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WS2812B mit 3.3V ansteuern
wieder aufhebt - sonst zwei. Damit man sich um die anderen Gatter nicht kümmern muss, gibt es z.B. den 74HCT2G04
Warum muss man immer 'hacks' bauen, geht das nicht ordentlich ? Ein WS2812 ist teurer als ein 74HCT1G50 und braucht mehr Platz, noch billiger ist ein BC547 mit 2 Widerständen aber das ist für manche hier ja schon zu viel Arbeit beim Zusammenlöten.
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Datenaustausch zw ICs
übertragen werden... -> in anderen Post wird der MAX3480 öfters erwähnt, der im Datasheet immer mit dem 74HC240 betrieben wird - damit die LED vom Optocoupler mit Strom versorgt wird... kann ich hier z.B. zwischen dem 74HC240 und dem MAXIM neben dem Widerstand eine weitere LED reinsetzen? Oder gibt es bei
Auge zu träge ist. Wann wird's etwas aufwändiger, dann könntest Du mit dem '240 ein Monoflop (z.B. 74HC(T)123) triggern, das dann die LED länger leuchten lässt. Viel Spass P.S.: Ein Schema würde etwas Klarheit schaffen...
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
Schottky Diode 40V, 1A; 0,20 €/10Stck PCF8594C-2T/02 (500); SO-8; 512 * 8-bit CMOS EEPROM I2C; 0,20 € 74HCT157D (81); SO-16; Multiplexer 4 x 2:1; 0,20 € AQH2213 (538); DIL8; Photomos Relais,600V, 0,9A; 0,35 € AQY212SZ (156); SOP4; Photomos Relais,60V, 0,5A; 0,30 € 20N60A4D (553); TO-247; IGBT 600V, 70A
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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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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Bauteil für Eisenbahnschranke
auf low. Basterfreundlich aber veraltet, dürfte die Lösung mit dem alten 555 sein, alternativ auch 74(LS|HCT)123. Wenn du etwas rechnen nicht scheust, dürfte das auch mit dem 74(LS|HCT)14 gehen, oder nochmals alternativ mit einem Komparator. Du siehst, es gibt viele Lösungen... By the way: Die CD-Series sind sehr alt... Eventuell pendant aus der 74er Series nutzen. Heißt jetzt nicht das die schlecht sind.
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rs422 Splitter / Aktivitätsanzeige mit LEDs - wie umsetzen?
ohne blinken machen: an RX ein retriggerbares Monoflop hängen. Da gibt es 2 Stück in einem Gehäuse: 74HC123. Dann brauchst du 4*74HC123 + 8*R + 8*C.
blinken machen: an RX ein > retriggerbares Monoflop hängen. > Da gibt es 2 Stück in einem Gehäuse: 74HC123. Dann brauchst du 4*74HC123 > + 8*R + 8*C. Das wäre auch eine Möglichkeit. Lasse ich mir mal durch den Kopf gehen. Vielen Dank! > Wolfgang: > Der Splitter weiss doch, wann Daten kommen
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µCke Microcontroller Mücke (Atmel Tiny13)
Widerstände reichen = sehr Gefährlich für den PC wenn etwas falsch angeschlossen wird. - oder mit einem 74HCT244 = sicherer - oder ein fertiges Programmiergerät kaufen = natürlich teuerer als selberbauen. USB Port: - selberbau = kompliziert - fertiges Programmiergerät kaufen = teuer Ich benutze die Selbstbauvariante mit dem 74HCT244 am PC Parallelport und als 'Brennsoftware' das altbekannte PonyProg2000 (freeware). Mit PonyProg kann man die .hex Datei problemlos in den Tiny13 schieben. Oben AVRmicro und ATtiny13 einstellen
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Multivibrator 74HC123
Hi, ich habe mal einige Fragen zu der Funktionsweise eines retriggerbaren Multivibrator wie z.B. 74HC123. Datenblatt: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT123_4.pdf Rev. 04 — 16 June 2006 Auch hier wird ja wie beim 555 die Pulsweite über ein RC-GLied eingestellt. Beim
Schaltung_mit_integriertem_Baustein) ist ja das obere Potential des externen R (Rext )nicht fest auf VCC - wie beim 74HC123 - gelegt, sondern wird durch das IC variiert. Dadurch kann der Kondensator auf- bzw. entladen werden. Je nach R und C geht das unterschiedlich schnell. Wenn ich mir den internen Aufbau eines 74HC123
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Funktion 74HC123 mit Stepper-Endstufe TB6600
verstehe ich noch nicht ganz: /Auto half current/, /energy conservation/. Dazu scheint der Monoflop 74HC123 im Schaltplan zu gehören, der abhängig vom Taktsignal CLK auf Vref einwirkt und damit den Ausgangsstrom zum Motor begrenzen kann. Meine Frage bezieht sich jetzt auf die Funktion des 74HC123,
Rechnung überlass ich aber lieber einer Simulation. [1] http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT123.pdf Anmerkung [2] Seite 10 tW = K*REXT*CEXT, where: tW = typical output pulse width in ns; REXT = external resistor in kOhm; CEXT=external capacitor in pF; K=constant = 0.45 for VCC =
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Welche ICs als Grundausstattung?
braucht, sind Schmitt- Trigger (74HC14), Flipflops (74HC73 und 74HC74), Monoflops (74HC123 und 74HC221) und — in Verbindung mit µC-Schaltungen — Schieberegister (74HC165 und 74HC595), Analogmultiplexer (74HC4051, 74HC4052 und und 74HC4053
00,02,32,14,74,86,90,138,193,221,240,245,251,257,299,373/374/573/574 sind immer wieder praktisch ;) Wenn man die neu ab Katalog kauft, an besten HCT und F nehmen, evtl auch was 3.3V-taugliches...
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Blinkende LED erkennen
auch einfach der Plan. Einen CD4538 habe ich bestellt, kommt leider erst nach Weihnachten, den 74LS123 kann ich wohl morgen abholen, ich gehe da jetzt einfach mal nach Verfügbarkeit. Ich denke, damit kann ich mich erstmal etwas beschäftigen, danke Euch für eure Hilfe und genießt die Feiertage
ist es nicht, aber stell dich mal drauf ein, dass du heutzutage im Handel eher die CMOS-Nachfolger (74HC, 74HCT oder CD74HC) finden wirst.
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WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler
Mich wundert, dass noch niemand einen 74HCT1G125 als Pegelwandler vorgeschlagen hat. Oder ist das zu einfach?
einfachen > Spannungspuffer IC zunehmen und den mit +5V zu versorgen, im SOT23-5 > Gehäuse oder so. 74HCT-Logik kann das.
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Christian J. schrieb im Beitrag #3806671: > Clock duch Inverter durchjagen? Ja. Aber 74HCT, nicht 74LS.
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Funktion 74HC123D unklar
Schaltung nicht und sie wird einfach nichts machen. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf
du etwas fundamental flashc. Abgesehen davon: schau mal in die Betreffzeile. Es geht um einen 74 *HC* 123. Da gibt es sowas wie Fanout nicht [1]. [1] Ja OK, die Eingänge haben auch eine Eingangskapazität. Die ist aber gerade bei den hier vorhandenen Schmitt-Trigger Eingängen nicht relevant
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MOSFET Gate mit Spannungsteiler
dazwischen, welches die Pins erst nach einem bestimmten Zeitpunkt nach Powerup freigibt? Also z.B. 74LVC1G123 fürs Timing und dahinter dann ein 74LVC125 um die GPIOs freizugeben?
> Default enthalten. Als Workaround kann man Buffergates mit Enable dazwischenschalten, wie ein 74HCT1G125. Man schaltet das Signal erst dann zum FET durch, wenn der IC seinen Schluckauf beendet hat. Den Enable muss man selbstverständlich mit einem Signal bedienen, das kein solches Verhalten hat.
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Rechtecksignal soll einen High Pegel erzeugen
74LS122 alternativ eine Inegration mit anschließendem Komparator.
74LS123, 74LS423 bzw die entsprechenden HC/HCT Versionen. mit 0/5V meinst Du doch einen legalen TTL-Pegel und nicht etwa 5V/offen im Wechsel?
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AVR Ethernet Platine
Hallo, habe ich dies soweit richtig erkannt? 1: Der CPLD ersetzt den 74HCT 573, also wird bei der Verwendung von externem SRAM nur einer der beiden IC's benötigt? 2: Wenn ich auf die MMC Karte und den Dataflash verzichte, so wird der 3,3V Spannungsregler und der 74HCT125
Stand bei ispf.de? Ein Fehler hat sich dabei eingeschlichen. Die Reichelt-Bestellnummer für den 74HCT573 ist falsch. Sie muß lauten "SMD HC 573" statt "74HCT 573". ciao, Stefan.
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2 Monoflop-Verbindung so richtig?
solche "Problemstellungen" ist. Nein. Ein Profi, der einen Monoflop braucht, nimmt z.B. CD4538 oder 74HC123. Nur in Bastlerschaltungen wird der 555 für alles mögliche angepriesen, wie sauer Bier. Schau einfach mal in die Funktionsbeschreibungen: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14538B-D.PDF http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT123.pdf
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EPROM Programmer bauen 27C010 27C020
Ich werde jetzt 2x 74HC4060 als Zähler nehmen, damit komme ich bequem auf 24 Adress-Bits. Daten schreiben mit 74HC164, Daten lesen mit 74HC165. Das habe ich alles da. Die bidirektionalen IO-Expander sind zwar verlockend,
PS: Der Programmierimpuls ist 100 µsec lang und wird von einem 74HC123 produziert Jetzt bin ich aber endgültig weg.
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Schieberegister ansteuern
>...gerne Ahhhh, es werde Licht! Die Lösung ist aber schon gemannt worden, ein [[Monoflop]]. 74HC123
Beitrag #3651396: > Ahhhh, es werde Licht! Die Lösung ist aber schon gemannt worden, ein > Monoflop. 74HC123 Hier wurde alles schon dutzende Male genannt.
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Impuls verbreitern
Es gab mal die 74LS123, da muesst man nach einem Nachfolger schauen.
mit einer Verzögerungsleitung verzögere ich doch alles.... Auch die Störungen? @ Falk Ist der 74HCT4538 nicht brauchbar? So wie ich das Datenblatt verstanden habe ist der optimal....
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Klatschschalter Analog / T-Flipflop
Umsetzung. Folgende D-Flipflops habe ich besorgt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC175_74HCT175%23PHI.pdf Widerstände, Kondensatoren und Transistoren(BC327, BC337) sind vorhanden. Außerdem Motivation was neues zu bauen, zu lernen und zu verstehen. Lieben Gruß, Fynn
Ich würds so machen: Die erste Flanke triggert einen Monoflop (74HC123). Dieser gibt einen JK-FF frei (74HC112). Die 2. Flanke innerhalb der Zeit des Monoflops toggled dann den JK-FF. Gegen versehentliches 2-mal togglen, erzeugt der 2. Monoflop eine Sperrzeit.
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Pegelwandler 3,3V <-> 5V
Hi. Schau mal nach den 74er ICs. HCT: 3.3V -> 5V LVC: 5V -> 3.3V Da kannst du dir sogar noch ne Logik-Funktion aussuchen oder einfach nen Buffer auswählen. Gibt es auch als Tiny Logic, d.h. ein Gatter pro Chip. Viel
#6287869: > Davon sind wir schon lange weg. ach ja das DCF Teil, stimmt aber die Schaltschwellen mit HCT an nur einem Port zu erschlagen, ich weiss ja nicht, ein BC547 + R ist da kompakter
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Zwei Impulse, einen beim Drücken, einen beim Loslassen???
meine erste idee wäre ein 74xx123 oder ne555 (veraltet). kannst du auf beide flanken triggern lassen über den invertierten eingang und über r und c die impulslänge einstellen. je nachdem wie zeitkritisch die impulse sein sollen
74HCT86: ein eingang des gatters direkt an den Schalter, den zweiten eingang über ein RC-Glied auch an den Schalter. Beim Drücken und beim Loslassen eilt der eine eingang dem anderen hinterher, da sich
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Frequenz- bzw. Ton- Toff- Limiter bauen
Vielleicht kann man die Monoflops gegenseitig verriegeln usw. Da muss man aufpassen. Nach Datenblatt des 74HCT221 Seite 5/15 6. Functional description In der Tabelle der unterste Eintrag kann das wieder zunichte machen. Ein 74HC423 würde vielleicht besser passen. Ist aber leider retriggerbar. Kann man das 74HC423 durch geeignete Beschaltung "nicht retriggerbar" machen? Könnte einer Lösung näher kommen. Dann noch ein Diagramm. Wie im Beispiel gezeigt: keine Ton oder Toff darf kleiner als 70 µs werden
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Rolladensteuerung mit PIC18f4550
welcher es war. Ein Analoxmultiplexer mit "alle ein" gibt's aber nicht. Ein Prioritätsencoder wie 74HC148 ginge, braucht man 7 von. Einfacher ist wohl ein 74HC151 und ständig abfragen.
Schieberegister (74HCT595) die als Daisy-Chain geschaltet sind und am SPI BUS hängen?
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Was sollte man bei Multiplexern achten?
dem Typ mit dem 'M' am Ende, sondern nur das hier: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf, aber das wird sich auf die Anschlussbelegung vermutlich nicht auswirken). Ein Detail hast Du allerdings nicht völlig korrekt beschrieben. Das wirkt sich zwar technisch in diesem Fall
Multiplexer: https://www.conrad.de/de/schnittstellen-ic-multiplexer-demultiplexer-texas-instruments-cd74hc4051qpwrq1-tssop-16-1187385.html Ich habe wohl die Bezeichnung durcheinander gebracht. LG
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Schieberegister 595 hardwaremäßig löschen
Hallo, Dann investiere eben in einen 4538 oder 74xx123 oder ähnlichen Dual-Monoflop und mache es damit ordentlich. Mit einem 4093 kann man solch eine Startlogik auch gut zusammenschustern. PS: ein tiny25 geht auch und braucht keine Außenbeschaltung
GARANTIERTE Mindestpegel für ein LOW, nicht die reale Schaltschwelle. Außerdem hast du wahrscheinlich ein 74HC595 oder was ähnliches, denn die HCT gehen bei 3,3V nicht. Also liegt die Schaltschwelle bei VCC/2. >Einerseits haust Du hier auf die Kacke, aber andererseits weißt Du >nichtmal das! Ruhig Brauner
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Potis als Spannungsteiler
an den Potis dranhängt. Die Spannung an den Potis wird korrekt - jeweils an Pin 2 - ausgegeben. 123 Pin Nummern \|/ Lötanschlüsse O Poti Ich hoffe, das war jetzt verständlich? Ein Schaltplan, auf dem man ein paar parallele Potis sieht, muß ich doch jetzt nicht wirklich zeichnen - oder?
17Kt93zawQARIAADLkLkg694e992802c00fa8218412a0723e4df4;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;WG=0;SUCHE=4067;ARTIKEL=74HC%25204067;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204067;FOLDER=A240;FILE=74HC4067_74HCT4067%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 heißt es auf Seite 6 in der
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Schneller Transistorschalter als komplettes Modul verfügbar?
//www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/logic/buffers-inverters-transceivers/inverters/series/74HC1G04-74HCT1G04.html Kleinere Spannungen schalten schneller https://www.ti.com/lit/gpn/sn74auc1g04 geht bis knapp 500MHz.
hohe Frequenz. Es mag Zufall sein, aber grundsätzlich funktioniert das auch so, derzeit mit BSS123. Leider verlängert der aber die Pulsdauer um 30ns.