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DCF77-Empfänger Sammelbestellung
> War bei den Billigeimern von Pollin bisher nicht so. > Aber 4€ "riskieren"?! Nee, ich habe 04/2024 über Ali 4 Module für insgesamt 10,44€ gekauft. Gerd E. schrieb im Beitrag #7933623: > ICs wie MAS6180 und CME6005 werten ja rein die Amplitudenmodulation vom > DCF77 aus. > > Ist jemandem
verständlicher Sprache + der Chip hat ein normales Gehäuse ± es gibt ein Schaltbild + das Modul hat einen 74HC als Ausgangstreiber - leider ein 74HC14 (produziert Spikes auf VDD) + ein wohl definierter Power On Pin + AGC abschaltbar (hold) + Antennenanschluss mit normalen Litzen und Schrumpfschlauch
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8 mal 1bit zu einmal 3bit zusammenfassen
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
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KiCad
auswählen dann "öffnen" und in der Projektdatei "Speichern". Gültig für Version 20090216Final, 2011-04-29-BZR2986-WinXP und Version: (2011-11-27 BZR 3249)-stable unter Platform: Linux 2.6.32-5-686 i686, 32 bit, Little endian, wxGTK. VERALTET! Das Verfahren zur Einbindung eigener oder fremder Bibliotheken
BC857S (in einfacher und in aufgelöster Darstellung) und Supressordioden Array SR05. Schieberegister 74HC4094 . Spannungs-/Laderegler uA723/LM723 in 14 und 20 poligem Gehäuse. HF/ZF Verstärker/Mischer/Demodulator TCA440 alias exDDR A244D, FM Frontend TA7358. Spannungsmonitor ICL7665. Autor Bernd Wiebus
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Meinung zu dieser Produktidee?
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
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Elektronische steuerung von 3 Relais.
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
for (ec=0; ec<10; ec++) { if (PINB&1) ec=0; _delay_ms(5); } PORTB = 0x04; // Nach Tastendruck: Ausgang 2 aktiv while((PINB&1)==0); // Warten, solange Taster noch gedrückt for (ec=0; ec<10; ec++) { if (PINB&1) ec=0; _delay_ms(5); }
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SPI Hub für Dupont Jumper Wire
schon entdeckt. Hab mich aber noch nicht reingelesen wie es funktioniert. Bei der Variante mit 74HC238 für die CS Pins benötigt man ja auch schon drei Leitungen, das lohnt sich erst ab vier Teilnehmern. Da ich nur zwei Teilnehmer habe ist das für mich schon wieder uninteressant. Aber wenn es das
Pull-ups für CS sind nun mit drauf. Richtig sinnvoll wäre ein 74HC138 gewesen. Aber mir ist noch keine Lösung eingefallen wie man das programmtechnisch so einbindet, dass man bestehende SPI Libraries ohne Änderung nutzen kann. Also GPIOs vorgaukeln über irgendwelche
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Bauteil gesucht Aufdruck GD BM
VOLTAGE SUPPRESSOR http://www.zowie.com.tw/UserFiles/File/Data%20Sheet/SMAJ%20SERIES.pdf BM TV04A150J Comchip SMA=DO214AC=SOD106 TVS 15V, 5%, 16.4A, 400W(1ms) http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/comchip/TV04A480K.pdf BM SMAJ15A Juxing SMAJ Surface Mount Transient Voltage Suppressor
man an dem größeren Lot rechts an der defekten Diode. Die Signale vom Geber gehen dann auf einen 74HCJ4D Hex Inverter. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106278/PHILIPS/74HC04D.html Fehler war hier, dass sich der Motor kurz gedreht hat und die Steuerung dann erkannt hat, das keine
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Aus Platinen-Layout Schaltplan mit Fritzing erstellen
poliges IC eine Logikschaltung ist, dann wohl mit 2 oder 4 oder gar 6 gleichartigen Elementen. Ein 74LS04 z.B. enthält 6 Inverter. Für den Schaltplan ist nur ausschlaggebend, daß ein Inverter z.B. mit seinen Ausgang den Transistor antreibt. Welche Pin-Nummern dieser Inverter verwendet ist vollkommen
-25V-0-7A-0-5W-TO92::31025.html https://shop.darisusgmbh.de/Passive-Bauteile/Quarze-u-ae/Quarze/HC-49-U/QM004-194-Quarz-4-194-304Hz-HC-49-U::3655.html https://shop.darisusgmbh.de/Passive-Bauteile/Kondensatoren/Keramische-Kondensatoren/Vielschicht-Z5U-RM5-08/C315C473M5U5TA-Keramik-Kondensator-MLCC
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Quarzoszillator mit 74HCT00 nicht stabil
Hunderttausende Arcadeplatinen takten zuverlässig mit 74LS04 oder 74U04... HC Logik nimmt man da nirgends.
/5337/PCN20211220002.1.pdf https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1190035/cd74hc04-there-is-hysteresis-in-the-chip-of-a-specific-lot
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CH32V003, float wirklich langsam?
Harald K. (kirnbichler) 14.04.2025 09:50 >Das ist ein RISC-V, QingKe V2A core, RV32EC, Details finden sich im >Reference Manual: Siehst du da irgendwelche Angaben zu den Taktzyklen pro Befehl?
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
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
insbesondere zum statischen Verbrauch (wenn sich die Eingänge nicht ändern)? Insbesondere die Reihen 74AUP, 74AUP1T, 74LVC, 74LV1T. Wenn man z.B. ins Datasheet vom SN74AUP1G04 schaut findet man: > Low Static-Power Consumption (Icc = 0.9 μA Max) Bei 25°C max 0.5 μA, aber kein typischer Wert angegeben
... ist übrigens überhaupt gar kein Datenblatt verlinkt. Stimmt, ich hatte nur die Chipnamen SN74AUP1G04 und SN74AC3G99 angegeben. Die Datenblattlinks sind https://www.ti.com/lit/gpn/sn74aup1g04 https://www.ti.com/lit/gpn/sn74ac3g99 Beim "Advanced Ultra-Low Power" IC heißt es 0.9µA, bei "Advanced
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RC-OSC mit Schmitt NANDs: 4093 oder sn74lvc1g132
Axel S. schrieb im Beitrag #7848787: > Für 74xx in CMOS finde ich auf Anhieb nicht eines. Alle SN74HCSxxx (wie HC, aber alle Chips mit Schmitt-Trigger). Für manche Logikfamilien gibt es anderswo mehr Informationen: https://www.ti.com/lit/
Mit einem Widerstand mehr und einem 74*2G04 könnte man den anderen klassischen Oszillator bauen. Der ist etwas besser berechenbar.
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Schaltung mit 2 N-Kanal Mosfet
ein Modell von typischen N-Kanal Transistoren zu finden, wie sie sich in den CMOS ICs der 40er oder 74er Reihe finden. Im Anhang mal eine Simulation der obigen Schaltung. Ich habe ein wenig mit den Werten des Modells herumgespielt und die Stromwerte scheinen mir für dieses Modell einigermaßen zu
Hier gibt es einen 74HC04 Die Shot: https://www.richis-lab.de/HDD_Seagate_ST-177I.htm#74HC04 Leider sind keine geometrischen Angaben dabei.
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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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LtSpice CMOS simulieren 74HCxx
/2022/04/24/oscillator-10mhz-74hc04/
/2022/04/24/oscillator-10mhz-74hc04/ > > Ich hab das auch mal probiert und war entsetzt, wie hoch der Jitter war. > Logikgatter sind nicht wirklich für analog geeignet. Zumindest die buffered Typen nicht
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Datenlogger Pendeluhr
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.
Hast Du mal ein Keramik-Lager probiert, z.B. HC 682 ZZ? Wenn Du eines mit Nachsetz-Zeichen 2Z bzw ZZ nimmst, gibt es keine Reibung zwischen Achse und Scheibe.
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Sirene aus ELO
Anfang an suspekt. Vielleicht liegt es daran dass ich einen 40106 Baustein verwendet habe. Einen 74C14 hatte ich nicht da und ich wollte ihn nicht extra bestellen. Ich kontrolliere aber erst nochmal meinen Aufbau.
nachschalten, dann klingt das wie ein SAB0600 ;-) Mit folgenden Typen funktioniert die Schaltung: 74C14 74AC14 74HC14 40106 Mit folgenden nicht: 7400 74LS00
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Datenblatt zum MS8406 gesucht
- Nicht nur das Gehäuse passt, sondern auch etliche Pins: 01 SDA / CDOUT 02 AD0 / CS 03 AD2 04 RXP 05 TSTN 06 VD 07 TEST 08 TEST 09 RST 10 TEST 11 TEST 12 ILRCK 13 ISCLK 14 SDIN 15 TCBL 16 TEST 17 TEST 18 TEST 19 INT 20 U 21 OMCK 22 GND 23 VL 24 H/S 25 TXN 26 TXP 27 AD1
Stereoeingang. Nach der weiteren Beschaltung wird der zweite ein Nachbau CS8406 sein. Der Dritte ist ein 74HC04 als Puffer. Eine recht einfache und kostengünstige Schaltung ohne galv. Trennung o.ä. Was mich eher erstaunt ist, dass man nur mit den 5V aus dem USB arbeitet; ohne jegliche Trennung und ohne
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Uhrenquarz Genauigkeit messen
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.
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[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul
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
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Pegelwandler
das Signal einfach anschließen. SN74LVC07AD SN74LV1T04 (auch geeignet zur umgekehrten Konvertierung (5 V ⇒ 3,3 V)) 74V1T126 (single Gatter, U input,high = 2 V) 5 V ⇒ 9..15(..30) V. Am einfachsten geht das mit einem (geeigneten!) Open-Collector-Ausgang
) 74LVC245DW 74LVT245 74LVXxxx (245, 244, 240 ...) an Vcc=3,3V. Achtung: Nicht alle 74LVX sind für 5V -> 3,3V geeignet, da jeder Hersteller die ICs anders baut! 74LVX04 74LVX244 (Fairchild) 74LVX245 (nicht
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EADOGM162W-A-Anzeige mit XMEGA
End DOGM_Init; Procedure DOGM_Contrast(Contrast:Byte); // Contrast-Werte 0-63 Var HC, LC :Byte; Begin HC:=(Contrast and %00110000) Div 16; // Contrast C5 & C4 LC:=Contrast and %00001111; // Contrast C3, C2, C1 & C0 LCDCtrl_M(LCD_m1,$39); // 8
// Cursor AutoIncrement _delay_ms(2); } void LCD_SetContrast(uint8_t contrast) { uint8_t HC, LC; // Extract high and low contrast bits HC = (contrast & 0x30) >> 4; // Contrast C5 & C4 LC = (contrast & 0x0F); // Contrast C3, C2, C1 & C0 // Send commands to adjust contrast
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Probleme mit 74LS00 und 74HCT04
Fleury. Aber ich brauche noch ein weiteres für den CS eines anderen Bausteins. Da fehlt mir auf dem 74LS00 ein Gatter. Vielleicht läuft es doch auf den 74LS08 mit 74HC04 hinaus. Ich muss sowieso bei Reichelt bestellen. Bei meinen Tests hatte ich den 74LS09 nur deshalb genommen, weil der in der Bastelkiste
Andreas schrieb im Beitrag #7797908: > Da fehlt mir auf dem 74LS00 ein Gatter. > Vielleicht läuft es doch auf den 74LS08 mit 74HC04 hinaus. Warum stehst du eigentlich so auf die uralte 74LS-Serie? Aktuell ist die 74HC-Serie, oder wenn du Eingangsschwellen kompatibel