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Tongenerator
Sägezahn, ein zweites Gatter mit RC+(FET?)Transistor als steuerbarer Widerstand macht den Ton. Mit einem 74HC14 lassen sich so drei von diesen Chirpgeneratoren bauen, Ausgang Rechteck oder Dreieckähnlich
f=1/(2*Pi*R*C) ungefähr, das wäre die 3dB-Bandbreite eines RC-Tiefpasses. Für HC kann R 100k bis 1 MOhm sein (für Standard-TTL war das Maximum 390-470 Ohm), der Kondensator für den Sägezahn ist eher ein kleiner Elko, der andere um 1 nF -kann das sein?
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Binär-Uhr, bischen Hilfe benötigt.
davon gibts schon mehr als reichlich auf dieser Welt :-( Endweder man nimmt nen Dezimalzähler (z.B. 74HC390) oder 4 einzelne FFs und verschaltet sie als Dezimalzähler. Alles andere ist Murks. Peter
der synchronen reihe: 74190 -191 -192 -193, damit lassen sich auch gan nette uhrwerke bauen. -390 ist ein asynchroner zähler. für einen einfachen zähler von 0-99 dieser art, sind 2 asynchrone zähler aus der -x90 bzw 93 reihe allersings völlig ausreichend. ich benutze vor einigen jahen EWB
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Suche Schaltung, frequenzabhängiger Schaltpunkt
schrieb im Beitrag #2525748: > Kann mir da jemand bitte auf die Sprünge helfen? Schau Dir mal den 74HC4046 an. Phasenkomparator PC2 macht schon fast was Du willst. (LED blitzt auf wenn Frequenz größer als Vergleichsfrequenz). Der VCO läßt sich für die Sollwertvorgabe verwenden. Gruß Anja
? Ich denke mir den Schaltpunkt stellt man an dem 3er Spannungsteiler ein (Bild: 9-ABCD, 150-68-390)? Also könnte ich da einen 600er Trimmer anstatt die 68-390er Bechaltung nehmen was meint ihr? P.S: Ist meine erste eagle Zeichnung, habt Erbarmen. Gruss, Philipp
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8-Bitwert per 3 7-Segmentanzeigen dezimal anzeigen
Ich vermute mal, Du benutzt gar keinen MC sondern hast nur einen 8Bit-Zähler (z.B. 74HC393). Ohne Programmierung eines MC oder EPROM ist da nichts mit dezimaler Anzeige. Du könntest höchstens gleich einen Dezimalzähler nehmen (74HC390) und dann 7S-Decoder dahinter. Da es hier
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[V]erschenke diverse LS-TTLs Logik ICs
Philips, Fairchild, SGS, TI, Hitachi). Folgende Typen sind dabei (evtl. nicht vollständig): 74... LS00 LS01 LS02 LS03 LS04 LS05 LS06 LS07 LS08 LS10 LS13 LS14 LS20 LS21 LS30 LS32 LS42 46 LS47 LS61 LS73 LS74 LS76 LS85 LS86 LS93 LS95 LS123 LS125 LS126 LS132 LS138 LS139 LS157 LS191 LS192 LS193 LS243 LS244 LS245 HC273 LS293 LS390 ALS519 F521 AC573 ALS688 Gegen das Porto für ein Päckchen schcke ich sie euch... Grüße Markus
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
PCF8574TS, NXP: I²C IO-Expander -> 0,25€/Stk. Halbleiter Logik: 4325x 74AHCT86PW, Nexperia: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 1875x 74AHCT08PW, Nexperia: Quad 2-input AND -> 0,05€/Stk. 1925x 74LVC08APW, Nexperia: Quad 2-input AND -
PCF8574TS, NXP: I²C IO-Expander -> 0,25€/Stk. Halbleiter Logik: 4325x 74AHCT86PW, Nexperia: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 1875x 74AHCT08PW, Nexperia: Quad 2-input AND -> 0,05€/Stk. 1925x 74LVC08APW, Nexperia: Quad 2-input AND -
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Frequenz Divider ECL SP8629 Ersatz?
pdf/168629/ETC2/SP8629.html Einzelne Hunderter-Teiler gibts nur noch für niedrigere Frequenzen z.B: 74HC390. Aber zwei 74AC160/162 hintereinander würden die 100 MHz schon erreichen. Bleibt noch die Pegelanpassung am Eingang von ECL auf TTL. Vielleicht reicht schon ein Spannungsteiler mit Koppelkondensator, oder noch ein Schmitt-Trigger 74AC14
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
Hi! Ich hatte keine 74ls04, hab einen 74HCT04 genommen. Wichtig: der muss dann aber an 3,6V geklemmt werden ! Hier mal ein Schaltplan: http://avr.auctionant.de/img/avr_ip_cam_74hc04.png Ist bei mir so in Betrieb und
Achtung: 74HC/74HCT -> Vcc an 3.6 bzw Cam Versorgungsspannung anschliessen 74LS -> Vcc an 5V Und immer alle Inputs auf definierte Pegel legen ;) Bye, Simon
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Frequenzteiler :2 :5 :10
Hi Auf den ersten Blick wäre der 74xx390 (1:2 und 1:5-Teiler) geeignet. MfG Spess
dann als Clock zu einen Adresszähler und zum ADC gehen. Dann braucht man nicht soviele von den "390" Teilern. thx
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Monoflop an beiden Flanken, auf unterschiedlichen Ausgängen
74HC123 ist Flankengetriggert: kein Differenzierglied nötig. Ist das Eingangssignal entprellt?
laufen. 74HC123 enthält zwei flankengetriggerte Monoflops, funktioniert bei 2..6V Betriebsspannung. Alternativ (CD)4538 ist das gleiche in 4000er CMOS Logik, funktioniert für 3..15V. Beide brauchen so gut wie keinen
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H-Brücke als IC?
gross, also ich brauch etwas auf SMD Basis, also eher sowas hier: http://focus.ti.com/lit/ds/slos390a/slos390a.pdf Nur nicht für +/-3A und auch nicht für knappe $8 pro Stück ;) Thx, der Flo
Es gibt noch andere Möglichkeiten. 74AC oder HC245: http://www.solarbotics.net/library/circuits/driver_245.html MOSFET-Treiber: http://www.robotroom.com/HBridge.html
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Wechsler aus Transistoren (Relais-Ersatz)?
Bild im Anhang) Für sowas nimmt man einen elektrischen Demultiplexer. Bei 5V wäre das z.B. ein 74HC153. Wenn es WIRKLICH 12V sind, braucht man [[Pegelwandler]] oder einen 12V Demux aus der 4000er Reihe. Sind das nur Steuersignale (mit PWM?) oder geht dort auch die Leistung für die LED-Streifen drüber
Lösungsansatz wären 2 Stück der Bauteile CPC1909 pro Farbe (also insgesamt 6) sowie ein 6-fach-Inverter 74AC04. Je 2 Inverter in Serie, nach 1. Inverter zu ersten 3 CPC1909 ("off" Stellung), nach jeweils 2. Inverter zur den anderen 3 der "on" Stellung. Widerstände 390 Ohm von 74AC04 Ausgang zu den "+" der
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Ic's verbauen. Grundlagen
und ein paar Taster noch dazu und eine Rolle Draht für die Verbindungen. Als ICs so zum Spielen: 74LS00 (4xNAND), 74LS04 (6xINV), 74LS08 (4xAND), 74LS32 (4xOR), dazu noch 74LS74 (2xD-FF), 74LS390 (2xDEC-CNT), 74LS590(8Bit BIN-CNT) und was Dir noch so einfällt. Können auch die HCT-Typen sein, was es
H sind, TTL interpretiert offene Eingänge als H, bei 74HC-Typen klappt das nicht unbedingt mehr so). Wenn Du jetzt mit einem Stück Draht GND mit Pin 9 oder 10 verbindest, muß die LED ausgegen (ein Eingang L, damit die Und-Bedingung beide H nicht mehr erfüllt
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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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Schaltung mit Taster starten
http://para.maxim-ic.com/compare.asp?Fam=LDO&Tree=PowerSupplies&HP=PowerSupplies.cfm&ln=&SORD=840+390+227+841&FT_840=8394&FT_841=8396&FT_390=3273&FT_227=1634&ITEMLIST=17BAF,17BB2,17BB4,17BB5,17BB8,17BBA,17BBF,17BC3,17BC4,17BC8,17BC9,17BCF,17BD0,17BD3,17BD4,17BD5,17BD7,17BDA,17BDB,17BDC,17BDD,17BE5,17BE6,17BE7,17BEB
Pegelwandler geht das nicht. Pegelwandler mit Widerstand scheidet dank des Stromverbrauchs aus. CD4050 oder 74HC4050 (an 3,0V) zwischenschalten.
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Frequenzzählung möglichst sparsam mit 2313
AVR 2313 reinschieben. Ausgangsseitig ein MUX 4051 (liegt grad rum) für die 5(?) Ziffern und ein 74xx164 für die Segmente, danach jeweils Treiber. Dann hab' ich im Netz das hier gefunden: http://hem.passagen.se/communication/freqcount.html Der Unterschied der Schieberegister 4014 zu meinen (74xx165
von 4,05 , als HC auch nur in DIL, bei Conrad eine SMD Version, die ich garantiert bestellen muß. Kennt jemand vielleicht eine Alternative zum dem 590er? Irgendwas mit mehr als 8 bit. Ansonsten ist mir nämlich keine
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Ultraschall signal erzeugen
Resonanzkreis sinnvoll, da der die Amplitude und damit die Leistung erhöht. Ein MOSFET-Treiber oder ein 74HC oder besser 74AC womöglich mit parellelen Gattern wirkt Wunder. Dazu ne Induktivität in Reihe zum US-Wandler schalten. Es gilt die Thomsonsche Formel. Ein geschnippter Fingernagel erzeugt übrigens
hmm komisch, wenn hab mal gegen 390K getauscht und bekomme trotzdem die selbe ausgangsspannung...
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20 HZ Rechtecksignal erzeugen
2048000 Quarz(Oszillator) : 10:10:1024 :10 mit einem 74HC390
3,2768MHz Quarz an 4060 auf 200Hz teilen und einen hc90 :5:2 für 50/50 Takt
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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SPS erweitern für 32 Temperatureingänge
Konstantstromquelle und aus deinen Widerständen werden analoge Spannungen. Die kann man auch multiplexen, zB mit 74HC4067. An den gemeinsamen Anschluss kommt die Stromquelle und zugleich der Analogeingang der SPS. Natürlich ist darauf zu achten, dass die maximale Spannung der Stromquelle nicht die zulässige Spannung
Muxxer. Find ich nicht so unglaublich aussagekräftig: http://www.rinck-electronic.de/rinck2001/pdf/B390_E_MUX-U%2016.PDF Eure Ideen sind alle sehr interessant! Die beiden Schaltungen werde ich mir in Ruhe noch einmal genauer ansehen! Die Sensoren sind in einem großen Raum in unterschiedlichen
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Frequenzteilung mit gleichen Tastverhältnis
> ... 5kHz, eine Ausgangsfrequenz-PWM-Frequenz z.B 500Hz ... (1:10) BCD-Zähler, z.B. 74HC/HCT390 plus ein wenig Logik zum Setzen und Rücksetzen eines Flip-Flops.
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25-Segment-Display DYSR00P40110 Ansteuerung
/Hardware/Pdf/snc98_Display_15x7-Seg_3-digit_LTD056_sch.pdf Die Eingänge der Mosfets werden mit 74HC4051 auf GND gelegt. https://github.com/JensGrabner/snc98_Slash-Number-Calculator/blob/master/Hardware/Pdf/snc98_main_cpu_sch.pdf auf Seite 2. Bei 15x8 Digit geht das bei mir sehr gut.
ich mir nun noch weiter ansehen ... Ich habe zwei Widerstände die man jumpern kann vorgesehen, 1x 390Ohm und 1x ~2K. Viele Grüße DS
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Schaltung für ein Rechtecksignal
kapazität bin ich > schon bei wenigen pF angelangt...leider. =( Die übliche Formelei liefert für 390K/22K/100pF 33kHz bei 5% Tastverhältnis. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass dies zusammen mit dem ICM7555 mit seinen eigenen ca. 100µA zu viel Strom verbraucht. Oder meintest du ein halbes
Nimm einen 74HC14, 6-fach Schmitt-Trigger. In den Rückkoppelweg zwei Dioden, die aufladen und entladen trennen. Dazu einen der Schmitt-Trigger und ein C von 100pF Die restlichen 5 Schmitt-Trigger parallel, als
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74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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auf einfache Weise von 11MHz auf 300kHz teilen/generieren
Oder: 74HC4060 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf Quarz mit einem Vielfachen der gewünschten Frequenz aussuchen (Faktor 8 oder 16), den Du dann mit einem Trimmkondensator noch
519862785673265152 / 2^32 = 519862785673265152 / 4294967296 = 121.039.987 Ausgangstakte, was ca. 390,45s dauert 8-0
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Unbekanntes großes LCD
aa Auserdem sind noch drei kleine chips drauf: Ka3240 3458 Hctls86 Korea013 Und ein 74hc390d Hilft das? Ich wäre sehr glücklich wenn dass funktionieren eürde Euer peter
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12 V Max 1 Ampere am Stm32 3,3V
Output Resistance: 4 Ohm Trotzdem sind auch die für einige Verwendingen gut: wo Standardausgang von 74HC und 74AC schon zu schwach, aber immer noch keine besonderen Ströme und Spannungen notwendig. Als Beispiel: kleine isolierte Wandler für 10-100 mA, wenn fertige Module nicht passen: Trafo mit Ferritring
Seite-3.html Berechnung, Usteuer 3,3V Uir 1,2-1,3V delta 2V IR Diode 3-5mA ergibt 680 Ohm bis 390 Ohm runter (2V/5mA=400 Ohm oder 2V/3mA=680 Ohm) Die Berechnungsbeispiele im Datenblatt gehen von 5mA IR Strom aus aber wenn keine 2,5A gefordert werden und ein Raspberry auch nicht 5mA liefern soll
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Lm311
Such nach Decade Counter. Sowas wie 74HC/HCT390 Einen davon (100 und 10) plus einen 1:2 Teiler. Oder direkt mit einem MC. Aber wenn Du so wenig Ahnung hast wird das nix werden.
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Suche dringend Quarz 102,4KHz
Ich würde nen 10,24MHz Quarz nehmen mit 100:1 Teiler (74HC390).
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Kiste mit Microchips
5x TLC0831CP 2x NE556N 1x PIC16F690-I/P 5x TLC084AID 5x TPA6011 6AT E630 10x CD74HC390M96G4 1x Schaffer KLF-EN 35VA Ich hoffe doch sehr das ihr mir helfen könnt, und verbleibe mit freundlichen Grüßen Pascal
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Heizungsschnittstelle 7-8-9
390 hängen ? Die Therme bekommt somit auf Klemme 7 eine Spannung von 22 Volt zu Klemme 9. Ich stelle mir das so vor: Den VRT 390 stelle ich bei Abreise auf 5°C. Vor der Anreise schalte ich den neuen Regler
folgt darstellt: PWM Vorlauftemperatur 188 (73,7%) 30 Grad 189( 74,1%) 34 Grad 190 (74,5%) 38 Grad 191 (74,9%) 42 Grad 192 (75,3%) 48 Grad 193 (75,6%) 52 Grad 194 (76,0%) 57 Grad 195 (76,4%) 62 Grad 196 (76,8%)
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Differenzfrequenz
Interrupts) mitgezählt werden müssen. Weiterhin sollten die Frequenzen über Vorteiler gehen (z.B. 74HC390), damit die Capture-Interrupts nicht zu schnell kommen, d.h. Dir keiner durch die Lappen geht. Die Auflösung ist dann bei 1s Meßzeit: 10MHz * 2500000 / 10000000 - 10MHz * 2500000 / 10000001
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[V]Temperaturregler für Quarze abzugeben
Schnitte um unerwünschte Schwingungen zu verhindern. Die Temperaturregelung ist auf die Masse eines HC49U-Quarzes abgestimmt und zeigt deshalb ohne Quarz ein deutliches Überschwingen (Schnellaufheizung), die Regelung auf den Endwert ist dagegen sehr langsam. Temperatur lässt sich über einen Pin beinflussen
auf 285mA ab. Im Eingeschwungenen Zustand(85,5°C) bleibt der Heizstrom bei 276mA. Aufheizdauer ca. 390 Sekunden bei einer Temperatur Differenz von 62,5K. Testumgebung: - 23°C Umgebungstemperatur - Steckbrettaufbau - keine Wärmeleitpaste zwischen Heizfläche und LM35DT - Keine Abschottung gegen
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Frequenz zu Spannungswandler
Torzeit und direkter Anzeige der gezählten Pulse. Das wäre hier so etws wie 2 Dezimalzähler (z.B. 74HC390), der 4511 als Decoder und dann noch eine Torschaltung (Gatter + 1 s Pulse). Es gibt auch gleich Zähler und Decoder in einem IC. 2) Ein kleiner µC (z.B. ca. 20 Pins) übernimmt die ganzen Aufgaben
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[ATMEGA328p] - Induktivität an AVCC
ADC1). An die restlichen Pins des ADC-Ports (Port C) möchte ich zwei LEDs und ein Schieberegister 74HC165 hängen. Nun bin ich mir unsicher bei der Auswahl der Induktivität und des Kondensators für die Beschaltung von AVCC. Kann ich so eine dafür verwenden? https://at.rs-online.com/web/p/multilayer-smd-induktivitaten/7867074/ 10uH, 100mA, Rdc = 390mOhm Und als Kondensator genügt ein 100nF, wie man sonst ja auch als Abblockkondenstor bei den VCC Pins platziert, oder? Schaltplan im Anhang... Kann man das so machen? Oder geht es auch besser
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Riesige Schaltermatrix auswerten
bauen, wo jeder Schalter sein eigenes Register bekommt. Wäre dann z.B. 44 x 62 / 8 = 341 Stück 74HC597 Wenn ein Taster bei Betätigung immer 100ms geöffnet wird, kann man daraus die mindest-Datenrate des SPI berechnen, die notwendig ist. Klar, die Steuerleitungen (SCK) müssen mit entsprechendem
Leitungen gespart. Wenn es digital wäre, hättest Du es einfacher: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc151-q1.pdf
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Sirene aus ELO
Anfang an suspekt. Vielleicht liegt es daran dass ich einen 40106 Baustein verwendet habe. Einen 74C14 hatte ich nicht da und ich wollte ihn nicht extra bestellen. Ich kontrolliere aber erst nochmal meinen Aufbau.
nachschalten, dann klingt das wie ein SAB0600 ;-) Mit folgenden Typen funktioniert die Schaltung: 74C14 74AC14 74HC14 40106 Mit folgenden nicht: 7400 74LS00