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POV-Globe mit XMC2Go
generieren. Meinen POV-Globe habe ich zusätzlich mit einer seriellen Schnittstelle (aktuell über einen HC-06 Bluetooth-Chip)ausgestattet, um Einzelbilder vom PC aus übertragen zu können. Controller: XMC2Go (XMC1100 uC) LEDs: 40x RGB (5050-PLCCs), 3bit Farbtiefe (keine PWM-Helligkeit) Ring: 3D-gedruckter
und natürlich weil es dazu einen Wettbewerb gab. Dieser steuert über insgesamt 7 Pins kaskadierte 74HCT595-ICs an, welche direkt die insgesamt 40 LEDs treiben. Die LEDs und Schieberegister sind auf einer selbst designten und hergestellten dünnen Platine untergebracht, welche über den Ring gekrümmt ist
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AVR: Bistabiles Relais mit einem Pin schalten
anderen Gedanken reinwerfen. Es wäre ja auch möglich, bei 2 Spulen je Relais und 2 Pins am µC einen 74xx138 (1 aus 8 Decoder) zu verwenden. Mit 2 Pins lassen sich 4 Zustände darstellen, was für jede Spule ein oder aus bedeuten kann. Somit läßt sich jede Relaisspule separat ein oder aus schalten.
umschalten und dann wieder zurück. Sonst ist das eigentlich die Methode der Wahl. Statt des HC138 könnte man auch gleich ein Schieberegister als Porterweiterung nutzen. Auch ein Zähler HC4017 (über count und Reset) wäre möglich (sehr kurze Pulse stören ein Relais nicht) - da gehen dann auch 4
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Xor gatter soll auf +3V schalten nicht auf Masse
74HC266 funktioniert dann auch mit 3V.
http://de.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-HD74S135P-74LS135-DIP-16/32336277833.html http://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-74HC266-SMD-logic-ics-SN74HC266DR/32343557353.html
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Verstehe nicht SN74HC132N Eingang mit R dimensionieren
mir bitte jemand die Schaltung erklären? Ich dachte, ich würde sie verstehen. Ich verwende ein SN74HC132 mit 2 Eingängen pro NAND. An beiden Eingängen hängt über 1M Ohm die Vcc 3,3V. An beiden hängt noch, über ein "Wasserkontakt", GND. Bei offenem Kontakt steht nur 1,65V am Eingang des NANDs.
solltest du auch erstmal klären, was für ein Bauelement du in deiner Schaltung eingebaut hast. Ein SN74HC132 ist ein 4-fach NAND, gezeichnet hast du einen 6-fach Inverter (74HC14 o.ä.).
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Thermochrome Uhr mit Lichtempfindlichkeit
Transistoren, am besten Feldeffekttransistoren, verwenden möchtest, kannst du als Schieberegister simple 74hc595 nutzen. Michael L. schrieb im Beitrag #4195142: > Pro pwm-treiber brauche ich 2 datenpins (scl und sda). 74hc595 würde man nicht über I2C sondern über SPI ansteuern, also MOSI, SCK und noch eine Steuerleitung. Du kannst mehrere 74hc595 kaskadieren, so dass du insgesamt nur die 3 Pins für die Steuerung brauchst, also nicht "pro PWM-Treiber".
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Signal invertieren in einer batteriebetriebenen Schaltung
> Würde das auch mit einem 74HC14 funktionieren? Jein. Der 4584 kann mit 3-15V betrieben weden. Der 74HC14 kann mit 2-6V betrieben werden. Kommt also auf die Spannung an. > Das hätte unter anderem den Vorteil, dass man sich
soll nur einen Taster und einen Widerstand bestücken. Dan könntest du IC1F auch welgassen und einen 74HC1G14 verwenden.
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Benötige Tip zum Address kodieren.
Logikgatter. Oje, Gatter hat dafür noch nie jemand genommen. Adreßdekoder hat man früher mit 74HC688, 74HC138, 74HC139 gemacht.
----------------- Errechnete minimalisierte disjunktive Form(en) fuer 1. Ausgang: ▪A15 │ ▪A14 │ │ ▪A13 │ │ │ ▪A12 │ │ │ │ ┌─────┐ │ ├─┼─┼────┤ & ├─────┐ ├─┼─┼─┼────┤ │ │ │ │ │ │ └─────┘ │ │ │ │ │ ┌─────┐ │ │ │ │ ├────┤ & ├────┐│ │ ├─┼─┼───o│ │
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LED Cube so richtig?
müsste ja min. 5v hergeben. 2.Widerstände Weiß leider nicht wie viel Spannung der Schieberegister 74hc595 liefert. Er bekommt ja durch den Atm8a 4,5-5V, die er weiter überträgt. Aber wenn ich jetzt alle 8 Ausgänge am Schieberegister "aktiviere", kommen ja nicht aus jedem Ausgang 5v. Daher kenne
Hardware überlassen. Wenn Du Deine 6 * 6 * 6 LEDs nicht als 6 * 36 Matrix darstellst, sondern als 14,6969 * 14,6969 Matrix kämmest Du sogar mit 4 Schiftregistern aus ;-) mfg Torsten
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Probleme mit NAND-Gatter IC 74LS01N
verschiedene Anschlussbelegungen. > (siehe Bild) Interessant,und sehr _übel_, aber belanglos. Die 74H-Serie war in freier Wildbahn kaum anzutreffen, denn wenn man wirklich Geschwindigkeit brauchte, nahm man die ebenfalls schon früh verfügbare 74S-Serie. Der H-Serie war m.W. kein langes Leben beschieden
den Ausgang angeschlossen und bin auf GND. Da tut sich dann gar nichts! NACHTRAG: Der IC heißt 74LS01N A Mit freundlichen Grüßen, Christian
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80C51 - External Access und Bus
#4145935: > Schliesslich soll das ganze ja Bidirektional > funktionieren. Und wie soll das mit einem 74hc244 funktionieren?
I2C, SPI, CAN, USB haben die oft auch intern. Und IO-Erweiterung macht man deutlich bequemer mit 74HC595/165 am SPI, falls die gewonnenen 18 IOs nicht schon ausreichen.
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Spezielle Steuerschaltung event. mit NE555 ?
, wann welches Relais anziehen und wann es wieder abfallen soll. Wenn du statt dem CD4017 einen 74HC4017 nimmst, kannst du kleine bistabile Relais sogar direkt anschließen. Denn die 74HCxx Chips schaffen etwa 40mA pro Pin.
welches Relais anziehen und wann es > wieder abfallen soll. > > Wenn du statt dem CD4017 einen 74HC4017 nimmst, kannst du kleine > bistabile Relais sogar direkt anschließen. Denn die 74HCxx Chips > schaffen etwa 40mA pro Pin. Der gute alte 4017 , mit dem habe ich immer Lauflichter gebaut.
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Porterweiterung über 74HC595 (Ausgang)
#define PORT_com74hc595 PORTB #define PORT_SER PB0 // 74HC595 PIN 14 #define PORT_SCK PB1 // 74HC595 PIN 11 #define PORT_RCK PB2 // 74HC595 PIN 12 #define PORT_OE PB3 // 74HC595 PIN 13 #define DDR_com74hc595 DDRB #define DDR_SER DDB0 // 74HC595 PIN 14 #define DDR_SCK DDB1 // 74HC595 PIN 11 #define DDR_RCK DDB2 // 74HC595 PIN 12 #define DDR_OE
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Nachhilfe Taktfrequenzen / Feuchtigkeitssensor AH31 von Sensirion
braucht man nur einen einzigen Widerstand und einen einzigen Kondensator. Außerdem gibt es z.B. den 74HC14 auch unter der Bezeichnung 74HC1G14 als Single Gate in winzigen 5-poligen SMD-Gehäusen
P.S.: Wegen der Dimensionierung mit dem 'HC14 siehe Seite 10 im Datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Für R werden Werte zwischen 10k und 100k akzeptabel sein.
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Arduino Uno zeigt Müll an LCD
verbrauchte Fläche wird abgezogen [dAs] //lcd.setCursor(11,0); //lcd.print(Strom1); //lcd.setCursor(14,0); //lcd.print("A "); if (Anzeigewert < 0) { Anzeigewert = 0; } if (Anzeigewert > 25200000) { Anzeigewert = 25200000; } Anzeige = Anzeigewert/3600; // umwandlung in [mAh] Prozentanzeige
einen Fall. Da kam das ganze durch Spannungseinbrüche durch nen fehlenden Stützkondensator an einem 74HC14 zustande. Überprüfen mal, ob Deine Spannung sporadisch zusammenbricht. Gruß Stefan
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50mS Countdown
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]].
Ich hab den Fehler gefunden von 14 unteres Relais musste zu 11 statt 12 beim oberen Relais. Das Relais ist nun nicht das Probllem... Da werde ich wohl kaum beim Endprodukt einen Fehler machen. Ich wünschte, ich dürfte nen µC benutzen
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Bascom .def not found
16Mhz macht auch (merklich weniger) Probleme, 14 sollte gehen (noch nicht versucht), natürlich stimmen dann die Timings nicht mehr ( Vielleicht wären 10 optimal, um das Umrechnen zu erleichtern Mit den internen 8 läufts zumindest. asM: Krüppelbasic
weil ich jetzt fertig habe, bis auf das Gehäuse. Ein paar Änderungen hab ich noch drin, z.B. den 74HC32 hab ich eingespart und dafür ein Diodengatter eingesetzt. Und die Stromversorgung habe ich auf 5V über USB-B-Buchse realisiert. In einem nostalgischen Anfall hab ich die Vorlage original nachgebaut
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Projekt Maus
- ich war bislang noch zu faul dafür. > Wenn man partout auf ICs (und sowas ist mit z.B. einem 74HC14 wirklich > simpel) verzichten will, ist die mittlere Schaltung die Wahl der Stunde, > sowohl von der Vorhersagbarkeit als auch vom Stromverbrauch. Ich > allerdings würde jederzeit den 74HC14
Andreas S. schrieb im Beitrag #4194524: >> Wenn man partout auf ICs (und sowas ist mit z.B. einem 74HC14 wirklich >> simpel) verzichten will, ist die mittlere Schaltung die Wahl der Stunde, >> sowohl von der Vorhersagbarkeit als auch vom Stromverbrauch. Ich >> allerdings würde jederzeit den 74HC14
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Zusätliche I/O-Pins und der 74HC4040
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC4020_74HC4040_SMDHC4040%23STM.pdf Seite 2 Mit NOT-IC meinte ich einen Negierer z.B. LS04
definitiv auf die fallende Flanke; siehe z.B. hier auf Seite4: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4040.pdf
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Stromkreis über Wecker schließen
kurzen Impulse zu einem brauchbaren Signal verlängert heisst retriggerbares MonoFlop. Aufbaubar mit 74HC123 oder CD4538 oder TLC555.
hier nur die Eingänge an den Pins 1 und 2 und den Ausgang an Pin 3 richtig? Und noch die Pins 7 und 14 für die Versorgungsspannung.? Ich probiere mal ein bisschen in die Richtung rum, vielen vielen Dank auf jedenfall für den Hinweis und den Lösungsansatz! Grüße, Phil.
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Schaltung gesucht (Inhalt BCD-Code in Impulsfolge wandeln)
Der 74xx190 geradezu prädestiniert für die Aufgabe. Der 74xx190 wird im down-Modus betrieben. Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich den Enable-Eingang fix auf Low und den Zähler einfach dadurch gestoppt
Datei "n_pulse_a.asc" im zip-file. Ich habe dazu einfach das übrige FF genommen. Es bleibt also bei 1x74HC14, 1x74HC00, 2x74HC74 und 1x74HC190 bzw 74HC191. Es geht mit beiden Zählern. Helmut
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UV-Laserdrucker II
SSD1289 - aber bislang relativ erfolglos. Da ich nur noch wenige Ports verfügbar habe muss ich mit 74HC595 arbeiten - und das gestaltet sich nicht so einfach. Wenn das geklärt ist werde ich die Daten vom PC übernehmen, auf SD-Karte speichern und dann verarbeiten. Das sollte die Prozess-Sicherheit
Datenblatt (ja , ich habe 100nF Kondensatoren drin und ich habe auch 10 µF ElKos drin). Ich hatte auch ein 74HC04N drin - den habe ich aber wieder rausgeworfen, da sinnlos und icvh immer invers denken musste.
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Zufallsgenerator 1 - 10
die Datei mal auf eine halbwegs vernünftige Größe... Das ist der Aufbau der Schaltung: [pre] 74ls13 --> 74ls90 --> 74ls42 Oszillator Zähler Decoder [/pre]
Der 74xx13 (darf auch ein HC sein) hat zwei Gatter, eines kann man mit R und C zu einem Rechteckgenerator beschalten, das andere kann den Taster "entprellen" - das ist hier eigentlich unnötig, Prellen erhöht
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Pulse generator 3.3V 60kHz
Ein Klassiker wäre der 74HC4060. Zwei Widerstände und ein Kondensator sind die äußere Beschaltung für einen Oszillator, und dann enthält der noch Teilerstufen bis zu 2^14. Muss ein bestimmtes Puls-Pausen-Verhältnis eingehalten
gewesen, dass das Signal nicht mehr sauber ist... Ich bräuchte ein 50% verhältnis. kann denn der 74hc4060 auch mit 3.3V betrieben werden? danke & mfG Alex
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ADC multiplexen?
:P > > Nimm doch einfach zum Beispiel einen ATMega88. oder einen analog multiplexer CD HEF (74 HC) 4053 für 2 Signale auf einen AD umschalten.
habe, aber keine > Tiny24, und die Platine nicht größer werden soll als nötig. Der Tiny24 hat 14 Pins, der 4053 aber 16. Du kannst auch 2 Tiny13 nehmen und CONF schaltet zwischen beiden um.
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Selbstgebauter Optoelektronischer Füllstand Grenzwertsensor
bei V3 wirklich die 6-32V am PNP-Out? Oder würden es auch 5V tun? Wenn ja, dann könntest Du einen 74LVC2G14 verwenden und Dir damit Q2 und Q4 einsparen. Ansonsten nur den Q2. Mich würde eine Variante mit modulierter LED reizen die dennoch kompakt gebaut ist. Auf dem Markt für IR-Fernbedienungsempfänger
V3 wirklich die 6-32V am PNP-Out? Oder würden es auch 5V > tun? Wenn ja, dann könntest Du einen 74LVC2G14 verwenden und Dir damit > Q2 und Q4 einsparen. Ansonsten nur den Q2. Nein. Nicht wirklich. Ich wollte nur Industriekompatibel bleiben. Mein ursprünglicher Testaufbau lief ja mit 5V. Den 2G14
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Frequenzzählermodul
Spindelpoti und/oder digitale Trimmung (fref im EEPROM) Als Bauelemente kommen zum Einsatz: 1x ATmega8, 1x 74HC590, 1x 74HC74, alphanumerisches LCD (1x10, 1x16 oder 2x16). Alternativ existiert auch eine Variante mit einem 6-stelligen LED Display. Das LED Display wird an den gleichen 14 Kontakten angeschlossen
Pflicht. Hardware. Neben der Standardbeschaltung des ATmega8 gibt es eine erste Zählstufe mit einem 74HC590 8-Bit-Binärzähler mit Gate und Tristate-Ausgängen. Eine Hälfte des 74HC74 dient als Tor-Flipflop, die zweite verlängert den Übertrags-Impuls des HC590 so daß er zum Triggern des Timer0 im AVR taugt
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100mhz 32bit - counter ohne vorteiler?
diskret aufzubauen. Auf einigen threads hier im Forum habe ich nun herausgelesen, das sich der hc590 von nxp nur bis maximal 16 bit kaskadieren lässt. Der baustein ist ausserdem nur bis max. 50 mhz Meine Fragen: 1) Welche Logikreihe kann ich bis 100mhz nutzen? (zur Not würde ich einen 1/2
74AC160, 74AC161, 74AC162 und 74AC163. Davon kannst Du Dir einen ausgucken. Eine Spezies zaehlt Dezimal, die andere Binaer. Dann unterscheiden sich beide noch im Uebertragsverfahren. Synchrone Zaehler
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Uhr wie im Ham Yard Hotel in London Gesperrt
1. Bit = Impuls; 2. Bit = Richtung) von einem Schieberegister benötigt(z.b. http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595) Die Schieberegister speißt man mit SPI. Je nachdem wie die Ansteuerung des Schrittmotors wäre, müsste man natürlich pro "Uhrwerk" eine
less than 20mA current > consumption. 8-Bit-Schieberegister ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mit einem 74HC595-Schieberegister (Vorschlag von Sören Kleer), gingen also 1°-Schritte, also 360 Schritte pro Umdrehung. Das würde zwar reichen, aber die Nutzung von 'micro step' könnte trotzdem was bringen, um
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Probleme mit 74HC595 Schieberegister
Ehäm, du darfst die Eingänge des 74HC595 nur mit MOS-Pegel betreiben: Logisch 0 ist GND Logisch 1 ist Versorgungsspannung. Legst du an einen Eingang Spannungen z.B. U/2 ist die Stromaufnahme sehr hoch. Du brauchst den 74HCT595,
gezündet werden. Work around ein Widerstand von 1k zwischen Ausgang des µC und dem Eingang des 74HC(T)595 73
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Portexpander SPI mit 4 GPIOs
74HC595 74HC166
Marian B. schrieb im Beitrag #4073266: > 74HC595 > 74HC166 Das hat schon seinen Grund warum ich 4 schreibe. Ich brauch maximal 4-Bit. Wolfgang schrieb im Beitrag #4073267: > Mathias O. schrieb: >> Kennt jemand einen? > > Brauchst du
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ISP programmer mit Textool
programmieren: ATMEGA(28): 8/48/88/168/328 ATtiny (20): 2313/4313/26/261/461/861 ATtiny: (14): 15/45/85 ATtiny (8): 13/25/45/85 Meine aktuell besste idee: Demultiplexer die von einem ATiny(welcher genau steht noch nicht fest) angesteuert werden und die je nach auswahl des zu programmirenden
das problem: Alle Demux ausgänge gehen ja an alle pins des Textools was macht jetz so ein demux(74HC238) wenn an einem seiner ausgänge(der inaktiv ist) ein high signal eines anderen demux ankommt weil es auf einen der textool pins muss? habt ihr bessere ideen wie ich die pins umbelegen kann? (ohne
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[ S ] 74HC14D
http://www.reichelt.de/SMD-HC-14/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=18640&artnr=SMD+HC+14&SEARCH=74hc14
Hallo Tobias, als SMD SOIC-14 habe ich von Fairchild MM74HC14M in Stangen. https://www.fairchildsemi.com/datasheets/mm/mm74hc14.pdf
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Mehrkanal-Schalter für das Oszi
Mit dem 74151 und noch mehr dem HC151 wird das nur etwas für digitale Signale. Digital wäre als Eingang wohl so etwas wie 74HCT14 einfacher als die Transistorschaltung. Wenn es auch um analoge Signale geht, bräuchte man schon etwas
Ulrich H. schrieb im Beitrag #4069453: > Mit dem 74151 und noch mehr dem HC151 wird das nur etwas für > digitale > Signale. Digital wäre als Eingang wohl so etwas wie 74HCT14 einfacher > als die Transistorschaltung. > > Wenn es auch um analoge Signale geht, bräuchte
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Probleme mit zwei AVRs
Bastel dir einen schnellen Taktgenerator aus einem NE555, 74HC14, 74HC04 oder sonstwas. Selbst ein anderer AVR kann als Taktgenerator programmiert werden. Den Takt klemmst du an den XTAL1 Pin und los geht's.
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Bodenfeuchtesensor bauen
in anderer Ausführung schon einmal gebaut habe. Mein Problem ist nur dass ich die Beschaltung des 74HC14 nicht verstehe.
Kommt auf den Schaltkreis/Schaltplan an. Wahrscheinlich ? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Bei Dietmar-Weiser liest man dazu:" Auf einer Leiterplatte sind zwei Elektroden angeodnet welche zusammen mit einem Schmitttrigger vom Typ 74HC14 einen Oszillator ergeben. Je nach Fläche
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Wie funktioniert diese Schaltung? Berechnung?
suche eine Formel, um von der Frequenz auf die Kapazität der > Sensorfläche zu kommen. Da die 74HC14er eigtl. nicht als präziser Ozillator gedacht sind dürften die Werte weit gestreut sein.....
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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
versucht: - verändern der Kondensatoren und Widerstände - verändern und weglassen des Pullups - 74HC14 statt 74HC04 - weglassen jeweils eines Kondensators Zusätzlich habe ich versucht, die Frequenz mit einem 74HC93 herunterzuteilen. Ging auch, aber hochgerechnet kommen halt immer die ca 1.2 MHz
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4069692: > - 74HC14 statt 74HC04 Wurde dafür nicht extra der 74HC04U entwickelt? Jens
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Atmega mit je zwei 74HCT597 und 74HC595 - Diskussion Platinenlayout
und 16 O) zu entwerfen. Für die Eingänge (Taster auf GND) möchte ich zwei Stck. Schieberegister (SR) 74HCT597 und für die Ausgänge zwei Stck. SR 74HC595 einsetzen. Hinter jedem AusgangsSR hängt ein ULN2803 als Treiber für angeschlossene Relais und Stromstoßschalter. Nachdem hier (nochmal Danke an alle
folgenden Pins sind GPIOs vom µC zur Steuerung der SR. Unterhalb des µC kommt ein AusgangsSR 74HC595. Hier habe ich Serial In Pin 14 vorsichtshalber mal mit dem Widerstand R4 (4.7kOhm) auf GND gezogen, damit ich mir nicht aus Versehen 1en einfange. Brauche ich den? Ich denke eher nicht... Pin
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BLDC-Regler Auslegung Leistungsteil
will VCC+10V sehen. Der untere IRF540 kann nicht durchsteuern bei einer Spannung von 5V aus dem 74HC08. Ein IRF540 kann keine 70A. Es werden bei 7.4V Nennspannung, also 8.4V Vollladespannung, glücklicherweise keine 70A fliessen (die wohl die Stromaufnahme für alle 3 Phasen darstellt), sondern
geeigent sind. Beim NPN hatte ich mir noch keine genaueren Gedanken gemacht, genauso wie beim Bauteil 74HC08N. Im Rahmen eines Projekt soll ein BLDC-Regler selbst entwickelt werden. Als Mikrocontroller ist ein LPC1768 vorgeschrieben. Ich möchte den Regler später frei konfigurieren. Leider habe ich