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SPI -> ADUM140x -> A/D-Wandler
verstanden, aber falsch umgesetzt. Wenn der Controller SCLK treibt, dann darfst du nicht SCLK auf Pin 14 eines ADUM1401 legen. Pin 14 ist ein Ausgang, der ADUM1401 und der µC arbeiten gegeneinander. Bei der zweiten Schaltung hast du es richtig gemacht: SCLK wird vom µC getrieben und geht auf Pin 12 eines
Du kannst auch einen ganzen 74HC04 oder HC00 nehmen und nur ein Gatter benutzen. Die 74AHC1G* und 74LVC1G* enthalten immer genau ein Gatter der jeweiligen Sorte und sind damit kleiner und einfacher unterzubringen. fchk
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80C51 - External Access und Bus
#4145935: > Schliesslich soll das ganze ja Bidirektional > funktionieren. Und wie soll das mit einem 74hc244 funktionieren?
I2C, SPI, CAN, USB haben die oft auch intern. Und IO-Erweiterung macht man deutlich bequemer mit 74HC595/165 am SPI, falls die gewonnenen 18 IOs nicht schon ausreichen.
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Suche 4:1 oder 8:1 Multiplexer für analoge Signale
erschlägt mich die Auswahl einfach. Idealerweise ist das Teil auch noch günstig. SMD muss sein, TSSOP14 oder ähnlich wäre toll. Hatte gehofft, einen in der hier hinterlegten 74er-Liste zu finden, aber da war nur der 74HC151 und der scheint mir nach internem Schaltbild nur für Digitalsignale zu sein.
Der hat bei 3,3V aber einen ganz ordentlichen Kanalwiderstand. Nimm besser den auch empfohlenen 74HC4051.
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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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ALU Funktionirt nicht richtig was kann nicht passen?
Ich habe alle IC bei Reichelt Bestellt 74Hc 32 , 08 ,11 , 86 ,04 283 , 4511 und und 74AC 00 Alle Vcc +5V und IC Sockels GS-KO 14P sind schon mit Condis bestückt . Und an jeden Sockel ohne IC Pin 7 0V Pin 14 5V beim VA Pin 8 ist
Wenn du nur 74HC und 74AC an den Schaltern dran hast, dann muss mit 10kOhm nach Masse fast 0V herauskommen. Mehr als 1microAmpere pro Gattereingang fließt da nicht. Hast du auch die +5V angeschlossen (pin 14,16).
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[S] Suche Unterlagen zu ELV Digital-Analog-Uhr von ELV, 80er Jahre
8 Stück sind kein Problem. https://www.mikrocontroller.net/attachment/694046/PC74HC154-a.jpg
#8031154: > Ich habe noch PC74HC154 und würde dir zum testen einige davon > überlassen. Vielen Dank! Aber wie oben geschrieben reicht mein Bestand für mich selbst gut aus. HC ist lediglich wegen den Pegeln etwas kritischer, aber
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Rücklaufspannung für AVR ein Problem?
dann dürften simple Transistoren NPN(+Basiswiderstand) oder N-FET der einfachste Weg sein. Alternativ 74HC4050 an der Stromversorgung des WII betrieben.
weniger verfügbaren ICs, aber so ist es ziemlich narrensicher. Eine solche Alternative wäre ein 74LS05 mit VCC vom C64/PC. Anders als 74HC stören sich die 74LS nicht an Eingangsspannung bei fehlendem VCC.
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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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Was gehört in ein gutes Bauteile-Sortiment?
Wiedereinsteiger schrieb im Beitrag #3924106: > Die 7400er sind out of date oder? Also 4000er CMOS Serie. Die 74xx00er aber nicht. xx = HCT, HC ... > Welchen Logik Typ würdet ihr bei CMOS nehmen? HCT, AC, LS, ... Ich würde HC nehmen.
Atmega32 Atmega644 (USB-Progger billig von ebay oder AVRISP MKII) PIC 16F876 PIC 18F2550 74HCT244 74HCT04 74HCT14 78L05 78L06 7805 7809 7812 diverse IC-Sockel 8DIL 14DIL 16DIL 28DIL 40DIL (breit) OpAmps TL071, TL072, TL074 NE5534, NE5532 Rail-to-Rail-Typen 1N4148
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8 analoge Signale zu 4 digitalen machen
So: +5V | LPT80 |< Phototransistor 74HC165 uC | +-----+ +--- +------------------|A | | | --|B | | 10k --|C CLK|--| | --|D | | GND
invertiert den Phototransistor an die andere Polarität: +5V | 10k | 74HC14 +-----+ +--- +--100k--+---|>o----|A | | | | --|B | | | 1uF --|C CLK|--| | | --|D | | |< LPT80 | --|E LD|--|
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Probleme mit JTAG-Chain
puls. Der xc95 und die Platform flashes sehen den nicht. Lösung war mit durchschlagendem Erfolg zwei 74ac14 (inv. Schmitt) in Serie auf dem TCK Läuft noch gut und ausreichend schnell bei 2.5 Volt.
dem work-around für das Programierkabel getested und nun geht es tatsächlich (In Ermangelung eines 74AC14 habe ich einen HC genommen). Die Chain wird problemlos erkannt und lässt sich auch programmieren. Vielen Dank nochmal, allein wäre ich an diesem Problem sicherlich verzweifelt! Gruß, Jörn
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Getakteter Zweiflankendetektor
Typische Aufgabe für einen Dekadenzähler (4017, 74HC4017).
://www.nxp.com/products/logic/counters_frequency_dividers/binary_counters/series/74HC40103.html
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Schneller Priority Encoder gesucht
Soweit ich das sehe, gibt es maximal noch eine HC-Version vom 148 [1] bzw. auch bei STM und NXP. Und was den anderen Thread betrifft: https://www.mikrocontroller.net/topic/382954#new Diesen HC könnte man mit 2.8V betreiben, hat dann aber deutlich
der HC148 scheint um einiges langsamer zu sein als der ls148 HC: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf LS: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls148.pdf Vielen Dank euch! Ich werde wohl
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Drehgeber/Encoder EC16 ersetzen durch neuen Typ
Encoder, was logisch ist. Dein 14490 (was soll das sein?) ist vermutlich nur ein [[Schmitt-Trigger]] ala 74HC14. > weil dass ist doch recht praktisch, auch für andere > Projekte und ob zwingend dafür dieser 14490 gebraucht wird. Nö.
Beitrag #6577530: > Dein 14490 (was soll das sein?) ist vermutlich nur ein Schmitt-Trigger > ala 74HC14. a) Auch ein Falk sollte Beiträge anderer Leute lesen, z.B. den Link bei https://www.mikrocontroller.net/topic/512424#6575118 b) Georg schrieb im Beitrag #6577606: > Pin P33 - aber ich
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Viele Drehimpulsgeber an einem PIC
74HC165 8-Bit Parallel-Input to Serial-Output Shift Register Reichelt: 34ct, du benötigst 2x20/8bit = 5 Stück davon. Zusammen 1,70 EUR...
Immer 4 gleichzeitig einlesen (8 Pins), und das x5. Wenn die 13 Pins zuviel sind, nimmt man ein 74HC165 zum einlesen und ein 74HC299 zum Multiplexen: Das kostet 4 Pins (MOSI, MISO, 2xSCK). Der Aufwand zum einlesen ist verschwindend gering.
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Wieso sind bei IC 3.3V als Speisespannung und zum Beispiel 3.1V oder so.
zuverlässig funktionieren. Das steht im Datenblatt und "Recommende operating conditions". Beipsiel 74HC14: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf supply voltage: Min=2,0V, Max = 6,0V Zwischen 2 und 6V ist die Funktion vom Hersteller garantiert. Will heißen: Nö, 3,3V ist
Toleranzfelder sind aber immer so groß, dass beides möglich ist. Und heute ist halt 3.3 V der Standard für 74LVC und Co.
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Kinderauto Blinker Schaltung
Eine Sequezsteuerung nur mit unprogrammierten ICs kann man bauen, ein Taktgeber (z.B. NE555 oder 74HC1G14) mit (z.B. 16 fach) höherer Frequenz als Blinkfrequenz, ein damit getaktetes Schieberegister, z.B. 16 bit so rückgekoppelt das wenn das erste bit 1 ist und das 8. noch 0 eine 1 eingeschoben wird
, denn man will ja nicht 2 Blinkerschaltungen aufbauen. Das geht mir einen 74HC00 oder CD4052. Also insgesamt so 8 Standard-ICs. Kann man bauen, wenn man Masochist ist.
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Ansteuerung 74HC595
eigentlich einfachen Dingen hängt's mal wieder. Also, hier erst mal meine Ausstattung: ATmega162 @14,318MHz AVRStudio4 yaap Nun würde ich ganz gerne 12 LEDs ansteuern, diese sind an zwei kaskadierte 74HC595 angeschlossen. Die LEDs sind direkt mit einem Vorwiederstand (330 Ohm) zwischen Chip und
Schieberegister bauen, mal schaun, ob das was bringt. Allerdings dachte ich bisher, dass "normale" ICs wie die 74HC-Reihe relativ unempfindlich gegen Störungen ist
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Ic's verbauen. Grundlagen
, ist Pin1 links auf der Seite, die zu Dir zeigt. Dann gegen den Uhrzeigersinn weiterzählen. Beim 74xx00 also 14 13 12 11 10 9 8 ) 1 2 3 4 5 6 7 Üblicherweise ist bei TTL rechts der letzte Pin (hier alos die 7) GND, also - und links oben (hier die 14) der letzte Pin +5V. Vorsicht!!!
H sind, TTL interpretiert offene Eingänge als H, bei 74HC-Typen klappt das nicht unbedingt mehr so). Wenn Du jetzt mit einem Stück Draht GND mit Pin 9 oder 10 verbindest, muß die LED ausgegen (ein Eingang L, damit die Und-Bedingung beide H nicht mehr erfüllt
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Hilfe bei Identifikation Bausatz (ATTINY2313) - Frequenzzähler?
Neben diversen Widerständen und Kondensatoren sind folgende Bauteile enthalten: ATTINY2313-20 74HC0P 74AHCT14N 74HC390 74AHCT74N 7805 BS170 BF199 BF245 Quarz 10MHz Ich würde mich über Hinweise auf den Hersteller bzw. die genaue Bezeichnung freuen! Im Anhang Bilder der Platine.
Was sind denn das für Vögel, bauen einen Zähler mit Tiny2313 und dann noch sovielen 74-HC-Bausteinen dazu? Das kann man doch in Software machen?
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Vcc im Datenblatt - 2.0, 4.5, 6.0V - warum
Kleine Frage zu Datenblättern an Beispiel 74HC14 (Link): Warum werden als Referenz Vcc (z.B. Abschnitt Transfer Characteristics) so merkwürdige Spannungen wie 2.0, 4.5, 6.0V verwendet und nicht übliche 3.3, 5.0V?
Weil der 74HC14 im gesamten Bereich zwischen 2,0 und 6,0 Volt betrieben werden darf und nicht nur bei 3,3 und 5,0 Volt (Datenblatt S.1). Drei Punkte stellen die minimale Anzahl von Punkten dar, um einen nicht
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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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Selbsthaltung vom Schaltregler mit Mikrocontroller und einem Taster für An/Aus ?
-------+ | | | +---)----------------+ | | | | | | | 74HC14 | | | | | | +--|>o--10k--+--|>o--+----+ | | | | + | | | | | | + Batterie | | 470k | 1uF Schaltung
Hallo MaWin, der 74HC14 ist dauerhaft aus der Batteriespannung gespeist und flip-flopt den P-Fet? Der Mikrocontroller in der Schaltung müsste dann per GPIO den Taster kurzschließen, um sich nach einiger Zeit selbst abzuschalten
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Suche Datenblatt LC-Display
steht: P165-1 Es sind zwei BGA-Bauteile (die Kontroller?) darauf und relativ viel Kleingemüse, wie 74HC164, HC14, D1803, usw. Das Display hat eine Hintergrundbeleuchtung. Platinengröße: 11,6 x 3,6 cm Vielleicht hat jemand dieses Display schon gesehen und kann mir sagen, wie es angesteuert wird
ich über die Anschlüsse herausgefunden: Pin 1 geht auf den DS2401, mittlerer Pin. Pin 2 wird vom HC14 invertiert und geht dann auf Pin 1 vom HC164 (A-Eingang) Pin 3 wird ebenfalls invertiert und geht auf Pin 8 vom HC164 (Takt) Pin 4 ist GND Pin 5 schaltet Hintergrundbeleuchtung Pin 6 sollte Versorgungsspannung
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Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
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Frage zum STM32 - Widerstandsproblematik
+-----10k----+ +5V --o\ | | \o--+--|>o--|>o--+--|uC GND --o 74HC14 [/pre] Entprellt, ist nie offen, liegen in Ruhe immer 0V über den 10k.
des 10 kΩ kann man auch den internen Pull-Up bzw. -Down des Mikrocontrollers nehmen, und die beiden 74HC14 durch Software ersetzen. (Das hat A.B. oben schon vorgeschlagen, aber mit periodischem Wakeup.)
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Digitalisierung eines 3 V Signals?
--------- | | | +------------------+ S+C bei 74HC74 an + S+C bei 4013 an GND
vielleicht mit einem Kondensator entgegenwirken? RC - glied und dahinter einen Schmitt-Trigger (74HC14 oder 4093) sonst stimmt die Flankensteilheit für das Flipflop nicht. Gruss Helmi
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Ersatz für cd4035
doch mal dazu, welche Betriebsspannung die Schaltung verwendet. Zum 40106 fällt mir sofort der 74HC14 ein. Aber nur bis 5V. Den 4035 kenn ich auswendig nicht. Schreib mal, was der für ne Funktion hat, dann macht das Nachdenken mehr Spaß. (Nein, ich werde das nicht raussuchen) Gruß, J
der 74hc195 scheint brauchbar: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd74hc195.html
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Brauche Hilfe bei folgendem Schaltplan
hatte ich vergessen. Du musst nach einem Mehrfachinverter suchen. 74HC4049 ??? Aber Pinzahl 14!!!
IC6 ist mir mittlerweile klar. Da nehme ich einen 74HC04. Aber IC7 blicke ich noch nicht ganz durch. Habe noch nie einen so schlechten, feherbehafteten schaltplan gesehen. Ich glaube IC7 ist ein Tristate Buffer, was meint ihr dazu? Wollte da einen 74HC126
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Anfängerfrage zum Quartz-Oszillator
MHz-NARVA-Quarz. Man beachte, dass ich anfangs vergessen hatte, denn 100 nF-Abblokkondensator an Pin 14 anzuschließen *g*
MHz-NARVA-Quarz. > Man beachte, dass ich anfangs vergessen hatte, denn 100 > nF-Abblokkondensator an Pin 14 anzuschließen g Na ja, gerade Digitalgatter sind berühmt in Pierce oder Colpitts nicht anzuschwingen. Man hat sie mit unbuffered (74HCU04, 74AUP1GU04 oder CD4049UBE) aufgebaut damit die funktionieren
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6-stufigen Drehschalter durch 3 Taster (up/down + Reset) ersetzen
stufigen Drehschalter durch eine Kombination aus Tastern und eine nicht zu große Anzahl analoger ICs (74HC-Familie, NE555 oder dergleichen) zu ersetzen. Dabei ist mir insbesondere Wichtig, dass es eine Möglichkeit gibt, durch einen Tasterdruck (Reset) in einen Grundzustand zu kommen (wie z.B. beim 4017
Trick verraten, der vonnöten ist? Normaler entprellter Taster [pre] VCC | 4k7 | 74HC14 +-100k-+--|>o-- | | Taster 100n | | GND GND [/pre] durch Ausgangssignal des 4071 abschaltbarer entprellter Taster [pre] 4072 -|-\
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Analog Multiplexer 32 Kanäle, Binär addressiert, I2C ?
5 Pins des Controllers? > > Ideen, was man als Bauelemente verwenden kann? Wenn du jetzt den 74HC4067 oder 74HC4051 nehmen würdest, dann müsstest du zusätzlich zu denen einen 4-fach Multiplexer davor schalten um den jeweiligen 74HC4051 Ausgang auswählen zu können. Drei Bit um alle drei 74HC4051
Matrix reichen. An die (diese oder Deine) Matrix kann über ein Enable zusätzlich ein Register (z.B. 74HC573) beschrieben werden. Gruß Jobst
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Stromverbrauch einer Schieberegisterkette
Geplant ist eine Schieberegisterkette, bestehend aus: 14 Stück TPIC6B595 und 4 Stück 74HCT165, also 32 digitale Eingänge und 112 digitale Ausgänge. Das "Drumrum" soll bei diser Frage hier keine Rolle spielen. Nur soviel: Die Ausgänge sind LEDs,
für den Lerneffekt wie eigenes Erleben :-). Symmetrische Übertragung brauchst du natürlich nicht. 74HC/HCT kann man etwa bis 50cm (elektrisch kurze Leitung) mit nicht angepasster Leitung (eine einfache Drahtverbindung ist eine nicht angepasste Leitung) betreiben. Bei 74LS waren es ca. 150cm, kommt schon
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[LTspice] Pierce-Oszillator mit CMOS-Inverter und XTAL?
Also, 74HC '00, '02 und '14 laufen auch noch bei 5 MHz wie erwaret in der Simulation, brauchen aber mehrere 100 µs zum Einschwingen.
Marek N. schrieb im Beitrag #6255326: > 74HC00 oder so aus. Oder so: 74HCU04
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cmos 40106 LED
74HC14 Warum der Inverter? Warum ein Chip für die Led? > 2N7000, BS108... Jan B. schrieb im Beitrag #4986570: > wenn ich die LED wie im angehängten Plan anschliesse, bekomme ich > Spannungseinrüche
Jan B. schrieb im Beitrag #4986653: > Würde das mit dem 74HC14 funktionieren? Ja der ist viel stärker.