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PIN-Mehrfachnutzung Steuern und Messen
Zielgruppe. Ich brauche etwas Brainstorming, zuerst die Schaltungsbeschreibung: In habe einen Attiny85 mit 5 IO-Pins (Reset mal außen vor). Die sind wie folgt belegt (etwas abstrahiert, weil es mir für das Problem nicht so wichtig erscheint): Pin1-3: Ausgang, 74HC595 Schieberegister (DS, CLK, RCLK
PB1-3: Ausgang, 74HC595 Schieberegister (DS, CLK, RCLK) PB4: Ausgang, MOSFET 2N7000 zum Schalten PB5: Ausgang, 5 Volt-Relais zum Schalten (siehe erster Text...)
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Analoge Schalter (74HC4067) um 16 Audiokanäle über ein Leiter zu übertragen?
: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf LG
Cheater C. schrieb im Beitrag #6716050: > Also bist du dir sicher, dass der > 74HC4067 eine Trennung von nur 60 dB hat? Ich bin nicht sicher, daß der 74HC4067 eine Trennung von 60 dB hat.
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Midi Relais Platine Stromversorgung
und der Status soll dann auch per LEDs angezeigt werden. Anschließen wollte ich die Relais über 74hc595 Bausteine die dann ULN2803 Darlington Arrays und schlussendlich die Relais Schalten. Wenn ich mal hochrechne brauchen dann mehr als 1 Ampere bei insgesamt 20 Relais / LED Kombinationen (30 mA
belastet der Strom der Relais nicht den 7805. Vergiss trotzdem nicht die Freilaufdioden. Statt ULN2803+74HC595 kann man auch einen TPIC6B595 nehmen.
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langsamster Takt
Luftfeuchte) an einem der beiden Kältepole der Erde. Als Oszillator: Ein CMOS Schmitt-Trigger-Inverter (74HC14) mit RC-Glied als astabile Kippstufe und Zeitkonstanten von Sekunden bis Minuten. Gruß Dietmar
13:16 Bj 74 Anfänge auf nem CPC464 (ziemlich schnell auseinandergenommen), dann Motorola und immer noch in der Reihe geblieben (HC(S)12,Coldfire,Artfremd: MSP430) Bis denne Frank
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Digitales Signal aus 3 Bedingungen
Dieter schrieb im Beitrag #5587352: > Schau Dir mal die 74LSxxxx oder CD4xxx Nicht jeder will für seine Projekte auf historische Bauelemente zurückgreifen. Heutzutage sind eher 74HCxxx oder 74HCTxxx die Standardserien.
und mit Transistoren käme ich schon zu einem brauchbaren Ziel. Wie könnte denn so ein Aufbau mit der 74HC Serie aussehen. Würde mich da auch gerne zumindest mit einem Steckbrettaufbau nochmals versuchen, um Erfahrung zu sammeln. Die Vielfalt der 74HC Serie erschlägt mich jedoch momentan etwas. HildeK
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8 x 24 PWM Kanäle mit Atmega 8
@ Martin H. (martin_h85) >aktuell arbeite ich an einer RGB-LED Matrix. Dazu habe ich drei >Schieberegister, 74HC595, am SPI des Atmels, also Hardware SPI. Also 8x24 LEDs bzw. 8x8 RGB LEDs. zusätzlich habe ich einen
@ Martin H. (martin_h85) >ich habe mir gerade Gedanken dazu gemacht. Wäre es vom Timing her >sinnvoller einen z.B. Mega32 zu nehmen, 24 IOs und ein 74HC164 um nur >die Zeilen durchzuzählen ? Nein. Sinnvoll wäre die
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Transistor Array
Transistoren oder Transistorarrays, sondern kommen direkt an digitale Ausgänge, beispielsweise eines 74HC00, über einen Vorwiderstand von 86 Ohm an Masse (oder +5V).
Dann würde ich zwei 74HC245 an den Bus hängen und falls nötig noch ein Paar ULN2803 dahinter.
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Sperrkonstruktion zweier Spannungsnetze
der AVR aus, wenn der ESP es mal vergessen hat. Statt des AVR könnte man aber auch einen Monoflop (74HC123) nehmen.
Matthias S. schrieb im Beitrag #6905673: > 74HC123 bei 3,3V so richtig geeignet. Das Datenblatt ist da anderer Meinung: "Wide supply voltage range from 2.0V to 6.0V" Für lange Zeiten gibt es noch den Timer 4536 mit Vorteiler 2^24. Der kann
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Logarex eHZ liefert keine zuverlässigen Daten mit IR-Lesekopf
wesentlich kleineren Widerstand tauschen? Ich muss mich mit dem Oszi beschäftigen, damit ich den Ausgang am 74HC14D messen kann. Danke für den regen Input!
So, ich habe jetzt fix nochmal den Schaltplan mit einem 74HC14 gezeichnet. Kann man damit mal einen Prototypen wagen oder hab ich etwas komplett vermasselt?
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100 Mhz 8 bit Zähler
> 100Mhz...CMOS oder TTL Ja, schau mal Farnell:...74HC393D etc.
Lt. Datenblatt geht der 74AC163 mit 5 Volt und bei eingeschränktem Temp-Bereich (–40°C +85°C) immherin bis 103 MHz. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74ac163.pdf
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Schieberegister 595 hardwaremäßig löschen
nicht vom Prozessor aus steuern und muss es per RC Glied o.ä. hardwaremäßig lösen. Ich habe einen 74HC595 und da steht im Datenblatt (Tabelle) zwar der Löscheingang brauche keinen Takt, aber im Taktdiagramm sieht man, dass der Ausgang erst auf Low geht wenn ein Speichertakt kommt und genau das habe
sofort gelöscht, aber das Ausgaberegister braucht noch ein CLK um die 0en zu übernehmen. Du willst 74HC594, die haben asynchrones Ausgaberegisterclear, dafür kein OE. Ein 74HC595 würde mit einer Flanke an RCLK die Daten übernehmen, aber RCLK kommt vom uC, du müsstest es, so lange der uC diesen Ausgang
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bitte Review: Signalkonverter Füllstandsmesser
Bernd schrieb im Beitrag #7999147: > einem Latch 74HC573 Latch ... Im Schaltplan zeigst du einen 74LS573. Da der ESP8266 auf deinem Wemos D1 Mini mit 3,3V arbeitet, sind seine Signale für die Ansteuerung des mit 5V betriebenen 74HC573 etwas grenzwertig
Bernd schrieb im Beitrag #7999712: > Ich habe den Schaltplan aktualisiert. Jetzt hast du einen 74HC573 drin, doch keinen 74HCT573?
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MUX für ca 150 H-LEDs
Kann man die PWM nicht auch über den Output Enable vom 74HC595 machen?
Konrad S. schrieb im Beitrag #2651510: > Kann man die PWM nicht auch über den Output Enable vom 74HC595 machen? wenn du jede LEDs einzeln in der Helligkeit regeln willst dann nicht, wenn du alle Regeln willst dann ja.
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins:
zum Einsatz: - Operationsverstärker (TS912) - Invertierende Schmitt-Trigger (CD4584, CD40106, 74HC14) - AVR Mikrocontroller (ATtiny85, ATtiny84, ATmega328) Nachdem ich meine alten Operationsverstärker aufgebraucht habe, ist der TS912 mein neuer Standard-Typ. Leider gibt es den nur in SMD zu
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R2R-Genauigkeit in der Praxis
/74HC04.pdf
Und > wenn DC-Ground Bounce ein Thema ist, könnte man einen externen Treiber > verwenden, wie den 74HC4094 oder 74HC574. Der 74HC4094 ist ein Schieberegister. Damit wäre der Geschwindigkeitsvorteil gegenüber integrierten Komplettlösungen mit einem seriellen Protokoll futsch. Ich habe noch jede Menge
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Wie Drehimpulsgeber entprellen
Auswertung B | | | NE555 ------+--|CLK| +---+ CD4013/74HC74 [/pre]
Da ich die Widerstände und einen 74HC14 hier habe, würde ich es mit dem Vorschlag von suizidbastler probieren. R3 und R4 habe ich schon gegen die 100KOhm Widerstände getauscht. Wäre die Beschaltung des 74 HC14 so richtig: http://
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Mehrere I/O Expansions an einer MCU
Alle MCP23016 an SCL und SDA (TWI/I2C). 74HC595 würde man z.B. alle hintereinander kaskadiert an SCK und MOSI (SPI) anschließen.
deswegen habe > ich mir diese mal bestellt. Keine Ausrede, bei Reichelt gibt es für 0,30 € den 74HC 595 für acht zusätzliche Ausgänge. -> http://www.mikrocontroller.net/topic/215067#2140785
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PWM IC gesucht: 8bit parallel->PWM?
Parallel to Seriell genau das tun ;-) Jetzt ist nur die Frage welches IC würde da passen? Ich wollte ein 74hc595 Register nehmen.
#2260400: > wo, wie's Wilhelm sagt geht's. Nur musst Du statt des "8-bit magnitude > comparator" (74 688) zwei "4-bit magnitude comparator" (74 85) nehmen: Oder einen 74xx682/684.
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Signal invertieren in einer batteriebetriebenen Schaltung
> Würde das auch mit einem 74HC14 funktionieren? Jein. Der 4584 kann mit 3-15V betrieben weden. Der 74HC14 kann mit 2-6V betrieben werden. Kommt also auf die Spannung an. > Das hätte unter anderem den Vorteil, dass man sich
soll nur einen Taster und einen Widerstand bestücken. Dan könntest du IC1F auch welgassen und einen 74HC1G14 verwenden.
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Hell/Dunkel digital erkennen
am Eingang ist auch für eine präzisere Messung über die Entladezeit sinnvoll. Ein Singlegate wie MC74HC1G14 ist problemlos einzubauen.
dazu in Reihe, das ganze zwischen +3V und GND. Der Schleifer des Potis kommt an einen Eingang des 74HC14 und dessen Ausgang an den µC - das wars. Aufwand 1LDR, 1Trimmpoti und 1 74HC14 und programmtechnisch eine simple Portabfrage. Einfacher geht es nicht.
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
und am HC74 Pin 8 an 12 Wigbert
ja am hc74 pin8 und pin12 sind verbunden kay
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Space Age 2 der 32Bit MIPS Rechner in TTL
Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie 74HC870. Zudem ist HC langsamer als F/S/AS, erst AC ist dann wieder shcnell genug. In AC bekommt man die "fancy" Schaltkreise aber auch nicht mehr. Der 74S181 rechnet
Mw E. schrieb im Beitrag #4684837: > Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie > 74HC870. Wie schön, dass ich davon noch eine Menge rumliegen habe
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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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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
Grunddaten der HEF4000-Serie. Im > Grunde können 4000-Ausgänge unter schlechtesten Bedingungen (+85°C) nur > schlaffe 0,36mA Strom treiben, bei Raumtemperatur immerhin 0,44mA, und > zwar bei VCC 5,0V und Pinspannung 4,6V. Ein 74HC4017 wäre da statt dem > Standard-4017 zu überlegen, wenn man nur
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Led-Multiplexing Problem mit Strom
Basiswiderstände auf 470Ohm, damit Du die Chance hast, > etwas über 500mA Kollektorstrom zu kommen. Der 74LS08 kann nur 0.8mA liefern (I_OH). Der kleinere Basiswiderstand würde da wenig nützen. Mit dem 74HC08 sähe das ganz anders aus.
bereits fertig aufgebaut ist, gilt es, ohne großen Aufwand die nötigen Änderungen vorzunehmen: -74LS08 gegen 74HC08 oder 7408 tauschen, um die möglichen Ansteuerströme für die Transistoren unten rechts im Schaltplan zu erhöhen. -Basiswiderstände der Transistoren auf 1 Kiloohm verringern -"Multiplex
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[V] hobby auflösung
3,82 Euro628128-70 128K X 8 =62LV1027PCB-70 1 1,65 Euro74HC 4050 6xPUFFER/TREIBER 2 0,46 EuroSL 1X40G 2,54 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 10 1,40 EuroBL 1X10G8 2,54 10pol. Buchsenleiste, gerade
40 1 3,82 EURO 628128-70 128K X 8 =62LV1027PCB-70 1 1,65 EURO 74HC 4050 6xPUFFER/TREIBER 2 0,46 EURO SL 1X40G 2,54 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 10 1,40 EURO BL 1X10G8 2,54 10pol. Buchsenleiste, gerade, RM 2,54
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An alle Grafikplatinenbesteller !
herause ist bleibt die Spannung konstant und der 7805 kühl. 2) Hab dummerweise beim bestellen anstatt 74AC02 einen 74HC02 und anstatt des 74AC573 den 74HC573 genommen. Macht das evtl. Probleme, weil zu langsam? 3) Mein größtes Problem ist der Mega. Das mein erstes Board mit Mega und bin mir nicht sicher
bleiben muss. Denke aber schon, da im RAM sich die Daten nicht ändern. 2) PD3(INT1) -> IC2B.6 (uC->74hc02) Dieses Signal ist dauerhaft auf 0V, hab jetzt die Pins auch mal aus dem Sockel raus gemacht und direkt verbunden, ändert sich nichts. Selbst wenn die Verbindung getrennt ist ändert sich nichts
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Ansteuerung eines alten Watanabe Plotters
M984,65 D984,65 D984,65 D984,65 D984,113 D984,113 D984,113 D984,113 D984,65 M976,76 D974,74 D974,74 D973,75 D966,83 D966,83 D968,85 D968,85 D969,84 D976,76 D976,76 M976,38 D974,36 D974,36 D972,38 D972,76 D974,78 D974,78 D976,76 D976,38 M966,38 D968,43 D973,46 D978,45
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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PWM Signal registrieren und digital auswerten
PWM die Laserleistung beeinflusst. Also am besten (bei jedem Vorschlag hier) einen Buffer (z.B. 74HC1G125) in die Leitung, evtl. sogar mit einem hochohmigen Widerstand. 47k oder so ... Wie in der vorherigen Schaltung, würde ich die PWM nicht direkt auf die Basis eines Transistors geben. Anbei
:-/ Der Vorschlag den Du hier gemacht hast, wie darf ich den verstehen? Es handelt sich um einen 74HC1G125? Also wenn ich mir dieses Datenblatt anschaue https://datasheetspdf.com/datasheet/74HC1G125.html dann ist das ein SMD Bauteil mit 5 Anschlüssen. Wenn ich bei Reichelt einen 74HC 125 Bus Buffer
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TTL 5x5 Schaltmatrix 10 MHz gesucht
Hmm, mal schauen. Da wäre ich vorsichtig. ---Ruhestrom: 74HC151, ist laut NXP Datenblatt vom Typ MSI Ruhestrombedarf typ 8uA (25C), max. 80uA (-40C/+85C) das Ganze x5 macht 40 bzw. 640 uA Der XCR3032XL hat 17 bzw 100 uA 1:0 für den CPLD ---Platzbedarf
Ich würde einfach fünf mal das IC 74HC238 verwenden
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Arduino pro mini 5V und 74HC4051 Stromverbrauch?
Hallo, ich werde aus dem Datenblatt nicht schlau. Wieviel Strom zieht ein 74HC4051 maximal? Ich will 2 am ProMini betreiben, der hat max 150mA auf 5V und ich will mit dem 74HC4051 zum Messen zwischen Feuchtigkeitssensoren hin und her schalten (2 Nägel in der Erde).
Tut es in diesem Fall sogar. Unter Icc beispielsweise auf Seite 10. Rahmenbedingungen beachten, bei 85°C steht 10x so viel drin wie bei 25°C, und in beiden Fällen wird der Wert in der Praxis weit darunter liegen. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf
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Habe viele analog + digital IC´s abzugeben Gesperrt
einmal mein IC Bestand SN4929 40Stk SN4930 70Stk 74S201N 40Stk 74LS533 N 30Stk 74LS57N 80Stk 74F00N 12Stk 74HC109N 25Stk 74HC93N 25Stk 74HC04N 25Stk 74LS14N 100Stk 74ALS10N 50Stk 74S280N 60Stk 74LS20N 40Stk 74LS32
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E
2x MC14093B 2x 74LS04P 10x V4051D 5x 74F244 10x 74S174N 2x CD4503BC 2x 74HC08N 10x 74HC03N 15x ILC555 8x 74HC541D 10x 74HC00P 1x 74LS670N 2x CD4022BE 3x MC14526B 2x Intel 8085 1x 6502 CPU 1x 65C02 CPU
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5v Einschaltverzögerung
deine geplante Elektronik? Möchtest/kannst Du auch basteln bzw. löten? Als erstes fällt mir da der 74HC4538 ein, der hat 2 Monostabile Kippstufen. vielleicht kannst Du auch mal eine kleine Skizze erstellen.
sein? Bist Du sicher dass Du die 5V aus der Maschine anzapfen möchtest? Für die ICs habe ich den 74HC4538 im Kopf. Eigentlich reicht auch ein NE555 bzw. ICM7555. Wie gesagt bin ich der Meinung das ein Monoflop reicht.
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Relaisschaltung mit AVR verbinden
verheizte ich übrigens nie, eher CMOS. Das war tückisch, in der ersten Zeit, als es anstatt den 4060 einen 74HC4060 gab, da kamen schon mal 8V dran, und Peng.
boah, 85 Posts in 7 Stunden, ich glaube hier wird gerade ein neuer Rekord aufgestellt ;-)
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74HC4051 vs. CD74CD4051E
Guten Abend, ich wollte bei Reichelt eigentlich den 74HC4051 ( https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf ) bestellen, stattdessen habe ich diesen hier CD74CD4051E ( http://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=26&gotoUrl
N2S schrieb im Beitrag #5926124: > ich wollte bei Reichelt eigentlich den 74HC4051 > bestellen, stattdessen habe ich diesen hier CD74CD4051E <seufz> Du kannst noch nicht mal eine IC-Bezeichnung fehlerfrei abtippen? > Allerdings liegen ohne Pulldown-Widerständen eine
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WIZ810 (WIZ5100) an XMEM Interface (AVR)
Ein 74HC125 bei 3,3V ist nicht als Pegelwandler 5V=>3,3V geeignet, da der treibende AVR recht viel Strom durch die Schutzdioden an die 3,3V-Versorgung abgeben wird. Es gibt zwar 74<irgendwas> Familien, bei denen das geht, aber hier tut's auch ein 74HC4050 oder schlichte Spannungsteiler.
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bistabiles Relais für AVR/Arduino
Also müsste ich für bistabile Relais mit einer Spule diese Bausteine nehmen: 74HC595 und zusätzlich UDN2981 Richtig?
der TPIC.. nach H schaltet. Er hätte genug Power um ohne seitere Treiber auszukommen. Die hat der 74HC595 nicht. > Ich würde auf beiden Seiten 74HC595 nehmen und dann zu den Seiten passend > ULN, bzw. UDN, denn dann hat man weniger unterschiedliche Bauteile, was > das Programmieren erleichtern
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Treiberfähigkeit 7404
Hallo Um mal konkret zu werden: Es handelt sich um den MM74HC04N von Fairchild Uwe ... schrieb: > Martin R. schrieb: >> Power Dissipation (PD) 600 mW >> (Hier bin ich mir recht unsicher. Wie kommt der Hersteller auf 0,6W? > Vermutlich aus Wärmewiderstand
geschickt, weil diese nie und nimmer zu einem 7404 gehören. Hat ja ja jetzt auch bestätigt. 7404 <> 74LS04 <> 74H04 <> 74HC04 <> 74HCT04 <> 74AC04 <> 74ACT04 usw. > > Ist das bei allen "HC-Bausteinen" so, dass die nur ein paar TTL-Lasten > (1-2mA??) treiben können? Ich frage nur weil ich was lernen
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Bauen oder nicht bauen ?
Wenn dir 74HC zu langsam ist, dann nimm 74AC. Aber nur da wo dus brauchst, die Flankensteilheit stellt dann so langsam Anforderungen ans Layout.
Ei ei ei ... gerade merkte ich dass 74HC-Zähler viel zu langsam sind für die Aufgabe. Bei der Suche nach 74AC-Zählern musste ich feststellen dass es scheinbar nur noch 74AC161 und 74AC163 gibt, der 74AC193 ist wohl obsolet. Ich weiss gar
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Low, High, Off Schaltung analog mit Taster
Problem ist das Entprellen der Taster, denn digitale Elektronik ist zu schnell. Man braucht also ein 74HC76 als dual JK FlipFlop und einen 74HC14 zur Tastenentprellung. Eine Lösung mit nur 1 IC (NE556) fällt mir nicht ein.
Michael B. schrieb im Beitrag #7803234: > Man braucht also ein 74HC76 als dual JK FlipFlop und einen 74HC14 zur > Tastenentprellung. Mit einem Dual-JK-Master-Slave-FlipFlop (74HC73) klappt's aber auch (nur 14 Pins). Die zusätzlichen Setzeingänge werden ja sowieso
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Fragen zu Beschaltung eines Encoders, eines Glättungskondensators und Imax für 74HC165
bei einen Bauteil komme ich nicht weiter. Ich verwende, um Schalter und Taster abzufragen, 7x den 74HC165 von reichelt. Laut Webseite ist er mit max. 500mW angegeben. Wenn ich richtig rechnen kann wären das 100mA (500mW / 5V). Im Datenblatt (http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC165%23STM.pdf
am Eingang sinnvoll sein, falls nicht sowieso schon so etwas auf der Platine verbaut ist. > 3. 74HC165 Der 74HC165 darf nicht mehr als 0.5 Watt verheizen. Das braucht er selbst nicht, seine Stromaufnahme ist abhängig von der Taktfrequenz (die wir NATÜRLICH nicht wissen) aber viel geringer. Sie
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Matrix-Tastatur
8 Matrix. Das kann man gut mit 3 CD4051 Analogschaltern machen, spart 7 pull up Widerstände, oder 74HC154 und 74HC151. Ist die Taste gedrückt, stoppt der Oszillator und am Zähler liegt der Tastencode, bis die Taste wieder losgelassen wird. Ein Festwertspeicher (EPROM) kann den Tastencode mit Shift
könnte. Die unmittelbare Lösung, 4 4 bit Schieberegister (2 CD4015) und 4 4 bit Komparatoren (4 74HC85), ist unnötig aufwändig. Ein 4 bit Komparator reicht, er muss 4 mal übereinstimmen damit die Zahl passt, also braucht man einen 2 bit Zähler (CD4027) der weiterzählt wenn die Zahl passte und gelöscht
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"solid state Zähler" mit Goldcaps - Teil 2
2,7V am MOS) durch einen Linearregler statt einem Labornetzteil bereit gestellt wird? 2. Statt einem 74HC14-Entpreller ein CPLD im 3,3V Betrieb am up/down Eingang hängt, das natürlich beim Abschalten die 3,3V verliert?
> Einfach und sauber sind Pegelwandler. Für diesen speziellen Fall ein > Tristate-Treiber ala 74HC125. 74HC126 - der '125 hat active low enables. Bin aber nicht sicher, was in der Übergangsphase passiert, also während die Hauptspannung runterrutscht, der '126 aber noch aufsteuert. Ein '4050
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Atmega16 + 75HC595 Problem
ich versuche momentan mit einem Atmega 16 (16MHz ext. Quarz, 5.3V auf STK500) an 3 Pins einen 75HC505 zum laufen zu bringen. (Vorher mit Atmega32 und Atmega85xx verzweifelt probiert). Output ist PORT C, wenn ich mit dem Oszi messe sehe ich auch die Clock (PC1), den Serial Data Input (PC2) und das
ich versuche momentan mit einem Atmega 16 (16MHz ext. Quarz, 5.3V auf >STK500) an 3 Pins einen 75HC505 zum laufen zu bringen. Soll das 74HC595 heißen? Wenn du so arbeitest wie du schreibst, wird es eher schwierig. >ich mit dem Oszi messe sehe ich auch die Clock (PC1), den Serial Data >Input
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elektronischer Stufenschalter
Ein CD4067 und ein HCF40193B UP/Down Zähler zur Ansteuerung. 74HC4067 bzw. 74HC193 sind die Alternativen aus der 74er Reihe.
4067 > kein idealer Schalter ist. Besser ginge es mit Relais. Das geht auch mit dem 4067 bzw. dem 74HC4067 und ggf. nachgeschaltetem Impedanzwandler, bei ca. 60R On-Resistance... http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf
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7-Segmentanzeigen wieder hell machen
sind die Elkos taub und daher sinken die 5V ab. Die 5V kannst Du messen zwischen Pin 10 und 20 der 74HC574.
Die Anzeige dürfte statisch sein, 3 Digits über 74HC574 und das 4. direkt vom MC. Eine Abnutzung ist somit ausgeschlossen.
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[S] 74HC595 Shift Register
nicht sinnvoll wegen solcher trivialen Bauteile abzufragen... MfG, EGS, der vor 2 Wochen sich 10 74HC595 bestellt hatte...
30PCS IC TI DIP-16 SN74HC595N SN74HC595NE4 74HC595 EUR 2,15 Versandkostenfrei
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SHARP LJ640U34 von Pollin?
@Benedikt K. (benedikt) (Moderator) der 74HC02 würde Deinen 74HC04 nicht ersetzen? Wigbert
Meinung es gibt kleinere als die Hex-Inverter, > Ich finde den Typ nicht mehr Ja, gibt es, z.B. der 74HC1G04. Allerdings sind das single Gate Inverter, man bräuchte als 2 Stück die man auch nicht so einfach bekommt. Daher nehme ich lieber die Standard 74HC04, die hat man eigentlich immer irgendwo rumliegen
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Input Level HC595 + Versorgungsspannung
Schieberegister sicher im Bereich der angegebenen Betriebsparameter funktioniert, müssen es für den 74HC595 bei 4.5V Betriebsspannung *minimal* V_IH=3.15V sein (DB S.7, bei 5V also etwa 3.5V) und nicht "normalerweise" - basta. Es kommt also für den 74HC595 nur eine Versorgung mit 3.3V in Frage. Dann
zwischen empfangenden Eingang und sendendem Ausgang für die Zustände H und L. Beispielsrechnung für 74HC00 @ VCC = 5V für Aus- und Eingang - auch um nochmal die Nebenbedinungen zu zeigen. Siehe https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT00.pdf Dazu entnimmt man dem Datenblatt @ -40