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Suche Bauteil: 4 Schalter mit 2 uC-Pins abfragen
Also nen 74hc165 oder ähnliches? Ich habe halt drei Taster, keinen mehr und keinen weniger. Ein 8-Bit-Schieberegister wäre da eigentlich oversized. Außerdem...komme ich bei der Ansteuerung des Schieberegisters mit
undendlich 0 0 1 80 22k54 0 1 0 160 10k99 0 1 1 240 7k14 1 0 0 320 5k215 1 0 1 400 4k06 1 1 0 480 3k29 1 1 1 560 2k74 [/code] So...soweit so gut, aber da sehe ich nicht wirklich ein weiterkommen
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
TTL-ICs ======= Wenn keine Preise dabei stehen, kosten die ICs 0,10 Euro pro Stück. 74LS-Familie ------------ 74LS00 (75 Stk) 74LS02 (50 Stk) 74LS04 (312 Stk) 74LS08 (23 Stk) 74LS10 (50 Stk) 74LS14 (201 Stk) 74LS20 (50 Stk) 26LS31 (200 Stk) 26LS32 (225 Stk) 74LS32 (21 Stk) 26LS33 (7 Stk) 74LS38 (300 Stk) 74LS51 (210 Stk) 74LS74 (113 Stk) 74LS85 (75 Stk) 74LS86 (202 Stk) 74LS123 (91 Stk) 74LS125 (31 Stk) 74LS132 (91 Stk) 74LS136 (100 Stk) à 0,20 EUR 74LS137 (100 Stk) 74LS138 (100
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Warum gibt es kein Bit-Array in C?
Dirk F. schrieb im Beitrag #3199136: > Jetzt werde ich wohl ein 1 dimensionales char Array mit 74 Stellen > erstellen, in jedem Byte 5 Bit nutzen. Warum willst Du unnötig Hardware verschwenden? Das SPI gibt immer ganze Bytes aus und die SRG (74HC595) sind auch 8 Bit breit. 74 / 8 sind 10 SRG
Ich würde an dieser Stelle ohnehin überlegen, ob an Stelle von Schieberegistern vielleicht 74HC259 einfacher zu verwenden sind. Da lassen sich die Relais einzeln ansteuern.
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Schmitt Trigger Problem
high/low Signal; dazu habe ich einen Spannungsteiler (Danke Dag ;-)) mit einem Schmitt Trigger IC (74LS14) exemplarisch für einen Reedkontakt realisiert und musste feststellen, dass ich egal ob der Schalter offen oder geschlossen ist, immer ein low Signal am SchmittTrigger Ausgang erhalte. Schalter
an Euch...habt ihr noch eine Idee wie ich das Problem vom Acker bekäme??? Wahrscheinlich mit einem 74hct14 oder 74hc14 (welcher von beiden?)...aber mir wurde gesagt, dass diese ICs wesentlich ESD anfälliger sind... und ich habe je nach Reedkontakt Leitungslängen von bis zu 20Meter... Vielen Dank schon
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Demultiplexer für Oszilloskop
Schaltungen zu beschäftigen Dann solltest du aber von den uralten LS-TTL Abstand nehmen. Es gibt auch 74HC74 ...
das, was ich > erreichen möchte, auch mit einem Flip-Flop möglich ist Falsche Richtung - beim 74xx74 ist D ein Eingang und Q ein Ausgang Du suchst doch einen Multiplexer, oder nicht?
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Mäßiges Ausschaltverhalten PWM + BC547
Gegentaktendstufe. > hmm... das muss ich mir erstmal in Ruhe zu Gemüte führen... :) Oder einfach einen 74HC14? Der hat 6 Inverter, jeweils 3 parallelgeschaltet (pro PWM-Ausgang), und fertig ist die Laube. Welchen Strom willst du da treiben? > Vielleicht auf der Basisseite eine andere/erweiterte Schaltung
>500k ist keine Last :-o Laaangsam rantasten - das ist meine Devise... ;-) >Oder einfach einen 74HC14? Der hat 6 Inverter, jeweils 3 >parallelgeschaltet (pro PWM-Ausgang), und fertig ist die Laube. Das ist eine Lösung nach meinem Geschmack. Werde ich mal testen... >Welchen Strom willst du da
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Datenblatt oder Infos zu Seiko Epson SED 5031M
www.bitsavers.org/components/s-mos/_dataBooks/1988_S-MOS_Systems_CMOS_Data_Book.pdf#page=294 Seite 1 (14 im PDF) beachten!
Für die Ansteuerung gibt es sicher Beispielprogramme für 74HC4094 oder 74HC595, die sind sehr ähnlich gebaut, nur für 8 statt 12 Bit. Ist die LED-Matrix gemultiplext, also wie in der TV-Bildröhre zeilenweise reihum angesteuert? Dann muss die Software das auch
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(sehr) viele TLC5940 mit großem Abstand
Ausgänge einfach ans Kabel > wird nicht gehen. Doch, wenn man es richtig macht. Siehe oben. Einfache 74HCxx Gatter reichen. Z.B. 74HC125, 4 nichtinvertierende Treiber in einem IC. Du braucht nur für Takt und Daten die Treiber, die restlichen Steuerleitungen sind eher unkritisch. Sinnvollerweise hängt
ziehen die nie und nimmer 50mA, bei deiner Anwendung sind das nicht mal 5mA. Das ist CMOS! Auch dein 74HC125 zieht bestenfalls 5mA, real eher weniger. Die Serientermnimierung deiner Ausgangstreiber sollte ca. 33 Ohm sein, ggf. auch 22 Ohm, muss man mal ein wenig messen. Das Ganze funktioniert aber
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LED-Cube, Frage zu Ebenen-Mosfet´s
der Schieberegister verbindet man normalerweise nicht. Wozu verbindest jeden output enable (Pin 13 74HC595) mit einem eigenen IO deinem µCs? Das mit den Schieberegister solltest du dir noch mal genauer ansehen: [[Porterweiterung mit SPI]]
hin und her schieberei und Leitungen > neu verlegen. Ich machs doch anders, werde einfach die 74HC595 kaskadieren und brauche dann nur eine Leitung für den Takt, eine für OE und eine für das Bitmuster. Danke für eure Hilfe! Ich schätze jetzt (nach den Änderungen) wird es klappen.
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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
für einen ATmega8515 kompiliert (wegen DIP-Gehäuse und ein anderer war gerade nicht da). Werde einen 74HC573 als LevelShifter nötigen. Mal sehen ob mein LCD damit funzt ...
p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 gibt's bei conrad... Als Pegelwandler nehme ich den 74HC4050
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Zeitmessung funktioniert nur so halb :-/
lieber nen (elektronischen) Taktgenerator nehmen. > Den ich zufällig in der Hosentasche hab ;-) 74HC14 + Widerstand + Kondensator. MfG Falk
>> Den ich zufällig in der Hosentasche hab ;-) >74HC14 + Widerstand + Kondensator. Sowas hast du in der Tasche? Das würde mir zu doll pieksen... >D.h. dass unter Umständen eine Schranke unterbrochen >wird, wenn woanders schon länger eine Schranke
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Monoflop 4098 Onzeit um die Hizeit des Triggerpulses verlängern
hättest du mit einer ICM7555 im SO08- (Ess-Oh-Null-Acht-) Gehäuse und einem Tiny-Logic Gate, z.B. 74HC1G04 im SOT23-5 Gehäuse. Viel weniger als eine 4098, aber max. nur 5 V und SMD. Es kann auch sein, dass man die zweite Hälfte der 4098 als Inverter schalten kann. Aber das wäre etwas windig und ich
Ein NPN-Emitterfolger lädt einen Kondensator auf. Ein Widerstand entlädt ihn. Ein 1G-Schmitttrigger (74HC1G14) liefert das Ausgangssignal. Aufwand: 2 x SOT23, 1 x R, 1 x C.
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Schmitt-Trigger
nicht das das ein bisschen wenig Info ist für eine gute Antwort? ein Gatter in CMOS 4093, in TTL 74HC132, die Auswahl ist grösser.
74HC14
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Differenzierglied fallende Flanke
Hallo wenn du das Eingangssignal einmal direkt an ein Xor ( z.B. 74hc86 )legst und das Eingangssignal z.B. über 5 x 74hc14 auf den 2ten Eingang des Xor hast du an beiden Flanken einen Puls. Funktioniert über die Laufzeit der Gatter. 7414 ist langsamer als 7404.
auf die RESET-leitung gelegt werden. Und zwar nicht über den Umweg über einen Haufen ICs (x Stück 74xxxx)+ Hühnerfutter. (Kanonen auf Spatzen) Ist dieses sparsamer zu lösen? *Hier sollte man den Sinn nicht hinterfragen, die hier nicht dargestellte weitere Beschaltung benötigt diese Funktionalität
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D-FlipFlop Störungen wg CLK-Signal
Ausgängen steuern zu können (welcher Kanal sozusagen vorläuft). Als D-FlipFlop nutze ich einen MC74AC74 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC74-D.PDF Wie im Oszilloskop erkennbar, streut das CLK-Signal auf die Ausgänge. Bislang ist lediglich der gesamte FlipFlop mit 100nF auf Vcc abgeblockt
Christoph S. schrieb im Beitrag #5902764: > Hallo, > Als D-FlipFlop nutze ich einen MC74AC74 > https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC74-D.PDF Ist dir klar, das die AC-Familie rattenschnell ist und ein richtiges HF-Biest? Warum nicht ein deutlich gemächlicheres HC-Gatter verwenden
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Spannungsspitzen
Hallo, ich habe auf einer elektronischen Schaltung einen 74HC14 Schmitt-Trigger Inverter-IC, von dem ich mit einem Eingang über eine steckbare Buchse nach aussen gehe. Nun hab ich das Problem, daß jedesmal beim Anstecken meiner externen Schaltung (Ausgang eines
das ganze noch mal näher betrachten: Ich nehme mal an, daß die Masse des Oszis direkt am GND des 74HC14 liegt. Klar zu sehen ist: Der Killerspike überträgt sich vom Eingang über das Substrat, welches auch als Schutzdiodennetzwerk funktioniert, auf die VCC-Leitung. Bitte im Datenblatt die maximalen
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uC und Hardware
auswertet hierzu habe ich bei meinem Versuchsaufbau die Signale des Empfängers über einen Schmitttrigger(74HC14)auf Flankensteilheit getriggert. Dies hat auch immer funktioniert nun habe ich eine Platine entworfen die Sowohl die Signale des Empfängers aufbereitet und auch noch zur Statusanzeige 34 LEDs ansteuert
diese Phänomän mit dem laufen/nicht laufen kenn ich erst mit der Zusatzplatine als ich zuvor nur den 74HC14 angeschlossen hatte ich dieses Problem micht. KAnn es sein dass ich den 78S05 zu stark belaste und dadurch Spannungsschwankungen auftreten die der uC nicht mag? Hat hierzu schon jemand Erfahrungen
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Hat jemand Serviceunterlagen zum HP 4195A?
Abstimmspannungen haben einen gemeinsamen Ursprung auf der A51 Baugruppe: Das Schieberegister U19 (74HC595) erhält die digitale Frequenzinformation seriell von der CPU (BG A-8) und liefert sie parallel an U18, einem AD7523JN Digital-/Analogwandler, der daraus die analoge Abstimmspannung generiert.
übrigens doch nicht direkt von der CPU auf A-8, sondern wird nochmal über A-50 geführt und dort mit einem 74HC541 gepuffert. Auch eine Fehlermöglichkeit, die Du überprüfen solltest. Wegen des DACs und obsolet: Fang erstmal bei allen oben aufgezählten Versorgungsspannungen an, bevor Du Dich mit den Spezialteilen
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SiC MOSFET schnell (28 MHz) schalten
jedenfalls erstmal mit Halbleitern kleiner Leistung aber vergleichbarer Schaltgeschwindigkeit, z.B. 74HC oder AHC, ausprobieren um zu sehen, ob es überhaupt in den Griff zu bekommen ist, und wie empfindlich es auf Bauelementetoleranzen z.B. durch Erwärmung reagiert. Mit dem Oszi kann man dann im Vorfeld
Miller-Kapazitäten weißt du, wann bei Klasse F- geschaltet wird? >>vergleichbarer Schaltgeschwindigkeit, z.B. 74HC Beim Resonanten Betrieb ist die Drainspannung ein Vielfaches der Versorgungsspannung. Mit der 74-Klasse?!? Ich weiß, das Thema "Klasse F- PA" ist hoch interessant und hat viel Potenzial für Fehlschüsse
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Mini Wanderkiste "Runde 2" Gesperrt
und Kondensatoren (nur von den Streifen, bei denen >100 da sind) 1x SMD Trimpoti 3x SMD Elko 1x 74HC161 und 74HC151 1x 51L05C 1x NE555 in: 16x SMD Adapter SO-DIL (brechbar) 3x Punktlochraster 2x8cm 10x RGB LED diffus 2x10+2x6 SMD LED je 6x Quarz 12MHz, 26.530MHz versch. Schalter/Taster
das ja das reinste Paradies :-) Out === 100x 220 pF 0805 50x 3,3 nF 0805 100x 100 nF 0603 14x 47 µF / 25 V 10x 100 µF / 25 V 25x 220 Ohm 10x 680 k Ohm 25x 2,7 k Ohm 25x 8,2 k Ohm 25x 56 k Ohm 25x 2,7 M Ohm 2x 74HC151 2x ATtiny2313 4x SMD-Adapter-PCB klein 2x SMD-Adapter-PCB mittel
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Biete TTL IC (74AC) und einiges anderes
Bauteile abgekündigt) 2 Stk. ADXL311JE 2 Stk. ADXL202JE Zusammen 10 € TTL Bausteine (DIL Bauform) 74AC00 Quad 2-Input NAND; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC02 Quad 2-Input NOR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC04 Hex Inverter; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC14 Hex Inverter with Schmitt Trigger
2 Stangen mit 18 Stk. vorhanden 74AC541 Octal Buffer/Line Driver;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74AC573 Octal Latch with 3-State Outputs;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74HC4078 8-Input NOR/OR Gate;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden Ich
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Opamp Ausgangsspannung
das kann nicht gut gehen. Warum so umständlich ein Rechteck zu erzeugen. Ein R, C und 1/6 Gatter 74HC14 reichen völlig aus.
die Frequenz nicht sehr genau / stabil sein muss: > Peter D. (peda): > Ein R, C und 1/6 Gatter 74HC14 reichen völlig aus. Wenn die Frequenz genauer (stabiler) sein muss: * CD4060 mit Quarz - und beliebig geteilter Ausgangsfrequenz. * Oder kleiner (8-Pin) µC mit Quarz - und recht fein programmierbarer
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Zähler für Drehencoder (A/B Signal)?
Sehe ich auch so. Du hast 2 Eingänge und 8 Ausgänge, das sind 10 IO-Pins. Ein ATtiny24 im DIP14 hat 12 IOs, ist also bestens geeignet.
unten abgebildeten Schaltung von: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber habe ich mittels 74hc174 und 74hc86 das AB-Signal ausgewertet. Ein Takt für den 74hc174 generiere ich mit einem 4093 und einem RC-Glied. Gezählt wird mit zwei 4029. Damit habe ich die 8Bit Auflösung. Es funktioniert
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Frequenzstabiler Wechselrichter kleiner Leistung
@Falk In dem 74HC14 sind doch noch 5 Gatter übrig, so daß man sich damit die gegenphasigen Signale erzeugen kann und dann den 4017 nicht braucht. Wenn das "Generator-Gatter" mit 50Hz betrieben wird, ist das doch auch
@ Paul Baumann (paul_baumann) >In dem 74HC14 sind doch noch 5 Gatter übrig, so daß man sich damit die >gegenphasigen Signale erzeugen kann und dann den 4017 nicht braucht. Doch. Der 4017 ist dazu da, eine Art Trapetzwechselrichter zu bilden
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Suche 74HC74 / 74HC4040 als TSSOP
Hi Ich such verzweifelt einen Onlineversand, bei dem ich diese Schaltkreise bekomme 74HC74 TSSOP-14 74HC4040 TSSOP-16 Ich brauch leider die TSSOP-Bauform, da die Pads so vorgegeben sind bisher habe ich nur Onlieshops gefunden, die entweder - nur an gewerblich verschicken -
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Sieben-Segment-Anzeige? Sehr einfache Ansteuerung?
BCD-Code aus ... >Eigentlich wollte ich die Treiber-IC's nacheinander... Oh mein Gott! Nimm paar 74HC595 zur Ansteuerung der 7Seg-anzeigen und dekodier das im PIC! Das benötigt drei Leitungen und fertig! Machs doch nicht komplizierter als es ist
Wenn man es wirklich etwas sondersam will: - 6 x 74AC373 als Latch, +- 50mA ,max. ges. +-200mA benötigt 7 (8 mit DP) Pins - 1 x 74HC4051 als Mux um LatchEnable an die 373 zu schalten benötigt 3 Pins Statische Anzeige mit schneller (da paralleler
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Akku-Spannungsanzeige LM3914
einen kleinen AVR oder PIC verwenden. Die LED koennen dann mit einer Reihe Schieberegister des Types 74HC595 angesteuert werden.
kleinen AVR oder PIC verwenden. Die LED koennen > dann mit einer Reihe Schieberegister des Types 74HC595 angesteuert > werden. Man könnte auch einen ARM-Cortex mit TFT-Color-Display nehmen. Philipp ist aber noch nicht so weit, das kommt später ;-) Im Layout fehlen sämtliche Abblockkondensatoren
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Programmer ohne Programmer
programmieren: http://www.pjrc.com/hub_isp/ Benötigt werden: 1 USB-Hub, ein Flip-Flop (hier mit 74hc00 realisiert), ein paar Widerstände und USB-Kabel. mfG
programmieren: > http://www.pjrc.com/hub_isp/ > Benötigt werden: 1 USB-Hub, ein Flip-Flop (hier mit 74hc00 realisiert), > ein paar Widerstände und USB-Kabel. > mfG Die idee find ich nicht schlecht, ich werde ausprobieren Vielen Danke Restmuel, sehr gut idee.
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[VS] wer es noch brauchen kann
HCPL316J (SO24) Gate Driver 4 x ICL232CBE (SO16) RS232 Driver 3 x MAX3232ECWE (SO16) RS232 Driver 6 x 74HC08N (SO14) TTL [/pre]
MAX807NCPE (DIL16) Supervisor 8 x HCPL316J (SO24) Gate Driver 4 x ICL232CBE (SO16) RS232 Driver 6 x 74HC08N (SO14) TTL würde ich sehr gerne haben. Wenn du es nur am Stück loswerden magst, dann nehme ich auch alles. VG Harald
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Wo ist pin 1?
ist Pin 1? Ich finde keine Einkerbung, Punkt oder eine abgeflachte Stelle. Der Baustein ist ein 74HC86. MFG andreas
Pin 1? > Ich finde keine Einkerbung, Punkt oder eine abgeflachte Stelle. > Der Baustein ist ein 74HC86. Weshalb teilst Du den Chip auf 2 (schlechte) Fotos auf? Lothar M. schrieb im Beitrag #7132692: > Fotografiere das Ding mal von der Seite, so dass die Pins rechts und > links wegstehen.
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Widerstände Dimensionieren bei Entprellschaltung
dem Artikel Entprellen. Jetzt ist die Frage wie ich die Widerstände dimensioniere, ich haben den MM74HC14 genommen. Vcc ist bei mir 5V, mein Kondensator hat 1uF kann ich dann die Widerstände so übernehmen?Wo muss ich da im Datenblatt suchen nach der Schwellspannung, hab da keine Ahnung wo ich da schauen
Danke für die schnelle Antwort. http://www.chipcatalog.com/Fairchild/MM74HC14N.htm Kann mir nur mal jemand dort sagen wo ich die Schwellspannung rauslesen muss?Sollte das auch erklären können!
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60 ATtiny-Eingänge an einem ATmega-Ausgang
Hallo sieh auf der Platine am Eingang einen 74HC14 vor. Damit kannst du die Signale Puffern und regenerieren. Je 2 Inverter hintereinander.
karadur schrieb im Beitrag #2573344: > sieh auf der Platine am Eingang einen 74HC14 vor. Damit kannst du die > Signale Puffern und regenerieren. Je 2 Inverter hintereinander. Begründung dafür? Soweit ich dank Falk gelernt habe, bin ich bei 50ns Anstiegszeit mit Fclk = 10kHz
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Rauschgenerator - Bitte um (Schaltungs-)Kritik
doch nur, wenn man mit alter TTL-, LSTTL- ... Logik koppeln muss, was hier nicht der Fall ist. Die HC haben symmetrische Pegel, das gefällt mir viel besser.
Kleine (aber wichtige) Korrektur: Im Schaltplan ist fälschlicherweise ein 74HC595 eingezeichnet, das muss natürlich ein 74HC164 sein...
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Dimmerschaltung - bitte mal drüberschauen ;)
falls es zu Überspannungen kommt. Wenn du nicht genau PD0 verwendet hättest, könntest du dir den 74HC14 sparen, denn z.B. PD2 und alle PBx haben schon Schmitt-Trigger drin. Eventuell auch PD0/1 und Atmel hat im Datenblatt bloss das SS-Symbol im Dreieck vergessen. C6 ist nicht nötig.
MOC3020 bei Fig. 6? :( Die Nulldurchgangserkennung hab ich jetzt mal umgelegt an PD2 und den 74HC14 entfernt. C6 entfernt. VDR 275VAC / 0,6W - OK? Der kommt dann wohin genau? Direkt vor die Anschlussklemme vom Ausgang? Also zwischen X2-1 und X2-2?
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Piezopumpen Treiber
... - P172G, 4 Pins -> Könnte ein Optokoppler oder ein Spannungsregler sein - Texas Instruments "HC02 12K G4 DV17", 14 Pins -> Pegelwandler? keine Ahnung :( - Texas Instruments "L324 38A63 P3E7", 14 Pins -> Evtl. Operationsverstärker - JRC "2374A E009F", 8 Pins -> Wahrscheinlich DC/DC Konverter
Könnte ein Optokoppler oder ein Spannungsregler sein Toshiba Optokoppler > - Texas Instruments "HC02 12K G4 DV17", 14 Pins -> Pegelwandler? keine > Ahnung :( 74HC02 - 4-fach NOR Gatter > - Texas Instruments "L324 38A63 P3E7", 14 Pins -> Evtl. > Operationsverstärker LM324 - Quad OpAmp
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Kicad_RS485_Schmitt_trigger
liebe Mikrocontroller Community, ich habe ein Problem mit der Verbindung der MAX14783E und der SN74HC14N Schmitt Trigger. Hat eine von euch eine Idee wie das geht? Dafür wäre ich sehr dankbar. Liebe Grüße
R. schrieb im Beitrag #7235856: > ich habe ein Problem mit der Verbindung der MAX14783E und der SN74HC14N > Schmitt Trigger. Hat eine von euch eine Idee wie das geht? Was für ein Problem? Willst Du jetzt erklärt bekommen, wie man in KiCad Verbindungen zeichnet?!??
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3 Punkt Steuerung von Hermann (Heizung)
) Außerdem sind noch folgende ICs verbaut. HCF4094 (8 STAGE SHIFT AND STORE BUS REGISTER) HC373 (OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT) PCB 80C31BH-3 16WP (CMOS single-chip 8-bit microcontrollers) 74HC245D (Octal bus tranceiver) HCF4001 (QUAD 2-INPUT NOR GATE) MAX813L (μP Supervisory Circuit) 74HC138 (3-to-8 line decoder/demultiplexer) D4990A (SERIAL I/O CALENDAR) C1549C (10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL) HEF4051BT (8-Kanal- analoges multiplexer/demultiplexer) CQY80N