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ABS-Airbag-Anzeigelampen-Elektronik : Für was die ganze Elektronik?
zum Unterdrücken von kurzen Störimpulsen in Digitalschaltungen? Ja, kann man machen, wenn man einen HC14 oder HC132 mit Schmitt-Eingängen verwendet - aber nicht mit den restlichen. Für den HC32 steht z.B. bei NXP input transition rise and fall rate max. 139 ns/V also bei 5V sollte die Anstiegszeit
Unterdrücken von kurzen > Störimpulsen in Digitalschaltungen? Ja, kann man machen, wenn man einen > HC14 oder HC132 mit Schmitt-Eingängen verwendet - aber nicht mit den > restlichen. > Für den HC32 steht z.B. bei NXP > input transition rise and fall rate max. 139 ns/V > also bei 5V sollte
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
20N VT20C18-25PC MI6504-9 VT6288-35PC HM3-65790SH Analog 4 Matten UA348 LM111 LM348 LM139 LM148 1N139 SG2525AN TI5043 IH5143 TLO044 MC33174P MC1747 IP3526AN LT1007 LT1078 Opto 1 Matte DL3416 DLO7135 M8093 HDSRN101 TIL311 3090 P7920 ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
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Bauteile Verkauf (ATMEGA,BLUETOOTH, SRAM, Raritäten!,.)
RAM 0,80 Stk -> je 100 7824 / 7812 / 7805 0,20€ Stk -> 50 AT28C64 SOP Gehäuse 0,50€ Stk -> 100 74HC245D (SMD SOP) 0,20€ Stk. -> 100 74HC14D (SMD SOP) 0,20 Stk. -> 100 74HC139 (SMD SOP) 0,20€ Stk- -> 100 74HC4046 (SMD SOP) 0,20 Stk. Auf anfrage sind Weitere Bauteile verfügbar. Wer größere mengen
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CW-Sender fürs 20m-Band
Inverter benötigt. On-Widerstand bei 8Volt Betriebsspannung: 74HC4053: 66R, bei drei parallel 22R 74HC4066: 20R, bei jeweils zwei parallel 10R Außerdem kann man zwei Stück huckepack löten und damit die On-Widerstände nochmal halbieren. >> http://yu1lm.qrpradio.com
), aber dann reduziert sich die > Großsignalfestigkeit um 18 dB. Heikle Entscheidung! >> HC4053 ist ein Analog Multiplexer/Demultiplexer > Es handelt sich um drei Umschalter in einem Gehäuse. Der 74HC4066 hätte > wahrscheinlich noch etwas bessere Daten, jedoch wird zur Ansteuerung ein
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Binärdecoder für LED Steuerung
Alex B. schrieb im Beitrag #6052289: > SN74F138N Such mal nach SN74HC138N, was willst du mit der F-Serie SN74LVC1G139 würde auch passen. > Also: Den Decoder mittels 2 Pins per MC ansteuern und damit direkt eine > der 4 LEDs schalten (ohne
Mit Schieberegister 74HC164 kannst Du über 2 Leitungen bis zu 8 LEDs ansteuern.
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Maschinentakt auf Grossanzeige
eine Schicht mit 8h schätze ich mindestens sechs. Diese würde ich dann statisch mit Schieberegistern 74HC4094/74HC595 ansteuern.
Schaltung+Programm nehmen und die Anzeigeplatine mit den Schieberegistern durch eine angepaßte Platine mit 74HC4094+ULN2803 ersetzen. http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led1 Werner Erni schrieb im Beitrag #3834322: > Schön wäre es schon wenn max alle 10 sek. die Anzeige aktualisiert
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Einen Portpin frei bekommen (Attiny2313)
sogar 2 Pins übrig. Einen brauchst du vieleicht um den DeMuxer zu deaktivieren Geeignete Bauteie: 74HC138 (3:8 Demultiplexer) 1/2 74HC139 (2* 2:4 Demultiplexer) eine andere Alternative wäre die Stellen mit ein paar Invertern (Transistoren) doppelt zu multiplexen. So in der Art: PD0 = 0 1. Stelle
Ich haette die Segmente an einen HC164 gehaengt, das haette 6 Pins gespart ...
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Must Have 47er Logikbausteine
? externe parallele IO-Erweiterungen sind out. > 74xx244 > 74xx374 veraltet (blöde Pinbelegung) besser 74HC573, 74HC574, braucht man aber kaum > 74xx540 wozu? > 74xx595 und als Gegenstück (Eingangserweiterung) den 74HC165 > 74xx4094 macht doch das gleiche, wie der 74HC595 > 74xx4017 wozu? Wie wärs noch mit Zählern: 74HC161 74HC393 Analogmultiplexer sind auch ganz praktisch: 74HC4051 > xx4011 > xx40109 > xx4517 > xx4049 > xx4050 Hochvolt-CMOS
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Wahrheitstabelle zu Logik, Freeware?
Ein IC 74HC238 macht das. Alternative mit 2 ICs 2 Inverter für A\ und B\ (74HC04) plus 4 UND Gatter (74HC08)
Helmut, das ist es, hab auf Deinen Hinweis auch einen Dual 2 to 4 Line Decoder 74hct139 gefunden. Damit wird es was. Vielen Dank
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8085 System Speicherbelegung
Speicher und IO bus über RD/WR trennen willst oder gleich über die Adressdekoder. (IO/M mit an den hc138)
fehlt ist ein GALAssembler. In Anbetracht des Stromverbrauches und der Verfügbarkeit würde ich 74HCxx nehmen. Mein alter ECB-Bus-Rechner mit Z80 hatte als Dekoder auch nur 74138/139 (LS ). Das war auch nicht so wild.
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Mehrere Schieberegister an SPI Bus über 74HCT259 auswählen
> anderen beiden jeweils für eine 7-Segment-Anzeige. Warum schaltest Du nicht einfach alle 3 74HC595 hintereinander und gibst immer 3 Bytes aus? Bzw. nimm auch gleich einen seriellen DA-Wandler. Peter
wechselt, ist dem Schieberegister die Datenleitung völlig egal. Was hat dich ausserdem gerade zum 74HCT259 bewogen? Du brauchst doch bloss einen Multiplexer und kein Latch. Ich hätte eher den 74HC4051 genommen und je einen Pull-Down-(Pull-Up*)Widerstand an die Takteingänge der Schieberegister angeschlossen
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Must-Have Bauteile
: 20 MHz Quarzoszillator und ein 74HC390 zum Erzeugen von Takten unterschiedlicher Frequenzen 74HC595 (Schieberegister) ein paar MAX232 ein 16x2 LCD Ganz wichtig: 2 oder 3 Platinen aus alten 14- oder 15-Zoll Monitoren :)
Fall mehr empfehlen, wäre ja fast wie Röhrenbasteln. Es gibt heutzutage viel bessere Monoflops (74HC123, 4538), die sind billiger, schneller, genauer, weniger Außenbeschaltung, retriggerbar, doppelt usw. Aber wenn Du mit Mikrokontrollern losmachen willst, brauchst Du eh keine Monoflops mehr, das
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Probleme mit Pinbelegung HCT238
Seite 4 ist es doch ganz gut beschrieben http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HCT238.shtml
Ja, da hat Harris versehentlich das Pinout des 139 abgedruckt und keiner hats gemerkt, 13 Jahre lang. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc139.pdf Für TTL-Datenblätter schaue ich immer bei TI oder Fairchild nach. Peter
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24V Signale lesen und Ausgeben
bei der Hardware: Ich will 16x Inputleitungen und 16x Outputs benutzen. Hierzu benutze ich je zwei 74hc595(out) und 74hc165(in) und steuere sie seriell an. jetzt habe ich aber das Problem, das SPS-Steuersignal meines wissens nach 24V bzw 12V Pegel haben :-( und das bereitet mir so einige Probleme
Den ausgang würde ich mit einfachen transitorstufen realisieren. den eingang mit nem HC244er, also den betriebst du mit 5V boardspannung, und machst an die eingänge ordentliche widerstände, so mindestens 10k in reihe. dann klappt das auch. und pullups gegen +24V nicht vergessen. würde ich
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2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?
Lagerbestand sitzen, wenn die Teile nicht mehr gekauft werden. Ich hatte bei Kessler mal einige 74HC bekommen, die üeberwiegend bereits 1-2 Jahrzehnte auf dem Buckel hatten. Es gibt heute halt keine Tütchen mehr, und für Pollin ists wohl noch nicht schrottig genug.
neues Projekt verbaut werden und daß auch Reparaturfälle sehr selten sind. Und auch dann kommt da eher 74LS oder 74HC(T) als Ersatz rein. Genauso schätze ich auch Holms TO-3 Sammlung ein. OK, vielleicht verbaue ich demnächst wirklich mal wieder einen KD501/2/3 in einem Netzteil. Aber D192 & Co? Ich habe
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Probleme mit 6502 uP
nichts erscheint. A0 vom LCD ist A0, RW ist RW und Enable ist eine NAND Verknüpfung des CS (=Pin11 des HC139) mit phi1. Ich hatte Anfangs phi2 verwendet, dieses Signal invertiert (da es Low aktiv sein muss) und dann in den HC139 eingespeist, aber da der uP das Signal ja bereits invertiert liefert, habe
MOS6502AD, 42.KW 1985 (läuft im Moment mit 60kHz) SRAM: IDT7164S EPROM Simulator: CL63C256 über 74HC245 in den Daten, Adress und Steuerleitungen. Jetzt bleibt der uC nur noch beim Lesen des Busy Flags vom LCD hängen, da dieses genauso gelesen wird, wie der SRAM. Ich habe noch die komplette Schaltung
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LED Matrix Zeile für Zeile leuchten lassen
das Schieberegister angeschlossen? Als Controller verwende ich einen Atmega16. 5 Schieberegister (74HC594) sind an PortB angeschlossen und kaskadiert. Für die Zeilen benutze ich, wie oben schon erwähnt vier 3 zu 8 Decoder an Port A und C angeschlossen (74HC138).
>(74HC138) >Wahrheitstabelle für den Decoder: Die Wahrheitstabelle ist falsch. Der 138er hat invertierende Ausgänge! Also wenn dann so: G C B A Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
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Richtige ICs Auswählen
http://www.mikrocontroller.net/articles/74xx
irgendwelche neuen IC Typen, sondern die Standard-Dinger, die immer wieder zum Einsatz kommen. 78xx, NE555, 74HC, 4017, ULN28010 usw. Solche ICs werden ja scheinbar schon das einoder andere Jahr genutzt Da gibt es bestimmt noch an die vierzig weitere die mir aber jetzt erstmal unbekannt sind! =)
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Vorwiderstand für Sieben-Segment-Anzeige
andere Frage mit dem Transistor, da ich da je nach dem zwischen zwei ICs unterscheiden. Einmal den 74HC139 oder dem 74HC237. Als Low-Side-Driver kann ich doch einfache NPN-Transistoren verwenden, da der ULN2803 mit 8*160 schon überlastet ist? Gruß Jannis
den Enable-Leitungen für die einzelnen Anzeigen doch für NPNs entschieden, in kombination mit dem 74HC237 als 3 zu 8 Decoder. Also sieht meine Schaltung so aus: | C +5V Pin vom Decoder-|< |E Anode der Anzeigen | | | | | | | |
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Chip Select für UART Slaves - Wie realisieren?
einem einzigen SO16/TTSSO16 Baustein ein Gattergrab? https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Oder bedingt ein Opensmart UART da irgerndwelche seltsamen Logikpegel?
Peter D. schrieb im Beitrag #7295089: > Warum nicht den 74HC4052? Ich nehme diese Lösung und damit soll es auch gut sein. Die Displays sind nahezu statisch in ihren Anzeigen, da sollte das reichen.
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Komparator
@Axel, hat sich wohl erledigt. Wenn man am Ausgang eines LM139 1MHz Rechteck erwartet, werden die Flanken auch nicht sonderlich steil sein. Aber das bleibt ja geheim.
Sofortübersicht) gespart wird, obwohl sie umfangreicher sind. Ist mir z.B. bei Philips Datenblättern über 74HC-Bausteine aufgefallen. Die neueren sind oft abstrakter abgefaßt, mit Querverweisen (z.B. TTL Spezifikationen) an andere Orte. Was anderes: Können wir eigentlich dem Schreiber des Threads weiter
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UART routen?
Schau dir mal den CD4052 bzw. 74HC4052 an. Dual 1:4 analog Mux/Demux.
Beim 74HC4052 mußt Du die nicht aktiven TXD mit einem Pullup auf High ziehen, sonst floaten sie.
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
Stk) 74LS139 (100 Stk) 74LS148 (50 Stk) à 0,20 EUR 74LS155 (125 Stk) à 0,20 EUR 74LS157 (60 Stk) 74LS161 (106 Stk) 74LS165 (50 Stk) 74LS166 (25 Stk) à 0,20 EUR 74LS173 (25 Stk) à 0,20 EUR 74LS174 (200
Stk) 74F02 (75 Stk) à 0,05 EUR 74F04 (128 Stk) 74F08 (151 Stk) 74F10 (25 Stk) à 0,05 EUR 74F20 (100 Stk) 74F32 (76 Stk) 74F74 (150 Stk) 74F138 (100 Stk) 74F139 (150 Stk) 74F157 (150 Stk) à 0,05 EUR
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Verständnis Adressdecoder
verknüpft werden (= Adressdecoder), um das jeweilige CS zu > generieren. stimmt, früher nahm man 139er und 138er Dekoder zusammen. erst den 139er 74139 bis 74HC139 für die oberen Adressen, mit dem Ergebnis ging man aufs !Enable der 138er optimal so das alle 2K SRAM ein Enable !CS bekamen. passt wunderbar: 64K Adressraum mit dem 139er (4 Ausgänge) in 4 Blöcke a 16K aufgeteilt, der oder die 138er (8 Ausgänge) wiederum die 16K Blöcke in 8x 2K aufgeteilt. ist das lange her, so wurde es eigentlich seit den ersten CBM/PET über apple
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µC + Lichtschranken + FlashCard
Ja wie oben bereits geschrieben nen 74HC165 oder 74HCT165,....
auf die Application Note (PDF), von wo ich das Prinzip kenne: http://www-s.ti.com/sc/psheets/slaa139/slaa139.pdf
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Simpler Mutteruhrersatz
Weckersekundensignal als Trigger für ein FlipFlop mit invertierendem Ausgang verwenden (z.B. 1/2 74HC74), die schalten dann wechselseitig den Brückentreiber (Halbbrückentreiber) für den Sekundenzeiger mit jeweils 0.5Hz.
Weckersekundensignal als Trigger für ein FlipFlop mit invertierendem > Ausgang verwenden (z.B. 1/2 74HC74), die schalten dann wechselseitig den > Brückentreiber (Halbbrückentreiber) für den Sekundenzeiger mit jeweils > 0.5Hz. Aus dem Wecker kommen ja schon die passenden Signale aus den beiden Ausgängen
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Ansteuerung vieler bistabiler Relais
Im Prinzip stimmt das, nur ist der 74154 zu schwach um die Spulen direkt > ansteuern zu können. 74HC4514 mit z.B. BC547 an den Ausgängen.
Der ist mir auch spontan eingefallen :-) Aber wie waers mit dieser exotischen Idee: Mit einem 74XX139, 4 Invertern, 4 PNP Treibern, 4 NPN Treibern, die 16 Relaisspulen in einer 4x4 Matrix verschaltet... Jeweils 2 bit fuer Spalten/Zeilenadresse an einen halben '139er; das 5.bit als Enable an einen
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Benötige Tip zum Address kodieren.
Logikgatter. Oje, Gatter hat dafür noch nie jemand genommen. Adreßdekoder hat man früher mit 74HC688, 74HC138, 74HC139 gemacht.
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6502 System funktioniert nicht richtig
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
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BEENDET [T]ausche div. Fachbücher gegen alte RPB-Bände
gegen vernünftig aufgerundetes Maxibrief-Porto. Anfragen bitte per pn. BTW: falls jemand noch HC08/HC11-Datenbücher gebrauchen kann: https://www.mikrocontroller.net/topic/334627
Neu hinzugekommen Pos. 74: http://www.mikrocontroller.net/topic/334411?goto=3664137#3664137
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xc164cm16ff und cc770
Addressdekoder zu erstellen. Im einfachsten fall ohne deine restliche Hardware zu kennen so etwas wie 74HC138/74HC139 . Im komplexeren fall nimmt man dafuer ein GAL. Am besten ist um genaueres zu sagen das du mal einen Schaltplan von deinem CPU Board hier postest. Gruss Helmi
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Spezeller Bus Expander (SPI)
Ein 74HC257 ist geeignet. Ein MUX führt die beiden MISO zusammen und 2 MUXe erzeugen die beiden SCK. Ob der inaktive 0 oder 1 ist, kann man festlegen. Sie dürfen nur nicht beim Umschalten wackeln. MOSI kann
gilt nur für high-aktive CS Signale. Typischerweise sind die aber low-aktiv. Dann tut's ein 74xx125 und ein NOR-Gatter. 4.) Wenn du noch mehr Slaves ansteuern willst, solltest du über einen 2:4 Mux für die CS-Signale nachdenken (z.B. 74xx138 / 139 / 146 / 155 / 156).
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Probleme mit PNP-Transistoren
Die Kathoden der LED´s einer Spalte einer Farbe sollen über 180 Ohm Widerstand mit den Ausgängen von 74HC595 Schieberegistern verbunden werden(den max. Strom am Schieberegister habe ich beachtet) verbunden werden. Jetzt muss ich also noch die Anoden der LED´s zeilenweiße auf Vcc ziehen. Insgesamt habe
Led-Module, die in zwei Zeilen zu je 4 Modulen angeordnet werden sollen. Wegen dem max. Ground-Strom der 74HC595 werde ich nicht zulassen, das pro Zeile mehr als 64 LED´s leuchten. Die Zeilen der oberen und unteren LED-Modulreihe werden gleichzeitig angesteuert. So genug zum Projekt, nun zu meinem Problem
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Banana/Raspberry PI SPI CS
Hallo, für ein Projekt brauche ich mehrere SPI CS's... 1x für 74HC595 1x für 74HC165 1x für CAN 1x für TFT ist es richtig, daß man mit gpio-cs = <&gpio 8>, <&gpio 7>,<&gpio 22>,<&gpio 23>; im Devicetree die CS's selber definieren kann und dann in Python
2) spi.open(0, 3) usw. auf die verschiedenen chips zugreifen kann ohne externe Muxer wie 74138/139 zu benutzen? Wie wäre die genaue Schreibweise dafür in Devicetree? Gruß, Wolfram.
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
Meiner Meinung nach reicht dafür dein Kenntnisstand nicht aus. Besser ist es, wenn du dir mal den 74HC4060 in der Form des Datenblattes von _NXP_ ansiehst. Da steht alles wichtige drin.
Meiner Meinung nach reicht dafür dein > Kenntnisstand nicht aus. Besser ist es, wenn du dir mal den 74HC4060 in > der Form des Datenblattes von _NXP_ ansiehst. Da steht alles wichtige > drin. > Wahrhaftig. Mein Kenntnisstand scheint genau wie die AppNote von 1984 bzw. 1996 zu sein. So etwas gibt
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Binär zu Ausgang 2bit IC + Enable gesucht
74hc139 , 74hc239. Hat aber das Enable auf Lowpegel.
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
(289 Stk) 74LS51 (202 Stk) 74LS74 (97 Stk) 74LS85 (67 Stk) 74LS86 (186 Stk) 74LS123 (80 Stk) 74LS125 (15 Stk) 74LS132 (80 Stk) 74LS136 (92 Stk) à 0,2 EUR 74LS137 (92 Stk) 74LS138 (79 Stk) 74LS139 (84 Stk
(117 Stk) 74F08 (143 Stk) 74F20 (42 Stk) 74F32 (65 Stk) 74F74 (92 Stk) 74F138 (39 Stk) 74F139 (89 Stk) 74F157 (89 Stk) à 0,05 EUR 74F175 (67 Stk) 74F240 (30 Stk) 74F244 (85 Stk) 74F257 (14 Stk) 74F280
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Mehrere Relais gleichzeitig schalten
.pdf Dahinter ein 74HC4514, Treiber und dann die monostabilen Relais. Sorry, aber ich musste etwas abschweifen. Hast Du die Relais schon gekauft, oder ist die Auswahl der Bauteile noch offen?
Der BD139 ist genauso gut.
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Portmaskierung
programmiere in C mit Keil µVision. Folgendes: Ich steuere mit Port 3.5, 3.6, 3.7 einen 3-zu-8 Decoder (74HC139) an um damit vier DuoLED zu schalten (Schaltplan bereits hier im Forum unter Push-Pull LED). Ich verwende jedoch auch die beiden externen Interrupteingänge welche an Port 3.3 und 3.4 liegen. Mit
ups! meinte natürlich 74HC138 sorry
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Transistor Vergleichstypen AC126 und AF116
Jahren eingekauft..... Wenn du damit Kessler meinst: Ich hatte vor wenigen Jahren mal eine Ladung 74HC dort gekauft, viele mit Datecode aus den 80ern. Die haben wahrscheinlich nie was weggeworfen.
vorgeschlagen. EDIT Aber das ist doch alles neumodisches Zeug, ich hab hier noch 12 fabrikneue Valvo OC74.
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Nintendo NES Taktproblem Controller
µs mit einer leicht runden Flanke beim Übergang von low auf high-Level. Geht also so weit. Der SN74LS139N (bezeichnet als Chip U3) in den das Signal eingespeist wird, scheint auch zu arbeiten. Danach verliert sich der Takt irgendwo in gemultiplexter Form. Aus den Schaltplänen unter dem vorgegebenen
Beispiel bei www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=2405 An den beiden Hex-Buffern SN74HC368N kommt jedenfalls was an was so wie das Taktsignal aussieht. Da auch dr.know schon hier einen Defekt vermutet hat: Wie stelle ich an besten fest ob sie ihren Job tun, ohne sie auszulöten?
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[V]erschenke diverse LS-TTLs Logik ICs
Philips, Fairchild, SGS, TI, Hitachi). Folgende Typen sind dabei (evtl. nicht vollständig): 74... LS00 LS01 LS02 LS03 LS04 LS05 LS06 LS07 LS08 LS10 LS13 LS14 LS20 LS21 LS30 LS32 LS42 46 LS47 LS61 LS73 LS74 LS76 LS85 LS86 LS93 LS95 LS123 LS125 LS126 LS132 LS138 LS139 LS157 LS191 LS192 LS193 LS243 LS244 LS245 HC273 LS293 LS390 ALS519 F521 AC573 ALS688 Gegen das Porto für ein Päckchen schcke ich sie euch... Grüße Markus
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[S] 74AC/ACT139 THT/SMD
Hallo Leute, suche 2-10 Stück 74AC/ACT139 in DIL oder SMD. Vielleicht hat noch jemand welche rumliegen die er nicht braucht. Natürlich gegen angemessenen Preis + Porto. Gruß Bastelmensch
Sorry, war leider nicht - was der Sache am nächsten kommt, ist ein 74F138. Zwar schnell, aber genau die verkehrten Ausgänge.
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AVRStudio Probleme mit C und überschriebenen Variablen
gearbeitet und hatte nie Probleme. Im Code den ich hier Eingefügt habe werden über Portexpander (74HC595 für Out und 74HC165 für IN) 8 Kanäle zu je einem Byte für Eingang und Ausgang realisiert. Die Kanäle werden immer paarweise angesprochen (16Bit In/Out). Die Auswahl der Kanäle erfolgt über einen Hardware Decoder (74HC139) mit der Funktion PE_Select(). Gelesen wird mit PE_In() und geschrieben mit PE_Out(). Ich habe zum Test in main einfach Eingang auf Ausgang kopiert. Wenn ein Bit am Eingang gesetzt wird, wird
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8x8x8 LED Cube: realisierung mit PIC
entsprechend an.An den Chip kommt die 8x8 LED Matrix, die ich dann wie im Link beschrieben aufbaue (mit den 74HC595N's? oder macht das der Chip?) Dann wäre es im prinzip fertig. Ich hätte dann noch ein paar fragen: - kann ich anstatt des Chips auch Treiber IC's (ULN2803A) nehmen? - muss ich für jede 8x8
oder steuern die Transistoren auch die höhe? - steuern die Ausgänge vom PIC (wenn das auch mit den 74HC595N's anstatt des Chips) die 'DATA','CLK','LOAD'? das wäre es soweit :) MfG Max
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
0,3571V, das entspricht +73dec bei 10 Bit ADC Auflösung. Faktor 1: 0 - 73 ADC-Wert Faktor 2: 74 - 147 Faktor 4: 148 - 221 usw. Hier noch ein Beispiel: http://www.liebl-net.dtdns.net/hard/frequ_counter/frequ_counter.php Uwe
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
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4 V, 30 A für 50 µs
Konstantstromquellen zusammen. Dabei nimmt man aber keinen OPV als Treiber sondern ein einfaches CMOS-Gatter ala 74HC04. Das ist ausreichend genau. Emitterwiderstand passend dimensionieren. Wenn man das Dann stern/kreisförmig anordnet, bekommt man auch sehr wenig Induktivität rein, bei 10 Stromquellen parallel sowieso
Falk Brunner schrieb im Beitrag #3578008: > Das ist eine Quelle für 3A. Dann geht aber kein BD139.
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riesige LED-Matrix
Hallo, ich habe Schieberegister verwendet 74HC595 für die Zeile sowie 8 Mosfets für die Spalte. Gruß Ulrich
Schaltplan hat du ja von mir bekommen. So macht es auch die Leuchtanzeige von Conrad nur mit 74HC164 Schieberegister. http://www.conrad.de/ce/de/product/590998/LED-LAUFSCHRIFT-ROT/SHOP_AREA_22608&promotionareaSearchDetail=005 Gruß Uli
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Anfänger Warenkorb
ich nichts anfangen. Eher schon mit SL 1X36G 2,54 Der Quarz geht OK, obwohl ich die im flachen HC49/U Gehäuse lieber mag, die stehen nicht so dumm in der Gegend rum. Reichelt hat die für den gleichen Preis 14,7456-HC49U-S
nicht. wenn das budget zum einstieg etwas größer ist: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=3554 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=7664 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=8855 grüße, holli
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Wer hat denn hier auch noch alte Pocket Computer wie Sharp, Casio, Pocket PC oder Palm/Visor?
Ich könnte noch einen TI74 Basicalc beisteuern, inkl. Mathe-/Numerikmodul. Geht auch noch (Batterien schon lange durch aufladbare NiMH ersetzt). Gelegentlich nehme ich ihn als Taschenrechner. (Nach einem TI-59 war ja wahrscheinlich
zwar 32K Module aber nutzbar waren nur 28K) an einem Vormittag in der Küche ein, ausdekodiert mit 74HC138 74HC139 als die Speicherpreise fielen und ich einen guten Studentenjob hatte. Andere im Computerclub liessen sich auf Folienleiterplatine 192K einbauen, soweit wollte ich dann doch nicht gehen.