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Servo multiplexen
wenn dann die PWM losläuft? folgender Hintergrund, ich möchte viele Servos über einen Multilexer 74HC138 zusammenschalten. Nur einer bewegt sich, die anderen sollen aus sein. Für die nicht ausgewählten Servos liegt dann eben 1 an der Steuerleitung.
der Pulslänge entspricht. Aletrnativ kann man auch einen Zähler wie den 74HC4017 verwenden. Rangi Jones schrieb im Beitrag #3128973: > wie verhält sich ein normaler Analog-Servo wenn am Steuereingang > dauerhaft High-Pegel anliegt? Es dreht an den Anschlag. Ein Servo
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Potentialtrennung zwischen 74HC595 und ATMega128
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ein ATmega128 soll ein 74HC595 Schieberegister ansteuern. Ok, das ist normalerweise nicht kompliziert, es gibt jedoch ein potentialproblem. Zwischen den Schaltungen herrschen je nach Belastung der Elektronik die nach dem Schieberegister
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Arduino mit 200 I/O Ports?
welche I/O Boards brauch > ich dazu? Ein üblicher Weg könnten PISO Schieberegister sein, z.B. der 74hc165.
verwenden. Oder halt Port-Expander wie wie den PCF8574 oder den MCP23017, oder Schieberegister wie 74HC165 und 74HC595.
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Ausgänge über Widerstände zusammenschalten (Statischer Fa
drin, aber die Hintergrundbeleuchtung eines Text-LCDs mit 100-300mA ist weit jenseits dessen was ein 74HC verkraftet. Vergiss es, machs auf die übliche Art. @gerhard: Wo hat ein 74HC Widerstände am Ausgang?
>@gerhard: Wo hat ein 74HC Widerstände am Ausgang? der begriff widerstand ist hier wohl nicht ganz korrekt, genau genommen haben hc-gatter eine ausgangsimpedanz die sicher nicht 0 ist sonderns sich im bereich von einigen ohm
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ULN 2803 in Serie?
ueberall Pullupwiderstaende vorsehen. Aber es gibt eine Loesung: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc540.pdf 8 fach Inverter. Schaltet den davor.
#5262893: > Es muß ja nicht gleich ein Bustreiber sein. > > Je nach Anforderung, reichen vielleicht 74LS06 oder 74LS07. Warum? Bekommst du auch kaum günstiger als den 74HC540. Bustreiber schadet doch nichts. Allein das Pin-Layout ist schon viel passender für die Ansteuerung des ULN 2803. Eine Seite
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viele Kleinsignalrelais am µC mit Material von Reichelt günstig schalten
Meinst du mit "normale 595" den M74HC595? Den hätte Reichelt mit super günstigen 20 Cent im Angebot, und der kann sogar 35 mA pro Kanal, da er einen Bustreiber drin hat. Allerdings ist I_CC und I_GND mit 70 mA spezifiziert, heißt das ich
@ Stefan -. (stef-an) >Meinst du mit "normale 595" den M74HC595? Den hätte Reichelt mit super >günstigen 20 Cent im Angebot, und der kann sogar 35 mA pro Kanal, da er >einen Bustreiber drin hat. Allerdings ist I_CC und I_GND mit 70 mA >spezifiziert, heißt
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Leseprobleme mit SD-Karte am Arduino
probieren. IC1 ist hoffentlich KEIN echter 4050, denn der ist relativ langsam. Es ist hoffentlich ein 74HC4050. Der ist DEUTLICH schneller. Was ist auf dem Board real drauf?
> IC1 ist hoffentlich KEIN echter 4050, denn der ist relativ langsam. Es > ist hoffentlich ein 74HC4050. Der ist DEUTLICH schneller. Was ist auf > dem Board real drauf? Verbaut ist ein 74HC4050.
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Verstärkerschaltung für Servo am Bifferboard
Nimm irgendeinen nichtinvertierenden Buffer aus der 74er Serie, z.b. 74 HC 34 oder einen 74 HC 00, beide Eingänge zusammen =NOT das zweimal hintereinander = NOT NOT = Original. Der HC (nicht HCT!!!) wird mit 5 V versorgt, wie das Servo. Bei Robbe ist rt
HI, danke für deine antwort :) Meinst du sowas?: http://cgi.ebay.de/74HC00-Quad-2Inp-NAND-Gate-10-Stck-/380134252471?pt=Bauteile&hash=item5881c45fb7 Wenn ich 2 richtig hintereinander Schalte dann geht nichts auf mein Bifferboard über? Können die IC's auch ein signal
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100kHz square Wave Generator mit NE555 ?
%. Beispielsweise ein 6,4MHz-Quarz, gibts von Reichelt, geteilt durch 64, das geht mit nur einem 74HC4060 (auch bei Reichelt), der kann durch 2^6 teilen (Ausgang Q6) https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC4060_SMDHC4060%23STM.pdf auf Seite 7 steht die Beschaltung als Quarzoszillator
Eine genaue und einfache Lösung wäre ein 1 MHz Quarzoszillator mit einem anschließenden 1:10 Teiler 74HC390. Da der 74HC390 zwei Teiler enthält, kann der Oszillator auch 2 oder 5 oder 10 MHz haben.
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5v Einschaltverzögerung
deine geplante Elektronik? Möchtest/kannst Du auch basteln bzw. löten? Als erstes fällt mir da der 74HC4538 ein, der hat 2 Monostabile Kippstufen. vielleicht kannst Du auch mal eine kleine Skizze erstellen.
sein? Bist Du sicher dass Du die 5V aus der Maschine anzapfen möchtest? Für die ICs habe ich den 74HC4538 im Kopf. Eigentlich reicht auch ein NE555 bzw. ICM7555. Wie gesagt bin ich der Meinung das ein Monoflop reicht.
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Spannung nach Masse schalten
Gerhard O. schrieb im Beitrag #8032300: > Wenn dasselbe Interface wie beim 74HC595 gewünscht ist, Da bin ich eigentlich flexibel, aber das 74HC595 fliegt halt in der Bastelkiste rum. Hauptsache, man kann ein einzelnes High im Kreis herum schicken. Vom Prinzip war es mal
J. T. schrieb im Beitrag #8032313: > Gerhard O. schrieb: >> Wenn dasselbe Interface wie beim 74HC595 gewünscht ist, > > Da bin ich eigentlich flexibel, aber das 74HC595 fliegt halt in der > Bastelkiste rum. Hauptsache, man kann ein einzelnes High im Kreis herum > schicken. > > Vom Prinzip
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PLL mit Standard-Bauteilen
" bzw. "fertiges IC". Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als Phasencomparator? > PS: > Herum experimentieren werde ich aber nicht bezüglich EMV. ??? PLL funktioniert auch im NF-Bereich wunderbar. Einen brauchbaren VCO
bzw. "fertiges IC". > > Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte > Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als > Phasencomparator? Muss zugeben Standard-Bauteile ist etwas schwammig formuliert. Natürlich können auch Standard Logik-Bausteine und Operationsverstärker eingesetzt werden
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Ansteuerung VFD mit LM3914
oder 11 ganzen Klotz. Dann braucht man den Multiplexer der die 2 Leitungen aus den 40 auswählt (5 x SN74HC253N), einen Zahler bis 21 (74HC393), ein Magnitude-Komparator der 21 erkennt (74HC688), einen Taktgeber, die 4 LM3914, einen Decoder für die 263 (74HC138), etwas Logik um aus dem Takt die nötigen Impulse
machen damit das Zeichen ins Display übertragen wird (E high E low) und ein FlipFlop für links rechts (74HC74) und ein Analogmultiplexer (CD4052) und es die Logik um das Display zu initialisieren, vor allem die benutzerdefinierten Zeichen halber Block zu übertragen, mindestens ein EPROM mit den Kommandos
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Digitalisierung eines 3 V Signals?
Die einfachste Idee ist die mit einem Flip-Flop. Nimm ein 74HC74 oder 4013 Flip-Flop. -------------- | S | Eingang ---------+ CLK Q +------ R --- LED ----GND | |
--------- | | | +------------------+ S+C bei 74HC74 an + S+C bei 4013 an GND
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Tristate Shiftin Register gesucht
So ein Schieberegister mit Tristateausgang gibt es leider nicht bei den klassischen 74xx ICs. Muss man halt ein 74HC1G125 nachschalten.
Falk Brunner schrieb im Beitrag #3930298: > gibt es leider nicht bei den > klassischen 74xx ICs höä 74xxx595 was mit den dachte der hätte nen Tristate
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H Brücke für ESC mit I2C Schnittstelle
Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Spannungsregler/Spannungsregler_ST_L78L33ACZ.html AND-Gatter CD74HC08E: https://www.conrad.de/de/logik-ic-gate-texas-instruments-cd74hc08e-and-gate-74hc-pdip-14-164208.html IR2104: https://www.conrad.de/de/logik-ic-gate-texas-instruments-cd74hc08e-and-gate-74hc-pdip
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Zwischen 0V und einer 5%-1% genauen Spannung schalten
hochohmig aussieht, würde ich eine Serienanpassung vorschlagen. Dazu fügst du nur zwischen Ausgang des 74VHC00 und Eingang des Kabels einen Anpasswiderstand ein, der zusammen mit der Ausgangsimpedanz des 74VHC00 gerade 50 Ohm ergibt. Statt des 74VHC00 kannst du auch einen 74HC00 nehmen, dann wird die Geschichte aber deutlich langsamer und du brauchst am Eingang des 74HC00 einen Schutzwiderstand (z.B. 4k7). Kai
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Einschaltverhalten NOR-Gatter bei langsam ansteigender Spannung simulieren
erreicht hat. Ich muss das Problem auf jedenfall abfangen. Ich wollte eigentlich NOR-Gatter vom Typ 74HC02 nehmen. Ich kenne das Ganze noch von einem Umrichterprojekt, da war es immer so, dass man über den Mikrocontroller vor Aufruf des Hauptprogramms das NOR-FF einmal künstlich resettet hat, die Verriegelung
Black Box. Willy C. schrieb im Beitrag #6082916: > Ich wollte eigentlich NOR-Gatter vom Typ 74HC02 nehmen Na bitte. Geht ja doch. 74HC ist da eigentlich sehr entspannt. Das funktioniert nämlich (garantiert!) schon ab Vcc=2V. Die meiste Peripherie, die bei noch kleineren Spannungen "komische
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Unterschiede der verschiedenen Programmer
Oszi Kalibrierung)? Können beide das Gleiche? Bei Dongles: -Wo ist der Unterschied zwischen dem 74HC244 und 74HCT244? -Kann das STK200/300 bzw. Kanda Dongle über AVR Studio verwendet werden?
Kenntnisstand ja. Ist nur von der "Brennersoftware abhängig. -Wo ist der Unterschied zwischen dem 74HC244 und 74HCT244? Pegeltoleranzen. Der HCT schaltet eher auf High. Bei mir läuft auch der HC. Das meinte ich halt mit "wackelig". -Kann das STK200/300 bzw. Kanda Dongle über AVR Studio verwendet
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SPI Pegelwandler 3.3V µC an 5V IC
ok spricht was gegen ein 74HC4050D?
Michi schrieb im Beitrag #2408902: > ok spricht was gegen ein 74HC4050D? Für Abwärts, also 5V=>3,3V: ist er mit Vdd=3,3V geeignet. Für Aufwärts taugt er nicht.
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ISP Umschalten
. Den 74HC4053 gibts leider nich in Eagle aber ich denke das is auffindbar :) Versteh ich das richtig das ich den ISP Clock nur umschaltbar machen muss? Wäre das dann SCK? Oder [quote]The AVR will never drive
nich einfach alle 4 Leitungen Muxen? Sollte doch gehen. Ich brauch jetzt eigentlich nur noch eine 74HC Bibliothek oder den Tipp wo ich diese finde, ggf schon in Eagle? Grüße
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RS232 elektronisch RX/TX tauschen
tauscht. Du hast als UART Signale auf 5V Basis. Das sit kein RS232, denn das hat +/-12V. >In der 74er Reihe habe ich leider nichts passendes gefunden. Wäre die >74er Reihe überhaupt für die Signale geeignet? Sicher. Man braucht einen Multiplexer und Tristatetreiber ala 74HC125. Siehe [[74xx]].
Brunner schrieb im Beitrag #3544271: > Sicher. Man braucht einen Multiplexer und Tristatetreiber ala 74HC125. > Siehe 74xx. Guck ich mir nachher mal an. Sieht aber erstmal ganz gut aus und geht in die Richtung, was ich mir vorstelle! :)
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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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Artikel
Pegelwandler
von Reichelt, nicht 5V tolerant) bei TI heissen die 74LVX... nur 74LV... 74HC4050 (bis 15 V Step-Down-Pegelwandlung laut Datenblatt, bei Reichelt in DIP und SO erhältlich) MAX3373/MAX3375 NC7SZ08 oder andere aus derselben Serie. CMOS-Logik mit 5-V-toleranten
führen. Derartig benutzte Eingänge sollten Schmitt-Trigger-Verhalten aufweisen. Achtung: Mindestens für 74HC(T) Gatter ist dokumentiert (Philips 74HC/T High-Speed CMOS User Guide), dass auch schon geringer Strom durch die internen Schutzdioden zu einer unerwünschten Kopplung von Eingängen führen kann, d.h
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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?