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Oszillator verbessern mit CMOS 4007, 6MHz Schwingquarz
Version eines Inverters hernehmen? Interessanterweise empfehlen die Hersteller (Phillips, TI) bei der 74HCMOS-Serie gerade den Einsatz von ungepufferten 74HCU-Typen. Wohl um die Linearität im Umschaltbereich zu verbessern. Man will ja, daß der Inverter im Umschaltbereich wie ein invertierender Verstärker
CD4007 von ein paar hundert Ohm, dann wird die Verlustleistung des Quarzes gerade akzeptabel. Ein 74HCMOS-Inverter würde dem 4MHz-Quartz allerdings schon deutlich mehr als die erlaubten 1mW (für einen großen HC49/U-Quarz!) zuführen!! Kai Klaas
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Impulsverzögerung der besonderen Art
Der 74HC123 enthält zwei Monoflop.
Günter Lenz schrieb im Beitrag #3896380: > Der 74HC123 enthält zwei Monoflop Und kann keine 16V ab, weder als Vcc noch an den Eingängen.
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7-Segment @3,3V?
@Thomas T. Spezifiziere "gefunden". Hergestellt werden sie schon, z.B. vierstellig, 14.2mm, grün: Kingbright CC56-11CGKWA SunLED DUG14C4 Problematisch ist vielleicht die Verfügbarkeit bei hiesigen Versendern. Welchen wichtigen Nachteil haben da eigentlich Einzel-Displays? Die
Detlev T. schrieb im Beitrag #2157721: > Kingbright CC56-11CGKWA > SunLED DUG14C4 Hey, die kannte ich noch nicht. Bis jetzt hatte ich nur gemultiplexte Anzeigen gesehen. Detlev T. schrieb im Beitrag #2157721: > Kingbright CC56-11CGKWA > SunLED DUG14C4 > > Problematisch
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SRAM an Parallax Propeller?
> 2 Schiebregister für die Adressen? Muß ich mal drüber nachdenken... Schau Dir mal den 74hc4060 an. 14 bit Binärzähler bis 80 MHz Damit könntest Du 16K direkt durchzählen. Für einen Framebuffer wohl nicht wirklich brauchbar... es sei denn Du hast *sehr* wenig Veränderungen auf dem Schirm. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HC4060.shtml
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Mechanische stabilität von Quarzen?
aber durch das OSCCAL Byte hochgedreht werden... lass mich nachschauen ... Seite 411 ... auf ueber 14MHz.
Bau den RC Oszillator besser mit Schmitt Triggern (74HC14). Aber 1% schaffst du damit sicher nicht über einen moderaten Temperaturbereich.
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was für bastler und profis
umsetzt. Zeig mal den Schaltplan von den Modulen, so viel scheint da drauf nicht zu passieren. Die 74HC244 sind wahrscheinlich nur Zeilen-/Spaltentreiber.
, ist die grosse Anzahl von Panels, aber wenn man sich mal eines vornimmt, fällt schon auf, das es 74HC244 zum Buffern gibt, also unidirektional ausgelegt ist. Bei dem 244 ist Eingang und Ausgang auch klar definiert. Nun verfolgt man mal den Eingang eines Kontaktes von der Stiftwanne zum 244 und dann
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Raspberry + zusätzliche Stromversorgung Bauteile
Ich habe ein Bastelprojekt mit einem Raspberry Pi Zero aufgesetzt. Dieser steuert 3 Schieberegister (74HC595) an, an denen etwa 100 LEDs hängen. Die Versorgung der LEDs kann der Pi nicht realisieren. Meine Idee ist Bipoltransistoren an jeden der 20 Ausgänge der Schieberegister zu hängen und diese an
5V-Netzteil angeschlossen werden. Die Ansteuerung des Schieberegisters ist anscheinend wie beim 74HC595. Im Datenblatt des TPIC6B595 ist eine Beispielschaltung dargestllt (s. Bild S. 14). In dieser wird ein Widerstand und ein Kondensator für Vcc und SRCLR-Pin verwendet. Habe ich das richtig umgesetz
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Speicheroszilloskop mit AVR, 20Mhz Sampling rate
Vielleicht geht ein 74HC14 oder ein 74HC244 als Trigger vor dem Prozessor. Schade ist nur, daß es den Wandler nur mit diesen kleinen Gehäusen gibt. (Soic und ssop) Welches Programm hast Du auf dem PC zur Darstellung laufen
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32 KB (EP)ROM-Simulator mit RP2040 Pico-Board
Schaltung basiert auf dem RP2040 Pico-Board, das genug GPIO-Leitungen frei hat, um die an GPIO0 – GPIO14 angelegte Adresse einzulesen und an den Ausgängen GPIO15 – GPIO22 das zugehörige Byte auszugeben. Da ältere CPUs in der Regel mit 5 V Pegeln arbeiten, werden für die Adressleitungen 74LVC541-Puffer benötigt
Reset-Leitung > runterzieht. Das kann gefährlich sein. Oh, Lebensgefahr? In den 70ern waren wohl 74LS14 mit RC-Glied eine typische Resetschaltung, die die CPU beim Einschalten aus der 'Gefahrenzone' hielt. Danach war ein TL7705 ein schönes IC, welches neben definiertem Resetimpuls - positiv für 8051
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W5100 Modul und SD-Card-Modul gleichzeitig an Mega 2560
Dieses hier hat z.B. einen 74HC4050 als Pegelwandler drauf, aber der kann kein Tristate: https://www.amazon.de/Dolity-SD-Karte-Kartenadapter-Kartenleser-Arduino-Schwarz/dp/B0791CJYCV/ref=sr_1_4 Also nicht geeignet. Dieses hat den 74LVC125 als Pegelwandler drauf, der hat Tristate Ausgänge. https://www.amazon.de/Adapter-Speicherkarte-Storage-Schnittstelle-Arduino/dp/B07D3QZM25/ref=sr_1_14 Der *könnte* gehen. Ich würde aber gerne
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SPDIF optical in cinch
Dazu brauchst Du einen Toslink-Empfänger und wenig mehr als einen 74hc04. Um mehrere Ausgänge erweitert wird so etwas hier http://www.mikrocontroller.net/topic/63994#510028 beschrieben.
[code] TORX173 (o.ä.) +5V IC1 74HC(U)04 | ____ ____ _____ | | | | | 100nF 75Ω \ 1|---(out)-------)-------| |o--+--| |o--+---||---, ,--[_]---
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Logic Analyzer bauen
Das Teil (XC95144XL10TQG14 ) ist cool, kurze Rechnung: 2x SRAM 256k x 16: 18 AD, 16 DB, 3 Ctrl = 2x 37 I/O = 74 I/O 2x 8-bit-Channel: 16 I/O uC parallel Port: 8 DB, Ctrl (CS_ und R/W_) = 10 I/O 2x Clock (CPLD
DAC, 1 Spg.regler ggf., 1 Port-IC (USB kann den LA mit versorgen), 4 Quad-Comperatoren oder 2x 74AHC245 oder 3x 74ACT14, 1 Quarzoszillator um bei den aktiven zu bleiben?? Imo hat man mit wenigen BE das Maximum erreicht (PCB ist eine andere Sache). Würdest Du sagen, SMD ist scheisse zu löten
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SPI über Distanz (3,5m)
leider nicht mir einen brauchbaren Schmitt-Trigger >zusammenzubasteln. Den kauft man auch fertig! 74HC14!
Schmitt-Trigger an die Digitalen Potis zu geben war erfolgreich, verwendet den von Falk B. empfohlenen 74HC14. - RS422 Ansteuerung über RS422 war ebenfalls erfolgreich. Verwendet habe ich den SN75176BP von TI. - Thevenin-Terminierung: Diese Terminierung hat leider nichts geholfen. Signal scheint
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
TTL-ICs ======= Wenn keine Preise dabei stehen, kosten die ICs 0,10 Euro pro Stück. 74LS-Familie ------------ 74LS00 (54 Stk) 74LS02 (39 Stk) 74LS04 (296 Stk) 74LS08 (12 Stk) 74LS10 (39 Stk) 74LS14 (190 Stk) 74LS20 (42 Stk) 26LS31 (200 Stk) 26LS32 (225 Stk) 26LS33 (7 Stk) 74LS38
(117 Stk) 74F08 (143 Stk) 74F20 (42 Stk) 74F32 (65 Stk) 74F74 (92 Stk) 74F138 (39 Stk) 74F139 (89 Stk) 74F157 (89 Stk) à 0,05 EUR 74F175 (67 Stk) 74F240 (30 Stk) 74F244 (85 Stk) 74F257 (14 Stk) 74F280
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Schmitt-Trigger-Schaltung
Eventuell hat er ja ein 74HC14 oder 74HC132 Die koennen mehr Strom liefern Gruss Helmi
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Suche 5V Powerbank
Gesamtwirkungsgrad lausig. Wie wäre es einen Step-Up-Wandler nach dem Ladungspumpen-Prinzip (ICL7660 oder 74HC14 ) zu bauen, für Low-Power Anwendungen ist der Wirkungsgrad wohl höher.
Man könnte die HC mit 3V Batterie versorgen (Spannungsregler entfernen) und dann die Lastseite mit der Powerbank. AA Zellen oder 1/2 AA Lithium halten bei 50 uA sehr lange durch. Von TI gibt es ein Referenzdesign für
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Monoflop an beiden Flanken, auf unterschiedlichen Ausgängen
74HC123 ist Flankengetriggert: kein Differenzierglied nötig. Ist das Eingangssignal entprellt?
laufen. 74HC123 enthält zwei flankengetriggerte Monoflops, funktioniert bei 2..6V Betriebsspannung. Alternativ (CD)4538 ist das gleiche in 4000er CMOS Logik, funktioniert für 3..15V. Beide brauchen so gut wie keinen
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Taster per RS-232 simulieren
Widerstände. Habe ich so noch nie an > CD40xx ausprobiert. Bist du sicher, dass das funktioniert? Mit 74HC in einer normalen Schaltung: ja; die vertragen offiziell 20mA über die Eingangsschutzdioden. Hier wird es unübersichtlich, wenn diese GND-Verbindung fehlt. > Auf jeden Fall verbinden, auch den Schirm
mich nicht, die gelbe GND-Verbindung einzubauen. Wenn dann die RJ45-Seite in der Luft hängt, wird der 74HC über seine Eingänge versorgt. Das geht gut, aber nur bis ±3V. Also Optokoppler. Nur schade, dass das dann wirklich zu klein ist, ich fand die Idee gut: Rüdiger B. schrieb im Beitrag #7272268:
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µC aus dem Sleepmode
EEPROM_Schreibzugriffe_minimieren Für das Aufwecken aus dem Power Down brauchst du einen Inverter, z. 74HC04. MFG Falk
> Für das Aufwecken aus dem Power Down brauchst du einen Inverter, z. > 74HC04 Oder eben einen (bereits erwähnten) Transistor... ;-) KH
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Einmal drücken Alarm ein, nochmal drücken aus
+--(--| \ | +----+ | | | )-- unscharf-Puls +----------+ +--| / 74HC74 74HC08 [/pre]
nicht gegangen. Werde die Schalt-Relais jetzt ändern. Ebenso mit der Versorgungsspannung - die 74HC74 gehen von 2,2 bis max 5,5 V. Die muss ich natürlich auch noch anlegen... Danke und VG, Ralf
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Ferraris Stromzähler für SmartHome erfassen
ab. Bei 3,3V Betriebsspannung sind es noch ca. 1,6V. Leider liegt das gerade an der Grenze eines SN74VCG1G14 (1-Fach invertierender Schmitt-Trigger im SOT-23 Gehäuse der eine Vcc von 1.6-5.5V kann) wenn ich ihn mit 3,3V betreibe. Ich brauche also etwas mehr Spannung beim Volldurchgang von T1. Die
wollte musste ich den TTL-Schmitt-Trigger 7414 gegen eine > CMOS-Variant CD4093 tauschen. Die 74HC14 gehen von 2..6V. Der Schaltplan sieht gefährlich aus, die BE-Diode des T2 schließt den Ausgang des MC auf 0,7V kurz. Die Schaltung mit T1 kann nicht funktionieren. Eine Fotodiode betreibt man
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Ersatz für 74LS06/07 bei 3,3V (High Voltage OC Ausgang)
Hallo! Ich hab folgendes Problem: Die "echten" 5V 74LS06 und 07 haben ja einen High Voltage OC Ausgang der bis 30V geht. Jetzt hab ich aber das Problem das ich nur 3,3V Versorgung zur Verfügung habe, an dieser Stelle aber nichst anders bestücken kann da
Platinenvariante einerseits die 30V brauch, andererseits in der ursprünglichen Variante dort einen 74HC14 (ist ja pinkomplatibel im Sinne das die Ein/Ausgänge an der gleichen Stelle sind) bestücke und ich an dieser Stelle nichts ändern kann/will. Ist irgendjemanden eine 3,3V 74xx06/07 bekannt die
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komparator eingangssbeschaltung
supply geeignet. Bei einen derartig starken Signal sollte doch AC-Kopplung + Spannungsteiler für nen 74HC14 vollkommen ausreichen. MfG Falk
Stimmt Der 74 AC 14 geht sogar bis 100 MHz Wenn die Amplitude immer so hoch ist, und nicht unter 0,8V Spitze-Spitze fällt ist das der einfachste Weg
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MAX038 - Keine saubere Sinus am Ausgang
abschirmende Wirkung der Massefläche dort stark herabgesetzt. Eigentlich gibt es keinen Grund einen 74HCMOS-Chip zu verwenden. Ein simpler CD4060, mit 15V betrieben, täte es auch. Die von diesem Chip erzeugten Störungen sind deutlich geringer als die eines 74HC4060.
haben willst gibt es eine einfache möglichkeit. Du steuerst die Relais über ein Schieberegister ala 74HC595 an. Dessen Datenleitung vom AVR führts du über Optokoppler. So hast du überhaupt keine galvanische Verbindungen zwischen beiden Baugruppen. Das gleiche geht auch für den ADC.
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IRLZ34N schaltung
entgegenwirkende Geometrie auf Chip-Ebene ausgeglichen. Bei den gängigen CMOS-Logikreihen wie CD4000, 74HC(T), TLC555, und etlichen anderen µC, usw. ist das eben nicht der Fall. Wolfgang A. schrieb im Beitrag #3980826: > Das bringt die Dinge in diesem Fall leider überhaupt nicht weiter. Doch das
ArnoR schrieb im Beitrag #3980861: > Bei den gängigen CMOS-Logikreihen wie CD4000, 74HC(T), TLC555, und > etlichen anderen µC, usw. ist das eben nicht der Fall. Genau darum empfehle ich immer, genau in das Datenblatt des betreffenden Bauelements zu gucken und nicht in irgendeins,
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Suche CD4025 oder passendes Bauteil
74HC27 von 2 bis 6V? Grüße Löti
Das hat mir sehr viel geholfen :-) > > Gibt es eigentlich Vergleichs Tabellen? Da 40xx und 74HC ja nicht direkt vergleichbar sind, wirds da wohl auch kaum Vergleichstabellen geben. Ob dieser Ersatz für Dich brauchbar ist, musst Du anhand Deiner sonstigen Parameter selbst überprüfen. Gruss
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Suche einen kleinstmöglichen 4 to 1 mux
auch. Das ist zwar ein Analogmultiplexer, aber das merkt der uC nicht? https://www.reichelt.de/SMD-HC-4051/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=18687&artnr=SMD+HC+4051&SEARCH=4051 Leider hat auch der mehr wie 10 Pins.
ist zwar ein Analogmultiplexer, aber das merkt > der uC nicht? > > https://www.reichelt.de/SMD-HC-4051/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=18687&artnr=SMD+HC+4051&SEARCH=4051 > > Leider hat auch der mehr wie 10 Pins. OH der 4051er wie er im Lehrbuch steht XD. Nun ich denke die Widerstandslösung
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Faktensammlung Buderus EMS
2d 48 00 c8 ff 02 00 be DatenOffset: -4 -3 -2 -1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TelegrammOffset: 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 14-15: 0x8000 = Temperatur (DL-Erhitzer?) nicht vorhanden
2d 48 00 00 ff 00 10 01 44 DatenOffset: -4 -3 -2 -1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TelegrammOffset: 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [/code] 14-15: 0x016b = 363 => Temperatur (DL-Erhitzer
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Frequenzmessung - viele Kanäle
du die Tachosignale nicht exakt zur gleichen Zeit brauchst könntest Du über einen 8:1 Multiplexer (74HC151 oder CD4051) eins nach dem anderen auf ICP1 geben. Gruß Anja
scheint dafür brauchbar, und was für ein Glück, dass ich den Atmega88 statt Atmega8 habe. Bis der 74HC151 ankommt, kann ich mich da ja schonmal austoben. Danke für den Tipp! Mit welcher Auflösung kann ich denn ungefähr rechnen, ulrich? Ich will die Umdrehungsgeschwindigkeit dann als U/min auf einem
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Suche nach schnellem Mosfet
Vielleicht reicht schon ein Schmitt-Trigger-IC oder ein Bustreiber-IC aus der Digitaltechnik. (74HC14 fällt mir da ein, keine Ahnung, ob das hier eine günstige Wahl ist) Oder vielleicht mit diskreten Transistoren (Kombi PNP und NPN oder entsprechenden MOSFETs) eine Gegentaktendstufe zur Ansteuerung
nimmt man 200Hz und gut ist das. Da einen Gatetreiber zu setzen ist übertrieben. Höchstens einen 74HC14 lass ich mir noch einreden.
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ATMEGA8(Pong) - Grundsatzfrage bzgl. Überschreiben des alten Zustands der LED
Doppelpunkt die Sekunden darstellt, sozusagen so: 13: (58. Sekunde) 59 13 (59. Sekunde) 59 14: (60. Sekunde) 00 (Es ist etwas her, dass ich das programmiert habe.)
Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und vermute mal je 10 LEDs pro Dekade hinter einigen 74HC595. Da ist die übliche Herangehensweise, man manipuliert das gewünschte Pattern in einem SRAM-Array und schiebt es nach jeder Änderung komplett in die 74HC595. Bei Sekundenanzeige also einmal je Sekunde
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SPI->IDE oder MMC
Hallo Markus, CPLD's mit 44 Pins gibts schon ab 4,-- bei Reichelt. Die 74X595 sind natürlich günstiger, allerdings brauchst Du für jeden 8 - bit Portbaustein min. 1 CS Signal, hinzu kommt noch das CLK und die 8 Datenpins. Macht bei 5 Stück 14 PIns - in beide Richtungen 19
Sieh Dir mal den 74HC299 an, das ist ein bidirektionales 8-Bit Schieberegister. Damit kannst Du also bequem seriell nach parallel wandeln und umgekehrt. Peter
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Monoflop, das auf beide Flanke triggert, zur Taktverdoppelung
schnell ausgewählt und beschlossen (nicht von mir allein). Nungut, ich hab jetzt eine Lösung mit einem 74xx1G86 und einem 74xx2G14 gebastelt. Die kleinen Gatter kosten ein paar Cent und erfüllen den zweck. Das Signal wird jetzt einerseits direkt in das XOR-Gatter andererseits über "Schmitt-trigger -
Ich meine mich zu erinnern, dass der 74HC4538 (oder sein Vorläufer CD4528/4538) die Enable-Logik invers zum 74121/122/123 hat, vielleicht geht die ursprünglich angedachte Schaltung damit.
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Probleme mit einem 68HC000 Board
hallo, ich habe ein problem mit einem älteren 68hc000 board (smd). nichts außergewöhliches drauf (cpu, 68hc901, eproms, logik-ics). wenn ich das board über das netzteil einschalte, startet es nicht. ich habe dann einen schalter in die 5v leitung eingebaut
Pullupwiderstand (4k7) und zwei in Reihe geschalteten Invertern mit Schmitt-Trigger-Eingängen, wie sie im 74x14 (x=LS, HC etc.) zu finden sind. Da zu vermuten ist, daß in Deiner Schaltung bereits irgendeine Art von Resetschaltung vorhanden ist, könntest Du mal ausprobieren, was geschieht, wenn Du einfach
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Berührungssensorik mit Spannungsmessung durch µC
Widerstände in Reihe legst. Als Empfänger selber eignen sich z.B. CMOS Gatter sehr gut, wie z.B. ein 74HC14 mit seinen 6 Invertern. Da legst du die Eingänge über z.B. 1M-2M gegen Masse und schaltst noch ein paar nF parallel, um Störungen zu schlucken. In die Zuleitung einen 100k Widerstand und deine zentrale
gibt es ESD-Dioden. > Als Empfänger selber eignen > sich z.B. CMOS Gatter sehr gut, wie z.B. ein 74HC14 mit seinen 6 > Invertern. Da legst du die Eingänge über z.B. 1M-2M gegen Masse und > schaltst noch ein paar nF parallel, um Störungen zu schlucken. In die > Zuleitung einen 100k Widerstand und
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Problem mit Varistoren SINCERA 7D620K
(230V~, 300V=, 360V bei 1mA, 595V bei 50A) in Europa (Epcos TDK, Vishay BC) meist 230 wie in S14K230 in USA (AVX) entweder 231 wie in VE17P00231K oder 361 wie in VF14P10361K http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/AVX%20PDFs/VE,%20VF%20Type%20(P%20Series).pdf in Fernost (Panasonic, TE Raychem, Sincera) meist 361 wie in ERZV14D361 und Schurter 0071.2361.xx (häh?) Da kann man 690 schon mit 690V verwechseln wenn man nicht ins RICHTIGE Datenblatt guckt.
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Preise für Evalboards
zusammen bekommen *schmunzel* Bestellnr Preis Anzahl ATMEGA 8L8 DIP 1.80 1 MAX 232 CPE 0.40 1 74HC 125 0.23 1 LED 3MM 2MA 0.09 4 SM 1/63RAD 0.07 4 B80C800DIP 0.18 1 METALL 10,0K 0.08 2 BAT 46 0.11 5 1N 4xxx DIODE 0.02 1 PIHER 10-L 100K 0.19 2 KERKO 22P 0.04 2 D-SUB BU 09EU 0.27 1 D-SUB
0.17 1 BC576 0,04 1 PLCC 44 0,35 1 GS40 0,11 1 MAX 232 CPE 0.40 1 WSL 10G 0.07 2 AKL 055-02 0,14 1 WSL 34G 0,08 1 TASTER 3301B 0.08 3 16,0000-HC18 0.23 2 D-SUB BU 09EU 0.27 2 LED 3MM RT 0,05 2 ---------------------------------- Warenwert 4,84 für die Bauteile -----------------------
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Reichelt DCF77-Empfänger
Schmitt-Trigger: 74HC14 (invertiert das Signal allerdings). Es geht aber auch mit praktisch allen anderen Gattern, manche sind invertierend, andere nicht. Beim HC14 ist das aber egal: zwei hintereinander schalten (sind
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EPS 9760003-1
immerhin lesen: Widerstände: R1...R8,R10,R12 = 100 R9,R25 = 4k7 R11 = 12 k R13,R18 = 1 k R14,R15,R19,R20 = 10 k R16,R22 = 2k2 R17,R21 = 68 R23 = 220 R24 = 1k98 Kondensatoren: C1...C6,C8 = 100 n C7,C9 = 10 µ/63 V, stehend C10 = 100 µ/25 V, stehend Halbleiter: D1,D2 = 1N4148 D3 = 1N4001 T1,T2 = BC327-40 IC1 = 82(C)43 IC2 = 74HCT245 IC3,IC4 = 74HCT573 IC5 = 74HCT08 IC6 = HC(T)4538 IC7 = 74(LS)06 IC8 = 7805 IC9 = LM317T Außerdem: K1 = D25-Verbinder für Platinenmontage, male, gewinkelt K2 = 2polige Platinenklemme, RM5
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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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[V] 55 Stück MM74HC00M
Hallo, ich verkaufe wegen Hobbyaufgabe 4 x 55 Stück MM74HC00M (SO14). Hersteller ist Fairchild bzw. heute ON. Teile sind unbenutzt und in Stange. Details: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MM74HC00 Preis: 3€ pro 55 Stück Versand: €1,50
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Kabeltester - möglichst Viel-polig
Transistor im Chip es nicht mehr geschafft hatte High-Pegel zu liefern. Ein Redesign mit klassischen 74xx (Open-Collector + Pullup) war die Lösung. Die HW ist dann gelaufen bis ich mit dem Studium fertig war und danach. Es ist IMMER Hardware und Software zusammen Meine SW hat ein Muster 'vermessen
Belegung, alle anderen rot für ungewöhnliche Verbindungen. Geschaltet wird mit zwei 16-Bit Multiplexern 74HC4067 die synchron durch einen 74HC4060 gesteuert werden. Die 6 übrigen Kanäle werden mit einfachen grünen LEDs angezeigt.
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Maximale Helligkeit von 7-Segment-Displays im PWM-Multiplex-Betrieb
Anzeige solltest du auf ein Schieberegister pro 7-Segment und statischer Ansteuerung umstellen. Mit 74HC595 + Transistoren oder TPIC6C595. Gruss
Die statische Ansteuerung von roten LEDs mit 74HC4094-Registern hatte ich schon mal gezeigt. http://www.mikrocontroller.net/topic/291503#new Dabei ist die Helligkeit so groß, dass sie für taghelle Umgebung völlig ausreichend ist und eher abgedimmt
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USB Umschalter
idealerweise nachbilden. Sollte mit einem Umschalter, 8 Reed-Relais und einem Schmitt-Trigger Inverter (74HC14) zur Zeitverzögerung der Relais für die Datenleitungen hinzubekommen sein. Reed-Relais um einen kleinen Spulenstrom zu erreichen und so die Umschaltbox aus dem USB versorgen zu können und Transistoren an den Ausgängen des HC14 zu zu vermeiden. Du könntest es natürlich auch mit einem 4 fach-Umschalter versuchen aber ich(tm) würde auf das Zeitverhalten achten. Matthias