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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.
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Reicht ein ATmega8 um das alles anzusteuern?
D190979V schrieb im Beitrag #3816375: > - Schieberegister 74hc595 > - die reichen aber nicht für 20mA, Maximum für Qn ist 35mA. Für VCC/GND 70mA. D.h. bei einem 7-Seg dürfen 10mA pro Ausgang fliessen, damit bei einer "8" die 70mA nicht überschritten werden
Thomas Eckmann schrieb im Beitrag #3816484: > D190979V schrieb: >> - Schieberegister 74hc595 >> - die reichen aber nicht für 20mA, > Maximum für Qn ist 35mA. Für VCC/GND 70mA. > > D.h. bei einem 7-Seg dürfen 10mA pro Ausgang fliessen, damit bei einer > "8" die 70mA nicht überschritten
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galvanisch getrennt DC/DC 3V/1mA
ist. Koppeltrafos sind keine Sperrwandlertrafos. Bei nur 1mA, und 20mA Stromlieferfähigkeit eines 74HC14, täte es der 74HC14 als Treiber ganz ohne Transistor, und weil im 74HC14 sogar mehrere Gatter sind als Gegentakttreiber. Fehlen nur die Gleichrichterdioden und ferig ist die Laube
74HC14 als einfacher RC-Oszillator bringt kein ideales Tastverhältnis von 50%, da gibt es immer ein paar Prozent Abweichung. Und die sind signifikant. 1% Fehler bedeutet bei 5V Amplitude 50mV Gleichspannung
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74AC04 Klingelt
unterworfen ist? Klingeln und damit Störungen des XORs wollte ich vermeiden, indem ich für das XOR ein 74HC86 nehme. Übrig bleibende Laufzeitdifferenzen bzw. Streuungen von Vih/l durch die 'langsamen' Flanken der 74HC (hoffentlich <3ns) dachte ich mit einer gewissen Länge Koaxkabel zu eliminieren, sodass
74HC ist für TDR natürlich etwas mau. Da sind die 74AC schon eine Größenordnung besser. Wobei "immer" in deinem Zusammenhang für mich amüsant klingt. In deinem Alter lernt man aber mit Interesse unglaublich
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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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Lautstärke an 3,3V AVR erhöhen
(z.B. hier: >https://github.com/pffy/wav-piano-sound) ist gut hörbar! Direkt am AVR oder mit 74HC04 hinten dran?
z.B. hier: >>https://github.com/pffy/wav-piano-sound) ist gut hörbar! > > Direkt am AVR oder mit 74HC04 hinten dran? Tatsächlich direkt am AVR. Habs auch mit dem 74HC04 dazwischen versucht, aber die Leistungssteigerung war minimal. Aber eigentlich kein Wunder, im Datenblatt von ELV wird ein Lautsprecher
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Frequenzteiler um Faktor 1,5
Man kann mit einem 74HC74 einen ganzzahligen Teiler aufbauen und mit einem EXOR (74HC86) die Taktflanke umschalten.
> Dem guten, alten CD4046 ist deine Frequenz allerdings einen Faktor 10 zu hoch Es gibt auch 74HC4046 die koennen etwas mehr. Und meine es gibt da auch noch besonders schnelle Versionen. Ich weiss jetzt aber die Nummer nicht. Olaf
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Probleme mit Spannungsbegrenzung mit Z-Diode
>(74HCT14). >Diesen Betreibe ich mit 3,3 Volt. HCT 4,5..5..5,5V nimm einen HC! >ZD5,1 und einen 100 Ohm Widerstand Der Weg ist richtig, aber der R vieeel zu klein. Frage: wie schnell wird
Hallo, mein Datenblatt über den 74HCT14 sagt folgendes: -Supply Voltage (VCC) −0.5V to +7.0V -DC Input Voltage (VIN) −0.5V to +7.0V Daraus schliesse ich, dass der auch mit 3,3V laufen sollte. Später wird jedoch auf einen 74hc14
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Schnelles Monoflop gesucht
mir Pulse im Bereich 50ns Dauer erzeugen kann. Die üblichen Verdächtigen aus der Standardlogik (z.B. 74HC123) sind dafür scheinbar nicht geeignet, das Diagramm der Pulslänge in Abhängigkeit von RC geht nur bis jeweils ca. 200ns runter. Suche ich in der falschen Logikfamilie, oder kommt man da mit Standardbauteilen
Gate-Delays mit 74HC. Beispielsweise einige XOR-Gatter 74HC86 hintereinander, mit Rückkopplung vom Ausgang des Letzten an den Eingang des Ersten. Ist allerdings nicht wirklich genau und abhängig von VCC und Temp.
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Funktionsgenerator 7706 - Sweep reparieren
Sweep Platine und ggf. auch noch anderen Teilen (z.B. Tasten / Anzeige). So viel kann man aus dem 74HC... Teil der Platine erkennen. Der Pin 10 entspricht dem SPI Takt. Die Frage ist da vor allem ob die Flanken sauber sind, insbesondere die steigende (z.B. für HC595). Das Signal sollte von der CPU
zur µC Geschwindigkeit. Das sind ganze Pulspakete. > 20 Pulse passt > aber nicht zu den 74HC... Schieberegistern: da sollen es eigentlich > immer vielfache von 8 Pulsen sein gut möglich. In diesen Pulspaketen mit dem beschriebenen Abstand stecken ja eine Menge einzelne Pulse. > Ein
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Schaltung die leitung 1 sekunde auf LOW zieht
74HC86 und drei RC-Glieder.
ich mags klassisch, passt ja für eine CBM Floppy, nur warum 1s? Verzögerungs Gatter 74HC4050 + 74HC38 oder besser 74HC266 auf Resetcontroller TL7705 C5 muss ~76µF sein für 1s hatte ich übersehen und vergessen kleiner 8 Pin µC geht natürlich auch!
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2x 74LS674 Schieberegister in serie
Emperor_L0ser schrieb: > Moin, > warum benutzt du keine 74xx595 Schieberegister. Der LS674 ist ein PISO (parallel in/seriell out). Aber im Prinzip hast Du recht, 4 Stück 74HC165 und die Sache ist gegessen. Und obendrein noch massig Strom gespart (HC statt
oh man für 26Cent pro 74HC165 kann man das ganze auch schnell wieder über den haufen werfen :-)
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Parallel to SPI Interface-Chip?
Der 74HC299 kann seriell-parallel und zurück. Du brauchst aber noch ne Ablaufsteuerung und Takt (4-Bit Zähler + einige Gatter).
Kannst aber auch einen ATF16V8 für die Logik nehmen. Oder einen ATF750 (20 FFs), der dann gleich den 74HC299 ersetzt. Die ATF gibt es noch im DIP und sind 5V. Man braucht allerdings einen Programmer, z.B. GALEP. Die Gleichungen schreibt man mit WINCUPL, ist leicht zu erlernen. https://www.mouser.de
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HM8131-2: TCXO nachrüsten
Kurzschlussbrücke im Gerät vorhanden. Falls diese nicht bestückt ist: TP11 verbindet Pin 4 von IC2 (74HC244) mit Masse. Nun snchronisiert sich der 40MHz-Oszillator des Geräts auf den TCXO. Viel Spaß beim pimpen :-) Grüßle, Volker.
die Frequenz verstellen lässt. Der Übersichtlichkeit halber werde ich die Positionen der Schalter (74HC4053) mit einem offenen und geschlossenen TP11 abbilden und dabei dem Signalpfad und der Steuerung folgen. Grüße, Rob
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Wechselschaltung für Puppenhaus
5V-weiss-warmweiss-/111542693718 ab 1,60€ im 10er Pack (google o.ä. Suche ) als XOR würde ich einen 74HC86 wählen
im DB aber genannt sogar 25mA als source und sink https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT86.pdf output current 0.5 V < VO < VCC +0.5V +-25mA
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Triac für Rolladensteuerung gegenseitig verriegeln
Also ein 74HC86 zum Beispiel. Von der Funktionstabelle her klappt das. Gibt es auch eine Möglichkeit ohne dieses XOR? Leider schaltet das ULN2803 nur nach Masse, ansonsten ist der Eingang glaube ich offen. Hatte
Ich habe selbst eine Rolladensteuerung mit 16 Ausgängen gebaut, über zwei 74HC595 werden 16 MOC3043 und damit dann BTA08-600CW Triacs angesteuert. Zusätzlich ist pro Motor noch ein Varistor eingebaut. Läuft fehlerfrei seit der Installation vor 7 Monaten. Verriegelung mache