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Auflösung dieser Wahrheitstabelle
diese? https://www.conrad.at/de/logik-ic-inverter-texas-instruments-cd40106be-inverter-4000b-pdip-14-1015408.html https://www.conrad.at/de/logik-ic-gate-texas-instruments-cd4082be-and-gate-4000b-pdip-14-173045.html danke
2 to 4 decoder vielleicht: 74HC139 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf
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Kenbak-1 Emulator
A4 #define PIN_RTC_SCL A5 // 74HC595 - LED driver #define PIN_LEDS_DS 8 #define PIN_LEDS_ST 9 #define PIN_LEDS_SH 10 // 74HC165 - Switch driver #define PIN_BTN_Q7 A0 #define PIN_BTN_CP 13 #define PIN_BTN_PL 12 //
This is a *SCHEMATIC* Pins not listed are unused/floating. Component list: ATMega328, DS1307, 74HC595, 74HC165 (x2), LED (x12), Push-button normally open (x15), Resistor 220 Ohm (x12), Resistor 10k Ohm (x15), 16MHz crystal. "KENBAK-uino" - Mark Wilson, 2011
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(V) Bauteile, ICs
PLCC44 3x MAB8031AH-2 12P DIL40 20x MAB8031AH-2 12WP DIL40 2x LT1227 CN8 DIL8 8x 74HC4514N DIL20 8x MC14001BCP DIL14 17x 74HCT08N DIL14 4x 74LS573N DIL20 Latch 10x 74HCT4040E DIL16 4x 41464AP-12 DIL18 DRAM 5x 74LS323N DIL20 6x 74HCT138N DIL16 3zu8 Decoder 13x 74LS574N DIL20 Latch 10x 74LS356N DIL20 5x 74HC14N DIL14 Schmitt-Inverter 8x LTC1150 DIL8 Präz.OP 16x MC1488P DIL14 RS232 LevelShifter 1x 74LS646N DIL20 8x XR2206
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5x7 LED Matrix Laufschrift - Abstand zwischen Zeichen
ASCI_OFFSET][(c+(s/NUM_COLS))%NUM_COLS] >> r) & bitmask) row_com74hc595_setBit( r ); } // switch off the rows for(int r = 0; r < NUM_ROWS; r++) { row_com74hc595_unsetBit( r ); } // switch off cols col_com74hc595_unsetBit( c ); } // END for(int c = 0; c < NUM_COLS; c++ } //END for (int j = 0; j < 20; j++) } // END for (int i = 0; i < strlen(string); i++) } // END
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Externe Speicherverbindung mit 8051
miteinander verbaunden sind. 62256 ist auf jedenfall ein externer RAM, also Datenspeicher un der 74HC573N ist ein Code-Speicher, oder was ist das genau? Zum RAM: Man braucht dazu: D0-7(bzw. IO auf dem Bild), A0-15, WE, OE, CS, ALE und PSEN. CS muss auf LOW sein, dass der Speicher aktiviert ist.
was muss ich diese verbinden und wieder: Warum gerade mit dem? Und wie sieht das ganze dann beim 74HC573 aus? Hat dieser Code-Speicher, falls es einer ist 8 Adress- und Datenleitungen? Hier jetzt wieder die gleichen Fragen wie beim RAM. Es gibt ja Verbindungen mit Latch und ohne Latch. Wenn man
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leichter Einstieg in ASM für AVR
hoffentlich noch ;) ich frage mich außerdem, ob der dort angegebenen parallel-progger mit dem 74HC244 im grunde baugleich zum SP12-Progger ist (von wegen anschlussbelegung), muss ich später mal gucken. hier der schaltplan von der 74HC244-version: http://rumil.de/hardware/avrisp.html hier
) der 74hc244-progger hat ausserdem noch zwei leitungen FN1 und FN2 (wofür auch immer die sein mögen...)
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Taktsignal über 5 Meter
Takteingänge [[Schmitt-Trigger]] sind. Haben die meisten TTL7CMOS ICs NICHT!. Müsste man extra davorschalten (74HC14 etc., gibt es auch als Einzelgatter). MFG Falk
Schaue dir mal den '125 an. Das ist aber immer noch ein DIL-14 mit vier Buffern. Alternativ bleiben nur 74xx1G125 als SMD-Einzelgatter (SOT23) - vermutlich aber nur in 3.3V verfügbar.
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Monitor Travel Pilot DX-V
Du mir zur Verfügung gestellt hast, wird das flüchtig erwähnt. Dort wird das Sync-Signal mit zwei 74HC132 und externer Beschaltung aufbereitet. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das mein Problem löst. Könntest Du mir auch einen Schaltplan des Navis zur Verfügung stellen oder ein Datenblatt des 51HG562CP
mir zur Verfügung gestellt hast, wird das > flüchtig erwähnt. Dort wird das Sync-Signal mit zwei 74HC132 und > externer Beschaltung aufbereitet. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das mein > Problem löst. Könntest Du mir auch einen Schaltplan des Navis zur > Verfügung stellen oder ein Datenblatt des
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ESP8862 I/O Status im Tiefschlaf?
hängst ist das wurscht. Besser für die Batterie (falls du auf eine solchen läufst) ein Inverter. 74HC1G14 oder so. Natürlich musst du die Logik in der Software ausdrehen. Der würde sich mit 20µA begnügen.
es zu der Sorte gehört, die mit 5V laufen und 0,7xVCC haben wollen, brauchst du Pegelshifter. Ein 74HCT1G14 wäre gleichzeitig ein Inverter und würde den Pullup wegoptimieren. PS: Kaufe nicht versehentlich stattdessen 74HC1G14. Das war mal ein teurer Fehler bei uns ind der Firma :-)
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Fehler beim Reset in eine NE555 Schaltung
B. schrieb im Beitrag #6113733: > Naja, wenn das soooo einfach umzusetzten ist Z.B. mit einem 74HC123 (2..6V), fehlt nur noch die Pegelanpassung an 12V. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf
nicht vorgeschlagen. Mein Favorit für solche Aufgaben ist der 74HC4538 bzw. CD4538.
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74LVC125 als Pegelwandler 3.3V Eingang zu 5V Ausgang
Hallo Stefan Den 74LVC125 oder 74HCT125 hab ich noch nicht verwendet, erfolgreich von 3,3V auf 5V habe ich in einem Projekt ein 74HCT14 eingesetzt aber der wenn ich mich recht erinnere schafft nur 8mA pro Kanal. Gruß
Nanu. In dem Datenblatt, das ich finde, kann der 74HCT125 problemlos 35 mA treiben. (https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT125.pdf). Das dürfte für die Optokoppler-Eingänge Deiner Schrittmotor-Endstufe ausreichen.
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Rechteckgenerator zum Takten von Controllern und PWM-Erzeugung
verdoppeln kann? Wie weit kann man das treiben? @ Wilhelm Ferkes: :) Einfacher geht es ja nicht, den 74HC4060 bestelle ich mir mal. Wie kommst du auf die 10Mhz? Chris
etwa 20 Jahren. Mit den Standard-4000-ern geht es nur bis etwas über 2MHz, darüber streiken die. Die 74HC-Typen sind schneller und kräftiger, können aber nur Versorgungsspannungen bis 6V. Zieh dir aus dem Internet mal das Datenblatt des 4060 bzw. 74HC4060. Er hat einen eingebauten Inverter, der direkt
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Funktioniert das (Pulsformer) ?
aber auch nur einen Inverter nehmen (oder drei, fünf, etc.), wenn es ein Schmitt-Trigger ist (z.B. 74xx14) und ein RC-Glied vor- oder dazwischen schalten.
PS: wie verlässlich sind 74hc-Laufzeiten ? Überall steht sowas wie "typisch 8ns" drin...
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Inverter IC 7400 am ESP8266
74HC04 6 Inverter läuft an 3,3V
karadur schrieb im Beitrag #6330937: > 74HC04 6 Inverter läuft an 3,3V 74HC4050 läuft mit 3,3V VCC (bis 7V) und verträgt bis 16V am Eingang und gibt nur VCC also bei 3,3V aus zum ESP! In die andere Richtung muss man was anderes nehmen
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variable Monoflop-Zeit, Software oder Hardware Lösung?
74HC40103 teilt einstellbar durch 3...256, mit 4 MHz getaktet über DIP-Schalter mit einer Viertel Mikrosekunde von 0,75 us bis 64 us einstellbar. Selbsthaltung mit dem Rippleclock-Ausgang sollte irgendwie
Also erst mal ein Datenblatt zum 74HC40103: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8181/m74hc40103.pdf dazu käme noch ein 4MHz-DIL-Quarzoszilator , ein 8fach DIP-Schalter und ein 8fach-Widerstandsnetzwerk. Ausgang Pin 14
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SN74LV1T34: TVS-Diode sinnvoll?
schrieb im Beitrag #7443993: > Ist das so i.O.? Der SN75157 hat TTL-Ausgänge, deshalb musst du den SN74HC595 mit dem SN75HCT595 ersetzen. > Bzw. könntet ihr eure Meiung dazu abgeben? Für vier Kanäle kann man auch AM26C31/AM26C32 nehmen. > Ist das richtig, dass bei > symmetrischen Signalen und
Vieln Dank für deine Rückmeldung. > Der SN75157 hat TTL-Ausgänge, deshalb musst du den SN74HC595 mit dem > SN75HCT595 ersetzen. Du meinst hier einen SN74HCT595 > RS-422 terminiert man üblicherweise mit einmal 100 Ω zwischen den beiden > Leitungen am von Sender entfernten Ende des
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Heizungs-Datenerfassung (HT3)
2msgid_blacklist = { 0x10: [11, 12, 24, 25, 46, 47, 64, 100, 106], 0x1b: [17, 56, 74, 89], 0x20: [13, 14, 15, 21, 23, 25, 29, 45, 49, 51, 61, 81, 88, 92, 95, 97, 101, 104, 107], 0x21: [13, 14, 15, 21, 23, 25, 29, 45, 49, 51, 61, 81, 88, 92, 95, 97, 101, 104, 107
0:06 72,1 an 0:06 72,4 an 0:09 72,5 an 0:10 72,6 an 0:12 72,6 aus 0:13 74,6 aus 0:13 74,8 aus 0:13 75,9 an 0:14 76,8 an 0:14 77,7 an 0:14 78,8 an 0:15 79,7 an 0:15 79,3 an 0:15 78,2 an 0:16 77,0 an 0:16 75,9 an 0:16 74,9
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Kaufberatung ADC/DAC
Als Referenz nehme ich den LT1019 und als Schaltstufe den 74HC04. Peter
über einen Artikel gestolpert. Dort werden mit zwei 8-bit Timer zwei PWM-Signale erzeugt und über 74Hc14 und Tiefpass entsteht ein DAC mit 15- bzw. 16-bit Auflösung. Ich bin gerade am Überlegen, dass mit einem AVR zu machen, da mir diese Idee keine Ruhe lässt. Allerdings wird die Referenz ein Lt1019
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Artikel
Frequenzzählermodul
Spindelpoti und/oder digitale Trimmung (fref im EEPROM) Als Bauelemente kommen zum Einsatz: 1x ATmega8, 1x 74HC590, 1x 74HC74, alphanumerisches LCD (1x10, 1x16 oder 2x16). Alternativ existiert auch eine Variante mit einem 6-stelligen LED Display. Das LED Display wird an den gleichen 14 Kontakten angeschlossen
Pflicht. Hardware. Neben der Standardbeschaltung des ATmega8 gibt es eine erste Zählstufe mit einem 74HC590 8-Bit-Binärzähler mit Gate und Tristate-Ausgängen. Eine Hälfte des 74HC74 dient als Tor-Flipflop, die zweite verlängert den Übertrags-Impuls des HC590 so daß er zum Triggern des Timer0 im AVR taugt
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VHDL Grundlagen Pin Zustand lesen, Flankenerkennung
Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der Übergangsphase erstaunlich hoch werden: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf ( S.10 ).
chris schrieb im Beitrag #5169770: > Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der > Übergangsphase erstaunlich hoch werden: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf Liegt an der Pegelsteuerung und den Übergängen der langsamen
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Schmitt-Trigger Gatter (HC14)
unerfahren im Bestellen von Bauteilen.Aus diesem Grund wollte ich euch mal Fragen ob es sich bei dem " SN 74 HC 14 N DIP " im Produktkatalog von Conrads um ein " Schmitt-Trigger Gatter (HC14) "?. Zwar stimmen der Namen zum Teil allerdings verwiren mich die Angabe "Sn" In der Artikelbeschreibung steht auch
Hi >ob es sich bei dem " SN 74 HC 14 N DIP " im Produktkatalog von Conrads um >ein " Schmitt-Trigger Gatter (HC14) "?. Ja. MfG Spess
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HC595 ansteuern in C
. Nun noch Q7' mit DS des nachfolgenden HC595 verbinden, sprich die Register kaskadieren. Alle SH_CP = Shiftregister Clock der HC595 werden parallel geschaltet. Das ganze gebilde benötigt dann 5 Leitungen: GND, Vcc, CLK == Clock == SH_CP
zusaetzliche Treiber verzichten moechte kann man den "stpic6c595" nehmen. Er wird genauso angesteuert wie der 74HC595 hat bloss den Vorteil Treiber zubeinhalten. Mfg Dirk
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Hardware-Tastenentprellung
Z80) war das in SW viel einfacher. HW-Entprellung würde ich mitm RC-Glied (100k/100n) und 1/6 74HC14 dahinter machen (Pullup am Taster nicht vergessen). Peter
+5V | | R | --+--+--+ 74HC14 +-- \ S | | C | | GND GND Hardwareentprellung mit 74HC14 Gruss Helmi
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74HC123 Ausschaltverzögerung
Fall mit RC oder mit dem zweiten Monoflop. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT423.pdf
Schaltungsbeispiel wie das Problem verhindert werden könnte. Stand im Datenblatt für den Schaltkreis 74HC123 / Firma: Nexperia
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Mehrere PICs und EEPROM via I2C?
Darkleon wrote: > Ein PIC allein kann das leider nicht übernehmen, da ich 14 analoge > Eingänge, 22digitale Eingänge und 25 digitale Ausgänge benötige. Hinzu > kommt noch PWM und solche Sachen.... 16 analog in: 2 * 74HC4051 24 digital in: 3 * 74HC165 32 digital out: 4 * 74HC595 Benötigt vom MC: 5 dig. Out, 1 dig. In, 1 analog In Peter
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zählende Schaltung
noch mal invertiert werden, oder ? Ja, ich hab den falschen IC gegriffen. IC1 muß natürlich ein 74HC86 (EXOR) sein! Peter
IC1B macht die Invertierung. Hab ja schon ewig nichts mehr mit TTL gemacht, daher die Verwechslung 74HC86 mit 74HC32. Peter
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SN 7407N Gegenstück
74 HCT xx ist CMOS mit 74er Layout und 74er Pegeln (HC wäre mit 74er Layout und CMOS-Pegeln). Die gibt es aber leider bei R* nur teilweise.
> 74 HCT xx ist CMOS mit 74er Layout und 74er Pegeln (HC wäre mit 74er > Layout und CMOS-Pegeln). http://de.wikipedia.org/wiki/74xx http://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie
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LED´s Parallel und in Reihe Geschaltet, ungleichmäßige Helligkeit
Je nach LED-Typ (Flussspannung) fließen da schon einige mA. Und das lässt die Ausgangsspannung der 74HC595 schon merklich einbrechen, was exemplar- und herstellerabhängig unterschiedlich sein kann.
richtigen Leitungen. ABER: Sie funktioniert nur für wenig Strom, also geringe Helligkeit, denn deine 74HC595 konnen nur 20mA liefern, aus allen 8 Ausgängen gar nur 80mA zusammen, also 10mA pro LED, und die 2N2222 können nur 800mA schalten, und das auch nur wenn sie 80mA Basisstrom bekommen würden, aber
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Newbie - 7-Segment-Zähler funktioniert nicht
zählen. > Langsam blicke ich das nicht mehr ;) Klingt nach unsauberem Takt, schalt doch mal ein 74HC14 Gatter dazwischen, das hat eine schnellere rise/fall time als dein NE555. Und ueberpruefe dein pinning. Denn sonst ist dein code ja ok. > Sonst würde mir als einfache Lösung noch ein R-C-Glied
Prellen nicht, aber schnarchlangsame Flanken. >Wenn ja, wie kann ich das lösen? Nimm einen 74HC14 als Oszillator. >R-C-Glied einfallen, AHHHH!!! NEIN! >verzichten (also lieber keinen Schmitt-Trigger...) DOCH! MFG Falk
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
600V, 70A, 290W; 6,00/5Stck LAH100P (622); --; LEM- Stromwandler 100A; 5,00 € HEF4013BT (651); DIL14; D-Type Edge Triggered Flip-Flop; 0,15 € TC551001BFL (425); SOP32; SRAM / 128KX8; 0,80 € TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245
(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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8515 mit externem RAM
immer noch Probleme mit meinem externen RAM am 8515! Verwende ein 70ns SRAM zusammen mit einem 74HC573 als Adresslatch und der 8515 läuft auf 4MHz. Habe das ganze mittlerweile auf einer Lochrasterplatine aufgebaut um möglichst kurze Verbindungswege zu haben, die ich vorher nicht hatte. Leider brachte
vom Controller mit den entsprechenden Pins des SRAMs verbunden. /ce generiere ich mir über einen 74HC138. Habe die Adressleitungen A15,A14,A13 auf die Eingänge gelegt und Ausgang Y0 des HC138 auf den /ce des SRAMs. ALE des Controllers liegt direkt auf dem ALE-Eingang des 74HC573. Das sollte doch
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Zwei Schieberegister in Reihe: Denkfehler?
uValue; /*************************************************************** * 20.07.2011 * spi 74HC595 shift register test * * Lines for PIC 18F4550: * clk: RB1, Pin34 * Ser out, (in for '595): RC7, Pin14 * /G (output enable): RC6 (mußt be low) * storage register: RC2, Pin12 * RD2: /SCLR clear
3,3V Ausgänge und 5V 74HC Eingänge passen nicht sehr gut zusammen. 74HCT oder die im Schaltplan aufgeführten 74LS wären passender. Teste die 595er mal mit 3,3V. Oder den PIC mit jenen 5V, die er laut Datasheet offiziell
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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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Schieberegister mit möglichst vielen Ausgängen
für 10000 LED´s Dafür brauchst du aber "nur" 2x sqrt(10000) = 2x 100 Steuerausgänge. Mit 8 Bit 74HC595 bauchst du dann 2x13 Register. Klingt eigentlich verträglich. OK, du kannst nicht 100:1 multiplexen. Die Matrix solltest/musst du sowieso sinnvoll unterteilen. Wie wäre es mit 13 Modulen a 8x100
ja mit 1/100'stel Duty Cycle fahren und natürlich einen Treiberbaustein: 20xCAT310W oder 24x75HC595 oder 14x74HCT156 oder 30x74HCT138 oder 22x74HC42 Also gibts genügend möglichkeiten ...
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LDR Schaltung verstärken
Hallo Triti siehe Bild im Anhang. 74HC14 (Vcc: 2-6 Volt) 74HCT14 (Vcc: 4,5-5,5 Volt) Gruß John
Vielen Dank John! 74HC14 steht schon auf der Bestell-Liste. Muss ich testen. > Es reicht vielleicht wenn du das Display und den LDR vor > dem Umgebungslicht abschirmst (z.B. mit einem Karton). Nein reicht nicht. Auch
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Frequenzerzeugung
1) DDS mit Logik ICs aufbauen. Dazu brauchst du einen 8bit Addierer und ein 8bit Latch. (z.B. 2 x 74HC283 und 1 x 74HC273). Und einen festen Takt mit 51.2 kHz. 2) PLL benutzen z.B. 74HC4046 und einen 8bit Teiler. Hier benötigst du eine feste Frequenz von 200 Hz, die dann von der PLL entsprechend
mit sogenannten 2-Tast-Codierschaltern. Für jeweils zwei 4-Bit-Volladdierer ein 8-Bit-D-Flip-Flop 74HCT574 als Accumulatorregister. Zur Funktionsweise : Stellt man an den Einängen eine Zahl z.B. "7" ein, wird diese mit jedem Taktimpuls aufaddiert 0, 7, 14, 21, 28...91, 98, 5, 12 Diese Zahlenfolge
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Layout überprüfen bitte (8051)
weniger... Warum nutzt Du die Durchkontaktierungen der Bauteile nicht zum Lagenwechsel? Siehe HC00 Pin 14 oder WR-JMP oder die GND-ÜPins der Speicher oder der sinnlose Lagenwechsel von GND unter dem Oszillator oder die etrwas verkorkste GND-Leitung zw. Latch und dem Speicher rechts davon? Leg die
aufgelegte Variante :-) Sagt mal macht es etwas aus wenn sich ein Signal aufteilt/gabelt ? Unten vom 74HC00 geht so ein dünner blauer links hoch. Der kommt grün links von der CPU und geht auch noch blau hoch zum linken EEPROM. Leider kann ich den nicht anders verlegen.
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Taster als Schalter nutzen bei 3V
Kurzer Nachtrag... Ich habe im WWW jetzt folgenden Baustein gefunden: M74HC14 - Versorgungsspannung 2-6V könnte man damit was anfangen? Wenn ja wäre ich sehr dankbar, könnte mir jemand dafür einen Schaltplan inklusive der Pinnummern am Baustein übermitteln. Cheerio
von 1,8V bis 5,5V spezifiziert, wäre aber noch kleiner. was ist an dem Tiny10 kleiner? Sowohl der 74LVC2G14 als auch der Attiny10 sind normal in SOT23-6. Nur gibts den 74LVC2G14 auch noch in SC-70 oder DFN. Dann ist er nochmal kleiner. Aber ich glaube das geht jetzt am Wunsch des TO ein wenig vorbei