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I2C und versehentliche Kurzschlüsse
kurzgeschlossene Ausgänge eine ganze Weile, sofern es nicht sehr viele gleichzeitig sind. Weiss jemand, ob 74HCTxx und 74LSxx kurzschlussfest sind?
Steve van de Grens schrieb im Beitrag #7428351: > Weiss jemand, ob 74HCTxx und 74LSxx kurzschlussfest sind? (Quelle: https://www.ti.com/lit/pdf/szza008) HC: ca. 45 mA LS: ca. 35 mA Das Absolute Maximum Rating von HC ist 25 mA. LS hat keine spezifierte Grenze
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Rechtecksignal
Version nur mit Hardware. Ein seriell einstellbarer Taktgenerator (CY27EE16) speist zwei D-Flipflops (74HC74), die zwei um 90 Grad versetzte Rechteckschwingungen ausgeben. Anschließend ein Mischer aus Analogschaltern für einen SDR. Für eine Drehrichtungsänderung reicht übrigens ein Schalter 2*um als "Polwendeschalter
Was ich damit sagen wollte, wenn irgendwo ein Rechteckgenerator rumliegt kann der mit nur einem 74HC74 zum gewünschten 0/90 Grad Oszillator erweitert werden. Mit einem DDS-Synthesizer ließen sich auch hohe Frequenzen fein abgestuft erzeugen, mit allerdings größerem Phasenjitter. Auch einen Arduino
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OC0A & OC0B gleichzeitig toggeln?
Inverter lösen können. Bei 125 kHz kann man den mit einem Transistor aufbauen, man kann aber auch einen 74xx04 oder eine Ein-Gatter-Variante davon verwenden. Aber das wäre vermutlich alles viel zu einfach, oder ist, weil Hardware, vieeeeeeel zu kompliziert.
dann kann man das natürlich tun. Wenn eine Platine schon fertig ist, wird es schwieriger, einen 74HC... zu schalten, als das Programm etwas zu ändern. Wenn ein I/O-Pin unbenutzt bleibt, gibt man 1/28 des Preises von ATMega328 leider nicht zurück :) Ansonsten plädiere ich als Amateur, der keine
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Testschaltung Sprungantwort / TDR
. Vom ELV-Versand gab es eine kleine Platine fuer diesen Zweck. Die benutzten nur ganz normale 74HC86(?) an einem BNC-Ausgang. Der Oszillator dort benutzte ein 455 kHz Piezofilter.
habe ein MSO5354 mit 350MHz Bandbreite. Das muss reichen. Werde es mal mit der Schaltung mit dem 74AC14 probieren: https://www.epanorama.net/circuits/tdr.html
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STM32 counter up/down mit Step/Dir Signalen
eigentlich zu spät, aber würde nicht ein einfacher D-Flip-Flop pro Kanal reichen? Das wären dann 2,5 mal 74HC74 statt 5 AVRs. Da der Encoder-Modus immer beide Flanken zählt, schaltet man den Flip-Flop als 1-Bit Prescaler für STEP (^Q auf D). Der 3-fach XOR ist in jedem der 5 Timer ja schon drin. Der muß
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Hilfe bei Fehlersuche Arduino Funkverbindung
Ich habe den 74HC07 eingebaut, da er sagte, dass der besser geht. Welche Widerstände würdest du empfehlen?
Beim 74HC07 von HG Semi sind die gleichen Grenzen angegeben. Also ruhig einmal ins Datenblatt gucken ...
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MC6809 + Gould 1504 Reverse-Engineering
in den Hauptspeicher gemappt wird. Soweit nicht unerwartet, da die Memory Pages in U29 von einem MC74HC174A(Chip mit sechs D-Flip-Flops) geschaltet werden. Wenn das Dank HCF nicht den richtigen Zustand hat, kann es auch U29 nicht einschalten. Da ich aufgrund des ROM-Inhalts aber schon weiß, dass die
114 unten rechts: U18 "Keypad/Internal Plotter Driver ACIA /UART". Da ist beim 1604 ein 1.8432 MHz HC18/u dran. Ich habe für den bei mir nicht verbauten Plotter halt schon ein schickes ESP32-basiertes Web-Interface gebaut. Jetzt kann man sich via WiFi mit dem Gerät verbinden und bekommt vektorisierte
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MCP2561FD für UART?
REVISED APRIL 2018 > NOVEMBER 2002–REVISED OCTOBER 2015 Hauptsache, alles funktioniert. Logische IC 74HC und 4000 sind auch uralt, und man nimmt sie immer noch...
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[V] Restbestand, Fundstücke
300MHz (2,-€) ADUM1100ARZ iCoupler SO-8 (1,50€) TTL/CMOS: alle 0,15€ wenn nicht anders angegeben 74HCT123 SO-14 74HC374 SOW-20 74HC221 SO-16 74HC573 SOW-20 74HC688 SOW-20 74HC541 SOW-20 74HC373 SOW-20 74HCT157 SO-16 74HCT245PW TSSOP-20 74HCT688 SOW-20 74HCT377 SOW-20 74LS123 SO-16 74LVT16245B TSSOP-48 (0,50€) 74LVTH16245 TSSOP-48 (0,50€)
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DAC Empfehlung für Arduino?
74HC4067 -> https://www.aliexpress.com/item/1005001665493534.html Von den 16 Kanälen kannst du ja die Hälfte ungenutzt lassen, einfach einen der "S"elect-Pins fix auf GND legen.
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Kippschalter oder Relais?
MUX und 2 Stromquellen intern, um 2 NTCs in 4-Leiterschaltung zu messen. Einer Erweiterung mit 3* 74HC4051 ist kein Problem.
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74LS109 Toggelt nicht
mindestens 74HC statt 74LS, da wäre dann die Freilaufdiode auch eingebaut. Auch ist die Art der Entprellung Murks, der Taster schliesst direkt 2.2uF parallel zu den 100nF Stützkondensator, da bricht die Vetsorgung
Deine Schaltung bzw. die Behauptung sie würde so funktionieren ist > gelogen, es sind mindestens 74HC statt 74LS Davon gehe ich auch aus. Mit 74*LS*109 kann es nicht gehen. @Ronald B.: Schau mal, was du _wirklich_ eingebaut hast!?
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Diskussion:Nixie-Röhren
[Christoph Kessler] Man kann auch einen CD4028 oder 74HC4028 als Decoder benutzen. Der hat im Gegensatz zu anderen einen positiven Ausgang, und kann damit einen Transistor schalten. hier ist meine Schaltung damit: [Eagle38106] Das ist eine Überlegung wert
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Puls Messung Schaltung
Viele Bauteile die nicht unbedingt sinnvoll eingesetzt sind, so 10k pull ups an push pull Ausgängen, 74HCT Schmitt Trigger und danach wieder ein HCT statt HC. Ob das ganze Ding zur Aufgabe passt, ist auch noch unbekannt. Nicht jeder Ingenieur ist ein helles Köpfchen.
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Analog Multiplexer mit Pi Pico
Felix schrieb im Beitrag #7405326: > Mi N. schrieb: >> Dafür brauchst Du einen 74HCT4051. > > Das stimmt, da der 74HCT4051 aber eine VIH von mind. 3,5V hat, bin ich > mir da nicht sicher ob das mit meinen 3,3V sicher funktioniert. Tut er nicht. Für 3,3V muss es HC sein, HCT
Rolf schrieb im Beitrag #7426177: > Felix schreibt "da der 74HCT4051 aber eine VIH von mind. 3,5V hat, bin Das halte ich für einen Irrtum oder Tipfehler. Die HC_T_ haben TTL Pegel am Eingang, da ist alles >2,4V HIGH. Die HC_T_ laufen auch offiziell nur mit
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Berlin Uhr aus ICs bauen
nicht in CMOS gebaut werden, weil es das praktische > 74164 gar nicht in CMOS gibt. Es gibt den in 74HC und 74HCT..
CMOS CD4... 3-18 Volt CMOS 74HC... 2-6 Volt
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Arduino Multifunction Shield mit STM32L476
brauchst aber drei Pins. https://www.conrad.de/de/ratgeber/handwerk-industrie-wiki/elektronik-bauteile/74hc595.html Serielle Daten (16 Bits) Serieller Takt (16 Takte) Und zum Schluss einen Impuls, um die gesammelten Bits an die Ausgänge des Schieberegisters zu übergeben.
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Anfänger benötigt Hilfe beim Bau eines "Roboters"
Ausgänge am Controller nicht ausreicht, kann auch das, im Baukasten enthaltene, Schieberegister SN74HC595N die Ansteuerung der 8 weißen LEDs übernehmen. Somit hat man noch Ausgänge frei, um zum Beispiel einen kleinen Piezo-Lautsprecher (gleich mitbestellen) anzusteuern, der das zuvor programmierte
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74LS193 4- Bit Dualzähler
Tim M. schrieb im Beitrag #7395533: > Kann mir hierbei jemand helfen? Sicher. Der 74LS193 ist *kein* Dual- sondern ein single-Zähler. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51049/FAIRCHILD/74LS193.html Das war ja einfach. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Ansonsten:
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT193.pdf Fig. 7.Typical clear, load and count sequence
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Berührungssensorik mit Spannungsmessung durch µC
Widerstände in Reihe legst. Als Empfänger selber eignen sich z.B. CMOS Gatter sehr gut, wie z.B. ein 74HC14 mit seinen 6 Invertern. Da legst du die Eingänge über z.B. 1M-2M gegen Masse und schaltst noch ein paar nF parallel, um Störungen zu schlucken. In die Zuleitung einen 100k Widerstand und deine zentrale
gibt es ESD-Dioden. > Als Empfänger selber eignen > sich z.B. CMOS Gatter sehr gut, wie z.B. ein 74HC14 mit seinen 6 > Invertern. Da legst du die Eingänge über z.B. 1M-2M gegen Masse und > schaltst noch ein paar nF parallel, um Störungen zu schlucken. In die > Zuleitung einen 100k Widerstand und
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/CE und /OE an FLASH korrekt anschließen
nicht. Erzeugt der gezeigte MC68k /DTACK für die Peripherie bereits intern oder muß man noch ein 74HCT164 ergänzen?
eine Schaltung, wie es Mitte der 90er schon funktioniert hatte (seinerzeit noch mit H8/3002 bzw. 68HC001).
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Meinung zu dieser Heißluftstation
neuere Platine hat. Verbaut sind bei mir: MC51F003A4AOY (Prozessor) LM358 (Temp Amp.) 74HC164 (IO-Pin Extension?) BTA12800B (TRIAC) MOC3041 (Z.C. Opto) TIP122 (FAN Speed) SRD-12VDC-SL-C (Relais,?)
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Altes EPROM auslesen Intersil 6654A (2xCE) mit Arduino
einfach den Chip direkt anschließen. /CE1 geht an ALE, d.h. das Latch ist schon im Chip, einen extra 74HC573 braucht man nicht. Q7..0 werden mit A7..0 an AD7..0 der AVR angeschlossen. /S geht an /RD des AVR. /CE2 an GND, A8 an A8 Nicht vergessen, das externe Memoryinterface einzuschalten. Falls der
Adress-Latch sind selten. Ich hab die früher oft verwendet, z.B. von ST den M87C257. Man sparte damit den 74LS573 am 80C51. Es gab auch SRAM mit Adreßlatch, z.B. in der DDR den U6516.
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Alte 74xx244 ersetzen
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?
jedem "NEO-244". Im dem Model das ich habe, ist auch ein ASIC drinnen bei dem konkret die Rede von 74HC253 ist: https://wiki.neogeodev.org/index.php?title=NEO-253 Daher dachte ich es wäre möglich dass die 244 ASIC auch die HC/HTC Variante sein könnten, zumindest sollte HTC grundsätzlich gehen.
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Multiplexer fehlinterpretiert Eingabesignal
) legt dann CS eines MAX31856 auf GND um dem Chip zu selektieren? Weshalb nimmst Du nicht einen 74HC4515? Du brauchst doch keinen Analogmultiplexer. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC4515.pdf Weshalb 2 Spannungsquellen? Die 74HCxx laufen auch mit 3,3V. > Ein Screenshot
um dem Chip zu selektieren? Genau so hab ich mir das gedacht. > Weshalb nimmst Du nicht einen 74HC4515? Du brauchst doch keinen > Analogmultiplexer. Tatsächlich wäre ein 74HC4515 wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen, ich wusste aber nicht, das es sowas gibt. Falls es mit meinem Analogmultiplexer
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74HCT245 max. Strom pro Ausgang / Ausgänge parallel schalten
bezieht. Die Summe muss man natürlich auch beachten. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT245.pdf Was ist der Sinn der Übung? Warum verwendest Du einen bidirektionalen Treiber dafür?
Ein 74LVC1T45 kann 24mA bei 3.3V und 32mA bei 5V treiben. Das wäre das passende für Dich. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf 8mA sind üblich für HC/HCT. Parallelschalten würde ich ohne
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suche ADC für ratiometrische Messung
Wegen so einem banalen Unsinn brauchst du einen externen ADC? Bist du Student? Nimm einen 74HC4067. Vanye
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LCD
weitere Symbol (Doppelpunkt, LoBat, AC, °C …) ein weiteres. Das schreit nach Portexpandern vom Typ 74HC595. Trotzdem haben diese LCD zwei unschlagbare Vorteile: Minimaler Stromverbrauch: Beinahe vernachlässigbar. Keine (termperaturabhängige) Kontrastspannung, dadurch riesiger Einsatztemperaturbereich
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TTL-Quarzoszillator an AVR via 74HCT-Gatter?
passt? Es ist ein 74HC*T*, also für TTL-Eingangspegel ausgelegt. Laut Datenblatt liegt die Schaltschwelle für positive Eingangsflanke bei max. 2,1 V.
Schaltschwellen stehen in Table 7 auf Seite 5 des NXP-Datenblatts. https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT1G14-1385566.pdf Und die HCT-Typen sind doch für TTL-Pegel ausgelegt? Mi N. schrieb im Beitrag #7384214: > Johannes F. schrieb: >>> Ein einfacher Inverter 74LVC1GU04 >> >> Den müsste ich
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ATMEGA 48/88, Live-Umschaltung Portpin ADC ./. Digital-IO
floatend, nur der eine ausgewählte ist Ausgang. Für Ausgänge gibt es adressierbare Latches, z.B. 74HC259.
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SPI zu 8080 Parallel Wandler
aber leicht auf den STM32 übertragen lassen. Man muss ja nur die Bytes über das Hardware-SPI an die 74HC595 ausgeben.
Daten senden kann und diese auf > Parallel ans Display weiter gibt. Wie gesagt: drei kaskadierte 74HC595, angeschlossen an MISO, SCK sowie einen Ausgang für RCK (und evtl. ¬OE). Die machen genau das.
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Woher Impulstrafo für S/PDIF bzw AES/EBU?
habe ich für den S/PDIF Ausgang an meinen Bassverstärker mit 5 parallelgeschalteten Gattern eines 74HC14 angetrieben und hate auf der Sekundärseite ein perfektes normgerechtes Signal, das der Rechner problemlos geschluckt hat. Vanye R. schrieb im Beitrag #7381642: > Was macht man eigentlich heute
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Phasenfrequenz-Detektor unter 1 k Hz
https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/synchronous-interface-logic/phase-locked-loops/74HC4046AD.html#t:documentation
sein, sofern rechtecksignale genehmigt sind und man kann noch zwei Phasendetektoren auswählen. Die HC-Variante bietet deren drei zur Auswahl. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4046a.pdf Lea schrieb im Beitrag #7380263: > Dazu möchte ich für den modularen Aufbau den "Phase > Detector/Frequency
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Schaltung, die bei Signal für eine bestimmte Zeit an ist
1,5V >> liegt. > > Mit einem gescheiten Pegelwandler kein Problem. Der CD4538, besser noch der 74HC4538, kann am entsprechenden Eingang von H nach L getriggert werden. Daher reichen 2 Widerstände und ein NPN Transistor für die Pegelwandlung. @TO Wieviel Strom benötigt die Last?
Jörg R. schrieb im Beitrag #7379675: > Der CD4538, besser noch der 74HC4538 Der braucht für 60 Sekunden unhandlich große Kondensatoren und/oder unrealistisch große Widerstände. Weit besser für lange Schaltzeiten sind die im Artikel [[Monoflop]] genannten CD4536 oder
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
TC551001BFL (425); SOP32; SRAM / 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 €