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.
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.
nominal 3V. Dann einen Schaltregler Step-Up auf ca. 4,5V. Als Display ein 7-Segment LCD mit ein paar 74HC595 zur Ansteuerung. Damit müßte sich die Betriebsdauer deutlich verlängern lassen.
nicht die ideale Lösung. Möchte ich so pauschal nicht bestätigen - 8-stellige Anzeige (LCD-Glas 'DE 125') per 8* HC595 mit einem AVR16DD28 angesteuert benötigt hier unter 10 uA (bei 3.0 V).
beiden Bauteile werden bei Überspannungen gestresst. Dahinter geht's mit 47k,0805 (oder so) auf 74HC4051. Die haben Schutzdioden, die mit 20mA spezifiziert sind. Man braucht also nur 3 Bauteile pro Kanal und einen 4051 pro acht Kanäle. Und man könnte den ATtiny aus einem Trafonetzteil mit Linearregler
im schnitt auskommen mag... ...könnte man die ISO7021 oder 7041 in Erwägung ziehen: max. 7.8µA @ 125°C pro Kanal. Na gut, bei 1Mbit 153µA.
MAX690AESA -40°C to +85°C 8 SO The MAX690A/MAX802L are pin compatible with the MAX690AMJA -55°C to +125°C 8 CERDIP** MAX690 and MAX694. The MAX692A/MAX802M are pin Ordering Information continued at end of data sheet. compatible with the MAX692. *Dice are specified at T = +25°C A Applications **Contact
baue mir gerade eine NTP-Uhr, die ich mit einem Handyladegerät versorgen will. (Uhr = Wemos D1 Mini + 74HC595 + Anzeigen) Ladegerät USB-A -> Uhr USB-B, ich nutze nur die Stromversorgung. Verbinde ich bei der USB-Buchse in der Uhr den Schirm mit Masse (also Minus)? In den Handyladegeräten sind Schirmung
Wolf17 s > Eine träge 125mA Kleinstsicherung löst bei 0,3A in etwa 10s aus. > Sollte die Schaltung mehr brauchen, nimmt man einen Spezial IC wie > AW33905 von awinic: https://de.aliexpress.com/item/1005005838269476.html
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.
output power from 0 to PID_MAX //#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
Datenblatt Eine weitere Möglichkeit zum Übersetzen zwischen 3,3 und 5V liegt in der Verwendung des 74LVC245. Bastlerfreundlicher als MAX33XXX (in SO-Gehäuse): 5V > 3,3V (SCK, MOSI, CS): 74LVC-serie (z.B. 74LVC14A) 3,3V > 5V (MISO): 74HCT-Serie (z.B. 74HCT125, 74HCT251) 5V-AVR an eine MMC (ohne Level-Shifter-Baustein
(bidirektional, nicht alle Hersteller bauen diesen 5V tolerant!) 74LVX125 - Low Voltage Quad Buffer with 3-STATE Outputs. SN74LVC2T45 SN74LVC8T245 - 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and Three-State Outputs. 74LCX244MSA von Fairchild
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
Versuch mal eine einzelne WS2811 mit kurzer Leitung direkt nach dem 74HC125 - dann erst auf die einzelnen Streifen verteilen Oder vom 74HC125 alle 4 Kanäle nutzen?
schrieb im Beitrag #7796970: > Versuch mal eine einzelne WS2811 mit kurzer Leitung direkt nach dem > 74HC125 - dann erst auf die einzelnen Streifen verteilen > > Oder vom 74HC125 alle 4 Kanäle nutzen? Danke, super Idee. Quasi die WS2811 mit der "kurzen" Leitung als Impedanzwandler bzw. Signalverstärker
Datenleitung, jeder aktive open-drain Ausgang den entgegengesetzten Pegel. Open-drain kann man z.B. mit dem 74HC125 treiben. Mark K. schrieb im Beitrag #7794316: > An den Pin schließe ich über z.B. 100k einen PNP an Vergiß das Gebastel, Pegel erkennt man mit einem CMOS-Eingang.
O C C M S ICW3 C Q D O C C M S N0FSR3 8 P0ICP408 9 V T H D 0 V T H D V T H D 3.3K FSR3 GND C CLGND 74HC595 S S D 0 74HC595 S S D 74HC595 S S D CN500 R141 C120 1 1 2 3 3 5 647 N5 6 7 0 C 11 223 4 3 6 4 N 5 6 7 0 0 11 223 435 6 4 N 5 6 7 0 0 P0R14101 P0R14102 C114 74HC4053 0.1 1 Q Q Q Q Q Q Q G1 1 1 C
Erstelle bitte ein Projekt in C für eine einfache Uhr mit einem Attiny 26, 6 Stück 7-Segment, 6 Stück 74HC595 und einem 32kHz-Quarz.“ „Erkläre mir genau, was ich wo anschließen muss und wie ich die Schieberegister verdrahten muss“ „Erkläre mir, wie ich die Optionsbits für den Attiny setzen muss“
auf -21V gezogen. ganz genau das. Bei Verwendung mit UDN6118 wird das jedoch verhindert und mit 125k Widerständen nur auf 0V gezogen.
schrieb im Beitrag #7774676: > Mit welcher Logik kann man das bewerkstelligen? TriState-Treiber wie 74HC125, aber letztlich kommt es (überraschenderweise!) auf die exakte Anwendung an.
Na, so schwer ist das nun auch nicht. Du brauchst ein 74AHC1G125 zwischen MOSI des uC und SDIO des ADC. MISO des uC verbindests Du direkt mit SDIO vom ADC. Die ersten zwei Bytes gehen immer von uC zum ADC. Da schaltest Du G von AHC1G125 auf 0 und damit
durch. Danach hängt es vom RW Bit des Headers ab, ob SDIO Eingang oder Ausgang ist, und Du setzt G des 74HC1G125 entsprechend dem RW bit. Damit unterbrichst Du den Signalfluss zwischen MOSI von uC und dem SDIO-Pin, wenn SDIO Ausgang ist, und MISO bekommt die Daten vom SDIO. Wenn SDIO ein Eingang ist, liest
Jobst M. schrieb im Beitrag #7771274: > 74AHC125N ... 74HC125N Aber mit einer 3,3-V-Versorgung vertragen sie keine 5 V am Ausgang. > 74AHC07N (den ich so auf die schnelle nicht finde) Es gäbe noch den uralten SN74LS07N. (Braucht VCC
width 3.9 mm SOT109-1 74HC423BQ -40 °C to +125 °C DHVQFN16 plastic dual in-line compatible thermal enhanced SOT763-1 very thin quad flat package; no leads; 16 terminals; body 2.5 × 3.5 × 0.85 mm Nexperia 74HC423 Dual retriggerable
ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 class C3 exceeds 1000 V • Specified from -40 °C to +85 °C and from -40 °C to +125 °C 3. Ordering information Table 1. Ordering information Type number Package Temperature range Name Description Version 74HCT221D -40 °C to +125 °C SO16 plastic small outline package; 16 leads; body
und Bedienungsanleitung S P n S E L P o U M l l / N D M w E - d w 1 L E 1 e E e r 1 1 L t n t L d R125 e 100K n C 1 V C 4 + R 1 7 0 B K 4 R126 R115 0 4 1 2 7 47K U 120K 0u C R148 / V3 1 1K 1 2 3 5 R R116 R106 C 0 C C e 12K 10K 1 1 D C D C g C 1 M0 0 A 0 0 B 0 r 2 Dn 3 2 3 2 U 5 0u B 1 1 9 4 m 1 1 + V3
fU..E) �dCX) . CO !026 0 2 6 ±6.5 0 -8- M-1200 X X X Senes ■ MODEL M-1200 x x x Series C L H MAX ±0.HC ±2.s TYP TY P. ±0.2L ±5 RTTI T Do D t 10° 8.99 228.3 4.81 122.1 3.95 100.4 2.30 58.4 10.84 275.4 ° 7.5 9.03 229.3 4.74 120.5 4.15 10.55 2.50 63.5 11.04 280.4 50 9.06 230.0 4.67 118.7 4.34 110.4 2.69
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS - https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
∂T 0 ∂R = − µ o − , in Ω ,c ∂t ∂t ∇ (µ To− µ ∇Φo = −∇ (µ T ) −o∇ 0, in Ω c (2.275) T × n = 0, on Γ Hc, (2.276) Φ = Φ ,0 on Γ Hc, (2.277) 1 ∇ T = 0, on Γ Hc, (2.278) σ 1 σ ∇ × T × n = 0, on Γ ,E (2.279) (µ o 0 µ To− µ ∇Φo+ R) n = 0, on Γ ,E (2.280) T n = 0, on Γ .E (2.281) The last boundary condition
geschickten Widerstandsteiler am Ausgang. Ein beliebiges Beispiel das mir gerade so einfaellt: SN74LVC1G125DCKR Vanye
Ein PIC mit einem NCO und CLC, und einen 74HC4046 zum Ver(f)ierfachen. Kann er aber wahrscheinlich alles nicht. Nur Bestellknoepfe druecken. Schoenes WE!
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
das sollte man meinen - aber EXOR mit 2 Ausgängen sind gerade nicht zu kaufen. Die Nummer mit dem 74HC125 ist schon richtig, schützt aber nicht vor zu kurzen Umschaltzeiten.
Matthias S. schrieb im Beitrag #7690915: > Die Nummer mit dem 74HC125 ist schon richtig, schützt aber > nicht vor zu kurzen Umschaltzeiten. Dann muss man einen kleine Controller als ATtiny13 programieren, der das sicher stellt. Und so gut testen, daß man dem Vertrauen
PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC104 5M393A IC COMPARATOR LM393AN DIP-8 PACKAGE IC105 5T4N35 Opto Isolator 4N35 JP100 8K004
damit die Last auf 32A oder sogar 36A steigt. 1. Maßnahme: Nimm einen 2->4 oder 3->8 Decoder wie 74HC139 (da sind zwei drin) oder 74HC138. Diese Teile haben zwei oder drei EIngänge und 4 oder 8 Ausgänge, und durch den Binärwert wird immer GENAU EINER (!) davon aktiviert. Der Prozessor kann also niemals
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
Frank K. schrieb im Beitrag #7683391: > Anstelle von Analogschaltern solltest Du das ganze mit einem 74HC125 und > einem 74HC126 lösen. Danke, das ist ein guter Tipp. Den 74HC125 u. 74HC126 werde ich mir mal näher anschauen. Wenn das mit der CLC nicht klappt, werde ich es mit den 74HC125/74HC126 versuchen
Thomas E. schrieb im Beitrag #7683438: > Danke, das ist ein guter Tipp. Den 74HC125 u. 74HC126 werde ich mir mal > näher anschauen. > Wenn das mit der CLC nicht klappt, werde ich es mit den 74HC125/74HC126 > versuchen. Es geht einfacher. Es reicht EIN einfacher Multiplexer
Misst man gleich- sen, die einen Hex-Schmitt-Trigger-In- zeitig Strom und Spannung, hat man verter 74HC14N verwendet. Einer der In- gleich zwei Extra-Netzteile vorzusehen. verterarbeitetalsRechteck-Generatormit EineAlternativeinFormvon Batterienist 75 kHz. Die davon gesteuerten restlichen 112 Personal
bisher nur eine akzeptable Variante gefunden: SG5032CAN mit 3,3 Volt (1,8 mA max) und danach noch 74AHCT1G125 für 5 Volt. Aber auch so, mit Quarz ist Stromverbrauch kleiner als mit einem externen Oszillator. Zum Vergleich: SG5032CCN für 16 MHz verbraucht bis 20 mA (bei mir waren ca. 17 mA). 17 mA allein
Anwendung sondern beschränkten Sinus, deshalb ist danach noch ein Inverter ohne Puffer notwendig, so wie 74LVC1GU04.