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Monoflop mit längerem Triggerimpuls als Ausgangsimpuls
Vergiß den ollen 555, der gehört ins Museum. Nimm 74HC123 oder CD4538. Peter
einschalten: http://www.mikrocontroller.net/topic/91933 Dort wird empfohlen in diesem fall einen "74xx423" zu nehmen. Nur kann z.B. ein MM74HC423 die Bedingung erfüllen welche oben beschrieben wird?
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Bascom AVR - L293D Motoransteuerung
L293D- Steuereingänge M1A bis M4B nicht direkt mit einem Atmega328P Portpin verbunden sondern über das 74HC595 Schieberegister. Das kann man im Schaltplan erkennen und deshalb kann man mit dem Multimeter keine ohmsche Verbindungen auf dem shield messen. Wie muss jetzt dieses Testprogramm erweitert werden
So jetzt habe ich das 74HC595 aus dem Sockel entfernt. Ebenso habe ich den R2 (10k Pull up) ausgelötet und die Leiterbahnverbindung zu der +5V Versorgung unterbrochen. Jetzt muss man noch die 8 Drahtbrücken richtig verbinden
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Trafo-Treiber für DC/DC-Wandler
Bild) - Mit MAX256 (ca. 3,30€) und einfachem Trafo (ca. 0,50€) => 4,00€ - Mit Logik-Baustein 74AHC541 8x16mA = 128mA (ca. 2x 0,20€), Oszillator (0,10€) und einfachem Trafo (0,50€) => 1,00€ => viel Platz auf Leiterplatte verschwendet 3. Variante: Halbbrücken-IC mit einfachem Trafo (siehe
1 Gate eines 74HC14 als RC-Oszillator, dahinter ein 74LVC1G80 als Teiler für exakte 50:50 Tastgrad. Ein Gate des 74HC14 als Inverter, die restlichen als FET-Treiber für 2 gegenläufige Zweige. Dann ein Dual-N-FET und
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Platinen mit GPS - Empfänger bei ebay
@Stefan der 74HC244 kann nicht mit 3.3 Volt Betriebsspannung der braucht 5V und geht somit nicht mit dem Board
wahrscheinlich Bedienfehler von mir. Der Parallelport von meinem Rechner scheint die Logikpegel vom 74HC244 @ 3.3V zu verstehen und der 74HC244 verträgt auch den einen höheren Logikpegel von der LPT Seite.
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Spartan2 Beschreiben!
teil scheinbar überhaupt nicht erkannt. Das WP4 ist ja auch schon 10 Generationen alt (aktuell ist WP14), da wurde USB gerade mal so eingeführt...
unterschiedlichsten Kabeln perfekt: Bei Altera mit Altium-Boards (nur mit einfacher Treiber-Baustein, 74HC245?), bei Xilinx ein Nachbau (ebenfalls mit 74HC25 oder 74 HCT245?). Die Kabel waren so um 1m lang und liefen parallel zu VGA- und Keyboard-Kabel, hatte nie Probleme. Ob's in neueren Windows-Versionen
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LT Spice, Simulationsparameter in .cir datei
HCT132 benötigt, HCT132pck. *XHCT123 2 3 1 0 HCT123pck *XHC132 2 3 1 0 HC132pck *XHCT132 2 3 1 0 HCT132pck *XHC138 2 5 3 1 0 HC138pck Dann geht es weiter in der hc_tnomi.cir .SUBCKT HC132pck 2 3 1 0 *IN=2, OUT=3, VCC=1, GND=0 XHC132 20
XPK14 2 90 3 90 90 90 0 90 90 90 90 90 90 1 + 20 90 30 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 10 pk14 .ENDS Dort steht neben dem Schmitt-Trigger-Modell(chip) auch noch das Package pk14 (Zuleitungsinduktivitäten
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74LS05 OC Hex Inverter
RC-Übergang geht, zieht der Käfer ordentlich Querstrom. Das sieht man auf den anderen Systemen. Mit CMOS (74HC) wäre es noch übler. Schaltungen wie Deine sind zwar seit 40 Jahren üblich, aber trotzdem Murks. Auf dem Foto im Anhang das in ähnlicher Weise erzeugte RESET-Signal eines Z80A (IREM/Williams "
. schrieb im Beitrag #5012416: > Ich habe hier noch einen anderen Lösungsvorschlag gefunden. LS14 ist ein Schmitt-Trigger. Das ist der kleine aber feine Unterschied. Die hätten damals einen Chip machen sollen mit zwei Schmitt-Triggern und vier open collector-Invertern. Quasi 1/3 74LS14N und 2/
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DCO-Chip gesucht
Preiswert soll es übrigens sein, weil es im Bereich Jugendbasteln im AFu > Verwendung finden soll. 74HC4046 von NXP oder Onsemi schaffen die Frequenz. Per PWM eine analoge Steuerspannung erzeugen und damit die Frequenz ändern. Einfach, THT, günstig und man kann eine Menge lernen. Ein paar könnte ich
Mino Bachter schrieb im Beitrag #5744861: > Stefan schrieb: >> Rechtecksignal erzeugen im Breich 14-16 MHz. >> weil es im Bereich Jugendbasteln im AFu Verwendung finden soll. > > Wie soll denn das zusammenpassen? 14-16 MHz / 4 = 3,5-4 MHz ...damit sollte klar sein, worum es geht ;-) DCO
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Ist diese Schaltung so realisierbar
Portmultiplexer Ausgang vervielfachen mit 74HC4094 (8 Bit Schift Register)
Habe noch eine weitere Verbesserung gefunden um den 74HC08 auch noch los zu werden. Gruss Helmi ps. Tja so ist das mit den Fliegen halt
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Seltsame (!) UART-Störung
Du kannst statt des MAXes zum Test einfache Inverter (74HC04) oder Transistoren verwenden. Der PC ist meist auch mit invertiertem TTL-Pegel zufrieden (wenn das Kabel kurz ist). Bei der Strecke PC --> µC nehme ich eine Vorwiderstand ca.10k. Was sagen die Pegel
Pegel? Hmm...dann käme man also um den MAX herum? 74HC04 hab ich leider auch keine. (Irgendwann sollte ich wohl mal ein bisschen Geld in eine kleine Sammlung häufig gebrauchter Bauteile anlegen...) Ahm...wie baut man denn einen Inverter? Also, woher
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(F)UZE-Box Zusatzmodul für AVR NET-IO
platziert werden. Obwohl ich es vermeiden wollte, stellte sich die Größe der Ansteckplatine mit 48 x 74 mm (Bild 103) als zu klein dar, um die Schalter(Bild 104), die den SNES-Controller(mit 2x 74 HC 165 und 74 HC00) bilden, aufzunehmen. Wir kommen um eine kleine Zusatzplatine nicht rum. Immerhin fehlen
76.8k 22=0x16 -0.9 45=0x2d -0.9 115.2k 14=0xe 1.3 29=0x1d 1.3 230.4k 7 -5.1 14=0xe 1.3 250k 6 0 13=0xd 0 460.8k 3 -5.1 7 -5.1 500k – – 6 0 921.6k 1 -5.1 3 -5.1 1M – – – – Es kann also sogar eine Kamera an
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Zufallsgenerator 1 - 10
die Datei mal auf eine halbwegs vernünftige Größe... Das ist der Aufbau der Schaltung: [pre] 74ls13 --> 74ls90 --> 74ls42 Oszillator Zähler Decoder [/pre]
Der 74xx13 (darf auch ein HC sein) hat zwei Gatter, eines kann man mit R und C zu einem Rechteckgenerator beschalten, das andere kann den Taster "entprellen" - das ist hier eigentlich unnötig, Prellen erhöht
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rs232 IR Datenübertragung
von einigen Pulsen >Länge. >Wie erzeuge ich am einfachsten diese Trägerfrequenz? NE555 oder 74HC14 als RC Oszillator. > Den Strom für diese >Sendeeinheit werde ich von einer USB-Schnittstelle abzapfen. kann man machen. >Ich möchte auf der Senderseite nach Möglichkeit KEINEN µC verwenden
Kei Ner schrieb im Beitrag #2019412: >> NE555 oder 74HC14 als RC Oszillator. > Nen Ozillator krieg ich hin, gibt ja genug Bauanleitungen im Internet, > aber wie sorge ich für die Pulspausen? Dafür musst du auf der Software-Seite sorgen. Der TSOP fliegt
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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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Spezielle Steuerschaltung event. mit NE555 ?
, wann welches Relais anziehen und wann es wieder abfallen soll. Wenn du statt dem CD4017 einen 74HC4017 nimmst, kannst du kleine bistabile Relais sogar direkt anschließen. Denn die 74HCxx Chips schaffen etwa 40mA pro Pin.
welches Relais anziehen und wann es > wieder abfallen soll. > > Wenn du statt dem CD4017 einen 74HC4017 nimmst, kannst du kleine > bistabile Relais sogar direkt anschließen. Denn die 74HCxx Chips > schaffen etwa 40mA pro Pin. Der gute alte 4017 , mit dem habe ich immer Lauflichter gebaut.
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was passiert in meiner schaltung? oO
Hi ich bin am verzweifeln. Ich habe ja mein haupt-projekt, wo ich 15x 74HC4051 verbaut habe. Läuft alles ganz gut. nun habe ich zu test/debug-zwecken eine neue schaltung mit einem 74HC4051 und 8x schalter gebaut... und siehe da.. nix funktioniert ..oO .. also nochmal alles
schrieb im Beitrag #5553698: > ich bin am verzweifeln. Ich habe ja mein haupt-projekt, wo ich 15x > 74HC4051 verbaut habe. Läuft alles ganz gut. Glückwunsch! In welchem Rahmen erfolgt diese Arbeit? > was habe ich da getan? ich quäl mich schon seit einer woche und komme > nicht drauf. Z.B.: VEE
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Schaltung mit 2 N-Kanal Mosfet
Hier gibt es einen 74HC04 Die Shot: https://www.richis-lab.de/HDD_Seagate_ST-177I.htm#74HC04 Leider sind keine geometrischen Angaben dabei.
Wenn du eine Konstantstromquelle haben willst, must du Ugs konstant halten. Siehe Anhang Seite 6/14 das 5.Bild Figure 6.
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BLDC-Regler Auslegung Leistungsteil
will VCC+10V sehen. Der untere IRF540 kann nicht durchsteuern bei einer Spannung von 5V aus dem 74HC08. Ein IRF540 kann keine 70A. Es werden bei 7.4V Nennspannung, also 8.4V Vollladespannung, glücklicherweise keine 70A fliessen (die wohl die Stromaufnahme für alle 3 Phasen darstellt), sondern
geeigent sind. Beim NPN hatte ich mir noch keine genaueren Gedanken gemacht, genauso wie beim Bauteil 74HC08N. Im Rahmen eines Projekt soll ein BLDC-Regler selbst entwickelt werden. Als Mikrocontroller ist ein LPC1768 vorgeschrieben. Ich möchte den Regler später frei konfigurieren. Leider habe ich
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Finde meinen Fehler einfach nicht
jede Hilfe dankbar. [c]#define F_CPU 8000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> //74HC595 #define sendValue PIND2 //Output zum Übergeben von High und Low ans Schieberegister, geht an Pin 14 Schieberegister #define saveValue PIND0 // SHCP PIN11 am 74HC595. Zum schieben und eingeben 1 Bits im Shiftregister #define saveData PIND1 // STCP PIN12 am 74HC595. Zum Ausgeben 1 Bytes. const uint8_t delay = 200; int main(void) { uint8_t ausgabe[4] = {24, 36, 66, 129};//{00011000, 00100100, 01000010, 10000001} uint8_t zahl, rest; DDRD |= 0x07
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5V aus 1,5V-Primärzelle
Super-Spezial-Controller! :-) Muss mir dann aber nochwas einfallen lassen wie ich die 3V (bzw. >2V für den 74HC4060) erzeuge zum anlauf. Wenn die Ladungspumpe dann mal läuft, kann sich das IC ja selber versorgen... Vielen Dank! :-)
Frequenzen kein Problem sein. Ich habe es noch nicht getestet, aber probier mal ob ein Oszillator mit 74HC14 an 1,5V läuft. Bei 2V habe ich das schon mal gemacht. Aber wiso verwendest du nicht 2x 1,5V Batterien ?
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Giesomat 16 Sensoren
beim programmieren noch etwas schwer. Ich möchte mit einem Arduino Uno einen 16 Channel Multiplexer (74HC4067) ansteuern. An diesen 16 Giesomat Sensoren hängen. Kann mir jemand sagen was ich beim auslesen des Multiplexers falsch mache? [c] #include <EEPROM.h> const int MultiplexPinA = 8; const
noch zu teuer. Die kapazitive Methode scheint dagegen ganz brauchbar, allerdings nicht mit dem 74HC14. Ich hab da gute Erfahrungen mit dem ATtiny25 gemacht. Mit dem ADC kann der sehr gut kleine Kapazitäten messen. VCC und Temperatur haben kaum Einfluß.
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LED-Matrix 32x16 mit ATMEGA32_ Lauflicht darstellen
so weiter??? Iwie mit Schleifen oder evtl Funktionen? #define F_CPU 14745600 //Quarz mit 14.745 MHz #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #include <util/delay.h> #define KANAL_A_DDR DDRB #define KANAL_A_PORT PORTB #define KANAL_A_NUMBER PB7 #define KANAL_B_DDR
Die ICs 74HC04, 74HC138, 74HC245, 74HC595 sind verbaut. Das sind halt die Standardanweisungen wie ich das gelernt habe mit PORT, DDRB und so. Bin halt auch nicht der super Programmierer in Mikrocontroller..
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[V] Diverse Bauelemente
General Semiconductor (Vergleichsbauteil: http://www.vishay.com/docs/88392/smbj50a.pdf) 0.10 € 74HCT643D 8-BIT TRANSCEIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, Bus Driver/Transceiver (http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet_pdf/philips/74HC643D_to_74HCT643U.pdf) 0.05 € CLC522AJE Wideband Variable Gain Amplifier
/pdf/Data%20Sheets/NXP%20PDFs/TDA8444_3.pdf) 1.00 € MM74HC574WM Flip-Flops 3-ST Oct D Flip-Flop (https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM74HC574.pdf) 0.05 € 74FCT162H272ATPA 0.10 € MAX691CPE Microprocessor Supervisory Circuits / Watchdog PDIP (
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Nomenklatur - Schematic Symbol Name
werden, und ein bestimmtes Bauteil konkret benennen, und zwar mit eingesetztem Footprint. Beispiel: 74HC00-DIl14 oder 74HC00-SO14 oder 74HC00-PLCC20. Auch Montagevarianten bei THT, wie Stehend bei Widerständen würde ich gesondert erstellen und im Namen vermerken: Resistor600mWRM10mm oder Resistor600mWVertical
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Raspberry Pi Pico SDR
tpd ten tdis Ron 74CBTLV3253 0,25ns 4ns 5,5ns 5 Ohm 74HC4066 4ns 21ns 25ns 50 Ohm tpd: Propagation delay time ten: enable time tdis: disable time [/pre] Da liegen Generationen zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
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2 Monoflop-Verbindung so richtig?
solche "Problemstellungen" ist. Nein. Ein Profi, der einen Monoflop braucht, nimmt z.B. CD4538 oder 74HC123. Nur in Bastlerschaltungen wird der 555 für alles mögliche angepriesen, wie sauer Bier. Schau einfach mal in die Funktionsbeschreibungen: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14538B-D.PDF http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT123.pdf
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Ganganzeige für Motorrad !
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 ----+---+-------+--------+-+-+-+-+-+-----+--------+-----------+ | |
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Soft-PWM und Schieberegister / Multiplexen
? Wenn ja, brauchst du keine TLC, dann reichen normale IO-Pins oder normale Schieberegister ala 74HC595. [[AVR-Tutorial: Schieberegister]] Wenn nein, geht Soft-PWM sowieso nicht, weil die Zeiten einfach zu kurz werden.
ausstellen Bisher habe ich die LEDs ohne Modulation der Helligkeit betrieben und habe dafür auch den 74HC595 verwendet. Falk Brunner schrieb im Beitrag #3175380: > Wenn nein, geht Soft-PWM sowieso nicht, weil die Zeiten einfach zu kurz > werden. Was genau meinst du damit? Karl Heinz hat doch
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AVR-Tutorial: Schieberegister
sind. HC oder HCT?. Mal gibt es 74HC595, mal 74HCT595. Diese beiden Typen unterscheiden sich nur dadurch, wie sie Eingangs-Signale erkennen: HC: High-Signal muss mindestens ca. 75 % der Betriebsspannung haben
Systemtakten eingehalten werden. Siehe auch. Forumsbeitrag: 48-I/O-Porterweiterung mit Schieberegistern 74HC595 und 74HC165 Weblinks. Atmel Application Note AVR151: Setup and use of the SPI datasheetcatalog.com: 74HC595 Roboternetz: Portexpander am AVR Interactive 595 Shift Register Simulator ----
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Platine verbraucht zu viel Strom
unterschiedliche Sachen anzeigen sollen) wird der uC über die DIP-Schalter(R6-R13 sind Pull-Downs), U3 ist ein 74HC165 (parallel zu seriell Schieberegister), so dass die 8 Positionen der Dip-Schalter über einen Eingang am uC anliegen. Der uC steuert die Latches (U4 und U5), die wiederum die ULN 2004 (U6 und U7)
gesockelt ?) – ohne Änderung (ich hatte ein ähnliches Problem schon einmal, da war es der uC und der 74HC165). - Den Elko (C12) habe ich auch getauscht, ebenfalls ohne Erfolg (ist halt einfach...) - Wenn ich die Latches und die ULN2004 (U4, U5, U6, U7) entferne, ist der Verbrauch wieder bei 0,01mA.
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7411N nervt...
Zur Pinbelegung: Suche bei TI nach SN74LS11.
Bei TTL sind Philips und Fairchild ganz gut sortiert: http://www.standardics.philips.com/products/hc/pdf/74hc11.pdf Allerdings muß man echte TTLs ausm Museum klauen. Heutzutage kriegt man nur HC(T), AC(T), F usw. zu kaufen. Peter
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Wechselschaltung für Puppenhaus
5V-weiss-warmweiss-/111542693718 ab 1,60€ im 10er Pack (google o.ä. Suche ) als XOR würde ich einen 74HC86 wählen
im DB aber genannt sogar 25mA als source und sink https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT86.pdf output current 0.5 V < VO < VCC +0.5V +-25mA
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Fragen zum Platinenlayout für Laufschrift
abhängig von Temperatur und wer weiß was ist. Eine andere Idee war nen Schmitt trigger 74HC14 mit Tiefpass am Eingang, nur leider hat das Taktsignal am Ausgang des Schmitt triggers nicht mehr das gleiche Tastverhältnis wie am Eingang. Falls ihr da Ideen habt, immer her
@ Daniel D. (wuzt) >Der Daten Eingang führt auf einen 74HC125 (dieser soll mehr oder weniger >die Datensignale Auffrischen, wollte nicht ein Ausgang vom µC direkt an >42 IC's führen). Erstmal richtg, so aber nur halbgar. Du hast vier Signale Latch
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Pegelwandler
führen. Derartig benutzte Eingänge sollten Schmitt-Trigger-Verhalten aufweisen. Achtung: Mindestens für 74HC(T) Gatter ist dokumentiert (Philips 74HC/T High-Speed CMOS User Guide), dass auch schon geringer Strom durch die internen Schutzdioden zu einer unerwünschten Kopplung von Eingängen führen kann, d.h
zwischen 3,3 und 5V liegt in der Verwendung des 74LVC245. Bastlerfreundlicher als MAX33XXX (in SO-Gehäuse): 5V > 3,3V (SCK, MOSI, CS): 74LVC-serie (z.B. 74LVC14A) 3,3V > 5V (MISO): 74HCT-Serie (z.B. 74HCT125, 74HCT251) 5V-AVR an eine MMC (ohne Level-Shifter-Baustein
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Schaltplan für einen IQ-Mixer
. 5,2 MHz, teilst durch 128, wodurch hinten 40,625 kHz rauskommen. Das geht ganz einfach mit einem 74HC4060. Den Quarz dran wie im Datenblatt und an Q7/Pin 14 sollten die 40,625 kHz rauskommen. Dann damit Helmuts 74HC4053 Analogschalter ansteuern. Es ginge auch mit dem 74HC4066, aber beim 4053 spartst
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Datenstruktur für ein Displaybuffer in C
Problem besteht darin die Datenmenge im Ram zu halten. Ich dachte > an ein Array der Dimension 20x14. Leider unterstützt C jedoch kein > Bit-Array. Nicht direkt, aber es geht trotzdem in C, siehe [[Bitmanipulation]]. [c] #define N_LINES 20 #define N_COLUMNS 14 uint16 display[NUM_LINES
Code. Wenn aber schon 8 Bits in einem Byte sind, dann kannst Du sie einfach parallel an ein Latch (74HC573) für 8 LEDs ausgeben oder seriell per SPI an einen 74HC595. In jedem Timerinterrupt werden dann einfach 5 Bytes auf 5 Latches gegeben und die nächste Zeile eingeschaltet. Peter
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Frequenzteiler fuer pll und Freqenzsynthese
welches Datenblatt, es gibt mehrere Hersteller. RCA war der erste, TI oder NXP haben ihn auch, NXP als 74HC-Typ. Der Teiler ist wirklich etwas unübersichtlich, in mehreren Konfigurationen bis 15999
ähnliche - da ist im wesentlichen der Teiler und Phasenkompartor drin. Teiler wie 4059 oder auch 74HC193 zusammen zu schalten geht, gibt aber ein kritisches Timing. Heute könnte man dafür besser FPGA oder CPLD nehmen.
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3-3,5 Sek. Impuls bei neg+pos Flanke
fragst, ob die Schaltung auch längere Pulse ausgeben könnte: Ja, das kann sie. Lies das Datenblatt des 74HC123. Ich komme da z.B. auf 22µF und 330kOhm. Diese Schaltung besteht aus 2 flankengetriggerten Flipflops (eines auf die steigende Flanke und eines auf die fallende Flanke), deren Ausgang verodert ist
werden schon keine 230V nötig sein und das Relais kann deshalb klein ausfallen. Und nochmal zum 74HC123: Die Schaltung mit dem 74HC123 müsste etwa so wie im Anhang aussehen (Freilaufdiode natürlich noch mit rein). Prellen des Relaiskontakts ist irrelevant, denn dann werden halt schlimmstenfalls beide
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NE555 mit Inverter
" ist. Das Ganze möchte ich mit einer 9V Batterie betreiben. Als Inverter habe ich hier einen HD74HC14P und einen SN74HC04N. Muss ich da nicht irgendwelche Vorwiederstände oder Verstärker(ganz normale NPN-Transistoren?) vorschalten, um die ICs zu schonen oder die ICs zum Leuchten zu bringen? Hab
siehe http://www.ferromel.de/tronic_14.htm Bild 7 = wechselblinker
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Brauche Tips beim Oszikauf
>TTL (74LS10) Dachte mir's schon halb, nahm aber an dass sowas heute kaum noch einer hat... >dafür vorgesehene Krokoklemme, ~10cm insgesamt. Das erklärt schon vieles. Habs gerade bei mir mit HC14 nachgestellt
nur die lange Loop, Allerdings theo. ist mir das noch nicht so ganz klar warum. Habs gerade mit AC14 + 12cm ausprobiert. 12pF am HC14 nur leichte verschiebung der +100MHz oberwellen. 12pF an der Probe tip starke Absenkung der ResFreq und Amplitudenüberhöhung.
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LED-Streifen über Microcontroller ein/ausschalten
Nils W. schrieb im Beitrag #7001219: > den 74HCT14 Jörg R. schrieb im Beitrag #7001787: > ist also nicht von Dir > vorgeschlagen;-) Was ist dein problem?
dem ESP mit 3,3V (mit 5V am pullup eher doof) zu speisen, sondern die 5V aus dem Gatterausgang vom 74HC14. Nutze deine freien Gatter, bringe auch die P-Mos Ansteuerung zu 5V. Für ungenutzte Gatter gibts kein Geld zurück.
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ABS-Airbag-Anzeigelampen-Elektronik : Für was die ganze Elektronik?
zum Unterdrücken von kurzen Störimpulsen in Digitalschaltungen? Ja, kann man machen, wenn man einen HC14 oder HC132 mit Schmitt-Eingängen verwendet - aber nicht mit den restlichen. Für den HC32 steht z.B. bei NXP input transition rise and fall rate max. 139 ns/V also bei 5V sollte die Anstiegszeit
Unterdrücken von kurzen > Störimpulsen in Digitalschaltungen? Ja, kann man machen, wenn man einen > HC14 oder HC132 mit Schmitt-Eingängen verwendet - aber nicht mit den > restlichen. > Für den HC32 steht z.B. bei NXP > input transition rise and fall rate max. 139 ns/V > also bei 5V sollte
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Frequenzzähler eigenbau, Jitter beim Interrupt
mir gestern kurzerhand einen Frequenzzähler aufgebaut. Zwei Kanäle mit je 24bit Zählerstufe (zwei HC4040) pro Kanal. Für die Datenausgabe der 48bit zum Controller dienen sechs Schieberegister (HC165). Das funktioniert soweit so gut. Meine idee war, dass ich auf dem Mikrocontroller genau 1s
Holger K. schrieb im Beitrag #5053806: > Zwei Kanäle mit je 24bit Zählerstufe (zwei HC4040) pro Kanal. > > Für die Datenausgabe der 48bit zum Controller dienen sechs > Schieberegister (HC165). Den Aufbau der ganzen Bits in Hardware kannst du dir normalerweise sparen. Sofern die