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servomotor frage
aus der 4000-erReihe auf. > Oder mit einem uC... ;-) Mein Favorit ist die Schaltung mit einem 74HC14 Gatter, Poti und 2 Dioden. Damit habe ich mal den Elektroantriebs-Regler für mein Paddelboot aufgebaut.
Matthias S. schrieb im Beitrag #4214225: > die Schaltung mit einem 74HC14 Gatter, Poti und 2 Dioden. Da stelle ich mir das Timing recht interessant vor, so ganz ohne R und C... ;-)
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zweifarbige LED-Matrix für LED-Tisch
vom shift-register schalten doch die 12V über die Widerstände auf die LEDs oder nicht? Oder hat der 74HC595 nicht genug output?
shift-register schalten doch die 12V über die Widerstände > > auf die LEDs oder nicht? Oder hat der 74HC595 nicht genug output? Nein. Der Transistor ist ein NPN in Kollektorschaltung. Der hat keine Spannungsverstärkung. Da muss ein PNP-Transistor in Emitterschaltung rein. mfg.
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SPI Hub für Dupont Jumper Wire
schon entdeckt. Hab mich aber noch nicht reingelesen wie es funktioniert. Bei der Variante mit 74HC238 für die CS Pins benötigt man ja auch schon drei Leitungen, das lohnt sich erst ab vier Teilnehmern. Da ich nur zwei Teilnehmer habe ist das für mich schon wieder uninteressant. Aber wenn es das
Pull-ups für CS sind nun mit drauf. Richtig sinnvoll wäre ein 74HC138 gewesen. Aber mir ist noch keine Lösung eingefallen wie man das programmtechnisch so einbindet, dass man bestehende SPI Libraries ohne Änderung nutzen kann. Also GPIOs vorgaukeln über irgendwelche
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S1D13705 an M16C/62P
Hallo, wir haben den S1D13705 mit M16C/80 und M32C/83 bei 20MHz (auch BCLK) am laufen. Zu den Timing-Problemen: Mit 2 wait states und einem 74HC74 zur Verlängerung des /RDY-Signals funktioniert das sehr gut.
Falls es noch relevant ist: Das /Wait vom Grafikcontroller wird mit einem 74HC74 (D flip-flop) um einen Takt verzögert (BCLK als Trigger) und an das /RDY vom M16C angelegt. Invertiert wird da nichts. Ich habe auch schon eine Lösung gesehen wo das mit Diode und kleinem Kondensator
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Mehrere Schieberegister kaskadieren, Länge?
Als Schieberegister benutz ich 74HC595, davon 4 Stück. Frequenz is schwierig. Wär natürlich schön, wenn ich wie bei PWM alle dimmen könnte, aber ich denk, dass is so nicht machbar. Zumal der µC nur mit 20MHz getaktet ist und ich so
Also die Taktfrequenz alleine ist nicht so sehr ausschlaggebend. Sondern eher die Taktflanken. Die HC-Serie ist zwar nicht superschnell, aber immerhin könnte die schon auf 10 oder 20ns Impulse reagieren. Also auch auf Reflexionen auf der Leitung in diesem Bereich. Bei 1m sind's wohl so um die 5ns Laufzeit
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LCD BP Pin direkt an Quarz
1 Backplane hat, also das Display nicht multiplexen muss, tut es jeder CMOS Ausgang, also auch ein 74hc595 oder so als Portextender. Viel schöner sind abe uC mit genügend Pins. Während FPGA immer mit zu viel Anschlüssen und nicht in SO8 daherkommen, sind uC meist mit zuwenig Anschlüsse, ich liebe
W.S. schrieb im Beitrag #6877620: > eine Kette von 1..? Schieberegistern (74HC164), Na den xx164 würde ich gerade nicht empfehlen, da er kein Ausgangsregister hat. Der TO hat einen ATmega4809 und ein DE119 vorgegeben und da finde ich es allerdings auch ignorant, ihm andere
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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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selbstgebasteltes Display ansteuern
von 3-15V absolut problemlos versorgt werden. Die 400er waren die CMOS-Gegenstücke zu den TTL's der 74er Reihe. Schrecklich langsam, und die ersten noch schrecklich empfindlich gegen ESD (keine Schutzdioden am Eingang) Heute gibt es einige dieser Reihe als 74HC4XXX in der 5V-CMOS-Technik. Matthias
die Verlustleistung, gell??? Die CD... bzw. HEF, HCF etc. war keinesfalls als Gegenstück der 54/74'er TTL-Serie gedacht (total unterschiedliche Pinouts, meist unterschiedliche Schaltungen etc.); erst die 74HC(T)xxxx-Serie bringt CMOS-Chips die gegen gleichnamige TTL's austauschbar sind. Einer der
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Taster 1x drücken zwei mal Signal senden
nimm einen 74HC4538. Da sind 2 Monoflops drin. Den ersten stellst Du auf Impuls 500ms erzeugen. Den zweiten stellst Du auf Impuls 1500ms erzeugen. Danach ein Exor Gatter. Jetzt hast Du die 2 Impulse. Nimm nochmals einen 74HC4538 und erzeug dir einen 20 Sekunden Impuls auf die fallenden Flanke des 1500ms Impulses. Mit diesem Impuls deaktivierst Du den Taster. Oder nimm nen kleinen Controller.
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Extrem schnelle Logik-Bausteine gesucht
Es gibt zB 74SZ.., 74UZ, und so weiter.
diskrete" Logikfamilien (MC16xx, MC10xxx, MC100xxx und darauf basierende SiGe-Ableger, diverse 3.3V -74er-Sonderserien...) aber diese passen nicht so ohne weiteres in eine nbrmale 5V-Umgebung... ...die deine CPU auch laut Datenblatt bis *offiziell* 20MHz gar nicht braucht :)
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Atmega32, 7segment-Anzeige, Portproblem
anderen 4 schalten genau so wie ich das will. Der aufbau ist wie folgt: -------- -------- -> 4x 74HC513an an Port C -> 4x 7segment anzeigen -------- -Atmega- -------- -------- -------- -> die 4 Enable-ports von den 74hc513an -------- Also ein bus aus 4x 74hc513an an deren ausgänge je 1x
call delay rjmp endlos delay: ldi temp1, 0xFF ldi temp2, 0xFF ldi temp3, 20 delay_2: dec temp1 brne delay_2 dec temp2 brne delay_2 dec temp3 brne delay_2 ret [/avrasm] Wüsste jemand woran das liegen könnte ?
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Hantek 8000E Reihe Update auf 200MHz.
Hier die ersten Bilder: 20MHz, 4K, 40K, 512K, 1M, 2M bei 2ns...
Die Ausgaenge schalten wie Mann sieht recht fix. Ansonsten gibt/gab es bei Segor auch immer noch 74AC zu kaufen. Ein 74F14/74HC14 als R/C-Generator, dann die 6 Inverter des 74AC04 parallel ueber je 300 Ohm auf einen 51 Ohm an der Buchse. Der 74AC04 sollte vorzugsweise die SMD-Ausfuehrung sein,
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LED-Matrix mit dem Schieberegister SN74HC595
ich möchte mit einem AtMega eine 8x8 Led-Matrix steuern. Hierfür möchte ich das Schieberegister sn74hc595 ( www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf ) benutzen. Auf Seite 14 von diesem Datenblatt ist auch schon ein Beispiel mit LEDs (allerdings keine Matrix). Jetzt meine Frage: Kann ich das Schieberegister
bei Dauerversorgung. Der Strom, der über deine 110 Ohm fliessen soll, ist aber zu hoch für das 74HC595, der liefert zwar maximal 35mA, kann aber nur 70mA über GND. Sind alle LED an, kann er bei 8*30mA (1.5V Spannungsabbfall = 0.36W) auch zu heiss werden (0.36W geht aber genade noch). > Oder sollte
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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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Viele LEDs mit Mikrocontroller (Arduino) ansteuern Gesperrt
man nicht so unsägliche rote LEDs http://www.dieelektronikerseite.de/Datasheets/Optoelektronische%20Elemente/L-934%20(Kingbright).pdf (ok, das ist die übelste die ich in Jahren gefunden habe) sondern welche die bei Überstrom nur geringen Helligkeitsverlust haben (alle anderen aus dem Datenblatt steigern
an die LEDs angeschlossen werden können und bei 5 V etwa 5 mA liefern. Alternativ Schieberegister 74HC4094 oder 74HC595 welche pro Ausgang zusätzlich einen Reihenwiderstand (220 Ohm) brauchen, aber auch einen höheren Strom liefern können. Ein Schaltungsbeispiel für 48 LEDs ist hier zu sehen: http:
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SDR Empfänger für RC 40-MHz
möglich ist https://www.qsl.net/py2ohh/trx/usdxupdate/usdxupdate.html Statt des dort verwendeten 74HC4053 mit zusätzlichen TTL-Gattern zur Ansteuerung durch den Si5351 kann man auch den TTL kompatiblen 74HCT4053 ohne zusätzliche TTL-Gatter verwenden.
> > https://www.qsl.net/py2ohh/trx/usdxupdate/usdxupdate.html > > Statt des dort verwendeten 74HC4053 mit zusätzlichen TTL-Gattern zur > Ansteuerung durch den Si5351 kann man auch den TTL kompatiblen 74HCT4053 > ohne zusätzliche TTL-Gatter verwenden. Verstehe ich nicht. Die D-FF werden
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
Stk) 74LS139 (100 Stk) 74LS148 (50 Stk) à 0,20 EUR 74LS155 (125 Stk) à 0,20 EUR 74LS157 (60 Stk) 74LS161 (106 Stk) 74LS165 (50 Stk) 74LS166 (25 Stk) à 0,20 EUR 74LS173 (25 Stk) à 0,20 EUR 74LS174 (200
(40 Stk) 74LS393 (50 Stk) à 0,20 EUR 74LS442 (61 Stk) à 1,20 EUR 74LS533 (38 Stk) 74LS640 (40 Stk) à 0,20 EUR 74LS654 (135 Stk) 74LS-Familie in SMD-Ausführung ------------------------------ 26LS31 (20
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Heizungs-Datenerfassung (HT3)
100, 106], 0x1b: [17, 56, 74, 89], 0x20: [13, 14, 15, 21, 23, 25, 29, 45, 49, 51, 61, 81, 88, 92, 95, 97, 101, 104, 107], 0x21: [13, 14, 15, 21, 23, 25, 29, 45, 49, 51, 61, 81, 88, 92, 95, 97, 101, 104, 107],
2msgid_blacklist = { 0x10: [11, 12, 24, 25, 46, 47, 64, 100, 106], 0x1b: [17, 56, 74, 89], 0x20: [13, 14, 15, 21, 23, 25, 29, 45, 49, 51, 61, 81, 88, 92, 95, 97, 101, 104, 107], 0x21: [13, 14, 15, 21, 23, 25, 29, 45, 49, 51, 61, 81, 88, 92, 95, 97, 101, 104, 107
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Mikroprozessorboard
also den 8255 sollte ich nicht mit dem Z80 verwenden? eher den Z84C20?
AND-Gates aus RD/WR plus MREQ zusammen. Und lässt sich dabei etwas Zeit, nicht schneller als mit LS/HC-Technik.
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1 UART Interface -> 2 Geräte
und außerdem würde die Schaltung unnötig groß werden. Bezüglich Strombegrenzung. Das Gatter CD74HC08E hat einen maximalen In-/Outputstrom von ca. 20mA pro Pin. Als MC kommt ein MSP430 zum Einsatz. Dieser verträgt 6mA In-/Outputstrom. Muss ich zwischen TX und AND Eingang Widerstände einbauen
finden: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/164208-da-01-en-CMOS_IC_CD74HC08E_DIP14_TID.pdf @Stefan.P Pull Ups meinst jeweils vor RX oder? Wieso sollte an RX ein high Pegel anliegen? Lg
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ventilsteuerrung
ansonten nimmst du mehrere 74HC573N Latches die kannst du alle parallel ein einen Port hängen nun gibts du 8 Bits aus gibt ein Steuersignal aus damit der Latch diese 8 Bits speichert, und gibt du am gleichen Port die nächsten 8 Bits
mächtig ein. Kommt mehr oder weniger nur Relais oder Triac in Frage. Und ich würde das seriell mit 74HC4094 und Triac machen. Hat einen strobe-Eingang, mit dem man die Daten synchron an die Ausgänge schalten kann und einen OE, der sich prima dafür nutzen lässt, die Triacs mit kurzen Impulsen anzusteuern
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einfache Z80 Schaltung
sollte ja nur ein Demo-Einzelstück werden. Mit dem 8085, Speicher 32k ROM und RAM, Adreßmultiplexer 74HC573, Chipselektor 74HC138, I/O 8255, Timer 8253, war das Board Europakartenformat aber auch schon proppenvoll. Die Arbeit Handverdrahtung ungefähr 5 Tage 20-30 Stunden locker ohne Streß mit Luft
und EPROMs, setzte ich mal kurz einen Nullkraftsockel fürs EPROM zur Testphase auf das Board. Mit 10-20 Versuchen klappte das aber mit dem Demo-Programm. Mein Demo-Programm waren nur Lichtspielereien an den 16 LEDs, und einen Stack-Schnappschuß per Tastendruck Interrupt, wo die aktuelle Programmadresse
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Suche 74HCT 125 oder ähnlich
Wenn jemand 2-5x 74HC238 DIP hat, bitte PN. Danke :-)
Du hast was du brauchst? Alle SMD SO14: 74ACT125 50 Stück 74AHC125 20 Stück 74AHC126 (auch ein Quad 3-State Buffer) 20 Stück
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rs232 IR Datenübertragung
von einigen Pulsen >Länge. >Wie erzeuge ich am einfachsten diese Trägerfrequenz? NE555 oder 74HC14 als RC Oszillator. > Den Strom für diese >Sendeeinheit werde ich von einer USB-Schnittstelle abzapfen. kann man machen. >Ich möchte auf der Senderseite nach Möglichkeit KEINEN µC verwenden
Kei Ner schrieb im Beitrag #2019412: >> NE555 oder 74HC14 als RC Oszillator. > Nen Ozillator krieg ich hin, gibt ja genug Bauanleitungen im Internet, > aber wie sorge ich für die Pulspausen? Dafür musst du auf der Software-Seite sorgen. Der TSOP fliegt
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74HCT573 Latch am AVR
guckst du falsch... der 573er ist zustandsgesteuert 74HC/HCT573; Octal D-type transparent latch, flankengesteuert ist der 374/574. Ob das Ding jetzt mit H- oder L-Pegel verriegelt wird, weiss ich auch nicht aus dem Kopf, nachschauen. Prinzipiell: Daten
Hallo, ich teste das ganze zur Zeit auch aus, habe einen Philips 74HC573N hier und steuere testweise die Eingänge erstmal mit einem 8fach DIP Schalter an. Ich habe festgestellt das die Eingänge sehr empfindlich sind(wie eine Antenne) sogar hier beim Tippen blinken sie
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Hilfe bei Bauteile-Wahl benötigt
doch einfach ganz normale ULN2803 oder ähnlich für die LED-Ketten. Vor diese Treiber schaltest Du 74HC595 Schieberegister. Update: Hast du ja auch schon so gezeichnet. Wozu dann die MOSFETs?
Blick ins Datenblatt spart. Als LEDs wollte ich rote nehmen, um dann, je nach Ausführung, bei ~20V zu landen und das Ganze mit einem 24V Steckernetzteil versorgen zu können. Die von dir schon früher vorgeschlagenen SMDs wären natürlich auch eine Alternative. Ob ich die 74HC595 kaskadieren will
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Eingangsstrom TTL-Gatter
... die genaue Antwort kann man bestimmt irgendwo nachlesen, in einem 20 Jahre alten Buch. Heutzutage hat man keine "TTL" Gatter mehr, sondern Cmos Ausführungen. TTL wäre 7400 oder 74S00 oder 74LS00. Cmos ist 74HC00 , 74AC00 , 74LVC00 , 74LCX00 , 74ALVC00 , 74AUC00 .
Guide Sept. 1976: SN7400N-Eingangsemitter: H: 40 µA, L: -1,6 mA LS00: H: 20 µA, L: -0,36 mA
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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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Anschluss von JTAG an den PC
Hallo, momentar arbeite ich mit ADuC7027. Darin steht schon ein JTAG Interface, 20 polig. Meine Frage ist, wie kann ich diesen 20-Ausgänge mit PC zusammenhängen. Da bei Parallelport von PC ist normalerweise 25 Pins oder noch mehr. Ich weiss nicht wie kann ich 20 Pol->25 Pol richtig
schon ein 10 Polig JTAG-Anschluss. Aber der ist von Altera gekauft. Ich habe den abmontiert, und ein 74HC244 gefunden. Ist 74HC244 TTLs? Ich habe keine Ahnung, ob den Anschluss bei mir auch so kompliziert gebaut werden müssen, oder nur einfach 20 Polig Kabel in 25 Stecker ein. was ich brauche siehe
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Spannungsmessung bis 100Hz
SMD Version. Es ist aber die Frage ob die LEDs wirklich so viel Strom brauchen - ein einfacher 74HC595 schafft etwa 7 mA je Ausgang (mit Tricks auch 15 mA). Wenn jeweils nur wenige (1-3) LEDs gleichzeitig an sein müssen, reicht ggf. auch der µC direkt für eine LED Matrix oder als Nächste Stufe mit
da dies meine meinung nach platzsparender. Würde dies so klappen? würde dies dann durch denn HC595 ersetzen.
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Sehr schnell detektierende Lichtschranke
auskoppeln. damit wird jeder Gleichlichtanteil beseitigt. Dann sollte evtl. noch einem Trigger-IC z.B. 74HC14, ein exaktes digitales Signal daraus machen. Alternativ wäre auch ein Monoflop (z.B. 74HC125) geeignet, welches mit der Hell-Dunkel-Flanke getriggert wird. Das hat den Vorteil, dass auch sehr kurze
Ich habe mal einen Fototransistor gesehen der angeblich 5ns Verzögerung hatte.. der kostete auch nur 20cent bei Pollin.
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Kabeltester - möglichst Viel-polig
Drähte richtig verbunden sind, reicht nicht immer! Vor vielen Jahren mußte ich ein 2m langes Kabel ca. 20 cm kürzen wegen der Signallaufzeit!
Belegung, alle anderen rot für ungewöhnliche Verbindungen. Geschaltet wird mit zwei 16-Bit Multiplexern 74HC4067 die synchron durch einen 74HC4060 gesteuert werden. Die 6 übrigen Kanäle werden mit einfachen grünen LEDs angezeigt.
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Frage zu kaskadiertem seriellen Input
Hallo, um die Anzahl der IOs zu vergrössern verwende ich drei kaskadierte 74ls165, die dann seriell bei einer Rate von ca. 1MHz abgefragt werden. Soweit alles OK. Nun kommt jedoch die Anforderung hinzu, Daten aus einem Atmega8/16 "hinten anzuhängen". Mir ist im Moment nicht klar
um das Load-Signal in ein CS# > zu verwandeln. Ja das hat mich auch schon geärgert, daß PL des 74HC165 die falsche Polarität hat. Nur der 74HC299 ist geeignet, aber auch mit 20 Pins deutlich größer.
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Biete Chips (Hobbyauflösung)
fragt einfach an. Preise VB. DIP: MC145026 encoder MC145027 decoder PALCE16V8 pal GAL20V8B gal AT90S2343 mcu 74LS74AN 74 74HC125 74 74LS125 74 MAX4066 cmos ana switch M48T08-150PCI timekeeper-sram DS1844 nv-digi-poti QT150 capa-touch-ic
sind noch welche von: capa-touch-ic da? was willst du für : GAL20V8B gal AT90S2343 mcu ?
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Frage zum STM32 - Widerstandsproblematik
+-----10k----+ +5V --o\ | | \o--+--|>o--|>o--+--|uC GND --o 74HC14 [/pre] Entprellt, ist nie offen, liegen in Ruhe immer 0V über den 10k.
des 10 kΩ kann man auch den internen Pull-Up bzw. -Down des Mikrocontrollers nehmen, und die beiden 74HC14 durch Software ersetzen. (Das hat A.B. oben schon vorgeschlagen, aber mit periodischem Wakeup.)
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Eingangsschutzbeschaltung µC
logig Pegel auf High und Low soll aber noch möglich sein. Bei meiner Recherche bin ich auf den 74HC4050 gestossen, der dafür geeignet wäre. Dieser wird aber als eher langsam beschrieben. Gibt es einen Vergleichbaren IC bzw. eine für meinen Einsatz besser geeignete Schaltung? Gruß
1,8V 3,3V und 5V Busse die man abhören könnte. Ich habe mich jetzt aber dann doch erstmal für den 74HC4050 entschieden um das ganze auszuprobieren Vielleicht klappt es auch gar nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Gruß Florian
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werden SPI Signale durch LEDs gestört?
digital/logiktester/logiktester.html Wobei es für deine Zwecke einfacher geht. Ein Monoflop mit 74HC123. Wozu soll das denn gut sein? MfG Falk
und 20 Ohm + 30 Ohm Innenwiderstand sind das bei mir ~318 MHz. So schnell sind die gängigen Schaltkreise (HC-Familie etc.) gar nicht, somit ist der Frequenzbereich eher uninteressant. "Flanken glätten" ist
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Soft-PWM und Schieberegister / Multiplexen
? Wenn ja, brauchst du keine TLC, dann reichen normale IO-Pins oder normale Schieberegister ala 74HC595. [[AVR-Tutorial: Schieberegister]] Wenn nein, geht Soft-PWM sowieso nicht, weil die Zeiten einfach zu kurz werden.
ausstellen Bisher habe ich die LEDs ohne Modulation der Helligkeit betrieben und habe dafür auch den 74HC595 verwendet. Falk Brunner schrieb im Beitrag #3175380: > Wenn nein, geht Soft-PWM sowieso nicht, weil die Zeiten einfach zu kurz > werden. Was genau meinst du damit? Karl Heinz hat doch
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GPSDO mit ATMega - Suche 32 Bit Zähler IC
hoch für mich. Die Sache mit dem ATTiny25 will mir auch nicht so recht einleuchten, da ATTiny mit 20 MHz vermutlich nicht jede Flanke des 10MHz Signals mitbekommen würde. Ich werde jetzt erstmal mit dem externen Zähler SN74LV8154 von Uwe beginnen und mit 20 Sekunden Torzeit hoffentlich auf meine
unter 10 ns zu kommen, und damit besser als der Jitter des 1pps Signals vom GPS Empfänger. Statt hc4046 ließe sich ggf. auch ein CPLD oder ein paar 74AC74 und 74AC00 nutzen um noch etwas genauer zu werden, indem weniger als 1 µs (z.B. 100 ns) interpoliert werden.
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32Bit µP od. µC mit 40 Datenregister
würde allerdings 4 * 74HC595 dranpappen, dann isses auf mindestens 5ns (= 0,000005ms) synchron. Peter
32Pins für die Ausgabe. Wie berechnen sich die 0,0002ms, nur > damit ich das überschlagen kann? Bei 20MHZ dauert ein OUT 50ns also 4 OUTs = 200ns Die Asynchronität ist dann die Zeit für 3 OUTs (150ns) bzw. 0,00075%. Oder mit den 4 * 74HC595 kann man alle Ausgänge gleichzeitig latchen, die Asynchronität
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74 595 + STP16CP an SPI, Vorgehensweise korrekt?
veröffentlichen :( Bei mir funktioniert das Einlesen der Daten wohl nicht richtig. Die Schieberegister des 74HCT595 und STP16CP hängen am SPI-Modul meines ATmega1284p. OUTPUT-Enable des 74HCT595 und STP16CP sind an getrennten Pins. RCK-PIN des 595 ist am SS-Pin des SPI-Moduls, der Latch-Enable des STP16CP
ganze Ding flattert umher. Mal ist was gesetzt, mal nix genau, die ersten 2 Byte sind für die 2 IC 74 595, die letzten 2 Byte für das IC STP16CP05 was haltet ihr denn überhaupt von dem Code? Gruß Christian
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Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
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Chip gesucht: magischer Rauch in Beckhoff EL2124
Wird wohl 74HCT 245D sein.
Merlin B. schrieb im Beitrag #6715577: > eine Idee Es steht 245 drauf, es hat 20 Beine, es hat ein breites SO-Gehäuse und soll 20mA können. Versuche mal die Umgebung aufzunehmen, _könnte_ ein 74HC(T)245 sein.
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DSO-Messungen plausibel ?
mich vielleicht vermessen ? Der AVR gibt eine 3-Bit-Folge von 000 bis 111 aus, das geht durch den 74HC244-Puffer und kommt auf den R2R der mit etwa 70 Ohm gegen Masse geht.
Kommen die verschliffenen Signale am R2R-Eingang von den langen schwarzen Drahtbrücken oder ist der 74HC244 zu stark belastet ? Das R2R-Netzwerk besteht aus 700/1400/2800 Ohm über 75 Ohm gegen Masse.
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74hc4046 konfusion
Hallo, bräuchte einen VCO bis 16Mhz und habe mir deshalb den 74HC4046 angeschaut. Laut Datenblatt liegt dessen center frequency bei 17Mhz. Jetzt wollte ich erstmal R1 und R2 berechnen. Laut http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vco.htm ist
Achte bitte auf den Hersteller des HC4046, wenn Du 16MHz erzeugen willst. Philips ist gut geeignet, danach kommt onsemi. Mit dem MM74HC4046 von National wirst Du vermutlich nicht glücklich werden: siehe Datenblatt.
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74CBT3257 - In/OUT universell oder doch nicht ?
nicht viel Strom. Eine LED mit 0,5mA und einen Mosfet mit 255 Ohm in der Gatezuleitung. Also höchtens 20mA im Umschaltmoment. Ich habe den TI SN74CBT3257DR. Es gäbe noch einen CBT3257C mit geringeren Ron. Ob das hilft. µC Pin Eingang: > Lege ich an 1B2 5V an, kommen an 1A 4,6V raus >> 0,4V Verlust
74HCT4053
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MiniLA Version MockUp
ich denke sollte man auf den lpt anschluss verzichten wollen > werden es 8mA weniger sein da der 74HC4053 nicht benötigt wird (so wie > es Wolfgang beim coolLA gemacht hat). das hat nix gebraucht, im gegenteil, die zusätzliche logik in dem CPLD frisst noch mehr strom. Da es kein feedback/fragen
der LED Test läuft auch. Montag oder Dienstag sollten von Kessler dann die richtigen 74HC4053 kommen. Ich habe übrigens direkt den 1M x 32 RAM besorgt, wenn schon denn schon....:-) An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten für dieses großartige Projekt danken! Ich weiß weiß wie
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Eingangsschaltung schwingt
komme, hoert das Schwingen auf. Die Schwingungsform ist expotential ansteigend beim 40106 und beim 74HC14 rechteckig,neigt aber zum Ueberschwingen. Vielleicht kann mir jemand helfen? Da das ganze in einer bestehenden Platine sitzt wäre es schön wenn ich nur einzelnen Komponenten ersetzen müsste. Gruss
ersetzt mit einem BF245B. Die Schwingungen scheinen zwischen dem BF245B und dem Eingang des 40106 (74HC14) aufzutreten. Sobald ich diesen Punkt mit der Messspitze meines Oszilloskop berühre verschwinden sie. Dem grossen "C" und dem Internet sei Dank das wir in Düsseldorf keinen Elekronik Haendler
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Messtechnik (Ein & Ausgangsproblem)
wie ich es anstellen soll! Weiß ja auch nicht ob so etwas möglich ist. Ich bräuchte ja alleine für 20 Analogaugänge 20DA-Wandler! Ist vielleicht doch ein wenig viel! Der Bus ist nur mal vorgesehen für weitere Projekte da ich denke das er schwierig zu handhaben ist vom Programmieren her (Habs noch nie
Analog & Digital, Eingang & Ausgang ist machbar. Fuer's Erste. Das waeren dann in der Tat 20 DAC, und 20 wahrscheinlich gemultiplexte ADCs Kanaele. Die Digitalen kann man mit den Schieberegistern 74HC595 & 74HC597 bereitstellen. Dann einen 4 -fach Analogschalter an jeden Pin und gut ist. Dann
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[V] diverse SMD-bauteile (RS232, Flash-Speicher.)
S29JL064H70TAI00 (Tray) (64 MBit CMOS 3,0 Volt simultaneous R/W flash) 50,- Euro 200x Philips 74HC4053D (Rollenabschnitt) (dreifacher 2-Kanal analog MUX) 15,- Euro 80x MAX232ACSE+T (Rollenabschnitt) (RS232 Treiber / Transceiver) 30,- Euro 25x Linear LT1180ACSW (Rollenabschnitt
S29JL064H70TAI00 (Tray) (64 MBit CMOS 3,0 Volt simultaneous R/W flash) 50,- Euro 100x Philips 74HC4053D (Rollenabschnitt) (dreifacher 2-Kanal analog MUX) 10,- Euro 40x MAX232ACSE+T (Rollenabschnitt) (RS232 Treiber / Transceiver) 15,- Euro 25x Linear LT1180ACSW (Rollenabschnitt