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2 Schieberegister am selben SPI Bus
einem Ausgang. *)Edith sagt, es gibt Schieberegister mit seriellen Tristate-Ausgängen, z.B. das 74HC589.
vielen > Eingängen und einem Ausgang. Stimmt, das hatte ich glatt übersehen. Kein Problem, ein 74HC151 oder ein 74HC251 löst die Aufgabe zur vollen Zufriedenheit. fchk
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Zähler diskret aufbauen
der die Signale von CLK und /CLKEN durch einen gemeinsamen Schmitttrigger schickte. Beim Texas SN74HC4017 gab es nur bei CLK einen Schmittrigger; /CLKEN brauchte hingegen wieder steile Flanken. Daher würde ich mich nicht darauf verlassen ;-)
Ich vermute mal fast dass 40193 = 74HC193, so wie es bei den "hohen Hausnummern" einige identische Typen gab. Und bei einer 7-Segment-LED-Anzeige hat sich die Frage nach dem Stromverbrauch eh erledigt.
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Mehrere Schalter mit ATtiny85 steuern: Ist mein Design sinnvoll?
ATtiny85), der bereits einen USB-Port enthält. Zur Output-Port-Erweiterung nehme ich zwei kaskadierende 74HC595. Da beim Start die Schalter nicht aktiviert werden sollen, muss ich den OE-Pin (Output Enable) des 74HC595 mit einem Pull-Up-Widerstand beschalten und erst nach Initialisierung auf LOW legen.
Hardware "gegoßenes" USB Interface. Nimm einen ATxxU2, ATxxU4 oder direkt einen FT4232H und spare dir die 74HC595. Gruß
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Welcher gängige Schmitt Trigger invertiert nicht.
74HC7541/74HCT7541 https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT7541-1597670.pdf
Schmitt >> Trigger? Ich arbeite mit 3V3. > > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74AHC_AHCT1G17.pdf und > andere 17er Leier ist das kein 8-16 Port Schmitt Trigger. Die 74HC7541/74HCT7541 sehen vielversprechend aus. Danke.
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Diskrete Logik / prog. Logik
Frage ist, lässt sich auch eine programmierbare Logik einsetzen? Ich setze folgende IC-Typen ein: 74F00, 74F04, 74F08, 74F393, 74F74, 74HC4040. Lassen sich diese IC-Typen in prog.Logik umsetzen? Für Eure Meinung bin ich dankbar. Tipper
Also ich habs jetzt mit 74 LS/HC/AC 14 probiert, aber ein Rechteck kam nirgends raus. Nur beim AC wars ein schöner Sinus.
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Teile für Ladungspumpe
bei 4V nicht optimal, und ein LMC555 erlaubt nicht so hohen Ausgangsstrom. Daher würde ich einen 74HC14 beschaffen, einen Inverter als Schmitt- Oszillator schalten und die anderen 5 parallel als Treiber: 74HC14 +--|>o--+ | | +--|>o--+--|>o--+ | | |
und GND des 74HC14. 24V kommen aus 2 Stufen nicht raus. Wenn du mit 5V rein gehst, bleiben an der ersten Diode 0.7V hängen, es werden also nur 4.3V verdoppelt, wobei noch eine Diode im Weg steht, also kommen
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Zischenprüfung HCT
Hallo SolidSnake In 30 Sekunden erguugld: 74HC/HCT640; Octal bus transceiver; 3-state; inverting 74HC/HCT373; Octal D-type transparent latch; 3-state 74HC/HCT240; Octal buffer/line driver; 3-state; inverting Gruß, Bernd PS Schon wieder
74HCT640: Achtfacher bidirektionaler Bustreiber mit invertierenden Tri-State Ausgängen Transceiver = Transmitter + Receiver = bidirektional 74HCT373: Acht D-Flip-Flops (zustandsgetriggert, nicht flankengetriggert
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Schalten von Induktiven Verbrauchern
Signale auch vergewaltigen - habe ich bisher nicht gesehen. Dafür gibt es schon länger Decoder (74HC139 oder 74HC139), die dafür besser geeignet sind. Die haben auch Enable-Eingänge zum Abschalten aller Ausgänge.
Konzept als ein Analogschalter. Netterweise hat er sogar gleich zwei Alternativen angegeben: Ist der 74HC139 gerade nicht vorrätig, nimmst du einfach einen 74HC139 ;-) (SCNR)
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NAND Gatter mit nur einem Inverter
hin, dass so gut wie niemand ( im Internet sichtbar ) die Diodenschaltung in Kombination mit einem 74HC04, 74HC14, 40106 o.ä. verwendet. Falls jemand doch noch über einen Link stolpert, würde es mich freuen, wenn ihr diesen Link postet.
deutet für mich darauf hin, dass so gut wie niemand die > Diodenschaltung in Kombination mit einem 74HC04, 74HC14, 40106 o.ä. > verwendet. Richtig. Warum auch? Das könnte man ja gleich fertig kaufen. Man /ersetzt/ mit dieser wired-and/or/nand/nor-Schaltung auch nicht ein NAND. Sondern man verknüpft
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80C51 - External Access und Bus
#4145935: > Schliesslich soll das ganze ja Bidirektional > funktionieren. Und wie soll das mit einem 74hc244 funktionieren?
I2C, SPI, CAN, USB haben die oft auch intern. Und IO-Erweiterung macht man deutlich bequemer mit 74HC595/165 am SPI, falls die gewonnenen 18 IOs nicht schon ausreichen.
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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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Spi sternförmiger Takt ca. 15cm
jeweils 2 Inverter hintereinander und davon ein paar parallel? Nicht vielleicht doch Und-Gatter oder 74HC244?
den SPI-Takt per Software invertieren (CPOL) und fertig. > Nicht vielleicht doch Und-Gatter oder 74HC244? Nein.
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7-Segment Ansteuerung ändern
, 14)vom 74HC595 mit einem neuen MC zu koppeln, dort ein Programm zu schreiben welcher die Ausgabe an der 7 Segment Anzeige dann eben statisch erscheinen lässt. Lässt sich dies so realisieren, bitte um Unterstützung
zusätzlichen µC als SPI-Slave mit dran. Thomas W. schrieb im Beitrag #3547049: > ... d.h. wie das 74HC595 angesteuert wird.
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Suche passendes Schieberegister
sowenig wie möglich Portpins >verwenden will, auch das von mir gesuchte Parallelregister. Der 74HC595 ist dein Freund. Siehe Artikel oben. MfG Falk
Danke an alle! Der 74HC595 ist genau dass was ich suche =) Nur was macht der Latch da drinnen?! Das ist zwar ein Feature zu viel, aber daran wird es hoffentlich nicht scheitern ;) Mfg
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[Assembler] LED-Matrix 5x7
auch nicht die ganze Tabelle schreiben denke ich. Ich verwende einen AtMega16, ein Schieberegister 74HC595 einen 3-to-8-Decoder 74HC259 und eine Kingbright TC20 LED-Matrix - ausserdem läuft das ganze übers STK auf dem ich den µC habe und der Rest ist am Steckbrett aufgebaut. Wäre froh wenn sich irgendwer
Zeilenbits reinschreibst und der Timerinterrupt gibt sie einfach reihum aus. Wozu ist denn der 74HC259 gut? Ein 74HC164 oder 74HC595 ist einfacher. Peter
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SD Karte doppelt auslesen
, Adressierung und so). Oder brennt einem der SD(nicht HC/XC)-Kartenleser weg, wenn man anstatt einer SD-Karte eine SD-HC reinsteckt?
Über den USB-Port ? Robin R. schrieb im Beitrag #4861735: > Oder brennt einem der SD(nicht HC/XC)-Kartenleser weg, > wenn man anstatt einer SD-Karte eine SD-HC reinsteckt? LOL.
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Flip-Flop Zustand Clearen
@ Thomas Maier (pomestomi) >Ich verwende in einer meiner Schaltungen das D-Flip-Flop 74LS74. LS? Das ist eine relativ alte, stromhungrige Familie. Nimm ein 74HC74, siehe [[74xx]]. >kriegs einfach nicht hin, dass beim Einschalten meiner Schaltung die >Ausgänge auf Low liegen.
Brunner schrieb im Beitrag #2930397: > LS? Das ist eine relativ alte, stromhungrige Familie. Nimm ein 74HC74, > siehe 74xx. Da muß ich dies doch noch einmal in Erinnerung bringen. Oder man nimmt einen CD4013, der sich 'gemütlicher' schalten läßt und nicht auf jeden spike reagiert.
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Bauteil mit Aufschrift 7135 18A
verbunden ist es über Pin 1 mit einer LED gegen + Pin zwei gegen GND und Pin 3 mit einen Q Ausgang eines 74HC595 schieberegister. entweder das ist ein Mosfet oder ein AMC7135 aber dann verstehe ich nicht das der VDD pin des 7135 mit dem Q Ausgang verbunden ist kann denn der 74HC595 350mA pro Ausgang? Wenn
gesamt hat das Ding 3 Pins Pin 1 geht an LED Pin 2 geht an GND Pin 3 geht an den Q Ausgang eines 74HC595 Bauform ist SOT-89 wenn es ein AMC7135 ist dann bekommt der den Strom vom Schieberegister von einem Q Pin des 74HC595. Sehr komisch.
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Vorteil von Asynchronzähler
davor '1' sind, darf/muss das jeweilige Flipflop umschalten. Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia): 74HC163 @ 6V typ 55 MHz (4 Bit synchron) 74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x) Bei TIs TTLs ist das allerdings nicht so.
A. K. schrieb im Beitrag #4926360: > Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia): > 74HC163 @ 6V typ 55 MHz (4 Bit synchron) > 74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x) Es kommt aber auch darauf an, welche Gechwindigkeit man betrachtet. Die genannten Zahlenwerte sind für den
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ESP32 D1 MINI als Bluetooth Master
auch mit der Simple BLE gehen!? Advertised Device: Name: Mi Smart Band 4, Address: e7:d7:e3:5e:74:bc, manufacturer data: 570102ffffffffffffffffffffffffffffffff03e7d7e35e74bc, serviceUUID: 0000fee0-0000-1000-8000-00805f9b34fb
ich eben nochmals sehen ob ich eine Classic BL Verbindung ESP32 to ESP32 hinbekomme. ESP32 to HC-06 habe ich schon gelesen. ESP32 to HC-05 müsste doch auch einfach sein? ESP32 als Master to HC-05 und Arduino NANO als Slave. Sollen nur einige Bytes ausgetauscht werden.
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I/O-Erweiterung via Schieberegister
Hallo, ich habe versucht ein 74hc165 an den at90s8535 anzuschliessen, um noch ein paar mehr io's zu bekommen, nur leider klappt es absolut nicht. hat das vielleicht schon mal jemand gemacht und könnte mir vielleicht nen paar codeschnippsel
Woran hapert es denn? Vielleicht daran, dass es sich beim 74hc165 um ein parallel nach seriell wandelndes Schieberegister handelt? Du brauchst wohl eher das 74HC164. Das hat einen Takteingang, zwei Dateneingänge und acht Ausgänge. Das braucht man eigentlich nur
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3 ohmsche Verbraucher (je 16A) abwechseln elektrisch sicher schalten
damit die Last auf 32A oder sogar 36A steigt. 1. Maßnahme: Nimm einen 2->4 oder 3->8 Decoder wie 74HC139 (da sind zwei drin) oder 74HC138. Diese Teile haben zwei oder drei EIngänge und 4 oder 8 Ausgänge, und durch den Binärwert wird immer GENAU EINER (!) davon aktiviert. Der Prozessor kann also niemals
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
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leichter Einstieg in ASM für AVR
hoffentlich noch ;) ich frage mich außerdem, ob der dort angegebenen parallel-progger mit dem 74HC244 im grunde baugleich zum SP12-Progger ist (von wegen anschlussbelegung), muss ich später mal gucken. hier der schaltplan von der 74HC244-version: http://rumil.de/hardware/avrisp.html hier
) der 74hc244-progger hat ausserdem noch zwei leitungen FN1 und FN2 (wofür auch immer die sein mögen...)
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Frequenz ab 10Hz erkennen
2 Monoflops (74HC123): Der 1. wird flankengetriggert und ist er nach einer Periode noch 1, wird der 2. getriggert. Die Haltezeit des 2.Monoflop ist geringfügig größer, als die des 1., damit das Ausgangssignal
Sorry, vergiß den 74HC123, der ist krank. Der hat ja diesen blöden Resetpin, der bei Freigabe gleich lostriggert. Du mußt den 74HC4538 nehmen, der machts richtig. Peter
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ATmega 16MHz mit externem SRAM
! nun bleibt nur die Frage, welcher Latch kann es auf 16MHz machen. Datenblatt schreibt über 74AHC-Serie, ist dies dasselbe wie 74AC Fast-Logikreihe?
Nimm den 74HC, mit dem funktioniert es. MfG Mark
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Switch-Case Anweisung - Frage
ich ein Array erstellt, welche die zu schaltenden LEDs enthält. Das auslesen geschieht über einen 74HC165. Das klappt auch wunderbar. Bei der Switch Anweisung wird auf 0 oder 1 reagiert, welche vom Hall Effekt Sensor . Wenn ich nur Case 0 oder Case 1 nutze, werden die LEDs korrekt angezeigt. Sobald
M. G. schrieb im Beitrag #6826664: > die 8 bezieht sich aktuell auf ein Schieberegister 74HC165 Ich hatte mich nicht über die 8 gewundert, sondern darüber daß die Schleife leer ist und nichts macht.
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USB Blaster Defekt nach'm Programmieren
hab so'n "China Böller C" (USB Blaster Rev.C) im Nachbau mit einem STM32F101CB (an 3.3V) und einem 74HC244 Buffer (rote Platine). Damit habe ich einen Altera MAX 7032 S (an 5V) programmiert. Es ist nur ein CPLD in der Kette und es ist ein einfaches Stück Lochrasterplatine mit 'nem PLCC44 Sockel an
mal gemacht. Mal rasch das USB Kabel am Blaster abzuziehen ist verlockend. Aber da waren CPLD und HC244 jedoch nie an 5V... > was sicherlich dem Buffer geschuldet ist (bei dir 74HC244). Das > gleiche wird wohl auch für die Clone gelten, d.h. wenn bei dir mal > USB wegfällt (PC aus etc.) kann's
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I/O-Schieberegistersteuerung ohne Inverter möglich?
Pin habe, muss ich wohl einen Inverter diskret aufbauen, richtig? Kennt ihr eine Alternative zum 74HC165 mit umgekehrter Polarität am Load-Eingang? Gibt's irgendwo eine Übersicht über die ganzen Varianten? https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp08cp05.pdf https://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc165
High. Ist 'ne Frage, wie schnell es sein soll. Die alten CD40xx sind bei 5 V relativ langsam. 74HC4021 scheint es nicht zu geben.
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Günstige Relaismodule 230V
und ich schicke dann ein 254, und Relais 1 geht aus? Da ich gerade nicht wirklich platz für den 74Hc540 habe, würde ich einen 74HC125 nehmen der ist nun aber nicht mehr invertierend. Könnte ich daher einen CD4041 nehmen den nun einfach dazwischen hängen zwischen dem PCF und dem digitalen Transistor
PNP-Transistoren. In der Eingangsfrage hattest du von 8 Relais gesprochen, dafür ist die Kombination 74HC540 und ULN2803 ideal und vom Layout ziemlich simpel. siehe auch https://www.mikrocontroller.net/topic/130269
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SPI zu 8080 Parallel Wandler
aber leicht auf den STM32 übertragen lassen. Man muss ja nur die Bytes über das Hardware-SPI an die 74HC595 ausgeben.
Daten senden kann und diese auf > Parallel ans Display weiter gibt. Wie gesagt: drei kaskadierte 74HC595, angeschlossen an MISO, SCK sowie einen Ausgang für RCK (und evtl. ¬OE). Die machen genau das.
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4051D mit Schmitt-Trigger Eingängen und PP-Ausgang?
mit gleicher Pinbelegung wie TTL, heißen 74HCxx.
Peter D. schrieb im Beitrag #5904739: > CMOS mit gleicher Pinbelegung wie TTL, heißen 74HCxx. Die haben aber andere technische Daten; sowohl gegenüber 74xx als auch gegenüber 4xxx.
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Rolladensteuerung mit PIC18f4550
welcher es war. Ein Analoxmultiplexer mit "alle ein" gibt's aber nicht. Ein Prioritätsencoder wie 74HC148 ginge, braucht man 7 von. Einfacher ist wohl ein 74HC151 und ständig abfragen.
kriegt man auch Schieberegister stabil zum Laufen. Die Tasten über 100k Schutzwiderstände auf 6 * 74HC165 und die Relais über Treiber (ULN) von den 6 * 74HC595. Braucht insgesamt 6 Leitungen zum MC, ein ATtiny24 würde also dicke reichen. Die 6. Leitung geht auf /OE der Register, um sie zu sperren
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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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32x32 RGB LED matrix
realisieren (gibt es noch größere latches? ich habe nur welche mit 8 bit bei reichelt gefunden - 74HC 573)
Wenn ich so eine LED konstantstromquelle benutze kann ich die 74HC4094 einfach mit dem Strom aus dieser Stromquelle versorgen und die ausgänge der 74HC4094 ohne vorwiderstand mit den LEDs verbinden?
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8 Ausgänge und 8 Eingänge an 8 Leitern
nicht 100%ig verstehe, ist wo ich die Pegel für High bzw. Low herbekomme. Nach dem Datenblatt mag der 74HC138 keine 24V.
100%ig verstehe, ist wo ich die Pegel für High bzw. Low herbekomme. Nach >dem Datenblatt mag der 74HC138 keine 24V. Der [[Spannungsteiler]] wurde bereits erfunden ;-)
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Analog Multiplexer kaskadieren
Stellen wieder auf einen Pin demultiplexen kann. Habe mir dafür die folgende Schaltung mit ein paar CD74HC4067 überlegt. Kann das so funktionieren, oder ist da ein Denkfehler drin. Gehts einfacher ? Bei den zu schaltenden Signalen handelt es sich einfach nur um Logikpegel. Da ich noch nicht genau
eine Art Kabel/Durchgangstester. Hat mal ein Praktikant bei uns gebaut, für 40 Pole. Einfach per 5x 74HC595 für die Ausgänge und 5x 74HC165 für die Eingänge, der Rest ist software in einem kleinen AVR. Ach ja, man sollte die Ausgänge per Diode zum Open Drain machen und an allen Eingängen einen 10K
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Grasshopper und USB-Host
vergessen, da werden wir keine Schnittstelle am GH oder am GH-OEM zu finden. Bleibt noch der SL811HC und der ISP1160, die man beide über eine CPLD- oder eine 74HC..- Lösung an die SPI-Schnittstelle anbinden könnte. Für beide gibt es Treiber, so dass man sich auf die Hardware-Entwicklung und auf Software für die Anpassung beschränken könnte. Nachteil des SL811HC: er kann nur USB 1.1, während der ISP1160 auch USB 2.0 kann. Mit CPLD hab ich noch nichts gemacht, das wäre Neuland für mich. Andererseits ist der Gedanke an ein 74HC...-Grab auch nicht berauschend.
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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?
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Elektromagnet Spannung umpolen
must. > Der eine HIGH, der andere LOW. Ich habe mich jetzt für diesen Aufbau entschieden. Der 74HC4051 wird als Umschalter verwendet. Was ich jetzt noch vergessen habe, sind die Zenerdioden parallel zum Elektromagnet. Sonst sollte dies eigentlich so funktionieren.
Sven H. schrieb im Beitrag #6786942: > Aus dem IC 74hc4051 kommen 10V oder 0V. Allerhöchstens 10V. Und an den Transistoren fallen jeweils ca. 1V ab. Da immer 2 Transistoren aktiv sind, kommen an der Spule nur noch höchstens 8V an. > Was ist nun der
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suche Prozessor
Die STR71xF-Serie (ARM7TDMI) von ST hat ein 10*16Bit SPI, d.h. wenn Du da 20* 74HC595 und 20* 74HC165 ranhängst, hast Du insgesamt 160 Ins und 160 Outs. Einfach die SPI-FIFO mit 10 Words füllen und wennse fertig ist, die 74HC595 latchen und die 10 aus den 74HC165 eingelesenen
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Frequenzmessung bis gut 100MHz?
Du kannst einen Vorteiler zur Reduzierung der Eingangsfrequenz nehmen: z.B. Zähler 74HC393. Oder, wenn Du es genauer brauchst, vielleicht auch hier nachsehen: www.mino-elektronik.de/fmeter/fmeterx.htm
Hi! 100MHz? Keinesfalls ohne Vorteiler und dann auch keine HC-Typen, da musst du schon auf 74F.. oder 74S.. Typen umsteigen. Es sind aber auch andere/spezielle Vorteiler auf dem Markt. 11C90 = 10:1 600MHz MC12079P = 64/128/256:1 2,8GHz U664B = 64/128/256:1
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was mit alten TTL-Logik-Bausteinen machen?
eventuell tatsächlich nur noch schwer (teurer) zu entsorgen. Solltest du irgendwann ausgerechnet einen 74HC4711 gebrauchen und musst dafür "viel" Geld ausgeben - Pech gehabt - ist trotzdem "Gesünder" und Preiswerter -auch Platz kostet- . Nebenbei: Das Prinzip gilt bei weiten nicht nur bei ICs die man
Bei den LS/HC bin ich noch mitten in der Einzelerfassung, das mußte damals schnell gehen, der Verkäufer wollte 56 Raaco-Kästen einer speziellen Serie zurück. Bisher finde ich keinen 74X271 in meinen Files.
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Was für ein Bautail ist das?
der Platine kann ich prüfen. Ein Multimeter hab ich hier Zuhause. Aber wie soll ich z.B. so einen 74HC74 IC messen? Der hat ja ne Schaltlogik intern. Da fehlt mir einfach die Erfahrung fürchte ich.
THD noch niemals erlebt. Michael schrieb im Beitrag #5985424: > Aber wie soll ich z.B. so einen 74HC74 IC messen? Du sollst keine einzel ICs messen, sondern das was hinten rauskommen soll. Es gehen auch immer mehr Hersteller dazu über die hochkomplexe Schaltlogig eines D-FlipFlops wie dem 74HC74
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Mit BTS7960 bremsen
habt meine Kopf ganz schön zum qualmen gebracht. Ich habe mir auch mal das Datenblatt von dem NXP 74HC244 angeschaut, welcher auf meinem IBT_2 drauf ist. Der schaltet "nur" durch, oder? Eigentlich brauche ich mir über den keinen Kopf zu machen? Ich habe nach der Tabelle 4.4.5 jetzt mal das Ansteuern
habt meine Kopf ganz schön zum qualmen gebracht. Ich habe mir > auch mal das Datenblatt von dem NXP 74HC244 angeschaut, welcher auf > meinem IBT_2 drauf ist. Der schaltet "nur" durch, oder? Eigentlich > brauche ich mir über den keinen Kopf zu machen? Richtig, das ist nur ein Puffer. > Ich habe
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x-fach Audio Umschalter
, die Taster zur Umschaltung muss ich entprellen -> Schmitt-Trigger (2x 74HC19), dann müssen muss der zustand gespeichert werden -> Latch (74HC373), nun muss ich die 8 (ich möchte ja den HC4051 voll ausnutzen wenn er mal da ist) Leitungen auf 3 Bit umcodieren (74HC148) um den
nicht erst auf 3Bit umcodieren muss o.ä.? Danke für eure Zeit, Stefan P.S.: Auch wenn ich den 74HC4051 erwähne, es müssen nicht 8 Effekte sein, 4-6 ist eher realistisch.
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Dybkowski AT89S8253 Flasher
>Welchen kann man da nehmen, und in welchem Shop kann ich die Bauteile >(MC, Quarz, 74LVC244) am besten kaufen? für den LVC nimm den 74HC244 alles bekommst Du z.B. hier http://www.reichelt.de Übersicht Versender: http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender
F25HP (F25) von der con subd packet genommen. Hoffe mal der passt Aber jetzt hängt es z.b. schon am 74HC244. Ich finde den Baustein nicht, ich denke mal dass es ihn dort entweder nicht gibt, und man ne eigene library schreiben muss oder , dass ich ihn einfach nicht finde.... Genauso bin ich auf der
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IC identifizieren
Auf Grund des Bildes kann ich nur eine Theorie entwickeln, wie die Ansteuerung funktioniert. Ein 74HC595 wird verwenden um jeweils die gemeinsame Annode/Kathode von einer 7-Segment Anzeige anzusteuern. Dafür sprechen auch die vier Transistoren. Die drei anderen 74HC595 werden verwendet um die 21 anderen Leitungen Leitungen der 7-Segment Anzeige anzusteuern (7 Segmente x Rot,Grün,Blau). Der 74HC959 verträgt maximal 70mA. Eine LED verbraucht bei Vollansteuerung üblicher Weise 20mA, leuchtet aber auch hinreichend hell bei nur 10mA. Ein einzelner 74HC959 kann dann alle 7 Segmente gleichzeitig
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SCK mit Transistor schalten
ändern übernimmt er es auf die Flip-Flops... mit mehreren Geräten sind andere SPI geräte wie zb. der 74-595 gemeint oder ähnliches.... Wenn ich nun Daten an zb den 74-595 schicke bekommt der WS2803 auch die Daten und übernimmt diese, da er ja eben kein CE/SE Pin hat...
Vergiss deinen Transistor und mach es richtig. Nimm ein 74HC08 oder 74HC00 oder 74HC125 oder was auch immer und bau dir einen einfachem Multiplexer/Gate für SCK. Fertig. Alles anderes ist Murks.
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Schieberegister Frage
74xx594 nehmen
achso, um die Unterschiede zu klären: 74xx594 (gibt es wirklich, zB bei TI) 2-State Ausgänge 74xx595 3-State Ausgänge 74xx596 Open-Collector alle drei haben ein Output-Latch.
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Aus dem Datenstreem Clock extrahieren
Begriff Costas-Loop: http://de.wikipedia.org/wiki/Costas_Loop vielleicht noch das Datenblatt zum 74HC297 "Digital phase-locked-loop filter" http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15581/PHILIPS/74HC297.html
zusätzliche Vergewaltigung gesendet/empfangen werden müssen. Die Datenrate beträgt ca. 200 Mbit/s (SRD). Den 74HC297 kann man ausschließen, ist leider zu langsam. Wobei ich das Ganze eigentlich ohne externe Bausteine lösen wollte (habe dabei an Schieberegister, FFs und XORs gedacht).