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Quadraturdecoder mit Logik-Bausteinen für Winkelencoder
für Schrittmotor): ...die (folgende) Schaltung ist eher aufwändig, benötigt einen Logik-Baustein 74xx175 und einen Logik-Baustein 74xx86. Das Taktsignal T muss mehr als doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz des Inkrementalgebers A, B und geringer als die maximale Zählfrequenz des nachfolgenden
| | +-----+ A -------------------------+--(--|D S Q| 74HC132 | | | _| B --R--+--|S>o--+--|>o--+--(--(--|C Q|--| \ | | | | | 74HC74 | )o-- UP C | | +--(--|D O|--| / | |
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Wie kann man Rechteckimpluse verlängern?
. Kennt jemand ein Bauteil, das diese Eigenschaften aufweist? Ich habe nur noch den die IC'S 74HC423/4538 gefunden. Dort sieht es ähnlich aus wie beim 74HC123.
Eingangsfrequenz, ein OR verlängert die high-Zeit und ein AND die low-Zeit. Ich habe schon Frequenzen mit 74AC86 verdoppelt.
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Viele Magnetventile per MCU ansteuern
keine konkreten Ventile im Kopf, >also lieber mal etwas großzügiger dimensioniert... Dann eher 74HC595 + MOSFETs, z.B. IRF7103. >Logic Level MOSFET wie z.B. IRLR 024N (55V, 17A) Sehr überdimensioniert. >Benötige ich auch einen Widerstand zu Strombegrenzung des >Schieberegisterausgangs zum
Ok dann nochmal für mich zum Verständnis ;-) Der 74HC595 wird per SPI angesteuert. Die Ausgänge dieses ICs gehen auf den ULN2803. An dessen Ausgängen hängt dann jeweils ein Ventil mit parallelgeschalteter 1N400x.
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Parity Bit Überprüfung
Genügend viele, passend verschaltete 74HC/HCT86 sollten dafür funktionieren. Fertig verdrahtet als 74HC/HCT280
Hi 74HC280. MfG Spess
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zeitschaltung zur darstellung der UHRZEIT
Quarzoszillator, z.B. 1 MHz oder einfacher 2,048 oder 4,096 MHz Teiler auf 1Puls pro Minute das sind ein 74HC4040 und ein 74HC40103 Teiler durch 60 74HC390 oder 74HC4520 mit Resetlogik Teiler durch 24, das kann auch ein 74HC390 mit Resetlogik Die Resetlogik besteht aus je einem NAND-Gatter. Also 5 ICs
und Entprell-C zum Hochzählen der Minuten und Stunden, indem je ein EXOR-Gatter CD4030 /CD4070 bzw. 74HC86 in die "Puls-pro-Minute" und "Puls-pro-Stunde" Leitung eingefügt würde. Wenn man den Quarzoszillator durch einen Quarz mit zwei Kondensatoren und einen Widerstand ersetzt, kann man den internen
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Wie Drehimpulsgeber entprellen
den Arduino schalten. Hierzu habe ich aber noch ein paar Fragen: Bei reichelt gibt es nur den Typ 74HC174 (ohne N). Welchen Unterschied macht das fehlende "N"? Könnte man den Baustein ohne "N" trotzdem verwenden? Die gleiche Frage stellt sich beim 74HC86. Die Beschaltung verstehe ich so: A IN
Auswertung B | | | NE555 ------+--|CLK| +---+ CD4013/74HC74 [/pre]
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Klassische Digitaluhr
1x CD4060 4x 74HC90, 393, 590 4x 74LS247 Dazu noch ein par Logikgatter und fertig ist die Uhr...
Hallo mit 74ls92 Teiler /12 und 74ls90 /5/10/2 habe ich das früher gemacht. 74hc390 wäre heute besser. ( 2x 7490 ) Decoder 7447 für 7Segment. Ist als Übung sicher mal ganz hübsch.
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LCD-Modul EPSON ECM-A0428 von Pollin
74HC74 Dual FlipFlop http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf D) Über dem Kabel / Controller dann noch: 74HC32 Quad 2-input OR gate http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT32_4.pdf 74HC04 Hex inverter http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT04.pdf 74HC00 Quad 2-input NAND gate http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT00.pdf Dieser Wust an Logik dient vermutlich
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Atmel Quarz-sharing für 4 µCs
Nimm einen Oszillator oder bau Dir einen. z.B mit einem 74HCU04. fchk
Unsinn?) oder einen Clock-Buffer zwischen den Master-µC und die Slaves schalten. Dafür reicht schon ein 74 HC/AC Gatter. Den dezidierten CLKO Pin braucht man nur, wenn man das Signal eines *internen* Oszillators synchron an alle µC verteilen will. Oder wenn man richtig viel Last treiben will ohne selber
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Meinung zu GPS / OCXO / PLL 10 MHz Frequenznormal
Prinzipiell sind CMOS 4000-er eher langsame Bausteine. Ich würd daher 74AS86 oder 74F86 nehmen für richtig steile Flanken.
schrieb im Beitrag #4293706: > Prinzipiell sind CMOS 4000-er eher langsame Bausteine. > Ich würd daher 74AS86 oder 74F86 nehmen für richtig steile Flanken Da der Phasenvergleich bei 10kHz stattfindet, dürfte HC oder HCT-Technik bei den ICs völlig ausreichen. CMOS hat den Vorteil, dass das Signal bei
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Durchgangsprüfung von Kabelbäumen
grober Entwurf ist im Anhang) bitten. Realisieren würde ich die Schaltung mit einem (bzw. mehreren) 74HC165 als Eingang und dem 74HC596 als Ausgang. Die Ausgänge hätte ich jetzt mal mit einem 100k Widerstand auf Vcc verbunden und gegen Masse eine Zener-Diode in Sperrrichtung. Weiters hab ich seriell noch
Max S. schrieb im Beitrag #6403635: > Realisieren würde ich die Schaltung mit einem (bzw. mehreren) 74HC165 > als Eingang und dem 74HC596 als Ausgang. Die Ausgänge hätte ich jetzt > mal mit einem 100k Widerstand auf Vcc verbunden Naja, das HIGH ist ja auch eine aktive Aussage bei deinem Test. Da sind
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74HCT Ausgangsstrom
Drain Ausgang suchst! Den gibt es bereits, sei es ein einfacher MOSFET als BSS138 oder als Gatter 74HC07.
250mA Der BSS ist nur ein Mosfet und invertiert nicht (meine idee war ja sowas in Konbination mir 74hct00). 74HC07 invertiert auch nicht und mangelt sinkleistung.
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Gibt es einen solchen IC?
Nimm ein Monoflop 74HC121, lass es durch Dein Signal triggern, nimm das invertierte Signal (mit der von Dir festgelegten Verzögerung) an dessen invertiertem Ausgang ab. (Kopier Dir die Antwort, ich werde hier regelmäßig
Rückführung auf den OE-Eingang des Tastendecoders genutzt. Wichtiger Bestandteil sind vier EXOR-Gatter 74C86 im hier gesuchten Einsatz als Inverterend/Nichtinvertierend-Umschalter (dazu vier Zweierteiler 74C74 sowie ein lange ausgestorbener Tastaturencoder. Quelle Seite 549-550 von 562: http://bitsavers.trailing-edge.com
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Hilfe bei HCMOS Halbaddierer
Jahre) möchte mir zum Zeitvertreib einen Halbaddierer bauen. Ich habe mir nur diese Chips besogt : 74HC08 ( M74HC08B1) 74HC86 ( M74HC86B1) Brauche ich noch weitere Teile (LED als ausgabe , Welche Stromversorgung? , weitere bauteile )? Wie muss ich was verbindeden (Schaltplan wäre praktisch). Viele
verwendet werden, die beim 74HCxx und CD40xx gleich angeschlossen werden.
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zählende Schaltung
noch mal invertiert werden, oder ? Ja, ich hab den falschen IC gegriffen. IC1 muß natürlich ein 74HC86 (EXOR) sein! Peter
IC1B macht die Invertierung. Hab ja schon ewig nichts mehr mit TTL gemacht, daher die Verwechslung 74HC86 mit 74HC32. Peter
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AVR Atmega8 Auswertung des CNY70 Signals (ADC/Schmitt-Trigger)
halten. Sehr gut eignet sich eine CD. Vielleicht tut sich etwas. Und dann besorgst du dir einen 74HC(T)14. Deiner gehört ins Museum. MfG Spess
mal 3, mal 1, mal 2 Signale > (Interrupts). Wichtig: Hast Du die nicht verwendeten Eingänge des 74HC14 auf Masse gelegt? Ansonsten kann es vorkommen, dass der Chip in Schwingungen gerät. Auch wichtig: Zwischen Vcc und GND des 74HC14 ebenfalls einen Kondensator von 100nF vorsehen! Die nicht verwendeten
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Fraze bezüglich Gatter
Bordcomputer für Mondraketen bauen :) @Döner Man: Hol dir einen Schwung Logik-ICs aus der 74HC-Serie. Gatter gibt es in diesen ICs: 74HC00 4 × NAND 74HC02 4 × NOR 74HC04 6 × NOT 74HC08 4 × AND 74HC32 4 × OR 74HC86 4 x XOR Hier sind Listen mit dem Rest: http
ttl_liste.html Vielleicht möchtest du noch ein paar Flipflops oder Monoflops mit dazu packen: 74HC73 2 × JK-Flipflop 74HC74 2 × D-Flipflop 74HC221 2 × Monoflop nicht nachtriggerbar 74HC223 2 × Monoflop nachtriggerbar Weiteres Material: - Steckbrett - Taster/Schalter (möglichst
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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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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
//www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif Oder ich verwende am Eingang gerne 74HC mit "Schmitt trigger" Eingängen: - 74HC132 - 74HC14
weit ich das noch kitzeln kann.... Vermutlich nicht sehr weit. Je nach Hersteller werden für den 74HC590 nur 36MHz garantiert (bei 5V und über den erlaubten Temperaturbereich). Typische Werte in den Datenblättern sind um die 50MHz. Beim 74HC74 sieht es nicht viel anders aus. Und während es den 74HC74
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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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Fehler in der Leitung finden
liegen. Von ELV gab/gibt(?) es einen Bausatz fuer so einen Pulsgenerator. Da schwang, von einem 74HC00(?) getreben, ein 455 kHz Piezo und steuerte einen "Impulsverkuerzer" mit einem 74HC86 an. Der war extra fuer solche TDR-Messungen gedacht und z.B. per USB-Powerbank auch einfach erdfrei zu betreiben
#7285216: > Von ELV gab/gibt(?) es einen Bausatz fuer so einen Pulsgenerator. > Da schwang, von einem 74HC00(?) getreben, ein 455 kHz Piezo > und steuerte einen "Impulsverkuerzer" mit einem 74HC86 an. Mit dem Bausatz habe ich früher erfolgreich Impedanzfehler in der Koax-Netzwerkverkabelung (10Base2
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Berechnung Frequenzteilung mit 40103
Erdrotation ist mindestens quarzgenau, da rentiert sich die Schaltung. Hier die Beschaltung eines (74HC)40103 als Teiler durch N. Den 40103 gibt es in der alten langsameren CMOS-Version und der schnelleren HC-MOS, hier das Datenblatt von Philips zum 74HC40103: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf Achtung, die HC-MOS geht nur bis max. 6V Betriebsspannung, die alte bis >15V. CP clock-pulse ist der Eingang vom Quarzoszillator kommend, /TC und /PE verbunden sind der Ausgang, /PL und
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Buffer und Inverter gesucht
Du kannst vorteilhaft ein XOR Gatter verwenden. Typ 74HC86 bzw. xxx86 allgemein. Signal gleichzeitig auf zwei Gatter geben. a) den zweiten Gattereingang auf GND, das ist dann der Buffer. b) den zweiten Gattereingang auf VCC, das ist dann der Inverter
Du kannst vorteilhaft ein XOR verwenden. Typ 74HC86 bzw. xxx86 allgemein. Signal gleichzeitig auf zwei Gatter geben. a) den zweiten Gattereingang auf GND, das ist dann der Buffer. b) den zweiten Gattereingang auf VCC, das ist dann der Inverter
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Frequenzzähler in IC-Grab-Bauweise
wie ich mir das gedacht habe: Maximalfrequenz wäre was über 20 MHz schön. Daher für die Zähler 74HC, was das gut mitmachen sollte). *Zählstufen:* (×8 für 8 Dezimalstellen) Als eigentlicher Zähler 74HC190, jeder Dezimalstelle ein Zähler, die Zähler sind kaskadiert über RCO. Ein 4511 dekodiert
auch günstig zu sein, oder? ;) > Maximalfrequenz wäre was über 20 MHz schön. Daher für die Zähler 74HC, > was das gut mitmachen sollte). 20MHz sind Pillepalle für alle 74er > *Zählstufen:* (×8 für 8 Dezimalstellen) > Als eigentlicher Zähler 74HC190, jeder Dezimalstelle ein Zähler, die > Zähler
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Ansterung eines 7-Segment LCD-Displays
hier mal ein paar bilder der anwendung mit dem 74hc4543 gruß, m.
Es gibt CD4543 und 74HC4543. Für die Kommapunkte braucht man noch extra EXOR-Gatter, also 74HC86 oder CD4030. Mit zwei Gattern kann man noch den Wechselspannungsgenerator bauen, 32Hz wird gern benutzt, aber das ist unkritisch
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diskrete CPU
liefern den gespeicherten Wert ab, wenn der Output-Enable Pin aktiviert wird. Sag bloß, du kennst den 74HC573 nicht? Den würde ich jedenfalls als Register benutzen.
den der PC zeigt. Die Zeilen 1 und 3 halten die Ausgänge der Quell-Register länger offen. Beim 74HC573 muss erst das Latch-enable Signal beendet werden, erst danach darf man die Daten auf dem Eingang/Bus wegnehmen.
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74HC 8Bit "Gate"
74hc273 Peter
Bloss das diese 2716er weit mehr Platz brauchen, als die 2 zu ersetzenden 74HC08 in SMT. ;-)
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Drehgeberauswertung mit Dezimalzähler funktioniert nicht
schon mehrfach kontrolliert. Masse ist auch überall dran, keine offenen Eingänge. Die Auswertung mit 74HC174 und 74HC86 funktioniert bzw. scheint es zumindest so, wenn ich mir die Ausgänge mit dem Oszilloskop anschaue. Meine Schaltung ist im Grunde nur die Kombination aus den folgenden beiden Schaltungsbeispielen
Habe den Fehler gefunden. mit einem 4069 funktioniert die Schaltung einwandfrei (74HC04 hatte ich nicht da). Aber warum funktioniert die Schaltung mit einem 74HC14 nicht?
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PLL mit Standard-Bauteilen
" bzw. "fertiges IC". Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als Phasencomparator? > PS: > Herum experimentieren werde ich aber nicht bezüglich EMV. ??? PLL funktioniert auch im NF-Bereich wunderbar. Einen brauchbaren VCO
bzw. "fertiges IC". > > Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte > Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als > Phasencomparator? Muss zugeben Standard-Bauteile ist etwas schwammig formuliert. Natürlich können auch Standard Logik-Bausteine und Operationsverstärker eingesetzt werden
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LCD Anzeige macht Probleme
und für RE und E Nach meiner Erfahrung ist nur das E-Signal kritisch. Ich hatte seinerzeit einen 74HC04 genommen (suboptimal). Es gibt "Einzelgatter" in SOT23 Größe. Das wäre sicher besser, einfach als dead bug unter den Display Anschluss geklebt.
Verbesserung! Inzwischen bin ich auch zu meinen Versuchen gekommen. Ich habe in die E-Leitung einen 74LS132 (4fach Schmitt-Trigger-NAND) geschaltet. Leider hat es auch nichts gebracht. Bei der Gelegenheit habe ich mir noch die Signalformen *ohne* 74LS132 (also direkt aus dem Controller heraus) angesehen
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Drehgeber verschiedene Ausgänge und Datenbank
Ich besorge mir dann mal einen 74HC174N, einen 74HC86N ein paar Optokoppler HCPL2630, ein paar Kondensatoren, Widerstände. Aber wie bekomme ich das Signal dann in den PC? Was muß am Clock Eingang des 174N anliegen?
sagen wir 1000 Impulsen ein Relais schließt, da mit >einzubauen?! Sicher. Da kann man mit einem 74HC40102 machen, das ist ein programmierbarer Zähler bis 255. Für 1000 muss man halt noch einen weiteren Teiler davorschalten, z.B. 74HC4520 oder so. MFG Falk
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Ausgänge mit Inverter versehen?
Es geht einfach darum das ich ein wenig herum experimentieren möcht. Das ist alles. ich habe den 74hc4049 gefunden, nun hat der aber nur 6 inverter ein/ausgänge. Kann mir jemand einen sagen der 8 hat? Datenblatt 74hc4049 http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QgeiMdS4AQ4AAD86owAac2452e4e2b937ef824485b5019fb737;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;WG=0;SUCHE=inverter;ARTIKEL=74HC%25204049;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204049;FOLDER=A240;FILE=74HC4049_74HC4050_SMDHC4049_SMDHC4050%2523STM.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1
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Funktion einer Video-Schaltung
nach irgendeiner Signalerkennung aus, die selektiv eine Frequenz auf dem Bus erkennt und am Ende den 74HC86 ansteuert. Aber wofür und wieso bleibt zumindest mir unklar. Da der Ausgang am 86er Gatter rein digital sein wird, könnte es das UART Signal sein, was da rausgefischt wird.
analoges Oszi, das macht es schwierig solche schnellen Signale sich richtig anzuschauen. Nach dem 74HC86 kommen noch 3 Transistoren, dann geht es über einen Elko wo es schon sehr nach dem richtigen Composite-Video-Signal aussieht, dann kommen noch einmal 2 Transistoren und das war es dann auch schon
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Logik, CMOS: Zwei Digitalsignale über kreuz schalten?
74HC 86 -> 2 Signaleingänge, 1 Steueresignaleingang, 1 Signalausgang
Quelle: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT157.pdf
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Multimeter
immer sehr sehr nutzlich :-), aber hatte keine Spannungs und Frequenz messung. (ein Freq teiler wie 74HC90 kann die Freq messung einfacher/genauer machen in die hoch bericht).
Ich meine für das RC-Glied und die Transistorbeschaltung bem 74HC73 warscheinlich bekomm ich für die frage eine auf dem kopf von euch xD
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ZX81 plus38 Clone
probiere mal fur U21 ein 74HC04 oder 74HCU04 zu benutzen Ein 74HC14 is eigentlich nicht nutzbar fur ein xtal generator Ich werde ein neues BOM fur zx81+38 revision 1.6 aufloaden.
davor rückgekoppelt arbeitet und sich das Signal daher selbst zurücksetzt). Folgende ICs mussten HC sein: 74LS165 -> 74HC165 (sonst scharzes Quadrat) 74LS08 -> 74HC08 (sonst Invertierfehler) Dann war noch das Problem mit dem Flimmern der Darstellung in Abhängigkeit von Statischen Aufladungen.
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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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Berlin Uhr aus ICs bauen
Ausgang von IC4 Hi ist (bzw. von IC8 bei der Stunde). > Und den Taster könnte man mit einem Monoflop 74LS123 entprellen, > ansonsten wird das Zeit einstellen zum Zufallsgenerator. Ein 74HC86 wäre ein Chip mit 4x XOR Gatter drin.
CMOS CD4... 3-18 Volt CMOS 74HC... 2-6 Volt
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Datei lesen und Werte in Struct übernehmen
Hallo, das habe ich vergessen zu erwähnen... Ich gehe von Little-Endian aus ;) Architektur ist x86 mit Linux als OS. Ein Beispiel: [c] uint32_t size = 12345678; // 0xbc614e uint16_t offset = 5000; // 0x1388 char name[6]; // "test " -> 0x74 0x65 0x73 0x74 0x20 0x20 [/c] Also sieht der Hexdump
size = 12345678; // 0xbc614e > uint16_t offset = 5000; // 0x1388 > char name[6]; // "test " -> 0x74 0x65 0x73 0x74 0x20 0x20 > [/c] > > Also sieht der Hexdump der Datei folgendermaßen aus: > 00 4e 61 bc 88 13 74 65 73 74 20 20 Einspruch, Euer Ehren. 4e 61 bc *00* 88 13 74 65 73 74 20 20
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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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Frequenzteiler 25:1
Ein 74HC86 und ein 74HC390 sollten reichen. Der 390 kann zweimal durch 5 und zweimal durch 2 teilen. Die Gatter vor dem einen Exor-Eingang können auch drei Exors sein oder ein RC-Glied, damit kann man sogar den Takt für eine Frequenz symmetrisch machen. 74AC ist nur für Frequenzen über ca 20 MHz nötig, sonst reicht 74HC.