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Suche ein Edge-Detector-IC zum flankengesteuerten beladen eines Schiebregisters
aber, dass alle Schieberegister, die ich finde damit ein kleines Problem haben. Am Beispiel des 74HC165: Die Daten werden ins Schieberegister übernommen, solange der PL-Pin low ist. Da ich nun aber hier das 1MHz-Signal anlegen müsste, würden für die Dauer des low-Pegels, also von 5 Takten des 10MHz-Signals
umschalten. Die 1MHz müssen aber immer etwas kleiner als die 10MHz/10 sein. Sonst hast Du mal 9 und mal 11 Takte Zeit zum Schieben der 10 Bits. Viel einfacher ist es daher, wenn die beiden Takte synchron sind. Z.B. die 10MHz /10 teilen oder die 1MHz mittels PLL auf 10MHz hochsetzen.
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Feedback zu Eagle Routing
über die das Display mit Daten versorgt wird) - für jede Ziffer eine extra Steuerplatine mit einem 74HC595 Shift Register - die Steuerplatinen werden an die Hauptplatine per 10-poligem Flachbandkabel (2x5 Stecker/Sockel) angeschlossen, das transportiert dann 5V, GND und SI, SCK, SCL, RCK - jede Steuerplatine
explizit schlecht die Orphans zu lassen? Unten links müssen sie so eng sein, damit ich unter dem 74hc595 durchkomme und unten rechts will ich hält nicht mehr Platz brauchen damit die Platine nicht größer wird.
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Nur 15680 LEDs
Logik mit Abfallverzögerung einzubauen? Datenblätter der verwendeten Bauteile: Schieberegister 74HC595 https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/ai647881-647882_e.pdf Transistor BD912 https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/me612134_e.pdf LED Matrix (wir nehmen die Grünen) https://www.distrelec.ch
zusätzliche Hardware Logik mit Abfallverzögerung >einzubauen? Kommt drauf an. >Schieberegister 74HC595 >https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/ai647881... TPIC6595 ist 2 in einem. Oder TLC5940, das spart dir die Widerstände. >Transistor BD912 >https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/
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C Code in AVR umwandeln
hab ein 64 Bit Muster was ich in meinem µC zwischenspeichern will, um es dann an 8 schieberegister 74hc595 zu senden. Mit dem Quellcode erzeuge ich mir ein beliebiges 64 Bit-Muster! Dieses soll dann ambesten im Ram gespeichert werden, da dieser beim ATMEGA 32, welchen in verwende, ja 2 KByte groß ist
0xFF; DDRD |= 0xFF; //-----------Timer konfigurieren----------- TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS11); //CTC Mode mit WGM12,Prescaler von 8 mit CS11 //TCNT1 = 64286; TIMSK |= (1<<OCIE1A); OCR1A =1249; //Vergleichswert zur Bestimmung von 1,25ms TCCR1A |= (1<<COM1A0); send_char
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Dekoder (Mikrocontroller.)
Wenn Du nur je ein Register benutzt, brauchst Du keinerlei Dekodierung. Und mit 74HC574 auch keinen Inverter: Lese-574: /OE - /RD CP - ALE Schreib-574: /OE - GND CP - /WR
ich dann ncoh ein Bauteil brauche und der Print, >dann komplizierte wird. Wie wäre es mit einem 74xy138? Der ist für so etwas gemacht. MfG Spess
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Messverstärker nach tangentsoft, Modifikationen
Widerstand geht's an den Ausgang. Die Umschaltung habe ich bei Christian abgeschaut, ebenfalls ein 74HC4017. Die Spannung sollte max. 6V bei 4 Batterien sein, somit kein Problem bei geeignetem 4017er IC. Dieser steuert einen ADG412 Precision Quad SPST Switch an, bei dem VDD und Vlogic ebenfalls auf 6V
Rauschen sogar deutlich größer. > Die Umschaltung habe ich bei Christian abgeschaut, ebenfalls ein > 74HC4017. Schön wäre natürlich noch eine kleine Anzeige z.B. durch LEDs, welche Verstärkung gerade eingestellt ist. Falls der Taster doch mal zu stark prellt könnte man leicht eine Stufe überspringen
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Optokoppler zieht Ausgang nicht auf Masse
Ja dann nimm den 74HC05. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC05.pdf
Wie ich gerade sehe ist der 74HC05 leider nicht Pinkompatibel zum 7406
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Arduino probleme bei shiftIn mit HC165
diversen Bauteilen und Sketches experimentiert. Jetzt stehe ich vor dem Problem, 8 Schalter über ein "M74HC165AN" mit meinem Arduino zu speisen. Ich habe mir schon einige Anleitungen im Internet angesehen und auch 3 verschiedene davon aufgebaut und damit experimentiert. Schlussendlich bin ich auf die
mehrere 165er hintereinander schaltet. [c]byte ShiftIn74HC165(byte dataPin , byte clockPin) { byte data; for(byte i = 0; i < 8; i++) { data = (data << 1) | digitalRead(dataPin); digitalWrite(clockPin, HIGH); delayMicroseconds(20);
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Binärzähler, 4 bit mit externer Taktvorgabe?
Hallo Manfred, etwas netter formuliert : Was gehällt dir am 74HC/HCT93 nicht ? MfG von der Spree
davon hintereinander geschaltet wären dann ein einfacher 4 Bit Zähler. Der würde dann halt 00 01 10 11 ausgeben. Gut geeignet ist dafür auch der Wikipedia Artikel zu Asynchronzählern. Den T FlipFlop wirst du bei Reichelt nicht finden, dafür jedoch D-FlipFlops. Hier legst du deine Steuerimpulse an den
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8bit-Computing mit FPGA
haben... habe sie doch, oder? Und Akku A und B (jeweils 8-Bit) sind zusammen D (16 Bit), wie beim HC11, oder? Also: 1) Register erklären (mir ist z.B. unklar, welches der Stackpointer ist) 2) Erkläre dann man die grundlegenden Befehle, also: AN - And NR - Nor XR - Xor AV - Add mit Carry
' bezeichnet Nein, zumindest bei der DEC PDP8 und der Data General NOVA war das LSB auch das Bit11 bzw. Bit15
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Z80 I/O Dekodierung
Sinn macht auch das Oszillator-IC sowie der Resetbaustein! http://www.cs.cornell.edu/~wenzel/z80/11_mostlycomplete.jpg Gruss
. http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik:literatur:fa_86_04_203
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Bitte um Kontrolle / Elektronische Last
OPV-Konstantstromquellen schwingen bei falscher OPV-Wahl und müssen dann extern frequenzkorrigiert werden (R6, C4, R11), mit einem passenden OPV gehts auch ohne. Ich will hier nicht wieder Streitereien, deshalb keinen Link, sondern nur der Hinweis auf die SuFu.
Stromquellen abschalten. Was wäre den die beste Methode dazu? Mit einem Analogen Schalter z.B dem 74HC4316 das I_Soll Signal trennen? Oder die Versorgung des OPV abschaltbar machen? Oder doch eine ganz andere Art? ArnoR schrieb im Beitrag #3167581: > Ja, nur käme man dann nicht unter 5V bei 5A und
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Gerät mit AT90S4414 retten
über ISP beschreiben lässt? Ich habe eine Schaltung, AVR_HV_Prog, zur HV-Prog. gefunden die mit dem 74HC299N aufgebaut ist, nur den finde ich nicht mehr bei Händlern. Hat hier einer eine einfache Schaltung mit noch erhältlichen Bauteilen? Gibt es eine einfache Proganleitung für den MC? Schon mal besten
im Beitrag #3163571: > Ich habe eine Schaltung, AVR_HV_Prog, zur HV-Prog. gefunden die mit dem > 74HC299N aufgebaut ist, nur den finde ich nicht mehr bei Händlern. ist in der bucht mehrfach zu haben.
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Labornetzteil für Anfänger/Lochrasterplatinen löten
der Autor es versteht einem Laien (zumal Juristen) das Ganze verständlich zu erklären. Mit mehreren 74HC595 LEDs ansteuern oder mit einem kleinen Ne555 Impulse zu geben finde ich wahnsinnig spannend und auch Löten hat mir überraschend viel Freude bereitet. Das soweit als Möglichkeit meine (geringen
empfohlen: http://www.komerci.de/shop/product_info.php?products_id=736&osCsid=c7cce8019f9772090e95e11aa53e19f6 Spannungsbereich wie "Dein" Statron, aber ein bisschen mehr Leistung zum halben Preis und vor allem - Strombegrenzung ! [Das hat das Statron gar nicht, oder ? Das wäre ein ziemliches Manko
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Touch bauen, suche günstigere alternativen
5V (900mA bei Vollast) die ir dioden kommen auch an die spannung, die empfänger kommen an 19 x 74HC165 ebenfalls "kaskadierbar" diese wiederrum kommen dann an einen mega128L. die leds werden dann mit je 24 Bit also 24 x 150 Bit gesamt gefüttert. die Plexiglasscheibe wird eine Opal scheibe
LEDs: LED -> 150Ohm Widerstand -> 5V DI -> IC DO -> an DI nächste LED VDD - > 5V VSS -> GND 74HC165: CLK -> IC / nächster 74HC165 PL - > " DIN -> IC /OUT letzter 74HC165 DOUT -> GND / DIN nächster 74HC165 DO 0-1 -> Stiftleiste 5V -> 5V GND - GND Jetzt noch prüfen
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Suche Namen für IC der aus 4 Eingängen 8 macht.
So nun hab ich den Richtigen gefunden: 74HC4514M Alle Ausgänge sind Low und werden auf High gesetzt, oder 74HC4515M Alle Ausgänge sind High und werden auf Low gesetzt. :-) Ich bedanke mich ganz recht Herzlich für Eure Hilfe. Ein schönes
74HC238 / 74HCT238 bzw. invertierend 74HC(T)138. Entspricht zwar nicht ganz dem gewünschten Bitmuster, aber mit A0..A2 lässt sich ein Ausgang auswählen, und mit dem Enable-Eingang können alle Ausgänge deaktiviert
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suche IC das arbeitet wie Stufenrelai
Das kann man mit einen einzelnen 74HC194 aufbauen, zumindest wenn dein Taktsignal prellfrei ist. Man nutzt preload um bei Überlauf das passende Muster reinzuladen. Aber damit dann der 74HC194 deine Relais schalten kann brauchst du 3 Treibertransistoren
nicht so ganz. Sein Schaltmodul wird wohl auch mit 7V betrieben. Aber ansonsten ist es richtig: Die 74xx-Serie hat auch alles, was man braucht. Ein 74HC geht auch mal einfach nur mit Z-Diode anstatt Regler, oder wenn man in den Grenzen 2..6V bleibt. Die 74L waren noch gute Low-Power, wenn auch bipolar
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RS-Flip Flop
CD40106 in deiner Schaltung funktionieren. Schmitttrigger ist wg der Kondensatoren aber fast ein Muß. 74HC14 geht auch.
Klabi schrieb im Beitrag #3128738: > fast ein Muß. 74HC14 geht auch. Verflixt, geht nicht. Der geht nur bis 6V.
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Pollin Geigerzähler Bericht
unnötig aufwändig, die Inverter hätten gereicht, ebeso für direkte LED Ansteuerung, wenn man einen 74HC14 statt HEF40106 genommen hätte - Zeitkonstante R11, C7 zu groß, tau=470k*100nF=47ms - R16 ist überflüssig - Montageloch zu nah an D1 (Hochspannung, kein Platz) - ISP Stecker für AVR wäre nett
(same as VA-Z-115 but less known therefore cheaper) Philips 18504 (alpha beta and gamma) SBT11 (alpha beta and gamma) SBT10 (alpha beta and gamma) SI8B (alpha beta and gamma)
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Logikanalysator Scanalogic funktioniert noch nicht ganz wie er soll, hat unerwartete low-levels
einfaches z.B. mit 'nem (Binär-) Zähler zusammen, mit 3.3 oder oder 4.5 Batterien oder 5 Volt betrieben (74HC4060 z.B), dann kannst den Scanalogic damit überprüfen. Und den 4060 kann man am niedrigsten Ausgang mit 'ner LED anschauen ob er oszilliert... Schaltung siehe hier http://www.dg4fac.de/digitalelektronik/11_quarzuhr.html#schaltung Gruss
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10*11 LED Matrix mit Raspberry Pi
nur geschickt verdrahten. Bleiben 7 Spalten die 1.6 A schalten müssen, dazu gäbe es IRF7301 an 74hc595.
zu programmieren. Hero nation schrieb im Beitrag #3116746: > 3* 74HC 595 Schieberegister > ausreichend 3mm LED rot 300mcd diffus 2.1V (von leds.de) > 21 BC 337-40 Transistoren Sieht o.k. aus. Ich würde allerdings 11 npn und 10 pnp nehmen, dann spart man die Basiswiderstände
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Datenbus 8051 Problem, Terminierung?
Dannegger schrieb im Beitrag #3110023: > Schmeiß mal die standard TTL raus und ersetze sie durch CMOS (74HCxx). > Die 8051 können nur eine TTL-Last (1,6mA), da wirds eng mit den alten > Stromfressern. Es ist genau umgekehrt: was mit TTL und LS noch funktioniert hat, hört bei gleichem Aufbau mit HC
Meine Erfahrungen sind genau andersrum. TTL schalten bei ~1,4V, LS schon bei 0,9 .. 1,1V, HC aber erst bei 2,5V. Die LS sind am störempfindlichsten, die HC dagehen kaum zu stören.
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USB<->ttl wandler
an den anderen TriState-Buffer anschließen. Du brauchst also /zusätzlich/ zum FT232 noch einen 74HC04 und einen 74HC126.
lassen, der FT232 kann das in Hardware und macht das mit einem separaten Pin, CBUS2/TXDEN (siehe Seite 11 im Datenblatt des FT232R sowie wie schon angedeutet die RS485-Treiber-Schaltung auf Seite 28). Verwendet man eine der Handshakeleitungen, muss man die per Software ansteuern, was aber unnötig ist,
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80 Meter Empfänger ( Selbstbau )
Einfache Dioden-Ringmischer liegen in der selben Größenordnung. Schaltmischer mit Analogschaltern (z.B. 74HC4066 oder besser FST3257) vertragen deutlich mehr Signal. Als JFet-Mischer könnte man auch mal den J310 probieren, der dürfte niederohmiger sein. Abhilfe schaft eine geringere Verstärkung am Eingang
> ich dachte R11 die 47 Ohm würden mich da retten, > gibt es eine andere Einfache Möglichkeit die Emitterschaltung > beizuhalten ? C17 und R11 entfernen und von dort einen 56 Ohm gegen GND schalten. Dann wird aber
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Suche VCO für 5-15MHz (ca)
VCO auf Basis von Kapazitätsdioden. Da käme dann fast nur noch ein Relaxationstyp wie etwa der im 74HC4046 in Frage - aber der Ausgang ist natürlich kein Sinus, und auch die Stabilität ist eher schlecht. Wenn der Bereich kleiner (z.B. 9-11 MHz) gewählt werden kann, wäre eine einfacher VCO als LC
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Bluetooth-Modem HB300 bei Pollin
Hi, Das Teil sieht wirklich aus wie das HC05 Modul. Ich hatte mir weleche aus China bestellt und auf die HC05 Firmware umgeflasht. Die Dinger rennen super. ABER! Diese Teile mögen keine 5V...
http://hackaday.com/2009/12/17/accessing-bga-pins/ 1. mit rx,tx testen 2. PIO_11 suchen :-)
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7 Segment mit 74LS47
Ein 74LS47 bringt wohl kaum genug Strom für eine Multplexanzeige mit 4 Stellen die also den 4-fachen Strom braucht.
#3086175: > Man spart immerhin drei Ausgangs-Pins. Wenns darauf ankommt, nimmt man bessser 1-2 74HC595, spart 4-8 IOs.
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Frequenz Divider ECL SP8629 Ersatz?
pdf/168629/ETC2/SP8629.html Einzelne Hunderter-Teiler gibts nur noch für niedrigere Frequenzen z.B: 74HC390. Aber zwei 74AC160/162 hintereinander würden die 100 MHz schon erreichen. Bleibt noch die Pegelanpassung am Eingang von ECL auf TTL. Vielleicht reicht schon ein Spannungsteiler mit Koppelkondensator, oder noch ein Schmitt-Trigger 74AC14
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Diskussion zum Artikel "Single Chip Frequenzumrichter" für den 2. MC Wettbewerb
angesteuert werden. Das verbessert das Schaltverhalten. Da wir die Steuerung mit diskreter Logik (74HC) machen habe ich einen BC548C dafür verwendet. Der benötigt dann eine RC-Parallelschaltung auf seine Basis (10kOhm || 100pF) damit der richtig zackig geht ( http://www.mikrocontroller.net/articles
case 1 : parameter++; if (parameter > NUMPARAMS) parameter = 0; if(parameter){ lcd_goto(1,11); lcd_putc('#'); lcd_goto(1,5); lcd_putc(' '); }else{ lcd_goto(1,11); lcd_putc(' '); lcd_goto(1,5); lcd_putc('#'); } _delay_ms(200); break; [/c
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Suche einfachste Schaltung, um aus einem Taster einen Schalter zu machen
www.semicon.toshiba.co.jp/list/index.php?sort=4,asc&code=param_505&lang=en&cc=0d,1d,2d,3d,4d,5d,6d,7d,8d,9d,10d,11d,12d&i=2
----+------------------- | +---)----------------+ | | 74HC14 | +--|>o--10k--+--|>o--+--- | | _ 1M | +--o o--+ | 100nF ------+----------------+-----
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RGB Matrix 11x11
bessere lösung. Die TLC Schaltung würde ich gerne mit 3 TLC 5940 aufbauen und mit 2 Schieberegistern 74HC138, die Ausgänge der Schieberegister müssten mit Transistoren und Widerstände erweitert werden, wobei ich nicht weiß welchen ich da nehmen soll da bei Multiplexing ja die Gesetze ein wenig anderst
versorgt man am Besten wohl mit 23 SCT2024 für 99ct von ulrichradig.de ohne Multiplex, oder an 45 74HC595 mit 363 Vorwiderständen (das wäre mir schon zu viel Lötarbeit).
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Schnelle TTL-Ansteuerung einer LED, f>1MHz
eines 74HC parallel oder gleich nen 74AC. Letzteres ist bei nem kleinen FET aber vielleicht etwas übertrieben. Wenn Du den Bipolartransistor weiter verwenden möchtest: setze nen kleinen Kondensator (probier
minimalem Zeitverzug auf das Steuersignal an der Basis >folg. Wie bereits gesagt, kann das der 74HC125 allein. > Daher die Idee, einfach einen BC337-40 (25) oder BC547 C (B) >NPN-Transistor im Kollektorschaltung zu betreiben (siehe Bild 2). Geht auch. >sich heute zeigte klappt das aber
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LED-Matrix (Wortuhr - frage)
denn ? Da gäbe es offenbar viel Verbesserungspotential zu erlernen. Glaubst du etwa mit OE der 74HC595 dimmen zu können ? MOSFETs mögen nicht angeschlossene Gates gar nicht, die gehen dann nicht einfach aus. OE der 74HC595 müsste in deiner Schaltung dauerhaft an Masse. Es ist nicht dasselbe wie
problemlos mit nur einem Ausgangspin des PIC18F2550 dimmen. Der Vorschlag war übrigens, sich die 74HC595 komplett zu ersparen und 7 Ausgänge des PIC18F2550 deirkt zu nutzen, und sie nicht ungenutzt rumhängen zu lassen.