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Frage zum STM32 - Widerstandsproblematik
+-----10k----+ +5V --o\ | | \o--+--|>o--|>o--+--|uC GND --o 74HC14 [/pre] Entprellt, ist nie offen, liegen in Ruhe immer 0V über den 10k.
des 10 kΩ kann man auch den internen Pull-Up bzw. -Down des Mikrocontrollers nehmen, und die beiden 74HC14 durch Software ersetzen. (Das hat A.B. oben schon vorgeschlagen, aber mit periodischem Wakeup.)
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Biete Chips (Hobbyauflösung)
fragt einfach an. Preise VB. DIP: MC145026 encoder MC145027 decoder PALCE16V8 pal GAL20V8B gal AT90S2343 mcu 74LS74AN 74 74HC125 74 74LS125 74 MAX4066 cmos ana switch M48T08-150PCI timekeeper-sram DS1844 nv-digi-poti QT150 capa-touch-ic
sind noch welche von: capa-touch-ic da? was willst du für : GAL20V8B gal AT90S2343 mcu ?
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werden SPI Signale durch LEDs gestört?
digital/logiktester/logiktester.html Wobei es für deine Zwecke einfacher geht. Ein Monoflop mit 74HC123. Wozu soll das denn gut sein? MfG Falk
und 20 Ohm + 30 Ohm Innenwiderstand sind das bei mir ~318 MHz. So schnell sind die gängigen Schaltkreise (HC-Familie etc.) gar nicht, somit ist der Frequenzbereich eher uninteressant. "Flanken glätten" ist
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GPSDO mit ATMega - Suche 32 Bit Zähler IC
hoch für mich. Die Sache mit dem ATTiny25 will mir auch nicht so recht einleuchten, da ATTiny mit 20 MHz vermutlich nicht jede Flanke des 10MHz Signals mitbekommen würde. Ich werde jetzt erstmal mit dem externen Zähler SN74LV8154 von Uwe beginnen und mit 20 Sekunden Torzeit hoffentlich auf meine
unter 10 ns zu kommen, und damit besser als der Jitter des 1pps Signals vom GPS Empfänger. Statt hc4046 ließe sich ggf. auch ein CPLD oder ein paar 74AC74 und 74AC00 nutzen um noch etwas genauer zu werden, indem weniger als 1 µs (z.B. 100 ns) interpoliert werden.
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Eingangsschutzbeschaltung µC
logig Pegel auf High und Low soll aber noch möglich sein. Bei meiner Recherche bin ich auf den 74HC4050 gestossen, der dafür geeignet wäre. Dieser wird aber als eher langsam beschrieben. Gibt es einen Vergleichbaren IC bzw. eine für meinen Einsatz besser geeignete Schaltung? Gruß
1,8V 3,3V und 5V Busse die man abhören könnte. Ich habe mich jetzt aber dann doch erstmal für den 74HC4050 entschieden um das ganze auszuprobieren Vielleicht klappt es auch gar nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Gruß Florian
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32Bit µP od. µC mit 40 Datenregister
würde allerdings 4 * 74HC595 dranpappen, dann isses auf mindestens 5ns (= 0,000005ms) synchron. Peter
32Pins für die Ausgabe. Wie berechnen sich die 0,0002ms, nur > damit ich das überschlagen kann? Bei 20MHZ dauert ein OUT 50ns also 4 OUTs = 200ns Die Asynchronität ist dann die Zeit für 3 OUTs (150ns) bzw. 0,00075%. Oder mit den 4 * 74HC595 kann man alle Ausgänge gleichzeitig latchen, die Asynchronität
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74 595 + STP16CP an SPI, Vorgehensweise korrekt?
veröffentlichen :( Bei mir funktioniert das Einlesen der Daten wohl nicht richtig. Die Schieberegister des 74HCT595 und STP16CP hängen am SPI-Modul meines ATmega1284p. OUTPUT-Enable des 74HCT595 und STP16CP sind an getrennten Pins. RCK-PIN des 595 ist am SS-Pin des SPI-Moduls, der Latch-Enable des STP16CP
ganze Ding flattert umher. Mal ist was gesetzt, mal nix genau, die ersten 2 Byte sind für die 2 IC 74 595, die letzten 2 Byte für das IC STP16CP05 was haltet ihr denn überhaupt von dem Code? Gruß Christian
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Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
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Chip gesucht: magischer Rauch in Beckhoff EL2124
Wird wohl 74HCT 245D sein.
Merlin B. schrieb im Beitrag #6715577: > eine Idee Es steht 245 drauf, es hat 20 Beine, es hat ein breites SO-Gehäuse und soll 20mA können. Versuche mal die Umgebung aufzunehmen, _könnte_ ein 74HC(T)245 sein.
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DSO-Messungen plausibel ?
mich vielleicht vermessen ? Der AVR gibt eine 3-Bit-Folge von 000 bis 111 aus, das geht durch den 74HC244-Puffer und kommt auf den R2R der mit etwa 70 Ohm gegen Masse geht.
Kommen die verschliffenen Signale am R2R-Eingang von den langen schwarzen Drahtbrücken oder ist der 74HC244 zu stark belastet ? Das R2R-Netzwerk besteht aus 700/1400/2800 Ohm über 75 Ohm gegen Masse.
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MiniLA Version MockUp
ich denke sollte man auf den lpt anschluss verzichten wollen > werden es 8mA weniger sein da der 74HC4053 nicht benötigt wird (so wie > es Wolfgang beim coolLA gemacht hat). das hat nix gebraucht, im gegenteil, die zusätzliche logik in dem CPLD frisst noch mehr strom. Da es kein feedback/fragen
der LED Test läuft auch. Montag oder Dienstag sollten von Kessler dann die richtigen 74HC4053 kommen. Ich habe übrigens direkt den 1M x 32 RAM besorgt, wenn schon denn schon....:-) An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten für dieses großartige Projekt danken! Ich weiß weiß wie
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74CBT3257 - In/OUT universell oder doch nicht ?
nicht viel Strom. Eine LED mit 0,5mA und einen Mosfet mit 255 Ohm in der Gatezuleitung. Also höchtens 20mA im Umschaltmoment. Ich habe den TI SN74CBT3257DR. Es gäbe noch einen CBT3257C mit geringeren Ron. Ob das hilft. µC Pin Eingang: > Lege ich an 1B2 5V an, kommen an 1A 4,6V raus >> 0,4V Verlust
74HCT4053
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74hc4046 konfusion
Hallo, bräuchte einen VCO bis 16Mhz und habe mir deshalb den 74HC4046 angeschaut. Laut Datenblatt liegt dessen center frequency bei 17Mhz. Jetzt wollte ich erstmal R1 und R2 berechnen. Laut http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vco.htm ist
Achte bitte auf den Hersteller des HC4046, wenn Du 16MHz erzeugen willst. Philips ist gut geeignet, danach kommt onsemi. Mit dem MM74HC4046 von National wirst Du vermutlich nicht glücklich werden: siehe Datenblatt.
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Eingangsschaltung schwingt
komme, hoert das Schwingen auf. Die Schwingungsform ist expotential ansteigend beim 40106 und beim 74HC14 rechteckig,neigt aber zum Ueberschwingen. Vielleicht kann mir jemand helfen? Da das ganze in einer bestehenden Platine sitzt wäre es schön wenn ich nur einzelnen Komponenten ersetzen müsste. Gruss
ersetzt mit einem BF245B. Die Schwingungen scheinen zwischen dem BF245B und dem Eingang des 40106 (74HC14) aufzutreten. Sobald ich diesen Punkt mit der Messspitze meines Oszilloskop berühre verschwinden sie. Dem grossen "C" und dem Internet sei Dank das wir in Düsseldorf keinen Elekronik Haendler
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Messtechnik (Ein & Ausgangsproblem)
wie ich es anstellen soll! Weiß ja auch nicht ob so etwas möglich ist. Ich bräuchte ja alleine für 20 Analogaugänge 20DA-Wandler! Ist vielleicht doch ein wenig viel! Der Bus ist nur mal vorgesehen für weitere Projekte da ich denke das er schwierig zu handhaben ist vom Programmieren her (Habs noch nie
Analog & Digital, Eingang & Ausgang ist machbar. Fuer's Erste. Das waeren dann in der Tat 20 DAC, und 20 wahrscheinlich gemultiplexte ADCs Kanaele. Die Digitalen kann man mit den Schieberegistern 74HC595 & 74HC597 bereitstellen. Dann einen 4 -fach Analogschalter an jeden Pin und gut ist. Dann
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[V] diverse SMD-bauteile (RS232, Flash-Speicher.)
S29JL064H70TAI00 (Tray) (64 MBit CMOS 3,0 Volt simultaneous R/W flash) 50,- Euro 200x Philips 74HC4053D (Rollenabschnitt) (dreifacher 2-Kanal analog MUX) 15,- Euro 80x MAX232ACSE+T (Rollenabschnitt) (RS232 Treiber / Transceiver) 30,- Euro 25x Linear LT1180ACSW (Rollenabschnitt
S29JL064H70TAI00 (Tray) (64 MBit CMOS 3,0 Volt simultaneous R/W flash) 50,- Euro 100x Philips 74HC4053D (Rollenabschnitt) (dreifacher 2-Kanal analog MUX) 10,- Euro 40x MAX232ACSE+T (Rollenabschnitt) (RS232 Treiber / Transceiver) 15,- Euro 25x Linear LT1180ACSW (Rollenabschnitt
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Datenstruktur für ein Displaybuffer in C
Warum nicht einfach ein ein Array aus 20x uint16_t?
Code. Wenn aber schon 8 Bits in einem Byte sind, dann kannst Du sie einfach parallel an ein Latch (74HC573) für 8 LEDs ausgeben oder seriell per SPI an einen 74HC595. In jedem Timerinterrupt werden dann einfach 5 Bytes auf 5 Latches gegeben und die nächste Zeile eingeschaltet. Peter
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Transistor: Forward Transconductance
der Software erledigen? Ansonsten ist in aller Regel ein aktiver Inverter (also ein Gatter eines 74HC04) die schnellere Lösung im Vergleich zu einem einzelnen Transistor. Die Dinger gibt's auch als Einzelgatter in der Bauform SOT-23-5, falls es klein sein muss.
Pull-Up Widerstand könnte sogar noch an die Stelle passen. Wie groß sollte der sein? Afaik zwischen 20 und 50 kOhm aber eher 20 oder eher 50?
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Serielle Übertragung mit 2 Adern
) Reichelt: suche Multiplexer finde ..... suchen, finden, lesen, verstehen bzw. weiterfragen 74HC 251 <-> 74HC 4051 mit den Wechselspannung, Schirm und zwei Kabel, 4 Dioden war ja viel zu einfach muss ja immer gleich ein µC sein zu meiner Zeit hat man erst mal das Löten geübt...
. um 6$ + Leistungstreiber + Steuerrechner - das könnte auch ein vorhandener Rechner sein (HX 20 :-))
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Atmega32 an 9V 500mA Wandwarze, er hat überlebt
der Pollinwandwarze versorgt (350 831), welche 500mA liefern kann. Bis mir das auffiel sind sicher 20s vergangen. Danach hatte ich ein wenig Angst, ihn gegrillt zu haben, jedoch läuft er problemlos weiter wie ein junger Gott. Leicht verwundert hab ich daraufhin nochmal die Absolut Maximum Ratings
ein neuer undokumentierter und viel schnellerer Löschmode als gewöhnlich. Einen Gatterbaustein 74HCxxx tötete ich an 8V mal, weil ich vergaß, daß ich einen Standard-4000 gegen einen 74HC austauschte. Z.B. 4060 gegen 74HC4060. Im Regelungstechniklabor killte ein Besucher ein Infineon-C167-Board
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RFM12BSP empfängt aber kein Senden möglich
'power management: enable receiver, enable clock output Call Rf_cmd(&Hc2ac) 'data filter command Call Rf_cmd(&Ha686) 'Frequency: 868,35MHz 'Call Rf_cmd(&Ha74e) Frequency: 869,35MHz Call Rf_cmd(&Hc611) 'Datarate: 19,2 kbit Call Rf_cmd(&H94a1) 'receiver setting: 134kHz, -97dbm Call Rf_cmd(&Hc2ac)
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Wer hat Infos zu 74HC595N
Hallo, ich habe gehört, dass das Schieberegister 74HC595N Ausgangstreiber hat, habe leider kein Datenblatt gefunden, welches Auskunft über den möglichen Ausgangsstrom gibt, hat da jemand Info zu ? Ich möchte dieses IC zum Spaltenmultiplexen einer LED-Dot.Matrix-Anzeige
Hallo, die Pins sind aber da sehr blöde angebracht, für Kaskadierung. Ich nehme lieber den 74HC595 und den ULN2803, dann habe ich zwar 2 ICs, die sind aber wesentlich günstiger. Danke trotzdem Gruss A. Arndt
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Oszi- & Logikanalyser mit LCD
links in der Mitte, der wird langsam merklich warm. ;) Oben Mitte sind 2 Fassungen für Bustreiber (74HC245 und 74HC244 o.ä.) vorbereitetm ich vermute, die langen Displayzuleitungen versauen sonst die Flanken, wenn ich das Ram per Hardware schnell ansprechen will. Rechts am Rand der ADC, am Eingang z.Z
fuer Signale bis ca. 150 kHz. Kann sowohl positive als auch negative Spannungen darstellen (-12V bis +20V). Das Design ist open source, es kann also jeder der will nachbauen. Gesamtkosten deutlich unter US$100. Sample-Logik besteht aus bloss 4 Wald-und-Wiesen 74HCxx-Logikbausteinen, die einen ADC antreibe
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500 kHz zählen scheitert an Tastverhältnis?
Ein FF als Teiler, z.B. 74HC74. Peter
Hallo 74HC123 z.B. als Monoflop
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ATtiny13 auslesen
3F3C CPI R19,0xFC Compare with immediate +00000010: 4340 SBCI R20,0x30 Subtract immediate with carry +00000011: 4744 SBCI R20,0x74 Subtract immediate with carry .... zu 2. ist das die adresse, die im bild zu erkennen ist?
3F3C CPI R19,0xFC Compare with immediate +00000010: 4340 SBCI R20,0x30 Subtract immediate with carry +00000011: 4744 SBCI R20,0x74 Subtract immediate with carry [/pre] Das ist nicht sinnvoll... :-/
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LED-Streifen über Microcontroller ein/ausschalten
dem ESP mit 3,3V (mit 5V am pullup eher doof) zu speisen, sondern die 5V aus dem Gatterausgang vom 74HC14. Nutze deine freien Gatter, bringe auch die P-Mos Ansteuerung zu 5V. Für ungenutzte Gatter gibts kein Geld zurück.
Strom von 1mA. Jeder elektro Pups auf der Leitung kann stören! Ich würde mehr Strom spendieren, 20mA wie die gute alte Telefonschleife muß es ja nicht sein, dein 74HCT14 kann Ausgangsstrom je nach Datenblatt bis +-20mA. 5-10mA scheint mir ein guter Kompromiss also bei 12V 2,4kOhm bis 1,2kOhm runter
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60 ATtiny-Eingänge an einem ATmega-Ausgang
Hallo sieh auf der Platine am Eingang einen 74HC14 vor. Damit kannst du die Signale Puffern und regenerieren. Je 2 Inverter hintereinander.
karadur schrieb im Beitrag #2573344: > sieh auf der Platine am Eingang einen 74HC14 vor. Damit kannst du die > Signale Puffern und regenerieren. Je 2 Inverter hintereinander. Begründung dafür? Soweit ich dank Falk gelernt habe, bin ich bei 50ns Anstiegszeit mit Fclk = 10kHz
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Mit Atmega externen Kurzschluss erzeugen
Stromverstärkung optimiert sind. Ich werfe hiermit auch noch Analogschalter ins Rennen, z.B. den 74HC4066 mfg mf
Ich würde auch zu Analogschaltern wie dem genannten 74HC4066 tendieren. Einfach zu verwenden und man braucht sich keine weiteren Gedanken machen.
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[S] 74HC 165 in SMD SO16 ~20-30stk
Hallo Bastelfreunde, ich suche eine kleine Stückzahl von 20-30 Bausteinen dieser 74HC 165 im SO16-Gehäuse. Im Dil16 habe ich welche. Ich mache eben eine Bestellung bei Reichelt, die haben jedoch diesen Baustein nicht in SMD-Ausführung. Hat jemand welche über
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Alte FMZ-Zentrale 6800 mit Z84
Der 74HC139 wird oft als 2 Decoder benutzt, z.B. einmal für die Speicher und einmal für die IO-Chips. Ich würde beim Nachverfolgen rückwärts gehen, d.h. ausgehend von den /CE-Signalen der Chips zurück zur
hilft Dir um den Startup-Code zu verstehen (ist in bunt): https://ballyalley.com/ml/z80_docs/Z80%20CPU%20Instant%20Reference%20Card%20(Color).pdf Oder versuche es mit einem Disassembler. LS00 ist ein einfacher Vierfach-NAND. Wenn Du weitere Logik-Funktionen brauchst, verbindest Du einfach ein
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Problem bei der Kaskadierung von Schieberegister
@Grober Klotz: Wieso willst du das mit /OE mache? Der 74HC595 hat ja Ausgangslatches, die man mit RCK ansteuern kann. Wenn du alle Daten ins SR geschoben hast kannst du sie mit RCK ins Ausgangslatch kopieren… nerv-seele schrieb im Beitrag #3649991: > Sehe
deiner Relaisplatine sind wahrscheinlich Treiber incl. Freilaufdioden vorhanden. Ausserdem können die 74HC595 nicht sonderlich viel Strom leifern, so 10-20mA/Ausgang, damit kann man die meisten Relais nicht ansteuern, schon gar nicht bei 5V.
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Verlustfrei 2 Signale abwechselnd auf einen Ausgang schalten
Je nachdem, welche Spannung deine Signale haben, könnte ein Analogmultiplexer (z.B. 74HC 4051) das Richtige für Dich sein. Viele Grüße Michael
Vorsicht beim emfpohlenen 74HC4051 (der Vorschlag war daneben :-): Wide analog input voltage range from −5 V to +5 V
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SD-Card
@Max Du kannst über einen 74HC125 gehen. Der ist 5V tolerant und kann mit 3V3 versogt werden. Hab ich selbst schon mit einem M16C80 gemacht. Zar kann der M16C "nur" 10MHz auf der SPI, aber ist ja auch ganz nett. Reiner
Mir fiel gerade ein es war ein 74LVC125, kein HC125 Reiner
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Welche kapazitive Last kann ein 74AC240 in etwa treiben?
@ LotharM (Gast) >kann mir jemand sagen, welche kapazitive Last ein 74AC240 in etwa >treiben kann? Alles eine Frage der Anstiegszeit. Der Innenwiderstand pro Gatter liegtum die 20-30 Ohm. >Im Datenblatt finde ich leider keine direkten Angaben dazu. Das muss man
Das ist ein RIESENunterschied! 1 us minimale Pulsbreite sit eine 10 Bit PWM bei 1kHz. Das kann ein 74HC240 treiben! Auch mit acht Kanälen! Siehe [[Netiquette]]! http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
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FPGA-Porterweiterung durch 74HC595
Wenn viele und SCHNELLE Ausgänge braucht nimmt man eher Latches ala 74xx373, angesteuert mit 8/16/32 Bit Bus. MFG Falk
eindeutig, wie die Abfolge zu sein hat, also wo ist das Problem? Und die Timings stehen auch alle drin, HC schafft typisch 20MHz problemlos. Für mehr muß man nicht nur die Timings einhalten, sondern auch auf das Platinenlayout achten, vieleicht sogar Dämpfungs- und Abschlußwiderstände vorsehen. Ich
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5V Leitung hinter Tiefpass gestört
was für ein hextreiber ist denn das? Braucht der steile Flanken oder > isses was mit schmitt? 74HC4049 Hex inverting HIGH-to-LOW level shifter. "The 74HC4049 is a hex inverter with over-voltage tolerant inputs. Inputs are overvoltage tolerant to 15 V. This enables the devic e to be used in HIGH-to-LOW
dem DA, sondern ein Stückchen weiter, also schon hinter dem Filter UND hinter einem Treiberbaustein(HC4049) (DDS/NCO>BUSDRIVER>SINUSROM>DAC>FILTER>MAR1 AMP>HC4049Driver) Dort soll/muss ein sauberer 1.25 Mhz Sinus anliegen der die Referenz für eine PLL ist (Kleine Frequenzschritte/FM Mod) Als ich
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Basiswiderstand eines Transistors berechnen
? Woher bekommt der seine Versorgungsspannung, dieselben 3.5V die der 74HC00 bekommt ? Warum gibts dazu keinen Schaltplan ? Dein Problem ist vermutlich der DC/DC Wandler, denn der hat einen Kondensator am Eingang und dein Relais schaltet diesen leeren Kondensator an
den Kontakten des Relais ? Woher bekommt der seine > Versorgungsspannung, dieselben 3.5V die der 74HC00 bekommt ? > > Warum gibts dazu keinen Schaltplan ? Gibt es doch;-) Der TO hat das Problem mit dem Transistor und Basiswiderstand nur ausgelagert. In dem anderen Thread wurde darauf hingewiesen
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IC zur LED Ansteuerung gesucht
Sicherlich machen die Chips der Profi-Hersteller mehr, als es auch ein einfacher Widerstand am 74HC04 täte: AL1794 http://www.st.com/en/power-management/stp4cmp.html http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3476fb.pdf
Sicherlich machen die Chips der Profi-Hersteller mehr, als es auch ein > einfacher Widerstand am 74HC04 täte: > > AL1794 > http://www.st.com/en/power-management/stp4cmp.html > ... Solche "Profis" lobe ich mir :-( Ein Klick aufs PDF-Symbol [1] bei Technical Documentation, wo man dann wohl
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ISP/JTAG-Pegelwandler mit Tri-State Ausgängen und ESD-Schutz
Aufwand hinter. Sehe ich das richtig, pro Kanal: - 2 Transistoren + Kleinkram als Pegelwandler - 74HC244 als Bustreiber - Serienwiderstände hinter dem Treiber - Schutzdioden nach GND parallel zum Ausgang Das alles in einem IC wäre perfekt, gibt es das echt nicht? Am Bustreiber 74HC244 gibt
vielen einzelnen Teilen. Wäre es sinnvoll, sich soetwas zu stricken? - GTL2010 als Pegelwandler - 74HC244 als Bus-Treiber, die Tri-State Funktion über den Reset-Pin geschaltet - TVS-Schutdioden am Ausgang