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Stromverbrauch 74 Logic ICs
Beispiel ist der Pentibumm. :) Vermutlich sind die aeltesten 4000er die sparsamsten welchen. Fuer die 74HC sieht es also eher schlecht aus.
ist übrigens überhaupt gar kein Datenblatt verlinkt. Stimmt, ich hatte nur die Chipnamen SN74AUP1G04 und SN74AC3G99 angegeben. Die Datenblattlinks sind https://www.ti.com/lit/gpn/sn74aup1g04 https://www.ti.com/lit/gpn/sn74ac3g99 Beim "Advanced Ultra-Low Power" IC heißt es 0.9µA, bei "Advanced
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RC-OSC mit Schmitt NANDs: 4093 oder sn74lvc1g132
Wenn, dann Single LVC1Gu04 Unbuffered Inverter
Mit einem Widerstand mehr und einem 74*2G04 könnte man den anderen klassischen Oszillator bauen. Der ist etwas besser berechenbar.
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Schaltung mit 2 N-Kanal Mosfet
Hier gibt es einen 74HC04 Die Shot: https://www.richis-lab.de/HDD_Seagate_ST-177I.htm#74HC04 Leider sind keine geometrischen Angaben dabei.
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Raspberry Pi Pico SDR
> hab ich nie selber probiert. Das wird eng, die schnellste 4066-Variante ist die genannte 74HC(T)4066. [pre] tpd ten tdis Ron 74CBTLV3253 0,25ns 4ns 5,5ns 5 Ohm 74HC4066 4ns 21ns 25ns 50 Ohm tpd: Propagation delay
: enable time tdis: disable time [/pre] Da liegen Generationen zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
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LtSpice CMOS simulieren 74HCxx
/2022/04/24/oscillator-10mhz-74hc04/
Peter D. schrieb im Beitrag #7843093: >> https://www.lb3th.no/2022/04/24/oscillator-10mhz-74hc04/ > > Logikgatter sind nicht wirklich für analog geeignet. Moderne HC haben ein bisschen Hystere an den Eingängen, dann geht so etwas gar nicht mehr. (Für analoge Anwendungen
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Datenlogger Pendeluhr
Hast Du mal ein Keramik-Lager probiert, z.B. HC 682 ZZ? Wenn Du eines mit Nachsetz-Zeichen 2Z bzw ZZ nimmst, gibt es keine Reibung zwischen Achse und Scheibe.
https://www.kugellager-express.de/hybrid-keramik-edelstahl-miniatur-kugellager-ss-hc-682-zz-2z-tn-cn-gn-2x5x2-3-mm oder Präzisionslager https://www.kugellager-express.de/praezisions-miniatur-kugellager-ss-682-zz-cn-v2-p6-gs1-2x5x23-mm
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Sirene aus ELO
klingt das wie ein SAB0600 ;-) Mit folgenden Typen funktioniert die Schaltung: 74C14 74AC14 74HC14 40106 Mit folgenden nicht: 7400 74LS00
zu betätigen. Ein abschwellender Ton Fehlanzeige. Verstärker https://media.elv.com/file/1993_04_20_hifiverstaerker.pdf Ohne Verstärker keine Probleme. Wie kann ich diesen Umstand umgehen, so daß nach betätigen des Tasters ein abschwellender Ton zu hören ist, wie erst nach erneutem betätigen
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Datenblatt zum MS8406 gesucht
- Nicht nur das Gehäuse passt, sondern auch etliche Pins: 01 SDA / CDOUT 02 AD0 / CS 03 AD2 04 RXP 05 TSTN 06 VD 07 TEST 08 TEST 09 RST 10 TEST 11 TEST 12 ILRCK 13 ISCLK 14 SDIN 15 TCBL 16 TEST 17 TEST 18 TEST 19 INT 20 U 21 OMCK 22 GND 23 VL 24 H/S 25 TXN 26 TXP 27 AD1
Stereoeingang. Nach der weiteren Beschaltung wird der zweite ein Nachbau CS8406 sein. Der Dritte ist ein 74HC04 als Puffer. Eine recht einfache und kostengünstige Schaltung ohne galv. Trennung o.ä. Was mich eher erstaunt ist, dass man nur mit den 5V aus dem USB arbeitet; ohne jegliche Trennung und ohne getrennte
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Uhrenquarz Genauigkeit messen
fertig. Innerhalb einer Sekunde Messzeit ist damit der Gang einer Uhr in der Größenordnung von 0.04 ppm erfassbar, falls der Jitter des zu messenden Signals ausreichen klein ist. Ein Logiganalysator in der Hand ist besser als ein 1e-7 Frequenzzähler auf dem Dach - oder so.
77,5 kHz per PLL erzeugten 10 MHz. Ungefähr während 10% der Zeit würde in dieser Anwendung eine 74HC393 mit 10 MHz statt 0 bis 0.x Hz laufen. Das "rechtfertigt" nicht nur den größeren Aufwand.
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[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul
vielleicht mal direkt fragen. Hier noch ein PDF: https://www.rfseminar.nl/cms/wp-content/uploads/2023/04/tinyPFA_RF_Seminar.pdf Nachtrag: du solltest dir dann noch TimeLab herunterladen (https://www.miles.io/timelab/beta.htm). Läuft unter Windows.
Wenn ihr eure Module umbaut, spendiert vor den Ausgängen am besten auch einen Buffer (74HC00 o.ä.). Wenn die Ausgänge so direkt am OCXO-Ausgang hängen wie im Auslieferungszustand ändert sich die Frequenz geringfügig je nach Impedanz der angeschlossenen Last!
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Pegelstandsmessung Abwassergrube
Diese HC-SR04-Module (Ultraschall) funzen doch ganz gut https://tasmota.github.io/docs/HC-SR04/, so ein Teil in die Unterseite des Deckels der Abwassergrube montieren, man braucht keine Schweinereien mit Sensoren
projekte/fuellstandsanzeige-mit-ultraschallsensor-hc-sr04/
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Wasserpegelanzeige mit Wifi
Ich überwache den Füllstand meines Entfeuchters im Keller mit einem Ultraschallsensor (HC-SR04) an einem ESP32. Dieser schickt periodisch den Füllstand per WLAN an meinem FHEM-Server, welcher bei Überschreiten des Schwellwerts eine Nachricht per Telegram auf mein Smartphone schickt.
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Drosselauslegung LCD Backlight
AP3012 bspw. läuft ab 2,6V lt. DB. jetzt setzen wir die 10V 270 mA ins Verhältnis mit 2,6V - macht 1,04 A - dazu nochmal großzügig 20% drauf (Wirkungsgrad), sind wir bei 1,25A, also suchen wir eine Drossel ab 1,5A rum. Beim anderen Zweig habe ich keine Angaben, der vorgeschlagenen Ferrocore Drossel nach
2BvTYyqbeixYgAusQAOAFyggAyjoBOASwB2AcxABfYrFo8F0EGkhY8RUhRB8AdDwABACtABIyYLQh4ZoguvoAquamOgDy6ACy%2BJi4AK7G%2BLbEALSwyK5QJrleZJCUVBo2dtTlWlBg2m2QsFTN0i6mACb6cJIy8ZAgSSnpWTn5hcQ6AJ5ahZODuGhNQA Die Ferrocore Drossel wird mit 100 KHz lt. DB geprüft, was garantiert wird, steht nirgends. Bei Digikey gibt es Modelle, die mit 1 MHz geprüft werden. Finde ich vertrauenserweckender
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Pegelwandler
Achtung: Nicht alle 74LVX sind für 5V -> 3,3V geeignet, da jeder Hersteller die ICs anders baut! 74LVX04 74LVX244 (Fairchild) 74LVX245 (nicht von Reichelt, nicht 5V tolerant) bei TI heissen die 74LVX... nur 74LV... 74HC4050 (bis 15 V Step-Down-Pegelwandlung laut Datenblatt, bei Reichelt in DIP und SO erhältlich
Derartig benutzte Eingänge sollten Schmitt-Trigger-Verhalten aufweisen. Achtung: Mindestens für 74HC(T) Gatter ist dokumentiert (Philips 74HC/T High-Speed CMOS User Guide), dass auch schon geringer Strom durch die internen Schutzdioden zu einer unerwünschten Kopplung von Eingängen führen kann, d.h.
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EADOGM162W-A-Anzeige mit XMEGA
End DOGM_Init; Procedure DOGM_Contrast(Contrast:Byte); // Contrast-Werte 0-63 Var HC, LC :Byte; Begin HC:=(Contrast and %00110000) Div 16; // Contrast C5 & C4 LC:=Contrast and %00001111; // Contrast C3, C2, C1 & C0 LCDCtrl_M(LCD_m1,$39); // 8
// Cursor AutoIncrement _delay_ms(2); } void LCD_SetContrast(uint8_t contrast) { uint8_t HC, LC; // Extract high and low contrast bits HC = (contrast & 0x30) >> 4; // Contrast C5 & C4 LC = (contrast & 0x0F); // Contrast C3, C2, C1 & C0 // Send commands to adjust contrast
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Probleme mit 74LS00 und 74HCT04
Die beiden '04 sind überflüssig, die Schaltung ist dann exakt gleich wie die Vorgabe, nur das es eben LS statt HC ist. (Jetzt ist sie auch schon logisch identisch) Damit gibt's nur zwei Möglichkeiten: Timing oder
#7797908: > Da fehlt mir auf dem 74LS00 ein Gatter. > Vielleicht läuft es doch auf den 74LS08 mit 74HC04 hinaus. Warum stehst du eigentlich so auf die uralte 74LS-Serie? Aktuell ist die 74HC-Serie, oder wenn du Eingangsschwellen kompatibel zu LS benötigst, die 74HCT Serie. Falls dir Einzelgatter
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LED-Uhr mit Attiny26
Erstelle bitte ein Projekt in C für eine einfache Uhr mit einem Attiny 26, 6 Stück 7-Segment, 6 Stück 74HC595 und einem 32kHz-Quarz.“ „Erkläre mir genau, was ich wo anschließen muss und wie ich die Schieberegister verdrahten muss“ „Erkläre mir, wie ich die Optionsbits für den Attiny setzen muss“
EAeKETSCmbC6lX26riBjYaAyYgIOHYZhyIRKbAaA7YGICwg07ZgGK2sy5W4Ff6m0F4Ga6sWanHstPxNUpy05mo2u158O01bggJxYghuGEUuR6PzaD8LiCNLcSMpWN5O5FNUx8tJlF5rPJ1OghC04ml+kgGdOynzh0D3XTmmWnIz9Nr2nplXb-pLniERoLoUnu26i-5rFa3FzxrprcFxPBS-H0+rsxQgAec7hlpqP2EAKCgIHgKYAAqrB-iYoIhmqpTYKBloQSAkEoCwsHcF0zwNIGphgFB2BYSUgZgYGay8C8hFQQopHVuQfDCJ6SBEOBRHoQgDy6hqb56r8ABKFBaAJFASmJFoeNQFpSCwwn8QuyRll
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Sequentielle Schaltung beschaltung
Jetzt habe ich aber noch zwei Fragen an euch: Frage 1. Ich habe 4 Ic's in der Schaltung (U74HC04_UTC, SN74HC08, CD74HC4075, 74HC74). Nun habe ich mal den Stromverbrauch aller 4 IC's gemessen. Da fließt ein Strom von ca. 25mA (+/- 2mA). Ist das nicht viel zu viel Strom? Mir ist klar, das bei CMOS
Michael schrieb im Beitrag #7779830: > Ich habe 4 Ic's in der Schaltung (U74HC04_UTC, SN74HC08, CD74HC4075, > 74HC74). Nun habe ich mal den Stromverbrauch aller 4 IC's gemessen. Da > fließt ein Strom von ca. 25mA (+/- 2mA). Ist das nicht viel zu viel > Strom? Nur die ICs,
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Suche eine Zeitschaltuhr 1 - 60 Sekunden für 500 W- alter Toaster
wie man ja vermuten könnte, da im Analog-Forum gepostet). Es gibt auch alternativ dazu ICs aus der 74HC-Reihe, deren Nummern ich aber nicht im Kopf habe. (Am einfachsten ginge es natürlich digital mit einem beliebigen 8-beinigen Mikrocontroller – entsprechendes Vorwissen und Ausstattung vorausgesetzt)
zerlegt. Zeitmangel. https://de.rs-online.com/web/p/zeitrelais/8254637?srsltid=AfmBOoqZcwOflAiYsoQZM04reLUg6FNSdWAPzeODAh_qDZbeCPWgO5Rp https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/h5cn_ds_e_5_1_csm99.pdf Schaft aber nur 3A AC. Hat aber mehrere Ausgänge. Anderes Relais dran geht auch. Datenblatt anbei
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Schrittmotoren stoppen kurz Arduino Nano
Kenobi Wan O. schrieb im Beitrag #7773094: > HC_SR04 Ultraschallsensor Ich nutze den JSN-SR04T Ultraschallsensor (wasserdicht für 2,50€), der ist zwar die ersten etwa 20cm blind, aber wenn man R19 mit 47kOhm bestückt, dann sendet er die Entfernungsdaten
Millimeter und das kann man per Interrupt erledigen. So braucht man nicht aktiv zu warten. JSN-SR04T Modul Modus bei Widerstandswert R19: - offen = Impuls / Echo (wie bei HC-SR04) - geschlossen => Text mit z.B. "Gap=1638mm" wird kontinuierlich gesendet // UART 9600 Baud 8 Datenbits, 1 Stoppbit
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Falsch gehenden Quarz erkennen?
wobei ich mich an Letzteres garnicht mehr erinnern kann. Vielleicht irgendeine Schaltung mit 1 MHz HC18 und 74LS04.
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Daten per Audio übertragen
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/os/kassetteninterface
(0 = valid, 1 = invalid) # 3..0: battery voltage(2.35 V .. 3,04 V) # 01011110 00011000 00000001 time + # of test button presses # 01011110 00011000 00000010 time + # of warning events # 01011110 00011000 00000100 time + # of battery empty events # 01011110
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Zweifarbiges LED ansteuern
über Leuchtdioden, Vorwiderstände und Transistoren oder Logikgatter, insbesondere Inverter. Der 74HC04 fällt mir spontan ein. Der Schaltungsentwurf beginnt damit, heraus zu finden, wie hoch die verfügbare Versorgungsspannung ist (vermutlich 3,3 Volt) und welche Spannung das Signal vom Bluetooth Chip
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
nicht unbedingt nötig. Ich denke da in erster Linie an die alten Motorola Bords. Ich fing mit 6802 und HC11 an. Beim 6802 war alles auf der Bord. Der HC11 EVB brauchte ein Terminal. Das war alles Maschinen-Nahe. Man mußte die OPCodes direkt als Hex Nummer eingeben. Es funktionierte. Würde ich mir das
Günter K. (enk) 04.05.2025 13:04 >Also, wenn Töne getroffen werden, wäre das ja auch schon gut, >Natürlich versuche ich das Wohl-Temperierte-System, -; >und wenn es nur die Pythagoreische wäre. Ich meine fast,