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Rechteckspannung mit Referenz abgleichen
Noch eine Überlegung zu der Funktion des 74HC04 Dessen Funktion ist lediglich die Invertierung des Eingangssignals, wobei Umax = die Versorgungsspannung des 74HC04 ist, ja? Das heisst, ich könnte damit auch eine rechteckspannung mit 3 Volt
es dann bezogen auf meine Situation? Sagen wir der 7805 macht 5,1 Volt und der Ref02 als VCC vom 74HC04 macht 5,0 V ??
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Linedriver/Buffer/SchmittTrigger/Levelshifter.watt?
der an seinen Eingängen mehr als VCC verträgt, was für LVC der Fall ist. Hier kannst du z.B. den SN74LVC3G17 einsetzen. Für 1.8 V -> 5 V brauchst du einen Levelshifter, z.B. SN74LVC1T45. ("-Q1" wäre AEC-Q100-zertifiziert.)
Ein stinknormales CMOS-Gatter, das mit 5V Pegeln klar kommt und Schmitt-Trigger Eingänge hat. Bspw. 74HC14. > Ich hab nochmal ein Bild hoch geladen um das zu verdeutlichen was ich > meine. Kommt vor die Verbraucher dann nochmal ein Serien-R von 100 Ohm? Nein. Er schadet zwar nichts, bringt aber
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74HCT14N statt CD40106 möglich? (Geigerzählerselbstbau)
jetzt die Basis an 1k5 und 560k sitzt einfach den Eingang von einem der Schmitt-Trigger-Gatter vom 74HC14 anschließen, den Ausgang auf den Zähleingang vom Atmega und gut ist. ??? (Klick und LED sitzen ja schon am uC)
schrieb im Beitrag #5593543: > Sollte problemlos funktionieren. Da bin ich mir nicht so sicher. Der 74HCT14 hat bei fallendem Eingang einen Schwellwert von 0,5-1,2V, typ ~0,9V. In Verbindung mit der Diode kann das interessant werden. DAC schrieb im Beitrag #5593618: > 74HC14 74HC14 oder 74HCT14
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LCD-Modul F51661GNCJU-MLW-AA * Info *
steuere es im 8-Bit Modus an. In Ermangelung ausreichender GPIOS am NodeMCU hilft ein Schieberegister SN74HC595 mit der Datenaufbereitung. Ist alles ein Probeaufbau! Habe mir das Datenblatt des Hitachi HD66766 (LCD-Controller) besorgt und ein Testprogramm für den Mikrocontoller geschrieben. Nun mein Problem
Du auf die Levelshifer verzichten können? Siehe mal paar Beiträge weiter oben, den von Berndb vom 14.05.2020 und den da drunter. https://www.mikrocontroller.net/topic/461093?goto=7893193#6264471 Evtl. sind Deine 2,25V ja zu wenig. Evtl. reicht es aber auch, Deinen Code so anzupassen, dass die passende
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Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
als Backend für pic14 wirklich sehr unvollständig ist (leider). Ich mag den SDCC sehr für MCS-51 und STM8, für PIC14 (und auch PIC16) ist er einfach unvollständig. Aber dennoch: super großes Lob für die heftige Arbeit
Auf github gibt es nun eine Übersicht der 14-Bit Befehle: https://free-pdk.github.io/PADAUK_FPPA_14_bit_instruction_set.html Philipp
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Power consumption des 74HC595
Datenblatt finde ich Werte zum Eigenverbrauch des Chips? https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74HC595.pdf
du da verlinkt hast, ist eine LED Matrix. Und /da/ machst du dir Sorgen über die Leistung, die der 74HC595 für sich selber braucht?
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28 Stück CD74HC10E - 3 CH NAND Gate - DIP14
Abzugeben sind 28 Stück CD74HC10E - 3 CH NAND Gate im DIP14 Gehäuse. ICs sind neu und wurden nicht verwendet. Beispiel Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc10.pdf Preis pro Stück = 0,30 EUR zzgl. Versand (D,
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Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?
TYPE="ntfs" PARTUUID="d521bdd2-03" /dev/sdb1: LABEL="KNOPPIX" UUID="169C-7E0D" TYPE="vfat" PARTUUID="14cd64ed-01" /dev/sdb2: LABEL="KNOPPIX-DATA" UUID="1e4ed4b3-581f-41ad-8800-b4c0df4c4a95" TYPE="reiserfs" PARTUUID="14cd64ed-02" knoppix@Microknoppix:~$ dmesg | tail [ 213.485702] sd 3:0:0:0:
. alle normal lesbaren 512-Byte-Blöcke), der sich im Original z.B. hinter: Zylinder: 101 - Kopf: 14 - Sector: 17 verbirgt, muß auch genau wieder auf: Zylinder: 101 Kopf: 14 Sector: 17 Mit einem "0-8-15" dd wirst Du da so einfach nicht zum Ziel kommen. Ich könnte mir auch vorstellen, daß es
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Astabile Kippsufe; erreichbare Frequenzen ?
nach dieser Schaltung: http://www.joggysite.de/Elektronik/Oszillatoren.html#einfach Mit einem 74HC14 aufgebaut, funktioniert das zwischen 2V und 6V Versorgung und kommt locker bis 10MHz. Die restlichen Gatter kannst du gleich als Puffer (Verstärker) dahinter schalten.
Axel S. schrieb im Beitrag #5572379: > 74HC14 Peter D. schrieb im Beitrag #5572411: > 74HC4046 Jens G. schrieb im Beitrag #5573043: > NE/SE564 Habe ich mir zugelegt... Danke für die Vorschläge :D Ich fummel mich da mal rein.
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Funktioniert das (Pulsformer) ?
aber auch nur einen Inverter nehmen (oder drei, fünf, etc.), wenn es ein Schmitt-Trigger ist (z.B. 74xx14) und ein RC-Glied vor- oder dazwischen schalten.
PS: wie verlässlich sind 74hc-Laufzeiten ? Überall steht sowas wie "typisch 8ns" drin...
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frequenzsyncronisation am DCDC Wandler
" Genau das hat mein Kollege damals auch gemacht, daher auch die Bezeichnung SYNC5 im Plan. Ein 74HC14 (6*Schmitt-Trigger-Inverter) mit RC-Gliedern in Reihe geschaltet macht diese Phasenverschiebung der 320 kHz. Wurde aber nie nachgemessen, ob das einen positiven Einfluß hat. In den Datenblättern
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Auflösung dieser Wahrheitstabelle
diese? https://www.conrad.at/de/logik-ic-inverter-texas-instruments-cd40106be-inverter-4000b-pdip-14-1015408.html https://www.conrad.at/de/logik-ic-gate-texas-instruments-cd4082be-and-gate-4000b-pdip-14-173045.html danke
2 to 4 decoder vielleicht: 74HC139 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf
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Lagerverkleinerung
Wer etwas haben will, bitte eine Nachricht per PN. Wer zuerst schreibt bekommt den Zuschlag. 1. 74LVC139A Decoder/Demultiplexer 40 Stk 1€ 2. 74LVC4245 Octal dual supply translating transceiver 30 Stk 2€ 3. MBRB20200G Schottkydiode 20A / 200V 50 Stk 5€ 4. MBRB20200G Schottkydiode 20A / 200V 50 Stk
Stk 2,5€ 28. STPS5H100 Schottky 5A 100V 75 Stk 2,5€ 29. UC3844D PWM Controller 50 Stk 4€ 30 X28HC64 EEPROM, Parallel, 64 Kbit, 8K x 8 bit 7 Stk 1€ Das wars fürs erste. Da kommt später noch mehr Material nach. ---- Benjamin
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Flipdot Display Projekt (Hilfe Logik Erbeten)
. Daraus ergibt sich für mich ein Logik SCHEMA. NUN habe ich Probleme beim Setzen der CP der 74HC138 und 74HC574 Und bitte Hier um Verständnis Hilfe Frage : die 74HC138 Sind LOW Level wie schaltet dieser Baustein denn den 74HC574 der Zeilensteuerung Erkenntnis : -Es liegen alle Datenbits
Negiert der 3 verbauten 138er sind herausgeführt DER Anschlussstecker Zeigt also die 8Datenbits der 74HC574 Die 3 Adressen der 74HC138 Je 74HC138 den E1 Negiert und den Gemeinsammen Enable der 138er
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was passiert in meiner schaltung? oO
Hi ich bin am verzweifeln. Ich habe ja mein haupt-projekt, wo ich 15x 74HC4051 verbaut habe. Läuft alles ganz gut. nun habe ich zu test/debug-zwecken eine neue schaltung mit einem 74HC4051 und 8x schalter gebaut... und siehe da.. nix funktioniert ..oO .. also nochmal alles
schrieb im Beitrag #5553698: > ich bin am verzweifeln. Ich habe ja mein haupt-projekt, wo ich 15x > 74HC4051 verbaut habe. Läuft alles ganz gut. Glückwunsch! In welchem Rahmen erfolgt diese Arbeit? > was habe ich da getan? ich quäl mich schon seit einer woche und komme > nicht drauf. Z.B.: VEE
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ALU 74LS181 FLASH-Ersatz
Hallo Da die 74LS181 langsam rar werden, habe ich mir überlegt einen Ersatz mit einem FLASH-Speicher zu basteln. Dazu habe ich mit einem Adapter den 74LS181 ausgelesen und als HEXDatei für einen PT29F020 oder größer
Hallo Das 74LS373 ist normalerweise ein LATCH welches hier als Bustreiber fungiert und die Gatter schalten dieses Frei wenn WE und OE auf LOW liegen. Natürlich geht es mit einem 74LS541 einfacher, da man sich die
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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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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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Artikel
Mikrocontroller Vergleich
Platz optimiert: Compiler Befehle(1) Bytes(1) Befehle(2) Bytes(2) GCC AVR 24 48 24 48 Keil 8051 24 38 74 109 SDCC 8051 24 40 35 54 Zilog Z8e 21 54 27 73 PIC C18 26 52 95 206 SDCC PIC18 41 112 41 112 SDCC PIC16 26 52 - - (for pic16f84) HEW R8C/M16C 20 48 20 48 GCC 68HC11 36 65 36 65 GCC MSP430 17 40 17 40
Modelle gibt es auch als SDIP und SSOP und SOIC. Es gibt Modelle mit 16 und 40MHz. R8C: TQFP, QFN 14 bis 100 Pins, 11 bis 88 I/Os. 256 bis 10K RAM, 2K bis 128K Flash, 0 bis 4K Data-Flash. 8MHz bis 32 MHz. -40°C bis 125°C. ST7: 8 bis 80 Pins. SDIP, SOIC, LQFP, TQFP, QFN. 128 bis 2048 Bytes SRAM, 1 bis
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D-FlipFlop als einzelnes Gatter in SMD
wird es die Dinger nicht in "grobmotorischen" Gehäusen geben. Was spricht gegen einen normalen 74HC74 im SO-14?
Im SOT23 mit fünf Pins gibt es: SN74LVC1G79 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop SN74LVC1G80 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g79.pdf http://www.ti.com/lit/
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Tastatur KC85 mit USB-Anschluss ausrüsten
36kHz mit 152µs Länge, die Länge zwischen zwei Bursts codiert entweder eine 0 (5.12ms) oder eine 1 (7.14ms). Das erste Bit ist immer 0 (das Startbit). Bei andauerndem Drücken einer Taste werden Frames mit 14.34ms Abstand gesendet, sonst ist der Abstand mindestens 19.46ms. Das alles unter der Maßgabe, daß
. Auch nimmt man statt eines Komparators eher einen Schmitt-Trigger. Ich habe mal Pulse mit einem 74HC14 regeneriert. Der Spannungsteiler legt den Eingang auf die Mitte zwischen den Schwellen. Der Koppelkondensator wird so klein gewählt, daß er aus den Flanken nur kurzen Nadeln macht.
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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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Laderegler Einschalt-Logik
21Vdc Vnenn ~17V - Akku: 4 Zellen LiFePo4 Pack mit integriertem Balancer - Ladeschlusspannung max. 14,4V / Entladeschlusspannung 10,8V - Der Akku soll, wenn er seine 14,xV erreicht hat (also voll war) erst ab wieder ca. 12V laden
Anhang :) Ich habe einfach einen Fenster Komparator aus den zweien eines LM393 und zwei NAND Gattern (74HC00) als RS-Flip-Flop (ist die Schreibweise so okay/richtig?) benutzt. Tut was es soll :) Da ich soetwas in der Art noch nie gemacht habe hätte ich noch ein paar Fragen dazu: - Wäre das so okay?
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Platine verbraucht zu viel Strom
unterschiedliche Sachen anzeigen sollen) wird der uC über die DIP-Schalter(R6-R13 sind Pull-Downs), U3 ist ein 74HC165 (parallel zu seriell Schieberegister), so dass die 8 Positionen der Dip-Schalter über einen Eingang am uC anliegen. Der uC steuert die Latches (U4 und U5), die wiederum die ULN 2004 (U6 und U7)
gesockelt ?) – ohne Änderung (ich hatte ein ähnliches Problem schon einmal, da war es der uC und der 74HC165). - Den Elko (C12) habe ich auch getauscht, ebenfalls ohne Erfolg (ist halt einfach...) - Wenn ich die Latches und die ULN2004 (U4, U5, U6, U7) entferne, ist der Verbrauch wieder bei 0,01mA.
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CPLD als Top Octave Generator nutzen?
*jeder* Ton phasenstarr an den Ausgangston gekoppelt. Der Aufwand per Halbton liegt bei einem 74HC4046, zwei 4520 und ein paar Gattern. Der Faktor 185/196 statt 196/185 ist da besser, weil 196 durch 2 teilbar ist und ein Tastverhaeltnis von 50 % erlaubt. Die PLL muss dabei "nur" mit einer maximalen
Ein Rechteck aus einem 74AC04 ist so eckig scharf, damit könnte man sich rasieren wenn es in den Rasierer passen würde.
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[V] Große Sammlung von Elektronikbauteilen (300+ Teile), Stepper-Motoren, 7-Segment uvm.
* 2x SET mit 5x 20 SMD LEDs * 2x Fotodiode Bild 10: ICs, verschiedene Bausteine * 25x SN74HC14N (Schmitt-Trigger) * 3x 32F103CBT6 Mikrocontroller * 1x ATMega48 SMD * 4x Xilinx XC9536XL * 1x ICL7662 * 12x DS1307 Realtime Clock (8x DIP8, 4x SMD) * 7x ULN 2803 A * 5x 27C512 EEPROM
SRAM) * >25x LM386 M-1 * 20x WS2801SO * IC Sockets, verschieden: 8x DIP28, 1x DIP40, 10x DIP14, 8x DIP16, 4x DIP20 Bild 11: Retro-CPUs * 9x Z80-CPU * 5x Intel i386 SX CPU * 1x Breakoutboard für i386 SX
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Widerstandsnetzwerk mit 1-2-4-8 Gewichtung gesucht
ich selbigen für den Zweck einsetzen? Wenn du damit leben kannst, daß er typisch 9R und maximal 14R im eingeschalteten Zustand hat (vergleiche das mit deinen 200R). Und das auch nur, wenn du das Gate mit -5V ansteuerst, um die spezifikationsgemäßen 10V zwischen Gate und Source zu erreichen.
verschieden schnell aufladen. Dafür reicht ein einzelner Widerstand, der über einen Analogschalter (74HC4066) mit einer PWM eingeschaltet wird. Das Tastverhältnis der PWM bestimmt dann die Aufladezeit. Die PWM erzeugt wahlweise ein Zähler mit etwas Logik drumrum oder ein MC.
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Interne Schaltung: TPIC6B595
doch input current heißen? Laut dem, was ich im Netz gefunden habe, ist der TPIC6B595 identisch zum SN74HC595 - nur eben mit höherer Leistung. Und der SN74HC595 erlaubt definitiv den Anschluss einer Last. (S.14)
ausgeschaltet ist, der Pin mit überhaupt nichts verbunden ist, also offen ist. > TPIC6B595 identisch zum SN74HC595 Nein, der HC hat nicht Open-Drain-, sondern Push-/Pull-Ausgänge.
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Common Anode RGB LED - Signalabgriff und Digitalisierung
Du in Software entfernen. Alternativ könntest Du die PWM-Signale mit einem Logikgatter wie dem 74HC14 puffern, mit einem RC-Glied das PWM filtern und damit dann auf Deinen AVR-Eingang gehen. Das Abgreifen an den LED-Pins ist schwieriger als das Abgreifen an den Gates der FETs.
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Transistor nach Spannungsregler
der Elko > entladen wird, bei 2x6800uF in Reihe also effektiv 3400uF und 5A in > 1/100 Sekunde um 14.6V. Dann will der LM350 noch 3V für sich (dein > 2N3055 noch 1V für sich, lassen wir ihn weg) so dass keinerlei Spannung > geregelt rauskommt, egal auf welchen Wert man den LM350 stellt. > Würde man
PROVID=2788&wt_gata=51802700530_276256286343&PROVID=2788&gclid=CjwKCAjw7cDaBRBtEiwAsxprXVVirBy_lJ215HC7UxB4uolXd5b0F8nAarJfQSp2kT7pgctVV5hAHBoCYEsQAvD_BwE Daten des netzteils : 0-30V 0-30A mit LM723 und 4x 2n3055 im TO3 Sorry, dass ich mich wieder an den THread anhänge. LG
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Wie 8-Bit Zähler sicher auslesen?
Gustav K. schrieb im Beitrag #5480999: > möchte einen mit ca. 10 kHz getakteten 74HC393 Das ist ein 2 x 4 Bit Zähler. Nimm einen 74HC590, welcher schon ein Ausgangsregister hat.
lesen. An Bauteilen würde benötigt: 2 x 74HC74 zur Synchronisierung der Eingänge und 1 x 74HC14 für den Sync-Takt und Invertierung des Taktes und ggf. Verlängerung von Durchlaufzeiten. So sähe eine Schaltung mit Hardware aus, die dann ihren
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Zwei Leitungen über elektronischen Schalter mit Raspberry verbinden
> wenn mir jemand die Lösung mit dem CD4066 und > allen benötigten Bauteilen ich würde ja den 74HC4053 als Umschalter wählen, der 4066 ist ja "nur" ein Schalter! alle 3 Schalter des 74HC4053 können parallel geschaltet werden um den Durchgangs R zu minimieren
anschliessen würde. Chip: https://www.conrad.ch/de/schnittstellen-ic-multiplexer-demultiplexer-nexperia-74hc4053d652-so-16-1113960.html Doku: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1100000-1199999/001113960-da-01-en-IC_MUX_DEMUX_T_74HC4053D_652_SOIC_16_NEX.PDF Mit der Dokumentation des Bauteils
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Suche 5V Powerbank
Gesamtwirkungsgrad lausig. Wie wäre es einen Step-Up-Wandler nach dem Ladungspumpen-Prinzip (ICL7660 oder 74HC14 ) zu bauen, für Low-Power Anwendungen ist der Wirkungsgrad wohl höher.
Man könnte die HC mit 3V Batterie versorgen (Spannungsregler entfernen) und dann die Lastseite mit der Powerbank. AA Zellen oder 1/2 AA Lithium halten bei 50 uA sehr lange durch. Von TI gibt es ein Referenzdesign für
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Bistabiles Relais mit Taster schalten
Begriff nicht. Es wechselt halt bei jedem Tastendruck von +9V zu 0V (wenn ich es mit 9V betreiben kann, 74hc74 geht nur bis 7V). Zeitgleich bekommt das bistabile Relais 4.5V als Bezugspunkt auf die eine Seite und wird beim Tastendruck mit dem Ausgang vom Flipflop verbunden. Kommen aus dem Flipflop 9V
Flipflop, durchs Relais gegen Masse. Kommen aus dem Flipflop 0V, so fließt der Strom anders herum. 7hc74 schafft bis zu 20mA, sollte also passen. Funktioniert diese Schaltung prinzipiel? Den benötigten Strom kann ein 74hc74 liefern, jedoch darf dieses nur bis 7V betrieben werden. Wie positioniere ich