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SRAM liefert flasche Werte zurück
Atmel rät zwar zu 74AHC, aber viele Implementierungen verwenden erfolgreich die 74HC Version bei 16MHz.
Datasheet ist immer noch nicht betrachtbar. Naja. Evtl mal eine kleine E-Mail schreiben :) Aber zu dem 74HC: Ich hatte schon mal einen 74HCT573 mit einem V62C518256 bei 16MHz in Betrieb. HC und HCT sollten doch beide bei ca. 15ns arbeiten, oder? Meiner Meinung nach ist damit das RAM schuld. Hmm. Wieder
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isp-schaltung ist überflüssige unnötige fehlerquelle
gebaut. anfangen tuen die probleme schon, wenn man sich unschlüssig darüber ist, ob man jetzt den IC 74HC244 oder den 74HCT244 benutzen soll. ihr ratet zu dem HCT-IC. über diesen wiederum steht auf der anderen seite, daß er (NUR ??) 5V-tauglich ist. da fragen sich dann einige leute, ob es nicht doch
Denkfehler macht man ja immer wieder mal (leider) und im Falle eines Falles ist der COM-Port auch ohne 74HC244 geschützt wenn es mit der MISO-Leitung ne Schutzmöglichkeit gibt. Ansonsten setz ich mir eine Mini-Sicherung für 0,01A dazwischen. Gruß Andi
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PIC18F4550 minimale Beschaltung mit maximaler Portanzahl möglich?
es ist sind auch die 16Bit's die ich mittels Schaltern über zwei 74HC165 eingebe. Nun bekomme ich es aber einfach nicht hin die 16 Bit mit den 74HC595 auszulesen. Ich möchte einfach nur die 16Bit von den Schaltern an meinen 16 LED's nach 2x 74HC595 angezeigt bekommen
ich Schiebereaktionen sehe. Ich weiß das ich den Takt-Mode umschalten muss für den SHCP Takt vom 74HC595, aber wie soll ich das mit den Takt für den STCP Takt realisieren? Kann mir vllt jemand genau erklären wie ich was am 74HC595 und PIC anzuschließen habe damit das endlich funktioniert? Da es
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1Hz Takt erzeugen
natürlich nicht ohne Mikrocontroller oder gleich PC!! Die anderen benutzen das Quarz mit einem 74HC4060 und notfalls ein 74HC74 dahinter. Der kann dann auch gleich die Phasen für z.B. die weitere Verwendung erzeugen.
Wie gesagt, so genau wie möglich. unter 10s Abweichung am Tag müsstens schon sein. Muss ichs noch in ppm umrechnen?
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8 analoge Signale zu 4 digitalen machen
So: +5V | LPT80 |< Phototransistor 74HC165 uC | +-----+ +--- +------------------|A | | | --|B | | 10k --|C CLK|--| | --|D | | GND
dahinter, und weil der invertiert den Phototransistor an die andere Polarität: +5V | 10k | 74HC14 +-----+ +--- +--100k--+---|>o----|A | | | | --|B | | | 1uF --|C CLK|--| | | --|D | | |< LPT80 |
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Geht nur mit den Fingern im Spiel?
Hallo! ich habe eine schaltung mit einem mega88 und einen 74HC595 (NXP), die 3 7-segment anzeigen steuern. Die einzelnen 7-segment-anzeigen werden per transistor einzeln der reihe nach geschaltet (f=125 Hz). Das merkwürdige ist, dass der 74HC595 die daten nur
fehlende Masse zw. beiden Teilen (AVR und 74HC959), oder offener Eingang irgendwo ...
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8 Bit DAC/seriell ohne Datenoverhead?
Verwende einen Schieberegister wie 74HC164 und Ausgangsport mit 8Bit und R2R drann. Dann kannst das Byte direkt auf dem Port ausgeben und hast einen 8Bit DAC
adwords_pla&&gclid=CL-izf6--LwCFerpwgodrDoAqA 8bit sipo Schiebereg: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-164/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2930&ARTICLE=3154&SHOW=1&OFFSET=16& Du kannst natürlich auch woanders als bei Reichelt schauen, das waren jedoch die ersten links, die Gurgel mir ausgespuckt
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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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74HC595 EMV und Timing Probleme
Moin, ich steuere mit einem AT89S8252 zwei 74HC595 zur Porterweiterung an. Nicht über SPI, sondern "zu Fuß" in ASM programmiert. Das ganze läuft seit vielen Jahren korrekt, jedoch gibt es manchmal falsche Ausgangsdaten aufgrund von EMV-Störungen
Übertragung z.B. durch > Prüfsummen. Das will ich sehen, wie du deine Daten mit Prüfsumme an ein 74HC595 schickst.
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FTDI stört 74HC595 beim Atmega8
FTDI seriell Adapter -> RS232 Eingang auf dem Eval-Board -> RX, TX auf Atmega8 -> SPI vom Atmega -> 74HC595 -> 8 LEDs auf dem Addon-Board. Im finalen Aufbau kommen noch ULN2803 hinter die 74HC595. Diese fehlen noch in der Testschaltung, sollte hier aber keine Probleme machen da derzeit nur LEDs mit Vorwiderstand
klappt, damit kann ich über die serielle Schnittstelle LEDs an Port D toggeln. Für den Test des 74HC595 habe ich zum Programmstart eine Schleife eingebaut die mir 10x hintereinander die 8 LEDs am 74HC595 ein und ausschaltet. Jetzt zu meinem Problem, die Ansteuerung des 74HC595 funktioniert nur
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AND - Gatter schaltet nicht durch
Schaltschwellen zu tun. Aber rein garnicht mit Strömen. Der Ausgang eines 3,3V CMOS-ICs, egal ob Maxe oder 74HC, kann zwar einen 5V-TTL-Eingang glücklich machen, ebenso einen 5V-74HCT/74ACT Eingang, nicht aber einen normalen (nicht TTL-komptiblen) 5V-74HC/74AC/CD4000 Eingang. Das ist auch keine Besonderheit
Ahnung was GPS und Handy davon halten. Nö, wenn das sauber werden soll, dann schau dir mal den 74HC4053 an. Die bestehende Platine ist sowieso für den Eimer.
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Diskrete Impulsverlängerung am schlauestens aufbauen?
Peter D. schrieb im Beitrag #4228622: > Ansonsten Monoflop (CD4538, 74HC123). Die Formeln für die Zeit stehen im > Datenblatt. 74xx123 ist retriggerable, 74xx121 ist für diesen Zweck wohl eher geeignet.
Und: du hast nicht zufällig einen 74HC4538 o.Ä. verbaut, der nur mit max. 7V klarkommt?
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10x10 RGB LED wie verschalten?
Hallo, Ich bin mir gerade unschlüssig welche Vor- und Nachteile es hat, 10x10 RGB LEDs anzuordnen bzw. anzusteuern. Wenn ich multiplexing mache mit 5x 74HC595, ist es dann nicht so, dass ich unterschiedliche Helligkeiten habe, wenn z.B. alle gleichzeitig an sind im Gegensatz
andere Frage. Georg Highii H. schrieb im Beitrag #5519237: > Wenn ich multiplexing mache mit 5x 74HC595 Für 10 x 10 x 3 LEDs brauchst du 10 Anodentreiber und 30 Kathodentreiber oder umgekehrt. Da die einen gegen Vcc schalten und die anderen gegen GND geht das nicht direkt mit den Ausgängen von
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74hc595 - Qa bleibt immer low
Hallo, ich habe einen 74hc595 in LTSpice getestet, aber Qa (Q0) bleibt immer low. Die anderen Ausgänge funktionieren wie erwartet. Die beiden Pulse am Eingang werden durchgeschoben. Kann mir jemand sagen, was falsch läuft
Der 74HC595 reagiert nur auf steigende Flanken. Beim Testen hatte ich den Dateneingang dauerhaft auf High gesetzt, aber Q0 ist weder bei der steigenden, noch bei der fallenden Flanke geändert worden, während
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Einschaltverhalten NOR-Gatter bei langsam ansteigender Spannung simulieren
erreicht hat. Ich muss das Problem auf jedenfall abfangen. Ich wollte eigentlich NOR-Gatter vom Typ 74HC02 nehmen. Ich kenne das Ganze noch von einem Umrichterprojekt, da war es immer so, dass man über den Mikrocontroller vor Aufruf des Hauptprogramms das NOR-FF einmal künstlich resettet hat, die Verriegelung
Black Box. Willy C. schrieb im Beitrag #6082916: > Ich wollte eigentlich NOR-Gatter vom Typ 74HC02 nehmen Na bitte. Geht ja doch. 74HC ist da eigentlich sehr entspannt. Das funktioniert nämlich (garantiert!) schon ab Vcc=2V. Die meiste Peripherie, die bei noch kleineren Spannungen "komische
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Op-Amp Schaltung hinter DAC für Funktionsgenerator
CH_A_SIG < 2.5V), sodass man auf 5Vss kommt und später dann nur noch um 4 verstärkt. Problem ist: Den 74HC4066 muss ich dann mindestens mit 5V betreiben (was kein Problem wäre). Allerdings brauche ich dann einen Pegelwandler von 3,3V auf 5V für die Steuereingänge. Der 74HCT4066 ist in SMD bei Reichelt leider
Reihe, und dazwischen einen gegen Masse. Wenn es irgend geht sollte man den 4066 (bzw. besser 74HC4066) mit 5-6 V versorgen, dann werden die Widerstände kleiner. Eine bessere Alternativ wäre ein 74HC4053 mit +-5 V als Versorgung, und dann 2 der 3 Umschalter benutzen. Der max4066 sollte vor allem
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Low Power Taktgeber
Das Zählen wäre das geringere Problem. Man könnte ein IC 4060 oder 74HC4060 mit einem 32 kHz Quarz betreiben. Einer der Ausgänge liefert einen Takt mit der Periodendauer von etwa 8 ms. (Die Toleranzbreite von +-5 ms = insgesamt 10 ms hält der Takt somit ein.) Für das Zählen von 10 s mit einem Takt von 5 ms braucht man einen Zähler mit 2000 Stufen, also 12 Bit. Das kann ein 4040 oder 74HC4040. Nun muss man mit dem LPM3-Signal den 4060 Zähler über den Resetpin starten und stoppen
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Feuchtesensor (kapazitiv) mit LC-Meter auswerten?
Hoi, also die Methode mit dem 74HC14 klappt ganz gut, jetzt stellt sich die Frage wäre der Aufbau mit dem 555-Timer vielleicht noch nen tick besser? Hat da jemand Erfahrung? MFG, Schorsch
Der Jitter lag irgendwie am Aufbau, da ich parallel dazu noch die 74HC14 Lösung hat, kann mir zwar nicht erklären woran das da genau lag aber jetzt da ich die Ub vom 74HC14 weggenommen habe funktioniert auch das bestens. MFG, Schorsch
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Zähler IC mit ausgangs pin Speicherung.
Stromausfall noch leuchten? Wenn nicht, wird natürlich nur der 4017 aus der Batterie versorgt. Ein 74HC4017 braucht bei Zimmertemperatur max. 8uA. Eine handliche 1/2-AA Lithium Batterie hält damit über 10 Jahre.
Diese Schaltungsart beruht übrigens auf einer fachlichen Ausbildung - kein Hexenwerk. Achtung: Der 74HC4017 darf jedoch nicht ohne Vorwiderstand mit LED's verbunden werden!
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KV-Diagramm, Logikgatter
...übrigens für die 2 74HC138 könntest du auch einen 74HC154 nehmen, wieder einen gespart... m.
...du brauchst nur einen 74HC86...
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Arduino Due- Spannung auf 5V
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
A1 vom > Ic? nein. Denke dran: Die 74HC/HCT ICs mögen wie alle CMOS-ICs keine offenen Eingänge. Unbenutzte Eingänge daher immer auf einen definierten Logikpegel legen oder per Pullup (10k sind ein gängiger Wert) nach VCC ziehen. fchk
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Microc-Board 8051 brauche unbedingt hilfe.
Schaltplan sieht doch vollständig aus. Oder ist Dein Problem nur, die logik-ICs rauszusuchen? Latch: 74HC573 Dekoder: 74HC238 AND: 74HC08 OR: 74HC32 NOT: 74HC04
Noch eine Frage bei dem HC08 im link handelt es sich um ein "und" glied oder ? https://www.pjrc.com/tech/8051/dev-board-schematic.html
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4051D mit Schmitt-Trigger Eingängen und PP-Ausgang?
Hi Was ist damit https://www.reichelt.de/multi-demultiplexer-8-ch-2-10-v-so-16-smd-hc-4051-p18687.html?&trstct=pol_4 MfG Spess
Beitrag #5904460: > Hi > > Was ist damit > > https://www.reichelt.de/multi-demultiplexer-8-ch-2-10-v-so-16-smd-hc-4051-p18687.html?&trstct=pol_4 > > MfG Spess Das ist doch der selbe analoge MUX. Ich benötige einen komplett digitalen...
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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
wrote: > Den 74HC595 kannst Du ersetzen durch den Ti-Chip TPIC6B595. Der hat > Mosfet-Treiberausgänge bereits mit eingebaut. Scheint es leider nicht als SMD zu geben. > Die LEDs kannst Du direkt an die ungeregelte
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Schaltplan für Schieberegister 74HCT595 / 597
Spannungspegel. Zur Info: Der µC bekommt an J5 Pin1 5V und regelt diese auf seiner Platine auf 3.3V. Daher auch 74HC!T!XXX. Die 3.3V stehen an J5 Pin 4 zur Verfügung. Damit ... - ...sollten die Eingansklemmen für die Taster mit PullUp auf 3.3V und nicht auf 5V? - ...sollte auch Pin10 der Schieberegister mit 4.7k
Vor Bestellung der Platine ;-) Ich habe die Pins nach Datenblatt gegenüber gestellt: Pin --- 75HC595 ------- 74HCT597 1 ----- Output 1 ------ Input 1 ... ... ... 7 ----- Output 7 ------ Input 7 8 ----- GND ----------- GND 9 ----- Serial Out ---- Serial Out 10 ---- Master Reset --
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TLC5940 Led Out zusätzlich an Inverter
gegen GND schaltet. https://www.mikrocontroller.net/attachment/518111/TLC.jpg @TO Ist der 74HC… Pflicht, oder kann die Schaltung auch anders aussehen?
Vielleicht so..? > > https://www.mikrocontroller.net/attachment/518111/TLC.jpg > > @TO > Ist der 74HC… Pflicht, oder kann die Schaltung auch anders aussehen? Den Pullup dann vermutlich recht groß machen (10-100k), dass er bei aktivem Ausgang den Strom durch die LED nicht allzusehr beiinflusst, richtig
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Schnelles Monoflop gesucht
mir Pulse im Bereich 50ns Dauer erzeugen kann. Die üblichen Verdächtigen aus der Standardlogik (z.B. 74HC123) sind dafür scheinbar nicht geeignet, das Diagramm der Pulslänge in Abhängigkeit von RC geht nur bis jeweils ca. 200ns runter. Suche ich in der falschen Logikfamilie, oder kommt man da mit Standardbauteilen
Gate-Delays mit 74HC. Beispielsweise einige XOR-Gatter 74HC86 hintereinander, mit Rückkopplung vom Ausgang des Letzten an den Eingang des Ersten. Ist allerdings nicht wirklich genau und abhängig von VCC und Temp.
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3 ohmsche Verbraucher (je 16A) abwechseln elektrisch sicher schalten
damit die Last auf 32A oder sogar 36A steigt. 1. Maßnahme: Nimm einen 2->4 oder 3->8 Decoder wie 74HC139 (da sind zwei drin) oder 74HC138. Diese Teile haben zwei oder drei EIngänge und 4 oder 8 Ausgänge, und durch den Binärwert wird immer GENAU EINER (!) davon aktiviert. Der Prozessor kann also niemals
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
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max. 50 LEDs ansteuern
viel dazu steht schon bei http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-36336.html Die Lösung mit 74HC595 , evtl. zusätzlich ULN2803 ist preisweiter. @Zafer: Die "HOF-Verdrahtung" wird schwierig. Entweder ganz viele lange Leitungen in die Garage oder jeweils Teile der Elektroniken mit einplastern
erweitern, d.h. das Layout so umbauen das man nur noch die HDSP-B56Z Displays, die TLC5921, die 2 Dekoder 74HC138D, die 8 MOSFETs drauf liese. Der ATMega32, alles Analoge, der JTAG Header, die 6 RGB LEDs, der Multiplexer 74HC4051 fliegen runter. Am verbleibenden Header würden dann MISO,MOSI,SCLK,BLANK,XLAT,
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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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Mein erster Schaltplan. Kritiken (konstruktiv) sind ausdrücklich erwünscht.
Pin. Wenn es unbedingt 7 Taster nach +5V sein müssen, könnte man auch einen Multiplexer (CD4051 oder 74HC151) anbauen, dessen ABC Eingänge an D4,D5,D6 des LDC Ausgangs kommen, so reicht auch ein Eingangspins. Aber bei so vielen ungenutzen uC Pins kann man auch einfach die 7 Tastern direkt an uC-Eingänge
Du kannst noch mit Invoke auf das Bauteil klicken, dann bekommst du GND und VCC für den 74HC165. Daran könntest du dann noch einen 100nF !Abblockkondensator anschließen. Der 16MHz Quarz kann unter Umständen weggelassen werden, das kommt natürlich auf die Baudrate deines Uart, und was du
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Maschinentakt auf Grossanzeige
eine Schicht mit 8h schätze ich mindestens sechs. Diese würde ich dann statisch mit Schieberegistern 74HC4094/74HC595 ansteuern.
Schaltung+Programm nehmen und die Anzeigeplatine mit den Schieberegistern durch eine angepaßte Platine mit 74HC4094+ULN2803 ersetzen. http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led1 Werner Erni schrieb im Beitrag #3834322: > Schön wäre es schon wenn max alle 10 sek. die Anzeige aktualisiert
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5v zu +- 2,5V
+--|>|--+ LED grün | | | R passend zur LED an 5V | | --+--|>o--+ 74HC1G04 [/pre]
ist das Dateblatt der LED: Wie erwartet eine stinknormale 20mA LED, die sich problemlos aus einen 74HC1G04 steuern lässt. 1.6[W] steht nicht für 1.6 Watt sondern 1.6mm Breite. Robert schrieb im Beitrag #6571760: > je eine LED Also 12 Inverter in 2x74HC04.
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2 Leds mit 7400 schalten, Bitte um Hilfe für einen Anfänger
gut, aber mit einer Bipolaren LED glaube ich nicht zu nutzen, oder? Dann werde ich es mal mit dem 74HC00 versuchen, bei er Schaltung oben mit der Bipolaren LED ändert sich ja dann nichts?
damit einen groben Fehler, oder gibt es evtl. eine elegantere Lösung diese 1,7V zu "nullen" damit der 74HC richtig funktioniert?
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Schnelle TTL-Ansteuerung einer LED, f>1MHz
eines 74HC parallel oder gleich nen 74AC. Letzteres ist bei nem kleinen FET aber vielleicht etwas übertrieben. Wenn Du den Bipolartransistor weiter verwenden möchtest: setze nen kleinen Kondensator (probier
minimalem Zeitverzug auf das Steuersignal an der Basis >folg. Wie bereits gesagt, kann das der 74HC125 allein. > Daher die Idee, einfach einen BC337-40 (25) oder BC547 C (B) >NPN-Transistor im Kollektorschaltung zu betreiben (siehe Bild 2). Geht auch. >sich heute zeigte klappt das aber
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10 Mhz Referenz mit 10:1 Teilern und 50% Duty Cycle
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%
all zuviele Fallstricke mal aufzubauen. Wie Du gesehen hast, geht es ja > nicht alleine darum die 10 Mhz runterzuteilen, sondern auch um das > Puffern des ursprünglichen 10 Mhz Sinus. Brauchst du das denn? Zumindest hast du nix davon geschrieben. Für den Logikteil reicht der 74HC04 Inverter als