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Verständnis Adressdecoder
generieren. stimmt, früher nahm man 139er und 138er Dekoder zusammen. erst den 139er 74139 bis 74HC139 für die oberen Adressen, mit dem Ergebnis ging man aufs !Enable der 138er optimal so das alle 2K SRAM ein Enable !CS bekamen. passt wunderbar: 64K Adressraum mit dem 139er (4 Ausgänge) in 4
rechnerisch auf das 0x7ff zu kommen ? [pre] $ python Python 3.5.2 (default, Nov 12 2018, 13:43:14) [GCC 5.4.0 20160609] on linux Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> "{0:x}".format(2048-1) '7ff' [/pre]
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Einmal drücken Alarm ein, nochmal drücken aus
+--(--| \ | +----+ | | | )-- unscharf-Puls +----------+ +--| / 74HC74 74HC08 [/pre]
nicht gegangen. Werde die Schalt-Relais jetzt ändern. Ebenso mit der Versorgungsspannung - die 74HC74 gehen von 2,2 bis max 5,5 V. Die muss ich natürlich auch noch anlegen... Danke und VG, Ralf
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ungenutzte Gatter von 74HCT08 / 74HCT14 offen lassen?
offen lässt? ggf. hoher Stromverbrauch wurde genannt... Noch mehr? Wenn man beim Beispiel 74HCT14 bleibt, könnte ein offenes, ungenutztes Gatter den gesamten Chip so stören, dass auch die anderen Gatter dadurch beeinflusst werden?
MAyo schrieb im Beitrag #5938338: > Wenn man beim Beispiel 74HCT14 bleibt, könnte ein offenes, ungenutztes > Gatter den gesamten Chip so stören, Durch wildes Schwingen könnte es auch den Chip zerstören.
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Frage zu Eagle Layout
Meinst Du jetzt den SOP14-Footprint oder die beiden Reihen für die Stiftleisten?
schon seit Ewigkeiten immer mal wieder Leute angefragt "wer hat für mich eine fertige Lib mit dem 74HC00?" oder so ähnlich. Bloß deshalb, weil sie zu faul waren, es selbst zu tun. Aber eigene BE-Bibliotheken zu machen/haben und das Einpflegen von Bauteilen gehört zu den Grundtätigkeiten dazu - genauso
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Quadraturauslese nach Dannegger
liegen ebenfalls an und haben im Oszilloskop sichtbar den gewünschten 5V Hub. Die benötigten Chips 74HC174 und 74HC86N sind bei 5V Betrieb schnell genug um so ein Clocksignal zu verdauen und im Oszilloskop sehe ich dass dann die entsprechenden Pulse am Ausgang von "Clock Enable" und "Direction" ankommen
; 94: 31 9b sbis 0x06, 1 ; 6 96: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x9c <__vector_14+0x18> 98: 23 e0 ldi r18, 0x03 ; 3 9a: 01 c0 rjmp .+2 ; 0x9e <__vector_14+0x1a> 9c: 20 e0 ldi r18, 0x00 ; 0 if( PHASE_B ) enc_new ^= 1; // convert
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Ausgangsspannung bei Hex Inverter?
Hallo! Ich habe einen Hex Inverter CD74HC04E. Wenn ich dem 0V an die Eingänge lege, was für eine Spannung sollte dann an den Ausgängen liegen bei 5V Versorgungsspannung?
bekommen, machen sie zum Trotz alles was sie wollen. Sowas habe ich in der Praxis noch nie erlebt. Die 74HC sind da recht gutmütig. Ich hab auch schon mal ICs nur mit Krokoklemmen angeschlossen und geprüft. Der nächste Kondensator war dann der im Labornetzteil. Wenn man ~VCC/2 mißt, dann sind das 50Hz
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D-FlipFlop Störungen wg CLK-Signal
Ausgängen steuern zu können (welcher Kanal sozusagen vorläuft). Als D-FlipFlop nutze ich einen MC74AC74 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC74-D.PDF Wie im Oszilloskop erkennbar, streut das CLK-Signal auf die Ausgänge. Bislang ist lediglich der gesamte FlipFlop mit 100nF auf Vcc abgeblockt
Christoph S. schrieb im Beitrag #5902764: > Hallo, > Als D-FlipFlop nutze ich einen MC74AC74 > https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC74-D.PDF Ist dir klar, das die AC-Familie rattenschnell ist und ein richtiges HF-Biest? Warum nicht ein deutlich gemächlicheres HC-Gatter verwenden
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NE555, FlipFlop IC4017 oder Impuls Relais Brauche Hilfe für Auswahl
Ein 7473 oder 7474 , JK, D, T-Flip Flop haben immerhin nur noch 14 Pins statt ein 4017 mit 16 Pins. Bei Fehlen der Versorgungsspannung reseten sich alle automatisch. Der NE555 hat sogar nur noch 8 Pins und ergibt somit die kleinste Bauweise und kann auch direkt mit
heisst aber auch wieder er fängt von vorne an ? Wenn "vorne" beliebig meint, dann ja. Z.B. ein 74HC192 (Dezimalzähler 0..9) könnte nach dem Einschalten auch auf 15 stehen. Daher sind auch diese "ungültigen" Zustände im Datenblatt abgebildet. Z.B. steht er nach dem Einschalten auf 11, geht er mit
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(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
TO92, 3 Terminal Negative Regulators LM337, TO220, 3 Terminal Adjustable Negative Regulators 74HC14, DIL14, Hex Schmitt Inverter CD4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC245, DIL20, Octal bus transceiver; 3-state DM74165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER (DM8590) 74LS165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER HCF4010, DIL16, Hex buffer/converter (non-inverting) SN74HC240, DIL20, OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3 STATE OUTPUTS TIP31C, TO220
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64 Eingänge für Arduino
würde auch eine Reihe Schieberegister nehmen, weil sie einfach und billig sind. Mein Favorit ist der 74HC165.
Vorteil, es gibt deutlich schwächere Reflexionen und die I2C-ICs haben interne Filter gegen Spikes. Ein 74HC165 kann typisch bis 56MHz takten, d.h. ein Übersprechen oder eine Reflexion von 9ns kann eine falsche Taktflanke erzeugen. Der CD4021 ist mit 3MHz deutlich unkritischer. I2C mit 100kHz ist aber noch
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Rechtecksignal mit Anstiegszeit < 1 ns für Oszi- und Tastkopf-Tests
hameg-archive/HM1005_deutsch.pdf gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Reihe.
schrieb im Beitrag #5881702: > gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Laut Datenblatt schafft der Kalibrator aber nur ca 5ns Anstiegszeit und ist damit zu langsam für den TO.
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PT100 und Raspberry Pi
Ich weiß, dass der Controller über zwei Chip-Select auf der > Steckerleiste verfügt. Die übrigen 14 lege ich dann über Software auf > unbenütze GPIO-Pins? Oder du nimmst 4 GPIOs und überlässt den Rest einem 4:16 Dekoder
Ich würde 4 Stück 74HC4051 nehmen. Je 2 Stück schalten die Konstantstromquelle auf den Sensor und die anderen 2 den ADC-Eingang (16Bit-ADC). Die Sensoren sollte man eh nur pulsen, damit durch den Strom kein Meßfehler durch
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Kennt jemand diesen Audio/CAN/BT Chip? CP3CN37VVAWQ
(3.3V). Der andere ist das Signal, kommt aber nicht direkt vom uC sondern von einem Pegelwandler (74HC374), welchen man auf dem Bild mit der MPU rechts unten sieht. Der Eingang davon kommt interssanterweise vom Pin XA3, eigentlich ein Adress-Pin für externes Memory. Ich hätte hier eher einen UART erwartet
* Package: SO8 ==== (14), (15) ST TS922 ==== * Function: Dual Power OpAmp * Marking: 9221 ST EB132 * Package: SO8 ==== (16) L2902 ==== * Function: 4-Fach OpAmp * Marking: TI L2902 * Package: SO14
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ADC- und DAC-Experimente mit PCF8591 auf Banana Pi SBCs (WiringPi, i2c-tools)
| 10 | 19 | MOSI | ALT5 | Low | | 13 | 9 | 21 | MISO | ALT5 | Low | | 14 | 11 | 23 | SCLK | ALT5 | Low | | 15 | 14 | 8 | TxD | ALT0 | Low | | 16 | 15 | 10 | RxD | ALT0 | Low | | 17 | 28 | 3 | GPIO 8 | IN | Low |
interessant: https://www.ebay.de/itm/3pcs-16CH-Analog-Digital-Multiplexer-Breakout-Precise-Module-CD74HC4067-TE669/133046277016 D.h. damit kann man pro ADC-Kanal aus 16 weiteren Kanälen dahinter auswählen. Betriebsspannung ist zwar 2 bis 6V, aber ob die Signale mehr als 3.3V sein müssen geht aus der
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PWM-Erweiterung für PC
erreichen möchtest, bleibt hingegen im grauen neben verborgen. Mit einem einfachen Logik-IC vom Typ 74HC573 für 40 Cent kannst du ein PWM Signal auf acht Ausgänge verstärken. An jeden Einzelnen kannst du mehrere Lüfter anschießen. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC563_74HC573%23STM.pdf
geholfen haben. P.S.: Ich werde die Schaltung bauen und testen, der Strombegrenzer (R am Ausgang von 74HC573) werde ich durch ein 14,7 (o. 20) KOhm Poti ersetzen um zu sehen (bei verschiedene Lüfter) welche minimale Stromstärke an PWM benötigt wird um zu regeln, vermutlich 0,4-0,5 mA, mal sehen. Die
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Mehrere Relais gleichzeitig schalten
.pdf Dahinter ein 74HC4514, Treiber und dann die monostabilen Relais. Sorry, aber ich musste etwas abschweifen. Hast Du die Relais schon gekauft, oder ist die Auswahl der Bauteile noch offen?
@ Autor: Jörg R. (solar77) Datum: 14.05.2019 14:44 Und was hilft ihm jetzt Dein Thread weiter?
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Logikgatter dediziert oder NOR/NAND
ich würde ja sagen 74lvc1g97, aber den gibt es leider nicht als DIP
nicht können oder keine Lust dazu haben. Das ist eine fixe Anforderung. Ich nehm jetzt einfach SN74HC02 und gut ist. Anscheinend macht es keinen Unterschied (eigentliche Frage), ob man NAND, NOR oder halt dediziert die Bausteine für die notwendige Logikverknüpfung nimmt.
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RS485 Auto-Dir-Schaltung
abhängig von Temperatur, Exemplarstreuung,... - da müsste ein Logikgatter mit Schmitt-Trigger hin (74LVC1G14 etc.). Der FET scheint mir falsch herum eingezeichnet zu sein. Du musst am Ende der Übertragung eine längere Pause vorsehen, bevor andere Busteilnehmer senden dürfen. Ansonsten kann es zu
Board nicht fertig. Fet schaltet zu weich... Dann eher einen Schmitt-Trigger? Gibt es einen hc14 als Einzel-Gatter in SMD? Ein größerer µC wegen einem elendigem Pin :-(
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Minirechner/Rechner für FORTH
Intelligenz enthält. Das Herzstück des My4TH-Computers ist ein einzelnes NOR-Gatter in einem 74HC02. Es verfügt über RS232- und I2C-Schnittstellen an Bord sowie eine Reihe frei nutzbarer digitaler Ein- und Ausgänge. Und die komplett online verfügbare Dokumentation rundet das Ganze ab. Ich habe
Vor über 14 Jahren machten wir in der Firma eine Test SW mit einem in C geschriebenen 32-bit Forth auf einem ARM7 CPU laufend. Das lief auf einer Embedded Artist NXP LPC3468 Development Board. Hatte auch ein 320x240
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low-power Oszillator mit 74HC1G14 : Reinfall !
extrem hohe Stromaufnahme bei der statischen Kennlinie des 74HC1G14 bestätigen ? Oder ist es vielleicht doch fernöstliche Ausschussware ?
elektrouwe (Gast) >Laut Nexperia 74LVC1G14 Datenblatt Fig. 13 geht der Querstrom bei 5V Vcc >Richtung 10mA. Ich hatte zwar den TI chip drin, aber die Größenordnung Ja was denn nun? 74HC1G14, oder 74LVC1G14? Was hast Du jetzt wirklich
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UDN2981-Ersatz: gibt es IRLML6244 auch 8-fach?
dafür braucht man 50mA und 20V? Da reicht ein 8 Bit Treiber mit Open Collektor Ausgängen, z.B. der 74HC621. Wie exotisch der ist weiß ich nicht. Es gibt aber auch noch 74HC05, 06 und 07, leider aber nur mit 6 Kanälen.
treiben. Da kann der AVR mit seinen 20mA mehr treiben. bei HC06 sagt Mouser: Sorry, "74hc06" did not return any results. bei HC07 sieht es nicht viel besser aus.
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Reed-Kontakt => 3V Flip-Flop
die Bauteile entweder THT (leicht zu löten) zu > sein und mit 5V betrieben zu werden Nö. Den 74HC74 gibt es auch in DIP-14 und der läuft mit 2..6V.
OK. Hätte ich jetzt nicht erwartet ... Dann wäre ein HC74 oder ein NOR-RS in HC brauchbar, ein Tiny aber kleiner, wenn man in DIL unterwegs sein will.
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SD-Karte Platine mit 3.3V und 5V kompatibel?
stimmt nämlich nicht für alle Gatter. Beispiel: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G14.pdf 74HCT1G14 : Hervorragend geeignet, um bei 5V Versorgung 3V3-Signale sauber einzulesen, weil wir ab 2,1V sicher HIGH erkennen. 74HC1G14 : NICHT geeigent, weil die HIGH-Schwelle über 3,3V
. Dass es 'erfahrungsgemäß funktioniert', genügt mir nicht, ich habe einen 74HCT125N dazwischen geschraubt. Bevor hier wieder Proteste kommen: Als Heimwerker in einem Einzelstück setze ich den 4-Kanal-Standardbaustein ein, den ich überall günstig bekomme. Für ein Serienprodukt
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Pollin Display VL-FS-COG-VLGEM1277-01
Stecker und mit Material aus der Bastelkiste, siehe Bilder) unter Verwendung einfacher TTL CMOS Gatter (74HC14) und einem Spannungsregler. Die Ansteuerung erfolgt durch einen Arduino Nano über die SPI Schnittstelle mit einem 4MHz Takt (standard Arduino SPI Library). Von den 4 Helligkeitsstufen war ich sehr
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Schaltung erweitern
. Schalte zwischen LED-Ausgang und Schwieberegister-Eingang 2 Gatter eines mit 5V versorgten 74HCT14 LED | --+--|>o--|>o--[Schieberegister
gehen? https://www.mouser.ch/datasheet/2/916/74HC_HCT2G14_Q100-1544503.pdf
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mcp23017 und udn2981 für 2x 8 channel solid state relay
Schaltung mit dem TPIC6B595 machen (gefällt mir super), aber ich habe nur Schaltungsbeispiele für den 74HC595 gefunden (und die Behauptung, dass die 595er Reihe -also auch die TPIC-Reihe- gleich zu betreiben wäre, was aber bei mir nicht hingehauen hat, weswegen ich davon wieder abgerückt bin - merkwürdigerweise
ein Bruch des Drahtes an der Kerbe provoziert wird. Besorg dir lieber ein paar Meter 10-poliges 0,14mm² LIYY oder LIYCY Steuerkabel, welches sich super zum Schlachten für für solche Anwendungen eignet. Einfach die benötigte Länge abschneiden und aus dem Mantel ziehen. Dazu die von Karl beschriebenen
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Erste 65C02 Basteleien.
wieviel mA der Prozessor an den Pins liefert. Iol/Ioh stehen im Datasheet. Treiber dazwischen hängen. 74HC544 tuts. > 2. Gibts sowas wie eine minimale Taktrate? Es steht keine maximale Zykluszeit im Datasheet, also nein.
Puh, so viele Antworten. ;) Danke euch allen, es ist ein WDC65C02S6TPG-14
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TLC555 oder 74HC74
Ich meinte natürlich 74hc14
Jörg schrieb im Beitrag #5774589: > Ich meinte natürlich 74hc14 Dann nimm den 555.
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4 serielle Schnittstellen mit langem Kabel
Vielen Dank schonmal für die bisherigen Antworten. Ich werd erstmal die Version mit dem 74HC14D probieren, im Falle des Falles kann ich immer noch auf RS232 umbauen. Eins versteh ich aber noch nicht: Der Multiplexer 74HC153 geht doch für beide Kanäle nur in eine Richtung, also zum Mikrocontroller
Kann man machen. Die echte digitale Version wäre ein Demultiplexer ala 74HC138 oder 74HC155.
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UPDI, 12V und andere Funktionen
daherkommt. Aber für die Entkopplung benötigst du extra Bauteile, wodurch der Platinenbedarf in Richtung 14 Pin wächst. Deshalb: Augen auf beim Controllerkauf.
wenn es nur Einbahnstraße ist (Controller -> Slave, MISO nicht nötig, bspw. für die Ansteuerung von 74HC595-Schieberegistern), dann hat man immer noch ein Pin mehr zur Verfügung.
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MSP23S17 Adresspins Verhalten
testen? Oder einfach für alle IC separate ~SS verwenden? Dann allerdings scheint in manchen Fällen 74HC595 besser zu sein: nur 1 byte zu übertragen statt 3. Ich habe mit verschiedenen Geschwindigkeiten ausprobiert. IOCON lässt sich lesen lassen. HAEN steht auf 1. Für Sicherheit habe ich auch andere
IOCON.BANK = 0 .equ MCP23S17_GPIOB_1 = 0x19; IOCON.BANK = 1 .equ MCP23S17_OLATA = 0x14; IOCON.BANK = 0 .equ MCP23S17_OLATA_1 = 0x0a; IOCON.BANK = 1 .equ MCP23S17_OLATB = 0x15; IOCON.BANK = 0 .equ MCP23S17_OLATB_1 = 0x1a; IOCON.BANK = 1 .equ MCP23S17_SS_PORT
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Biete TTL IC (74AC) und einiges anderes
Bauteile abgekündigt) 2 Stk. ADXL311JE 2 Stk. ADXL202JE Zusammen 10 € TTL Bausteine (DIL Bauform) 74AC00 Quad 2-Input NAND; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC02 Quad 2-Input NOR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC04 Hex Inverter; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC14 Hex Inverter with Schmitt Trigger
2 Stangen mit 18 Stk. vorhanden 74AC541 Octal Buffer/Line Driver;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74AC573 Octal Latch with 3-State Outputs;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74HC4078 8-Input NOR/OR Gate;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden Ich