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Maximaler Ableitstrom Raildioden CD74HC151E
Hallo, Weiss zufällig jemand, wieviel die Raildioden bei einem CD74HC151E aushalten?
Kurtl schrieb im Beitrag #5368498: > Weiss zufällig jemand, wieviel die Raildioden bei einem CD74HC151E > aushalten? Es gibt nicht "den" 74HC151. Solche Parameter sind bei jedem Hersteller anders, und da ggf. noch von der Fertigungslinie abhängig. Wenn in dem Datenblatt zu Deinem Bauteil (CD
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Optokoppler, wie muss IF mindestens sein?
würde ja auch reichen. Den Strom durch diese LEDs mußt Du mittels eines Widerstandes auf unter 20mA begrenzen. (Spannung, Flußspannung, Widerstand, Ohmsches Gesetz) Dann verbindest Du auf der Ausgangsseite den Emiter des Phototransistors mit Masse (der Schaltung mit dem 74HC08). Den Collector
, nimmst Du 10k Pull-Up, d.h. Du verbindest den Collector über 10k mit der Versorgungsspannung des 74HC... Leuchten die LEDs weil Strom fließt, wird der Eingang auf Gnd-Potential geschaltet. Willst Du das anders, mußt Du mehr basteln.
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74HCT573 schaltet ohne "LE"
der (zu langen) Masseleitung zwischen Latch und Prozessor der wie ein Signal wirkt. Abhilfe: 74HC573 anstelle HCT verwenden. (hat höhere Schaltschwelle). RC-Tiefpaß (max 400ns Zeitkonstante bei C-Mos) direkt am 74HCT plazieren. Masseleitung durch Massefläche ersetzen. Masseleitung kürzen.
Anja schrieb im Beitrag #2019910: > Abhilfe: > 74HC573 anstelle HCT verwenden. (hat höhere Schaltschwelle). Dabei fällt mir gerade auf, dass mir statt des HCT ein VHCT geliefert wurde. (Das "V" angeblich für LowVoltage, allerdings kann man lt Datenblatt
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WAV-Dateien
eh nicht holen.Die haben mittlerweile Phantasiepreise. Für deren 14er bekomme ich bei Reichelt 2 20er oder für 3 Euro mehr gleich nen 90er. Rechne ich die Versandkosten noch mit ein dann beträgt der Unterschied von 14 zu 90 nur noch unter 2 Euro. Ich persönlich nehme lieber die ISD's Für mich
Die restlichen Adressleitungen kommen von einem weiteren uC Port. Die RD\ Leitung ist mit Clk eines 74HC574 Latches verbunden -> Der uC liest Daten, und der 74HC574 speichert den Wert automatisch. An dessen Ausgang sitzt ein R2R DAC, der so angeschlossen ist, dass im Ruhezustand (OE\ des 74HC574 auf High
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LED Matrix mit STP16CP05
Matrix statt als 16x16 lieber als 8x32. Für die Ansteuerung der Spalten nimmst dann ein stinknormales 74HC595 mit dem Du Deine PNPs ansteuerst. Damit kommst Du dann auch auf ein 1:8 Multiplexing. >Wie könnte ich das mit den LED Treibern anstellen, dass der Code nicht >durch alle Bausteine durchgezogen
werden > von dem STP16CP05 angesteuert, Reihen gehen von links nach rechts und > werden von den 74 595 gesteuerten PNPs angesteuert. Genau so soll es sein. Du hast dann also 16 Spalten (gesteuert über STP16CP05) und 8 Zeilen (gesteuert über 74HC595), macht insgesamt erstmal 128 LEDs. Zu einem
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Analoge Schaltungstechnik meistern und verinnerlichen.
Gerade als Anfänger lernt man durch Fehlverhalten der Schaltung am schnellsten. Ich hatte mal einen 74F00. Immer wenn ich damit rumbastelte, hatten meine Eltern eine Störung im TV im nächsten Zimmer. Ein 74HC14 als Relaxationsoszillator ist sowas von gutmütig.
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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Überspannungsschutz Atmega2560 ADC-Eingänge
selbstverständlich einen umschaltbaren Spannungsteiler machen. Ein paar Widerstände + analoge Multiplexer(so wie 74HC4051), mehr ist das nicht. Wenn das voll unabhängig von Vcc sein sollte, dann nehme Relais. Es gibt sehr kleinen, in DIP-Gehäuse.
Der Mux ist auf 5V + 0.5V gerated an den Eingängen (bei 25mA) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf?HQS=TI-null-null-mousermode-df-pf-null-wwe&ts=1605602028825&ref_url=https%253A%252F%252Fcz.mouser.com%252F Also dann hätte ich schon wieder Angst mit einer normalen Diode mit Flussspannung
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CMOS vs TTL Logikbausteine: offene Pins?
Weber schrieb im Beitrag #4216423: > kann mir einer von Euch sagen, ob es mit CMOS Logikbausteinen (74HC..) > Probleme gibt, wenn ich einzelne Gatter nicht verwende und deren > Eingänge offen lasse? Ja.
auch alles im Datenblatt. Hier z.B. bei Limiting Values: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Da müssen Dioden vom Gate nach VCC/von GND zu Gate drin sein, und die überleben 20mA. Aber die Dioden helfen gar nichts gegen das Driften. Weil, wenn der Leckstrom durch beide gleich
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Controller für mehrere Interrupts
wie zwischen Speichern oder gibts sowas nicht. Die Frequenz der zumessenden Frequenz soll max. bei 20MHz liegen.
ich Dir eine Schaltung mit ATtiny2313/4313 vor. Dieser braucht noch einen einfachen 8-Bit-Vorteiler (74HC393/74HC4040) und einen MAX232 (o.ä.) zur ser. Ausgabe. Das Programm dazu findest Du im Netz: http://www.mino-elektronik.de/download/fmeter20.zip Die Schaltung und die Beschreibung dazu gibt es auch
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Füllstandsanzeige Zisterne
, müssen halt ein paar mehr Reeds ins Röhrchen. Die Reedschalter latcht man (das geht mit einem 74HC574, der auch direkt LED antreiben kann) und schon hat man den Füllstand. Die Sensoren sind halt sehr billig und sehr haltbar, bekomme ich viel in Schwarzwassertanks auf Schiffen zu sehen - und das
Achso, noch vergessen: Wenns 16 LEDs sein sollen, nimmt man 2 Stück 74HC574. Am Ausgang der Bausteine kann ein R-Netzwerk die gewünschte Analogspannung liefern - allerdings erstmal nur 0-5V.
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μC 8051 Demoboard (AT89C51ED2)
gefordert) NC7S00 -> SMD 4011 (ich denke, andere PIN-Belegung) LM1117MP-3.3 -> LM 1117 T3,3 (nicht SMD) 74HC573D -> 74HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T AT24C02S -> ST 24C02 MN (EEPROM) MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ISS62C256-70-T -> 62256-70 M (SRAM) BSS138 -> BSS 138 SMD BSS84 -> BSS 84P SMD Kühlkörper
Farnell #1014131 Muß SOT23-5 Gehäuse sein! LM1117MP-3.3 Farnell #9778195 SOT-223 74HC573D Reichelt SMD HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T ok AT24C02S -> ST 24C02 MN ok MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ok ISS62C256-70-T Farnell #1562911 Gehäuse TSOP28!
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Frage zu Ressourcen (Grafkdisplay 240x128)
das Ram fühlt sich angesprochen, wenn sein /CS auf L ist. Damit der Ausgang des 2. Gatters eine HC20 auf L geht, müssen alle Eingänge auf H sein (Datenblatt greifen, Wahrheitstabelle studieren). Wenn alle parallel am Ausgang des ersten Gatters liegen und dort auch /CE vom Display dranhängt, ist
Hallo, Den HC20 verstehe ich. Ich dachte nur, der SRAM ist aktiv wenn ein High Pegel anliegt. Das ist nun klar. Wenn ich C/D An A0 am AVR hänge, ist bei alles ungeraden Adressen, CD auf high, oder? Das verstehe
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Kinderauto Blinker Schaltung
nicht unterdrückt werden selbst wenn der Blinkertaster losgelassne wird. Dann 2 D-Type-Latches wie 74HC74 damit man weiss welcher Taster gedrückt wurde, links oder rechts, selbst wenn der Taster nicht mehr gedrückt wird, und ein Verteilergatter das den Blinkermpuls entweder nach links oder rechts umleitet, denn man will ja nicht 2 Blinkerschaltungen aufbauen. Das geht mir einen 74HC00 oder CD4052. Also insgesamt so 8 Standard-ICs. Kann man bauen, wenn man Masochist ist.
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Einige Fragen!Eingänge multiplexen...
damit der erste AVR sich nicht mit dem umrechnen beschäftigen muss. Kannst du ne kurze Erklärung zum 74HC165(Schieberegister) geben. Oder gibt es irgendwo ein Datenblatt.
Thomas O. schrieb im Beitrag #5543228: > Du brauchst einfach einige Latches z.b. 74HC573N Was genau verstehst du nicht an: "Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt." ?
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Schnelle Speicherung von Daten
ins SRAM Könnt ihr bitte meine Logikschaltung auf Gedankenfehler überprüfen? Welche Logikklasse (74xx04, 74xx08, 74xx32) sollte ich nehmen, wenn ich mit 5 Volt arbeite und den ATMEGA mit 16 bis 20 MHz betreibe? Für einen Auslesezyklus habe ich bei voller Geschwindigkeit 2us, in denen ich den ADC ansteueren
Nachtrag: Spricht etwas für oder gegen 74AHCxx? moin
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Verstehe nicht SN74HC132N Eingang mit R dimensionieren
mir bitte jemand die Schaltung erklären? Ich dachte, ich würde sie verstehen. Ich verwende ein SN74HC132 mit 2 Eingängen pro NAND. An beiden Eingängen hängt über 1M Ohm die Vcc 3,3V. An beiden hängt noch, über ein "Wasserkontakt", GND. Bei offenem Kontakt steht nur 1,65V am Eingang des NANDs.
solltest du auch erstmal klären, was für ein Bauelement du in deiner Schaltung eingebaut hast. Ein SN74HC132 ist ein 4-fach NAND, gezeichnet hast du einen 6-fach Inverter (74HC14 o.ä.).
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Diskrete Impulsverlängerung am schlauestens aufbauen?
Peter D. schrieb im Beitrag #4228622: > Ansonsten Monoflop (CD4538, 74HC123). Die Formeln für die Zeit stehen im > Datenblatt. 74xx123 ist retriggerable, 74xx121 ist für diesen Zweck wohl eher geeignet.
Und: du hast nicht zufällig einen 74HC4538 o.Ä. verbaut, der nur mit max. 7V klarkommt?
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SMD IC Code
Also im Datenblatt auf http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/F/1/74F182.shtml ist die SMD Version abgebildet und hat 20 Beinchen. Scheint wohl zu stimmen.
mehr lesen kann) ist ein V2?4, wobei die Stelle mit dem ? nicht mehr lesbar ist und das ist dann ein 74HC244 ... mit etwas List und Tücke ein Dil 74HC244 eingelötet und das Teil funktioniert wieder
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Schaltplan zeichnen
Verbesserung wäre ich dankbar. Ein entscheidender Grund ist, dass das verwendete Symbol für den 74HC595 in keinerlei Zusammenhang zur Funktion steht. Die Schaltplan wird außerdem übersichtlicher, wenn man Busleitungen als Bus zeichnet und nicht als Knäuel von einzeln durchgewurschtelten Leitungen.
ich keine so großen Unterschiede im Ergebnis zwischen Target3001 und Fritzing. Zeichnung des IC 74HC595: Ich habe in Büchern beide Arten von Bauteilsymbolen gesehen, die Standard-IC Ansicht mit allen Pin am physikalischen Ort wie auch die nach Funktionen gruppierte Anordnung der Pin (in Target 3001
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Maschinentakt auf Grossanzeige
eine Schicht mit 8h schätze ich mindestens sechs. Diese würde ich dann statisch mit Schieberegistern 74HC4094/74HC595 ansteuern.
Schaltung+Programm nehmen und die Anzeigeplatine mit den Schieberegistern durch eine angepaßte Platine mit 74HC4094+ULN2803 ersetzen. http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led1 Werner Erni schrieb im Beitrag #3834322: > Schön wäre es schon wenn max alle 10 sek. die Anzeige aktualisiert
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Microcontroller 5V am 3,3V-PLD
Empfehlungen wären: - Spannungsteiler für das Signal (schnell + billig) - 5V-Tolerante Gatter wie 74HC1G125 mit 3V3-Versorgung - Datenblatt genau sichten - vielleicht sind die Eingänge ja 5V-Tolerant Die Z-Diode ist Mist. Weil sie - eine viel zu hohe Kapazität hat (langsam) - viel zu teuer ist
Das empfiehlt TI in http://www.ti.com/lit/pdf/spna087 (Kapitel 3.2). > - 5V-Tolerante Gatter wie 74HC1G125 mit 3V3-Versorgung HC ist nicht 5V-tolerant, aber AHC/VHC.
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MOSFET Ansteuerung kostengünstig
100 kHz angesteuert werden. Versorgungsspannungsbereich 4 - 14V Der IRF7413 hat bei 4V noch rd. 20mOhm RDSon; akzeptabel. Klar, sowas macht ein passender Treiber z.B. ein ICL7667 kostet aber im Euro-Bereich. Und unter 4,5V geht's wohl nicht. Idee: Ein CMOS Baustein 74AC14 = 6fach Schmitt Trigger
steilstmöglich. Die Anstiegszeit (Slew-Rate) des Ausgangsignals wird von der Technologie (TTL, COMS, HC, etc.) und deiner Beschaltung bestimmt. Der Schmitt-Trigger wirkt am !Eingang! Durch ihn hat dein Eingang eine Hysterese. Schau mal auf: http://www.krucker.ch/DiverseDok/Schmitt%20Trigger.pdf
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Analoges Signal verzögern
Ausgänge des Puffers wieder abschalten. 6. Beginne bei 1 Ich denke bei der glue-logic an einen 74HC4017 (Ablaufsteuerung), 2x 74HC573 (Ein-/Ausgangspuffer), 2x 74HC4040 (Adresszähler) und 2 RS-FFs (Zustandsspeicher read, OE des Puffers) Denke das war's ... Gruß Jobst
Analoge Verzögerungsbausteine SAD1024 waren mal vor 20 Jahren eine mögliche Lösung für Hallanwendungen. Ansonsten gab es kaum Anwendungen. Rauschen und DC-Stabiltät wren auch nciht besonders gut. Der erwähnte analoge Phasenschieber (Opamp-Grab) erzeugt
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Arbeitet ihr lieber mit SPI oder I2C Bauteilen?
Störungen unterdücken. I2C ist daher deutlich unkritischer. Bei SPI habe ich mal RC-Tiefpässe und 74HC14 als Filter nachgerüstet, um die Störungen in den Griff zu bekommen.
Peter D. schrieb im Beitrag #6315166: > Bei SPI habe ich mal RC-Tiefpässe und 74HC14 als Filter nachgerüstet, um > die Störungen in den Griff zu bekommen. Höchstens bei Speed weit jenseits aller I2C Träume. Ansonsten ist SPI wesentlich unkritischer und auch softwaretechnisch
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Hilfe beim 4x4x4 LED Cube Abschlussprojekt
die Hardware und weiß nicht wie ich die Widerstände berechnen soll. Angaben für den Led Cube - 2 74HC 164 :Shift Register, 8-Bit - 2 ULN 2803A :: Darlington-Arrays, Konstantstromregler -64 RND 135-00039 :: LED, 5 mm, bedrahtet, blau, 6000 mcd - Der mC PIC18F4550 - 4 Transistor - 4 2,2k Ohm
Oguzhan T. schrieb im Beitrag #5723954: > - 2 74HC 164 :Shift Register, 8-Bit Das geht schief, das Schieben ist dann sichtbar und stört. Nimm ein SRG mit Latch (74HC595, 74HC4094).
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10 MHz Terminierung
Wenn man denn wirklich den Saft haben will ... ich wuerd den 74F3037 von Phillips empfehlen. Der kann das, 4 fach. Er braucht noch einen 20 oder 30 Ohm in Serie.
An 74HC04 habe ich auf gedacht, hat mir aber zu wenig Dampf (max. 40 mA für GND, VCC Pin). Ich bräuchte also 2 Chips mit je 2 Inverter pro Chip. Also insgesamt 4 Inverter parallel pro Ausgang. Mit 4 Ausgängen
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Digitaluhr mit vielen LEDs - Atmega32
Nimm ein paar 74HC595 und einen Schieberegisterausgang pro LED... http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister Ich würde das so machen: Einen einzigen Schieberegisterring für 60 LEDs und
Lothar Miller schrieb im Beitrag #1781277: > Nimm ein paar 74HC595 und einen Schieberegisterausgang pro LED... > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori... > > Ich würde das so machen: > Einen einzigen Schieberegisterring für 60 LEDs und dann die
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Matrix aus Reflexlichtschranken
> Allerdings nicht als Matrix sondern > mit Hilfe von 74HCS165 Ja, sehr schoen. Das wuerde auch dem Herrn Miller gefallen. :) Mir uebrigens auch. Von 74HCS habe ich zwar noch nichts gehoert, aber immerhin hat 74HCT tatsaechlich Schmitt-Trigger an den
Motopick schrieb im Beitrag #7467726: > aber immerhin hat 74HCT tatsaechlich Schmitt-Trigger an den > Eingaengen. Nein. In 74HCT gibt es Schmitt-Trigger nur in 14 und 132, andere haben die nicht. Was die Eingänge (außer Eingängen von 14 und 132) in Bereich zwischen
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Advanced-CMOS-Logik wirklich am schnellsten?
Nee, TTL ist deutlich langsamer als die "neueren" 74er Logikfamilien. Am Beispiel eines 7404 (sechsfacher Inverter) Typ tpd* Datenblatt SN7404 22 ns (http://www-s.ti.com/sc/ds/sn7404.pdf) <- TTL! SN74HC04 20 ns (http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74hc04.pdf) SN74LS04 15 ns (http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74ls04.pdf) SN74AC04 7.5 ns (http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74ac04.pdf) SN74F04 6 ns (http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74f04.pdf) SN74S04 5 ns
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reset 0 Volt wärent read buffer? atmega32
isp dongle und atmega32 nicht mehr ... fehlerquellen: software (da neuinstalliert) atmega 74hc244n atmel isp dongle ich hab alles 1000 mal durchgemessen und bin ziemlich sicher das die verkabelund immer noch richtig ist. komisch ist das ich wärend des read buffer 0 V am reset habe? also
74hc244n noch OK.? Spg. an Pin 16 ca. +5V ?
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Analog Switch Normally Closed
Ich suche einen Switch (wenn moeglich 8-fach) der aehnlich dem 74HC4066 is, jedoch nicht Normaly open, sondern normaly closed... ...kennt jemand sowas?
4053 hat 3 Wechsler (Umschalter). Den Baustein gibt es auch in anderen Technologievarianten, z.B. 74HC4053.
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3.3 - 12 V Digital-Eingang
schreiben und mit Python verarbeiten. Das ist egal. Auch wenn du alles auf Assembler schreibst, kann 74HC4050 gut arbeiten.
B. schrieb im Beitrag #6477998: > Das ist egal. Auch wenn du alles auf Assembler schreibst, kann 74HC4050 > gut arbeiten. Na dann mal viel Spaß mit Assembler auf dem Raspberry PI!!! Thema verfehlt!
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Parallel to SPI Interface-Chip?
Der 74HC299 kann seriell-parallel und zurück. Du brauchst aber noch ne Ablaufsteuerung und Takt (4-Bit Zähler + einige Gatter).
vielleicht 3..4 Logik-ICs. Kannst aber auch einen ATF16V8 für die Logik nehmen. Oder einen ATF750 (20 FFs), der dann gleich den 74HC299 ersetzt. Die ATF gibt es noch im DIP und sind 5V. Man braucht allerdings einen Programmer, z.B. GALEP. Die Gleichungen schreibt man mit WINCUPL, ist leicht zu erlernen
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Binärzählwert als Dezimalzahl auf LCD-Display
Schau dir mal den 74HC(T)390 an. Der hat einen zweistufigen Dezimalzähler auf dem Chip. um bis 9999 zählen zu können brauchst du da 2 Stück. Dann schau dir mal den 74HC151 an, das ist ein 8 input Multiplexer. Oder schau dir mal den 74HC153 an, das ist ein dual 4 Input Multiplexer. Wenn du auf dem HD44780 Display etwas ausgeben willst musst du zuerst die Initialisierung machen. Das sieht in *C* so aus: [c] LCD_Instruction
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VHDL Grundlagen Pin Zustand lesen, Flankenerkennung
Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der Übergangsphase erstaunlich hoch werden: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf ( S.10 ).
chris schrieb im Beitrag #5169770: > Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der > Übergangsphase erstaunlich hoch werden: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf Liegt an der Pegelsteuerung und den Übergängen der langsamen
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LEDs seriell über ein serielles kabel ansteuern Gesperrt
seriellen schieberegistern gelesen... kann mir da vllt jemand ne bezeichnung nennen? ich habe das 74HC 595 gefunden, jedoch weiß ich nicht wie das passende gegenstück heißt das die daten wieder in ein serielles signal umwandelt...
>74HC 595 gefunden, jedoch weiß ich >nicht wie das passende gegenstück heißt das die daten wieder in ein >serielles signal umwandel 74HC165. Ohne uC kannst du beide aber nicht wirklich benutzen
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Probleme mit HC 4053
Kommt auf den ADC an und vor allem auf die Schaltung vor dem 4053. Für normale Anwendungen ist der 74HC4053 leicht gut genug wenn er richtig angeschlossen wird ;) Der MAX4053A hat deutlich geringere max. Leckströme, das wäre z.B. bei höheren Umgebungstemperaturen interessant. Der SN74HC4852 (ja, 52
beim 4053 ebenfalls 100N Kerko. Die Spannungen wurden mit diversen Widerständen im Bereich 4,3k- 20K als Spannungsteiler erzeugt
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Logikschaltung
Wie wärs mit 2x 74HCx241 https://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT241_CNV.pdf
Teo D. schrieb im Beitrag #4584615: > Wie wärs mit 2x 74HCx241 Die Pinbelegung ist zwar ziemlich verwürfelt, aber damit gehts. Oder 2* 74HC257. Die hat man früher beim Z80 für die RAS/CAS-Umschaltung der DRAMs verwendet.
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LED Balken wie schalten?
Hallo, ich möchte 6 Balken a 30 LEDs multiplexen. Ich habe vor 4 74HC595 zu verwenden. Damit keine LED kaputt gehen kann habe ich vor, die Hälfte wie im Tutorial beschrieben andersherum einzubauen. Jetzt wollte ich wissen, welche "Schalter" (T1, T2) man am besten
>ich möchte 6 Balken a 30 LEDs multiplexen. Hmm. Das sind immerhin 180 LEDs >Ich habe vor 4 74HC595 zu verwenden. >Damit keine LED kaputt gehen kann habe ich vor, die Hälfte wie im >Tutorial beschrieben andersherum einzubauen. ??? >Jetzt wollte ich wissen, welche "Schalter" (T1, T2) man
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
Gruß, Thorsten Digital 3 Matten Am29861 Am29822 Am29828 Am29818 Am29842 Am29841 Am29829 74LS681 DS14C88 DS14C89 MC12061 SP301CS LT1181CN N8T26AN TS2901 ... Speicher 1 Matte MV66030-2580 63S441 HY53C484LS-20 MT42C4064-12 MM10E474L-70 67C4502 AM9128 IMS1624S45 ... Pal
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
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LED´s Parallel und in Reihe Geschaltet, ungleichmäßige Helligkeit
Je nach LED-Typ (Flussspannung) fließen da schon einige mA. Und das lässt die Ausgangsspannung der 74HC595 schon merklich einbrechen, was exemplar- und herstellerabhängig unterschiedlich sein kann.
richtigen Leitungen. ABER: Sie funktioniert nur für wenig Strom, also geringe Helligkeit, denn deine 74HC595 konnen nur 20mA liefern, aus allen 8 Ausgängen gar nur 80mA zusammen, also 10mA pro LED, und die 2N2222 können nur 800mA schalten, und das auch nur wenn sie 80mA Basisstrom bekommen würden, aber
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74HC14 Schaltpunkte bei 3.3V
Moin Moin, ich habe eine Frage zum Schaltpunkt eines 74HC14 bei VCC 3.3V. Bei 2.0 V sind Typ 1.28V für Vt+ und 0.74V für Vt- bei einer Hysterese Vh von 0.54V. Bei 4.5 V Vcc erhöhen sich die Schaltpunkte auf Typ 2.8V für Vt+ und 1.8V für Vt- bei einer Hysterese
Hier ein Bild aus dem Datenblatt des 74HC14 von ON Semi. Wie man sieht haben die Schaltschwellen heftige Streuung und sind nominal proportional zur Betriebsspannung. HTH, XL
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AVR CLK Quartz XTAL2 + Buffer als CLK Out?
Hallo, einfach einen 74HC04 als Puffer dranschalten. -> und Datenblatt richtig lesen CKOPT darf NICHT gesetzt werden wenn du das Ausgangssignal weiterverwenden willst! CKOPT schaltet einen 36pF Kond. an XTAL1 wenn der AVR
Hallo nochmal, ich habs jetzt erstmal mit nem Buffer 74HC244N versucht, leider wird das schon schlechte Signal von XTAL2 noch verzerrter. Nun dachte ich, es wäre besser, vor den Buffer einen Schmitt-Trigger zu schalten. Hab versucht den Schmitt-Trigger mit
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Frequenzteiler
Ehm... ich benutze die 74xx. Im Grunde ist es ein Frequenzgenerator genau ;) gr Max
Im Betrieb darf (zumindest bei AVRs) der Takt nicht verändert werden. Also: Reset-Taster, ein 20 MHz Oszillator, ein 74HC4040 und ein 74HC4020. Damit lässt sich fast (!) alles von 10 MHz bis < 1 Hz in 2er-Potenz-Schritten abgreifen. Jeweils Reset drücken und einen anderen Abgriff wählen