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74LS109 Toggelt nicht
so funktionieren ist gelogen, es sind mindestens 74HC statt 74LS, da wäre dann die Freilaufdiode auch eingebaut. Auch ist die Art der Entprellung Murks, der Taster schliesst direkt 2.2uF parallel zu den 100nF Stützkondensator, da bricht die Vetsorgung
Deine Schaltung bzw. die Behauptung sie würde so funktionieren ist > gelogen, es sind mindestens 74HC statt 74LS Davon gehe ich auch aus. Mit 74*LS*109 kann es nicht gehen. @Ronald B.: Schau mal, was du _wirklich_ eingebaut hast!?
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WS2812 Ansteuerung
Beitrag #5349711: > Naja, dann kann man auch gleich das "richtige" Bauteil opfern (z.B. > einen 74HC1G_irgendwas). Nicht HC, sondern HCT, sonst kommt man von Regen in die Traufe. Bei mir wird es ein 74HCT1G04 werden.
Der Zahn der Zeit schrieb im Beitrag #5350162: > Nicht HC, sondern HCT, sonst kommt man von Regen in die Traufe. Bei mir > wird es ein 74HCT1G04 werden. Ist natürlich richtig! Danke :) Beim '04 sollte man im Auge behalten, daß der das Signal nicht nur
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Viele Magnetventile per MCU ansteuern
a problem!!! seit 2 tagen bin ich nur am kotzen... folgendes: testaufbau mit schieberegister 74HC595 und 3mm low current leds mit vorwiderstand befindet sich auf eigenständiger platine und ist mittlerweile mit ca. 10 cm langem flachbandkabel mit dem hauptboard auf port e verbunden... nachdem
Ok dann nochmal für mich zum Verständnis ;-) Der 74HC595 wird per SPI angesteuert. Die Ausgänge dieses ICs gehen auf den ULN2803. An dessen Ausgängen hängt dann jeweils ein Ventil mit parallelgeschalteter 1N400x.
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16x PT100X ausweten
im Beitrag #5773667: >> 5. 1-2 Grad Genauigkeit reicht mir !!! > > Das dürfte nix werden. Der 74HC4051 hat einen On Widerstand von typ. > 70-80 Ohm. Dadurch ist nur dieser Fehler ca. 20 Grad. Das stimmt nicht, ich hab es auf dem Tisch liegen und es funktioniert. Siehe Foto, sehr wild aber
>> Ray M. schrieb: >>> 5. 1-2 Grad Genauigkeit reicht mir !!! >> >> Das dürfte nix werden. Der 74HC4051 hat einen On Widerstand von typ. >> 70-80 Ohm. Dadurch ist nur dieser Fehler ca. 20 Grad. Also mindestens >> noch einen 2. Mux spendieren, der die Spannung an den PT1000 abtastet. >> So teuer
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Conrad Adventskalender
schrieb im Beitrag #3434381: > Ich habe jetzt > nochmal eine Foto gemacht. Und wo sind die beiden 10M Widerstände?
eigentlich der Unterschied zwischen CD4093B und CD74HC132E (http://www.futurlec.com/Datasheet/74HC/74HC132.pdf)? HC132 kann nur 6 Volt, sie sind nicht Pinkompatibel - aber die Funktion ist dieselbe!?
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High Side MOSFET Switch für Sensoren
fach Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, 74HC14, ...
fach Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, > der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, > 74HC14, ... Stimmt, danke für den Tipp!
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LED ohne Vorwiderstand
Nimmst du 74HC00 oder sowas, dann wirst du mit Sicherheit den Gatterausgang zerstören! Weil die sowas ne wirklich abkönnen... http://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang
sind, dann ist das klar, die bringen bei HIGH nur wenig Strom (1mA?) Wenn das jemand nachbaut und 74HC00 nimmt wird daraus eine Einmal-Puls LED. In WIRKLICH funktionierenden LED-Schaltungen gibt es IMMER einen Vorwiderstand/Stromquelle. Man muss nur wissen wo der ist. MFG Falk
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CMOS oder TTL?
sein. 9V-Block und Steckbrett und einen Elko drauf, dann kann man bereits richtig los legen. Auch mit 74HC geht es noch, daß man da einfach nur drei Mignonzellen nimmt, weil die Betriebsspannung von 2 bis 6V geht. Der 4,5V-Block wurde ja auch seltener, wäre da auch noch ganz praktisch gewesen. Im Energieverbrauch
10K/100K ECL macht auch ziemlich Spass :)
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Ideenfindung Projekt 7 Segmentanzeigen
100 ICs ist vorbei, die Chips sind heute stärker und > brauchen mehr Puffer. Eher umgekehrt: 74HC ist deutlich schneller bei deutlich weniger Leistung als Standard-TTL oder 74LS. Die Wahl der Kapazität bestimmt die Resonanzfrequenz des Systems aus Kondensator und den Induktivitäten der Zuleitungen
Frank K. schrieb im Beitrag #3816130: > Eher umgekehrt: 74HC ist deutlich schneller bei deutlich weniger > Leistung als Standard-TTL oder 74LS. hmmm, meine Datenblätter habe ich anders in Erinnerung, aber vielleicht waren das nur bestimmte und gegenüber
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Schieberegister-Tutorial
gelötet,bei beiden kommt das gleiche heraus. Kann es sein,dass es daran liegt,dass ich statt dem 74HC595D einen M74HC595B1 verwende? Der Mann aus dem Elektronikladen meinte,dass sei egal? Gruß Michi
Datenblatt angeschaut? Dort steht alles nahezu idiotensicher drin. http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT595_4.pdf MFG Falk
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SD Karte doppelt auslesen
, Adressierung und so). Oder brennt einem der SD(nicht HC/XC)-Kartenleser weg, wenn man anstatt einer SD-Karte eine SD-HC reinsteckt?
Über den USB-Port ? Robin R. schrieb im Beitrag #4861735: > Oder brennt einem der SD(nicht HC/XC)-Kartenleser weg, > wenn man anstatt einer SD-Karte eine SD-HC reinsteckt? LOL.
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Led Cube Hilfe
direkt aus dem ATtiny und ich habe einen Vorwiederstand von 390 Ohm genommen. Nun kommt er ja vom 74HC573, welcher vom ATMega32 angesteuert wird.
mich schon mal weiter. Jetzt müsste ich nur noch wissen wieviel Volt ich nun am Ende aus meinem 74HC573 bekomme xD
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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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mehrere AVR synchron laufen lassen
oder 74HC74 ist hier und mir egal, als AHCT Type war das 7474 nicht verfügbar aber als 7400 > Oder auf Planlosigkeit . . . kann ich halt nicht beurteilen, hab den Einsatzort und die Funktion nie zu Gesicht
beschaltet werden oder 74HC74 ist hier und mir >egal, Mehr oder weniger. > als AHCT Type war das 7474 nicht verfügbar aber als 7400 Warum AHCT? HCT tut es locker, der schaltet auch in 20ns und weniger. SOOOO schnell
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230 Volt Pumpen mit 3,3V Mikrocontroller über Kleinverteiler steuern
Ich wuerde die Ansteuerung der Relais einem 74HC595 ueberlassen, der ueber Optokoppler und evlt. Schmitt-Trigger am Controller haengt. Die 74HC595 kann man fuer mehr als 8 Relais kaskadieren. Dadurch ist der ganze Relaisteil potentialgetrennt.
... schrieb im Beitrag #7154753: > Ich wuerde die Ansteuerung der Relais einem 74HC595 ueberlassen, > der ueber Optokoppler und evlt. Schmitt-Trigger am Controller haengt. > Die 74HC595 kann man fuer mehr als 8 Relais kaskadieren. > Dadurch ist der ganze Relaisteil potentialgetrennt
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Gigahertz Logic gibt es das wirklich
gerade dein link gesehen (as-electronic.net), autsch. PO74G74AS für 8eur ist schon heftig, bestll lieber direkt beim hersteller ebay 330223377254 hast in ein paar Tage da, dann aber 10stk für gleiches Geld.
Missverständnis. Ich hatte "Advanced speed" im Sinn. Deswegen "AS" Ich meinte jedoch "AC" wie z.B 74AC74. Das wären doch die schnellsten im üblichen System oder ? Früher gab es ja auch noch F und LS und S usw. Irgenwie hab ich da was verpasst. Auf jeden Fall sind HC und HCT (obwohl schneller
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Transistor als schneller Schalter
150 ns lang ist, und maximal 6,8V hat auf TTL Pegel bringen. Das Signal kommt von einem Monoflop (74hc4538), und soll auf den External Clock Drive vom Atmega 32.
nicht schnell genug. Kann mir jemand eine andere Schaltung ohne Transistor nennen? Kann ich den 74HC....wirklich an den Atmega hängen? auch wenn ich ihn mit 6V VCC betreibe?
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Analoge Schaltungstechnik meistern und verinnerlichen.
verwendete 5827_035.lib einer USA-Uni - die sich aber auf 0,35µm Technologie bezieht. Die CD4000er, 74HC, 74AC und schneller sind in 10µm bis 1µm Technik. Daher ist die Simulation mies. Komischerweise konvergiert diese Lib einwandfrei. Kannst du mir da helfen? > > Mein Tip/Frage also: was genau
verwendete 5827_035.lib einer USA-Uni - die sich >>aber auf 0,35µm Technologie bezieht. Die CD4000er, 74HC, 74AC und >>schneller sind in 10µm bis 1µm Technik. Daher ist die Simulation mies. >>Komischerweise konvergiert diese Lib einwandfrei. >>Kannst du mir da helfen? Na dann hack die Lib bzw.
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Aufbau eines dekadischen Zählers
Als Teiler nimmst du am besten den 74HC(HCT)390. Da hast du gleich zwei Teiler /2 und 2 Teiler /5 in einem Gehäuse. Falls dein Oszillator CMOS-Pegel liefert, dann nimm den 74HC390. Der hat mehr Störabstand. 1. IC Eingang -->Teiler/
gehst du auf deinen Drehschalter(kurze Leitung!) Vom Drehschalter geht es zum Treiber-IC, z.B. 74HC244. Da schaltest du dann z.B. 4 der internen Gatter parallel um einen niedrigen Ausgangswiderstand zu bekommen. In Reihe zum Ausgang noch einen 47 Ohm Widerstand und dann zur BNC-Buchse, fallst
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Suche IC 16 In zu 4 Out
Beitrag #4079737: > Habe eine Schaltung die 8 Input verarbeiten kann. > Brauche aber mehr Eingänge. 74HC148 kaskadieren, 74HC147 (10 Eingänge)
Bismar schrieb im Beitrag #4079737: > Brauche aber mehr Eingänge. 74HC165, einfach kaskadieren auf 17, 25, 33 .. Eingänge. Vom MC werden einmalig 3 IOs benötigt.
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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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Funktionsgenerator - Ausgangsstufe Rechteck
Für das Reschtecksignal lohnt sich aber ggf. auch noch ein 2. Ausgang, etwa über Logic IC wie 74HC04 (mehrere parallel, ggf. auch 74AC04). Das gibt sehr steile Flanken, und ein extra Triggerausgang für's Oszilloskop ist immer hilfreich. Da gibt es verschiedene Lösungen. Bei den sehr hohen Frequenzen
Einige der Umschaltungen die per Relais geplant sind, könnte man auch gut über CMOS Schalter (z.B.74HC4053 - passt ganz gut zu +- 5 V) erledigen. Der Sync Ausgang sollte einen eher kleineren Pegel und auch 50 Ohm Ausgangsimpedanz haben - so erzeugt man sich über die Leitung unnötige Störungen und
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230V schalten mit dem AVR-NETIO-Board von Pollin
50% weiter > halten. > > Die Ansteuerung über PWM lässt sich durch ein zwischengeschaltetes > 74HC573n IC über einen PWM Pin für alle Relais umsetzen. Also das mit dem PWM verstehe ich nicht ganz. Kannst du mir mal den Vorteil erklären? Bzw. wie funktioniert das ganze mit dem PWM (vllt auch
so, dass die 8 Eingänge auf die 8 Ausgänge eines Ports des uC passen (wenn man nicht auch noch das 74HC573 dazwischenschaltet). Grüsse Axel
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Kann man ATtinys in Reihe miteinander kommunizieren lassen?
Deutlich einfacher ist es daher, alles mit einem MC zu machen. Mehrere ADC-Eingänge kann man leicht mit 74HC4051 multiplexen. Und mehrere Digitaleingänge mit 74HC165 kaskadiert einlesen.
und fertig... Bei 4 Stück muss man sich da wieder Gedanken über I2C-Multiplexer machen. Drei CD74HC4067 o.ä. 16:1 (alternativ 6 74HC4051 8:1) Analogmultiplexer vor einen µC mit seinerseits einem x:1 Multiplexer, dürfte genauso gut funktionieren, man hat gewöhnlich eine höhere Auflösung und spart
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D/A - Wandler
Stefan S. schrieb: > 74HC147 (Decimal to Binary Encoder), DA-Wandler mit parallelem Interface > und dann einen NE555 oder was auch immer als Taktgeber für den > DA-Wandler (sofern er keinen eigenen Taktgeber hat). Und dann
Wenn Mann diesen Analogmurx nicht will: 3 Schieberegister 74(HC/HCT/LVC/...)164 und das Zeug einfach reinschieben. Auseinanderpuhlen kann das dann jeder 30ct-Controller. Ein Priorityencoder waer zwar die "richtige" digitale Loesung, solche mit 18 Eingaengen
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Wie stark darf man 74HC belasten
Hallo zusamen! Ich habe eine Frage: wie stark darf man die Ausgänge von standard CMOS Bauteilen z.B. 74HC-Reihe belasten? Kann ich da ohne weiteres einen Optokoppler anschließen, der 10 bis 20 mA zieht, oder sollte ich lieber einen Transistor als Treiber vorschalten? Ich habe mal gelesen, dass eine zu
zusamen! > Ich habe eine Frage: wie stark darf man die Ausgänge von standard CMOS > Bauteilen z.B. 74HC-Reihe belasten? Grundsätzlich gilt: Datenblatt lesen. Texas Instruments gibt für den 74HC595 immerhin +-35mA an, aber nur 70mA maximal für's ganze IC, bei anderen Typen sind mal +-25mA bei 50mA
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EPROM braucht viel Strom und wird warm
Du könntest jedem 7-Segment einen 74HC(T)573N zur Seite stellen die Eingänge dann alle an den gleichen Port legen und ein paar Steuerleitungen dazu. Dadurch kannst jedem Baustein einzeln seine Ziffer übergeben ohne Multiplexing.
> mir der µC da ein wenig verschwendet vorkommt. Ein 30 ct 8 Pin PICkel und 3 74HC595. Braucht mit langsamen Takt vllt 10 uA. Da lass ich doch die EPROMs lieber in der Stange.
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Bitte um Beurteilung meines ersten Schaltplans
(darauf fehlen allerdings noch die Stützkondensatoren auf den 7 Schieberegistern (ich verwende die 74HC595N [1]), die ich mit jeweils 100 nF zwischen VCC und GND gesetzt habe). Die 8 Outputpins jedes Schieberegisters sprechen die 8 LEDs einer 7-Segment-LED an (SA56-11QBWA-D [2]. Auch die Reset-Beschaltung
7 Segment anzeigen kannst Du locker direkt an die 74er IC's anschließen, auch bei 20mA. Doch 10mA sind sicher schon hell genug. Ich würde allerdings niemals 7 Segment Anzeigen mit Batterien betreiben, wegen der hohen Stromaufnahme. Da bietet sich eher
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Ansteuerung eines 7-Digit-Displays
https://praktische-elektronik.dr-k.de/Bauelemente/Be-74HC4511.html
Um diese hitzige Diskussion mal abzubrechen, schlage ich vor, daß der TO ein paar 74HC164 (oder LS164 etc.) nehmen möge, die man also seriell ansteuern kann und deren Ausgänge genug Strom abkönnen, so daß man ohne jegliches multiplexen jedes einzelne Segment so einer 7 Segment-Anzeige
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Mini Wanderkiste "Runde 2" Gesperrt
(THT) ein paar Dioden gegurtet (THT) ein paar Elkos+Kekos (THT) 2x Punktrasterplatine klein 5x 74HC595N DIL 8x 18polige DIL-Sockel 15x 16polige DIL-Sockel 5x 10k Trimmpoti 10x 940nm IR Diode 5x 40polige Stiftleiste gewinkelt Man verzeihe mir, dass die 'reingelegt'-Liste kürzer ist :-|
. out: 1x microRuler-Platine je 1x Adapter Platine: AVR, SMD1, SMD2, Tester 1x KIM-3R35 je ~10Stck der SMD Widerständer und Kondensatoren (nur von den Streifen, bei denen >100 da sind) 1x SMD Trimpoti 3x SMD Elko 1x 74HC161 und 74HC151 1x 51L05C 1x NE555 in: 16x SMD Adapter SO-DIL (brechbar
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externer ADc an Mega8
Zieh dir mal das Datenblatt vom 74HC4051. Das ist ein Analogmulti-Demultiplexer. MW
Hallo Jack, habe in meiner Kiste einen mega8535 gefunden...der müsste es auch tun! Also dann: 8x 74HC4051 -> mega8535 -> MAX232 ->SubD9 Die Software aus dem AVR-Tutorial (ADC) anpassen, 3 Ausgänge als Schalter für die MUX.... Hast Du einen hilfreichen Tip wie man das am besten macht ? Ich bin neu
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Modulplatine für zentrale Haussteuerung - Feedback
einen ATmega16 über 1MOhm direkt an 230V an(!). Der Rest scheint geheim zu sein. Für die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann die Spikes von
lautet dann: < 1 mA sind auf jeden Fall ok; das sollte zu schaffen sein. > Für > die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind > ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... > die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann > die Spikes
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Funktioniert das (Pulsformer) ?
PS: wie verlässlich sind 74hc-Laufzeiten ? Überall steht sowas wie "typisch 8ns" drin...
>PS: wie verlässlich sind 74hc-Laufzeiten ? Überall steht sowas wie >"typisch 8ns" drin... Naja, von x bis y halt. Wenn du eine exakte Zeit benötigst kannst du das vergessen. Das hängt auch noch von Temperatur und Höhe der
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Rechteckspannung erzeugen mit 50% duty cycle
, bei 5kHz braucht man da schon meist einen einfachen MOSFET-Treiber. Z.B. ein 74HC04, dort einfach alle sechs Gatter parallel schalten. UNd nicht vergessen, bei 5V braucht man einen Logic Level MOSFET, z.B. IRLZ34N. MFG Falk
sei denn, man passt Widerstandswerte an den konkreten Chip an. Natürlich ist ein Teiler besser, 74HC5555.
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Zenerdiode berechnen
> ich würde einen Fensterkomparator nehmen um die Logicschwellen zu > verschieben. Ich einen 74HC14 mit 47k Vorwiderstand.
MaWin schrieb im Beitrag #2320488: > Ich einen 74HC14 mit 47k Vorwiderstand. Hallo , wie kommst du darauf ? Das würde mich interessieren. Also .. ich meine , es würde mich wirklich interessieren. Klaus
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Quarzoszillator ziehen
beliebigen anderen Takt zu synchronisieren. Aber warum nimmst du nicht eine PLL mit VCO, um aus den 10MHz phasenstarr 20 zu machen? Ein CD74HC4046A und ein Toggle-Flipflop kosten fast nichts und sind bei dem Frequenzverhältnis sehr einfach zum Laufen zu bekommen. Dann kann man aber auch sicher sein, dass
Georg A. schrieb: > Aber warum nimmst du nicht eine PLL mit VCO, um aus den 10MHz > phasenstarr 20 zu machen? Ein CD74HC4046A und ein Toggle-Flipflop kosten > fast nichts und sind bei dem Frequenzverhältnis sehr einfach zum Laufen > zu bekommen. Dann kann man aber auch sicher
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Suche Namen für IC der aus 4 Eingängen 8 macht.
So nun hab ich den Richtigen gefunden: 74HC4514M Alle Ausgänge sind Low und werden auf High gesetzt, oder 74HC4515M Alle Ausgänge sind High und werden auf Low gesetzt. :-) Ich bedanke mich ganz recht Herzlich für Eure Hilfe. Ein schönes
74HC238 / 74HCT238 bzw. invertierend 74HC(T)138. Entspricht zwar nicht ganz dem gewünschten Bitmuster, aber mit A0..A2 lässt sich ein Ausgang auswählen, und mit dem Enable-Eingang können alle Ausgänge deaktiviert
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PT100 schalten
current Effekte bei weitem geringer als beim 4051: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4851.pdf Gibt es ebenfalls als SMD .-)
weil man mit einem 4051 jeweils nur > einen Kanal schalten kann. Für 4 Sensoren reicht auch ein 74HC4052.
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Was braucht man um einfache Gatter zu ersetzen?
Ich habe es wirklich durchgerechnet und ich komme auf eine Preisdifferenz von 10Cent zugunsten der 74XX. Aber ich brauche mehr Platz und was ich schon sagte 22MHz über viele Steilfankige Bauteile ist nicht besonder klug (Störsender). Was auch für den CPLD spricht ist das ich
liegt z.B. im unteren 2 stelligen €-Cent Bereich. http://www.mouser.de/Search/Refine.aspx?Keyword=74LVC1G74 Ein Inverter kostet auf der Rolle ganze 0.074 € http://www.mouser.de/Search/Refine.aspx?Keyword=74LVC1G74
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Atmega644 via simplen ISP-Parallelportadapter programmieren
So, hab nun den Atmega644 bestellt. Dazu ein 74HC244 und ein 74HC367 für das STK200 Interface. Mit welchen Treiber empfiehlt sich denn der Aufbau? Beim 74HC367 scheinen noch zwei Eingänge negiert zu sein, oder was bedeuten die Kreise davor bei http
> So, hab nun den Atmega644 bestellt. Dazu ein 74HC244 und ein 74HC367 Viel Spass. Mit Platine, Parallelportstecker/Flachbandkabel/ICs zwar ein paar Euro billiger, was einen Tag lang erfreut, aber an allen folgenden Tagen zahlst Du dann den Preis
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Simon sagt mit ATtiny44
ich aus bestimmten Gründen gemeinsame Anode ansonsten bevorzuge). Ebayquellen waren / sind: (10 Stück zweistellige Anzeige 0,28" Anzeigenhöhe) https://www.ebay.de/itm/253836689791 (Schieberegister SN74HC595: Wahnsinn, 5 Cent per Stück) https://www.ebay.de/itm/202464991525 (ATtiny44) https
Datenblatt) max. 200mA zulässig. Gesamtstrom per I/O Pin max. 40mA. Ausgangsstrom Ausgangspins SN74HC595 = 35mA max. Maximaler Gesamtstrom SN74HC595 = 70mA max. ----------------------------------------------------------------------- Von einer Strommessung der I/O Pins des Tiny und des Schieberegisters
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Taster zum Schalter ohne Mikroprozessor
attachment/263074/E_A_Tast_Schaltung.GIF und wie entprelle ich den einen Taster? Geht es auch ohne 74HC1D -> https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/f/f8/RC_debouncer.png
Bild aus einem 'Treiber' mit zwei weiteren Widerständen einen 'Schmitt-Trigger' draus bauen, also den 74HC14D^^ ersetzen.
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Bus treiben mit/ohne zusätzlichen Bustreiber IC
könnten dann reichen und darüber ist ein Bustreiber nötig? Bustreiber allgemein: Ich kenne einen 74HC245 als Bustreiber, aber bei einem recht schnellen ram wie meinem wäre der doch etwas langsam. Kann mir jemand etwas empfehlen, was als Bustreiber für meine Anwendung sinniger wäre? Ich danke euch
stiller Leser schrieb im Beitrag #6152421: > Ich kenne einen 74HC245 als Bustreiber, aber bei > einem recht schnellen ram wie meinem wäre der doch etwas langsam. Wie wäre 74ALS245 oder sowas? Bedenke, dass der Datenbus bidirektional ist. Ansonsten würd ich
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Mehrere analogen Signale messen
aber welcher? Hiervon hab ich überhaupt keine Ahnung welcher denn geeignet wäre, vielleicht ein CD74HC4067. Letzten Endes sollen die Messwerte von einem Mikrocontroller verarbeitet werden, ein Atmega328 würde von der Rechenleistung her schon genügen. Auch seine ADC-Geschwindigkeit erscheint mir ausreichend
#5438509: > Hiervon hab ich überhaupt keine Ahnung > welcher denn geeignet wäre, vielleicht ein CD74HC4067. besser: 74HC(T)4851 Serie, da diese injection current befreit ist. 38 Messtellen rufen nach 5 Multiplexern, beim nachfolgende Microcontroller hat dann mind. 5 ADC Eingänge zu berücksichtigen
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Must-Have Bauteile
nützliches Bauteil) Speziell im Zusammenhang mit Mikrocontrollern: 20 MHz Quarzoszillator und ein 74HC390 zum Erzeugen von Takten unterschiedlicher Frequenzen 74HC595 (Schieberegister) ein paar MAX232 ein 16x2 LCD Ganz wichtig: 2 oder 3 Platinen aus alten 14- oder 15-Zoll Monitoren :)
Fall mehr empfehlen, wäre ja fast wie Röhrenbasteln. Es gibt heutzutage viel bessere Monoflops (74HC123, 4538), die sind billiger, schneller, genauer, weniger Außenbeschaltung, retriggerbar, doppelt usw. Aber wenn Du mit Mikrokontrollern losmachen willst, brauchst Du eh keine Monoflops mehr, das