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Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
Josef L. schrieb im Beitrag #6658853: > Overheadfolie ... PET Verlustfaktor 210x10^-4, PE nur 0.5x10^-4
. Übertragers! Ich habe den Kondensator von 10nF auf 1nF reduziert, und bei 10MOhm ging dadurch die Stromamplitude auf 2.32µA zurück, während die NF auf 10.43mVss anstieg (Faktor 2.6), andererseits der HF-Rest auf 1.25mVss (Faktor 10, entspricht
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NanoVNA verschiedene Versionen, F, V2, H?
bzw. für Through die beiden Kabel an die beiden Buchsen? Hier mal ein Test mit einem 100kHz-Quarz HC6-U. Dabei habe ich gemerkt, dass der Bereich 50-100kHz sich von dem danach unterscheidet. Nach 100kHz verhält sich der Quarz wie ein 3.2pF-Kondensators, von Nebenresonanzen abgesehen. Das schaut alles
Ich habe mein SAA-2N jetzt nochmal mit der firmware 20200926 v2.74 "downgegraded", hier das Ergebnis. Der Schlenkerer in S11 ("Haifischflosse") ist weg, dafür ist der 1dB-Sprung wieder da, der schon in der ursprünglichen Version vom 20200617 auftrat! Irgendeine Idee
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Decodier-Logik neu anpassen
/CS verwenden und ev die A13 und A14 noch einweben. Geeignet wäre dafür z.b ein Dual 2to4 Decoder HC148 ???
Adressen > festverdrahtet möglich sind. Na dann häng halt vor /CE jedes der 3 DOC2000 je einen 74HC688. Die Schaltung kann ja nur besser werden. Da 32kB aber nur 5 bit Adresse brauchen, kommen die übrigen 3 Eingänge des 688 eben auf Masse.
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Wasserzähler Impulszählung (Batteriebetrieb)
programmiert habe. 2. Das ist der Easy-Mode. Ich verwende einen Binary-Counter (z.B. 12Bit "SN74HC4040DR"), damit kriege ich 4096 Zustände hin ohne den Controller zu wecken. Müsste hier aber alle 12-Ausgänge des Binary-Counter an jeweils einen GPIO hängen. Wenn der max. Wert erreicht ist, speichere
@Christine K. >Das ist der Easy-Mode. Ich verwende einen Binary-Counter (z.B. 12Bit >"SN74HC4040DR"), damit kriege ich 4096 Zustände hin ohne den Controller >zu wecken. Müsste hier aber alle 12-Ausgänge des Binary-Counter an >jeweils einen GPIO hängen. Wenn der max. Wert erreicht ist,
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Synthesizer VCO Schaltung Tipps
Chip vom C Richtung (abgeschalteter) Betriebsspannung fliesst,deutlich unter den abs.max. Ratings (10 mA) liegt. Gruss WK
OPVs hinter einem Digital-IC, das ist Quatsch. Wenn Du mehr treiben willst, nimm 74HC541 oder ähnliche. Wouzu sind die Dioden, willst Du damit die Generatoren anhalten?
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PWM auf Minuspol (-V) zu PWM auf Pluspol (+V) wandeln
als Zeichnung mit allen nötigen Anschlüssen. Allenfalls mit dem von Eberhard vorgeschlagenen Bauteil 74HC240 wenn dies sinnvoll ist. Lieben Dank an alle.
Für alle 48 PWM-Kanäle würde man also 6x 74HC240 (8-fach-Inverter, 20 Pins) benötigen. Stattdessen gingen auch 8x 74HC04/05/14, aber auch der bereits genannte CD40106 (alles 6-fach-Inverter, 14 Pins). Falls du statt ICs lieber diskrete MOSFETs
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AD7177 SPI Kommunikation durch Schleifringe
Schmitt-Trigger könnte man die Steilhet und Unsauberkeit verbessern. Dann TU ES! Schalte einen 74HC14 vor deinen Takteingang und teste! Aber mach die 470 Ohm Serienwidertstände raus. Teste erstmal mit 33 Ohm oder so. Entkoppelkondensator für den 74HC14 nicht vergessen! Ach so, der 74HC14 invertiert
Spricht eigentlich etwas dagegen, den 74HC14 gegen 74LVC1G17 auszutauschen? Ein Trigger in einem IC, nichtinvertierend, stärker und schneller.
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hc zähler instabil
Hallo, Frage zu der Beschaltung von 5-Bit-Zählers CD74HC4017PWR. Siehe Anhang. Es wurde von mir eine Schaltung auf einem PIC16f887 MC entwickelt. Kurze Erläuterung der Funktion der Schaltung. Es soll ein Kabeltester werden. Auf anderer Seite von Stecker
Datenkämpfen (hohe Stromaufnahme, Latchup). Normale 4017 haben damit keine Probleme, aber wie sich da ein 74HC4017 benimmt, weiss ich nicht.
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32 GPIO Sender und Empfänger via Bus/Ethernet
Gibt es aber nicht mit so vielen Kanälen. https://www.luedeke-elektronic.de/2-Draht-Fernbedienung-10-Kanal-12V-DC-K8023.html
entgültig als IO würde ich es so machen. Ausgabe: https://www.makerblog.at/2015/01/das-schieberegister-74hc595-am-arduino/ Eingabe: https://elektro.turanis.de/html/prj173/index.html Gruß Thomas
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Vollständigen Sync-Signale für ein NTSC/PAL FBAS aufbauen
nichts, mangels PLL wäre der Jitter zu hoch, das Bild > krisselt. Gute Erfahrungen habe ich mit dem 74HC4046 gemacht.
, sondern nur CSync. Peter D. schrieb im Beitrag #6617758: > Gute Erfahrungen habe ich mit dem 74HC4046 gemacht. Auch eine gute Idee.
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Strom sparen mit Low Power NE555 als Multivibrator an 3V (Out of Spec)
auch mit einen einzelnen Schmitt-Trigger-Inverter einen Oszillator bauen. Z.B. 1/4 4093 oder 1/6 74HC14. Gibts auch als Einzelgatter. Und ist im Stromverbrauch unschlagbar. > Ich experimentiere gerade ein bissl. Ich suche einen Taktgeber für > Batteriebetrieb der möglichst wenig Strom verbraucht
#6613509: > Wenn man dann noch ein bissl sucht kommt man > auf Ultra Low-Power Varianten wie den SN74LVC1G17DBV. Laut Datenblatt > kommt der mit 10uA hin. Naja, sieh dir einfach nochmal das Datenblatt an... Wenn man den als Schmitttrigger-Oszillator betreibt, zieht der mehr Strom als ein CMOS-555
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Totmannschalter Auswertung
Aber Achtung, der HEF4538 ist nicht durch den 74HC123 ersetzbar, denn der triggert sofort, sobald /RD auf high geht.
Gattern drin hat - nix mit dual. In jedem 4538 sind zwei Monoflops drin. TI: CD14538B, aber auch CD74HC4538 (andere Familie für nur max. 5.5V); ST: HCF4538B mit Varianten HCF4538BEY, HCF4538BM1 und HCF4538M013TR; alles die selben Chips, nur andere Verpackung; NXP: HEF4538B; ONSemi: MC14538B - noch
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Hardwarehilfe gesucht für Tür- und Fenstersensor mit ESP01S und deep sleep
, daher möchten wir zukünftig nur noch den "Status"-Reed-Sensor verwenden. Idee: Verwendung XOR SN74HC86N, um aus dem Wechsel des Status high -> low (Öffnen), bzw. low -> high (Schliessen), jeweils einen definierten Impuls mit der benötigten fallenden Flanke zu generieren. Klappt leider nicht wie
Werten R2[Ohm] ca. U [V] offener -> geschlossener Reed 2k2 0,8 -> 0,8 5k6 1,5 -> 1,5 10k 2,0 -> 3,3 47k 3,0 -> 3,2 100k 3,1 -> 3,3 -> kein Reset am ESP V2: XOR mit NPN-Transistor BC238 Ergebnis: XOR erzeugt Impuls mit einer Länge von mehr als 100 ms -> Reset wird beim
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Hilfe bei der Programmierung eines Adventskalenders
Ich > brauche nur ein Ein- und Ausschalten eines Pins alle 24h. Klingt nach Schieberegister (3 * 74HC164). Deren Einschaltzustand ist allerdings unbestimmt. Man sollte daher auch noch den Resetpin oder Datenpin mit rausführen.
Peter D. schrieb im Beitrag #6608817: > Klingt nach Schieberegister (3 * 74HC164). Deren Einschaltzustand ist > allerdings unbestimmt. Man sollte daher auch noch den Resetpin oder > Datenpin mit rausführen. Sind aber nur noch zwei^^ Zum Einschaltzustand muss ich mal bei
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2N5550 basierter Inverter reagiert langsam
Feinschluss C-E-Strecke. ;-) Alle drei Bauteile erneuern = brute force Jetzt aber 'ran! In 10 Minuten wollen wir Erfolgsmeldung.
gewissen Effekt, man muss aber echt hohe Werte eingeben. Ich habe jetzt statt der npn Schaltung einen 74HC14D benutzt, das funktioniert ebenfalls. Werde später noch etwas mit der anderen Schaltung rumprobieren, evtl. finde ich ja noch raus warum die nicht funktioniert hat.
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poor man's Ethernet-oszi mit STM32, FIFO und AD9288
stabil kommunizieren. Krieg ich das auch noch über den STM hin? Oder einfach Gatterlaufzeiten eines 74HC? Klingt das jetzt alles machbar? Hat das schon mal jemand gemacht? Wenn ich es nirgends im Detail beschrieben seh' - ist das, weil es nicht klappt, oder weil es so straightforward ist, oder es
clock-Signal gebe, liegt das Lesefenster des FIFO ziemlich mittig im data-valid-Fenster des AD - Die 74HC-Serie wird bei 3,3 V schon recht langsam. 10 ns delay sind bei 25 ns Zyklus ein no-go. Die Simulation zeigt nur mehr Dreiecks- statt Rechtecksignale. - Ich denke, die Serie LVC ist hier angesagt.
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Timer Schaltung gesucht
Hallo zusammen, ich brauche eine Schaltung die einen 10ms Puls ausgibt. Der Triggerpuls dafür kann allerdings beliebig lang sein, also zB 1ms oder 50ms. Auf der Suche bin ich selbstverständlich beim 555 Timer im monostablilen Betrieb gelandet. Dieser
Nebenbei: wie heißt die Schaltung die ich suche? Monostabiler Multivibrator oder kurz Monoflop. Z.B. 74HC123, CD4538, CD4047. Der 555 ist kein richtiger Monoflop, da ihm die Flankentriggerung fehlt.
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DDR Schach-Computer Chess Master Diamond reparieren (Dauerton)
scheint mir etwas viel für die Schaltung. Hey, der Oszillator arbeitet mit nem D200. Das ist ein 74H00 (nicht HC)! Der allein braucht schon die Hälfte des Stroms :-) Die CPU und die beiden PIOs sind NMOS, das einzig stromsparende in dem Aufbau sind die 1Kx4Bit SRAM U224. Kann übrigens gut sein,
einfachste Lösung ist imho ein Stück Lochrasterplatte mit einem Adapter für einen 27c64 und einem 74hc138. Das ist an einem Abend gelötet. Schaltbild siehe oben...
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Vollständige Abschaltung ESP8266-12
Spannungseinbruch der FET überhaupt durchgeschaltet werden kann. Die Eingänge sollten daher mit einen 10k Serienwiderstand beschaltet werden. Damit wird der Klemmstrom auf ein zulässiges Ausmaß begrenzt. CMOS Eingänge sind im Betrieb hochohmig genug.
direkt an die GPIOs hängen. Wenn man stromeffizente LEDs nimmt kann man vielleicht sogar auf die HC04 verzichten.
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Rohde & Schwarz URY mit Fehlermeldung "FLT" im Display
Text liest sich als hättest Du einen anderen Kopf auf dem Tisch als ich. Es geht mir um den URY-Z2 10V Durchgangs-Messkopf. Aktuell messe ich da mit einer kleinen R&S Dummyload direkt am Kopf, der Kopf direkt auf den Ausgang eines SMIQ03.
Rhode --> Rohde Marc Michalzik hat mal einen NRV-Z5 repariert, er hat einfach alle 3 CMos-ICs (2x 74HC393, 1x 74HC151) ausgetauscht, vermutlich ESD-Schaden beim Einstecken in das Gerät, Eprom und der HF-Teil waren noch in Ordnung: http://www.bymm.de/documents/15/Reparaturbericht_NRV_Z5_V1_3.pdf
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FPGA evalboard mit 200 GPIOs
bauen und da eines nehmen das deine recht hohen Anforderungen erfüllt. Auf die Schnelle habe ich CY74FCT16374T gefunden. Jedenfalls bevor du jetzt viel Geld für einen FPGA mit genug IOs ausgibst, gucke nach ob deine Anforderungen damit zu erfüllen sind.
würde es schon treffen, die D-FFs müßte man noch davorsetzen. Danke für den Tip, mental war ich bei 74xxx hängengeblieben. Cheers Detlef
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Warum gibt es keine Bemührungen für standardisierte und per Computer verarbeitbare Datasheets?
Man kannte auch irgendwann die ganzen timings, ströme usw. der verschiedenen Familien TTL (LS,ALS,HC,AC,ACT,HCT usw.) auswendig aber auch deren Nummern: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie (echt nen Kunststück
damit jede Sprache genau das gleiche macht, entspräche einen LM317 auf die gleiche Funktion eines 74HC7001 zu bringen. Das das Unsinn ist, merkst du hoffentlich selber. Denn nach so etwas wurde hier auch gar nicht gefragt. Standardisierte Datasheets normieren schließlich nicht die Bauteile, sondern
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VCC oder GND schalten?
absackt. Den uC Ausgang zum CS des 2151 kann man auf 'Eingang' schalten, dann bleibt er durch den 10k pull up beim abschalten high an den absackenden 5V, der ist also nicht das Problem.
Spannungen <GND bzw. >VCC. Eine saubere Lösung ist es, die IO-Pins vorher auf tristate zu schalten (z.B. 74HC4066, 74HC541). Viele ICs haben auch Stromsparfunktionen, d.h. ein Schalten der Versorgung kann dann entfallen.
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Datenaustausch zwischen Arduino Mega und ESP NodeMCU
habe ich einen Raspberry Pi als Bridge laufen und die Befehle an den Mega senden. An dem Mega sind 10 Lampen angeschlossen, die über 10 PWM Ausgänge angesteuert werden. Die Lampen können zusätzlich zu HomeKit, über ein Nextion-Touchdisplay und einer IR-Fernbedienung bedient werden, welche beide an den
out PCA9685 16x PWM output MCP23017 16x parallel I/O Oder auch ganz einfache Schieberegister 74HC165 und 75HC595. Oder den TPIC6B595 wenn du starke Ausgänge brauchst.
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50 Hz to 1 Hz
74HC390. ÷5 ÷5 ÷2 und man hat sogar 50% Duty-Cycle
zusätzlichen symmetrischen Ausgang an pin12. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4017.pdf Ich würde den 390 nehmen, da braucht man keine zusätzlichen Gatter.
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Timerschaltung (ca alle 15min für 15sek on) 555 ok?
bingo schrieb im Beitrag #6586972: > Es geht noch kleiner: PIC10Fxxx mit 6 Pins im SOT-23-Gehäuse. Ja, gilt auch mit den ATtiny4/5/9/10 - nur kann *ich* die nicht programmieren. Jedenfalls auch mit DIL8 oder SOIC8 kleiner als ein 555 mit dicken Elkos für die 15
Tunnelblick hat, nimmt man eine digitale Lösung, es wurden mehrere genannt, mit und ohne Programmierung. 74HC4060 ist noch in heißer Kandidat!
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Sipeed Lichee Tang FPGA mit RISC-V Core aus China unter 20€
26.620000s user + 0.050000s system = 26.670000s CPU (1191.8%) BTW: Die Entwicklungsumgebung ist 10x kleiner und 10x schneller wie das was Xilinx so abliefert. Alleine das zaubert ein Laecheln aufs Gesicht! Der hat bei mir gerade das Teil in 26s uebersetzt und dabei alle 16core genutzt. Gefuehltes
Board weiterempfehlen. :-) Das Bild zeigt die testweise Ansteuerung eines Hitachi-LCD an einem 74HC4094. Wenn ich nicht auf meinem Testboard eine Loetstelle vergessen haette dann waere das in einer Stunden zu schaffen gewesen, seufz. Olaf
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TDR-Längenmessgerät auf Basis des Multimeter DT-830B
normalerweise privat keine solchen Längen auf seinem Grundstück liegen hat. Deswegen wollte ich einen SN74HC74N verwenden, um diese Problematik abzufangen. Der Baustein muss eigentlich nur erkennen, ob zum Zeitpunkt des Clock auch das Ausgangssignal eines bestimmten AND-Gates auch HIGH ist oder LOW ist
anpassen, da man sonst kein Kabelende mehr erkennen kann. Daher war eben auch meine Idee, mit dem SN74HC74N zu erkennen, ob bereits am Kabelanfang auch die Schaltschwelle erreicht ist. Allerdings ist mir mittlerweile bewusst geworden, dass das wiederum das Problem bei einer offenen Leitung nicht wirklich
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Was ist das für ein SMD Bauteil? (Spannungsregler?)
Schaltung einen Sinn? VCC ist gemessen 3V, Dateneingang B kommt vom gleichen µC, der Ausgang Y über 10k an den Phototransistor. Datenblatt vom NOR Gate https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G02.pdf
Das passt aber noch nicht 74HCT1G02 VCC von 4.5V-6V Ich habe ja nur 3V VCC und bei dem 74HC1G02GW passt der SMD Code nicht.
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Auswertung mehrerer Drehencoder
Prozessors. ;-) 16 Drehgeber sind 3x16=48 Pins (incl. Taster). Die kann man per Schieberegister ala 74HC165 einlesen und gut.
Quatsch! > 16 Drehgeber sind 3x16=48 Pins (incl. Taster). Die kann man per > Schieberegister ala 74HC165 einlesen und gut. OMG!!! So ein Käse!
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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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Stereopoti syncronisieren
Mark S. schrieb im Beitrag #6570510: > 60dB 1000:1 = 10-Bit geht doch prima mit einem 74HC4067 und 1% R
#6570908: > Das sagt mir nichts. Hier, was man darüber noch findet. Ja, und da war auch ein E10 Glühlämpchen drin. ciao gustav
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Piezo Summer aber als Trööte ?
weiß aber nicht wie ich es anders formulieren soll. Der vorhandene hat einen Durchmesser von ca. 10mm , eine Höhe von ca. 8mm. Zum piepen braucht der ca. 1,2V und 10mA. Kennt jemand was ähnliches , was tröötet ? ;-) Gruß Ingo
höher. Also anstatt Dauerton pieeeeeeeep, macht er piep piep piep, etwa mit 2-5 Hz. Der NE555 oder ein 74HC14 ist dein Freund.
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SPI für verteilte Systeme
an wie weit verteilt. Nicht sehr weit verteilt. Die Geräte sitzen in einem Gehäuse, vielleicht 10-20 cm Leitung. Eigentlich habe ich auch nur einen ATmega verbunden, würde es nur gerne für die Zukunft offen lassen. Bzw. soll sich der SPI-Bus auch für weitere Sensoren oder Displays nutzen lassen.
will: Funk-Transceiver, Frequenzwort für DDS-ICs, Flash-Speicher, … you name it. Man kann auch simple 74HC595 dranhängen und mit einem langen Schieberegister sackweise parallele IO-Pins (bspw. für eine LED-Matrix) ansteuern.
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Bascom AVR - L293D Motoransteuerung
Mikrocontrollers eingespart werden. Das ist meiner Meinung hier nicht nötig. Deshalb überlege ich, ob ich das 74HC595 Schieberegister aus dem Sockel nehmen soll und auch den R2 (10 k Pull up nach 5 Volt) entferne. Dann kann ich von diesem IC- Sockel von den QA bis QH- Output- pins über Drahtbrücken Verbindungen
So jetzt habe ich das 74HC595 aus dem Sockel entfernt. Ebenso habe ich den R2 (10k Pull up) ausgelötet und die Leiterbahnverbindung zu der +5V Versorgung unterbrochen. Jetzt muss man noch die 8 Drahtbrücken richtig verbinden
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Takt erzeugen - RC-Inverter oder richtiger Oszillator
finde ich die Inverterlösung spannend, da ich an anderer Stelle ohnehin Inverter verbauen muss (MC74HC1G14).
Fertigungszertifikat waren erhaeltlich. Dafuer hier nochmal mein Dank an TI. > Oder kann ich den SN74F14 von dir beziehen? Ein paar habe ich noch. Und einige TI 74LS124. Genauso selten mittlerweile. Der TO hat uebrigens recht explizit nach einem simplen RC-Generator gefragt. Der zeichnet sich z.B
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[V] 30 x W9NB90 und 100 x IRF8010
dazugekommen: 50 x MBRB1645 Shottky-Diode (ON 00 48) 95 x 3843B Current Mode Controller 25 x 74HC08N (Philips E1132 PP Unn0135 E) 50 x Elko 220uF 100V 105°C Chemi-Con LXV (Date code unbekannt) 40 x 330n J 400V MMKP (BC Components) 35 x 22nF J 500V~ MKP (Arcotronics/Kemet) 10 x 2,2uF M 275Vac
für unser RC wäre interessant: 30 x W9NB90 ST DML405 Morocco 50 x IRF8010 IOR 352H AE FC 25 x 74HC08N (Philips E1132 PP Unn0135 E) also DIL Gehäuse. 50 x Elko 220uF 100V 105°C Chemi-Con LXV 5 x Klemmen 25A 10 x 2,2uF M 275Vac MKP X2 Schick mir bitte per PN Dein Paypal oder Bankverbindung
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auf einfache Weise von 11MHz auf 300kHz teilen/generieren
Einfach Mischen. Einen 10.7 MHz-Quarz findet man überall. Warum ist in der Überschrift von 300 kHz die Rede, wenn 310 gewünscht ist?
Oder: 74HC4060 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf Quarz mit einem Vielfachen der gewünschten Frequenz aussuchen (Faktor 8 oder 16), den Du dann mit einem Trimmkondensator noch
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Mw E. schrieb im Beitrag #6763740: > Scheint auch ausgestorben zu sein als 74HC72 (CMOS) gibts den nicht. Dafür gibt es SN74HCS72 bei Mouser. Aber nicht als DIP.
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
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Artikel
74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen