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5V Schaltung mit 3,3V Display realisieren
betreiben. > > Das Problem ist wie kriege ich es hin die 4-SPI Leitungen 3,3V > kompatibel? 1* 74LVC125, mit 3.3V versorgen http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC125.pdf > Oder ist es zu empfehlen die gesamt Schaltung auf 3,3V > umzustellen? Dann läuft der AVR nur mit 8 MHz statt
Bränko schrieb im Beitrag #4085525: > V → 3V3: LVC [VCC = 3V3] > 3V3 → 5V: HCT [VCC = 5V] > Line Driver: > 74xx OE x LINE purpose > 125 4 x \1 single > 126 4 x 1 single > 240 \2 x \4 bidir > 244 \2 x 4 bidir > 540 \1 x \8 one dir > 541 \1 x 8 one dir
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UV-Laserdrucker II
SSD1289 - aber bislang relativ erfolglos. Da ich nur noch wenige Ports verfügbar habe muss ich mit 74HC595 arbeiten - und das gestaltet sich nicht so einfach. Wenn das geklärt ist werde ich die Daten vom PC übernehmen, auf SD-Karte speichern und dann verarbeiten. Das sollte die Prozess-Sicherheit
Datenblatt (ja , ich habe 100nF Kondensatoren drin und ich habe auch 10 µF ElKos drin). Ich hatte auch ein 74HC04N drin - den habe ich aber wieder rausgeworfen, da sinnlos und icvh immer invers denken musste.
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100kHz square Wave Generator mit NE555 ?
Eine genaue und einfache Lösung wäre ein 1 MHz Quarzoszillator mit einem anschließenden 1:10 Teiler 74HC390. Da der 74HC390 zwei Teiler enthält, kann der Oszillator auch 2 oder 5 oder 10 MHz haben.
Was spricht gegen einen Quarz-Oszillator und einen Teiler (z.B. 74HCT390) ? Damit bekomt man sowohl Genauigkeit/Stabilität und exakt 50% Duty Cycle trivial hin. Edit: Argh, zu langsam. ;-)
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Bascom tx Leitung manuell auf 0
Super ! Wollte den kpl. D-Port für Transfer in 74hct374 nutzen. Also : Im Transfermodus UART ausschalten und bei Datenausgabe wieder aktivieren . Arbeite übrings gerne mit Bascom . Habe mal assembler auf 8080/8085 gelernt aber jetzt bin ich 70 Jahre
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Suche einfaches D-FlipFlop
Die Versorgungsspannung soll 5V betragen und die Eingangspinns sollten > 3,3V kompatibel sein. 74HCT-Serie. Gewöhnlich sind aber mehrere in einem Gehäuse.
(von TI) 1), Tinylogic (von Fairchild) 2) und die Logik von NXP 3) an. Im speziellen die Type: 74AHCT1G79 4). Achtung: Ein Datenblatt für 74AHC1G79 und 74AHC*T*1G79. AHCT-Familie: 4.5 V < VCC < 5.5 V VIH > 2.0 V Gruß, Alex 1) http://www.ti.com/lsds/ti/logic/little-logic-products.page
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SPI Level Shifter
Hoi. 5V → 3V3: LVC [VCC = 3V3] 3V3 → 5V: HCT [VCC = 5V] Line Driver 74xx OE x LINE purpose 125 4 x \1 single 126 4 x 1 single 240 \2 x \4 bidir 244 \2 x 4 bidir 540 \1 x \8 one dir 541 \1 x 8 one dir Best
Die 74er... Da findet man irgendwie immer was... Danke!
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RC-Glied entladen
Vielleicht solltest Du den N-FET + Widerstand besser durch ein geeignetes Single-Gate ersetzen (z.B. 74HCT1G04).
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Probleme mit 74HC595 Schieberegister
Ehäm, du darfst die Eingänge des 74HC595 nur mit MOS-Pegel betreiben: Logisch 0 ist GND Logisch 1 ist Versorgungsspannung. Legst du an einen Eingang Spannungen z.B. U/2 ist die Stromaufnahme sehr hoch. Du brauchst den 74HCT595,
sollte nicht lange an einem Eingang anliegen, da sonst ein hoher Strom fließt! Wechsle von HC zu HCT!!! Oder verwende einen Pegelwandler von 3,3V-Logik zu 5V-Logik!!! Z.B. ein 74HCT245 als 8-Kanal Pegelwandler. Oder ein NPN-Transistor als 1-Bit-Pegelwandler: Emitter an den 3,3V-Logik-Ausgang
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Funktionsgenerator
Fuer ein 10k R2R kann ich die 74HC595 empfehlen, die werden per SPI angesteuert. Alternativ, wenn man parallel anteuern will, ein 74HC245, Wichtig ist HC, denn das bedeutet push=pull, im Gegensatz zu TTL(HCT), welches nur pull ist.
Baustein ab. Einer der wesentlichsten Unterschiede ist der zulässige Bereich von Vih und Vil: HC=CMOS-, HCT=TTL-Pegel (*) Auch im DB des 74HC(T)245 gibt es keine Unterschiede, die darauf hindeuten würden. Vcc=4.5V, Ioh=6mA, Iol=-6mA, Ta=25°C HC HCT Voh 4.32 4.32 Vol 0.15 0.15 (*
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Mehrkanal-Schalter für das Oszi
Beitrag #4070022: >> ...und an Stelle des wahrscheinlich auch kaum noch erhältlichen '151 den >> 74HC4067 oder zwei 74HC4051. > 74HC/HCT151 wird von NXP tatsächlich nur noch in SM-Gehäusen Sogar die TTL-Dinger gäbe es noch bei Darisus: Als N74151, N7490, N7404, N74132. Allerdings sind die CMOS
selber zu überlegen - hint - hat etwas mit Q3 und _PE zu tun ;) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls90.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT163.pdf
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Bodenfeuchtesensor bauen
in anderer Ausführung schon einmal gebaut habe. Mein Problem ist nur dass ich die Beschaltung des 74HC14 nicht verstehe.
Kommt auf den Schaltkreis/Schaltplan an. Wahrscheinlich ? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Bei Dietmar-Weiser liest man dazu:" Auf einer Leiterplatte sind zwei Elektroden angeodnet welche zusammen mit einem Schmitttrigger vom Typ 74HC14 einen Oszillator ergeben. Je nach Fläche
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CD4053 alternative 3.3V Logik
einfach wäre 13V -> 5V, da reicht ein Spannungsteiler (aber R und Z-Diode ist besser), und dann eine 74HCT4053 einsetzen. Oder auf 3.3V reduzieren und eine 74HC4053 einsetzen. Grüße, Uwe
Danke euch! ich werde es mal mit einem 74HC4053 probieren. Hab jetzt zum testen mal einen 3.3V->12V Pegelwandler mittels npn Transistor gebaut ist dann halt invertierend aber zum Testen gehts. Gruß Daniel
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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
versucht: - verändern der Kondensatoren und Widerstände - verändern und weglassen des Pullups - 74HC14 statt 74HC04 - weglassen jeweils eines Kondensators Zusätzlich habe ich versucht, die Frequenz mit einem 74HC93 herunterzuteilen. Ging auch, aber hochgerechnet kommen halt immer die ca 1.2 MHz
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4069692: > - 74HC14 statt 74HC04 Wurde dafür nicht extra der 74HC04U entwickelt? Jens
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Atmega mit je zwei 74HCT597 und 74HC595 - Diskussion Platinenlayout
und 16 O) zu entwerfen. Für die Eingänge (Taster auf GND) möchte ich zwei Stck. Schieberegister (SR) 74HCT597 und für die Ausgänge zwei Stck. SR 74HC595 einsetzen. Hinter jedem AusgangsSR hängt ein ULN2803 als Treiber für angeschlossene Relais und Stromstoßschalter. Nachdem hier (nochmal Danke an alle
Eingangsleitungen auf das entsprechende Raster überführt wurden folgt das Eingangsschieberegister 74HCT597. Pin 8 links oben liegt an GND mit einem Kondensator C2 100nF auf +5V (voraussichtlich im Sockel integriert). Nach rechts kommen dann die Eingänge D7 bis D1. VCC kommt auf kleinem Umweg an Pin
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Eingangsbeschaltung für Taster an Schieberegister 74HCT597
alles störungsfrei. Da die Eingänge des µC nicht für alles ausreichen möchte ich Schieberegister 74HCT597 verwenden. Mir stellt sich die Frage, ob RC Beschaltung ausreicht, oder noch ein Schmitt Trigger dazu muss. Ich habe im Forum gelesen, dass AVRs Schmitt Trigger Eingänge haben, weswegen ich das da nicht brauche. Beim Schieberegister bin ich unsicher. Bei Reichelt steht zum 74HCT597 "Eingangsspannung ViH 2,0 VDC; Eingangsspannung ViL 0,8 VDC". Ist das die Hysterese wie beim Schmitt Trigger? Oder gibt es z.B. bei 1,4 V keinen definierten Ausgangszustand? Weiter säubern kann
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Mit Tel-Mute Signal Audio Signale umschalten
angenommendu nimmst einen 74 HC/HCT4051 das ist ein 8fach Analog Multiplexxer du kannst diesem 8 Analoge Signal zuführen und kannst über 3 Anschlüsse auswählen welcher durchgeschaltet werden soll. Wenn du nur einen Anschluß nutzt kannst du eben zw. 2 Eingängen wechseln. Der HC kann mit bis zu 10V der HCT bis 5,5V betrieben werden. Im einfachsten Fall erzeugtst du das mittels Drosselspule und Z-Diode. Auch die 12V kannst du so auf 5V runterbekommen. Zur Stromverstärkung mittels Transistor schreib
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Problem mit Transistoren
Thomas G. schrieb im Beitrag #4055094: > 8x74HC599 Bitshifter Soll wohl 8 x 74HC595 heißen. > Darum hab ich jetzt um die LEDs zu entkoppeln ein Emitterfolgerschaltung > eingebaut, da ich die Masse ja nicht mehr schalten kann. (Hier hab ich
+5V +5V | | +--------+ | 3.3V Arduino ---|74HCT595|--|< BC547 (64 x ) +--------+ |E LED +--33R--|>|--+ | --------------------
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LED-Matrix 5x24 mit MOSFETs
meint ihr? Was die Ansteuerung der MOSFETs angeht, so werden im Artikel ICL7667 für die IRF7104 und 74HCT04 für die IRF7103 genommen. Können die IRFs nicht direkt an einen AVR angeschlossen werden? Als LEDs möchte ich 2mA Low Currents von Kingbright nehmen. Die halten Pulströme von bis zu 150mA aus
Danke fürs Feedback, aber wie sieht es mit der Ansteuerung der restlichen MOSFETS aus? Würdest du den 74HCT04 auch nehmen, wie er im Artikel steht: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix#MOSFETs
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MOSFET-Treiber an 5V
von Für eine KLEINE Steuerung würde ich einfach einen IRLZ34N (5V Logic Level MOSFET) und ein 74HCT04 als Treiber nehmen. Einfach und kompakt.
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Elektronischer Stundenplan mithilfe von ICs
kannst Du versuchen, die darin verwendeten Logikelemente auf reale Bausteine abzubilden, z.B. aus der 74HCT-Serie (5V, TTL-kompatibel). Ein anderer Ansatz bestünde darin, das ganze dann in einem CPLD zu implementieren. Dann kannst Du Dir nämlich aussuchen, ob Du das Verhalten der Schaltung in VHDL oder
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Ansteuerung LED per PWM mit ARM-Prozessor v2.0
Klimaerwärmung vorantreiben? Nimm einfach Logic Level MOSFETs ala IRLZ34N oder IRF7103 (SMD) und ein paar HCT Treiber ala 74HCT244 oder so. Die brauchen weniger (Eingangsstrom), Platz und sind auch sonst besser. >1.: Ist es ratsam, 70mA gepulst vom STM zu verlangen? Oder wird das >unweigerlich zu Problemen
Beitrag #4050265: > Nimm einfach Logic Level MOSFETs ala IRLZ34N oder IRF7103 (SMD) und ein > paar HCT Treiber ala 74HCT244 oder so. Die brauchen weniger > (Eingangsstrom), Platz und sind auch sonst besser. Diesen Chip kannte ich nicht, aber er scheint mir ideal zu sein. Vielen Dank für den Tip!
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Problem mit mehrerern Schieberegistern
(JA wieder eine LED UHR :) ) Als Hardware nutze ich 8 hintereinander geschaltete Schieberegister 74HCT595 mit dahinter geschaltetem LED Treiber ULM2803. Als uC nutze ich den ArduinoMega Der Code: [c] //*** zuweisung der PIN's int oe=2; int mr=3; int leatch=4; int clock=5; int data=6;
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Mosfet + Temperatursensor + Magnetventil -> Arduino Leonardo Projekt
zuverlässig mit 3.3V. Man kann nicht alles haben. Wenn es denn 3,3V sein müssen, nimmt man halt einen 74HCT244 oder ähnlich als [[Pegelwandler]] von 3,3 auf 5V und gut.
wie das mit den 74HCT funktioniert und ein paar Hintergründe dazu findest Du auch hier anfängertauglich beschrieben: http://cboden.de/mikro-controller/grundlagen/57-mosfet-an-3-3-v
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SPI Problem aufgrund von Spannungsversorgung (Arduino Uno & opt. Sensor))
Glück. Mach sie mal Faktor 10 kleiner. Oder noch besser, nutze einen gescheiten [[Pegelwandler]], z.B. 74HC4050. Für den "Rückweg", sprich MISO braucht man auch einen, denn 3,3V CMOS Pegel funktionieren auch nur mit einer gehörigen Portion Glück an 5V CMOS-Eingängen. Ein 74HCT125 oder ähnliches ist dein
Uuups, Tippfehler! 74HCT1G125 Das T ist wichtig! AHCT geht auch.
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Analoger UART Schalter mit RTS/CTS
analogen Umschalter mit 4 Wurzeln (TxD, RxD, RTS, CTS) welche als Umschalter ausgeführt sind. Mit dem 74HCT157 kann ich nicht arbeiten, da der nicht bidirektional funktioniert. Der 74HCT4052 würde schon eher hinkommen, aber der hat nur 2 Wurzeln auf die geschalten werden. Der NLAST44599 sieht von der Funktion
bidirektional. Das TxD Signal kann aber nicht von einem Y (Output) Pin geführt werden. Ich habe jetzt zwei 74HCT4053 genommen. Vielen Dank für die Hilfe!
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Bus Buffer mit ESD Schutz
Gibt es Bus Buffer (Mit TTL-Eingängen wie 74HCT244) mit integriertem ESD-Schutz? Das Gesamtsystem muss IEC 61000-4-2 Level 4 (8kV Contakt Discarge, 15kV Air Discarge) erfüllen und aus Platzgründen wäre es mir sehr recht, wenn ich auf zusätzliche
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Vorteiler 10:1 mit 74HCT390 - Probleme
folgender Schemazeichnung (Quelle: http://www.mg-elektronik.de/fz5m.pdf) einen 10:1-Teiler mit dem 74HCT390 versucht aufzubauen (Ausschnitt siehe Anhang). Wenn ich jedoch an F_IN 1000 HZ (aus dem Oszi-Frequenzgenerator) einspeise, messe ich am Ausgang F_OUT nur 166 HZ (also knapp 6:1). Habe ich hier
dann sollte er durch 10 teilen. das ganze laut Datenblatthttp://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT390_CNV.pdf auf Seite 3 und 4 gut zu sehen. viel Erfolg Gruß Wolfgang
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3 Eingänge - Ausgang "1" wenn genau 1 Eingang aktiv ist
Hi Nimm einen 74xx138 und 2 Oder (1/2 74xx32). Mit Dioden geht's auch. Gruß oldmax
74HC151 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT151_Q100.pdf
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Wie Drehimpulsgeber entprellen
Ansonsten: du kannst die Versionen ohne N nutzen genau wie bspw. die HCT-Versionen der TTL-Chips.
Auswertung B | | | NE555 ------+--|CLK| +---+ CD4013/74HC74 [/pre]
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74LS90 als SMD bei Reichelt
Naja, da Du ja bei Reichelt bestellen möchtest, such dir doch das einfachste raus. Die 74HC4020 hätte ich hier. 74 HC 390. Nicht HCT.
#4022688: > Naja, da Du ja bei Reichelt bestellen möchtest, such dir doch das > einfachste raus. Die 74HC4020 hätte ich hier. Und wie teilt man damit durch 10? Dem fehlen nämlich ein dazu nötiger Ausgang. > 74 HC 390. Nicht HCT. Oder 74HC4017.
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Wofür steht bei Hex Invertern das TP
z.B. hier: http://www.distrelec.de/de/Logic-IC-Hex-Inverter-TP-DIL-14-NXP-74HCT04N/p/17350226
Oder 2 mehr: 74(LS)06. Interessant, weil der auch mit deutlich höheren Spannungen am Ausgang zurechtkommt (bis zu 30V), und daher als eine Art "Treiberbaustein" verwendet werden kann. http://www.ti.com/lit/ds/symlink
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LED Matrix 8x32 TLC5940 + Shift Register Source Problem
8 P-MOS im SOT-23 nehmen auch nicht viel mehr Platz wie der UDN weg. Zwischen µC und SR noch ein 74HCTxxx (wichtig: mit 'T') Gatter als Pegelwandler. Edit: Oder noch einfacher, HCT Typen für die SR verwenden.
damit die 5 Volt mit den 3v3 schalten? Oder würden die das gleiche Problem verursachen? 2. Statt 74HC595 ein 74HCT595 verwenden. Dieser könnte direkt mit meinen 3v3 Microcontroller verbunden werden und ich hätte an den Ausgängen 5 Volt? Könnte das dann auch mit den NPNs funktionieren oder brauche ich
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CPU/µC - Takt/Schaltfrequenz
kann? Folgendes Problem beschäfftigt mich: Kann ein STM32 mit 400 MHz+ überhaupt noch mit einem 74 HC/HCT arbeiten (bei 3,3V kann es glaub auch nur noch 30-40 Mhz)? Ist das nicht zu langsam? Also wie viele Takte hat ein Zyklus so eines CPUs? Vielleicht könnt ihr Licht in mein Dunkeln bringen.
> Folgendes Problem beschäfftigt mich: Kann ein STM32 mit 400 MHz+ > überhaupt noch mit einem 74 HC/HCT arbeiten (bei 3,3V kann es glaub auch > nur noch 30-40 Mhz)? Nun, dann erzeug halt nicht so schnelle Signale ;-). Von den internen Vorgängen siehts du aussen ja eh nichts - du siehst nur
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32x HCT165 sende fehler
integriert: 1. PullUps am letzten HCT595. 2. Haben die Clk und Daten Leitungen per Buffer nach einigen Stufen wieder verstärkt, da die Flanken teilweise schon ziemlich langsam wurden. Danach war Ruhe.
letzten Stecker löten konnten. PullDown sollte aber auch gehen. Bezüglich Buffer haben wir einfach 74xx14 verwendet (Natürlich 2 hintereinander sonsts ist je das Signal invertiert). Auf einer anderen Schaltung haben wir 74xx1G17 verwendet. isidor schrieb im Beitrag #3999536: > Ich würde mal hemdsärmlig
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Problem mit Schieberegistern
einzige Unterschied ist das ich anstelle des HCT393 einen HCT393 benutzt habe, aber das ist sicherlich nicht der Auslöser für das Problem.
Sicher? Weil das habe ich von reichelt: http://www.reichelt.de/74HC-165/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3155&artnr=74HC+165&SEARCH=74hc165 okay ich prbobiere es mal aus. Also ist auf dem Schaltplan abgesehen von den nicht auf GND gelegten EIngängen und dem fehlenden
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Flipflop funktioniert bei höherer Frequenz gar nicht.
niedriger liegt. Genau deswegen funktioniert 74HCT bei Ansteuerung mit 3.3V CMOS-Pegel auch zuverlässiger als 74HC.
auch zuverlässiger als 74HC. > > Das ist deine Meinung! Nein, das ist eine Tatsache. Schlage ein beliebiges Datenbuch auf und vergleiche die Schaltschwellen von 74HC und 74HCT. Die von HCT liegen *niedriger* und nicht wie
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DAC mit PWM - Wie Analogsignal aufbereiten?
@Falk: OK, das mit dem 74HC04 werde ich ausprobieren. Ein 74HCT04 geht wohl nicht (den hätte ich da), da ich nur 3V Betriebsspannung habe? @Ulrich: Das Problem ist, wenn ich die Auflösung hochsetze, vermindert sich auch zwangsweise
@ Markus M. (adrock) >OK, das mit dem 74HC04 werde ich ausprobieren. Oder was ähnliches, 74HC14 geht auch. > Ein 74HCT04 geht wohl >nicht Nein, der braucht 5V. >zwangsweise meine PWM-Frequenz. Der Timer kann max. mit 48 MHz getaktet
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Serienwiderstand für Serienterminierung bestimmen
ob ich nun blind bin, aber ich finde ihn nicht im Datenblatt. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv07a.pdf Oder kann ich ihn aus einen der vielen Spannungs- und Stromangaben errechnen?
Serienwiderstand mit Z-(15..20Ω) nehmen. > Also bei einem 50Ω-Kabel passen 33Ω sehr gut. z.B. SN74LV541A USB Kabel hat übrigens 90 Ohm.
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Platine Mit IC Bausteine Gesperrt
verbunden oder von einem auf LOW stehenden Ausgang angesteuert werden um LOW zu werden. Wenn Du die 74HC.. oder 74HCT... Serie in die Finger bekommst, kannst Du die auch verwenden und schalte von *allen* Eingängen einen 4.7 oder 10 oder 22 Kiloohm Widerstand nach GND. Dann ist ein nicht angeschlossener
NAND 74HC00 AND 74HC08 OR 74HC32
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Schmitt Trigger Problem
an Euch...habt ihr noch eine Idee wie ich das Problem vom Acker bekäme??? Wahrscheinlich mit einem 74hct14 oder 74hc14 (welcher von beiden?)...aber mir wurde gesagt, dass diese ICs wesentlich ESD anfälliger sind... und ich habe je nach Reedkontakt Leitungslängen von bis zu 20Meter... Vielen Dank schon
nur, dass du R1 nich ändern kannst. Alternativ kannst du auf CMOS Technologie umsteigen, als den 74HCT14 oder CD4585 (=CD40106). Aber auch da musst du einen der beiden Widerstände ändern. Wenn der Schalter geschlossen ist, empfängt das IC bei deiner Schaltung nämlich genau die Hälfte der Versorgungsspannung
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Uhrenquarz, 74HCT04 und LTspice
Wollte mir aus Spaß in LTSpice einen Zähler basteln, also Uhrenquarz +Oszillator und Teiler mit 74HCT D-Flipflops. Dementsprechend wollte ich für den Oszillator auch einen 74HCT inverter benutzen ;)
Wollte mir aus Spaß in LTSpice einen Zähler basteln, also Uhrenquarz > +Oszillator und Teiler mit 74HCT D-Flipflops. Dementsprechend wollte ich > für den Oszillator auch einen 74HCT inverter benutzen ;) Bastle den doch einfach und nimm anstatt des Quarzoszillators einfach eine Spice-Spannungsquelle
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Frage bezüglich 4017 und Datenblätter allgemein
Grafiken der auf RCA zurück gehenden Datasheets: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf Für die 74HC4017 gelten völlig andere Werte. Darüber erfährt man hier mehr: http://www.nxp.com/documents/user_manual/HCT_USER_GUIDE.pdf
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Brummfreies Netzteil für Elektronikschaltungen
HEF4060 sind ok. Es gibt allerdings auch die gleichen chips für 5V-Systeme, zu erkennen an den Präfixen 74HC4060, 74HCT4060 usw.
sind ok. Es gibt allerdings auch die gleichen > chips für 5V-Systeme, zu erkennen an den Präfixen 74HC4060, 74HCT4060 > usw. super Danke! 18 Volt max. Dann kann ich hochfahren bis 15Volt locker. Der TDA 2005 hält es auch locker aus. Ich geh davon aus dass jetzt diesbezüglich alles klar ist
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Zähler für Drehencoder (A/B Signal)?
beschrieben hast, bloss ist es, was das nötige Knowhow betrifft, auch nicht einfacher als ein µC. HCT2000 et al habe ich jahrelang benutzt, die sind aber längst obsolet, schwer beschaffbar, teuer und ausserdem für die Wegemessung an Maschinen gedacht, mit Zählraten im hohen kHz-Bereich, und sie sind
unten abgebildeten Schaltung von: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber habe ich mittels 74hc174 und 74hc86 das AB-Signal ausgewertet. Ein Takt für den 74hc174 generiere ich mit einem 4093 und einem RC-Glied. Gezählt wird mit zwei 4029. Damit habe ich die 8Bit Auflösung. Es funktioniert
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Verwendung MOSFETs für "digitalen Poti"
besser werden. Die funktional gleichen Typen, jedoch mit besseren ON-Widerständen gibt es als CD74HC4xxx und CD74HCT4xxx. Diese kannst du verwenden wenn die Versorgungspannung sicher unter 6V bleibt. Die HCT-Typen haben eine etwas andere Eingangsschaltung, wodurch sie mit TTL-kompatiblem Signalen
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erklärung cd 4094
MHz aber dafür mit bis zu 15 oder 18 V zu betreiben. oder http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4094_Q100.pdf in HCMOS, das heißt deutlich schneller (auf Seite 9 unten) 100MHz, aber max. 6V. Ähnlich ist noch der 74HC595 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf Ein Schieberegister
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Analogmultiplexer für A/D-Wandler
Der 74HC4046 ist ein PLL IC. Die entsprechenden CMOS Schalter wären 74HC405x oder HC4066. Ganz ideal sind sie nicht, aber dafür sehr günstig und überall zu bekommen. Wenn man sehr hohe Ansprüche hat, könnte
irgendwas mit 3,3V. Aber auf dem Pi sind doch 5V > vorhanden..?? Dann brauchst du aber entweder 74HCT4051/MAX4051 oder Pegelwandler für die Ansteuerung der Multiplexer-Adressen. Ein 74HC tuts da nicht. Gruß Anja