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Digitales Signal aus 3 Bedingungen
und mit Transistoren käme ich schon zu einem brauchbaren Ziel. Wie könnte denn so ein Aufbau mit der 74HC Serie aussehen. Würde mich da auch gerne zumindest mit einem Steckbrettaufbau nochmals versuchen, um Erfahrung zu sammeln. Die Vielfalt der 74HC Serie erschlägt mich jedoch momentan etwas. HildeK
Kannst du > die anzapfen? Also Schalter und Grüne LED ja. Die Rote LED wird schienbar über den HC9094 geschalten. Ja müsssten 3.3V sein. Hab mir aber das Geflecht mit den min. 2 verschiednen Spannungswandlern noch nicht genau angesehen. Die Platine ist scheinbar 4-lagig und ca. 10x20 cm groß.
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LCD am I2C
1.Nibble + E = 0 - 2.Nibble + E = 0 - 2.Nibble + E = 1 - 2.Nibble + E = 0 - Stop Aber beim 74HC164: - komplettes Byte reinschieben (über SPI) während E = 0 - E = 1 setzen (SBI) - E = 0 setzen (CBI) Peter
nötigen 37µs Wartezeit zwischen den Bytes bist Du bist dann also immer noch um Klassen langsamer als mit 74HC164. Ganz abgesehen davon, daß Du für einen PCF8574 fast 10 Stück 74HC164 kaufen kannst. Mit der Nibble-Methode ohne extra E brauchst Du sogar (7*9+2)*10µs = 650µs, kein Wunder, daß Du da nie
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Wahrheitstabelle zu logic konvertieren.
ersten Beitrag nicht aufgeführten Eingangskombinationen don't-care? Wenn ja, dann löst ein halber 74HC153 das Problem.
ersten Beitrag nicht aufgeführten Eingangskombinationen > don't-care? Wenn ja, dann löst ein halber 74HC153 das Problem. Nein, es sind noch einmal genau soviel in eine andere Richtung. Ist es mit zwei halben 74HC153 zu lösen, und wie?
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Zeitschaltuhr für Netzteil
aufgrund des Threads? Einen fertigen Schaltplan? ICs wurden ja schon genannt. NE555, ICM7555, CD4538, 74HC4538, CD4060, 74HC4060. Klein, einfach und flexibel wäre ein kleiner uC.
des Threads? Einen fertigen Schaltplan? > > ICs wurden ja schon genannt. NE555, ICM7555, CD4538, 74HC4538, CD4060, > 74HC4060. Klein, einfach und flexibel wäre ein kleiner uC. Im besten Falle einen fertigen Schaltplan, ja. Ansonsten bin ich denke fähig genug mir einen eigenen zu erstellen und
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CD74HC7046A - max. Strom an PC2OUT?
Schleifen-Filter mit 5 ... 10 mA speisen. >R2 wäre dann nur 1k ... 500 Ohm. Kann es sein, das du einen CD74HC4046 meinst? MfG Spess
nein, CD74HC7046A http://www.ti.com/lit/gpn/cd74hc7046a
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Sd-Card Spec
Also wenn du nicht runter kannst auf 3.3V versuchs doch mal mit nem 74LVX08 (20 ct bei Reichelt), damit hab ich's gemacht und funktioniert ohne Probleme auch mit hohen Übertragungsraten. Ich hatte es auch zuerst mit Spannungsteilern versucht, aber das sah grausam auf dem
hallo, @alle Gibts den 74lvx08 auch in einer anderen Package als smd? z.b. dil? Ich werde mir die hc typen trotzdem mal hohlen, ich berichte dann mal ob es auch geht. @jens-erwin Hast du für die Spannungsteiler etwa so aufgebaut
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Eagle CHANGE PACKAGE
das doch keinen Wert, also bitte, Und was hat man davon, wenn man in Cadsoft LIBs Bauteile als 74HC* oder AC* oder sonst was abgelegt hat, die ohnehin alle den gleichen footprint haben!? Versteh ich das Programm falsch oder watt? GRüßle Gudrun
den VALUE des Bauteils ändern, dann kann man sich das Anlegen eines neuen sparen. Also Sachen wie 74HC04 in 74ACT04 löse ich immer mit VALUE, da mach ich nicht lang rum. Oder hab ich da was falsch verstanden!?
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BHKW-Steuerung
>74HC1650 Du musst richtig lesen. Das ist ein 74HC165D >Wie fragst du die Taster denn ab? Polling? Interrupt? Interrupt macht man nict keine Tasterauswertung. Die werden über SPI eingelesen und
Controllers angeschlossen und die fragst du über Polling ab!? Ok, dann werd ich mich mal mit dem IC 74HC165D vertraut machen müssen :)
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TTL Baustein D Flip Flops 74 574/573 getrennter Clock
Hi Dennis, mit einem 74HC4067, zwei 74HC574 und 16 Widerständen könnte das eventuell realisierbar sein (siehe Anhang). Keine Ahnung obs tatsächlich so geht. Die gerade nicht geschalteten IOs (Xn) vom 4067 sind hochohmig. Die
bekannteren 4066 (quad 2:1 analog switch) als dem 154 :) Gibts sowohl direkt als 4067 als auch als 74hc/hct/lv. CU
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MCP23017 und UDN2981A
SPE)|(1<<MSTR); SPSR |= (1<<SPI2X); } [/c] In Setup()... [c] // Required for U2, U4 (74HC595s) pinMode(SPI_MOSI, OUTPUT); // TO U2/U4 DATA pinMode(SPI_MISO, INPUT_PULLUP); // FREE pinMode(SPI_SCK, OUTPUT); // U2/U4 CLK pinMode(U2U4XFR, OUTPUT);
c] Du musst natürlich Anpassungen bei Dir machen. U2 und U4 sind bei mir ein TPIC6A595 und ein 74HC595 SPI läuft bei mir mit 8MHz Takt
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cmos: eingangsspannung > vdd
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HC151.shtml an alle Ungläubigen :) Es ist, wie A.K erwähnt, ein Baustein von Philips. Danke für die Aufklärung.
leider nicht ganz richtig. Im datenblatt steht auf Seite 5: "For the DC characteristics see “74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications”." Und in (Google: NXP HC Logic Family Specification) der stehen dann die oben angeführten Daten genau drinnen. Grüße
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µC Pin steuert viele Pins an --> Treiber?
Luca E. schrieb im Beitrag #7873562: > 74LVC125 Auch hier ist der Wurm drin. Der hat nur vier Treiber statt acht. Würde aber funktionieren. Wenn es acht Treiber sein sollen, dann nimm den 74HC244 (Ohne T) und dann passt es.
Luca E. schrieb im Beitrag #7873564: >> 74HCT244 oder 74HCT245 > > Die HCT-Serie ist nicht für 3,3 V Versorgung geeignet. Stimmt, ich bin unbewußt von 5V Ausgangssignalen ausgegangen. Für 3,3V Ausgangsspannung dann halt einen HC oder LVC
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Netzteil-Schaltung für Versorgung meiner Digitaluhr auf MSP430-Basis
P1.7 ist noch frei-wie > soll ich damit 6 Anzeigen ansteuern? Mit einem Schieberegister (z.B. 74HC595) kannst du dir 8 zusätzliche Ausgänge schaffen, mit weiteren Schieberegistern entsprechend mehr. Statt dem 74HC595 kannst du auch den TPIC6B595 nehmen, der hat an seinen Ausgängen schon Treiber,
weiß es jetzt nur vom 74HC595 auswendig; der möchte insgesamt maximal 70 mA sehen. > Mit nem 2ten Register kann ich dann auch die Auswahl der gerade > anzeigenden Digit pinsparender gestalten, Ja. > Gibts eigentlich
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RS 485 Lenz X-Bus
www.mikrocontroller.net/topic/30013#643637 Mit Aufsatzboard können 32 Taster ausgewertet werden, der 74HC165 ist dafür gut geeignet. Eine andere Lösung wird dort verfolgt: http://usuaris.tinet.cat/fmco/download/XbusTCO_manual.pdf Gruß Thomas
sehr auf seinen ersten Gedankengang eingefahren, und beginne direkt mal mit der Erweiterung mittels 74HC165. Gruß Günter
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Größere 7-Segment Anzeige
die Schaltung konkret aussehen? Schau mal in http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf Kapitel 3.4.3.1 "PNP bei höherer Spannung"
kannst du irgendwelche Kleinleistungstransistoren verwenden, zum Beispiel BC337 und BC327. Der 74HC07 geht übrigens doch nicht, wegen seinen ESD Schutzdioden. Der verträgt nicht mehr als VCC an seinen Ausgängen. Das war eine Schnapsidee.
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Vorteil von Asynchronzähler
davor '1' sind, darf/muss das jeweilige Flipflop umschalten. Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia): 74HC163 @ 6V typ 55 MHz (4 Bit synchron) 74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x) Bei TIs TTLs ist das allerdings nicht so.
A. K. schrieb im Beitrag #4926360: > Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia): > 74HC163 @ 6V typ 55 MHz (4 Bit synchron) > 74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x) Es kommt aber auch darauf an, welche Gechwindigkeit man betrachtet. Die genannten Zahlenwerte sind für den
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Was kann man mit diesen Teilen anfangen?
4NAND-Gatter mit je 2 Eing, DIL14 74HCT573 25 8Bit D-FF,DIL20 74LS253 10 Doppelter 4Bit-Multiplexer, DIL16 74F04 10 6 Inverter, DIL14 74HC93 10 4Bit-Zähler 74S74 10 2*Pflankengetriggerte D-FF, DIL14 74HCT240 15 8Bus-Treiber, DIL20 74LS83 50 4Bit-Volladdierer, DIL16 74LS148 25 8-3Prioritätscodierer, DIL16 74HCT158 20 4*2Bit-MUX,DIL16 74HC354 10 8-1-MUX, DIL20 Einiges davon kann man immer mal wieder brauchen.
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Weichenantrieb steuern
nicht? Sonst hätte ich von Anfang an Relais genommen. Zu den Bedenken von Ralf: Atmega16, 5x 74hc238 (oder ähnliches), 22 Transistoren, 11 Relais. wird hart, aber auf ne große Platine passt das drauf.
verbasteln) mc t3 schrieb im Beitrag #2267954: > Zu den Bedenken von Ralf: > > Atmega16, 5x 74hc238 (oder ähnliches), 22 Transistoren, 11 Relais. Wenn 11 Relais = 11 Antriebe, dann mal den 3043 ins Auge fassen! Es brauchen ja nicht nur diese Ausgänge Strom.
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schnelles NAND-Gatter
74F00 wäre da gut. MfG Paul
Von >daher sollten ttHL und ttLH < als 5 ns sein, Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Sogar 20ns Anstiegs-/Abfallzeit würden da noch reichen. Das schaffen sämtliche HC(T)-Gatter locker.
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12MHz Rechtecksignal verzögern/verschieben
@ Chris __ (jetronic) >Ich möchte ein 12MHz Rechtecksignal so 10 - 20ns verzögern. 1.) Wozu? Um ein kaputtes Timing zu reparieren? 2.) Wie genau müssen die 10-20ns eingehalten werden? >Hatte mir überlegt es einfach 2 mal mit einem 74HC04 zu invertieren, Das ist
1/(50MHz) = 20ns Erkläre mal was du eigentlich vorhast. Mach mal ein Foto von dem 74HC04 und der Beschaltung drumherum, Signale sind ja nicht so des wahre. Immerhin 1,2V oben und unten.
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Led Matrix mit 1 5x7 LED Modul
hmm theoretisch wäre das ja möglich, nur brauche ich das 74hc595 um die ansteuerungskoordinaten zu haben wie z.B. R4/C5, wobei R4 dann beim atmega z.B. für den PortB2 stehen könnte und C5 wäre dann an dem IC der Port Q2... außerdem hab ich sicherheitshalber
> hmm theoretisch wäre das ja möglich, nur brauche ich das 74hc595 > um die ansteuerungskoordinaten zu haben Den 595 brauchst du nur deshalb, weil dein Fernziel darin besteht mehr als ein Modul anzusteuern. Für ein einziges Modul brauchst du ihn nicht unbedingt
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Einfache Drehimpulsgebr-zu-Tastfunktion-Schaltung
genannt wurden. Oder man baut es sich aus 2 Standard-ICs, wie im Schaltplan darunter. Neben den 74HC175 und 74HC86 braucht man noch ein Taktsignal. Das könnte ein NE555 erzeugen, wenn man in der Schaltung nicht sowieso schon ein Taktsignal hat. Auch die Spezial-ICs brauchen übrigens ein Taktsignal
nach den LSxxxx IC´s gegoogelt und nur einen Anbieter un den USA gefunden, bei dem der LS7083 knapp 20$ kostet, das ist definitiv zu teuer. >Neben den 74HC175 und 74HC86 braucht man noch ein Taktsignal. Das könnte ein NE555 erzeugen... brauch ich davon auch nur je einen? Kannst du mir vielleicht
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SRAM so richtig beschaltet?
bei 4 SRAM hänge doch gleich noch 1/2 74HC139 Decoder mit rein und erweitere um 2 Adressbits. Plan sieht plausibel aus für mich, vergiss aber trotzdem nicht ein paar 100-220 nF an VCC, eingezeichnet ist da nix, VCC GND
Beitrag #4368444: > Stimmt, somit könnte ich pins sparen. da es evt auch 8 werden. dann statt 74HC139 den 74HC138 mit 8 Ausgänge und +3 Addressbits SRAM schrieb im Beitrag #4368444: > kurze frage noch, habe es öfters gesehen das leute so genante "3 state > latch "bausteine dazwischen geschaltet
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
und werde dann sofort durchstarten, erst mal mit dem ATmega32 Board, dann später mit einer ATmega8x-20 Lösung.
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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Ersatz für 4043 FlipFlop
Jochen W. schrieb im Beitrag #3013041: > Die Frage ist jetzt ob der 4043 die 20mA je Ein-Ausgang haben kann oder > ob es da eine alternative gibt. Bei 4,5V schaffen Hochvolt-MOS nur etwa 1mA. Nimm Standard-MOS, z.B. 74HC74. Und nimm High-Efficiency-LEDs, da kommen mit
Der 74HC74 kann 4mA haben ist das richtig? Wäre mit dem rücksetzen auch einfacher :) Könnte dann doch das IC so betreiben und zw. diesem und einer LED nen widerstabd setzen. LED hätte dann 1,6-2V und
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Unterschied Klemmdioden HC und HCT-Logik
74HCT00 74HC00 verbaut sind, weil erstere nicht als SOIC bei Reichelt lieferbar sind. Der Rest der Schaltung ist gleich. Jetzt sind nur noch 3,4 V vorhanden, es fallen also an den Klemmdioden zusammen 1,7
Deine (parasitär) gespeiste Schaltung zieht, geht es halt gerade noch mit HCT, und nicht mehr mit HC.
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Warum gibt es kein Bit-Array in C?
Dirk F. schrieb im Beitrag #3199136: > Jetzt werde ich wohl ein 1 dimensionales char Array mit 74 Stellen > erstellen, in jedem Byte 5 Bit nutzen. Warum willst Du unnötig Hardware verschwenden? Das SPI gibt immer ganze Bytes aus und die SRG (74HC595) sind auch 8 Bit breit. 74 / 8 sind 10 SRG
Ich würde an dieser Stelle ohnehin überlegen, ob an Stelle von Schieberegistern vielleicht 74HC259 einfacher zu verwenden sind. Da lassen sich die Relais einzeln ansteuern.
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Inkrementalgeber an CMOS Dekadenzähler CD4017
Ach ja wieso der 4017 mit seinem asynchronen Reset? Es gibt z.B. den 74HC40103, der teilt einstellbar durch 3 bis 257, man muss nur noch zwei Hex-Codierschalter und ein Widerstandsnetzwerk mit 8 pull-up-Widerständen anschließen, und den synchronen Reseteingang "/PE" mit
es beim 4017 auch nur wenn er durch 10 teilt. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc40103.pdf bei Reichelt 1,60€ https://www.reichelt.de/counter-8-stage-2--6-v-dil-16-74hc-40103-p3215.html?&trstct=pol_2&nbc=1
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CD 4017 Ausgangsstrom
auf 5V runter bringen. Was hilft dir das bei der Ausgangsstromstärke ? Du kannst dann einen 74HC4017 nehmen, ja, der kann 20mA.
MaWin schrieb im Beitrag #3435266: > Du kannst dann einen 74HC4017 nehmen, ja, der kann 20mA. Exakt darauf wollte ich hinaus :D
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SCL Takt generieren
Eingang. Aber da sind mir auch nur max 100kHz bekannt. Was stört Dich denn an SPI? Da sind 20MHz keine Problem und die Chips (74HC595) sind auch wesentlich billiger. Peter
stört Dich denn an SPI? An sich nichts. Da ich mich ja erst mit I2C beschäftigen wollte. >Da sind 20MHz keine Problem und die Chips (74HC595) sind auch wesentlich >billiger. Nun das ist ein Argument um der Sache mal nach zu gehen. Werd mir mal Datenblat besorgen gehen. Danke für den Tipp!
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suche Bauteilname
verbunden. Das ist der Schaltplan: http://ovh.dl.sourceforge.net/project/midifighter/Schematic%20and%20Reference/MFv1.pdf
Sry für Doppelpost, ich meine natürlich diesen hier: http://de.farnell.com/nxp/74hc165n/74hc-cmos-74hc165-dip16-5v/dp/380635
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7 Segment Multiplexing und USART Kommunikation(Baudraten)
darstellen der Frequenzen 7 Segment Anzeigen. 5 Stück pro Frequenz also insgesamt 10. Diese tute ich per 74HC595 Shift Register Multiplexen um Pins zu sparen. Angesteuert werden die 7 Segment Anzeigen mit 100Hz, so das kein Flackern zu erkennen ist. Jede 1ms setze ich ein Flag in einer ISR um im Hauptprogramm
Felix N. schrieb im Beitrag #5668676: > Diese tute ich per 74HC595 Shift > Register Multiplexen um Pins zu sparen. Dazu frage ich mich allerdings: Wenn du schon Schieberegister einsetzt, warum dann nicht gleich für jede 7-Segmentanzeige ein separates? Dann
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Reicht ein ATmega8 um das alles anzusteuern?
D190979V schrieb im Beitrag #3816375: > - Schieberegister 74hc595 > - die reichen aber nicht für 20mA, Maximum für Qn ist 35mA. Für VCC/GND 70mA. D.h. bei einem 7-Seg dürfen 10mA pro Ausgang fliessen, damit bei einer "8" die 70mA nicht überschritten werden
Thomas Eckmann schrieb im Beitrag #3816484: > D190979V schrieb: >> - Schieberegister 74hc595 >> - die reichen aber nicht für 20mA, > Maximum für Qn ist 35mA. Für VCC/GND 70mA. > > D.h. bei einem 7-Seg dürfen 10mA pro Ausgang fliessen, damit bei einer > "8" die 70mA nicht überschritten
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Austausch 74HC540
Hallo Ich such einen Austausch für den 74HC540. Goo hat schon einiges gezeigt. So von HC541 über SN und C...aber nicht das richtige dabei. Habe was übersehen? achim
Stück teurer, aber bei 1-4 wegen der Versandkosten billiger als bei Reichelt: http://www.ebay.de/itm/74HC540-Leitungstreiber-8-Bit-Bus-DIP20-/111057288036 SMD (5 Stück): http://www.ebay.de/itm/5x-74HC540-SMD-HC540-Leitungstreiber-8-Bit-Bus-SO20-/310228025400
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H Brücke für ESC mit I2C Schnittstelle
Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Spannungsregler/Spannungsregler_ST_L78L33ACZ.html AND-Gatter CD74HC08E: https://www.conrad.de/de/logik-ic-gate-texas-instruments-cd74hc08e-and-gate-74hc-pdip-14-164208.html IR2104: https://www.conrad.de/de/logik-ic-gate-texas-instruments-cd74hc08e-and-gate-74hc-pdip
zufällig der Fall sein, die 59A sollten auch gut ausreichen, die Schaltung soll nicht mit mehr als 20A belastet werden. EDIT: Ok, das mit der Energiemenge wird nicht reichen, werde wohl doch extra Dioden verwenden. Schaltplan-Update folgt Stefan U. schrieb im Beitrag #4563584: > Du kannst auch
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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
bis zu 15V Versorgung und unterscheidet sich nur wenig von der CD4xxx, sind aber pinkompatibel zur 74xx Serie. Heutige HC und HCT Schaltkreise können das nicht mehr, da ist bei etwa 6V Schluss.
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R2R-Netzwerk an Atmega328 - wie klein darf R sein?
geschaltete Kondensatoren. Dazu braucht man nur 2 auf Gleichheit ausgesuchte Kondensatoren und einen 74HC4066. Bis 16 Bit sind damit durchaus erreichbar.
geschaltete Kondensatoren. Dazu > braucht man nur 2 auf Gleichheit ausgesuchte Kondensatoren und einen > 74HC4066. Bis 16 Bit sind damit durchaus erreichbar. Interessant. Wie sieht die Schaltung aus?
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Hilfe bei Identifikation Bausatz (ATTINY2313) - Frequenzzähler?
FZ2313 Neben diversen Widerständen und Kondensatoren sind folgende Bauteile enthalten: ATTINY2313-20 74HC0P 74AHCT14N 74HC390 74AHCT74N 7805 BS170 BF199 BF245 Quarz 10MHz Ich würde mich über Hinweise auf den Hersteller bzw. die genaue Bezeichnung freuen! Im Anhang Bilder der Platine
Was sind denn das für Vögel, bauen einen Zähler mit Tiny2313 und dann noch sovielen 74-HC-Bausteinen dazu? Das kann man doch in Software machen?
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VGA: R2R und Transistor-Treiberstufe Entwurf
Mit welchem 74HC-Baustein würdet ihr den R2R treiben ? Reicht ein Latch oder soll es ein Buffer sein ?
Ich bin weitergekommen, nachdem ich LTSpice verwendet habe und auch ein Datenblatt zum 74HC244-Oktalbuffer gelesen habe! Nach dem R2R-Netzwerk stehen bei 111 dann 4,3V an, die vom Spannungsteiler auf 20% reduziert werden. Dadurch kommt es zu diesen 0,7V, gleichzeitig wird die GND-Abweichung
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LED Matrix
ich auch nicht wirklich gefunden. welchen multiplexer sollte ich denn nehmen und was macht dieser 74HC595? Als erstes möchte ich mal hinkriegen das alle LED's leuchten und dann vieleicht mit einem Knopfdruck oder einem Timer irgendwelche effekte geschehen welche ich dann mit dem PLD bzw. CPLD programmieren
@Samuel: Der 74HC595 ist ein Schieberegister, Er nutzt es hier, um die einzelnen Spalten durchzuschalten, indem eine 0 durchgeschoben wird und parallel auf die Reihenleitungen das dazu passende Datenbyte draufgelegt
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Abstand kapazitiv mit Arduino erfassen
Donald P. schrieb im Beitrag #7031957: > Sehr sehr cool! Ich habe leider keinen HC14 da, werde mir aber bald wohl > einen zulegen, um damit Versuche durchzuführen. Nicht eine HC14, sondern eine HC1G14 (oder HC2G14), also 74HC1G14. In SMD, die sind kleiner und haben weniger Rückkopplungskapazität
direkt daneben. Von diesen Adapterplatinen habe ich sehr viele (waren mal ein eine Art "Abfall"). HC1G14 und HC2G14 habe ich auch (glaube ich). HC2G14 ist insofern praktisch, als dass der Widerstand ohne Leitung direkt neben das IC gelötet werden kann (glaube ich). Der zweite Inverter kann dann als
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Wann nimmt man welche Logikfamilien?
sollen immer im Wechsel ausgelesen werden, ohne dass zu viele NOPs eingefügt werden müssen. Ist dann 74ACT125 am besten? (oder ein 74XX126 er) Zur Wahl stehen AC ACT F Wann wählt man welche Logik-Klasse? HC HCT LS Danke für die Antworten Euer moin PS: Diese Seite habe ich gelesen
Logikfamilien. Daher sind für mich Antworten wie die von 'Benedikt' wertvoll. Kann man daher sagen, dass 'HC' im Bereich der ATMEGAS (unter 20 MHz) 'immer' schnell genug sind? Gruss moin
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8-Bit als Dezimalzahlen
Addierer werden anscheinend selten gekauft, Reichelt hat noch: 74LS 83 (0,68€) 74LS283 (0,24€) 74HC283 (0,49€) das wars schon. Für die oben verlangte Konversion Binär -> BCD wäre ein HCC4560 oder 74F583 BCD-Addierer die beste Wahl. Mit Binäraddierern wird es
22373/STMICROELECTRONICS/HCC4560B.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/50370/FAIRCHILD/74F583.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15462/PHILIPS/74F583.html
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Parallel ISP + ATMega8L -> welche Software?
Also, mein Quarzoszillator funzt nur bei 5V. Wenn ich einen 74HC244 nehme (ab 2,7V), kann ich die Mikoconroller-Seite trotzdem mit 5V betreiben? Kann ich bei 3,3V einen normalen Quarz nehmen? Manuel
Hi Das der Oszillator nur mit 5V läuft war zu erwarten. Wenn du einen 74HC245 verwendest und diesen mit 3,3V betreibst (per LDO oder Z-Diode aus den 5V des Boards erzeugen) und in Reihe zu MISO einen Widerstand (330 Ohm) schälst könnte es klappen. Alternativ kannst du
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Zeitbasis nichtlinear, Jitter HM1005
Die HC4066 sind unterschiedlich je nach Hersteller. Beim Philips steht im Datenblatt bis 11V ok. Bei TI hingegen steht max. 7V. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf Man muss also sehr aufpassen
/analog-switches-multiplexers/MAX4614.html. Der würde wohl passen: "MAX4614 pin compatible with 74HC4066. On-resistance 10Ω max and is flat (1Ω max) over the specified signal range. Each switch handles V+ to GND analog signal levels. Maximum off-leakage current is only 1nA at TA = +25°C and 6nA at
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TB6560 Schrittmotorsteuerung Mikrostep - periodisch schwankende Schrittgröße
jedenfall auch einmal pro Ganzschritt. Pin M0 ist nicht angeschlossen. Ich habe mal testweise den 74HC abgeklemmt, das Motorverhalten ist jetzt anders (weniger weisses Rauschen (akustisch) sonst alles beim alten.
gesehen - ich dachte evetuell an eine (nicht gewollte) Lötbrücke etc. > Ich habe mal testweise den 74HC abgeklemmt, das Motorverhalten ist jetzt > anders (weniger weisses Rauschen (akustisch) sonst alles beim alten. Ja, das dürfte auch nichts ausmachen. Wenn der 74HC korrekt funktioniert, sollten
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DCF77 Problem mit Ausgangspegel
den open-collector-output des DCF-77 angeschlossen und an ein gate eines Inverter oder AND-Gatters (74HC...) oder sowas. Von diesem GUTEN TTL-Pegel bin ich dann auf INT0 am µC gegangen. Die Schaltung funktioniert problemlos. Außerdem hat man dann auch genügend möglichkeiten noch ne LED dazwischenzutun
>open-collector-output des DCF-77 angeschlossen und an ein gate eines >Inverter oder AND-Gatters (74HC...) oder sowas. Von diesem GUTEN >TTL-Pegel bin ich dann auf INT0 am µC gegangen. Und was soll das? Der uC ist auch CMOS, hat also praktisch die gleichen Eigenschaften wie der 74HC irgendwas. Und