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Änderung der Schaltung
wobei man bei 6 Treibern schon mal überlegen kann, dafür dann auch ein IC zu nehmen. 74HC4049 oder ULN2003.
ich würde vermutlich auch die Transitoren incl. Basiswiderstände gegen einen ULN2803 tauschen, die 74HC4017 gegen CD4017, die LED-Widerstände auf ca. 390Ohm vergrößern und den Kram dann mit 12V betreiben. Gruß aus Berlin Michael
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Suche Datenblatt LCD 128240A LED
Ladungspumpe als IC kann ich leider nicht finden. Wird wahrscheinlich mit den OPV (LA6324N) und dem Zähler (74HC390D) realisiert. Wenn ich an VDD +5V anlege müsste sich doch VO durch eine negative Spannung zu erkennen geben. Seh ich das richtig? Gruß Sebastian
Dessen V- Anschluss sollte an die Anschlussleiste gehen. Dies ist der Vee Pin. > und dem Zähler (74HC390D) realisiert. Der ist für die n-line Inversion zuständig. Wenn die Anschlussbelegung zum EW24D30 passt, dann würde ich es einfach mal ausprobieren: 5V dran und an Vee etwa -5V bis -10V anlegen
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BCD zu 7-Segment Decoder
Beitrag #6720656: > Der LS247 will Anzeigen mit gemeinsamer Anode haben. Das Gegenstrück ist der 74HC4511: https://www.reichelt.de/decoder-7-segment-2--6-v-dil-16-74hc-4511-p3247.html
Kleiner Tip: 74xx390 hat 2 Zähler in einem Gehäuse und die Anschlussbelegung von Vcc und GND an den Pins 16 und 8.
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Schaltuhr bauen
Sorry, mein Fehler. Dann konsequent den 74HC4040 nehmen. MW
Vielen Dank, ich werde es mit zwei 74HC192 machen oder mit zwei CD4017.
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Beliebige Frequenz zw. 0.1 MHz und 100 MHz durch 1000 teilen
durch 10 geht also nicht. Und ob. Sogar noch einfacher und mit überall billigst verfügbaren ICs. 1x74AHC74 oder was auch immer für eine schnelle Familien, teilt 2x durch 2, bleibt Faktor 250 und 25MHz übrig. Das macht dann ein 74HC40103, der teilt durch 125. Am Ende das viel beschworende, jitterarme
im Beitrag #2732076: > Und ob. Sogar noch einfacher und mit überall billigst verfügbaren ICs. > 1x74AHC74 oder was auch immer für eine schnelle Familien, teilt 2x durch > 2, bleibt Faktor 250 und 25MHz übrig. Das macht dann ein 74HC40103, der > teilt durch 125. Am Ende das viel beschworende, jitterarme
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Audio-Muxer: Grillen verhindern
ist daher, dass es durch die floating Spannung die > Eingänge des OpAmp durchgegrillt hat Des 74HC4352 , meinst du wohl. Kann schon sein, weniger weil floating, eher weil der 10uF Elko jedesmal auf den Eingang bratzt, und wenn man einen Stecker anschliesst dessen statische Entladung auch.
Ein Transistor damit der LM339 eine LED schalten kann ist überflüssig. Warum man nicht VEE des 74HC4352 an -5V legt ist auch unklar, dann würde man sich die virtuelle Masse sparen.
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Impuls beim Einschalten
mit jeweils einem 74HC165 verbunden ist. Das oben gezeigte Bild ist aus dem Datenblatt des ADC. Ich will diesen kontinuierlich laufen lassen, damit ich mir keine weiteren Gedanken über eine Steuerung machen muss. Auf
SPI und die Parallel Load-Leitung vom 74HC165 Soweit verständlich? Gruß Tim
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rs232 IR Datenübertragung
von einigen Pulsen >Länge. >Wie erzeuge ich am einfachsten diese Trägerfrequenz? NE555 oder 74HC14 als RC Oszillator. > Den Strom für diese >Sendeeinheit werde ich von einer USB-Schnittstelle abzapfen. kann man machen. >Ich möchte auf der Senderseite nach Möglichkeit KEINEN µC verwenden
Kei Ner schrieb im Beitrag #2019412: >> NE555 oder 74HC14 als RC Oszillator. > Nen Ozillator krieg ich hin, gibt ja genug Bauanleitungen im Internet, > aber wie sorge ich für die Pulspausen? Dafür musst du auf der Software-Seite sorgen. Der TSOP fliegt
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10MHz nach 32768Hz runterteilen?
@Wolfgang 10MHz / 10^7 sind 3,5 74HC390 gibt 1Hz 4046 VCO auf 32768 laufen lassen und durch 2^15 teilen mit CD4040 und einem Teiler :8 gibt 1Hz. Phasenvergleich auf 1Hz. Falls 32768 mit Sinus gebraucht wird dann mit einem Tiefpass
Da waren wir am 16.2.19 um kurz nach 1Uhr. Scheint aber nicht gewollt zu sein. PS: 74xx390 spart die Hälfte Teiler und hat Versorgung auf aktuellem Layout.
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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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Must-Have Bauteile
nützliches Bauteil) Speziell im Zusammenhang mit Mikrocontrollern: 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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3-3,5 Sek. Impuls bei neg+pos Flanke
fragst, ob die Schaltung auch längere Pulse ausgeben könnte: Ja, das kann sie. Lies das Datenblatt des 74HC123. Ich komme da z.B. auf 22µF und 330kOhm. Diese Schaltung besteht aus 2 flankengetriggerten Flipflops (eines auf die steigende Flanke und eines auf die fallende Flanke), deren Ausgang verodert ist
werden schon keine 230V nötig sein und das Relais kann deshalb klein ausfallen. Und nochmal zum 74HC123: Die Schaltung mit dem 74HC123 müsste etwa so wie im Anhang aussehen (Freilaufdiode natürlich noch mit rein). Prellen des Relaiskontakts ist irrelevant, denn dann werden halt schlimmstenfalls beide
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Schaltplan kontrollieren
Dafür nimmt man Analog Switches wie den 4066 bzw 74HC4066.
Transistor fallen ca. 0,3 bis 0,7V ab - je nach Strom. Wie schon gesagt, Analogschalter wie 4066 bzw 74HC4066 74HCT4066 ... sind das Mittel der Wahl.
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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
Messung mit einem Frequenzzähler oder nur umgerechnete Anzeige des > 6-Bit-Werts? Frequenzzähler mit 74HC390 Andreas S. schrieb im Beitrag #7525848: > Es handelt sich um Schaltung zum Erzeugung eines Sinussignals deren > Frequenz mit Rotationsdrehgebern eingestellt werden kann. Die erzeugte > Frequenz
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Basic für 80C31
RAM für Datenerhalt. https://www.mikrocontroller.net/topic/340871#4183451 Beachte, daß das NAND 74HC00 von der Batterie versorgt wird, so kann es den lowaktiven CS des RAM sicher sperren. Der 74HC00 selbst benötigt im statischen Zustand einen vernachlässigbar kleinen Strom. Gruß. Tom
oder ähnliche haben einen viel zu hohen statischen >Strombedarf dafür, hier muß ein CMOS Baustein 74HC00 o.ä. her. Sein >Strombedarf ist im statischen Zustand (ohne Schaltflanken) vernachlässigbar >gering. Da ist ein 74HC00 drin hatte das nur wegen der Schriftlänge als 7400 geschrieben. >Dazu
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NAVTEX Receiver for the DXer
posten. Falls jemand der das Gerät nachgebaut hat mir einen Hinweis geben kann wo der PE (Pin15) am 74HC40103 hingehört wäre mir viel geholfen. Grüße
Frequenz absolut > nicht, liegt im MHz Bereich. MHz klingt gut, zumindest am VCOout-Ausgang (74HC4046) bzw. am CP-Eingang (74HC40103). Hier müssen entweder 1,9584MHz oder 2,0736MHz zu messen sein. Der Ringzähler mit den zwei D-FFs teilt durch 4.
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DCF77 Problem mit Ausgangspegel
den open-collector-output des DCF-77 angeschlossen und an ein gate eines Inverter oder AND-Gatters (74HC...) oder sowas. Von diesem GUTEN TTL-Pegel bin ich dann auf INT0 am µC gegangen. Die Schaltung funktioniert problemlos. Außerdem hat man dann auch genügend möglichkeiten noch ne LED dazwischenzutun
>open-collector-output des DCF-77 angeschlossen und an ein gate eines >Inverter oder AND-Gatters (74HC...) oder sowas. Von diesem GUTEN >TTL-Pegel bin ich dann auf INT0 am µC gegangen. Und was soll das? Der uC ist auch CMOS, hat also praktisch die gleichen Eigenschaften wie der 74HC irgendwas. Und
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Sinus zu TTL Converter Frage
geben > welche counter ich verwenden könnte? Du brauchst 7 dekadische Zähler. Da würde sich der 74HC390 anbieten. Der enthält zwei solche Zähler; bzw. je 2 Zähler 2:1 und 5:1. Es empfiehlt sich, die Zähler "verkehrt herum" zusammenzuschalten, also den 2:1 *hinter* den 5:1. Dadurch bekommst du ein symmetrisches Ausgangssignal. Leider ist der '390 ein asynchroner Zähler, was bedeutet daß sich interne Verzögerungszeiten als Phasenverschiebung im Ausgangssignal zeigen und Variationen der Verzögerungszeit als Jitter. Für maximale Qualität des Ausgangssignals
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Rechteckgenerator 50 Hz Quartz genau
Hallo nimm einen 1MHz Oszillator. Dahinter ein 74HC390 (/10000 ) und einen Teiler /2.
>vorzeugsweise einfache CMOS Basis ) habe noch nicht gefunden... Sieh dir mal den xyz4060 (z.B.74HC4060) an. MfG Spess
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Generator zur Erzeugung von Rechtecksignal mit hoher Genauigkeit
Beitrag #7807851: > (Rechtecksignal, 100hz,1000hz 1Mhz, 10Mhz, etc.)? 10MHz Quarzoszillator + 74HC390.
abracon-llc/ACO-10-000MHZ-EK/675398 https://www.digikey.de/de/products/detail/texas-instruments/CD74HCT390E/38545 Oder wenns genauer sein soll (±0,1 ppb): https://www.digikey.de/de/products/detail/taitien/NI-10M-3560/18153328
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Binärzählwert als Dezimalzahl auf LCD-Display
Schau dir mal den 74HC(T)390 an. Der hat einen zweistufigen Dezimalzähler auf dem Chip. um bis 9999 zählen zu können brauchst du da 2 Stück. Dann schau dir mal den 74HC151 an, das ist ein 8 input Multiplexer. Oder schau dir mal den 74HC153 an, das ist ein dual 4 Input Multiplexer. Wenn du auf dem HD44780 Display etwas ausgeben willst musst du zuerst die Initialisierung machen. Das sieht in *C* so aus: [c] LCD_Instruction
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Buzzer Lautstärke steuern mit Transistor
schrieb im Beitrag #6441826: > Praktisch so, siehe Schaltplan. 1 PWM Ausgang mit RC und ein Treiber 74HC14 https://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm ist auch denkbar, der HC14 kann auch high treiben muss nur PWM invertiert angesteuert werden
Joachim B. schrieb im Beitrag #6441839: > 1 PWM Ausgang mit RC und ein Treiber 74HC14 > https://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm > > ist auch denkbar, der HC14 kann auch high treiben muss nur PWM > invertiert angesteuert werden Nein, du kannst keinen HC14 analog betreiben
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Ripple Counter IC
Wenn 74HC390/393 oder 74HC4040 nicht reichen, solltest du bei den Anforderungen schon ein bischen präziser sein.
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Frequenzvervielfachung
Man nehme einen 74HC4046 und einen 74HC390 und nochn paar Rs+Cs. Peter
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Lichtschranke - Zähler - 7 Segment LED
mechanischer Taster. Man kann einen Zähler auch ohne µC aufbauen. Für 2 Stellen würde z.B. 1 mal 74HC390 und 2 mal 74HC4511 (für LED Anzeigen) reichen. Die Ics sind auch nicht so teuer (etwa 2-3 EUR zusammen) - man braucht aber ggf. noch eine Spannungsregelung.
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Frequenzzähler -Vorteiler
bis 1 GHz einen Vorteiler bauen. Ich habe hierfür eine Schaltung gesehen, die das Signal mit zwei 74F74 ICs durch Vier teilt und dann später mit zwei 74HC390 ICs nochmals um 25 teilt. Ich weiss nicht ob das die günstigste und stabilste Alternative ist. Insbesondere würde ich gerne wissen, ob Vorteiler
74F74 kann höchstens um 100 MHz verarbeiten, im Datenblatt stehen bei 74F... normalerweise 70 MHz. Die GHz-Vorteiler haben meistens keinen TTL-Pegel am Ausgang, da muß noch ein Koppelkondensator oder eine
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Binärzähler?
74HC162 (programmierbarer Dezimalzähler) 74HC390 (zwei Dezimalzähler)
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VGA: R2R und Transistor-Treiberstufe Entwurf
Mit welchem 74HC-Baustein würdet ihr den R2R treiben ? Reicht ein Latch oder soll es ein Buffer sein ?
Ich bin weitergekommen, nachdem ich LTSpice verwendet habe und auch ein Datenblatt zum 74HC244-Oktalbuffer gelesen habe! Nach dem R2R-Netzwerk stehen bei 111 dann 4,3V an, die vom Spannungsteiler auf 20% reduziert werden. Dadurch kommt es zu diesen 0,7V, gleichzeitig wird die GND-Abweichung
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Oszillator synchronisieren
eingeschwungen ist haben die beiden 10kHz Signale die gleiche Phasenlage. Als PLL eignet sich der 74HC4046, als Teiler z.B 3 Stück 74HC390. Das ganze kannst Du auch in ein FPGA packen. Wichtig ist hier noch das Filter zwischen PLL und Oszillator. Dieses ist entscheidend für die spektrale Reinheit
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Spannungsstabilisierung ULN2803 Darlington
Aufgabenstellung: Versorgung: 5.1V Netzteil Über einen Arduino soll mit einem Shift Baustein (74HC595) eine menge Leds gesteuert werden. Weiße Leds 3V/30mA (dzt. 22 Ohm Vorwiderstände) Um den Leds genügend Strom zu liefern habe ich einen ULN2803 Treiber dazwischengeschaltet. Von der Funktion
LED stabilisiert man schlauerweise den Strom, denn der ist für die Helligkeit zuständig, und ersetzt 74HC595, ULN2893 und die 22 Ohm Widerstände gegen EINEN von selbst Spannungsschwankungen ausregelnden Konstantstromtreiber ST2221A, STP08CDC596, TLC5916 https://www.ebay.ie/itm/165415518156 mit EINEM für
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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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Oszilloskop Auswahl Problem
hänschen schrieb im Beitrag #5156008: > Von einem R2R-DAC hinter einem 74HC-Puffer. Oh, eine Schaltung aus den frühen 1980er Jahren? Damals verwendete man doch auch schon eher so etwas wie Ferranti ZN426. >> Bei Compliancemessungen an schnellen Digitalsignalen wird oft
>> Wo kommt denn Dein Signal her? > Von einem R2R-DAC hinter einem 74HC-Puffer. Achso, du willst bloss die Pegel deiner VGA-Karte aufs mV genau vermessen. Das übliche mit Wasserstoffbomben auf Mikroben schiessen. Kauf dir einen gebrauchten VGA-Röhrenmonitor, der
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Tongenerator
Sägezahn, ein zweites Gatter mit RC+(FET?)Transistor als steuerbarer Widerstand macht den Ton. Mit einem 74HC14 lassen sich so drei von diesen Chirpgeneratoren bauen, Ausgang Rechteck oder Dreieckähnlich
f=1/(2*Pi*R*C) ungefähr, das wäre die 3dB-Bandbreite eines RC-Tiefpasses. Für HC kann R 100k bis 1 MOhm sein (für Standard-TTL war das Maximum 390-470 Ohm), der Kondensator für den Sägezahn ist eher ein kleiner Elko, der andere um 1 nF -kann das sein?
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Binär-Uhr, bischen Hilfe benötigt.
davon gibts schon mehr als reichlich auf dieser Welt :-( Endweder man nimmt nen Dezimalzähler (z.B. 74HC390) oder 4 einzelne FFs und verschaltet sie als Dezimalzähler. Alles andere ist Murks. Peter
der synchronen reihe: 74190 -191 -192 -193, damit lassen sich auch gan nette uhrwerke bauen. -390 ist ein asynchroner zähler. für einen einfachen zähler von 0-99 dieser art, sind 2 asynchrone zähler aus der -x90 bzw 93 reihe allersings völlig ausreichend. ich benutze vor einigen jahen EWB
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Suche Schaltung, frequenzabhängiger Schaltpunkt
schrieb im Beitrag #2525748: > Kann mir da jemand bitte auf die Sprünge helfen? Schau Dir mal den 74HC4046 an. Phasenkomparator PC2 macht schon fast was Du willst. (LED blitzt auf wenn Frequenz größer als Vergleichsfrequenz). Der VCO läßt sich für die Sollwertvorgabe verwenden. Gruß Anja
? Ich denke mir den Schaltpunkt stellt man an dem 3er Spannungsteiler ein (Bild: 9-ABCD, 150-68-390)? Also könnte ich da einen 600er Trimmer anstatt die 68-390er Bechaltung nehmen was meint ihr? P.S: Ist meine erste eagle Zeichnung, habt Erbarmen. Gruss, Philipp
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8-Bitwert per 3 7-Segmentanzeigen dezimal anzeigen
Ich vermute mal, Du benutzt gar keinen MC sondern hast nur einen 8Bit-Zähler (z.B. 74HC393). Ohne Programmierung eines MC oder EPROM ist da nichts mit dezimaler Anzeige. Du könntest höchstens gleich einen Dezimalzähler nehmen (74HC390) und dann 7S-Decoder dahinter. Da es hier
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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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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
PCF8574TS, NXP: I²C IO-Expander -> 0,25€/Stk. Halbleiter Logik: 4325x 74AHCT86PW, Nexperia: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 1875x 74AHCT08PW, Nexperia: Quad 2-input AND -> 0,05€/Stk. 1925x 74LVC08APW, Nexperia: Quad 2-input AND -
PCF8574TS, NXP: I²C IO-Expander -> 0,25€/Stk. Halbleiter Logik: 4325x 74AHCT86PW, Nexperia: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 1875x 74AHCT08PW, Nexperia: Quad 2-input AND -> 0,05€/Stk. 1925x 74LVC08APW, Nexperia: Quad 2-input AND -
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Frequenz Divider ECL SP8629 Ersatz?
pdf/168629/ETC2/SP8629.html Einzelne Hunderter-Teiler gibts nur noch für niedrigere Frequenzen z.B: 74HC390. Aber zwei 74AC160/162 hintereinander würden die 100 MHz schon erreichen. Bleibt noch die Pegelanpassung am Eingang von ECL auf TTL. Vielleicht reicht schon ein Spannungsteiler mit Koppelkondensator, oder noch ein Schmitt-Trigger 74AC14
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
Hi! Ich hatte keine 74ls04, hab einen 74HCT04 genommen. Wichtig: der muss dann aber an 3,6V geklemmt werden ! Hier mal ein Schaltplan: http://avr.auctionant.de/img/avr_ip_cam_74hc04.png Ist bei mir so in Betrieb und
Achtung: 74HC/74HCT -> Vcc an 3.6 bzw Cam Versorgungsspannung anschliessen 74LS -> Vcc an 5V Und immer alle Inputs auf definierte Pegel legen ;) Bye, Simon
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Frequenzteiler :2 :5 :10
Hi Auf den ersten Blick wäre der 74xx390 (1:2 und 1:5-Teiler) geeignet. MfG Spess
dann als Clock zu einen Adresszähler und zum ADC gehen. Dann braucht man nicht soviele von den "390" Teilern. thx
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Monoflop an beiden Flanken, auf unterschiedlichen Ausgängen
74HC123 ist Flankengetriggert: kein Differenzierglied nötig. Ist das Eingangssignal entprellt?
laufen. 74HC123 enthält zwei flankengetriggerte Monoflops, funktioniert bei 2..6V Betriebsspannung. Alternativ (CD)4538 ist das gleiche in 4000er CMOS Logik, funktioniert für 3..15V. Beide brauchen so gut wie keinen
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H-Brücke als IC?
gross, also ich brauch etwas auf SMD Basis, also eher sowas hier: http://focus.ti.com/lit/ds/slos390a/slos390a.pdf Nur nicht für +/-3A und auch nicht für knappe $8 pro Stück ;) Thx, der Flo
Es gibt noch andere Möglichkeiten. 74AC oder HC245: http://www.solarbotics.net/library/circuits/driver_245.html MOSFET-Treiber: http://www.robotroom.com/HBridge.html
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Wechsler aus Transistoren (Relais-Ersatz)?
Bild im Anhang) Für sowas nimmt man einen elektrischen Demultiplexer. Bei 5V wäre das z.B. ein 74HC153. Wenn es WIRKLICH 12V sind, braucht man [[Pegelwandler]] oder einen 12V Demux aus der 4000er Reihe. Sind das nur Steuersignale (mit PWM?) oder geht dort auch die Leistung für die LED-Streifen drüber
Lösungsansatz wären 2 Stück der Bauteile CPC1909 pro Farbe (also insgesamt 6) sowie ein 6-fach-Inverter 74AC04. Je 2 Inverter in Serie, nach 1. Inverter zu ersten 3 CPC1909 ("off" Stellung), nach jeweils 2. Inverter zur den anderen 3 der "on" Stellung. Widerstände 390 Ohm von 74AC04 Ausgang zu den "+" der
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Ic's verbauen. Grundlagen
und ein paar Taster noch dazu und eine Rolle Draht für die Verbindungen. Als ICs so zum Spielen: 74LS00 (4xNAND), 74LS04 (6xINV), 74LS08 (4xAND), 74LS32 (4xOR), dazu noch 74LS74 (2xD-FF), 74LS390 (2xDEC-CNT), 74LS590(8Bit BIN-CNT) und was Dir noch so einfällt. Können auch die HCT-Typen sein, was es
H sind, TTL interpretiert offene Eingänge als H, bei 74HC-Typen klappt das nicht unbedingt mehr so). Wenn Du jetzt mit einem Stück Draht GND mit Pin 9 oder 10 verbindest, muß die LED ausgegen (ein Eingang L, damit die Und-Bedingung beide H nicht mehr erfüllt
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Kopfhörerausgang PC als Schaltsignal für Arduino
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.
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Schaltung mit Taster starten
http://para.maxim-ic.com/compare.asp?Fam=LDO&Tree=PowerSupplies&HP=PowerSupplies.cfm&ln=&SORD=840+390+227+841&FT_840=8394&FT_841=8396&FT_390=3273&FT_227=1634&ITEMLIST=17BAF,17BB2,17BB4,17BB5,17BB8,17BBA,17BBF,17BC3,17BC4,17BC8,17BC9,17BCF,17BD0,17BD3,17BD4,17BD5,17BD7,17BDA,17BDB,17BDC,17BDD,17BE5,17BE6,17BE7,17BEB
Pegelwandler geht das nicht. Pegelwandler mit Widerstand scheidet dank des Stromverbrauchs aus. CD4050 oder 74HC4050 (an 3,0V) zwischenschalten.
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Frequenzzählung möglichst sparsam mit 2313
AVR 2313 reinschieben. Ausgangsseitig ein MUX 4051 (liegt grad rum) für die 5(?) Ziffern und ein 74xx164 für die Segmente, danach jeweils Treiber. Dann hab' ich im Netz das hier gefunden: http://hem.passagen.se/communication/freqcount.html Der Unterschied der Schieberegister 4014 zu meinen (74xx165
von 4,05 , als HC auch nur in DIL, bei Conrad eine SMD Version, die ich garantiert bestellen muß. Kennt jemand vielleicht eine Alternative zum dem 590er? Irgendwas mit mehr als 8 bit. Ansonsten ist mir nämlich keine
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Ultraschall signal erzeugen
Resonanzkreis sinnvoll, da der die Amplitude und damit die Leistung erhöht. Ein MOSFET-Treiber oder ein 74HC oder besser 74AC womöglich mit parellelen Gattern wirkt Wunder. Dazu ne Induktivität in Reihe zum US-Wandler schalten. Es gilt die Thomsonsche Formel. Ein geschnippter Fingernagel erzeugt übrigens
hmm komisch, wenn hab mal gegen 390K getauscht und bekomme trotzdem die selbe ausgangsspannung...
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20 HZ Rechtecksignal erzeugen
2048000 Quarz(Oszillator) : 10:10:1024 :10 mit einem 74HC390
3,2768MHz Quarz an 4060 auf 200Hz teilen und einen hc90 :5:2 für 50/50 Takt