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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
TC551001BFL (425); SOP32; SRAM / 128KX8; 0,80 € TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245 (57); SO20; Bustransceiver Tri-State Octal; 0,30 € 74FCT244 (33); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 74ABT244 (21); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 27V512
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?
Lagerbestand sitzen, wenn die Teile nicht mehr gekauft werden. Ich hatte bei Kessler mal einige 74HC bekommen, die üeberwiegend bereits 1-2 Jahrzehnte auf dem Buckel hatten. Es gibt heute halt keine Tütchen mehr, und für Pollin ists wohl noch nicht schrottig genug.
neues Projekt verbaut werden und daß auch Reparaturfälle sehr selten sind. Und auch dann kommt da eher 74LS oder 74HC(T) als Ersatz rein. Genauso schätze ich auch Holms TO-3 Sammlung ein. OK, vielleicht verbaue ich demnächst wirklich mal wieder einen KD501/2/3 in einem Netzteil. Aber D192 & Co? Ich habe
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Parallel to SPI Interface-Chip?
Der 74HC299 kann seriell-parallel und zurück. Du brauchst aber noch ne Ablaufsteuerung und Takt (4-Bit Zähler + einige Gatter).
Kannst aber auch einen ATF16V8 für die Logik nehmen. Oder einen ATF750 (20 FFs), der dann gleich den 74HC299 ersetzt. Die ATF gibt es noch im DIP und sind 5V. Man braucht allerdings einen Programmer, z.B. GALEP. Die Gleichungen schreibt man mit WINCUPL, ist leicht zu erlernen. https://www.mouser.de
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Energia MSP430 Zweidimensionale Array`s?
Eigentlich nur diese 5 : int shiftPin = P2_0; //Pin verbunden mit SH_CP des 74HC595 int storePin = P2_1; //Pin verbunden mit ST_CP des 74HC595 int dataPin= P2_2; //Pin verbunden mit DS des 74HC595 int j = 0; int muster [8][10] ={ {0,0,0,0,0,0,0,1},
0,0,0,0,1,0,0,1}, {0,0,0,0,1,0,1,0}}; [/c] Falsch. Du definierst ein 8x10 Array, also musst du 8 Einzelarray a 10 Elementen bereitstellen. Oder deine Definition auf [10][8] ändern.
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BCD zu HEX / Dezimal Decoder
Wenn man nur der Reihe nach schieben will, ist das 74HC164 beliebig kaskadierbar und braucht im Gegensatz zu nem Dekoder nur 2 MC-Portpins. Einfacher gehts nicht. Auch gibts noch das 74HC595, da kann man im Hintergrund schieben und mit einem Puls
Segmentkode rausschieben will, ohne daß es zum Scheinleuchten anderer Segmente kommt. Funktionsgleich zum 74HC595 gibts noch das TPIC6B595 mit Leistungsausgängen (50V/150mA, Puls: 500mA). Peter
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Digitalschaltung gesucht (Logik) - Eventuell eine sportliche Herausforderung oder ein Rätsel
weil ich für das FF >sowiso zwei NANDs brauch'. Falsch. FlipFlops nimmt man fertig aus der Kiste, 74HC74 & Co. >> nöö, einen Grundkusrs in Digitaltechnik. Stichwort FSM, Finite State >> Machine. >Ja, wennst ihn mir bezahlst! Ich kann mir jedenfalls keinen leisten. Wer redet denn von einem
für das FF >>sowiso zwei NANDs brauch'. > > Falsch. FlipFlops nimmt man fertig aus der Kiste, 74HC74 & Co. Najo, ein NAND-Flipflop käme mir halt ziemlich einfach vor, (X NAND TAKT) an den SET-Eingang, (Y NAND TAKT) an RESET, und fertig ist die Chose. Muß ich morgen 'mal simulieren. Wenn das ganze
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Phasenfrequenz-Detektor unter 1 k Hz
https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/synchronous-interface-logic/phase-locked-loops/74HC4046AD.html#t:documentation
sein, sofern rechtecksignale genehmigt sind und man kann noch zwei Phasendetektoren auswählen. Die HC-Variante bietet deren drei zur Auswahl. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4046a.pdf Lea schrieb im Beitrag #7380263: > Dazu möchte ich für den modularen Aufbau den "Phase > Detector/Frequency
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NPN für Pullup
Beitrag #2289340: > Für das verschalten, siehe Anhang. > > Hoffe es ist klar was ich meine... :) 74HC27 3 fach Nor Gatter ist die Funktion die du brauchst. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT27.pdf oder 4025 wenn es mehr als 5V sind http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4025b.pdf
Wie sieht es mit dem hier aus? http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc7002.pdf
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was wenn Schieberegister kleiner ist?
genau machen willst, aber in der Schaltung im Anhang gibt es kein Max1486. Und warum brauchst du die 74HC165? Der Atmega162 hat doch genügend Ports, um das direkt am Microcontroller ausgeben zu können?
(Max1486). Die Frage, weißt jemand wie kann ich sowas realisieren? } undsomit sind die chips (74HC165D)von nun an der Schieberegister des µC. Ist das Korrekt, wenn nict warum? und was kann man anders anbieten?
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74HC595 mit anderen am SPI
Hallo, ich möchte einen 74HC595 an den SPI Port meines ATMega8 hängen, da ich nichtmehr genug ausgangspins zur Verfügung habe. Soweit in Ordnung. Allerdings habe ich am SPI Bus schon einen 10bit DAC. Von den Ausgabetimings
Ephraim Hahn schrieb: > allerdings hab der 74HC595 ja keine ChipSelect Leitung. Doch, das RCLK arbeitet quasi als Chip select. Wenn Du es nicht taktest, werden die Daten ignoriert. Erst die 1-0 Flanke am Ende übernimmt. Und genauso übernimmt
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Drehzahlmesser mit µC / Signalaufbereitung
binol schrieb im Beitrag #4526021: > Man könnte auch ein retriggerbares Monoflop (74HC123) mit ca. 5ms > nehmen. Und wozu retriggerbar?
Beitrag #4526033: > binol schrieb im Beitrag #4526021: >> Man könnte auch ein retriggerbares Monoflop (74HC123) mit ca. 5ms >> nehmen. > > Und wozu retriggerbar? Weil damit die Zeit erst nach der letzten (Stör-)Flanke zu laufen beginnt.
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Einfache digitale Wiedereinschaltverzögerung im µs Bereich
Das geht mit einem einfachen Monoflop wie z.B. 74AHC(T)123 Der hat typisch etwa 10ns Verzögerung, kommt also hin.
die Impulsdauer einstellbar, > nicht aber die Verzögerung. Dann schaltet man eben noch einen 74HC74 hinter den 74HC123.
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Was kann man mit diesen Teilen anfangen?
4NAND-Gatter mit je 2 Eing, DIL14 74HCT573 25 8Bit D-FF,DIL20 74LS253 10 Doppelter 4Bit-Multiplexer, DIL16 74F04 10 6 Inverter, DIL14 74HC93 10 4Bit-Zähler 74S74 10 2*Pflankengetriggerte D-FF, DIL14 74HCT240 15 8Bus-Treiber, DIL20 74LS83 50 4Bit-Volladdierer, DIL16 74LS148 25 8-3Prioritätscodierer, DIL16 74HCT158 20 4*2Bit-MUX,DIL16 74HC354 10 8-1-MUX, DIL20 Einiges davon kann man immer mal wieder brauchen. Aber
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Mal wieder ein toter Spartan
Clamping-Diode, den Spannungsteiler oder >beides ? nein. ich meine einen extra chip. z.b. einen 74hc4050 oder 74lcv07 oder 74lvc245 oder von maxim (schau mal unter dem artikel "pegelwandler" hier im forum). die machen aus 5v -> 3.3v ohne das da so ekelige verschleifungen der signale bei rauskommen
Clamping-Diode, den Spannungsteiler oder >>beides ? > > nein. ich meine einen extra chip. z.b. einen 74hc4050 oder 74lcv07 oder > 74lvc245 oder von maxim (schau mal unter dem artikel "pegelwandler" hier > im forum). die machen aus 5v -> 3.3v ohne das da so ekelige > verschleifungen der signale bei rauskommen
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I2C EEPROM an 74HC165/595
Hallo! Ich müsste ein serielles EEPROM an eine I/O-Platine anschliessen. Eingänge sind alles 74HC165 die mit einem 22k-Widerstand an Masse hängen. Ausgänge wären 74HC595 die ich (ungern) alle gleichzeitig hochohmig schalten kann über den OE-Pin. Da ich gerade etwas schwachgeistig bin und eine
ein Eingang ist. SDA ist bidirektional, d.h. da braucht man einen open-drain Ausgang (Diode oder 74HC125-Gatter). Über SPI-Expander ein I2C zu emulieren ist möglich, aber nicht sonderlich schnell. Aber I2C kennt ja keine Mindestgeschwindigkeit. Man schreibt sich erstmal die 5 Grundfunktionen:
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Decodier-Logik neu anpassen
/CS verwenden und ev die A13 und A14 noch einweben. Geeignet wäre dafür z.b ein Dual 2to4 Decoder HC148 ???
Adressen > festverdrahtet möglich sind. Na dann häng halt vor /CE jedes der 3 DOC2000 je einen 74HC688. Die Schaltung kann ja nur besser werden. Da 32kB aber nur 5 bit Adresse brauchen, kommen die übrigen 3 Eingänge des 688 eben auf Masse.
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24 Relais über 3 I²C-Portexpander
sowieso noch Treiber einbauen musst, dann kann man die Steuerung auch gleich mit einer Kaskade aus 74HC595 erledigen. Ist in der Firmware einfacher zu erledigen.
sowieso > noch Treiber einbauen musst, dann kann man die Steuerung auch gleich > mit einer Kaskade aus 74HC595 erledigen. Ist in der Firmware einfacher > zu erledigen. alles klar Chef , aber bis jetzt haben Sie keinen Type wie die andren geschrieben. Ich dachte so eine Aufgabe ist ganz einfach für Leute
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Daten für Hybrid IC gesucht
Vielleicht hat "4000er-hater" da irgenwelche aus alten Sammmelkästen gefischt. M.E. sind die 74HC-Typen für Bastler kein echter Ersatz für 4000er-Typen, da der Betriebsspannungsbereich kleiner ist und die HC-Typen allein wegen Ihrer höheren Arbeitsgeschwin- digkeit mehr Störprobleme bringen.
Harald W. schrieb im Beitrag #5062873: > M.E. sind die 74HC-Typen für Bastler kein echter Ersatz für > 4000er-Typen, da der Betriebsspannungsbereich kleiner ist > und die HC-Typen allein wegen Ihrer höheren Arbeitsgeschwin- > digkeit mehr Störprobleme bringen
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Suche invertierenden Relais Treiber statt ULN2803
Ansteuerung inbauen (Software). Wenn das nicht möglich ist nimmt man halt einen Hardware-Inverter (2x 74HC04). MfG Falk
du zufällig eine Bezugsquelle? 2. Falls ich den UDN2595 nicht krieg, werde ich -entweder einen 74HC04 irgendwie huckepack einfügen, wobei ich dann nochmals genauer über die Pullup-Widerstände nachdenken muss. Meine bisherigen 10k scheinen tatsächlich zu hoch gewesen zu sein. -oder eine Schaltung
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Stickwechsler
Was meint ihr? Kann die *USB* Stick Ansteuerung mit 3x 74HC151 funktionieren? https://www.reichelt.de/multiplexer-8-ch-2--6-v-dil-16-74hc-151-p3143.html
https://www.onsemi.com/products/interfaces/analog-switches/fsusb74
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Polarität wechseln
natürlich eigentlich immer wechselt)? Meine Idee bis jetzt war zB. einen Analogschalter wie den 74HC 4066 zu nehmen (und dann aus zweien einen Umschalter bauen). Aber dieser verkraftet Leider die Ströme nicht. Das ganze diskret über Transistoren aufzubauen wäre mir zu viel arbeit. Ich habe schon an
natürlich eigentlich immer wechselt)? > Meine Idee bis jetzt war zB. einen Analogschalter wie den 74HC 4066 zu > nehmen (und dann aus zweien einen Umschalter bauen). Aber dieser > verkraftet Leider die Ströme nicht. Das ganze diskret über Transistoren > aufzubauen wäre mir zu viel arbeit. Ich habe
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
/* Find precision (auto-range) */ uint8_t s = MIN_RES; while (s && frq >= (uint64_t)pow(10, MAX_RES)) { frq += 5; // Runden frq = uint64_div32(frq, 10); s--; } [/c]
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RS485 und Multiplexer - Platine noch zu retten?
Ohm liegt Weit weg. Laut TI Datenblatt sind es beim CD4052 und 5V bis zu 1050 Ohm. Erst der 74HC4052 von NXP hat bei 4,5V max 180 Ohm.
durchgemessen. R_on sind bei mir 263 Ohm bei 3,3V des Raspberrys. Die 125 Ohm wären bei 15V gültig. Der 74HC4052 ist dann doch deutlich besser. Lohnt sich ein Versuch (da es ihn ja baugleich gibt) oder bin ich auch mit dem 74HC4052 noch auf dem falschen Dampfer? Die Frage nach dem grundsätzlich sinnvolsten
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Spannung eines Piezo-Vibrationssensors verringern
2Fha2pyFaduhjDxCihBxPMuJXdO%252Bt2%2FHyF1O2omuXq5o%3D [2] https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74HC7014D118?qs=P62ublwmbi8Qv6H1vD1xTA%3D%3D [3] https://dl.acm.org/doi/10.1145/3173225.3173235
Der 74HC7014 hat seine Schwelle irgendwo bei der halben Betriebsspannung, für 3,3V also nominell 1,65V, das kann aber z.B. zwischen 40 und 60% schwanken. Der Spannungsteiler ist auf Null Volt bezogen, der
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LED Matrix Zeile für Zeile leuchten lassen
das Schieberegister angeschlossen? Als Controller verwende ich einen Atmega16. 5 Schieberegister (74HC594) sind an PortB angeschlossen und kaskadiert. Für die Zeilen benutze ich, wie oben schon erwähnt vier 3 zu 8 Decoder an Port A und C angeschlossen (74HC138).
>(74HC138) >Wahrheitstabelle für den Decoder: Die Wahrheitstabelle ist falsch. Der 138er hat invertierende Ausgänge! Also wenn dann so: G C B A Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
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[V] 10x SN74HC14N
10x SN74HC14N - DIP 14: 1,50€ + 1,55€ Versand Wurden nie benutzt, Preis gilt für alle zehn.
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Takt am 74HC123
eines Multivibrators berechnen, bekomme aber nicht genug Infos zusammen. Es handelt sich um ein 74HC123. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT123.pdf Zum Timing finde ich im Datenblatt auf Seite 15 lediglich die Info: The basic output pulse width is essentially determined by the
NXP-Datenblätter sind oftmals ein Graus und es fehlen wichtige Informationen. ST ist da besser: "When Cx > 10nF and Rx > 10kΩ, the output pulse width value is approsimatively given by the formula : tW(OUT) = K · Cx · Rx. (K = 0.45)."
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Schnelle Speicherung von Daten
ins SRAM Könnt ihr bitte meine Logikschaltung auf Gedankenfehler überprüfen? Welche Logikklasse (74xx04, 74xx08, 74xx32) sollte ich nehmen, wenn ich mit 5 Volt arbeite und den ATMEGA mit 16 bis 20 MHz betreibe? Für einen Auslesezyklus habe ich bei voller Geschwindigkeit 2us, in denen ich den ADC ansteueren
Nachtrag: Spricht etwas für oder gegen 74AHCxx? moin
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Pegelanpassung 3,3 V <-> 5 V für ENC28J60 gesucht
74HC125
Reichelt den nur in DIL-14 anbieten, was zwischen all den SMD-Teilen etwas befremdlich wirken könnte. Den 74HC125 ohne T krieg ich in SMD... die Welt ist pöse...
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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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Layout überprüfen bitte (8051)
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.
Versorgungsleitungs-Führung nicht optimal sternförmig ist, vor allem im Bereich der EEPROMs und des 74HC00. Es soll da galvanische Kopplungen geben zwischen dem Strom des einen Chips und des anderen Chips der die gleiche Leiterbahn mitbenutzt. Scheinbar beeinflussen sich da die Elektronen wenn sie
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Einfacher levelshifter
alles als log. High erkannt wird" Das ist längst nicht mehr so selbstverständlich. Gilt nicht für 74HC Logik, auch nicht für AVR Controller
Der 74HCT540/1 (74HC.., 74VHC.. ungeeignet! ) erkennt ab 2V schon High, den kann man dafür nehmen. Ich habe leider das Problem, dass ich von 3.3V (stabilisiert) auf Versorgungsspannung 3.9-6V shiften muss.
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Galv. getrennter DC/DC Wandler, <=2W, Selbstbau, SN6501
noch höherer Frequenz > arbeiten als der SN6501? Treiber für Resonanzwandler o.ä.? ganz simpel: 74HC14 als astabiler Multivibrator, 74LVC1G80 um den Takt exakt auf 50/50 zu bekommen, den Ausgang davon einmal direkt in einen N-FET, zum anderen einmal invertiert in einen anderen N-FET. Die restlichen
diesbezüglich noch Messungen durchführen müssen. Mal sehen, was die Ergebnisse bringen. > ganz simpel: 74HC14 als astabiler Multivibrator, 74LVC1G80 um den Takt > exakt auf 50/50 zu bekommen, den Ausgang davon einmal direkt in einen > N-FET, zum anderen einmal invertiert in einen anderen N-FET. Die >
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Schaltung LED Board mit Schieberegister
Stefan U. schrieb im Beitrag #3802477: > Darin sind 2 separate Equalizer.Einer > mit 10 Stufen der andere mit 14. Ich sehe nicht mal einen Equalizer. Keine Filter, keine Potis. Nur irgendwelche ICs mit paar Transistoren verbunden. (???)
3&LA=5&ARTICLE=90179&GROUPID=2881&artnr=BCR+533+SMD Schieberegister: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=3269&GROUPID=2930&artnr=74HC+595 Beschaltung ist wie die im AVR Tut.
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Pierce-Oszillator mit dem 4060 cmos-ic
schrieb im Beitrag #4532722: > Ich hatte die Version von NXP, der unterstützte nur 7v. Also ein 74HC4060. Lies ab Seite 6 unten: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/20/209988_1.pdf
74HC4060 verträgt aber keine 9V!
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LCD HD44780 u 74HC164 4bit init-Problem
Hallo, ich habe ein LCD HD44780 mit einem Schieberegister 74HC164 verbunden. Nun habe ich ein Problem. Ich kann keinen Text in die 2. und 4. zeile schreiben. Anhand der Suchfunktion habe ich schon herausgefunden, das es an der Init-Funktion liegt. Da ja
www.ulrichradig.de/home/uploads/File/AVR_LCD/SerLCD.zip - in dieser ist sein Code in Verbindung mit dem 74HC164.
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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
-High-Cap/X7R-G1206-10-16/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89740&GROUPID=4340&artnr=X7R-G1206+10%2F16 und http://www.reichelt.de/SMD-1206-1210-1812/L-1210F-10-/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=138574&GROUPID=7225&artnr
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Abschalten der Beschaltung des Controllers bei Programmierung
Ich rate mal, Deine Schaltung benutzt 74HC595. Da kann man einfach den /OE auf nen IO-Pin legen und noch nen Pullup dran. Im Programmiermodus sind alle IOs hochohmig und damit auch die Ausgänge der 74HC595. Die Frage ist natürlich, ob der
das Problem liegt nicht darin alle LEDs gleichzeitig leuchten zu lassen. Da die (bei mir 10) Ebenen ja gemultiplext werden, ist jede Ebene nur 10% der Zeit aktiv. Wenn der Controller aber aufhört zu multiplexen, sind alle 10 Ebenen für 100% der Zeit aktiv was dann den 10fachen Strom für die
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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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Probleme mit 74HC240
den 74HC240 prüfen ob er nicht defekt ist. Hatte zuerst VCC und Masse vergessen, da haben die LEDs aber auch schon geleuchtet. Dr.Tod
Widerstand aus z.B. Signalleitung 10 kOhm gegen GND. µC o------+------o 74HC240 | # # Pull Down 10k # | o GND > Pin 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16 und 18 gehen auf die LEDs
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Suche passenden Mikrocontroller
abgesetzt montiert werden, sonst wird er gestört. > Wenn ich multiplexe brauche ich außerdem nur 10 Leitungen so von der > Theorie her. Also Multiplexen kostet bei mir immer 3 Pins (Clock, Data, Latch) zu den 2 * 74HC595. Dann noch 16 Treibertransistoren + 8 Strombegrenzerwiderstände. Ohne Multiplexen
. Vielpinner sind teurer als ein kleiner (z.B. Reichelt ATmega8 = 1,30€) mit Schieberegistern (74HC595 = 0,20€) Peter
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Störung/EMV? - 74HC165
zu bekommen. Wie könnte ich diese Eingänge denn wohl dagegen abblocken? Bisher haben die beiden 74HC165 je einen 100nF Kondensator an Pin 8 & 16. Die Eingänge sind über 10k an 5V. Wie habt ihr denn bei eventuellen HausSteuerungen die Eingänge gestaltet bzw. geschützt? Gruß Dennis
@ Dennis (Gast) >Bisher haben die beiden 74HC165 je einen 100nF Kondensator an Pin 8 & >16. Gut, das ist der wichtige Entkoppelkondensator. >Die Eingänge sind über 10k an 5V. >Wie habt ihr denn bei eventuellen HausSteuerungen die Eingänge
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[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor
=== ====== ================= T1 BC847B SOT23 BC 847B SMD 0,04 € C1 10u 10V 1206 X7R-G1206 10/16 0,08 € IC1 74HC14D SO-14 SMD HC 14 0,18 € D1 BZX84B5V6 SOT23 SMD ZD 5,6 0,06 € Ersatztyp BZX84C R1 1k 1206
======= ====== ================= T1 BC847B SOT23 BC 847B SMD 0,04 € C1 10u 10V 1206 X7R-G1206 10/16 0,08 € IC1 74HC14D SO-14 SMD HC 14 0,18 € D1 BZX84B5V6 SOT23 SMD ZD 12 0,06 € Ersatztyp BZX84C R1 1k 1206 SMD
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12MHz Rechtecksignal verzögern/verschieben
Forensuche nicht so ganz erfolgreich war, muss ich mal posten. Ich möchte ein 12MHz Rechtecksignal so 10 - 20ns verzögern. Hatte mir überlegt es einfach 2 mal mit einem 74HC04 zu invertieren, die Flanken sind dann aber nicht ganz so gut. Im Anhang ein Oszibild, - das gelbe Signal ist das 12MHz vor
@ Chris __ (jetronic) >Ich möchte ein 12MHz Rechtecksignal so 10 - 20ns verzögern. 1.) Wozu? Um ein kaputtes Timing zu reparieren? 2.) Wie genau müssen die 10-20ns eingehalten werden? >Hatte mir überlegt es einfach 2 mal mit einem 74HC04 zu invertieren,
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3,3 V am ausgeschalteten uC?
ich den 3.3V Spannungsregler abschalte. Und dann mit den anderen Teilnehmern kommuniziere, weil der 74HC4050 ja weiterhin 3.3V durchschaltet? Danke!
Eugen L. schrieb im Beitrag #2382355: > dazwischen ist ein > 74HC4050 geschaltet. Du brauchst 2 von den 74HC4050 als Isolation. einen für jede Richtung. Den von 3,3 auf 5V mußt du allerdings auch mit 3,3V die zusammen mit den 5V abgeschaltet werden versorgen
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Signale schalten mit Monoflop zur Alive Erkennung
Ich würde keinen 74LS ausm Museum klauen. Nimm den SN74LVC1G123, der kann 32mA direkt in den OK treiben.
Versorgung nie höher als ca. 4,3V. Ja und? Die von dir genannten 4.3V wird man bei Ansteuerung mit 74LS natürlich nicht erreichen, nur mit 74HC(T). Aber das würde ja bereits geklärt. Falls die Kathode der LED vom Optokoppler an Gnd liegt, was ich jetzt mal unterstelle, bleiben bei HC(T) etwa 2V für