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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
Olli Z. schrieb im Beitrag #5211712: > Mal schaun wie lange die Lösung hält. 10Tage bis 10Jahre. Diese hyperempfindlichen Kohle/Gummi Tasten werden aber seit gut 20J nicht mehr gebaut, die sind wesentlich unempfindlicher geworden. Also eher 10J. :)
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[S] IC DM8301 oder DM9301 Dezimaldecoder
... aber mit dem 74LS42 - auch wenn es nicht ganz so gut aussieht. Trotzdem wäre das Original schöner.
Die Platine sieht doch gut aus, sogar für normales DIL-16-Gehäuse. Den 74HC42 gibt es noch in SO-16 von TI und NXP. Eine "MOQ" = Mindestbestellmenge ist bei Digikey nicht zu sehen, aber die hätte ich bei Rochester erwartet. Die sind eher an zahlungskräftigen kommerziellen
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Auswertung mehrerer Drehencoder
Prozessors. ;-) 16 Drehgeber sind 3x16=48 Pins (incl. Taster). Die kann man per Schieberegister ala 74HC165 einlesen und gut.
Quatsch! > 16 Drehgeber sind 3x16=48 Pins (incl. Taster). Die kann man per > Schieberegister ala 74HC165 einlesen und gut. OMG!!! So ein Käse!
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Signal um 250ns verzögern
Schmitt-Trigger 74HC14 und R-C-Tiefpaß davor
und Schmitt-Triger ist die Lösung. Was Bob da für Probleme sieht, ist mir ein Rätsel... Für ein 74HC14 dürfte in erster Näherung so etwa 3/4*R*C hinkommen. Am besten einfach ausprobieren (messen). Aber kein HCT verwenden, dann hast Du unterschiedliche Verzögerung, je nach Flanke.
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T-FlipFlop, Ausgang Q Invert
einfach: 5 beiniges FlipFlop mit invertiertem Ausgang Q. Reagiert auf positive Flanke. Typ: SN74LVC1G80DBVT -Vcc 5V, -Gnd zwischen Clk und GND ein Fototransistor zwischen Clk und Vcc ein 10K Widerstand. Verbindung zwischen D und Q Invers Problem: Der Ausgang reagiert fast immer identisch
Optokoppler gedacht. Bei einem Fototransistor brauchst du in jedem Fall einen Schmitt-Trigger. Ob ein 74hc14 reicht mußt du testen. Den gibt es auch als single-Gate im SOT23.
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RS232 als Bus. So denkbar?
Alternative zur Diode ist dabei nicht der CD4010, sondern wahlweise 74HC07 oder CD4068/74HC4068 (in der AND Variante).
manne 19200 Baud!!! wenns nicht geht denke ich an Dich und nehme 10K Carsten
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Oszi- & Logikanalyser mit LCD
einem Stecker-Schaltnetzteil. Daneben der Wandler der Kontrastspannung, der hängt an 5V und macht -10..-22V. Die 5V macht ein 7805 links in der Mitte, der wird langsam merklich warm. ;) Oben Mitte sind 2 Fassungen für Bustreiber (74HC245 und 74HC244 o.ä.) vorbereitetm ich vermute, die langen Displayzuleitungen
wenn ich das Ram per Hardware schnell ansprechen will. Rechts am Rand der ADC, am Eingang z.Z ein 10k Poti zwischen 0 und 5V zum Testen, am Schleifer über 10µF der Wechselspannungseingang. Links neben dem ADC kommt der Buffer für die Digitaleingänge rauf. Unten links ist eine Fassung für ein AND
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Bezug eines 8/16 Kanal LED-Treibers mit SIPO mit 60mA/Ausgang
74HC595 plus ULN2803A dahinter solltest Du überall bekommen können. fchk
Collector/Open Drain Ausgang. Du könntest einen Hochziehwiderstand (Pullup) nach 5V von sagen wir 10k dranhängen. Dann hättest Du Deine Logikpegel. Wenn es mehr als nur zwei Ausgänge wären, würdest Du eher noch einen 74HC595 in die Schieberegisterkette schalten. Der hat gleich die passenden Logikausgänge
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mehrere IR-LEDs effizient ansteuern
Ich benötige jeweils noch einen Inverter). Jedenfalls kann ich dann mit den 4 Steuersignalen des 74HC154 eine von 16 LEDs auswählen. Bei diesem kommt das 36kHz Taktsignal. Bei den anderen stets Null. Was meint ihr?
Highii H. schrieb im Beitrag #4488810: > Einen 74HC154 kann ich über 4 Leitungen am Atmega ansteuern. Es ist ein > 4-to-16 Line Decoder/demultiplexer. An einem der 16 Ausgänge liegt ein > Low, an den anderen 15 ein High. Ich führe das 36kHz Taktsignal
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Programmcode aus RAM ausführen
Das ist die einfachste und am schnellsten aufzubauende Variante (du brauchst nur die CPU, ein Latch (74HC573) und ein SRAM). Es gibt einen schönes Monitorprogramm dafür, damit kann man komfortabel Programme über RS232 hochladen, es ist ein Assembler drin, ein Hexeditor, alles was man so braucht: http
kann ich mich nur anschliessen. > Für ein sehr brauchbares System brauchst Du nur > 80C31+74HC573+62256+27C256(programmiert)+MAX232+Kleinteile. > Alles* problemlos zu beschaffen, nicht teuer und bastlerfreundlich > im DIL-Gehäuse. Nee. Kein UV-EPROM mehr. Nimm statt dessen einen EEPROM
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Wer hat Erfahrungen mit Wiz820io und SD-Karte?
nur die Initialisierung der beiden SPI-Module übernehmen und dann den Takt generieren, nachdem mit 74HC126 o.ä. die MISO/MOSI Leitung an der SD-Karte gekreuzt wurde - oder? Der µC könnte ja trotzdem für die CRC-Prüfung "mitlauschen". Irgendeinen 74HC muss ich für die Levelanpassung ja eh auf die Platine
jetzt, erst Daten schicken und dann Chip select? /CS low --> Daten --> /CS high. > Irgendeinen 74HC muss ich für die > Levelanpassung ja eh auf die Platine bringen. Wozu? Wiz820io und SD-Karte arbeiten mit 3.3V. Dominik V. schrieb im Beitrag #3662361: > die MISO/MOSI Leitung an der > SD-Karte
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8 mal 1bit zu einmal 3bit zusammenfassen
Dafür gibt es etwas in der 74er Reihe: 74HC148 und im Datenblatt sieht man die Schaltung dazu. Hätte nicht gedacht, dass man den noch kaufen kann. Aber Mouser hat die am Lager. Sonst einen einfachen MCU.
Michael H. schrieb im Beitrag #7931457: > 74HC148 An Prioritätsdencoder hatte ich auch gedacht, aber die zählen nicht die J. T. schrieb im Beitrag #7930350: > Anzahl der Leitungen, die "an" sind sondern geben nur die höchstwertige Position
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Monoflop an beiden Flanken, auf unterschiedlichen Ausgängen
74HC123 ist Flankengetriggert: kein Differenzierglied nötig. Ist das Eingangssignal entprellt?
laufen. 74HC123 enthält zwei flankengetriggerte Monoflops, funktioniert bei 2..6V Betriebsspannung. Alternativ (CD)4538 ist das gleiche in 4000er CMOS Logik, funktioniert für 3..15V. Beide brauchen so gut wie keinen
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was für bastler und profis
umsetzt. Zeig mal den Schaltplan von den Modulen, so viel scheint da drauf nicht zu passieren. Die 74HC244 sind wahrscheinlich nur Zeilen-/Spaltentreiber.
, ist die grosse Anzahl von Panels, aber wenn man sich mal eines vornimmt, fällt schon auf, das es 74HC244 zum Buffern gibt, also unidirektional ausgelegt ist. Bei dem 244 ist Eingang und Ausgang auch klar definiert. Nun verfolgt man mal den Eingang eines Kontaktes von der Stiftwanne zum 244 und dann
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Externer AD-Wandler
Analog Multiplexer: CD74HC4051 - billig - gut Peter
Analog Multiplexer: CD74HC4051 - billig - gut Peter und einfach kaskadierbar. MW
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schieberegister 74hc595, mega8 und leds
versuche verzweifelt einen 74hc595 an einem mega8 zum laufen zu kriegen. es sollen 8 leds geschaltet werden. den aufbau habe ich der c't entnommen, wo er so im c't bot verwendet wird. leider klappt die ansteuerung nicht so, wie ich
vom sinn her soll das programm dem 595 mitteilen, welche led an, welche aus ist. hier mein aufbau: (hc595 + atmega8) hc595: pin 8 (GND) : GND (ach was....) pin 16 (vcc) : 5 V pin 10 (sclr) : 5 V pin 13 (g) : GND pin 14 (SI) : pin 2 ( PD0 ) am mega8 pin 12 (RCK) : pin 4 ( PD2 ) am mega8 pin
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S1D13705 an M16C/62P
und M32C/83 bei 20MHz (auch BCLK) am laufen. Zu den Timing-Problemen: Mit 2 wait states und einem 74HC74 zur Verlängerung des /RDY-Signals funktioniert das sehr gut.
Falls es noch relevant ist: Das /Wait vom Grafikcontroller wird mit einem 74HC74 (D flip-flop) um einen Takt verzögert (BCLK als Trigger) und an das /RDY vom M16C angelegt. Invertiert wird da nichts. Ich habe auch schon eine Lösung gesehen wo das mit Diode und kleinem Kondensator
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74HC595 am Atmega8 => Verzweiflung
Ich habe ein Problem mit der Kaskadierung von Schieberegistern am Atmel: Der Aufbau: Jeweils ein 74HC595 + ULN2803 steuern eine 100mm 7-Segment Anzeige. Diese Schaltung habe ich jetzt 10mal gebaut, jeweils in ein Gehäuse gepackt und die Steuerleitungen der Schieberegister über SUB-D nach aussen geführt
...10Meter... aber schlimm genug.
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Card12 mit EVAL-AD5781 verbinden
auf ;-) Behauptung 1: Du möchtest -5 bis +5 Volt am Ausgang einstellen Behauptung 2: Du hast eine -10 bis +10 Volt Spannungsversorgung VDD und VSS sind die Spannungsversorgung für den Analogen Teil des 5781. Das bedeutet das Du dort einfach mal die +-10V anlegst. Etwas Spannender wird es mit den
Hallo Jochen, 8Mhz hat der HC12? Dann haben wir seine Grenze erreicht. Ich stelle mal ein par Behauptungen auf: der HC12 braucht 2 Taktzyklen / Befehl (das erscheint mir optimistisch) damit kann der HC12 effektiv nur 4 Mhz
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Attiny841: TOCC3 blockiert?
um einen Attiny841 mit internen 8MHz. Ich habe als Peripherie an PA7(CS), PA6(MOSI) PA4(SCK) für 74HC595 im Einsatz. Des weiteren muss ich eine kleine Last über einen Mosfet ansteuern. Das hatte ich bislang über TOCC0 gemnacht. Jedoch würde ich gerne TXD0 und RXD0 nun zusätzlich nutzen. Mapping
MOTOR_PORT; TOCPMSA0 |= 1<<TOCC1S0; TOCPMCOE |= 1<< TOCC1OE; // FastPWM TCCR1A = (1<<WGM10); // Prescaler 64 TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<CS10); MOTOR_ON; MOTOR_PWM = 0; } int main(void) { time_init(); hc595_init(); motor_init(); extern unsigned short __heap_start
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Line Laser + LDR Array
Der Avr sollte das durchaus auswerten können: 16x 74HC164 lassen sich in 18*8 = 144 Takten mit zwei SPI auslesen. Im Interrupt schafft man das in 200 Takten, was 100kHz Abtastrate entspricht. Wenn das nicht reicht, nimmt man einen Xmega mit 4 SPI.
avr schrieb im Beitrag #3316843: > Der Avr sollte das durchaus auswerten können: 16x 74HC164 lassen sich in > 18*8 = 144 Takten mit zwei SPI auslesen. Im Interrupt schafft man das in > 200 Takten, was 100kHz Abtastrate entspricht. Wenn das nicht reicht, > nimmt man einen Xmega mit
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Frage zur Beschaltung 74HC393
Der vorletzte Ausgang vom '393 teilt ohne weitere Beschaltung durch 128. Das lässt sich auch mittels 74HC4060 als kombinierter Oszillator/Teiler realisieren. Aber wenn es dir egal ist, ob es 32768Hz sind (Uhrenquarz) oder 32000Hz (Thread), dann sind vielleicht auch 4MHz/128=31250Hz vertretbar.
Nein es müssen schon genau 32kHz mit ungefähr DC 50% sein. Aber deine Idee mit dem 74HC4060 gefällt mir sehr gut!!! Denke damit bekomme ich ein genaues Ergebnis hin.:)
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1MHz > 100KHz mit 5% duty - welches Bauteil kann das?
1MHz Puls (5V) in 100KHz mit 5% Duty umwandeln. Welches Bauteil kann das? Derzeit habe ich einen CD74HC4518 welcher mir 100KHz mit 20% ausgibt, was ja schon mal recht nahe an meinem Wunschwert liegt. Weniger Duty wäre mir aber lieber da ich eine LED ansteuern will und die nicht zu warm werden soll.
gibt mir 1 mio Pulse zwischen 0V und +5V. Pulslänge und Pausenlänge ist gleich (50% duty). Der CD74HC4518 macht mir aus dem Signal (u.A.) 100.000 Impulse mit 20% duty, also 80% Pausenzeiten (0V). Ich hätte eben nur gerne genau das Signal, aber mit weniger Duty (um die LED weniger zu belasten da
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50% duty cycle
grund seines Aufbaus. Für deine Anwendung wäre ein echtes flankengetriggertes Monoflop notwendig (74HC123). MFG Falk
Hallo Falk Danke dir, ich werde jetzt wie vorgeschlagen mit ein 74hc123 testen. freundliche grüsse
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Viele LEDs mit Mikrocontroller (Arduino) ansteuern Gesperrt
Oliver Mader schrieb im Beitrag #2254570: > aber kein 10x10 Matrix. Was ist es dann? Oliver Mader schrieb im Beitrag #2254570: > diese Aufgabe so einfach wie möglich Das wäre 10x10. mfg.
an die LEDs angeschlossen werden können und bei 5 V etwa 5 mA liefern. Alternativ Schieberegister 74HC4094 oder 74HC595 welche pro Ausgang zusätzlich einen Reihenwiderstand (220 Ohm) brauchen, aber auch einen höheren Strom liefern können. Ein Schaltungsbeispiel für 48 LEDs ist hier zu sehen: http:
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Schneller Level Shifter (3.3V -> 5V) / Schaltgeschwindigkeit
möglich eine Schaltzeit < 1µs. Wenn du wirklich 3,5V haben willst, nimm einfache, nicht invertierende HC (ohne T) Treiber, z.B. 74HC4050. Betreibe die mit 3,5V. Damit bist du auf der sicheren Seite und kannst locker mit 10ns Verzögerung schalten.
ich hab hier noch nen paar 74HCT126 rum liegen. Die müssten gehen. Kann ich dir einen gegen aufgerundetes Porto schicken...
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(V) 24x MC74HCT00N CMOS Quad NAND Gatter neu
. 1/2 den Neupreises ansetzen. Hier: Reichelt 0,57 Euro / 1er Preis Mouser 0,53 Euro / 10er Preis (10.646 sofort lieferbar)
#7679034: > verschiedenen Fan-in) für 34.90 DDR-Mark. Ja nun, Das waren aber auch Aequivalente zu 74H00, 74H10, ... High Speed! Einen damit gebauten Pulsgenerator im Winzformat habe ich heute noch. :) DIL 74HC595 haben in besseren™ Zeiten 3 ct je Stueck in der Stange gekostet. Versandkostenfrei
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Transistor Basiswiderstand
obwohl ich da ehrlich gesagt im datenblatt nicht wirklcih schlau geworden bin wenn es interessiert: ein 74hc107) also versärken mit transistoren ... hab nun hier noch nen paar 2n3906 http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/vishay/85129.pdf rumliegen jetz ist mein Problem natürlich der Basistwiderstand -
Dann braucht der Transistor nur 40 mA treiben und der Basisstrom ist mit 4 mA auch netter für den 74HC xD
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MiniLA Version MockUp
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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Zähler "stolpert" bei 25+MHz, 74HC4040
einen Tipp, woran folgendes liegen kann: Simpler Aufbau auf einem Mini-Breadboard. Ein Zähler: SN74HC4040N + 104er-Kondensator an der Versorgung Ein Takt: 25.175 MHz Ein billiger Saleae-Analyzer-Clon an Q1,Q2,Q3 des Zählers. 9 Taktzyklen an Q1 (Clock / 2) sehen aus wie erwartet, dann kommt immer
korrekten Zyklen. (Siehe Bild) Ich schätze ich werde den 4040 aus meinem Projekt streichen und mit 74HC163 arbeiten, aber wüsste trotzdem gerne, woran das liegen könnte.
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Tastenfeld sparsam ansteuern
Als Encoder währe eventuell ein 68000 Interrupt Prioritätsencoder brauchbar (74LS148). Allerdings sind die Tasten dann eben priorisiert... Gruß, Holm
zusammenschalten, und auf einen zählereingang legen. an allen outs jeweils einen wiederstand(E reihe 10k bis 100k) also, 10k, 12k, 15k usw., gegen +). dann eien R/F wandler (3pol, bzw 8pol mit nc- pins, nur in smd erhältlich), der, bei gedrückter taste eine frequenz ausgibt. macht 1 pin am avr
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12er Tastatur
gedrückt wird... Anderer Ansatz: Drei Deiner Leitungen steuern ein 12-Stufen-Schieberegister (z.B. 2x74HC164). Damit schiebst Du ein Bit an den 12 Leitungen vorbei und schaust mit der 4. Leitung, ob es an der Tastatur durchgeschaltet ist. Da brauchst Du zwar zwei externe ICs, aber Du kannst auch erkennen
Ich nochmal, nicht zu Ende gedacht... Mit 2 x 74HC165 (Auch Schieberegister, aber mit parallelem Eingang und seriellem Ausgang) kommst Du direkter zum Ziel. Die In-Leitung der Tasten auf Masse, die 12 Out-Leitungen an die parallelen Eingänge der
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Extrem schnelle Logik-Bausteine gesucht
Es gibt zB 74SZ.., 74UZ, und so weiter.
nehmen zB...). Es gibt noch schnellere "diskrete" Logikfamilien (MC16xx, MC10xxx, MC100xxx und darauf basierende SiGe-Ableger, diverse 3.3V -74er-Sonderserien...) aber diese passen nicht so ohne weiteres in eine nbrmale 5V-Umgebung... ...die deine CPU auch laut Datenblatt bis
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Hallsensor TLE4905 an Optokoppler MOC3083
kommenden Signals "markiert". Das Signal > bewegt sich im Bereich zwischen 1 und schätzungsweise 10Hz Du schaltest Wechselspannung von 50Hz. Der MOC schaltet 1 Halbwelle ein. Die kommt in den nächsten 10ms und dauert 10ms. Selbst wenn du aus deiner Flanke einen exakt 10ms Impuls machst, kannst
| | 1a +-----------+ +--|1/2 74HC123|--+ | +-----------+ +--|\ --+ |=)-- | +-----------+ +--|/ +--|1/2 74HC123|--+ 2b +-----------+ | | VCC --R-+-C-+-- GND [/pre]
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[S] Quarzoszillator 27 MHz
Gibt's in dem Büchlein überhaupt irgendwas an Schaltungen über 1 MHz? Zur Erinnerung, die normalen 74xx waren nur bis max. 10MHz spezifiziert! Und die 74Sxx sündhaft teuer... .
in dem Büchlein überhaupt irgendwas an Schaltungen über 1 MHz? > > Zur Erinnerung, die normalen 74xx waren nur bis max. 10MHz spezifiziert! > Und die 74Sxx sündhaft teuer... . So teuer auch nicht, wenn ich die als Schüler berappen konnte.
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ULN2803 -> IRF5210, Widerstandswerte ?
8574 sondern irgendein Schieberegister, was mA-Ströme als 'sink' und 'source' liefern kann: 4094, 40HC94, 74HC595, ... Dann brauchst Du auch keinen ULNxxxx mehr, sondern nur einen Widerstand vom Gate nach Source (Vcc) damit der Transistor ohne aktive Ansteuerung gesperrt bleibt.
ansteuern mit 3x PCF8574 (oder auch mit Schieberegister...) Ich habe mir mal das Datenblatt der 74HC Familie angeschaut, in der Tat sind die Ströme wesentlich höher und auch die Frequenzen höher als beim I2C Standard. Hört sich alles nicht schlecht an, laß ich mir mal durch den Kopf gehen... Und
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G-LCD bei Pollin
Spaltentreiberchips (für 80 Spalten) oben und unten, von denen jeweils einer nicht angeschlossen ist, außerdem einen 74HC245 (bidirektionaler Bustreiber, hier ist die Richtung aber festgenagelt), einen C324G (vierfach OP), einen SLA6050M (Gate Array), sowie einige SOT23-Krümel. Keine Hintergrundbeleuchtung. ---
Eventuell gehen alle Leitungen unter dem IC weg ? Dann hätte das Display 800x400. > außerdem einen 74HC245 (bidirektionaler Bustreiber Sowas habe ich noch nie auf einem LCD gesehen, vermutlich als Puffer für die Datenleitungen um alle 10 Spaltentreiber damit zu versorgen. > einen C324G (vierfach
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Hilfe bei PWM Signal und Hardware nötig!
billiger. Man kann das ganze auch mit einem 8fach-Bustreiber 74HC245 machen, dann entfällt die Pull-up-Problematik. Aber bevor ich weiterscheibe, erstmal ne Frage: /Musst/ du dieses "exotische" Controllerboard wirklich verwenden, oder willst du es nur nehmen,
habe mal die Variante mit dem Bustreiber gezeichnet. Bei kurzen Leitungslängen zwischen µC-Port und 74HC245 müsste man ohne zusätzliche Pullups auskommen, andernfalls wären vielleicht 10k..100k günstig. Die LEDs und FETs werden invertiert angesteuert, damit sie während Reset und Einschalten der Versorgung
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[V] Div. günstige Bauteile: ICs, Leds, Dioden, Widerst., Spulen, uvm.
Byte I2C EEPROM SOIC 8, 800 Stück, Preis je Stück: 3 Cent ---------- *Quarze* ---------- *10 Mhz* - 10.000 MHz, HC49, hohe Bauform, THT, vorhanden mehrere hundert, Preis/Stück 10 Cent ---------- *Spulen und Ferrite* ---------- *330uH* - Würth Elektronik, Speicherdrossel z.B. für Spannungswandler
Die 74HC14N sind alle Weg. Habe sie oben aus der Liste gelöscht.
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Möglichkeit 5 Pins --> 4 7Segment Anzeigen
ich nehme für sowas einfach immer mehrere 74HC595 hintereinander geschaltet, braucht 3 pins, für alle zusammen, und ist einfach zu Programmieren. Ud ist sehr günstig. (Reichelt 30 cent)
Heinzdieter schrieb im Beitrag #2053737: > ich nehme für sowas einfach immer mehrere 74HC595 hintereinander > geschaltet, braucht 3 pins, für alle zusammen, und ist einfach zu > Programmieren. Genau das meinte ich oben. Und wenn es beim Umschalten etwas flackern darf reichen auch 2 Pins
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8x FlipFlop mit LEDs
kann ich an ein FlipFlop LEDs direkt anschließen? hab gedacht ich möcht an den HC273 8 LEDs anschließen. möcht sie mit nem Vorwiderstand auf 10 mA begrenzen. Laut datenblatt : Continuous output current: IO (VO = 0 to VCC) . . . . ±25 mA Continuous current through VCC or GND
ich hab den 74HC373 mit 8 LEDs beschaltet, die ca. je 12mA saugen und z.t. alle an sind - bis jetzt hat das gerät keine macken gemacht.
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Impulsverzögerung der besonderen Art
Der 74HC123 enthält zwei Monoflop.
Günter Lenz schrieb im Beitrag #3896380: > Der 74HC123 enthält zwei Monoflop Und kann keine 16V ab, weder als Vcc noch an den Eingängen.
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Zähler für Drehencoder (A/B Signal)?
Aufgabe für einen µController ... Sehe ich auch so. Du hast 2 Eingänge und 8 Ausgänge, das sind 10 IO-Pins. Ein ATtiny24 im DIP14 hat 12 IOs, ist also bestens geeignet.
unten abgebildeten Schaltung von: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber habe ich mittels 74hc174 und 74hc86 das AB-Signal ausgewertet. Ein Takt für den 74hc174 generiere ich mit einem 4093 und einem RC-Glied. Gezählt wird mit zwei 4029. Damit habe ich die 8Bit Auflösung. Es funktioniert
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RS485 Stern-Netzwerk - Ein paar Fragen
Problem, da die Slaves ohne Aufforderung keine Kommunikation zum Master aufbauen werden. 2. Ein paar 74HC4052 benutzen, entweder USART-seitig oder Modbus-seitig. Den müsste ich allerdings zweistufig aufbauen, um auf die entsprechende Kanalanzahl zu kommen. Hätte den Vorteil, dass das System masterseitig
Uwe H. schrieb im Beitrag #6706510: > Ein paar 74HC4052 benutzen Würde ich nicht machen, die sind eigentlich zu hochohmig, und Relaiskontakte sind keine elegante Lösung. Im Interesse der Ausbaufähigkeit würde ich modulare Platinen mit einigen
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OCXO: Sinus nach TTL
Hallo, ich habe hier einen OCXO der mir eine 10MHz Sinusspannung mit 0,8V RMS in 50Ohm liefert. Dieses Signal würde ich gerne nach TTL wandeln und mehreren uC als Takt bereitstellen. Daher habe ich noch ein paar Fragen: 1) Wie mache ich die Sinus
CD4069 ist ein lahmer CMOS-Inverter, kein Schmitt-Trigger,der hat bei 10 MHz schon Probleme. Aber 74HC14 ist richtig. Die 0,8V sind allerdings nicht viel, die Hysterese der 74HC14 beträgt schon 0,8V. "RMS" heißt allerdings, der Spitze-Spitze-Wert ist das 2,8-fache und "
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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.....
Widerstände benötige um die Bauteile untereinander zu verbinden, aber vorallem intressiert mich ob der 74HC273 überhaupt geeignet ist um die Anzeige zu befeuern und wie sich die anzeigen verhalten (wie Dioden/LEDs.....?) Im anhang ist ein vorläufiger Verdratungsplan und die Pinbelegung der ICs Kritik
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Teensy Midi Hub & Prozessor
zwei genommen hab. Auch ist in Fritzing die Teilenummer nicht immer verfügbar, daher hab ich einen 74HC04 genommen. Soweit ich lesen konnte sollte der aber auch passen oder ist das keine gute Idee? Zu guter Letzt hab ich noch Ferritperlen eingebaut, ich hab zwar Pro und Kontra dazu gelesen, aber
genommen hab. > Auch ist in Fritzing die Teilenummer nicht immer verfügbar, daher hab > ich einen 74HC04 genommen. Ich habe den 74HCT244 verwendet. Der hat 8 Kanäle, und beim "HCT" ist die Schaltschwelle niedriger, so dass man ihn inputseitig mit 3,3V und outputseitig mit 5V betreiben kann.
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Transistor / Signal negieren (RS485 DE input)
Beitrag #3509143: > Ich möchte das Signal von RS485_ENABLE negieren, Mach es Dir doch einfach: 74AHC1G04 oder wenn Du flexibel sein willst: 74LVC1G57 http://de.farnell.com/diodes-inc/74lvc1g57dw-7/logik-pos-multi-func-3-ip-sot363/dp/1893836 4 Cent das Stück. Damit hast Du immer ein passendes
Bastler schrieb im Beitrag #3509973: > Als einfachen Inverter nehme ich einen BSS138 mit Pull-Up (10k). > Ist ein Logic Level FET. Auf einem Board habe ich einen BS250, der am UART eine LWL-LED mit Baudrate 1,5 MHz ansteuert, geht einwandfrei. Das Gate hängt an einem 74HC00 NAND-Gatter, obwohl ein
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PWM: Motortreiber schaltet bei Tastverhältnis Reduktion ab
über 7V) schaltet der Treiber den Motor aus, obwohl noch/wieder ein PWM Signal anliegt (siehe Video 10khz_fade-down.mp4 00:13). Wenn der Motor dann im Freilauf langsamer geworden ist, also die Motorspannung unter ca. 2,4V gesunken ist, schaltet der Treiber wieder ein (siehe Video 10khz_restart-voltage.mp4
Zufällig habe ich einen defekten zerlegten Treiber wo man die Bauteile erkennen kann (Foto) ;) *74HC08*: "Quad 2-input AND gate" https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT08-2937369.pdf *FD6287T*: Dazu finde ich im Moment kein Datenblatt. EDIT: Aus chinesisch übersetztes Datenblatt angehängt
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Einfache Sensortaste
Habe ich auch schon aufgebaut mit 5 kapazitiven Sensoren. Die Schaltung ist sehr einfach: an einem 74HC4051 = 8'fach analog MUX sind bis zu 8 Sensorflächen, jede ca. 20*30 mm groß angeschlossen. Am Z Ausgang des MUX liegt ein DG419DY = analog Switch. An den beiden Ausgängen dieses Switches liegen einmal
internen AREF von 2.56V also am positiven ADC Pin bei differentieller Messung. AVR->ADC0 an MUX 74HC4051 Aus/Eingang Z. Kondensator Cs an AVR->ADC0 und virtuelles GND vom Cs an AVR->PE0 zb. Je nachdem ob PE0 nun ein Input oder Output->GND ist beeinflusst man ob Cs im Stromkreislauf vorhanden