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LED Cube - AVR Entwicklungsboard
Continuous • Forward Current : 30mA • Max Peak Forward Current : 75mA • Reverse Voltage : 5~6V Daten 74HC 574: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS VCC Supply Voltage -0.5 to +7 V VI DC Input Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V VO DC Output Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V IIK DC Input
Begrenzender Faktor sind die max 35mA Sink Current des 74HC540. Bei ~3,5V an der LED und ~0,5V am 74HC540 Ausgang, bleiben 1V für den Wiederstand. Bei sicheren 30mA sind das 1V/0,03A=33Ohm.
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[V] Div. günstige Bauteile: ICs, Leds, Dioden, Widerst., Spulen, uvm.
sind zum Teil leicht verbogen, lassen sich aber dennoch gut benutzen. schmale Ausführung z.B. für 74xx ICs, Federkontakt, Preis/ Stück 5 Cent. Pins: 20 (3 Stück vorhanden) Pins: 16 (15 Stück vorhanden) Pins: 14 (14 Stück vorhanden) ---------- *Sonstiges* ---------- *100 nF Kondensator*
Die 74HC14N sind alle Weg. Habe sie oben aus der Liste gelöscht.
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Fernsteuerung mit IR
duty cycle kommen. Ein R/C-Oszillator kommt also nicht in Frage, ein schnellerer Quarz mit einem 74HC4060 auch nicht wegen der 10%, da müsste ich evtl. noch einen 74HC123 dahinter schalten. Was schlagt Ihr vor?
passende Quarzfrequenz heraussuchen und mit einem programmierbaren Teiler die die 56 kHz erzeugen (per 74hct4060 + 74hct74 und ein paar Logikdioden machbar) Ausgangsfrequenz könnte z.B.11,059MHz sein (häufig gebrauchte Quarzfrequenz), geteilt durch 187, es entsteht 56,14 kHz Mit einem atmega8 gehts
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CW-Empfang mit Direktmischer
selbst schon einiges rausgefunden. >V4066D (CMOS-Schalter) habe ich noch vorrätig Falls das ein 74LV4066 ist, hat er vermutlich ähnliche Daten wie der 74HC4066. >wenn man den LO auf "40m" laufen läßt >und nur den Eingangskreis auf 20m umschaltet Das geht so nicht. Du mußt den Vorkreis und den
MW-Einstrahlung abzublocken. >>V4066D (CMOS-Schalter) habe ich noch vorrätig > Falls das ein 74LV4066 ist, hat er vermutlich ähnliche Daten wie der > 74HC4066. Auf den ICs steht leider nur V4066. Schalte damit hin und wieder Signalleitungen in NF-Verstärkern. Jetzt kommt aber ohnehin der 602
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Selbstgebauter Optoelektronischer Füllstand Grenzwertsensor
bei V3 wirklich die 6-32V am PNP-Out? Oder würden es auch 5V tun? Wenn ja, dann könntest Du einen 74LVC2G14 verwenden und Dir damit Q2 und Q4 einsparen. Ansonsten nur den Q2. Mich würde eine Variante mit modulierter LED reizen die dennoch kompakt gebaut ist. Auf dem Markt für IR-Fernbedienungsempfänger
V3 wirklich die 6-32V am PNP-Out? Oder würden es auch 5V > tun? Wenn ja, dann könntest Du einen 74LVC2G14 verwenden und Dir damit > Q2 und Q4 einsparen. Ansonsten nur den Q2. Nein. Nicht wirklich. Ich wollte nur Industriekompatibel bleiben. Mein ursprünglicher Testaufbau lief ja mit 5V. Den 2G14
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CP/M auf ATmega88
Schaut euch mal 512k AS6C4008 + 74HC374 + 74HC138 an. Ist nicht teuer und gibt sogar banked her :)
Detlev T. schrieb im Beitrag #1811326: > Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen Gute Idee, schon geändert. >Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Das waren Relikte aus der s/w Darstellung - auch geändert
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Ultraschall-Streumessung zur Blasenerkennung in Kunststoff
wenn es nur ein paar ppm sind. Hier würde vermutlich auch noch ein einfacher RC Oszillator (z.B. mit 74HC14) ausreichen. Eine Alternative wäre eine Brückenmessung: auf der einen Seite 2 Elektronden mit gegenphasigem Signal und z.B. 2 mm Abstand und 1 Empfängerelektrode gegenüber in der Mitte, so dass
Frage. Klingt jedenfalls alles dann doch eher nach Hochfrequenzkapazitätsmessung. das mit dem 74HC14-Oszillator sieht gut aus, hab mal 2 Stück davon bestellt. Der Plan ist, zwei solche Oszillatoren zu bauen, einer als Proben- der andere als Referenzoszillator und die Signale zu überlagern und dann
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auswertung einer reflexlichtschranke mit einem avr
Hi Ich würde erst mal einem 74HC14 (6-fach Schmittrigger/Inverter) testen. Wenn dich die Invertierung stört kannst du das durch die Beschaltung des OK (RL an Emitter/Kollektor an VCC) wieder rückgängig machen. Die Empfindlichkeit
hallo, spess53: Schade das ich dein posting erst eben gelesen habe. Haette mir noch ein paar 74HC14 vom elo laden mitgenommen zumal die beschaltung dann doch nicht so wild ausfaellt. Das von Pepe bereitgestellte Schema: http://www.mikrocontroller.net/attachment/48014/sfh9201.jpg hat mich
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Kondensatoren mit den Ohren sortieren
| ______ | ----- C --- | | | | Piezo --- ---|74HC14|*--------- ----- | |______| | | | | | GND------------------------------------ Ich würde die Kapazität(en) über einen Widerstand mittels eines Schmittrigger-Inverter, etwa 74HC14 aufladen. Dessen Ausgang schaltest du auf einen Piezo-Lautsprecher. Der macht immer dann einen Klick, wenn die Kapazität voll oder wieder Leer ist. Der Schmitt Trigger kippt also mit der Kappa
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Umbau: Toslink auf digital Chinch?
das Signal erdfrei machen und auf RCA legen. Ich benutze dazu 6 parallel geschaltete Gatter eines 74HC14. Über ein paar dutzend Ohm auf den Übertrager und sekundär direkt auf die RCA Buchse. 74HC14 nur deswegen, weil ich damit ganze Strassenzüge versorgen kann, also in Massen habe.
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Verzögerung von Buffern (74xx125, 74xx244)
(74HC04, 5 Gatter parallel, das 6. treibt die 5 Gatter, dadurch gibt es keine Invertierung) und mach am Ende der Taktleitung eine Theveninterminierung, siehe [[Wellenwiderstand]]. Das sollte passen.
Datensignalen welche das Taktsignal überholen. Oder gibt es einen schweren Einwand gegen diese Lösung? > 74HC04, 5 Gatter parallel, das 6. treibt die 5 Gatter, dadurch gibt es > keine Invertierung Ist es wirklich schlau, die Ausgänge parallel zu schalten? Ohne dass ich es jetzt genau verstehe, aber davon
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Farbdisplay von Pollin MC28G03A
Hi ich hab da noch ne Frage. Bei den Controllern von Benedikt sind die Adr. Leitungen am 74HC573 genau anders herum. Also Pin9(HC572) an Pin32(Atmega8515) bis pin2(HC573) an Pin39(Atmega8515). Kann ich das genau so machen und die Ausgänge auch genau so verdrahten? Hintergrund ist das ich mir
ist. Ich müßte dann nicht eine neue Platine machen. Wo müßte man denn die Software anpassen um den 74HC573 quasi zu "drehen"? Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Viel Grüße Thomas
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Phasenverschiebung messen
Ich kann den 74LV4020 leider nicht finden. Ich finde zwar unter 4020 14Bit Zähler, jedoch nur bis 8MHz. Wo kann ich den denn bekommen? (inkl. Datenblatt) Gruß, Moritz Becker
Hat sich erledigt. Der 74HC4020 kann 100Mhz.
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8085 System Speicherbelegung
A15 der CPU an !CE des Eproms und E2 des Dekoders. A2, E0 und E1 auf Masse. Mit A13 und A14 den Bereich zwischen 8000 und FFFF in 4 Teile aufteilen. Du musst dir noch überlegen ob du den Speicher und IO bus über RD/WR trennen willst oder gleich über die Adressdekoder. (IO/M mit an den hc138
bestimmt noch was im I-Net finden lassen. Aber wenn es nur um die paar IOs geht ist es einfacher einen 74xx138 zu nehmen. Der kann dann fuer 8 IO Bausteine die CS erzeugen
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PIC18F452 RS232 Multiplexer
zum verwendeten Multiplexer an: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT157_CNV_2.pdf Der groegernet-Multiplexer hat nur deswegen zwei Kanäle, weil der verwendete MAX232 nur 2 Schnittstellen hat. Wenn du dem Ding noch einen MAX232 verpasst, dann kannst du vier Schnittstellen
OK, jetzt fehlt mir nur noch der 74HCT4052.
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Logikproblem: Jitter im Eingangssignal herausfiltern
keinen negative Flanke aufweist. Mein zweiter Gedanke war, dass man es dann ja mit 2 Monoflops (zB. 74HC123)realisieren könnte, indem Monoflop 1 auf eine positive Flanke (Eingang B1)seinen Ausgang für die Dauer T1 auf "high" stellt und durch Monoflop2 (der auf eine negative Flanke reagiert) "gesperrt"
RC-Tiefpass gefolgt von (zwei) Invertern mit Schmitt-Trigger Eingang, 74HC14 oder so. Und ich denke Dein Problem ist eher Prellen, nicht Jitter. Zum Thema (Kontakt)-Prellen findet man viel.
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Signal Wandeln in Rechtecksignal
Wenn man Glück hat, haben die Digitaleingänge deines uC schon [[Schmitt-Trigger]]. Ansonsten einen 74HC14 vorschalten.
Wenn man Glück hat, haben die Digitaleingänge deines uC schon > Schmitt-Trigger. Ansonsten einen 74HC14 vorschalten. Da muss man allerdings drauf achten, dass die Hysterese klein genug ist und der mittlere Pegel passt. Sonst kann es bei der Signalamplitude eng werden.
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Alle 5 Minuten high
74HC4060, ein 14-stufiger Binärteiler mit RC-Oszillator.
Jobst Q. schrieb im Beitrag #4651932: > 74HC4060, ein 14-stufiger Binärteiler mit RC-Oszillator. oder CD4541
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NE555 - einfach durch TLC555 ersetzbar?
Kann man alles machen, wenn man weiß wie. 1.) Digitales Monoflop nutzen 2.) Mittels IC ala 74HC14 einen 2. Oszillator für ein einfache Ladungspumpe aufbauen, damit wird die Batteriespannung verdoppelt und das reicht dann auch für eine 3,3V LED bei fast leeren Batterien bei 3x0,8=2,4V Oder
Kann man alles machen, wenn man weiß wie. 1.) Digitales Monoflop nutzen 2.) Mittels IC ala 74HC14 einen 2. Oszillator für ein einfache Ladungspumpe aufbauen, damit wird die Batteriespannung verdoppelt und das reicht dann auch für eine 3,3V LED bei fast leeren Batterien bei 3x0,8=2,4V
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Problem mit einer Oszillator/Komperator Schaltung (Füllstandsmessung)
zB: 74HC14
Senner auf der Heidi schrieb im Beitrag #3863423: > zB: 74HC14 Ergänzend: das ist nicht nur ein Inverter, sondern invertierende Schmitt-Trigger, was für diese Anwendung hier genau das richtige ist. (Im IC sind 6 Stück davon. Bei den nicht benutzen bitte die
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MIDI-"Tonbandgerät"
Ausgänge braucht es keinen Schmitt-Trigger. Als Pegelwandler für das Gate von Q1 würde dann z.B. ein 74LV1T34 genügen. Joachim B. schrieb im Beitrag #4356481: > über 4GB ist doch zwingend SD(HC) kann das der atmega? Elektrisch ändert sich nichts; das ist ein reines Software-Problem.
Volt betrifft: Indikator braucht sowieso 5 Volt für Beleuchtung, deshalb sehe ich wenig Problem, IC 74HCT14 für 27 cent, die auch kaum Strom verbraucht, zu verwenden. Für MIDI-Treiber scheint mir 3.3 Volt schon etwas grenzwetrig zu sein: LED braucht selbst bis 1,4 Volt, so bleibt für stromstabilisierende
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Puls-Schaltung, für LED-Ansteuerung
wie beschrieben, dabei brauch ich hilfe. Passt soweit. >Gerade mit dem Schmitttrigger... 74HC14 ist dein Freund. Zu schnelleren Ansteuerung des MOSFETs kann man noch ein paar Gatter aus dem IC parallel schalten und als Gatetreiber nutzen, hinter dem 1. Schmitt-Trigger. >Gut möglich dass
IRF7103 erstellt, siehe Anhang (sollte auch funktioniert haben). Aber wie mache ich das mit dem 74HC14, find nämlich keine Spice Parameter, bzw. kann ich hierfür etwas aus der Standard Bibliothek nehmen? Wie benutz ich dann den? Bei meinen Versuchen bekomm ich dann den Transistor nicht mehr zum
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den richtigen OpAmp finden?
555. Ich mache eine primitive Ladungspumpe gerne mal mit einem Gatterbaustein, wie z.B. 4049 oder 74HC14, die sechs Schmitt-Trigger-Inverter haben. Einen schaltet man zum AMV, und die anderen fünf parallel als Treiber. So bekommt man aus 5V immer stabile positive oder negative 3,3V, ganz bis an 5V kommt
CMOS-Typen, und wurde für schnelle Busse im PC eingesetzt. In meinem alten PC 486DX2 waren keine 74HC drin, zu lahm, aber einige 74F. Z.B. Bustransceiver und Bustreiber.
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Autopilot erstellen (Bedienelement für Flugsimulator X)
belastet werden? http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4094_74HCT4094%2523PHI.pdf;SID=11T4F63H8AAAIAAAkwhy0dc87c8bce67c3f1221c3b6c69b1ec98f Ich komme mir mit diesen Fragen teilweise etwas dumm vor, hoffe aber, dass das anfangs normal ist und bald vorbei
index.html?;ACTION=7;LA=3;O... Hier sagt das Datenblatt eindeutig: >> For the DC characteristics see “74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications”. << Sprich, das steht da garnicht drinn, da musst du in das genannte Datenblatt schauen. Da steht das dann.
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Encoder SSI, Gray auswerten
Optokoppler im Eingang des Encoders, dem ist das völlig wurscht. Der sitzt zwischen zwei Gattern eines 74HC14.
Optokoppler im Eingang des > Encoders, dem ist das völlig wurscht. Der sitzt zwischen zwei Gattern > eines 74HC14. Komische Encoder hast du da...
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LED Zahlendisplay
74hc595 ist ein solches Schieberegister
GOOGLE fragen: "7 segment display" 74hc595 shift register
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I/O Portpins 8051
Danke für eure Hilfe. Echt top. Es bleiben also 14 Pins übrig. Das heißt die größe der externen Speicher beeinflusst die übrigen Pins nicht?
bei der PLCC-68 Version sogar 6 Ports (=48 Pins). Und wenns immer noch nicht reicht, nimmt man 74HC165/74HC595 als Erweiterung, spart Unmengen an Zeit bei der Layoutentwicklung, da nur 5 Leitungen benötigt werden. Peter
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Übersicht Logikfamilie
Viele der alten TTLs gibts nicht mehr. Mir fällt der 74HC4050 ein, gibts aber nicht als HCT.
Ganz ohne Enable finde ich keinen. Am ehesten passt wohl 74HCT365 oder 74HCT367 - die sind auch Pinkompatibel.
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Alte FMZ-Zentrale 6800 mit Z84
Der 74HC139 wird oft als 2 Decoder benutzt, z.B. einmal für die Speicher und einmal für die IO-Chips. Ich würde beim Nachverfolgen rückwärts gehen, d.h. ausgehend von den /CE-Signalen der Chips zurück zur
ggü. meinem Zwischenstand. Es ergibt sich nun für den HCT139 ein etwas klareres Bild: 1G: 74LS00,5A und 74LS00,5Y hängt an MREQ der CPU 2G: 74LS00,2A und 74LS00,2Y hängt an IORQ der CPU 1A: CPU,A14 1B: CPU,A15 2A: RAM,A3 2B: RAM,A4 1Y0: ROM,CE (Korrektur zu oben
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Lauflicht mit NE555 und Dezimalzähler - Ersatztyp für 74HC4017 N
Berechnungen machen kann bzw. nachvollziehen kann. Nun habe ich das Problem, dass es in Multisim kein 74HC4017N gibt. Welchen Ersatztyp kann ich denn für den Dezimalzähler verwenden? Weil im angehängten Datenblatt steht bzgl. einem Ersatztyp nichts. Zumindest finde ich nichts. Für hilfreiche Antworten
HEF4017, HCF4017, 74HCT4017, MC14017, GD4017, TF4017, V4017, Irgendwas4017 (wahrscheinlich) Gruß Jobst
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Ardinuo --> 54 MAX7219 --> 3456 LEDS
Latchleitungen etwas hoch werden. Daher ist es sinnvoll, z.B. alle 10 ICs die 3 Signale zu treiben (74HC04). Die Datenleitung auch, damit die Delays gleich sind. Peter
von 50ns und zu der 100ns Periode (= 10MHz). Mal Dir einfach mal ein Schieberegister aus D-FFs (74HC74) auf. Ob 2 FFs oder 1000, die Maximalfrequenz ist genau gleich. Peter
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Gegeneinander verriegelnde Taster mit Ausschaltfunktion
z.B. ATtiny4 oder ATtiny13. Du brauchst ja nur 4 IOs (2 Tasten + 2 LEDs) Zu den LEDs hängt dann der 74HC4051 parallel. Der MC könnte sich sogar den letzten Zustand im EEPROM merken. Mit Logik-ICs hättest Du das leidige Problem der Entprellung, Störunterdrückung und des definierten Einschaltzustandes
, um die einfache Schaltung zu verstehen. Sie ist entprellt dank Schmitt Trogger Eingängen am NXP 74HC112 und erzwingt den Einschaltzustand "beide aus" durch geschicke Anordnung der 100nF Kondensatoren.
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D-FlipFlop als einzelnes Gatter in SMD
wird es die Dinger nicht in "grobmotorischen" Gehäusen geben. Was spricht gegen einen normalen 74HC74 im SO-14?
Im SOT23 mit fünf Pins gibt es: SN74LVC1G79 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop SN74LVC1G80 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g79.pdf http://www.ti.com/lit/
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Langzeit timer ca 6h realisieren.
Vermutlich würde ich selbst auch einen uC nehmen. Der Vollständigkeit halber: Ein 6,144 MHz Quarz und 2 74HC4060 braucht für 6 Stunden ziemlich genau 4 Minuten zu lange. Für einen CD4060 sind die 6 MHz vermutlich etwas schnell. Wenn es nur um einen Trigger geht finde ich 2 Standardschaltkreise + Quarz nicht
würde ich selbst auch einen uC > nehmen. Der Vollständigkeit halber: > > Ein 6,144 MHz Quarz und 2 74HC4060 braucht für 6 Stunden ziemlich genau > 4 Minuten zu lange. Für einen CD4060 sind die 6 MHz vermutlich etwas > schnell. Wenn es nur um einen Trigger geht finde ich 2 > Standardschaltkreise +
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NE555 extrem lange Impulspause
meist mit weniger extra Bauteilen verwendne lassen. Es gäbe noch U6046/6047/6049, ICL8250, XR2240, 74HC5555, CD4045 CD4445 CD4451.
weniger extra Bauteilen verwendne > > lassen. > > Es gäbe noch U6046/6047/6049, ICL8250, XR2240, 74HC5555, CD4045 CD4445 > > CD4451. Danke für diese wirklich Áufschlussreiche Antwort. Wir haben eine ziemlich großes Inventar an CMOS Bausteinen, daher versuchen wir in der Ausbildung auch immer
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LED Matrix Zeile für Zeile leuchten lassen
das Schieberegister angeschlossen? Als Controller verwende ich einen Atmega16. 5 Schieberegister (74HC594) sind an PortB angeschlossen und kaskadiert. Für die Zeilen benutze ich, wie oben schon erwähnt vier 3 zu 8 Decoder an Port A und C angeschlossen (74HC138).
>(74HC138) >Wahrheitstabelle für den Decoder: Die Wahrheitstabelle ist falsch. Der 138er hat invertierende Ausgänge! Also wenn dann so: G C B A Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6