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Avr-Frequenzzähler+Überlegung
MHz getaktet werden, der 4060 aber bis 80Mhz laut Datenblättern. Als NAND Gatter benutze ich den 74HC132, das ist ein Quad NAND Schmitt Trigger. Damit bin ich bis auf 50Mhz gekommen, reichte mir damals aus, weil der Frequenzzähler-Part nur ein zusätzliches "Gimmeck" war. Hauptanwendungszweck war die
. Am Datenport hängen bei mir sowieso noch ein ADC0820 für Speicheroszi und Spannungsmessung, ein 74HCT373 für Logikanalyzer, ein 74HCT137 für die Bereichsumschaltung mit DIL-Relais, Datenport eines 240x128-Pixel Display und 8k externer Ram (ATMega8515). Sind alle Tri-State-fähig, es wird also jeweils
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[V]erschenke diverse Sachen
etwas Gefunden: 5 stück DIL 40 Sockel SMD 1 stück M27C801 PLCC32 8 stück AT27C040 PLCC 5 stück PC74HCT32T SOP 47stück 74HCT132D SOP 14stück AT27C010 PLCC 35stück G1872 M SIP5K 2 kleine Solarzellen, so gut wie neu, siehe Foto 1 mal Siebensegmentanzeige, siehe Foto 4 mal Motor (klein), siehe
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IC Vergleichstyp gesucht
Du könntest einen 74HCT132 nehmen und entsprechend anders verschalten.
. Denn im Grunde reicht dort, wo ein Gatter eines 74LS13 ist, ebenso ein Gatter eines 74LS14. Man spart sogar noch einen Baustein. Übrigens besitze ich selbst noch einen einzigen nagelneuen 74LS13 aus dieser Zeit, er war damals für mich auch zu bekommen
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Schmitt-Trigger Oszillator läuft nicht
Schmitt-Trigger haben -14 als Kennzahl Bei 100k Rückführung muss das IC aber ein CMOS-Typ sein , also 74HCT14 oder 74HC14
Widerstände für Standard TTL unter 1kOhm liegen, bei 74LS sollte man unter 4kOhm bleiben. Und wie schon gesagt, ist der 04 kein Schmitttrigger. ST-Eingänge haben '14, '19, '13, '18, '24, '132
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AD9833
Ausgangsspannung, bei der ELV Zeitschrift ist die angehängte Schaltung um eine TTL Signal zu erzeugen. Da der 74HCT132 ein schmitt-Trigger mit ~1,2V als Schwelle (VT+) hat, verstehe ich das ganze nicht!!! wie kann ich ein TTL Signal erzeugen wenn der Eingangssignal(Vout von AD9833) die Schwelle nicht überschreitet
0,6V dazu, damit die Triggerschwelle von 1,2V erreicht wird. Bei einem Eingangsstrom von 0,6mA des HCT fallen am 1k also die fehlenden 0,6V ab. Die 0,6mA passen recht gut zu den TTL-Daten. PS: Werte sind nur geschätzt... Gruß aus Berlin Michael
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LT Spice, Abweichung modell und Datenblatt
Hallo unzwar frage ich mich, warum beim 74HC132 von NXP (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT132.pdf) In der Simulation nur ein Eingang (Insgesamt 4 pins: IN,OUT,Vcc und GND) zur Verfügung steht und laut Datenblatt eigentlich eine
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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
BU4053BF - HC4053 von Motorola - CD4053B von National - HCF4053B von ST und diese funktionieren - 74HC4053D from NXP / Philips - CD74HCT4053M from TI Vermutung eines der Entwickler: der niedrigere Ron und damit das veränderte Timing der HCT- ggü. der CMOS-Typen. Also: HCT verwenden... @ Christian
@Michael der CD74HCT4053M from TI wäre bei Farnell (1103149) > 10 Stück 0,28 € + Versand zu haben. Wigbert
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
BF199) alle in ein Weisblechgehäuse, so HF-gerecht 'verpackt' werden sie über den Eingangsumschalter (74HC132) per Software ausgewählt.
//www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif Oder ich verwende am Eingang gerne 74HC mit "Schmitt trigger" Eingängen: - 74HC132 - 74HC14
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74LS193 4- Bit Dualzähler
Tim M. schrieb im Beitrag #7395533: > Kann mir hierbei jemand helfen? Sicher. Der 74LS193 ist *kein* Dual- sondern ein single-Zähler. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51049/FAIRCHILD/74LS193.html Das war ja einfach. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Ansonsten:
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT193.pdf Fig. 7.Typical clear, load and count sequence
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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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R8751H Vintage Clock Basteltagebuch (War: [8051] XTAL1 und XTAL2)
auch doof. > Der Rest der Platine ist dein Programmer? Ja genau. STM32F302 für USB. Hängen drei 74HCT595 dran (für Address- und Steuerleitungen, HCT weil die mit 3,3V angesteuert werden) und ein 74LVX4245 (für die Daten). Im oberen Teil der linken Seite gibts noch einen 24V-Input für die Programmierspannung
Ausgang schaffen, > mit 3,3V wird das nichts, aber da hast du sicher dran gedacht. Jupp :) Die 74HCTs-Schieberegister kann man bei 5V Betriebsspannung schön mit 3,3V ansteuern. Und der 74LVX4245 ist ein extra Transceiver, der 3,3V auf der einen und 5V auf der anderen Seite hat.
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welche Transistoren/ICs für hohe Frequenzen (3MHz)?
/fall time 90ns, propagation delay 300ns. Und arg stromschwach am Ausgang (<1mA). Zum Vergleich 74HC132: 7ns, 13ns, 5mA.
Apropos: Beim CD4093 von Fairchild liegt die obere Schaltschwelle bei um die 3,3V. Also unbedingt 74HCT verwenden, da sind es ca. 1,5V.
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TTL Signal auf eine Gleichspannung aufmodulieren?
einen Kondensator Impulse ein. Und am Empfänger über einen Kondensator auf einen Schmitt-Trigger (74LS14), der mit einem Spannungsteiler zwischen beide Schwellspannungen vorgespannt wird. Ein High am Treiber erzeugt dann eine positive Nadel und ein Low eine negative. Diese Nadeln läßt der Kondensator
Schmitt-Trigger. Aber bei uns hat die Drossel 1mH und die Schmitt-Trigger IC's sind bei Sender und Empfänger der 74HCT132. Bei uns werden Daten mit 4800 Baud übertragen und es funktioniert wie gesagt locker auf 100m. Um das ganze bidirektional zu machen hätte ich mir vorgestellt die Leitung an den Enden für Coder
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[V] Diverse Bauelemente
mehr benötige: Menge Bezeichnung 7 SA40-19SRWA KingBright 17 SA40-18GWA KingBright 30 MAX132CNG 120 93C46B 156 Atmel AT89S52 24JU 5 SBA08-11EGWA KingBright 42 Toshiba TD 62783APG 22 TA07-11GWA 25 HLMP2685 32 28TFKS01 TD SO 5150 20 SN74HCT54N 25 HEF4094 BP 44 SA15 - 11EWA
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NE555 - komisches Signal
schon gegeben...ein Gatter rein...am besten ein Schmitt-Trigger Gatter...sowas wie ein CMOS 4093 oder 74HCT132 glaub ich. Grüße! alex
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DCF77-Modul von Pollin
sehr interessante Idee mit dem Schmitt-Trigger! Den alten 4093 setze ich aber eher nicht ein, meist 74HC132 bzw. 74HCT132. Da die Triggerlevel dort deutlich anders sind, bin ich nicht sicher, ob es damit auch funktioniert. Evtl. ist ein Spannungsteiler nötig. Ich werde damit mal etwas experimentieren.
Meine Empfehlung: 74HC132 oder 74HCT132. Der Chip kostet ein paar Cent und hat sogar 4 NAND Schmitt Trigger (= Inverter). Drei bleiben dann ungenutzt übrig. Die Lösung hat außerdem noch den Vorteil, dass die Ausgangssignale
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50mS Countdown
so laufen soll. Also braucht man ein [[Monoflop]] + einen Komparator ala LM393 + ein D-FlipFlop ala 74HC74, ggf. noch einen Transistor ala BC337 für's Relais. [[Relais mit Logik ansteuern]].
Bereich sein muss, reicht vielleicht schon die Genauigkeit von Schmitt-Trigger Schaltschwellen (z.B. 74HCT132 o.ä.), und man spart sich analoge Komparatoren usw. Auch simple Timer lassen sich mit Schmitt-Trigger Eingängen an Logik-ICs leicht realisieren: Kondensator wird beim Timer-Start über einen Widerstand
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Heavy-Metal-Maschine von Elektor
6e: 2f 93 push r18 70: 3f 93 push r19 72: 4f 93 push r20 74: 5f 93 push r21 76: 6f 93 push r22 78: 7f 93 push r23 7a: 8f 93 push r24 7c: 9f 93 push r25 7e: af 93 push r26 80: bf 93
Ausgang .equ Switch_PT1000 = 3 ;PortA Ausgang .equ Relais_Motor_ON = 4 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Strobe = 5 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Data = 6 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Clk = 7 ;PortA Ausgang .equ Led_Overheated = 0x01 .equ Led_560k_Switch = 0x02 .equ Led_Buegel_err
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GPIB (HP-IB, IEEE-488, IEC-625) - Bus mit AVR verheiraten
So ich habe mal den Artikel in den UKW-Berichten nachgeschaut: PIC16C74 (?) in DIL-40, 2*74HCT245, EEProm 93Cirgendwas und MAX232 das ist alles. Es wandelt IEC-Bus auf RS232 und bietet nebenbei noch eine Parallelschnittstelle, das ist alles. Mit Trafo auf einer Europakarte
IEC-Bus-Karte nach IEEE-488 - Teil 1: Eintrittskarte Klaus Mandelatz Projekt, Commodore c't 7/85, S. 74 (ja) Konferenzschaltung Der IEC-Bus Rolf Keller Grundlagen, Schnittstellen c't 2/84, S. 79
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
0,3571V, das entspricht +73dec bei 10 Bit ADC Auflösung. Faktor 1: 0 - 73 ADC-Wert Faktor 2: 74 - 147 Faktor 4: 148 - 221 usw. Hier noch ein Beispiel: http://www.liebl-net.dtdns.net/hard/frequ_counter/frequ_counter.php Uwe
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
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Must Have 47er Logikbausteine
14 TC4093BP Toshiba DIP-14 TC4538BP Toshiba DIP-16 CD4503BCN National DIP-16 MC74F32N Motorola DIP-14 MC14051BCP Motorola DIP-16 SN84164N TI DIP-14 HCF4532BE SGS DIP-16 CD74HCT125E ? DIP-14 SN74LS21N Motorola DIP-14 Sind zwar auch CMOS dabei,
M. Weissi wrote: > 74xx00 > 74xx04 > 74xx14 nimm 74HC132, dann hast Du alle 3 erschlagen > 74xx07 dann aber auch 74LS06 > 74xx74 manchmal ist der 74HC112 auch ganz nützlich > 74xx138 > 74xx154 wozu
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Nokia 3310 LCD mit Bascom
mit dem bustreiber, meinst du damit einen 74hct244 / 245 ??
www.speedservice.de oder Auktions-Nr.: Ebay 5799706724 http://cgi.ebay.de/Farbdisplay-fuer-Mikrocontroller-132x132-4096-Farben_W0QQitemZ5799706724QQcategoryZ10662QQrdZ1QQcmdZViewItem Pegelwandeler 3,3 Volt-Regler, Stecker für'Display alles dabei. Mit Bascom Beispielen. Der liefert alles was man braucht dazu
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Artikel
74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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Schaltplan für i2c Schnittstelle für LCD-Modul
DOGM132-5 nimmt unter 200µA auf bei 3,3V. Typisch 140µA im Betrieb.
, dass der 5V-µC noch die angelieferten 3V3 als high erkennt. Da lässt sich ein 74HCT125 verwenden, der bei 5V-Ub bereits ab 2 Volt für high definiert ist. In einer Anwendung habe ich ihn eingesetzt, aber ist halt ein IC zusätzlich. Auf den Platinchen für normale SD ist kein 74LVC
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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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3 ohmsche Verbraucher (je 16A) abwechseln elektrisch sicher schalten
damit die Last auf 32A oder sogar 36A steigt. 1. Maßnahme: Nimm einen 2->4 oder 3->8 Decoder wie 74HC139 (da sind zwei drin) oder 74HC138. Diese Teile haben zwei oder drei EIngänge und 4 oder 8 Ausgänge, und durch den Binärwert wird immer GENAU EINER (!) davon aktiviert. Der Prozessor kann also niemals
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
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Z180-Stamp Modul
O-Bereich zu haben. Kein Punkt fürs Layout, und vielleicht liegts ja an der Auswahl in Eagle, aber 74ALS und 74HCT sind für 3.3V nicht geeignet. Und dann würde mich noch interessieren, warum der Z180 jetzt doch im PLCC-Gehäuse ist, da QFP ja auch mal im Gespräch war.
Also für den 138er hätte ich nun den 74LVC138AD gefunden. Für den 10er leider nur 74HC10D oder 74HCT10D. Den Max gibts tatsächlich auf Ebay als MAX3241CAI. Dann werd ich das mal so probieren und zur Not die ICs von den alten Stamps auslöten
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
und am HC74 Pin 8 an 12 Wigbert
MEGA8515-P DIL40 MICROCONTROLLER IC2 74AC02N 74AC02N DIL14 Quad 2-input NOR gate IC3 74HC74N 74HC74N DIL14 Dual D type positive edge triggered FLIP FLOP, preset
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miniLa Software
jetzt habe ich doch noch eine Frage zu den Tastköpfen. Michael hat mir den Link für das Datenblatt des 74LVC244 gepostet. In der PDF Datei des Schaltbildes der Tastköpfe ist aber ein 74AC244 eingezeichnet. ich hab mir die 74AC244 besorgt. Kann ich die auch nehmen? Ciao
jou, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.. Ich wollte mal sehen ob ein HCT 04 ein Signal (Channel 1) sauber invertiert (Channel 2) Ich war dann auf 10ns runter. Tolles Teil. Wigbert
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O-LED Display von SMI
AB / 3-Area Color(B,G,O) / 96*63 / 0.95" / 6.2$(USD) LPST132064A00-AB / 4-Area Color (B, G, Y,O) / 132*64 / 1.16" / 7.2$(USD) LPST096064A00-MB / Mono Color-B / 96*64 / 0.95" / 6.2$(USD) -Samples kosten nur 50% -Lieferzeit sind 2 Wochen -es kommen noch Steuern und sehr viel Versandkosten (Hong Kong
mitgekriegt, ob eure bestellung schon weg ist. wenn nicht, checkt doch mal actron.de aus. hab ein 132*64 oled von denen. bin aber auch noch nicht zum ansteuern gekommen..
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Logic Analyzer bauen
DAC, 1 Spg.regler ggf., 1 Port-IC (USB kann den LA mit versorgen), 4 Quad-Comperatoren oder 2x 74AHC245 oder 3x 74ACT14, 1 Quarzoszillator um bei den aktiven zu bleiben?? Imo hat man mit wenigen BE das Maximum erreicht (PCB ist eine andere Sache). Würdest Du sagen, SMD ist scheisse zu löten
(?) + 74LVC425 + FT2232 + EEPROM im Gespräch, aber noch immer nicht konkret ausgegoren bzw. Aufbau-/Nachbaufertig. Viele Grüße Olaf