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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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Nixie Uhr , Erstes Cicuitboard, Schaltplan, Verbesserungsvorschläge?
vermisse Basiswiderständen an den Transistoren. Danke, die habe ich vergessen! > Falls das wirklich 74LS595 sein sollen, kann man die zwar so mißhandeln, > wirkluch gut ist das aber nicht und wenn es HC oder HCT Typen sind. lebt > das so nicht lange. Aus welchem Grund? Ich habe die 74HC's, halten
@ Peter Z. (crackm4n) >> Falls das wirklich 74LS595 sein sollen, kann man die zwar so mißhandeln, >> wirkluch gut ist das aber nicht und wenn es HC oder HCT Typen sind. lebt >> das so nicht lange. >Aus welchem Grund? Ich habe die 74HC's, halten
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Boost Converter mit Feedback Control
Spannungsflanken geändert. Propagation Delay Time td auf 12ns, tr=tf auf 6ns (hab die Werte aus dem 74HC14N Schmitt Trigger Opamp übernommen) @Alex Ich kriegs bei mir nicht so zu laufen wie auf deinem Screenshot. Welche Änderungen hast du vorgenommen? - Die Spannung von V4 auf 0.9V - Die Sägezahnspannungsamplitude
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Taster bei IC-Eingang verwenden
tiefer ist ein Taster mit Schmitt-Trigger. Für 12V ist dann ein CMOS Baustein (z.B. 4093) statt dem 74HC14 richtig.
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Platinen-Layout so okay?
durch das externe Timing. Ich verwende z.B. beim TLC5940/5941 den CLKOUT des uC und einen Zähler ala 74HC4060/74HC4020 um das BLANK-Signal zu triggern, damit ich die Timer noch frei habe (wenn ich z.B. einen ATTiny verwende). Dann noch das Blank-Signal aus dem 74HC40x0 über ein OR-Gatter mit einem Blank-Pin
Platine jetzt nochmal überarbeitet: * TPIC6B595 statt „normaler“ Schieberegister plus MOSFET * 74HCT125 als Pegelwandler (3,3V vom RPi -> 5V für die TPICs) * RCK und SCK getrennt angesteuert * Elko beim Recom * Hohlbuchse für die Stromversorgung (wird ein externes 12V-Netzteil, und das hat
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Schwellwertspannung Schmitt Trigger in Datenblatt finden
einfache Taster" des Artikels http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung steht, dass der 74Hc14D die Schwellwertspannungen 2 V und 2.3 V hat. Wo im Datenblatt finde ich diese Werte? https://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
ämpl schrieb im Beitrag #4689779: > steht, dass der 74Hc14D die Schwellwertspannungen 2 V und 2.3 V hat. Das gilt nur für ein bestimmtes Exemplar bei bestimmten Betriebsbedingungen. Die Schwellspannungen unterliegen der Temperatur, dem Versorgungsspannungswert
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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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Invertierender vs. nicht-invertierender Schmitt Trigger
vergleichen. Vielleicht brauchst du ja gar keinen OPV-basierten Schmitt-Trigger und es reicht schon ein 74HC(T)14. Oder was du eigentlich brauchst, ist ein Fensterdiskriminator bzw. ein Trigger, bei dem du beide Schaltschwellen unabhängig im Betrieb einstellen können mußt. Oder gar Schaltschwellen, die
Dann nimm einen HC14 oder ähnliches und pass deinen Transimpedanzverstärker an dessen Schaltschwellen an. MfG Klaus
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Transistoren als Schalter
high bzw. low-Pegel" bedeutet so viel wie "niederohmige 3,3V und 0V"? Yes, zum Einsatz kommt ein 74HC08 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT08.pdf mit einer Versorgungsspannung von 3.3V Achim S. schrieb im Beitrag #4702126: > Was soll hier auf Masse geschaltet werden? Der Transistor
ist ein 3.3V Rechteck-Signal bei 24mA High-level output current http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g14.pdf Am GPIO_Input soll die Frequenz des entstehenden Rechteck Signals abgegriffen werden. > Der Transistor kann seinen Emitter > nicht höher ziehen als auf sein Basispotential - 0,7V. Wenn
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Physikprojekte
Massenabnahme pro Seitenfläche errechnen. Diese beträgt 0.22/6 = 0.0367 g. Kennt man die Dichte von Zink (7.14 g/cm³), so kann man das entfernte Zinkvolumen pro Seite berechnen. Dieses betrug bei mir 0.0367/7.14 = 0.0051 cm³ Man kennt aber auch die Seitenfläche A. Daher ergibt sich schlussendlich für die Dicke
atomaren Kristallgitter inkl. Fehlstellen konnte ich auch schon durchführen. Für eine Fläche von 14 cm x 14 cm kamen rund 7000 Kugeln mit einem Durchmesser von 1.5 mm zum Einsatz. Diese kosteten mich 32 Euro. Der innere Freiraum zwischen den beiden Plexiglasplatten betrug zunächst 2 mm. Ich habe dann
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Brauche Uhr/Zähler/Generator mit Frameanzeige und 100stel Sekunden, RS232 Anschluß
Naja, 7-Segs kann man ja einfachst statisch ansteuern. Ein 74HC595 o.Ä. pro Digit ist schnell gemacht und wird einfach per Spi aufgefüllt und dann gelatcht...
Segment-Variationen/LCD.htm#led2 Bei dieser Schaltung steuert ein ATmega328 eine 6-stellige Anzeige mit 13-14 mm Höhe an; die Anzeige ist kaskadierbar, sodaß weitere 3- oder 6-stellige Anzeigen (Hardware vorhanden) nachgeschaltet werden können. Wenn Du mit einem '.' anstatt eines ':' in der Anzeige leben kannst
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Prellungen beim Schliesser verhindern
Schliesser mit Pull-down Widerstand. Und zwar habe ich diesen an einen Counter beim Clock angehängt(74hc190) und möchte so erreichen das ich das Binärsignal mit einem Schliesser aufzählen kann. Es hat jedoch wen ich es anschliesse immer kleinere Sprünge wobei es nicht schön von 1-9 zählt. Habe ich etwas
Hardwarecounter hast geht das mit einem Schmittrigger und einem RC-Glied. +5V----R1----+-----R2----+-----74HC14-----zum zaehler | | Taster C1 | | GND GND Die Zeitkonstante aus R2 und C1 muss laenger sein als deine Prellzeit
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[V] Diverse Bauelemente
General Semiconductor (Vergleichsbauteil: http://www.vishay.com/docs/88392/smbj50a.pdf) 0.10 € 74HCT643D 8-BIT TRANSCEIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, Bus Driver/Transceiver (http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet_pdf/philips/74HC643D_to_74HCT643U.pdf) 0.05 € CLC522AJE Wideband Variable Gain Amplifier
/pdf/Data%20Sheets/NXP%20PDFs/TDA8444_3.pdf) 1.00 € MM74HC574WM Flip-Flops 3-ST Oct D Flip-Flop (https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM74HC574.pdf) 0.05 € 74FCT162H272ATPA 0.10 € MAX691CPE Microprocessor Supervisory Circuits / Watchdog PDIP (
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PWM von 1Mhz bis 5Mhz
XR2206 (Problemen mit Duty Steuerung die Frequenz bleibt nicht stabil auf vorher eingestelltem wer) - 74HC14 (Problem mit Duty Steuerung die Frequenz bleibt nicht stabil auf vorher eingestelltem wer) - 74hc4098 (auch Problem mit duty und Frequenz) Hat jemand eine Edee? Danke
Alex schrieb im Beitrag #4672110: > - 74HC14 (Problem mit Duty Steuerung die Frequenz bleibt nicht stabil > auf vorher eingestelltem wer) > - 74hc4098 (auch Problem mit duty und Frequenz) Was man hinein schickt, kommt eben hinaus...
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Superhet-Frage
Tag, ich habe eine Frage zum Superhet-Aufbau. Grundsätzlich möchte ich das Amateurfunkband von 14.000 - 14.350 MHz hören. Ich habe eine Hand voll SA612, diverse Quarze, Keramikoszillatoren etc. verfügbar. Meine Überlegung ist die folgende: erster Lokaloszillator mit 20.480 MHz. Damit mische
IQ-Mischer? Das geht auch mit dem NE612. Die vorgeschlagene PLL auf 56-57 MHz schwingen lassen, mit einem 74HC74 durch 4 teilen und in die beiden LO-Eingänge der NE612 einspeisen. Hinter den beiden NE612 jeweils mit einem RC-Tiefpass filtern und noch mit einem OPV pro Kanal verstärken. Dafür reicht ein LM833
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T Flip Flop Problem
74HC
Differenziergliedes neben der "On Gate" Buchse müssten die Inverter als Schmitt-Trigger ausgeführt sein (ich hätte 74HC14 genommen). Vielleicht gibt es ja einen zum 4049 pinkompatiblen Schmitt-Trigger Inverter, so daß kein Redesign notwendig ist. Aber wie oben schon geschrieben wurde, passt der langsame 4000er-CMOS
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Optocoupler Eingang - Schaltung korrekt?
die Emitter-Seite. Wenn > überhaupt, dann würde man einen Schmitt-Trigger nachschalten (also > 74HC14 statt 74HC04, und ja: 74HC, nicht 74LS). Andererseits hat ein > ATmega bereits Schmitt-Trigger an seinen Logik-Eingängen. Auf dem IC steht aber 74LS04? Nunja, ob es "Sinn macht" oder nicht
#4664299: >> ... Wenn >> überhaupt, dann würde man einen Schmitt-Trigger nachschalten (also >> 74HC14 statt 74HC04, und ja: 74HC, nicht 74LS). Andererseits hat ein >> ATmega bereits Schmitt-Trigger an seinen Logik-Eingängen. > > Auf dem IC steht aber 74LS04? Ich denke du bist in der Planungsphase
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Automatische Gartenbewässerung selberbauen
einer Leiterplatte sind zwei Elektroden angeodnet welche zusammen mit einem Schmitttrigger vom Typ 74HC14 einen Oszillator ergeben. Je nach Fläche des Kondensators liegt die Frequenz zwischen einigen 100kHz und mehreren MHz.Der Oszillator selbst ist ein RC-Oszillator, wobei jedoch die eine Fläche nicht
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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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Wie viele Elkos in Schaltung verteilen ?
Versorgungspins des LCD ? 50 cm sind für 74HC-Schaltungen schon fast ein Lambda-Viertel Strahler. 100 nF reichen für normale Logik-Gatter (Und und Oder), aber nicht unbedingt für Speicherfunktionen. Mit ein paar Elkos mehr sparst Du dir ggf
Anja schrieb im Beitrag #4650839: > 50 cm sind für 74HC-Schaltungen schon fast ein Lambda-Viertel Strahler. Vielleicht wenn es eine offene Leitung ist. Meistens sind die Leitungen aber abgeschlossen. Auch spielt bei Lambda die Frequenz ein Rolle. Der
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WS2812b LED Matrix maximale Länge der Datenleitung
parallel schalten, ich würde vermutlich je nach Verbindunglänge 3 oder 4 parallel hängen und einen einen 74HC(T)244 als "Treiber" dazwischenhängen. Je nach Geschwindigkeit Deiner Farbwechsel dürfte die nötige Baudrate je reclativ gering werden, sind ja dann nur 4 Byte * Anzahl Pixel um alle zu ändern.
reshaping and are then > forwarded via “Dout” to the next device. https://cpldcpu.wordpress.com/2014/01/14/light_ws2812-library-v2-0-part-i-understanding-the-ws2812 Marc V. schrieb im Beitrag #4650398: > … erst schreiben, dann nachdenken... "Nachdenken" führte in die Sackgasse. Nachlesen war besser.
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SSI mal andersrum
einen Sick Stegmann Drehgeber. Zu meiner Schande gestehe ich, das ich die diff. Clock auch schon mit 74HC14 als Inverter/Buffer erzeugt habe - geht auch.
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Mikrocontroller umprogrammieren? (Sportuhr)
von NEC. Immerhin mit Flash, also im Prinzip neu programmierbar. Andererseits sehe ich da zwei 74HC573 Latches und zwei M54562 8-fach Source-Treiber. Das dürfte für die Hauptanzeige sein. Für die kleine Anzeige ist nochmal ein 7-fach Sink-Treiber verbaut. Die Taster dürften direkt an GPIOs des µC
im Vorfeld klären und entscheiden, dieses Risiko hat man immer bei solchen Aktionen. Ansonsten: 2x 74HC573 drauf, ob als Latch oder Buffer bekommt man ja schnell raus. Die M54562P sind ULN280x, ob das Pinout passt habe ich nicht geschaut. Die dürften die Segmente treiben, könnte also komplett statisch
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Sinussignal ~ 10kHz
> Genauigkeit z.B. in 10Hz oder 100Hz Schritten haben. Man kann den µC-Takt ja auch mit einem 74HC4046 erzeugen und mit Poti abstimmen ;-)
die Piccolo DSPs von TI an. Die haben eine HR-PWM und man bekommt auch bei hohen Frequenzen noch 14 Bit hin.
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ADC Board für Trenz Electronic FPGA Modul
die Signalfrequenzen, umso niederohmiger muss der Spannungsteiler sein. Ein passender CMOS-IC ala 74HC4050 ist 5V tolerant und hat all diese Probleme nicht. >> 5.) Wenn gleich das FPGA damit wenig Mühe hat, so ist ein interner Takt >> von 200 MHz für einen 8 Mbit Datenstrom etwas überdimensioniert
würde ich das anders machen. Falk B. schrieb im Beitrag #4714185: > Ein passender CMOS-IC ala 74HC4050 ist 5V tolerant und hat all diese > Probleme nicht. Alles klar, werde ich das nächste Mal beachten. Falk B. schrieb im Beitrag #4714185: > Ich dachte das ist sowas wie eine Prüfung vor
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Schaltplan kontrollieren
Dafür nimmt man Analog Switches wie den 4066 bzw 74HC4066.
Transistor fallen ca. 0,3 bis 0,7V ab - je nach Strom. Wie schon gesagt, Analogschalter wie 4066 bzw 74HC4066 74HCT4066 ... sind das Mittel der Wahl.
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Layout überprüfen bitte (8051)
weniger... Warum nutzt Du die Durchkontaktierungen der Bauteile nicht zum Lagenwechsel? Siehe HC00 Pin 14 oder WR-JMP oder die GND-ÜPins der Speicher oder der sinnlose Lagenwechsel von GND unter dem Oszillator oder die etrwas verkorkste GND-Leitung zw. Latch und dem Speicher rechts davon? Leg die
aufgelegte Variante :-) Sagt mal macht es etwas aus wenn sich ein Signal aufteilt/gabelt ? Unten vom 74HC00 geht so ein dünner blauer links hoch. Der kommt grün links von der CPU und geht auch noch blau hoch zum linken EEPROM. Leider kann ich den nicht anders verlegen.
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KiCad Zusätzliche Bauteilfelder
ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00 $FPLIST 14DIP300* SO14* $ENDFPLIST DRAW X ... ENDDRAW ENDDEF [/c] wird dann zu: [c] # # 74LS00 # DEF 74LS00 U 0 30 Y Y 4 F N F0 "U" 0 50 50 H V C CNN F1 "74LS00" 0 -100 50 H V C CNN F2 "" 0 0 50 H V C CNN F3 "" 0 0 50 H V C CNN F4 "x" 0 0 50 H V C CNN "Distributor" F5 "x" 0 0 50 H V C CNN "Art-Nr" ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00 $FPLIST 14DIP300
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SRAM 6264 durch 62256 ersetzbar?
einem CE und den A Pin festlegen, ist ja kein Hexenwerk, was habe ich PC1500 selber ausdekodiert, 14 6216 in Handarbeit eingelötet 1984/85 und später 62256er eingelötet.
CS1 wie gesagt Joachim B. schrieb im Beitrag #4616453: > ist ja kein Hexenwerk mit ein zwei 74HC gatter leicht gemacht. Jobst M. schrieb im Beitrag #4616545: > Wird CS2 in der Schaltung genutzt, lässt sich KEIN 62256 einsetzen. da widerspreche ich energisch und aus Erfahrung!
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LCD-Displays Typ bestimmen
/www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/downloadImage/38-21914-233231/pastedImage_34.png
entweder nen µC, der so eine Logik bereits eingebaut hat oder (wenn nicht) eben 4 Schieberegister (74HC164 wenn ich mich recht erinnere), die ich dann mit dem 10 ms SysTick-Interrupt seriell beschreibe. Da dies rasant schnell geht im Vergleich zur Trägheit des Displays, sieht man vom Geschiebe nix.
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zwei Schieberegister
10k = 10kBit Also, ca. 1250 Stück 74HC595 in Reihe. Wobei nur 10 Ausgänge auf der ganzen Strecke gebraucht werden.
Mathias H. schrieb im Beitrag #4614246: > 10k = 10kBit > Also, ca. 1250 Stück 74HC595 in Reihe. > Wobei nur 10 Ausgänge auf der ganzen Strecke gebraucht werden. Dann ist der Speicherbedarf nicht dein Problem. Wenn allerdings die Ausgänge auf der ganzen Strecke verteilt sind
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Frage zu Single Inverser Gate
dabei helfen kann... Es handelt sich um folgendes Bauteil http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahc1g04-q1.pdf VCC möchte ich mit einem 5V Linearregler versorgen und entsprechend Schutzbeschalten. Vi ist angegeben mit -0.5 - 7V mit dem Hinweis auf Note 1 welche besagt: NOTES: 1. The
wie möglich aufbauen. Warum nicht 5 Stück Octal-Inverter http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74F540_541.pdf http://www.futurlec.com/74HC/74HC540.shtml die würden auch weniger Platz brauchen...
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Flip-Flop Schaltung (nur Impuls am Ausgang)
Link o.ä. parat. In meinem LTSpice LIB-Ordner befindet sich ein Ordner (...\LTSpice\lib\sym\Digital\74HC\) mit den ganzen 74hcxxx.asy-Dateien. Die 74HC00.asy hab ich hier mal angehängt.
. parat. > In meinem LTSpice LIB-Ordner befindet sich ein Ordner > (...\LTSpice\lib\sym\Digital\74HC\) mit den ganzen 74hcxxx.asy-Dateien. > > Die 74HC00.asy hab ich hier mal angehängt. Das war es :)
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variabler Frequenzteiler
74HC4017 und MR wahlweise mit Q3 (für Teiler durch 3) oder Q5 (für Teiler durch 5) verbinden.
Mit einem Counter 74hc4017, oder 74hc93 o.ä. plus einem quad NAND, oder NOR sollte das zu bewerkstelligen sein. Man muss doch nur (über die NANDs, oder NORs vom AVR gesteuert) die 3, oder 5 dekodieren und damit den
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Sinus zu Rechteck
Es ist ein HCMOS Eingang. Ich könnte einen HC14 vorschalten aber der Transistor gefällt mir besser. Ich probiere es einfach aus!
Die SN74AUC Logikfamilie kriegt toggle frequenzen von weit über 100 MHz hin. Mit einem bias von VCC/2 am Eingang und DC-block sollte das Vorhaben recht einfach umsetzbar sein.
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Parallele Ansteuerung mehrerer Servomotoren mittels RS232
sorgt, gerade wenn Störungen auf längeren Leitungen möglich sind, bzw. zu befürchten sind. Auch 74xx14/19 (ohne TS)würden wohl gehen, aber die haben nur sechs Buffer im Chip. Für weitergehende Tipps müsste man den Rest der Schaltung kennen.
ist nur ein Zugeständniss an die Logikpegeldefinitionen von LS und Ur-TTL. Bei CMOS-Logik ist HC angesagt.
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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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Schmitt-Trigger Inverter: Verhalten nicht nachvollziehbar
nachdem ob die Eingangsspannung unter- bzw. Oberhalb der jeweiligen Schaltschwelle liegt. Mir ist beim 74HC14 aufgefallen, dass ich bei definierten Pegeln am Eingang auch definierte Ausgangspegel habe. Baue ich einen (auch sehr hochohmigen) Spannungsteiler und lege die Halbe Versorgungsspannung an, kippt
deshalb nicht hoch genug bekomme. Hatte dann 74HC14 bestellt und heute nochmal kurz versucht und genau das selbe Phänomen. Versorgung ist ca. 5.2V erst schaltet der Ausgang einmal auf 0V, einmal auf 5.2V und geht dann auf ziemlich exakt 2.6V.
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Suche Gatter mit bestimmter Logik-Tabelle
Eine Lösung wäre ein 74HC138 + 2 74HC00(NAND). Beachte, dass es während des Umschaltens von A, B und C an den Ausgängen Glitches geben könnte.
Also wenn es ums Geld geht: HC08 DIP 0,25 SMD 0,16 HC32 DIP 0,29 SMD 0,14 Dumm nur das kein kostenloser Versand dabei ist...
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H Brücke für ESC mit I2C Schnittstelle
Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Spannungsregler/Spannungsregler_ST_L78L33ACZ.html AND-Gatter CD74HC08E: https://www.conrad.de/de/logik-ic-gate-texas-instruments-cd74hc08e-and-gate-74hc-pdip-14-164208.html IR2104: https://www.conrad.de/de/logik-ic-gate-texas-instruments-cd74hc08e-and-gate-74hc-pdip-14-164208.html Die meisten Kondensatorwerte habe ich aus der Schaltung von elecrow.com übernommen, bei C2 (Mikrocontroller), C5 C6 (H Brücke oben) habe ich nach "Gefühl" geraten, sind die Werte realistisch
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Hameg HM 1005 Strahl zu kurz
www.mikrocontroller.net/topic/217945#2205244. Du hast einen Funktionsgenerator genommen und einen 74AC04 nachgeschaltet? Die Flanke sieht sehr steil aus. Oder der SN74LVC1G04? "Die Anstiegszeit beträgt nun <1nS, das Skop hat 400MHz, also 850ps. Die Flanke ist nun nahezu perfekt und fast frei von
nem Hameg HZ60, damit sollte es auch gehen. Laut Schaltplan des HZ60 wird der Ausgang von einem 74HC00 generiert. Das sollte daher wohl ähnlich schnell sein wie der eingebaute Kalibrator im Oszilloskop selbst.