sondern der Grund, warum die parallel gespeisten Zähler unterschiedlich zählen. Ich habe statt der AC08 auch HC08 und HCT sowie LS ausprobiert. Ebenso bringt der Ersatz der beiden Dual-In-And durch einen Triple And (AC10) keinen Unterschied. Mir leuchtet nix ein, woher dieser Schlupf kommen kann.
Ich sehe da 2 Probleme: Beim 74HC74 wird auf die steigende Flanke getriggert. Das heißt die Änderung am Ausgang des FF kommt genau in der H Phase des Taktes an. An den Zählerausgänngen bekommt man so beim Umschalten des FF U16A gerade
4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at condi- tions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The External Memory Interface is designed in compliance to the 74AHC series latch. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters
//www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif Oder ich verwende am Eingang gerne 74HC mit "Schmitt trigger" Eingängen: - 74HC132 - 74HC14
weit ich das noch kitzeln kann.... Vermutlich nicht sehr weit. Je nach Hersteller werden für den 74HC590 nur 36MHz garantiert (bei 5V und über den erlaubten Temperaturbereich). Typische Werte in den Datenblättern sind um die 50MHz. Beim 74HC74 sieht es nicht viel anders aus. Und während es den 74HC74
Schalters (1-6) anzuzeigen möchte ich eine 7-Segmentanzeige verwenden. Ich hatte gedacht "einfach" einen 74HC147 zu nehmen und dort auf die Eingänge 1-6 jeweils über den Drehschalter +5V zu schalten. Von diesem dann auf einen 4511 der dann die 7-Segmentanzeige steuert. Erst beim Aufbau ist mir aufgefallen das der 74HC147 invertierte Ein- und Ausgänge hat. Also werde ich den nicht verwenden können. Wie kann man das Ganze am einfachsten lösen ohne eine Diodenmatrix zu verwenden? Würde es funktionieren die 5V Schaltspannung
to 125 C o Symbol Parameter VCC A Unit (V) 54HC and 74HC 74HC 54HC Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. V IH High Level Input 4.5 2.0 2.0 2.0 V Voltage to 5.5 V IL Low Level Input 4.5 0.8 0.8 0.8 V Voltage to 5.5 VOH High Level V I O =-20 A 4.4 4.5
dimmen, weil es mir nachts zu hell war. Wenn Du Dich mit 6mA begnügst, kannst Du auch stinknormale 74HC595 nehmen. Da das mit Abstand am billigsten ist, würde ich das vorab mal austesten bezüglich der Helligkeit. Wenn das nicht reicht, kannst Du immer noch die TLC59025 ordern (Farnell #1755713, mit 1.08
1k 1 In 1 SER0_RXD2 IC7B 74HC14D Out12 2 In 1 SER0_RXD3 74HC11D 13 In 1 1 1 1 1 SER0_RXD4 P P P P 7 7 7 8 R R R R HAREROD +5V +5V r r Marcus Hasenstab P P 2 2 2 2 CP_Robot 4 4 s 1 s 1 s 1 s 1 info@harerod.de a 1 C a 1 C P P P P
Hochfrequente, soso. ;-) Das kann man fast mit Relais machen. Jeder 0815 Logik-IC ist dafür geeignet, 74HC00 oder so. Wobei dann das Problem besteht, dass man wieder einen relativ kräftigen Treiber für die IR-LED braucht. Also besser gleich den NE555 per REST-Eingang direkt ansteuern. MFG Falk
dem PWM-Modul vom Mikrocontroller erzeugt. 40KHz mit 50% Duty-Cycle. Dann Datensignal und Träger in 74HC08. Logik-Level Mosfet als LED-Treiber. Funktioniert wunderbar.
Wenn Dir 6mm x 3mm klein genug sind, kannst Du das aus 2x 74HC08BQ zusammenstoppeln. Die sind bei Digikey und auch sonst gut verfügbar. Bei dem von Dir gewünschten Exoten wirst Du, falls er überhaupt existiert, irgendwann ein Beschaffungsproblem haben.
okay... Posts vor dem ersten Kaffee sind nie gut :-) 74HC241 mit Pull Downs an den Ausgängen
: NAVTEX der Bundesrepublik Deutschland ACHTUNG Sender Pinneberg : In der Zeit vom 26.10. bis 08.11.2010 werden voraussichtlich die Antennen für die Navtex - Ausstrahlung abgeschaltet. Viele Grüße, Dirk
(Seite 7) der Bauanleitung: Die Umwandlung von 3,8684 MHz --> 115,2 kHz --> 28.8 kHz an Pin 4 des 74HC4046 ist soweit klar. Aber wie entsteht der Faktor 17 bzw. 18, damit an den Ausgängen A & B die 489,6 bzw. 518,4 kHz anliegen? Vielen Dank für Hinweise, Daniel
Aber es ist eigentlich keine schlechte Idee, da eine Bestückungsoption vorzusehen, dass man entweder HC49 in SMD, THT oder diese Rechteckige Bauform verwenden kann. Ich sehe gerade, dass Reichelt keine passenden Quarze hat, aber irgendwo muss es 27 MHz Grundton geben. Ich habe mal ein schlechtes
www.pollin.de/shop/dt/ODE5OTY3OTk-/Bauelemente/Passive_Bauelemente/Quarze_Oszillatoren/SMD_Quarz.html 27 MHz HC49S: Nr. 230 098 (nicht direkt zu verlinken)
digital inputs are TTL, LSTTL and 4000B, and Gain potentiometers. Connect these potentiometers as 54/74HC CMOS compatible. The input switching threshold shown in Figure 3 and adjust as described below. TCR of the remains at the TTL threshold over the entire supply range. potentiometers should be 100ppm
und Gateway, möglicherweise sogar auf Basis unterschiedlicher Mikrocontrollertypen (PIC, AVR, MC68HC***, etc.) schwebt mir z.Zt. so vor. Allerdings hat's keinen Sinn, wenn sich niemand dafür interessiert... Das Konzept soll einerseits leicht verständlich, andererseits aber auch flexibel sein. Vor
as many DACs as required. –8– REV. F AD420 MICROPROCESSOR INTERFACE SECTION SO DATA IN AD420-TO-MC68HC11 (SPI BUS) INTERFACE MICROWIRE The AD420 interface to the Motorola SPI (Serial Peripheral SK CLOCK AD420 Interface) is shown in Figure 10. The MOSI, SCK, andSS pins G1 LATCH of the HC11 are respectively
Vogelgezwitscher kann man auch gut mit mehreren gekoppelten Oszillatoren mit dem 74HC14 realisieren. Funktioniert ganz gut mit Solarzellen und braucht ganz wenig Strom.
für die Links Bin für jeden Vorschlag offen, soll ja auch was hermachen als Hausglocke. Das 08/15 Gebimmel hab ich satt.
einer Tabelle setzen und fertig. Ohne µC: LM3914 um ausgegebene Spannung in Stufen zu wandeln. 74HC147 um ein BCD-Signal daraus zu machen. 74HC4543 um daraus fertige 7-Segment-Signale zu kriegen. Evtl unterwegs noch einen 74HC14 zum Invertieren der Signale. Um den Leerlauf richtig wiederzugeben
den Eingangen den 74HC148 nach +5V, wobei du den 120 Ohm Widerstand in einen 1200 Ohm Widerstand ändern darfst. Also ungefähr so: +5V ----+---+-------+--------+-+-+-+-+-+-----+--------+-----------+ | |
Bild3) einfach in den Rahmen. Das Bild ist schon etwas älter (Ist vom Forumsbeitrag 17.01.2011 19:08 s.o.), aber die Wippe hällt problemlos selbst im Rahmen und kann trotzdem bei Bedarf wieder entfernt werden (z.b. mit einem Messer), wenn man nochmal an die Dose muss. Wenn noch Fragen sind, kannste
Taster T5 Kurzhubtaster EIN, printmontage, r1 6*6mm Summer S1 TDB 05 1 RM 7,62 Quarz Q1 11,0592 MHz 1 HC18U-V Kleinstsicherung F1 800mA, mittelträge 1 RM 5,08 Sicherungshalter für F1 PL 166600 1 RM 5,08 Präzisionssockel für IC2 DIL 14 1 DIL 14 Präzisionssockel für IC3 DIL 16 1 DIL 16 Präzisionssockel für
das sollte ein 1:64 Teiler sein und U664BS ähneln. Bild U6064BS - http://fa-nwt.akadns.de/dl/2010-08-24/U6064BS-350px.jpg Datenblatt U664BS - http://www.elektronika.ba/forum/uploadz/1207428634_U664BS_Prescaler.pdf .
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
Dafür wird unter "Bauteil" ein 7400 angelegt. Nun hat man von diesem mehrere Varianten. z.B. den Typ 74HC00, 74LS00, 74LVX00, als DIL14 oder SO14 Gehäuse. Dafür wird dann unter "Lager / Gehäuse" jeweils ein Eintrag gemacht, denn alle machen schlussendlich das gleiche und die "Bauteil" Liste würde sonst
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
Für 15 mA braucht es keine extra Transistoren, da reicht ein 74HC04, wo man jeweils drei Gatter parallel schaltet. Fettig. Ein klitzekleiner AVR mit einem PWM-Ausgang reicht. Fertig ist die Mini H-Brücke. MFG Falk
anlaufender Motor braucht >deutlich mehr. Transistoren sind da irgendwie sicherer. Denkst du in dem 74xx sind keine drin? nennen sich MOSFETs ;-)
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1757311: > Oder entgeht mir da was? Nee, keine Ahnung, kann da auch keinen Zusammenhang sehen. Bin mal gespannt, hab mir jetzt neun bestellt - schaun, ob die auch kommen
Ich habe heute die Mail bekommen, dass meine Bestellung 574896 am 25.08.10 shipped wurde. Das ist zwei Wochen her, oder sollte ich lieber davon ausgehen, dass die Lieferung heute bzw. in den kommenden Tagen auf die Reise geht. Eine Trackingnummer wurde leider nicht angegeben
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------