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TLC5940 Led Out zusätzlich an Inverter
gegen GND schaltet. https://www.mikrocontroller.net/attachment/518111/TLC.jpg @TO Ist der 74HC… Pflicht, oder kann die Schaltung auch anders aussehen?
von MaWin beschriebene Problem mit dem low Pegel bestehen oder habe ich etwas übersehen? Nein der 74HC ist nicht zwingend. Kam mir nur als erstes in den Sinn :) Ziel war einfach das eine rote LED leuchtet wenn Ausgang aus ist, und eine grüne LED leuchtet wenn der Ausgang an ist.
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Welcher binär to decimal IC für 4bit?
2 Stück 74HC(T)238 sollten auch die Anforderungen erfüllen. Dieter
habe was passenden gefunden 74HC/HCT4514
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microcontroller und logik arbeiten nicht zusammen
www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=dwSPU_ejL8KHONeFgdgL&url=http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf&cd=1&ved=0CCUQFjAA&usg=AFQjCNHhKicMrexbAWFWhZP_d6M1QwTFIw Was ich nicht verstanden habe ist : Wenn ich ein 3,3v signal am eingang anlege ich am ausgang ein 5v signal bekomme.. Die
CMOS Pegel klar kommen. Historisches TTL (siehe oben) sowieso. Ansonsten kann man 74HC/74AC natürlich auch mit 3.3V betreiben. > Ich habe ein ic gefunen (74xxx245) der mir mein > 3,3v signal in ein 5 v signal wandelt bin mir aber nicht sicher ob der > ic der richtige ist So
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Berührungslos leeren Tank erkennen
ich nehme einen recht teuren VCO von Burr Brown wegen der Genauigkeit .Aber ein Billiger VCO z.b. 74HC4046 und den PLL-Teil nicht benutzen sollte für diese Anwendung reichen. An Pin 6 & 7 des 74HC4046 die Kupferstreifen und an Pin 4 eine Frequenz proportional zum Füllstand des Tanks abgreifen. So ganz
> Zwischen den Kupferstreifen einen Schwingkreis [...] z.b. 74HC4046 [...] An Pin 6 & 7 des 74HC4046 die Kupferstreifen und an Pin 4 eine Frequenz proportional zum Füllstand Hat jemand eine Vorahnung, welche Frequenz der VCO des 74HC4046 in diesem Fall liefern
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Atmega mit je zwei 74HCT597 und 74HC595 - Diskussion Platinenlayout
und 16 O) zu entwerfen. Für die Eingänge (Taster auf GND) möchte ich zwei Stck. Schieberegister (SR) 74HCT597 und für die Ausgänge zwei Stck. SR 74HC595 einsetzen. Hinter jedem AusgangsSR hängt ein ULN2803 als Treiber für angeschlossene Relais und Stromstoßschalter. Nachdem hier (nochmal Danke an alle
kann es schon sein, dass ich die falschen ICs gewählt habe. Da ich hier aber schon mehrfach von den 74HC(T)595 zusammen mit den ATMega µC gelesen habe daher dachte ich, dass das passen müsste. Ich wurde an andere Stelle aber darauf hingewiesen, dass ich einen HCT brauche anstelle eines HC, wegen der +
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Schalten von Induktiven Verbrauchern
Signale auch vergewaltigen - habe ich bisher nicht gesehen. Dafür gibt es schon länger Decoder (74HC139 oder 74HC139), die dafür besser geeignet sind. Die haben auch Enable-Eingänge zum Abschalten aller Ausgänge.
Konzept als ein Analogschalter. Netterweise hat er sogar gleich zwei Alternativen angegeben: Ist der 74HC139 gerade nicht vorrätig, nimmst du einfach einen 74HC139 ;-) (SCNR)
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74xx165 mit 74xx595 per SPI gleichzeitig lesen/schreiben; clk-Inverter?
Wäre ein Portexpander ala MCP23S17 hier nicht sinnvoller? Ansonsten gibt es übrigens mit dem 74HC166 auch noch eine flankengesteuerte Variante des 165.
Bit raus 4: Datenbit auf MISO einlesen 5: und wieder zur 1 zu 3: laut TI schieben beide ICs (74hx165 und 74hx5895) mit steigender Flanke: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd74hc165.html http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74hc595.html
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SD Karten Library für ATMega gesucht
CD4050?)? Fast. Ich hab einen Micro-SD Sockel für die Karte und für die Richtung 5V->3,3V einen 74LVC245. 74HC4050 geht auch. ABER KEINEN HEF4050, das sind die alten, langsamen CMOS-Teile! Für den Rückweg 3,3V -> 5V ist ein 74HCT1G125 drin. An dessen Eingang (=Datenausgang der SD-Karte) hängt auch
>und dann auf die SD Karte/TFT Display. Ist das WIRKLICH ein CD4050 (langsam!) oder doch ein 74HC4050 (schnell)? Die "Experten", die den Arduino-Shield mit 1,8'' TFT + SD-Karte entwickelt haben, haben in den Schaltplan den CD4050 reingeschrieben aber auf dem Board ist ein 74HC4050!!! >Die MISO
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SPI kaskadieren
--> Datenblatt z.B. vom 74HC595
Alle übernehmen dann die Daten mit der gemeinsamen 0-1-Flanke des /CS-Signals. Das geht mit SRGs (74HC595, 74HC165), dem LED-Treiber MAX7219, DACs usw. Mit ADCs geht das in der Regel nicht, da sie die Konfiguration einlesen und gleichzeitig den ADC-Wert ausgeben. Diese muß man einzeln selektieren
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HF Trafo - Berechnung ok?!
Ein Weg wäre ein 74HC14, wobei ein Gatter als RC-Oszillator läuft, die restlichen dann ihrerseits parallel geschaltet als Buffer. Dazu ein 78L05 als Spannungsregler and die 12V. An den Bufferausgang dann die besagte
solltest du abgleichen, da die Piezos nie genau auf einer Frequenz landen. Also ein Poti rein. Vom 74HC14 gibt es sogar die Variante 74AC14. Die hätte dann wirklich reichlich Power. Oder ein 74HC4060 mit einem 40kHz-Quarz und einem MOSFET-Treiber wie ICL7667 wenns noch mehr Power sein soll...
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Transistor soll ab 1V schalten
herausgefunden, dass die TTL-Platine bis zu 6V beim Pegeleingang >verträgt. Dann schalte einen 74HC14 doppelt in Reihe davor, der erkennt HIGH erst ab ~3,5V
Eingänge!) bei den HCT noch ihre Berechtigung haben. Ich würde das eher anders herum formulieren. 74HCT haben ihre Berechtigung, so lange man noch mit echten TTL-IC kommunizieren muß. Wenn die Gegenseite aber CMOS ist, wird man statt 74HCT tunlichst 74HC verwenden, wegen des größeren Störabstands. Obendrein
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Porterweiterung mit SPI
mit 74HC595 und 74HC165 an einem SPI Bus: Hinweis: Im Beispielschaltplan ist ein zusätzlicher Port "PP0" für das Latch-Enable des 74HC165 vorgesehen. Um beliebig viele Slaves an einem SPI nutzen zu können,
48 I/O Porterweiterung mit Schieberegister 74HC595 und 74HC165
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[V] ICs, Quarze, Transistoren, diverses
15,-€ 50x MAX734CSA (SOIC-8) +12V, 120mA Flash Memory Programming Supply | 25,-€ 50x TIF210ER HC20 (SOIC-14) - ich vermute stark es handelt sich um einen 74HC20, kann aber keine weiteren Daten dazu finden. Wer es riskieren will: 1,-€ ------------- Quarze: 75x 10MHz SMD HC49U | 7,-€ 50x
-€ 50x MAX734CSA (SOIC-8) +12V, 120mA Flash Memory Programming Supply | 25,-€ 50x TIF210ER HC20 (SOIC-14) - ich vermute stark es handelt sich um einen 74HC20, kann aber keine weiteren Daten dazu finden. Wer es riskieren will: 1,-€ ------------- Quarze: 75x 10MHz SMD HC49U | 7,-€
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Atmel T89C5107 + 7-Segemtanzeige
Alles klar, die Hochvolt-CMOS (3..15V) sind bei 5V ziemlich schwachbrüstig. Nimm echte 5V-CMOS (74HC595), dann gehts. Peter
google: 74HC595 datasheet Erster Treffer: http://www.semiconductors.philips.com/pip/74HC595N.html Reicht das? Rick
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Aus Statussignal Impuls generieren
ein Impuls auslöst, der mit einem R*C-Glied eine Impulsdauer von diesen 0.5 Sekunden erzeugt. Der 74HC221 wäre ein Ansatz... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15564/PHILIPS/74HC221.html Gruss Thomas
Pulldown-Widerstand" http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm Du kannst den Eingang des 74(HC)221 so beschalten, dass das Monoflop auf steigende oder fallende Flanke reagiert. Wie auch immer, studiere mal ganz genau den 74(HC)221, vor allem die Logik-Tabelle/Diagramm und dann vollziehe
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MUX für ca 150 H-LEDs
Kann man die PWM nicht auch über den Output Enable vom 74HC595 machen?
Konrad S. schrieb im Beitrag #2651510: > Kann man die PWM nicht auch über den Output Enable vom 74HC595 machen? wenn du jede LEDs einzeln in der Helligkeit regeln willst dann nicht, wenn du alle Regeln willst dann ja.
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[V] Widerstände, LED, LCD, ICs, AVR, Stecker.
1,20 Euro/Stück 4x TL 494, PWM-IC, DIL16 0,20 Euro/Stück, komplett: 0,60 Euro 20x 74 HC 595, Schieberegister, SMD, SO-16 8x 74 HC 42 BCD Decoder, DIL16 0,15 Euro/Stück, komplett: 3,00 Euro 1x LT 1054, Switching Capacitor Voltage Inverter / Doubler 3 Euro
Euro/Stück 4x TL 494, PWM-IC, DIL16 0,20 Euro/Stück, komplett: 0,60 Euro 20x 74 HC 595, Schieberegister, SMD, SO-16 8x 74 HC 42 BCD Decoder, DIL16 0,15 Euro/Stück, komplett: 3,00 Euro 1x LT 1054, Switching Capacitor Voltage Inverter / Doubler 3 Euro
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LtSpice: Symbol mit implizitem GND erstellen
Antwort. So richtig verstehen tue ich es aber noch nicht. Ich habe hier mal das Modell aus der 74hc.lib für einen 74hc04 kopiert, da ich denke, das könnte das einfachste Beispiel für ein GND-implizites Bauteil sein: [code] * Inverter gate * tpd 25n/9n/7n * tr 19n/7n/6n .SUBCKT 74HC04 A Y
speed} tripdt1={tripdt} .param td1=1e-9*(9-3-3)*4.0/({vcc1}-0.5)*{speed1} * XIN A Ai VCC VGND 74HC_IN_1 vcc2={vcc1} speed2={speed1} tripdt2={tripdt1} * A1 Ai 0 0 0 0 Yi 0 0 BUF tripdt={tripdt1} td={td1} * XOUT Yi Y VCC VGND 74HC_OUT_1X vcc2={vcc1} speed2={speed1} tripdt2={tripdt1
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8-bit Signal erfassen und dekodieren
/ 0,51 ist 1. Das kann man mit einem retriggerbaren [[Monoflop]] + nachgeschaltetem D-FlipFlop (74HC74) dekodieren. Die fallende Flanke speichert dabei den Ausgang des Monoflops. Bei kurzen Pulsen (Monoflop läuft noch) ist das 1, bei langen 0. >Es muss nicht unbedingt ein Mikrocontroller sein.
werden. Ein Latch-Signal könnte man ebenfalls versuchen über ein RC Glied zu gewinnen, aber beide mit 74HC123 zu erzeugen hätte den Vorteil, auch den 74HC595 benutzen zu können.
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Was braucht man um einfache Gatter zu ersetzen?
Nimm zwei single gate Bauteile 74AHCTxx. Für das RS-FF nimmst due ein xx74 D-FF mit set und reset Eingang. http://www.nxp.com/parametrics/group/12607/#/p=1,s=0,f=,c=,rpp=,fs=0,sc=,so=,es= Dagegen kannst du vom Aufwand her jedes
liegt z.B. im unteren 2 stelligen €-Cent Bereich. http://www.mouser.de/Search/Refine.aspx?Keyword=74LVC1G74 Ein Inverter kostet auf der Rolle ganze 0.074 € http://www.mouser.de/Search/Refine.aspx?Keyword=74LVC1G74
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non inverting buffer
oder 74HC541 (oder war's 540?). der ist zwar 5V, aber 3V liegt eindeutig noch in dem Bereich, der als logisch 1 erkannt wird.
<Schlaumeier> Wenn es so einfach wäre, hätte er auch gleich den 74HC4050 nehmen können. Wenn dann 74HCT541. </Schlaumeier>
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Definierter Einschaltzustand beim 74HC595
5 Leitungen, weil (OE und /MR ja wieder auf High bzw. Low gestellt werden müssen. Gibt es mit dem 74HC595 irgendeine Lösung oder mit einem anderen Baustein? Gruß Jörg
Funktionsweise auch anhand eines Schaltbildes zu erklären. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd74hc595.html
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MSP430JTAg adapter fnktioniert nicht!
ist das zuwenig? ich hab das erstbeste datenblatt eines 74HC244 genommen, da steht 2-6V...
High-Pegel erkannt zu werden. muss genügen, TI hat das in seiner APNote auch so gemacht, da wird das 74AHC244 mit 3V versorgt, bei mir ist es ein 74HC244 das mit 3,3V versorgt wird.
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Impulserzeuger, gibts sowas als IC?
weiteren Teiler. Man kommt so der optimalen Lösung näher. Leider sind dann sogar 5 Gatter des HC14 und ein FF des HC74 übrig :-(
> Leider sind dann sogar 5 Gatter des HC14 und ein FF des HC74 übrig :-( Und dafür gibt es nichtmal Geld zurück... 8-( ...
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alte DDR Chips
moin moin, im Prinzip richtig, ABER: D100 -> 7400 D200 -> 74H00 DLxxx -> 74LSxxx DSxxx -> 82xxx A analog, Standarttemperaturbereich B analog, erweiterter Temp.bereich, oft bessere Parameter .... D008= 74hc08 ? D008 so unbekannt, D108 -> 7408| DL008 -> 74LS08 nicht als HC.
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74HC595 bei ISP Programmierung deaktivieren
rüber gekommen ist. Es flackern Zeichen auf dem Display und das Display flackert selber auch, da am HC595 auch die Led für das Display angeschlossen ist. 560Ohm Widerstand zwischen Kathode und dem HC595 Pin.
Achso, und kann es sein das ein 74HC595 ein serielles Schieberegister ist und kein Display? Meinst du ggf. ein HD44780??
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Funktion 74HC123D unklar
Schaltung nicht und sie wird einfach nichts machen. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf
du etwas fundamental flashc. Abgesehen davon: schau mal in die Betreffzeile. Es geht um einen 74 *HC* 123. Da gibt es sowas wie Fanout nicht [1]. [1] Ja OK, die Eingänge haben auch eine Eingangskapazität. Die ist aber gerade bei den hier vorhandenen Schmitt-Trigger Eingängen nicht relevant
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[Assembler] LED-Matrix 5x7
auch nicht die ganze Tabelle schreiben denke ich. Ich verwende einen AtMega16, ein Schieberegister 74HC595 einen 3-to-8-Decoder 74HC259 und eine Kingbright TC20 LED-Matrix - ausserdem läuft das ganze übers STK auf dem ich den µC habe und der Rest ist am Steckbrett aufgebaut. Wäre froh wenn sich irgendwer
Zeilenbits reinschreibst und der Timerinterrupt gibt sie einfach reihum aus. Wozu ist denn der 74HC259 gut? Ein 74HC164 oder 74HC595 ist einfacher. Peter
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Invertierender CMOS Schmitt Trigger
Der 74HC14 hat gleich 4 Stück drin. Nur noch im Datasheet nach schauen wie viel der verbraucht.
Markus Müller schrieb im Beitrag #2421733: > Der 74HC14 hat gleich 4 Stück drin. Es sind sogar sechs.
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Frage um MUX
dem einen Ende und 1 Signalleitung am anderen selektiv verbinden will? Bisher wollte ich einen 74HC157 anwenden. Wenn ich mir aber das Datenblatt auf Seite 2 und3 anschaue (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC157_74HC158%23STM.pdf) habe ich den starken Verdacht das die Kommunikation
bidirektional, aber ich meinte das etwas anders: MISO: 2 Slaves auf 1 Master --> Alles OK mit dem 74HC157 MOSI: 1 Master auf 2 Slaves --> praktisch das ganze Rückwärts, nach Datenblatt funktioniert das nicht, Notlösung: 2 x MOSI an die Eingänge (A und B) und entsprechender Ausgang --> nicht schön!
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CD4051 für Umschaltung Strommessung
steinalten Teil tut. Besser ist in jedem Fall dieser 4851: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC4851A-D.PDF
Für 5V nimmt man den 74HC4051 (100Ω).
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SN 7407N Gegenstück
74 HCT xx ist CMOS mit 74er Layout und 74er Pegeln (HC wäre mit 74er Layout und CMOS-Pegeln). Die gibt es aber leider bei R* nur teilweise.
> 74 HCT xx ist CMOS mit 74er Layout und 74er Pegeln (HC wäre mit 74er > Layout und CMOS-Pegeln). http://de.wikipedia.org/wiki/74xx http://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie
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LED-Matrix; glimmen nicht aktiver LEDs
Du kannst ja mal ausrechnen oder simulieren, wie lange der 74HC595 braucht um das Gate des 7104 umzuladen, und kontrollieren, ob du so lange wartest.
@ MaWin (Gast) >Du kannst ja mal ausrechnen oder simulieren, wie lange der 74HC595 >braucht um das Gate des 7104 umzuladen, und kontrollieren, ob du so >lange wartest. Kann man besser messen. AVR hat zwar weniger Ausgangswiderstand als ein 74HC, aber grob kommt das hin.
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Demux 74LS138 + Inverter
74238, kenn ich aber nur als 74HC238.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT238.pdf
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Hochleistungs Schieberegister ca. 30mA 3,7V
74HC595 + 8 kleine Logic Level MOSFETs (3,3V Typen) im SOT-23 Gehäuse.
@ Johni85 (Gast) >> 74HC595 + 8 kleine Logic Level MOSFETs (3,3V Typen) im SOT-23 >> Gehäuse. >Hat da jemand einen konkreten Typ für mich? Nein, aber such mal in der [[MOSFET-Übersicht]]. >> Es ist zwar Aprilwetter
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Geht nur mit den Fingern im Spiel?
Hallo! ich habe eine schaltung mit einem mega88 und einen 74HC595 (NXP), die 3 7-segment anzeigen steuern. Die einzelnen 7-segment-anzeigen werden per transistor einzeln der reihe nach geschaltet (f=125 Hz). Das merkwürdige ist, dass der 74HC595 die daten nur
fehlende Masse zw. beiden Teilen (AVR und 74HC959), oder offener Eingang irgendwo ...
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Bi-direktionales Level-Shiften mit minimalem Bauteilaufwand
bereits als "auf Masse gezogen". Mein zweiter Lösungsansatz: Alle Pins des Steuergeräts mittels 74 HC 4050 auf mikrocontrollergerechte Pegel reduzieren. Damit wäre die eine Richtung bereits erledigt. Allerdings muss der Mikrocontroller ja auch jeden Pin auf Masse ziehen können. Dies wäre mit einem
mich auf nur noch 18 Signale, die ich vom Steuergerät abfrage. Pegelwandlung der Signale durch 3x 74HC4050, pulldown der Signalleitungen durch 2x 74LS145 und Zusammenfassen der Steuersignale nach der Pegelwandlung durch 3x 74LVX32D. Ich komme dann mit maximal 20 Pins am µC aus, das ist völlig okay.
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50 Kanal lichtlauf.
, und nicht Lichtlauf. > 1.Frage: > Sieht man mit blosem Auge den überlagen von der LED vom IC 74xx168 zum > 74168? ich weiß nicht was du mit einem 74xx168 meinst. Ich könnte mir das so vorstellen, daß xx als beliebiger Platzhalter für irgendwelche TTL-Varianten dient, also z.B. LS, HC, HCT
.ein lichtlauf ist soetwas wie ein Bachlauf, das heißt ja auch nicht Laufbach. Was ist denn ein 74HC168? Du meintest sicher den 164, oder? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT164.pdf Schau mal das an: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/63923/HITACHI/HD74HC673.html
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I/O-Schieberegistersteuerung ohne Inverter möglich?
Pin habe, muss ich wohl einen Inverter diskret aufbauen, richtig? Kennt ihr eine Alternative zum 74HC165 mit umgekehrter Polarität am Load-Eingang? Gibt's irgendwo eine Übersicht über die ganzen Varianten? https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp08cp05.pdf https://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc165
High. Ist 'ne Frage, wie schnell es sein soll. Die alten CD40xx sind bei 5 V relativ langsam. 74HC4021 scheint es nicht zu geben.
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CMOS oder TTL?
aufbauen? Für Durchschnitts-Logik, sofern sie nicht in einem CPLD oder FPGA verpackt ist, nimmt man 74HCT oder bei 3,3V 74LVT. Die alten 74LS sind auch okay, aber ziemliche Stromfresser. Sowas setzt man neu nur an Schnittstellen zur Aussenwelt ein, die auch mal ESD oder Überlast abkönnen müssen. Klassisches
sein. 9V-Block und Steckbrett und einen Elko drauf, dann kann man bereits richtig los legen. Auch mit 74HC geht es noch, daß man da einfach nur drei Mignonzellen nimmt, weil die Betriebsspannung von 2 bis 6V geht. Der 4,5V-Block wurde ja auch seltener, wäre da auch noch ganz praktisch gewesen. Im Energieverbrauch
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Messbereichserweiterung Wiederstand
etwa den Eingang für die Ref. Spannung des ADs. Wenn 4 Bereiche ausreichen, könnte man da etwa einen 74HC4052 nehmen. Die Alternative wäre sonst ein AD mit mehr Auflösung, so dass direkt ohne Umschaltung gemessen werden kann.
Der 74HC4051 hat bei 5 V rund 60 Ohm Widerstand (der HEF 4051 einiges mehr). Die 60 Ohm können sich halt mit der Temperatur um z.B. 10 % ändern. Für den 1 K Widerstand wäre das schon störend. So ab 10 K sollte