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Binär-Zähler - fertig kaufen oder Lötvorlage gesucht
https://www.reichelt.de/de/de/shop/suche/7%20segment%20decoder?GROUPINDEX=0&search=7+segment+decoder Schaut man ins Datenblatt ist der Schaltplan für deine Anwendung eigentlich selbsterklärend. Bauteile musst du eh besorgen, der Lochraster-Aufbau
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4511.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54ls47.pdf
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Backlight in 4 Stufen schaltbar ausführen ohne µC
Schaltern) nun aussehen 1. Taster prellen. Du musst also entprellen. VCC | 4k7 | 74HC14 +-100k-+--|>o-- | | Taster 100n | | GND GND 2. Zähler fangen nicht bei 0 an. Du musst also dafür sorgen, daß der Zähler nach dem Einschalten bei einem bestimmten Zählwert
bit Zähler lassen sich verwenden, wenn man die Helligkeitn binär "doppelt so hell" haben kann. 74HC73, 74HC112, CD4022, CD4027, ... 4. Das Schalten von Strom, mehr Strom als 20mA, benötigt leistungssarke Ausgänge, keine Analogschalter und keine normalen CMOS Ausgänge, man braucht also Transistoren
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Treiber für LEDs
unerwünschte HF Abstrahlung. "Idiotensicherer" ist daher die Ansteuerung über Schieberegister (z.B ein 74HC595 pro 7-Segment Modul). Davon kannst du beliebig viele verketten und brauchst am Mikrocontroller nur 2-3 Pins.
Rückwirkung auf den uC)? >"Idiotensicherer" ist daher die Ansteuerung über Schieberegister (z.B >ein 74HC595 pro 7-Segment Modul). Davon kannst du beliebig viele >verketten und brauchst am Mikrocontroller nur 2-3 Pins. Ja der Baustein ist mir mehr oder weniger bekannt. Habe so einmal einen Zähler gebastelt
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Mehrere PICs und EEPROM via I2C?
25 digitale Ausgänge benötige. Hinzu > kommt noch PWM und solche Sachen.... 16 analog in: 2 * 74HC4051 24 digital in: 3 * 74HC165 32 digital out: 4 * 74HC595 Benötigt vom MC: 5 dig. Out, 1 dig. In, 1 analog In Peter
da er ja schon I2C benutzen will und SPI und I2C auf den selben PINs liegen: 16 analog in: 1 * 74HC4067 24 digital in: 3 * PCF8574 32 digital out: 4 * PCF8574 Benötigt vom µC: 4 dig. Out + 1 analog in für den 4067 plus 2 Pins für I2C. Sven
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Einfache Sensortaste
Habe ich auch schon aufgebaut mit 5 kapazitiven Sensoren. Die Schaltung ist sehr einfach: an einem 74HC4051 = 8'fach analog MUX sind bis zu 8 Sensorflächen, jede ca. 20*30 mm groß angeschlossen. Am Z Ausgang des MUX liegt ein DG419DY = analog Switch. An den beiden Ausgängen dieses Switches liegen einmal
internen AREF von 2.56V also am positiven ADC Pin bei differentieller Messung. AVR->ADC0 an MUX 74HC4051 Aus/Eingang Z. Kondensator Cs an AVR->ADC0 und virtuelles GND vom Cs an AVR->PE0 zb. Je nachdem ob PE0 nun ein Input oder Output->GND ist beeinflusst man ob Cs im Stromkreislauf vorhanden
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Weihnachtsstern stürzt ab
einwandfrei. Wie sieht der Schaltplan aus, sind genug Blockkondensatoren an den IC's speziell an den 74HC595 ? -- [offtopic] Irgentwie klingt der Titel nach "Ende der Welt" ;-)
#2876906: > Wie sieht der Schaltplan aus, sind genug Blockkondensatoren > an den IC's speziell an den 74HC595 ? Da würde ich die Probleme aber beim Einschalten aller LEDs erwarten, nicht beim Ausschalten.
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MACH130 CPLD auslesen
mich recht erinnere. Dieses VANTIS Adapter ist eine Variante der vielen LPT-Programmieradapter mit 74HC244 drin, kann man sicher ergooglen.
Boards voll mit 74Logik.
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Zähler 2 hoch 25
welche max Frquenz? ev 2*4060 gibts auch in HC allerdings 2 Ics kaskadiert
SN74LV8154 2*16 Bit in einem IC, Zusammenschaltbar.
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Matrix PIN pad mit zweitem Controller steuern
Nimm 2 Stück 74HC4051.
liegt, hast du VIELLEICHT eine Chance. Zeichne mal Timing Diagramme mit nem Osszi auf. 2x 74HC4051 erscheint aber immer noch am einfachsten. Grüße, da1l6
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Elektroteile für Grundschaltung
hinter dem anschluss und das ding kann man eigentlich gar nicht auf die platine drauf stecken. und der 74HCT244. Der Chip hier sieht zwar genau so aus, aber da steht drauf "SN74LS244N". Ist das nicht ein anderer? Das waren so die Hauptdinge die mich etwas verwunderten... :) gruß Christian
auch im 0.1"-Raster, etwas Flachbandkabel mit 25 Adern und ein Submin-D-Schneidklemmstecker. Ein 74LS244 ist in der Tat etwas anderes als ein 74HCT244 (andere Ausgangspegel. High-Pegel "kommt nicht so hoch"). Hast Du Dir das in einem Laden verkaufen lassen?
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den richtigen OpAmp finden?
555. Ich mache eine primitive Ladungspumpe gerne mal mit einem Gatterbaustein, wie z.B. 4049 oder 74HC14, die sechs Schmitt-Trigger-Inverter haben. Einen schaltet man zum AMV, und die anderen fünf parallel als Treiber. So bekommt man aus 5V immer stabile positive oder negative 3,3V, ganz bis an 5V kommt
CMOS-Typen, und wurde für schnelle Busse im PC eingesetzt. In meinem alten PC 486DX2 waren keine 74HC drin, zu lahm, aber einige 74F. Z.B. Bustransceiver und Bustreiber.
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Sinus-Signal schalten
Wenn ich die Abbildung 15 (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf) richtig verstehe, hat der 4066 bei ca. 150kHz seine 3dB Grenzfrequenz. Ein 5 MHz Signal bekommt man als nicht übertragen.
schrieb im Beitrag #3531193: > Wenn ich die Abbildung 15 > (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf) richtig > verstehe, hat der 4066 bei ca. 150kHz seine 3dB Grenzfrequenz. Ein 5 MHz > Signal bekommt man als nicht übertragen. Also ich sehe die -3bd bei etwa 1,5 * 10^5 kHz, also
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servomotor frage
aus der 4000-erReihe auf. > Oder mit einem uC... ;-) Mein Favorit ist die Schaltung mit einem 74HC14 Gatter, Poti und 2 Dioden. Damit habe ich mal den Elektroantriebs-Regler für mein Paddelboot aufgebaut.
Matthias S. schrieb im Beitrag #4214225: > die Schaltung mit einem 74HC14 Gatter, Poti und 2 Dioden. Da stelle ich mir das Timing recht interessant vor, so ganz ohne R und C... ;-)
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zweifarbige LED-Matrix für LED-Tisch
vom shift-register schalten doch die 12V über die Widerstände auf die LEDs oder nicht? Oder hat der 74HC595 nicht genug output?
shift-register schalten doch die 12V über die Widerstände > > auf die LEDs oder nicht? Oder hat der 74HC595 nicht genug output? Nein. Der Transistor ist ein NPN in Kollektorschaltung. Der hat keine Spannungsverstärkung. Da muss ein PNP-Transistor in Emitterschaltung rein. mfg.
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SPI Hub für Dupont Jumper Wire
schon entdeckt. Hab mich aber noch nicht reingelesen wie es funktioniert. Bei der Variante mit 74HC238 für die CS Pins benötigt man ja auch schon drei Leitungen, das lohnt sich erst ab vier Teilnehmern. Da ich nur zwei Teilnehmer habe ist das für mich schon wieder uninteressant. Aber wenn es das
Pull-ups für CS sind nun mit drauf. Richtig sinnvoll wäre ein 74HC138 gewesen. Aber mir ist noch keine Lösung eingefallen wie man das programmtechnisch so einbindet, dass man bestehende SPI Libraries ohne Änderung nutzen kann. Also GPIOs vorgaukeln über irgendwelche
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Pierce-Oszillator mit dem 4060 cmos-ic
schrieb im Beitrag #4532722: > Ich hatte die Version von NXP, der unterstützte nur 7v. Also ein 74HC4060. Lies ab Seite 6 unten: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/20/209988_1.pdf
74HC4060 verträgt aber keine 9V!
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LCD BP Pin direkt an Quarz
1 Backplane hat, also das Display nicht multiplexen muss, tut es jeder CMOS Ausgang, also auch ein 74hc595 oder so als Portextender. Viel schöner sind abe uC mit genügend Pins. Während FPGA immer mit zu viel Anschlüssen und nicht in SO8 daherkommen, sind uC meist mit zuwenig Anschlüsse, ich liebe
W.S. schrieb im Beitrag #6877620: > eine Kette von 1..? Schieberegistern (74HC164), Na den xx164 würde ich gerade nicht empfehlen, da er kein Ausgangsregister hat. Der TO hat einen ATmega4809 und ein DE119 vorgegeben und da finde ich es allerdings auch ignorant, ihm andere
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S1D13705 an M16C/62P
Hallo, wir haben den S1D13705 mit M16C/80 und M32C/83 bei 20MHz (auch BCLK) am laufen. Zu den Timing-Problemen: Mit 2 wait states und einem 74HC74 zur Verlängerung des /RDY-Signals funktioniert das sehr gut.
Falls es noch relevant ist: Das /Wait vom Grafikcontroller wird mit einem 74HC74 (D flip-flop) um einen Takt verzögert (BCLK als Trigger) und an das /RDY vom M16C angelegt. Invertiert wird da nichts. Ich habe auch schon eine Lösung gesehen wo das mit Diode und kleinem Kondensator
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selbstgebasteltes Display ansteuern
von 3-15V absolut problemlos versorgt werden. Die 400er waren die CMOS-Gegenstücke zu den TTL's der 74er Reihe. Schrecklich langsam, und die ersten noch schrecklich empfindlich gegen ESD (keine Schutzdioden am Eingang) Heute gibt es einige dieser Reihe als 74HC4XXX in der 5V-CMOS-Technik. Matthias
die Verlustleistung, gell??? Die CD... bzw. HEF, HCF etc. war keinesfalls als Gegenstück der 54/74'er TTL-Serie gedacht (total unterschiedliche Pinouts, meist unterschiedliche Schaltungen etc.); erst die 74HC(T)xxxx-Serie bringt CMOS-Chips die gegen gleichnamige TTL's austauschbar sind. Einer der
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Mehrere Schieberegister kaskadieren, Länge?
Als Schieberegister benutz ich 74HC595, davon 4 Stück. Frequenz is schwierig. Wär natürlich schön, wenn ich wie bei PWM alle dimmen könnte, aber ich denk, dass is so nicht machbar. Zumal der µC nur mit 20MHz getaktet ist und ich so
Also die Taktfrequenz alleine ist nicht so sehr ausschlaggebend. Sondern eher die Taktflanken. Die HC-Serie ist zwar nicht superschnell, aber immerhin könnte die schon auf 10 oder 20ns Impulse reagieren. Also auch auf Reflexionen auf der Leitung in diesem Bereich. Bei 1m sind's wohl so um die 5ns Laufzeit
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Taster 1x drücken zwei mal Signal senden
nimm einen 74HC4538. Da sind 2 Monoflops drin. Den ersten stellst Du auf Impuls 500ms erzeugen. Den zweiten stellst Du auf Impuls 1500ms erzeugen. Danach ein Exor Gatter. Jetzt hast Du die 2 Impulse. Nimm nochmals einen 74HC4538 und erzeug dir einen 20 Sekunden Impuls auf die fallenden Flanke des 1500ms Impulses. Mit diesem Impuls deaktivierst Du den Taster. Oder nimm nen kleinen Controller.
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Extrem schnelle Logik-Bausteine gesucht
Es gibt zB 74SZ.., 74UZ, und so weiter.
diskrete" Logikfamilien (MC16xx, MC10xxx, MC100xxx und darauf basierende SiGe-Ableger, diverse 3.3V -74er-Sonderserien...) aber diese passen nicht so ohne weiteres in eine nbrmale 5V-Umgebung... ...die deine CPU auch laut Datenblatt bis *offiziell* 20MHz gar nicht braucht :)
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Atmega32, 7segment-Anzeige, Portproblem
anderen 4 schalten genau so wie ich das will. Der aufbau ist wie folgt: -------- -------- -> 4x 74HC513an an Port C -> 4x 7segment anzeigen -------- -Atmega- -------- -------- -------- -> die 4 Enable-ports von den 74hc513an -------- Also ein bus aus 4x 74hc513an an deren ausgänge je 1x
call delay rjmp endlos delay: ldi temp1, 0xFF ldi temp2, 0xFF ldi temp3, 20 delay_2: dec temp1 brne delay_2 dec temp2 brne delay_2 dec temp3 brne delay_2 ret [/avrasm] Wüsste jemand woran das liegen könnte ?
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Hantek 8000E Reihe Update auf 200MHz.
Hier die ersten Bilder: 20MHz, 4K, 40K, 512K, 1M, 2M bei 2ns...
Die Ausgaenge schalten wie Mann sieht recht fix. Ansonsten gibt/gab es bei Segor auch immer noch 74AC zu kaufen. Ein 74F14/74HC14 als R/C-Generator, dann die 6 Inverter des 74AC04 parallel ueber je 300 Ohm auf einen 51 Ohm an der Buchse. Der 74AC04 sollte vorzugsweise die SMD-Ausfuehrung sein,
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Stickwechsler
Was meint ihr? Kann die *USB* Stick Ansteuerung mit 3x 74HC151 funktionieren? https://www.reichelt.de/multiplexer-8-ch-2--6-v-dil-16-74hc-151-p3143.html
https://www.onsemi.com/products/interfaces/analog-switches/fsusb74
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LED-Matrix mit dem Schieberegister SN74HC595
ich möchte mit einem AtMega eine 8x8 Led-Matrix steuern. Hierfür möchte ich das Schieberegister sn74hc595 ( www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf ) benutzen. Auf Seite 14 von diesem Datenblatt ist auch schon ein Beispiel mit LEDs (allerdings keine Matrix). Jetzt meine Frage: Kann ich das Schieberegister
bei Dauerversorgung. Der Strom, der über deine 110 Ohm fliessen soll, ist aber zu hoch für das 74HC595, der liefert zwar maximal 35mA, kann aber nur 70mA über GND. Sind alle LED an, kann er bei 8*30mA (1.5V Spannungsabbfall = 0.36W) auch zu heiss werden (0.36W geht aber genade noch). > Oder sollte
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Viele LEDs mit Mikrocontroller (Arduino) ansteuern Gesperrt
man nicht so unsägliche rote LEDs http://www.dieelektronikerseite.de/Datasheets/Optoelektronische%20Elemente/L-934%20(Kingbright).pdf (ok, das ist die übelste die ich in Jahren gefunden habe) sondern welche die bei Überstrom nur geringen Helligkeitsverlust haben (alle anderen aus dem Datenblatt steigern
an die LEDs angeschlossen werden können und bei 5 V etwa 5 mA liefern. Alternativ Schieberegister 74HC4094 oder 74HC595 welche pro Ausgang zusätzlich einen Reihenwiderstand (220 Ohm) brauchen, aber auch einen höheren Strom liefern können. Ein Schaltungsbeispiel für 48 LEDs ist hier zu sehen: http:
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Heizungs-Datenerfassung (HT3)
100, 106], 0x1b: [17, 56, 74, 89], 0x20: [13, 14, 15, 21, 23, 25, 29, 45, 49, 51, 61, 81, 88, 92, 95, 97, 101, 104, 107], 0x21: [13, 14, 15, 21, 23, 25, 29, 45, 49, 51, 61, 81, 88, 92, 95, 97, 101, 104, 107],
2msgid_blacklist = { 0x10: [11, 12, 24, 25, 46, 47, 64, 100, 106], 0x1b: [17, 56, 74, 89], 0x20: [13, 14, 15, 21, 23, 25, 29, 45, 49, 51, 61, 81, 88, 92, 95, 97, 101, 104, 107], 0x21: [13, 14, 15, 21, 23, 25, 29, 45, 49, 51, 61, 81, 88, 92, 95, 97, 101, 104, 107
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SDR Empfänger für RC 40-MHz
möglich ist https://www.qsl.net/py2ohh/trx/usdxupdate/usdxupdate.html Statt des dort verwendeten 74HC4053 mit zusätzlichen TTL-Gattern zur Ansteuerung durch den Si5351 kann man auch den TTL kompatiblen 74HCT4053 ohne zusätzliche TTL-Gatter verwenden.
> > https://www.qsl.net/py2ohh/trx/usdxupdate/usdxupdate.html > > Statt des dort verwendeten 74HC4053 mit zusätzlichen TTL-Gattern zur > Ansteuerung durch den Si5351 kann man auch den TTL kompatiblen 74HCT4053 > ohne zusätzliche TTL-Gatter verwenden. Verstehe ich nicht. Die D-FF werden
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Mikroprozessorboard
also den 8255 sollte ich nicht mit dem Z80 verwenden? eher den Z84C20?
AND-Gates aus RD/WR plus MREQ zusammen. Und lässt sich dabei etwas Zeit, nicht schneller als mit LS/HC-Technik.
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
Stk) 74LS139 (100 Stk) 74LS148 (50 Stk) à 0,20 EUR 74LS155 (125 Stk) à 0,20 EUR 74LS157 (60 Stk) 74LS161 (106 Stk) 74LS165 (50 Stk) 74LS166 (25 Stk) à 0,20 EUR 74LS173 (25 Stk) à 0,20 EUR 74LS174 (200
(40 Stk) 74LS393 (50 Stk) à 0,20 EUR 74LS442 (61 Stk) à 1,20 EUR 74LS533 (38 Stk) 74LS640 (40 Stk) à 0,20 EUR 74LS654 (135 Stk) 74LS-Familie in SMD-Ausführung ------------------------------ 26LS31 (20
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ventilsteuerrung
ansonten nimmst du mehrere 74HC573N Latches die kannst du alle parallel ein einen Port hängen nun gibts du 8 Bits aus gibt ein Steuersignal aus damit der Latch diese 8 Bits speichert, und gibt du am gleichen Port die nächsten 8 Bits
mächtig ein. Kommt mehr oder weniger nur Relais oder Triac in Frage. Und ich würde das seriell mit 74HC4094 und Triac machen. Hat einen strobe-Eingang, mit dem man die Daten synchron an die Ausgänge schalten kann und einen OE, der sich prima dafür nutzen lässt, die Triacs mit kurzen Impulsen anzusteuern
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einfache Z80 Schaltung
sollte ja nur ein Demo-Einzelstück werden. Mit dem 8085, Speicher 32k ROM und RAM, Adreßmultiplexer 74HC573, Chipselektor 74HC138, I/O 8255, Timer 8253, war das Board Europakartenformat aber auch schon proppenvoll. Die Arbeit Handverdrahtung ungefähr 5 Tage 20-30 Stunden locker ohne Streß mit Luft
und EPROMs, setzte ich mal kurz einen Nullkraftsockel fürs EPROM zur Testphase auf das Board. Mit 10-20 Versuchen klappte das aber mit dem Demo-Programm. Mein Demo-Programm waren nur Lichtspielereien an den 16 LEDs, und einen Stack-Schnappschuß per Tastendruck Interrupt, wo die aktuelle Programmadresse
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1 UART Interface -> 2 Geräte
und außerdem würde die Schaltung unnötig groß werden. Bezüglich Strombegrenzung. Das Gatter CD74HC08E hat einen maximalen In-/Outputstrom von ca. 20mA pro Pin. Als MC kommt ein MSP430 zum Einsatz. Dieser verträgt 6mA In-/Outputstrom. Muss ich zwischen TX und AND Eingang Widerstände einbauen
finden: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/164208-da-01-en-CMOS_IC_CD74HC08E_DIP14_TID.pdf @Stefan.P Pull Ups meinst jeweils vor RX oder? Wieso sollte an RX ein high Pegel anliegen? Lg
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Suche 74HCT 125 oder ähnlich
Wenn jemand 2-5x 74HC238 DIP hat, bitte PN. Danke :-)
Du hast was du brauchst? Alle SMD SO14: 74ACT125 50 Stück 74AHC125 20 Stück 74AHC126 (auch ein Quad 3-State Buffer) 20 Stück
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rs232 IR Datenübertragung
von einigen Pulsen >Länge. >Wie erzeuge ich am einfachsten diese Trägerfrequenz? NE555 oder 74HC14 als RC Oszillator. > Den Strom für diese >Sendeeinheit werde ich von einer USB-Schnittstelle abzapfen. kann man machen. >Ich möchte auf der Senderseite nach Möglichkeit KEINEN µC verwenden
Kei Ner schrieb im Beitrag #2019412: >> NE555 oder 74HC14 als RC Oszillator. > Nen Ozillator krieg ich hin, gibt ja genug Bauanleitungen im Internet, > aber wie sorge ich für die Pulspausen? Dafür musst du auf der Software-Seite sorgen. Der TSOP fliegt
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74HCT573 Latch am AVR
guckst du falsch... der 573er ist zustandsgesteuert 74HC/HCT573; Octal D-type transparent latch, flankengesteuert ist der 374/574. Ob das Ding jetzt mit H- oder L-Pegel verriegelt wird, weiss ich auch nicht aus dem Kopf, nachschauen. Prinzipiell: Daten
Hallo, ich teste das ganze zur Zeit auch aus, habe einen Philips 74HC573N hier und steuere testweise die Eingänge erstmal mit einem 8fach DIP Schalter an. Ich habe festgestellt das die Eingänge sehr empfindlich sind(wie eine Antenne) sogar hier beim Tippen blinken sie
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Hilfe bei Bauteile-Wahl benötigt
doch einfach ganz normale ULN2803 oder ähnlich für die LED-Ketten. Vor diese Treiber schaltest Du 74HC595 Schieberegister. Update: Hast du ja auch schon so gezeichnet. Wozu dann die MOSFETs?
Blick ins Datenblatt spart. Als LEDs wollte ich rote nehmen, um dann, je nach Ausführung, bei ~20V zu landen und das Ganze mit einem 24V Steckernetzteil versorgen zu können. Die von dir schon früher vorgeschlagenen SMDs wären natürlich auch eine Alternative. Ob ich die 74HC595 kaskadieren will
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Spannung eines Piezo-Vibrationssensors verringern
2Fha2pyFaduhjDxCihBxPMuJXdO%252Bt2%2FHyF1O2omuXq5o%3D [2] https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74HC7014D118?qs=P62ublwmbi8Qv6H1vD1xTA%3D%3D [3] https://dl.acm.org/doi/10.1145/3173225.3173235
Der 74HC7014 hat seine Schwelle irgendwo bei der halben Betriebsspannung, für 3,3V also nominell 1,65V, das kann aber z.B. zwischen 40 und 60% schwanken. Der Spannungsteiler ist auf Null Volt bezogen, der
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Eingangsstrom TTL-Gatter
... die genaue Antwort kann man bestimmt irgendwo nachlesen, in einem 20 Jahre alten Buch. Heutzutage hat man keine "TTL" Gatter mehr, sondern Cmos Ausführungen. TTL wäre 7400 oder 74S00 oder 74LS00. Cmos ist 74HC00 , 74AC00 , 74LVC00 , 74LCX00 , 74ALVC00 , 74AUC00 .
Guide Sept. 1976: SN7400N-Eingangsemitter: H: 40 µA, L: -1,6 mA LS00: H: 20 µA, L: -0,36 mA
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Spannungsmessung bis 100Hz
SMD Version. Es ist aber die Frage ob die LEDs wirklich so viel Strom brauchen - ein einfacher 74HC595 schafft etwa 7 mA je Ausgang (mit Tricks auch 15 mA). Wenn jeweils nur wenige (1-3) LEDs gleichzeitig an sein müssen, reicht ggf. auch der µC direkt für eine LED Matrix oder als Nächste Stufe mit
da dies meine meinung nach platzsparender. Würde dies so klappen? würde dies dann durch denn HC595 ersetzen.
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Anschluss von JTAG an den PC
Hallo, momentar arbeite ich mit ADuC7027. Darin steht schon ein JTAG Interface, 20 polig. Meine Frage ist, wie kann ich diesen 20-Ausgänge mit PC zusammenhängen. Da bei Parallelport von PC ist normalerweise 25 Pins oder noch mehr. Ich weiss nicht wie kann ich 20 Pol->25 Pol richtig
schon ein 10 Polig JTAG-Anschluss. Aber der ist von Altera gekauft. Ich habe den abmontiert, und ein 74HC244 gefunden. Ist 74HC244 TTLs? Ich habe keine Ahnung, ob den Anschluss bei mir auch so kompliziert gebaut werden müssen, oder nur einfach 20 Polig Kabel in 25 Stecker ein. was ich brauche siehe
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Sehr schnell detektierende Lichtschranke
auskoppeln. damit wird jeder Gleichlichtanteil beseitigt. Dann sollte evtl. noch einem Trigger-IC z.B. 74HC14, ein exaktes digitales Signal daraus machen. Alternativ wäre auch ein Monoflop (z.B. 74HC125) geeignet, welches mit der Hell-Dunkel-Flanke getriggert wird. Das hat den Vorteil, dass auch sehr kurze
Ich habe mal einen Fototransistor gesehen der angeblich 5ns Verzögerung hatte.. der kostete auch nur 20cent bei Pollin.
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Kabeltester - möglichst Viel-polig
Drähte richtig verbunden sind, reicht nicht immer! Vor vielen Jahren mußte ich ein 2m langes Kabel ca. 20 cm kürzen wegen der Signallaufzeit!
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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Frage zu kaskadiertem seriellen Input
Hallo, um die Anzahl der IOs zu vergrössern verwende ich drei kaskadierte 74ls165, die dann seriell bei einer Rate von ca. 1MHz abgefragt werden. Soweit alles OK. Nun kommt jedoch die Anforderung hinzu, Daten aus einem Atmega8/16 "hinten anzuhängen". Mir ist im Moment nicht klar
um das Load-Signal in ein CS# > zu verwandeln. Ja das hat mich auch schon geärgert, daß PL des 74HC165 die falsche Polarität hat. Nur der 74HC299 ist geeignet, aber auch mit 20 Pins deutlich größer.
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Soft-PWM und Schieberegister / Multiplexen
? Wenn ja, brauchst du keine TLC, dann reichen normale IO-Pins oder normale Schieberegister ala 74HC595. [[AVR-Tutorial: Schieberegister]] Wenn nein, geht Soft-PWM sowieso nicht, weil die Zeiten einfach zu kurz werden.
ausstellen Bisher habe ich die LEDs ohne Modulation der Helligkeit betrieben und habe dafür auch den 74HC595 verwendet. Falk Brunner schrieb im Beitrag #3175380: > Wenn nein, geht Soft-PWM sowieso nicht, weil die Zeiten einfach zu kurz > werden. Was genau meinst du damit? Karl Heinz hat doch