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Input Level HC595 + Versorgungsspannung
Schieberegister sicher im Bereich der angegebenen Betriebsparameter funktioniert, müssen es für den 74HC595 bei 4.5V Betriebsspannung *minimal* V_IH=3.15V sein (DB S.7, bei 5V also etwa 3.5V) und nicht "normalerweise" - basta. Es kommt also für den 74HC595 nur eine Versorgung mit 3.3V in Frage. Dann
zwischen empfangenden Eingang und sendendem Ausgang für die Zustände H und L. Beispielsrechnung für 74HC00 @ VCC = 5V für Aus- und Eingang - auch um nochmal die Nebenbedinungen zu zeigen. Siehe https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT00.pdf Dazu entnimmt man dem Datenblatt @ -40
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LED Treiber für antiparallele Verschaltung
& !IN-IR OUT-IR = !IN-ROT & IN-IR Kann man je nach Belieben mit diversen Logikgattern lösen, 74HC02 reicht. [[Bitmanipulation - Standard C - DeMorgan Umformung]] >Treiber pro LED - allerdings habe ich bisher keine Idee, wie man das >Referenz- bzw. Groundproblem lösen kann. Mit einem
LEDs?) Johannes Miersch schrieb im Beitrag #2897406: > Seh ich das richtig... muss ich nicht den 74HC132 verwenden? Nein, du musst keinen 74HC132 verwenden. Und auch nicht einen 74HC02. Du brauchst nur den Treiber. Wenn beide Pins unterschiedliche Pegel haben H/L bzw. L/H dann leuchtet die eine
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CPLD als Taktgenerator gibt schlechte Signalqualität
Sägezahn/Dreieick. Klares Zeichen für zu geringe Bandbreite (Oszi + Tastkopf) >Warum eigentlich einen HC245? Reicht nicht ein einfacher Buffer? Oder Ja, das reicht auch. 74HC04. >und wie sieht es bei CPLDs aus? Erzeugen die auch so viel Jitter? Auf Nicht ganz. >dem Oszilloskop sieht es ja schon
jeder beliebige Zähler, egal ob synchron oder Ripple-Counter. Als 1:N Teiler (N = 3..255) gibt es den 74HC40103. Allerdings schaft der max. 32 MHz. MfG Falk
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Mehrere Dreh-Encoder an einem Arduino / ADC
MaWin schrieb im Beitrag #6110350: > Wer 74HC166 einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde ich doch einen µC pro Encoder wählen
Joachim B. schrieb im Beitrag #6110392: > MaWin schrieb im Beitrag #6110350: >> Wer 74HC166 > > einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde > ich doch einen µC pro Encoder wählen Man braucht bestimmt keinen µC pro Encoder. Weiter oben hat doch bereits
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LED Array Multiplex mit TLC5940
ungeeignet. Nimm als MOSFET IRF7329 oder Si9934, die sind direkt mit 5V ansteuerbar. Warum allerdings ein 74HC595 als Spalten-IC verwendet wird, ist schleierhaft, du willst doch nicht 2 Spalten gleichzeitig ansteuern. Ein 74HC138 wäre passender, der wählt direkt genau die benötigte Spalte aus. Immerhin hast
ist :) Der 74HC138 wäre hierfür besser, danke für den Tip. Wenn am Gate -4.5V anlegen müssen zum Schalten und der 74HC138 Aktive Low ist, dann liegt am Ausgang der gewählt wurde 0V an. Dann brauche ich ja noch
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Digital steuerbare Konstantstromquelle
Spannung die unterhalb 2.5V liegt. Ich weiß aber was Du meinst - was könnte man da wählen? Wäre der 74HC244 geeignet? Der schafft 35mA.
or V CC ±35 mA Continuous current through V CC or GND ±70 mA http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc244.pdf
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Impulserzeuger, gibts sowas als IC?
weiteren Teiler. Man kommt so der optimalen Lösung näher. Leider sind dann sogar 5 Gatter des HC14 und ein FF des HC74 übrig :-(
> Leider sind dann sogar 5 Gatter des HC14 und ein FF des HC74 übrig :-( Und dafür gibt es nichtmal Geld zurück... 8-( ...
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1:2 Multiplexer mit vier Modes
1 * 74HC153 1 * 74HC112
/epc-co.com/epc/products/gan-fets-and-ics/epc21601 Peter D. schrieb im Beitrag #7692456: > 1 * 74HC153 > 1 * 74HC112 Schaue ich mir mal an, Danke!
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Nokia 5110 LCD und STM32F4 Discovery
74HC4050 verwenden, wenn ja, mit oder ohne Vorwiderstand und Transistor, so wie im Datenblatt des 74HC4050 (Seite 4) angegeben? 3.) Kann ich direkt mit den IO-Pins des Discovery boards auf die Eingänge des 74HC4050 und von den Ausgängen des 74HC4050 direkt auf die Pins des Displays? Oder muss ich noch Vorwiderstände verwenden? Vielen Dank bereits im Voraus. Gruß Kai
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LED-Matrix; glimmen nicht aktiver LEDs
Du kannst ja mal ausrechnen oder simulieren, wie lange der 74HC595 braucht um das Gate des 7104 umzuladen, und kontrollieren, ob du so lange wartest.
@ MaWin (Gast) >Du kannst ja mal ausrechnen oder simulieren, wie lange der 74HC595 >braucht um das Gate des 7104 umzuladen, und kontrollieren, ob du so >lange wartest. Kann man besser messen. AVR hat zwar weniger Ausgangswiderstand als ein 74HC, aber grob kommt das hin.
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Audio-Muxer: Grillen verhindern
ist daher, dass es durch die floating Spannung die > Eingänge des OpAmp durchgegrillt hat Des 74HC4352 , meinst du wohl. Kann schon sein, weniger weil floating, eher weil der 10uF Elko jedesmal auf den Eingang bratzt, und wenn man einen Stecker anschliesst dessen statische Entladung auch.
Ein Transistor damit der LM339 eine LED schalten kann ist überflüssig. Warum man nicht VEE des 74HC4352 an -5V legt ist auch unklar, dann würde man sich die virtuelle Masse sparen.
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µC und Flipflop
Spielwiese ist eine Leiterplatte aus einem Kaffeevollautomaten. µC ein PIC16F877A , Flipflop für LEDs ein SN74HC273, für Taster und Endschalter je ein SN74Hc244. So etwas wie einen Schaltplan habe ich mir selbst erstellt. Wenn ich mit einer Drahtbrücke die einzelnen LED-Triacs ansteuere, könnte ich mir eine Tasse
Peter ". schrieb im Beitrag #4844713: > Flipflop für LEDs ein SN74HC273, für Taster und Endschalter > je ein SN74Hc244. Warum der Umweg und nicht direkt die IO-Pins des MCs?
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SPI Slave 16 E/A mit Schieberegistern
gleichzeitig Daten an MISO einlesen und an MOSI ausgeben. Die üblichen Port-Extension Lösungen, mit 74HC595 und 74HC165 scheinen das ja nicht zu erfüllen (siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/attachment/1483/SPI_74HC595.pdf), da zum Betrieb unterschiedliche Modes (CPHA 1 und 0, also nicht einfach
> Die üblichen Port-Extension Lösungen, mit 74HC595 und 74HC165 scheinen das ja nicht zu erfüllen (siehe hier: Dann mach ich was falsch..... Bei mir funktioniert's jedenfalls. Mal dir mal das Timing selbst auf.
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UART Signal invertieren
in Kollektorschaltung, dann ist dies einfach möglich. Sonst gibt es noch diverse Inverter aus der HC Serie. 74HC14, ist so einer.
Sorry, Du willst ja im laufenden Betrieb die Pegel umschalten können. Ich nutze gerne den 74HC132.
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[V] Widerstände, LED, LCD, ICs, AVR, Stecker.
1,20 Euro/Stück 4x TL 494, PWM-IC, DIL16 0,20 Euro/Stück, komplett: 0,60 Euro 20x 74 HC 595, Schieberegister, SMD, SO-16 8x 74 HC 42 BCD Decoder, DIL16 0,15 Euro/Stück, komplett: 3,00 Euro 1x LT 1054, Switching Capacitor Voltage Inverter / Doubler 3 Euro
Euro/Stück 4x TL 494, PWM-IC, DIL16 0,20 Euro/Stück, komplett: 0,60 Euro 20x 74 HC 595, Schieberegister, SMD, SO-16 8x 74 HC 42 BCD Decoder, DIL16 0,15 Euro/Stück, komplett: 3,00 Euro 1x LT 1054, Switching Capacitor Voltage Inverter / Doubler 3 Euro
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LtSpice: Symbol mit implizitem GND erstellen
Antwort. So richtig verstehen tue ich es aber noch nicht. Ich habe hier mal das Modell aus der 74hc.lib für einen 74hc04 kopiert, da ich denke, das könnte das einfachste Beispiel für ein GND-implizites Bauteil sein: [code] * Inverter gate * tpd 25n/9n/7n * tr 19n/7n/6n .SUBCKT 74HC04 A Y
speed} tripdt1={tripdt} .param td1=1e-9*(9-3-3)*4.0/({vcc1}-0.5)*{speed1} * XIN A Ai VCC VGND 74HC_IN_1 vcc2={vcc1} speed2={speed1} tripdt2={tripdt1} * A1 Ai 0 0 0 0 Yi 0 0 BUF tripdt={tripdt1} td={td1} * XOUT Yi Y VCC VGND 74HC_OUT_1X vcc2={vcc1} speed2={speed1} tripdt2={tripdt1
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gemeinsame Taktquelle für viele µC's
Treiberbausteine nötig sind. Ja. Bis ca. 20 MHz könnte man es so machen. Nimm einen Oszillator und häng einen 74HC04 dran, alle Gatter parallel. Der Oszillator muss dann 6 Eingäge treiben, das können eigentlich alle gängigen Oszillatoren. Die einzlnen Gatter des 74HC04 treiben dann jeweils 5 uCs. Das sollte auch
Durchlaufverzögerung) und Rise/fall time (Anstiegs/Abfallzeit). http://www.standardics.nxp.com/products/hc/pdf/74hc04.74hct04.pdf Dort stehen typ. 9ns, max. 17ns. Das sollte passen. Falls doch nicht so ganz, dann nimm nen AHC, die haben typ. 3ns, max. 5,5ns. Dann brauchst du aber auf jeden Fall die Terminierung
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CMOS oder TTL?
aufbauen? Für Durchschnitts-Logik, sofern sie nicht in einem CPLD oder FPGA verpackt ist, nimmt man 74HCT oder bei 3,3V 74LVT. Die alten 74LS sind auch okay, aber ziemliche Stromfresser. Sowas setzt man neu nur an Schnittstellen zur Aussenwelt ein, die auch mal ESD oder Überlast abkönnen müssen. Klassisches
sein. 9V-Block und Steckbrett und einen Elko drauf, dann kann man bereits richtig los legen. Auch mit 74HC geht es noch, daß man da einfach nur drei Mignonzellen nimmt, weil die Betriebsspannung von 2 bis 6V geht. Der 4,5V-Block wurde ja auch seltener, wäre da auch noch ganz praktisch gewesen. Im Energieverbrauch
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Beschriftung von IC hilft nicht weiter
> finde ich auch nichts bei Texas Instruments. Kein 74HC14 ?
>HC14 74HC14
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PIN-Mehrfachnutzung Steuern und Messen
genommen, es sind nicht die Hardware-Pins beschrieben. In Hardware ist es: Pin5-7: Ausgang, 74HC595 Schieberegister (DS, CLK, RCLK) Pin3: Ausgang, MOSFET 2N7000 zum Schalten Pin2: Ausgang, 5 Volt-Relais zum Schalten
PB1-3: Ausgang, 74HC595 Schieberegister (DS, CLK, RCLK) PB4: Ausgang, MOSFET 2N7000 zum Schalten PB5: Ausgang, 5 Volt-Relais zum Schalten (siehe erster Text...)
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IC gesucht zum seriellen Tasterauslesen
anhängen > und diesen dann an den nächsten IC weitergeben. Du könntest dafür auch eine Kaskade aus 74HC165 ICs nehmen.
wird mit keinem der bisher genannten IC (weder MC23017 noch 74HC165) gehen... Du wirst immer mindestens ein Clocksignal und eine Datenleitung brauchen. Selbst das Timing auf dem WS2812 ist sehr eng und empfindlichst genau einzuhalten. Sonst flackert es wie wild
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Triac für Rolladensteuerung gegenseitig verriegeln
Also ein 74HC86 zum Beispiel. Von der Funktionstabelle her klappt das. Gibt es auch eine Möglichkeit ohne dieses XOR? Leider schaltet das ULN2803 nur nach Masse, ansonsten ist der Eingang glaube ich offen. Hatte
Ich habe selbst eine Rolladensteuerung mit 16 Ausgängen gebaut, über zwei 74HC595 werden 16 MOC3043 und damit dann BTA08-600CW Triacs angesteuert. Zusätzlich ist pro Motor noch ein Varistor eingebaut. Läuft fehlerfrei seit der Installation vor 7 Monaten. Verriegelung mache
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Basic für 80C31
RAM für Datenerhalt. https://www.mikrocontroller.net/topic/340871#4183451 Beachte, daß das NAND 74HC00 von der Batterie versorgt wird, so kann es den lowaktiven CS des RAM sicher sperren. Der 74HC00 selbst benötigt im statischen Zustand einen vernachlässigbar kleinen Strom. Gruß. Tom
oder ähnliche haben einen viel zu hohen statischen >Strombedarf dafür, hier muß ein CMOS Baustein 74HC00 o.ä. her. Sein >Strombedarf ist im statischen Zustand (ohne Schaltflanken) vernachlässigbar >gering. Da ist ein 74HC00 drin hatte das nur wegen der Schriftlänge als 7400 geschrieben. >Dazu
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Spannung nach Masse schalten
Gerhard O. schrieb im Beitrag #8032300: > Wenn dasselbe Interface wie beim 74HC595 gewünscht ist, Da bin ich eigentlich flexibel, aber das 74HC595 fliegt halt in der Bastelkiste rum. Hauptsache, man kann ein einzelnes High im Kreis herum schicken. Vom Prinzip war es mal
J. T. schrieb im Beitrag #8032313: > Gerhard O. schrieb: >> Wenn dasselbe Interface wie beim 74HC595 gewünscht ist, > > Da bin ich eigentlich flexibel, aber das 74HC595 fliegt halt in der > Bastelkiste rum. Hauptsache, man kann ein einzelnes High im Kreis herum > schicken. > > Vom Prinzip
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Atmega32 Programmierung - grundsätzliches
www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#ISP-Pins_am_AVR_auch_f.C3.BCr_andere_Zwecke_nutzen Bei dem 74HC409 am SPI Bus verstehe ich deine Schaltung nicht. Ich hätte erwartet, dass du eine "Enable" Leitung hast, die unterscheidet, ob du das SPI EEPROM oder das 74HC409 ansprechen willst. Derzeit ist das
Ich habe kein Datenblatt des 74HC409 und kann daher die Funktion nicht exakt nachvollziehen (z.B. Flackern dann die LEDs usw.). Mir gefällt vom Design her nicht, dass das 74HC409 ebenfalls aktiv ist, wenn dein µC mit dem SPI EEPROM
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Suche 8Bit kaskadierbaren sync. Binärzähler
74HC40103, ein einstellbarer 8Bit-Teiler, 8 Eingänge 74HC590 8 Ausgänge mit Register 74HC592 8 Eingänge
Hallo Sebastian, es kommt auch auf Deine Anforderungen an. Der 74HC590 hat 8 Bit, ist kaskadierbar und ist quasi ein synchroner Binärzähler. Jörg
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Arduino i/o Erweitern mit Schieberegister
2x8 digitale eingänge und 2x8 digitale ausgänge erweitern. jetzt habe ich schon viel gelesen über 74hc595 74hc597 74hc165 und noch andere. Welchen hole ich am besten und welcher ist am einfachsten zu verwenden!? Shiftout mit dem 595 ist ja auf der arduino seite als tut hinterlegt. Aber ich finde
//www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister Für die Ausgänge verwendest du 74hc595, für die Eingänge 74hc165. Beachte, dass du zum Anschluss der Schieberegister nicht einen sondern 3 Pins brauchst. Der 74hc165 liefert auch nur digitale Signale. Wenn du mehr Eingänge am ADC
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Wie nennt sich so ein Baustein? 4bit in decimal out
(Adress-)Dekoder... oder Demulltiplexer '4514 oder '4515 (oder so ähnlich; "74HC(T)" oder "CD" davor)
74HC138: 3 zu 8 decoder 74HC154: 4 zu 16 decoder
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Verschiedene SPI Devices mit einem SS/CS
Zusatzteile machbar sein. Geht nicht. Die einzige Möglichkeit Pins zu sparen ist ein 3:8 Dekoder ala 74HC138.
machbar sein. > > Geht nicht. Die einzige Möglichkeit Pins zu sparen ist ein 3:8 Dekoder > ala 74HC138. Hast du das schon probiert? Kannst du das begründen?
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(wann) braucht man Stützkondensatoren über Logik-ICs?
Sind da 10cm schon zu viel Abstand? Hab nämlich bei einer Schaltung die C's in diesem Abstand (vor 74HC573) und es kommt zu undefiniertem Verhalten.
> Ist egal. Nicht immer: Die Aussage stimmt für ICs mit symmetrischen Störspannungsabständen (74HC...). Bei ICs mit unsymmetrischen Störspannungsabständen (74HCT...) ist es besser den Kondensator näher an den Massepin zu setzen. Dann ist die Gefahr geringer daß vom Kondensator aus weiter zum
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256 zu 1 Demux
Geht doch ganz einfach, Du brauchst nur 34 Stück 74HC138. 2 Stück machen 16 Select-Signale, die dann wiederum je 2 Stück enablen, die dann je 16 Ausgänge auswählen. Kosten zusammen (Reichelt) 8,16€. Peter
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #1899027: > Geht doch ganz einfach, Du brauchst nur 34 Stück 74HC138. 32 Shift-Register vom Typ 74HC165 einfach in Serie geschaltet sollte auch gehen. Da kann man die Daten immerhin auf einen Schlag SYNCHRON latchen, und über 2 Leitungen in den µC hinein takten
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Schieberegister bei einem 7x7x7 LED-Cube
flankengesteuert ist darfts du es nicht einfach auf Masse legen. Zu sehen auf S.1, Fig.4 im Datenblatt des 74HC595 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
Daniel B. schrieb im Beitrag #3408917: > Schieberegister 74HC595 kann pro Pin 35mA Ausgangsstrom liefern, das > würde für eine LED reichen. Wie kommst du auf das dünne Brett? Du hast Multiplexing noch überhaupt nicht verstanden. Wenn man eine LED nur 1/
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Ist diese Schaltung so realisierbar
Portmultiplexer Ausgang vervielfachen mit 74HC4094 (8 Bit Schift Register)
Habe noch eine weitere Verbesserung gefunden um den 74HC08 auch noch los zu werden. Gruss Helmi ps. Tja so ist das mit den Fliegen halt
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BHKW-Steuerung
>74HC1650 Du musst richtig lesen. Das ist ein 74HC165D >Wie fragst du die Taster denn ab? Polling? Interrupt? Interrupt macht man nict keine Tasterauswertung. Die werden über SPI eingelesen und
Controllers angeschlossen und die fragst du über Polling ab!? Ok, dann werd ich mich mal mit dem IC 74HC165D vertraut machen müssen :)
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Suche ein Oder Glied mit 4 Eingängen
Schau dir mal den 74HC4078A an. Evtl. kann er dir helfen. MW
74HC für 80MHz? Da ist schnelleres angesagt. Und da es bei OR nur 2-fache gibt, muss man die halt kaskadieren. Mit 75% eines 74A(H)C32 ist man dabei.
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Mosfet Ansteuerung ändern Gesperrt
einzelne Ziffer? Schaltplan gibt es dazu leider keinen. Der Mosfet wird über ein Schieberegister 74HC595 angesteuert. kein Multiplex, einfach über 4 Mosfet, ergibt die Ziffer 8 mfg hk
Ziffer? > > Schaltplan gibt es dazu leider keinen. Der Mosfet wird über ein > Schieberegister 74HC595 angesteuert. kein Multiplex, einfach über 4 > Mosfet, ergibt die Ziffer 8 > > mfg hk
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LED-Matrix Modul - Ghosts bekaempfen
doppelte Anzahl von Schieberegistern. Wie man sieht werden die P-MOS Switches vom Addressdekoder (74HC138) angesteuert, der auch das OE (output enable) Signal verwaltet. (In meinem Modul gibt es zwei 74HC138 wegen 16:1 muximg). Leider wird der bei den LED Drivern ebenfalls vorhandene OE pin nicht
@ Christian K. (Gast) >Wie man sieht werden die P-MOS Switches vom Addressdekoder (74HC138) >angesteuert, der auch das OE (output enable) Signal verwaltet. (In >meinem Modul gibt es zwei 74HC138 wegen 16:1 muximg). Das passt soweit, der 138er kann die P-MOSFETs kräftig genug ansteuern
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CPU/µC - Takt/Schaltfrequenz
kann? Folgendes Problem beschäfftigt mich: Kann ein STM32 mit 400 MHz+ überhaupt noch mit einem 74 HC/HCT arbeiten (bei 3,3V kann es glaub auch nur noch 30-40 Mhz)? Ist das nicht zu langsam? Also wie viele Takte hat ein Zyklus so eines CPUs? Vielleicht könnt ihr Licht in mein Dunkeln bringen.
Joe schrieb im Beitrag #3998946: > Er fragt aber nach der maximalen .... und ob er noch mit einem 74HC(T) arbeiten kann. Wenn eine Anwendung z.B. max. 20Hz IO-Takt erfordert, dann geht das mit einem 74HC(T) unabhängig davon ob die IOs maximal bis 50Hz oder 5GHz schalten könnten und wenn man 100MHz will
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Led anzeige mit ca. 60 Stellen
aktualisiert werden. LEDstripe pro segment 100 mA Folgendes habe ich mir vorgestellt Atmega 32 74HC595 (8-bit serial-in, serial or parallel-out shift register with output latches; 3-state) Als treiber ULN 2803 Bei jeder änderung würde ich dann die (60*8)= 480bits durchschieben. macht das Sinn
Wenn es wirklich 100mA pro Segment sind, dann schau dir mal den TPIC6595 von TI als Alternative zum 74HC595 und ULN2803 an. Hast Du mal einen Link zum Datenblatt der 7-Segment-Anzeigen?
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7-Segment Anzeige 4inch gesucht
Das Datenblatt zum 74HC07 hatte ich angeschaut, aber zum LS07 nicht. Welchen Strom kann der LS07 abgeben, wenn alle 6 Ausgänge durchgeschaltet sind? Datenblatt bei Reichelt: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A240%252FLS_07.pdf Max. 40mA beim 74LS07 pro Ausgang, Gesamtbelatung ist hier nicht genannt. Vielleicht ist doch ein ULN2803 nötig, mit vorgeschaltetem Inverter. 74HC540 wäre passend. Laut Datenblatt von Reichelt zu "SA 40-19 RT"
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langsamster Takt
Luftfeuchte) an einem der beiden Kältepole der Erde. Als Oszillator: Ein CMOS Schmitt-Trigger-Inverter (74HC14) mit RC-Glied als astabile Kippstufe und Zeitkonstanten von Sekunden bis Minuten. Gruß Dietmar
13:16 Bj 74 Anfänge auf nem CPC464 (ziemlich schnell auseinandergenommen), dann Motorola und immer noch in der Reihe geblieben (HC(S)12,Coldfire,Artfremd: MSP430) Bis denne Frank
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Schieberegister IN/OUT an SPI
Hallo! Ich habe vor vier 74HC595 und drei 74HC165 an SPI meines PIC 18F4550 zu betreiben. Das mit den 595 kapier ich schon. Also diese kaskadiere ich und sende jedesmal die vier Bytes raus, bevor die ihre Ausgänge aktualieren
Schnittstelle rausgeschoben. Jetzt hab ich nur das Problem mit den 74HC165. Wie häng ich die auf den Bus? Einfach nach den 74HC595 weiter kaskadieren? oder parallel drauf und dann irgendwie zwischen den 595 und 165 umschalten? Abfragen werde ich die 165 alle 1ms, die 595
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Taster entprellen mit Schmit-Trigger, Hilfe bei Berechnung
Jedoch macht das alles keinen Sinn mehr, wenn ich die 2V und 2.3V des Artikels im Datenblatt des 74HC14 suche, da die Hysteres immer nur um 1V beim 74HC14 ist. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. Danke
mit dem Schmitt-Trigger und dem >RC-Glied versuchen. Aber die Schmitt-Trigger im PIC, nicht den 74HC14? >Der PIC (Vdd=5V) schaltet ein bei 4V, aus bei 1V. Sieht so aus. Setz doch einfach mal die Schwellenspannungen des PIC in das Beispiel mit dem 74HC14 ein, und rechne es durch. Ich hab
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8 x 24 PWM Kanäle mit Atmega 8
Gedanken dazu gemacht. Wäre es vom Timing her sinnvoller einen z.B. Mega32 zu nehmen, 24 IOs und ein 74HC164 um nur die Zeilen durchzuzählen ? Gruß Martin
PWM-Takt, sprich 5us. Das sind > 100 Takte bei 20 MHz. Sportlich. immer noch nicht los. Dein 74HC164 realisiert genau das 8:1 Multiplexing
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"Logik?" Suchbegriffe für Google gesucht
Also erst mal entprellen, ich nehme an, das sind ein "Up" und ein "Down"-Taster? 1* 74HC00 als zwei RS-Flipflops und zwei Umschalt-Taster, z.B. die bekannten "Digitast". http://mezdata.de/ti-praxis/110_entprellen-mit-ff/index.php da ist die Schaltung erklärt, zwei Pull-up-Widerstände fehlen allerdings noch. Für 8 Bit brauchst du zwei 4-Bit-Up-Down-Zähler 74HC190 oder 192 kaskadiert. im Datenblatt http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15557/PHILIPS/74HC191.html auf Seite 6 steht, wie mehrere synchron hintereinandergeschaltet werden.
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Serieller Zählerbaustein
parallel, seriell zählt (SPI, I2C-Bus o.ä.). Falls es sowas nicht gibt werde ich Schieberegister (74HC165) kaskadieren.
seriellen Zähler zu ersetzen. Vielen Dank trotzdem für das kritische Hinterfragen und die Tipps. 74HC590 werde ich mir anschauen
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Frequenzteiler 1:2 HC02
Du kannst einen halben 74HC74 nehmen.
Warum nimmst du nicht direkt einen 74xx74 ? Da hast du 2 fuers gleich Geld und funktionieren bestimmt. Gruss Helmi
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LED-Cube, Verständnissproblem
" rutscht das erste Bit von eben einen weiter. Ich glaube mein Fehler liegt daran, das ich das 74HC573 nicht ganz verstehe..
pegelsensitiv. Das ist der Unterschied zwischen einem Latch und einem Flipflop (vergleiche einmal den 74HC573 mit 74HC574).
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1 Eingang 2 Ausgang Multiplexer?!
Steffen K. schrieb im Beitrag #3984088: > Gibt es so einen IC (74 Reihe?) 74HC4053?
SN74HC257N enthält 4 Stück davon.
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DVD Player VFD recyclen
spendieren möchtest und was das Teil sonst noch machen soll. Für die Verwendung mit UDN2981 gibt der 74HC154 leider die falsche Polarität raus. Hier müßtest Du noch zwei 74HC540 zum Invertieren spendieren. Die Version mit A6810 oder MIC5891 hat einen wesentlich geringeren Verdrahtungs- und Platzaufwand
Frank K. schrieb im Beitrag #2800652: > Für die Verwendung mit UDN2981 gibt der 74HC154 leider die falsche > Polarität raus. Hier müßtest Du noch zwei 74HC540 zum Invertieren > spendieren. Die Version mit A6810 oder MIC5891 hat einen wesentlich > geringeren Verdrahtungs- und