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"Radio-Buttons" in TTL/CMOS-Logik
wirklich wahrgenommen. Markus M. schrieb im Beitrag #7920270: > Nach wie vor, wer schafft mit 74xx 40xx es besser/einfacher als wie mit > 1x IC und 4x Widerstände? (Kleiner Wettbewerb der 74er Logiker) Bei den Abmessungen Deines 74HCT154-Brockens bräuchte man also nur einen kleineren Logik-IC
Frank M. schrieb im Beitrag #7920291: > Bei den Abmessungen Deines 74HCT154-Brockens bräuchte man also nur einen > kleineren Logik-IC zu finden ;-). Wird schwierig, zugegeben. ein CD4028 der hat activ high Ausgänge. Man braucht dann die Ausgänge 1,2,4 und 8. Die
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Frequenzzählung möglichst sparsam mit 2313
bleiben wohl frei oder aufrüstbar), die das in den 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
Vorteiler? Der digitale Teil dürfte das geringste Problem sein. In die engere Auswahl kommt bei mir der 74HCT4060 der bis 88Mhz läuft und den ich gerade in der Bastelkiste finde. Der analoge Eingangsteil macht mir die Probleme. Gruß Hagen
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1000 AUSGÄNGE: - größerer Mikrocontroller? - IC's mit Porterweiterung? - Multiplexen? (Arduino Mega)
: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister und versucht es auf den CD74HCT4094 anzuwenden. Ich bin dabei zunächst mal ganz plump ohne Schleifen-Programmierung herangegangen und dennoch funktioniert es nicht. Entdeckt jemand einen Fehler? Ich habe drauf geachtet alles richtig anzuschließen. Auch die fremden Bezeichnungen vom 74HCT4094 habe ich sorgfältig auf die beschriebenen Bezeichnungen vom 74HC595 übertragen: 12 speichertakt RCK: hier 1 STROBE 11 schiebetakt SCK: hier 3 CP 14 serieller Dateneingang SER: hier 2 DATA
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[S] HEF4051 CD4051 HCF4051 SMD
http://www.tme.eu/de/katalog/?idp=1&search=74hct4051&cleanParameters=1 17Cent und für 5.9€ Versandkosten kann ich bis zu 30Kg bestellen.
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Umschalter für Phono-pre: Ralais oder Halbleiter?
muss das Signal immer positiv bleiben, ist das so vorgesehen? Es gibt noch Analogschalter als IC: 74HC4066
auch andere, viel kapazitätsärmere, aber exotische Transistoren gibt, aber zumindest mit z. B. einer 74HCT4051 sieht es schon viel besser aus. Die hat nur 5 pF Kanalkapazität, kann auch die leicht negativen Spannungen des Tonabnehmers schalten, wenn sie keine negative Betriebsspannung bekommt. Und es sind
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Digital verstellbarer Kondensator?
Multiplexer probieren div. Festwerte zu kombinieren ? zB http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf
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16 Potis bzw. 2x16 lcd an atmega16
Für die 16 Analogeingänge nimmst Du z.B. 2 x CD4951 oder 74HCT4051. Das sind 8-Kanal Analogmultiplexer, bei denen das Eingangssignal über 3 Steuereingänge ausgewählt wird. Die Steuereingänge schaltest Du parallel und die Ausgänge auf je einen ADC. Das
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Elegant digitales 8:3 Multiplexing implementieren?
3x PCA9547 Oder du könntest drei 4051 mit einem PCF8574 kombinieren.
einschränken und ein Steuerbit sparen könntest, dann könntest du die drei Muxer mit den 8 Ausgängen eines 74hct595 steuern, der seriell über 3 Leitungen vom AVR geladen wird. Oder du nimmst stattdessen einen MCP23017 mit 16 Ausgängen, der über I2C angesteuert wird. Damit hast du die maximale Flexibilität.
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Ist diese Schaltung so realisierbar
Portmultiplexer Ausgang vervielfachen mit 74HC4094 (8 Bit Schift Register)
wahrscheinlich Soft-PWM) zu übertragen? Habe gerade mal im Datenblatt nachgeschaut: Max 100MHz beim 74HC595 bzw. 57MHz beim 74HCT595 Das sollte doch auch reichen, um ein PWM-Signal über eine entsprechend schnelle Updaterate weiterzugeben. Bliebe bei der alten Lösung nur noch das Problem mit den
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Must Have 47er Logikbausteine
14 TC4093BP Toshiba DIP-14 TC4538BP Toshiba DIP-16 CD4503BCN National DIP-16 MC74F32N Motorola DIP-14 MC14051BCP Motorola DIP-16 SN84164N TI DIP-14 HCF4532BE SGS DIP-16 CD74HCT125E ? DIP-14 SN74LS21N Motorola DIP-14 Sind zwar auch CMOS dabei,
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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suche IC das arbeitet wie Stufenrelai
seinerzeit(tm) mit einem (D)195 erschlagen. Sofern man Glück hatte, einen zu bekommen. Heisst eben heute 74LS95 oder meinetwegen 74HCT95. Den Eingang "A" auf High und beim Start den Paralleln Eingang mitm RC Glied laden. An die ersten drei Ausgänge die Relais, den vierten Ausgang auf den Eingang "parallel
Christoph Kessler (db1uq) schrieb im Beitrag #3142540: > Ein 74xx74 reicht aus. Wenn es da Gründe gibt, womit der besser wäre: Ein Analogmultiplexer 4051 mit binär gewählten Kanälen dahinter täte es dann alleine auch. Jedenfalls kann Tim heute noch nicht Bauteile
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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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QTouch von Atmel Sensitivität
mit Analogschaltern oder Analogmultiplexern wie dem hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf dann bräuchtest Du nur einen einzigen Samplekondensator und würdest einfach die Touchflächen umschalten.
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Projekt Kurzwellenempfänger Doppelsuper welcher VCO?
Verstärker mit BPT. Ich wollte die ZF aber schon neu machen, als Umschalter zwischen den Filtern kommen 4051 (wie EKD500, geht also allerdings liegen unbenutzte Filter nicht an Masse) oder aber auch bistabile kleine OMRON G6EK-134P Relais mit 2 Wicklungen und einem Umschalter in Frage. Ich wollte eigentlich
bedient. Das Ergebnis (www.tiffe.de/other/Filter.pdf) gefällt mir jetzt schon nicht mehr, ich werde die 74HCT164 gegen 4094 tauschen damit ich einen Freigabeeingang habe (Latch Enable) oder so. Ich will die SPI möglichst mehrfach benutzen.. Wie weit läßt sich ein Quarzoszillator im in Frage kommenden
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Wochenende. AVR ist jetzt ein Mega88 (Mega48 war geradenicht zur Hand, reicht aber). Zusätzlich kommen 2x 74LS164 dazu (oder HC oder ...). 1x 74ACT161 mehr sollte man haben weil dann 8k oder 32k Samplespeicher möglich sind. Außerdem sollte noch 1-2 74AC(T)00 und 1-2 74AC(T)86 greifbar sein, da kommt noch was
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
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Reichelt-Wishlist
MAX-V CPLDs | ARM: Cortex M3 Nachfolger für die LPC2x Atmel AT89LP4052 PDIP | | * Atmel AT89S2051/4051 | Atmel AT90PWM3B (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) | | | | | | Atmel ATA6612/13 (LIN-Bus SoC) * Atmel ATxmega192A3U-AUR | Atmel ATmega 16L und 32L in TQFP (wäre ATmega 16/32L8 TQ)
FM-Tuner IC von Philips | sonstige. Schnelle Hochspannungsdioden (GP0240 GP02-40 4kv 0,25A 500ns) * 74ACTxxx | 74ASxxx | 74HCxxxx komplette Serie | 74HCT-Logik in SMD | | | * 74VHC-Serie komplettieren (z. B. 74VHC125D) | * 74xx mehr Familien von Logik-ICs, z. B. AC, ACT, LVC (in SMD) | | | | | | | | |
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Wlan2Serial Modul für 5 euro
size 1k bytes: 951.35 KByte/s Tx, 54.08 KByte/s Rx. Packet size 2k bytes: 952.00 KByte/s Tx, 74.84 KByte/s Rx. Packet size 4k bytes: 942.00 KByte/s Tx, 500.84 KByte/s Rx. Packet size 8k bytes: 953.18 KByte/s Tx, 476.05 KByte/s Rx. Packet size 16k bytes: 919.85 KByte/s Tx, 513.23 KByte
Abtastung und brauchen für Mittelwert Bildung einen delay von 250 > 1000 ms ( HCT11.. ) In der Zeit ist das Wifi durch den ADC_Read() blockiert ( sleep-modem-mode) ( nicht andersrum markus!) und kann nicht bedient werden, aber es kann der Interrupt für Rx abgehandelt werden, wenn