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Synchrone Teilerschaltung
Hallo, welches Teilerverhältnis benötigst Du? Synchronzähler 74HC163 kann jedes Teilerverhältnis (ist kaskadierbar und hat synchronen clock). Gruß Fitz
Mit dem 74HC590er erspart man sich Einiges an Arbeit. Ist auch kaskadierbar.
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Piezo Platine, Stoß erfassen.
würde nur gerne das Ausgangssignal etwas länger haben Dann schalte ein MonoFlop dahinter, z.B. 74HC123. Die Platine selbst stellt nicht die Zeit sondern nur die Empfindlichkeit ein.
würde nur gerne das Ausgangssignal etwas länger haben > > Dann schalte ein MonoFlop dahinter, z.B. 74HC123. ACK. > Die Platine selbst stellt nicht die Zeit sondern nur die Empfindlichkeit > ein. Naja, das RC-Glied am Ausgang des Komparators gibt schon eine Zeit vor.
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Ansteuerung von 80 2W LED's
insgesamt 80 LEDs mit 2W, 60 dieser LEDs fungieren als Lauflicht (2x 30er Streifen) und die restlichen 20 LEDs sollen gleichzeitig blitzen. Um die Software und dem IC kümmere ich mich, ich brauche nur jemanden, der mir die KSQ für die LEDs entwirft und den Trafo richtig dimensioniert. Grüße
weiss zumindest, geht's ohne Schieberegister ja gar nicht - stellt also kein Problem dar! Ich hab 74HC595 und 74HC165 zum testen da.
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Tiny kaputt?? 24V zuwenig? Gesperrt
Und nicht vergessen. _IMMER_ ICs der 74HC Familie verwenden!!! HC -> _H_ot _C_old
Ich würde ihm aber eher die 74LS-Serie empfehlen: 'L'ass es 'S'ein!
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Nomenklatur - Schematic Symbol Name
werden, und ein bestimmtes Bauteil konkret benennen, und zwar mit eingesetztem Footprint. Beispiel: 74HC00-DIl14 oder 74HC00-SO14 oder 74HC00-PLCC20. Auch Montagevarianten bei THT, wie Stehend bei Widerständen würde ich gesondert erstellen und im Namen vermerken: Resistor600mWRM10mm oder Resistor600mWVertical
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Frequenz- bzw. Ton- Toff- Limiter bauen
Vielleicht kann man die Monoflops gegenseitig verriegeln usw. Da muss man aufpassen. Nach Datenblatt des 74HCT221 Seite 5/15 6. Functional description In der Tabelle der unterste Eintrag kann das wieder zunichte machen. Ein 74HC423 würde vielleicht besser passen. Ist aber leider retriggerbar. Kann man das 74HC423 durch geeignete Beschaltung "nicht retriggerbar" machen? Könnte einer Lösung näher kommen. Dann noch ein Diagramm. Wie im Beispiel gezeigt: keine Ton oder Toff darf kleiner als 70 µs werden
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7-Segment-Anzeigen - Schieberegister ?
Ein Standart-Schieberegister vom Typ 74*164 kann bis zu 20mA treiben, was für die meisten Anzeigenreichen sollte. Zudem lassen sich alle Bausteine kaskadieren, somit minimiert sich der Verdrahtungsaufwand. Ich schalte alle Dioden während des
Schalten über Transistor (und das damit verbundene kurze Flackern) kannst Du Dir sparen, indem Du 74HC595 verwendest, die über eigene Latches verfügen. Die triggerst Du dann z.B. über die /SS Leitung. Wenn Du nur rote Anzeigen benötigst, dann kannst Du z.B. auch superrote Typen verwenden. Die sind
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Warum gibts keine 16Ausgänge Dezimal Counter?
20pin Controller.
74HC4067 im 24poligen Gehäuse ist dem 74154 ähnlich: 4Bit zu 1-aus-16-Decoder
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I2C und versehentliche Kurzschlüsse
kurzgeschlossene Ausgänge eine ganze Weile, sofern es nicht sehr viele gleichzeitig sind. Weiss jemand, ob 74HCTxx und 74LSxx kurzschlussfest sind?
Steve van de Grens schrieb im Beitrag #7428351: > Weiss jemand, ob 74HCTxx und 74LSxx kurzschlussfest sind? (Quelle: https://www.ti.com/lit/pdf/szza008) HC: ca. 45 mA LS: ca. 35 mA Das Absolute Maximum Rating von HC ist 25 mA. LS hat keine spezifierte Grenze
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CD4094 falsch verschaltet?
ist das wirklich nur ein 4094? Oder vielleicht doch eher ein 74hc4094 ? Und der R hat wirklich 220Ohm, und nicht 22Ohm? Ein Aufdruck 220 könnte theoretisch auch 22*10^0 bedeuten. Also mal nachmessen.
Zeig doch mal die ganze Schaltung. Und ich würde erst mal einen 74HC4094 nehmen. Der 4094 ist doch ganz klar ausserhalb der Spezifikation mit dem Ausgangstrom. http://www.ti.com/lit/gpn/cd4094b Gruss Markus
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Bezugsquelle TLC5916
Dip-Gehäuse. Bislang finde ich nur die SMD Varianten. Ich möchte mit 3 von den TLC5916 8 RGB (3x20mA) betreiben. Alternativ wollte ich mit 3x 74HC595 + ULN2803 arbeiten. Jedoch komme ich dann nicht mit einem Arduino Protoshield hin und die Platine wäre mit Leitungen übersät. An eine Ätzstation
Dip-Gehäuse. Bislang finde ich > nur die SMD Varianten. > > Ich möchte mit 3 von den TLC5916 8 RGB (3x20mA) betreiben. > > Alternativ wollte ich mit 3x 74HC595 + ULN2803 arbeiten. Jedoch komme > ich dann nicht mit einem Arduino Protoshield hin und die Platine wäre > mit Leitungen übersät. An eine
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Realisierung mit einem Mikrocontroller ?
Cents gibts nur normale Triacs und dann sollte man den MC doch besser über besagte Schieberegister 74HC595 und 3 Optokoppler galvanisch vom Netz trennen. "Doch nur wenn alle Lämpchen an sind und wer macht schon sowas!?" Z.B. ausgerastete Software. Also bei der Schaltungsentwicklung auch darauf achten, daß der Resetzustand "immer alle Lammpen aus" ist. Auch ein Watchdog (74HC123) ist nützlich, falls die CPU hängt, d.h. für eine bestimmte Zeit der Schieberegistertakt ausfällt, daß dann ebenfalls alle Lichter ausgehen. Eine Stromüberwachung für jede Lampe einzeln dürfte
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uC-Lösung gesucht für exakte Pulsausgabe
Compare Einheiten für zwei Signale, eins zum setzen, eins zum Löschen. Ein D-FlipFlop sollte reichen, 74HC74, das sind sogar zwei drin. >Dann wäre der uC unbelastet. Ja. >Oder vielleicht geht es noch einfacher. Wüsste ich im Moment nicht. MFG Falk
auch, dann kann man mit geschicker Programmierung OHNE Interrupts nebenbei auch den UART pollen. >74HCxxx oder einem CPLD macht ist fast einerlei. Das CPLD ist viel Kaum. Ein CPLD ist eine Einchiplösuung, mit HC & Co wirds ein mittelgrosses TTL-Grab. MFG Falk
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Schnelle Logikbausteine
NAND. Der Laufzeitunterschied soll ausgewertet werden (Analogausgang mittels OP nach Tiefpass) 74HC00 oder was schnelleres? Gruss Kurt
Damit Du bei HC-MOS (risetime ca 5ns) Laufzeitdifferenzen halbwegs genau messen kannst muß die Laufzeitdifferenz > 20ns sein. 20ns entsprechen dann ca 4 m Längendifferenz. Bei kurzen Leitungen brauchst du also etwas
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Boolesche Operator ICs wie im DigitalSimulator - Nur Displays fehlen
Elektronik an und ich wollte fragen ob es Sinn machen und funktionieren würde z.B. als AND-Gate einen SN74HC00N zu nehmen. Hab auf die schnelle auch für alle anderen boolschen Operatoren günstige ICs gefunden. Das einzige was fehlt sind die zwei Displays, also das eine für Hexadezimal und das andere direkt
bcd zu 7 segment gäbe es. 74hc4511 z.b. Du kannst dir ja einen PAL/GAL programmieren um für dein Display zu dekodieren. Kannst natürlich auch alles in AND/OR implementieren. Dann wirste fit mit KV-Tabellen. Und wie wäre
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[V] Konvolut ICs + TIP147 + BYD13D
Teilen was so in *bay verlangt wird. Natürlich als VB, da ich ja privat verkaufe und die Teile schon >20 Jahre alt sind. 30 Stück TIP147; SOT93; Stange; 45€ (Gesamtpreis) 500 Stück BYD13D; SOD81; Gurt; 25€ 240 Stück 74HC540D; SO20; Stange; 95€ 240 Stück 74HC541D; SO20; Stange; 95€ 96 Stück 74LVT125PW; TSSOP14; Stange; 25€ 20 Stück UC2906N; DIP16; Stange; 200€ 5 Stück AD713JN; DIP14; lose; 90€ 5 Stück AD824; DIP14; lose; 25€ 30 Stück HEF4017BP; DIP16; lose; 25€ 2 Stück ICL7107; DIP; lose; 4€ 1 Stück ICM7218; DIP; lose
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uint128_t mit AVR?
Armin S. schrieb im Beitrag #1803683: > Ich habe 11 74HC595 Schieberegister kaskadiert (also ein > 88Bit-Schieberegister) und wollte die jeweils aktuellen Zustaende > bitweise speichern. Und dafür > Arbitrary Precision Arithmetic Hilfe!!!!
@ Armin S. (nimra) >Ich habe 11 74HC595 Schieberegister kaskadiert (also ein >88Bit-Schieberegister) und wollte die jeweils aktuellen Zustaende >bitweise speichern. Warum habe ich das geahnt, dass eine 128 Bit Zahl keine Sekunde
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Open-collector Ausgang sperrt nicht richtig
Hast du aus einem besonderen Grund einen 74Fxx verwendet? Weil wenn nicht, dann rate ich dringend dazu, keine mit "F" zu verwenden. Denn diese IC's sind im Vergleich zu den normalen "HC", "HCT" oder "LS" deutlich anspruchsvoller, was Stromversorgung
Update zum Stand: Ich habe in der Bastelkiste leider nur eine 20V Zener-Diode gefunden, aber es funktioniert wie im Bild "snapshot2" einwandfrei. Auch mit dem 74F38 ! Mein Test-IC hat die vorherigen Fehlversuche allerdings nicht überlebt. 19.1V Dioden habe ich bestellt
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10*11 LED Matrix mit Raspberry Pi
beziehen sich hier erstmal auf die Bauteile. Bisher liegen folgende Sachen in meinem Warenkorb: 3* 74HC 595 Schieberegister ausreichend 3mm LED rot 300mcd diffus 2.1V (von leds.de) 21 BC 337-40 Transistoren Über Multiplexing und Schieberegister habe ich mich schon ein bisschen eingelesen, blicke
nur geschickt verdrahten. Bleiben 7 Spalten die 1.6 A schalten müssen, dazu gäbe es IRF7301 an 74hc595.
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Voltage-Level Translator
kompatibel, d.h. man muss nur die Spannungen >3.3V vom FPGA fernhalten. Das geht mit FET Switches, z.B. SN74CBTD3861
würde sich anbieten: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc16245a.pdf
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Ampelschaltung bauen
Okay, also 74HCT 00 :)
hin? Der 555 ist eh schlecht geeignet, hat keinen Flankeneingang. Nimm einen Doppel-MF, z.B. 74HC123. Ein MF triggert auf die eine Flanke, der andere auf die andere. Und dahinter ein OR. Peter
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RGB Matrix 11x11
Schaltung würde ich gerne mit 3 TLC 5940 aufbauen und mit 2 Schieberegistern 74HC138, die Ausgänge der Schieberegister müssten mit Transistoren und Widerstände erweitert werden, wobei ich nicht weiß welchen ich da nehmen soll da bei Multiplexing ja die Gesetze ein wenig anderst
versorgt man am Besten wohl mit 23 SCT2024 für 99ct von ulrichradig.de ohne Multiplex, oder an 45 74HC595 mit 363 Vorwiderständen (das wäre mir schon zu viel Lötarbeit).
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SPI Bus (mit Glitches) per Software auslesen
stehen wurden nicht direkt 4 GPIOs für 4 CS genommen) Angeschlossen wie folgt: Schieberegister 74HC595 an MOSI, CLK sowie mit seiner RCK leitung an den CS des Masters. Der Schieberegister kriegt nun 8Bit Daten im Format 0xFFFE das wäre dann Teil des CS für den ADC...der Ausgang ist nun an ein OR
die CS0-3 HIGH werden, bevor ein neues Chip Select an den 74HC595 geschickt wird! [c] // adjust port access to your hardware! #define CS_RASPI_0_HIGH PORTA |= (1<<PA0); #define CS_RASPI_0_LOW PORTA &= ~(1<<PA0); #define CS_RASPI_1_HIGH PORTA |=
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Geschwindigkeit von JTAG an paralleler Schnittst.
Ah, danke. Kauf mir dann doch besser noch ein 74HC14 dazu, an 30 Cent soll's ja nicht liegen. Das aber ein orignal Xilinx-Kabel nicht stabil läuft, ist schon arm. Wenn man für 30 Cent stabile und scharfe Signale garantiert bekommt.... Gruss
Jörg wrote: > Ah, danke. Kauf mir dann doch besser noch ein 74HC14 dazu, an 30 Cent > soll's ja nicht liegen. > > Das aber ein orignal Xilinx-Kabel nicht stabil läuft, ist schon arm. > Wenn man für 30 Cent stabile und scharfe Signale garantiert bekommt....
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Serienwiderstand für Serienterminierung bestimmen
Open Drain wird das nix. Da hat Anja natürlich vollkommen recht. Oder der Pullup müsste auch rund 20Ω haben, aber dann gibt es kein brauchbares LOW mehr. Nimm lieber einen normalen Treiber - keinen mit Open-Drain. Dann kannst du einfach einen Serienwiderstand mit Z-(15..20Ω) nehmen. Also bei einem
normalen Treiber - keinen mit Open-Drain. > Dann kannst du einfach einen Serienwiderstand mit Z-(15..20Ω) nehmen. > Also bei einem 50Ω-Kabel passen 33Ω sehr gut. z.B. SN74LV541A USB Kabel hat übrigens 90 Ohm.
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AT89S8252 Board bespielen mit LogiLink usb/rs232
schaltplan hab ich leider keinen :( onboard sind max232 "8051 benötigte bauteile" (quarz etc.) 74HC573N BS62LV256PCP70 74HC00n und halt bauteile für spg. versorgung das board verfügt daher über einen seriellen anschluss (kabel+stecker) mit hardware MAX232 und wie gesagt wenn mich meine erinnerung
oder Du begräbst die nostalgischen Gedanken, kaufst Dir für 20€ ein Board mit einem Mega88 drauf und für weitere 20€ einen USB Programmer und gut ist.
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Halbe Frequenz eines Signals erzeugen
Vllt. lässt sich mit einer PLL (z.B. 74HC4046) was machen.
Max H. schrieb im Beitrag #3663489: > Vllt. lässt sich mit einer PLL (z.B. 74HC4046) was machen. Hallo Nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt. Eine Frequenz lässt sich digital teilen und das dann mittels einem PLL IC und einem VCO als Sinussignal erzeugen. Eine AM-Modulation
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schneller uC
AT89LP4053. 20 MIPS bei 20 MHz. Gilt für Befehle mit einem Maschinenzyklus. Manche Befehle brauchen 2,3 oder 4 Zyklen (bedeutet aber immer noch 5 MIPS). Schau Dir mal das Datenblatt an.
Noch ne Frage.. Weiss jemand wie es beim HC12 oder HC11 von Motorola (Freescale) aussieht? Da hätt ich schon die Entwicklungsumgebung dazu..
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[V] Reste again
10 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
Ich warte immer noch auf: 3 x ATTINY2313-10PU DIL20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x ATTINY2313-20PU SO20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 2 x TDA2040V Pentawatt 20W Audio Power Amplifier Du schreibst
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Non inverted Optokopplerschaltung
Warum nicht einfach ein Inverter hinter den Ausgang des 6N137? Also ein Gatter von nem 74HC04, 74HC14 oder ähnliches. Oder ein Single-Inverter wie z.B. 74VHC1GT14: http://de.rs-online.com/web/p/logik-standard-gatter/8051548/ Die sind mittlerweile so klein und billig, da kann man die
da sind bei PC357 nach 3 Jahren 24x7-Betrieb die ersten ausgefallen. Da wurden aber die Dioden mit 20mA gefahren. Ich fahre sie jetzt mit 2,5mA und da hat es noch keinen einzigen erwischt (ist glaube ich jetzt 5 Jahre her die Umstellung). Bei der Anwendung kommt es aber nicht auf Schaltgeschwindigkeit
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Problem bei Tasterabfrage mit dem 74HC164
Bildformat war schon richtig. Der war gut! Es gibt sicher eine Variante die paar Striche in < 20kB unterzubringen ;) Zum Problem: am Besten zyklisch ein einzelnes Bit durch die Register schieben und gleich danach (vor dem nächsten schieben) die Rückmeldung abfragen.
Ich würde die klassische Schaltung nehmen, d.h. 2 * 74HC595 für die 16 LEDs und 1 * 74HC165 für die 8 Tasten. Dann kann man so langsam schieben, wie man will und nichts flackert dabei. Peter
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Ist Schaltbild korrekt bei "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen"?
auf LED-Beleuchtung wäre denkbar. Eingesetzte ICs: (was es zu kaufen gab und was noch da lag) MC74HC373 74HC157 74F74 74HCT02 Alliance AS7C256-20PC 2793 USA aus einem 486er Board ATMega8515 16PU mit 16 MHz Quarz Aus den vielfältigen Software-Varianten habe ich diese hier verwendet. Bislang
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PWM mit TLC5940 und MOSFET
erhöhen. Den TLC muss man aber immer noch auf 50mA eingestellt lassen. Oder du schaltest dem TLC 3x 74HC04 nach, das sind normale CMOS Inverter, die können so einen Logic Level MOSFET ausreichend stark ansteuern. Dann brauchst du nur 10K Pull Ups und den TLC auf ca. 5mA einstellen und alles ist gut.
rund 40mW Verlustleistung - das hört sich doch schon deutlich besser an ;-) Ich werde es mit den 74HC04 umsetzen. Die sind mit 20 Cent pro Stück sehr günstig, sind schnell verbaut und auch noch sparsamer als die andere Schaltung. Ich danke dir vielmals für die Hilfe!
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AVR Ethernet Platine
weil den die wenigsten zu Hause rumliegen haben, ist für die Chipselectgenerierung vielleicht ein 74HC138 interessant. Dann könnte man z.B. 32kByte SRAM auf Adresse 0x8000 - 0xFFFF legen und 8 CS-Signale mir A14,A13,A12 machen. Man könnte dann auch eine Schnittstelle definieren, wobei 8 CS-Signale
Stand bei ispf.de? Ein Fehler hat sich dabei eingeschlichen. Die Reichelt-Bestellnummer für den 74HCT573 ist falsch. Sie muß lauten "SMD HC 573" statt "74HCT 573". ciao, Stefan.
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Reparaturbericht SolarMax 6000Cx
560VCD Max. Generator Power: 6600WSTC Max. Input Current : 22ADC Rated AC-Output : 4600W (230V 20A) Protection Type : IP54 Unit with ENS in compliance to VDE 0126 Artikel Nr. 7002-1 Serial No. 795xx Stabil gebaut, deutsche Wertarbeit von Sputnik Engineering AG, heute SoMa Solar Holding
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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Messgeraetchen aus Pollin Spiel bauen
irgendwie schade um's Material. Die Kunst ist eben, trotzdem was daraus zu machen. Wie wärs mit eine 74hc595 am ISP-Anschluss zum anstecken? Dann hätte man schon 8 digital out zur Verfügung.
. Exakt genauso war es bei mir auch. chris schrieb im Beitrag #2010722: > Wie wärs mit eine 74hc595 am ISP-Anschluss zum anstecken? Dann hätte man > schon 8 digital out zur Verfügung. Warum hat Pollin nicht schon den 74HC595 auf die Platine gebaut? Irgendwann verliert es für mich den Sinn
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schnelles nor gate gesucht
" schicken. Problem ist beim CD4001 sein Propagationdelay von ~100ns. Gibt es schnellere NorGates? 20-30ns Propagation Delay bei 5V? Das Ausgangssignal geht nämlich bei mir an einen 74hc574 als clk, der die daten vom Bus lesen soll (einfache Portexpanderfunktion), wenn die steigende Flanke auftritt
Wenn ihm 20-30 ns reichen, dann reicht auch der HC(T). Der hat schon deutlich unter 10 ns...
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SRAM am Atmega162
Habe es mir anders überlegt. Undzwar nehme ich ein Zähler 74HC590. Ist zwar ein asyn Zähler, wurde aber des öfterem im Forum lobend erwähnt. Ich möchte jetzt einfach squentiell speichern, da mir die Pins viel zu schade sind. Allerdings weis ich jetzt nicht ob
>74HC590 Dir ist klar das du bis zur gewünschten Adresse auch entsprechend viele Clocks ausführen musst ? Ich hätte da ja doch eher zwei 8 Bit Schieberegister mit Output Latch genommen.
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Funktion einer Video-Schaltung
nach irgendeiner Signalerkennung aus, die selektiv eine Frequenz auf dem Bus erkennt und am Ende den 74HC86 ansteuert. Aber wofür und wieso bleibt zumindest mir unklar. Da der Ausgang am 86er Gatter rein digital sein wird, könnte es das UART Signal sein, was da rausgefischt wird.
analoges Oszi, das macht es schwierig solche schnellen Signale sich richtig anzuschauen. Nach dem 74HC86 kommen noch 3 Transistoren, dann geht es über einen Elko wo es schon sehr nach dem richtigen Composite-Video-Signal aussieht, dann kommen noch einmal 2 Transistoren und das war es dann auch schon
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DCO-Chip gesucht
Preiswert soll es übrigens sein, weil es im Bereich Jugendbasteln im AFu > Verwendung finden soll. 74HC4046 von NXP oder Onsemi schaffen die Frequenz. Per PWM eine analoge Steuerspannung erzeugen und damit die Frequenz ändern. Einfach, THT, günstig und man kann eine Menge lernen. Ein paar könnte ich
mit einem µC eine quarzgenaue Frequenz im Bereich > 3,4 - 4,0 kHz zu erzeugen und diese dann mit HC4046 (Osz. + PLL) und > HC4040 (Teiler/4... Ohne es jetzt gerechnet oder ausprobiert zu haben: Die aus einem uC-Timer erzeugten 3,4-4.0 kHz Jittern vermutlich entweder schon ganz ordentlich oder
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[VS] Konvolut Logik-ICs (CMOS / TTL)
STangen 4023 3 Stangen 4051 4 Stangen 4060 2 Stangen 4503 1 Stange 4538 3 STangen 4543 3 Stangen 74HCT125 3 Stangen 74F32 2 Stangen 74LS21 1 Stange 74LS74 1 Stange 74LS164 1 Stange 74LS242 1 Stange 74LS245 SO-Gehäuse: 1 Stange 74HC299 3 Stangen 74LVX244 Bedingung: Ich habe weder Zeit noch Lust, 20 Tütchen oder so mit jeweils 10 Bauteilen zu verschicken. Bedeutet: es muss alles genommen werden. Der Versand erfolgt als Paket mit DHL, dafür hätte ich gerne 6,19 € Porto aufgerundet auf 10 € Versandkosten