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Schaltung - Entprellung
für den fehlenden Glättungskondensator am Verbindungspunkt R1-R3-R2 liegt hier eine Welligkeit von 14mV an. Kommen noch andere Lasten hinzu, wird sich diese Welligkeit noch verstärken. (Abhilfe wie schon weiter oben vorgeschlagen: ein sauber abgeblockter 7805-Festspannungsregler) Vinp Die Spannung
zwischen GND und +5V Vuc1: Die Spannung über dem Glättungskondensatort am Verbindungspunkt R4-C1-74HC14 strebt mit einiger Welligkeit schließlich gegen GND. Die Zeitkonstante in Sekunden =(R*C) ist mit 0,001s etwas knapp bemessen. R3 zwischen 4k7 und 2k2 würde Abhilfe schaffen. Vout: Die Schaltschwelle
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Reflow Ofen T-962 - Erfahrungsbericht
schalten gegen GND -> low active F1: P0.23 F2: P0.15 F3: P0.16 F4: P0.4 S: P0.20 74HC04D: 1A: P0.9 -> 6A -> 6Y -> Lamp LED, Lamp 2A: P0.8 -> 5A -> 5Y -> Fan LED, Fan EEPROM: SDA: P0.3 SCL: P0.2 Beeper: P0.21: via R11 (331) links oben + V1 27L2C: 1OUT: AD0.1
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
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Batterieanwendung mit LCD
das bringt der µC nicht. Was ist da als Treiber geeignet? Logikinverter für 3V? Reichelt hat nen "74LVX 04 D" (leider nur in SO-14, das bedeutet Pads teilen), den massiv parallel geschaltet könnte doch gehen, oder? Dann wäre da noch das Display... Hintergrundbeleuchtung brauch ich denk ich nicht
bringt >der µC nicht. Was ist da als Treiber geeignet? Logikinverter für 3V? >Reichelt hat nen "74LVX 04 D" (leider nur in SO-14, das bedeutet Pads >teilen), den massiv parallel geschaltet könnte doch gehen, oder? Es geht auch 74HC04, den gibts in DIL. >Und dann sollte die Anzeige auch noch
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100mhz 32bit - counter ohne vorteiler?
diskret aufzubauen. Auf einigen threads hier im Forum habe ich nun herausgelesen, das sich der hc590 von nxp nur bis maximal 16 bit kaskadieren lässt. Der baustein ist ausserdem nur bis max. 50 mhz Meine Fragen: 1) Welche Logikreihe kann ich bis 100mhz nutzen? (zur Not würde ich einen 1/2
74AC160, 74AC161, 74AC162 und 74AC163. Davon kannst Du Dir einen ausgucken. Eine Spezies zaehlt Dezimal, die andere Binaer. Dann unterscheiden sich beide noch im Uebertragsverfahren. Synchrone Zaehler
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Geschwindigkeit Shiftregister Code
Shift-Registern mehr Eingänge zur Verfügung haben. Gekauft habe ich mir 2x2 Verschiedene: zwei mal 74HCT957 und alternativ zwei mal MOS 4021 Jetzt dachte ich den 74HCT957 zu verwenden, weil die Eingangspins schön nebeneinander liegen. Zum Verkabeln und Anssteuern habe ich folgendes gefunden
#3054273: > Da gibts hier von Peter Dannenberger einen Code, den ich nicht verstehe: > Beitrag "Re: 74HC597" > > Brauche ich dafür eine Library? Die Macros für die Pins mußt Du entsprechend Deiner Schaltung definieren. Suche mal nach meiner sbit.h, damit geht das ganz leicht. Maus schrieb im
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Reparaturbericht SolarMax 6000Cx
Vers.G unter dem Display sitzt ein 4MHz-Quarz, PIC16LC770-I/P V6.2, BDP953, R9791A, TMS320LF2406APZA CA-74A6FHW G4 mit 7,372MHz Quarz, 74HC4538D, 74HC14D, 6x LM224, LM2901, 2x G7AB WZD2 FB und ein Akku Panasonic 3V UL1220D. Insgesamt 11 Relais (8 Schrack 0410 83 050 001 WG), 2x HX 10-P und ein Melderelais
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5V-auf-12V-Signal-Wandler
1,4µs Schaltflanke Datenblatt vom CMOS-ID 4094: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HCT4094.pdf
://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/... Der klassische 4094 läuft mit 3V bis 18V, der 74HC4094 mit 4,5V bis 5,5V. Du kannst also beide mit 5V betreiben. Oder brauchst du die 12V, um eine höhere Ausgangsspannung zu erhalten?
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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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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
PCF8574TS, NXP: I²C IO-Expander -> 0,25€/Stk. Halbleiter Logik: 4325x 74AHCT86PW, Nexperia: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 1875x 74AHCT08PW, Nexperia: Quad 2-input AND -> 0,05€/Stk. 1925x 74LVC08APW, Nexperia: Quad 2-input AND -
PCF8574TS, NXP: I²C IO-Expander -> 0,25€/Stk. Halbleiter Logik: 4325x 74AHCT86PW, Nexperia: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 1875x 74AHCT08PW, Nexperia: Quad 2-input AND -> 0,05€/Stk. 1925x 74LVC08APW, Nexperia: Quad 2-input AND -
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Quadraturauslese nach Dannegger
liegen ebenfalls an und haben im Oszilloskop sichtbar den gewünschten 5V Hub. Die benötigten Chips 74HC174 und 74HC86N sind bei 5V Betrieb schnell genug um so ein Clocksignal zu verdauen und im Oszilloskop sehe ich dass dann die entsprechenden Pulse am Ausgang von "Clock Enable" und "Direction" ankommen
; 94: 31 9b sbis 0x06, 1 ; 6 96: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x9c <__vector_14+0x18> 98: 23 e0 ldi r18, 0x03 ; 3 9a: 01 c0 rjmp .+2 ; 0x9e <__vector_14+0x1a> 9c: 20 e0 ldi r18, 0x00 ; 0 if( PHASE_B ) enc_new ^= 1; // convert
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Weiße LEDs an LiFePo4 Akku
LEDs fließen soll. Sehr einfach wäre ein schwingender Schmitttrigger mit gepuffertem Ausgang (evtl. 74HC14) mit Spannungsverdoppler.
ich nicht sicher, ob die Ausgangsspannung höher ist als die 3 V Versorgungsspannung. Daher hatte ich 74HC.. vorgeschlagen. J. S. schrieb im Beitrag #7785684: > Kindchen, ich kenne wohl mehr LED-Datenblätter, als du je sehen wirst. Und da steht dann "Flussspannung" drin? Zeige konkrete Kennlinien
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[V]erschenke diverse LS-TTLs Logik ICs
Philips, Fairchild, SGS, TI, Hitachi). Folgende Typen sind dabei (evtl. nicht vollständig): 74... LS00 LS01 LS02 LS03 LS04 LS05 LS06 LS07 LS08 LS10 LS13 LS14 LS20 LS21 LS30 LS32 LS42 46 LS47 LS61 LS73 LS74 LS76 LS85 LS86 LS93 LS95 LS123 LS125 LS126 LS132 LS138 LS139 LS157 LS191 LS192 LS193 LS243 LS244 LS245 HC273 LS293 LS390 ALS519 F521 AC573 ALS688 Gegen das Porto für ein Päckchen schcke ich sie euch... Grüße Markus
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Sinus zu Rechteck
Es ist ein HCMOS Eingang. Ich könnte einen HC14 vorschalten aber der Transistor gefällt mir besser. Ich probiere es einfach aus!
Die SN74AUC Logikfamilie kriegt toggle frequenzen von weit über 100 MHz hin. Mit einem bias von VCC/2 am Eingang und DC-block sollte das Vorhaben recht einfach umsetzbar sein.
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Bauteile durch andere ersetzen
40 SOT23/3 S9013 > D2 BAT46W SOD123 kein Basic part, BAT46W ist extended verfügbar > 74LVC1G17DBVR SOT23/5 els Extendesd verfügbar
schrieb im Beitrag #6124223: > Such nach einem nicht-invertierenden Schmitt-Trigger in deiner Liste. 74HC14 ist auf der Liste, da sind 6 invertierende drin. 2 davon in Reihe ergibt einen nicht-invertierenden.
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Anfänger Frage zu 74LS145
Guten Morgen Ich versuche einen 74LS145 zu messen. Auf ein Testboard gesteckt. Masse an Pin 8. +5V an Pin 16. Masse an die Eingänge (Pin 12,13,14,15). Die Ausgänge sollten laut Datenblatt mit Ausnahme von A0 auf 5V sein. Mit dem
Open-Collector TTL haben es nicht als CMOS geschafft, braucht man zu selten. Man kann aber mit den 74HC125/126 ein Open-Drain nachbilden, sogar in beide Richtungen.
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RS232 TTL zu RS485 Konverter aus China?
Beschaltung herauszufinden das es sich um einen MAX485-artigen handelt, was ist das für ein Ding im SO14? Ich habe etwas "gesuchmaschint" und gesehen das es irgendwelche andere Module gibt auf denen noch ein 74HC04 auf der Platine steckt, vermute das hier auch..wäre ja auch einfach herauszubekommen.
dieses Platinchen. Monoflop kann sein, es gibt einen C, eine Diode und einen R an Anschluß 13 des SO14 ICs...der wohl wirklich ein HC04 ist. Gruß, Holm
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Ausgangsspannung bei Hex Inverter?
Hallo! Ich habe einen Hex Inverter CD74HC04E. Wenn ich dem 0V an die Eingänge lege, was für eine Spannung sollte dann an den Ausgängen liegen bei 5V Versorgungsspannung?
bekommen, machen sie zum Trotz alles was sie wollen. Sowas habe ich in der Praxis noch nie erlebt. Die 74HC sind da recht gutmütig. Ich hab auch schon mal ICs nur mit Krokoklemmen angeschlossen und geprüft. Der nächste Kondensator war dann der im Labornetzteil. Wenn man ~VCC/2 mißt, dann sind das 50Hz
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LED Latch - rot durchgebrannt, aber wieso!?
was am Design falsch ist. Dafür habe ich euch mal eine der Units angehängt. Die LEDs werden durch 74HC75D latches gesteuert. Es sind ultrahelle 5mm LEDs mit gemeinsamer Anode, die an +5V hängen. Vorwiderstände sind 180(rot) und 120 Ohm (grün,blau) vorm Negativ-Ausgang der Latches, die damit auf GND
veränderbar und > *gemultiplext* über eine Labview-Karte angesprochen werden. + Pushpull Ausgang des 74hc75 => eventuell Polaritätswechsel an der LED? Wie sieht der Rest der Schaltung aus? Wie der Multiplexer? Zitat hier: http://www.ferromel.de/tronic_16.htm
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Frequenz Divider ECL SP8629 Ersatz?
pdf/168629/ETC2/SP8629.html Einzelne Hunderter-Teiler gibts nur noch für niedrigere Frequenzen z.B: 74HC390. Aber zwei 74AC160/162 hintereinander würden die 100 MHz schon erreichen. Bleibt noch die Pegelanpassung am Eingang von ECL auf TTL. Vielleicht reicht schon ein Spannungsteiler mit Koppelkondensator, oder noch ein Schmitt-Trigger 74AC14
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Grundlagenfrage von blutigem Amateur
Preset Enable), 15 (Synch. Preset En.) sowie 16 (+VCC). Den Takt habe ich auf 1 gelegt (CLK) und an 14 erwarte ich jetzt eigentlich das Ausgangssignal. Absolut nix passiert. Ich habe nun schon ICs aus verschiedenen Chargen benutzt und z.B. auch einen 74HC40103 versucht. Alles umsonst, der Zähler zählt
Pin14&15, im Aufbau jedoch an GND, und wohin der Widerstand geht, kann ich nicht erkennen.
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Tochterplatinen für 8031 µController
anschließt und wie man diese anspricht. Beim anschließen geht es eigentlich mehr um die Leitungen wo (A14,A15 oder so hab damit keine Erfahrung). Was ich aber vermeiden möchte ist, dass ich die Platinen nur über die Ports anspreche, da ich mir überlegt habe diese für das Ansprechen der verschiedenen Platinen
Mikrocontroller-Kochbuch von Stefan Roth gibt es mehrere Vorschläge für Porterweiterungen, z.B. mit 74HC574. Man kann auch den 74HC164 nehmen und braucht nur noch 2 Pins. Gruß Thomas
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4-bit Schieberegister: CD74HC194E
weiß ich, vielleicht kann mir jemand anhand den Pins dieses Schieberegisters die Pinbelegung des CD74HC194E näher bringen.
. > vielleicht kann mir jemand anhand den >Pins dieses Schieberegisters die Pinbelegung des CD74HC194E näher >bringen. Datenblatt als Hörbuch? Hmmmm . . . Once upon a time . . . ach neee, falsche Ziegruppe ;-) Also. *Räusper* "4-bit bidirectional universal shiftregister" Das ist
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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
daß der Multiplextakt nicht ausfällt, die Dinger gehen leicht kaputt. Am besten ne Überwachung mit 74HC123 vorsehen. Es dürfen auch nicht alle 140 LEDs gleichzeitig an sein, bzw. nur kurzzeitig. Die integrierten Latches sind standard TTL, d.h. ziehen auch dunkel ordentlich Strom. Was mir an den
ich schon ewig lange nichts mehr mit TTL gemacht habe, welche CMOS Familie würdet ihr vorschlagen HC, HCT...?
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Taktgeber Schaltung Probleme
Trennung durch das Relais hier nicht notwendig. Besser ist es hier einen 2 zu 1 Multiplexer einzusetzen (74HC157) auch wuerde ich dir empfehlen den Impuls von Radkontakt erstmal zu entprellen (mit RC Glied und einen 74HC14 Schmitttriger hinterher) um hier klare Verhaeltnisse zu schaffen. Auch ist der NE555
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zwei Schieberegister
10k = 10kBit Also, ca. 1250 Stück 74HC595 in Reihe. Wobei nur 10 Ausgänge auf der ganzen Strecke gebraucht werden.
Mathias H. schrieb im Beitrag #4614246: > 10k = 10kBit > Also, ca. 1250 Stück 74HC595 in Reihe. > Wobei nur 10 Ausgänge auf der ganzen Strecke gebraucht werden. Dann ist der Speicherbedarf nicht dein Problem. Wenn allerdings die Ausgänge auf der ganzen Strecke verteilt sind
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ADC DAC Schaltungsplatine für ein Raspi
fehlschlägt, weil er > die High-Werte nicht richtig erkennt. Ja das stimmt. Was wäre wenn ich einen 74HC4050 (https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/74HC4050.pdf) IC nutze. Schnell genug scheint er zu sein mit typical 10ns propagation delay. Achim S. schrieb im Beitrag #6132119: > Du versorgst deine
2,5V nicht korrekt bearbeiten. Auch das ist meine Schuld. Ich habe den OPA4134 nur aufgrund des SO14 footprints verwendet. Ich hatte eigentlich einen anderen OPA der bis auf 0V ging. Entschuldigung! Ich sollte mir angewöhnen trotzdem den Namen der ICs zu ändern. Ich habe ihn nun auf deine Bemerkung
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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.
Eine Lösung in TTL-Logik könnte einen 74xx148 oder 147 enthalten https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf 8-Line to 3-Line Priority Encoder Allerdings fehlt noch die Entprellung, der Zwischenspeicher und ein 3-zu-8 Decoder. Der Mikrocontroller
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3 versch. Impulse Zählen mit Atmega8
zwei anderen etwas gestört werden. Aber auch hier ist es kein Problem. Nimm einen externen Zähler ala 74HC4040 oder so und teile deine 200 Hz durch 64 oder mehr, da kommen so um die 3Hz raus. Die kannst du dann deutlich einfacher messen. Die Frequenz wird ja linear geteilt. MFG Falk >Danke für deine
Modus hinzu (PWM Erzeugung). Aber auch hier ist es kein Problem. Nimm einen externen Zähler > ala 74HC4040 oder so und teile deine 200 Hz durch 64 oder mehr, da > kommen so um die 3Hz raus. Die kannst du dann deutlich einfacher messen. > Die Frequenz wird ja linear geteilt. Naja, wenn, dann sollte
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Div. Anfängerfragen zu Hochgeschwindigkeitslichtschrankenprojekt + Verschluss
möglichst schnell reagieren und ein eindeutiges Signal >liefern. Dazu nimmt man einen Komparator, ein 74HC14 sollte reichen. >Photodioden bzw. eine LED im Spektrum des Lasers scheinen eine gute >Wahl. Liege ich hier richtig? Phototransistoren schalten wahrscheinlich >zu langsam. Langsamer, aber
III*: Welcher Bautyp ist für das Gatter (und andere Bauteile) zu >empfehlen, CMOS oder TTL? [[74xx]], HC Baureihe. Echtes TTL nimmt heut keiner mehr. >(widersprüchliche Angaben gefunden). Sind die Zeitdifferenzen so gering, >daß es keinen praxisrelavanten Unterschied macht? Ja. >Ich würde
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8x8x8 LED Cube - kurze Frage zum Start
ATmega16) 3x status LEDs. You choose color and size. 3x resistors for the status LEDs. 8x 74HC574 ICs 16x PN2222 transistors 16x 1k resistors 1x 74HC138 IC 1x Maxim MAX232 IC 1x 14.7456 MHz crustal 2x 22pF ceramic capacitors 16x 0.1uF ceramic capacitors
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Treiberschaltung für TCXO
sind sie bei 0.5V und 2.2V). Ein schneller Komparator würde helfen und auch den Jitter, den der AC14 in der Beschaltung produziert, verringern. C2 ist natürlich falsch - siehe Post von peter-neu-ulm.
der ganze Aufwand? Um ein 1-2Vss Signal mit 10MHz auf 5V-Logik zu bringen braucht man allein einen 74HC04 der einen Gegenkopplungswiderstand von 10k bekommt und dem das Signal über 1n eingespeist wird. Was anschließend kommt ist egal; meinetwegen weitere Inverter des ..04, aber keine Widerstände oder
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M74HC595 und ATmega16 - Die Ansteuerung funzt nicht ganz.
Ich versuche durch ein Programm an meinem Atmega16 einen M74HC595 anzusteuern. Die Verbindung besteht so: PD0=SCK PD1=RCK PD2=G PD3= SI R18 enthält das Byte, welches in das Schieberegister geschoben werden soll. Der Fehlerbericht geht so. OK: erst
setze und invertierende als 1. Somit ist die darauf folgende Flanke gleich die richtige. Übrigens, die 14cm Flachband sollten´s nicht sein, habe 16 gestapelte HC595 über 30cm Flachband mit 128 LEDs als Statusboard an ´nem 13Mhz AtMega162 hängen und absolut keinen Horror damit. Alle Ausgaben habe ich über
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Sekundenzähler auf zwei 7-Segment-Anzeigen
siebensegment-Decoder gibt es höchstens in Schaltkreisfamilien als Quasi-Industriestandard wie die 74TTL reihe. Deren Gebrauch unterscheidet sich aber von dem von FPGA-VHDL-Komponenten. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://www.rhydolabz.com/documents/74LS48.pdf https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hc160a-d.pdf
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Schalter gesucht, der durch überbrückten Eingangskontakt umschaltet (Anfänger)
Hans Bauer schrieb im Beitrag #3623046: > Leider kann ich das SN74LVC1G80 nirgend wo zu kaufen finden, Ja, das kann sein, die 1G-Typen sind Einzel-FF in kleinen Gehäuse. Weil du nach platzsparend gefragt hast. Gehen tun auch andere, z.B. alle möglichen 74xx74, die sind dann aber im DIL14-Gehäuse. (xx=HC, HCT, LVC, LVX, u.a.). Genauso kann man den Transistor durch andere ersetzen. Wichtig ist, dass er mit dem Wert der Batteriespannung schon gut durchschaltet.
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Taktgeber aus Kondensatoren?
Schaltung zu Schaltung > stark variieren. Wobei das Gatter ein Schmittriggereingang haben muss wie: 74xx14 , 74xx13 , 74xx132 und CD4093.
normalen ("digitalen") Arbeitspunkten eines Logikgatters. Schöne Erklärung. :) Die Steilheit eines 74HC04-Inverters ist übrigens so groß, dass man ihn problemlos nutzen kann um einen Sinus ab ca. 20 mVpp auf vollen Logikpegel (und Rechteckform) zu verstärken.