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Digitaltechnik - Multiplexer
lösen. Counter: CD40193, Up/Down Counter wird über 2 Taster gesteuert MUX: CD4051, CD4067 bzw. 74HC4051, 74HC4067 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4067b.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4051b.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd40192b.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4067.pdf Mechanisch würde ich das Problem mit einem simplen Stufenschalter lösen: https://www.reichelt.de/stufen-drehschalter
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DCO-Chip gesucht
Preiswert soll es übrigens sein, weil es im Bereich Jugendbasteln im AFu > Verwendung finden soll. 74HC4046 von NXP oder Onsemi schaffen die Frequenz. Per PWM eine analoge Steuerspannung erzeugen und damit die Frequenz ändern. Einfach, THT, günstig und man kann eine Menge lernen. Ein paar könnte ich
Mino Bachter schrieb im Beitrag #5744861: > Stefan schrieb: >> Rechtecksignal erzeugen im Breich 14-16 MHz. >> weil es im Bereich Jugendbasteln im AFu Verwendung finden soll. > > Wie soll denn das zusammenpassen? 14-16 MHz / 4 = 3,5-4 MHz ...damit sollte klar sein, worum es geht ;-) DCO
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PIC16F1933: Interrupt triggert mehrfach; Flanke zu flach?
Jedenfalls habe ich jetzt einen Schmitt-Trigger reingepfuscht (gehört eigentlich in Quick and Dirty), einen 74HC14, jetzt funktioniert's perfekt! Gruss Chregu
habe ich jetzt einen Schmitt-Trigger reingepfuscht (gehört > eigentlich in Quick and Dirty), einen 74HC14, jetzt funktioniert's > perfekt! Ahrg. Hätte ich mir mein Geschreibsel sparen können. Man sollte vor Abschicken des Beitrags auch mal F5 drücken :-(
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Es'hail2 - erster geosationärer Amateurfunk-Satellit
Digikey. Direkte Ersatztypen sind selten, man könnte LM/LT1086 nehmen und die Pins umverdrahten. Den 74HC10 in DIL hat Reichelt, Conrad nur in SO-14. Die gute alte Valvo-6-Loch-Drossel scheint ausgestorben zu sein, die Stückliste nennt einen stehenden Ersatz "Laird 28c0236-0jw-10" Den bieten nur die
mafiadoc.com/a-simple-s-x-dual-band-coaxial-feed-for-satellite-communication-_5a5c71471723dd0b6a3dbd14.html
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Empfänger nach DD4WH mit Fast Convolution
QSD steht für Quadratur Sampling Decoder. Mein Tayloe arbeitet mit einem FST3253, 74HC74 und einem OPA2356. Die Schaltung habe ich schon mit verschiedenen Kondensatoren/Bandbreiten gesehen. Als ADC habe ich ich ein Teensy Audioboard. Der verwendete SGTL5000 hat wohl auch keinen Tiefpass
Das Problem mit demn 14.996 kHz liegt am 74HC74 der kommt nur bis 10 MHz. Der andere ist schon bestellt. Ab morgen ist dann Zwangpause bis nach Ostern. Ludger
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Frequenz mit R, C und Schmitt-trigger Inverter erzeugen
Normalerweise (das kommt von Weisheit, nicht von der Farbe) verwendet man schlichte Inverter wie 74HC04 oder invertierende Gatter wie 74HC00 oder 74HC02. Für Sonderfälle gibt es sogar unbuffered CMOS Inverter wie 74HCU04 bzw. 4049UB.
Normalerweise (das kommt von Weisheit, nicht von der Farbe) verwendet > man schlichte Inverter wie 74HC04 oder invertierende Gatter wie 74HC00 > oder 74HC02. Für Sonderfälle gibt es sogar unbuffered CMOS Inverter wie > 74HCU04 bzw. 4049UB. Ok, danke. Dann werde ich mir die mal anschauen.
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Bipolare ansteuerung einer Quarzuhrspule
Voraussetzing wenn man mit Elko arbeitet. Mein Vorschlag: Flip-Flop mit je drei mal parallel geschalteten HC14 Inverter Ansteuerung von Q und Q-. Das funktioniert einwandfrei. Sonst: H-Brückenansgeuerung mit genau eingestellter zeitlichen Ansteuerung wie es halt die Uhren ICs machen. Keinen Widerstand
uA-Bereich. Die Elektronik zur Speisung der Quarzuhrspule. Auch da sparsamere IC’s verbaut. CD74AC14E Schmitt-Trigger. CD74ACT74E D-Flip-Flop Alle nicht gebrauchten Pin’s auf keinem (offen) Potential. Die Elektronik für den Sekunden-Pendel-Antrieb. Wurde so belassen. Läuft zuverlässig und
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W5100 Modul und SD-Card-Modul gleichzeitig an Mega 2560
Dieses hier hat z.B. einen 74HC4050 als Pegelwandler drauf, aber der kann kein Tristate: https://www.amazon.de/Dolity-SD-Karte-Kartenadapter-Kartenleser-Arduino-Schwarz/dp/B0791CJYCV/ref=sr_1_4 Also nicht geeignet. Dieses hat den 74LVC125 als Pegelwandler drauf, der hat Tristate Ausgänge. https://www.amazon.de/Adapter-Speicherkarte-Storage-Schnittstelle-Arduino/dp/B07D3QZM25/ref=sr_1_14 Der *könnte* gehen. Ich würde aber gerne
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Hilfe bei Prüfungsaufgabe: Mit Zähler einen Anzeigemodul hochzählen lassen und dann wieder runter.
Nimm einen 74LS192 als Zähler. Der hat separate Vor- / Rückwärtszähleingänge und zählt auch nur von 0-9 (oder anderscht-rum :))
SchubiDuWappBappDuWapp schrieb im Beitrag #5720691: > Nimm einen 74LS192 als Zähler. Der hat separate Vor- / > Rückwärtszähleingänge und zählt auch nur von 0-9 (oder anderscht-rum :)) Der ist ähnlich dem von mir verlinkten CD40110. Der CD40110 hat dem Vorteil das
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Türkontakt über lange Leitung zuverlässig einlesen
grundschaltungen/filter_tief.htm Dann wäre als Eingangsgatter aber ein Schmitt-Trigger zweckmäßig (z.B. 74HC14). Gruß Öletronika
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UART Signal invertieren
in Kollektorschaltung, dann ist dies einfach möglich. Sonst gibt es noch diverse Inverter aus der HC Serie. 74HC14, ist so einer.
Sorry, Du willst ja im laufenden Betrieb die Pegel umschalten können. Ich nutze gerne den 74HC132.
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]
liegt bei 8µA, was eine AAA über mehr als 10 Jahre könnte. Solange der Timer piept, sind in der Spitze 14mA fällig.
also nix mehr zu tun. Elektronik, Mikrocontroller wären normalerweise häufig zwischen 0 % und bis zu 14 % und nicht 59%
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Eagle Demo-Video auf Autodesk - lol
Michael K. schrieb im Beitrag #5709460: > Bei uns wären das z.B. für 10 Premium Lizenzen ca. 14T€ pro Jahr. Wie kommst du auf 14T€?
mehr fest mit einem Footprint verheiratet > sein muss. /Fest/ verheiratet sowieso nicht, ein 74HC00 ist normalerweise mit DIL, SO, TSOP usw. Footprints verheiratet -- kann aber genauso gut ohne Footprint und Package nur im Schaltplan existieren. Die Verwirrung kommt wohl daher, wie die mit und
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Laderegler für gleichzeitiges Laden von Lithium-Akkus mit Solarpanel und Windrad benötigt
Einzelbauelemente, die über I2C angeschlossen werden können. Folgende Komponeneten hätte ich: ADC: 74HC595 DAC: 74HC165 Digital-Port-Erweiterung: MCP23017 mit I2C, funktioniert derzeit noch nicht Analog-Port-Erweiterung: 2x ADS1115 Strommesser: 2x ACS712 (1x5A und 1x20A) Spannungs-
Einzelbauelemente, die über I2C > angeschlossen werden können. > Folgende Komponeneten hätte ich: > ADC: > 74HC595 > > DAC: > 74HC165 > Digital-Port-Erweiterung: > MCP23017 mit I2C, funktioniert derzeit noch nicht > Sehr gut: ADS1115 ist mein Liebling > Analog-Port-Erweiterung: > 2x ADS1115
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Signal Wandeln in Rechtecksignal
Wenn man Glück hat, haben die Digitaleingänge deines uC schon [[Schmitt-Trigger]]. Ansonsten einen 74HC14 vorschalten.
Wenn man Glück hat, haben die Digitaleingänge deines uC schon > Schmitt-Trigger. Ansonsten einen 74HC14 vorschalten. Da muss man allerdings drauf achten, dass die Hysterese klein genug ist und der mittlere Pegel passt. Sonst kann es bei der Signalamplitude eng werden.
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[V] ICs, Quarze, Transistoren, diverses
15,-€ 50x MAX734CSA (SOIC-8) +12V, 120mA Flash Memory Programming Supply | 25,-€ 50x TIF210ER HC20 (SOIC-14) - ich vermute stark es handelt sich um einen 74HC20, kann aber keine weiteren Daten dazu finden. Wer es riskieren will: 1,-€ ------------- Quarze: 75x 10MHz SMD HC49U | 7,-€ 50x
-€ 50x MAX734CSA (SOIC-8) +12V, 120mA Flash Memory Programming Supply | 25,-€ 50x TIF210ER HC20 (SOIC-14) - ich vermute stark es handelt sich um einen 74HC20, kann aber keine weiteren Daten dazu finden. Wer es riskieren will: 1,-€ ------------- Quarze: 75x 10MHz SMD HC49U | 7,-€
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npn-Transistor mit 1A Last an Emitter
shift Registers ? hier z.B. gibt es 2x Dateneingang DSA und DSB: https://de.farnell.com/nexperia/74hc164n/8bit-sipo-shift-reg-74hc164-dip14/dp/380623 Was mich noch stutzig macht, 74HC595 hat 16 Pins und 74hc164 - 14 Pins ? 2 - wie kann man 555er Monoflop im reset halten ? Vlt. kannst
der DI pin (für Data In) Viktor E. schrieb im Beitrag #5679828: > Was mich noch stutzig macht, 74HC595 hat 16 Pins > und 74hc164 - 14 Pins ? leicht unterschiedliche Funktionen, die hier aber nicht benötigt werden.
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8 DIP Schalter abfragen ad-wandler
aber 0.1% genau und damit teuer sein und jeder Schalter müsste ein Umschalter oder gepuffert sein (74HC244). Besser ist Abfrage per Multiplex, wenn man andere Ausgänge hat die man kurzfristig beliebig schalten kann reicht dann sogar 1 (Digital-)eingang und pro Schalter 1 Diode.
5 628 6 585 7 547 8 512 9 483 10 457 11 434 12 408 13 389 14 372 15 357[/pre] Sicher geht alles noch sicherer...
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Baubericht: China CNC 1610 PRO von Amazon
aus Kunststoff zu fertigen statt aus Metall, kann ich mir fast nicht vorstellen. Die Bilder 9 bis 14 zeigen den Baufortschritt. Eigentlich kann man hier nicht viel falsch machen. Die beiliegende Fernsteuerung [Bild 15 und 16] ist zwar recht winzig, reicht aber zum schnellen Einrichten der Maschine.
Bild 14: https://www.mikrocontroller.net/attachment/386608/image014.jpg habe ich ein paar Fragen, die Du mir sicher beantworten kannst. Denn ich fand zu Woodpecker 3.2, GRBL bisher absolut nichts im Netz
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Suche Baustein, der in Abhängigkeit von Zeit (Frequenz) schaltet
einfache Schaltung ohne uC, die den Zweck erfüllen könnte -> siehe Anhang. Es braucht nur einen IC 74HC123 (2-fach retriggerbares Monoflop) https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf Das erste Monoflop (MF-1) erzeugt am Ausgang Impulse mit 1s Länge. Diese werden über ein Differenzierglied
konverter-f-v-dip-8-lm-2907-dip-p10436.html?&trstct=pol_28 8-poliges DIL-IC 1,55€ bei Reichelt, der LM2917 hat 14 Pins da der Datenblatt-Link hier ins Leere führt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf Ein Frequenz-Spannungs-Wandler. Die Applikationsschaltung benötigt noch 2 Widerstände und 2 Kondensatoren
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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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Wie lange sind ICs haltbar?
zusammen, ich möchte mein eigenes Evalboard entwickeln und möchte bereits vorhandene DIL-ICs(z.B. CD74HC4051E) aus meiner Sammlung einsetzen. Nun weiß ich nicht, ob ich einen Sockel für die DIL-Gehäuse einsetzen soll oder nicht. Wenn ich die ICs fest auf die Platine löte, dann wird der Austausch irgendwann
meistens drauf, meist als vierstellige Zahl: Jahr und Woche. 1404 bedeutet, der IC ist in der KW 14 im Jahr 2004 abgelaufen. Kannste also entsorgen.
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Schieberegister (HEF4094B) Programmieren
ich das mit: - ATtiny13 \ 85 \ 44 - ATmega8 \ 328 \ 2560 sowohl mit HEF4094 als auch mit SN74HC595 Schieberegistern. Das einzig zu beachtende ist die Zuordnung der Pins des Schieberegisters zum Mikrocontroller. Anschluss OE ist auf +Vcc zu legen (und somit sind die Ausgaenge immer aktiv).
dat | 2 E 15 | oe clk | 3 F 14 | out4 out0 | 4 13 | out5 out1 | 5 4 12 | out6 out2 | 6 0 11
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KD3005D Modernisierung :)
Das C1/R2 reduziert Kontaktprellen, Diode D1 entlädt C1 nach dem Ausschalten. Weiter das IC1A (74HC14) filtert Kontaktprellen. Die C4, R4 setzten den D-Trigger IC2A in ein initiale Zustand nach dem Einschalten des Netzteils, Diode D3 entlädt C4 nach dem Auschalten. Die andere Schmitt-Trigger von
Diode D1 entlädt C1 nach dem Ausschalten. Weiter im Schaltplanverlauf filter/verhindert das IC1A (74HC14) Kontaktprellen. Die C4, R4 setzten den D-Trigger IC2A in einen initiale Zustand nach dem Einschalten des Netzteils, und Diode D3 entlädt C4 nach dem Auschalten. Die anderen Schmitt-Trigger des
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Probleme mit Schrittmotortreiber TB6600
Hi, @ Michael B. (laberkopp) >Datum: 14.12.2018 16:28 >gatsby schrieb: >> und er bietet 32 Microsteps an >Ein TB6600 kann keine 32 Mikrosteps. >Was auch immer du hast, es ist kein TB6600. So so, das Datenblatt sagt allerdings:
und aktiviert die Stromreduktion schon 1 ms nach dem letzten STEP Signal. Der NE555 oder Monoflop 74HC123 als Monoflop geschaltet steuern den Eingang für die Stromreduktion. Das ist auch Ok, wenn sie nicht mit so kurzer Zeit beschaltet wären. Hier ist ein Video, in dem ich einen Elko parallel zu dem
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WS2812b Ansteuerung ESP32 nicht möglich
mir, das mein Logic Level Converter einfach zu langsam ist (obwohl oft empfohlen). Direkt nen paar "74HC14" aus China in den Warenkorb geworfen, die sollen bei einigen Verbesserungen bringen.. Derweil hab ich zumindest mal ne Farbe aus der LED-Stripe bekommen, allerdings völlig instabil. Hab eine einzelne
du könntest auch mit nichtinvertierenden Buffern an 5V arbeiten 74HCT125 o.ä. weil die HCT an 5V high ab 2V typisch erkennen. Hans M. schrieb im Beitrag #5659469: > Zu deinem Problem mit der zweiten Stripe am ESP32: neueste > FastLed-Libary, da den DemoReelESP32
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Lichterkette Spannung umkehren
L9110, DRV8801, DRV8836 (fertig auf Platine für sehr kleines Geld) oder für kleinere Lichterkette auch 74HC(T)14, je drei Gatter parallel geschaltet.
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SPI Kommunikationsproblem (MISO always HIGH)
Hallo, wenn keine Lust etwas mit Modul zu machen, dann einfach MISO über Puffer schalten, so etwa wie HC125. Hier braucht man allerdings ~CS. Ich benutze für SD-Card 74AHCT1G125DBVR auf MISO als 3,3/5 Pegelwandler und 74LVC14A für 5/3,3, man kann die Inverter sehr bequem zu zweit schalten, so bekommt
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LED Lichterkette batteriebetrieben Microcontroller umgehen
wird nicht so simpel, wenn du nicht sowieso schon sowas da hast. Zweite Option wäre für mich ein 74HC14, der Oszillator, Inverter und Buffer macht.
Nun, wenn man den Batteriebetrieb braucht, wirds natürlich etwas komplizierter. > das IC ist ein 74HC14, Wenn man einen Buffer wie 4009 o.ä. nimmt, kann man etwas mehr Strom treiben.
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75 sek Impuls
Mit CD4060, oder 74HC4060 geht das ohne µC auf etwa eine Sekunde genau. Ein RC-Oszillator im Bereich von einigen 100 Hz bis wenigen kHz lässt sich auf 1% genau abstimmen. Guckt man in's Datenblatt, wie es geht
und rechnet etwas rum. Benötigt nur 2 R (oder 1 R und ein Poti) und einen Folien-C. Am Ausgang Q14 erscheint z.B. die Frequenz / 16384. 16384 / 75 s = 218,45 Hz
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Brauche Hilfe bei der Auswahl von programmern für den Atmega8
und einen Test Sockel 28-polig https://www.ebay.de/itm/IC-Testsockel-Nullkraftsockel-Test-Sockel-14-16-18-20-24-28-32-40-polig/111287355540?hash=item19e93e4894:m:mrMGaJK5OTrJPbb8a9tf-0g:rk:9:pf:0 oder Testclip ist aber viel teurer https://www.ebay.de/itm/IN05718-IC-TEST-CLIP-28-PIN/362428663602
> Früher ging das sogar ohne USB, als die Laptops noch echte > parallel-Ports hatten mit einem 74HC244 als Treiber und ein Dutzend BAT42 als Stromräuber aus den Parallel Leitungs pullups ging das prima, habe den Prommer noch
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Flüssigkeitenstand indirekt in kleinem Behälter messen
Kupferfolien kleben (über die gesamte Höhe natürlich). Die Flüssigkeit bildet das Dielektrikum. Mit einem 74HC14 einen Schwingkreis aufbauen und dessen Frequenz messen. In etwa so funktioniert z.B. der Feuchtigkeitssensor vom Gies-o-mat, damit lassen sich sehr geringe Kapazitäten bzw. Kapazitätsunterschiede
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Verständnisproblem Villard-Schaltung
ziemlicher Unsinn. Dito. Das hängt von der Frequenz und den Lade-C ab. Ich habe so ein Dings gerade mit 74HC14 mit 10kHz und 10µF bei 3 Stufen aufgebaut und benutze das für einen UKW VCO als Abstimmspannung ('aus 5V mache 18V'). Da kommt nix von den 10kHz durch. Wer möchte, kann mit einer zusätzlichen Diode
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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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Quarz mit großem Ziehbereich (für VCXO)
deckt sich weitgehend mit meiner Erfahrung. Der kleine im 3,2x2,5er-Gehäuse hatte nur 30 ppm, einer im HC-49U-Gehäuse (nicht im größeren HC-49) 300 ppm. Mittlerweile habe ich Lieferant und Datenblatt eines der Quarze der TI-Applikation aufgetrieben. Der wäre auch nur in einem 5x3,2er-Gehäuse. Aber die
Güte, die so von 25000 (sehr schlecht!) bis 10^6 reicht. Meine Standardquarze (ca. 25ct/St) vom Typ HC18/HC49 weisen im Bereich von 4-12MHz ein Qu von 100k bis 250k auf. Quarze besitzen also eine rund 1000x höhere Güte als LC-Kreise. Dieser Zusammenhang hat aber nichts mit der Ziehfähigkeit zu tun.
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Flipflop für SDR
SN74AC74 (Mouser-Link siehe ein Posting höher): Logiktyp: D-Type Flip-Flop Verpackung/Gehäuse:SO-14 Verzögerungs-/Übertragungszeit: 14ns
DAC schrieb im Beitrag #5617813: > (Das angegebene 74AC74N finde ich dort nämlich nicht. Nur 74AC74 mit > anderen Endungen wie z.B. DR (und 'Vorsilben' wie MC oder SN). Andere > Autoren verwenden offensichtlich ein 74HC74 für die gleiche Anwendung -
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uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung
Bit hab ich mich nicht rangetraut da dies entgültige > wäre. > WCH behauptet ja dass Bit 15 und 14 nur per Programmer geändert werden > kann. > Mehr noch die sagen wenn man Bit14 gelöscht haben will muss man passend > programierte Chips ab Factory bestellen. > > Es ist aber einfach so dass
ja mit 5V damit er programmierbar ist. Deswegen habe ich vom WCH 5V -> ESP32 3.3V Levelshifter mit 74HC4050. Die Richtung ESP32 -> WCH habe ich direkt verbunden. Wenn ich das Datenblatt des WCH richtig lese, dann sollte der bei 5V Betriebsspannung ab 2,4V einen High-Pegel erkennen. Ich hatte zunächst
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Kurzschlussschaltung mit einem Mosfet
Wenn Du bei dem 74HC14 bleibst, darfst Du die nicht verwendeten Eingänge nicht unbeschaltet lassen. Die können wild anfangen zu schwingen, bis hin zur Überhitzung des Bausteins. Also einfach z.B. auf GND legen und gut