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Parallel to SPI Interface-Chip?
Der 74HC299 kann seriell-parallel und zurück. Du brauchst aber noch ne Ablaufsteuerung und Takt (4-Bit Zähler + einige Gatter).
Kannst aber auch einen ATF16V8 für die Logik nehmen. Oder einen ATF750 (20 FFs), der dann gleich den 74HC299 ersetzt. Die ATF gibt es noch im DIP und sind 5V. Man braucht allerdings einen Programmer, z.B. GALEP. Die Gleichungen schreibt man mit WINCUPL, ist leicht zu erlernen. https://www.mouser.de
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μC 8051 Demoboard (AT89C51ED2)
gefordert) NC7S00 -> SMD 4011 (ich denke, andere PIN-Belegung) LM1117MP-3.3 -> LM 1117 T3,3 (nicht SMD) 74HC573D -> 74HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T AT24C02S -> ST 24C02 MN (EEPROM) MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ISS62C256-70-T -> 62256-70 M (SRAM) BSS138 -> BSS 138 SMD BSS84 -> BSS 84P SMD Kühlkörper
Farnell #1014131 Muß SOT23-5 Gehäuse sein! LM1117MP-3.3 Farnell #9778195 SOT-223 74HC573D Reichelt SMD HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T ok AT24C02S -> ST 24C02 MN ok MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ok ISS62C256-70-T Farnell #1562911 Gehäuse TSOP28!
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AND - Gatter schaltet nicht durch
Schaltschwellen zu tun. Aber rein garnicht mit Strömen. Der Ausgang eines 3,3V CMOS-ICs, egal ob Maxe oder 74HC, kann zwar einen 5V-TTL-Eingang glücklich machen, ebenso einen 5V-74HCT/74ACT Eingang, nicht aber einen normalen (nicht TTL-komptiblen) 5V-74HC/74AC/CD4000 Eingang. Das ist auch keine Besonderheit
Ahnung was GPS und Handy davon halten. Nö, wenn das sauber werden soll, dann schau dir mal den 74HC4053 an. Die bestehende Platine ist sowieso für den Eimer.
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Parallel ISP + ATMega8L -> welche Software?
Also, mein Quarzoszillator funzt nur bei 5V. Wenn ich einen 74HC244 nehme (ab 2,7V), kann ich die Mikoconroller-Seite trotzdem mit 5V betreiben? Kann ich bei 3,3V einen normalen Quarz nehmen? Manuel
Hi Das der Oszillator nur mit 5V läuft war zu erwarten. Wenn du einen 74HC245 verwendest und diesen mit 3,3V betreibst (per LDO oder Z-Diode aus den 5V des Boards erzeugen) und in Reihe zu MISO einen Widerstand (330 Ohm) schälst könnte es klappen. Alternativ kannst du
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74HC165 mit nur zwei Pins ansteuern?
Schmerzen bereiten mir die Feuerknöpfe am Stick selbst. Hier hat Gravis eine kleine Platine mit nem 74HC165 eingebaut. Problem: Es gehen exakt vier Leitungen zu der Platine, zwei davon sind Vcc und GND. Bleiben also noch zwei Leitungen für CLK und DATA. Das Kuriose: Die haben den LOAD Pin einfach über
interessiert um selbst einen firebird umzubauen. Eine andere Variante. https://hackaday.com/tag/74hc165/ Dort im weiterführenden Link mit 2 Leitungen.
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Pegelwandlung
beim Elektronikladen vorbei komme, kauf ich mir welche.:) Bis dahin werde ichs wahrscheinlich mit 74hc...versuchen. Die hc04 hab ich zwar nicht hier, dafür aber einige 74hc00. Das sind Nand Gatter, daraus müssten sich eigentlich Inverter basteln lassen... HCT hab ich allerdings keine...ab wann schalten denn die 74hc00? @Sebastian >Dass die Daten invertiert sind, sollte doch eigentlich egal sein. >Dann muss man halt in seinem Sourcecode alle Outputs rumdrehen. Ja würde ich eigentlich auch machen. Nur
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Einfache Drehimpulsgebr-zu-Tastfunktion-Schaltung
genannt wurden. Oder man baut es sich aus 2 Standard-ICs, wie im Schaltplan darunter. Neben den 74HC175 und 74HC86 braucht man noch ein Taktsignal. Das könnte ein NE555 erzeugen, wenn man in der Schaltung nicht sowieso schon ein Taktsignal hat. Auch die Spezial-ICs brauchen übrigens ein Taktsignal
un den USA gefunden, bei dem der LS7083 knapp 20$ kostet, das ist definitiv zu teuer. >Neben den 74HC175 und 74HC86 braucht man noch ein Taktsignal. Das könnte ein NE555 erzeugen... brauch ich davon auch nur je einen? Kannst du mir vielleicht einen realen Schaltplan entwerfen, muss ja nicht mit
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74HC14 Ausgang gegen ESD schützen (Level 4!!)
Hallo Leute, Muss einen 74HC14 Ausgang von ESD Schützen (LEVEL 4 !!!) Reicht da folgendes: ? Ausgang --> Serienwiderstand --> TVS Die Ausgangsfrequenz kann bis zu 500khz sein. Die Ausgangsspannung ist 24V. Hat da
ist dann sein kleinstes Problem, da er den 74HC14 mit Vdd=26V sofort grillt: Vdd um 19V größer als die "Limiting values".
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TB6560 Schrittmotorsteuerung Mikrostep - periodisch schwankende Schrittgröße
jedenfall auch einmal pro Ganzschritt. Pin M0 ist nicht angeschlossen. Ich habe mal testweise den 74HC abgeklemmt, das Motorverhalten ist jetzt anders (weniger weisses Rauschen (akustisch) sonst alles beim alten.
gesehen - ich dachte evetuell an eine (nicht gewollte) Lötbrücke etc. > Ich habe mal testweise den 74HC abgeklemmt, das Motorverhalten ist jetzt > anders (weniger weisses Rauschen (akustisch) sonst alles beim alten. Ja, das dürfte auch nichts ausmachen. Wenn der 74HC korrekt funktioniert, sollten
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Astabile Kippsufe; erreichbare Frequenzen ?
nimmt man keine diskreten Transistoren mehr, sondern einfach zu berechnende Oszillator-ICs. Z.B. der 74HC4046 kommt bis 18MHz und läßt sich über einen weiten Bereich durchstimmen.
Axel S. schrieb im Beitrag #5572379: > 74HC14 Peter D. schrieb im Beitrag #5572411: > 74HC4046 Jens G. schrieb im Beitrag #5573043: > NE/SE564 Habe ich mir zugelegt... Danke für die Vorschläge :D Ich fummel mich da mal rein.
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74HCT245 max. Strom pro Ausgang / Ausgänge parallel schalten
bezieht. Die Summe muss man natürlich auch beachten. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT245.pdf Was ist der Sinn der Übung? Warum verwendest Du einen bidirektionalen Treiber dafür?
Ein 74LVC1T45 kann 24mA bei 3.3V und 32mA bei 5V treiben. Das wäre das passende für Dich. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf 8mA sind üblich für HC/HCT. Parallelschalten würde ich ohne
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Digitaler Schalter?!
74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL (veraltet) 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky TTL CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Halbleiter mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS
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Berufscollege-Projekt. RGB LED Cube! HILFE!
und die Software natürlich ändern. Im Prinzip ist es ja wie mein Vorschlag nur mit TLC5940 statt den 74HC595+ULN2803…
relavante Teil des Schaltplans. Um ihn auf 5x5x5 RGB zu erweitern, brauchst du einen P-FET mehr und 10 74HC595+ULN2803
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CMOS 4028 Gegenstück gesucht
74HC147
So ein Ding nennt man Prioritsencoder, gibt's aber nicht in CD40xx CMOS sondern wohl nur als 74xx147, z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT147_CNV.pdf
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Schieberegister für LTSpice
Simulation natürlich langsamer als die reinen A-Bausteine wie im obigen Beispiel, da die Bausteine in der 74HCxx Bibliothek allgemeiner definiert sind. http://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/files/%20Lib/Digital%2074HCxxx 74HC.lib Bibliothek 74HC.zip Symbole Tipp: Die Symbol-Dateien(.asy) die man im aktuellen Schaltplan benutzt und die 74HC.lib in den Ordner des Schaltplanes kopieren. Gruß Helmut
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UART Multiplexing ohne IC mit TMC2208
wirklich bidirektional sein muss, dann würde ich einen bidirektionalen Multiplexer benutzen, wie den 74HC4051 oder 74HC4052.
bedirektes Multiplexing mit ein paar Transistoren hin bekomme. Da ist es aber doch einfacher mit einem 74HC4066 wie er im TMC Datenblatt steht, oder mit deinen Vorschlägen. Mit ein paar Widerständen wird das jedenfalls nichts. Wäre auch zu schön gewesen ;-)
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I/O Erweiterung
Für Eingänge: 74HC165, Ausgänge: 74HC595 Die liest man dann zyklisch in den Bitspeicher (d.h. Adresse 020h...02Fh) ein bzw. aus und hat somit quasi virtuelle Ports, die sich bitweise setzen löschen oder testen lassen
bei 16MHz schon ne Menge NOPs einfügen, um soweit runter zu kommen Den 4094 gibt es aber auch als 74HC4094, dann ist er auch zu gebrauchen. Peter
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Ghosting bei LED Matrix
daher Schieberegister zur Ansteuerung. > Hier in der Artikelsammlung gibt es was dazu. Da wird der 74HC595 (hoffe > ich) benutzt. Der ist wesentlich billiger und ebenfalls sehr leicht > anzusteuern. Der 74HC595 ist in der Tat wesentlich billiger. Ist nur schade um die ganze Arbeit. Aber das lässt
besser P-FETs. Ein Treiber über SPI, der andere über I2C ist nicht der Brüller. Nimm besser den 74HC164 anstelle des PCF. Aber Dein Hauptproblem wird sein, daß Du keinen Timerinterrupt nimmst. Peter
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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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70 Taster an Atmega
ich würde es so ähnlich machen, wie vlad_tepesch schon vorschlug... 9x 74HC165 in Serie schalten und dann per SPI auslesen. Taster 8-15 Taster 0-7 ╔════════════════════╗ ╔════════════════════╗ ║ 74HC165D ║ ║ 74HC165D ║ ... ────>║ D_in D_out ║─────>║ D_in D_out ║───> MISO ... +─>║ Load ║ +─>║ Load ║ ... +─|─>║ Clk ║ +─|─>║ Clk
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CD4511BE -> ULN2803
Ich würde ein 74HC4511 nehmen (wenn noch nicht beschaft). Ist "robuster und kann mehr Strom (hat aber kleinerer Spannungsbereich) Beim (74HC)4511 noch ein 100nF Abblockkondensator vorsehen nahe an den Speisungs-Pins
Markus schrieb im Beitrag #3550776: > Ich würde ein 74HC4511 nehmen (wenn noch nicht beschaft). Ist "robuster > und kann mehr Strom Nö. 74HC4511: 10mA CD4511: 25mA Ist aber egal, den ULN schaffen beide.
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80 unabhängige Dezimalausgänge - Realisierung?
Ich werfe mal den 74HC595 via SPI in den Raum... 10 Stück a 8 Ausgänge = 80 Ports + Ansteuerung über Transistor. Mirko
Hallo zusammen, Danke schonmal für die Antworten. =D den 74HC595 Schau ich mir mal an, danke! Mit Dezimalausgängen war einfach gemeint das ich 80 voneinander unabhängige Ausgänge brauche, natürlich sollen auch mehrere gleichzeitig geschaltet werden können
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10 MHz-TTL-Störstrahlung
. Ein ungeschützter 74HCT Ausgang ohne besondere Ausgangsabschlußschaltung ist m.M.n. "asking for trouble". Sinusausgänge sind in der Praxis meist gutmütiger was Störungen benachbarter Geräte betrifft.
Spektrumanalyzer um das zu prüfen. Aber mein Radio reicht erstmal:-). Leider habe ich auch keinen 74LS04 zum Checken.
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Auf-/Abwärts-Zähler mit 33 Ausgängen und Zustandsspeicher.
MCP23017 ebenfalls, mit PCA9554 käme man auf bis zu 64 IOs, um nur ein paar zu nennen. Für SPI gibts den 74hc595, MCP23S17 und und und ...
ist schon ein Unterschied. Was soll es denn nun sein? Für die Lösung mit einem Ausgang würde ich 74HC154, 74HC4514 mit entsprechenden Zählern davor verwenden. Alternativ, aber Old School wäre ein 16 Bit-Eprom und ein Zähler davor. Wobei, 74er sind auch Old School?
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74HC165 Was kommt zuerst raus?
wenn die Frage ein wenig logisch ist frage ich bevor der Prototyp nicht funktioniert. Bei einem 74HC165 Schieberegister kommt am Seriellen Ausgang D7 zuerst raus dann D6-D1 ?
Magnus M. schrieb im Beitrag #4322575: > First (Bit) in, first (Bit) out. Der 74HC165 wird gerne als Parallel-Seriell-Wandler eingesetzt. Da ist das mit dem Fifo nicht so weit her ;-)
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Mit BTS7960 bremsen
habt meine Kopf ganz schön zum qualmen gebracht. Ich habe mir auch mal das Datenblatt von dem NXP 74HC244 angeschaut, welcher auf meinem IBT_2 drauf ist. Der schaltet "nur" durch, oder? Eigentlich brauche ich mir über den keinen Kopf zu machen? Ich habe nach der Tabelle 4.4.5 jetzt mal das Ansteuern
habt meine Kopf ganz schön zum qualmen gebracht. Ich habe mir > auch mal das Datenblatt von dem NXP 74HC244 angeschaut, welcher auf > meinem IBT_2 drauf ist. Der schaltet "nur" durch, oder? Eigentlich > brauche ich mir über den keinen Kopf zu machen? Richtig, das ist nur ein Puffer. > Ich habe
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Frequenz ab 10Hz erkennen
2 Monoflops (74HC123): Der 1. wird flankengetriggert und ist er nach einer Periode noch 1, wird der 2. getriggert. Die Haltezeit des 2.Monoflop ist geringfügig größer, als die des 1., damit das Ausgangssignal
Sorry, vergiß den 74HC123, der ist krank. Der hat ja diesen blöden Resetpin, der bei Freigabe gleich lostriggert. Du mußt den 74HC4538 nehmen, der machts richtig. Peter
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Fleury LCD-Library plus mjkdz Port Expander?
i2c_stop(); #endif #if use_twilcd72x set_mcp23017_outAB(lcdbyte , 0); #endif #if use_lcd74hc send74hc16bitlcd(lcdbyte & 12,lcdbyte & 0xf0); #endif }//------- void lcdset(lcdbyte) ------------------ //++++++++++++ hardware-funktion 2: ++++++++++++++++++++ void lcdsetE(lcdbyte){
i2c_write(lcdbyte+WERTpinE); // i2c_write(lcdbyte); // i2c_stop(); #endif #if use_lcd74hc send74hc16bitlcd(lcdbyte &4,lcdbyte & 0xf0); send74hc16bitlcd((lcdbyte &4) + 8,lcdbyte & 0xf0); send74hc16bitlcd(lcdbyte &4,lcdbyte & 0xf0); #endif }//------------- lcdsetE(lcdbyte) ----
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zahl zu BCD konvertieren mittels IC
anzeige dazu dass wenn auf nr. 4 ein signal > liegt die 4 anzuzeigen? Mit einem 1 aus N Dekoder ala 74HC147.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf mit dem '148 kann man auch 16 Eingänge auswerten und in eine 4-Bit-Zahl umsetzen. Auf Seite 7 steht, wie man es macht. Auf derselben Seite wird auch vor Glitches gewarnt, die Gatter haben Laufzeiten
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Portexpander SPI mit 4 GPIOs
74HC595 74HC166
Marian B. schrieb im Beitrag #4073266: > 74HC595 > 74HC166 Das hat schon seinen Grund warum ich 4 schreibe. Ich brauch maximal 4-Bit. Wolfgang schrieb im Beitrag #4073267: > Mathias O. schrieb: >> Kennt jemand einen? > > Brauchst du
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PCF8574 und 74HC540 für Relais
einen Beleg zu meiner Praxsissemesterarbeit. Mein Problem ist das ich nicht genau weiß wozu der 74HC540 nach dem PCF8574 geschaltet wird? Ist es so das die Pegel an den Pins des PCF8574 gleich wieder abfallen und der 74HC540 diesen Pegel zwischenspeichert damit die Relais nicht nur Klappern?
für die Verwendung des 74HC540 zu sein. Wolltest du mich eigentlich nur dissen oder nen Betrag zum Problem leisten ;)
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Hilfe bei HCMOS Halbaddierer
Jahre) möchte mir zum Zeitvertreib einen Halbaddierer bauen. Ich habe mir nur diese Chips besogt : 74HC08 ( M74HC08B1) 74HC86 ( M74HC86B1) Brauche ich noch weitere Teile (LED als ausgabe , Welche Stromversorgung? , weitere bauteile )? Wie muss ich was verbindeden (Schaltplan wäre praktisch). Viele
verwendet werden, die beim 74HCxx und CD40xx gleich angeschlossen werden.
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merkwürdiges Problem / AND gates und Counter ICs
Ich sehe da 2 Probleme: Beim 74HC74 wird auf die steigende Flanke getriggert. Das heißt die Änderung am Ausgang des FF kommt genau in der H Phase des Taktes an. An den Zählerausgänngen bekommt man so beim Umschalten des FF U16A gerade
zusammen. Das könnte kritischer als die 50 MHz des Zählers werden - eventuell lieber auch hier ein 74F74.
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Wie 74HC574 aber Trigger auf negative Flanke
Hallo, ich suche ein Bauteil wie den 74HC574, mit dem Unterschied, dass die Daten bei einer negativen Flanke übernommen werden. Ich finde nur Varianten mit invertierten Ausgängen aber alles nur Trigger auf positive Flanke. Gibt es da was oder
ganz so trivial wie es > scheint :) Dann nimm so was: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Ist auch nicht größer als ein Transistor + PullUp.
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Zähler IC gesucht
einstellbarer synchroner 8 bit Rückwärtszähler, allerdings carry-out low bei Zählerstand Null. Auch als 74HC40103 erhältlich.
Der 74HC40103 arbeite aber vur bis 7V Vcc.
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Wie aus +5V -5V erzeugen
Bereich. Deshalb keine Verwendung in Audioschaltungen. Es gibt eine Menge von Varianten. z.B. 1/6 74HC14 + 2 Diode + 2 Kondensatoren.
Maxim B. schrieb im Beitrag #6044155: > Es gibt eine Menge von Varianten. z.B. 1/6 74HC14 + 2 Diode + 2 > Kondensatoren Da kommen aber kaum noch -3.6V raus...
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Rolladensteuerung mit PIC18f4550
welcher es war. Ein Analoxmultiplexer mit "alle ein" gibt's aber nicht. Ein Prioritätsencoder wie 74HC148 ginge, braucht man 7 von. Einfacher ist wohl ein 74HC151 und ständig abfragen.
kriegt man auch Schieberegister stabil zum Laufen. Die Tasten über 100k Schutzwiderstände auf 6 * 74HC165 und die Relais über Treiber (ULN) von den 6 * 74HC595. Braucht insgesamt 6 Leitungen zum MC, ein ATtiny24 würde also dicke reichen. Die 6. Leitung geht auf /OE der Register, um sie zu sperren
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Eagle CHANGE PACKAGE
das doch keinen Wert, also bitte, Und was hat man davon, wenn man in Cadsoft LIBs Bauteile als 74HC* oder AC* oder sonst was abgelegt hat, die ohnehin alle den gleichen footprint haben!? Versteh ich das Programm falsch oder watt? GRüßle Gudrun
den VALUE des Bauteils ändern, dann kann man sich das Anlegen eines neuen sparen. Also Sachen wie 74HC04 in 74ACT04 löse ich immer mit VALUE, da mach ich nicht lang rum. Oder hab ich da was falsch verstanden!?
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Rechteckgenerator zum Takten von Controllern und PWM-Erzeugung
verdoppeln kann? Wie weit kann man das treiben? @ Wilhelm Ferkes: :) Einfacher geht es ja nicht, den 74HC4060 bestelle ich mir mal. Wie kommst du auf die 10Mhz? Chris
etwa 20 Jahren. Mit den Standard-4000-ern geht es nur bis etwas über 2MHz, darüber streiken die. Die 74HC-Typen sind schneller und kräftiger, können aber nur Versorgungsspannungen bis 6V. Zieh dir aus dem Internet mal das Datenblatt des 4060 bzw. 74HC4060. Er hat einen eingebauten Inverter, der direkt
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Logikschaltung
Wie wärs mit 2x 74HCx241 https://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT241_CNV.pdf
Teo D. schrieb im Beitrag #4584615: > Wie wärs mit 2x 74HCx241 Die Pinbelegung ist zwar ziemlich verwürfelt, aber damit gehts. Oder 2* 74HC257. Die hat man früher beim Z80 für die RAS/CAS-Umschaltung der DRAMs verwendet.
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Totmannschalter Auswertung
Aber Achtung, der HEF4538 ist nicht durch den 74HC123 ersetzbar, denn der triggert sofort, sobald /RD auf high geht.
Gattern drin hat - nix mit dual. In jedem 4538 sind zwei Monoflops drin. TI: CD14538B, aber auch CD74HC4538 (andere Familie für nur max. 5.5V); ST: HCF4538B mit Varianten HCF4538BEY, HCF4538BM1 und HCF4538M013TR; alles die selben Chips, nur andere Verpackung; NXP: HEF4538B; ONSemi: MC14538B - noch
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Kurzschlußerkennung mit automatischen Rücksetzen
Monoflop mit NE555, 74HC123 oder diskret? MFG Falk
Die Idee mit dem 74HC123 gefaellt mir, aber ganz verstehe ich das IC noch nicht.
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Analogeingang
Ja, mit Analogmultiplexern wie dem 74HC4076 bzw. CD4067.
Jörg R. schrieb im Beitrag #5917871: > Ja, mit Analogmultiplexern wie dem 74HC4076 bzw. CD4067. Entschuldigung, sollte natürlich 74HC4067 heißen;-)
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Arduino + große 7-Segmentanzeigen
Ripp schrieb im Beitrag #3513025: > Ich habe Common Cathode Dann nimm pro Stelle 1 x 74HC595 und 1 x UDN2981. Die Schieberegister werden in Reihe geschaltet, sodass nur drei Steuerleitungen für DATA, CLOCK und STROBE notwendig sind. Ein Beispiel für sechs Stellen sieht so aus, wobei Du
Noch etwas zum Thema 74HC595: http://www.youtube.com/watch?v=7gnkbwbPZXo&feature=youtu.be In dem Video erklärt jemand, wie man einen 74HC595 mit dem Arduino verwenden. Wie viel Strom benötigen deine 7-Seg anzeigen?
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gibts so einen Baustein wie ich ihn suche?
da wär dann wahrscheinlich der 74HC 590 das richtige für den Zweck? http://www.reichelt.com/index.html?ACTION=3;ARTICLE=3268;SEARCH=74HC%20590 SPI Ram möchte ich nicht gern verwenden. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
ATmega328P geht mit 8 Datenleitungen auf ein RAM mit 512 kiB, die Adresse für Letzteres wird von zwei 74HC4040 erzeugt. In der Summe werden aber am uC auch insgesamt 12 Pins benötigt. Aber! - kein FIFO: Während der Fahrt wird (hochzählend) geschrieben, zu Hause wird (hochzählend) gelesen. > Von SMD-Zeugs
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Alternative MCP23S08
gerne mit einem größeren Adressbereich. Warum denn, wenn du vor hast sie durch Schieberegister (74HC595, 74HC165, 0,10$) zu ersetzen? https://www.mikrocontroller.net/articles/Porterweiterung_mit_SPI
Das 74xx595 hat einen output enable pin. Damit kann man die Ausgänge wahlweise treiben oder tri-staten. Wenn man die Pins jetzt sowohl an ein 74xx595 und ein 74xx165 hängt, kann man diese 8-er Gruppe umschaltbar
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Reset von TLC555 bei Power on und Power off
gibt aber auch richtige Monoflops, wo das Entladen zeitunabhängig erfolgt, z.B. die 2-fach Monoflops 74HC123 oder 74HC4538. Ein Power-on Reset braucht man bei denen aber auch.
. https://www.digikey.de/de/products/detail/nexperia-usa-inc/74HC4538D-653/1230463 Sehe grade, C1 muß gegen VCC geschaltet werden. Ansonsten kann er kurz low bewirken und die Schaltung starten.
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zählende Schaltung
noch mal invertiert werden, oder ? Ja, ich hab den falschen IC gegriffen. IC1 muß natürlich ein 74HC86 (EXOR) sein! Peter
IC1B macht die Invertierung. Hab ja schon ewig nichts mehr mit TTL gemacht, daher die Verwechslung 74HC86 mit 74HC32. Peter
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TTL Rechtecksignal aus Pierce Oszillator auskoppeln.
@Falk, danke für die Antwort. Das Problem mit dem 74HC14 ist die Ein-/Aus Schwellenspannung des Schmitt-Triggers. Lt. Datenblatt ist die nicht genau spezifiziert, liegt jedenfalls nicht symmetrisch um Vcc/2 und damit ist das Tastverhältnis unsymmetrisch
ustedes son unos malparidos que no se les entiende ni mierda ahi no sale nada de pierce con un 74hc14 vemos hps
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Langlebige Geräte mit µC
Hallo Zusammen, nehmen wir an, ich möchte einen Frequenzzähler bauen. Nun hätte ich die Wahl: 1. 74HC* TTL-Grab 2. bisschen TTL und nen µC Da wir im 21. Jhd leben wird wahrscheinlich alles µC schreien. Doch sollte ein solches "Basismessgerät", wie ein Frequenzzähler >40 Jahre halten; das R&S URI
Luk4s K. schrieb im Beitrag #2089583: > 74HC* TLL ICs wird es mit Sicherheit auch noch in mehreren Jahrzehnten > geben,[...] Was macht dich da so sicher?