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Ansteuerung VFD mit LM3914
oder 11 ganzen Klotz. Dann braucht man den Multiplexer der die 2 Leitungen aus den 40 auswählt (5 x SN74HC253N), einen Zahler bis 21 (74HC393), ein Magnitude-Komparator der 21 erkennt (74HC688), einen Taktgeber, die 4 LM3914, einen Decoder für die 263 (74HC138), etwas Logik um aus dem Takt die nötigen Impulse
machen damit das Zeichen ins Display übertragen wird (E high E low) und ein FlipFlop für links rechts (74HC74) und ein Analogmultiplexer (CD4052) und es die Logik um das Display zu initialisieren, vor allem die benutzerdefinierten Zeichen halber Block zu übertragen, mindestens ein EPROM mit den Kommandos
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1Hz aus DCF Wandler auf 50 Hz Synchromotor (Schaltwerk)?
schrieb im Beitrag #7911925: > Bitte keine Mikrocontrollerschaltung Wurde doch schon gesagt: PLL (74HC4046) + Teiler 50:1 (74HC390) + 24V Endstufe (z.B. DRV8231A).
Machen Schaltung ? von Peter D. (peda) 23.07.2025 08:12 "Wurde doch schon gesagt: PLL (74HC4046) + Teiler 50:1 (74HC390) + 24V Endstufe (z.B. DRV8231A)." Ich weiß nicht Darstellt ???. keine Anleitung Datablatt gefunden.!
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Must Have 47er Logikbausteine
? externe parallele IO-Erweiterungen sind out. > 74xx244 > 74xx374 veraltet (blöde Pinbelegung) besser 74HC573, 74HC574, braucht man aber kaum > 74xx540 wozu? > 74xx595 und als Gegenstück (Eingangserweiterung) den 74HC165 > 74xx4094 macht doch das gleiche, wie der 74HC595 > 74xx4017 wozu? Wie wärs noch mit Zählern: 74HC161 74HC393 Analogmultiplexer sind auch ganz praktisch: 74HC4051 > xx4011 > xx40109 > xx4517 > xx4049 > xx4050 Hochvolt-CMOS
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Hilfe bei Oszillatorschaltung zur Bodenfeuchtemessung
, in den meisten Quellen wird jedoch der Frequenzbereich um 150 MHz genutzt. Ich habe mir einem 74HC04 (Hex-Inverter) einen 5-stufigen Ringoszillator aufgebaut und dessen Frequenz über die Zähler eines 74HC393 heruntergeteilt damit ich die Frequenz des Oszillators an meinem atmega messen kann. Der
Frequenzmessung scheint grundsätzlich schoneinmal zu funktionieren jedoch ist die Frequenz durch die Nutzung des 74HC04 deutlich zu gering und leider auch viel zu schwankend (ca. 12,35 MHz +- 15%). Das Messgerät soll später transportabel mit einem Akku versorgt werden. Ich habe für MMC-Speicherkarte, Display, und
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Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
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Einfacher Mischer für DCF77-Superhet gesucht
B e r n d W. schrieb im Beitrag #6894408: > Nicht CD4066 sondern 74HC4066! Die liegen da nicht einfach rum, die > wurden extra für Mischerzwecke angeschafft. Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066?
>> Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066? niederohmiger und schneller 74HC4066 Ron <50 Ohm, je nach Betriebsspannung und 2 parallelen Schaltern, <20 Ohm. Takt vom Kontrolleingang zum Ausgangssignal: 30MHz
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Schaltplan für Schmitt-Trigger Oszillator mit Transistor als Inverter
Matthias Sch. schrieb im Beitrag #2523708: > Falls du an 74F14 > oder 74S14 rankommst sind da vermutlich noch höhere Frequenzen drin. https://www.mikrocontroller.net/topic/198373 Hier wurde gezeigt, was man aus 74x14 (und anderen Gatterbausteinen) alles
, wenn man wie ich, 74HC14 in solchen Mengen hat, das man ganze Strassenzüge damit versorgen kann, hehehe. Für 'nen Oszillator ist jedenfalls der Aufwand extrem gering ( 4 Bauteile , wenn man den Stütz-C mitrechnet und ein
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STM32F4xx: I2S, 192khz mit ext. Oszillator (24.576Mhz)
liegen. > > Oszillator --> DAC > DAC --> ext. PLL --> STM32F4 --> DAC Takthalbierung per 74AHC74 ist mit Sicherheit billiger, wenn Du keine 50 MHz übers Board laufen haben willst. fchk
einfach direkt vom Oszillator nehmen, aber niemand fühlt sich dann für > WS zuständig. Mit nem 74HC393 oder 74LV393 durch 64 teilen, und schon hast Du Deinen WS. fchk
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Sinus zu TTL Converter Frage
in ein 5V rechtecksignal um? Bei 1Hz wuerde ich dir einen einfachen Komparator empfehlen: Lm393,LM339,LM311 sind deine Freunde. An einem Pin das Signal und am anderen mittels Spannungsteiler die Triggerspannung einstellen. Eventuell noch eine Hysterese mittels Widerstand vom Ausgang zum + Eingang
geben > welche counter ich verwenden könnte? Du brauchst 7 dekadische Zähler. Da würde sich der 74HC390 anbieten. Der enthält zwei solche Zähler; bzw. je 2 Zähler 2:1 und 5:1. Es empfiehlt sich, die Zähler "verkehrt herum" zusammenzuschalten, also den 2:1 *hinter* den 5:1. Dadurch bekommst du ein
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Turorial/Buch für CPLD (95XL...) speziell Dual-Zähler
50.000.000 Ereignisse pro Sekunde zählen können. Angedacht hatte ich zunächst ein TTL-Grab (pro Zähler 2*74AC4040, 1* 74HC393, 4*74HC245). Das Layout habe ich bereits mit Eagle erstellt. Der Aufwand ist immens und sowas steckt doch so ein CPLD locker weg -oder? Ich möchte zwei Zähler haben mit 28 Bit, Enable
synchron, das sind schon 56 Register und jede Menge Gatter davor. Ein Ripple-Zähler im CPLD wie der 74AC4040 wäre denkbar, das spart wenigstens Gatter, aber das Ergebnis steht erst nach kurzer Wartezeit still. Ich habe schon mal einen Frequenzzähler mit Zeitbasis und 4-Digit-LCD-Decoder in einem ispLSI1016
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Komparator oder Transistor
Nimm einen Tiefpass und einen Komparator (z.B. den LM 393). Mit dem Ausgang schaltest du dann den Transistor der das Relais schaltet.
Ausgangssignal mit einem RC-Glied zu integrieren. Das sind maximal 5 Bauteile. Monoflop (4538 oder 74HC123) dessen zeitbestimmendes RC-Glied und dass Ausgangs RC-Glied. Gruss Helmi
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ZX81 plus38 Clone
probiere mal fur U21 ein 74HC04 oder 74HCU04 zu benutzen Ein 74HC14 is eigentlich nicht nutzbar fur ein xtal generator Ich werde ein neues BOM fur zx81+38 revision 1.6 aufloaden.
davor rückgekoppelt arbeitet und sich das Signal daher selbst zurücksetzt). Folgende ICs mussten HC sein: 74LS165 -> 74HC165 (sonst scharzes Quadrat) 74LS08 -> 74HC08 (sonst Invertierfehler) Dann war noch das Problem mit dem Flimmern der Darstellung in Abhängigkeit von Statischen Aufladungen.
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Ripple Counter IC
Wenn 74HC390/393 oder 74HC4040 nicht reichen, solltest du bei den Anforderungen schon ein bischen präziser sein.
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[V] IC's und sonstige Teile
Verkaufe hier diverse IC und nicht nur. 5x SN74LS132N (Logische Gatter Quad 2-inp pos-NAND Schmitt trigger), Neu, 3 Euro für alle 5x LM393N (Analoge Komparator), Neu, 3 Euro für alle 3x IRL3803PBF TO-220 (Hexfet Transistor), Neu, 4 Euro für alle 5x AD9243ASZ (ADC, 3Msps, Auflösung 14 Bit),Neu, 50 Euro für alle 5x SN74HC595N (Shiftregister , PDIP-16 ), Neu, 2 Euro für alle 4x SN74HC595DR (Shiftregister ,16-SOIC), Neu, 1,50 Euro für alle 2x L293DNE (4 Channel Motor Driver, DIP-16) Einmal benutzt, 4 Euro für alle
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Selbstgebauter Klasse D Audio Verstärker ist stark am Rauschen
auf einfache Komponenten in meinen Fall: TLC555 - Als Dreiecks Generator für denn Komparator LM393 - Als Komparator zwischen Vorverstärker und Dreiecke Generator LM386N-1 - Als Vorverstärker eingestellt auf ein Gain von 20. 74HC04 - Um das Signal vom LM393 zu invertieren. IR2113 - Als MOFSET
komplett im Oszibild habe. Kann man das nochmal mit ein Kondensator zwischen OpAmp Output und LM393 Input filtern? Mfg Felix.
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DC Motorabschaltung bei Anschlag
+5V +5V +5V | | +5V | 4k7 4k7 | 74HC74 100k | | +----+ Motorstrom | LM393 +---(--|S Q|--+-- Motor läuft v +-|+\ | | | | | | | | >--(---+--|R | | +-----+--(-|-/ | +----+ |
+----------+ So ungefähr kann man die Schaltung aufbauen, weil der 784HC74 den Ausgang Q auf high setzt auch wenn S beide aktiv sind. Je nach dem Strom, den der Motor benötigt, und zuwar im Blockiermoment, kann man den L293 oder L298 verwenden um ihn zu schalten oder braucht
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Komparator für 500MHz Signal
Signal PLL kommt wegen der Asynchronität des Signals nicht in Frage verwende momentan einen lm 393, der das aber offensichtlich nicht schafft
es geht hier NUR um das Auffrischen des Signal bevor es weiter >verarbeitet wird.... Nimm einen 74HC00, schalte eine Spannungsteiler aus 2x220k an den Eingang und kopple das Signal über 100nF kapazitiv ein. Fertig ist der low cost super fast Komparator. MFG Falk
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Drehzahlmessung über I2C
Hallo, du nimmst ein Schieberegister 74HC595 oder was ähnliches. Da kommt dein Wert rein. Die Ausgänge schließt du an I²C Portexpander ein. Die kannst du dann einlesen. Aber ein Zähler ist wirklich besser. Dann bekommst du auch direkt einen
74HC393 8 Bit Counter Du wirst aber auch noch ein paar gatter ect. brauchen
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Binärzähler 16 Bit? Gesperrt
das Gehäuse so groß sein müsste. Ich würde das eher auf zwei 8 Bit Zähler aufspalten, also z.B. SN74HC590
Einen 16 Bit Binärzähler in einem Gehäuse, gibt es so was ? Ich habe das mal mit einem 74HCT393 gelöst, der kostet fast nichts, dafür brauchst Du 4 Stück. Aber ist Problemlos zu machen die zu kaskadieren.
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins:
unbedingt auch mal einen Latch z.B. 74HC573 ausprobieren, damit kannst du sehr einfach I/O Ports erweitern. z.B. mal mit einem kleinem ATTiny und einen Latch ein LCD im 8 Bit Modus ansteuern. Vor allem geht die Ansteuerung viel schneller
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FM-Tuner mit AVR ansteuern
Es gibt n-stufige Binärzähler, was will man mehr :) z.b. 74*393 musst halt eine schnelle Logikfamilie suchen bei den 100 MHz, ist aber noch möglich
Hallo, die 74AS.. -Serie kann bis 200MHz die 74S.. -Serie kann bis 130MHz die 74F.. -Serie kann bis 125MHz als Vorverstärker würde ich einen NE592 nehmen; alles bei Reichelt erhältlich
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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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Steuersignale visualisieren - 8085
Steuerleitungen (k.A., wieviele der 8085 da nun genau braucht). Als Zähler kannst Du mehrere kaskadierte 74xx393 einsetzen, dann benötigst Du noch ein paar Komparatoren wie z.B. 74xx688 und eine Handvoll Dezimaldrehschalter. Ist zwar aufwendig, aber sehr lehrreich.
RAM, Größe je nach gewünschter Speichertiefe - dessen Adresse wird per Binärzähler erzeugt, z.B. 2* 74HC4040 Schreiben: Binärzählertakt kommt vom 8085-Takt, Steuerbus auf RAM-Daten Auslesen&Auswerten: Binärzählertakt von Taster o.ä., RAM-Daten auf LEDs komfortables Auslesen&Auswerten: RAM-Daten
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Ausgänge vom Operationsverstärker zusammenhängen
https://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4051/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2933&ARTICLE=3229 Da ist er doch EDit:ähm ich möchte nicht weiter drüber sprechen, habe vergessen das es nicht um 8 sondern um 16 Kanäle geht.
DIL zu > kaufen? Bei Ebay gibt es "Breakout Boards", kleine Platinen mit fertig verlöteten SMD HC4067 und Anschlüssen im DIP-Raster. http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XHC4067.TRS0&_nkw=HC4067&_sacat=0
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32bit binärzähler mit 8x hc161?
Ja ich bin gerade dabei, einen reziproken Frequenzzähler mit 8* 74AC163 zu entwerfen, der kann dann bis über 100 MHz direkt und synchron zählen. In einigen Datenblättern ist die Beschaltung gezeigt, ich hab sie aus dem National-Datenblatt zum 74AC568. Es gibt eine "
Frequenz soweit runterteilen, daß sie der interne Counter zählen kann. Da reicht also ein einziger 74AC393 vollkommen aus. Peter
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Schaltplan in Eagle zeichnen
Gruß Frank Mail bitte an frankd37 (at) arcor (punkt) de PS: es sind 12 IC´s ft232rl 74hct125 attiny2313 PCA82C251 LM393 MC14504 74hct4514 74hc4066 x 4 avr89c51cc02
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Ausgang nur schalten wenn Eingang eine bestimmte Zeit high ist
Ich hab da auch früher NAND Schmitt Trigger (74HC132) genommen. Jetzt nehme ich z.B. einen ATtiny13 für solche Timer. Der Vorteil ist, man kann die Zeiten in Klartext ins Programm einfügen und muß nichts neu löten, falls man sich in der Logik mal
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
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sinnvoll ein defektes Bauteil suchen
Messen auf 4000er zu gehen, kann man machen muss man nicht! https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4050.pdf arbeiten bis 7V vertragen aber 16V am Eingang!
treiben. Also veringerte ich die Eingangslast mit 74HC und 74HCT gemischt sowie die Treiberfähigkeit denn TTL haben keine push pull Treiber. So bestückt konnte ich dann 10 statt 8 Karten bestücken. Die ungenutzen Portadressen holte ich mir frei verdrahtet
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Schaltschwelle bei Atmega digital Eingang
Chris, geh doch einfach mal in das Datenblatt eines echten Schmitt-Triggers wie beispielsweise dem 74HC14, und schau dir an, wie dessen Schaltschwellen herstellungsbedingt und temperaturbedingt schwanken können. Das sind riesige Schwankungen. Jetzt bedenke, daß die digitalen Eingänge deines ATMEGA8
wenn schon .. nur irgendwie .. dann nimm minnigstens nen lm358 oder mach es gut und nimm nen lm393
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[V] Diverse Halbleiter unbenutzt
AT27C256R-70PU 38 Stk. 1€ M27C256B 26 Stk. 0,50€ ULN2003A 160 Stk. 0.05€ SN74LS640N 14 Stk. 1€ SN74LS645N 13 Stk. 1€ SN74HC393N 17 Stk. 0,30€ OPB620 ca.60 Stk. 1€ TC511000AZ-70 80 Stk. 2€ TC511664BZ-10 40 Stk. 2€ TN87C5-FA 25 Stk. 1€
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Schaltplan Umschalter 1-0-1
Anbei eine Schaltung aus Basis eines Binärzählers 74HC393. Funktionserklärung: Wird Taster "Gebläsemotor" gedrückt zählt IC1a um eins hoch. QA geht auf "H" und schaltet den Motor ein. Die LED steht stellvertretend für den Motor. Gleichzeitig wird
her sollte er die Anforderung des TO erfüllen. Ich habe noch einen ähnliche Ansatz mit 2 Stück 74HC4017, aber der hier gefällt mir besser. Ein weiterer Ansatz ist ein CD4013 bei dem sich die FF gegenseitig sperren. Also ähnlich wie oben, aber mit D-Flip-Flop.
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
26LS33 (7 Stk) 74LS38 (300 Stk) 74LS51 (210 Stk) 74LS74 (113 Stk) 74LS85 (75 Stk) 74LS86 (202 Stk) 74LS123 (91 Stk) 74LS125 (31 Stk) 74LS132 (91 Stk) 74LS136 (100 Stk) à 0,20 EUR 74LS137 (100 Stk) 74LS138 (100
(40 Stk) 74LS393 (50 Stk) à 0,20 EUR 74LS442 (61 Stk) à 1,20 EUR 74LS533 (38 Stk) 74LS640 (40 Stk) à 0,20 EUR 74LS654 (135 Stk) 74LS-Familie in SMD-Ausführung ------------------------------ 26LS31 (20