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Schaltplankontrolle: elektronische Überstromsicherung
current ist doch richtig oder?) Real sogar noch deutlich weniger, so um die 1uA. >für den 74HC00. Dazu noch 5mA für >die LED, Flak-Scheinwefer ;-) Es gibt auch Low Current LEDs mit 2mA.
hier 5 Watt Ausgangsleistung + 7.13 Watt für den Regler + 1.4 > Watt für den Gleichrichter ergeben ~14 Watt. Also 14VA, das sind bei 9V > ca. 1.6A. Weiter unten steht dann aber: > Da der Strom im Trafo in Pulsen fliesst (90% der Zeit gar nicht, 10% der > Zeit läd der 10fache Nominalstrom den
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Pulse generator 3.3V 60kHz
Ein Klassiker wäre der 74HC4060. Zwei Widerstände und ein Kondensator sind die äußere Beschaltung für einen Oszillator, und dann enthält der noch Teilerstufen bis zu 2^14. Muss ein bestimmtes Puls-Pausen-Verhältnis eingehalten
gewesen, dass das Signal nicht mehr sauber ist... Ich bräuchte ein 50% verhältnis. kann denn der 74hc4060 auch mit 3.3V betrieben werden? danke & mfG Alex
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Kann man diese Schaltung noch vereinfachen?
freien" I/Os gerade aus und braucht etwa ein Viertel vom Platz deines Entwurfs (1x8pol gegenüber 2x14pol & Verdrahtung). Die Signallaufzeit vom Tiny sind halt etwas höher als mit Gattern, aber für eine Relais-Steuerung wird es wohl reichen. grüsse leo9
Wenn mit vereinfachen möglichst wenig ICs gemeint ist, dann kann man das mit einem 74HC238 oder 74HC153 machen. Und wenn man damit leben kann, daß die Ausgänge invertiert sind, tuts auch schon ein 74HC10. Peter
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Rechtecksignal mit Anstiegszeit < 1 ns für Oszi- und Tastkopf-Tests
hameg-archive/HM1005_deutsch.pdf gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Reihe.
schrieb im Beitrag #5881702: > gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Laut Datenblatt schafft der Kalibrator aber nur ca 5ns Anstiegszeit und ist damit zu langsam für den TO.
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SiC MOSFET schnell (28 MHz) schalten
schaltenden EER PA verbauen. Es werden zwei Stück im Gegentakt. Die 28 MHz sind als Traumziel zu sehen, 14 MHz müssen's sein. Geschaltet wird also im/nahe dem Spannungsnulldurchgang, aber sehr schnell und häufig. Die Quelle ist ein Sinussignal mit schwankender Amplitude 20...200 Vpp, welches zum Rechteck
MHz. Wenn es dazu einen Komplementär gäbe, würds funktionieren. Die BD139 / BD140 sind am Limit. Bei 14 MHz gehts jedoch relativ leicht. Gruß, Bernd
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Samsung Festplatte Motor Defekt
1457 Evtl. hat ja ein netter Mitleser so eine Samsung 160GB HD in der Schublade zuviel, Model HM160HC. ? Danke, R.L.
> Evtl. hat ja ein netter Mitleser so eine Samsung 160GB HD in der > Schublade zuviel, Model HM160HC. ? Nicht zuviel und auch nicht in der Schublade, sondern in meinem Notebook. HM160HC HN Rev.3 20090625 also Baujahr 2009 / bei deiner 2007 G4B 1179 Gruß, Magnetus
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Software- oder Hardware Wirrwarr? Wie würdet ihr es machen?
{21, 19, 18, 17, 7, 6, 5, 4, 3, 20}, // linke Anzeige {11, 9, 23, 22, 2, 1, 15, 14, 13, 10}, {45, 43, 42, 41, 31, 30, 29, 28, 27, 44}, {35, 33, 47, 46, 26, 25, 39, 38, 37, 34}, {69, 67, 66, 65, 55, 54, 53, 52, 51, 68}, {59, 57, 71, 70, 50, 49
noch ein vernünftiges Layout solcher Schaltungsteile zustandezubringen. Welche SR sind es übrigens? HC165 im SO-14 Gehäuse oder HC589 bzw irgendein CD4000er? Andrerseits kann man oft ein ästhetisch ansprechendes Layout auch mit ein paar Vias zustandebringen. Ich würde mir wegen ein paar strategisch
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8 bit .bmp - Farbpalette bei 8 Bit Ausgabe notwendig?
0,1625µSec dauern - da bräuchte man nen 6,1538 mhz takt. der einzig gängige quarz wäre dann aber 6,14 - also können wir nur 319 pixel darstellen, damit kann man leben, oder? Oder mach ich da jetzt nen denkfehler?
der irgendein Vielfaches von 13,1 bzw. 6,55MHz hat. Außerdem hätte ich für 19bit 3x 8bit Zähler HC590 o.ä. gebraucht die dazu eventuell nicht ganz synchron sind usw. Also einiges mehr an Aufwand und nicht so flexibel.
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[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul
Noch ein Hinweis: Wenn man C14 raus lötet und damit den Sinus-Ausgang deaktiviert schaut die Wellenform des Rechteck-Ausgangs wesentlich besser aus. Der Sinus-Ausgang ist lediglich der Rechteck durch einen Tiefpass geschickt.
Störparameter zu > berücksichtigen, die eine Messung verfälschen. Optische Uhren liegen bei 1E-14 und 1E-15 sind schon im Bereich des möglichen oder sogar schon erreicht.
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NXP verschenkt ARM-Chips
EMC_DYN_RFC = 6; EMC_DYN_XSR = 2; EMC_DYN_RRD = 3; EMC_DYN_MRD = 3; EMC_DYN_CFG0 = ((1 << 14) | (1 << 10) | (1 << 9) | (1 << 7));//(1<<14)|(1<<9)|(1<<8);//8,9,14 //64 MB (2Mx32), 4 banks, row length = 11, column length = 8 for(i = 0; i < 100; i++); EMC_DYN_CTRL = 0x0181; // NOP
http://www.mikrocontroller.net/topic/164545 Die Drahtbrücke auf der Platine ist übrigends die A14-Leitung zum SDRAM. Erwin
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10bit AD-Wandler auf 12bit
die Genauigkeit. Wie hoch die Genauigkeit ist, kannst du nicht beurteilen. Wenn das Signal auf 14 bit genau ist, wird durch Oversempeling das Signal auch genauer. Typisches mikrocontroller.net Bla Bla...
Möglichkeit wäre ein SAR-Wandler mit dem Komparator, 2 gleichen Kondensatoren und 4 Analogschaltern (1*74HC4066).
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Mikrotaster reinigen
Es ist also wirklich ein Problem auf der Tastenplatine und die besteht, neben zwei Logikgattern (74HC14 und 74HC00) sowie jede Menge NPN-Transistoren vom Typ BCP56-10 (SMD-Code 5610DG) und ein bischen Hühnerfutter eigentlich nur aus Tasten und LEDs. Die Tasten sind vermutlich in einer Matrix angebracht
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benötige Hex-Datei für PIC16F628A
davon aus, dass der PIC in einer Platine oder einer Fassung sitzt. Die Ports bei den Pins 7-10 und 11-14 sind um je 1 versetzt (die sind beim PIC an 6-9 und 10-12) und nur VCC an der richtigen Stelle ist.
Stephan S. schrieb im Beitrag #7542803: > Die Ports bei den Pins 7-10 und 11-14 sind um je 1 versetzt (die sind > beim PIC an 6-9 und 10-12) und nur VCC an der richtigen Stelle ist. Hier die 4 Brücken.
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Schaltung zum durchschalten ab 10MHz
Schmitt-Trigger Ausgang auf "Low" gehen, bei kleineren Frequenzen geht er auf "High". Der 74LS123 und der 74HC14 sind hier ziemlich am Anschlag. Ob die Schaltung bis 20MHz hinauf zuverlässig arbeitet, mußt du selbst testen. Eventuell den 74HC14 gegen einen 74AHC-Typ austauschen. Kai Klaas
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Feuchtesensor
www.epluse.com Von E+E Elektronik gibt es einige Sensoren für verschiedene Anwendungsbereiche und Montagearten: HC1000 High End Feuchtesensor für hochpräzise Anwendung HC201 Sensor für Standardanwendungen Erhältlich bei Distrelec HC1000 und HC201 HCT01 kombinierter Feuchte- und Temperatursensor im SMD Gehäuse mit
digital ja SHT75 Sensirion digital ja Si7005-B Silicon Labs digital ja HCT01 E+E Elektronik analog nein HC109 E+E Elektronik analog nein HC201 E+E Elektronik analog nein HC103M2 E+E Elektronik analog nein AM2321 Aosong I2C ja DHT11 Aosong I2C ja AM2305 Aosong I2C ja AM2301 Aosong I2C ja ENS21x ScioSense I2C
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Hc Sr04 echo pin (5V) an Atmega 328p mit 3.3V
Hallo, hab hier einen Atmega328p welchen ich mit 3.3V laufen lasse und möchte ein oder mehrere HC Sr04 Sensoren dadran betreiben. Da ein HC Sr04 Sensor mit 5V läuft bräuchte man ja eigentlich einen Spannungsteiler oder logic Level converter am echo Pin um den auf ca. 3V zu regeln. Ich frage
Datenblatt unter Absolut Maximum Ratings "Voltage on any Pin ..." und überleg dir anhand der Figure 14-1. (I/O Pin Equivalent Schematic) im Kapitel 14. (I/O-Ports), was dort bei einer Betriebsspannung von 3.3V und einer Eingangsspannung von 5V an der oberen Diode passiert.
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Neue Bauteile: Passives, Spannungsmanagement und MPUs
> Microchip MCP14T0517 - Transformatortreiber für galvanisch isolierte > Stromversorgungen. Hmm, warum bauen die einen weiteren ungeregelten Treiber, in der Form gibts das doch schon oder ist sogar auch mit nem 74HC14
weiteren ungeregelten Treiber, in der Form > gibts das doch schon oder ist sogar auch mit nem 74HC14 + Dualfet > schnell selbst zusammengedengelt. Naja, solche PushPull driver gibt es auch woanders, also kann es nicht schaden wenn es etwas mehr Konkurrenz gibt. Immerhin soll er ja softstart koennen
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Epidemiologischer Verlauf und Analyse von Krankheiten Teil 2 Gesperrt
Robert K. schrieb im Beitrag #6223040: > Ob die Sars2 Infektion lediglich 14 Tage Inkubationszeit hat darf > wirklich bezweifelt werden, weil man ja monatelangen Shutdown > durchführt, was bei angeblich 14 Tagen überhaupt nicht notwendig wäre. Das hast du super erkannt!
Einfach mal auf https://www.wodarg.com/ vorbeischauen ist zu kompliziert? Das letzte Video stammt vom 14.04.2020.
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Parallele Ansteuerung mehrerer Servomotoren mittels RS232
ist nur ein Zugeständniss an die Logikpegeldefinitionen von LS und Ur-TTL. Bei CMOS-Logik ist HC angesagt.
nur ein Zugeständniss an die Logikpegeldefinitionen von LS > und Ur-TTL. > > Bei CMOS-Logik ist HC angesagt. Kennst du den Druckerport des TE? Ich nicht und deswegen HCT - ich schreibe sowas schon mit Absicht.
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Taster mit D-Flipflop entprellen?
mit sauberen Digitalpegeln angesteuert wird. Aber wenns dir Freude bereitet kannst du ja noch einen '14 vor den CK-Eingang schalten, dann klappt das auf alle Fälle.
gewesen ;) Noch nen Schmittrigger reinhängen und das klappt schon. Die restlichen 5 Gatter eines '14 kannst du dann noch gut als simpler Treiber für irgend einen anderen Schaltungsteil brauchen.
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MC9S08QG8 Flash Nutzung
allein. Und beschreiben tut man ihn per BDM-Adapter. Hilfreich vielleicht: AN1831 - Using MC68HC908 On-Chip FLASH Programming Routines Im weiteren: AN2305, AN2317, AN2322. Aber Achtung: Die betreffen aeltere HC08 mit u.U. anderen Registern zur Flashkonfiguration. Programme die den Flash
Fuer neuere Ergebnisse einfach mal nach: Using HC908 On-Chip FLASH Programming Routines suchen.
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LED-Matrix mit dem Schieberegister SN74HC595
ich möchte mit einem AtMega eine 8x8 Led-Matrix steuern. Hierfür möchte ich das Schieberegister sn74hc595 ( www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf ) benutzen. Auf Seite 14 von diesem Datenblatt ist auch schon ein Beispiel mit LEDs (allerdings keine Matrix). Jetzt meine Frage: Kann ich das Schieberegister
bei Dauerversorgung. Der Strom, der über deine 110 Ohm fliessen soll, ist aber zu hoch für das 74HC595, der liefert zwar maximal 35mA, kann aber nur 70mA über GND. Sind alle LED an, kann er bei 8*30mA (1.5V Spannungsabbfall = 0.36W) auch zu heiss werden (0.36W geht aber genade noch). > Oder sollte
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Umschaltung von Rxd und Txd Leitungen
Hallo David, mit dem Schalung sollte funktionieren. HC4053 ist ein Analog Multiplexer. 74HC4053 __________________ VCC Tx0---|12 14 |--Tx | Tx1---|13 | PUl | | UP Rx0---|
gnd gnd VCC->16 ; GND->8 und das Datenblatt is hier: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4053.pdf Branko
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Polarität wechseln
natürlich eigentlich immer wechselt)? Meine Idee bis jetzt war zB. einen Analogschalter wie den 74HC 4066 zu nehmen (und dann aus zweien einen Umschalter bauen). Aber dieser verkraftet Leider die Ströme nicht. Das ganze diskret über Transistoren aufzubauen wäre mir zu viel arbeit. Ich habe schon an
L293 hat 2 komplette H-Brücken in DIL-14. Bringt die Schaltung von Haus aus auch eine negative Stromversorgung mit, also +/-12V oder so? Dann reicht pro LED-Strang eine halbe H-Brücke, macht 4 Stück pro L293. Wenn Du die ULN2003-er unbedingt
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Elektroniker Stammtisch Nähe München
Montag, der 14. geht bei mir nicht. Sonst jederzeit gerne. Gruß Hans
Der nächste Stammtisch ist am 14.11.
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1/min counter (RPM counter)
counter. Zum zählen selber benutze ich 3 CD4033B ICs die direkt in 7-Segment Daten ausgeben und 3 74HC273 D-FFs zum speichern der anzeige damit der nicht die ganze zeit hoch zählt, sondern nur den Endwert anzeigt der dann auf SC52-11 Anzeigesegmenten ausgegeben werden soll. Soweit die Theorie.....
anzeige? Muss da noch nen Widerstand zwischen Latch und Anzeige? Welches Potential muss an pin 2,3,4,14 des 4033er?
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HC244 vs HC125
Hi, mal ne Frage. Ich verwende als ISP die Schaltung mit dem HC244. Gibt es einen Unterschied zwischen der mit HC244 und HC125? Gruß Markus
Jo, erhebliche. Der 125 ist ein 14beiner mit vier einzeln abschaltbaren Puffern, der 244 ein 20beiner mit acht nur gemeinsam schaltbaren Puffern. Im Prinzip sind aber beide "Tri-State-Buffer" und von der reinen Funktionalität der einzelnen
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Pufferkondensator für Siebensegment
ggf. noch ein paar Elkos je nach Stromversorgung. 20 mA je Ausgang sind auch schon zu viel für 74HC595, vor allem wenn alle 8 Ausgänge in eine Richtung Treiben müssen. Das Limit der VCC / GND Pins ist niedriger bei etwa 70 mA für das ganze IC.
5000h/RAD-FC-100-10/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=84616;GROUPID=4000;artnr=RAD+FC+100%2F10;SID=14UQrI4n8AAAIAAA6WWEw45492d4697b658dcc224f8706376c32f) Qh' habe ich mit GND verbunden, damit der nicht so in der Luft hängt. Ein 10k-Widerstand zwischen rein sollte Sinn machen, oder? Grüße, Kay
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Hilfe bei Schaltung
Dann fehlt da auch noch ein 1µ Elko von Vcc nach GND (und generell 100n Enstörkondensatoren für den 74HC04).
Kann sein dass der 100n Kondensator beim 74HC04 zwischen Pin 14 und Pin 7 hinkommt?? Mfg Peter
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DCF77-Modul startet nicht sauber
etwas weiter vom Empfänger weg legen kann helfen. In meinem Fall verursachte mal ein Treiber 74HC14 auf dem DCF-Modul selbst die Störungen. Es war von den Entwicklern gut gemeint, ein kräftiges Pin-Signal zu liefern. Nach Abfönung des 74HC14 von der Platine klappte es. Das Signal des Dekoderbausteins
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riesige LED-Matrix
Hallo, ich habe Schieberegister verwendet 74HC595 für die Zeile sowie 8 Mosfets für die Spalte. Gruß Ulrich
Hinter den hc595 habe ich keinen Treiber die 15 mA reichten mir aus. Inzwischen würde ich ein Schieberegister mit Konstandstromquelle verwenden. Ich habe von den Anzeigen 50 Stück gebaut und keine Probleme gehabt
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Busleitungen Leitungslänge
oder sehr kleines spiel haben... bei einer FR4 Leiterbahn bewegen sich die einzelnen bits ja mit 14cm/ns -> bei 14cm unterschied zwischen den einzelnen Datenleitungen wäre der zeitliche unterschied 1ns... Natürlich ist das alles ziemlich untypisch, dass das passieren wird, weil man natürlich unterhalb
natürlich eher SDRAMs, die dann mit 133MHz betrieben werden --> 7.5ns pro Takt --> und dann ist 1ns knapp 14% der 7.5ns.... 7.5ns * 14cm/ns = 105cm können mit 7.5ns durchlaufen werden. Matthias Krämer
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Anfängerfragen!
wenn ich 2 ATmega8 zusammen bekommen, habe ich zu wenig I/O Ports.(7xLCD,5Taster,2LED,1Warnsignal,14 Kommunikationpins Chips, 12 Messpins,12 Steuerpins macht zusammen = 40 Pins und 12 Messpins + evtl Reserve ?) Der ATmega16 oder ATmega32 haben ja mehr, ist dort die Programmierung so wie beim Atmega8
74HC4051 Analog-Multiplexer und Demultiplexer Michael
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Problem mit Relaisansteuerung
Massen sind aber über die Steuerleitung miteinander verbunden. Auf der Relaisplatine sitzt ein 74LS14 Schmitt-Trigger als Puffer, und wegen der langen Leitung. Hinter den Ausgängen des 74LS14 sitzen 2n2222 Transistoren mit einem 1 kOhm Basisvorwiderstand. Die Relais sind 12 V Relais, Transistor sitzt
den Controllerpins im angesteuerten/nichtangesteuerten Zustand. Vielleicht schwingt auch der 74HC14? Einfach mal probeweise einen 100nF-Kondensator diagonal über den IC (an die Spannungsversorgung) halten. Hört das Brummen auf? Da Relais ja ziemlich träge sind, kannst Du die Steuerleitungen problemlos
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?Was für eine Ausgangsstufe hat ein 74HCT14
Ich habe hier gerade nur Büroausstattung.) Wie sind denn wohl die Rds On der AusgangsFETs im 74HCT14?
eben messen... :) Nö, heute mal nicht. >Wie sind denn wohl die Rds On der AusgangsFETs im 74HCT14? http://www.ti.com/litv/pdf/szza008 Seite 25, figure 31. HC ist mit HCT ausgangsseitig identisch. Hier liefert so eine normales Gate locker um die 60mA bei Kurzschluss am Ausgang.
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Schaltung läuft scheinbar nur durch Tastkopf
Ohje! Müssen das unbedingt 74AC164-Typen sein? Gehen nicht auch 74HC164er?
Software die Funktion der Taktleitung invertieren und zwischen uC Pin und der Taktleitung einen 74HC04 (hex Inverter) schalten, bei dem du dann alle 6 Bausteine parallel schaltest. Sozusagen als Treiber. gruss k.
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Berührungssensorik mit Spannungsmessung durch µC
Widerstände in Reihe legst. Als Empfänger selber eignen sich z.B. CMOS Gatter sehr gut, wie z.B. ein 74HC14 mit seinen 6 Invertern. Da legst du die Eingänge über z.B. 1M-2M gegen Masse und schaltst noch ein paar nF parallel, um Störungen zu schlucken. In die Zuleitung einen 100k Widerstand und deine zentrale
es ESD-Dioden. > Als Empfänger selber eignen > sich z.B. CMOS Gatter sehr gut, wie z.B. ein 74HC14 mit seinen 6 > Invertern. Da legst du die Eingänge über z.B. 1M-2M gegen Masse und > schaltst noch ein paar nF parallel, um Störungen zu schlucken. In die > Zuleitung einen 100k Widerstand und deine
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SN 7407N Gegenstück
74 HCT xx ist CMOS mit 74er Layout und 74er Pegeln (HC wäre mit 74er Layout und CMOS-Pegeln). Die gibt es aber leider bei R* nur teilweise.
darisus.de hat den original im programm ... SN7407N - Hex Buffer DIP14 Ab 0,357 EUR mfg
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[V] Reste again
AMP DUAL MOS IP/BIPOLAR OPAMP, SO8 10 x DG408DY, Analogmultiplexer 8:1, SO16 3 x DS1267-10 DIL14 Dual Digital Potentiometer Chip 5 x DS2401, TO92 Silicon Serial Number 1 x EP1C3T144C8N TQFP Cyclone FPGA, 2910 Makrozellen, 275 MHz 25 x GBU4K THT Gleichrichter 4A, 560V 25 x HSMF-A341 PLCC4
x TPIC6C596PW TSSOP16 Power Logic 8-Bit Shiftreg 30V 100mA 50 x NC7S32P5X SOT23-5 Single gate 74HC32 50 x NC7S00M5_NL, SOT23-5 Single Gate HC00 25 x NDT3055L SOT223 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor BSP319 50 x PSD15-LF-T7 SOD323 Transil Diode 15V, 500W PP 2 x RTC72423 SOW24
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Transistor als Schalter
Hey, probiers doch mal mit ner CMOS-Logik (z.B. 74HC4051 bis ..53) Die Schaltet einfach auf "Durchgang" bei beschaltung, mit rund 50Ohm innenwiderstand auf der geschalteten Leitung. Is nur ne Idee, oder nimmst dir das entsprechende Datenblatt und
aufzubauen. Er wird dadurch weder billiger noch kleiner. Falls jeder Cent wichtig ist, gehen statt der 74HC405x auch die CD405x (mit etwas schlechteren elektrischen Eigenschaften, s. Datenblatt).