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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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Mit welchen ICs arbeitet ihr am liebsten und warum? Gesperrt
aus alten Schrottrechnern gezogen habe. Genauer gesagt ist K555 der Familienname der russischen 74LS Reihe. Der genaue Typ (=Vorname?) steckt in der angehängten Buchstaben- Ziffern-Kombination. Für den 74LS00 wäre das LA3 (kyrillisch: ЛА3). XL
Der 74xx295 hat bei mir einen festen Platz in der Mega32-Peripherie.
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LT Spice, Simulationsparameter in .cir datei
HCT132 benötigt, HCT132pck. *XHCT123 2 3 1 0 HCT123pck *XHC132 2 3 1 0 HC132pck *XHCT132 2 3 1 0 HCT132pck *XHC138 2 5 3 1 0 HC138pck Dann geht es weiter in der hc_tnomi.cir .SUBCKT HC132pck 2 3 1 0 *IN=2, OUT=3, VCC=1, GND=0 XHC132 20
Pins des Symbols muss laut Subciruit so0 sein IN 1 OUT 2 VCC 3 GND 4 .SUBCKT INVSMTT 20 30 80 90 *IN=20, OUT=30, VCC=80, GND=90 XINP 20 25 80 90 SMTTL1N XINV 25 35 80 90 INVN XOUTP 35 30 80 90 OUTPN .ENDS
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WS2811/WS2812 aus der Ferne steuern + Stromversorgung
Versorgungsspannung der LED desto mehr Fehler. Im Bild: Blau: Am Ende des 3m-Kabels, nun mit 74HCT14 davor Gelb: Ausgang vom STM32F4 Discovery (74HCT14-Eingang). Kennt Ihr alle den neuen Artikel [[WS2812_Ansteuerung]]?
Ok, danke. Schmitt Trigger hab ich da. 74HCT244 hab ich da. 74HC04 hab ich. Also damit liesse sich schon was anfangen. Der 74HCT244 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/145505-da-01-en-74HCT240_241_244.pdf kann
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LCD HD44780 u 74HC164 4bit init-Problem
Hallo, ich habe ein LCD HD44780 mit einem Schieberegister 74HC164 verbunden. Nun habe ich ein Problem. Ich kann keinen Text in die 2. und 4. zeile schreiben. Anhand der Suchfunktion habe ich schon herausgefunden, das es an der Init-Funktion liegt. Da ja
www.ulrichradig.de/home/uploads/File/AVR_LCD/SerLCD.zip - in dieser ist sein Code in Verbindung mit dem 74HC164.
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[V] LEDs auf LED-Strips (einzeln) dimmen
beim Prototypen möglichst auf einen µC auf den Mini-Platinchen verzichten und die Signale lieber per 74HC14 auffrischen. Meinst Du, dass das keinen Zweck hat? Kostenseitig macht das weniger als 40ct Unterschied, daher nehme Deinen Vorschlag mal genauer unter die Lupe. Zum "geeigneten" ^^ IC: Bei
ist, macht es weniger Sinn (weil die Boardfläche für 3 LEDs in Reihe so gross ist, dass ein PCB 1x30 cm lang wäre, was teurer als fertige Strips wird.)
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Wie ist das bei Euren LED-strips?
schalten finde ich nix besseres als den PIMN31 (vorgespannter Dual-Bipolartransistor). Mit einem 74HC595 und vier PIMN31 haben wir acht Schalter auf einem Steuer-Platinchen. Die Schalter lassen sich über SPI vom µC ansprechen. Wenn man jeden 3er-Strang einzeln schalten will, sind das 3 x 8 = 24
Streifen. Aber für welche Variante? Was würdet Ihr bevorzugen? * 16-CHANNEL SINK DRIVER oder * 74HC595 und vier DDC113TU? PWM-dimmen geht mit _beiden_ Varianten. VG Torsten
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spdr mit avr
komplette Testprogramm. PB5 wird nirgendwo auf LOW gesetzt. Ich setze nur PB2, um das SHiftRegister des 74HCT595 auf den Ausgang zu legen. [c]// SPI mit 74HCT595 2 Bytes an 2 ICs 74HCT595 #define F_CPU 12000000UL #include <stdio.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> volatile uint8_
und neu > startest, ist das was ANDERES, als im Programm 30 mal die Funktion > spi_shift(data1,data2) aufzurufen. Yep. Das ist daher ein typischer Fall von: Das Testprogramm ist scheisse. Es testet nicht das, was es soll. [C] int main(void) { HC595Init
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Welches Netzteil ist das beste für mich?
Verbraten werden die 15 Watt durch zwei Mikrocontroller (AVR net IO) und >viel Schieberegister Platinen (74HC595, 74HCT165 ) insgesamt glaub 40 >Platinen... Die 3A reichen für über 18000 74HC595 oder 74HCT165. MfG Spess
Wären dann 450 74HC595 pro Platine.
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Hilfestellung bei Einstieg in die Gatter-Hardware gesucht
10x 74LS00 4x2 NAND 5x 74LS10 3x3 NAND 5x 74LS20 2x4 NAND 3x 74LS30 1x8 NAND 5x 74LS72 1x JK-FF 5x 74LS74 2x D-FF 5x 74LS573 8xTristatebuffer 4 Akkus a 1,2 V = 4,8 V
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm ./. schrieb im Beitrag #3262757: > 74LS... > 4 Akkus a 1,2 V = 4,8 V Die 74LS vertragen nur 4,5 - 5,5 Volt. Das ist ein verdammt knapper Rahmen bei Akkus. Daher würde ich wie oben geschrieben 74HC verwenden. Viele Grüße, Alexander
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eigenes Z80 Mainboard - geht das so?
16kB Banks sind einfach implementiert: 4x4 dual-port RAM 74HC670. Apropos I/D Trennung: Wie kann man die unterscheiden? Hab grad kein Datasheet parat. M1 zeigt ja nur das erste Byte an.
Baustelle mehr wollte ich nicht haben. > 16kB Banks sind einfach implementiert: 4x4 dual-port RAM 74HC670. Ich hätte schon gerne 4 KB-Banks. Meine jetzige Planung hat noch 74LS189 drin, aber die gabs beim Händler des Vertrauens nicht mehr und darum kommt da jetzt SRAM rein. Hat den Vorteil, dass
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Steckdose per Mikrocontroller ein- und ausschalten
Wilhelms schrieb im Beitrag #3270103: > … nimmt man ein Reed-Relais. Das wäre noch flexibler als mit 74HC4053 o.ä. MaWin schrieb im Beitrag #3270091: > http://www.adafruit.com/datasheets/PT2262.pdf Cool, woher weißt Du sowas? Das sieht nach High-Side-Schaltern aus, aber Relais gehen natürlich
mal wissen, was 4 K/W für Dimensionen bräuchte. Druckgussalu-Kühlkörper mit 3,7 K/W ist 100 x 40 x 30 mm gross. Es müsste also wahrscheinlich ein Lüfteraggregat her.
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Wie am besten 60 LED's ansteuern
Nur eine LED leuchtet: 8x8 ist 64, also mehr als 60, also reichen 2 Stück 74HC595 zur LED Ansteuerung.
PS: Die beiden IC's sollen zwei 74HC595 darstellen, habe auf die schnelle keine in Egale gefunden.
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kennt jemand einen "guten" schnellen current-mode OpAmp für IR-Datenübertragung
AVR. Der bringt wenn es sein muss auch mal 40mA an einem Pin. Wenn dir das zu brutal ist, nimm ein 74HC04, schalte alle Gatter parallel und fertig ist dein Treiber für Arme, dem kann man schon mal 100mA zumuten. Dann bekommt man mit hoher Wahrscheinlichkeit ein sauberes 1 MHz Signal (= 2 Mbit/s).
traditionell ziemlich lahm. Deutlich schneller sind die für 870nm Datenübertragung. So eine TSHF54xx hat 30ns. Als Sender eignet sich sicherlich auch einfach ein RS485-Chip. Vielleicht sogar als Empfänger.
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Anzeigetafel über lange Leitungen ansteuern
74ACxx-Logik ist hier überhaupt nicht brauchbar: viel zu schnell und störempfindlich.
die ICs auslöten und durch den gleichen Typ der HC Familie ersetzen.
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Alternative zu Kristallohrhörer
Montag werde ich meinem händler mal auf die füße steigen... Auf der verpackung steht nähmlich 74HC244B ... Auf dem IC steht jedoch M74HC244B1 Datenblätter dafür gibt es nicht! Nur für einen M74HC244B1R -.- Ich kotze bald... Kann nicht einer dieser ********** richtig auf den verdammten ic
Montag werde ich meinem händler mal auf die füße steigen... > > Auf der verpackung steht nähmlich 74HC244B ... Auf dem IC steht jedoch > M74HC244B1 Das IC müsste schon passen, der Fehler liegt wahrscheinlich woanders. Du kannst ja mal spaßeshalber die Eingänge einzeln auf HI und LO legen und
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74HC14 Schmitt-Trigger
Spannungsüberwachung sowas wie einen, bzw. mehrere, Schmitt-Trigger, hab ein bisschen rumgesucht und den 74HC14 gefunden, genauer hab ich mir einen M74HC14B1R ausgesucht (http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=281127639223). Ich verstehe den Schmitt-Trigger bzw. den IC nicht richtig, will die Eingänge
Dafür brauchst du Schmitt-Trigger mit genauer, einstellbarer Schaltschwelle. Die 74HC14 sind dafür ungeeignet, nicht sonderlich genau und nicht einstellbar. LM393 & Co sind dein Freud.
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Intel D8085AH (Antik!)
Nützlich wäre: - 8255 - 74SL138 - 74HCT573 - RTC SRam 8Kb/32Kb hab ich selbst paar Werd mich wohl auf 8Kb beschränken :) Gruss Matze
sind ja nochmals niedriger. Was ich hatte, waren 8085, EPROM27C256, SRAM62256, den Busmultiplexer 74HC373, dann als Luxus noch einen Timerbaustein 8253 für exakte interruptgesteuerte Timings, und einen I/O-Baustein 8255, wo 16 LEDs als Lichtspielerei dran hängen. Ach ja, und einen 74HC138 als Bausteinselektor
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input logic high PINB, Spannungs-Grenzen ?
Die High/Low-Pegel realtiv zu Vcc stehen im Datenblatt, Section 30.8.9 Pin Threshold and Hysteresis
und in 8 bits an die Ausgänge aufgeteilt ist. Dann kann ich den latch auf high setzen. Beispiel: 74HC595 Doch wozu kommt es auf diese Nanosekunden wirklich an? Habe bisher nur in C++ geschrieben und da mir eine Funktion gebastelt die prüft ob der Status für eine gewisse Zeit (1...50ms) bestehend
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Bistabiles Relais mit µC ansteuern ein-/zewispulig
max. 1 >Hz, eher alle 10 sekunden einmal. Naja, dann brauchst du ein paar Schieberegister ala 74HC595 und Leistungstreiber. L293 fällt mir spontan ein. Kostet aber auch 1,20 bei Reichelt, dort sind 4 Halbbrücken drin. http://www.reichelt.de/ICs-KA-LF-/L-293-D/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE
) kann 40mA liefern. Und Und welche Spannung liefert es dann? Laut datenblatt bei HIGH ca, 4,3V@30mA, bei LOW ca. 0,7V@30mA, also recht symetrisch. D.h. es läuft nur mit 3V Relais sicher, mit 5V Relais wird es schon wackelig.
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XMEGA A nur 500mVss Quarz-Amplitude
auch wenn der Inverter im µC im Grunde ein digitales Element ist. Jedes Digitalgatter wie z.B. ein 74HC00 kann man auch als Analogverstärker betreiben. Die Beschaltung und Berechnung der Impedanzen ist wie beim invertierenden OP: v = -R2 / R1. Wobei R2 ein Parallelwiderstand zum Gatter ist, und R1 die
eines 4000B, die gegenüber den ersten Serien 4000A sogar dreifach gepuffert sind, und es ist über 30 Jahre alt. 4000A gab es in den 1970-ern, sie wurden ca. 1980 durch die verbesserten B-Serien abgelöst. Manchmal gibt es auch heute noch z.B. 4000UB, das heißt unbuffered, sind dann wie die alten A-Typen
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Not or + AND gatter
AND mit 16 Eingängen, nicht Kanälen. Muss man wohl aus kleineren Gattern zusammenbauen. 2x 74HC30, NAND mit 8 Eingängen. 1x 74HC00, 4x NAND mit 2 Eingängen.
@ frager (Gast) >> 4078, 1x NOR mit 8 Eingängen Gibt es wahrscheinlich auch als 74HC4078, das ist dann bei 5V deutlich schneller. >> 2x 74HC30, NAND mit 8 Eingängen. >> 1x 74HC00, 4x NAND mit 2 Eingängen. >Die sind leider alle zu langsam. Sie sollten bei 5v 120ns schnell sein
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Was nehme ich nur?
vielen Drähteh haben und daher nicht ins Experimentierbrett passen. Nimmt man externe Treiber wie 74HC595, kann man den kleinsten und billigsten uC nehmen, beispielsweise ATmega8 oder PIC16F84. Nimmt man Displays die Multiplexbetrieb erfordern, muss man aber uC mit eingebautem LCD Controller oder
die Option für andere Stopzeiten offen lassen, bzw. Ein Taster 10 Sek, ein Taster 20 Sek oder einer 30 Sek. >> Der Stop Knopf sollte eine gewissen Zeit gedrückt werden und beim >> Loslassen wieder von vorne Anfangen. Sodas er immer ich sage jetzt mal >> 10 Sekunden gedrückt werden muss. Auch wenn
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Frage zu Datenblatt Vintage IC MM5316 und UAA1003
nicht drumherum das zeug mal auf dem Steckbrett schnell zusammenzufrickeln. Kommt wenn ich meine 30W RGB 9 Modus Moodlampe vom Steckbrett ins Gehäuse verfrachte...
Masse hin ableitet, was für den MM5316 schön ist. Ohne diese Anforderung täte es natürlich auch ein 74HC240, aber die Vorwiderstände spart der auch nicht.
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Erkennung zweier Frequenzen
nominal alle 7.5 us senden würde. Damit wäre sichergstellt daß innerhalb der ersten Periode 20-30 us mindestens 2 Pulse mit Abstand 6.3 - 9 us liegen. Das funktioniert natürlich auch nur wenn die Pulse kurz genug sind daß Du die Doppelpulse noch erkennen kannst wenn systematisch das 2. Signal irgendwo
Die Impulse würde ich auf ein D-FF geben, also auf den Clock eines 74HC74. Dann /Q mit D verbinden. Das erzeugt ein Rechteck. Interrupt alle 5 µs auslösen. Variable falls Rechteck auf LOW ist Variable auf 0 zu setzen. Falls Rechteck auf auf HIGH ist die Variable zu
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432 mal 0..20mA per PWM - beste Lösung gefunden?
gibt es nicht oder sind zu teuer, daher muss ich pro LED einen MOSFET vorhalten. Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein Ersatz für die MOSFETs. Treiber (74HC126 usw.) sind auch nicht besser, sind teurer als MOSFETs und belegen noch mehr GPIOs als Schieberegister.
Torsten C. schrieb im Beitrag #3218507: > Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein > Ersatz für die MOSFETs. Dann nimm den großen Bruder. Der TPIC6B595 kann 150mA.
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74 595 + STP16CP an SPI, Vorgehensweise korrekt?
MAX7219 jedesmal neu initialisiert und neu ausgegeben. In einem anderen Projekt habe ich vor die HC595 einen langsamen CD4093 zur Filterung setzen müssen, erst dann lief es an 30cm Kabel. Nur ein EA-DOGM scheint auch an langem Kabel (50cm) stabil zu laufen, vermutlich ist es langsam genug.
Naja, ein Workaround, manchmal geht es nicht besser. >In einem anderen Projekt habe ich vor die HC595 einen langsamen CD4093 >zur Filterung setzen müssen, erst dann lief es an 30cm Kabel. ;-) Die bösen Kabel. Es geht auch mit recht langen Kabeln. http://www.mikrocontroller.net/topic/299855
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LED Cube - AVR Entwicklungsboard
Current : 75mA • Reverse Voltage : 5~6V Daten 74HC 574: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS VCC Supply Voltage -0.5 to +7 V VI DC Input Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V VO DC Output Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V IIK DC Input
Begrenzender Faktor sind die max 35mA Sink Current des 74HC540. Bei ~3,5V an der LED und ~0,5V am 74HC540 Ausgang, bleiben 1V für den Wiederstand. Bei sicheren 30mA sind das 1V/0,03A=33Ohm.
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Neue Cortex-M0+-Familie von Atmel
> Interna nutzen kann: da bin ich dabei :-) Freescale MKL05Z8VLC4 liegt bei 250 Stück bei ~ 0,74 € (Digi Key)
RC-Oszillators folgendes Bild: [code] CPU Clock-Configuration MIPS LPC810 30 Mhz, 0 WS ~30 Attiny85 16 MHz (PLL) ~16 PIC12F1822 32 MHz ~8 [/code] Alle drei lassen Portzugriffe in einem Befehlstakt zu, so dass die Geschwindkeit
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Verstärkung einer sehr kleinen diff. Spannung (1-100mV)
dieser hohe Strom? Sind das 6mm² dicke Adern? Ich würde 10mA nehmen, die kann auch ein billiger 74HC4051 schalten. Und dann vor dem ADC ein Verstärker.
Der kostet zwar im 3€-Bereich, aber mit einem IC hättest du 8 individuelle Switches, die du bis 30mA belasten kannst (gepulst auch bis 100mA). Du kannst die Teile in einer Daisy-Chain per SPI ansteuern (Fig. 7 im Datenblatt), so dass du die Port Expander einsparst und ein übersichtliches Layout hinkriegst
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Signalzurückgewinnung mit Lock in Technik
ins basisband. dann tiefpass bei 3kHz und gut ist. die 100kHz+ siehst du dann fast nicht mehr... 74hc4066 von TI könnte um die 30Mhz schaltfrequenz (laut verkaufs)... sollte reichen 73
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Transistor Basiswiderstand
obwohl ich da ehrlich gesagt im datenblatt nicht wirklcih schlau geworden bin wenn es interessiert: ein 74hc107) also versärken mit transistoren ... hab nun hier noch nen paar 2n3906 http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/vishay/85129.pdf rumliegen jetz ist mein Problem natürlich der Basistwiderstand -
Dann braucht der Transistor nur 40 mA treiben und der Basisstrom ist mit 4 mA auch netter für den 74HC xD
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Skurriles Problem mit BS170 Mosfets
74HC595.
aufgefallen, dass die immer recht heiss wurden (50-60 Grad?) wenn der Raspberry Pi dran hing und nur 30 Grad, wenn der Atmega328 ansteuerte. Jetzt ist es Raspi > 74HTC126 > 74HC595 und auch kaum heiss.
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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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Präzisions Monoflop zur Erzeugung von Pulsen im Bereich von 200-800ns
zeitstabil auch bei schwankender Versorgungsspannung, aber du schreibst ja nicht welcher IC es ist, 74HC123.
Gefechts ist mir diese Information irgendwie > verloren gegangen. Das Gatter am Ausgang ist ein 74HC1G00. Ich glaub er meinte das andere IC. ;-)
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Wieviel Last verträgt ein Flipflop?
Hallo liebe User, ich habe mich in zwei Flipflops verguckt: 74HC107 http://www.conrad.de/ce/de/product/164321/CMOS-IC-Texas-Instruments-74HC107-Gehaeuseart-DIP-14-Ausfuehrung-Dual-J-K-Flip-Flop-mit-Clear CD4027 http://www.conrad.de/ce/de/product/143430/SMD-CMOS-IC-CD4027
Lösung: +12V | +5V Lichterkette | | 74HC107Ausgang---|I IRF7401 | |S Masse-----------Masse gefällt mir auf anhieb am besten (Wegen der +5V Eingangsspannung am 74HC107, weil mein Signal das ich erhalte 5V beträgt und
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
74HC1G08GW-Q100 74HC132D-Q100 I/O Expansion 74HC595D-Q100 74HC138D-Q100 74LVC14APW-Q100 74HC165D-Q100 74LVC08APW-Q100 74HC4052D-Q100 74HC595D-Q100 74HC4051D-Q100 HEF4051BT-Q100 74HC595PW-Q100 74HC4052PW-Q100 74HC4051PW-Q100 74HC4053D-Q100 HEF4066BT-Q100 HEF4052BT-Q100 74HC4066D-Q100 74HC4066PW-Q100 74HC4053PW-Q100 74HC4851BQ-Q100 74HCT4053PW-Q100 74HC4851PW-Q100 74HC4852PW-Q100
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Frequenzzähler in IC-Grab-Bauweise
direkt ohne Vorteiler bis 600MHz gezählt. Das ist mit keinen Cmos Teiler hinzubekommen. 74ALS Serie hört so bei etwa 100MHz 74ls bei etwa 30MHz auf. Ralph Berres
auch günstig zu sein, oder? ;) > Maximalfrequenz wäre was über 20 MHz schön. Daher für die Zähler 74HC, > was das gut mitmachen sollte). 20MHz sind Pillepalle für alle 74er > *Zählstufen:* (×8 für 8 Dezimalstellen) > Als eigentlicher Zähler 74HC190, jeder Dezimalstelle ein Zähler, die > Zähler