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[gelößt] Suche IC (Bezeichnung) Umwandler von 2 nach 4 Signalen
@hk_book: Danke für den Tipp. Ich habe das IC 74HCT 139 gefunden. Leider werden die Ausgänge ausgeschaltet bei der Selektierung. Ich müsste also an alle Ausgänge noch einen Inverter setzen. Gibt es das IC auch in "umgekehrt"? Also [pre] +--
Ein 74HC164 ginge auch und dann alle 4 Interrupts eine 1 reinschieben. Dann wäre auch eine Erweiterung auf 8 Digits möglich.
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Siemens Logo: Auflösung des Analogeingangs vergrößern
Bits einlesen, wie er Input-Pins hat. Braucht man mehr, kann man diese z.B. per SPI über kaskadierte 74HC165 einlesen.
Auflösung, z.B. 16 Bit. Dieser hat dann normalerweise auch eine höhere Genau- igkeit von vielleicht 14...15 Bit. Allerdings ist es fraglich, ob Deine Mechanik überhaupt eine derart hohe Genauigkeit hat. Lerne den Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit.
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NanoVNA verschiedene Versionen, F, V2, H?
Ich habe mein SAA-2N jetzt nochmal mit der firmware 20200926 v2.74 "downgegraded", hier das Ergebnis. Der Schlenkerer in S11 ("Haifischflosse") ist weg, dafür ist der 1dB-Sprung wieder da, der schon in der ursprünglichen Version vom 20200617 auftrat! Irgendeine Idee
270mV, Sprung auf -300mV, Anstieg auf -270mV, neue Periode. Macht in Summe etwa 100mVeff, gibt etwa -14dB, was ja passt. Aber Rechteck? Weil nicht mit 50Ohm abgeschlossen? Oszilloskop-Eingang hat wohl 1Megohm.
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DCF77-Empfänger Sammelbestellung
verständlicher Sprache + der Chip hat ein normales Gehäuse ± es gibt ein Schaltbild + das Modul hat einen 74HC als Ausgangstreiber - leider ein 74HC14 (produziert Spikes auf VDD) + ein wohl definierter Power On Pin + AGC abschaltbar (hold) + Antennenanschluss mit normalen Litzen und Schrumpfschlauch
Das ist wohl wahr. >> Ich habe eine analoge Armbanduhr mit DCF77. > Ich ebenfalls und war damit 14 Tage auf den Kapverden (Sal). Da hat sie > immerhin an zwei Tagen eine Synchronisation geschafft. > > Aber erstaunlich und unerwartet war das schon. G* meint 4700km, das finde ich wirklich oberhalb
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Einfach Wechselspannung herstellen?
müsste man wissen *wofür* die Wechselspannung benötigt wird. Im einfachsten Fall ein NE555 oder ein 74HC14. Da wechselt auch die Spannung. Oder ein Sinusgenerator mit Wien Brücke, oder ein uC.....
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KS0108 GLCD Routinen
74HC595 oder ähnliches hatte ich auch schon mal dran gedacht, nur zur Realisierung kam's noch nicht. Gruß Fabian
field of all characters */ #include <inttypes.h> #include <avr/pgmspace.h> #ifndef ARIAL_BOLD_14_H #define ARIAL_BOLD_14_H #define ARIAL_BOLD_14_WIDTH 10 #define ARIAL_BOLD_14_HEIGHT 14 static uint8_t Arial_Bold_14[] PROGMEM = { 0x22, 0x08, // size 0x0A, // width 0x0E, //
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PWM Capture und Generate
sich da was aus den verbeleibenden Timern zusammenbauen oder sollte man dies durch externe Counter(74HC590) realisieren. Ich wollte dieses Projekt in C proggen. Ich habe allerdings noch nicht so oft C benutzt. Kann man die Zählerstände und die Zeiten einfach multiplizieren und z.B. an ein LCD senden
Datenblatt Seite 97. Modus 14 dürfte bspw. von Interesse sein. Der bietet variable Frequenz und Pulsdauer.
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[B] Sammelbestellung Mouser
+ 14,76 € Rest 7,74€
karabennemsi ich habe nur hct595 Schieberegister bestellt, die gab es bei Reichelt nicht (es gab nur hc, ohne "T"), den I2C Portexpander gab es zum Zeitpunkt der Bestellung auch nicht mehr.
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RS232 an 5V
Was aber in der Regel funktionktioniert ist, wenn man die Signale invertiert, (z.B. mit einem 74HC14). Viele PCs kommen mit dem 5V Pegel auch zu recht, wenn die Leitungen kurz sind. Der Empfänger (PC -> AVR) benötigt einen Widerstand von etwa 10k in Reihe, damit kein zu hoher Strom in das IC fließt
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Atmega/C: eine Funktion aus einer Funktions heraus aufrufen
Heinz schrieb im Beitrag #3804077: > Was hängt da für ein Schieberegister drann? 74595? Wie ist es 74HC595. Läßt sich problemslos ansteuern so lange ich die Befehle sequenziell in eine funktion packe... Daher wird die Verdrahtung wohl stimmen.
schrieb im Beitrag #3804077: >> Was hängt da für ein Schieberegister drann? 74595? Wie ist es > > 74HC595. Läßt sich problemslos ansteuern so lange ich die Befehle > sequenziell in eine funktion packe... Daher wird die Verdrahtung wohl > stimmen. Trotzdem ist da was anderes faul. Hast du in
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dregeber 35 schritte gesucht 360grad Gesperrt
über MOSFETs oder über kleine Reedrelais gemacht werden. Diese lassen sich über 1:n Demultiplexer wie 74HC154 ansteuern - vorne kommt ein 6 Bit Binärcode rein, hinten wird genau ein Ausgang aktiviert. Das lässt sich dann mit einem uC ansteuern, der wiederum entweder von einem UART seine Befehle bekommt,
MOSFETs oder über kleine Reedrelais gemacht werden. Diese > lassen sich über 1:n Demultiplexer wie 74HC154 ansteuern - vorne kommt > ein 6 Bit Binärcode rein, hinten wird genau ein Ausgang aktiviert. Das > lässt sich dann mit einem uC ansteuern, der wiederum entweder von einem > UART seine Befehle
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[Selbstbau CPU] Welche Befehle machen eine CPU "praktisch"?
weil ich derzeit an einer > halb-diskreten 8 bit CPU arbeite. > Mit "halb-diskret" meine ich "aus 74er und 4000er Logik-ICs, aber auch > mit (E)EPROMs, SRAMS. Der TE will was mit 74'er Logik-ICs bauen... der muss sich seine Hörner erst abstossen. Da ist es nicht zielführend, eine einzige Überlegung
Ausserdem fehlen ihm die zur Realisierung unbedingt nötigen 74182. PS. Kessler-elektronic hat den (74) HC182 im online shop da. Dirk St
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Cpld einstieg und so viele Fragen
weniger einfacher nich so aufwändig (fürs erste). Eine Anwendung währe zb ein Zähler 20bit Binär + 14bit decimal auf und abwerts einige ausgänge inventirt und andere noch mit and gatter verschaltet. Also möchte ich nur eine Handvoll 74er ersetzen. Das bei ca 60Mhz. Wenn Cpld und Fpga ähnlich bedient
Lothar das behauptet, ist das noch lange nicht der Fall. Dann wären SSI und MSI Logikbauseine wie 74HC00 das auch. Es gibt immer noch einfache Anwendungen für die einfache Bausteine ausreichen, auch wenn in diesem Forum am liebsten Widerstände schon durch Microcontroller ersetzt werden. Und
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Ein-/Ausgänge bei HCT parallel schalten
Hallo zusammen, kann man bei der 74HCT-Familie, speziell beim invertierenden Sechsfach-Schmitttrigger 74HCT14 Ein- und Ausgänge parallel schalten? In einem anderen Beitrag hier im Forum habe ich gelesen, dass man für höhere Ausgangsleistungen
Was war denn in diesem Thread mißverständlich? Für HCT gilt das Gleiche wie für HC. Blackbird
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[V] 74HC74 Texas Instruments - Dual D-Flip Flop (SN74HC74)
SN74HC74N - Texas Instruments Dual D-Flip Flop Package: DIL-14 Carrier: Tube New Old Stock (NOS) Preis: 1 Stück - 0,40 EUR/Stück + Versand 10 Stück - 0,35 EUR/Stück + Versand 30 Stück - 0,30
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Unbenutzte Port-Pins unbeschaltet lassen?
des Controllers. Den würde ich gerne aufs Minimum reduzieren. Ich habe ja zum Beispiel an einem 74hc14 auch schon beobachtet, dass der um Mengen mehr Strom zieht, sollte man Eingänge floaten lassen. Ist das bei einem Mikrocontroller auch so? Danke! Gerd
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Sprachinverter/ Scrambler mit CD4053
Spannung dem Schaltplan allein auch nicht zu entnehmen ist). Mir ist nicht klar, was ich an 3,4, 13 und 14 anschließen muss (das müssten denke ich eben Audio-Input, Audio-Output, sowie eine Vorgabe der Inverter-Frequenz sein.) Am IC CD4053 betrifft es die Terminals 9,10 und 11 sowie 14. Ich wäre für jede
der gleichen Frequenz arbeiten musst empfehle ich besser einen Quarzoszillator mit Teiler. An den 74HC4060 kannst du direkt einen Quarz anschließen (wie genau, steht im Datenblatt). Mit 2,048 MHz kommt an Pin 15 genau 4kHz raus. Alternativ kannst du auch einen 4040 mit einem fertigen Quarzoszillator
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SSI Schnittstelle mit STM 32 Hall Library auslesen
Haidenhein) haben im Clockeingang Optokoppler und sind mit Signalen aus einer Parallelschaltung von je zwei 74HC14 Gattern und einem Inverter zuverlässig über 10m anzusteuern. Da der STM32 nur 3,3V mit wenig Strom liefert, reicht es auf keinen Fall, direkt mit dem MC Signal zu arbeiten, puffern musst du auf
HAL_SPI_Init(&hspi2); } [/c] Pins konfigurieren (PB13-15): [c] /*Configure GPIO pins : PB14 PB15 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_LOW; GPIO_InitStruct.Alternate
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CKSEL0-4 gesetzt - keinen Zugriff mehr
Oder noch einfacher 74HC14, ein Widerstand, ein Kondensator. MfG Falk
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40 kHz Frequenz erzeugen
Fang den 74(HC)14! http://www.mikrocontroller.net/topic/198373 http://www.mikrocontroller.net/topic/60452 Wahlweise sind das dann 6 Oszillatoren in einem Gehäuse oder beliebig kombinierbar als Buffer. Pro Oszillator
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32x HCT165 sende fehler
Stück Flachbandkabel kommt wo ich den Verstärker einschleusen könnte. Denkst du da an sowas wie den HC4050 ? Gruß Axel
letzten Stecker löten konnten. PullDown sollte aber auch gehen. Bezüglich Buffer haben wir einfach 74xx14 verwendet (Natürlich 2 hintereinander sonsts ist je das Signal invertiert). Auf einer anderen Schaltung haben wir 74xx1G17 verwendet. isidor schrieb im Beitrag #3999536: > Ich würde mal hemdsärmlig
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SucheToshiba SingleGateTC7xx14 SC70 Package
für die softwareclock zerschossen (30Volt draufgegeben) der Rest funktioniert noch. habe jetzt einen 74HC14 dranngefummelt, geht auch wieder, möchte aber gern den originalzustand wieder herstellen. Das Board war nur geborgt. !!PEINLICH!! So kann ich das auf GAR KEINEN FALL zurückgeben (Auf meinem ist noch
Hi, ich nochmal: habe nochmal genau nachgesehen. 14 war schon richtig: aber ein NC7S14 wäre wohl dann _genau_ der richtige. Gruß Axel
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Hilfe zu Transistoren für LED Matrix
diskreter Aufbau aus einzelnen Transistoren ist daher unumgänglich. D.h. pro LED fließen dann ca. 0,14 A * 24 Leds macht das 3,36 A pro Spalte. Ergo brauche ich zumindest für die Spalten sehr leistungsfähige Transistoren, für die Zeilen mit 140mA dürften kleinere Typen reichen. Nur kenne ich mich leider
könnte welche Daten relevant sind und was ich von ihnen ableiten kann. Ausgang: Schieberegister 74HC595 @ 3.3V Spaltentreiber: muss bei 5V 3,36A schalten können Zeilentreiber: muss bei 5V 0,14A schalten können Also kann ich dafür IRLR2905 bzw. BC807 nehmen oder was wäre empfehlenswert? cu
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Endlos-Potentiometer in stabil?
leider 7 Pins. Denk ich nochmal drüber nach. Man könnte ihn über einen IO-Expander einlesen, z.B. 74HC165, PCF8574. Der PCF8574 liefert auch ein Signal (/INT) bei Änderung.
Peter D. schrieb im Beitrag #5956375: > Man könnte ihn über einen IO-Expander einlesen, z.B. 74HC165, PCF8574. > Der PCF8574 liefert auch ein Signal (/INT) bei Änderung. Der Nächste, der alle anderen für blöd hält. Ja, kann man, und wenn dann würde ich einen MCP2308 nehmen, der braucht weniger
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USB Host Stack für Eingebettete Systeme (LGPL)
entdeckt, den ich morgen korrigieren werde. Diese Platine beinhaltet nicht viel: ATmega32, Quad-Buffer (74HC126), 15MHz Quarz, passive Bauteile, USB-Buchse, Stiftleisten, ... (für einen Nicht-Hardwerker vielleicht schon viel) Mittlerweile ist auch mein STK500 da, aber nun ist halt meine Platine fertig.
habe das oberste Level (client) hier getestet, d.h. "test_client_avr.c". In der Haupt-Routine "test_hc_sie_interaction()" kann man die einzelnen Schritte (Anforderung des Descriptors, etc.) der Kommunikation debuggen. Das Makro "debug" schiebt über die UART die Debug-Kommentare heraus, die ich mir über
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Mit analogen Taster/Schalter 6 Ausgänge nach einander anschalten
Attiny44A oder kleiner. Ist ein 14pin-er und wahrscheinlich kompakter, als das in diskreter Logic aufzubauen...
CD40106, ersetzt > werden kann. Falls du den ST nur zum Entprellen verwendest, wäre ein 555 oder ein 74HC1G14 kleiner. Die Idee mit dem LTC3115 finde ich gut, ist aber nich einfacher wie das Schieberegister.
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Laser-Lichtschranke
einen Verstärker. Erstmal muss man das Signal digital machen, dazu nimmt man einen Schmitt-Trigger ala 74HC14. Dahinter kommt ein kleiner Transistor und das Relais. [[Relais mit Logik ansteuern]].
forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=31&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=18&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=0
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Schmitt Trigger
würde zwar die Clock mitmachen, allerdings möchte ich nicht noch einen IC auf meiner Platine. Der 74*1G14 ist ein Single Schmitt Trigger, allerdings wieder in SMD bauweise. Ich suche einen Single Schmitt Trigger in DIL oder TO92 package der bis zu 30MHz mitmacht. Vielleicht kann man den auch per
Problem, nämlich die zu kleinen Logikpegel, könnte der sowieso kaum beheben und 16 bis 20 MHz sind für 74HC auch so steilflankig genug.
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elektronisches Bauteil: Verzögerung eines Signals
verzögert auf einen anderen IC ausgeben. RC-Glied mit nachfolgendem Schmitt-Trigger 74HC14 Signal --100k--+--|z>-- | 100nF | Masse
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Prototypen anlegen mit struct
infrared/rc5.o 1-wire/crc8.o 1-wire/ds18x20.o 1-wire/messung.o 1-wire/onewire.o udp_send/udp_send.o com74hc595.o R_TRIG.o relais.o email.o jalousie.o --output Hexfiles/MEGA1284_P.elf -Wl,-Map=Hexfiles/MEGA1284_P.map,--cref -lm httpd.o:(.data.K1_Ein+0x0): multiple definition of `K1_Ein' main.o:(.data.K1
{ 13, 12, 12 }; struct Relais K7_Aus = { 12, 13, 13 }; struct Relais K8_Ein = { 15, 14, 14 }; struct Relais K8_Aus = { 14, 15, 15 }; //Prototyp uint16_t RelaisSchalten( struct Relais* theRelais) ; [/c]
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Adressdekoder für 68k CPU
um weitere Chips etc an den AdressBus zu klemmen. Statt konfigurierbaren PLD könnte man aus der 74 Familie auch einen "1 aus n decoder" verwenden (74xx138). * https://www.mikrocontroller.net/topic/265442
somit das RAM ab 0x0 und das EPROM ab 0x100000 angesprochen. Die letzte 68K CPU war bei mir der 68HC001, den ich auch dem TO empfehlen würde. 68k hatte ich dann durch die sehr ähnlichen H8/3003, H8S2392 und H8SX1668 ersetzt. Seinerzeit alles schöne Teile!
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CERN öffnet seine KiCad-Bauteilbibliothek
In+ Pin 12: Interlock In- Pin 13: EIA-485 A (integrierter 120 Ohm Abschluss A/B, Failsafe) Pin 14: EIA-485 B (integrierter 120 Ohm Abschluss A/B, Failsafe) Pin 15: EIA-485 GND Pin 16: Schirm [/pre] Steckverbinder: Lemo mit Hochstromkontakten (Pin 1, 2, 3, 4, 5) [pre] 2 * 400GBASE-LR8 über separate
sieht welche Bauteile man beim letzten mal verwendet hat. Dann spart man sich die Sucherei ob man den 74hc74 in SO-14 oder in TSSOP-14 rum liegen hat. Oder ob der 10uF Kondensator 0805 oder 1210 Baugröße hatte (und ob der 16V oder 25V hat). Über die Jahre ist mein Bauteilebestand leider nicht unbedingt
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AVR Spannungsmessung Messbereich
das so große Problem. Solange die Signalquelle nicht zu hochohmig ist, sollte auch noch der einfache 74HC4051 ausreichen. Dahinter kommt dann eine Umschaltbare Verstärkung - entweder zu Fuß aufgebaut mit OP und noch einem CMOS MUX, ein feriger PGA, oder gleich ein AD mit mehr Auflösung, so dass man auf
Die haben einen 12bit-ADC intern mit Multiplexer und mit Oversampling sind auch noch 13 oder auch 14bit möglich. Blackbird
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Richtiger Controller
die LEDs am Schieberegister zyklisch per anliegenden Daten ein und aus um zu dimmen? Dann nimm mal 74HC595 und gib auf den Output Enable Input (Pin 13) ein entsprechend moduliertes Signal. Eignet sich wunderbar zum Dimmen. Da kannst Du Dir dann viel Schieberei ersparen. Gruß Oliver
Stichwort. Schau Dir doch mal den LPC2101/2/3 an, der hat 4 timer drauf, die kontrollieren insgesammt 14 sogenannte Match Outputs. Diese Timer koennen sehr schnell laufen und taetsaechlich ohne CPU Einwirkung 14 PWM Signal mit 4 verschiedenen Basisfrequenzen erzeugen! Der 70 MHz 2101 kostet in etwas dasselbe
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Interesse an einfach erweiterbarem Experimentierboard fuer den Xmega128a1?
Das bezweifle ich mal. Die XC95xxXL sind verdammt schnell, schneller als die normalen 74HC Logik ICs. Ich habe das Timing im Datenblatt des xmega mal kurz überflogen, demnach hat das Latch fast einen ganzen Takt Zeit. Das sollte bei weitem ausreichen. Da A0-7 erst nach dem Latchzyklus ausgegeben
schrieb: > Das bezweifle ich mal. Die XC95xxXL sind verdammt schnell, schneller als > die normalen 74HC Logik ICs. Ich habe das Timing im Datenblatt des xmega > mal kurz überflogen, demnach hat das Latch fast einen ganzen Takt Zeit. > Das sollte bei weitem ausreichen. Die Latches sind AHCs und werden
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Selbstschwingender Gegentaktwandler - unsauberes Umschalten
suboptimal. Besser ist hier ein einfacher Push-Pull oder Vollbrückenwandler mit CMOS-ICs. Einfach einen 74HC14 als Taktgeber aufbauen, ein zweites Gatter als Inverter, dann jeweils zwei Gatter parallel als Ausgangstreiber. Fertig ist der Lowp Power Vollbrückenwandler. Der dürfte dann auch deutlich weniger
Trennung einer RS232 aufgebaut. Weitere Daten: T1, T2 = BC337-40, Spule primär 2x10Wdg., Kern N26 14x9 ohne Luftspalt (AL >=2800 o.ä.), Betriebsfrequenz 25-30kHz. Die Rückkopplung über die Widerstände war toleranter bezüglich der Versorgungsspannung und der sekundären Last. Die Rückkopplung über
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Temp-Messgerät mit PT100, ATMEGA und CD4511BE
Widerstand pro Segment. Ansonsten sollte das passen, wobei ich persönlich das mit Schieberegistern wie dem HC595 realisiert hätte. Das sind dann 3 Leitungen zum Display, egal wie viele Stellen.
Anzeigestellen, was du da verbauen willst. Ich würde an deiner Stelle einfach 3 Schieberegister nehmen, 74HC164 wären da geeignet. Durch diese IC's schiebst du einfach die Bitbelegung, die du haben willst, denn das Dekodieren einer Zahl 0..9 zu einem 7 Segment Zeichen ist in Software easy. an jeden Ausgangspin
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Identifikationshilfe alter IC
vier Laufwerksfunktionen über Magneten schaltet. Ein noch älteres Gerät wurde so über eine Handvoll 74-er TTL-Bausteine gesteuert, da stand dann "Digital Control" drauf. > Und die Netzfrequenz ist noch nicht ewig so genau kontrolliert. Vor 30 > Jahren war es gängig, wenn der Radiowecker am Netz ein
Ende meines PDF sind für min. 3V, also hier nicht geeignet. Da könnte man oft auch einen gewöhnlichen 74HC4060 einsetzen (ja, der hat nur 14 Teilerstufen und keinen Gegentaktausgang).
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uController nicht mehr programmierbar
Da so etwas immer wieder vorkommt, habe ich einen 1 MHz Quarz und einen 32,768 Uhrenquarz plus 74HC14 herumliegen.
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Microstrip-Steckbrett
viele andere Beiträge unter dem Stichwort "Avalanche Pulser" 2. Rechteckgenerator Einfach einen HC14 RC Oszilator bauen und dann mit 4-6 74AC14 parallel geschaltet Invertern als Nachbrenner über einen Anpassungswiderstand in Serie auf den 50Ohm Ausgang gehen. Dazu gibt es auch ettliche Schaltungen
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[??] Besteht Interesse an Bausatz für Giess-o-mat Sensoren
5.46€ Mouser 1x 78-BZX84B5V6-E3-08 0,08€ Mouser 1x 771-BC847B235 0,104€ Mouser 1x 595-SN74HC14D 0,368€ (Bei dem Package bin ich nicht sicher) Mouser 1x 77-VJ1206V106ZXQTBC 0,048€ Mouser 1x 71-CRCW0805-100-E3 0,064€ (0805) Mouser 1x 71-CRCW0805-1.0K-E3 0,064€ (0805) Mouser 1x 71-CRCW0805
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ULN2004 / 2804 als Nixie-Treiber
> aushalten, nicht mehr machen wollen. Ja, aber ganz sicher nicht die Schieberegister vom Typ. 74HC595 die ich hier verbaut habe. Die brauchen auf jeden Fall Transistoren dahinter, zumal die keine open collector Ausgänge haben... Dafür kann ich dann aber nahezu unendlich viele Nixies mit nur 3 Prozessorpinns
So, meine IN-14 NIXIEs sind jetzt CMOS/TTL kompatiebel! ;-)
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Digitaluhr selber bauen, Hilfe zum Schieberegister
Problem: Ich möchte mir gerne eine Digitaluhr bauen. Die Sekunden möchte ich gerne über den Baustein 74hc595 laufen lassen. Dies bedeutet, dass ich für 60 Sekunden 8 Schieberegister benötige. Die 60. Sekunde ist mit einem Zähler (CD4510) verbunden. Ich weiß, dass dies hier ein Mikrocontroller-Forum
Schieberegister ansteuern soll. Durch einiges Ausprobieren kam ich auf folgende Lösung. Pin 16 auf 5V, Pin 14 ist der Dateneingang, wo ich ein 5V Signal von 1 Sekunde gebe, Pin 13 auf 0V. Und nun bin ich mir unsicher, da ich Pin 11 und Pin 12 brücke und mit 5V 1Hz drauf gebe. Pin 10 (Reset) ist auf 5V.
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Uhrenquarz mit dem Aufdruck S673
zB. 4,8,10MHz. Da hilft nur anschließen an eine Oszillatorschaltung und messen. etwa an einen 74HC60 mit seiner Oszillatorschaltung oder an einen Kontroller wie atmega8
ein 4060 verwendet wird, teilt er die Quarzfrequenz runter. An der Frequenz des Rechtecksignals an Q14 kann man schon mit einer Leuchtdiode erkennen, ob ob es sich um einen Uhrenquarz handelt. Da hats dann nur noch 2 Hz(oder 4Hz?), die kann man gut erkennen. Wenn man da noch ein oder zwei FF's dahinterschaltet
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Bezeichnung defektes IC!
74HC14 von der Stange.
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USB AVR ISP
komplett neu aufgebaut, ich die Widerstände in der ISP Leitung entfernt, ich habe einen Bustreiber (74HC365) dazugebaut: einmal gehts, dann nie wieder. Quarzfrequenz gemessen, stimmt mit dem anderen Teil überein. Jetzt tausch ich noch mal die Zenerdioden (hab 3,3 V drin, mein Kollege 3,6 V) und sonst
Hallo, ich hab grad mal im Datenblatt des HC244 nachgeschaut, der funktioniert von 2-6 V (http://www.onsemi.com/pub/Collateral/74HC244.REV0.PDF). Von daher dürften die 3,3 V keine Probleme machen. Grüße
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Schmitt-Trigger- Schaltungsprobleme
Schaltung was taugt bin ich mir nicht so sicher. Bau doch einen einfachen RC-Oszillator mit NE555 oder 74HC14. Die Quarzgenauigkeit brauchst du doch erstmal nicht. Und wenn doch, nimm einen 4060. MfG Falk
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Input-Selector mit Atmega8L für Audioverstärker?
nimmt man lieber CMOS Schalter - das gibt es eine große Auswahl an fertigen ICs. Selbst ein billiger 74HC4052 ist deutlich besser als die gezeigte Schaltung.
An einem Spannungsteiler befinden sich die Abgriffe: 0dB, -2dB, -4dB, -6dB, -8dB, -10dB, -12dB, -14dB und bei dem zweiten 0dB, -16dB, -32dB, -48dB, -64dB, -80dB, -96dB, -112dB Die beiden Schaltungen werden in Reihe geschaltet. Damit lassen sich 0 ... -126dB in 2dB-Schritten einstellen. Dafür
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7-Segment Anzeige 3-3tellig
mit CMOS4094 verwende ich seit Jahrzehnten. Und für die Angsthasen gibt es ja die Möglichkeit mit 74HC4094 und Widerständen. Wenn Du es einmal in Deinem Leben gemacht hättest, könntest Du es auch wissen. Aber gut, gegen Verbohrtheit kann man nicht argumentieren.
CMOS4094 verwende ich seit > Jahrzehnten. Und für die Angsthasen gibt es ja die Möglichkeit mit > 74HC4094 und Widerständen. > Wenn Du es einmal in Deinem Leben gemacht hättest, könntest Du es auch > wissen. Aber gut, gegen Verbohrtheit kann man nicht argumentieren. Natürlich stimmt das, was ich
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Schaltung für Vogelgezwitscher
Vogelgezwitscher kann man auch gut mit mehreren gekoppelten Oszillatoren mit dem 74HC14 realisieren. Funktioniert ganz gut mit Solarzellen und braucht ganz wenig Strom.