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Laderegler Einschalt-Logik
jetzt geschafft, siehe Anhang :) Ich habe einfach einen Fenster Komparator aus den zweien eines LM393 und zwei NAND Gattern (74HC00) als RS-Flip-Flop (ist die Schreibweise so okay/richtig?) benutzt. Tut was es soll :) Da ich soetwas in der Art noch nie gemacht habe hätte ich noch ein paar Fragen
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Wie 8-Bit Zähler sicher auslesen?
Gustav K. schrieb im Beitrag #5480999: > möchte einen mit ca. 10 kHz getakteten 74HC393 Das ist ein 2 x 4 Bit Zähler. Nimm einen 74HC590, welcher schon ein Ausgangsregister hat.
Gustav K. schrieb im Beitrag #5480999: > möchte einen mit ca. 10 kHz getakteten 74HC393 per Controller auslesen > und dann unmittelbar nach dem Auslesen rücksetzen. Das macht wenig Sinn. Weg mit dem 74HC393. Ein halbwegs normaler Mikrocontroller kann wunderbar selber binär zählen
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Schaltplan EWM TRSQW2 für Merkle Insquare 250W 350W, ESS SquareARC 351 WIG-Schweissgeräte
rausgestellt, dass der grosse PAL20L8 gefickt ist. Wenn man das blöde Teil mit Pattern-Generator (5x 74HC193 Counter) und HP-16500C/16557D brute-forced, bekommt man mit dem Espresso-Logikminimierer nur Bullshit. Den kleinen PAL16L8 kann man mit der Methode innert ein paar Sekunden knacken. Schweissgerät
Counter auf Steckbrett durchprobiert (mit moderaten 100kHz) und das Signal am halbtoten Pin mittels LM393 auf TTL Level hochverstärkt. Dann mit GTKWave angeschaut, mit GHDL nachsimuliert und am Schluss den geclonten Chip Pin für Pin mit Originalteil verglichen, mit Tek 7A13 Differenzialverstärker, Linie
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suche ein bistabiles Relais mit 2 wechslern
Mein 74HC74 (4x) ist nun da er funzt aber nicht so wie gedacht ich habe VCC 5V CLR und PR an High D mit /Q verbunden und wenn ich nun zwischen High und Low Pegel an CK wechselt ändert sich auch
kurze Leitung mehr, zz ist alles noch auf m steckboard, daher kurze leitung FF (siehe oben) 74HC107 und 74HC74 und weitere H.Joachim S. schrieb im Beitrag #5415404: > 1 Mikrosekunde erstmal. Ein Bild von der steigenden Flanke werde ich morgen mal versuchen H.Joachim S. schrieb im Beitrag
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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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Hell/Dunkel digital erkennen
am Eingang ist auch für eine präzisere Messung über die Entladezeit sinnvoll. Ein Singlegate wie MC74HC1G14 ist problemlos einzubauen.
dazu in Reihe, das ganze zwischen +3V und GND. Der Schleifer des Potis kommt an einen Eingang des 74HC14 und dessen Ausgang an den µC - das wars. Aufwand 1LDR, 1Trimmpoti und 1 74HC14 und programmtechnisch eine simple Portabfrage. Einfacher geht es nicht.
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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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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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[v] Div. Bauteile (Stangen, Rollenware)
Interesse an: MSP430F2232 BSS131 74HC2G17GW SMBG15A STM6825LWY6F was ist ein S11F78101? Einfach anmelden oder zumindest (Wegwerf) Mailadresse posten. Butzo
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Analog-Devices/ADM8660ARZ/?qs=BpaRKvA4VqGkKQqWAYocMw%3D%3D 74HC139PW - 10 Stk. 1€ --> TSSOP-16 http://eu.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74HC139PW/?qs=sGAEpiMZZMtxONTBFIcRfrHRktOy0PMdGJglKnSDzss%3d ST78L12A - 10 Stk. 1€ --> SOIC-8 http://eu.mouser.com
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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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Mit +/-15 V Ausgang 5V TTL schalten
nicht weitergebracht. Deswegen wende ich mich an euch: Ich habe einen Fensterkomparator aus zwei LM393, dessen Ausgang ein Flip Flop triggern soll, das aus zwei 74HC00 Gattern aufgebaut ist. Im Grunde ist das die gleiche Präzisionsschmitttriggerschaltung wie im NE555, nur, dass die Schaltschwellen frei
moep schrieb im Beitrag #5085005: > Ich habe einen Fensterkomparator aus zwei LM393, dessen Ausgang ein Flip > Flop triggern soll, das aus zwei 74HC00 Gattern aufgebaut ist. ... > Mein Problem ist jetzt, dass ich einfach nicht drauf komm, wie ich die > +/-15 Ausgangsspannung
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Frequenzteiler HC393, ein Rechtecksignal funktioniert, das andere nicht
Nachdem sich im Bild der 74HC393 als 74HCT393 entpuppt: Gibts da noch mehr ICs mit versehentlich falscher Angabe? Die 74HCT haben ihre Schwelle nicht bei ca 50% Vcc, was schon einen kleinen Unterschied machen kann.
A. K. schrieb im Beitrag #5021978: > Nachdem sich im Bild der 74HC393 als 74HCT393 entpuppt: Gibts da noch > mehr ICs mit versehentlich falscher Angabe? Die 74HCT haben ihre > Schwelle nicht bei ca 50% Vcc, was schon einen kleinen Unterschied > machen kann.
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74LS05 OC Hex Inverter
RC-Übergang geht, zieht der Käfer ordentlich Querstrom. Das sieht man auf den anderen Systemen. Mit CMOS (74HC) wäre es noch übler. Schaltungen wie Deine sind zwar seit 40 Jahren üblich, aber trotzdem Murks. Auf dem Foto im Anhang das in ähnlicher Weise erzeugte RESET-Signal eines Z80A (IREM/Williams "
Ein LM393 tut es aber auch :-)
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Rauschfilterung mit dem Instrumentationsverstärker
einfachere Version nutzt dafür einen extra Transistor. Das wohl günstigste Schalter IC ist das 4066 bzw 74HC4066: da sind 4 CMOS Schalter drin, und die kann man auch nutzen, und sei es auch nur um einen Transistor zu ersetzen. Es gibt auch passende ICs gleich als Umschalter (z.B. DG419), die sind aber deutlich
Pull-Up-Widerstand oder welche Funktion hat er? > Das wohl günstigste Schalter IC ist das 4066 bzw 74HC4066: da sind 4 > CMOS Schalter drin, und die kann man auch nutzen, und sei es auch nur um > einen Transistor zu ersetzen. Es gibt auch passende ICs gleich als > Umschalter (z.B. DG419), die sind
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Zeitverzögerung Taster Schaltung
74hc123 ist dein Freund. Triggereingang des 1. Monoflops an den Taster, Triggereingang des 2. Monoflops an den Ausgang des 1. Monoflops. 1. Monoflop macht die Verzögerung bis zum Einschalten der LED
hinzufügen muß und das Thema damit erledigt gewesen wäre: Joe F. schrieb im Beitrag #4931323: > 74hc123 ist dein Freund. > Triggereingang des 1. Monoflops an den Taster, > Triggereingang des 2. Monoflops an den Ausgang des 1. Monoflops. Man darf auch zwei 4528 oder 4538 oder 74121 verwenden.
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Vorteil von Asynchronzähler
davor '1' sind, darf/muss das jeweilige Flipflop umschalten. Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia): 74HC163 @ 6V typ 55 MHz (4 Bit synchron) 74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x) Bei TIs TTLs ist das allerdings nicht so.
A. K. schrieb im Beitrag #4926360: > Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia): > 74HC163 @ 6V typ 55 MHz (4 Bit synchron) > 74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x) Es kommt aber auch darauf an, welche Gechwindigkeit man betrachtet. Die genannten Zahlenwerte sind für den
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Binary CMOS Counter/Oscillator (>10 MHz)
> Propagation (Q0) von knapp 20ns aber wohl schon grenzwertig sind. Eher nicht. 74HC geht bei 3.3V kaum über 20MHz. Ich würde eher nach 74AC oder 74LVC schauen. Z.B. wäre der 74AC393 ein zweifacher 4-Bit Binärzähler. Der schafft bei 3.3V mind. 65MHz, typisch 125MHz. 74LVC163 ist ein 4-Bit Binärzähler, der mind. 150MHz, typisch 200MHz schafft. Oder du nimmst einen 74AC74 für die ersten beiden Bits (mind. 100MHz, typ. 125MHz) und dann einen 74HC dahinter. > Ist ein Aufbau auf Breadboard realistisch? Alternative wäre > Streifenraster. Für 74AC und 74LVC wäre
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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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Quarzoszillator 38kHz
wieder auf ~40kHz Walter schrieb im Beitrag #4759426: > Schau mal ins Datenblatt des LM193/293/393. Danke, werd ich machen.
Quarze kommt noch ein zweiter Widerstand dazu. Ich hänge mal einen Ausschnitt aus dem Datenblatt des 74HCU04 an. Das ist ein spezifisch für die Verwendung als Oszillator getrimmter Inverter, mit nur einer Stufe (unbuffered) statt 3 Stufen wie der normale 74HC04 (buffered). Auch Inverter aus der 4000er
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Physikprojekte
Wärmekapazität. Meine Ergebnisse: Aluminium: c = 968 J/kg*°C, c_mol = 26.1 J/mol*°C Kupfer: c = 393 J/kg*°C, c_mol = 24.9 J/mol*°C Eisen: c = 494 J/kg*°C, c_mol = 27.6 J/mol*°C Mit den Ergebnissen bin ich eigentlich mehr als zufrieden, Heureka...
https://www.youtube.com/watch?v=jVy6Z5qA_h0 Darin wird gezeigt, wie man mittels Bluetooth-Modul HC-05 und der App "Arduino Bluetooth Terminal" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frederikhauke.ArduTooth&hl=de&gl=US&pli=1) bis zu 6 Sensorwerte auf einfachste Weise übertragen kann. Zum
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Takt durch 32 dividieren
Ein h74hc4040 zum Beispiel.
Geht mit einem 74HC393, das ist ein Binärzähler (bzw. zwei mal 4 Bit Zähler in einem Chip). Primäre Clock an CP1, CP2 an 1QD (Kaskadierung), Clock/32 liegt dann an 2QA an. Netterweise liegen dann die anderen 2er Potenzen
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Frage zu Schaltung mit Analogkomparatoren
hängende Eingänge. - Beim IC4 ist ein Freigabeeingang undefiniert. Was sagt der DRC? Statt des IC3 74HC08 könnte man genauso gut einen gebräuchlicheren 74HC00 einsetzen oder gleich einen 74HC2G08.
beschalten (so wie IC1B) und dessen Ausgang mittels Inverter wieder zu invertieren. Nimm anstatt des 74HC08 einen 74HC00, dort sind 4 NAND Gatter drin. mit 2 Gattern kann man dein IC3B ersetzen und mit dem 3. Gatter IC3A, das dann auch noch invertiert. C3 und C4 sind "etwas" klein geraten. Dort gehören
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Einschaltverzögerung für Relais-Treiberstufe
mir spontan der 74HC123 ein. Aber ob das viel kleiner wird?
Angebot an 4000 er in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich reduziert haben, während das Angebot von 74HC Chips gestiegen ist?
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Der Begriff Jitter und DDS
5V setzten. Könnt ihr mir nen Opamp empfehlen? Gar keinen, dafür nimmt man einen Komparator! LM393 ist der Klassiker, der reicht hier. Aber Vorsicht, der braucht am Ausgang einen Pull-Up Widerstand (scheiß Open Collector Ausgang). 1K ist OK.
genau 50% werden sollen, dann eher erst die doppelte Frequenz per DDS erzeugen und per Teiler (z.B. HC74) halbieren.
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WordClock mit WS2812
einstellbar) Diese Bewegunsmelder scheinen ganz gut zu sein. https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-HC-SR505-Mini-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Precise-Infrared-Detector-Module/32726630768.html Werner
ST-Libs nach 'platform/f4' bzw. 'platform/f1' zu verschieben? ggfs. noch ein 'platform/platform.[hc]' welches ausgehend vom prozessor-define die richtigen Dinge includiert? Nur so'n Gedanke. Mir reichts ja erstmal für den F103. >> Anpassen müsste ich display.c da meine Matrix (16*16) anders verdrahtet
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TTL - Sollte man sich heute damit noch befassen?
Leitungen einzusparen oder besonders schnell auf etwas zu reagieren. Daher sollte man sich mit den 74HCxxx und CD40xx/45xx beschäftigen. Gatter (74HC00, 02, 04, 08, 14, 32, 86), FFs (74HC74, 112), Zähler (74HC161, 193, 393, 4040), Schieberegister (74HC164, 165, 595, 4094), Dekoder, Multiplexer (74HC138
Allerdings > bringen sie wieder die Notwendigkeit eines stabilisierten > Netzteils ein Nö. Die 74HC laufen mit 2..6V, lassen sich unstabilisiert mit 3V oder 4,5V Batterien speisen. Auch einige 4000-er gibt es als 74HC, z.B. 74HC4040, 74HC4511, 74HC4051. Der Vorteil ist der höhere Ausgangsstrom
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VFD-Treiber richtig ansteuern
Hallo, UDN2981 als Anoden/Gittertreiber. Heizung an GND als Bezugspunkt. Davor dann eben 74HC595 o.ä. um Pins zu sparen. Mein Versuch mit den gefundenen VFD-Röhren ist noch diskret, wird aber dahingehend geändert. Vermutlich werde ich einen MCP23017 als Schieberegister nehmen, liegt hier
probieren, welcher einen CLK-Ausgang hat, von dem ich die 18,432MHz abzweige und durch 256 mit einem 74LS393 teile um die Oszillatorfrequenz für den Spannungswandler zu bekommen. Da komme ich nämlich auf genaue 72kHz :) Bei meinen ersten Versuchen habe ich die Stellengitter noch mit jeweils SN16861
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PWM synchron zu 50Hz Netz
Bis ein paar MHz kommst du mit dem 74HC4046, den Rest kann die interne PLL machen.
einfache Nulldurchgangserkennung. Wichtig ist der Schmitt-Trigger, damit der Ausgang nicht oszilliert. 74AHC ist nicht nötig, aber den hatte ich schon angelegt.
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LM393 - "Inverted" Peak follower
und Impulsdauer von 10us bis 10ms auf. Der Kondensator am Output (Uout) wird geladen bis In(+) (LM393 Input +) größer ist als In(-) (LM393 Input -). Dann habe ich Uin = Uout. Der Komparator (LM393) steuert dann den NFET aus, welcher den Kondensator entläd und somit auf Uin hält (der Komparator öffnet
sicher unter 6V bleiben, nimmt man anstelle der ursprünglichen CD4000er ICs besser deren Parallelserie 74HC4000 (oder gar die 74AHC4000-Serie). Diese sind schneller und niederohmiger.
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Arduino als Frequenzteiler Huckepack auf RaspberryPi?
#4190017: > Soll ich ehrlich sein? Ich kenne mich mit den PIs aus, aber nicht mit > den Arduinos... 74HC393 - teilt zwar nur durch 64, muss aber nicht programmiert werden.
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50mS Countdown
Naja, warum auch immer das so laufen soll. Also braucht man ein [[Monoflop]] + einen Komparator ala LM393 + ein D-FlipFlop ala 74HC74, ggf. noch einen Transistor ala BC337 für's Relais. [[Relais mit Logik ansteuern]].
Bereich sein muss, reicht vielleicht schon die Genauigkeit von Schmitt-Trigger Schaltschwellen (z.B. 74HCT132 o.ä.), und man spart sich analoge Komparatoren usw. Auch simple Timer lassen sich mit Schmitt-Trigger Eingängen an Logik-ICs leicht realisieren: Kondensator wird beim Timer-Start über einen Widerstand
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Viele Drehschalter auslesen
Funktioniert das wie geplant > oder habe ich was übersehen? Ja, das funktioniert genau so. 2 * 74HC4051 an die Schleifer und 2 * 74HC4051 an die Segmente. Zum MC brauchst Du 9 Leitungen (1 Eingang + 8 Adressen). Die 8 Adressen kannst Du auch mit einem 74HC393 erzeugen, dann sinds 2 Ausgänge
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3 Eingänge - Ausgang "1" wenn genau 1 Eingang aktiv ist
Hi Nimm einen 74xx138 und 2 Oder (1/2 74xx32). Mit Dioden geht's auch. Gruß oldmax
74HC151 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT151_Q100.pdf
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Problem mit Schieberegistern
Sicher? Weil das habe ich von reichelt: http://www.reichelt.de/74HC-165/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3155&artnr=74HC+165&SEARCH=74hc165 okay ich prbobiere es mal aus. Also ist auf dem Schaltplan abgesehen von den nicht auf GND gelegten EIngängen und dem fehlenden
überarbeitet. Wenn ich irgendwwas falsch gemacht habe bitte sagen. Also noch mal zu dem Thema inverter. Der 74HC165 arbeitet mit steigenden flanken und der 74HC595 auch?