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Nomenklatur - Schematic Symbol Name
werden, und ein bestimmtes Bauteil konkret benennen, und zwar mit eingesetztem Footprint. Beispiel: 74HC00-DIl14 oder 74HC00-SO14 oder 74HC00-PLCC20. Auch Montagevarianten bei THT, wie Stehend bei Widerständen würde ich gesondert erstellen und im Namen vermerken: Resistor600mWRM10mm oder Resistor600mWVertical
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Raspberry Pi Pico SDR
tpd ten tdis Ron 74CBTLV3253 0,25ns 4ns 5,5ns 5 Ohm 74HC4066 4ns 21ns 25ns 50 Ohm tpd: Propagation delay time ten: enable time tdis: disable time [/pre] Da liegen Generationen zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
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2 Monoflop-Verbindung so richtig?
solche "Problemstellungen" ist. Nein. Ein Profi, der einen Monoflop braucht, nimmt z.B. CD4538 oder 74HC123. Nur in Bastlerschaltungen wird der 555 für alles mögliche angepriesen, wie sauer Bier. Schau einfach mal in die Funktionsbeschreibungen: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14538B-D.PDF http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT123.pdf
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Ganganzeige für Motorrad !
einer Tabelle setzen und fertig. Ohne µC: LM3914 um ausgegebene Spannung in Stufen zu wandeln. 74HC147 um ein BCD-Signal daraus zu machen. 74HC4543 um daraus fertige 7-Segment-Signale zu kriegen. Evtl unterwegs noch einen 74HC14 zum Invertieren der Signale. Um den Leerlauf richtig wiederzugeben
den Eingangen den 74HC148 nach +5V, wobei du den 120 Ohm Widerstand in einen 1200 Ohm Widerstand ändern darfst. Also ungefähr so: +5V ----+---+-------+--------+-+-+-+-+-+-----+--------+-----------+ | |
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Soft-PWM und Schieberegister / Multiplexen
? Wenn ja, brauchst du keine TLC, dann reichen normale IO-Pins oder normale Schieberegister ala 74HC595. [[AVR-Tutorial: Schieberegister]] Wenn nein, geht Soft-PWM sowieso nicht, weil die Zeiten einfach zu kurz werden.
ausstellen Bisher habe ich die LEDs ohne Modulation der Helligkeit betrieben und habe dafür auch den 74HC595 verwendet. Falk Brunner schrieb im Beitrag #3175380: > Wenn nein, geht Soft-PWM sowieso nicht, weil die Zeiten einfach zu kurz > werden. Was genau meinst du damit? Karl Heinz hat doch
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Platine verbraucht zu viel Strom
unterschiedliche Sachen anzeigen sollen) wird der uC über die DIP-Schalter(R6-R13 sind Pull-Downs), U3 ist ein 74HC165 (parallel zu seriell Schieberegister), so dass die 8 Positionen der Dip-Schalter über einen Eingang am uC anliegen. Der uC steuert die Latches (U4 und U5), die wiederum die ULN 2004 (U6 und U7)
gesockelt ?) – ohne Änderung (ich hatte ein ähnliches Problem schon einmal, da war es der uC und der 74HC165). - Den Elko (C12) habe ich auch getauscht, ebenfalls ohne Erfolg (ist halt einfach...) - Wenn ich die Latches und die ULN2004 (U4, U5, U6, U7) entferne, ist der Verbrauch wieder bei 0,01mA.
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7411N nervt...
Zur Pinbelegung: Suche bei TI nach SN74LS11.
Bei TTL sind Philips und Fairchild ganz gut sortiert: http://www.standardics.philips.com/products/hc/pdf/74hc11.pdf Allerdings muß man echte TTLs ausm Museum klauen. Heutzutage kriegt man nur HC(T), AC(T), F usw. zu kaufen. Peter
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Wechselschaltung für Puppenhaus
5V-weiss-warmweiss-/111542693718 ab 1,60€ im 10er Pack (google o.ä. Suche ) als XOR würde ich einen 74HC86 wählen
im DB aber genannt sogar 25mA als source und sink https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT86.pdf output current 0.5 V < VO < VCC +0.5V +-25mA
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Fragen zum Platinenlayout für Laufschrift
abhängig von Temperatur und wer weiß was ist. Eine andere Idee war nen Schmitt trigger 74HC14 mit Tiefpass am Eingang, nur leider hat das Taktsignal am Ausgang des Schmitt triggers nicht mehr das gleiche Tastverhältnis wie am Eingang. Falls ihr da Ideen habt, immer her
@ Daniel D. (wuzt) >Der Daten Eingang führt auf einen 74HC125 (dieser soll mehr oder weniger >die Datensignale Auffrischen, wollte nicht ein Ausgang vom µC direkt an >42 IC's führen). Erstmal richtg, so aber nur halbgar. Du hast vier Signale Latch
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Schaltplan für einen IQ-Mixer
. 5,2 MHz, teilst durch 128, wodurch hinten 40,625 kHz rauskommen. Das geht ganz einfach mit einem 74HC4060. Den Quarz dran wie im Datenblatt und an Q7/Pin 14 sollten die 40,625 kHz rauskommen. Dann damit Helmuts 74HC4053 Analogschalter ansteuern. Es ginge auch mit dem 74HC4066, aber beim 4053 spartst
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Datenstruktur für ein Displaybuffer in C
Problem besteht darin die Datenmenge im Ram zu halten. Ich dachte > an ein Array der Dimension 20x14. Leider unterstützt C jedoch kein > Bit-Array. Nicht direkt, aber es geht trotzdem in C, siehe [[Bitmanipulation]]. [c] #define N_LINES 20 #define N_COLUMNS 14 uint16 display[NUM_LINES
Code. Wenn aber schon 8 Bits in einem Byte sind, dann kannst Du sie einfach parallel an ein Latch (74HC573) für 8 LEDs ausgeben oder seriell per SPI an einen 74HC595. In jedem Timerinterrupt werden dann einfach 5 Bytes auf 5 Latches gegeben und die nächste Zeile eingeschaltet. Peter
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Frequenzteiler fuer pll und Freqenzsynthese
welches Datenblatt, es gibt mehrere Hersteller. RCA war der erste, TI oder NXP haben ihn auch, NXP als 74HC-Typ. Der Teiler ist wirklich etwas unübersichtlich, in mehreren Konfigurationen bis 15999
ähnliche - da ist im wesentlichen der Teiler und Phasenkompartor drin. Teiler wie 4059 oder auch 74HC193 zusammen zu schalten geht, gibt aber ein kritisches Timing. Heute könnte man dafür besser FPGA oder CPLD nehmen.
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3-3,5 Sek. Impuls bei neg+pos Flanke
fragst, ob die Schaltung auch längere Pulse ausgeben könnte: Ja, das kann sie. Lies das Datenblatt des 74HC123. Ich komme da z.B. auf 22µF und 330kOhm. Diese Schaltung besteht aus 2 flankengetriggerten Flipflops (eines auf die steigende Flanke und eines auf die fallende Flanke), deren Ausgang verodert ist
werden schon keine 230V nötig sein und das Relais kann deshalb klein ausfallen. Und nochmal zum 74HC123: Die Schaltung mit dem 74HC123 müsste etwa so wie im Anhang aussehen (Freilaufdiode natürlich noch mit rein). Prellen des Relaiskontakts ist irrelevant, denn dann werden halt schlimmstenfalls beide
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NE555 mit Inverter
" ist. Das Ganze möchte ich mit einer 9V Batterie betreiben. Als Inverter habe ich hier einen HD74HC14P und einen SN74HC04N. Muss ich da nicht irgendwelche Vorwiederstände oder Verstärker(ganz normale NPN-Transistoren?) vorschalten, um die ICs zu schonen oder die ICs zum Leuchten zu bringen? Hab
siehe http://www.ferromel.de/tronic_14.htm Bild 7 = wechselblinker
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Brauche Tips beim Oszikauf
>TTL (74LS10) Dachte mir's schon halb, nahm aber an dass sowas heute kaum noch einer hat... >dafür vorgesehene Krokoklemme, ~10cm insgesamt. Das erklärt schon vieles. Habs gerade bei mir mit HC14 nachgestellt
nur die lange Loop, Allerdings theo. ist mir das noch nicht so ganz klar warum. Habs gerade mit AC14 + 12cm ausprobiert. 12pF am HC14 nur leichte verschiebung der +100MHz oberwellen. 12pF an der Probe tip starke Absenkung der ResFreq und Amplitudenüberhöhung.
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LED-Streifen über Microcontroller ein/ausschalten
Nils W. schrieb im Beitrag #7001219: > den 74HCT14 Jörg R. schrieb im Beitrag #7001787: > ist also nicht von Dir > vorgeschlagen;-) Was ist dein problem?
dem ESP mit 3,3V (mit 5V am pullup eher doof) zu speisen, sondern die 5V aus dem Gatterausgang vom 74HC14. Nutze deine freien Gatter, bringe auch die P-Mos Ansteuerung zu 5V. Für ungenutzte Gatter gibts kein Geld zurück.
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ABS-Airbag-Anzeigelampen-Elektronik : Für was die ganze Elektronik?
zum Unterdrücken von kurzen Störimpulsen in Digitalschaltungen? Ja, kann man machen, wenn man einen HC14 oder HC132 mit Schmitt-Eingängen verwendet - aber nicht mit den restlichen. Für den HC32 steht z.B. bei NXP input transition rise and fall rate max. 139 ns/V also bei 5V sollte die Anstiegszeit
Unterdrücken von kurzen > Störimpulsen in Digitalschaltungen? Ja, kann man machen, wenn man einen > HC14 oder HC132 mit Schmitt-Eingängen verwendet - aber nicht mit den > restlichen. > Für den HC32 steht z.B. bei NXP > input transition rise and fall rate max. 139 ns/V > also bei 5V sollte
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Frequenzzähler eigenbau, Jitter beim Interrupt
mir gestern kurzerhand einen Frequenzzähler aufgebaut. Zwei Kanäle mit je 24bit Zählerstufe (zwei HC4040) pro Kanal. Für die Datenausgabe der 48bit zum Controller dienen sechs Schieberegister (HC165). Das funktioniert soweit so gut. Meine idee war, dass ich auf dem Mikrocontroller genau 1s
Holger K. schrieb im Beitrag #5053806: > Zwei Kanäle mit je 24bit Zählerstufe (zwei HC4040) pro Kanal. > > Für die Datenausgabe der 48bit zum Controller dienen sechs > Schieberegister (HC165). Den Aufbau der ganzen Bits in Hardware kannst du dir normalerweise sparen. Sofern die
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Stecker: Pins digital umdrehen?
sind eher selten. > https://de.wikipedia.org/wiki/NAND nun ja ich dachte bei NAND sofort an eine 74HC Steuerlogik die die Signale umsortiert (ob nun AND oder NAND ist ja fast egal zumal man alles mit 74HC00 NAND aufbauen kann) und weniger an ein NAND flash Speicher, aber wie schon gesagt, alles Spekulation
Sonst wird Pin-Verlust zu groß. Dann braucht man z.B. Pin 1,2,15 und 16 > für GND und Pin 3,4,13,14 für Vcc. Unsinn. Man kommt mit vier Pins aus: z.B. Pin 1, 16 für GND und Pin 2, 15 für VCC.
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SPDIF/PCM über 3W Luxeon LED -> Treiber für MOSFET gesucht
ein zu schalten. Siehe Skizze.png Gibt es einen "Power HEX-Inverter" (74xx04), der höhere Ausgangsströme als die ca. 20mA liefern kann? (Der HC4049 scheint nahezu identisch zum 74xx04 zu sein) Mit Biploartransistoren funktionierte es bislang ganz gut, zumal ich mir Bauteil
wir schon bei sparsamen Bauteilen sind, ein IRF7401 tut's als LogicLevelMOSFET hier locker, ein 74HC14 als MOSFET-Treiber dazu reicht für 6MHz auch wenn man alle parallel schaltet. Das Problem ist wirlich nicht, mit PCM eine LED zum Leuchten zu bringen, snoedrn eine Empfängerschaltung zu entwickeln
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ATMega32U4 Entprellen
ich mir > gedacht yC dazwischen, Entprellung rein und fertig. Da geht aber auch ein RC-Glied + 74HC14, 74HC132 oder 74HC4093. Oder wenn es mit mehr als 5V betrieben werden soll CD4093. Gruß Dietrich
mit dem Thema auseinander gesetzt. Mein Code. [avrasm] // set pin numbers: const int buttonPin = 14; // the number of the pushbutton pin const int ledPin = 15; // the number of the LED pin // Variables will change: int ledState = HIGH; // the current state of the output pin int
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7 Segment Multiplexing und USART Kommunikation(Baudraten)
darstellen der Frequenzen 7 Segment Anzeigen. 5 Stück pro Frequenz also insgesamt 10. Diese tute ich per 74HC595 Shift Register Multiplexen um Pins zu sparen. Angesteuert werden die 7 Segment Anzeigen mit 100Hz, so das kein Flackern zu erkennen ist. Jede 1ms setze ich ein Flag in einer ISR um im Hauptprogramm
Felix N. schrieb im Beitrag #5668676: > Diese tute ich per 74HC595 Shift > Register Multiplexen um Pins zu sparen. Dazu frage ich mich allerdings: Wenn du schon Schieberegister einsetzt, warum dann nicht gleich für jede 7-Segmentanzeige ein separates? Dann
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Chip Select für UART Slaves - Wie realisieren?
einem einzigen SO16/TTSSO16 Baustein ein Gattergrab? https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Oder bedingt ein Opensmart UART da irgerndwelche seltsamen Logikpegel?
Peter D. schrieb im Beitrag #7295089: > Warum nicht den 74HC4052? Ich nehme diese Lösung und damit soll es auch gut sein. Die Displays sind nahezu statisch in ihren Anzeigen, da sollte das reichen.
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Welchen Quarzoszillator
so einen: http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator Alternativ kannst du die Frequenz eines 14,31818-MHz-Oszillators (gibt es ebenfalls bei Farnell) mittels 2 Flipflops durch 4 teilen.
synchronen Teiler? Ist dieses Flip-Flop dafür geeignet?: http://at.farnell.com/texas-instruments/cd74hc73e/ic-logic-74hc-flip-flop/dp/1607706 Habe in einem anderen Thread folgendes gelesen: "J und K fest auf H" Beudetet das, dass ich J und K auf High setzen muss? Wenn ja, wie geht das? Dann
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porterweiterung für 8051
Hi 1. Alternative (einfach): Schiebregister 74HC595 (3 Pins nötig) 2. Alternative (einfach): Multiplexen der Anzeigen (12 Pins nötig) Matthias
3. Alternative (einfach): memory mapped mit 1*Adreßdecoder 74HC238 + 2*Latch 74HC573 Peter
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Altera Byte Blaster II
muss nur durch eine LVC oder HC-Typ mit Serienwiderständen ersetzt werden. Den Schaltplan gibt es bei Altera.
auch DK BBII aufgebaut, genau wie es im Datenblatt zu diesem Kabel steht. Als Treiber habe ich die 74HC244 benutzt und 100Ohm Serienwiderstände. Den ACK-Inverter hab ich mit einem normalen Bipolar-Transistor (BCY59 hatte ich gerade da) realisiert. Lediglich die Enableaktivierung des 74er vom Parallelport
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hilfe zu avr webserver
ein paar kleine Hilfestellungen geben: - F09HP ist eine 9-polige (weibliche) Sub-D-Buchsenleiste: 74 26 13 - ISA-Slot ist 74 26 43 (Steckkartenverbinder 2*31-polig) - Widerstände: Kohleschicht-Widerstände 1/4 oder 1/8W reicht völlig (also ganz normale Feld-Wald-Wiesenwiderstände, die in jedem Sortiment
stimmt, der ist es. Bei den Widerständen reicht absolut 1% (da würden IMHO auch 10% reichen...) ML14E müßte 74 96 83 sein - ich such mich auf dieser Sch* C*-Homepage nochmal dumm und dusselig... heißt bei Reichelt WSL 14G. Verriegelung muß nicht unbedingt dran sein, nimmt nur Platz weg... KMT
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3 kleine Fragen zu i2c
14 Nano brauchst, wenn doch die ganze Hardware quasi auf einem "Haufen" im Umkreis von ca. 50cm sitzt. Trotzdem sind alle Ports der Nanos belegt. Was ist denn da dran?Hast du überall noch Sensoren verteilt
die Pflanze. Die Erweiterung von IOs läßt sich viel bequemer mit dummen Erweiterungs-ICs machen (74HC595, 74HC165, PCF8574) bzw. Analogmuxer (74HC4051). Damit bleibt die gesamte Steuerung in einer Mainloop, d.h. schnell, sicher und einfach.
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Zeigt her eure Kunstwerke (2020-2022) Bilder
ein Thermometer modere Technik im alten Design. Verwendet wurden ein DS1820, ein Atmega8 und 5 Stück 74HC595. Gruß Ernst
Haben die 5x 74HC595 inkl. dem Bargraph ausgereicht? Willst du vielleicht mal den Schaltplan dazu zeigen? Gruß Michael
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Non inverted Optokopplerschaltung
Warum nicht einfach ein Inverter hinter den Ausgang des 6N137? Also ein Gatter von nem 74HC04, 74HC14 oder ähnliches. Oder ein Single-Inverter wie z.B. 74VHC1GT14: http://de.rs-online.com/web/p/logik-standard-gatter/8051548/ Die sind mittlerweile so klein und billig, da kann man die
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Einfacher Wobbelgenerator mit AVR?
vorgegebenen variablen Signal (ca. 1MHz) die Quadratur- komponenten (0°/90°) zu erzeugen; mit einem 74HC4046 und einem 74HC74 hat das sehr gut funktioniert.
Wenn man mit dem Rechteck zufrieden ist, ist ein einfacher PLL (z.B. 74HC4046) zum hochsetzen der Frequenz eine Möglichkeit. So etwas ähnliches habe ich schon einmal Aufgebaut: Der PLL (74HC4066) multipliziert einen Ref. Takt (bei mir x 256) auf den Frequenzbereich von
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Breitband-NF-Phasenschieber, DSP mit AVR
komplette Aufbereitung für einen SSB-Sender auf einem Chip. Ein Mischer aus vier Analogschaltern 74HC4066 und ein 74HC74 und ein DDS-Rechteckgenerator und fertig ist der Kurzwellen-SSB-Sender, sozusagen ein SDT= software-defined transmitter. Ich habe mal das Filter in Scicos als Blockschaltplan
Zweckmäßigerweise wäre der Quarz am ATmega gleichzeitig die vierfache Trägerfrequenz, muß also zwischen 14,0 und 15,2 MHz liegen. Da gibt es z.B. die NTSC-Farbträgerquarze auf 14,318 MHz, den Baudratequarz auf 14,76 oder auch 15 MHz oder die alten "TR2200"-Empfangsquarze, die auch Reichelt jahrelang im Programm
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Drezahlsensor und drezahlsignal verlangsamen
eine Spannungsquelle die aus 13V die 5V macht, voelleicht TLE,4274. Dann ein T-FlipFlop, vielleicht 74HC74. Da geht dein Signal in CLK und D an /Q und Q ist das halbierte Ausgangssignal. Eventuell hat dein Eingangssignal leichte Störungen (prellen) dann kann ein RC Glied vor dem Eingang die filtern, der Eingang sollte dann aber ein Schmitt-Trigger werden, also 74HC14 [pre] --|>|o--R---+--|>|o-- | C | GND [/pre] Und vielleicht soll das Signal am Ausgang keine 5V liefern, weil es vom Eingang der nachfolgenden
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AVR - Lastkapazität bei Quarzen - Berechnung vs. Praxis
der übliche Wert. Üblich sind 18 pF. https://www.conrad.de/de/p/euroquartz-quarzkristall-quarz-hc49-us-hc49-4h-16-000-mhz-18-pf-l-x-b-x-h-3-68-x-10-26-x-3-5-mm-1-st-155145.html
mhz-iqd-lfxtal003263-p245410.html?search=3%2C6864 https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-7-372800-mhz-7-3728-hc49u-s-p32844.html?search=7%2C3728 https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-14-745600-mhz-14-7456-hc49u-s-p68890.html?search=14%2C74 Dieter D. schrieb im Beitrag #7375613: > https://www.mikrocontroller.net
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RC-Taktgenerator NAND-GATTER - Frequenz berechnen
Lösung zu liegen, allerdings mit zwei > Widerständen (siehe Bild). Naja, obwohl von ONSemi, sind die 74xx04 auch keine Schmitts - schwach! Da gehören xx14 hin, zumindest bei dem ersten links. Der zweite Widerstand sorgt lediglich dafür, dass der Eingang des ersten Gatters eine Strombegrenzung erfährt
Wenn man es eilig hat, nimmt man einen 74F14 statt des 4093! Falls man einen 74F14 zur Hand hat.
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Wasser Sensor
Läuft mit 3V genauso. LAut DB verbraucht der 74HC14D 1µA.
Mosfet. Jo, war bei mir nicht wichtig. Daher den Schwingkreis wie beim Gies-o-mat aufbauen, der 74HC14 braucht deutlich weniger ;)
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DCF77 Problem mit Ausgangspegel
den open-collector-output des DCF-77 angeschlossen und an ein gate eines Inverter oder AND-Gatters (74HC...) oder sowas. Von diesem GUTEN TTL-Pegel bin ich dann auf INT0 am µC gegangen. Die Schaltung funktioniert problemlos. Außerdem hat man dann auch genügend möglichkeiten noch ne LED dazwischenzutun
>open-collector-output des DCF-77 angeschlossen und an ein gate eines >Inverter oder AND-Gatters (74HC...) oder sowas. Von diesem GUTEN >TTL-Pegel bin ich dann auf INT0 am µC gegangen. Und was soll das? Der uC ist auch CMOS, hat also praktisch die gleichen Eigenschaften wie der 74HC irgendwas. Und
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Wer kann Programm schreiben um eine Taste zu Emulieren
Fehler gefunden, warum die anderen 2 Attiny13 nach dem Brennen nicht mehr erkannt wurden. Es war der SN74HC244, welcher defekt war und den ich gleich sicherheitshalber auch ausgewechselt habe. Wahrscheinlich hat eine statische Entladung den 74HC244 geschädigt. Danke für dein Angebot mir die zerschossenen
> Int. RC Osc. 128 kHz; Start-up time: 14 CK + 64 ms Der will schon noch. Du musst halt die ISP-Frequenz entsprechend reduzieren (max 25% der Taktfrequenz). Ich habe da betreffs Pony mal was von "veryslow" in der Configurationsdatei gelesen
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TLC555 - Signal zu unsauber
einem TLC555 ein Rechteck Signal von ca 100kHz 100kHz ist für den 555 schon ne Hausnummer. Ein 74HC4046 ist besser geeignet. Oder programmier einen Attiny13 dafür.
TLC555 ein Rechteck Signal von ca 100kHz > > 100kHz ist für den 555 schon ne Hausnummer. > > Ein 74HC4046 ist besser geeignet. > Oder programmier einen Attiny13 dafür. Quark! Es geht hier um TLC555, nicht um LM/NE555
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Überspannung die 4. - Kaffevollautomat Widerstand vor Varistor
Könnte auch ein 74HC14 (6-fach Inverter mit Schmitt Trigger) sein.
Udo K. schrieb im Beitrag #8004030: > Könnte auch ein 74HC14 (6-fach Inverter mit Schmitt Trigger) sein. Natürlich ist es das.
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Schieberegisterschaltung verzählt sich
Sorry, Vorwiderstände und Cs an den 74HC.. sind natürlich vorhanden. Hab ich nur vergessen zu übernehmen :-)
weitere Ziehwiderstände (je 100K) parallel schaltest. Irgendwann ist die Last für die Treibergatter 74HC14 zu groß. MfG Paul
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Ist es Normal dass ein Programieradapter 150mA braucht?
Hast´n TTL-IC für die Programmer-Schaltung benutzt? Nimma ´nen HC / HCT, der braucht entschieden weniger Saft (1mA statt 95mA).
weggelassen habe (die Inputs sind nach wie vor angeschlossen). Mein uralt-Adapter ist noch mit einem 74LS244 bestückt, braucht um die 25mA. Auch wenn ich 0x03 oder 0x04 auf dem Parallelport ausgebe. Bei Einsatz eines 74HCT244 (HC habe ich leider momentan nicht da) geht der Strom auf weniger als 1mA zurück
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1
schrieb im Beitrag #6305198: > https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Der hat nicht genug Power, da müsste dann noch ein extra Treiberbaustein dahinter. fchk
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Suche 74HCT 125 oder ähnlich
Wenn jemand 2-5x 74HC238 DIP hat, bitte PN. Danke :-)
Du hast was du brauchst? Alle SMD SO14: 74ACT125 50 Stück 74AHC125 20 Stück 74AHC126 (auch ein Quad 3-State Buffer) 20 Stück
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Bracuhe Beistandt bei AVR ATmegas
auch den nehmen, falls du später viel mit RS232 machen willst. http://www.reichelt.de/Quarze/3-6864-HC49U-S/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=32842;GROUPID=3173;artnr=3%2C6864-HC49U-S;SID=10Trg1NH8AAAIAABxEWXE42b74bcc8c1359ce8d4945f03a46f865
genausoviel, wie wenn du später nochmal Porto zahlen musst. Ich würd sagen: 16Mhz und noch ein 14.7456Mz (siehe [[Baudratenquarz]] ganz unten) reichen fürs erste dicke. Im Zweifelsfall würde ich lieber den 16Mhz weglassen, der Unterschied zu den 14.7456 ist nicht so groß, von der Rechengeschwindigkeit
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Hilfe bei Schaltungsentwurf (Anfänger)
Hallo, Du brauchst ein paar Vor-Rückwärtszähler (74HC192), 7-Segmentdecoder (74HC4511), Treiber für die Anzeige (ULN2804). Alels schwer beschaffbar, also einen kleinen Mikrocntroller nehmen und programmieren... Gruß aus Berlin Michael
> wo hast du denn die 74192-Zähler her? krieg die nirgendwo Reichelt: 74HC192
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LO-Signal versträrken / formen
Ich würde ein HCMOS-Schmitt-Trigger wie 74HC14G1 nehmen.
ArnoR schrieb im Beitrag #6128096: > 74HC14G1 meinte 74HC1G14
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HD44780 LCD an 3,3V PIC
die wirklich braucht, da gibt es aber auch billige Hilfsschaltungen z.B. Ladungspumpe mit 4049 oder 74HC14.
wirklich braucht, da gibt > es aber auch billige Hilfsschaltungen z.B. Ladungspumpe mit 4049 oder > 74HC14. Ich weiß, dass man sich auch eine Ladungspumpe mit CMOS Invertern bauen kann. Ich möchte aber eine µC gesteuerte ladungspumpe bauen, da der µC ja sowieso auf der Platine ist und ich noch einen
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Differenzen auswerten: Geht das eleganter?
6 #define HC595_LED_20 7 #define HC595_LED_22 8 #define HC595_LED_25 9 #define HC595_LED_30 10 #define HC595_LED_35 11 /* Zustand der Aussen-Temperatur LED am 74HCT595 Nr
} else if ((W->Ext_Temperature > 10.5) && (W->Ext_Temperature < 14.5)) { HC595_SetATempLed(HC595_LED_10,ON); HC595_SetATempLed(HC595_LED_15,ON); } else if ((W->Ext_Temperature > 14.5) && (W->Ext_Temperature < 15.5)) { HC595_SetATempLed
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
Gruß, Thorsten Digital 3 Matten Am29861 Am29822 Am29828 Am29818 Am29842 Am29841 Am29829 74LS681 DS14C88 DS14C89 MC12061 SP301CS LT1181CN N8T26AN TS2901 ... Speicher 1 Matte MV66030-2580 63S441 HY53C484LS-20 MT42C4064-12 MM10E474L-70 67C4502 AM9128 IMS1624S45 ... Pal
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123