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Freilaufdiode - 5V Lüfter - PWM durch Transistor
helfen, benötigt man einen 3.3V/5V Pegelwandler, z.B. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G04.pdf [pre] +5V +5V | | rPi--|>o--1k--+----|< BC547 HCT04| | |E | 100uF Motor | | | GND GND GND [/pre
Kondensator hinter > der PWM löst dieses Problem. Oder eine zweite Invertierung (dann wird > der 74hc04 baumässig kleiner als eine Lösung mit zwei Transistoren). Dazu hab ich mir schon was überlegt, langfristig will ich auch den SATA adapter vom Strom trennen wenn der PI aus ist, da war der gedanke
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sinnvoll ein defektes Bauteil suchen
Messen auf 4000er zu gehen, kann man machen muss man nicht! https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4050.pdf arbeiten bis 7V vertragen aber 16V am Eingang!
treiben. Also veringerte ich die Eingangslast mit 74HC und 74HCT gemischt sowie die Treiberfähigkeit denn TTL haben keine push pull Treiber. So bestückt konnte ich dann 10 statt 8 Karten bestücken. Die ungenutzen Portadressen holte ich mir frei verdrahtet
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FPGA Modul mit vielen IO
www.enclustra.com/en/products/system-on-chip-modules/mercury-sa2/ Für den Rest muß man dann ein paar 74x595 spendieren... Duke
17 Schieberegister wie der SN74HC595P. Wieder jeweils 3 IOs je Schieberegister. Welche Geschwindigkeiten gehen damit? So ein Schieberegister kann man locker mit 40 MHz betreiben. Das ist also :8 dann 5 MHz "Aktualisierungsrate".
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Counter Baustein
Der Ansatz mit dem 4040 (74HC4040) als Skizze:
TTL-Teiler umschaltbar :100/200/400 sollte mit zwei Standardbauteilen machbar sein, ein Hunderterteiler 74HC390 oder 74HC4518 und noch irgendein 3-Bit-Teiler.
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Fensterkontakt und Integration ins Smart Home
Gatter des 74HC86 (U3C und U3D) werden nicht benötigt. Deren Eingänge müssen jedoch an ein definiertes Potential gelegt werden, damit die Gatter nicht schwingen und damit im Deep Sleep Modus des ESP12F den Stromverbrauch
Probleme damit haben. Stückliste: 1x Platine Fensterkontakt_V2 1x ESP12F 1x MCP1700-3302, SOT23 1x 74HC86, SOP14 1x Meder MK06-6-B 2x 1uF, SMD1206 1x 100nF, SMD1206 1x 1MOhm, SMD1206 1x 10kOhm, SMD1206 1x Taster 1polig, SMD 1x 4-fach DIP-Schalter, SMD 1x Pfostensteckverbinder 4polig, 90° 2x Stabmagnet
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Dauer-Trigger verbieten
Man könnte eine Monostabile Kippstufe benutzen. Das könnte man mit dem 74HC123 machen. Will man sehr genaue Schaltzeiten haben, nutzt man beim 74HC123 (enthält 2 Monoflop) die erste für ZB. 10- 50yS (Trigger), die 2 Schaltet dann genau die definierten 10 MS. (Zum Beispiel) H/L Pegel am Ausgang kann man sich dann "aussuchen". Beim 74HC123 Kann man auch den Pegel wählen, wann ausgelöst werden soll. ZB: Bei Eingang A = bei fallender Flanke oder Eingang B = bei steigender Flanke. (siehe Datenblatt - Funktionstabelle)
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Schutzbeschaltung für 5V Dig. IO Port
/NSR10F40-D.PDF SI8640: https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/si864x-datasheet.pdf 74AHC1: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74AHC_AHCT1G17.pdf
niederohmiger, deine 330R) Widerstand sollte VOR die Schottky Richtung Ausgang. Dann kann man dahinter normale HC-MOS ICs direkt anschliessen. Und als Eingang Schmitt-Trigger.
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Bewegungsmelder selber bauen
#6187999: > bzw. diesen hier gut geeignet. Aber du brauchst noch ein 20 Sekunden MonoFlop, z.B. 74HC123, damit deine LED so lange leuchtet nach dem Ereignis. Albert K. schrieb im Beitrag #6187999: > die LED-Platine mindestens 20 sek leuchten soll Albert K. schrieb im Beitrag #6187999: >
/www.reichelt.de/raspberry-pi-infrarot-bewegungsmelder-pir-hc-sr501-rpi-hc-sr501-p224216.html?&trstct=pos_0&nbc=1 *Wie ist das denn, ich habe ja nur 3,7 Volt zur Verfügung. Das PIR Modul benötigt aber eine Betriebsspannung von 5 Volt. Also verstehe ich
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Beim Takteingang schalten (einfache Schaltung gesucht)
sicher die einfachste Lösung (1 IC + 1 100-nF-Kondensator), aber mit einem retriggerbaren Monoflop a la 74HC123 sollte sich das auch machen lassen.
auch als Monoflop. Aber nicht flankengetriggert und retriggerbar. Warum nich den passenden IC (74HC123) nehmen, der sowas kann ohne riesen Zusatzbeschaltung.
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große libdatei mit vielen 74LS Teilen in LTspice einbinden
Ziel... nur die Bibliothek einbinden ?! https://www.eevblog.com/forum/beginners/spice-model-for-74hc123-74ls123-for-ltspice/msg2707012/#msg2707012
74hct.lib für LTspice ?! https://github.com/wiggleport/wiggle-spine/blob/master/doc/ltspice-simulations/lib/74hct.lib
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Schaltung für Universalpin (Data In/Out, VCC, GNG)
Bisher hab ich noch nicht das richtige gefunden. Ich denke, ich baue das selbst auf mit einem 74HC244 oder sowas für die Datenleitung und einer Tristate Schaltung mit Transistoren für die Stromversorgung, so wie hier https://www.mikrocontroller.net/articles/Ausgangsstufen_Logik-ICs#Tristate
deinen Eingangsforderungen, nachdem jeder Pin einzeln und unabhängig konfiguriert werden soll. Beim 74HC244 kannst du die Ausgänge nur in zwei 4er-Gruppen in Tristate schalten.
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NAND-Gatter für 30 Volt Gesperrt
es fertige NAND-Logikgatter die bis zu 30V Eingangsspannung vertragen? Bei den Üblichen aus der 74xx00-Reihe ist ja meist um die 6V Schluss.
24, oder 30V ankommen auch 5, 12, 24, oder 30V liefern ? Wenn 5V rauskommen sollen, reicht ein 74HC0 mit 47k Vorwiderständen an den Eingängen damit wie 5-30V vertragen.
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Reparatur Plattenspieler - Hilfe mit Fehlerdiagnose (Schaltplan!)
im Beitrag #6179791: > SVIM53216 -> 7406? Ich denke, die letzten beiden Zahlen ...16 > passt zur 74xx Serie z.B. könnte ein 74LS16 passen. SVIM53200p = 74LS00 SVIM53217 = 74LS17 ?
ek13 schrieb im Beitrag #6179827: > Ich denke, die letzten beiden Zahlen ...16 > passt zur 74xx Serie z.B. > könnte ein 74LS16 passen. > SVIM53200p = 74LS00 > SVIM53217 = 74LS17 In diesem Fall muss man zwingend darauf achten, keine HC und HCT zu verbauen, da die Technics Jungs sich drauf
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Schmitt Trigger und LCD - Verständnisfrage
facto Standard > ist, während ein nicht Invertierender eher selten ist (?). Digikey hat von den 74HC7014 (6-fach Schmitt-Trigger, nicht invertierend) aktuell noch 5272 liegen und würde sogar welche verkaufen. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC7014.pdf
LCD lesen will, spart man sich durchaus Aufwand. Es gibt da ja auch diese Trickschaltung mit einem 74HC595 am LCD, wo man nachher nur noch zwei Steuerleitungen braucht.
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Ports eines GPIO expanders verbinden
definierten Pegel ziehen. Aonsonsten schließe ich mich lkmiller an: die Lösung mit Schieberegistern (74HC595 für die Ausgänge, 74HC597 für die Eingänge) wäre billiger und sinnvoller. fchk
74HC597 oder HC165. fchk
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Seriell Einlesen und Parallel Ausgebn mithilfe eines Schieberegisters
zur Verwirklichung oder vielleicht eine >> Schaltung? > > Warum nicht die Innenschaltung eines 74HC595 nachbilden? Die steht im > Datenblatt. Würe es mit einen 74HC166 auch funktionieren?
zur Verwirklichung oder vielleicht eine >>> Schaltung? >> >> Warum nicht die Innenschaltung eines 74HC595 nachbilden? Die steht im >> Datenblatt. > > Würe es mit einen 74HC166 auch funktionieren? Das Nachbilden möglicherweise. Die angefragte Funktion mit seriell in/parallel out macht der 74HC166
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Problem bei LEDKSQ
> einstellen. Wie wäre es damit: a) programmieren lernen b) einem UND Gatter (pro Kanal, 74HC08) c) analog und digital Verhalten des DIM Ascnhlusses gleichzeitig nutzen (Rechteck mit definierter geringerer Spannungshöhe)
einstellen. > > Wie wäre es damit: > > a) programmieren lernen > > b) einem UND Gatter (pro Kanal, 74HC08) > > c) analog und digital Verhalten des DIM Ascnhlusses gleichzeitig nutzen > (Rechteck mit definierter geringerer Spannungshöhe) zu b) meinst du, das PWM der jeweiligen Farbe mit der PWM
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12V/1,5A und 5V/1A schalten
Schaltung ist prinzipiell wie diese hier nur statt 74HC4017 ein 74HC595 und statt der 74HC4016 eben ein CD4016. Die Spannung, die ich schalten will ist hier U+ = 12V. Die 100K Potis regeln die Spannnung nach dem Schalten runter. Da die Eingangsspannung
Christoph Schulze schrieb im Beitrag #6172857: > Schaltung ist prinzipiell wie diese hier nur statt 74HC4017 ein 74HC595 > und statt der 74HC4016 eben ein CD4016. Auch noch zu faul die reale Situation aufzuzeichnen, aber du erwartest, dass sich die Leute hier für dich ein Bein ausreissen. Obwohl
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IC Multiplexer messen
ein 74hc4066. Wie ist Gnd vom IC mit der Fernbedienung verbunden? Welche Spannung liegt an den Kontakten an? Schaltplan?
Beitrag #6171323: > Mit welcher Spannung betreibst du das IC. Gibt es ein Datenblatt zu dem > M74hc406681? Dann verlinke das bitte - oder meinst du vielleicht ein > 74hc4066. Das IC betreibe ich mit den 5V des Raspberry Pi. M74hc406681 ist das, was auf den IC gedruckt ist. Darunter steht noch
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Größere 7-Segment Anzeige
Genau dafür habe ich den SN74LS07 bei mir im Einsatz. Schau dir mal das Datenblatt davon an. Gruß Klatschnass
kannst du irgendwelche Kleinleistungstransistoren verwenden, zum Beispiel BC337 und BC327. Der 74HC07 geht übrigens doch nicht, wegen seinen ESD Schutzdioden. Der verträgt nicht mehr als VCC an seinen Ausgängen. Das war eine Schnapsidee.
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11110000 im Schieberegister rotieren lassen
Parallel-In Serial-Out Schieberegister um den gewünschten Code einzulesen. Ausgabe erfolgt auf dem 74HC164. 5. Ein uC mit genügend Ein- bzw. Ausgängen.
schrieb im Beitrag #6170289: > Habe selber diese Lösung erarbeitet. Sparsamer als die Lösung mit dem 74HC93 ist das aber auch nicht.
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11110000 im Schieberegister rotieren lassen
Hallo, ich habe ein 74LS164 auf meinem Steckbrett mit 8 LED's. Wie kann ich es anstellen, das vier Einzen im Schieberegister im Kreis rotieren? Ich habe noch was anderes probiert, ein 74LS93 als Teiler durch 8 am Clock der
Erfolg wenn du ein Schieberegister wählst welches sich initial mit deiner Sequenz laden lässt, also das 74HC165
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Pulldownwiderstand
Arduino anschließen, vergleichbar mit dieser Schaltung: https://playground.arduino.cc/Code/ShiftRegSN74HC165N/ Frage: muss zwingend pro Taster ein Pulldownwiderstand verbaut werden oder kann man alle Taster auch an ein und denselben Widerstand anschließen?
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Welcher BUS Treiber ist der richtige?!
Bausteine schützen. Nur welches ist der Richtige um den Portausgang/Porteingang zu nutzen? item-no.: 74HC 244 Model:BUS transceiver item-no.: 74HC 245 Model:Octal BUS transceiver item-no.: 74HC 541 Model:Octal BUS buffer item-no.: 74HC 573 Model:Octal D-type latch
verwenden, dafür liegen die Ausgänge 0..7 schön nebeneinander. > item-no.: 74HC 541 > Model:Octal BUS buffer Treibt mehr Strom als der '241 bzw '244 > item-no.: 74HC 573 > Model:Octal D-type latch Das ist ein Latch, d.h. der kann kurzzeitig anliegende Daten festhalten
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Warum gibt es in Deutschland keinen Marktplatz für Industrie?
Komponenten. Von genau diesen Komponenten. Die Leute sind Haendler, keine Ingenieure. Fuer die ist ein LM74HC191UT wie eine M3 Linsenkopf DIN 1234, naemlich eine Grabbelkiste mit Inhalt. Bedeutungslos, Specs sind bedeutungslos. Dein Problem. Dass allenfalls ein UM74VHC191 auch gehen wuerde ist Galaxien entfernt
Stand und fragen. Der Verkaeufer sucht gerne. Er sucht dir auch in einem Schraubenlager nach einem LM74HC191..
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Modernes "Z80 Klein-Computer"-Analogon für Jugendliche/Kinder?
sich dann. Jedenfalls sehe ich das etwa so als Vorstufe von 1-Chip-uC-Systeme wie Arduino,PIC,68HC05/-08/-11/-12,683XX,STM32, uva.
Revierpark Mattlerbusch den entscheidenden Tip gegeben: Gasbrenner. Dazu ein Dutzend Leiterplatten mi SN74xxN zum üben. Zu Hause dann mit dem Spiritusbrenner aus dem Kosmos Chemiebaukasten losgelegt, und siehe da es klappt! Meine Eltern waren nur moderat begeistert, zumal ab und zu die Platine angekokelt
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CD4066B Quad Switch - Spannungsfall
schaltet zwischen verschiedenen Abgriffen um und geht dann auf einen hochohmigen OPV-Eingang. Die 74HC4066, 74HC4051 haben nochmal einen um den Faktor 10 geringeren Widerstand.
müssen. Das erste Problem kann man etwas entschärfen, indem man verbesserte Varianten wie etwa 74HC4066, MAX394, DG412 oder DG419 einsetzt.
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Erfahrungen mit AMC 1200 oder ähnlich
MCP23S08. Da nimmst Du Dir dann die drei untersten Bits für die Kanalnummer. Dann nimmst Du Dir einen 74HC138, um die 3 Bits in 8 Einzelsignale auszudekodieren. CE0 führst Du an einen Active-Low Enable Eingang des HC138 (Pin 4 und 5), und schon hast Du 8 einzelne Chip-Selects (Pin 15 bis 9 und Pin 7).
mit dem jeweiligen ADC reden. Jeder ADC hat natürlich seinen eigenen Isolator - ist ja klar. Und der HC138 verhindert, dass mehr als ein ADC zur Zeit angesprochen wird. > Wieviele von den MCP3001 kann ich an einen Bus vom Raspberry betreiben? Indem Du das oben aufgezeigte Prinzip erweiterst, deutlich
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Elektronenröhren Volladdierer
Bei einer großen Röhrenschaltung sollte ein versteckter 74xx-Käfer, eventuell noch in SMD, dem Lehrer nicht weiter auffallen ;)
Strom (viel Abwärme). Will man Logik aus einfachen Grundschaltungen aufbauen, sind eine Handvoll 74HC00 viel besser geeignet. Man kann daran auch einfach LEDs anschließen und so die Funktion sichtbar machen.
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PCF8574 rotary Encoder
dafür allerdings als Interrupt erfolgen, damit die CPU-Last gering ist. Ich würde jedoch SPI mit 74HC165 bevorzugen. Mit der UART als SPI-Master (AVR) kann man so je Interrupt 2 Stück 74HC165 auslesen, d.h. 8 Encoder, bzw. 5 Encoder mit Taste.
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Bus treiben mit/ohne zusätzlichen Bustreiber IC
könnten dann reichen und darüber ist ein Bustreiber nötig? Bustreiber allgemein: Ich kenne einen 74HC245 als Bustreiber, aber bei einem recht schnellen ram wie meinem wäre der doch etwas langsam. Kann mir jemand etwas empfehlen, was als Bustreiber für meine Anwendung sinniger wäre? Ich danke euch
stiller Leser schrieb im Beitrag #6152421: > Ich kenne einen 74HC245 als Bustreiber, aber bei > einem recht schnellen ram wie meinem wäre der doch etwas langsam. Wie wäre 74ALS245 oder sowas? Bedenke, dass der Datenbus bidirektional ist. Ansonsten würd ich
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Suche nach schnellem Mosfet
Vielleicht reicht schon ein Schmitt-Trigger-IC oder ein Bustreiber-IC aus der Digitaltechnik. (74HC14 fällt mir da ein, keine Ahnung, ob das hier eine günstige Wahl ist) Oder vielleicht mit diskreten Transistoren (Kombi PNP und NPN oder entsprechenden MOSFETs) eine Gegentaktendstufe zur Ansteuerung
nimmt man 200Hz und gut ist das. Da einen Gatetreiber zu setzen ist übertrieben. Höchstens einen 74HC14 lass ich mir noch einreden.
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Erste Versuche in KiCad
welcher Anschuss im Schaltplan gehört zu welchem Bauteil-Pin. Beispiel: wenn man die 4 Gatter eines 74HC00 gemäß der gewünschten Funktion im Layout verbindet, ist die Funktion nur schwer zu erkennen. Daher ordnet man im Schaltplan die Gatter einzeln so an, wie es von der Funktion am logischsten ist: https
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ATtiny2313 USI und 74HC165
Ich versuche einen 74HC165 über USI einzulesen. Dies habe ich folgendermassen probiert: [c]// Liest versetzt char SPIShiftIn165() { USISR = 1 << USIOIF; while ((USISR & (1 << USIOIF)) == 0) { USICR = (1
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Relais soll erst nach 5 sek. taster druck schalten wie?
gibt aber auch die Reset-ICs in PCs, die das Hardreset bei langen Druck auslösen. Ein Dual Monoflop (74HC123) ginge auch, der erste wartet die 5s ab, der 2. schaltet dann für eine gewünschte Zeit das Relais.
du per zufal mal ein link zu solch einem PC IC? :) ja (ATtiny13) muss ich mir mal beibringen. 74HC123 Danke für die Tipps
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Welcher Treiber zu 7 Segment LED mit Common Anode
statt der 4000er CMOS > Technologie aus den 80ern verwendet er die aktuelle HCMOS Technologie > der 74HC Familie. Naja ... eher 4000 aus den 70ern gegen 74HC aus den 80ern. Aktuell ist das alles nicht mehr (sieht man ja auch am Preisanstieg der 74HC4543 -- vor 5 Jahren hat der bei Reichelt ein Drittel
/datasheet-pdf/view/15632/PHILIPS/74HC4543.html Auch im Vergleich zu anderen 74HC Bausteinen sieht dieser Decoder schlecht aus. Der HC4543 hat V_ol=0.15V @ 1mA @ 4.5V (typ). Der HC595 hingegen schafft fast den 6-fachen Strom: V_ol=0.16V
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AVR: SPI und ISP über Pegelwandler
Spannungsebenen setze ich Pegelwandler für die SPI-Leitungen ein: - von 5V auf 3,3V (SCK, MOSI, CS1, ...): 74HC4050D - von 3,3V auf 5V (MISO): 74AHCT1G125 Das ganze funktioniert auch wunderbar. Das Gatter für die MISO-Leitung (74AHCT1G125) wird aktiviert, wenn der AVR mit einem 3,3V SPI-Slave kommunizieren
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Uhrenquarz Taktgeber
einfachen) Aufgabe... Derzeit verwendete Bausteine: 32,768kHz Quarz (kein Datenblatt vorhanden!) 74HC04 Inverter diverse Keramik-Kondensatoren diverse Widerstände 5V Versorgungsspannung
Daniel W. schrieb im Beitrag #6141452: > 74HC04 Inverter Ungeeignet, du brauchst 74HCU04. Und dann steht im Datenblatt zum CD4060 von NS wie man schalten und dimensionieren muss. http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor
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NAMUR Sensor - Schaltung?
Versorgungsspannung. Kann mir wer sagen wie man den am besten beschaltet? Ist es sinnvoll einen 74HCT14 zu verwenden? Wie bekomm ich die 24V auf 8.2V? Danke und MfG
muss ein Spannungsteiler das Signal oder Ein Regler deine Versorgung vom Sensor runtersetzen. Ein 74HC4050 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/74HC4050.pdf mit 5V VCC kann zwar mehr verkraften aber nur 16V am Eingang. Es gibt viele Lösungen, nur solltest du dein Ziel nennen, nicht was du denkst
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Serielle Ausgabe (VHDL)
. Das kling für mich sehr nach einem einfachen Schieberegister mit zusätzlichem Latch wie das SN74HC595. Ich hänge hier mal Code ran der 8 Bits überträgt und dann einen Puls für das Latch ausgibt. Das kannst du sehr wahrscheinlich einfach anpassen.
Das kling für mich sehr nach einem einfachen Schieberegister mit > zusätzlichem Latch wie das SN74HC595. Jop, dürften 3 Schieberegister hintereinander mit Latch sein. > Ich hänge hier mal Code ran der 8 Bits überträgt und dann einen Puls für > das Latch ausgibt. Das kannst du sehr wahrscheinlich
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LED-Anzeige nachrüsten
alten, ja. Aber die neuen sollen 6.8mA machen. 20-25mA zB: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc02.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc266.pdf
>>> 40xx an 5V wird kaum 5 mA schaffen >> > 20-25mA > zB: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc02.pdf > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc266.pdf Das sind beides keine 40xx. Und garantierte Pegel sind selbst bei diesen 74HC nur bis 5.2 mA spezifiziert.
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Selbsthaltung vom Schaltregler mit Mikrocontroller und einem Taster für An/Aus ?
-------+ | | | +---)----------------+ | | | | | | | 74HC14 | | | | | | +--|>o--10k--+--|>o--+----+ | | | | + | | | | | | + Batterie | | 470k | 1uF Schaltung
Hallo MaWin, der 74HC14 ist dauerhaft aus der Batteriespannung gespeist und flip-flopt den P-Fet? Der Mikrocontroller in der Schaltung müsste dann per GPIO den Taster kurzschließen, um sich nach einiger Zeit selbst abzuschalten