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25 MHz durch Mux?
+125°C max. 6.3 ns. S to Y auch nicht langsamer. 25 MHz Entspricht 40 ns, jede Halbwelle also 20 ns... Da ist noch sehr, sehr viel Reserve, auch bei +125°C. Ich habe bei ~25 MHz sowohl den analogen SN74LVC1G3157 als auch den zum 1G157 fast(?) identischen 1G57 eingesetzt. (Der wird allerdings
enthält. Die minimalen Taktzeiten müssen immer eingehalten werden. Ein Kollege hat mal mit einem 74HC08 den CPU-Takt eines 8051 angehalten, um ein Wait zu realisieren. Der MC ist immer nach kurzer Zeit abgestürzt. Erst als das Wait mit einem 74HC112 als T-FF taktsynchron realisiert wurde, lief es einwandfrei
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Thermometer-Steuerung
Hallo, kann ich denn eine 7-Segment-Anzeige an einen 74HC595 anschließen? 7 Segmente á 20mA übersteigt doch die 70 zulässigen mA für das Schieberegister-
Robin schrieb im Beitrag #2858042: > kann ich denn eine 7-Segment-Anzeige an einen 74HC595 anschließen? 7 Einfacher ist, ein fertiges 16x2 LCD Modul zu verwenden. 6 Pins sollten dafür zu verkraften sein.
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Pulse auswerten und Kontakt schließen
Ein TTL- oder CMOS-Zähler auf 20 muss mindestens fünf Flipflops enthalten. Schau dir mal den 74HC40103 an, der zählt ab einer bis 255 einstellbaren Zahl auf Null herunter und gibt dann einen Impuls aus. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf
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Quarzoszillator 8 MHz anstatt 4 MHz
Hallo Florian, das gleiche ist mir auch schon passiert. Da so gut wie jeder Hobby Elektroniker einen 74HC74 in der Bastelkiste hat, kann man diesen sehr einfach als 1:2 Teiler einsetzen. Vielleicht bringt Dich die kleine Schaltung im Anhang weiter. Wenn in einem Projekt 4MHz angegeben ist, sollte man
oder per Telefon, "einen" Quarzoszi bestellt... Ob ihn da jemand wirklich bedient ? Nun ja, mit 20€ Transport, Verpackung,Nachname... vielleicht. Nein, Scherz bei Seite: Die oben genannte Schaltung hat wirklich einen Vorteil: Zum einen hat ein 74HC74 bekanntermaßen zwei D-Flipflops. Diese
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2.4" Display-Shield (SPFD5408) an Aduino DUE
> die IO-Pins mit 3,3V arbeiten, also die Pegel Spannungen inkompatibel > sind …? Du must die 74HC245er m.E. mit 3.3V betreiben. Wenn's am DUE geht, sollte es am STM32 auch gehen. Ich habe das auch vor, aber bin noch nicht dazu gekommen.
Torsten C. schrieb im Beitrag #3876799: > Du must die 74HC245er m.E. mit 3.3V betreiben. Hallo, leider habe ich keinen Schaltplan von dem Display, so kann ich nicht prüfen ob die 74HC245er mit 3,3V versorgt werden. Gruß, PD
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Schieberegister LED Matrix - IC Bausteine
kicad-smd-—-part-2/ Oder täuscht das und er sitzt im völligen Dunkeln? In der Schaltung treiben die 74HC595 die LEDs. Sind diese RGB-Matrixen wirklich so hell und stromsparend?
Meine letzte Matrix war ein Laufband aus 10 8x8 LED-Matrixen mit Transistoren als Zeilentreiber und 74HC595 + ULN2803 für die Spalten. Da war der Platz kein Problem und es war nicht dimmbar.
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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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Fragen zu SPI Geschwindigkeit
durch einen AVR128DB48 ersetzt der mit 24MHz läuft. > > Im ersten Projekt habe ich die SD-Card via 74CD4050 Als Level Converter > angeschlossen. MÖÖÖP! Es gibt keinen 74CD4050, bestenfalls 74HC4050. > kreuzen sich nicht mit anderen Signalen. Aber trotzdem mehr als 4MHz SPI > Clock schafft das
dem ist das Problem weg. Aber eben es erklärt nicht die Ursache. Ja der Pegelkonverter hiesst 74HC4050. Ich werde wohl den Oszi anschliessen müssen (ewig nicht mehr gebraucht) und schaue mal ob mir da etwas auffällt, ich melde mich dann wieder.
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Hilfe bei HCMOS Halbaddierer
Jahre) möchte mir zum Zeitvertreib einen Halbaddierer bauen. Ich habe mir nur diese Chips besogt : 74HC08 ( M74HC08B1) 74HC86 ( M74HC86B1) Brauche ich noch weitere Teile (LED als ausgabe , Welche Stromversorgung? , weitere bauteile )? Wie muss ich was verbindeden (Schaltplan wäre praktisch). Viele
Hier ist eine ausführliche Anleitung: http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Addierer%20-%20Digitale%20Mathematik.htm Beachte aber, dass deine 74HCxx-ICs im Gegensatz zu den hier verwendeten CD40xx keine 9V, sondern maximal 6V vertragen. Statt des 9V-Blocks nimmst du für die Versorgung
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Bauteile Verkauf (ATMEGA,BLUETOOTH, SRAM, Raritäten!,.)
0,80 -> 6 K6T1008C2E 128Kx8 bit Low Power CMOS Static RAM 0,80 Stk -> je 100 7824 / 7812 / 7805 0,20€ Stk -> 50 AT28C64 SOP Gehäuse 0,50€ Stk -> 100 74HC245D (SMD SOP) 0,20€ Stk. -> 100 74HC14D (SMD SOP) 0,20 Stk. -> 100 74HC139 (SMD SOP) 0,20€ Stk- -> 100 74HC4046 (SMD SOP) 0,20 Stk. Auf anfrage
AT28C64B-20SC
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SPDIF Converter, kurz 2 Fragen
In der verlinkten Schaltung werden aber zwei Invertergatter benutzt. Ein schoeder 7404 oder 74hc04 sollten es auch tun. Gruss Asko
dann den Toslink an. Ich glaube nicht, dass die Amplitude am 75 Ohm-Eingang ausreicht, um einen 74HC04 oder CD4049 sauber durchzusteuern.
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Verkaufe diverse Bauteile
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 3x PCF8574P DIP von Philips (I²C I/O Expander 8 Bit) 1x PCF8583P DIP von Philips (RTC, Calendar
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 1x ZSM-560C von Zetex (TO-92 Supply voltage monitor 4,6 V) *Linear* 2x UA723CN von TI (DIP
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pwm multiplexen, geht das?
Werde wohl eher einen 74HC595 bestellen, da er ein bisschen schneller als ein 4094 ist. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Florian
Hi, Habe mir jetzt einen 74HC595 besorgt. Im Datenblatt stehen 2 clock-anschlüsse drin. Einmal der: storage register clock input und einmal der shift register clock input. welchen soll ich da mit sck vom Atmega
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Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review
Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch nachrechnen. Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler mag
Bradward B. schrieb im Beitrag #7698284: > Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch > nachrechnen. > Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen > gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler
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Platinen mit GPS - Empfänger bei ebay
@Stefan der 74HC244 kann nicht mit 3.3 Volt Betriebsspannung der braucht 5V und geht somit nicht mit dem Board
wahrscheinlich Bedienfehler von mir. Der Parallelport von meinem Rechner scheint die Logikpegel vom 74HC244 @ 3.3V zu verstehen und der 74HC244 verträgt auch den einen höheren Logikpegel von der LPT Seite.
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Frage zu einem etwas speziellen Muxing
einbauen zu wollen. Der TPIC scheint mir genau das richtige für diesen Fall zu sein. Habe Ihn im DIL20 Gehäuse hier liegen, passt auch noch tatsächlich an die geplante Stelle, ist ja etwas größer als der 74HC595. Wie würdet Ihr die Widerstände auslegen, gerade für das Segment an der Diode 1N4148 wollte
einbauen zu wollen. Der TPIC scheint mir genau das richtige für diesen Fall zu sein. Habe Ihn im DIL20 Gehäuse hier liegen, passt auch noch tatsächlich an die geplante Stelle, ist ja etwas größer als der 74HC595. Wie würdet Ihr die Widerstände auslegen, gerade für das Segment an der Diode 1N4148
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Welchen Pullup Widerstand für 8051 Ausgänge ?
Leiterbahnen parallel auf einer Länge von 10-15cm und enden in den Eingängen von drei parallel geschalteten 74hc165, die auch noch Nachbarpins sind. Es scheint kein Kurzschluss oder soetwas auf der Platine zu sein und der Leiterbahnabstand sieht eigentlich auch recht passabel aus. Das Übersprechen scheint
es hängt nur ein schwacher 10-40kOhm Pullup in dem 80c32x2 Port-Pin dran sowie 3 vernachlässigbare 74hc-Eingänge. Der zusätzliche 4,7k externe Pullup scheint wohl stark genug dass die eingestreute EMI abgeleitet wird oder so :-)
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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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Überlegungen Funktionsgenerator
lm318 mit seinen 15MHz könnte schon gehen, das müsste ich mal testen. Ich denke mal, du meintest mit "hc132" 74hc132 ... der ist für meine Schaltung aber nicht geeignet. Brauch da schon nen richtigen Komperator, oder schnellen OPAmp. NE5532 kommt mir fast ein wenig langsam vor, muss ich auch mal testen.
hc132.../ Brauch da schon nen richtigen Komperator ...? warum? der macht nix anderes, als hc..., nur der hc braucht halt +- 2,5v, dann gibts 5vss rechteck mit echt sauberen flanken, das kann so ein ding
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Ich suche eine günstige Porterweiterung für ATmega32
LEDs werden optimalerweise vom SPI port ueber Schieberegister 74HC595 angesteuert. Z
...hmm, 74HC4067 sollte es heißen
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Uhr wie im Ham Yard Hotel in London Gesperrt
1. Bit = Impuls; 2. Bit = Richtung) von einem Schieberegister benötigt(z.b. http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595) Die Schieberegister speißt man mit SPI. Je nachdem wie die Ansteuerung des Schrittmotors wäre, müsste man natürlich pro "Uhrwerk" eine
driving mode, the motor can be directly driven > by a standard logic voltage level with less than 20mA current > consumption. 8-Bit-Schieberegister ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mit einem 74HC595-Schieberegister (Vorschlag von Sören Kleer), gingen also 1°-Schritte, also 360 Schritte pro Umdrehung.
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spartan treibt led
Sind hier vielleicht Frauen anwesend ? Du hast recht. Ich muss aber noch ein rote LEDs mit 1.9vF@20mA treiben. Die leuchten dann aber leicht. Leider habe ich noch keinen Spartan zu verfügung. :( Deshalb simuliere ich das ganze mit einem 74HC573 den ich mit 3.4V betreibe. Ich glaube ich habe
? Ich hab mal das ganze auch mit einer Vegleichsschaltung gestestet: +5V/+3.4V ---> LM317 mit 20mA---> LED ---> Ausgangspin HC573 mit '0'=0V und '1'=3.4V Dabei habe ich mit meinem Drittklassigen Multimeter die Ströme gemessen die nach der LED zum HC gezogen werden. Was mir aufgefallen ist, ist
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Raspberry Pi Pico SDR
im Beitrag #7876266: >> Ich messe da 30dBm +/-1…2dBm bei verschiedensten Schaltmischern (mit >> 74CBTLV3253, 74LVC4066, 74AUC2G66, 74AUC2G53). > > Das sind erreichbare Werte eines gut angepassten Schalt-Mischers allein > und bei Frequenzen unter 10 MHz. Meine gemessenen 20 dB IP3 betrafen den
zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
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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
Hmm, warm wird der Regler nur, wenn die ULN dranhängen. Sind nur Prozessor (3,6864 MHz), 1xSP485, 1x74HC14 und die vier HCT595 dran, bleibt der Regler mit einem cm² Platinenkühlfläche kalt (fingerspitzenmeßtechnisch). > Das Problem sind die 16V AC, nach Gleichrichtung bist du bei 22V > Eingangsspannung
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Binärzähler 16 Bit? Gesperrt
das Gehäuse so groß sein müsste. Ich würde das eher auf zwei 8 Bit Zähler aufspalten, also z.B. SN74HC590
Gehäuse so groß sein müsste. Ich würde > das eher auf zwei 8 Bit Zähler aufspalten, also z.B. SN74HC590 Hallo Wolfgang und Patrick, die Auflistung von Wolfgang über www.digikey... ist schon klasse, lieben Dank dafür, denke mal sie für andere Dinge verwenden zu können. Da es eh ein Spaß-Projekt
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ATMega I2C Slave - 16-Bit antwort?
Hallo, Ich habe mit 5x 74HC4051 und 5 x ADC Eingängen des ATMega328P einen Analogmultiplexer für ein 40-Potentiometer-Array gebaut. Nun möchte ich, dass der ATMega als I2C-Slave läuft. Die 40 Werte für die 40 Potis werden
regdata=0; for(;;) { uint8_t i,j = 0; for(j=0; j < 5; j++) { for(i=0; i<L74HC4051_MAXCH; i++) { l74hc4051_setchannel(i); current_values[i*j] = adc_read(j); } _delay_us(100); } } return 0; } [/c]
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Wie programmier ich das elegant in C
Schaltplan gemacht. Ich nenne das mal einen Bus-Koppler bis mir ein besserer Name einfält. Mit dem 74HC245 kann ich ein Byte vom ATmega8 auf den rechten Bus transportieren. (Write_Bus) Mit dem 74HC574 kann ich von dem rechten Bus ein Byte zum ATmega8 transportieren. (Read_Bus) Die CPU auf dem rechten
So geht das nicht. Schau Dir mal den 74HC646 an, der ist dafür gedacht. Ich würde allerdings keine 2 MCs so koppeln. Reichen denn die 4 UARTs des ATmega2560 nicht? Peter
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Led Matrix ohne Leistungstreiber (Transistoren) ?
für die gesamte Zeile auf ganzer Länge in die HC595 einladen, einmal Strobe tasten und gleichzeitig die Zeilenleitung einschalten. Warum das Ganze: Ein 74HC595 darf maximal 75mA Gesamtstrom über die Versorgungsanschlüsse ableiten/zuführen. Wenn wir
einfach mal 1 LED mit rund 1 mA probieren. Etwa so hell wird es werden, wenn man die Widerstände bei den HC595 hat. So wie gezeigt würde es noch dunkler (etwa die Hälfte, weil man dann bis 20 mA gehen könnte) werden. Für mehr Strom gibt es auch ähnliche ICs wie die 74HC595, aber halt mit stärkeren Ausgängen
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Fuses (sut_cksel) falsch gesetzt.
Wenn Du eine 74HC14 oder 74HC132 (oder andere Inverter oder invertierende Gatter mit Schmitt-Trigger-Eingängen) rumliegen hast, kannst Du Dir damit leicht einen Schmitt-Trigger-Oszillator bauen. Sein Vorteil: der schwingt
brauche den noch irgendwann ;) Am Rande: Dietrich L. schrieb im Beitrag #2890548: > Wenn Du eine 74HC14 oder 74HC132 (oder andere Inverter oder > invertierende Gatter mit Schmitt-Trigger-Eingängen) rumliegen hast, > kannst Du Dir damit leicht einen Schmitt-Trigger-Oszillator bauen. Ich danke dir
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[S] 12fach LED IC gesucht (ähnlich 74HC595)
Hallo, ich suche eine Mischung aus altbekannten 74HC595 und "unbekannten" SCT2024. Letzteren bei Ulrich Radig gefunden und wäre fast perfekt, wenn er einen Chip-Select Pin hätte. Mit Zusatzlogik IC zum SPI Bus trennen ist der Vorteil dahin. Dafür hätte
du loeten kannst ;-) https://www.nexperia.com/products/logic/i-o-expansion-logic/shift-registers/74HC595BQ.html
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Digitale Invertierung Hall Sensor mit SN74LVC3G06DCUR
CMOS basierenden > Inverter verwenden kann? Sicher. 74HC1G04 ist dein Freund, oder was ähnliches. Aber denk dran, der IC hat einen Open Drain Ausgang, da braucht man noch einen externen Pull-Up Widerstand.
#7146689: > Unsinn. Warum ist der IC Unsinn? Falk B. schrieb im Beitrag #7146689: > Sicher. 74HC1G04 ist dein Freund, oder was ähnliches. Aber denk dran, > der IC hat einen Open Drain Ausgang, da braucht man noch einen externen > Pull-Up Widerstand. Ok, dann schau ich mit den mal an. Pullup
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Thermochrome Uhr mit Lichtempfindlichkeit
Transistoren, am besten Feldeffekttransistoren, verwenden möchtest, kannst du als Schieberegister simple 74hc595 nutzen. Michael L. schrieb im Beitrag #4195142: > Pro pwm-treiber brauche ich 2 datenpins (scl und sda). 74hc595 würde man nicht über I2C sondern über SPI ansteuern, also MOSI, SCK und noch eine Steuerleitung. Du kannst mehrere 74hc595 kaskadieren, so dass du insgesamt nur die 3 Pins für die Steuerung brauchst, also nicht "pro PWM-Treiber".
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Potis als Spannungsteiler
17Kt93zawQARIAADLkLkg694e992802c00fa8218412a0723e4df4;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;WG=0;SUCHE=4067;ARTIKEL=74HC%25204067;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204067;FOLDER=A240;FILE=74HC4067_74HCT4067%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 heißt es auf Seite 6 in der Ratings-Tabelle "DC switch current: 25 mA" und "DC switch diode current: 20 mA"
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Hochleistungs Schieberegister ca. 30mA 3,7V
74HC595 + 8 kleine Logic Level MOSFETs (3,3V Typen) im SOT-23 Gehäuse.
@ Johni85 (Gast) >> 74HC595 + 8 kleine Logic Level MOSFETs (3,3V Typen) im SOT-23 >> Gehäuse. >Hat da jemand einen konkreten Typ für mich? Nein, aber such mal in der [[MOSFET-Übersicht]]. >> Es ist zwar Aprilwetter
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Hilfe bei verzögertem Auslöser für Strombegrenzung
im Bild) Signalisiert einen Überstrom. Ein gefrickelte Verzögerung (momentan aus einem Inverter (74HC04), einem Inv. Schmidttrigger (74HC14) und einem Und (74HC08)) lässt mich grob über das RC-Glied die Zeit einstellen (hier noch aus dem Bauch heraus dimensioniert - ich müsste mir noch die Flanken des 74HC14 genauer ansehen). Dahinter ein Latch, damit der Zustand gespeichert wird und sich nicht selber resettet, wenn der Überstrom weg ist. Was haltet ihr davon? Sehr ihr Möglichkeiten, das zu vereinfachen
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Wie stark darf man 74HC belasten
Hallo zusamen! Ich habe eine Frage: wie stark darf man die Ausgänge von standard CMOS Bauteilen z.B. 74HC-Reihe belasten? Kann ich da ohne weiteres einen Optokoppler anschließen, der 10 bis 20 mA zieht, oder sollte ich lieber einen Transistor als Treiber vorschalten? Ich habe mal gelesen, dass eine zu
zusamen! > Ich habe eine Frage: wie stark darf man die Ausgänge von standard CMOS > Bauteilen z.B. 74HC-Reihe belasten? Grundsätzlich gilt: Datenblatt lesen. Texas Instruments gibt für den 74HC595 immerhin +-35mA an, aber nur 70mA maximal für's ganze IC, bei anderen Typen sind mal +-25mA bei 50mA
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Rechteckspannung erzeugen mit 50% duty cycle
, bei 5kHz braucht man da schon meist einen einfachen MOSFET-Treiber. Z.B. ein 74HC04, dort einfach alle sechs Gatter parallel schalten. UNd nicht vergessen, bei 5V braucht man einen Logic Level MOSFET, z.B. IRLZ34N. MFG Falk
sei denn, man passt Widerstandswerte an den konkreten Chip an. Natürlich ist ein Teiler besser, 74HC5555.
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[Assembler] LED-Matrix 5x7
auch nicht die ganze Tabelle schreiben denke ich. Ich verwende einen AtMega16, ein Schieberegister 74HC595 einen 3-to-8-Decoder 74HC259 und eine Kingbright TC20 LED-Matrix - ausserdem läuft das ganze übers STK auf dem ich den µC habe und der Rest ist am Steckbrett aufgebaut. Wäre froh wenn sich irgendwer
Zeilenbits reinschreibst und der Timerinterrupt gibt sie einfach reihum aus. Wozu ist denn der 74HC259 gut? Ein 74HC164 oder 74HC595 ist einfacher. Peter
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mehr POWER bitte
Taster die verschiedene Pogramme zugewiesen bekommen haben. Das Arduino steuert ein Schieberegister 74HC595. Dieser wiederum schaltet bei Taster 1 eine linke LED ein, bei Taster 2 alle 8 LEDs ein und bei Taster 3 eine rechte LED ein. Nun mein Problem: Wenn alle LEDs eingeschaltet sind, so wird die
Vorwiderstände haben denn die LED's nur einen oder jede LED einen separaten? Der ULN2803A muss sein, denn der 74HC595 kann keine 160mA.
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RGB LED Würfel, common Kathode driver
horizontalen Ebenen haben. Die derzeitige Idee der Ansteuerung besteht darin Shift-Register (SN74HC595N) an die Farbkontakte anzuschließen und die Daten mithilfe eines FPGA's in die Shiftregister zu schreiben, um die nötige Frequenz für geschmeidige Animationen liefern zu können. Für die Erdungen
Säulen nutzen, da es ja > eben keine LED Treiber für unsere Common Kathode LEDs gibt und unsere > SN74HC595 Shiftregister uns da abrauchen? MIC5891 ?
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Verstärkerschaltung für Servo am Bifferboard
Nimm irgendeinen nichtinvertierenden Buffer aus der 74er Serie, z.b. 74 HC 34 oder einen 74 HC 00, beide Eingänge zusammen =NOT das zweimal hintereinander = NOT NOT = Original. Der HC (nicht HCT!!!) wird mit 5 V versorgt, wie das Servo. Bei Robbe ist rt
HI, danke für deine antwort :) Meinst du sowas?: http://cgi.ebay.de/74HC00-Quad-2Inp-NAND-Gate-10-Stck-/380134252471?pt=Bauteile&hash=item5881c45fb7 Wenn ich 2 richtig hintereinander Schalte dann geht nichts auf mein Bifferboard über? Können die IC's auch ein signal
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Stromverbrauch einer Schieberegisterkette
nichts. Dann müsstest du schon per SW die Flankensteilheit der Signale reduzieren können. 2m sind für HC-Technologie schon sehr viel!
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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Bit-Counter, Eingangsfrequenz 24,576MHz
>Habe hier einen 4040BE liegen, der kommt aber nur mit etwa 10MHz Eingang >klar... Nimm einen 74HC4040, das ist eine schnelle CMOS Version. Dann klappt das auch mit 25MHz. MFG Falk
Noch nen Bild zur Illustration vom Ausgang eines 74HC-Gatters http://carrotindustries.net/ring.png Das Blaue Signal ist direkt mit der Massefeder gemessen (kann man die eigentlich wo nachkaufen?) Das Pinke mit der üblichen Masseschnur.
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3 Eingänge - Ausgang "1" wenn genau 1 Eingang aktiv ist
74HC151 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT151_Q100.pdf
noch die analoge Lösung, wenn die Ausgangsspannung der Quellen definiert sind, z.B. 0V/5V aus einem HC-MOS IC. [pre] +5V +5V +5V | | | 20k | 1k | | | +--|+\ | | | >--+-- out a --10k--+----(--