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Polarität wechseln
natürlich eigentlich immer wechselt)? Meine Idee bis jetzt war zB. einen Analogschalter wie den 74HC 4066 zu nehmen (und dann aus zweien einen Umschalter bauen). Aber dieser verkraftet Leider die Ströme nicht. Das ganze diskret über Transistoren aufzubauen wäre mir zu viel arbeit. Ich habe schon an
natürlich eigentlich immer wechselt)? > Meine Idee bis jetzt war zB. einen Analogschalter wie den 74HC 4066 zu > nehmen (und dann aus zweien einen Umschalter bauen). Aber dieser > verkraftet Leider die Ströme nicht. Das ganze diskret über Transistoren > aufzubauen wäre mir zu viel arbeit. Ich habe
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Odometrie-Sensor
Als Reflex ist ein CNY70 geplant, und als Gabel ein CNY 36. Das Signal soll durch einen 74HC14 auf TTL-Pegel mit vernünftigen flanken gebracht werden.
#2792187: > Als Reflex ist ein CNY70 geplant, und als Gabel ein CNY 36. Das Signal > soll durch einen 74HC14 auf TTL-Pegel mit vernünftigen flanken gebracht > werden. Das ist weniger das Problem. Das Problem ist Fremdlicht. Die Odometrie vom Asuro funktioniert nur dann zufriedenstellend, wenn man
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Erkennung der phasen bei einem Drehstrom anschluss
normalen Pin? Da kannst du an einen normalen Pin mit dran. Allerdings wuerde ich davor noch einen 74HC14 Schmittrigger und ein RC-Tiefpass schalten +5V | R1 | COpto-+---R2--+--74HC14----AVR | C | GND R2 + C
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[V]Viele IC's, Micorcontroller, DC-DC Wandler, DIGITAL-TO-ANALOG usw
waren alle gesteckt also kein Lotzin dran... TC55257BPL-10 CMOS 32,768 WORD X 8 BIT STATIC RAM SN74LS258BN LOW POWER SCHOTTKY - ON P8044AH 0117 High Performance 8 Bit Microcontroller LM628N-8 Precision Motion Controller PALCE22V100-25PC TCO-711A Crystal Clock Oscillator SN74HC273N OktalD-art Flip-Flops TL7705ACP SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISORS MC74HCT14AN Hex Schmitt-Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs MM74hHCT24ON HEF4521BP Teiler und Oszillator der Frequenz 24-stage PC74HCT125P HCMOS Logic SP9130 HP2630 DS75176BN Multipoint
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Logik Ic's (Gatter) Pinanzahl
Doch, die fünfpoligen Logikbausteine der Baureihe 74HC1Gxxx sind doch absolute Standardtypen.
Logiker schrieb im Beitrag #2084237: > Stimmt es, dass es nur (ich gehe von den Standarttypen aus) 14,16,20 und > > 24 polige Logik IC's gibt ? Das ist ja mindestens dein zweiter Thread zu dem Thema. Wie kommst du darauf, daß alle 74xxxxx Logik-Ics sind? Die paar 14-poligen NAND und NOR und
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Backlight in 4 Stufen schaltbar ausführen ohne µC
Schaltern) nun aussehen 1. Taster prellen. Du musst also entprellen. VCC | 4k7 | 74HC14 +-100k-+--|>o-- | | Taster 100n | | GND GND 2. Zähler fangen nicht bei 0 an. Du musst also dafür sorgen, daß der Zähler nach dem Einschalten bei einem bestimmten Zählwert
bit Zähler lassen sich verwenden, wenn man die Helligkeitn binär "doppelt so hell" haben kann. 74HC73, 74HC112, CD4022, CD4027, ... 4. Das Schalten von Strom, mehr Strom als 20mA, benötigt leistungssarke Ausgänge, keine Analogschalter und keine normalen CMOS Ausgänge, man braucht also Transistoren
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Logikspannung auf PCB
Dann aber heißt es nicht 7404, sondern z.b. 74HC04.
>Dann aber heißt es nicht 7404, sondern z.b. 74HC04. Ach was;)
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LCD mit ILI9325 funktioniert nicht!
nicht, dass dies den Multiplexer umschaltet. Auf der Unterseite der Platine befinden sich zwei 74HC245 (Octal bus transceiver; 3-state). http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf Prinzipiell eine wunderbare Möglichkeit zum Umschalten. Allerdings ist der für die Komando-Pins Zuständige
die "Touch-Widerstände" gemessen (jeweils einer pro Richtung). Die Verbindungen dafür liegen vor den 74HC245, d.h. diese beeinflussen den Touch nicht. Das LCD überlagert somit lediglich den Touch. Mit ca. 200Ohm Touch-Widerstand sollte der ili also eigentlich stark genug sein, gegen den Touch-Widerstand
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Wer hat denn hier auch noch alte Pocket Computer wie Sharp, Casio, Pocket PC oder Palm/Visor?
Ich könnte noch einen TI74 Basicalc beisteuern, inkl. Mathe-/Numerikmodul. Geht auch noch (Batterien schon lange durch aufladbare NiMH ersetzt). Gelegentlich nehme ich ihn als Taschenrechner. (Nach einem TI-59 war ja wahrscheinlich
Speichererweiterung. Da hatte ich ganz > schoen weiche Knie, als ich das 32kB SRAM ich lötete 3 Jahre später 14 Stk. 6116 SRAM 2K x8 a50DM zu den maximalen 28K (es gab zwar 32K Module aber nutzbar waren nur 28K) an einem Vormittag in der Küche ein, ausdekodiert mit 74HC138 74HC139 als die Speicherpreise fielen
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[V] Konvolut ICs + TIP147 + BYD13D
30 Stück TIP147; SOT93; Stange; 45€ (Gesamtpreis) 500 Stück BYD13D; SOD81; Gurt; 25€ 240 Stück 74HC540D; SO20; Stange; 95€ 240 Stück 74HC541D; SO20; Stange; 95€ 96 Stück 74LVT125PW; TSSOP14; Stange; 25€ 20 Stück UC2906N; DIP16; Stange; 200€ 5 Stück AD713JN; DIP14; lose; 90€ 5 Stück AD824; DIP14
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SP14Q002-A1 aus eBay - Erfahrungsaustausch
bin ich ersteinmal dabei noch die Ansteuerung für die -22V zu machen, wie im Schaltplan mit einem 74HC04. @ All : Nun mein Problem, welchen Pin kann ich von Marks Board nutzen, um nach dem Controller Init die -22 V Freizugeben ?? Anscheinend hat der SED 1335 nich den Pin YDIS, der ja laut meinem
62256-70 Speicher: 1,40 Ihr braucht 2 Stück 74HC04: 0,18 74HC32: 0,17 SUB-D 25: 0,40 10HC-18 10Mhz 0,44 und andere kleinteile, wie Kondensatoren, Widerstände, Stiftleisten und Dioden evtl.
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servomotor frage
aus der 4000-erReihe auf. > Oder mit einem uC... ;-) Mein Favorit ist die Schaltung mit einem 74HC14 Gatter, Poti und 2 Dioden. Damit habe ich mal den Elektroantriebs-Regler für mein Paddelboot aufgebaut.
Matthias S. schrieb im Beitrag #4214225: > die Schaltung mit einem 74HC14 Gatter, Poti und 2 Dioden. Da stelle ich mir das Timing recht interessant vor, so ganz ohne R und C... ;-)
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5Tasten an 3 Ports Matrix
werden... Das kann ich auch ... sogar ohne Raumfahrttechnik. Ich nehme einen oder beliebig viele 74HC595. Die Latch-Eingänge werden mit so einer Mimik hier bedient: [pre] +-----------------------------------o Clock zu den '595ern | ___ R1 VCC o--(--|___|---------+ ___
> Das kann ich auch ... sogar ohne Raumfahrttechnik. > > Ich nehme einen oder beliebig viele 74HC595. Da Du gesagt hast unendlich nehme ich Dich da auch beim Wort, nehme also unendlich viele. So da wir die Tasten ja auch benutzen wollen, müssen wir sie abfragen. Leider benötigt deine Lösung
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LED-Matrix mit dem Schieberegister SN74HC595
ich möchte mit einem AtMega eine 8x8 Led-Matrix steuern. Hierfür möchte ich das Schieberegister sn74hc595 ( www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf ) benutzen. Auf Seite 14 von diesem Datenblatt ist auch schon ein Beispiel mit LEDs (allerdings keine Matrix). Jetzt meine Frage: Kann ich das Schieberegister
bei Dauerversorgung. Der Strom, der über deine 110 Ohm fliessen soll, ist aber zu hoch für das 74HC595, der liefert zwar maximal 35mA, kann aber nur 70mA über GND. Sind alle LED an, kann er bei 8*30mA (1.5V Spannungsabbfall = 0.36W) auch zu heiss werden (0.36W geht aber genade noch). > Oder sollte
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Tiefpass 12db
Neune schrieb im Beitrag #5329480: > Impedanzwandler nachschalten. Ich wollt das Signal auf einen 74HC14 zuführen? Der ist wohl ausreichend als Impedanzwandler oder?
Bernd schrieb im Beitrag #5329500: > Ich wollt das Signal auf einen 74HC14 zuführen? Der ist wohl ausreichend > als Impedanzwandler oder? Ja. Der hat sicher einige 100k Eingangswiderstand. Das kannst Du auch selber testen, in dem Du ca. +4,5V an dem Eingang vom Filter
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IC Gehäuse
0.2g Spannungsregler 78T12 CT To220 3A 2.0g OPAMP uA741C 8-POL Dil 0.5g CD4066 14-Pol Dil 1.0g SN74HC259 16-Pol Dil 1.0g CD74HC373 20-Pol Dil 1.3g ISD1420P 28-Pol Dil 4.1g ATMega8-16 PI 28-Pol Dil (Slimline) 1.9g
2764g 8.5g Fassungen : Fassung DIL 8 Gedreht 0.5g Fassung DIL 14 Standard 1.2g Fassung DIL 16 Standard 1.4g Fassung DIL 16 Gedreht 1.1g Fassung DIL 20 Standard 1.4g Fassung DIL 28 Standard Slimline 1.9g
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erklärung schaltplan (diode/kondensator)
Digitalbaustein kommt, der mit derselben Versorgungspannung betrieben wird. Ganz abgesehen davon enthält der 74HC14 an seinen Eingängen bereits solche Schutzdioden, die aber nur mit geringen Strömen belastbar sind. Die externen Dioden übernehmen einen Teil des Stroms und entlasten damit die internen. Zuverlässsiger
aber nicht zu groß sein, da sonst die Zeitkonstante des aus R1, C1 und der Eingangskapazität des 74HC14 gebildeten Tiefpasses evtl. zu groß wird und das Zeitverhalten der Schaltung negativ beeinflusst. Die Wahl von R1 hängt aber so gut wie nicht von VCC ab, also würde ich die 10k beibehalten.
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schieberegister 74hc595, mega8 und leds
versuche verzweifelt einen 74hc595 an einem mega8 zum laufen zu kriegen. es sollen 8 leds geschaltet werden. den aufbau habe ich der c't entnommen, wo er so im c't bot verwendet wird. leider klappt die ansteuerung nicht so, wie ich
vom sinn her soll das programm dem 595 mitteilen, welche led an, welche aus ist. hier mein aufbau: (hc595 + atmega8) hc595: pin 8 (GND) : GND (ach was....) pin 16 (vcc) : 5 V pin 10 (sclr) : 5 V pin 13 (g) : GND pin 14 (SI) : pin 2 ( PD0 ) am mega8 pin 12 (RCK) : pin 4 ( PD2 ) am mega8 pin
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Intex SPA Whirlpool automatisieren
Projekt geschlossen. Im Prinzip werden die 3 Signalleitungen mit 2 kaskadierten Schieberegistern 74HC595 parallel zum Original und per uC ausgelesen/dekodiert. JPMA2 hat das bis zu einer Handy-APP getrieben. Wird nun in der Bucht als Lösung verkauft.
Ja. Das ist so. Die 5 Kabel sind GND,+5V,Clk, Strobe, Data. Auf der Originalplatine sind 2x 74HC595 welche 16bit Seriell in 16 H-aktive Ausgänge wandeln. Da hängen in einer Matrix die 3stellige 7-Segmentanzeige (Achtung: über Kopf eingebaut), eine kleine 1-Stellige Anzeige für °C oder °F (4.Digit
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Bus Buffer parallel schalten?
, und wie hoch die Frequenz ist. Verwendet man mehrere Buffer aus einem DIE (z.B. ein einzelnes 74HC14), dann solltes es nicht zu nennenswerten Querschlüssen kommen, weil die ungefähr gleich schnell schalten werden. Oder sind niedrige Schaltfrequenzen beteiligt, sind die Verluste soweieso klein-
bauernregel und schlussfolgert auch gleich induktiv, der typ weiss nicht das meine bastelkiste voll ist von 74xxx,/ls/hc/... und wir über einige 10ns oder us sprechen sollten. meine welt/messmittel geht bis 1,5GHz und ist digital - äh, nee jetzt, ist ja auch nur analog!!! mt
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G-LCD bei Pollin
Spaltentreiberchips (für 80 Spalten) oben und unten, von denen jeweils einer nicht angeschlossen ist, außerdem einen 74HC245 (bidirektionaler Bustreiber, hier ist die Richtung aber festgenagelt), einen C324G (vierfach OP), einen SLA6050M (Gate Array), sowie einige SOT23-Krümel. Keine Hintergrundbeleuchtung. ---
Eventuell gehen alle Leitungen unter dem IC weg ? Dann hätte das Display 800x400. > außerdem einen 74HC245 (bidirektionaler Bustreiber Sowas habe ich noch nie auf einem LCD gesehen, vermutlich als Puffer für die Datenleitungen um alle 10 Spaltentreiber damit zu versorgen. > einen C324G (vierfach
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Kondensator zu Stabilisierung - Frage dazu
, später zum Abwärtswandler,damit ich das Tachosignal auslesen kann. Ich habe hier noch ein par 74HC595N rumliegen, allerdings bräuchte ich doch zusätzliche Ports und einen Komparator (An/Aus + PWM Signal), oder ist der schnell Genug um das als PWM Auszugeben?
später > zum Abwärtswandler,damit ich das Tachosignal auslesen kann. > > Ich habe hier noch ein par 74HC595N rumliegen, allerdings bräuchte ich > doch zusätzliche Ports und einen Komparator (An/Aus + PWM Signal), oder > ist der schnell Genug um das als PWM Auszugeben? Achso, du kannst eine PWM auf
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Kennlinienverständnis
Ersatzschaltbild" für einen Multiemittertransistor, bestehend aus Dioden gesehen: http://www.dj4uf.de/lehrg/a14/Bild14-23.GIF Sind die Multi Emitter Transistoren also so gebaut dass sie bereits bei einer so geringen Spannung sperren? Normalerweise würde man ja, wenn man das Dioden Ersatzschaltbild sieht von
Basis-Emitter-Transistordioden Q2/Q3 gegen GND. Das alles gilt natürlich nur für "echte", also bipolare TTL, wie 74, 74S, 74LS. Gilt nicht für die CMOS-Varianten 74HC, 74HCT, 74ACT und was es da noch so alles gibt.
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Pizo Geber direkt am Port
Conrad Nummer für eine Piezosummer. Den klemmt man mal testweise an einen als Oszillator geschalteten 74HC14. Dann lässt man das Ding mal vibrieren bzw. schlägt drauf. Mit und ohne 100nF an VCC/GND. Dann werden wir sehen. MFG Falk
Nummer für eine > Piezosummer. Den klemmt man mal testweise an einen als Oszillator > geschalteten 74HC14. Dann lässt man das Ding mal vibrieren bzw. schlägt > drauf. Mit und ohne 100nF an VCC/GND. Dann werden wir sehen. Das wäre ein guter Ansatz... Moment...
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[S] Quarzoszillator 27 MHz
Schulbank drücken, wenn ich mir so seine Schalterkonstruktion ansehe und dabei an 18MHz und ein DIP14 denke.
Gibt's in dem Büchlein überhaupt irgendwas an Schaltungen über 1 MHz? Zur Erinnerung, die normalen 74xx waren nur bis max. 10MHz spezifiziert! Und die 74Sxx sündhaft teuer... .
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Anfängerfragen!
74HC4051 Analog-Multiplexer und Demultiplexer Michael
Du kannst mehrere Spannungen mit einem AD-Eingang messen wenn du einen Analog-Multiplexer (wie den 74HC4051) vorschaltest. Ja du kannst durchaus einen Mega16 und einen Mega32 miteinander verbinden und sie sich unterhalten lassen. Am einfachsten dürfte das per SPI oder I2C (seriell) gehen. Diese zwei
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Spannungsstabilisierung ULN2803 Darlington
Aufgabenstellung: Versorgung: 5.1V Netzteil Über einen Arduino soll mit einem Shift Baustein (74HC595) eine menge Leds gesteuert werden. Weiße Leds 3V/30mA (dzt. 22 Ohm Vorwiderstände) Um den Leds genügend Strom zu liefern habe ich einen ULN2803 Treiber dazwischengeschaltet. Von der Funktion
LED stabilisiert man schlauerweise den Strom, denn der ist für die Helligkeit zuständig, und ersetzt 74HC595, ULN2893 und die 22 Ohm Widerstände gegen EINEN von selbst Spannungsschwankungen ausregelnden Konstantstromtreiber ST2221A, STP08CDC596, TLC5916 https://www.ebay.ie/itm/165415518156 mit EINEM für
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STM32 SPI (Anfänger-)problem
Shield" und dazu passendem "7 seg click" (http://www.mikroe.com/click/7seg/). Die darauf befindlichen 74HC595 tun mit Bit-Bangingen was sie sollen. Mit SPI bekomme ich die Geschichte aber nicht hin. Symptom: Manchmal funktionierts, meistens jedoch nicht. Es sieht so aus als gelänge es nach Debug-Start
trace_printf("SPI Status = %d (%02x, %02x)\n", s, rbuf[0], rbuf[1]); } } } [/c] Der Output der 74HC595 ist wieder mit MISO verbunden so dass ich immer die letzten Werte der beiden 74HC595 wieder auslesen kann. Diese stimmen auch immer mit der Anzeige überein. Was könnte ich hier übersehen haben
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Dimensionierung RC Glied als Einschaltverzögerung
| GND (0V) IC = Gatter / Inverter mit Schmitttrigger-Eingang, z.B. 74HC14, 74HC132 oder andere. Die Schaltschwelle liegt so etwa bei der halben Versorgungsspannung. Die Verzögerungszeit ist dann so in der Gegend der Zeitkonstanten R1*C. Bei 10 Sekunden wäre R1 dann
Kondensator den IC-Eingang zu schützen. Ein Alternative wäre ein monostabiler Multivibrator, z.B. 74HC123. Mit dem Timer NE555 geht es bestimmt auch. Gruß Dietrich
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LED Cube - AVR Entwicklungsboard
Continuous • Forward Current : 30mA • Max Peak Forward Current : 75mA • Reverse Voltage : 5~6V Daten 74HC 574: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS VCC Supply Voltage -0.5 to +7 V VI DC Input Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V VO DC Output Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V IIK DC Input
Begrenzender Faktor sind die max 35mA Sink Current des 74HC540. Bei ~3,5V an der LED und ~0,5V am 74HC540 Ausgang, bleiben 1V für den Wiederstand. Bei sicheren 30mA sind das 1V/0,03A=33Ohm.
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[V] Div. günstige Bauteile: ICs, Leds, Dioden, Widerst., Spulen, uvm.
sind zum Teil leicht verbogen, lassen sich aber dennoch gut benutzen. schmale Ausführung z.B. für 74xx ICs, Federkontakt, Preis/ Stück 5 Cent. Pins: 20 (3 Stück vorhanden) Pins: 16 (15 Stück vorhanden) Pins: 14 (14 Stück vorhanden) ---------- *Sonstiges* ---------- *100 nF Kondensator*
Die 74HC14N sind alle Weg. Habe sie oben aus der Liste gelöscht.
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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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CW-Empfang mit Direktmischer
selbst schon einiges rausgefunden. >V4066D (CMOS-Schalter) habe ich noch vorrätig Falls das ein 74LV4066 ist, hat er vermutlich ähnliche Daten wie der 74HC4066. >wenn man den LO auf "40m" laufen läßt >und nur den Eingangskreis auf 20m umschaltet Das geht so nicht. Du mußt den Vorkreis und den
MW-Einstrahlung abzublocken. >>V4066D (CMOS-Schalter) habe ich noch vorrätig > Falls das ein 74LV4066 ist, hat er vermutlich ähnliche Daten wie der > 74HC4066. Auf den ICs steht leider nur V4066. Schalte damit hin und wieder Signalleitungen in NF-Verstärkern. Jetzt kommt aber ohnehin der 602
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Selbstgebauter Optoelektronischer Füllstand Grenzwertsensor
bei V3 wirklich die 6-32V am PNP-Out? Oder würden es auch 5V tun? Wenn ja, dann könntest Du einen 74LVC2G14 verwenden und Dir damit Q2 und Q4 einsparen. Ansonsten nur den Q2. Mich würde eine Variante mit modulierter LED reizen die dennoch kompakt gebaut ist. Auf dem Markt für IR-Fernbedienungsempfänger
V3 wirklich die 6-32V am PNP-Out? Oder würden es auch 5V > tun? Wenn ja, dann könntest Du einen 74LVC2G14 verwenden und Dir damit > Q2 und Q4 einsparen. Ansonsten nur den Q2. Nein. Nicht wirklich. Ich wollte nur Industriekompatibel bleiben. Mein ursprünglicher Testaufbau lief ja mit 5V. Den 2G14
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CP/M auf ATmega88
Schaut euch mal 512k AS6C4008 + 74HC374 + 74HC138 an. Ist nicht teuer und gibt sogar banked her :)
Detlev T. schrieb im Beitrag #1811326: > Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen Gute Idee, schon geändert. >Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Das waren Relikte aus der s/w Darstellung - auch geändert
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Ultraschall-Streumessung zur Blasenerkennung in Kunststoff
wenn es nur ein paar ppm sind. Hier würde vermutlich auch noch ein einfacher RC Oszillator (z.B. mit 74HC14) ausreichen. Eine Alternative wäre eine Brückenmessung: auf der einen Seite 2 Elektronden mit gegenphasigem Signal und z.B. 2 mm Abstand und 1 Empfängerelektrode gegenüber in der Mitte, so dass
Frage. Klingt jedenfalls alles dann doch eher nach Hochfrequenzkapazitätsmessung. das mit dem 74HC14-Oszillator sieht gut aus, hab mal 2 Stück davon bestellt. Der Plan ist, zwei solche Oszillatoren zu bauen, einer als Proben- der andere als Referenzoszillator und die Signale zu überlagern und dann
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auswertung einer reflexlichtschranke mit einem avr
Hi Ich würde erst mal einem 74HC14 (6-fach Schmittrigger/Inverter) testen. Wenn dich die Invertierung stört kannst du das durch die Beschaltung des OK (RL an Emitter/Kollektor an VCC) wieder rückgängig machen. Die Empfindlichkeit
hallo, spess53: Schade das ich dein posting erst eben gelesen habe. Haette mir noch ein paar 74HC14 vom elo laden mitgenommen zumal die beschaltung dann doch nicht so wild ausfaellt. Das von Pepe bereitgestellte Schema: http://www.mikrocontroller.net/attachment/48014/sfh9201.jpg hat mich
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Kondensatoren mit den Ohren sortieren
| ______ | ----- C --- | | | | Piezo --- ---|74HC14|*--------- ----- | |______| | | | | | GND------------------------------------ Ich würde die Kapazität(en) über einen Widerstand mittels eines Schmittrigger-Inverter, etwa 74HC14 aufladen. Dessen Ausgang schaltest du auf einen Piezo-Lautsprecher. Der macht immer dann einen Klick, wenn die Kapazität voll oder wieder Leer ist. Der Schmitt Trigger kippt also mit der Kappa
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Umbau: Toslink auf digital Chinch?
das Signal erdfrei machen und auf RCA legen. Ich benutze dazu 6 parallel geschaltete Gatter eines 74HC14. Über ein paar dutzend Ohm auf den Übertrager und sekundär direkt auf die RCA Buchse. 74HC14 nur deswegen, weil ich damit ganze Strassenzüge versorgen kann, also in Massen habe.
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Verzögerung von Buffern (74xx125, 74xx244)
(74HC04, 5 Gatter parallel, das 6. treibt die 5 Gatter, dadurch gibt es keine Invertierung) und mach am Ende der Taktleitung eine Theveninterminierung, siehe [[Wellenwiderstand]]. Das sollte passen.
Datensignalen welche das Taktsignal überholen. Oder gibt es einen schweren Einwand gegen diese Lösung? > 74HC04, 5 Gatter parallel, das 6. treibt die 5 Gatter, dadurch gibt es > keine Invertierung Ist es wirklich schlau, die Ausgänge parallel zu schalten? Ohne dass ich es jetzt genau verstehe, aber davon
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Farbdisplay von Pollin MC28G03A
Hi ich hab da noch ne Frage. Bei den Controllern von Benedikt sind die Adr. Leitungen am 74HC573 genau anders herum. Also Pin9(HC572) an Pin32(Atmega8515) bis pin2(HC573) an Pin39(Atmega8515). Kann ich das genau so machen und die Ausgänge auch genau so verdrahten? Hintergrund ist das ich mir
ist. Ich müßte dann nicht eine neue Platine machen. Wo müßte man denn die Software anpassen um den 74HC573 quasi zu "drehen"? Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Viel Grüße Thomas
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Phasenverschiebung messen
Ich kann den 74LV4020 leider nicht finden. Ich finde zwar unter 4020 14Bit Zähler, jedoch nur bis 8MHz. Wo kann ich den denn bekommen? (inkl. Datenblatt) Gruß, Moritz Becker
Hat sich erledigt. Der 74HC4020 kann 100Mhz.
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8085 System Speicherbelegung
A15 der CPU an !CE des Eproms und E2 des Dekoders. A2, E0 und E1 auf Masse. Mit A13 und A14 den Bereich zwischen 8000 und FFFF in 4 Teile aufteilen. Du musst dir noch überlegen ob du den Speicher und IO bus über RD/WR trennen willst oder gleich über die Adressdekoder. (IO/M mit an den hc138
bestimmt noch was im I-Net finden lassen. Aber wenn es nur um die paar IOs geht ist es einfacher einen 74xx138 zu nehmen. Der kann dann fuer 8 IO Bausteine die CS erzeugen
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PIC18F452 RS232 Multiplexer
zum verwendeten Multiplexer an: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT157_CNV_2.pdf Der groegernet-Multiplexer hat nur deswegen zwei Kanäle, weil der verwendete MAX232 nur 2 Schnittstellen hat. Wenn du dem Ding noch einen MAX232 verpasst, dann kannst du vier Schnittstellen
OK, jetzt fehlt mir nur noch der 74HCT4052.
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Logikproblem: Jitter im Eingangssignal herausfiltern
keinen negative Flanke aufweist. Mein zweiter Gedanke war, dass man es dann ja mit 2 Monoflops (zB. 74HC123)realisieren könnte, indem Monoflop 1 auf eine positive Flanke (Eingang B1)seinen Ausgang für die Dauer T1 auf "high" stellt und durch Monoflop2 (der auf eine negative Flanke reagiert) "gesperrt"
RC-Tiefpass gefolgt von (zwei) Invertern mit Schmitt-Trigger Eingang, 74HC14 oder so. Und ich denke Dein Problem ist eher Prellen, nicht Jitter. Zum Thema (Kontakt)-Prellen findet man viel.
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Signal Wandeln in Rechtecksignal
Wenn man Glück hat, haben die Digitaleingänge deines uC schon [[Schmitt-Trigger]]. Ansonsten einen 74HC14 vorschalten.
Wenn man Glück hat, haben die Digitaleingänge deines uC schon > Schmitt-Trigger. Ansonsten einen 74HC14 vorschalten. Da muss man allerdings drauf achten, dass die Hysterese klein genug ist und der mittlere Pegel passt. Sonst kann es bei der Signalamplitude eng werden.
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Alle 5 Minuten high
74HC4060, ein 14-stufiger Binärteiler mit RC-Oszillator.
Jobst Q. schrieb im Beitrag #4651932: > 74HC4060, ein 14-stufiger Binärteiler mit RC-Oszillator. oder CD4541
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NE555 - einfach durch TLC555 ersetzbar?
Kann man alles machen, wenn man weiß wie. 1.) Digitales Monoflop nutzen 2.) Mittels IC ala 74HC14 einen 2. Oszillator für ein einfache Ladungspumpe aufbauen, damit wird die Batteriespannung verdoppelt und das reicht dann auch für eine 3,3V LED bei fast leeren Batterien bei 3x0,8=2,4V Oder
Kann man alles machen, wenn man weiß wie. 1.) Digitales Monoflop nutzen 2.) Mittels IC ala 74HC14 einen 2. Oszillator für ein einfache Ladungspumpe aufbauen, damit wird die Batteriespannung verdoppelt und das reicht dann auch für eine 3,3V LED bei fast leeren Batterien bei 3x0,8=2,4V
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Problem mit einer Oszillator/Komperator Schaltung (Füllstandsmessung)
zB: 74HC14
Senner auf der Heidi schrieb im Beitrag #3863423: > zB: 74HC14 Ergänzend: das ist nicht nur ein Inverter, sondern invertierende Schmitt-Trigger, was für diese Anwendung hier genau das richtige ist. (Im IC sind 6 Stück davon. Bei den nicht benutzen bitte die
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MIDI-"Tonbandgerät"
Ausgänge braucht es keinen Schmitt-Trigger. Als Pegelwandler für das Gate von Q1 würde dann z.B. ein 74LV1T34 genügen. Joachim B. schrieb im Beitrag #4356481: > über 4GB ist doch zwingend SD(HC) kann das der atmega? Elektrisch ändert sich nichts; das ist ein reines Software-Problem.
Volt betrifft: Indikator braucht sowieso 5 Volt für Beleuchtung, deshalb sehe ich wenig Problem, IC 74HCT14 für 27 cent, die auch kaum Strom verbraucht, zu verwenden. Für MIDI-Treiber scheint mir 3.3 Volt schon etwas grenzwetrig zu sein: LED braucht selbst bis 1,4 Volt, so bleibt für stromstabilisierende