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Zwei Impulsverzögerungen mit NE556?
Komparatoren, die viel Außenbeschaltung benötigen. Wesentlich flexibler sind da echte Monoflops, z.B. 74HC123. Für die 2 Impulse könnten 2 * 74HC123 reichen, jeweils 1 Monoflop für die Verzögerung und einer für die Pulsdauer. Eine Lösung mit µC ist jedoch deutlich flexibler. Ein µC könnte auch noch
schrieb im Beitrag #5461875: > - Nutzbar dürfte der NE556 sein Nö. Wenn, dann richtige Monoflops (74HC123, CD4538).
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Led Matrix mit 1 5x7 LED Modul
hmm theoretisch wäre das ja möglich, nur brauche ich das 74hc595 um die ansteuerungskoordinaten zu haben wie z.B. R4/C5, wobei R4 dann beim atmega z.B. für den PortB2 stehen könnte und C5 wäre dann an dem IC der Port Q2... außerdem hab ich sicherheitshalber
> hmm theoretisch wäre das ja möglich, nur brauche ich das 74hc595 > um die ansteuerungskoordinaten zu haben Den 595 brauchst du nur deshalb, weil dein Fernziel darin besteht mehr als ein Modul anzusteuern. Für ein einziges Modul brauchst du ihn nicht unbedingt
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Beliebige Frequenz zw. 0.1 MHz und 100 MHz durch 1000 teilen
Anguel S. schrieb im Beitrag #2730528: > Optional wären auch mehrere Teilungen z.B. durch 10 hintereinander > möglich. Wichtig ist mir jedoch dabei, dass kein Jitter entsteht. 74ac390 2x :10 Teiler schafft 160MHz, es wrid erst durch 5 und dann noch mal durch 2 geteilt. Genau so würde
im Beitrag #2732076: > Und ob. Sogar noch einfacher und mit überall billigst verfügbaren ICs. > 1x74AHC74 oder was auch immer für eine schnelle Familien, teilt 2x durch > 2, bleibt Faktor 250 und 25MHz übrig. Das macht dann ein 74HC40103, der > teilt durch 125. Am Ende das viel beschworende, jitterarme
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7 Segment Multiplexing und USART Kommunikation(Baudraten)
benutze für das darstellen der Frequenzen 7 Segment Anzeigen. 5 Stück pro Frequenz also insgesamt 10. Diese tute ich per 74HC595 Shift Register Multiplexen um Pins zu sparen. Angesteuert werden die 7 Segment Anzeigen mit 100Hz, so das kein Flackern zu erkennen ist. Jede 1ms setze ich ein Flag
Segmentanzeige ein separates? Hi. Wenn ich für jedes Segment ein Schieberegister nehmen würde bräuchte ich 10 Stücke dafür, das wäre wiederum viel Arbeit die auf einer Platine platzsparend unterzubringen. Deswegen nutze ich 2x 74HC595 und 2x Pins vom PortC Register. Die Ausgänge des ersten Registers liegen
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15min Zeitkonstante
noch an genialen Lösungen intressiert! Naja, wenns denn wirklich was externes sein muss. Nimm nen 74HC4060. Mittels 1 MOhm und 10uF kanst du einen Takt in der Grössenordnung 1s erzeugen, der Ripple counter zählt dann deine 900 Sekunden (=15 min). Stromverbrauch ca. 8uA (typ.)bei 25C. Nimm aber keinen
2 hoch 24 incl. Quarzoszillator Wenn die 15 min quarzgenau sein sollen, sonst geht natürlich der 74HC4060
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Mosfet an 74HCT595 schaltet nicht
Ich benutze ein 74HCT595 als Porterweiterung für meinen Arduino Mega. Das 74HCT595 soll wiederum jeweils nur ein IRL540N Logiklevel Mosfet als potentialfreien Schalter ansteuern. Dass Mosfet ist mit 10Ohm Vorwiederstand
Setz mal 74HC ein. 74HCT ist für TTL-Pegel.
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Pegelwandler für Logic Analyzer
meinte den 74HC4050
Ja was jetzt? Meinst du mit dem 1-2MHz den 74HC4050? Da finde nun ich dieses Limit nicht im Datasheet wieder.
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Hilfe bei verzögertem Auslöser für Strombegrenzung
im Bild) Signalisiert einen Überstrom. Ein gefrickelte Verzögerung (momentan aus einem Inverter (74HC04), einem Inv. Schmidttrigger (74HC14) und einem Und (74HC08)) lässt mich grob über das RC-Glied die Zeit einstellen (hier noch aus dem Bauch heraus dimensioniert - ich müsste mir noch die Flanken des 74HC14 genauer ansehen). Dahinter ein Latch, damit der Zustand gespeichert wird und sich nicht selber resettet, wenn der Überstrom weg ist. Was haltet ihr davon? Sehr ihr Möglichkeiten, das zu vereinfachen
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ATTINY24V 10PU und 74HC595
Hi, ich bin neu in der Szene und baue jetzt seit einer Woche eine meiner LED Matrix. Der Aufbau ging recht schnell, doch leider klappt die Ansteuerung nicht. Ich suche jetzt schon seit 3 Tagen nach möglichen Ursachen kann aber nirgendwo etwas finden, was ich falsch gemacht haben könnte. Den Aufbau meiner Schaltung habe ich abgehangen. Das Programm sieht wie folgt aus: [c] #define DATA_OUT PB0 // SI #define SHIFT_DATA PB1 // SCK #define SET_DATA PB2 // RCK + G int main() { DDRB = (1 << DATA_OUT) | (1 << SET_DATA) | (1 << SHIFT_DATA); PORTB = 0; for (int i = 0; i < 8; ++i) {
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Hcf 4017 Maximal Clock?
schneller ? so 20-40 Mhz ? Was ist denn für dich "vergleichbar"? IMHO ergibt ein Dezimalzähler mit 10 ausdekodierten Ausgängen bei 40MHz eher wenig Sinn. Dezimalzähler gibts mit verschiedenen Features in der 74er Logik-Familie. Wenn es stromsparend und schnell sein soll, dann 74HC. Einige der 4000er Goldies wurden auch nach 74HC übernommen und sind dank der neuen Technologie dann erheblich schneller als das Original. Der 4017 ist da dabei und schafft als 74HC4017 > 70MHz. Wenn du eine Schaltung von 4000er nach 74xx4000
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Schaltung läuft scheinbar nur durch Tastkopf
Ohje! Müssen das unbedingt 74AC164-Typen sein? Gehen nicht auch 74HC164er?
deiner Software die Funktion der Taktleitung invertieren und zwischen uC Pin und der Taktleitung einen 74HC04 (hex Inverter) schalten, bei dem du dann alle 6 Bausteine parallel schaltest. Sozusagen als Treiber. gruss k.
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Vorteil von Asynchronzähler
davor '1' sind, darf/muss das jeweilige Flipflop umschalten. Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia): 74HC163 @ 6V typ 55 MHz (4 Bit synchron) 74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x) Bei TIs TTLs ist das allerdings nicht so.
A. K. schrieb im Beitrag #4926360: > Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia): > 74HC163 @ 6V typ 55 MHz (4 Bit synchron) > 74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x) Es kommt aber auch darauf an, welche Gechwindigkeit man betrachtet. Die genannten Zahlenwerte sind für den
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Int auslösen beim einlesen von Schieberegister z.B. 4021
Hardware an den Schieberegister-Eingängen herum. Z.B. gibt es 8-bit-Vergleicher in der Logikserie 74xx.
Wilhelm F. (ferkes-willem) schon geschrieben. Gatter + XOR. Das Gatter kann auch invertieren sein, also 74HC04 + 74HC4030 o.ä. Die Impulslänge kann man mit kleinen Kondensatoren am Gatterausgang gegen GND ausreichend beeinflussen. Die Ausgänge dann mit Wired-OR oder Wired-AND über Dioden zusammenfassen
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25 MHz durch Mux?
> und her zu muxen vom Timing her? (Bei 3.3V) > > https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74LVC1G157GV125?qs=me8TqzrmIYVvTEwYoevmpg%3D%3D > > Danke! Statisch ja, dynamisch eher nicht. iaW: wenn Du 10 min den einen 25MHz durchläßt und dann 10 min den anderen paßt es, wenn Du mit 5MHz
enthält. Die minimalen Taktzeiten müssen immer eingehalten werden. Ein Kollege hat mal mit einem 74HC08 den CPU-Takt eines 8051 angehalten, um ein Wait zu realisieren. Der MC ist immer nach kurzer Zeit abgestürzt. Erst als das Wait mit einem 74HC112 als T-FF taktsynchron realisiert wurde, lief es einwandfrei
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funktioniert meine Inverterschaltung?
empfehlen. Da reichen schon 6 parallelgeschaltete Inverter eines 74HC04.
Lothar M. schrieb im Beitrag #7125211: >> Die 110mΩ erreicht man nur bei 10V Vgs. > Deshalb würde ich 1. einen tauglichen Logic-Level-Fet und 2. eine aktive > Treiberstufe empfehlen. Da reichen schon 6 parallelgeschaltete Inverter > eines 74HC04. Kann man machen, braucht
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Low-power Frequenzteiler
habe, genehmigen sich bei den Frequenzen erheblich mehr Saft. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4060.pdf 80uA max. rgds
6a66 schrieb im Beitrag #5477812: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4060.pdf > > 80uA max. > > rgds Mir scheint das ist nur der statische Anteil, oder? Die Power Dissipation Capacitance ist mit 88pF angegeben, und das würde mir mit 88pF*1.55V*4MHz sagenhafte
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merkwürdiges Problem / AND gates und Counter ICs
Grund, warum die parallel gespeisten Zähler unterschiedlich zählen. Ich habe statt der AC08 auch HC08 und HCT sowie LS ausprobiert. Ebenso bringt der Ersatz der beiden Dual-In-And durch einen Triple And (AC10) keinen Unterschied. Mir leuchtet nix ein, woher dieser Schlupf kommen kann. Hat
Ich sehe da 2 Probleme: Beim 74HC74 wird auf die steigende Flanke getriggert. Das heißt die Änderung am Ausgang des FF kommt genau in der H Phase des Taktes an. An den Zählerausgänngen bekommt man so beim Umschalten des FF U16A gerade
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Welcher Rail to Rail OPAMP?
ATMega16M1 fest, da ich die 36 Temperaturwerte über CAN übertragen möchte und dann kommen noch mehrere 74HC4067 16:1 Multiplexer zum Einsatz. die PT1000 Sensoren sind so kleine Filmwiderstände ca. 1x1mm und 2 Beinchen. Differentiell heißt ich messe zw. den festen 2,5V und den 2,5-2,9V und Verstärke
können. Habe heute mal ein paar Datenblätter gewälzt unter anderem auch vom angedachten Multiplexer 74HC4067. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf Dieser hat allerdings einen On Widerstand von ca. 65 Ohm(17°C), ok das könnte man einfach rausrechnen, aber zwischen den verschiedenen Multiplexeingängen
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Probleme mit 74HC 4017 - benötige Hilfe
schnell ist, dass die Auswertung des Monoflop Ausganges so nicht möglich ist. Daher soll es auf 1/10 reduziert werden. Hierzu habe ich zwischen den LM393 und das Monoflop einen 74HC 4017 gebaut. Diesen hier: http://www.reichelt.de/74HC-4017/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3220&artnr=74HC+4017&SEARCH=74hc+4017 Das Probelem ist, dass das Ausgangssignal sehr willkürlich kommt. Eigentlich sollte es nur bei jedem 10. Impuls kommen, aber wie aus dem Anhang zu sehen ist, kommt es noch nicht einmal in einem
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Frequenz durch 2,5 teilen
= 10 MHz[/code]
Vielleicht gibt es statt den 7490 auch noch synchrone Dezimalzähler, wie den CD4518 nur deutlich schneller (HC). Also ein Baustein mit zwei getrennten synchronen Zählern mit einem Teilerfaktor von 10 unter Verwendung des BCD-1-2-4-8-Ausgangscodes. Diese kann man dann so teilen lassen, dass am Ausgang automatisch
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Einschwingreserve bei Quarzoszillator
sehr geringe Lastkapazitäten arbeiten, die die Gatterlaufzeiten nur unwesentlich erhöhen sollte. Ein 74HC04 hat eine Gatterdurchlaufzeit von 9nsec, ein 74HCU04 von 7nsec. Sollte dieser geringe Unterschied wirklich einen so großen Einfluß haben? Könnte es nicht eher sein, daß die höhere Ausgangsimpedanz
Tschuldigung, ich bezieh mich grad auf den Beitrag von Kai Klaas (Gast) Datum: 04.10.2010 21:53
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Sd-Card Spec
hallo, @alle Gibts den 74lvx08 auch in einer anderen Package als smd? z.b. dil? Ich werde mir die hc typen trotzdem mal hohlen, ich berichte dann mal ob es auch geht. @jens-erwin Hast du für die Spannungsteiler etwa so aufgebaut
puffer im vs1001 leer war bevor ich den nächsten sector in den speicher lese. das habe ich mit einem 74hc08 gelöst. jetzt schreibe ich byte 2 während ich byte 3 lese. auf http://www.phrozen.org/ sind schaltplan und source. ein selbst gebastelter fat layer ist auch dabei. fand mmc wegen spi am attraktivstren
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Signalwandlung
Hi >Nein, schließlich verstehe ich Deinen Schaltungstrick auch nicht. Ein 4050 (z.B. 74HC4050) verträgt Eingangsspannungen > VCC. MfG Spess
Hab mich jetzt für den 74HC4050 entschieden. 5V Versorgungsspannung habe ich, dürfte ja dann ken Problem mehr geben... Danke für die Hilfe!
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Microcontrollerboard mit 16Bit-Controller
gibt ja I2C, SPI und Konsorten, womit man bequem beliebige IO-Erweiterungen machen kann (PCF8574, 74HC595, 74HC165). Auch geht der Trend weg von einem Zentral-MC hin zu mehreren kleinen. Ein MC mit internem Flash ist bedeutend unempfindlicher bezüglich EMV und daher leichter zu zertifizieren (meine
zwar immernoch schneller als AVR, aber man sollte auf dem Boden der Realitäten bleiben. Ich mag den HC11 auch, aber versuch mal einen HC12 oder HC16 da fängt der Spass erst richtig an. Gruss Uwe
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Transistor BUZ11 schaltet nicht komplett aus.
lassen, denn ein BUZ11 ist kein LogicLevel MOSFET, also vollkommen ungeeignet um direkt von einem 74HC164 angesteuert zu werden, ein BUZ11 ist uralt und braucht 10V an Gate um voll durchzuschalten unter allen Bedingungen. Man kann nur raten, was du falsch gemacht haben kannst, vielleicht ist LED GND nicxht mit GND des 74HC164 verbunden. Kauf dir taugliche MOFETs, z.B. IRLZ34, IRF7401
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leichter Einstieg in ASM für AVR
ist (von wegen > anschlussbelegung), muss ich später mal gucken. sieht nicht so aus: 74hc244 (pp-pin) rowalt (pp-pin) sck 6 2 res 9 3 mosi 7 9 miso 10 11 (ohne gewähr) der 74hc244-progger hat ausserdem noch zwei leitungen FN1 und FN2 (wofür auch immer die sein mögen...)
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suche ic PWM
CMOS Logik könnte man das für 8 Timeslots pro Periode so lösen: Man nehme einen Binärzähler (z.B. 74HC163) und verbindet die 3 niederwertigsten bits mit den Steuereingängen eines 74HC4051. An den Eingängen des 74HC4051 kannst du dann High/Low für den entsprechenden Timeslot anlegen. Den Zähler muss
wiederholt wird. Dann könnte man ein USART verwenden oder einen Parallel-Seriell-Umsetzer, wie den 74HC165. Mit PWM hat das aber beliebig wenig zu tun.
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74HC164 Bauteilfrage
Scheint von LG Semicon zu sein: http://www.datasheetarchive.com/GD74HC164-datasheet.html Datenblatt ist zumindest Online keins mehr aufzutreiben (LG Semicon gibt es auch schon seit 10 Jahren nicht mehr als eigenständige Firma ;-), den wenigen Angaben nach sieht es
da man bei dem im Gegensatz zum üblicherweise verwendeten 74HC595 schon während des Shiftens die "Zwischenwerte" auf den Ausgängen sieht. Andreas
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Irgedwie verwirrt: Diskrete Push/Pull Stage für 50 Ohm Digitalsignale
TTL 50 Ohm sind Standard. Als Treiber kann man 74F0037, oder 74HC244(alle parallel) verwenden.
Grenzen gebracht. Man nehme einen MOSFET-Treiber ala ICL7667 oder einen seiner Brüder. Die haben < 10 Ohm Ausgangswiderstand und laufen ab 4,5V VCC. https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht#MOSFET-Treiber Alternativ schaltet man 6 Gatter aus einem 74HC04 parallel, das ergibt auch
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6-stufigen Drehschalter durch 3 Taster (up/down + Reset) ersetzen
stufigen Drehschalter durch eine Kombination aus Tastern und eine nicht zu große Anzahl analoger ICs (74HC-Familie, NE555 oder dergleichen) zu ersetzen. Dabei ist mir insbesondere Wichtig, dass es eine Möglichkeit gibt, durch einen Tasterdruck (Reset) in einen Grundzustand zu kommen (wie z.B. beim 4017
Trick verraten, der vonnöten ist? Normaler entprellter Taster [pre] VCC | 4k7 | 74HC14 +-100k-+--|>o-- | | Taster 100n | | GND GND [/pre] durch Ausgangssignal des 4071 abschaltbarer entprellter Taster [pre] 4072 -|-\
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Analog Switch
@Methyl: 74HC kann nur +6V max! :-(
>@Methyl: > >74HC kann nur +6V max! :-( Auszug aus den Family Specifications: Note: For Analog Switches, e.g. "4016", "4051 series", "4066" and "4067", the specified maximum operating supply voltage is 10V.
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Uhr wie im Ham Yard Hotel in London Gesperrt
1. Bit = Impuls; 2. Bit = Richtung) von einem Schieberegister benötigt(z.b. http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595) Die Schieberegister speißt man mit SPI. Je nachdem wie die Ansteuerung des Schrittmotors wäre, müsste man natürlich pro "Uhrwerk" eine
less than 20mA current > consumption. 8-Bit-Schieberegister ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mit einem 74HC595-Schieberegister (Vorschlag von Sören Kleer), gingen also 1°-Schritte, also 360 Schritte pro Umdrehung. Das würde zwar reichen, aber die Nutzung von 'micro step' könnte trotzdem was bringen, um
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suche Bauteilname
das ein passender zum Schaltplan? http://de.farnell.com/bourns/4116r-002-103lf/widerstand-netzwerk-10k/dp/1692659
Sry für Doppelpost, ich meine natürlich diesen hier: http://de.farnell.com/nxp/74hc165n/74hc-cmos-74hc165-dip16-5v/dp/380635
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Frequenzhalbierung von 40 Signalen
CPLD wäre noch OK, FPGA vollkommen overkill. Aber was spricht gegen ganz normale D-FlipFlops ala 74HC74? Dort sind zwei Stück drin. Kostet nicht viel, gibts überall und 20 von den Dingern passen in SMD auch auf ne Eurokarte. MFG Falk
mein Favorit, es könnte sein das noch weitere Anforderungen im Laufe des Projektes hinzukommen. .74HC../40CD.. -> Wenn Platz nicht dein Problem ist, dann ist dies vermutlich die günstigste und zuverlässigste Variante. Brauchst nicht mehrere Spannungen und hast in 10 Jahren auch kein Problem Ersatz
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AVR mit 3V knopfzelle programmieren??
ein CR2023 lithium knopfzelle, mit 8 LEDs. Das problem ist hier die 5V fur die ISP programmer (74HC244). Kann ich 5V fur die Programmer und 3V fur das board anschliessen? Merlando
LPT Ausgang hängt könnten 2 mal über 50 mA aus einem LPT-Pin gezogen werden, auch wenn vorher der 74HC244 wegen der Gesamtbelastung den Geist aufgibt könnte der PC leiden. Ich würde es nicht probieren ohne zusätzlich Wiederstände zwischen LPT und 74HC244 - Eingängen. Es ist auch fraglich ob der PC das
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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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Schneller Dual-OP gesucht.
die Ansprüche so niedrig sind, reicht eigentlich schon ein Gatter mit Schmitt-Trigger-Eingang. Z.B. 74HC(T)14. MfG Spess
Ansprüche so niedrig sind, reicht eigentlich schon ein Gatter >mit Schmitt-Trigger-Eingang. Z.B. 74HC(T)14. Micha R. (michaavr) will aus minimal 200mV Logikpegel machen, bei 5V Versorgung hat der HC14 rund 1V Hysterese. Das würde dann nicht reichen.
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Rolladensteuerung mit PIC18f4550
welcher es war. Ein Analoxmultiplexer mit "alle ein" gibt's aber nicht. Ein Prioritätsencoder wie 74HC148 ginge, braucht man 7 von. Einfacher ist wohl ein 74HC151 und ständig abfragen.
kriegt man auch Schieberegister stabil zum Laufen. Die Tasten über 100k Schutzwiderstände auf 6 * 74HC165 und die Relais über Treiber (ULN) von den 6 * 74HC595. Braucht insgesamt 6 Leitungen zum MC, ein ATtiny24 würde also dicke reichen. Die 6. Leitung geht auf /OE der Register, um sie zu sperren
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Zeitschaltuhr für Netzteil
aufgrund des Threads? Einen fertigen Schaltplan? ICs wurden ja schon genannt. NE555, ICM7555, CD4538, 74HC4538, CD4060, 74HC4060. Klein, einfach und flexibel wäre ein kleiner uC.
des Threads? Einen fertigen Schaltplan? > > ICs wurden ja schon genannt. NE555, ICM7555, CD4538, 74HC4538, CD4060, > 74HC4060. Klein, einfach und flexibel wäre ein kleiner uC. Im besten Falle einen fertigen Schaltplan, ja. Ansonsten bin ich denke fähig genug mir einen eigenen zu erstellen und
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Kleiner Konstantstromtreiber für kleine LEDs gesucht
LED-Spannung, nach Möglichkeit 8 in Reihe, Rest also so ~2V - Digitales Enable via TTL aus einem 74HC574 mit 5V (wenn möglich H=Hell) - Strom etwa 10-30mA sollte das Ding können - Strom mit Poti anpassbar, aber das wird nur einmal kalibriert - Linearregler, Lowside Damit möchte ich mir eine Sensorzeile
ein AO3400 sein, oder gleich für 8 Kanäle mit einem TBD62083A. Der würde pinmäßig sehr gut zu deinem 74HC574 passen, und kann genauso wie der 74HC574 schon ab 3,3V betrieben werden. Ist zwar mit max. 3,3Ohm Kanalwiderstand recht hochohmig, aber bei 30mA sind das auch nur 0,1V Spannungsabfall.
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7-Segment-Anzeigen multiplexen...
beschäftigt. Es gibt da einen "74HC4514" und einen "74HCT4514". Wo ist da eigentlich der Unterschied. Nebenbei soll der Controller eigentlich nur Drehimpulsgeber einlesen, die Werte auf den Displays entsprechend verändern und per
Als Segmenttreiber geht dann der BC368 (max 1A) Und für Bastlerzwecke kann man die 16mA dem 74HC595 direkt entnehmen. Peter
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Hilfe Beim Digitalzähler
sowie deines Zählers. Aber nicht direkt, da sonst immer gezählt wird, sondern an ein AND Gate, z.B. 74HC08. An den anderen Input des AND gates kommt ein Flipflop, der durch den Zählimpuls gesetzt wird => Zähler Zählt bis das 3-Gate AND=>1, welches den Flipflop und den Master-Reset des counters aktiviert
deines Zählers. Aber nicht > direkt, da sonst immer gezählt wird, sondern an ein AND Gate, z.B. > 74HC08. An den anderen Input des AND gates kommt ein Flipflop, der durch > den Zählimpuls gesetzt wird => Zähler Zählt bis das 3-Gate AND=>1, > welches den Flipflop und den Master-Reset des counters aktiviert