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4051 Muxer mit NTCs
8:1 Multiplexer als diesen alten Zombie. Der > (pinkompatible) MAX4617 hat bei 5V Versorgung max. 10 Ohm > Übergangswiderstand. Diese Spezial-Muxer läßt sich AD allerdings fürstlich bezahlen. Dagegen sind 2 * 74HC4051 nur Pillepalle. Auch haben viele ADCs gleich einen Konstantstromausgang für RTD-Messung
Spannung durch den Analogschalter. Niedrigere Widerstandswerte der Schalter erreicht man mit ICs der 74HC-Serie und noch niedrigere mit 74AHC.
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Korrekte Komponenten gewählt? Bistabile Relais
Spannungsspitze von der Spule abzufedern; hier wollte ich 1N4148 verwenden. Dann kommen noch zwei Pull Down 10kOhm damit die Gates nicht floating sind, und die 1kOhm um den Stromfluss durch vom 74HV595 zum MOSFET zu begrenzen. Hab ich irgendwas vergessen? Klappt das so? Mit den 74HC595 habe ich viel Erfahrung
von Hinz vorgeschlagenen BC337-40? Das würde dir auch die 8 Pulldouwn Widerstände ersparen. Dem 74HC595 fehlt der Abblockkondensator. Obelix X. schrieb im Beitrag #7939211: > Ist mit den jetzigen Bipolar Transistoren aber egal. Der 2N7000 ist ein Mosfet.
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PicoProbe mit SWD-Verlängerung
Leitung. Bei meinen Versuchen hat sich herausgestellt, dass die Länge der SWD-Leitung nicht mehr als 10..15m sein darf. Da hilft auch keine Verringerung der Baudrate. Bei meiner Anwendung befindet sich das Zielsystem im Gartenhaus, zu dem auch eine bisher ungenutzte LAN-Leitung liegt; Entfernung ca. 20m
verändert. Lediglich habe ich die Konfiguration angepasst. In der Bastellkiste lagen noch ungenutzte 74HC240, die allerdings die Signale invertieren. Der 74HC240 enthält 2x4 Treiber, die jeweils in den Tristate geschaltet werden können. Andere Treiberbausteine würden auch gehen. Eine uf2-Datei befindet
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DCF77-Empfänger Sammelbestellung
Bauform B. schrieb im Beitrag #7933362: > OK, dann sind wir schon bei 10 Stück. Dann nehme ich auch 2. :)
verständlicher Sprache + der Chip hat ein normales Gehäuse ± es gibt ein Schaltbild + das Modul hat einen 74HC als Ausgangstreiber - leider ein 74HC14 (produziert Spikes auf VDD) + ein wohl definierter Power On Pin + AGC abschaltbar (hold) + Antennenanschluss mit normalen Litzen und Schrumpfschlauch
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AVR128DB USART Transmit Buffer
USART_DREIF_bp rjmp report2_010 ; Wait for all transmissions complete cbi b_PA4 ldi r20, 10 ldi r21, 'A' ; ; Start Break ; sbi b_BRKA ; ; Start sending Characters ; report2_020: ; ; First Report the USART_STATUS with Time-Stamp ; cli sbi b_PA4 lds yl, extptr+
Anwendungen bei dehnen das weitere Byte sinnvoll/spürbar besser > ist? Man könnte im SPI-Mode 3 * 74HC595 in einem Rutsch beschreiben. Nur gewinnt man dabei nichts. Der Latchpuls muß trotzdem warten, bis alles gesendet wurde.
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Schmitt-Trigger 74HC14 mit Level Shifter
Hallo zusammen, es ist eine 5V Schaltung vorhanden, die einen 74HC14 Schmitt-Trigger nutzt, um Signale aufzubereiten, die von einer anderen externen Komponente / Bedieneinheit kommen. Im Anhang habe ich den relevanten Teil der vorhanden Schaltung nachgezeichnet. Das
| GND --------o---o---o------------------o----------- 10n [/pre] Der 74HCT-Buffer übernimmt dann geschickterweise die Pegelwandlung von 3V3 nach 5V.
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8 mal 1bit zu einmal 3bit zusammenfassen
Dafür gibt es etwas in der 74er Reihe: 74HC148 und im Datenblatt sieht man die Schaltung dazu. Hätte nicht gedacht, dass man den noch kaufen kann. Aber Mouser hat die am Lager. Sonst einen einfachen MCU.
Michael H. schrieb im Beitrag #7931457: > 74HC148 An Prioritätsdencoder hatte ich auch gedacht, aber die zählen nicht die J. T. schrieb im Beitrag #7930350: > Anzahl der Leitungen, die "an" sind sondern geben nur die höchstwertige Position
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KiCad
BC857S (in einfacher und in aufgelöster Darstellung) und Supressordioden Array SR05. Schieberegister 74HC4094 . Spannungs-/Laderegler uA723/LM723 in 14 und 20 poligem Gehäuse. HF/ZF Verstärker/Mischer/Demodulator TCA440 alias exDDR A244D, FM Frontend TA7358. Spannungsmonitor ICL7665. Autor Bernd Wiebus
CINCON EC6C11, TRACO TED-1212, TRACO TED-XXXX Dual Output, TRACO TED-XXXX Single Output, TRACO TEN10-1212, TRACO TEN10-XXXX, TRACO TME-XXXX, TRACO TMH-XXXX Single Output, TRACO TMH-XXXX Dual Output, sowie TRACO ACDC-Converter der TMLM Serie. BOTHHAND CF-Serie und DELTA DPS05U09D. Neu seit 29 August
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Problem mit ADUM1201 und FT232
um die Markierung für Pin 1 zu sehen. Aber es wäre zu schön gewesen. Der Fehler ist mir mit einem 74HC573 passiert. Aber jetzt leider nicht. G. 4. schrieb im Beitrag #7925299: > - penibel auf Kurzschlüsse testen/untersuchen Werde ich die Tage nochmal testen. Bin zwar der Meinung, dass ich das gemacht
oben ist. > Wastl schrieb: >> Die USB-Versorgung braucht an der Buchse auf jeden Fall einen >> 10uF Abblock-Kondensator. > Meinst Du zwischen Pin 1 und Pin 4 der Buchse? Die Buchse braucht die nicht, wohl aber der FT232RL. An V+USB und GND. 100nF Keramik nah dran (<10mm) und 4,7uF Tantal, der
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Meinung zu dieser Produktidee?
gewinnen, eine verlorene Zeit wird es unterm Strich nicht sein, egal wie weit Du mit der TTL- bzw. HC-Reihe (74HCxx) kommst.
Schaltung wo nicht ein paar Singlegates oder mal ein D-Flop drauf ist. Aber klar, ein ausgewachsenes 74HC04 oder sowas hab ich schon lange nicht mehr gesehen oder selber verwendet. Ausnahme sind da noch Schieberegister. Die haben sich ganz gut gehalten. Also etwas Logicverstaendniss ist wichtig. Sowohl
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50MHz Clock mit 74AC161 durch 5 teilen
um eine Clock mit 10MHz zu erzeugen, möchte ich die Clock von einem 50MHz-TCXO mit einem 74AC161 durch 5 teilen. Frage: wie muss ich diesen beschalten und hat das Ausgangssignal ein 50/50 Verhältnis?
Axel S. schrieb im Beitrag #7914797: > Aber der 74HC390 schafft das. Aber nur bei 6V und mit Übertakten.
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EPS 9760003-1
paar Z-Dioden und pull-up Rs Die Stückliste darf man immerhin lesen: Widerstände: R1...R8,R10,R12 = 100 R9,R25 = 4k7 R11 = 12 k R13,R18 = 1 k R14,R15,R19,R20 = 10 k R16,R22 = 2k2 R17,R21 = 68 R23 = 220 R24 = 1k98 Kondensatoren: C1...C6,C8 = 100 n C7,C9 = 10 µ/63 V, stehend C10 = 100 µ/25 V, stehend Halbleiter: D1,D2 = 1N4148 D3 = 1N4001 T1,T2 = BC327-40 IC1 = 82(C)43 IC2 = 74HCT245 IC3,IC4 = 74HCT573 IC5 = 74HCT08 IC6 = HC(T)4538 IC7 = 74(LS)06 IC8 = 7805 IC9 = LM317T Außerdem: K1 = D25-Verbinder für Platinenmontage, male, gewinkelt K2 = 2polige Platinenklemme, RM5
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Preisfindung für Verkauf Gesperrt
Jörg R. schrieb im Beitrag #7912236: > Bei eBay unter verkauften Artikeln recherchieren. "ua726hc" Angebote auf ebay.com: 9 Stück, zwischen 100 und 150$ das Stück. Verkaufte Teile: Keine. Kannst es ja mal mit 10-20€ probieren und Preisvorschlag. Ich glaube nicht, dass Du die los wirst.
versendet so das die Pins nicht verbogen > werden. ich hätte Interesse an älteren CMOS-ICs (4000er und 74HC), die noch bedruckt und nicht laserbeschriftet sind. Falls bei dem "Müll" etwas dabei ist, kannst du mir ein Angebot machen. Du musst die Pins auch nicht gerade biegen
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Elektronische steuerung von 3 Relais.
gibts ja auch noch. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/digitaltransistor_500ma_r1_1kohm_r2_10kohm_sot-23-375083
Falk B. schrieb im Beitrag #7909090: > Aber kein 4017 bei 5V. 74HC4017: 4mA TLP171A: "This photorelay requires 0.2 mA of LED current to turn it on." https://www.digikey.de/de/products/detail/toshiba-semiconductor-and-storage/TLP171A-TP-F/7325685
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Marconi 2042 Signalgenerator
ausgetauscht werden, können ein paar einfache Messungen durchgeführt werden. Für AM kommen nur zwei der 74HC4051 MUX in Frage, IC314 und IC315. Überprüfe ob bei interner Modulation sowohl an den entsprechenden Eingängen (Pin13/14) als auch am Ausgang der zwei zuständigen OPV Pufferstufen (IC318 a/d) ein AF
Quarzoszillator: Ich benutze einen GPSDO und verfüge somit über eine hochgenaues Frequenznormal (10 MHz). Die OPTION "Quarzoszillator" kann ich in den Unterlagen nicht finden. Welche OPTION-Nzummer hat Dein Quarzoszillator?
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Frequenzanzeige und LM7001 mit ATTiny2313 macht mir Probleme..
Es geht um den ATTiny2313. An PORTD angeschlossen sind: PD0 = AO vom 74HC139 für die Stellen PD1 = A1 vom 74HC139 für die Stellen PD2 = Oszillatorausgang 4MHz PD3 = DATA vom 74HC164 und LM7001 PD4 = CLK vom 74HC164 und LM7001 PD5 = LE vom LM7001 PD6 = LE vom 74HC573
Empfänger / HEX-Schalter für die 16 Programmplätze. Die 7-Seg-Anzeige mit gemeinsamer Anode hängt am 74HC573, Q0 - Q7 entsprechen a-g, DP. An D0 bis D7 hängt das 74HC164. Hätte auch einen 4094 nehmen können, war damals nicht verfügbar. Q0 bis Q3 vom 74HC139 hänge die Anoden der Anzeige. A0 und A1 werden
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(S) Wobbel-Sender
Start ist 10.5MHz, nicht 10.
doch genau bekannt. Oder nicht? Wenn es beim VNA nur zu einem Rechteck reicht, könnte auch ein 74LS624/74S124/74HC4046 den Wobbler machen. Da wäre dann ein Markengenerator schon nützlich.
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MiniComputer 68k2.0 (MC68HC001)
Habe diesen Mini-Computer 68K2.0 mit MC68HC001 gerade aus der Originalverpackung entnommen. Kann mir vielleicht jemand sagen was es damit auf sich hat? Vielleicht hat ja jemand Unterlagen dazu. Wer ist z.B. der Hersteller? Wo wurde dieser
default 32-pol. RAM/RAM-Fassungen mit größerem Adressbereich und SYNC-Aufbereitung mit zusätzlichem 74HCT74. Vermutlich ist in dem AT29C020 ein kundenspezifischer Monitor. Es gibt sonst noch einen Monitor für manuelle Bedienung mit Terminalprogramm, der aber auch Motorola S-Records laden kann. Als
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Ein Nixieuhrprojekt mit 80C49 & 82C55 gefunden und benötige eine Korrekturlesung.
Wirf es einfach wieder in den Müll. Wenn du 8x51-affin bist, nimm einen 2051, und ein paar 74HC595. Eine Uhr in C/Pascal/Assembler selbst zu schreiben, ist ja keine Raketenwissenschaft. Zur Steigerung der Schwierigkeit, wäre auch ein ST-6 Derivat gut geeignet und bereits langjährig abgehangen
Beitrag #7897636: > Leider laufen meine uralten MCS-48-Softwaresammlungen nicht mehr auf > Windows10 https://www.dosbox.com/
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24V 1ms Impuls verlängern
Nerd 8. schrieb im Beitrag #7894629: > Google nach Monoflop 74HC4538
zum Beispiel hiermit. https://www.build-electronic-circuits.com/7400-series-integrated-circuits/74hc121-74ls121/
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Bauteil gesucht Aufdruck GD BM
/uploads/2015/10/THYRISTOR-SASBSC-SERIES-11-13-13.pdf GD P4SMAJ220 Panjit SMA=DO214AC=SOD106 TVS 170V, 1A, 400W (1ms) https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/P4SMAJ_SERIES.pdf und BM BM SMBG15CA
man an dem größeren Lot rechts an der defekten Diode. Die Signale vom Geber gehen dann auf einen 74HCJ4D Hex Inverter. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106278/PHILIPS/74HC04D.html Fehler war hier, dass sich der Motor kurz gedreht hat und die Steuerung dann erkannt hat, das keine
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Tipps zu: 600+ Schrittmotoren ansteuern
steuern, und diese per Netzwerk oder seriell koppeln. 2. Multiplexer - Multiplexer wie der CD74HC4067 können mehrere Signale auf wenige GPIOs legen, sind aber für schnelle, gleichzeitige Steuerung vieler Motoren nicht geeignet, da immer nur ein Kanal aktiv geschaltet werden kann. - Für 600 Motoren
Abnahme von 600 Stück schon für unter 1€/Stück. Dazu kommen noch 2400 1N4148, 7 ULN2803, 6 UDN2981, 13 74HC595 und irgendein simples Mikrocontrollermodul für die Ansteuerung. In Summe sind das also etwa 600€. Etwas ungeschickt ist die relativ hohe Getriebeübersetzung der Motoren von 64:1, was sie im
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Kopfhörerausgang PC als Schaltsignal für Arduino
Schaltausgänge sind damit möglich. Dafür brauch man zusätzlich noch einen 4-zu-16 Decoder (z.B. CD74HC154M), falls der Arduino sich nicht darum kümmern soll. Dieter K. schrieb im Beitrag #7884775: > Gibt es da irgendwelche fertigen Bauteile > oder wie kann ich so etwas erreichen? Ja (s.o.) oder
das alles schon sehr viel besser aus. In den alten Zeiten habe ich mit 5 parallelen Gattern eines 74HC14 und einer 6-stufigen Kaskade die 25-30V Abstimmspannung für PLLs erzeugt. Das 6. Gatter war der Rechteckgenerator.
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Aus Platinen-Layout Schaltplan mit Fritzing erstellen
steht auch noch drauf) - 1x Quartz 4,194304 - 3x 2A473K (Grün, Kondensatoren?) - 2x Elko 100µF, 10V - 1x 27 (Braun, rund - Kondensator?) - 1x 10 (Braun, rund - Kondensator?) - 1x Widerstand Orange - Weiß - Rot - Gold (3,9k 5%) - 1x Widerstand Braun - Rot - Braun - Gold (120 Ohm 5%) - 1x Widerstand
, leider ohne Wirkung: - die zwei Elkos C1 und C2 mit jeweils 100µF - C4 mit 27pF - Cohne mit 10pF
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Schneller optischer Reflexsensor
Man kann den Phototransistor des CNY70 in einer Kaskode betreiben und gewinnt dadurch etwa Faktor 10 an Geschwindigkeit. Habt ihr das gemacht?
experimentiert habe: Ein Hichi IR Lesekopf (die Variante direkt für den UART Anschluss, basierend auf einem 74HC140), Tx bekommt ein Rechtecksignal aus einem Signalgenerator, Rx geht an ein Oszilloskop, Reflexion an einem Spiegel in ein paar Zentimeter Abstand. Das funktioniert bis knapp über 100 kHz relativ
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SDR-Radio mit Raspberry Pi Pico
) einfache (On/Off)-Schalter wie Vierfach im CD74HC4066E vorhanden, verschaltet wird, muss statt dem 2 bit select-Signal aus der Standardprogrammierung ein "One-Hot" Signal generiert werden. Das kann durch Firmwareänderung (PIO) des Pico erreicht werden oder man fügt Logic-gatter (Decoder) wie den 74HC238 zwischen den Pico und den Steuereingängen der Analog-(um)-schalters. Differenzverstärker. Beide Verstärker werden jeweils mit um 180° versetzten Kanälen beschaltet, also 0° und 180° (I-Verstärker-Zweig
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µC Pin steuert viele Pins an --> Treiber?
Luca E. schrieb im Beitrag #7873562: > 74LVC125 Auch hier ist der Wurm drin. Der hat nur vier Treiber statt acht. Würde aber funktionieren. Wenn es acht Treiber sein sollen, dann nimm den 74HC244 (Ohne T) und dann passt es.
Luca E. schrieb im Beitrag #7873564: >> 74HCT244 oder 74HCT245 > > Die HCT-Serie ist nicht für 3,3 V Versorgung geeignet. Stimmt, ich bin unbewußt von 5V Ausgangssignalen ausgegangen. Für 3,3V Ausgangsspannung dann halt einen HC oder LVC
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dregeber 35 schritte gesucht 360grad Gesperrt
über MOSFETs oder über kleine Reedrelais gemacht werden. Diese lassen sich über 1:n Demultiplexer wie 74HC154 ansteuern - vorne kommt ein 6 Bit Binärcode rein, hinten wird genau ein Ausgang aktiviert. Das lässt sich dann mit einem uC ansteuern, der wiederum entweder von einem UART seine Befehle bekommt,
MOSFETs oder über kleine Reedrelais gemacht werden. Diese > lassen sich über 1:n Demultiplexer wie 74HC154 ansteuern - vorne kommt > ein 6 Bit Binärcode rein, hinten wird genau ein Ausgang aktiviert. Das > lässt sich dann mit einem uC ansteuern, der wiederum entweder von einem > UART seine Befehle