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Unterschied 595er 596er Schieberegister
axelr. schrieb im Beitrag #2740804: > Das es Unterschiede zur 74er Klasse gibt, nahm ich nicht an Was für Unterschiede? Es gibt 74HC595 und 74HC596. Der eine Unterschied ist, daß der 596 Open Collector Ausgänge hat. Der zweite Unterschied ist, daß das Serial-Out-Bit
noch TPIC6xxxxx. Das sind ICs mit einem Open-Drain-Treiber. Und die gibt es sozusagen mit eingebauten 74ern. Z.B. TPIC6x273. Das ist ein Latch mit Treibern. Und natürlich den TPIC6x595. Das kleine x ersetzt man mit dem Kennbuchstaben für die Leistungsdaten des Treibers. Und sieht sich die Anschlussbelegung
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LC Display ansteuern
ein ähnliches Display (6-stellig, aber auch statisch wie dieses) mit 6x CD4056 und Schieberegistern 74HC164 angesteuert. Geht prinzipiell, aber wenn der Takt nicht genau 50% Tastverhältnis hat, geht das Display nach einer Weile in die Binsen. Zur Sache: Wenn viel Treiberlogik kein Problem ist, einfach
willst du sicher nicht (ist aber schwer schwer anzuraten, norfalls ein uC mit mehr Pins oder extern mit 74HC595 oder 74HC273 die Anzahl der Ausgangspins erhöhen) oder Alle (gleichnamigen) Segmente verbinden und die Backplanes getrennt ansteuern (das schwebt dir wohl vor). Letzteres führt du Multiplexen
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Frequenzerzeugung
1) DDS mit Logik ICs aufbauen. Dazu brauchst du einen 8bit Addierer und ein 8bit Latch. (z.B. 2 x 74HC283 und 1 x 74HC273). Und einen festen Takt mit 51.2 kHz. 2) PLL benutzen z.B. 74HC4046 und einen 8bit Teiler. Hier benötigst du eine feste Frequenz von 200 Hz, die dann von der PLL entsprechend
bit haben [...] Doch: Intern muss der für DDS/PLL sowieso von 6 auf 7-Bit ge-offsettet werden. 2x 74HC283 tun den Job, wenn kein µC verwendet werden soll. Die gewünschten Schritte im gewünschten Bereich erhält man dann bei DDS mit n-bit-Phasenakku, indem man die Taktfrequenz zu *f_clock = 2^n x
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einfaches D-FlipFlop
74xx74 2 Stück im Gehäuse
Es gibt das 74AC74 oder 74HC74 mit 2 D-Flipflops in SO-14. Dann gibt es da noch die single gate ICs(oder auch D-Fliflops) in 6pin SOT23.
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[V]Viele IC's, Micorcontroller, DC-DC Wandler, DIGITAL-TO-ANALOG usw
waren alle gesteckt also kein Lotzin dran... TC55257BPL-10 CMOS 32,768 WORD X 8 BIT STATIC RAM SN74LS258BN LOW POWER SCHOTTKY - ON P8044AH 0117 High Performance 8 Bit Microcontroller LM628N-8 Precision Motion Controller PALCE22V100-25PC TCO-711A Crystal Clock Oscillator SN74HC273N OktalD-art Flip-Flops TL7705ACP SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISORS MC74HCT14AN Hex Schmitt-Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs MM74hHCT24ON HEF4521BP Teiler und Oszillator der Frequenz 24-stage PC74HCT125P HCMOS Logic SP9130 HP2630 DS75176BN Multipoint
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Adress- Datenbus zu schnell
EtherCAT Modul nur über den 8Bit Bus ansteuern, da der Lesevorgang dadurch beschleunigt wird -> Siehe "S. 273". Allgemein ist die Dokumentation stellenweise schwer verständlich. Aus diesem Grund verstehe ich auch nicht die Leitung "Busy". In diesem Bereich habe ich auch keine Erfahrungen. Ich arbeite übrigens
TI Home > Semiconductors > Logic > Specialty Logic > FIFO > Synchronous FIFO > das sind z.B. SN74V263 welcher baugleich ist mit IDT 72V263 Für ganz einfache Zwecke kann man auch Schieberegister oder altes Fifo des Typs 74hc40105 (Mouser) nehmen. Oder ein dual-port-Register 74hc670 , ein prima
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Biete TTL IC (74AC) und einiges anderes
Output; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC138 1-of-8 Decoder/Demultiplexer; 1 Stange mit 24 Stk. vorhanden 74AC245 Octal Biderectional Transceiver with 3-State Inputs/Outputs; 1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74AC273 Octal D-Type Flip-Flop; 2 Stangen mit 18 Stk. vorhanden 74AC541 Octal Buffer/Line Driver;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74AC573 Octal Latch with 3-State Outputs;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74HC4078 8-Input NOR/OR Gate;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden Ich
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suche Treiber für 7 Segment Anzeige
einen Bus (8 Bit) mehrere 7 Segment Anzeigen ansteuern! dazu verwendete ich bisher immer mehrere HCT273 (FlipFlop) um die einzelnen Anzeigen anzusteuern. Für meine jetzigen Anzeigen brauch ich aber ein bißchen mehr Strom. Der HCT273 schafft nur 50mA durch VCC oder GND! gibts da spezielle Treiber
parallelen Bus ab ? 3 Leitungen zum MAX7219 und gut is. Oder insgesamt 3 Leitungen zu je einem 74HC595 + 8 Widerstände pro Anzeige. Ich nehme immer seriell, wenn es zeitlich unkritisch ist. Das spart massig Zeit beim Layouten. Peter
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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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Logikgatter: Push-Pull-Ausgänge parallelschalten
wird maximal 20mA bekommen, und mit Pech nur 5mA. Abef ja: Parallelschaltung geht. Es gibt auch 74AC273.
> Ausgangsstrom 50mA zu erlauben? Ich mache oft so. Zwar ausgerechnet mit 74HCT573 noch nie gemacht. Aber mit 74VHC573 schon. Auch mit 74LVC14A, mit 74HC00 und mit 74HC132. Alles arbeitet wunderschön. Wenn ein paar Elemente in der Schaltung unbenutzt bleiben und etwas mehr Leistung
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Einfacher Mischer für DCF77-Superhet gesucht
B e r n d W. schrieb im Beitrag #6894408: > Nicht CD4066 sondern 74HC4066! Die liegen da nicht einfach rum, die > wurden extra für Mischerzwecke angeschafft. Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066?
>> Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066? niederohmiger und schneller 74HC4066 Ron <50 Ohm, je nach Betriebsspannung und 2 parallelen Schaltern, <20 Ohm. Takt vom Kontrolleingang zum Ausgangssignal: 30MHz
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8-Bit CPU Selbstbau
Udo K. schrieb im Beitrag #7453564: > 74HC würde ich heute für sowas aber nicht mehr verwenden. LVC ist z.B. > deutlich schneller. Fahrschule auf einem Ferrari SF-23...
H. H. schrieb im Beitrag #7453524: > nimm 74HCxxx, die sind auch für einen > Anfänger beherrschbar. danke hinz, wollte ich auch gerade schreiben, HC Typen sparen immerhin Strom und haben ein größeres fan out. Trotzdem sollte man nicht an Abblockkondensatoren
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SRAM ersatz für eeprom?
- ist m.E. das Minimum. Ach ja, für Anhänger unkonventioneller Lösungen hätte ich noch eine: 2xHC374. Braucht genau 12 Pins (8 Daten, 2 Clock, 2 /OE). Zu Brownout und Co gilt das gleiche wie bei SRAM, also Pulldown an den Clocks.
Und noch was für Liebhaber des Bizarren: 74HC593. Da ist der Speichervorgang zwar etwas ungewöhnlich, aber dafür braucht's nur einen billigen 16-pinner und ein paar Widerstände.
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Widerstände schalten
doch einfach ein paar LogL-N-Fets für ein paar Cent nötig. ?! Über einen Binär-Decoder (z.B. 2 x 74HC238) könntest Du dann sogar den "weder klobigen noch schwer beschaffbaren Codierschalter"^^ benutzen.
———————————————————————————————————————— 1 147 132 162 13 147 2 273 256 291 12 273 3 422 402 444 11 422 4 601 577 627 10 601 5 820 790 853 9 818 6 1090
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Notch-Filter und Sinusgenerator für 3,3 kHz, stabil. (Pilotton)
www.linear.com/parametric/Filter_Building_Blocks http://para.maximintegrated.com/search.mvp?fam=filt&273=Switched%20Cap und 10,7 MHz : 32768 = 3265,4 Hz wenn das genau genug ist
stimmt leider, eine Null zuviel. Kann der 74HC4060 noch 27 MHz (ohne auf 9 MHz Grundfrequenz zu schwingen)? das wäre am einfachsten, vielleicht reicht ein Sperrkreis für die Grundschwingung. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4060
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Logikcracks gefragt! Job für µC oder Logik-Ic? Schrittmotor ansteuern
Ist ein einfacher Zähler, wenn gleich in einer "komischen" Zählfolge. Ein Mehrfach FlipFlop ala 74HC273 und ein paar NAND, NOR, INverter, fertig ist die Laube. Hier ist der prinzipielle Ablauf. http://www.mikrocontroller.net/topic/189888?goto=1852815#1855428
Anbei die Idee mit Counter. Symbol des 74xx237 ist nicht ganz richtig, ich habe auf die Schnelle einfach das Symbol der invertierenden Variante 74xx137 genommen. Das 3-fach OR könnte man auch einfach mit je 3 Schottky-Dioden lösen denke ich
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Als Mikro noch Makro war: Die "Dicke Tal- Uhr"
80er gewesen sein. > Tuner Typ 7, ZF mit Keramikfilter und CA3089, NF eine Mischung mit > A274/A273/A274, Endstufe 2x 25W Sinus. Frequenzanzeige mit VQB71 und > Multiplex, bunte Mischung CMOS Zählern, Vorteiler 74S112 von den > Tschechen. Riesen Aufwand an Abschirmgehäuse, Durchführungs-Cs und
bringt. Den Zähler könnte man in verschiedensterweise ausführen. mC14569, CD4060 mit Rückstellung, 74HC192... Die zweite Methode würde anstelle der CMOS Zähler einen uC verwenden; z.B. einen Arduino oder ATiny. Ist nur ein Vorschlag. Gruß, Gerhard
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µC PIC 16F877A zurücksetzen?
kaum etwas weiss muss halt die Logik herhalten. Ich hatte gehofft das durch das Reset auch der SN74HC273, ein FlipFlop, an dem die fünf LEDs hängen, mit zurückgesetzt würden, den z.Z. müssten die Ausgänge zu den LEDs ja GND-Potential haben weil alle Leuchten, egal ob der µC im Sokel steckt oder nicht
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[VS] TTL Chips gebraucht und neu
Chips gebraucht und neu viele Dutzend Stück. Wild gemischte Sammlung unterschiedlicher Varianten (LS, HC, ...) Nach Nummern gebündelt und gestapelt, aber nicht in Leitschaum. 00, 02, 04, 08, 11, 14, 20, 30, 32, 37, 40, 50, 74, 90 109, 125, 126, 138, 153, 157, 158, 161, 162, 165, 175, 191 244, 245, 259, 273, 373, 374, 379, 399, 573 4046, 4538 Falls jemand nicht "alles" will, kann man evtl. aufteilen.
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Lötspitze: welches Material verwenden?
Gerade hat meine Ersa mir wieder geholfen ein Problem auf einer CPU Karte zu fixen. So ein kleines SMD HC125 hat da rumgesponnen.
... Das kenne ich auch zu genuege. In einem anderen Board mit einem ARM hatte ich ein Register (74HC273) vorgesehen. Alle Typen darin liefen bis die von Fairchild, die wollten partou nicht darin laufen.
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[S] Altes, leicht exotisches Empfängerprinzip für 27MHz Fernsteuerung
Das ist dann wohl eher eine Nah-Steuerung. Für Saalflug hätte es gereicht. Zum Beispiel mit einem 74HC04 = 6fach Inverter könnte man schon einen Direktmisch-Empfänger mit Signalaufbereitung bauen. Wie war denn damals die Reichweite mit diesem Speziel-IC?
Rainer schrieb im Beitrag #4448767: > Eher ein TBA120 oder S041 (Elektor 1970er). 273 Schaltungen (Elektor, 5. Auflage, Seiten 14 u. 15) Siehe Anhang. Rainer
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Mini Wanderkiste "Runde 2" Gesperrt
hab jetzt alles angeschaut und hier ist die IN & OUT Liste: - I N : # SMD: 4x TD62305FB 5x 74LS07 2x TD62308AF 3x UT6264SC 7x 74LVC257AD 2x LS14 2x LS273 2x HEF4066BT 1x UT621024SC # THT: 1x UTC9410 Board 8x 2,2nF (ich schätze 400V) 4x 0,47µF 100V 1x MAN6740
und Kondensatoren (nur von den Streifen, bei denen >100 da sind) 1x SMD Trimpoti 3x SMD Elko 1x 74HC161 und 74HC151 1x 51L05C 1x NE555 in: 16x SMD Adapter SO-DIL (brechbar) 3x Punktlochraster 2x8cm 10x RGB LED diffus 2x10+2x6 SMD LED je 6x Quarz 12MHz, 26.530MHz versch. Schalter/Taster
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Artikel
74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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Für LED-Propeller-Projekt: wie kann man mehrere ATtiny2313Vs AVR synchronisieren?
einem etwas grösseren AVR, so MEGA16 oder so. Die haben auch mehr Pins. Die einfach per Register (74HC273 etc.) auf eine Bus aufbohren, und schwups, tonneweise AVRs und Synchronprobleme gespart. >Wir verwenden SMD-LEDs, der Rotor ist daher nicht länger als ein Blatt >Papier A4. Wenn der mit 25
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MAX038 - Keine saubere Sinus am Ausgang
abschirmende Wirkung der Massefläche dort stark herabgesetzt. Eigentlich gibt es keinen Grund einen 74HCMOS-Chip zu verwenden. Ein simpler CD4060, mit 15V betrieben, täte es auch. Die von diesem Chip erzeugten Störungen sind deutlich geringer als die eines 74HC4060.
haben willst gibt es eine einfache möglichkeit. Du steuerst die Relais über ein Schieberegister ala 74HC595 an. Dessen Datenleitung vom AVR führts du über Optokoppler. So hast du überhaupt keine galvanische Verbindungen zwischen beiden Baugruppen. Das gleiche geht auch für den ADC.
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atMega88: Timing Probleme
Um das Ganze vielleicht ein wenig zeitlich zu entspannen meine Idee. Nimm ein 4 oder 8Bit FlipFlop (74HC273) und nimm es als Zwischenpuffer. Die Daten werden mit der jeweils günstigen Flanke in das FlipFlop getaktet, gleichzeitig löst der Takt einen Interrupt aus. Nun hat dein AVR 20 Takte Zeit, die Daten
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Projekt : GPS Tracker
vor ca. nem Halben Jahr aktuell, ich habs geschafft. SD-Karte, anständiger 3,3V - Pegelwandler IC (MC74HC4050), serielles GPS, ATmega8, Assembler, ... Auf http://www.moritz-greif.de/elektronik_index.html ist alles erklärt. Unter Projekte gibts Bilder, unter Downloads den Assembler-code, Schaltpläne
4,2,13,07,10,290,35,16,27,184,37,15,08,029,,18,45,067,45*72 $GPGSV,4,3,13,27,08,302,33,22,57,129,49,26,04,012,,25,03,273,*74 $GPGSV,4,4,13,19,50,296,40*4F $GPGLL,4959.54287,N,00854.61686,E,162953.00,A,A*68 $GPZDA,162953.00,27,10,2008,00,00*62 $GPRMC,162954.00,A,4959.54084,N,00854.61071,E,10.803,273.46,271008,,,A*55
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CP/M auf ATmega88
Schaut euch mal 512k AS6C4008 + 74HC374 + 74HC138 an. Ist nicht teuer und gibt sogar banked her :)
Detlev T. schrieb im Beitrag #1811326: > Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen Gute Idee, schon geändert. >Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Das waren Relikte aus der s/w Darstellung - auch geändert
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Altes EPROM auslesen Intersil 6654A (2xCE) mit Arduino
Theoretisch. Denn die liegt laut Datenblatt bei 0 nsec (Tabelle "AC Electrical Characteristics" auf S. 6 / 6-273).
einfach den Chip direkt anschließen. /CE1 geht an ALE, d.h. das Latch ist schon im Chip, einen extra 74HC573 braucht man nicht. Q7..0 werden mit A7..0 an AD7..0 der AVR angeschlossen. /S geht an /RD des AVR. /CE2 an GND, A8 an A8 Nicht vergessen, das externe Memoryinterface einzuschalten. Falls der
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CH32V003, float wirklich langsam?
DF_CPU=16000000 Version | int8 | int16 | int32 | float avr-gcc 4.8.1 | 2.943 | 4.528 | 5.273 | 4.892 avr-gcc 4.9.2 | 2.950 | 4.528 | 5.273 | 5.130 avr-gcc 5.4.0 | 2.850 | 4.478 | 5.273 | 5.130 avr-gcc 7.3.0 | 3.150 | 4.628 | 5.413 | 5.163 avr-gcc 8.5.1 | 3.150 | 4.628 | 5.413 | 5.163
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