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Kann man Aus- und. Eingänge von Logiktreibern parallel schalten?
einfache Treiber Platine würde ich gerne sowohl die Ein als auch Ausgänge von einem CMOS Treiber IC (z.B. 74HC4049 oder 74HCT126) parallel schalten. Dies geschieht aus Layoutgründen, da DIP oder 74HCT240 in SMD zu breit sind. Geht das so einfach oder muss ich noch Serienwiderstände (wie gross?) vorsehen?
Treiber Platine würde ich gerne sowohl die Ein als > auch Ausgänge von einem CMOS Treiber IC (z.B. 74HC4049 oder 74HCT126) > parallel schalten. Das ist im Allgemeinen ein Scheiß-Idee, in bestimmten Fällen aber auch eine sehr gute. > Dies geschieht aus Layoutgründen, da DIP oder > 74HCT240 in
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Ist Schaltbild korrekt bei "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen"?
auf LED-Beleuchtung wäre denkbar. Eingesetzte ICs: (was es zu kaufen gab und was noch da lag) MC74HC373 74HC157 74F74 74HCT02 Alliance AS7C256-20PC 2793 USA aus einem 486er Board ATMega8515 16PU mit 16 MHz Quarz Aus den vielfältigen Software-Varianten habe ich diese hier verwendet. Bislang
________ http://www.mikrocontroller.net/topic/98321#new : Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator) Datum: 19.06.2009 12:01 Angehängte Dateien: lcd_con_320x240.zip (200 KB, 970 Downloads) Bewertung 0 ? lesenswert ? nicht
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gibt es Schmitt-Trigger für C > 1nF ?
Hallo, ja, einen Bustreiber 74HCT240/244 (je nachdem) hinter dem Schmitt-Trigger macht die Sache deutlich besser. Auf der anderen Seite würde ich den Bustreiber lieber sparen, wenn es Schmitt-Trigger gäbe, die bereits so hohe Leitungskapazitäten
wirklich sauber ist hast du Treppchen im Ausgangssignal. Besser man nimmt einen nomalen Inverter dazu wie 74HC04.
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Erprobte Werte für T_AS (Address Setup Time) bei HD44780 und Design-Probleme
E-Signal. Damit gibt es keine Timing-Probleme. So hab ich das auch für den 8Bit-Mode mit einen 74HC164 gemacht. Geht zu 100%.
der zusätzlichen LED´s mit dem 74HC595 gemacht, damit diese nicht während den Transfers "glimmen". Generelle Frage: muss man erst SPI deaktivieren oder kann man den Port auch manuell setzen wenn gerade kein Transfer im Gange ist
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Monostabile Kippstufe mit NE555 und Pause
minimal 3 ICs ansetzen. Ein CD4536 macht den 5min Takt. Der geht dann auf einen Zähler mit Preload (74HC193), den man so vorlädt, daß er an QD 6 Takte high (30min) und einen Takt low (5min) liefert. Als 3. IC einen Dual-FF (74HC74) für die Triggerflanke und fürs Ende, um den CD4536 wieder zu stoppen.
herstellen, dass die Kosten eine Rolle spielen. Ohne uC benötigst Du 2 Monoflops. Möglich wäre ein 74HC4538. Dazu kommen Widerstände und entsprechend große Kondensatoren. Alternativ wäre eine Lösung mit einem 74HC4060, Quarz und weiteren Bauteilen. Für Deine Anforderung Betreff Timing reicht vermutlich
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Benötige kleine Digitale Schaltung mit Zählwerk
das so klappen könnte: Ein Flip-Flop wird vom Start-Trigger angeschaltet. Dadurch werden zwei 74HC4040 aktiviert. Der erste 74HC4040 zählt fleißig die Pulse, und z.B. jeden 32. Puls greife ich am Q5 ab und gebe ihn auf das Oszi. Der zweite 74HC4040 zählt die Aquisitionen, und schaltet nach 128 den
Mit 74HC40103 statt 4040 könnte man wahscheinlich deine N und M einstellbar machen. Der ist nur ziemlich ausgestorben.
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Bitte um Hilfe, Transistor+Spannungsregler brennen ab
Beitrag #4179433: > lt. Datenblatt ist der Chip (das Nand) bis 20Volt zugelassen Hat das dein M74HC20 auch? Du hast doch geschrieben, dass der 4082 nur ersatzweise in deinem Schaltplan eingezeichnet ist.
Ich verstehe den Zusammenhang zwischen 74HC20 und CD4082 nicht; nach meinen Unterlagen haben diese unterschiedliche Anschlussbelegungen.
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100kHz square Wave Generator mit NE555 ?
%. Beispielsweise ein 6,4MHz-Quarz, gibts von Reichelt, geteilt durch 64, das geht mit nur einem 74HC4060 (auch bei Reichelt), der kann durch 2^6 teilen (Ausgang Q6) https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC4060_SMDHC4060%23STM.pdf auf Seite 7 steht die Beschaltung als Quarzoszillator
Eine genaue und einfache Lösung wäre ein 1 MHz Quarzoszillator mit einem anschließenden 1:10 Teiler 74HC390. Da der 74HC390 zwei Teiler enthält, kann der Oszillator auch 2 oder 5 oder 10 MHz haben.
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14 Mhz Digital-Oszillator teilen auf 7 und 3,5 mhz
eine erprobte Schaltung für den Teiler (super wäre 8 Volt Teiler-Schaltkreis)? Kann ich irgendwie den 74HC240 einsetzen? Vielen Dank, Karl
alle Infos. Ich will erst einmal einen Direktmischempfänger für 14/7/3,5 Mzh bauen. Die Idee mit den 74HC74 hat mich zu dieser Schaltung gebracht: http://www.qsl.net/zl1bpu/IONO/LittleTX.htm Nach dem Oszillator kann ich 14 MHz und nach dem 74HC74 7 MHz und 3,5 Mhz abgreifen und von dort aus weiterverarbeiten
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ULN2803 wird sehr warm
Alles sehr schön gesagt, aber in der Tat wird es wirklich sehr warm. Kann es sein, das der 74HC595 der der da vor sitzt den erwärmt? https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=56622;SEARCH=smd%20hc%20595
Sollte ich hier auf den ULN2803 verzichten und direkt die Relais und die LED's an den 74HC595 anschließen? VG Peter
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Frage zu Ressourcen (Grafkdisplay 240x128)
ich das genau an?? Für den SRAM hab ich derzeit einen 8 Bit Latch (74HCT573) der mir die Adressen zwischen speichert. (hängt an A0 - A7). A8 - A12 gehen direkt zu den Adressleitungen des SRAMs. AN A13, A14, A15 kommt der Line Decoder (74HCT138). Nur wohin gehen jetzt
Controller-eigenen SRAM halten MUSST, dann brauchst du zusätzliches SRAM. Der Mega kommt mit nur 1kB, 240*128 ergeben aber 3840Byte. Oliver
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74ACT240: was kann man sonst noch nehmen?
Hallo @alle! Was kann ich noch als ersatz für den 74ACT240 nehmen? Gibts da was noch leistungsstärkeres? Vielen Dank! Cypher
Nein kannst du nicht. ACT hat Output Drive Current von +-24mA HC(T) nur +-6mA. Alternative ist 74AC240 oder 74BCT240 mit -15/+64mA Drive Current.
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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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Anschluss eines Multiplexers
Hier ist mal das Datenblatt zu einem 74HC4053: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4051_74HC4052_74HC4053_SMDHC4051_SMDHC4052%2523STM.pdf;SID=32BEgMjKwQASAAAH9GZjQ22c82a47b09c37482144d65165a91745
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An alle Grafikplatinenbesteller !
herause ist bleibt die Spannung konstant und der 7805 kühl. 2) Hab dummerweise beim bestellen anstatt 74AC02 einen 74HC02 und anstatt des 74AC573 den 74HC573 genommen. Macht das evtl. Probleme, weil zu langsam? 3) Mein größtes Problem ist der Mega. Das mein erstes Board mit Mega und bin mir nicht sicher
bleiben muss. Denke aber schon, da im RAM sich die Daten nicht ändern. 2) PD3(INT1) -> IC2B.6 (uC->74hc02) Dieses Signal ist dauerhaft auf 0V, hab jetzt die Pins auch mal aus dem Sockel raus gemacht und direkt verbunden, ändert sich nichts. Selbst wenn die Verbindung getrennt ist ändert sich nichts
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Rechteckgenerator mit verschiedenen Frequenzen
soll 3 kHz. Das ist aus einem Quarzoszillator einfach zu gewinnen. Schau mal das Datenblatt zum 74HC40103 an, der kann parallel einstellbar durch 3..256 teilen, der Ausgang ist aber ein Impuls. Danach noch ein D-Flipflop 74HC74 o.ä., dann ist es ein symmetrisches Rechteck.
Standard-Quarze von Reichelt: 12,88 MHz/4096 6,144MHz/2048 3,072MHz/1024 =3kHz also ein 74HC4060,ein 74HC40103 und ein 74HC74 reichen auch. Aber das mit Mikrocontroller ist natürlich eleganter.
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PWM Signal registrieren und digital auswerten
:-/ 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...
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Schieberegister und Relais
Ich würde dir ein 74HC595 und dahinter einen BC847+1N4148 raten. Falls die Betriebsspannung der Relais und die des 74HC595 *nicht* identisch sind, dann kommt noch (je) ein Widerstand dazu.
Simon "b" (shram) >Welches Schieberegister (8 Bit) kann 30mA pro Parallelen Ausgang (in >Summe 240mA wenn alle 8 Ausgänge aktiv sind) zur Verfügung stellen? TPIC6B595 MFG Falk
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[V] 24 Port GPIO Schaltverstärker mit galvanischer Trennung (12x Optokoppler / 12x Relais)
einer anti-parallelen Schutzdiode auf Optokoppler PC817 geführt. Das Signal aus den PC817 wird mittels 74HC240 aufbereitet. Der Ausgang des 74HC240 geht über 4,7 KOhm als IN-Pin auf den SUB-D 25 Steckverbinder. Die Schaltschwelle eines Eingangs liegt bei gemessenen 2,5 V. Bei 5 V DC fließen ca. 2 mA, bei
der Ausgänge wird zusätzlich mit einer grünen LED angezeigt. Durch die Widerstände am Ausgang der 74HC240 und der Schaltschwelle von 1,7 V am Eingang der ULN2803 konnte ich die Baugruppen ohne Probleme direkt mit einem ATNGW100 (3,3 V GPIO) verbinden. Mit einen Raspberry PI o. ä. müsste es genauso gut
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MCP23017 und UDN2981A
SPE)|(1<<MSTR); SPSR |= (1<<SPI2X); } [/c] In Setup()... [c] // Required for U2, U4 (74HC595s) pinMode(SPI_MOSI, OUTPUT); // TO U2/U4 DATA pinMode(SPI_MISO, INPUT_PULLUP); // FREE pinMode(SPI_SCK, OUTPUT); // U2/U4 CLK pinMode(U2U4XFR, OUTPUT);
c] Du musst natürlich Anpassungen bei Dir machen. U2 und U4 sind bei mir ein TPIC6A595 und ein 74HC595 SPI läuft bei mir mit 8MHz Takt
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(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
TO92, 3 Terminal Negative Regulators LM337, TO220, 3 Terminal Adjustable Negative Regulators 74HC14, DIL14, Hex Schmitt Inverter CD4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC245, DIL20, Octal bus transceiver; 3-state DM74165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER (DM8590) 74LS165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER HCF4010, DIL16, Hex buffer/converter (non-inverting) SN74HC240, DIL20, OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3 STATE OUTPUTS TIP31C, TO220
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suche ULN2803 nicht negiert
#4911482: > OK, ich nehme den ULN2803 :-) Du könntest auch einen invertierenden Bustreiber (z.B. 74xx240) davorschalten.
: >> OK, ich nehme den ULN2803 :-) > > Du könntest auch einen invertierenden Bustreiber (z.B. 74xx240) > davorschalten. Der 74HC540 ist vom Layout her viel besser geeignet, das geht sogar mit Lötstreifenrasterplatinen.
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Austausch 74HC540
Hallo Ich such einen Austausch für den 74HC540. Goo hat schon einiges gezeigt. So von HC541 über SN und C...aber nicht das richtige dabei. Habe was übersehen? achim
Stück teurer, aber bei 1-4 wegen der Versandkosten billiger als bei Reichelt: http://www.ebay.de/itm/74HC540-Leitungstreiber-8-Bit-Bus-DIP20-/111057288036 SMD (5 Stück): http://www.ebay.de/itm/5x-74HC540-SMD-HC540-Leitungstreiber-8-Bit-Bus-SO20-/310228025400
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?Was für eine Ausgangsstufe hat ein 74HCT14
Was für eine Ausgangsstufe hat ein 74HCT14? Ist das Push-Pull? Oder schnürt da etwas ab? Ich wollte das Teilchen als Pegelwandler und MOSFET-Treiber benutzen und frage mich gerade ob ein R von 240 Ω bei VCC = 5 V wohl doch eine gute Idee
@Axel Gartner (axelg) Benutzerseite >Was für eine Ausgangsstufe hat ein 74HCT14? >Ist das Push-Pull? Ja. >Ich wollte das Teilchen als Pegelwandler und MOSFET-Treiber benutzen und >frage mich gerade ob ein R von 240 Ω bei VCC = 5 V wohl doch eine gute >Idee wäre.
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Schieberegister
ich habe folgendes Ic als Schieberegister : http://www.conrad.de/ce/de/product/155762/LOGIK-IC-M74HC595B1R-STM Damit wollte ich das Programm aus dem AVR-Tutorial zum Thema Scheiberegister ausprobieren: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Ansteuerung_per_SPI-Modul
ins Datenblatt Seite 2 http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC595%2523STM.pdf;SID=13T4mJP38AAAIAADjDbEo7869f99281d344f4705b035534e8139f Hier steht... RCK steigende Flanke: S.R. DATA IS STORED INTO STORAGE REGISTER RCK fallende Flanke: STORAGE REGISTER
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viele Tasten an MC? Frage zu Schaltungsmöglichkeiten
denke ich mal, dass keine Matrix aufgebaut werden kann. In einem anderen Fred las ich, dass der 74HC165 wohl ein geeigneter Kandidat wäre. Der 74HC166 scheint ähnlich zu funktionieren. Kann mir jemand den Unterschied der beiden Käfer erklären? Ich vermute mal, dass sich die Teile ähnlich kaskadieren lassen, wie z.B. ein 74HC595 für die andere Richtung? Macht das so Sinn, oder gibt es einen Trick, wie man die Tasten schneller/einfacher einlesen könnte, ohne die Anzahl der verwendeten Pins signifikant zu erhöhen?
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ULN2008 in Reihe
hier 2x ULN2008A in in Reihe > geschalten sind. Die hatten gerade keinen 8-fach Inverter (z.B. 74HC240) in ihrer Bastelkiste? MfG Klaus
@ Klaus (Gast) >Die hatten gerade keinen 8-fach Inverter (z.B. 74HC240) in ihrer >Bastelkiste? Wozu? Das macht nur ein extra Bauteil in der Stückliste, externe Pull-Ups braucht man so oder so. Und auch der ULN ist spottbillig.
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WS2811/WS2812 aus der Ferne steuern + Stromversorgung
Versorgungsspannung der LED desto mehr Fehler. Im Bild: Blau: Am Ende des 3m-Kabels, nun mit 74HCT14 davor Gelb: Ausgang vom STM32F4 Discovery (74HCT14-Eingang). Kennt Ihr alle den neuen Artikel [[WS2812_Ansteuerung]]?
Ok, danke. Schmitt Trigger hab ich da. 74HCT244 hab ich da. 74HC04 hab ich. Also damit liesse sich schon was anfangen. Der 74HCT244 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/145505-da-01-en-74HCT240_241_244.pdf kann
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Low-power Frequenzteiler
habe, genehmigen sich bei den Frequenzen erheblich mehr Saft. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4060.pdf 80uA max. rgds
6a66 schrieb im Beitrag #5477812: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4060.pdf > > 80uA max. > > rgds Mir scheint das ist nur der statische Anteil, oder? Die Power Dissipation Capacitance ist mit 88pF angegeben, und das würde mir mit 88pF*1.55V*4MHz sagenhafte
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AND - Gatter schaltet nicht durch
Schaltschwellen zu tun. Aber rein garnicht mit Strömen. Der Ausgang eines 3,3V CMOS-ICs, egal ob Maxe oder 74HC, kann zwar einen 5V-TTL-Eingang glücklich machen, ebenso einen 5V-74HCT/74ACT Eingang, nicht aber einen normalen (nicht TTL-komptiblen) 5V-74HC/74AC/CD4000 Eingang. Das ist auch keine Besonderheit
Ahnung was GPS und Handy davon halten. Nö, wenn das sauber werden soll, dann schau dir mal den 74HC4053 an. Die bestehende Platine ist sowieso für den Eimer.
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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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G-LCD bei Pollin
Spaltentreiberchips (für 80 Spalten) oben und unten, von denen jeweils einer nicht angeschlossen ist, außerdem einen 74HC245 (bidirektionaler Bustreiber, hier ist die Richtung aber festgenagelt), einen C324G (vierfach OP), einen SLA6050M (Gate Array), sowie einige SOT23-Krümel. Keine Hintergrundbeleuchtung. ---
Eventuell gehen alle Leitungen unter dem IC weg ? Dann hätte das Display 800x400. > außerdem einen 74HC245 (bidirektionaler Bustreiber Sowas habe ich noch nie auf einem LCD gesehen, vermutlich als Puffer für die Datenleitungen um alle 10 Spaltentreiber damit zu versorgen. > einen C324G (vierfach
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Zusätliche I/O-Pins und der 74HC4040
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC4020_74HC4040_SMDHC4040%23STM.pdf Seite 2 Mit NOT-IC meinte ich einen Negierer z.B. LS04
definitiv auf die fallende Flanke; siehe z.B. hier auf Seite4: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4040.pdf
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123 147 151 280 273 240 241 374 LS 299 266 192 283 240 197 195 241 244 259 257 377 374 640 541 F 543 533 534 AS 762 804 1008 1004 1002 CD 4042 4011 4016 4027 4028 4048 4049 4034
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Suche Oszilloskop
http://www.reichelt.de/ICs-74HCT-DIL/74HCT-193/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=3343&GROUPID=2932&artnr=74HCT+193 Datenblatt: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A240%252F74HC193_74HCT193%
FILENAME=A240%252F74AC04%2523STM.pdf Netzteil: http://www.pollin.de/shop/dt/ODI3ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_mit_Anschlussleitung_5_V_0_5_A.html Platine: http
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Spielanzeige
können . Schon gibt es die ersten Fragen .... Kann ich alle meine LED-Module jeweils über einen 74HC595 auf einem Arduino laufen lassen oder ist die Anzahl der Register begrenzt ?
30A Kurzschluss, der dir einiges verschmort. >Kann ich alle meine LED-Module jeweils über einen 74HC595 auf einem >Arduino laufen lassen Sicher. >oder ist die Anzahl der Register begrenzt ? Nein.
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SD-Karte wird nicht erkannt NetIO
Hallo, ich habe jetzt den Pegelwander 74HC125 integriert und folgendermaßen angeschlossen (s. Anhang) Ist das richtig so gemacht?
Der 74hc4050 ist da besser.
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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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spezielle Frage nach 8fach Inverter
CMOS sollte es für den Eingangswiderstand schon sein, also irgendein 74HC240 oder ähnlicher invertierender Bustreiber. Ein Überspannungsschutz in Form einer Diode nach Vcc wäre nicht verkehrt.
>CMOS sollte es für den Eingangswiderstand schon sein, also irgendein >74HC240 oder ähnlicher invertierender Bustreiber. Danke für die Info! Luk4s K. schrieb im Beitrag #1755619: > Warum nicht direkt die Piezoelemente an den AVR? Geht das denn?? Und muss das
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SPI-Signale über LVDS Treiber schicken
Dann mach normale 74HC Treiber/Muxer dran. Sind schnell genug für 7,5MHz und langsam genug um Probleme mit Reflexionen zu vermeiden. > Aber nun bitte zurück zu meinem vermeindlichem "Problem" mit dem > Spannungspegel
mehr Signal in den Äther und die Stromversorgungsleitungen jagt als ein vergleichsweise gemächlicher 74HC bei 3V.
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Als Mikro noch Makro war: Die "Dicke Tal- Uhr"
dass mir im Design ein kleiner Schönheitsfehler unterlief: Die 74141 Einer/Zehner Zuordnungen am 74HC595er sind vertauscht angeschlossen und deswegen sind die Einer und Zehner Stellen pro Byte für jedes Röhrenpaar vertauscht. So ist es nicht möglich ohne BCD Nibble-Tausch die 595er direkt von den internen
bringt. Den Zähler könnte man in verschiedensterweise ausführen. mC14569, CD4060 mit Rückstellung, 74HC192... Die zweite Methode würde anstelle der CMOS Zähler einen uC verwenden; z.B. einen Arduino oder ATiny. Ist nur ein Vorschlag. Gruß, Gerhard
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PWM: Motortreiber schaltet bei Tastverhältnis Reduktion ab
siehe Foto): - 2x 350W 24V DC Bürstenmotor mit 1:9 Getriebe "Scooter Motor" - Motortreiber: "HC240A-PWM DC Motor Treiber Modul 8V-30V 240A" https://de.aliexpress.com/item/33035141653.html - Max Geschwindigkeit ca. 8 km/h - Relevante Komponenten siehe Skizze. Der Aufbau funktioniert einwandfrei
Zufällig habe ich einen defekten zerlegten Treiber wo man die Bauteile erkennen kann (Foto) ;) *74HC08*: "Quad 2-input AND gate" https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT08-2937369.pdf *FD6287T*: Dazu finde ich im Moment kein Datenblatt. EDIT: Aus chinesisch übersetztes Datenblatt angehängt
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was mit alten TTL-Logik-Bausteinen machen?
frage mich was man damit bauen könnte... am besten was mit vielen blinkenden LEDs... ca. 10x 74S00 (NAND) 20x 74S74 (D-Flipflop) 10x 74S174 (6fach Latch) 10x 74193 (DL193) 4Bit up/Down Zähler 10x 74LS240 2fach 4Bit Tristate Buffer 3x 74LS164 (8 Bit Schieberegister)
Bei den LS/HC bin ich noch mitten in der Einzelerfassung, das mußte damals schnell gehen, der Verkäufer wollte 56 Raaco-Kästen einer speziellen Serie zurück. Bisher finde ich keinen 74X271 in meinen Files.
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Vcc bei CMOS Baustein auf Low ziehen
deine > Schaltung? Nun ja meine Schaltung besteht eigentlich nur aus dem 7805er, einer LED und dem 74HCT125 Baustein. Der 7805er hat einen Ruhestrom von 5-8mA. Über den 74HCT125 habe ich nur folgendes Datenblatt gefunden: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT125_CNV_2.pdf Und
? Bis auf 4049 und 4050, die als Pegelwandler high=>low etwas anders aufgebaut sind, haben alle 74HC und 74HCT sowas, wie auch fast alles andere was in CMOS realisiert ist.
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Altera Byte Blaster II
muss nur durch eine LVC oder HC-Typ mit Serienwiderständen ersetzt werden. Den Schaltplan gibt es bei Altera.
auch DK BBII aufgebaut, genau wie es im Datenblatt zu diesem Kabel steht. Als Treiber habe ich die 74HC244 benutzt und 100Ohm Serienwiderstände. Den ACK-Inverter hab ich mit einem normalen Bipolar-Transistor (BCY59 hatte ich gerade da) realisiert. Lediglich die Enableaktivierung des 74er vom Parallelport
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[V] Konvolut ICs + TIP147 + BYD13D
alt sind. 30 Stück TIP147; SOT93; Stange; 45€ (Gesamtpreis) 500 Stück BYD13D; SOD81; Gurt; 25€ 240 Stück 74HC540D; SO20; Stange; 95€ 240 Stück 74HC541D; SO20; Stange; 95€ 96 Stück 74LVT125PW; TSSOP14; Stange; 25€ 20 Stück UC2906N; DIP16; Stange; 200€ 5 Stück AD713JN; DIP14; lose; 90€ 5 Stück
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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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VCO mit einem maximalen Takt von >40Mhz
40c7f25b93de0eff217c8d737c3d702701c;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;WG=0;SUCHE=4033;ARTIKEL=74HC%25204059;END=16;FAQSEARCH=DEZ.Z%C4HLER%2B7SEG.DE;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=671;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204059;FOLDER=A240;FILE=74HC4059_74HCT4059%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP
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Klatschschalter Analog / T-Flipflop
Umsetzung. Folgende D-Flipflops habe ich besorgt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC175_74HCT175%23PHI.pdf Widerstände, Kondensatoren und Transistoren(BC327, BC337) sind vorhanden. Außerdem Motivation was neues zu bauen, zu lernen und zu verstehen. Lieben Gruß, Fynn
Ich würds so machen: Die erste Flanke triggert einen Monoflop (74HC123). Dieser gibt einen JK-FF frei (74HC112). Die 2. Flanke innerhalb der Zeit des Monoflops toggled dann den JK-FF. Gegen versehentliches 2-mal togglen, erzeugt der 2. Monoflop eine Sperrzeit.