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Frage zu Single Inverser Gate
dabei helfen kann... Es handelt sich um folgendes Bauteil http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahc1g04-q1.pdf VCC möchte ich mit einem 5V Linearregler versorgen und entsprechend Schutzbeschalten. Vi ist angegeben mit -0.5 - 7V mit dem Hinweis auf Note 1 welche besagt: NOTES: 1. The
wie möglich aufbauen. Warum nicht 5 Stück Octal-Inverter http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74F540_541.pdf http://www.futurlec.com/74HC/74HC540.shtml die würden auch weniger Platz brauchen...
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Invertierung der seriellen Kommunikation
darüber müsste man sich Details deiner Schaltung anschauen. Dann gibt es da noch die ähnliche 74er Serie, konkret den 74HC04. Er macht das gleiche, hat aber etwas andere Logikpegel und höher belastbare Ausgänge. In der LVC Variante eignet er sich nicht nur für gleiche Logikpegel am Ein/Ausgang, sondern auch als Pegelwandler (3V -> 5V). Für dich interessanter ist allerdings wohl, dass es den 74LVC04 als klitzekleines Einzelgatter gibt, dann heißt er 74LVC1G04. Der doppelte heißt 74LVC2G04.
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LM8560 Uhrchip: externen 50 hz-Sinusgenerator aufbauen, wie?
3,2768MHz-Quarz > zu betreiben, muss die Versorgungsspannung ausreichend hoch sein. Es gibt die auch als 74HC40xx! Olaf
Teileraufwand wirklich geringer wird. Olaf schrieb im Beitrag #6958558: > Es gibt die auch als 74HC40xx! Natürlich, die sind mir schon (lange) bekannt. Aber 74HC40xx passt nicht zur Versorgungsspannung des LM8560, die sicher höher ist als 6V, siehe meine Anmerkungen zum SG-10B.
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Ne555 mit 50% Tastenverhältniss, Geniale Lösung ?
@Horst-Otto, in meinem 74HC14 Datenblatt kann ich nirgends finden, daß die Umschaltschwellen exakt symmetrisch bei 2,00V und 3,00V liegen. Ich bin mir daher sicher, es sind nur ungefähr 50%. Beim 4047 sind es aber wirklich
peter dannegger: schon mal einen Oszillator mit nem HC14 aufgebaut? Ich hatte noch nie eine Abweichung >1%. Denn HC14, HC04, vielleicht auch 4069 hat man in der Bastelkiste. Den 4047 wahrscheinlich eher nicht. Besser als ein 555 sind die o.g. allemal
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reset 0 Volt wärent read buffer? atmega32
isp dongle und atmega32 nicht mehr ... fehlerquellen: software (da neuinstalliert) atmega 74hc244n atmel isp dongle ich hab alles 1000 mal durchgemessen und bin ziemlich sicher das die verkabelund immer noch richtig ist. komisch ist das ich wärend des read buffer 0 V am reset habe? also
74hc244n noch OK.? Spg. an Pin 16 ca. +5V ?
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Suche Frequenz/impulsmultiplikator
ATZE schrieb im Beitrag #2115188: > Was wird benötigt? also entweder eine PLL (74HC4046) und ein fractional Divider oder ein Prozessor mit Capture Eingang und Compare Ausgang mit einem entsprechenden Timer. Falls es ein Tachosignal ist kann es allerdings sein daß die Impulsbreite
Anja schrieb im Beitrag #2115268: > also entweder eine PLL (74HC4046) und ein fractional Divider oder ein > > Prozessor mit Capture Eingang und Compare Ausgang mit einem > > entsprechenden Timer. Das könnte aber Probleme mit der Einschwingzeit geben. Vor
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Wasserkontakt -> LED-Blitzer ("klassisch" oder Mikrocontroller?)
Recht einfach per CMOS Schmitt-Trigger wie 74HC14: Einer wertet den Sensor aus, der andere bildet einen Schmitt-Oszillator mit geringer Einschaltzeit und die 4 übrigen wären verwendbar parallel um bis 80mA durch die LED zu treiben. Problem: Spannungsteiler
> Recht einfach per CMOS Schmitt-Trigger wie 74HC14: Einer wertet den Sensor aus, der andere bildet einen Schmitt-Oszillator mit geringer Einschaltzeit und die 4 übrigen wären verwendbar parallel um bis 80mA durch die LED zu treiben. Statt Invertrer
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CMOS vs TTL Logikbausteine: offene Pins?
Weber schrieb im Beitrag #4216423: > kann mir einer von Euch sagen, ob es mit CMOS Logikbausteinen (74HC..) > Probleme gibt, wenn ich einzelne Gatter nicht verwende und deren > Eingänge offen lasse? Ja.
auch alles im Datenblatt. Hier z.B. bei Limiting Values: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Da müssen Dioden vom Gate nach VCC/von GND zu Gate drin sein, und die überleben 20mA. Aber die Dioden helfen gar nichts gegen das Driften. Weil, wenn der Leckstrom durch beide gleich
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SD-Karte Platine mit 3.3V und 5V kompatibel?
stimmt nämlich nicht für alle Gatter. Beispiel: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G14.pdf 74HCT1G14 : Hervorragend geeignet, um bei 5V Versorgung 3V3-Signale sauber einzulesen, weil wir ab 2,1V sicher HIGH erkennen. 74HC1G14 : NICHT geeigent, weil die HIGH-Schwelle über 3,3V
. Dass es 'erfahrungsgemäß funktioniert', genügt mir nicht, ich habe einen 74HCT125N dazwischen geschraubt. Bevor hier wieder Proteste kommen: Als Heimwerker in einem Einzelstück setze ich den 4-Kanal-Standardbaustein ein, den ich überall günstig bekomme. Für ein Serienprodukt
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Wechselschaltung mit selben Signal
Infrarot-Modul das Signal, schalte mit diesem einen Transistor, welche auf den Clock-Eingang des JK-FlipFlops 74HCT73N gehen soll, damit dieser die hintere LED schaltet. Mit dem selben Signal möchte ich die LED jedoch auch wieder ausschalten. Mein Problem: Dafür muss ich einmal J auf + , K auf - und einmal
hat. Wenn das Eingangssignal zu "schlapp" ist, brauchst man noch einen Schmitt-Trigger, z.B. einen 74HC14. Sonst kann das Flipflop eventuell mehrfach schalten. Besser wäre wahrscheinlich noch die Lösung ohne Transistor: Signal mit passendem Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstand direkt auf den 74HC14-
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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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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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BCD-Encoder: 16 Schalter mit 8 DINs einlesen
Hilft ein "PISO" (Parallel In, Serial Out) Shifter? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf
http://www.mikrocontroller.net/topic/275924#2901210 evtl. die Inputsignale noch über 74HC4050 zur Wandlung nach 5V jagen www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf Seite 7
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Mikroprozessorboard
=> IOREQ - nur IN und OUT Befehle. Programm- und Datenspeicher => MREQ - alles andere. Üblich: HC139 als Dekoder, eine Hälfte für Speicher (A15:A14), eine für I/O (A7:A8). Steht so auch in einem der Beispiele oben drin.
>Üblich: HC139 als Dekoder, eine Hälfte für Speicher (A15:A14), eine >für I/O (A7:A8). Steht so auch in einem der Beispiele oben drin. Wie meinst du das? Der Z80 (wie auch der 8085) haben getrennte I/O- und
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Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht
hatten eine abweichende Bezeichnung, z.B. 27C65, 27C257. Damit konnte man am 80C31 das Adreßlatch (74HC573) einsparen. EEPROM mit Adreßlatch sind mir keine bekannt. Aus DDR-Zeiten habe ich noch einen U6516 (SRAM mit Adreßlatch).
höheren Adressen da der > Anfang ja wohl korrekt ist. So ein SingleStep FF an Halt, ev mit 2 * > 74HC688 zur Einstellung eines Triggers sind da hifreich. Das wurde ja > schon oben angedeutet. Ich werde das mal bauen und anschließen wenn mir jetzt nicht der Gedankenblitz über den Weg läuft woran
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Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt.
74HC 2-6V CD4000 3-15V wenn da also ne Mischbestückung drauf ist denke ich das da mit 5V gearbeitet wird. Such dir mal das Datenblatt eines auf der Platine vorhandenen 74HC und CD4000 um die Versorgungspins
Ich denke, dass dies mit 5V läuft. Wegen dem 74er! Messe direkt am 74er diagonal. Pin 7 ist GND, Pin 14 +Ub (5 Volt) . Keine 12V !!! Dies ist ein TTL-Gatter. Das verträgt nur 5V. Dieses Ganze wird anscheinend den Ablenk / Sägezahn erzeugen.
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Schieberegister (4094) hängt 3. Bit falsch.
ich diese Schaltung nachgebaut: 74HC4094 [code] +--------------+ | | MOSI o----------------
| | | | | | | 74HC4040 | | QP3 |-------------o DB3 | | +--------------+ | | | | | | |
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Nixie Uhr Probleme :-(
Peter D. schrieb im Beitrag #5545319: > Einen 1 aus 16 Dekoder kann man besser aus 2 Stück 74HC238 aufbauen, > wenn es denn unbedingt sein muß. Wieso 2x 74HC238? 1x 74HC154 reicht. Mit 2 74HC154 würde er seine komplette Uhr hinbekommen. Jeweils Ausgänge 0-9 für die Einerstelle 10-15 bzw.
deutlich kleiner werden, weil Du das Schaltkreisgrab gleich mit entsorgen kannst. Die FETs direkt an die 74HC595 und fertig.
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Taster mit D-Flipflop entprellen?
Ich habe hier vom Onkel Pollin eine Tüte voll D-FF 74LS74 bekommen. Nun will ich ein Relais mit einem Taster (leider nur 1 Schließer drin) über den Baustein so ansteuern, daß das Relais beim 1. Tastendruck zieht und auch gezogen bleibt und beim 2. Druck
dann einfach nur gelegentlich (z.B. alle 2 ms...20 ms) abgetastet und kann dann nicht prellen. Der 74Ls74 ist wohl nicht empfindlich genug um genügend 50 Hz einzufangen - mit einem 74HC74 könnte es gehen. Wenn der Taster sicher genügend prellt gäbe es ggf. auch noch so eine schmutzige Lösung: der
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VCO mit einem maximalen Takt von >40Mhz
können. Sogar programmierbare Vorteiler habe ich gefunden :-) http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QAl30dS4AQ4AAFGRm%40c7f25b93de0eff217c8d737c3d702701c;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;WG=0;SUCHE=4033;ARTIKEL=74HC%25204059;END=16;FAQSEARCH=DEZ.Z%C4HLER%2B7SEG.DE;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=671;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204059;FOLDER=A240;FILE=74HC4059_74HCT4059%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 Als Pll könnte ich gleich diesen hier nehmen: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QAl30dS4AQ4AAFGRm
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Soundkarten "Oszilloskop" kalibrieren
Baue Dir einen Rechteckgenerator mit CMOS-Schaltkreis 74HC14 und versorge den mit einer bekannten Versorgungsspannung von 5V.
Eddy Current schrieb im Beitrag #2402997: > Baue Dir einen Rechteckgenerator mit CMOS-Schaltkreis 74HC14 und > versorge den mit einer bekannten Versorgungsspannung von 5V. Dann müsste ich es aber stark TP-filtern und könnte nur rechnerisch bestimmen was herauskommen müsste.
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Regler für Heizungslüfter
klappen. Wir Verrückten programmieren uns dazu einen Mikrocontroller, aber man kann auch mit einem 74HC14, einem Kondensator, 2 Dioden und einen Potentiometer einen PWM Modulator bauen: http://soundation.blogspot.de/2012/07/pwm-using-cmos-74hc14-switching-method.html http://www.robotroom.com/PWM4
Schaltpläne? Liege ich richtig in der Vermutung, dass der zweite (NE555) besser ist als der erste (74HC14) einfach, weil er komplexer ist? Ich kenne zwar das Prinzip der Pulsweitenmodulation, aber viel mehr auch nicht, deshalb kann ich diese Frage nicht gut einschätzen. Kriegt man mit allen drei
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Lauflicht Riesenrad
nur einem > einzigen I/O Pin. Ansonsten bieten zur Erweiterung von I/O Pins > Schieberegister (74HC573) und Portexpander (PCF8574, MCP23017) an. Schieberegister (74HC573)?? das ist aber kein Schieberegister sodern ein Latch
Ingo L. schrieb im Beitrag #7271143: > Schieberegister (74HC573)?? das ist aber kein Schieberegister sodern ein > Latch Oh, ich meinte das 74HC595
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Umschaltung von Rxd und Txd Leitungen
Hallo David, mit dem Schalung sollte funktionieren. HC4053 ist ein Analog Multiplexer. 74HC4053 __________________ VCC Tx0---|12 14 |--Tx | Tx1---|13 | PUl | | UP Rx0---|
gnd gnd VCC->16 ; GND->8 und das Datenblatt is hier: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4053.pdf Branko
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LED-Matrix (Wortuhr - frage)
denn ? Da gäbe es offenbar viel Verbesserungspotential zu erlernen. Glaubst du etwa mit OE der 74HC595 dimmen zu können ? MOSFETs mögen nicht angeschlossene Gates gar nicht, die gehen dann nicht einfach aus. OE der 74HC595 müsste in deiner Schaltung dauerhaft an Masse. Es ist nicht dasselbe wie
problemlos mit nur einem Ausgangspin des PIC18F2550 dimmen. Der Vorschlag war übrigens, sich die 74HC595 komplett zu ersparen und 7 Ausgänge des PIC18F2550 deirkt zu nutzen, und sie nicht ungenutzt rumhängen zu lassen.
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32 Input <-> SPI in CPLD (VHDL)?
wert wäre. Um ei paar Tasten einzulesen? Soll der CPLD aus Langeweile zu Staub zerfallen? Ein paar 74HC165 reichen locker. MfG Falk
auch mit 4 x 74HC165 (für 32 Inputs) bzw. 8 x 74HC165 realisieren, aber wenn ich mich nicht täusche, gibt's diese nur in DIP16/SO16/SSOP16 und QFN16-Packages. Dazu kommt dann noch das Routen, zusätzlich z.B. 100nF
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Diskrete Impulsverlängerung am schlauestens aufbauen?
Peter D. schrieb im Beitrag #4228622: > Ansonsten Monoflop (CD4538, 74HC123). Die Formeln für die Zeit stehen im > Datenblatt. 74xx123 ist retriggerable, 74xx121 ist für diesen Zweck wohl eher geeignet.
Und: du hast nicht zufällig einen 74HC4538 o.Ä. verbaut, der nur mit max. 7V klarkommt?
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10 Euro Logikanalyzer
für zusammen 9.99 USD (also 3.33 je Stück), Wahnsinn. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man den HC245 nicht auslöten sollte und statt dessen einen SN74LVC245 einbauen sollte, dann ist das Teil 5-Volt-tolerant.
> ...und 5 V tolerant ist der doch so auch schon...? Laut Datenblatt ist 74HC245 nur zwischen 0V und Vcc tolerant. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=scls131d
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74HC299 ansteuern
damit jeweils mehr als einen Takt weiterschalten. RC und Schmitt-Trigger davor schalten z.B. mit 74HC14 oder 74HC132. http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Einfacher_Taster
Problem ist das SRG zu laden. Nimm besser einen 74hc4017.
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lcd hinter multiplxer ???
Hi, ich bin in einer ähnlichen Situation. Bei mir werden die Ausgänge durch 74HC374 oder 74HC373 ersetzt. Diese werden per 8-Bit Bus mit Daten gefüttert. Somit würden bei Dir insgesammt 10 Ausgänge anstatt der 14 ausreichen. Somit hast Du vier gespart. Die zu übertragenden Daten
Man kann auch so den Adressbus über 74HC373 steuern. Dann kannst Du insgesamt x beliebig viele 74HX374 ansteuern, der Code wird aber immer undruchsichtiger... .
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Schaltung zur Pulserzeugung
Dietrich L. (dietrichl) >Meiner Meinung braucht man dann 2 Monoflops + Oder-Gatter. ja, aber im 74HC123 sind zwei Stück drin. Das "Oder" macht man einfach über zwei Dioden. Damit reicht ein kleiner IC. MFg Falk
So, anbei die Version mit dem 74HC123. Ein IC fällt komplett weg, etwas mehr Hühnerfutter kommt dazu. Kann man die Pins 6/14 und 7/15 parallel schalten, um R4 und C4 einzusparen?
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Analoges Signal verzögern
16 = 1,6384 MHz): 1. Adresse incrementieren, read am RAM aktivieren 2. Bit vom ADC Puffern (HC573?) und Daten aus dem RAM in einem weiteren Puffer ablegen. Dessen Ausgänge sind ständig aktiv und geben die Daten an den DAC. 3. read am RAM deaktivieren, Ausgänge des ersten Puffers aktivieren.
Ausgänge des Puffers wieder abschalten. 6. Beginne bei 1 Ich denke bei der glue-logic an einen 74HC4017 (Ablaufsteuerung), 2x 74HC573 (Ein-/Ausgangspuffer), 2x 74HC4040 (Adresszähler) und 2 RS-FFs (Zustandsspeicher read, OE des Puffers) Denke das war's ... Gruß Jobst
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Anzusteuernde Komponenten vor µC-Fehlfunktion schützen ?
die Fische werden überfüttert. Du kannst die Einschaltdauer hardwaremäßig mit einem Monoflop wie 74HC4538 begrenzen. fchk
im Beitrag #2829259: > > Du kannst die Einschaltdauer hardwaremäßig mit einem Monoflop wie > 74HC4538 begrenzen. > > fchk Das monoflop kann auch, insbesondere bei den oben beschrieben externen EMV Einflüssen, die Komponente sein die dann fehlerhaft reagiert.
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KD3005D Modernisierung :)
Das C1/R2 reduziert Kontaktprellen, Diode D1 entlädt C1 nach dem Ausschalten. Weiter das IC1A (74HC14) filtert Kontaktprellen. Die C4, R4 setzten den D-Trigger IC2A in ein initiale Zustand nach dem Einschalten des Netzteils, Diode D3 entlädt C4 nach dem Auschalten. Die andere Schmitt-Trigger von
Diode D1 entlädt C1 nach dem Ausschalten. Weiter im Schaltplanverlauf filter/verhindert das IC1A (74HC14) Kontaktprellen. Die C4, R4 setzten den D-Trigger IC2A in einen initiale Zustand nach dem Einschalten des Netzteils, und Diode D3 entlädt C4 nach dem Auschalten. Die anderen Schmitt-Trigger des
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Modellbauer braucht Hilfe bei Schaltung mit Mosfets
beide Eingänge). b verwendet das zweite Monoflop des 74HC123, an einen Eingang kommt das Signal von a, an den anderen das PCM Fernsteuersignal, so dass nur wenn ein Signal länger ist als das andere das MonoFlop ausgelöst wird. Es muss mindestens 0.1 Sekunde
zum servo schalten willst, das PCM Signal oder den Servotester. Umschalten kann man mit vielen, ein 74HC00 würde das erfüllen so wie du deine Logischaltung gezischnet hast, aber ich würde einen 74HC158 oder CD4053 dafür nehmen
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Steuerung 150V Nixie IN-14: mind. 40 Pins
. Und die Steuerung würde ich mit ein paar 74HC595 darstellen. Bei meinem letzten Projekt mit anderen Nixie Röhren habe ich zur Stromversorgung 6x UDN2981 eingesetzt, die gehen aber nur bis 50V und eignen sich somit nicht für die IN-14 Tubes.
durchschieben setzt die Register auch zurück. Meine Lösung sieht genau so aus. Schieberegister 74HC595 und MPSA42 Transistoren zum Schalten. Statische Ansteuerung, modulare Aufbau.
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Microcontrollerboard mit 16Bit-Controller
gibt ja I2C, SPI und Konsorten, womit man bequem beliebige IO-Erweiterungen machen kann (PCF8574, 74HC595, 74HC165). Auch geht der Trend weg von einem Zentral-MC hin zu mehreren kleinen. Ein MC mit internem Flash ist bedeutend unempfindlicher bezüglich EMV und daher leichter zu zertifizieren (meine
zwar immernoch schneller als AVR, aber man sollte auf dem Boden der Realitäten bleiben. Ich mag den HC11 auch, aber versuch mal einen HC12 oder HC16 da fängt der Spass erst richtig an. Gruss Uwe
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was mit alten TTL-Logik-Bausteinen machen?
eventuell tatsächlich nur noch schwer (teurer) zu entsorgen. Solltest du irgendwann ausgerechnet einen 74HC4711 gebrauchen und musst dafür "viel" Geld ausgeben - Pech gehabt - ist trotzdem "Gesünder" und Preiswerter -auch Platz kostet- . Nebenbei: Das Prinzip gilt bei weiten nicht nur bei ICs die man
Bei den LS/HC bin ich noch mitten in der Einzelerfassung, das mußte damals schnell gehen, der Verkäufer wollte 56 Raaco-Kästen einer speziellen Serie zurück. Bisher finde ich keinen 74X271 in meinen Files.
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Einschaltverzögerung
Minuten müssen sicher nicht so präzise sein, ein dicker Elko und ein paar Megaohm. oder ein Zähler, 74HC4060 wäre so ein Kandidat, hat schon den RC-Oszillator und Teiler durch 2^14 drin. Der Oszillator braucht noch zwei Widerstände und einen Kondensator. Software - irgendein Mikrocontroller kann quarzgenau
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4060.pdf das Datenblatt zum 74HC4060, die Version von Philips / NXP auf Seite 15 steht die Beschaltung und Berechnungsformel für die Oszillatorfrequenz, auf Seite 17 nochmal als Kurve.