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(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
TO92, 3 Terminal Negative Regulators LM337, TO220, 3 Terminal Adjustable Negative Regulators 74HC14, DIL14, Hex Schmitt Inverter CD4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC245, DIL20, Octal bus transceiver; 3-state DM74165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER (DM8590) 74LS165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER HCF4010, DIL16, Hex buffer/converter (non-inverting) SN74HC240, DIL20, OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3 STATE OUTPUTS TIP31C, TO220
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Frage bezüglich 74HC4040 Vin > 3.3V
Hallo Leute, Will mit dem Ausgang eines 74HC4052, auf den Clock Eingang eines 74HC4004 Counter. Der 74HC4052 wird mit 5V betrieben. Der 74HC4040 Counter wird mit 3.3V betrieben. Reicht es einen 180R Widerstand zwischen dem Ausgang des 74HC405 und dem Eingang des 74HC4040 zu setzen? Oder ist es besser, den 74HC4040 mit 5V zu betreiben und dessen Ausgänge danach einen Spannungsteiler zu spendieren? Oder den 74HC4040 mit 3.3V zu
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64 Eingänge für Arduino
würde auch eine Reihe Schieberegister nehmen, weil sie einfach und billig sind. Mein Favorit ist der 74HC165.
Vorteil, es gibt deutlich schwächere Reflexionen und die I2C-ICs haben interne Filter gegen Spikes. Ein 74HC165 kann typisch bis 56MHz takten, d.h. ein Übersprechen oder eine Reflexion von 9ns kann eine falsche Taktflanke erzeugen. Der CD4021 ist mit 3MHz deutlich unkritischer. I2C mit 100kHz ist aber noch
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Rechtecksignal mit Anstiegszeit < 1 ns für Oszi- und Tastkopf-Tests
hameg-archive/HM1005_deutsch.pdf gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Reihe.
schrieb im Beitrag #5881702: > gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Laut Datenblatt schafft der Kalibrator aber nur ca 5ns Anstiegszeit und ist damit zu langsam für den TO.
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5V Leitung hinter Tiefpass gestört
was für ein hextreiber ist denn das? Braucht der steile Flanken oder > isses was mit schmitt? 74HC4049 Hex inverting HIGH-to-LOW level shifter. "The 74HC4049 is a hex inverter with over-voltage tolerant inputs. Inputs are overvoltage tolerant to 15 V. This enables the devic e to be used in HIGH-to-LOW
dem DA, sondern ein Stückchen weiter, also schon hinter dem Filter UND hinter einem Treiberbaustein(HC4049) (DDS/NCO>BUSDRIVER>SINUSROM>DAC>FILTER>MAR1 AMP>HC4049Driver) Dort soll/muss ein sauberer 1.25 Mhz Sinus anliegen der die Referenz für eine PLL ist (Kleine Frequenzschritte/FM Mod) Als ich
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PT100 und Raspberry Pi
Ich würde 4 Stück 74HC4051 nehmen. Je 2 Stück schalten die Konstantstromquelle auf den Sensor und die anderen 2 den ADC-Eingang (16Bit-ADC). Die Sensoren sollte man eh nur pulsen, damit durch den Strom kein Meßfehler durch
das Datenblatt vom CD4051 richtig lese, dann ist's dem wurscht, > ob es ein digitales (1-w DS18B20) oder analoges (PT1000) Signal ist. Du brauchst bei 18B20 Sensoren keinen Analogumschalter, es können (64 Stück?) an einer Leitung hängen. Du brauchst nur ein passendes Auswerteprogramm.
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Hifi-Anlage bei Audiosignal mit µC einschalten - so umsetzbar?
ein re-triggerbares Monoflop, das bis 5 Minuten "kann". Klassischerweise hat man hierfür z.B. ein 74HC5555 verwendet.
Nagelpilz, das der mehr Strom verbraucht als ein 4538. Joe F. schrieb im Beitrag #5871083: > ein 74HC5555 Nachfolger des 555 in TTL kompatibel?
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SD Karten Verlängerung & maximale SPI Länge
der Treibende Baustein bestimmt er ja auch den Innenwiderstand. Bei VOL sind bei TA=85°C und max 20mA 0,9V maximal angegeben was dann ja Ri = VOL / IOL = 0,9V / 20mA = 45 Ohm entsprechend würde. Und bei VOH(High Output) bei TA=85°C und max 20mA minimal 4,2V sind. Also Ri = VOH / IOH = 4,2 / 20mA
drauf gesteckt ist. Auf der Platine befindet sich ein AMS1117-3V3 Spannungsregler der Versorgt den 74HC4050 Pegelwandler um die 5V Datenleitungen auf 3,3V runter zu setzten. Für die MISO Leitung befindet sich auf der Platine auch noch ein 74HCT125N der mit 5V gespeist wird um das MISO Signal auf 5V statt
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74HC165 5V Inputs bei 3.3V VCC
sein. Somit wäre eine entsprechende Umsetzung (5V Input über Vorwiderstand bei 3,3V VCC, so dass <20mA fließen) dann eigentlich ebenfalls innerhalb der Spezifikation, verstehe ich das richtig? Ich habe meinen aktuellen Aufbau (74HC165 an einem 3.3V ATmega328P) mal ans Oszilloskop angeschlossen und
Niclas S. schrieb im Beitrag #5864190: > kann man ein 74HC165 Input Shift Register mit 3,3V VCC betreiben und an > den Inputs 5V anlegen, ohne dass etwas Schaden nimmt? Hallo, 74HC165 nicht. Nimm lieber 74VHC165 oder 74LVC165. Die sind dafür extra gerechnet
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Kennt jemand diesen Audio/CAN/BT Chip? CP3CN37VVAWQ
(3.3V). Der andere ist das Signal, kommt aber nicht direkt vom uC sondern von einem Pegelwandler (74HC374), welchen man auf dem Bild mit der MPU rechts unten sieht. Der Eingang davon kommt interssanterweise vom Pin XA3, eigentlich ein Adress-Pin für externes Memory. Ich hätte hier eher einen UART erwartet
DIFFERENTIAL LINE DRIVER AND RECEIVER PAIRS * Marking: TI 6LB179 19M AELR * Package: SO8 ==== (12) SN74LVTH374 ==== * Function: 3.3V ABT OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS * Marking: LXH374 * Package: SO20 ==== (13) ? ==== * Function: * Marking: C57 162
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Mehrere Taster / wenige Inputs
> Für weitere Ideen und Vorschläge bin ich dankbar! Schieberegister parallel zu seriell, z.B. 74HC165 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc165.pdf
Stefanus F. schrieb im Beitrag #5861872: > Laut Datenblatt sind bis zu 20% Abweichung ... Wo steht das denn? Ich habe mir jetzt interessehalber aus dem Internet mehrere Versionen des Datenblatts heruntergeladen, finde aber keine Angabe.
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ADC- und DAC-Experimente mit PCF8591 auf Banana Pi SBCs (WiringPi, i2c-tools)
there is a chip at this > address. Für den gibts es wohl mittlerweile ein *.ko lsmod|grep axp20x find /sys/ -name '*axp*'
interessant: https://www.ebay.de/itm/3pcs-16CH-Analog-Digital-Multiplexer-Breakout-Precise-Module-CD74HC4067-TE669/133046277016 D.h. damit kann man pro ADC-Kanal aus 16 weiteren Kanälen dahinter auswählen. Betriebsspannung ist zwar 2 bis 6V, aber ob die Signale mehr als 3.3V sein müssen geht aus der
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PWM-Erweiterung für PC
weil 8 Ausgänge Das einzige ist der Ausgangstrom von 20mA, laut PWM-Specs (Rev. 1.2) 5mA=Kurzschlusstrom, der 74HC573 liefert 20mA/Output genauso wie ein OP. Das ist mein Prob.
Tony A. schrieb im Beitrag #5860972: > der 74HC573 liefert 20mA/Output genauso wie ein OP. > Das ist mein Prob. Wieso sollte das ein Problem sein? Das reicht für mindestens 4 Lüfter pro Ausgang, also insgesamt 32 Lüfter. Diese Chips kannst du
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Frequenz durch 2,5 teilen
Es geht auch ohne stottern: Der 7490 teilt durch 5, dann mit 2 XOR Gattern wieder auf 20 MHz vervierfachen und zum Schluss noch einmal teilen wegen 50% duty cycle. Ich gebe zu, das RC-Glied des zweiten XOR Gatters wird bei 20 MHz etwas fummelig.
aktuelle HC und AC-ICs
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Modulo 60 Zähler
einzig saubere Lösung ist daher, mit 2 74HC00-Gattern einen RS-FF zu bauen, der den Presetpuls bis zur steigenden Taktflanke verlängert. Oder man nimmt gleich Zähler mit synchronem Preset, z.B. 74HC161. Dann braucht man keine extra Gatter
der nichts versteht. Der erste 74HC193 kriegt durch NAND1 (Q3 AND Q1) -> NAND2 beim Übergang von 9 auf 10 einen Reset Impuls. Dieser Reset Impuls clockt gleichzeitig den zweiten 74HC193 welcher durch NAND3(Q2 AND Q1) -> NAND4 beim
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Lawo - Flipdot-Display
auch schon > für alle 32 Pins)? Macht 8 ICs. Die kann man dann direkt oder per Schieberegister 74HC595 ansteuern, wenn man noch Pins sparen will. Siehe auch [[H-Brücken Übersicht]]
Heern Orientiert: Schaltung: https://static.mezgrman.de/misc/projects/LAWO_Flipdot_Controller/Eigene%20Steuerplatine%20Line%20Decoder.pdf Sein youtube-Channel:https://www.youtube.com/watch?v=x48Ot47me6c > Nennt sich Leistungstreiber. Der L293D ist dein Freund, dort sind 4 > Halbbrücken drin und
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Puls - Verlängerungsschaltung für PIR -> uC-Reset/Wakeup
_----------------------------_-------------- Für das Totzeit Problem habe eine Lösung mit einem 74HC123 gefunden, und den kurzen Puls kann man mit nachgeschaltetem Transistor erzeugen (https://electronics.stackexchange.com/questions/332094/convert-2s-pulse-into-short-pulse-to-wake-up-esp8266) Der 74HC123 wird mir aber den Stromverbrauch fast verdoppeln. Vielleicht gibt es eine wesentlich einfachere Variante mit diskreten Bauteilen ? Danke im voraus für Eure Tips
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Servo am Arduino Positionsanzeige mit LED
Fuer 16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) leo
16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): > > 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) > 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) > ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) > > Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) > > leo danke an Leo
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VHDL Verzögerung in process
Grad mal das Datenblatt vom 74HC08 angeschaut.. Bau gleich mal zwei Waitstates ein : )
dem gegebenen Problem: - die Schalter SW0 und SW1 gehen direkt auf die GPIO Pins der Eingänge des 74HC08. - Der GPIO Pin des Ausgangs des 74HC08 geht direkt auf eine der LEDs Fertig. Kein Takt und nix. So kannst du alle 4 Zustände live probieren. Wenn du die Verzögerung messen willst geht das
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Push-Pull & Wired AND/OR
Einen reinen Push-Pull Ausgang kann man nicht abschalten. Stell dir einfach den Ausgang eines 74hc00 als Signalquelle vor.
Alternativen zu befassen - wenn man das für richtig hält. Nur sind dass dann eben nicht die Leute, die 10-20 Jahre später auf einen angenehmen Job mit üppigem Jahresgehalt hoffen dürfen. Das werden dann eher die studierten Kabel-Verleger.
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LED-Display mit Common Kathode = Fehlkauf?
es keine High Side Driver? Für vierstellige Anzeigen kannst du für die High-Side jedes normale 74HC(T)xx IC verwenden. Bei AVR und PIC µC brauchst du gar keinen Treiber. Diese Uhren machen es vor: https://www.amazon.de/KKmoon-4-stellige-Steuerung-Temperatur-Transparent-Wei%C3%9F/dp/B01HMHZHX8
/datasheet/stled524.pdf Aber moderne IC können beides, z.B. http://www.sinowealth.com/ftp//8051%20mcu/8bit%20flash%20mcu/ss459a_sh79f3212/SH79F3212V2.2.pdf
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Mehrere Relais gleichzeitig schalten
Information kein Kreuzworträtsel geliefert werden;-) Mir fällt da gerade ein recht altes IC ein. Der 74C922 bzw. 74C923 sind Tastaturencoder, für 16 bzw. 20 Tasten. Die Älteren hier werden die noch kennen. Leider gibt es die Chips nicht mehr zu kaufen. https://www.soemtron.org/downloads/disposals/74c922.pdf Dahinter ein 74HC4514, Treiber und dann die monostabilen Relais. Sorry, aber ich musste etwas abschweifen. Hast Du die Relais schon gekauft, oder ist die Auswahl der Bauteile noch offen?
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Logikgatter dediziert oder NOR/NAND
ich würde ja sagen 74lvc1g97, aber den gibt es leider nicht als DIP
nicht können oder keine Lust dazu haben. Das ist eine fixe Anforderung. Ich nehm jetzt einfach SN74HC02 und gut ist. Anscheinend macht es keinen Unterschied (eigentliche Frage), ob man NAND, NOR oder halt dediziert die Bausteine für die notwendige Logikverknüpfung nimmt.
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Schieberegister Taktsignale - richtige Vorgehensweise
Puls nicht zu kurz ist? In diesem Datenblatt: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf ... gibt es auf Seite 9 ganz unten ja eine Angabe zur Pulse-Width. Bei 5V VCC liegt diese, abhängig von der Temparatur, zwischen 15 und 22ns. Bei 2V immerhin schon zwischen 75 und 110ns
Meist reicht es grob zu sagen: 20MHz Befehlstakt, dann hab ich max. 10MHz Clock. Es kann aber prinzipiell sein, dass low-high schneller geht als high-low oder umgekehrt. Von daher ggf. Blick ins Datenblatt. Aber mal ehrlich, wenn
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Matrix PIN pad mit zweitem Controller steuern
Nimm 2 Stück 74HC4051.
liegt, hast du VIELLEICHT eine Chance. Zeichne mal Timing Diagramme mit nem Osszi auf. 2x 74HC4051 erscheint aber immer noch am einfachsten. Grüße, da1l6
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TTL Pulldown Problem
Worte. Für 74xx gilt: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/7400_Circuit.svg/290px-7400_Circuit.svg.png Du hast aber ein 74(A)LSxx IC, da sieht es anders aus: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/74LS00_Circuit.svg/220px-74LS00_Circuit.svg.png Und ein 74HC(T)xx IC, das ist CMOS Technik. Die sieht es ganz anders aus: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Inverter1.svg/170px-Inverter1
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Pulse auswerten und Kontakt schließen
Ein TTL- oder CMOS-Zähler auf 20 muss mindestens fünf Flipflops enthalten. Schau dir mal den 74HC40103 an, der zählt ab einer bis 255 einstellbaren Zahl auf Null herunter und gibt dann einen Impuls aus. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf
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Minirechner/Rechner für FORTH
Intelligenz enthält. Das Herzstück des My4TH-Computers ist ein einzelnes NOR-Gatter in einem 74HC02. Es verfügt über RS232- und I2C-Schnittstellen an Bord sowie eine Reihe frei nutzbarer digitaler Ein- und Ausgänge. Und die komplett online verfügbare Dokumentation rundet das Ganze ab. Ich habe
Handbuch! https://mirrors.apple2.org.za/ftp.apple.asimov.net/documentation/programming/forth/GraFORTH%20Manual%20-%20inSoft.pdf
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low-power Oszillator mit 74HC1G14 : Reinfall !
, Batterie leer. Berechnete Lebensdauer war 20 Wo. ! Ursache nach einigem Suchen: der 74HC1G14 hatte, schwankend, bis 15mA Stromaufnahme !!! Im SN74LVC1G14 Datenblatt von TI, welches ich beim entwickeln vor mir hatte, stand etwas von 10uA Icc
Gerät ausgeliefert. 1 Wo. später kam > das Gerät zurück, Batterie leer. Berechnete Lebensdauer war 20 Wo. ! > Ursache nach einigem Suchen: der 74HC1G14 hatte, schwankend, bis 15mA > Stromaufnahme !!! Hehe, schön reingefallen ;-) > Im SN74LVC1G14 Datenblatt von TI, welches ich beim entwickeln
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UDN2981-Ersatz: gibt es IRLML6244 auch 8-fach?
R. schrieb: >> Was soll den geschaltet werden? > > GPIB-Bus. Und dafür braucht man 50mA und 20V? Da reicht ein 8 Bit Treiber mit Open Collektor Ausgängen, z.B. der 74HC621. Wie exotisch der ist weiß ich nicht. Es gibt aber auch noch 74HC05, 06 und 07, leider aber nur mit 6 Kanälen.
treiben. Da kann der AVR mit seinen 20mA mehr treiben. bei HC06 sagt Mouser: Sorry, "74hc06" did not return any results. bei HC07 sieht es nicht viel besser aus.
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Umstieg 5V auf 3V3
richtig. 1) Es gibt auch 5V-IC, deren garantierter High-Pegel am Eingang deutlich niedriger liegt 74HCTxx . https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT00.pdf -> siehe S.5 (High-Level ab 2V!) 2) Die 2,4V sind als Ausgangspegel eines 3,3V-IC auch sehr niedrig angenommen. Das kann eigentlich
Kontrast-Pin. Die kann man sich leicht erzeugen. Siehe http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%203.pdf Kapitel 11.7.
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D-FlipFlop oder bistabiles Relais auf 3,3V
für ein Projekt ein D-FlipFlop oder ein bistabiles > Relais auf 3,3V Basis Wo liegt das Problem? 74LVC1G74 gibt es. > das auch 3,3V durchschaltet. Hierfür habe ich > leider keine fertigen Baugruppen gefunden, sodass ich es nun selbst > zusammen löten muss. Welche Baugruppen? >Allerdings
D-FlipFlop ideal. > Wenn es hierfür ein Bauteil gäbe was ich direkt verbauen kann, wäre das > super. 74HC74. Siehe Anhang. Ein Relais ist dafür vollkommener Nonsense!
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VGA-Umsetzer
Frequenzen passen (CGA, EGA, M oder B/I), dann wäre ein GBS-8220 einen Versuch wert. Das Ding kostet um die 20 Euro und setzt auf VGA um.
habe ich erstellt und beigefügt. Danach gehen > die drei Farbsignale in Exor Gatter. Ic So ein 74HC86 funktioniert erst ab 2,0V - VGA Farb Signale sollen aber 0,7V VSS haben. Ich würde das nicht an einen VGA Monitor anschließen wollen. Außerdem scheint die Belegung nicht mit VGA übereinzustimmen
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MCU mit 64Mbyte RAM
gelesen werden sollen! Damit muss man nur die acht xDQMs mit einem 1 aus 8 Dekoder ansteuern! Ein 74HC138 reicht! Der MUX steckt also schon in den SDRAMs.
gelesen werden sollen! Damit muss man nur > die acht xDQMs mit einem 1 aus 8 Dekoder ansteuern! Ein 74HC138 reicht! > Der MUX steckt also schon in den SDRAMs. Danke. Das tönt doch schon sehr vielverprechend und das mit dem DQML/H statt Multiplexen ist eine super Idee denn davon weiss der SDRAM Controller
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mcp23017 und udn2981 für 2x 8 channel solid state relay
damit klarkommt ist unbekannt, da Typ nicht genannt. Aber 20mA pro LED ist letztes Jahrtausend. Selbst wenn, sind 3mA reichlich wenig und mehr als 3V3 darfst du ja nicht benutzen, das reicht nicht für 2 LEDs in Reihe... Also doch mit Treiber. Oder was ganz
für den 74HC595 gefunden (und die Behauptung, dass die 595er Reihe -also auch die TPIC-Reihe- gleich zu betreiben wäre, was aber bei mir nicht hingehauen hat, weswegen ich davon wieder abgerückt bin - merkwürdigerweise
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Erste 65C02 Basteleien.
wieviel mA der Prozessor an den Pins liefert. Iol/Ioh stehen im Datasheet. Treiber dazwischen hängen. 74HC544 tuts. > 2. Gibts sowas wie eine minimale Taktrate? Es steht keine maximale Zykluszeit im Datasheet, also nein.
Ein alter VC-20 käme wohl billiger...
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Faktoren zur Berechnung eines Spannungsteilers für P-Mosfet
bestehende Schaltung "andocken" muss, habe ich keinen Pin am Controller, sondern nur ein Gate eines 74HC08, über das ich den FET schalten kann. Da hängt jedoch jedoch bereits eine LED dran. Jetzt frage ich mich, wie man bei der Berechnung des Spannungsteilers vorgeht. [code] +24V-----------
| [R2] | | | 74HC08--------------[BCX41] | | [Heizbett] | | | | |