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32x32 RGB LED matrix
realisieren (gibt es noch größere latches? ich habe nur welche mit 8 bit bei reichelt gefunden - 74HC 573)
Wenn ich so eine LED konstantstromquelle benutze kann ich die 74HC4094 einfach mit dem Strom aus dieser Stromquelle versorgen und die ausgänge der 74HC4094 ohne vorwiderstand mit den LEDs verbinden?
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IC identifizieren
Auf Grund des Bildes kann ich nur eine Theorie entwickeln, wie die Ansteuerung funktioniert. Ein 74HC595 wird verwenden um jeweils die gemeinsame Annode/Kathode von einer 7-Segment Anzeige anzusteuern. Dafür sprechen auch die vier Transistoren. Die drei anderen 74HC595 werden verwendet um die 21 anderen Leitungen Leitungen der 7-Segment Anzeige anzusteuern (7 Segmente x Rot,Grün,Blau). Der 74HC959 verträgt maximal 70mA. Eine LED verbraucht bei Vollansteuerung üblicher Weise 20mA, leuchtet aber auch hinreichend hell bei nur 10mA. Ein einzelner 74HC959 kann dann alle 7 Segmente gleichzeitig
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Hcf 4017 Maximal Clock?
. Wenn es stromsparend und schnell sein soll, dann 74HC. Einige der 4000er Goldies wurden auch nach 74HC übernommen und sind dank der neuen Technologie dann erheblich schneller als das Original. Der 4017 ist da dabei und schafft als 74HC4017 > 70MHz. Wenn du eine Schaltung von 4000er nach 74xx4000 portierst, dann ist 74HC die bessere Wahl als 74HCT. Warum das so ist, findest du am besten beim Lesen eines Datenblattes selber heraus. XL
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Suche ein Oder Glied mit 4 Eingängen
Schau dir mal den 74HC4078A an. Evtl. kann er dir helfen. MW
74HC für 80MHz? Da ist schnelleres angesagt. Und da es bei OR nur 2-fache gibt, muss man die halt kaskadieren. Mit 75% eines 74A(H)C32 ist man dabei.
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Schieberegister
Programm in dem µC geschrieben und die Schaltung so > aufgebaut. Die Versorgungsspannung für den HC595 fehlt im Schaltbild. Pin20 +5 und Pin10 GND (glaub).
Programm in dem µC geschrieben und die Schaltung so >> aufgebaut. > > Die Versorgungsspannung für den HC595 fehlt im Schaltbild. Pin20 +5 und > Pin10 GND (glaub). Das hatte ich berücksichtigt. Pin8 an GND und Pin16 an Vcc.
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Ein Schiebeschalter trennt mehrere Verbindungen
groß, bei den anderen Signalen wird es wohl gehen. Übrigens: Dein 4066 (besser vielleicht ein 74HC4066, da kleinerer "ON"-Widerstand) muss auch versorgt werden, und Du brauchst ein gemeinsames GND-Potential zwischen Schalter und den geschalteten Signalen. Also brauchst Du entweder einen separaten
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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Einfache Möglichkeit(IC) eine Frequenz zu vervielfachen?
super danke, werde mal so nen 74HC4046 ordern.
Thomas schrieb im Beitrag #7779809: > super danke, werde mal so nen 74HC4046 ordern. Das wird dir nur helfen, wenn du noch ein Teiler IC dazu bestellst. Alleine kann der 4046 zwar auf ein Signal rasten, aber nicht vervielfachen. Es fehlt also z.B. noch ein 74HC4040
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IC/Schaltung für Dual Shot FlipFlop
Flankensteilheit nach dem RC kann außerhalb der Spec liegen. Alternative: für den zweiten Eingang zwei 74xx14 Gatter in Reihe nehmen. Wenn kurze Impulse (~20ns) am Ausgang akzeptiert sind, dann reicht das schon, andernfalls zwischen die beiden Gatter das RC-Glied legen. Da dieser x14 ein Schmitt-Trigger
Falk B. schrieb im Beitrag #5276566: > Nein, aber das 74HC123 hat 2 Monoflops, welche man jeweils auf positive > und negative Flanke triggern lassen kann. Dann muss man die Ausgänge > noch per echtem ODER oder Dioden verknüpfen. Klar, die Variante kenne
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Arduino i/o Erweitern mit Schieberegister
2x8 digitale eingänge und 2x8 digitale ausgänge erweitern. jetzt habe ich schon viel gelesen über 74hc595 74hc597 74hc165 und noch andere. Welchen hole ich am besten und welcher ist am einfachsten zu verwenden!? Shiftout mit dem 595 ist ja auf der arduino seite als tut hinterlegt. Aber ich finde
//www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister Für die Ausgänge verwendest du 74hc595, für die Eingänge 74hc165. Beachte, dass du zum Anschluss der Schieberegister nicht einen sondern 3 Pins brauchst. Der 74hc165 liefert auch nur digitale Signale. Wenn du mehr Eingänge am ADC
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[S] 74HC595 Shift Register
nicht sinnvoll wegen solcher trivialen Bauteile abzufragen... MfG, EGS, der vor 2 Wochen sich 10 74HC595 bestellt hatte...
30PCS IC TI DIP-16 SN74HC595N SN74HC595NE4 74HC595 EUR 2,15 Versandkostenfrei
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2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?
Lagerbestand sitzen, wenn die Teile nicht mehr gekauft werden. Ich hatte bei Kessler mal einige 74HC bekommen, die üeberwiegend bereits 1-2 Jahrzehnte auf dem Buckel hatten. Es gibt heute halt keine Tütchen mehr, und für Pollin ists wohl noch nicht schrottig genug.
neues Projekt verbaut werden und daß auch Reparaturfälle sehr selten sind. Und auch dann kommt da eher 74LS oder 74HC(T) als Ersatz rein. Genauso schätze ich auch Holms TO-3 Sammlung ein. OK, vielleicht verbaue ich demnächst wirklich mal wieder einen KD501/2/3 in einem Netzteil. Aber D192 & Co? Ich habe
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SPI Probleme beim Auslesen
meinem Problem: Ich habe hier eine 8x8 Tastaturmatrix angeschlossen (Reihen) an das zweite von vier 74HC595. Der Status (Spalten) wird über ein 74HC165 ausgelesen. Für einen Test habe ich folgende Zeilen Code geschrieben, die alle Zeilen durchgeht und mir die aktiven Spalten an ein 7-Segment-Display
0x01 0x02 2. 0x02 0x04 3. 0x04 0x08 4. 0x08 0x10 5. 0x10 0x20 6. 0x20 0x40 7. 0x40 0x80 8. 0x80 0x10 ...und das jeweils für zwei auffeinanderfolgende Zeilen.
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Low, High, Off Schaltung analog mit Taster
Problem ist das Entprellen der Taster, denn digitale Elektronik ist zu schnell. Man braucht also ein 74HC76 als dual JK FlipFlop und einen 74HC14 zur Tastenentprellung. Eine Lösung mit nur 1 IC (NE556) fällt mir nicht ein.
Michael B. schrieb im Beitrag #7803234: > Man braucht also ein 74HC76 als dual JK FlipFlop und einen 74HC14 zur > Tastenentprellung. Mit einem Dual-JK-Master-Slave-FlipFlop (74HC73) klappt's aber auch (nur 14 Pins). Die zusätzlichen Setzeingänge werden ja sowieso
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Kamera OV7670 an Arduino (3,3V auf D[0..7]-Leitungen)
3.3V-->5V: 74HCT245. Wichtig: *74HCT* nicht 74HC 5V-->3.3V: 74HC4050
rein Eingang ist, geht notfalls (es ist wirklich unsauber) ohne Wandler. (Hatte mir dafür extra paar 74HC... für hoch- und runterwandeln geholt, das dann aber mit Arduino als Basis verworfen.) Allerdings gehen dir die Pins schnell aus, außer du nimmst einen ATmega2560-Arduino. Die nächste Schwierigkeit
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Absolute Maximum Ratings
wieviel die brauche aber es dürften blaue 2000mcd LEDs sein und soweit ich informiert bin ziehen die ca 20mA Mal so ne frage, jetzt könnte ich doch einfach einen 74HC245 oder einen ähnlichen Baustein verwenden, Weil einzelne transistoren brauchen ja doch viel platzt und einen echten vorteil gibts
Hi und so ein HC245 kann auch nur max. 70mA durch seinen Masse-Pin ableiten. Also auch nichts mit 20mA pro LED. Man könnte zwar 4 LED's nach Masse und 4 LED's nach Vcc schalten und so annährend an die 20mA rankommen
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Porterweiterung
bidirektionale Porterweiterung realisiert? Am besten serielle (SPI) Verbindung zum uC! :-) Sowas wie 74HC4094 und 74HC165 in einem... ;-) Ich hoffe ihr versteht, was ich meine...! (als Beispiel fällt mir das alte, parallele Ungetüm 8255 ein...) Danke!
Bidirektionales Schieberegister: 74HC299 Peter
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Vorverstärker und Vorteiler für Frequenzzähler
ich weiß, kann man die H. durch entsprechende Beschaltung > bestimmen. ;-) Du meinst Pin 15 beim 74HC14?
Du einen Komparator. Deine empfohlenen "Schmitttrigger" waren: > Nach Entkopplung direkt auf einen HC- oder > AC-Schm.-Tr. draufgehen. Typische Vertreter sind 74HC14 bzw. 74AC14. Die taugen nunmal nicht, um ein rel. schwaches Sinussignal brauchbar aufzubereiten. Michael M. schrieb im Beitrag #6430595
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8051 MP3 Player (Web Radio )
stimmt aber das ide interface bekommt man auch mit 2 74hc373 hin für high byte und den low byte mach ich ganz einfach mit 74hc245 Auch aus dem vs1003 hab ich den testton schon raus und 2 sekunden eines musikstücks. Dabei waren die mp3 daten in einem 62256
sagen. Den ADC-Teil solltest du noch beschalten. Warum CS vom RAM über A15? Warum nicht per 74HC30 den CS generieren? Somit kann man fast volle 64kB RAM anschließen, und mittels HC138 oder HC154 noch weitere CS-Signale generieren... Falls das fürs Projekt relevant ist... Übrigens wären auch
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Laufschrift 5x7 Dotmatrix aber wie?
? Ich empfehle dir also als allererstes die Datenblätter für folgende Bauteile aufzutreiben: 74HC/HCT595 ULN2308 ATMega8 LM317 BC556 oä. wie BC857 Danach hier im Forum alles über Shiftregister zu suchen, wie dem HC595. Die Verschaltung ist grob gesagt ziemlich einfach: Am ATMega8 kommt
8 Displays zu treiben, statt der vielen Transistioren, 74HC595 und ULN230x. Das ist dann auch preislich teuerer könnte aber deinen Aufwand erheblich reduzieren. Gruß hagen
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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