old school LED-Uhr mit 74HCxx ICs. Technik der 80er Jahre, aber alles noch aus aktueller Fertigung erhältlich. Die Uhr hat als Zeitbasis die Netzfrequenz und eine Datumsanzeige mit Schaltjahrerkennung
arbeitet mit einen NEC-ähnlichen Code. Das Herz der Schaltung ist nun der ATMEGA32-16PU und der 74LS123. Der 74LS123 soll mir die richtigen Flanken vom IR-Empfänger liefern und auch am Bedienteil optisch anzeigen, das der Empfänger funktioniert. Der ATMEGA32 steuert und verarbeitet den Rest. Der Steuert
single-coated and fits mto a metal box with 5 pes. 1N 4001 or similar1 A rectif ier diodes the dimensions 74 mm x 74 mm The four Aile resistors for 10 mm spacing. 93 VHF-COt.' MUNICATlONS 2'~ All capacitors: 5 mm spacing. with the excep amplifiers, or during the warm-up period ot a tion of the two 47 ns-cececncrs
Ich habe jetzt nicht vollständig durchdacht, aber ich habe das Gefühl, dass ein 74HC123 dafür gut geeignet sein könnte. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf
Beitrag #7310893: > Ich habe jetzt nicht vollständig durchdacht, aber ich habe das Gefühl, > dass ein 74HC123 dafür gut geeignet sein könnte. Kann man machen. Der 74HC123 macht aus den Flanken 2 kurze Nadeln und die setzen dann einen RS-FF z.B. aus 2 74HC00 Gattern.
Außenbeschaltung viel zu aufwendig. Er hat ja nichtmal ne Flankentriggerung, wie ein echter Monoflop (74HC123). Der 555 ließ sich auch leicht schlachten, da keinerlei Schutzbeschaltung an den Eingängen. In einem bestehenden Gerät ist er so oft gestorben, daß ich ihn durch einen ATtiny25 ersetzt habe und
Außenbeschaltung viel zu aufwendig. Er hat ja nichtmal ne > Flankentriggerung, wie ein echter Monoflop (74HC123). Hammerhart. Unflexibel. Aha. Sagt ein Herr Danegger. Dann muß das wohl stimmen. 555er sind die MEISTGEFERTIGTEN Analogchips überhaupt! Das machen die Hersteller einfach so, um sie nur
string will be used as the padding character instead of a space (see the 'm' argument). Examples: STR$(123.456) will return "123.456" STR$(-123.456) will return "-123.456" STR$(123.456, 1) will return "123.456" STR$(123.456, -1) will return "+123.456" STR$(123.456, 6) will return " 123.456" STR$(123.456, -6) will return " +123.456" STR$(-123.456, 6) will return " -123.456" STR$(-123.456, 6, 5) will return " -123.45600" STR$(-123.456, 6, -5) will return " -1.23456e+02" STR$(53, 6) will return " 53" STR$(53, 6, 2) will return
Ich habe mir noch einmal den Retrigger Mechanismus angeschaut und es scheint, dass wenn ich auf dem 74HC123 Pulse gebe, die schneller sind als die Monoflop Puls Zeit, dann bleibt der Ausgang konstant auf HIGH bis keine Pulse mehr kommen. Stimmt das?
transistors conduct for brief periods and their effect is included in thePD value in the data sheets. 7.2 74HCT inputs Fig.22 74HC input circuit. The 74HCT input stage is similar to that of a 74HC device. It has the same characteristics for LSTTL levels as a 74HC inputhasforCMOSlevels,sothereisnotrade-offinspeed
Kondensator schnell genug wieder zu entladen. Der 555 triggert also gar nicht oder zu kurz. Ein Monoflop (74HC123) löst zwar das Problem der Kondensatorentladung, d.h. die Zeiten sind garantiert gleich lang, hat aber auch ein undefiniertes Einschaltverhalten. Für zuverlässige Verzögerung ist daher ein MC
die 25ms nicht quartzgenau sein müssen, tut es ein MonoFlop, aufgebaut mit NE555 oder CD4047 oder 74HC123. Da bestimmt man halt die Zeit durch die Bauteilauswahl, aber wenn der Laser keinen ein/aus Steuereingang hat, kann es sein, dass man noch einen Transistor nachschaltenuss um den Laser einzuschalten
6V 13 T Q - - —J R1 V CT RD-12V RD+12V } [ — HX> DAC_PY A IC25 A ??? X X IN OUT 1 I 1 o cc C1 C142 C123 m m cn cn cn CM C2 ??? 79L12 CD, cn m01 m 74HC4066 |??? ~J~ to M r~ il DJ_ENB I [4 ,5 ] 6 ENB CA °+ jcB CA > T11D 8 9 to CA3046 j D4 IC17C to 5 1 roCM C97 ??? OC 4 2 £ 05 I C94 1 R85 IC24 0 “ >o CM
sinnvoll ausgeführt werden. NOCH MEHR AUSGÄNGE (PORTERWEITERUNG) Es können 1 bis 32 Bausteine vom Typ 74HC4094 an das eDIP (OUT1...OUT3) angeschlossen werden, damit sind 8 bis 256 weitere Ausgänge möglich. Mit dem Befehl "ESC Y E n1 n2 n3" (siehe Seite 17) können diese Ports komfortabel angesteuert werden
C5299 ISSUE: 3 SHEET: 2 OF 2 A B C D E F G FILTER SWITCH LOGIC U5E 1 +5 VCC U6A 11 10 R50 6K81% R 74HC14 R46 R1 R2 R3 2 DATA A 10K 10K 10K U5A L Q 6 6K81% R51 C U5D +5 C4 3K31% 1 2 +5V R47 T 5 9 8 3 S Q R41 100N 6K81% 74HC14 +5 CLOCK R 74HC14 10K 1% U8 R52 P 1 VDD VSS 8 3K31% SW2B 4 2 GP5 GP0 7 R48
AUDIO L IN Q157 0 R166 SW155 SW161 SW167 SW173 R C 2.5 0 1.0 0 0 100k D101 E EXT AUDIO R IN 47k D I R123 GZA5.6Y DO VIDEO/AUDIO 4 10 16 PRESET 22k AUDIO INT/EXT Q151~Q154, Q157, Q101, Q102 SW154 SW160 SW166 SW172 C105 R130 VIDEO INT/EXT KTC1815 (Y, GR) OR EQ. 0.01 R124 R128 680 AUDIO L SEL H C 10k 10k
fragst, ob die Schaltung auch längere Pulse ausgeben könnte: Ja, das kann sie. Lies das Datenblatt des 74HC123. Ich komme da z.B. auf 22µF und 330kOhm. Diese Schaltung besteht aus 2 flankengetriggerten Flipflops (eines auf die steigende Flanke und eines auf die fallende Flanke), deren Ausgang verodert ist
werden schon keine 230V nötig sein und das Relais kann deshalb klein ausfallen. Und nochmal zum 74HC123: Die Schaltung mit dem 74HC123 müsste etwa so wie im Anhang aussehen (Freilaufdiode natürlich noch mit rein). Prellen des Relaiskontakts ist irrelevant, denn dann werden halt schlimmstenfalls beide
für die EMV wichtig ist. Dagegen war das komplexeste Logikbauteil das ich je verwendet habe ein 74HC123. Ich habe bisher nur in Einzelfällen Dinge wie UND, ODER, XOR und wie sie alle heißen verbaut. Wozu auch, das ist eine Zeile Code. Und Programmieren (mindestens µC) sollte man zumindest gehört
schaltet bei 10 Out 3 216 1 Objekterkennung 13 11 Der Transistor 10 durch R 0,1µ schaltet bei 13 11 Out 74HC Objekterkennung R 0,1µ 123 15 durch 74HC C 123 15 Fenster- 8 14 GND C komparator 14 8 Timer-IC Zeitverzögerung = R•C GND Timer-IC Zeitverzögerung = R•C Hinweis: Hinweis: Die obige Referenzschaltung
N E T M D 5 M 9 S O L N R / C O 3 O 3 C t F U L E E N Y 1 T P S D 3 O S + E 3 Y/ SBVC Ò 4 s W 1 r hC C P S 0 M E A R S C 1 A S IV L T A Y H I R A 8 B C O A D S T W 3 TUO1SBVC G S C S T O N B W S I SBVC I I A N R B C S B 7 D L R O H + V 1 K C 7 T C E C C 3 C S P L T W 1 O T O U S L P M . B I R T P O
fU..E) �dCX) . CO !026 0 2 6 ±6.5 0 -8- M-1200 X X X Senes ■ MODEL M-1200 x x x Series C L H MAX ±0.HC ±2.s TYP TY P. ±0.2L ±5 RTTI T Do D t 10° 8.99 228.3 4.81 122.1 3.95 100.4 2.30 58.4 10.84 275.4 ° 7.5 9.03 229.3 4.74 120.5 4.15 10.55 2.50 63.5 11.04 280.4 50 9.06 230.0 4.67 118.7 4.34 110.4 2.69
der AVR aus, wenn der ESP es mal vergessen hat. Statt des AVR könnte man aber auch einen Monoflop (74HC123) nehmen.
Matthias S. schrieb im Beitrag #6905673: > 74HC123 bei 3,3V so richtig geeignet. Das Datenblatt ist da anderer Meinung: "Wide supply voltage range from 2.0V to 6.0V" Für lange Zeiten gibt es noch den Timer 4536 mit Vorteiler 2^24. Der kann
Zeit von einem DS3231 und loggt diese in ein EEPROM. Der Impuls vom Phototransitor wird von einem 74HC123 vorverarbeitet. Der zweite Teil des 74HC123 schaltet dabei den Mosfet für zunächst 450ms ein. Der ESP kann den 74HC123 retriggern und sich so selbst die Zeit verlängern. Um die Daten auszulesen
#6899519: > Als Mosfet verwende ich einen IRF7307 (siehe Bild). > Das Signal "MOSFET" kommt vom 74HC123. > Benötige ich für den Mosfet noch eine Schutzbeschaltung, z.B. > Zenerdioden oder TVS Dioden? > Und wenn ja, was wäre denn da empfehlenswert? Wenn der 74HC123 permanent am Eingang des Mosfet
Sollen beide Flanken retriggern, braucht man noch ein OR-Gatter hinter dem Dual-Monoflop (74HC123). Oder man programmiert sich einen kleinen MC (ATtiny13) entsprechend.
[c] sendByte(Message[counter++]); [/c] Dort kannst Du auch [c] sendByte(88); sendByte(123); [/c] oder [c] sendByte(counter++); // jetzt wird nicht die Nachricht, sondern der Zähler gesendet [/c] oder ähnliches schreiben. Im Empfänger solltest Du dann aber die Zeile 161 auskommentieren
100 Namen verkauft. Da ist immer das gleiche drin. Im Grunde nur ein Mikrocontroller, ein Bustreiber 74LVC245 oder 74HC245, und eine primitive Schutzschaltung für die 8 Eingänge. Ich benutze dazu das Programm PulseView. Weiss jemand wozu der Bustreiber gut ist? Warum hängen die Eingänge nicht direkt
:-/ Der Vorschlag den Du hier gemacht hast, wie darf ich den verstehen? Es handelt sich um einen 74HC1G125? Also wenn ich mir dieses Datenblatt anschaue https://datasheetspdf.com/datasheet/74HC1G125.html dann ist das ein SMD Bauteil mit 5 Anschlüssen. Wenn ich bei Reichelt einen 74HC 125 Bus Buffer
Datenblatt herunter lade dann bekomme ich das hier: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC123%23STM.pdf das schaut aber völlig anders aus als das was Du da in deiner Schaltungsskizze gezeichnet hast, ich fange damit nichts an. In Deiner Schaltung schreibst Du L = Lüfter an. Ok... kann
Ich werde jetzt 2x 74HC4060 als Zähler nehmen, damit komme ich bequem auf 24 Adress-Bits. Daten schreiben mit 74HC164, Daten lesen mit 74HC165. Das habe ich alles da. Die bidirektionalen IO-Expander sind zwar verlockend,
PS: Der Programmierimpuls ist 100 µsec lang und wird von einem 74HC123 produziert Jetzt bin ich aber endgültig weg.
RO DRV RL RL 4 GND1 5 5 0 20 A A 9 FS 6 A A A19 B B SHIELD (OPTIONAL) 0 SD M M M Z Z TWISTED PAIR 74HC86 7 18 RL TO OTHER TRANSCEIVERS A OR EQUIVALENT VCC3 8 17 Y Y / DI DRIVER INPUT R1 DI ISO COM1 R5, 100Ω SH1 RL B 9 16 R4 D´ R2 VCC4 10 15 ISO DI DRV SH2 SHIELD (OPTIONAL) RECEIVER OUTPUT R0 11 14 ISO
Hallo zusammen, ich verwende einen 74HC595 für mein SPI Interface. Ich würde gerne eine RX LED anschließen, bin mir aber nicht sicher wie? Die LED soll als Debug Möglichkeit dienen um zu sehen das Daten übertragen werden. Kann ich die
ist LOW solange die > Übertragung andauert. Dem 595 reicht auch eine kurze Nadel (kann man mit 74HC123 verlängern). Aber nur so kann man erkennen, ob auch wirklich der Chip angesprochen wird und nicht ein anderer IC am SPI.
Hallo, mit dem Standard-Baustein 74HC123 * Nexperia / NXP: https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/synchronous-interface-logic/multivibrators/74HC123D.html * Datasheet https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123
Matthias D. schrieb im Beitrag #6760378: > Hallo, mit dem Standard-Baustein 74HC123 > > * Nexperia / NXP: > https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/synchronous-interface-logic/multivibrators/74HC123D.html > * Datasheet > https://assets.nexperia.com/documents/