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wie Funktion Quarz ohne Oszi prov. prüfen
nichts ausrichten können. Du wirst den Quarz zum Schwingen bringen (die übliche Schaltung mit einem 74HC04 reicht) und den Ausgang an einen (bzw mehrere kaskadierte) Binärzähler anlegen müssen, dessen langsamsten Ausgang Du mit einer LED verbindest. Die Anzahl der Zählerstufen sollte natürlich irgendwie
Frequenz des Quarzes passen. Blinkt sie, kann der Quarz schwingen. Wenn Du als Binärzähler einen 74HC4060 verwendest, kannst Du auch dessen integrierten Oszillator verwenden, um damit den Quarz anzusteuern. Der '4060 teilt die Quarzfrequenz an seinem langsamsten Ausgang durch 2^14, also 16384.
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Audiosignal von Blaupunkt Autoradio verfälscht
D 150 DCR 4 8 925 904 973 ? D 800 UPD 703068 8 611 200 644 NEC Microcontroller? D 859 74 AHC 125PW 8 925 904 999 Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs 14-TSSOP -40 to 125 D 900 M25P20 8 611 200 526 512 Kbit to 32 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 40 MHz or 50 MHz
D 1600 TDA 7454 8 945 903 750 4 x 35W HIGH EFFICIENCY QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER D 1801 74 HC 14PW 8 925 904 831 Hex Schmitt-Trigger Inverters D 1804 74 AHCT1G125 8 925 904 843 SINGLE BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUT D 1900 MC 33079 DT 8 925 904 102 Low noise quad operational amplifier
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ATtiny45 Ein- Ausgänge konfigurieren
Platinenlayout, wenn man nicht hunderte Drähte separat ziehen muß. Ich nehme lieber zusätzliche IO-Expander (74HC165, 74HC595), wenn dadurch das Layout einfacher wird. Peter
Einfluß auf die Software hat. Bislang bin ich einfach davon ausgegangen das die "großen" AVRs (14, 20, 28Pins) lediglich mehr IO-Pins und bei den megas auch mehr Peripherie bieten. Und was man davon nicht braucht, ignoriert man. Also Anfänger, beginnt mit dem kleinsten µC (Microchip hat welche
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Suche passenden MUX
das ein ziemliches IC Grab (von den 4:1 Mux sind 2 Stück in einen Gehäuse, das wären dann z.B. 8 mal 74HC153).
werden will. Wenn du das am externen Bus-Port eines 8051 anschliessen willst, dann schau dir mal den 74HC646 an.
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AVR-Tutorial: USBasb, Fuses, Anfängerprobleme
Schmitt-Trigger-Oszillator (rückgekoppeltes invertierendes Gatter mit Schmitt-Trigger-Eingang, z.B. 74HC14, 74HC132, ...) verwendet werden. Gruß Dietrich
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Transistortester AVR
Reihe Balken sichtbar), könnte sein, das da noch ein Delay rein muß? Als nächstes wird manchmal statt 14pF oder 0pF eben 14nF oder 0nF angezeigt, was beim Mega8 nie der Fall ist. Gruß Michael
Fall ist R16 statt R14 besser. Vielen Dank für den Hinweis. Bei der Normalversion ist die Bezeichnung R14, R15 und R16 aber (leider) wieder anders vergeben. Die beiden Schaltpläne haben den gleichen Ursprung, damals hatten
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200 LED Matrix mit nur 8 LEDs
also immer in 8-LED Schritten mit je 8xR 8xG 8xB - Bitwert. Als Schieberegister nehme ich die 74HC595. (Die Flügelplatinen mit je 12x 74HC595 sind schon fertig geroutet, Anschluss: 3V3, GND, SCK, MISO, MOSI, LCK, EN ) Es werden mit jedem Drehwinkel-weiterdrehen (komisches Wort) ALLE Leds
oder eine und ich schieb dur den einen Flügel durch, also brauche MISO und MOSI als hin&rück. DIe 74HC595 haben zwei! Takteingänge, einer zum Daten schieben, und einen zum Daten ausgeben. SOmit schiebe ich "in aller Ruhe" die Daten heraus, und zwar die für den kommenden Takt! Wenn der da iat, ('Winkel'interrupt
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Verzögerungsglied mit Kondensator
>der 4093 ist der schmitt trigger? Ja es geht auch 74hc14 oder 74hc132 >Wenn ja - ich hab grad keinen da - meinst du der LF356 OpAmp ist ok für >eine custom version eines schmitt triggers? ;) Kann man auch machen >bzw nur mit passiven
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Torx Toslink Eingangsstörungen abghilfe ?
Spannungsteiler den Eingang eines Transistors beschaltet, Aua! Ein normaler Schmitt-Trigger ala 74HC14 wäre die deutlich bessere Wahl. Aber auch das ist ein Würg-Around. >Sicher gibt es noch elegantere Lösungen, für neiderfrequente >Übertragungen sollte man die Empfänger eben doch besser mit
Spannungsteiler den Eingang eines Transistors beschaltet, > > Aua! Ein normaler Schmitt-Trigger ala 74HC14 wäre die deutlich bessere > Wahl. Aber auch das ist ein Würg-Around. nicht ganz, da das Ausgangssignal zwischen +5V und den 1,2V (nach Pull-Up) hin und her schaltet, nützt mir kein Schmitt-Trigger
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Lüfter an Akku und Netzteil parallel betreiben
Schmitt-Trigger eingezeichnet hast, kann nur symbolisch gemeint sein. Ihm fehlt die Versorgungsspannung. Normale 74HC14 kann man nicht mit 12V betreiben. CD4093 gingen, haben aber sehr ungenaue Schaltschwellen und keine einstellbare Hysterese. Ich gehe davon aus, dass dein Schmitt-Trigger in Wirklichkeit eine ganze
eingezeichnet hast, kann nur symbolisch > gemeint sein. Ihm fehlt die Versorgungsspannung. Normale 74HC14 kann man > nicht mit 12V betreiben. CD4093 gingen, haben aber sehr ungenaue > Schaltschwellen und keine einstellbare Hysterese. Ich gehe davon aus, > dass dein Schmitt-Trigger in Wirklichkeit
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LCD mit zwei I/O-Pins ansteuern
zur Ansteuerung eines HP44780-LCDs mit nur zwei I/O-Pins. Wir kaskadieren zwei Schieberegister 74HC164. Die Q-Ausgänge werden mit den Eingängen des Displays wie folgt verbunden (Tabelle Spalte 1 und 2): [code] Ausgang Eingang Übertragung nach Schiebereg. Display 11 12 13 14 bits ---------------------------------------------------------- Q0 D4 Y Z Z 0 Q1 n.c. Y Y Z Z Q2 D5 X
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Stepup/-down: Konstante 5V aus 4xMonozelle
Vcc am µC fehlt. Mein Vorschlag wäre: low drop regler (z.B. LP2950-3.3) vor µC. Ladungspumpe mit 74HC14 (an 3.3 V) und Dioden etwa 2 x 3.3 V - 2 x 0.6 V = 5.4 V liefern, eher etwas weniger. Das sollte sogar ohne weiteren Regler for den TSOP... reichen. Nur ein paar extra Elkos. Die etwa 5 mA sollte
verfügbar werden, dann werde ich vermutlich die Pumpvariante wählen. Warum benötige ich dafür ein 74HC14? Reicht denn meine Varainte mit dem (bipolaren) NE555 nicht? EDIT: Und den Max710 führe ich mir vorher auch noch zu Gemüte :-) EDIT2: Weil ich gerade das Verpolungschutzproblem gelesen hatte
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Oszillator verbessern mit CMOS 4007, 6MHz Schwingquarz
Version eines Inverters hernehmen? Interessanterweise empfehlen die Hersteller (Phillips, TI) bei der 74HCMOS-Serie gerade den Einsatz von ungepufferten 74HCU-Typen. Wohl um die Linearität im Umschaltbereich zu verbessern. Man will ja, daß der Inverter im Umschaltbereich wie ein invertierender Verstärker
CD4007 von ein paar hundert Ohm, dann wird die Verlustleistung des Quarzes gerade akzeptabel. Ein 74HCMOS-Inverter würde dem 4MHz-Quartz allerdings schon deutlich mehr als die erlaubten 1mW (für einen großen HC49/U-Quarz!) zuführen!! Kai Klaas
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Impulsverzögerung der besonderen Art
Der 74HC123 enthält zwei Monoflop.
Günter Lenz schrieb im Beitrag #3896380: > Der 74HC123 enthält zwei Monoflop Und kann keine 16V ab, weder als Vcc noch an den Eingängen.
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7-Segment @3,3V?
@Thomas T. Spezifiziere "gefunden". Hergestellt werden sie schon, z.B. vierstellig, 14.2mm, grün: Kingbright CC56-11CGKWA SunLED DUG14C4 Problematisch ist vielleicht die Verfügbarkeit bei hiesigen Versendern. Welchen wichtigen Nachteil haben da eigentlich Einzel-Displays? Die
Detlev T. schrieb im Beitrag #2157721: > Kingbright CC56-11CGKWA > SunLED DUG14C4 Hey, die kannte ich noch nicht. Bis jetzt hatte ich nur gemultiplexte Anzeigen gesehen. Detlev T. schrieb im Beitrag #2157721: > Kingbright CC56-11CGKWA > SunLED DUG14C4 > > Problematisch
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SRAM an Parallax Propeller?
> 2 Schiebregister für die Adressen? Muß ich mal drüber nachdenken... Schau Dir mal den 74hc4060 an. 14 bit Binärzähler bis 80 MHz Damit könntest Du 16K direkt durchzählen. Für einen Framebuffer wohl nicht wirklich brauchbar... es sei denn Du hast *sehr* wenig Veränderungen auf dem Schirm. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HC4060.shtml
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Mechanische stabilität von Quarzen?
aber durch das OSCCAL Byte hochgedreht werden... lass mich nachschauen ... Seite 411 ... auf ueber 14MHz.
Bau den RC Oszillator besser mit Schmitt Triggern (74HC14). Aber 1% schaffst du damit sicher nicht über einen moderaten Temperaturbereich.
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was für bastler und profis
umsetzt. Zeig mal den Schaltplan von den Modulen, so viel scheint da drauf nicht zu passieren. Die 74HC244 sind wahrscheinlich nur Zeilen-/Spaltentreiber.
, ist die grosse Anzahl von Panels, aber wenn man sich mal eines vornimmt, fällt schon auf, das es 74HC244 zum Buffern gibt, also unidirektional ausgelegt ist. Bei dem 244 ist Eingang und Ausgang auch klar definiert. Nun verfolgt man mal den Eingang eines Kontaktes von der Stiftwanne zum 244 und dann
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Raspberry + zusätzliche Stromversorgung Bauteile
Ich habe ein Bastelprojekt mit einem Raspberry Pi Zero aufgesetzt. Dieser steuert 3 Schieberegister (74HC595) an, an denen etwa 100 LEDs hängen. Die Versorgung der LEDs kann der Pi nicht realisieren. Meine Idee ist Bipoltransistoren an jeden der 20 Ausgänge der Schieberegister zu hängen und diese an
5V-Netzteil angeschlossen werden. Die Ansteuerung des Schieberegisters ist anscheinend wie beim 74HC595. Im Datenblatt des TPIC6B595 ist eine Beispielschaltung dargestllt (s. Bild S. 14). In dieser wird ein Widerstand und ein Kondensator für Vcc und SRCLR-Pin verwendet. Habe ich das richtig umgesetz
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Speicheroszilloskop mit AVR, 20Mhz Sampling rate
Vielleicht geht ein 74HC14 oder ein 74HC244 als Trigger vor dem Prozessor. Schade ist nur, daß es den Wandler nur mit diesen kleinen Gehäusen gibt. (Soic und ssop) Welches Programm hast Du auf dem PC zur Darstellung laufen
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32 KB (EP)ROM-Simulator mit RP2040 Pico-Board
Schaltung basiert auf dem RP2040 Pico-Board, das genug GPIO-Leitungen frei hat, um die an GPIO0 – GPIO14 angelegte Adresse einzulesen und an den Ausgängen GPIO15 – GPIO22 das zugehörige Byte auszugeben. Da ältere CPUs in der Regel mit 5 V Pegeln arbeiten, werden für die Adressleitungen 74LVC541-Puffer benötigt
Reset-Leitung > runterzieht. Das kann gefährlich sein. Oh, Lebensgefahr? In den 70ern waren wohl 74LS14 mit RC-Glied eine typische Resetschaltung, die die CPU beim Einschalten aus der 'Gefahrenzone' hielt. Danach war ein TL7705 ein schönes IC, welches neben definiertem Resetimpuls - positiv für 8051
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W5100 Modul und SD-Card-Modul gleichzeitig an Mega 2560
Dieses hier hat z.B. einen 74HC4050 als Pegelwandler drauf, aber der kann kein Tristate: https://www.amazon.de/Dolity-SD-Karte-Kartenadapter-Kartenleser-Arduino-Schwarz/dp/B0791CJYCV/ref=sr_1_4 Also nicht geeignet. Dieses hat den 74LVC125 als Pegelwandler drauf, der hat Tristate Ausgänge. https://www.amazon.de/Adapter-Speicherkarte-Storage-Schnittstelle-Arduino/dp/B07D3QZM25/ref=sr_1_14 Der *könnte* gehen. Ich würde aber gerne
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SPDIF optical in cinch
Dazu brauchst Du einen Toslink-Empfänger und wenig mehr als einen 74hc04. Um mehrere Ausgänge erweitert wird so etwas hier http://www.mikrocontroller.net/topic/63994#510028 beschrieben.
[code] TORX173 (o.ä.) +5V IC1 74HC(U)04 | ____ ____ _____ | | | | | 100nF 75Ω \ 1|---(out)-------)-------| |o--+--| |o--+---||---, ,--[_]---
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Logic Analyzer bauen
Das Teil (XC95144XL10TQG14 ) ist cool, kurze Rechnung: 2x SRAM 256k x 16: 18 AD, 16 DB, 3 Ctrl = 2x 37 I/O = 74 I/O 2x 8-bit-Channel: 16 I/O uC parallel Port: 8 DB, Ctrl (CS_ und R/W_) = 10 I/O 2x Clock (CPLD
DAC, 1 Spg.regler ggf., 1 Port-IC (USB kann den LA mit versorgen), 4 Quad-Comperatoren oder 2x 74AHC245 oder 3x 74ACT14, 1 Quarzoszillator um bei den aktiven zu bleiben?? Imo hat man mit wenigen BE das Maximum erreicht (PCB ist eine andere Sache). Würdest Du sagen, SMD ist scheisse zu löten
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SPI über Distanz (3,5m)
leider nicht mir einen brauchbaren Schmitt-Trigger >zusammenzubasteln. Den kauft man auch fertig! 74HC14!
Schmitt-Trigger an die Digitalen Potis zu geben war erfolgreich, verwendet den von Falk B. empfohlenen 74HC14. - RS422 Ansteuerung über RS422 war ebenfalls erfolgreich. Verwendet habe ich den SN75176BP von TI. - Thevenin-Terminierung: Diese Terminierung hat leider nichts geholfen. Signal scheint
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
TTL-ICs ======= Wenn keine Preise dabei stehen, kosten die ICs 0,10 Euro pro Stück. 74LS-Familie ------------ 74LS00 (54 Stk) 74LS02 (39 Stk) 74LS04 (296 Stk) 74LS08 (12 Stk) 74LS10 (39 Stk) 74LS14 (190 Stk) 74LS20 (42 Stk) 26LS31 (200 Stk) 26LS32 (225 Stk) 26LS33 (7 Stk) 74LS38
(117 Stk) 74F08 (143 Stk) 74F20 (42 Stk) 74F32 (65 Stk) 74F74 (92 Stk) 74F138 (39 Stk) 74F139 (89 Stk) 74F157 (89 Stk) à 0,05 EUR 74F175 (67 Stk) 74F240 (30 Stk) 74F244 (85 Stk) 74F257 (14 Stk) 74F280
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Schmitt-Trigger-Schaltung
Eventuell hat er ja ein 74HC14 oder 74HC132 Die koennen mehr Strom liefern Gruss Helmi
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Suche 5V Powerbank
Gesamtwirkungsgrad lausig. Wie wäre es einen Step-Up-Wandler nach dem Ladungspumpen-Prinzip (ICL7660 oder 74HC14 ) zu bauen, für Low-Power Anwendungen ist der Wirkungsgrad wohl höher.
Man könnte die HC mit 3V Batterie versorgen (Spannungsregler entfernen) und dann die Lastseite mit der Powerbank. AA Zellen oder 1/2 AA Lithium halten bei 50 uA sehr lange durch. Von TI gibt es ein Referenzdesign für
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Monoflop an beiden Flanken, auf unterschiedlichen Ausgängen
74HC123 ist Flankengetriggert: kein Differenzierglied nötig. Ist das Eingangssignal entprellt?
laufen. 74HC123 enthält zwei flankengetriggerte Monoflops, funktioniert bei 2..6V Betriebsspannung. Alternativ (CD)4538 ist das gleiche in 4000er CMOS Logik, funktioniert für 3..15V. Beide brauchen so gut wie keinen
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Taster per RS-232 simulieren
Widerstände. Habe ich so noch nie an > CD40xx ausprobiert. Bist du sicher, dass das funktioniert? Mit 74HC in einer normalen Schaltung: ja; die vertragen offiziell 20mA über die Eingangsschutzdioden. Hier wird es unübersichtlich, wenn diese GND-Verbindung fehlt. > Auf jeden Fall verbinden, auch den Schirm
mich nicht, die gelbe GND-Verbindung einzubauen. Wenn dann die RJ45-Seite in der Luft hängt, wird der 74HC über seine Eingänge versorgt. Das geht gut, aber nur bis ±3V. Also Optokoppler. Nur schade, dass das dann wirklich zu klein ist, ich fand die Idee gut: Rüdiger B. schrieb im Beitrag #7272268:
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µC aus dem Sleepmode
EEPROM_Schreibzugriffe_minimieren Für das Aufwecken aus dem Power Down brauchst du einen Inverter, z. 74HC04. MFG Falk
> Für das Aufwecken aus dem Power Down brauchst du einen Inverter, z. > 74HC04 Oder eben einen (bereits erwähnten) Transistor... ;-) KH
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Einmal drücken Alarm ein, nochmal drücken aus
+--(--| \ | +----+ | | | )-- unscharf-Puls +----------+ +--| / 74HC74 74HC08 [/pre]
nicht gegangen. Werde die Schalt-Relais jetzt ändern. Ebenso mit der Versorgungsspannung - die 74HC74 gehen von 2,2 bis max 5,5 V. Die muss ich natürlich auch noch anlegen... Danke und VG, Ralf
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Ferraris Stromzähler für SmartHome erfassen
ab. Bei 3,3V Betriebsspannung sind es noch ca. 1,6V. Leider liegt das gerade an der Grenze eines SN74VCG1G14 (1-Fach invertierender Schmitt-Trigger im SOT-23 Gehäuse der eine Vcc von 1.6-5.5V kann) wenn ich ihn mit 3,3V betreibe. Ich brauche also etwas mehr Spannung beim Volldurchgang von T1. Die
wollte musste ich den TTL-Schmitt-Trigger 7414 gegen eine > CMOS-Variant CD4093 tauschen. Die 74HC14 gehen von 2..6V. Der Schaltplan sieht gefährlich aus, die BE-Diode des T2 schließt den Ausgang des MC auf 0,7V kurz. Die Schaltung mit T1 kann nicht funktionieren. Eine Fotodiode betreibt man
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Ersatz für 74LS06/07 bei 3,3V (High Voltage OC Ausgang)
Hallo! Ich hab folgendes Problem: Die "echten" 5V 74LS06 und 07 haben ja einen High Voltage OC Ausgang der bis 30V geht. Jetzt hab ich aber das Problem das ich nur 3,3V Versorgung zur Verfügung habe, an dieser Stelle aber nichst anders bestücken kann da
Platinenvariante einerseits die 30V brauch, andererseits in der ursprünglichen Variante dort einen 74HC14 (ist ja pinkomplatibel im Sinne das die Ein/Ausgänge an der gleichen Stelle sind) bestücke und ich an dieser Stelle nichts ändern kann/will. Ist irgendjemanden eine 3,3V 74xx06/07 bekannt die
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komparator eingangssbeschaltung
supply geeignet. Bei einen derartig starken Signal sollte doch AC-Kopplung + Spannungsteiler für nen 74HC14 vollkommen ausreichen. MfG Falk
Stimmt Der 74 AC 14 geht sogar bis 100 MHz Wenn die Amplitude immer so hoch ist, und nicht unter 0,8V Spitze-Spitze fällt ist das der einfachste Weg
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MAX038 - Keine saubere Sinus am Ausgang
abschirmende Wirkung der Massefläche dort stark herabgesetzt. Eigentlich gibt es keinen Grund einen 74HCMOS-Chip zu verwenden. Ein simpler CD4060, mit 15V betrieben, täte es auch. Die von diesem Chip erzeugten Störungen sind deutlich geringer als die eines 74HC4060.
haben willst gibt es eine einfache möglichkeit. Du steuerst die Relais über ein Schieberegister ala 74HC595 an. Dessen Datenleitung vom AVR führts du über Optokoppler. So hast du überhaupt keine galvanische Verbindungen zwischen beiden Baugruppen. Das gleiche geht auch für den ADC.
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IRLZ34N schaltung
entgegenwirkende Geometrie auf Chip-Ebene ausgeglichen. Bei den gängigen CMOS-Logikreihen wie CD4000, 74HC(T), TLC555, und etlichen anderen µC, usw. ist das eben nicht der Fall. Wolfgang A. schrieb im Beitrag #3980826: > Das bringt die Dinge in diesem Fall leider überhaupt nicht weiter. Doch das
ArnoR schrieb im Beitrag #3980861: > Bei den gängigen CMOS-Logikreihen wie CD4000, 74HC(T), TLC555, und > etlichen anderen µC, usw. ist das eben nicht der Fall. Genau darum empfehle ich immer, genau in das Datenblatt des betreffenden Bauelements zu gucken und nicht in irgendeins,
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Suche CD4025 oder passendes Bauteil
74HC27 von 2 bis 6V? Grüße Löti
Das hat mir sehr viel geholfen :-) > > Gibt es eigentlich Vergleichs Tabellen? Da 40xx und 74HC ja nicht direkt vergleichbar sind, wirds da wohl auch kaum Vergleichstabellen geben. Ob dieser Ersatz für Dich brauchbar ist, musst Du anhand Deiner sonstigen Parameter selbst überprüfen. Gruss
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Suche einen kleinstmöglichen 4 to 1 mux
auch. Das ist zwar ein Analogmultiplexer, aber das merkt der uC nicht? https://www.reichelt.de/SMD-HC-4051/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=18687&artnr=SMD+HC+4051&SEARCH=4051 Leider hat auch der mehr wie 10 Pins.
ist zwar ein Analogmultiplexer, aber das merkt > der uC nicht? > > https://www.reichelt.de/SMD-HC-4051/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=18687&artnr=SMD+HC+4051&SEARCH=4051 > > Leider hat auch der mehr wie 10 Pins. OH der 4051er wie er im Lehrbuch steht XD. Nun ich denke die Widerstandslösung
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Faktensammlung Buderus EMS
2d 48 00 c8 ff 02 00 be DatenOffset: -4 -3 -2 -1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TelegrammOffset: 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 14-15: 0x8000 = Temperatur (DL-Erhitzer?) nicht vorhanden
2d 48 00 00 ff 00 10 01 44 DatenOffset: -4 -3 -2 -1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TelegrammOffset: 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [/code] 14-15: 0x016b = 363 => Temperatur (DL-Erhitzer
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Frequenzmessung - viele Kanäle
du die Tachosignale nicht exakt zur gleichen Zeit brauchst könntest Du über einen 8:1 Multiplexer (74HC151 oder CD4051) eins nach dem anderen auf ICP1 geben. Gruß Anja
scheint dafür brauchbar, und was für ein Glück, dass ich den Atmega88 statt Atmega8 habe. Bis der 74HC151 ankommt, kann ich mich da ja schonmal austoben. Danke für den Tipp! Mit welcher Auflösung kann ich denn ungefähr rechnen, ulrich? Ich will die Umdrehungsgeschwindigkeit dann als U/min auf einem
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Suche nach schnellem Mosfet
Vielleicht reicht schon ein Schmitt-Trigger-IC oder ein Bustreiber-IC aus der Digitaltechnik. (74HC14 fällt mir da ein, keine Ahnung, ob das hier eine günstige Wahl ist) Oder vielleicht mit diskreten Transistoren (Kombi PNP und NPN oder entsprechenden MOSFETs) eine Gegentaktendstufe zur Ansteuerung
nimmt man 200Hz und gut ist das. Da einen Gatetreiber zu setzen ist übertrieben. Höchstens einen 74HC14 lass ich mir noch einreden.
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ATMEGA8(Pong) - Grundsatzfrage bzgl. Überschreiben des alten Zustands der LED
Doppelpunkt die Sekunden darstellt, sozusagen so: 13: (58. Sekunde) 59 13 (59. Sekunde) 59 14: (60. Sekunde) 00 (Es ist etwas her, dass ich das programmiert habe.)
Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und vermute mal je 10 LEDs pro Dekade hinter einigen 74HC595. Da ist die übliche Herangehensweise, man manipuliert das gewünschte Pattern in einem SRAM-Array und schiebt es nach jeder Änderung komplett in die 74HC595. Bei Sekundenanzeige also einmal je Sekunde
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SPI->IDE oder MMC
Hallo Markus, CPLD's mit 44 Pins gibts schon ab 4,-- bei Reichelt. Die 74X595 sind natürlich günstiger, allerdings brauchst Du für jeden 8 - bit Portbaustein min. 1 CS Signal, hinzu kommt noch das CLK und die 8 Datenpins. Macht bei 5 Stück 14 PIns - in beide Richtungen 19
Sieh Dir mal den 74HC299 an, das ist ein bidirektionales 8-Bit Schieberegister. Damit kannst Du also bequem seriell nach parallel wandeln und umgekehrt. Peter
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Monoflop, das auf beide Flanke triggert, zur Taktverdoppelung
schnell ausgewählt und beschlossen (nicht von mir allein). Nungut, ich hab jetzt eine Lösung mit einem 74xx1G86 und einem 74xx2G14 gebastelt. Die kleinen Gatter kosten ein paar Cent und erfüllen den zweck. Das Signal wird jetzt einerseits direkt in das XOR-Gatter andererseits über "Schmitt-trigger -
Ich meine mich zu erinnern, dass der 74HC4538 (oder sein Vorläufer CD4528/4538) die Enable-Logik invers zum 74121/122/123 hat, vielleicht geht die ursprünglich angedachte Schaltung damit.
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Probleme mit einem 68HC000 Board
hallo, ich habe ein problem mit einem älteren 68hc000 board (smd). nichts außergewöhliches drauf (cpu, 68hc901, eproms, logik-ics). wenn ich das board über das netzteil einschalte, startet es nicht. ich habe dann einen schalter in die 5v leitung eingebaut
Pullupwiderstand (4k7) und zwei in Reihe geschalteten Invertern mit Schmitt-Trigger-Eingängen, wie sie im 74x14 (x=LS, HC etc.) zu finden sind. Da zu vermuten ist, daß in Deiner Schaltung bereits irgendeine Art von Resetschaltung vorhanden ist, könntest Du mal ausprobieren, was geschieht, wenn Du einfach
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Berührungssensorik mit Spannungsmessung durch µC
Widerstände in Reihe legst. Als Empfänger selber eignen sich z.B. CMOS Gatter sehr gut, wie z.B. ein 74HC14 mit seinen 6 Invertern. Da legst du die Eingänge über z.B. 1M-2M gegen Masse und schaltst noch ein paar nF parallel, um Störungen zu schlucken. In die Zuleitung einen 100k Widerstand und deine zentrale
gibt es ESD-Dioden. > Als Empfänger selber eignen > sich z.B. CMOS Gatter sehr gut, wie z.B. ein 74HC14 mit seinen 6 > Invertern. Da legst du die Eingänge über z.B. 1M-2M gegen Masse und > schaltst noch ein paar nF parallel, um Störungen zu schlucken. In die > Zuleitung einen 100k Widerstand und
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Problem mit Varistoren SINCERA 7D620K
(230V~, 300V=, 360V bei 1mA, 595V bei 50A) in Europa (Epcos TDK, Vishay BC) meist 230 wie in S14K230 in USA (AVX) entweder 231 wie in VE17P00231K oder 361 wie in VF14P10361K http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/AVX%20PDFs/VE,%20VF%20Type%20(P%20Series).pdf in Fernost (Panasonic, TE Raychem, Sincera) meist 361 wie in ERZV14D361 und Schurter 0071.2361.xx (häh?) Da kann man 690 schon mit 690V verwechseln wenn man nicht ins RICHTIGE Datenblatt guckt.
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Preise für Evalboards
zusammen bekommen *schmunzel* Bestellnr Preis Anzahl ATMEGA 8L8 DIP 1.80 1 MAX 232 CPE 0.40 1 74HC 125 0.23 1 LED 3MM 2MA 0.09 4 SM 1/63RAD 0.07 4 B80C800DIP 0.18 1 METALL 10,0K 0.08 2 BAT 46 0.11 5 1N 4xxx DIODE 0.02 1 PIHER 10-L 100K 0.19 2 KERKO 22P 0.04 2 D-SUB BU 09EU 0.27 1 D-SUB
0.17 1 BC576 0,04 1 PLCC 44 0,35 1 GS40 0,11 1 MAX 232 CPE 0.40 1 WSL 10G 0.07 2 AKL 055-02 0,14 1 WSL 34G 0,08 1 TASTER 3301B 0.08 3 16,0000-HC18 0.23 2 D-SUB BU 09EU 0.27 2 LED 3MM RT 0,05 2 ---------------------------------- Warenwert 4,84 für die Bauteile -----------------------
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Reichelt DCF77-Empfänger
Schmitt-Trigger: 74HC14 (invertiert das Signal allerdings). Es geht aber auch mit praktisch allen anderen Gattern, manche sind invertierend, andere nicht. Beim HC14 ist das aber egal: zwei hintereinander schalten (sind