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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
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Lt Spice, Schmitt-Trigger Schaltschwellen verändern
Mit dem 74HC14 oder 74HC132 geht das schon eher, da dessen Umschaltschwellen mehr in der Mitte zwischen High und Low Pegel liegen. Modell: INVSMT
wären dann 312,5ns Verzögerung. Das könnte man durch Reihenschaltung von zwei RC-Verzögerungen mit dem 74HC04 machen. Ganz genau wird das zwar nicht, aber ich denke dir kommt es auf 10% mehr oder weniger nicht an. Man kann pro Gatter höchstens 200ns mit dieser RC-Methode machen, da laut Datenblatt eine minimale
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Auslesen Kodierschalter BCD mit z.B. atMega88
Hallo Michael, Die Lösung mit 2x 74HC138 und den vier passiven UND Gattern mit je 10 Dioden hatte ich mir auch überlegt. Die Schieberegister liegen auch in der Schublade, damit könnte ich es auch machen. Danke das wars.
Für 10 Schalter kannst du anstatt zwei 74HC138 auch einen 74HC42 nehmen.
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Aus dem Datenstreem Clock extrahieren
Eine Kodierung wie 8B/10B kann ich ausschließen, da die Daten ohne zusätzliche Vergewaltigung gesendet/empfangen werden müssen. Die Datenrate beträgt ca. 200 Mbit/s (SRD). Den 74HC297 kann man ausschließen, ist leider zu langsam
@ Peter (Gast) >Eine Kodierung wie 8B/10B kann ich ausschließen, da die Daten ohne >zusätzliche Vergewaltigung gesendet/empfangen werden müssen. Warum? > Die >Datenrate beträgt ca. 200 Mbit/s (SRD). SRD? > Den 74HC297 kann man
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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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Berufscollege-Projekt. RGB LED Cube! HILFE!
Ebenen die du mit einem P-FET nach Plus Schaltest und 25*3 (*3 wegen RGB) "Säulen" die du mit z.B. 10* ULN2803 nach Masse schaltest. Die Ansteuerung der P-FETs und der ULN2803 würde ich mit zehn [(25*3+5)/8=10] Schieberegister (z.B. 74HC595) machen, da der µC höchstwahrscheinlich zu wenig Pins hat. Die
relavante Teil des Schaltplans. Um ihn auf 5x5x5 RGB zu erweitern, brauchst du einen P-FET mehr und 10 74HC595+ULN2803
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74HCT14N statt CD40106 möglich? (Geigerzählerselbstbau)
jetzt die Basis an 1k5 und 560k sitzt einfach den Eingang von einem der Schmitt-Trigger-Gatter vom 74HC14 anschließen, den Ausgang auf den Zähleingang vom Atmega und gut ist. ??? (Klick und LED sitzen ja schon am uC)
schrieb im Beitrag #5593543: > Sollte problemlos funktionieren. Da bin ich mir nicht so sicher. Der 74HCT14 hat bei fallendem Eingang einen Schwellwert von 0,5-1,2V, typ ~0,9V. In Verbindung mit der Diode kann das interessant werden. DAC schrieb im Beitrag #5593618: > 74HC14 74HC14 oder 74HCT14
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wieder mal ATMega8 und ISP
Ich verwende den unter verschiedenen Seiten (zBsp.: Ponyprog) dargestellten AVR-ISP (den mit dem 74HC244, (selbstgebaut) und an den Ausgängen die an den Atmega gehen also MISO, MOSI, SCK, RST tut sich auch was wenn ich die Software sarte und lesen oder schreiben lasse. jetzt das Problem: Ponyprog
Billigst-Programmer ('n paar 5,1V Z-Dioden, Widerstände und 'nem Transistor) erledigt. Äh... kann denn der 74HC244 mit 3,3V-Pegeln umgehen? Vom HCT weiß ich's. mfg Lötlackl
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NAVTEX Receiver for the DXer
posten. Falls jemand der das Gerät nachgebaut hat mir einen Hinweis geben kann wo der PE (Pin15) am 74HC40103 hingehört wäre mir viel geholfen. Grüße
Frequenz absolut > nicht, liegt im MHz Bereich. MHz klingt gut, zumindest am VCOout-Ausgang (74HC4046) bzw. am CP-Eingang (74HC40103). Hier müssen entweder 1,9584MHz oder 2,0736MHz zu messen sein. Der Ringzähler mit den zwei D-FFs teilt durch 4.
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Frage zu Bauteilen
Hallo zusammen, wenn ich mit nem Schieberegister mehr Eingänge bekommen will, muss ich dann das 74HC165 oder das 74HC164 nehmen? Ich meine das 74HC165 ist das richtige. Wie ist das bei den 7 Segment Anzeigen, welche muss ich nehmen. Es scheint ja welche mit gemeinsamer Anode und gemeinsamer Kathode
Schieberegister: > Wenn ich mit nem Schieberegister mehr Eingänge bekommen will, muss ich > dann das 74HC165 oder das 74HC164 nehmen? Ich meine das 74HC165 ist > das richtige. Ich habe vor möglichst viele Lichtschranken an möglichst wenig Pins am µC anzuschließen. Dafür könnte ich doch den 74HC165
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Automatische Wechsleschaltung und LED Vorwiderstand
angedacht, 3 leitungsgrupen erstellen. Noch kurze frage interessenhalber, Ist es möglich den 74HC595 direkt über die serielle Schnittstelle des Computers ansprechen ? mfg
/www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix durchlesen. Für jede 5*7 Matrix kann u.U. auch EIN 74HC595 reichen, wenn du, wie z.B. beim Pong-Spiel nur die Zeilen oder Spalten damit treibst. Das wären bei 8 Buchstaben 5 solcher ICs (5 Spalten pro Ziffer * 8 Ziffern, 8 Spalten kann jeder 74HC595).
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Selbst blinkender Pfeifer für 5V gesucht
Ein CMOS Schmitt-Trigger Inverter (z.B. 74HC14) braucht lediglich einen Kondensator + Widerstand, um als Ozillator zu fungieren. Wenn man das mit einen NAND baut (4096, 74HC132) kann man den einen mit dem anderen steuern. Wenn man Dioden in der Rückkopplung verwendet, kann man auch das Tastverhältnis ändern. Mit den 4 Gattern in einem 74HC132 kann man sogar noch eine Brückenschaltung aufbauen, um einen Piezo besser anzusteuern.
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Drehgeber verschiedene Ausgänge und Datenbank
Ich besorge mir dann mal einen 74HC174N, einen 74HC86N ein paar Optokoppler HCPL2630, ein paar Kondensatoren, Widerstände. Aber wie bekomme ich das Signal dann in den PC? Was muß am Clock Eingang des 174N anliegen?
sagen wir 1000 Impulsen ein Relais schließt, da mit >einzubauen?! Sicher. Da kann man mit einem 74HC40102 machen, das ist ein programmierbarer Zähler bis 255. Für 1000 muss man halt noch einen weiteren Teiler davorschalten, z.B. 74HC4520 oder so. MFG Falk
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SPI Probleme
den richtigen SPI Mode. Es funktioniert ja auch absolut zuverlässig, wenn die Kapazität am MOSI ca. 10pf größer ist als an Clock.
der muß stimmen! Auf MISO hat man automatisch ein Delay. Einen ähnlichen Fall hat man, wenn man 74HC595 und 74HC165 als IO-Erweiterung nimmt. Der 74HC595 sampled mit der 0->1 Flanke, der 74HC165 legt die Daten aber auch mit der 0->1 Flanke an, autsch. Die Durchlaufzeit von SCK zu MISO im 74HC165
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LtSpice: Symbol mit implizitem GND erstellen
Antwort. So richtig verstehen tue ich es aber noch nicht. Ich habe hier mal das Modell aus der 74hc.lib für einen 74hc04 kopiert, da ich denke, das könnte das einfachste Beispiel für ein GND-implizites Bauteil sein: [code] * Inverter gate * tpd 25n/9n/7n * tr 19n/7n/6n .SUBCKT 74HC04 A Y
speed} tripdt1={tripdt} .param td1=1e-9*(9-3-3)*4.0/({vcc1}-0.5)*{speed1} * XIN A Ai VCC VGND 74HC_IN_1 vcc2={vcc1} speed2={speed1} tripdt2={tripdt1} * A1 Ai 0 0 0 0 Yi 0 0 BUF tripdt={tripdt1} td={td1} * XOUT Yi Y VCC VGND 74HC_OUT_1X vcc2={vcc1} speed2={speed1} tripdt2={tripdt1
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Signalerzeugung für Lock-In Verstärker
74HC4060 gibts auch im ziemlich kleinen QFN-Gehäuse.
damit eben die höhere Frequenz auch bereits aus dem Synchronzähler kommt. Geeignet sind aus der 74HC Reihe damit u.a. 74HC163 oder 74HC40103
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Multiplex vs. Schieberegister.
Segmente(inkl. DP) 1 ULN2803 4 Portltg. für die Anoden 4 Transistoren Schieberegister: 4 74HC595 3 Portltg. Na ja... mfg.
Segmente(inkl. DP) >1 ULN2803 >4 Portltg. für die Anoden >4 Transistoren >Schieberegister: >4 74HC595 >3 Portltg. Äpfel und Birnen. Ein 74HC595 hat nicht die Treiberleistung wie Transistoren + ULN2803. Natürlich kann man den Vorteil des Multiplexings vor allem bei größeren Anzeigen ausspielen
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LED Display mit 16x8 LED's
Impulsströme schon etwas kritisch. Besser ist bis max 8-fach Multiplex. Das ginge z.B. mit einem 74HC595 und 8 * BC368 für die 8 Zeilen (Anoden) und 16 Widerständen für die Spalten (Katoden) direkt an den µC. Um Pins zu sparen, kann man die zweiten 8 Spalten über einen 74HC574 D-FF kaskadieren. Für das Laden des D-FF wird der 75HC595 dunkelgetastet /OE-Eingang. Je weitere 8 Spalten dann weitere 8 Widerstände und ein 74HC574 anschließen. Wenn Du es mit Hardware aber nicht so hast, ist der MAX7219 (für je 64 LEDs) am einfachsten
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Verständnis OpAmp Schaltung
noch eine Nachfrage - die allerdings über die ursprüngliche Frage hiausgeht ... Wenn ich den MUX (74HC4067) "disable", also den /E Pin auf high ziehe, gehen ja quasi alle Schalter auf, richtig? Was macht dann der OpAmp am Ausgang damit? Fängt der sich "Rauschen" ein, weil er ja sozusagen einen offenen
Helge schrieb im Beitrag #6935218: > Wenn ich den MUX (74HC4067) "disable", also den /E Pin auf high ziehe, > gehen ja quasi alle Schalter auf, richtig? Ja. > Was macht dann der OpAmp am Ausgang damit? Das hängt vom Typ ab. > Fängt der sich "Rauschen
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suche 14 pin Mikrocontroller
> Verbaut werden sollte eigentlich ein 74HC74 (2x D-FlipFlop). Welche Geschwindigkeiten benötigst du? Sind alle Pins des 74HC74 belegt? Wie sieht deine Schaltung aus? Prüf einmal, ob du mit 2 x AtTiny13A dein Problem erledigen kannst.
+ . D C . O . 74HC74 . D C . O . - + . . . AtTiny12A . . . - . . . . . . + ATTiny24A um 180 Grad gedreht . . . . . . - Ein ATTiny24A sollte passen. Du musst nur
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Relais oder Schaltung gesucht
marder schrieb im Beitrag #4873528: > Ein Relais müsste also trotz dem 10 sekündigem Strom sofort wieder > ausschalten, also wie der Taster schalten. Monoflop, z.B. 74HC4538 > Weiterhin weiß ich nicht ob 12V Relais die geringe Spannung der > Standheizung am Taster
Hallo Jörg, danke für die Antwort, auch wenn ich (noch) nicht viel damit anfangen kann. Der 74HC4538 ist ein CMOS wie ich mittlerweile erkundet habe. Den Weg mit Platine ätzen und löten wollte ich wenn möglich umgehen. Außerdem müsste ich dann auch noch nach einem Schaltplan nachfragen ;) Daher
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Meteotime-Bits stören Auerswald DCF-Uhr
aufbaubar: +-------------------------|\ | +-------+ +-------+ |&)-- DCF DCF --+--|74HC123|---|74HC123|--|/ +-------+ +-------+ _ 1.5sec 14 sec Q (schau ins Datenblatt des 74HC123 nach der Beschaltug)
|---|74HC123|----+ +-------+ +-------+ 1.5sec 14 sec
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Schmitt-Trigger Oszillator läuft nicht
Schmitt-Trigger haben -14 als Kennzahl Bei 100k Rückführung muss das IC aber ein CMOS-Typ sein , also 74HCT14 oder 74HC14
man eher auf 10K oder weniger runter. Oder man schmeißt den ollen Kram weg und nimmt einen 74HC14, der ist CMOS und sehr hochohmig, da gehen auch 1M und mehr. Und wie schon mehrfach vermerkt, ist der 04er nur ein Inverter
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Was ist das für ein SMD Bauteil? (Spannungsregler?)
Schaltung einen Sinn? VCC ist gemessen 3V, Dateneingang B kommt vom gleichen µC, der Ausgang Y über 10k an den Phototransistor. Datenblatt vom NOR Gate https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G02.pdf
Das passt aber noch nicht 74HCT1G02 VCC von 4.5V-6V Ich habe ja nur 3V VCC und bei dem 74HC1G02GW passt der SMD Code nicht.
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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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Rise Time / Reflexions Messung. Lohnt sich ein teures Messgerät ?
längere Distanzen > (ca. 600 mm) und mehreren Teilnehmern am Bus. > Als Sender+Empfänger wird der 78HC125 (ca. 5ns) eingesetzt. Was soll das sein? Ich kenn nur die 74xx und 54xx Serie. > Es geht darum, am Prototypen in einigen Wochen zu messen, ob die Signale > sauber übertragen werden. Dafür
Falk B. schrieb im Beitrag #7372079: > Was soll das sein? Ich kenn nur die 74xx und 54xx Serie. Sorry Tippfehler. Meinte 74HC125
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uP, zusätzliche Outputs
Nun ja, es gibt den STPIC6C595M von STM ; Funktion wie 74HC595. Interessant evtl. auch der STPIC6A259 ; Funktion wie 74HC259. Nachteil: Schwierig zu beschaffen, relativ teuer ; über DIGIKEY (USA). Außerdem beides SMD Bauteile. Vielleicht tun's ja
peter dannegger sorry hab mich vertippt, ja meinte einen 74HC574, naja die Leitungen würd ich brauchen, aber weniger Bauteile als bei der SPI lösung... sonst gibts da keine nachteile...???
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Multiplexer-Ausgang per Taster manuell auswählen
angesteuerten Oszillator so in der Tonhöhe pro Step stimmen können. Dann ist vermutlich die Sache mit dem 74HC148 (wenn er erhältlich ist) oder den Dioden das beste, denn das reagiert sofort auf Tastendruck. Streiche als doe Lösung mit dem 2ten 4051. Juerg F. schrieb im Beitrag #4810611: > Wenn die Taste
Dieser IC SN54HC148 ist Dein Freund. Mit den Ausgängen GS und EO könntest Du Deinen Counter steuern. Die Ausgänge des SN54HC148 mit P0-P2 des CD4516 verbinden, den Ausgang EO des SN54HC148 mit dem Preseteingang des
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Lauflicht bzw. "Lightshow"
. Als Eingang könnte ein 74HC541 benutzt werden.
Hatte ich eben auch in einem anderen Thread geschrieben: der 74HC646 ist ein bidirektionaler Latch (8 bit breit).
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Wecker mit MP3 (vs1011) und SD-Card
datein. ICh habe ein AtMega644 @ 5V 14,7 MHz angeschlossen und die Pegelwandlung erfolgt mit eine 74HC4050 (5V -> 3,3V) und zurück mit einem 74HCT125. Mal eine frage dazwichen ich habe den Vs1011 mit 12.288Mhz am laufen. So weit so gut aber da der SPI-Takt mit dem Quarz zusammen hängt wollte ich
mal die änderungen jetzt alle im schaltplan drin. änderungen: - ISP schnittstelle mit einem 74HC4053 vom vs1011 getrennt - am vs1011 die fehlenden blockkondensatoren hinzugefügt - am vs1011 avdd und dvdd getrennt und mit spulen 10µH - DREQ liegt nun am INT0 - 100n am sd-slot hinzugefügt
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64 Eingänge für Arduino
würde auch eine Reihe Schieberegister nehmen, weil sie einfach und billig sind. Mein Favorit ist der 74HC165.
Mit Shift Register w.z.B. den HC165 könnte man die 64 Eingänge bei 8MHz SPI Clock Frequenz im AVR in unter 10us einlesen. Zuerst den 165ern einen kurzen Übernahme Impuls senden und dann 8 SPI HW Reads - Fertig. Ein einziges I2C
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Reset von TLC555 bei Power on und Power off
gibt aber auch richtige Monoflops, wo das Entladen zeitunabhängig erfolgt, z.B. die 2-fach Monoflops 74HC123 oder 74HC4538. Ein Power-on Reset braucht man bei denen aber auch.
. https://www.digikey.de/de/products/detail/nexperia-usa-inc/74HC4538D-653/1230463 Sehe grade, C1 muß gegen VCC geschaltet werden. Ansonsten kann er kurz low bewirken und die Schaltung starten.
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USB Blaster Defekt nach'm Programmieren
Manual folgenden Hinweis: To avoid damaging the USB-Blaster cable, first unplug the cable from the 10-pin header on the target board before unplugging the cable from the USB port on your PC. was sicherlich dem Buffer geschuldet ist (bei dir 74HC244). Das gleiche wird wohl auch für die Clone gelten
da waren CPLD und HC244 jedoch nie an 5V... > was sicherlich dem Buffer geschuldet ist (bei dir 74HC244). Das > gleiche wird wohl auch für die Clone gelten, d.h. wenn bei dir mal > USB wegfällt (PC aus etc.) kann's
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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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Matrix-Tastatur
8 Matrix. Das kann man gut mit 3 CD4051 Analogschaltern machen, spart 7 pull up Widerstände, oder 74HC154 und 74HC151. Ist die Taste gedrückt, stoppt der Oszillator und am Zähler liegt der Tastencode, bis die Taste wieder losgelassen wird. Ein Festwertspeicher (EPROM) kann den Tastencode mit Shift
welche ich wahrscheinlich mit einem > Quarz Überflüssig genau, ein RC Schmitt Oszillator aus einen 74HC132 reicht aus, soll ja schliesslich stoppbar sein. > sollten theoretisch ein paar kHz schon reichen, > oder? Ja.
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suche Prozessor
Die STR71xF-Serie (ARM7TDMI) von ST hat ein 10*16Bit SPI, d.h. wenn Du da 20* 74HC595 und 20* 74HC165 ranhängst, hast Du insgesamt 160 Ins und 160 Outs. Einfach die SPI-FIFO mit 10 Words füllen und wennse fertig ist, die 74HC595 latchen und die 10 aus den 74HC165 eingelesenen Words abholen. Peter P.S.: Der 82C55 Witz ist wirklich gut, hab mich fast totgelacht.
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[T] Teilekiste geleert
-) SED1341F (LCD controller) D71051C (serial interface) TMP82C79P-2 (keyboard inerface) sn74als299n (8bit universal shift register 2x) 74hc241ap (octal bus buffer) tms 4464-12nl (RAM 4x) cd74hc174e 74hc74ap P51256SL-10 (DRAM Speicher 28 pin Version, 3x) M80C85A-2 (alter OKI Prozessor) hef40240bp (octal inverting buffer 3-state 3x) cd74hc4040e (high speed CMOS 12stage binary counter) cd74hc373e (CMOS Logic Octal Transparent Latch 3x) nec d72020c-8 (prozessor) RECOM R05A12 (dc/dc wandler, 5V>12V@42ma) SYKO SRI.S60.24 (DC
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LED Treiber für antiparallele Verschaltung
& !IN-IR OUT-IR = !IN-ROT & IN-IR Kann man je nach Belieben mit diversen Logikgattern lösen, 74HC02 reicht. [[Bitmanipulation - Standard C - DeMorgan Umformung]] >Treiber pro LED - allerdings habe ich bisher keine Idee, wie man das >Referenz- bzw. Groundproblem lösen kann. Mit einem
LEDs?) Johannes Miersch schrieb im Beitrag #2897406: > Seh ich das richtig... muss ich nicht den 74HC132 verwenden? Nein, du musst keinen 74HC132 verwenden. Und auch nicht einen 74HC02. Du brauchst nur den Treiber. Wenn beide Pins unterschiedliche Pegel haben H/L bzw. L/H dann leuchtet die eine