auf einem gemeinsamen Punkt. > 5V müssten an A-15 B-14 C-11 DP-9 D-7 E-6 F-3 G-4 gelegt werden, der > SN74LS47 kann aber nur von A bis G. Das kannst Du selbst kontrollieren: A auf A, B auf B ... G auf G > 8mA pro Glühfaden wären ja maximal inkl. DP
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Zweites Layout ;) (Display-Platine), bitte mal kurz drüberschauen.
) Aber leider gibts bei R den Quarz mit 7,3728MHz nur im HC49U-S (3,5mm hoch) oder HC49-SMD. Und HC49-SMD verbraucht mehr Platz als HC49U-S, siehe Anhang. Kleiner wird erst ab 10MHz. 11,0592MHz gibts z.B. auch noch im MQ-Gehäuse (5x7mm): http://www.reichelt.de
1206-Gehäuse ;) Sonst wäre der Platzgewinn relativ negativ... hehe Ich fürchte, ich muß doch beim HC49U-S bleiben. MfG Stefan
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Gatter mit Ausgngsstrom >40mA gesucht
Ganz so blöd ist die Skepsis dann doch nicht. VCC/GND Pins kann in den 74HC auf z.B. 50mA begrenzt sein. Reicht hier zwar, aber bissel komplizierter ist es folglich schon.
Logikgatter. Ein Optokoppler braucht in den seltesten Fällen 40mA, gängig sind 10-20mA. Das bringen die 74HC08, muss man nur den Vorwiderstand passen wählen. Fertig.
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schieberegister
8stufiges-Schieberegister-Parallel-einseriell-aus-jederzeit-ladbar Und hier Output: http://www.conrad.de/ce/de/product/164445/CMOS-IC-Texas-Instruments-SN74HC164N-Gehaeuseart-DIP-14-Ausfuehrung-Schieberegister-SIPO-8-Bit Richtig?
Nur würde ich für den Output eher den 74HC595 nehmen. Für den Input evtl. 74HC589 Grund: Output latches und 3-State output. Hängt aber natürlich von deinem geplanten Einsatzzweck ab, ob du das brauchst.
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Bustreiber-Ersatz zum 74LS244/245 - brauche Tipp
Muss es ein Tristate-Treiber sein? Wenn nicht: HC4050 darf Inputs grösser als Vcc.
frägst Du Dich, warum Du nur solange um SMD einen Bogen gemacht hast. @Peter: Wenn Du einen 74HC4050 mit 3 Volt betreibst, und an den Eingang ein 5 Volt Signal legst, wird entweder Deine Signalquelle kaputt gehen, oder der 74HC4050. Je nach dem, wer schwächer ist. Denn über die Schutzdioden im 74HC4050
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Abblockkondensatoren bei hoher Packungsdichte
@ 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 sind
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung Man muss es für diese einfache Platine sicher nicht so extrem betrachten, aber grundsätzlich. Zeichne die Strompfade vom 100nF Kondensdator zum IC und zurück ins Layout und schau es dir
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NAND Gatter mit nur einem Inverter
hin, dass so gut wie niemand ( im Internet sichtbar ) die Diodenschaltung in Kombination mit einem 74HC04, 74HC14, 40106 o.ä. verwendet. Falls jemand doch noch über einen Link stolpert, würde es mich freuen, wenn ihr diesen Link postet.
deutet für mich darauf hin, dass so gut wie niemand die > Diodenschaltung in Kombination mit einem 74HC04, 74HC14, 40106 o.ä. > verwendet. Richtig. Warum auch? Das könnte man ja gleich fertig kaufen. Man /ersetzt/ mit dieser wired-and/or/nand/nor-Schaltung auch nicht ein NAND. Sondern man verknüpft
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(F)UZE-Box Zusatzmodul für AVR NET-IO
x 74 mm (Bild 103) als zu klein dar, um die Schalter(Bild 104), die den SNES-Controller(mit 2x 74 HC 165 und 74 HC00) bilden, aufzunehmen. Wir kommen um eine kleine Zusatzplatine nicht rum. Immerhin fehlen ja auch noch 6 Microtaster...
76.8k 22=0x16 -0.9 45=0x2d -0.9 115.2k 14=0xe 1.3 29=0x1d 1.3 230.4k 7 -5.1 14=0xe 1.3 250k 6 0 13=0xd 0 460.8k 3 -5.1 7 -5.1 500k – – 6 0 921.6k 1 -5.1 3 -5.1 1M – – – – Es kann also sogar eine Kamera an
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Decodier-Logik neu anpassen
simpel: Einfach anstelle des Jumperblocks die Leitungen direkt als /CS verwenden und ev die A13 und A14 noch einweben. Geeignet wäre dafür z.b ein Dual 2to4 Decoder HC148 ???
im Anhang mal ein Beispiel wie man das machen könnte. Vollständig ausdecodiert, d.h. A13 und A14 müssen low sein.
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Mosfets seriell über längere Distanz kostengünstig ansteuern
74HC74 im DIP-14 gibts bei Conrad recht günstig (bei 50 Stck. 0,18 EUR). Gut wäre noch pro Leuchte ein Buffer (mit Schmitt-Trigger), um CLK für die nächste Leuchte aufzubereiten, damit nicht alle 100 Flip-Flops
Leitung getrieben werden müssen. Günstige Lösung wäre z.B. sich diesen Buffer aus 2 NAND Gates 74HC132 zu basteln (ca. 0,16 EUR pro IC). 1 74HC132 beinhaltet 4 Gates, so dass pro Leuchte nur 1 IC nötig ist. So dürfte das Ganze dann unter 1 EUR pro Leuchte (incl. Fet) bleiben (ohne High-Power LED
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[V] Diverse günstige Bauteile: EEPROM, Dioden, 74er, Spannungsregler,.
Stück, Preis je Stück: 10 Cent *MC33174P* 4 Single Voltage OPAmp in einem Gehäuse 3 bis 44V DIP-14, 25 Stück, Preis je Stück: 30 Cent *IL388T* Optokoppler ein Eingang zwei Ausgänge SOP8, 300 Stück, Preis je Stück: 10 Cent *74HC14* (MM74HC14M) Hex Inverter mit Schitt-Trigger SOIC14, 120 Stück
Dual retriggerable monostable multivibrator with reset SO16, 40 Stück, Preis je Stück: 5 Cent *74HC258D* Quad 2-input multiplexer; 3-state; inverting SO16, 10 Stück, Preis je Stück: 5 Cent *ELKO 100uF 25V SMD* (ECEV1EA101UP ← Datenblattsuche) Durchmesser 8mm Höhe 6,2 mm, 200 Stück, Preis
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IC4017 Dekadenzähler letzten Stand "merken" nach Einschaltung
Wobei 5-10 Sekunden ausreichend sein sollten. Aktuell sind es ca. 5 Sekunden. Ich habe übgrigens 74HC4538 und 74HC4017 verwendet. Wenn ich die IC's noch in der 4000'er Reihe habe teste ich das auch noch. Gruß Jörg
Jörg R. schrieb im Beitrag #4894001: > Ich habe übgrigens 74HC4538 und 74HC4017 verwendet. Wenn ich die IC's > noch in der 4000'er Reihe habe teste ich das auch noch. Ich habe die Schaltung etwas modifiziert: - CD4017 und CD4538 anstatt 74HC.. - Austausch
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Einschaltverzögerung für Relais-Treiberstufe
denn wirklich TTL gemeint oder die Logikfamilie 74xxx? Wenn es nur auf die 74xxx ankommt, nimm den 74HC123.
an 4000 er in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich reduziert haben, während das Angebot von 74HC Chips gestiegen ist?
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80 unabhängige Dezimalausgänge - Realisierung?
Ich werfe mal den 74HC595 via SPI in den Raum... 10 Stück a 8 Ausgänge = 80 Ports + Ansteuerung über Transistor. Mirko
Hallo zusammen, Danke schonmal für die Antworten. =D den 74HC595 Schau ich mir mal an, danke! Mit Dezimalausgängen war einfach gemeint das ich 80 voneinander unabhängige Ausgänge brauche, natürlich sollen auch mehrere gleichzeitig geschaltet werden können
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LED schnell (MHz) schalten, womit?
Nutzsignal. Insofern bringen mir die IR-Module nicht wirklich was ;) @Falk Ok, das mit dem 74HC04 werd ich mal in Betracht ziehen, ist mir ehrlich gesagt aber keine elegante Lösung.
Kollektorschaltung, vielen Dank für den Tipp. Allein der Fakt das ich mit dem 74er so einen klobigen 14-pinner auf dem Board haben muss nur um eine LED zu treiben... naja du musst es nicht verstehen ;)
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32 digtale Eingänge an Mega32 (Kaskadierte Schieberegister)
kann man mit einem 74HC597 16 Sensorleitungen auf 8 ADC-Eingänge aufteilen, oder ist es wegen Spannungsverfälschungen nicht möglich?
rene wrote: > Oh. Ein lesen, sorry. Dann das 74HC597. Nö, bleib mal beim 74HC165, der ist genau richtig. Der 74HC597 braucht noch nen zusätzlichen Takt für das Eingangslatch. @Alex, bei der Schaltung kann man eigentlich nichts falschmachen
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Sinus zu Rechteck
Schaltschwelöle nicht bei 2.5V liegt ergibt sich bei ihm ein stärker asymmetrisches Ausgangssignal als beim HC > was kann ich dann nehmen? Evtl. einen Schmitt-Trigger? Ja, 74HC14, kommt aber auf die Genauigkeit an mit der du das Signal umwandeln musst, ob exakt bei 2.5V (Nulllinie) umgeschaltet werden muss
kennt, also dessen Klirrfaktor oder überlagerte Störungen (Rauschen). Zumindest scheint es de 74HC14 schon mal nicht zu tun.
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Erfahrungen mit SMR Festplatten
! https://www.westerndigital.com/de-de/products/internal-drives/data-center-drives/ultrastar-dc-hc670-hdd#ultrastar-dc-hc670-26-tb
: > https://www.westerndigital.com/de-de/products/internal-drives/data-center-drives/ultrastar-dc-hc670-hdd#ultrastar-dc-hc670-26-tb danke für den Hinweis, diese Festplatte tauchte in meiner Preissuchmaschine gar nicht auf!
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STM32 für Einsteiger - der Artikel zum Krieg (µC Wahl)
>Z80, 68HC11, 8051, AVR, PIC16, PIC18, PIC24, DsPIC33, M16C, LPC2000, ein >Atmel ARM9, STM32 MOS8501, 68HC11, 8031, AVR, PIC10, PIC12, PIC18, PIC24, dsPIC33, S12X, H8, 68HC08, S7, S8, STM32, National, MSP430
knabbet schrieb im Beitrag #3463961: >>Z80, 68HC11, 8051, AVR, PIC16, PIC18, PIC24, DsPIC33, M16C, LPC2000, ein >>Atmel ARM9, STM32 > MOS8501, 68HC11, 8031, AVR, PIC10, PIC12, PIC18, PIC24, dsPIC33, S12X, > H8, 68HC08, S7, S8, STM32, National, MSP430