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poor man's Ethernet-oszi mit STM32, FIFO und AD9288
stabil kommunizieren. Krieg ich das auch noch über den STM hin? Oder einfach Gatterlaufzeiten eines 74HC? Klingt das jetzt alles machbar? Hat das schon mal jemand gemacht? Wenn ich es nirgends im Detail beschrieben seh' - ist das, weil es nicht klappt, oder weil es so straightforward ist, oder es
clock-Signal gebe, liegt das Lesefenster des FIFO ziemlich mittig im data-valid-Fenster des AD - Die 74HC-Serie wird bei 3,3 V schon recht langsam. 10 ns delay sind bei 25 ns Zyklus ein no-go. Die Simulation zeigt nur mehr Dreiecks- statt Rechtecksignale. - Ich denke, die Serie LVC ist hier angesagt.
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Timer Schaltung gesucht
Nebenbei: wie heißt die Schaltung die ich suche? Monostabiler Multivibrator oder kurz Monoflop. Z.B. 74HC123, CD4538, CD4047. Der 555 ist kein richtiger Monoflop, da ihm die Flankentriggerung fehlt.
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DDR Schach-Computer Chess Master Diamond reparieren (Dauerton)
scheint mir etwas viel für die Schaltung. Hey, der Oszillator arbeitet mit nem D200. Das ist ein 74H00 (nicht HC)! Der allein braucht schon die Hälfte des Stroms :-) Die CPU und die beiden PIOs sind NMOS, das einzig stromsparende in dem Aufbau sind die 1Kx4Bit SRAM U224. Kann übrigens gut sein,
einfachste Lösung ist imho ein Stück Lochrasterplatte mit einem Adapter für einen 27c64 und einem 74hc138. Das ist an einem Abend gelötet. Schaltbild siehe oben...
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Drezahlsensor und drezahlsignal verlangsamen
eine Spannungsquelle die aus 13V die 5V macht, voelleicht TLE,4274. Dann ein T-FlipFlop, vielleicht 74HC74. Da geht dein Signal in CLK und D an /Q und Q ist das halbierte Ausgangssignal. Eventuell hat dein Eingangssignal leichte Störungen (prellen) dann kann ein RC Glied vor dem Eingang die filtern, der Eingang sollte dann aber ein Schmitt-Trigger werden, also 74HC14 [pre] --|>|o--R---+--|>|o-- | C | GND [/pre] Und vielleicht soll das Signal am Ausgang keine 5V liefern, weil es vom Eingang der nachfolgenden
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Schaltkreis D192C
Die Dinger werden extrem heiß. Ich würde besser nen 74HCT192 ensetzen. Ups, sehe gerade, es gibt nur noch den 74HC192.
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Vollständige Abschaltung ESP8266-12
direkt an die GPIOs hängen. Wenn man stromeffizente LEDs nimmt kann man vielleicht sogar auf die HC04 verzichten.
Gerald, das ist klasse! Danke! Ich denke viel zu wenig über die gute alte 74xx-Technik nach. Mit welchem Tool machst Du die Schaltpläne so schnell? Ich hab mit Tinycad den ganzen Abend gefrickelt. Gerald K. schrieb im Beitrag #6594751: > Wichigt sind die Pulldowns und die
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Rohde & Schwarz URY mit Fehlermeldung "FLT" im Display
Rhode --> Rohde Marc Michalzik hat mal einen NRV-Z5 repariert, er hat einfach alle 3 CMos-ICs (2x 74HC393, 1x 74HC151) ausgetauscht, vermutlich ESD-Schaden beim Einstecken in das Gerät, Eprom und der HF-Teil waren noch in Ordnung: http://www.bymm.de/documents/15/Reparaturbericht_NRV_Z5_V1_3.pdf
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FPGA evalboard mit 200 GPIOs
bauen und da eines nehmen das deine recht hohen Anforderungen erfüllt. Auf die Schnelle habe ich CY74FCT16374T gefunden. Jedenfalls bevor du jetzt viel Geld für einen FPGA mit genug IOs ausgibst, gucke nach ob deine Anforderungen damit zu erfüllen sind.
würde es schon treffen, die D-FFs müßte man noch davorsetzen. Danke für den Tip, mental war ich bei 74xxx hängengeblieben. Cheers Detlef
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Warum gibt es keine Bemührungen für standardisierte und per Computer verarbeitbare Datasheets?
Man kannte auch irgendwann die ganzen timings, ströme usw. der verschiedenen Familien TTL (LS,ALS,HC,AC,ACT,HCT usw.) auswendig aber auch deren Nummern: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie (echt nen Kunststück
damit jede Sprache genau das gleiche macht, entspräche einen LM317 auf die gleiche Funktion eines 74HC7001 zu bringen. Das das Unsinn ist, merkst du hoffentlich selber. Denn nach so etwas wurde hier auch gar nicht gefragt. Standardisierte Datasheets normieren schließlich nicht die Bauteile, sondern
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VCC oder GND schalten?
Spannungen <GND bzw. >VCC. Eine saubere Lösung ist es, die IO-Pins vorher auf tristate zu schalten (z.B. 74HC4066, 74HC541). Viele ICs haben auch Stromsparfunktionen, d.h. ein Schalten der Versorgung kann dann entfallen.
Eine einfache Möglichkeit besteht darin, in die Signalleitungen 74LVC?T?45 Pegelwandler zu setzen und die Betriebsspannung zu schalten. Die Pegelwandler setzen nicht nur die Logikpegel um, sondern sie sind extra auch so gebaut, dass sie sich auf hochohmig schalten,
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Datenaustausch zwischen Arduino Mega und ESP NodeMCU
out PCA9685 16x PWM output MCP23017 16x parallel I/O Oder auch ganz einfache Schieberegister 74HC165 und 75HC595. Oder den TPIC6B595 wenn du starke Ausgänge brauchst.
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50 Hz to 1 Hz
74HC390. ÷5 ÷5 ÷2 und man hat sogar 50% Duty-Cycle
zusätzlichen symmetrischen Ausgang an pin12. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4017.pdf Ich würde den 390 nehmen, da braucht man keine zusätzlichen Gatter.
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Timerschaltung (ca alle 15min für 15sek on) 555 ok?
Tunnelblick hat, nimmt man eine digitale Lösung, es wurden mehrere genannt, mit und ohne Programmierung. 74HC4060 ist noch in heißer Kandidat!
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Wie nach 1ms handeln? - Anfänger sucht Lösung
sollte doch ein um den Tiefpass verzögertes Signal, oder? Ist die Schwelle in Und-Gattern (denke ein 74HC08) so genau definiert, das man die Treffen kann oder muss ich da wieder einen Komparator nehmen?
Schmitt-Trigger Eingang benutzen. Zum Beispiel CD4093BE > Ist die Schwelle in Und-Gattern (denke ein 74HC08) so genau definiert Eben nicht. In der verbotenen Zone zwischen High und Low könnte er sogar hin und her flattern.
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Sipeed Lichee Tang FPGA mit RISC-V Core aus China unter 20€
Board weiterempfehlen. :-) Das Bild zeigt die testweise Ansteuerung eines Hitachi-LCD an einem 74HC4094. Wenn ich nicht auf meinem Testboard eine Loetstelle vergessen haette dann waere das in einer Stunden zu schaffen gewesen, seufz. Olaf
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TDR-Längenmessgerät auf Basis des Multimeter DT-830B
normalerweise privat keine solchen Längen auf seinem Grundstück liegen hat. Deswegen wollte ich einen SN74HC74N verwenden, um diese Problematik abzufangen. Der Baustein muss eigentlich nur erkennen, ob zum Zeitpunkt des Clock auch das Ausgangssignal eines bestimmten AND-Gates auch HIGH ist oder LOW ist
anpassen, da man sonst kein Kabelende mehr erkennen kann. Daher war eben auch meine Idee, mit dem SN74HC74N zu erkennen, ob bereits am Kabelanfang auch die Schaltschwelle erreicht ist. Allerdings ist mir mittlerweile bewusst geworden, dass das wiederum das Problem bei einer offenen Leitung nicht wirklich
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Was ist das für ein SMD Bauteil? (Spannungsregler?)
den Phototransistor. Datenblatt vom NOR Gate https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G02.pdf
Das passt aber noch nicht 74HCT1G02 VCC von 4.5V-6V Ich habe ja nur 3V VCC und bei dem 74HC1G02GW passt der SMD Code nicht.
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FT2232H und SN74BCT8244A ein LED ansteuern
Hi, ich würde gerne mit der FT2232H Mini Module und der SN74BCT8244A als JTAG Schnittstelle z.B. 4 LEDs ansteuern. Das Ganze will ich auf einem Steckboard testen. Im Anhang hab ich ein Beispiel Schaltkreis die ich dann gerne mit 4 LEDs erweitern würde. Da ich
unbedingt JTAG sein? Die MPSSE des FT2232H kann ja auch ganz normal SPI ausgeben, da kannst du dann 74HC595 dranhängen.
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Drehgeber/Encoder EC16 ersetzen durch neuen Typ
Encoder, was logisch ist. Dein 14490 (was soll das sein?) ist vermutlich nur ein [[Schmitt-Trigger]] ala 74HC14. > weil dass ist doch recht praktisch, auch für andere > Projekte und ob zwingend dafür dieser 14490 gebraucht wird. Nö.
Beitrag #6577530: > Dein 14490 (was soll das sein?) ist vermutlich nur ein Schmitt-Trigger > ala 74HC14. a) Auch ein Falk sollte Beiträge anderer Leute lesen, z.B. den Link bei https://www.mikrocontroller.net/topic/512424#6575118 b) Georg schrieb im Beitrag #6577606: > Pin P33 - aber ich
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Auswertung mehrerer Drehencoder
Prozessors. ;-) 16 Drehgeber sind 3x16=48 Pins (incl. Taster). Die kann man per Schieberegister ala 74HC165 einlesen und gut.
Quatsch! > 16 Drehgeber sind 3x16=48 Pins (incl. Taster). Die kann man per > Schieberegister ala 74HC165 einlesen und gut. OMG!!! So ein Käse!
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5v zu +- 2,5V
+--|>|--+ LED grün | | | R passend zur LED an 5V | | --+--|>o--+ 74HC1G04 [/pre]
ist das Dateblatt der LED: Wie erwartet eine stinknormale 20mA LED, die sich problemlos aus einen 74HC1G04 steuern lässt. 1.6[W] steht nicht für 1.6 Watt sondern 1.6mm Breite. Robert schrieb im Beitrag #6571760: > je eine LED Also 12 Inverter in 2x74HC04.
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Schaltschrankzentrale inkl. Leistungsmessung mit Raspberry und Energy Measurement IC
Kanalwechseln undefinierte Zustände herrschen. Passt das so? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1612698794198&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.fr%252F https://statics.cirrus.com/pubs/proDatasheet/CS5490_F3.pdf
Auf die linke Seite (noch zu Konstruieren) kommen sechs Steckkarte mit je zwei Multiplexern für TX(74CBTLV3251) und RX(74CBTLV3251) und 8x Leistungsmessung(CS5490). Es hat zwar lange gedauert, aber so langsam kann ich selber ein Konzept erkennen. :D https://www.mouser.de/datasheet/2/698/IDT_74CBTLV3251
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Stereopoti syncronisieren
Mark S. schrieb im Beitrag #6570510: > 60dB 1000:1 = 10-Bit geht doch prima mit einem 74HC4067 und 1% R
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Piezo Summer aber als Trööte ?
höher. Also anstatt Dauerton pieeeeeeeep, macht er piep piep piep, etwa mit 2-5 Hz. Der NE555 oder ein 74HC14 ist dein Freund.
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Fehlersuche LED cube 8x8x8 mit STC12C5A60S2
tippe auf fehlende Abblock-Kondensatoren oder Netzteil Es gibt noch eine Ecke des Planes - die 74HC595 und die Dioden und der Teil mit dem „MP3 Chip“ Beim Netzteil hab ich mehrere zur Verfügung und mit denen getestet, der Fehler bleibt. Auch kann ich am IC die Spannung messen - die schwankt
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SPI für verteilte Systeme
will: Funk-Transceiver, Frequenzwort für DDS-ICs, Flash-Speicher, … you name it. Man kann auch simple 74HC595 dranhängen und mit einem langen Schieberegister sackweise parallele IO-Pins (bspw. für eine LED-Matrix) ansteuern.
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Bascom AVR - L293D Motoransteuerung
L293D- Steuereingänge M1A bis M4B nicht direkt mit einem Atmega328P Portpin verbunden sondern über das 74HC595 Schieberegister. Das kann man im Schaltplan erkennen und deshalb kann man mit dem Multimeter keine ohmsche Verbindungen auf dem shield messen. Wie muss jetzt dieses Testprogramm erweitert werden
So jetzt habe ich das 74HC595 aus dem Sockel entfernt. Ebenso habe ich den R2 (10k Pull up) ausgelötet und die Leiterbahnverbindung zu der +5V Versorgung unterbrochen. Jetzt muss man noch die 8 Drahtbrücken richtig verbinden
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Takt erzeugen - RC-Inverter oder richtiger Oszillator
finde ich die Inverterlösung spannend, da ich an anderer Stelle ohnehin Inverter verbauen muss (MC74HC1G14).
Fertigungszertifikat waren erhaeltlich. Dafuer hier nochmal mein Dank an TI. > Oder kann ich den SN74F14 von dir beziehen? Ein paar habe ich noch. Und einige TI 74LS124. Genauso selten mittlerweile. Der TO hat uebrigens recht explizit nach einem simplen RC-Generator gefragt. Der zeichnet sich z.B
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24V Highside mit 24V schalten (0,5mA)
erwähnt weil ich /24V schalten muss/. Und ja, es entsteht dabei eine UND Verknüpfung. Ein UND-Gatter 74HC08 habe ich mir auch schon angeschaut, ist aber für 24V-28V nicht gemacht... > Ohne weitere Angaben sag ich zunächst mal: ein paar Dioden tun es. Wie soll das gehen mit nur *ein paar Dioden*?
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[V] 30 x W9NB90 und 100 x IRF8010
dazugekommen: 50 x MBRB1645 Shottky-Diode (ON 00 48) 95 x 3843B Current Mode Controller 25 x 74HC08N (Philips E1132 PP Unn0135 E) 50 x Elko 220uF 100V 105°C Chemi-Con LXV (Date code unbekannt) 40 x 330n J 400V MMKP (BC Components) 35 x 22nF J 500V~ MKP (Arcotronics/Kemet) 10 x 2,2uF M 275Vac
für unser RC wäre interessant: 30 x W9NB90 ST DML405 Morocco 50 x IRF8010 IOR 352H AE FC 25 x 74HC08N (Philips E1132 PP Unn0135 E) also DIL Gehäuse. 50 x Elko 220uF 100V 105°C Chemi-Con LXV 5 x Klemmen 25A 10 x 2,2uF M 275Vac MKP X2 Schick mir bitte per PN Dein Paypal oder Bankverbindung
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auf einfache Weise von 11MHz auf 300kHz teilen/generieren
Oder: 74HC4060 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf Quarz mit einem Vielfachen der gewünschten Frequenz aussuchen (Faktor 8 oder 16), den Du dann mit einem Trimmkondensator noch
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Mw E. schrieb im Beitrag #6763740: > Scheint auch ausgestorben zu sein als 74HC72 (CMOS) gibts den nicht. Dafür gibt es SN74HCS72 bei Mouser. Aber nicht als DIP.
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
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74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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suche 1Hz Oszillator mit geringem Stromverbrauch mit 10µA maximum und Abweichung <=100ppm
@jörg läuft ab 2V: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf
schrieb im Beitrag #6557788: > @jörg läuft ab 2V: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf Unter 4060 verstehe ich erstmal 4000er, also CD4060 o.ä. Und wie hoch ist die Stromaufnahme? Unabhängig davon braucht es eine weitere Teilerstufe...wie ich schon schrieb.
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Klatschschalter Analog / T-Flipflop
Umsetzung. Folgende D-Flipflops habe ich besorgt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC175_74HCT175%23PHI.pdf Widerstände, Kondensatoren und Transistoren(BC327, BC337) sind vorhanden. Außerdem Motivation was neues zu bauen, zu lernen und zu verstehen. Lieben Gruß, Fynn
Ich würds so machen: Die erste Flanke triggert einen Monoflop (74HC123). Dieser gibt einen JK-FF frei (74HC112). Die 2. Flanke innerhalb der Zeit des Monoflops toggled dann den JK-FF. Gegen versehentliches 2-mal togglen, erzeugt der 2. Monoflop eine Sperrzeit.
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union verwenden in c
Tastatur betrieben. Allerdings gibt es auch AVRs mit mehr Ausgängen. > > OK, man könnte einen 74HC138 benutzen und die 8 Zeilenleitungen mit 3 > Pins codieren, dann blieben außer Reset noch 4 weitere Pins frei. Aber > das nimmt sich weder von Platzbedarf noch finanziell dann nennenswert >
shifted, start over outpin = 1; // ... } [/c] Das implementiert das Äquivalent des 74HC138.
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Problem mit Arduino-Nano und HCT595
mit Begründung und ohne persönliche Angriffe. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf
Innenschaltung im Datenblatt von Texas wesentlich klarer dargestellt ist: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
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Setup Zeit eines FF am Ausgang
restliche Periodendauer des Clks nutzen. Die Holdzeit an einem D-Eingang ist meist nahe Null, e.g. beim HC74 sogar typisch -2ns, also negativ. Alles ist darauf ausgelegt, den alten Zustand des vorangegangenen FFs zu übernehmen, mit möglichst viel Luft dazwischen, so dass man logische Verknüpfungen machen
seid beide auf dem Holzweg. Das geht selbstverständlich mit ganz normalen D-FFs. Das zitierte HC74 hat CP→Q typ. 17ns; heißt, 17ns nach der Taktflanke ist an Q die D-Information angekommen. Das nächste FF hat nun 1 Taktperiode Zeit (Setupzeit), minus die 17ns und -2ns Holdtime, also t_per-15ns.
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IC gesucht um aus einem Datenpuls eine dauerhaften HIGH zu machen (mit Reset)
Hi. RS-Flip-Flop ist richtig. Schau mal bei einer 74er Familie (HC, HCT,...) - die haben sowas auf jeden Fall. Gruss
Herbert schrieb im Beitrag #6550492: > Hätte jemand ein Tipp für mich? z.B. 74HC00 Daraus wird ganz leicht ein dual RS-Flipflop
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Frequenzteiler-Board?
irgendwo zwischen 100 - > 200 Hz kriegen muss. Ein Teiler 1:2 erfüllt die Bedingung (125Hz), z.B. 74HC112.
Ein einfaches FlipFlop (74HC73) teilt die Frequenz durch 2. P.S. Modifikationen an E-Bikes können Konsequenzen haben ;-)