Dafür gibt es etwas in der 74er Reihe: 74HC148 und im Datenblatt sieht man die Schaltung dazu. Hätte nicht gedacht, dass man den noch kaufen kann. Aber Mouser hat die am Lager. Sonst einen einfachen MCU.
Michael H. schrieb im Beitrag #7931457: > 74HC148 An Prioritätsdencoder hatte ich auch gedacht, aber die zählen nicht die J. T. schrieb im Beitrag #7930350: > Anzahl der Leitungen, die "an" sind sondern geben nur die höchstwertige Position
ULN2003AD SOIC16 IC38 27227-0210 IC SM 4021 IC34-35 ,IC41 27227-0940 IC SM 4094 SO16 IC28 27239-0000 IC SM 74HC00 SO14 IC8 27239-0140 IC SM 74HC14 SO14 IC7 27239-5740 IC SM 74HC574 SO20 IC32-33 27250-2290 IC SM PIC16F887-I/PT 44TQFP IC9 27403-0130 IC SM 24LC16B/SN SOIC8 IC31 35555-5130 PCB - POWER - nQL355/564
function generator output to 1.0 V . p-p 12 On the oscilloscope, set the channel 1 sensitivity to 1.00 mV/div. 13 Adjust R11 for minimum signal amplitude as shown in V p-p reading for channel 1. Adjust R11 slowly and use CLEAR DISPLAY frequently to restart averaging. Low Frequency Response and CMRR This
gewinnen, eine verlorene Zeit wird es unterm Strich nicht sein, egal wie weit Du mit der TTL- bzw. HC-Reihe (74HCxx) kommst.
Schaltung wo nicht ein paar Singlegates oder mal ein D-Flop drauf ist. Aber klar, ein ausgewachsenes 74HC04 oder sowas hab ich schon lange nicht mehr gesehen oder selber verwendet. Ausnahme sind da noch Schieberegister. Die haben sich ganz gut gehalten. Also etwas Logicverstaendniss ist wichtig. Sowohl
n e a e t e l s M b e e n e r n e e s r m n c n i . e s e ci A e a h u b l he s d t t m c n e r u hc n e i D D D x h e c d d lu S a h A A A 2 u v e c H s n s P 5 b r n h il a k c o 2 2 1 1 0 D m e w ( S s e p n d 5 0 4 0 8 P m m n 2 ö a e s t k A 2 m e m p n u h e - – – – 0 n n , n u n a s n 5 4 4 3
Falk B. schrieb im Beitrag #7909090: > Aber kein 4017 bei 5V. 74HC4017: 4mA TLP171A: "This photorelay requires 0.2 mA of LED current to turn it on." https://www.digikey.de/de/products/detail/toshiba-semiconductor-and-storage/TLP171A-TP-F/7325685
hintereinander hat man einen Zähler der von 0 bis 3 zählen kann, und dann kommt wieder 0. Also binär 00 01 10 11 00. Diese zwei Bit brauchen dann nur noch mit Logische Verknüpfungen ausgewertet werden. Logische Verknüpfungen kann man mit Relaiskontakten sehr einfach machen. Zwei Kontakte in Reihe ist
time. Step 16 STOP SAMPLING AT 2.13:3019-JUN Enter the time and date the program should resume: 4:00 PM or 16:00 in military time. STOP SAMPLING AT Step 17 2.13:3019-JUN Enter the time and date the program should resume: 4:00 PM or 16:00 in military time. STOP SAMPLING AT Step 18 3.18:0019-JUN After
8.8. 8.8. 8.8.8.8. 5161AS 5161AS 5161AS ST M74HC4543B1 99131R ST M74HC4543B1 99131R ST M74HC4543B1 99131R ST M74HC4543B1 99131R ST M74HC10B1 98809 SS M74HC02B1 98737 ST M74HC86B1 98749 SS M74HC00B1 98737 SS M74HC132B1 98635 3643458A_Y10_240916 TAG
Schaltausgänge sind damit möglich. Dafür brauch man zusätzlich noch einen 4-zu-16 Decoder (z.B. CD74HC154M), falls der Arduino sich nicht darum kümmern soll. Dieter K. schrieb im Beitrag #7884775: > Gibt es da irgendwelche fertigen Bauteile > oder wie kann ich so etwas erreichen? Ja (s.o.) oder
das alles schon sehr viel besser aus. In den alten Zeiten habe ich mit 5 parallelen Gattern eines 74HC14 und einer 6-stufigen Kaskade die 25-30V Abstimmspannung für PLLs erzeugt. Das 6. Gatter war der Rechteckgenerator.
left unconnected while XTAL1 is driven, as shown in Figure 3. Figure 2. Oscillator Connections MAX 1 HC BUFFER HC C2 XTAL2 C1 XTAL1 GND Note: When using the MCU Oscillator as a clock for an external device, an HC buffer should be connected as indicated in the figure. Figure 3. External Clock Drive Configuration
verwendet werden, wie z.B. ein Für Grundton-AT-Quarze sind soge- CMOS-Gatter sind darauf ausgelegt, zwi- 74HC04. Damit sind Frequenzen bis über nannte aperiodische Oszillatoren, d.h. Os- schen 2 Zuständen umzuschalten. 20 MHz erzeugbar. zillatoren ohne zusätzliche Selektionsmit- Durch Gegenkopplungswiderstände
> Wenn nichts hilft,muss ich ein paar 74LS00 wie damals > beschaffen (damit lief die Schaltung ja). Du wirst es vermitlich auch mit HC ans laufen bekommen. Die Frage ist nur, ueber den gesamten industriellen Temperaturbereich? Bei jeder
Wolfgang R. schrieb im Beitrag #7873548: > HC Logik nimmt man da nirgends Gegenfrage : gab es diese schon in den 70er / 80er ? Da lag ich mit meiner Vermutung richtig ... Auch die Schaltung mit den 74LS00 war damals Standard. "Unbuffered
Hardware SPI. In der Liste oben hatte ich vergessen, dass es noch eine Lib für Schieberegister SN74HC595 gibt. Grundsätzlich habe ich das unter Linux geschrieben, aber die Libs sollten auch unter Windows funktionieren. Eine Testmöglichkeit habe ich mangels Windowssystem allerdings nicht
Das Gegenteil ist der Fall: Der ch32v003 hat gemäß Datenblatt: Number of FLASH wait states 00:0 wait (Recommended 0=<SYSCLK=<24MHz) 01:1 wait (Recommended 24=<SYSCLK=<48MHz) Other: Invalid Der ch32v006 dagegen: FLASH wait status number. 00: 0 wait (Recommended 0<=SYSCLK<=15MHz); 01:
Das FRAM fordert, dass /CS nach jedem Zugriff inaktiv wird. Dazu dient hier das Vierfach-NAND 74HC00. Das erste Gatter sorgt mit Unterstützung durch Herrn De Morgan für die logische ODER-Verknüpfung der beiden low-aktiven Signale /RD und /WR und überführt sie in ein high-aktives Signal. Das zweite
Beispiel ist der Pentibumm. :) Vermutlich sind die aeltesten 4000er die sparsamsten welchen. Fuer die 74HC sieht es also eher schlecht aus.
für 125°C und maximale Versorgungsspannung. Zu pauschal: Im von Dir verlinkten Datenblatt zu sn74aup1g04 wird sehr wohl zwischen 25° und 85° differenziert. Und in https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc00a.pdf wird sogar zwischen 25°, 85° und 125° unterschieden. Niklas G. schrieb im Beitrag
74HC138; 74HCT138 3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting Rev. 8 — 7 April 2020 Product data sheet 1. General description The 74HC138; 74HCT138 decodes three binary weighted address inputs (A0, A1
74HC74; 74HCT74 Dual D-type flip-flop with set and reset; positive edge-trigger Rev. 6 — 21 April 2020 Product data sheet 1. General description The 74HC74 and 74HCT74 are dual positive edge triggered D-type
74HC08; 74HCT08 Quad 2-input AND gate Rev. 7 — 16 April 2020 Product data sheet 1. General description The 74HC08; 74HCT08 is a quad 2-input AND gate. Inputs include clamp diodes. This enables the use of
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.
: > Woher weißt du > überhaupt, welcher der Sekundenzeiger ist? Es gibt zwei Scalen, wo statt 00 60 steht. Ich besitze keine Uhr, bei der 60 angezeigt wird, weder bei Minuten noch bei Sekunden! Auch bei Mitternacht springt die Anzeige von 23:59 auf 00:00 und nicht auf 24:00.
leicht messen, das Ganze würde ich mit einem ESP32 machen. Oder 16384 bzw. 8192 Impulse mit 2x 74HC4060 zählen, dann geht das sogar ohne µC. Jede Millisekunde Zeitdifferenz sind dann 0,122 ppm Abweichung. Du brauchst dann halt ein Oszilloskop.
Pulsweite auf 75% Das versteh ich nicht. Die Ausgänge Q4 und Q5 nehmen nacheinander die Zustände 00 01 10 11 ein. Für 01 und 10 läge die Basis (erst mal ohne Basistrom gerechnet) auf der halben Betriebsspannung, für 11 auf Maximum und für 00 auf Minimum. Natürlich geht die Basis höchstens auf ca. 0,7V
nachschalten, dann klingt das wie ein SAB0600 ;-) Mit folgenden Typen funktioniert die Schaltung: 74C14 74AC14 74HC14 40106 Mit folgenden nicht: 7400 74LS00
abwechselnd "rot"/"grün" mit Umschaltfrequenz 100 Hz. Als "Treiber" kann je nach LED-Strom schon ein 74HC00 oder ein µC-Ausgang reichen. Als Oszillator reicht irgendetwas (NE555, ...). Ob der Zusatzaufwand mit dem Oszillator lohnen würde, hängt davon ab, ob bereits ein Kabel vorhanden ist (was für eins
Rainer W. schrieb im Beitrag #7824387: > Als "Treiber" kann je nach LED-Strom schon ein 74HC00 oder ein > µC-Ausgang reichen. Dafür gibt es keine Versorgungsspannung. Die Datenleitungen sollen auch gleichzeitig die LEDs versorgen. John-eric K. schrieb im Beitrag #7824373: > oder gibt
Advanced-TTL 74 AS 00 SN Complementary metal-oxide-s Standard-CMOS 4000 4500 TC 5-15 V 0,3 4000 MC1 3 74 C 00 MM 5 V High-Speed-CMOS 74 HC 00 MC, MM, 2-6 V 0,5 74 HCT 00 SP, SN, TC, PC 5 V 0,5 Advanced-CMOS 74 AHC 00 SN, PC, F 2-6 V 0,8 74 AHCT 00 SN, F 5 V 0,8 Low-Voltage-CMOS 74 LV 00 0,6 74 LVC 00 SN, PC, MM, TC 3,3 1-5 V 0,5 74 ALVC 00 0,4
PPS-Ausgang. Einen Phasendetektor kann sich auch recht einfach mit einem binaeren Up/Downconter (74x193) selbst zusammenbauen.
aus 77,5 kHz per PLL erzeugten 10 MHz. Ungefähr während 10% der Zeit würde in dieser Anwendung eine 74HC393 mit 10 MHz statt 0 bis 0.x Hz laufen. Das "rechtfertigt" nicht nur den größeren Aufwand.
Wenn ihr eure Module umbaut, spendiert vor den Ausgängen am besten auch einen Buffer (74HC00 o.ä.). Wenn die Ausgänge so direkt am OCXO-Ausgang hängen wie im Auslieferungszustand ändert sich die Frequenz geringfügig je nach Impedanz der angeschlossenen Last!
#7844314: > Wenn ihr eure Module umbaut, spendiert vor den Ausgängen am besten auch > einen Buffer (74HC00 o.ä.). Wenn die Ausgänge so direkt am OCXO-Ausgang > hängen wie im Auslieferungszustand ändert sich die Frequenz geringfügig > je nach Impedanz der angeschlossenen Last! Ein Buffer würde auch
other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend. //#define HOTEND_OFFSET_X { 0.0, 20.00 } // (mm) relative X-offset for each nozzle //#define HOTEND_OFFSET_Y { 0.0, 5.00 } // (mm) relative Y-offset for each nozzle //#define HOTEND_OFFSET_Z { 0.0, 0.00 } // (mm) relative Z-offset for each