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NOR Gatter Oszillator schwingt nicht an :-(
Richtig, es MUSS wenigsten ein HC_U_ Typ sein, ungepuffert. Sonst ist die Verstärkung zu hoch. Klingt komisch, ist aber so. Klassisch ein 74HCU04. MFG Falk
Aha, ok, danke. Ist der 74HCU04 pinkompatibel?
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2 LEDs mit nur 1 PIN ein-, ausschalten
Inverter und Pin und eine der beiden leuchtet. Den analogen Inverter kriegst du beispielsweise mit 74HCU04 und 100K zwischen Ausgang und Eingang.
Beitrag #2223154: > Pin mittelohmig auf Vcc/2 legen PS: Dieser Teil ist überflüssig. Das macht der 74HCU04 schon selber.
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PIC12F509 hidden features und "High Flash"
es nicht zu tun! Ein Übertrager ist ne gute Sache. Auf der Sekundärseite brauchste nur einen 74HC14 und nen Spannungsteiler. Wenn das Windungsverhältnis nicht ausreicht, dann bau vor den HC14 noch ein oder zwei 74HCU04 Gatter mit Gegenkopplung 10K//18p. Gehen auch schnellere Varianten LCX usw. Eine HCU04 Stufe bringt einen Spannungsverstärkung von ca. 10-15. Das geht genauso gut wie der schweineteure LTC-Komparator. Dann haste aber keine PLL, die als Filter wirken würde. Da würde ich dann meinen
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Einfach-Messdatenerfassung
Leistung wird zunächst ja nicht gebraucht. was hältst Du von diesem Teil? www.dacomwest.de/pdf/hc027.pdf Ist leider immer noch so viel drin. > leider werden die wenigsten vergossen. bringt das denn einen Vorteil? Hält das dann mehr Isolations-Spannung aus? Innen ist das ja ein ziemliches
>Vielleicht ginge ja auch ein 555. Der hätte weniger Beine. ja, aber nicht gut. Nimm halt den HC14 im PW Gehäuse. Wieso ist denn bei dem Projekt der Platz so ein Problem?
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6502 Prozessor wer kennt den noch?
> Und noch kurioser: Der 74HC74 ... 74HC14 u. 74HC74 haben lt DS von TI genau die gleichen Schaltschwellen.
MCUA schrieb im Beitrag #2220288: >> Und noch kurioser: Der 74HC74 ... > 74HC14 u. 74HC74 haben lt DS von TI genau die gleichen Schaltschwellen. Bei NXP aber nicht!
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Flankenwechsel bei PIC24 SPI während Betrieb
Ein Inverter vor dem Clock-Input des DAC in Form eines 74HC1G04 tut es nicht? fchk
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Logikgatter statt Relais?
Philipp Maricek schrieb im Beitrag #2181137: > Welche AND/NOT IC's würdet ihr empfehlen? AND = 74HC08 NOT = 74HC04 NAND = 74HC00 NOR = 74HC02 OR = 74HC32 3 fach NAND = 74HC10 4 fach NAND = 74HC20 Sollte damit funktionieren.
Oder ganz einfach den 74HC157 Multiplexer nehmen.
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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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74AC04 Klingelt
Hallo Zusammen, für TDR-Experimente und aus allgemeinem Interesse versuche ich einem 74AC04 möglichst schöne Flanken zu entlocken. Doch wie ihr im Anhang sehen könnt, gelingt dies nur minder. Der 74AC04 hängt mit 2x100n und nem 22µ Kerko am Spannungsregler. Gespeist wird der 74AC04 vom
74AC04 ist ein SN74AC04N von ti. Was ist an meinem Aufbau zu ändern, oder sind die 74AC wirklich so schlecht? Die unscharf erkennbaren Widerstände dienten ursprünglich zum Zusammenschalten aller Ausgänge
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SPICE und Strukturgrößen für Standard CMOS
Strukturgrößen, wie ich mir die CMOS-Welt vorstelle aufgrund von gefundenen Hinweisen: CD4xxx 10um 74HC(T) 3,5um 74AC FACT usw. 1,2um 74VLC und ähnliche 0,6um oder vielleicht auch 0,35um Die Geschwindigkeit steigt jeweils ca. um Faktor 3. LTspice bietet gute Parametrisierung der digitalen Library
meinte natürlich unverschlüsselte oder besser gesagt, benutzbare Modelle. Mir ist z.B. bei den NXP 74HCU04 aufgefallen, das er LTspice ewig langsam werden läßt. Benutze ich die ähnliche freizugängliche 5827_035.lib, ist das Problem nicht da. http://ecee.colorado.edu/~ecen4827/spice/ltspice/5827_035.
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Einfachere Schreibweise gesucht
optimal. Mit noch weniger Bytes und Nanosekunden geht es, wenn man den Mikrocontroller durch ein 1/3 74HC04 (6fach-Inverter) ersetzt ;-)
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Pegelwandelzwickmühle
können von einem freien Portpin kommen oder die angehängte Schaltung verwenden. Es muß übrigens ein 74HC04 sein, ein CD4049 geht nicht. (Oszillator schwingt nicht an). Je nach Aufbau des LCD-Controllers kann es sein, daß man mit dem Timing langsamer werden muß, da der RC-Oszillator des LCD-Controllers
können von einem freien Portpin kommen oder die angehängte > Schaltung verwenden. Es muß übrigens ein 74HC04 sein, ein CD4049 geht > nicht. (Oszillator schwingt nicht an). Je nach Aufbau des > LCD-Controllers kann es sein, daß man mit dem Timing langsamer werden > muß, da der RC-Oszillator des LCD-Controllers
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Card12 mit EVAL-AD5781 verbinden
Hallo Jochen, 8Mhz hat der HC12? Dann haben wir seine Grenze erreicht. Ich stelle mal ein par Behauptungen auf: der HC12 braucht 2 Taktzyklen / Befehl (das erscheint mir optimistisch) damit kann der HC12 effektiv nur 4 Mhz
> #include "mc912d128.h" //-------------------------------------------------------------- void _HC12Setup(void) { COPCTL = 0x08; // disable Watchdog } //-------------------------------------------------------------- #pragma interrupt_handler isrOC2 void isrOC2(void) { TFLG1 = 0x04
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74HC595 eingabe einer bitfolge über SERIN
Hi, ich hab einen 74HC595 und an den Ausgängen eine 7-Segmentanzeige ich weiß aber nich wie ich am SERIN eine Bitfolge eingeben kann. könnt ihr mir helfen? MfG Schalli
Welche Segmentwe willst du denn wie ansteuern, d.h. WAS möchtest du denn darstellen? (frug ich um 15.04.2011 12:26) NAchtrag: Hohoho, es gibt sogar einen Schaltplan .... ich schrrubbel hier schon 1 Stunde an der Glaskugel rum, na das macht doch die Sache etwas transparenter ;-)
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7-Segmentanzeige
Ansteuerung etwas einfacher. Man könnte dann sogar auf Multiplexing verzichten und die Segmente mit drei 74HC164 SIPO-Schieberegistern direkt treiben. Denn die LED-Anzeigen sind SRWA = superrot, ohne Multiplexing reicht hier schon ein Strom von 5 mA pro Segment zum hellen Leuchten. Mit gemeinsamer Kathode
LEDs mehr als ausreichend. Johannes F. schrieb im Beitrag #2147520: > und die Segmente mit drei 74HC164 SIPO-Schieberegistern direkt treiben Sorry, das muss ich zurücknehmen. Die ICs haben ja Push/Pull-Ausgänge und keine OpenCollector, damit wird das natürlich nichts. Aber etwas besser wären die
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Welchen Transistor? Anfänger bittet um Hilfe
Ich will mir eine Schaltung bauen, und zwar möchte ich mit µC (Atmega64) und Porterweiterung (74HC595) schalten. Und zwar sollen 12V/100mA geschaltet werden. Da brauch ich ja noch ein Transistor als Leistungsverstärker dabei. Bei Reichelt gibt es aber sooo viele, da wollte ich fragen ob ihr mir
oder wie wäre es mit TPIC6A595? Das ist HC595 und Treiber in einem.
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Wie programmiere ich das am besten.
konfigurierbar sein. Brauche ich aber nur zusätzliche IO-Pins, dann nehme ich einfache Logik-ICs (74HC595/165) und kaskadiere sie. Peter
konfigurierbar sein. > > Brauche ich aber nur zusätzliche IO-Pins, dann nehme ich einfache > Logik-ICs (74HC595/165) und kaskadiere sie. Ich hab ja auch mehrere Module geplant, verschiedene, gemischte usw. Die beiden hab ich nur rausgesucht, weil ich daran meine Frage erklären wollte. Z.b. hab ich neben
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Nichtinvertierter Vergleichstyp zum ULN 2803 gesucht
a) einen Schalter für VCC der Relais bauen und den direkt am AVR schalten. b) einen Inverter ala 74HC04 zwischen PCF und ULN einfügen, Verdrahtung mit Klingeldraht oder Kupferlackdraht. c) die ohnehin nötigen Pull-Up Widerstände an den Ausgängen des PCF ebenfalls direkt per AVR schalten und nach dem
74HC540 + ULN2803
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Mehrfachtreiber alla ULN
3,3V auskommt. Er sollte 10-20mA pro Ausgang >treiben können und in 0,3mS Schalten. Kann jeder HC Schaltkreis, 74HC04 z.B. > (Es sollen LEDs getrieben werden.) Siehe [[LED-Matrix]]. Ach ja, MOSFETs sind auch Transistoren. MfG Falk
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Lauflicht will nicht laufen
Ich glaub ich werd mal folgende 2 versionen probieren ne555/556 + 4001 und 74HC04 + 4001 (also n schmitt trigger inverter, eig wie gemacht hierfür oder? ) was glaubt ihr wird besser funktionieren?
Ok werd ich mal probieren den takt werd ich vermutlich erst mal mit dem 74hc04 testen ^^ heut abend wissen wir mehr
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MAX7221 mit ATMega32 über SPI
1 SPI_write(0x02,0x00); //clear Digit 2 SPI_write(0x03,0x00); //clear Digit 3 SPI_write(0x04,0x00); //clear Digit 4 SPI_write(0x05,0x00); //clear Digit 5 SPI_write(0x06,0x00); //clear Digit 6 SPI_write(0x07,0x00); //clear Digit 7 SPI_write(0x08,0x00); //clear Digit 8 } [/c]
einem ATmega2560 am SPI ADCs und DACs am Laufen und an einer UART im SPI-Modus einige IO-Expander (74HC165/74HC595). Welcher Modus für den MAX7219 paßt, müßte ich aber erst im Datenblatt nachsehen. Ich benutze auch oft ATtinys und da bevorzuge ich SW-SPI. Peter
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Suche 3,3V -> 5V TTL Leistungstreiber
kräftiger sein, da noch ein paar meter Kabel >zu überwinden sind. Ein paar Meter überwindet jeder 74HCTirgendwas, und spielt dabei auch noch [[Pegelwandler]]. 74HCT4050 sollte passen, sechs nichtinvertierende Treiber. Oder einfach 74HCT04, sechs invertierende Treiber. > Die TTL Treiber die ich
zb. 74hc245
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Zeigt her eure Kunstwerke (2) Gesperrt Bilder
bleibt der erstmal so. Mehr Bilder und den Quelltext gibt es hier: http://www.leo-andres.de/2012/04/12w-led-ringleuchte/
Pokemon eigene Tools bzw. Saveeditoren. Allgemeines: Der µC ist ein PIC18F4550 und die zwei ICs sind 74HC595 Schieberegister für die Adressleitungen. Für die USB-Verbindung verwende ich direkt die USB-Hardware des PIC und den USB-CDC Treiber. mfg, alex,
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Master-Clock (Takt) an 64 ICs verteilen
ist klar das du nur vier MAX6953 an *einem* I2C Bus betreiben kannst? Als Clock Treiber könntest du 74HCT245 nehmen.
würd einfach 74hc04 nehmen und 2-4 pro ausgang schalten musst aber bei der länge sicher terminieren also eher 2 als 4
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TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop
nur > als Bausatz? > das hängt noch von der Stückzahl ab, es sind nur ein paar sachen drauf (74HC14, 2x 74HC32, CS8900A-CQ3Z, E2023NL übertrager, hühnerfutter, RJ45 Jack, 2 x Harwin R30-3001102 abstandhalter und zwei 30pin 2mm pitch header) aber speziel die CS8900A sind sehr teuer in kleinen Mengen
Amplituden für die verschiedenen Verbindungsarten: Verbindungsart/Hantek/Tek Mit Abschluß 2.04V 1.88V BNC direkt 4.04V 3.74V Tastkopf 4.10V 3.74V Gruß Dieter
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Symbol redefined ?
the card so that the voltage is reached to Vdd_min within 250ms and start to supply at least 74 SD clocks to the SD card with keeping cmd line to high. In case of SPI mode, CS shall be held to high during 74 clock cycles. */ SSC_Disable(); // set SD_CS high SSC_ClearRxFifo(); //
(c_size_mult+2))*(1L<<read_bl_len); break; case 0x01: // if CSD is V2.0 structure (HC SD-Card > 2GB) /* memory capacity = (C_SIZE+1) * 512K byte C_SIZE is 22 bits [69:48] in CSR register */ c_size = ((u32)(SDCardInfo.CSD[7] & 0x3F))<<16; /
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3.3V Clock aus +-600mV erzeugen
Treibt doch nicht solch einen Aufwand. Einfach einen 74HC04U als invertierenden Verstärker betreiben. Dazu 1M von Ausgang auf Eingang eines Gatters zur Vorgabe des Nullpunktes und die 10MHz kapazitiv einkoppeln. Die anderen Inverter kann man als Puffer nehmen
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Hilfe bei Schaltung
Dann fehlt da auch noch ein 1µ Elko von Vcc nach GND (und generell 100n Enstörkondensatoren für den 74HC04).
Kann sein dass der 100n Kondensator beim 74HC04 zwischen Pin 14 und Pin 7 hinkommt?? Mfg Peter