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Frage bezüglich 74HC4040 Vin > 3.3V
Hallo Leute, Will mit dem Ausgang eines 74HC4052, auf den Clock Eingang eines 74HC4004 Counter. Der 74HC4052 wird mit 5V betrieben. Der 74HC4040 Counter wird mit 3.3V betrieben. Reicht es einen 180R Widerstand zwischen dem Ausgang des 74HC405 und dem Eingang des 74HC4040 zu setzen? Oder ist es besser, den 74HC4040 mit 5V zu betreiben und dessen Ausgänge danach einen Spannungsteiler zu spendieren? Oder den 74HC4040 mit 3.3V zu
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64 Eingänge für Arduino
würde auch eine Reihe Schieberegister nehmen, weil sie einfach und billig sind. Mein Favorit ist der 74HC165.
Mit Shift Register w.z.B. den HC165 könnte man die 64 Eingänge bei 8MHz SPI Clock Frequenz im AVR in unter 10us einlesen. Zuerst den 165ern einen kurzen Übernahme Impuls senden und dann 8 SPI HW Reads - Fertig. Ein einziges I2C
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Rechtecksignal mit Anstiegszeit < 1 ns für Oszi- und Tastkopf-Tests
hameg-archive/HM1005_deutsch.pdf gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Reihe.
schrieb im Beitrag #5881702: > gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Laut Datenblatt schafft der Kalibrator aber nur ca 5ns Anstiegszeit und ist damit zu langsam für den TO.
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DeMorgan Transformation Verständnisfrage
Verwendet werden diese beiden Typen in der 74181-ALU https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC147%23STM.pdf Logic-Diagram Seite 2/10
Im Gegensatz zum 74HC147, der das CMOS im Namen trägt.
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5V Leitung hinter Tiefpass gestört
was für ein hextreiber ist denn das? Braucht der steile Flanken oder > isses was mit schmitt? 74HC4049 Hex inverting HIGH-to-LOW level shifter. "The 74HC4049 is a hex inverter with over-voltage tolerant inputs. Inputs are overvoltage tolerant to 15 V. This enables the devic e to be used in HIGH-to-LOW
sollte der DA eben nur seine "Mittenfrequenz" von 1.25 Mhz ausgeben. Die Takte für den DDS/NCO (10 Mhz/100kHz abgeleitet von einem 10Mhz OCXO) sehen gut aus, egal ob das Ausgangssignal die Störungen zeigt oder nicht.
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PT100 und Raspberry Pi
Ich würde 4 Stück 74HC4051 nehmen. Je 2 Stück schalten die Konstantstromquelle auf den Sensor und die anderen 2 den ADC-Eingang (16Bit-ADC). Die Sensoren sollte man eh nur pulsen, damit durch den Strom kein Meßfehler durch
arbeiten, die haben nicht nur ein groesseres Signal, sondern sind auch guenstiger. Dabei wuerde man 10k NTC nehmen mit einem 10k Seriewiderstand.
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SD Karten Verlängerung & maximale SPI Länge
drauf gesteckt ist. Auf der Platine befindet sich ein AMS1117-3V3 Spannungsregler der Versorgt den 74HC4050 Pegelwandler um die 5V Datenleitungen auf 3,3V runter zu setzten. Für die MISO Leitung befindet sich auf der Platine auch noch ein 74HCT125N der mit 5V gespeist wird um das MISO Signal auf 5V statt
Mach mal direkt an den Sockel einen 10uF Kerko an Ub.
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74HC165 5V Inputs bei 3.3V VCC
10kO größzügig ausreichen Es gibt mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Wenn du 10K Vorwiderstand und 5V Eingangsspannung hast, dann fließen pro derart geschütztem Eingang des HC165 bis zu (5V - 3.3V
Niclas S. schrieb im Beitrag #5864190: > kann man ein 74HC165 Input Shift Register mit 3,3V VCC betreiben und an > den Inputs 5V anlegen, ohne dass etwas Schaden nimmt? Hallo, 74HC165 nicht. Nimm lieber 74VHC165 oder 74LVC165. Die sind dafür extra gerechnet
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Kennt jemand diesen Audio/CAN/BT Chip? CP3CN37VVAWQ
(3.3V). Der andere ist das Signal, kommt aber nicht direkt vom uC sondern von einem Pegelwandler (74HC374), welchen man auf dem Bild mit der MPU rechts unten sieht. Der Eingang davon kommt interssanterweise vom Pin XA3, eigentlich ein Adress-Pin für externes Memory. Ich hätte hier eher einen UART erwartet
application may be stored. ==== (9) TLV320AIC33 ==== * Function: Low-Power Stereo CODEC with 10 Inputs, 7 Outputs, HP/Speaker Amplifier and Enhanced Digital Effects * Marking: AIC331 TI 18W * Package: ==== (10) BV417 ==== * Function: Bluetooth Chipset * Marking: csr BC417 143BGQ
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Mehrere Taster / wenige Inputs
das entprellen der Taster. wenn du ein sehr kleines Programm nutzen solltes reicht zb ein delay von 10-50ms zum entprellen oft aus.
> Für weitere Ideen und Vorschläge bin ich dankbar! Schieberegister parallel zu seriell, z.B. 74HC165 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc165.pdf
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ADC- und DAC-Experimente mit PCF8591 auf Banana Pi SBCs (WiringPi, i2c-tools)
| 2 | 3 | SDA | ALT5 | High | | 9 | 3 | 5 | SCL | ALT5 | High | | 10 | 8 | 24 | CE0 | ALT5 | Low | | 11 | 7 | 26 | CE1 | ALT5 | Low | | 12 | 10 | 19 | MOSI | ALT5 | Low | | 13 | 9 | 21 | MISO | ALT5 | Low |
interessant: https://www.ebay.de/itm/3pcs-16CH-Analog-Digital-Multiplexer-Breakout-Precise-Module-CD74HC4067-TE669/133046277016 D.h. damit kann man pro ADC-Kanal aus 16 weiteren Kanälen dahinter auswählen. Betriebsspannung ist zwar 2 bis 6V, aber ob die Signale mehr als 3.3V sein müssen geht aus der
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PWM-Erweiterung für PC
erreichen möchtest, bleibt hingegen im grauen neben verborgen. Mit einem einfachen Logik-IC vom Typ 74HC573 für 40 Cent kannst du ein PWM Signal auf acht Ausgänge verstärken. An jeden Einzelnen kannst du mehrere Lüfter anschießen. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC563_74HC573%23STM.pdf
> > https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC563_74HC573%23STM.pdf > > Schließe einfach alle 8 Eingänge an das Mainboard an. OE gehört auf GND > und LE gehört an VCC (5V). Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber der 4-Fache OP
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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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Modulo 60 Zähler
einzig saubere Lösung ist daher, mit 2 74HC00-Gattern einen RS-FF zu bauen, der den Presetpuls bis zur steigenden Taktflanke verlängert. Oder man nimmt gleich Zähler mit synchronem Preset, z.B. 74HC161. Dann braucht man keine extra Gatter
der nichts versteht. Der erste 74HC193 kriegt durch NAND1 (Q3 AND Q1) -> NAND2 beim Übergang von 9 auf 10 einen Reset Impuls. Dieser Reset Impuls clockt gleichzeitig den zweiten 74HC193 welcher durch NAND3(Q2 AND Q1) -> NAND4 beim
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Lawo - Flipdot-Display
auch schon > für alle 32 Pins)? Macht 8 ICs. Die kann man dann direkt oder per Schieberegister 74HC595 ansteuern, wenn man noch Pins sparen will. Siehe auch [[H-Brücken Übersicht]]
Beim ausschalten, also wenn der L293D Vcc liefern soll, fällt die Spannung von 20 Volt direkt auf 10V ab und der Pixel dreht sich nicht. Ich hab auch schon alle unbenutzten Pins des L293D auf grd gezogen, was aber auch nicht geholfen hat. Kann mir jemand erklären warum dies so ist ?
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Servo am Arduino Positionsanzeige mit LED
Fuer 16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) leo
16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): > > 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) > 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) > ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) > > Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) > > leo danke an Leo
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VHDL Verzögerung in process
Grad mal das Datenblatt vom 74HC08 angeschaut.. Bau gleich mal zwei Waitstates ein : )
dem gegebenen Problem: - die Schalter SW0 und SW1 gehen direkt auf die GPIO Pins der Eingänge des 74HC08. - Der GPIO Pin des Ausgangs des 74HC08 geht direkt auf eine der LEDs Fertig. Kein Takt und nix. So kannst du alle 4 Zustände live probieren. Wenn du die Verzögerung messen willst geht das
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Push-Pull & Wired AND/OR
Einen reinen Push-Pull Ausgang kann man nicht abschalten. Stell dir einfach den Ausgang eines 74hc00 als Signalquelle vor.
Alternativen zu befassen - wenn man das für richtig hält. Nur sind dass dann eben nicht die Leute, die 10-20 Jahre später auf einen angenehmen Job mit üppigem Jahresgehalt hoffen dürfen. Das werden dann eher die studierten Kabel-Verleger.
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R2R Operationsverstärker
nach Erwärmung und nach > einem halben Jahr Alterung verhalten? In jenen Tagen habe ich 8bit R2R 10kOhm-Widerstandsarrays von Rohm gekauft. Gespeist von einem octal HC-Bustreiber wurde bei 1kHz Sinus ein Klirrfaktor von 0,07% gemessen. Davon habe ich noch einiges hier, wer also Interesse hat möge mir
Mark S. schrieb im Beitrag #5844226: > In jenen Tagen habe ich 8bit R2R 10kOhm-Widerstandsarrays von Rohm > gekauft. Gespeist von einem octal HC-Bustreiber wurde bei 1kHz Sinus ein > Klirrfaktor von 0,07% gemessen. Davon habe ich noch einiges hier, wer > also Interesse
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LED-Display mit Common Kathode = Fehlkauf?
Ausser jetzt die von Maxim für 10 *hust* Euro.
es keine High Side Driver? Für vierstellige Anzeigen kannst du für die High-Side jedes normale 74HC(T)xx IC verwenden. Bei AVR und PIC µC brauchst du gar keinen Treiber. Diese Uhren machen es vor: https://www.amazon.de/KKmoon-4-stellige-Steuerung-Temperatur-Transparent-Wei%C3%9F/dp/B01HMHZHX8
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Mehrere Relais gleichzeitig schalten
Information kein Kreuzworträtsel geliefert werden;-) Mir fällt da gerade ein recht altes IC ein. Der 74C922 bzw. 74C923 sind Tastaturencoder, für 16 bzw. 20 Tasten. Die Älteren hier werden die noch kennen. Leider gibt es die Chips nicht mehr zu kaufen. https://www.soemtron.org/downloads/disposals/74c922.pdf Dahinter ein 74HC4514, Treiber und dann die monostabilen Relais. Sorry, aber ich musste etwas abschweifen. Hast Du die Relais schon gekauft, oder ist die Auswahl der Bauteile noch offen?
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Zwei 45kHz-Signale, 90° Phasenverschoben erzeugen
auch Geld. Wenn es ein wenig eckig sein darf, dann tut es ein billiger und passend verschalteter 74HC74, guck mal nach "tayloe mixer". Da hast du 4 Signale für die 4 Quadranten, kannst also den Sinus grob annähern: i: + 0 - 0 + 0 - 0 ... q: 0 + 0 - 0 + 0 - ... Sowas durch jeweils einen dezenten
Ich liebe dies e10' Leute. Wenns nur 10 min dauert, warum opfertst Du nicht die 10 min?
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Logikgatter dediziert oder NOR/NAND
ich würde ja sagen 74lvc1g97, aber den gibt es leider nicht als DIP
nicht können oder keine Lust dazu haben. Das ist eine fixe Anforderung. Ich nehm jetzt einfach SN74HC02 und gut ist. Anscheinend macht es keinen Unterschied (eigentliche Frage), ob man NAND, NOR oder halt dediziert die Bausteine für die notwendige Logikverknüpfung nimmt.
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Schieberegister Taktsignale - richtige Vorgehensweise
Hallo uC.net, ich hätte da mal so eine Frage zu den Tutorials bzgl. der 74HCT595 und *165 Schieberegister. In den Anleitungen (hier und anderswo) wird der Schiebetakt ja erzeugt, indem man den SCK Pin mit zwei direkt aufeinanderfolgenden Anweisungen einmal LOW und dann sofort
Puls nicht zu kurz ist? In diesem Datenblatt: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf ... gibt es auf Seite 9 ganz unten ja eine Angabe zur Pulse-Width. Bei 5V VCC liegt diese, abhängig von der Temparatur, zwischen 15 und 22ns. Bei 2V immerhin schon zwischen 75 und 110ns
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Interner Bus einer SPS
Beispiel: Die S7-200 die da rumliegt hat einen 8 Bit Bus und daran angeschlossen Bausteine aus der 74HC Familie. Ein paar Leitungen erledigen über einen PAL die Adressierung, ein Latch oder einen Treiber legt dann die Eingänge auf den Bus bzw. speichert die Ausgänge.
Möchtest Du feste Steckplätze oder anreihbare Module? Möchtest Du im Maximum 100, 1000 oder 10.000 Bit (1 AD-wert über. 16 Bit) Status. Möchtest Du @100 Bit etwa 1, 10 oder 1000 Updates pro Sekunde. Möchtest Du manuelle oder automatische Adressierung Möchtest Du alle Module lokal oder
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TTL Pulldown Problem
Messungen dass es mit 10k Ohm nicht sauber funktioniert. Dann nimm weniger. Ein 74ALS374 kann bis zu 1mA liefern (I_OH im DS)
wikipedia/commons/thumb/8/85/74LS00_Circuit.svg/220px-74LS00_Circuit.svg.png Und ein 74HC(T)xx IC, das ist CMOS Technik. Die sieht es ganz anders aus: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Inverter1.svg/170px-Inverter1
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rs422 Splitter / Aktivitätsanzeige mit LEDs - wie umsetzen?
ohne blinken machen: an RX ein retriggerbares Monoflop hängen. Da gibt es 2 Stück in einem Gehäuse: 74HC123. Dann brauchst du 4*74HC123 + 8*R + 8*C.
blinken machen: an RX ein > retriggerbares Monoflop hängen. > Da gibt es 2 Stück in einem Gehäuse: 74HC123. Dann brauchst du 4*74HC123 > + 8*R + 8*C. Das wäre auch eine Möglichkeit. Lasse ich mir mal durch den Kopf gehen. Vielen Dank! > Wolfgang: > Der Splitter weiss doch, wann Daten kommen
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Pulse auswerten und Kontakt schließen
Ein TTL- oder CMOS-Zähler auf 20 muss mindestens fünf Flipflops enthalten. Schau dir mal den 74HC40103 an, der zählt ab einer bis 255 einstellbaren Zahl auf Null herunter und gibt dann einen Impuls aus. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #5820766: > enthalten. > Schau dir mal den 74HC40103 an, der zählt ab einer bis 255 einstellbaren > Zahl auf Null herunter und gibt dann einen Impuls aus. Sag mal, lest ihr auch manchmal mit? Er schreibt explizit, dass die Materie für ihn neu
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Minirechner/Rechner für FORTH
Intelligenz enthält. Das Herzstück des My4TH-Computers ist ein einzelnes NOR-Gatter in einem 74HC02. Es verfügt über RS232- und I2C-Schnittstellen an Bord sowie eine Reihe frei nutzbarer digitaler Ein- und Ausgänge. Und die komplett online verfügbare Dokumentation rundet das Ganze ab. Ich habe
Mecrisp Stellaris Forth: Kostenlos Raspberry Pi Pico: €4,10 Fertich…
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low-power Oszillator mit 74HC1G14 : Reinfall !
Die Schaltung war: > simpler 74HC1G14 Schmitt-Trigger Oszillator mit 10uF Kerko, 1M > Entladewid. mit parallelen 1N4148 + 10k Ladewiderstand. Da sind noch Varianten und der Wertebereich angegeben: https://www.electronics-tutorials.ws
elektrouwe (Gast) >Laut Nexperia 74LVC1G14 Datenblatt Fig. 13 geht der Querstrom bei 5V Vcc >Richtung 10mA. Ich hatte zwar den TI chip drin, aber die Größenordnung Ja was denn nun? 74HC1G14, oder 74LVC1G14? Was hast Du jetzt wirklich
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UDN2981-Ersatz: gibt es IRLML6244 auch 8-fach?
dafür braucht man 50mA und 20V? Da reicht ein 8 Bit Treiber mit Open Collektor Ausgängen, z.B. der 74HC621. Wie exotisch der ist weiß ich nicht. Es gibt aber auch noch 74HC05, 06 und 07, leider aber nur mit 6 Kanälen.
treiben. Da kann der AVR mit seinen 20mA mehr treiben. bei HC06 sagt Mouser: Sorry, "74hc06" did not return any results. bei HC07 sieht es nicht viel besser aus.
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SD-Karte Platine mit 3.3V und 5V kompatibel?
stimmt nämlich nicht für alle Gatter. Beispiel: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G14.pdf 74HCT1G14 : Hervorragend geeignet, um bei 5V Versorgung 3V3-Signale sauber einzulesen, weil wir ab 2,1V sicher HIGH erkennen. 74HC1G14 : NICHT geeigent, weil die HIGH-Schwelle über 3,3V
. Dass es 'erfahrungsgemäß funktioniert', genügt mir nicht, ich habe einen 74HCT125N dazwischen geschraubt. Bevor hier wieder Proteste kommen: Als Heimwerker in einem Einzelstück setze ich den 4-Kanal-Standardbaustein ein, den ich überall günstig bekomme. Für ein Serienprodukt
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Pollin Display VL-FS-COG-VLGEM1277-01
zu sein, z.B. bei der Spannungserzeugung. Ich messe mit dieser Initialisierung bei VOUT aber etwa 10V, was den typischen Wert im Datenblatt von Pollin entspricht. Hier ist aber evtl. noch Tuning angesagt...
Stecker und mit Material aus der Bastelkiste, siehe Bilder) unter Verwendung einfacher TTL CMOS Gatter (74HC14) und einem Spannungsregler. Die Ansteuerung erfolgt durch einen Arduino Nano über die SPI Schnittstelle mit einem 4MHz Takt (standard Arduino SPI Library). Von den 4 Helligkeitsstufen war ich sehr
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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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Schaltung zur Erkennug eines langen Pulses
klingt wie *555 *556 HildeK schrieb im Beitrag #5803649: > Zwei Monoflops. Sowas wie 74HC4538?
Georg M. schrieb im Beitrag #5803674: > Sowas wie 74HC4538? Ja. Und so gefühlsmäßig müsste das sogar ohne Zusatzgatter gehen, da der jeweils zwei Eingänge hat, die jeweils für den andern als Enable/disable nutzbar sind ...
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D-FlipFlop oder bistabiles Relais auf 3,3V
für ein Projekt ein D-FlipFlop oder ein bistabiles > Relais auf 3,3V Basis Wo liegt das Problem? 74LVC1G74 gibt es. > das auch 3,3V durchschaltet. Hierfür habe ich > leider keine fertigen Baugruppen gefunden, sodass ich es nun selbst > zusammen löten muss. Welche Baugruppen? >Allerdings
D-FlipFlop ideal. > Wenn es hierfür ein Bauteil gäbe was ich direkt verbauen kann, wäre das > super. 74HC74. Siehe Anhang. Ein Relais ist dafür vollkommener Nonsense!
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Drehschalter 4St./3Kont. DC
Der kann zudem blockieren und zieht dann entsprechend mehr Strom. Relais, angesteuert von einem 74HC4017. Das wäre mein erster Ansatz.
ausgelegt sind, diejenigen für Gleichspannung haben deutliche geringere Schaltleistungen, meist um Faktor 10 niedriger als benötigt. Vermute ich richtig, dass die genannten Nockenschalter für Wechselstrom, für meine Gleichstrom-Anwendung nicht geeignet sind? Bei einer elektronische Schaltung oder einer