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CPU/µC - Takt/Schaltfrequenz
kann? Folgendes Problem beschäfftigt mich: Kann ein STM32 mit 400 MHz+ überhaupt noch mit einem 74 HC/HCT arbeiten (bei 3,3V kann es glaub auch nur noch 30-40 Mhz)? Ist das nicht zu langsam? Also wie viele Takte hat ein Zyklus so eines CPUs? Vielleicht könnt ihr Licht in mein Dunkeln bringen.
Joe schrieb im Beitrag #3998946: > Er fragt aber nach der maximalen .... und ob er noch mit einem 74HC(T) arbeiten kann. Wenn eine Anwendung z.B. max. 20Hz IO-Takt erfordert, dann geht das mit einem 74HC(T) unabhängig davon ob die IOs maximal bis 50Hz oder 5GHz schalten könnten und wenn man 100MHz will
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Spannungsstabilisierung ULN2803 Darlington
Aufgabenstellung: Versorgung: 5.1V Netzteil Über einen Arduino soll mit einem Shift Baustein (74HC595) eine menge Leds gesteuert werden. Weiße Leds 3V/30mA (dzt. 22 Ohm Vorwiderstände) Um den Leds genügend Strom zu liefern habe ich einen ULN2803 Treiber dazwischengeschaltet. Von der Funktion
LED stabilisiert man schlauerweise den Strom, denn der ist für die Helligkeit zuständig, und ersetzt 74HC595, ULN2893 und die 22 Ohm Widerstände gegen EINEN von selbst Spannungsschwankungen ausregelnden Konstantstromtreiber ST2221A, STP08CDC596, TLC5916 https://www.ebay.ie/itm/165415518156 mit EINEM für
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quarzoszillator mit 74HC14 / 74HC04
1. sm (hc14) eignet sich nicht !!!!!!! 2. hc04 geht 3. optimal 74hcu04 : das u steht für "unbuffered", dh es ist eine einfache cmos inverterstufe zum anschwingen: die schwingung gibts zuerst nicht, allenfalls
aber mit einem 74HC04 kann es gehen oder?
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Schieberegister 595 hardwaremäßig löschen
nicht vom Prozessor aus steuern und muss es per RC Glied o.ä. hardwaremäßig lösen. Ich habe einen 74HC595 und da steht im Datenblatt (Tabelle) zwar der Löscheingang brauche keinen Takt, aber im Taktdiagramm sieht man, dass der Ausgang erst auf Low geht wenn ein Speichertakt kommt und genau das habe
sofort gelöscht, aber das Ausgaberegister braucht noch ein CLK um die 0en zu übernehmen. Du willst 74HC594, die haben asynchrones Ausgaberegisterclear, dafür kein OE. Ein 74HC595 würde mit einer Flanke an RCLK die Daten übernehmen, aber RCLK kommt vom uC, du müsstest es, so lange der uC diesen Ausgang
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PWM Transistorschaltung Pulsweite ändern
dran kommt. kann auch sein das mehr gebraucht wird. Das ist nur zur vorsorge. Hatte es ja voher mit 74hc14 + NPN Transistor und gegen Masse geschalten. Geht ja alles auc,h wollte aber das es gegen +5V geschalten wird und da war die Hürde eben mit der Frequenz.
kommt. kann auch sein das > mehr gebraucht wird. Das ist nur zur vorsorge. Hatte es ja voher mit > 74hc14 + NPN Transistor und gegen Masse geschalten. Geht ja alles auc,h > wollte aber das es gegen +5V geschalten wird und da war die Hürde eben > mit der Frequenz. Das geht genau so, nur mit PNP.
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Günstige Relaismodule 230V
und ich schicke dann ein 254, und Relais 1 geht aus? Da ich gerade nicht wirklich platz für den 74Hc540 habe, würde ich einen 74HC125 nehmen der ist nun aber nicht mehr invertierend. Könnte ich daher einen CD4041 nehmen den nun einfach dazwischen hängen zwischen dem PCF und dem digitalen Transistor
PNP-Transistoren. In der Eingangsfrage hattest du von 8 Relais gesprochen, dafür ist die Kombination 74HC540 und ULN2803 ideal und vom Layout ziemlich simpel. siehe auch https://www.mikrocontroller.net/topic/130269
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WS2811/WS2812 aus der Ferne steuern + Stromversorgung
Versorgungsspannung der LED desto mehr Fehler. Im Bild: Blau: Am Ende des 3m-Kabels, nun mit 74HCT14 davor Gelb: Ausgang vom STM32F4 Discovery (74HCT14-Eingang). Kennt Ihr alle den neuen Artikel [[WS2812_Ansteuerung]]?
Ok, danke. Schmitt Trigger hab ich da. 74HCT244 hab ich da. 74HC04 hab ich. Also damit liesse sich schon was anfangen. Der 74HCT244 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/145505-da-01-en-74HCT240_241_244.pdf kann
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Modulplatine für zentrale Haussteuerung - Feedback
einen ATmega16 über 1MOhm direkt an 230V an(!). Der Rest scheint geheim zu sein. Für die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann die Spikes von
lautet dann: < 1 mA sind auf jeden Fall ok; das sollte zu schaffen sein. > Für > die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind > ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... > die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann > die Spikes
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64x16 LED Matrix Treiber IC
nebeneinander und 2 Reihen untereinander. Die 64 Spalten kommen jeweils über einen 100 ohm Widerstand an 74HC595 Schieberegister und die 16 Reihen sollen auch über 2 solcher Schieberegister gesteuert werden. Das Problem ist nun, wenn alle LEDs einer Reihe an sind, fließt ja ein Strom von fast 2A über die
Datenblatt der 8x8 Anzeige (10mA) beworben. 1. 16 Reihen ist ungünstig, nimm 8 Reihen und 80mA 2. Ein 74HC595 schafft keine 30mA, schon gar nicht aus allen 8 Ausgängen zugleich. Nimm TLC5916, der spart gleich die Vorwiderstände, oder CAT4016 oder ähnliche, und schafft die 80mA. 3. Eine Zeile muss bei
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
/ 128KX8; 0,80 € TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245 (57); SO20; Bustransceiver Tri-State Octal; 0,30 € 74FCT244 (33); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 74ABT244 (21); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 27V512
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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Tutorial: Brenner wird nicht erkannt
nachgemeseen und keinen Fehler gefunden. Wie kann man den Bustreiber auf Funktion überprüfen. Ich habe den 74hct244 eingebaut; was ist eigentlich der Unterschied zwischen 74hc244 und 74hct244? Lesen per PonyProg geht, jedoch alles FF. Als Controller verwende ich einen ATMega 8-16. Gruss strohmas
> was ist eigentlich der Unterschied zwischen 74hc244 und 74hct244? Der HCT arbeitet mit TTL-Pegeln, der HC mit CMOS-Pegeln.
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Hilfe: GLCD PC0916WE
Das ist ein 74HC74 für den M-Takt, ein LM324 für die LCD-Spannungsstufen und ein CMOS 4018. Die Zeilen.-und Spalten-Ansteuer-ICs sind in den langen schmalen Streifen auf den flexiblen Leiterplatten untergebracht. Ein
Am LM324 die beiden mittleren Pins sind die pos. und neg. Betriebsspannung, die müssen auch auf dem 20poligen anstehen. Einen M-Takt braucht er nicht, den macht der HC74 aus dem Vertikalimpuls, der an einem der beiden HC74-Clockpins anstehen müßte. Horizontalimpuls, Pixeltakt und -daten müssen auf dem
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Treiber für 12-stellige 7-Segment-LED-Anzeige (ohne Mux!)
diese Schieberegister verkauft, aber leider keinen gefunden. Genau das ist das Problem. > Der 74HCT959 liefert in der Summe leider nur maximal 70mA, benötigt > würde im Extremfall pro Segment allerdings 8*25mA=0,2A! Ich habe hier seit Jahren eine 8-stellige Anzeige laufen, mit 20mA pro Segment angesteuert über 8 74HC595. Der Strom pro HC595 sind 140mA und bisher gibts keine Probleme. Die Schieberegister werden zwar etwas warm, aber das stört nicht wirklich. Ist halt die Frage, ob es ein prof. Produkt werden soll
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10x10 RGB LED wie verschalten?
Ist das in der Helligkeit wahrnehmbar? Würde man dazu einen Unterschied sehen, wenn ich mit 10x 74Hc595 multiplexen würde? Also die ersten 50 LEDs und die zweiten 50 LEDs multiplexen? Oder gibt es noch eine viel bessere Art der Ansteuerung? Gruß highii
Helligkeit wahrnehmbar? Zeichne mal auf (Schaltplan) wie Du dir die Schaltung vorstellst. Ob der 74HC595 die beste Wahl zur Ansteuerung fürs Multiplexen von Leds ist steht noch auf einem anderen Blatt.
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10 Mhz Referenz mit 10:1 Teilern und 50% Duty Cycle
ich die Ausgänge dann wie im Konzept im Link mit dem Hex-Inverters 74HC04. Nun meine Frage: Ist an disem Konzept etwas auszusetzen? Gibt es einen besseren oder eleganteren Weg oder habe ich bei meiner Überlegung etwas übersehen? Alex
Nimm den 74HC390. Der hat zwei Teiler durch 2 und 2 Teiler durch 5. Du brauchst nur jeweils einen davon. Die Eingänge der unbenutzten Teiler auf Masse legen. 10MHz --- /5 ---- /2 ---- 1MHz 50%
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LED ohne Vorwiderstand
Nimmst du 74HC00 oder sowas, dann wirst du mit Sicherheit den Gatterausgang zerstören! Weil die sowas ne wirklich abkönnen... http://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang
sind, dann ist das klar, die bringen bei HIGH nur wenig Strom (1mA?) Wenn das jemand nachbaut und 74HC00 nimmt wird daraus eine Einmal-Puls LED. In WIRKLICH funktionierenden LED-Schaltungen gibt es IMMER einen Vorwiderstand/Stromquelle. Man muss nur wissen wo der ist. MFG Falk
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USB Koppelfeld für Festplatten
Wenn wir alle Infos auslesen wollen, brauchen wir einige IN's und OUT's: PRTPWR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC GR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC AM[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC OCS[7:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Für die 14 USB-Power-Schalter fallen an: OCS[14:1]: über 74HC165 und SPI an den µC PRTPWR[14:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Einverstanden?
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LED 7 Segment Treiber
Geht auch ein 8 bit Schieberegister wie der 74HC595? Der hat eber nur max. 70mA. Reichen die für eine 7 Segment Anzeige?
http://www.mikrocontroller.net/datasheet.php?74hc595
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ISP Demultiplexing
muss 4 Schiftregister über ISP ansprechen. Kann ich dann mein Clock und Datensignal mit einem "SMD 74HC4052" von Reich*** entsprechend schalten? Übertragungsrate 8MHz, nicht kontinuierlich. Mfg Matyro
Register im Schnitt >kürzer ist. Wenn es sehr schnell gehen muss, nimmt man parallele Latches ala 74HC273.
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Vorteiler 10:1 mit 74HCT390 - Probleme
Der 74HC390 hat 2 Teiler durch 10. Nimm doch mal die andere Chiphälfte. z.B. Pin 7 nach 1 ( GND trennen von 1 ) Ausgang ist dann Pin 3
dann sollte er durch 10 teilen. das ganze laut Datenblatthttp://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT390_CNV.pdf auf Seite 3 und 4 gut zu sehen. viel Erfolg Gruß Wolfgang
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ISP Programmiergerät
Auswahl. Welche SW fungtioniert mit welchem Programmiergerät und Welchen TTL soll ich nun verwenden, den 74LS244 oder den 74HC(T)244? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. mfg Max
nicht genügt, um am 74HC dann noch korrekt als High erkannt zu werden.
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64 Stück PNC Relais gleichzeitig in schalten
geeignet, z.B. AQY212 (60V/1A). Die sind dann auch nicht so laut. Die kann man auch direkt mit dem 74HC595 treiben (5mA).
schalten. Ok, den Beitrag habe ich übersehen. Der TO macht Fortschritte. Mich wundert nur das der 74HC595N noch lebt. mfg klaus
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WS2812 Ansteuerung
Beitrag #5349711: > Naja, dann kann man auch gleich das "richtige" Bauteil opfern (z.B. > einen 74HC1G_irgendwas). Nicht HC, sondern HCT, sonst kommt man von Regen in die Traufe. Bei mir wird es ein 74HCT1G04 werden.
Der Zahn der Zeit schrieb im Beitrag #5350162: > Nicht HC, sondern HCT, sonst kommt man von Regen in die Traufe. Bei mir > wird es ein 74HCT1G04 werden. Ist natürlich richtig! Danke :) Beim '04 sollte man im Auge behalten, daß der das Signal nicht nur
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Quarzoszillator 8 MHz anstatt 4 MHz
Hallo Florian, das gleiche ist mir auch schon passiert. Da so gut wie jeder Hobby Elektroniker einen 74HC74 in der Bastelkiste hat, kann man diesen sehr einfach als 1:2 Teiler einsetzen. Vielleicht bringt Dich die kleine Schaltung im Anhang weiter. Wenn in einem Projekt 4MHz angegeben ist, sollte man
oder per Telefon, "einen" Quarzoszi bestellt... Ob ihn da jemand wirklich bedient ? Nun ja, mit 20€ Transport, Verpackung,Nachname... vielleicht. Nein, Scherz bei Seite: Die oben genannte Schaltung hat wirklich einen Vorteil: Zum einen hat ein 74HC74 bekanntermaßen zwei D-Flipflops. Diese
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25 MHz durch Mux?
+125°C max. 6.3 ns. S to Y auch nicht langsamer. 25 MHz Entspricht 40 ns, jede Halbwelle also 20 ns... Da ist noch sehr, sehr viel Reserve, auch bei +125°C. Ich habe bei ~25 MHz sowohl den analogen SN74LVC1G3157 als auch den zum 1G157 fast(?) identischen 1G57 eingesetzt. (Der wird allerdings
enthält. Die minimalen Taktzeiten müssen immer eingehalten werden. Ein Kollege hat mal mit einem 74HC08 den CPU-Takt eines 8051 angehalten, um ein Wait zu realisieren. Der MC ist immer nach kurzer Zeit abgestürzt. Erst als das Wait mit einem 74HC112 als T-FF taktsynchron realisiert wurde, lief es einwandfrei
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Pulse auswerten und Kontakt schließen
Ein TTL- oder CMOS-Zähler auf 20 muss mindestens fünf Flipflops enthalten. Schau dir mal den 74HC40103 an, der zählt ab einer bis 255 einstellbaren Zahl auf Null herunter und gibt dann einen Impuls aus. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf
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Thermometer-Steuerung
Hallo, kann ich denn eine 7-Segment-Anzeige an einen 74HC595 anschließen? 7 Segmente á 20mA übersteigt doch die 70 zulässigen mA für das Schieberegister-
Robin schrieb im Beitrag #2858042: > kann ich denn eine 7-Segment-Anzeige an einen 74HC595 anschließen? 7 Einfacher ist, ein fertiges 16x2 LCD Modul zu verwenden. 6 Pins sollten dafür zu verkraften sein.
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2.4" Display-Shield (SPFD5408) an Aduino DUE
> die IO-Pins mit 3,3V arbeiten, also die Pegel Spannungen inkompatibel > sind …? Du must die 74HC245er m.E. mit 3.3V betreiben. Wenn's am DUE geht, sollte es am STM32 auch gehen. Ich habe das auch vor, aber bin noch nicht dazu gekommen.
Torsten C. schrieb im Beitrag #3876799: > Du must die 74HC245er m.E. mit 3.3V betreiben. Hallo, leider habe ich keinen Schaltplan von dem Display, so kann ich nicht prüfen ob die 74HC245er mit 3,3V versorgt werden. Gruß, PD
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Schieberegister LED Matrix - IC Bausteine
kicad-smd-—-part-2/ Oder täuscht das und er sitzt im völligen Dunkeln? In der Schaltung treiben die 74HC595 die LEDs. Sind diese RGB-Matrixen wirklich so hell und stromsparend?
Meine letzte Matrix war ein Laufband aus 10 8x8 LED-Matrixen mit Transistoren als Zeilentreiber und 74HC595 + ULN2803 für die Spalten. Da war der Platz kein Problem und es war nicht dimmbar.
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Fragen zu SPI Geschwindigkeit
durch einen AVR128DB48 ersetzt der mit 24MHz läuft. > > Im ersten Projekt habe ich die SD-Card via 74CD4050 Als Level Converter > angeschlossen. MÖÖÖP! Es gibt keinen 74CD4050, bestenfalls 74HC4050. > kreuzen sich nicht mit anderen Signalen. Aber trotzdem mehr als 4MHz SPI > Clock schafft das
dem ist das Problem weg. Aber eben es erklärt nicht die Ursache. Ja der Pegelkonverter hiesst 74HC4050. Ich werde wohl den Oszi anschliessen müssen (ewig nicht mehr gebraucht) und schaue mal ob mir da etwas auffällt, ich melde mich dann wieder.
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Hilfe bei HCMOS Halbaddierer
Jahre) möchte mir zum Zeitvertreib einen Halbaddierer bauen. Ich habe mir nur diese Chips besogt : 74HC08 ( M74HC08B1) 74HC86 ( M74HC86B1) Brauche ich noch weitere Teile (LED als ausgabe , Welche Stromversorgung? , weitere bauteile )? Wie muss ich was verbindeden (Schaltplan wäre praktisch). Viele
Hier ist eine ausführliche Anleitung: http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Addierer%20-%20Digitale%20Mathematik.htm Beachte aber, dass deine 74HCxx-ICs im Gegensatz zu den hier verwendeten CD40xx keine 9V, sondern maximal 6V vertragen. Statt des 9V-Blocks nimmst du für die Versorgung
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1
schrieb im Beitrag #6305198: > https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Der hat nicht genug Power, da müsste dann noch ein extra Treiberbaustein dahinter. fchk
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Bauteile Verkauf (ATMEGA,BLUETOOTH, SRAM, Raritäten!,.)
0,80 -> 6 K6T1008C2E 128Kx8 bit Low Power CMOS Static RAM 0,80 Stk -> je 100 7824 / 7812 / 7805 0,20€ Stk -> 50 AT28C64 SOP Gehäuse 0,50€ Stk -> 100 74HC245D (SMD SOP) 0,20€ Stk. -> 100 74HC14D (SMD SOP) 0,20 Stk. -> 100 74HC139 (SMD SOP) 0,20€ Stk- -> 100 74HC4046 (SMD SOP) 0,20 Stk. Auf anfrage
AT28C64B-20SC
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SPDIF Converter, kurz 2 Fragen
In der verlinkten Schaltung werden aber zwei Invertergatter benutzt. Ein schoeder 7404 oder 74hc04 sollten es auch tun. Gruss Asko
dann den Toslink an. Ich glaube nicht, dass die Amplitude am 75 Ohm-Eingang ausreicht, um einen 74HC04 oder CD4049 sauber durchzusteuern.
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Verkaufe diverse Bauteile
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 3x PCF8574P DIP von Philips (I²C I/O Expander 8 Bit) 1x PCF8583P DIP von Philips (RTC, Calendar
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 1x ZSM-560C von Zetex (TO-92 Supply voltage monitor 4,6 V) *Linear* 2x UA723CN von TI (DIP
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pwm multiplexen, geht das?
Werde wohl eher einen 74HC595 bestellen, da er ein bisschen schneller als ein 4094 ist. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Florian
Hi, Habe mir jetzt einen 74HC595 besorgt. Im Datenblatt stehen 2 clock-anschlüsse drin. Einmal der: storage register clock input und einmal der shift register clock input. welchen soll ich da mit sck vom Atmega
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Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review
Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch nachrechnen. Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler mag
Bradward B. schrieb im Beitrag #7698284: > Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch > nachrechnen. > Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen > gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler
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Frage zu einem etwas speziellen Muxing
einbauen zu wollen. Der TPIC scheint mir genau das richtige für diesen Fall zu sein. Habe Ihn im DIL20 Gehäuse hier liegen, passt auch noch tatsächlich an die geplante Stelle, ist ja etwas größer als der 74HC595. Wie würdet Ihr die Widerstände auslegen, gerade für das Segment an der Diode 1N4148 wollte
einbauen zu wollen. Der TPIC scheint mir genau das richtige für diesen Fall zu sein. Habe Ihn im DIL20 Gehäuse hier liegen, passt auch noch tatsächlich an die geplante Stelle, ist ja etwas größer als der 74HC595. Wie würdet Ihr die Widerstände auslegen, gerade für das Segment an der Diode 1N4148
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Platinen mit GPS - Empfänger bei ebay
@Stefan der 74HC244 kann nicht mit 3.3 Volt Betriebsspannung der braucht 5V und geht somit nicht mit dem Board
wahrscheinlich Bedienfehler von mir. Der Parallelport von meinem Rechner scheint die Logikpegel vom 74HC244 @ 3.3V zu verstehen und der 74HC244 verträgt auch den einen höheren Logikpegel von der LPT Seite.
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Welchen Pullup Widerstand für 8051 Ausgänge ?
Leiterbahnen parallel auf einer Länge von 10-15cm und enden in den Eingängen von drei parallel geschalteten 74hc165, die auch noch Nachbarpins sind. Es scheint kein Kurzschluss oder soetwas auf der Platine zu sein und der Leiterbahnabstand sieht eigentlich auch recht passabel aus. Das Übersprechen scheint
es hängt nur ein schwacher 10-40kOhm Pullup in dem 80c32x2 Port-Pin dran sowie 3 vernachlässigbare 74hc-Eingänge. Der zusätzliche 4,7k externe Pullup scheint wohl stark genug dass die eingestreute EMI abgeleitet wird oder so :-)
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Binär zu 3x Binär
könntest die Anzeige über eine Diodenmatrix/EEPROM steuern ;-) Für erstere Lösung bräuchtest du einen 74HC154 und die Dioden, bei der zweiten ein/zwei kleine EEPROMs mit 8 Eingängen und 14 Ausgängen.
auch nochmal bei Yahoo neu registriert - ist ja kein Aufwand. Ich verwende übrigens schon immer die 74HC_v.lib - soweit ich verstanden habe, sollen da die Pegel auch abhängig von VCC sein, im Gegensatz zur "normalen" 74HC.lib? Hab's jetzt mit der 74HC.lib nicht probiert, was das konkret heisst...
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Überlegungen Funktionsgenerator
lm318 mit seinen 15MHz könnte schon gehen, das müsste ich mal testen. Ich denke mal, du meintest mit "hc132" 74hc132 ... der ist für meine Schaltung aber nicht geeignet. Brauch da schon nen richtigen Komperator, oder schnellen OPAmp. NE5532 kommt mir fast ein wenig langsam vor, muss ich auch mal testen.
hc132.../ Brauch da schon nen richtigen Komperator ...? warum? der macht nix anderes, als hc..., nur der hc braucht halt +- 2,5v, dann gibts 5vss rechteck mit echt sauberen flanken, das kann so ein ding
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Ich suche eine günstige Porterweiterung für ATmega32
LEDs werden optimalerweise vom SPI port ueber Schieberegister 74HC595 angesteuert. Z
...hmm, 74HC4067 sollte es heißen
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Uhr wie im Ham Yard Hotel in London Gesperrt
1. Bit = Impuls; 2. Bit = Richtung) von einem Schieberegister benötigt(z.b. http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595) Die Schieberegister speißt man mit SPI. Je nachdem wie die Ansteuerung des Schrittmotors wäre, müsste man natürlich pro "Uhrwerk" eine
driving mode, the motor can be directly driven > by a standard logic voltage level with less than 20mA current > consumption. 8-Bit-Schieberegister ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mit einem 74HC595-Schieberegister (Vorschlag von Sören Kleer), gingen also 1°-Schritte, also 360 Schritte pro Umdrehung.
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spartan treibt led
Sind hier vielleicht Frauen anwesend ? Du hast recht. Ich muss aber noch ein rote LEDs mit 1.9vF@20mA treiben. Die leuchten dann aber leicht. Leider habe ich noch keinen Spartan zu verfügung. :( Deshalb simuliere ich das ganze mit einem 74HC573 den ich mit 3.4V betreibe. Ich glaube ich habe
? Ich hab mal das ganze auch mit einer Vegleichsschaltung gestestet: +5V/+3.4V ---> LM317 mit 20mA---> LED ---> Ausgangspin HC573 mit '0'=0V und '1'=3.4V Dabei habe ich mit meinem Drittklassigen Multimeter die Ströme gemessen die nach der LED zum HC gezogen werden. Was mir aufgefallen ist, ist
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ULN2308 ersetzen durch MOSFET
Den 74HC595 kannst Du ersetzen durch den Ti-Chip TPIC6B595. Der hat Mosfet-Treiberausgänge bereits mit eingebaut. Erhältlich z.B. bei Segor. Die LEDs kannst Du direkt an die ungeregelte Spannung (vor den
Hmm, warm wird der Regler nur, wenn die ULN dranhängen. Sind nur Prozessor (3,6864 MHz), 1xSP485, 1x74HC14 und die vier HCT595 dran, bleibt der Regler mit einem cm² Platinenkühlfläche kalt (fingerspitzenmeßtechnisch). > Das Problem sind die 16V AC, nach Gleichrichtung bist du bei 22V > Eingangsspannung
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Raspberry Pi Pico SDR
im Beitrag #7876266: >> Ich messe da 30dBm +/-1…2dBm bei verschiedensten Schaltmischern (mit >> 74CBTLV3253, 74LVC4066, 74AUC2G66, 74AUC2G53). > > Das sind erreichbare Werte eines gut angepassten Schalt-Mischers allein > und bei Frequenzen unter 10 MHz. Meine gemessenen 20 dB IP3 betrafen den
zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
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Binärzähler 16 Bit? Gesperrt
das Gehäuse so groß sein müsste. Ich würde das eher auf zwei 8 Bit Zähler aufspalten, also z.B. SN74HC590
Gehäuse so groß sein müsste. Ich würde > das eher auf zwei 8 Bit Zähler aufspalten, also z.B. SN74HC590 Hallo Wolfgang und Patrick, die Auflistung von Wolfgang über www.digikey... ist schon klasse, lieben Dank dafür, denke mal sie für andere Dinge verwenden zu können. Da es eh ein Spaß-Projekt
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ATMega I2C Slave - 16-Bit antwort?
Hallo, Ich habe mit 5x 74HC4051 und 5 x ADC Eingängen des ATMega328P einen Analogmultiplexer für ein 40-Potentiometer-Array gebaut. Nun möchte ich, dass der ATMega als I2C-Slave läuft. Die 40 Werte für die 40 Potis werden
regdata=0; for(;;) { uint8_t i,j = 0; for(j=0; j < 5; j++) { for(i=0; i<L74HC4051_MAXCH; i++) { l74hc4051_setchannel(i); current_values[i*j] = adc_read(j); } _delay_us(100); } } return 0; } [/c]
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Led Matrix ohne Leistungstreiber (Transistoren) ?
für die gesamte Zeile auf ganzer Länge in die HC595 einladen, einmal Strobe tasten und gleichzeitig die Zeilenleitung einschalten. Warum das Ganze: Ein 74HC595 darf maximal 75mA Gesamtstrom über die Versorgungsanschlüsse ableiten/zuführen. Wenn wir
einfach mal 1 LED mit rund 1 mA probieren. Etwa so hell wird es werden, wenn man die Widerstände bei den HC595 hat. So wie gezeigt würde es noch dunkler (etwa die Hälfte, weil man dann bis 20 mA gehen könnte) werden. Für mehr Strom gibt es auch ähnliche ICs wie die 74HC595, aber halt mit stärkeren Ausgängen