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suche ULN2803 nicht negiert
#4911482: > OK, ich nehme den ULN2803 :-) Du könntest auch einen invertierenden Bustreiber (z.B. 74xx240) davorschalten.
: >> OK, ich nehme den ULN2803 :-) > > Du könntest auch einen invertierenden Bustreiber (z.B. 74xx240) > davorschalten. Der 74HC540 ist vom Layout her viel besser geeignet, das geht sogar mit Lötstreifenrasterplatinen.
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[V] Konvolut ICs + TIP147 + BYD13D
30 Stück TIP147; SOT93; Stange; 45€ (Gesamtpreis) 500 Stück BYD13D; SOD81; Gurt; 25€ 240 Stück 74HC540D; SO20; Stange; 95€ 240 Stück 74HC541D; SO20; Stange; 95€ 96 Stück 74LVT125PW; TSSOP14; Stange; 25€ 20 Stück UC2906N; DIP16; Stange; 200€ 5 Stück AD713JN; DIP14; lose; 90€ 5 Stück AD824; DIP14
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SPI Level Shifter
>Problem, dass ich in der Pegelwandler-Rubrik nichts gefunden habe. Dann bist du blind. 1x 74HC4050 für die 3 Signale SCK, MOSI, CS 5V -> 3,3V 1x 74AHCT1G125 für MISO 3,3V -> 5V.
Hoi. 5V → 3V3: LVC [VCC = 3V3] 3V3 → 5V: HCT [VCC = 5V] Line Driver 74xx OE x LINE purpose 125 4 x \1 single 126 4 x 1 single 240 \2 x \4 bidir 244 \2 x 4 bidir 540 \1 x \8 one dir 541 \1 x 8 one dir Best
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Frage zu LED-Cube
.. Verwendung finden in diesem, aber auch in vergleichbaren Projekten, fast immer die Bausteine 74HC138 als 3zu8 Dekoder und anschließend ein Inverter 74HC540. Nun frage ich mich, warum dieser Aufwand nicht einfach mit normalen P- und NMOS gelöst wird... Bei einem N^3-Würfel wären doch auch nur
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
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Testschaltung für bipolare Schrittmotoren
variiert die Drehrichtung des Motors; ein High-Pegel an Pin6 des 3-fach 2-Kanal-Analog-Multiplexers (74HC4053) schaltet die Wicklungen des bipolaren Schrittmotors stromlos. Die Schaltung stelle ich zur freien Verwendung zur Verfügung (in der Hoffnung, daß keine Urheberrechte verletzt werden, was bei
Motors 4 Transistoren verwendet, eingesetzt; die Transistoren, die ich verwendet habe, waren vom Typ IRF540 (Power-MOS-FETS); die Schaltung ist vom Typ "Doppelbrücke"; R1 T1 T2 R2 R5 T5 T6 R6 R3 T3 T4 R4 R7 T7 T8 R8 T3,T4,T7 und T8
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Atmega2560 Beschaltung & Stromversorgung; Kritik, Vorschläge
zusätzlich über den LM2575T-5 gezogen werden. geplant ist; I²C -> Portexpander(PCF8575) -> Inverter(74HC540) -> ULN2803 -> Relais Die RTC (DS1307) ist für den Zeit Erhalt bei Stromausfall, Auf MMC sollen Logdaten wie z.B. Tageslichtstärke und Aussentemperatur. weitere Anschlüsse; HCSR04 Sonar
Sensoren anschraube. > Zum Layout: > http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz > muss es hc49 sein? OK das sieht echt besser aus, ich werds nachbessern und beide Seiten für die Bestückung nutzen, dann kann ich auch einen tht Quarz nehmen. thx tim
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Ist diese Schaltung so realisierbar
Portmultiplexer Ausgang vervielfachen mit 74HC4094 (8 Bit Schift Register)
Habe noch eine weitere Verbesserung gefunden um den 74HC08 auch noch los zu werden. Gruss Helmi ps. Tja so ist das mit den Fliegen halt
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mikrocontroller.net/part
normalerweise hin, wenn man ein noch nicht eingetragenes Bauteil sucht: https://www.mikrocontroller.net/part/74XXL007
, wenn man ein noch nicht eingetragenes > Bauteil sucht: > https://www.mikrocontroller.net/part/74XXL007 Es gibt aber häufig das Problem, dass ein Bauteil mit einer URL eingetragen ist, die nicht mehr funktioniert. Aktuelles Beispiel: 74HC540 Wenn man bei https://www.mikrocontroller.net
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DOG-M Display über SPI
aber hab schon so viel rumprobiert. Im Datenblatt sind ja Ausführungszeiten der Befehle bei 380KhZ...540Khz....700Khz angegeben. Wie kann ich denn die Frequenz ändern bzw. einstellen? MfG Michael
den CSB-Pin vom AVR mit ansteuern. Das hat dann auch den Vorteil, daß man weitere SPI-Chips (z.B. 74HC165/74HC595) mit ansteuern kann. Es hat schon seinen guten Grund, daß im SPI-Schaltbild im Datenblatt der CSB nicht direkt auf GND gelegt ist, sondern vom MC angesteuert wird. Ich hatte noch nie
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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
Ich habe den 74HC4053 von Reichelt (BU4053BF) gegen einen von Phillips (NXP) ausgetauscht. Bestellt habe ich das Teil bei RS (Nr. 169-7784, 74HC4053D). Damit habe ich auf Anhieb mittels Minila-Win 0.5.3 Kontakt herstellen
74HC4053D - NXP (Philips)
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alte Bauteile noch brauchbar?
Rest wäre ich eher zurückhaltend, denn selbst LS-TTL ist heute nicht mehr so cool, die wurden von HC und HCT so gut wie vollständig abgelöst.
an dem "alten Mist" noch ne alte und eigentlich gar nicht schrottige CNC-Mühle dran hängt. Da gibts 74xx und 74LSxx, CPUs wie 80186 und ähnlichen Krempel, damit verdienen aber Leute noch gutes Geld. Gruß, Holm
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SiC MOSFET schnell (28 MHz) schalten
jedenfalls erstmal mit Halbleitern kleiner Leistung aber vergleichbarer Schaltgeschwindigkeit, z.B. 74HC oder AHC, ausprobieren um zu sehen, ob es überhaupt in den Griff zu bekommen ist, und wie empfindlich es auf Bauelementetoleranzen z.B. durch Erwärmung reagiert. Mit dem Oszi kann man dann im Vorfeld
Miller-Kapazitäten weißt du, wann bei Klasse F- geschaltet wird? >>vergleichbarer Schaltgeschwindigkeit, z.B. 74HC Beim Resonanten Betrieb ist die Drainspannung ein Vielfaches der Versorgungsspannung. Mit der 74-Klasse?!? Ich weiß, das Thema "Klasse F- PA" ist hoch interessant und hat viel Potenzial für Fehlschüsse
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VU-Meter mit XMEGA
Wenn es aber WIRKLICH gemultiplext wird, dann entferne von den 13 20 poligen IC mal 11, und lass 2 x74HC595 übrig mit 3k3 pullup für 1mA Pulsstrom = 100uA mittleren Strom um es im Charlyplexing zu betreiben. https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1880
Hi >Die Treiber sind 74FCT540 2x4bit inverted buffers. Eher ein 8Bit inverted Puffer mit 2 Freigabesignalen. MfG Spess
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ESP8266 hängt bei gleichzeitigem senden/empfangen
das nach dem 540 selber ab! > for(int ii=0;ii<540;ii++) //sende die 540 Byte die das Bild groß ist. > { uart_putc(pgm_read_byte(&(png10[ii]))); } > [/c] > Ok - wie sieht es aus wenn das Paket grösser
groß, deshalb 540. Ja ohne \r\n. Ich sende es ohne \r\n ab. Muss ich es zwingend anhängen? also 542 Daten senden mit den 540 Bytes des Bildes + \r\n? > // mit Cipsend=540,.. schliest das nach dem 540 selber ab!
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Digitale Signale "verstärken"
Wenn du erst mal nur ein paar LED´s ansteuern willst würde ich den 74HC540 nehmen. Den gibts an jeder Ecke zu kaufen, der ist leicht zu verlöten (DIL-Gehäuse) und der ist voll billig. Für 32 Outputs musst du halt 4 davon nehmen (4 Stück kosten ca. 2 Euro). Wenn du
Lars N. schrieb im Beitrag #6444694: > ich bräuchte eigentlich eine Richtung pro Pin. SN74AXC4T774, hat aber nur 4 Bits pro Chip.
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Treiber-Arrays für activ low Ausgänge (wie PCF8574)?
einige PCF8574 vorrätig, außerdem ist meine Software schon darauf eingestellt. Ich werde es wohl mit 74HC540 (8fach Inverter)und ULN2803 machen.
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Hilfe bei PWM Signal und Hardware nötig!
will sollte man die LEDs mit einem aktiven Low-Pegel schalten. Bei 6 LEDs könnte man schon einen 74HCT541 oder 74HCT540 verwenden um die LEDs zu treiben. Max G. schrieb im Beitrag #2256073: > Wie schnell willst Du takten? Bei 1 kHz ist Treiberstärke vs. > Gate-Kapazität des FET in der Regel kein
Dioden-Übersicht]] [Treiber] Vielleicht wäre es einfacher, direkt an den Port des µC einen Bustreiber 74HC245 zu hängen und damit die LEDs direkt, die MOSFETs über eine Transistorstufe zur Invertierung zu schalten. Die Pull-Ups und FETs würden damit entfallen. Johannes
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Darlington Array , zwei mal negieren
klappen will, kann man es auch "umständlich" hardwaretechnisch lösen, indem man einen Invetierer z.B. 74HC540N vor das Darlington Array schaltet und schon wird aus einem High ein Low ;) Gruß Tobi
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12 V Max 1 Ampere am Stm32 3,3V
der Laststrom durch eine angeschlossene Spule im eingeschalteten Zustand fließen kann. Mit einer 1N540x bist du auf der sicheren Seite. Wie schon gesagt wurde, der PDTC114 ist ein Digitaltransistor, da kannst du auf R1 und R2 verzichten (sie sind schon eingebaut); wenn nein wie bei einem BC 547 z.B.
Output Resistance: 4 Ohm Trotzdem sind auch die für einige Verwendingen gut: wo Standardausgang von 74HC und 74AC schon zu schwach, aber immer noch keine besonderen Ströme und Spannungen notwendig. Als Beispiel: kleine isolierte Wandler für 10-100 mA, wenn fertige Module nicht passen: Trafo mit Ferritring
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ISP / I2C Relay Driver IC wird gesucht, (Alternative zu PCF8574 + ULN2803A.)
die Software zum ansteuern aufwendiger. Mit PCF8574 bräuchtest du übrigens auch noch Inverter (74HC540), da sie mit Open Drain und invertierter Logik arbeiten.
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MOSFET hohe On resistance rDS
sein, dass es in der Zwischenzeit L-PowerMOSFET für 3.3 V gibt... Also z.B. ansteuerbar von einem 74HC00. Wenn man allerdings alte TTL-Logik einsetzen will (z.B. 74LS00), dann ist klar, dass 5 V bei HIHG-Pegel nicht erreicht wird. Man muss da schon im Datenblatt des L-PowerMOSFET nachschauen, ob
weglegen und irgendwann mal für was anderes (z.B. lineare > Andwendung) benutzen. Richtig, den IRF540 hatten wir vor Jahren in Leistungsverstärkerendstufen - die Burschen sind für Analogbetrieb.
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Atmega8 Thermometer mit Schrittmotoranzeige
Steckbrett auf, nach dem Motto "einfach Ausprobieren"... Notfalls packt man einfach den guten alten 74hc540n davor, wenn alle Stricke mit der Software reißen sollten um die Ausgangssignale des µC (falls nötig) zu invetieren. Gruß Tobi
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Einzelbild von analogem Videosignal digitalisieren
Ich meinte mit meinem Beitrag auch, dass es mit einem AVR kaum möglich sein sollte, Vollbilder (720x540 oder dergl) zu grabben. Mit einem FPGA als "Eingangsstufe" könnte man sowas völlig problemlos lösen... Im Rahmen des AVRCam-Projektes wurde eine entsprechende Kamera genutzt, die ihrerseits schon
Startbedingung) und zeichnet dann mit etwa 13MS/s das Videosignal auf. Dazu reicht ein SRAM mit 70ns und drei 74HC590. Der Speicherbedarf für ein Halbbild liegt bei 256kByte bzw. 512kByte für ein Vollbild. Das Bild ist SW und mit einem feinen Streifenmuster durchzogen. Diese kann man mit entsprechender Software
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ESR-Meßgerät
Hallo max, ich hab mir auch so ein Ding gebaut (die einfache Version, nur mit 74HC04 statt dem 4069), echt supernützlich. Der Diodentyp ist recht egal, nur etwas Leistung sollten sie abkönnen, z.B. 1N400X oder 1N540X. Die Dioden sind nur dazu da um die Schaltung zu schützen falls
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PCF8574 und ULN 2803 integriert als ein Baustein?
PCF8574 gut tut. Da der PCF8574 Open-Collektor Ausgänge hat, müsste auch noch ein Inverter wie der 74HC540 dazwischen.
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Nachbau des "Shiny Finder" Bots [Arduino Micro]
standalone atmega328p it would be $2 with exactly the same functionality. 2x LM358: less than $1 each. 1x 74HC540: didn't buy it, probably $1 - $2. 1x 16x2 LCD: around $10. Buttons buzzer light sensor are from a sparkfun protosnap.[/quote] Ich selbst studiere Informatik und arbeite in den Ferien bei einem
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[V] Verschiedene IC´s
Bilder bei Bedarf: tba560c 7x tba440c 11x tba120u 4x tba120s 9x tba520c 7x tba540 6x tba940 3x tba950-2 2x tba500 2x 76533 2x tba920 13x tba530 1x tda3950 1x hef4017bp 9x 74HC4060n 5x Preise je nach Anzahl und Typ: Einfach anfragen bei Interesse!
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Funkanbindung - Fortsetzung aus Hauptthread
Und der Controller ist schon on Board und bietet noch Platz für die Applikation. Ist wohl sonen HC11 Derivat von Motorola... Den zentralen Master Ansatz finde ich erstmal ausreichend für unsere Zwecke. Soll ja nur eine funktechnische Erweiterung des Busses sein - für schlecht zu erreichende Sensoren
an Port B realisiert. Der Relaisteil besteht aus nem I2C IO-Expander PCF8574 nen Octal Inverter 74HC540 und nem Octal Darlington Treiber ULN2803 und 8 Power Relais. Der Inverter war notwendig, weil der PCF8574 nach Power ON seine 8 Ausgänge auf High legt, und ich nicht wollte, das nach nem Stromausfall
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ULN2803a Beschaltung
Lasten würden eingeschaltet. Du brauchst also noch nen Inverter/Treiber zwschen PCF und ULN, z.B. 74HC540.
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MiniLA Version MockUp
ich denke sollte man auf den lpt anschluss verzichten wollen > werden es 8mA weniger sein da der 74HC4053 nicht benötigt wird (so wie > es Wolfgang beim coolLA gemacht hat). das hat nix gebraucht, im gegenteil, die zusätzliche logik in dem CPLD frisst noch mehr strom. Da es kein feedback/fragen
der LED Test läuft auch. Montag oder Dienstag sollten von Kessler dann die richtigen 74HC4053 kommen. Ich habe übrigens direkt den 1M x 32 RAM besorgt, wenn schon denn schon....:-) An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten für dieses großartige Projekt danken! Ich weiß weiß wie