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Oszillator Takt mit Logik teilen?
das könnte ich einfach per Lötbrücke realisieren... Jetzt habe ich etwas gesucht und habe u.A. 74HC590 oder den 74HC4060 gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob die alleine ausreichen würden. Könntet Ihr mir da einen Tipp oder Beispiele zeigen? Vielen Dank
Super, ihr seid aber schnell :-) hab zwischenzeitlich auch noch den 74hc161 gefunden, ich glaube der würde auch schon reichen, oder? Können diese ICs eigentlich den "blanken" Takt vom Oszillator ab, oder muss z.B. noch einen Schmitttrigger vor schalten?
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Problem mit CMOS4060, MOSFET BSS89 als Treiber von IRLEDs
wird dann schon etwas viel, geht ggf. noch. Ich würde einen einfachen [[Treiber]] nutzen. Nimm ein 74HC04 und schalte alle 6 Gatter parallel am Eingang. An jeden Ausgang 3 MOSFETs, das passt dann. Mfg Falk
Umgedreht!!! 200mA Peak * 0,5 = 100mA Mittelwert. Das misst dein Multimeter, siehe [[PWM]]. >Der 74HC04 ist doch ein Hex-Inverter oder? ja. > Ich muss unbedingt >Phasengleich bleiben. Mit dem Inverter bekomme ich doch ein invertiertes >Signal. Deine PWM kann man im AVR invertiert ausgeben
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Simpler 800kHz/d=0,5 Taktgenerator gesucht
74HC4060 Oszillator + Teiler und einen 12.8Mhz (12.75Mhz) Quarz. Augang an Q4.
#4654538: > Kann man machen, wenn das für heutige Verhältnisse große Gehäuse nicht > stört. Den 74HC4060 gibt es auch in TSSOP.
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4 Bit zähler mit clock Fertiges Bauteil für Ampelschaltung
74HC161?
du kannst einen 74HC4060 als RC-Oszillator und Zähler nehmen. Mit zwei 74HC138 kannst du 4bit des Zählers decodieren, dann hast du 16 Ausgänge, die der Reihe nach durchgeschaltet werden. Mit einer Diodenmatrix kannst du
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Fernsteuerung mit IR
duty cycle kommen. Ein R/C-Oszillator kommt also nicht in Frage, ein schnellerer Quarz mit einem 74HC4060 auch nicht wegen der 10%, da müsste ich evtl. noch einen 74HC123 dahinter schalten. Was schlagt Ihr vor?
passende Quarzfrequenz heraussuchen und mit einem programmierbaren Teiler die die 56 kHz erzeugen (per 74hct4060 + 74hct74 und ein paar Logikdioden machbar) Ausgangsfrequenz könnte z.B.11,059MHz sein (häufig gebrauchte Quarzfrequenz), geteilt durch 187, es entsteht 56,14 kHz Mit einem atmega8 gehts
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Rechteck-Oszillator für CPLD
beim 555 die 32,756 kHz nicht sonderlich genau und stabil sind. Dafür braucht man einen Quarz und 74HC4060. >74HC294 (Teiler von 4 bis 32768) gedacht. So habe ich die Möglichkeit >den richtigen Takt einzustellen (bis 1 Hz). Die gewünschte Frequenz ist >entweder per Dip-Schalter (4 polig an den
will eben so wenig wie möglich FFs opfern, um die Frequenz zu teilen. Ich werde doch den Counter 74HC4060 und einen Quarzoszillator mit einer Frequenz von 3,276800 MHz nehmen. Danke nochmal für die Infos. Gruss Hilel
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1Hz Takt erzeugen
Wie genau? Mit einem R, einem C und einem Schmitt-Trigger (HC14) geht das schon. Allerdings für einen Uhr wird das nicht genau genug werden.
natürlich nicht ohne Mikrocontroller oder gleich PC!! Die anderen benutzen das Quarz mit einem 74HC4060 und notfalls ein 74HC74 dahinter. Der kann dann auch gleich die Phasen für z.B. die weitere Verwendung erzeugen.
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Pin doppel belegen
> anderen lösung komme würde. Ich würde eher 74HC126 nehmen. Die Gates kommen direkt an Reset. Wofür der DIP-Schalter? Mit meiner Methode geht das automatisch: Die Reset-Leitung schaltet das um. fchk
Frank K. schrieb im Beitrag #2142430: >> hi Frank, >> ich werde es mit hc4066+DIP schalter machen, falls ich auf keiner >> anderen lösung komme würde. > > Ich würde eher 74HC126 nehmen. Die Gates kommen direkt an Reset. > > Wofür der DIP-Schalter? Mit meiner Methode
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Low-power Frequenzteiler
habe, genehmigen sich bei den Frequenzen erheblich mehr Saft. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4060.pdf 80uA max. rgds
6a66 schrieb im Beitrag #5477812: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4060.pdf > > 80uA max. > > rgds Mir scheint das ist nur der statische Anteil, oder? Die Power Dissipation Capacitance ist mit 88pF angegeben, und das würde mir mit 88pF*1.55V*4MHz sagenhafte
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Schaltung, die bei Signal für eine bestimmte Zeit an ist
1,5V >> liegt. > > Mit einem gescheiten Pegelwandler kein Problem. Der CD4538, besser noch der 74HC4538, kann am entsprechenden Eingang von H nach L getriggert werden. Daher reichen 2 Widerstände und ein NPN Transistor für die Pegelwandlung. @TO Wieviel Strom benötigt die Last?
Jörg R. schrieb im Beitrag #7379675: > Der CD4538, besser noch der 74HC4538 Der braucht für 60 Sekunden unhandlich große Kondensatoren und/oder unrealistisch große Widerstände. Weit besser für lange Schaltzeiten sind die im Artikel [[Monoflop]] genannten CD4536 oder
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MC14411 Baud Rate Generator Ersatz
8251A oder nimmst, kann der bis 3.125 MHz Takt. Das heißt du kannst einen 2.4576MHz Quarz an einem (74HCT)4060 nehmen, der dann an Q4 die 9600Hz*16 rausgibt. Q5: 4800 Q6: 2400 Q7: 1200 Q8: 600 Q9: 300 Q10: 150 Q11 für 75bps fehlt halt, aber ist das ein schwerer Verlust? ;) An Pin 9 hast
Thomas Z. schrieb im Beitrag #6873914: > Mit einem 4060 sollte das machbar > sein. Ev muss noch ein anderer Quarz rein weil am 4060 nicht alle Stages > rausgeführt sind. 74HC4060 mit 2,457 MHz. Die 75 Baud fehlen aber leider :-( Johannes M. schrieb
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An-Zeit Minimierung
Z.B. mit einem 74HC123 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/23042/STMICROELECTRONICS/M74HC123.html oder Alternativen http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/retr555.htm
4060 nach Punkt 2 aus http://www.doctronics.co.uk/4060.htm Ziel ist es hier aber einen Poti einzubauen
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Pulse generator 3.3V 60kHz
Ein Klassiker wäre der 74HC4060. Zwei Widerstände und ein Kondensator sind die äußere Beschaltung für einen Oszillator, und dann enthält der noch Teilerstufen bis zu 2^14. Muss ein bestimmtes Puls-Pausen-Verhältnis eingehalten
gewesen, dass das Signal nicht mehr sauber ist... Ich bräuchte ein 50% verhältnis. kann denn der 74hc4060 auch mit 3.3V betrieben werden? danke & mfG Alex
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Uhrenquarz Taktgeber
Daniel W. schrieb im Beitrag #6141452: > 74HC04 Inverter Ungeeignet, du brauchst 74HCU04. Und dann steht im Datenblatt zum CD4060 von NS wie man schalten und dimensionieren muss. http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor
zumindest in Ansätzen funktioniert. hinz schrieb im Beitrag #6141481: > Ungeeignet, du brauchst 74HCU04. Und dann steht im Datenblatt zum CD4060 > von NS wie man schalten und dimensionieren muss. Danke für den Tipp. Falls sich noch jemand fragt, was der Unterschied zwischen dem 74HC04 und dem
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Taktgenerator 10ms on 2000ms off
Beitrag #6346109: > Dual 555 (556) als 2x Monoflop. Eins triggert das andere. Geht einfacher mit dem 74HC123.
An alle Freunde von MIC1555, E355, E351, MAX035, 74HC123, NE555, NE556, SE555, LM322, CD4536, 4060* (*wenn mit RC betrieben) - für Euch alle gilt: Ihr braucht eine temperaturstabile RC-Kombination, welche die folgenden Anforderungen des TO's erfüllen
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Spezielle Steuerschaltung event. mit NE555 ?
, wann welches Relais anziehen und wann es wieder abfallen soll. Wenn du statt dem CD4017 einen 74HC4017 nimmst, kannst du kleine bistabile Relais sogar direkt anschließen. Denn die 74HCxx Chips schaffen etwa 40mA pro Pin.
hält er sich selbst (mittels einer Diode) den Takt an. [code] 1k Takt vom 4060 o----[===]----+---------o Takteingang 74HC4017 | | +---|<|---o Ausgang Q9 [/code]
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Einschaltverzögerung
Minuten müssen sicher nicht so präzise sein, ein dicker Elko und ein paar Megaohm. oder ein Zähler, 74HC4060 wäre so ein Kandidat, hat schon den RC-Oszillator und Teiler durch 2^14 drin. Der Oszillator braucht noch zwei Widerstände und einen Kondensator. Software - irgendein Mikrocontroller kann quarzgenau
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4060.pdf das Datenblatt zum 74HC4060, die Version von Philips / NXP auf Seite 15 steht die Beschaltung und Berechnungsformel für die Oszillatorfrequenz, auf Seite 17 nochmal als Kurve.
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Lange Verzögerung ohne µC
Typen mit vielen Flipflops vorgeschlagen, da braucht allerdings einen Quarz von max. 2 MHz. Der CD4060 hat nur 14 Stufen, der 4536 hat 24. es gibt noch CD4045 oder 4445 mit 21 Stufen oder 4451 mit 19 Stufen. 4541 hat 16 Stufen Dann gibt es noch den programmierbaren Zähler CD4059, auch als 74HC4059 gefertigt. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15612/PHILIPS/74HC4059.html teilt max. durch 21327
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Zähler IC gesucht
Der 74HC40103 arbeite aber vur bis 7V Vcc.
könnte der CD40103 grade noch reichen, der kann bis 256 zählen, bis 15V Betriebsspannung (nur die 74HC-Version geht bis 6V). Reichelt MOS40103 0,22€ Oder auch der MOS 4536 0,32€ teilt bis 2hoch24 allerdings nur in Zweierpotenzstufen, ähnlich MOS4060 bis 2hoch16
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Uhrenquarz zu schnell
Hallo ich bin neu hier :) Ich versuche mir zur Zeit eine Digitaluhr aus TTL-Bausteinen (74HCT...) zu basteln. Die Schaltung ist inzwischen mit gschem fertig entworfen und die ICs mit pcb so einigermaßen sortiert. Der Uhrenquarz ist an einem CD74HCT4060E von TI. Ein Bild der Schaltung ist
H. schrieb im Beitrag #2119077: > Ich versuche mir zur Zeit eine Digitaluhr aus TTL-Bausteinen (74HCT...) > zu basteln. Die Schaltung ist inzwischen mit gschem fertig entworfen und > die ICs mit pcb so einigermaßen sortiert. > > Der Uhrenquarz ist an einem CD74HCT4060E von TI. Für solche Schaltungen
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einfacher Pulserzeuger
Soll er denn ein Computermuseum ausrauben? Wenn Monoflop, dann wenigstens was aktuelleres, wie ein 74HCT123: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf Überlegenswert ist auch ein kleiner µC, wenn man sich damit auskennt.
denn ein Computermuseum ausrauben? > > Wenn Monoflop, dann wenigstens was aktuelleres, wie ein 74HCT123: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf Was kann der denn besser als der 4528? Der beruht doch auf den wesentlich älteren SN74123.
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LM8560 Uhrchip: externen 50 hz-Sinusgenerator aufbauen, wie?
3,2768MHz-Quarz > zu betreiben, muss die Versorgungsspannung ausreichend hoch sein. Es gibt die auch als 74HC40xx! Olaf
Teileraufwand wirklich geringer wird. Olaf schrieb im Beitrag #6958558: > Es gibt die auch als 74HC40xx! Natürlich, die sind mir schon (lange) bekannt. Aber 74HC40xx passt nicht zur Versorgungsspannung des LM8560, die sicher höher ist als 6V, siehe meine Anmerkungen zum SG-10B.
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suche 1Hz Oszillator mit geringem Stromverbrauch mit 10µA maximum und Abweichung <=100ppm
@jörg läuft ab 2V: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf
schrieb im Beitrag #6557788: > @jörg läuft ab 2V: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf Unter 4060 verstehe ich erstmal 4000er, also CD4060 o.ä. Und wie hoch ist die Stromaufnahme? Unabhängig davon braucht es eine weitere Teilerstufe...wie ich schon schrieb.
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welchen synchron zähler?
Hi >ich find einfach keinen auser den 74F162A, nur den find ich nirgends. Warum nicht den 74HC162. Ist Funktionskompatibel. Oder mit etwas mehr strom 74LS162. Alle bei R... erhältlich. MfG Spess
MAtthias wrote: > Danke erstmal, dann werd ich 74LS162 nehmen. Wennschon so dann mit LS. Warum, ist Dein Netzteil zu stark? Wenn Du die ICs eh neu kaufst, dann nimm besser 74HC oder CD4000-er. 74F oder 74AC und Konsorten darfst Du auf keinen
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Pierce Oszillator mit Uhrenquarz funktioniert nicht
Warum 74LS und nicht 74HC?
nicht eine Lösung mit den verwendeten Bauteilen? Georg M. schrieb im Beitrag #7257908: > Warum 74LS und nicht 74HC? Ich habe die LS Komponenten noch Zuhause. Zudem habe ich gelesen, dass TTL nicht so empfindlich ist. Stellt das ein Problem dar?
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Quarz schwing nicht
Mit dem 4060 wirst du nicht froh werden... 1. glaub ich nicht (weiss es aber nicht), dass der die 40MHz packt 2. wenn überhaupt, dann bei 15V -> brauchst nen Pegelwandler 3. 20MHz liefert der eh nicht, da erst
Dagi schrieb im Beitrag #2836947: > also vorhanden sind nun ein 40MHz Quarz und ein HEF4060BT binär Zähler, > Datenblatt anbei. Mehr Glück hat man mit dem 74HC4060. Die HC-Typen sind etwas schneller als die Ur-4000-er. Dafür vertragen diese wiederum keine 15V. In meinem 4000-er Taschenbuch
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1Hz Takt - mit µC oder mit Hardware erzeugen?
C-Mos Baustein 4060, Oszillator + Teiler.
insbesondere die beschaltung des quarzes, >weil ich damit keine ahnung habe. Schau dir das Datenblatt vom 74HC4060 an. http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT4060_CNV_2.pdf MfG Falk
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32-bit Shift-Counter
führt > zu verschiedenen LEDs) und danach wieder alles auf LOW bis zum nächsten > Zyklus. Counter 74HC4060, davon die 3 LSB auf vier 74HC238 (A,B,C), die nächsten zwei Bits gekonnt an die G1, G2A, G2B enables Verkabeln, dass immer nur einer der 3-to-8 Dekoder aktiv ist? Falls eine Pause zwischen jedem
Bert S. schrieb im Beitrag #7770491: > Als Shift Register nehme ich einen 74HC595PW: Da muß man aber noch ins Ausgangsregister übernehmen, ist also einen Takt zu spät. Als Schieberegister ist daher ein 74HC164 besser.
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suche IC das arbeitet wie Stufenrelai
Das kann man mit einen einzelnen 74HC194 aufbauen, zumindest wenn dein Taktsignal prellfrei ist. Man nutzt preload um bei Überlauf das passende Muster reinzuladen. Aber damit dann der 74HC194 deine Relais schalten kann brauchst du 3 Treibertransistoren
nicht so ganz. Sein Schaltmodul wird wohl auch mit 7V betrieben. Aber ansonsten ist es richtig: Die 74xx-Serie hat auch alles, was man braucht. Ein 74HC geht auch mal einfach nur mit Z-Diode anstatt Regler, oder wenn man in den Grenzen 2..6V bleibt. Die 74L waren noch gute Low-Power, wenn auch bipolar
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Wechselimpuls als einziges kurzes Signal ausgeben - Hilfe!
Minute. Aber eben noch nicht bei 10 Minuten. Langzeittimer macht man besser mit Frequenzteilern. Der 74HC4060 zB hat einen RC-Oszillator mit 14-Stufigem Binärteiler, also 2^14 mal die Zeit der RC-Kombination. Wenn man es superpräzise haben will, geht es auch mit einem Quarz.
. Wieso nicht gleich auf 10 Minuten auslegen? Jobst Q. schrieb im Beitrag #4898574: > Der 74HC4060 ... wollte auch gerade von mir vorgeschlagen werden ;-) Allerdings als Standard-Version, da bis 16V - oder so ... (Was im Kfz trotzdem die notwendigen Schutzmaßnahmen benötigt.) Den letzten
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(V) Divere Bauteile
AMP a 1.50 € 17x DP8573AV (PLCC28) National Semiconductors Real Time Clock a 0,50 € 15x CD74HC4046AM (SOIC16) Texas Instruments PLL with VCO alle 1,00 € 17x CD74HC4060AD (SOIC16) Moterola 14-Bit Counter alle 1,00 € 8x HFBR-5205A Agilent Fiber Optic Transceiver, 1300nm, 155MBd,
Ich würde nehmen: 2 ADC12048CIV 4 DP8573AV Alle CD74HC4046AM Alle CD74HC4060AD 3 ML2036CP 2 REF198FS Alle SI4466DY
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Ansteuerung eines alten Watanabe Plotters
Ich denke, die Schaltung für den externen Takt gilt nur für die alten 74LS-Typen, die haben die min. 3,8V VIH1 (Intel-Datenblatt Seite 6) nicht sicher erreicht. Mit einem 74HC sollte das kein Problem mehr sein, die brauchen auch keinen Pull-Up nach Vcc mehr. Das einfachste ist vielleicht ein 74HC4060, der enthält Oszillator-Inverter und Teiler: http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc4060.74hct4060.pdf in Fig.13 steht, wie man einen Quarz anschließt, der wird dann durch mindestens
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Takt durch 32 dividieren
mitzuzählen, aber gibt's da vielleicht was besseres? Wie wärs mit einem Zähler? Zu einfach? Z.B. 74HC(T)4020 Georg
Ein h74hc4040 zum Beispiel.
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Impuls Wechselschaltung ( 1 eingang, 2 Ausgänge)
z.B. 74HC74, der schaltet dann im 60s Takt ein- und aus. Die zeitgemäße Lösung wäre ein kleiner Mikrocontroller mit Uhrenquarz. MFG Falk
]], z.B. 74HC74, der schaltet dann im 60s Takt ein- und > aus. ich hab so einen Quarz dinegens als taktgeber, der mir genau jede sekunde den takt gibt Quarz ---> 4060 ---> 4518 ----> ( AND ) 4081) so
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DCF77 SChaltplansuche
wirklich willst: Anzeigen mit Decoder 74141 (ebay der russische Typ ist bezahlbar). Zähler mit 74HC(T)193, einige Standardgatter für das Rücksetzen der Zähler bei Zählerstand 6 und 10 sowie 24 der Stundenzähler. Quarzoszillator entweder 32,768kHz Uhrenquarz und Binärteiler auf 1 Sekunde oder eben
Funkschau 19, 13.Sept.1974, ab Seite 727 bis 730. Da gehts nur mit TTL 74xxx.
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Suche nach Clock Generator bis 192 kHz
Stinknormaler 74HC4060 gehört in jede Bastelkiste. Würde passen. Bei einem 39-Bit Frequenzeinsteller kann man praktisch jede Frequenz im Subherzbereich ansteuern. Und das mit der Qualität eines Quarzoszillators.
Und schon brauchen wir nur noch einen 74HC74.
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78.125 kHz erzeugen
Teiler-IC, das mit einem 5 MHz Quarz arbeitet und durch 64 teilt, oder 10 MHz / 128. Das wäre z.B. ein 74HC4060. Prinzipschaltbild hier http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/circ431.gif Mit 'nem 5 oder 10 MHz Quarz evtl. die beiden Kondensatoren auf 10 pF verkleinern. Evtl. geht nicht jeder Quarz! Gruss
MHz / 32 5,0 MHz / 64 10 MHz / 128 ... Wie Erich schon erwähnt, viel einfacher als mit dem 74HC4060 gehts kaum. Die niedrigste Frequenz wird am wenigsten Strom verbrauchen.
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Quarz an SN74LS292 Frequenzteiler anschließen, nur wie?
Quarzoszillator. > Der 'LS292 möchte korrekte TTL-Pegel an seinen Eingängen sehen. P.S.: Der CD4060 wird mit 5V Betriebsspannung keine 16MHz schaffen. Evtl, aber, falls du einen 74HC4060 bekommst. Datenblatt lesen!
Alternativ entweder internen Timer des AVR nutzen oder Taktausgnag schaffen und dort anschließen. Oder den 74HCT4060 verwenden, der macht 25MHz. rgds
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LC-Schwingkreise zum Erkennen von Schachfiguren - Frage zu Oszillator.
a la 74HC4060...
Versuchsaufbau erstmal für ein Feld funktioniert - Multiplexen macht das ganze ja wieder komplizierter. Der 74HC4060 hört sich schon brauchbar an, wenn man was zum Zählen da hat!
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Welche maximale Taktrate ist ohne Oszilloskop sicher beherrschbar?
> mangels Oszilloskop also nicht aufspüren. Dann vermeide komische Flanken. Ein Schmitt-Trigger 74HC14 wirkt da Wunder.
Wolfgang schrieb im Beitrag #5095123: > Dann vermeide komische Flanken. Ein Schmitt-Trigger 74HC14 wirkt da > Wunder. Danke für den Tipp, aber wie soll ich ohne Oszilloskop feststellen, wo die hin müssen und wo nicht? Ich denke daher, der 74HC14 ist gut, wenn man weiß, an welche Stelle man
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5V aus 1,5V-Primärzelle
würde das ganze 50uA ziehen, also etwa 2 Jahre laufen. Wenn man als Takt für die Ladungspumpe einen 74HC4060 nimmst und das ganze mit 70Hz taktest, dann kommst kannst du am Teiler noch einen Takt mit 30 Minuten Periodendauer entnehmen. Der aktiviert den richtigen Spannungswandler, der uC startet kurz,
Super-Spezial-Controller! :-) Muss mir dann aber nochwas einfallen lassen wie ich die 3V (bzw. >2V für den 74HC4060) erzeuge zum anlauf. Wenn die Ladungspumpe dann mal läuft, kann sich das IC ja selber versorgen... Vielen Dank! :-)
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[V] Aufräumaktion Hobbykeller
56. 74LS00, 24 Stück 57. 7400, 25 Stück 58. 74H00, 6 Stück 59. 74HC244, 1 Stück 60. 7404, 3 Stück 61. 74HC273, 1 Stück 62. 74273, 3 Stück 63. 74HC573, 5 Stück 64. 74192, 2 Stück 65
Stück 78. 4541, 3 Stück 79. 4536, 3 Stück 80. 4081, 2 Stück 81. 4066, 3 Stück 82. 74HC4066, 2 Stück 83. 4001, 1 Stück 84. 74HC4052, 1 Stück 85. 4060, 6 Stück
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Schaltung für 100 kHz-Generator
Mikrocontroller mit 8 MHz Quarz nehmen und das durch 80 teilen. Oder einen Arduino Digispark. Oder einen CD4060 mit 1,6384 MHz Quarz.
Hallo, ich kann Deine Schaltung mit dem Quarz und dem 4060 nicht so richtig erkennen... Welchen 4060 hast Du? C4060, HEF4060, 74HC4060 haben durchaus verscheidene Daten. Das empfindlichste an Deinem Original ist der Quarz. Diese Bauform ist sehr stoßempfindlich
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Timer-Baustein 555/556: Zeitverzögerung mit Folgeschaltung
Retriggebares Monoflop CD4538 bzw. 74HC4538, ggf. in SMD. Soll die 59. Sekunde detektiert werden?
Jörg R. schrieb im Beitrag #5346881: > Retriggebares Monoflop CD4538 bzw. 74HC4538, ggf. in SMD. > > Soll die 59. Sekunde detektiert werden? ja, genau. Gibts da einfachere Möglichkeiten oder eine DCF-Empfängerschaltung, die das direkt ausgibt?
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10 kHz Pulsgenerator
Aufbau aus mehreren ( CMOS-) ICs. > Wie gesagt, 10 kHz und als Betriebsspannung hab ich 5V. TTL, HC, 4xxx Serie: Alles Kandidaten. Wenn Du nur 10kHz benötigst: CMOS 4060 mit entsprechenden extenren Quarz: 16pol. Gehäuse und genau ein IC
Darauf die gleiche Antwort wie gestern: 1 Quarz an CMOS CD4060 (oder 74HC4060 oder was Du sonst kaufen kannst), 1 Widerstand 4,7 MOhm, 2 Kondensatoren ca. 22 pF. Schaltung: Es steht sogar in den Applikationen zum 4060.
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Kapazität messen, 400-700pF
einer Waschmaschine auseinandergenommen. Die benutzen ne Spule, nen "schwimmenden" Kern und einen 74HC4060 (Oszillator mit Teiler). Der Oszillator schwingt bei ca 200kHz und wird dann auf die Ausgangsfrequenz von 8-13Hz runtergeteilt. https://www.youtube.com/watch?v=O-0KGbd91_I
gemessen. Das ganze war wegen dem Jitter des NE555 zu unstabil. Dann habe ich mir das mit dem 74HC4060 wie foobar vorgeschlagen hat angesehen. Super Sache! Ich greife das Signal bei Q11 ab was um die 450Hz liegt. Das Signal sollte also 450Hz * 2048 == 921600Hz haben. Nun habe ich einen Laboraufbau
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Quarzoszillator gesucht
nichts. Die Signalform hängt von der Oszillatorschaltung ab. Ich würde einen Pierceoszillator mit einem 74HC04 bauen.
A. K. schrieb im Beitrag #3947490: > 74HC4040 und 2,097152 MHz oder 4,194304 MHz Quarz. Sorry, meinte den 74HC4060, den mit Oszillator drin.
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Zähler diskret aufbauen
der die Signale von CLK und /CLKEN durch einen gemeinsamen Schmitttrigger schickte. Beim Texas SN74HC4017 gab es nur bei CLK einen Schmittrigger; /CLKEN brauchte hingegen wieder steile Flanken. Daher würde ich mich nicht darauf verlassen ;-)
Ich vermute mal fast dass 40193 = 74HC193, so wie es bei den "hohen Hausnummern" einige identische Typen gab. Und bei einer 7-Segment-LED-Anzeige hat sich die Frage nach dem Stromverbrauch eh erledigt.
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MAX038 - Keine saubere Sinus am Ausgang
Spot-Sinusgenerator mit 0.0013% Klirrfaktor. Basierend wie oben bereits beschrieben. Quarz an einem 74HC4060,Teiler und einen Tiefpassfilter 9.Rang auf dem Basis von Ne5532 .... Tschebyscheff Filter.. Echt gut erklärt wie man aus Rechteck Sinus macht...Ich finde empfehlenswert. im Heft 94/2 gibt
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.
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Atmega32 an 9V 500mA Wandwarze, er hat überlebt
ein neuer undokumentierter und viel schnellerer Löschmode als gewöhnlich. Einen Gatterbaustein 74HCxxx tötete ich an 8V mal, weil ich vergaß, daß ich einen Standard-4000 gegen einen 74HC austauschte. Z.B. 4060 gegen 74HC4060. Im Regelungstechniklabor killte ein Besucher ein Infineon-C167-Board