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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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Einfache Drehimpulsgebr-zu-Tastfunktion-Schaltung
genannt wurden. Oder man baut es sich aus 2 Standard-ICs, wie im Schaltplan darunter. Neben den 74HC175 und 74HC86 braucht man noch ein Taktsignal. Das könnte ein NE555 erzeugen, wenn man in der Schaltung nicht sowieso schon ein Taktsignal hat. Auch die Spezial-ICs brauchen übrigens ein Taktsignal
un den USA gefunden, bei dem der LS7083 knapp 20$ kostet, das ist definitiv zu teuer. >Neben den 74HC175 und 74HC86 braucht man noch ein Taktsignal. Das könnte ein NE555 erzeugen... brauch ich davon auch nur je einen? Kannst du mir vielleicht einen realen Schaltplan entwerfen, muss ja nicht mit
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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
rjmp .L69 1434 02ac E53F cpi r30,lo8(-11) 1435 02ae 01F4 brne .L68 1436 02b0 A13E cpi r26,lo8(-31) 1437 02b2 00F0 brlo .+2 1438 02b4 00C0 rjmp .L69 [/c]
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PWM von 1Mhz bis 5Mhz
XR2206 (Problemen mit Duty Steuerung die Frequenz bleibt nicht stabil auf vorher eingestelltem wer) - 74HC14 (Problem mit Duty Steuerung die Frequenz bleibt nicht stabil auf vorher eingestelltem wer) - 74hc4098 (auch Problem mit duty und Frequenz) Hat jemand eine Edee? Danke
Alex schrieb im Beitrag #4672110: > - 74HC14 (Problem mit Duty Steuerung die Frequenz bleibt nicht stabil > auf vorher eingestelltem wer) > - 74hc4098 (auch Problem mit duty und Frequenz) Was man hinein schickt, kommt eben hinaus...
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Verständnis Frage, 1 Ausgang steuert 4?
du sagst ! :-) Das ganze würde ja aber nun anders aussehen, wenn vor dem RJ45 J1 ein 74HC... die Ausgänge steuern würde? Stichwort Multiplexing? Denke da gerade an meine 4x4 LED Matrix mit 74HC595... Leider bekomme ich den anderen Teil des Schaltplans nicht :-)
schrieb im Beitrag #7526614: > Das ganze würde ja aber nun anders aussehen, wenn vor dem RJ45 J1 ein > 74HC... die Ausgänge steuern würde? Sicher.
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Giess-o-mat mit AVR Version 2
Kann der Sensor mit anderen IC's auch bestückt werden? Habe im Moment keinen 74HC14D da.
RS-Components. RS Best.-Nr. 436-7442 Sonst bei den Chinesen: http://www.aliexpress.com/item/10PCS-SN74HC151N-SN74HC151-74HC151N-74HC151-DIP/32463894213.html?spm=2114.01010208.3.11.NKp8Fs&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10017_406_10040,searchweb201603_11&btsid=50cc5ca6-f225-4963-9457-5fd588ceebe9
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Hilfe Beim Digitalzähler
sowie deines Zählers. Aber nicht direkt, da sonst immer gezählt wird, sondern an ein AND Gate, z.B. 74HC08. An den anderen Input des AND gates kommt ein Flipflop, der durch den Zählimpuls gesetzt wird => Zähler Zählt bis das 3-Gate AND=>1, welches den Flipflop und den Master-Reset des counters aktiviert
deines Zählers. Aber nicht > direkt, da sonst immer gezählt wird, sondern an ein AND Gate, z.B. > 74HC08. An den anderen Input des AND gates kommt ein Flipflop, der durch > den Zählimpuls gesetzt wird => Zähler Zählt bis das 3-Gate AND=>1, > welches den Flipflop und den Master-Reset des counters aktiviert
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NAVTEX Receiver for the DXer
posten. Falls jemand der das Gerät nachgebaut hat mir einen Hinweis geben kann wo der PE (Pin15) am 74HC40103 hingehört wäre mir viel geholfen. Grüße
Frequenz absolut > nicht, liegt im MHz Bereich. MHz klingt gut, zumindest am VCOout-Ausgang (74HC4046) bzw. am CP-Eingang (74HC40103). Hier müssen entweder 1,9584MHz oder 2,0736MHz zu messen sein. Der Ringzähler mit den zwei D-FFs teilt durch 4.
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STM32Fxxxx: Kurze Frage zu GPIO Bitbanging
Register = LOW GPIO_ResetBits(HC595_PORT,HC595_SHCP); // Shift Register = LOW /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ void Set74HCT595(uint8_t data) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { // Datenbit
Christian J. schrieb im Beitrag #4880322: > /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ > void Set74HCT595(uint8_t data) > { > for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { > // Datenbit setzen > GPIO_WriteBit(HC595_PORT,HC595_DS,(data & 0x80)); __DMB(); // >
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Tasten mit Hardware entprellen
habe dazu folgende Bauteile bei reichelt rausgesucht: Schmitt-Trigger: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-14/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3140;GROUPID=2930;artnr=74HC+14;SID=13UHm1RH8AAAIAAB9U02cf40155578aff6fbf37e137a43c139e30 Widerstände: http://www.reichelt.de/1-4W-1-10-0-k-Ohm-
index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=12347;GROUPID=3153;artnr=MKS-2-5+1%2C0%C2%B5;SID=13UHm1RH8AAAIAAB9U02cf40155578aff6fbf37e137a43c139e30
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Lauflicht spezial
Reseteingang kann man auch, das wäre dann der Startknopf. Decodieren kann man mit 74HC154 oder 74HC4514/4515 das sind 4 auf 16 Decoder, die können low-current LEDs mit Vorwiderstand direkt ansteuern. Da gibt es sicher auch einen Enable-Eingang, mit dem man das Blinken realisieren könnte
einfach funktioniert das noch nicht, ein Tiny mit Decoder oder Schieberegister wäre bequemer, zwei 74HC164 beispielsweise.
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Zwei Leitungen über elektronischen Schalter mit Raspberry verbinden
> wenn mir jemand die Lösung mit dem CD4066 und > allen benötigten Bauteilen ich würde ja den 74HC4053 als Umschalter wählen, der 4066 ist ja "nur" ein Schalter! alle 3 Schalter des 74HC4053 können parallel geschaltet werden um den Durchgangs R zu minimieren
anschliessen würde. Chip: https://www.conrad.ch/de/schnittstellen-ic-multiplexer-demultiplexer-nexperia-74hc4053d652-so-16-1113960.html Doku: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1100000-1199999/001113960-da-01-en-IC_MUX_DEMUX_T_74HC4053D_652_SOIC_16_NEX.PDF Mit der Dokumentation des Bauteils
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Frequenzzähler mit ATMega32
durch das Torgatter (HC74) - da könnte schon bei 20-30 MHz das Limit (Setup beim HC590 plus Delay vom HC74) erreicht sein. Im Normalfall ist der Unterschied gering: Es stört kaum, wenn die Zahl der Perioden (und damit die
schrieb im Beitrag #3444385: > Eine kleine Einschränkung > gibt es durch die Geschwindigkeit beim HC590 und der Laufzeit durch das > Torgatter (HC74) - da könnte schon bei 20-30 MHz das Limit (Setup beim > HC590 plus Delay vom HC74) erreicht sein. Das ist korrekt. Mit ~13ns Laufzeit durch den
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Quarz-Frequenz anpassen
Mit nem 74HC4046 könnte man sowas machen: Der AVR läuft mit 16MHz und teilt mit T0 durch 16000 (= 1kHz) und gibt es an nem PWM-Ausgang aus. Der HC4046 erzeugt 1,001MHz, die gehen in T1 rein und werden durch
Wie sieht dein Quarzoszillator überhaupt aus? Der im AVR wird nicht sonderlich gut sein. Da ist ein 74HC4060 mit eigenem Spannungsregler vermutlich erheblich besser.
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ATMega I2C Slave - 16-Bit antwort?
avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <compat/twi.h> #include <avr/interrupt.h> #include "l74hc4051.h" #include "adc.h" #define I2C_ADDR 0x4E #deinfe OP_RESET 0x00 #define OP_PROBE 0x01 #define OP_SINGLE 0x02 #define IODIR 0x00 #define GPIO 0x09 #define OLAT 0x0A unsigned char
regdata=0; for(;;) { uint8_t i,j = 0; for(j=0; j < 5; j++) { for(i=0; i<L74HC4051_MAXCH; i++) { l74hc4051_setchannel(i); current_values[i*j] = adc_read(j); } _delay_us(100); } } return 0; } [/c]
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Brauche Hilfe bei Schaltplan
Laut Datenblatt vom 74HC595N sollte Vcc an Pin 16 und GND an Pin 8 sein?!
Gast wrote: > Laut Datenblatt vom 74HC595N sollte Vcc an Pin 16 und GND an Pin 8 > sein?! Also im Datasheet zum ATmega8 von ATMEL ist Pin 7 VCC und 8 GND
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8-Bit CPU Selbstbau
Udo K. schrieb im Beitrag #7453564: > 74HC würde ich heute für sowas aber nicht mehr verwenden. LVC ist z.B. > deutlich schneller. Fahrschule auf einem Ferrari SF-23...
H. H. schrieb im Beitrag #7453524: > nimm 74HCxxx, die sind auch für einen > Anfänger beherrschbar. danke hinz, wollte ich auch gerade schreiben, HC Typen sparen immerhin Strom und haben ein größeres fan out. Trotzdem sollte man nicht an Abblockkondensatoren
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Logarex eHZ liefert keine zuverlässigen Daten mit IR-Lesekopf
wesentlich kleineren Widerstand tauschen? Ich muss mich mit dem Oszi beschäftigen, damit ich den Ausgang am 74HC14D messen kann. Danke für den regen Input!
So, ich habe jetzt fix nochmal den Schaltplan mit einem 74HC14 gezeichnet. Kann man damit mal einen Prototypen wagen oder hab ich etwas komplett vermasselt?
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Bauen oder nicht bauen ?
Wenn dir 74HC zu langsam ist, dann nimm 74AC. Aber nur da wo dus brauchst, die Flankensteilheit stellt dann so langsam Anforderungen ans Layout.
Ei ei ei ... gerade merkte ich dass 74HC-Zähler viel zu langsam sind für die Aufgabe. Bei der Suche nach 74AC-Zählern musste ich feststellen dass es scheinbar nur noch 74AC161 und 74AC163 gibt, der 74AC193 ist wohl obsolet. Ich weiss gar
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74LS109 Toggelt nicht
mindestens 74HC statt 74LS, da wäre dann die Freilaufdiode auch eingebaut. Auch ist die Art der Entprellung Murks, der Taster schliesst direkt 2.2uF parallel zu den 100nF Stützkondensator, da bricht die Vetsorgung
Deine Schaltung bzw. die Behauptung sie würde so funktionieren ist > gelogen, es sind mindestens 74HC statt 74LS Davon gehe ich auch aus. Mit 74*LS*109 kann es nicht gehen. @Ronald B.: Schau mal, was du _wirklich_ eingebaut hast!?
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Input Level HC595 + Versorgungsspannung
Schieberegister sicher im Bereich der angegebenen Betriebsparameter funktioniert, müssen es für den 74HC595 bei 4.5V Betriebsspannung *minimal* V_IH=3.15V sein (DB S.7, bei 5V also etwa 3.5V) und nicht "normalerweise" - basta. Es kommt also für den 74HC595 nur eine Versorgung mit 3.3V in Frage. Dann
zwischen empfangenden Eingang und sendendem Ausgang für die Zustände H und L. Beispielsrechnung für 74HC00 @ VCC = 5V für Aus- und Eingang - auch um nochmal die Nebenbedinungen zu zeigen. Siehe https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT00.pdf Dazu entnimmt man dem Datenblatt @ -40
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Motorola HC12 und Eeprom 93C66
******************************************************* * SpiDemo - Demonstrates the use of the 68HC12 SPI by * interfacing with a 74HC595 and 74HC165. * * Controller: 68HC912B32 * Monitor: D-Bug12 * * 3/5/98 Todd Morton ************************************************************
* entered out to the 74HC595. It then reads a value * from the 74HC165 and displays it. * For testing connect the 74HC595 Qn's to the 74HC165 n's * This will cause the ascii character of the key pressed * be echoed
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LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
einen ALS573 aus einem alten Mainboard. Ich sehe gerade, da ist ein Fehler im Plan. Es muss kein 74x32, sondern ein 74x02 sein, da das LCD die Daten an der fallenden Flanke haben möchte. Für den 74x2 reicht eigentlich ein HC. Einen 64k SRAM bekommt man etwas schlecht, aber es sollte auch mit einem
YOScan ;Endadresse bei der Bildausgabe in Y Richtung Den W24512 benutze ich auch, zusammen mit 74HC02 und 74HC573. Läuft problemlos. Wenn das Logo zerstückelt ist, Teile doppelt sind oder fehlen, dann sind Daten/Adressleitungen vertauscht oder kurzgeschlossen. Den LCDHype Treiber werde ich
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Zeropower Ram / F-Ram Ausgänge an 74HC Eingänge
IC) erreicht? Wenn ich an die Ausgänge lediglich die Eingänge eines Bustreiber-ICs (z.B. 74HC541) anschließe, dürften aus den Pins des Rams ja kaum Strom fließen. Ist das sicher? (Mit einem 74HCT541 sollte es auf jeden Fall gehen; mir geht es eher ums Prinzip). 2. Im Datenblatt des F-Ram
mindestens 4,8V ausgibt, solange der Strom aus einem Pin kleiner als 100uA bleibt? Im Datenblatt eines 74HC541 steht: Input Leakage Current: +-1 uA Eingänge eines 74HC541 sollte ich dann sicher an Ausgänge des F-Ram anschließen können? Viele Dank für alle Antworten Viele Grüße Michael
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Midi Relais Platine Stromversorgung
und der Status soll dann auch per LEDs angezeigt werden. Anschließen wollte ich die Relais über 74hc595 Bausteine die dann ULN2803 Darlington Arrays und schlussendlich die Relais Schalten. Wenn ich mal hochrechne brauchen dann mehr als 1 Ampere bei insgesamt 20 Relais / LED Kombinationen (30 mA
belastet der Strom der Relais nicht den 7805. Vergiss trotzdem nicht die Freilaufdioden. Statt ULN2803+74HC595 kann man auch einen TPIC6B595 nehmen.
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Arbeitet ihr lieber mit SPI oder I2C Bauteilen?
Störungen unterdücken. I2C ist daher deutlich unkritischer. Bei SPI habe ich mal RC-Tiefpässe und 74HC14 als Filter nachgerüstet, um die Störungen in den Griff zu bekommen.
Peter D. schrieb im Beitrag #6315166: > Bei SPI habe ich mal RC-Tiefpässe und 74HC14 als Filter nachgerüstet, um > die Störungen in den Griff zu bekommen. Höchstens bei Speed weit jenseits aller I2C Träume. Ansonsten ist SPI wesentlich unkritischer und auch softwaretechnisch
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PWM-Dimmer mit Transistor/Mosfet
Hm, nimm doch den 74HC573, und lege dein PWM Signal auf den /OE Ausgang. Wenn der Ausgangsstrom nicht reicht, dann noch einen ULN200x dahinter, die Dinger schaffen max. 500mA und sind eingentlich unkaputtbar. mfg Gast
ok ich danke euch allen fr die tollen antworten. ich werde das mit dem pin 13 (OE) am 74hc595 mal testen. das wr fr mich eig die beste loesung danke mfg peter
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40 Bit Schieberegister verwalten
movs r1, #1 080014DA ldr r0, [pc, #104] ; (0x8001544 <Set74HCT595+136>) 080014DC bl 0x8000aec <GPIO_WriteBit> (113) GPIO_SetBits(HC595_CTRL,HC595_SHCP); __DMB(); // SHCP -> High 080014E4 movs r1, #8 080014E6 ldr r0, [pc, #92] ; (0x8001544 <Set74HCT595+136>) 080014E8 bl 0x8000ab4 <GPIO_SetBits> (114) GPIO_ResetBits(HC595_CTRL,HC595_SHCP); __DMB(); // SHCP -> LOW 080014F0 movs r1, #8 080014F2 ldr r0, [pc, #80]
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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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74HC595 besoffen
Tach allerseits! Ich habe einen string aus 10x 74HC595 aufgebaut. SER und SCK des ersten 595 gehen an das SPI eines STM32F2, RCK an ein GPIO Pin. Danach sind immer QH' des vorgängers mit SER des nächsten in der Kette verbunden. Das SPI des STM ist so
Alex S. schrieb im Beitrag #3762679: > Ich habe einen string aus 10x 74HC595 aufgebaut. SER und SCK des ersten > 595 gehen an das SPI eines STM32F2, RCK an ein GPIO Pin. Danach sind > immer QH' des vorgängers mit SER des nächsten in der Kette verbunden. Gibts dazu auch