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I2C Analog Mux/Demux im DIP gesucht
74HC164 + 74HC4051 braucht 2 Pins zur Auswahl. Falls das SPI eh schon benutzt wird, 0 Pins. Das SPI muß nur wärend der Sample-Zeit (1,5 ADC-Takte) ruhig bleiben.
brauch ich doch genausoviele > Leitungen oder? Nö, dann brauchts Du nur 2 (SPI oder I2C). Der 74HC164 oder PCF8574 liefert 3 Select und 5 Enable-Signale für 5 Muxer, d.h. 40 Eingänge. Bei 2 Stück Expander sind es 13 Enable, also 104 Eingänge.
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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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Quarz für schmalbandiges DCF77-Filter
Wuttke). Der Quarz ist zwar 5cm lang... Das war ja nicht billig. Dazu 13 Nixie-Röhren und einen Haufen 74LSxx. Jetzt wollte ich auch wieder einen solchen Empfänger bauen, aber nicht, um die Uhrzeit zu empfangen, sondern um die 77,5 kHz als Referenz für eine 10 MHz PLL-Schaltung zu verwenden. Und so wollte
herein gefallen zu sein ;-) Aber ich war es, der so einen Quarz gesucht hatte. Er müsste dann im HC6-Gehäuse mit mehreren cm Länge sein. Eine PN kann ich dir schicken. Vor Jahren? Meine DCF77-Empfänger war auch durch einen Funkschau-Artikel initiiert, aber das war vor Jahrzehnten - vor 1980 oder
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D-FlipFlop Störungen wg CLK-Signal
Ausgängen steuern zu können (welcher Kanal sozusagen vorläuft). Als D-FlipFlop nutze ich einen MC74AC74 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC74-D.PDF Wie im Oszilloskop erkennbar, streut das CLK-Signal auf die Ausgänge. Bislang ist lediglich der gesamte FlipFlop mit 100nF auf Vcc abgeblockt
Christoph S. schrieb im Beitrag #5902764: > Hallo, > Als D-FlipFlop nutze ich einen MC74AC74 > https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC74-D.PDF Ist dir klar, das die AC-Familie rattenschnell ist und ein richtiges HF-Biest? Warum nicht ein deutlich gemächlicheres HC-Gatter verwenden
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Charlieplexing mit 72 LED und 9 PIN - ich bin an meinen Grenzen
der magische Rauch auf. Die zuverlässige Lösung wäre daher ein konventionelles Multiplex mit 2* 74HC595 und je 8 pnp und 9 npn dahinter. Das kostet dann 3 Ausgänge des Arduino + 1 Ausgang für die 9. Spalte = 4 Pins gesamt.
@Peter D. Danke für die Ergänzung wegen dem Übersetzen aus dem Englisch. Natürlich sind die 74HC595 mit Mosfets dahinter eine sehr zuverlässige Lösung, da habe ich keine 2. Meinung. Ich habe wohl noch 100 IRFZ44 (glaube ich - auf jeden Fall welche, die der Arduino nauch ansteuern kann) liegen,
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LCD Display (I2C) von VCC und I2C-Bus trennen und ausschalten, wie?
abschalten, um Strom zu sparen. Um den I2C-Bus zu trennen, kann man Analogschalter benutzen, z.B. 74HC4066.
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Campare Schaltung mit kürze Verzögerungszeit
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC688.pdf
generiert werden muss) ist perfekt und ausreichend. Ich habe durch deine Verweis auch diesen IC (74FCT521CT) gefunden, mit A=B Vergleich und 4.5ns durchlaufzeit. Ich bedanke mich an euch allen die so schnell Hilfe angeboten haben. lg
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NE555, FlipFlop IC4017 oder Impuls Relais Brauche Hilfe für Auswahl
heisst aber auch wieder er fängt von vorne an ? Wenn "vorne" beliebig meint, dann ja. Z.B. ein 74HC192 (Dezimalzähler 0..9) könnte nach dem Einschalten auch auf 15 stehen. Daher sind auch diese "ungültigen" Zustände im Datenblatt abgebildet. Z.B. steht er nach dem Einschalten auf 11, geht er mit
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(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
TO92, 3 Terminal Negative Regulators LM337, TO220, 3 Terminal Adjustable Negative Regulators 74HC14, DIL14, Hex Schmitt Inverter CD4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC245, DIL20, Octal bus transceiver; 3-state DM74165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER (DM8590) 74LS165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER HCF4010, DIL16, Hex buffer/converter (non-inverting) SN74HC240, DIL20, OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3 STATE OUTPUTS TIP31C, TO220
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Microcontroller an RAM anschließen
Zwischen den beiden Funktionen wird mit dem Signal ALE umgeschaltet. Am RAM braucht mann dann einen 74HC573, um beide Funktionen wieder zu trennen. Der speichert dann die unteren Adressbits fürs RAM. Dieses (zwei Funktionen auf einen Pin legen und dann umschalten) wird multiplexen genannt. fchk
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Frage bezüglich 74HC4040 Vin > 3.3V
Hallo Leute, Will mit dem Ausgang eines 74HC4052, auf den Clock Eingang eines 74HC4004 Counter. Der 74HC4052 wird mit 5V betrieben. Der 74HC4040 Counter wird mit 3.3V betrieben. Reicht es einen 180R Widerstand zwischen dem Ausgang des 74HC405 und dem Eingang des 74HC4040 zu setzen? Oder ist es besser, den 74HC4040 mit 5V zu betreiben und dessen Ausgänge danach einen Spannungsteiler zu spendieren? Oder den 74HC4040 mit 3.3V zu
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DIGITAL MUX /DEMUX in DIP gesucht
Hallo Leute, Will ein wenig mein TTL Grab aufräumen ;-) Derzeit habe ich einen 74HC151 als MUX und einen 74HC138 als DEMUX im Einsatz. Dieses "DUO" will ich jeweils gegen einen einzigen IC in DIP ersetzen. Früher gab es mal den CD4067 / CD4097, der in DIP kaum noch, oder sehr
Kann ich bei 800kHz und 5V den 74HC4052 verwenden? Der währe doch genau, das was ich suche.
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64 Eingänge für Arduino
würde auch eine Reihe Schieberegister nehmen, weil sie einfach und billig sind. Mein Favorit ist der 74HC165.
Vorteil, es gibt deutlich schwächere Reflexionen und die I2C-ICs haben interne Filter gegen Spikes. Ein 74HC165 kann typisch bis 56MHz takten, d.h. ein Übersprechen oder eine Reflexion von 9ns kann eine falsche Taktflanke erzeugen. Der CD4021 ist mit 3MHz deutlich unkritischer. I2C mit 100kHz ist aber noch
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Rechtecksignal mit Anstiegszeit < 1 ns für Oszi- und Tastkopf-Tests
hameg-archive/HM1005_deutsch.pdf gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Reihe.
schrieb im Beitrag #5881702: > gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Laut Datenblatt schafft der Kalibrator aber nur ca 5ns Anstiegszeit und ist damit zu langsam für den TO.
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DeMorgan Transformation Verständnisfrage
Warum soll das kein CMOS-Baustein sein, wenn in der ersten Zeile der Beschreibung steht "The M54/74HC147 is a high speed CMOS ..." und die Typenbezeichnung auf die 74HC-Serie hin deutet?
Im Gegensatz zum 74HC147, der das CMOS im Namen trägt.
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5V Leitung hinter Tiefpass gestört
was für ein hextreiber ist denn das? Braucht der steile Flanken oder > isses was mit schmitt? 74HC4049 Hex inverting HIGH-to-LOW level shifter. "The 74HC4049 is a hex inverter with over-voltage tolerant inputs. Inputs are overvoltage tolerant to 15 V. This enables the devic e to be used in HIGH-to-LOW
dem DA, sondern ein Stückchen weiter, also schon hinter dem Filter UND hinter einem Treiberbaustein(HC4049) (DDS/NCO>BUSDRIVER>SINUSROM>DAC>FILTER>MAR1 AMP>HC4049Driver) Dort soll/muss ein sauberer 1.25 Mhz Sinus anliegen der die Referenz für eine PLL ist (Kleine Frequenzschritte/FM Mod) Als ich
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Parallele Daten auf SPI oder I2C
74HC165, 74HCT165
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PT100 und Raspberry Pi
Ich würde 4 Stück 74HC4051 nehmen. Je 2 Stück schalten die Konstantstromquelle auf den Sensor und die anderen 2 den ADC-Eingang (16Bit-ADC). Die Sensoren sollte man eh nur pulsen, damit durch den Strom kein Meßfehler durch
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Hifi-Anlage bei Audiosignal mit µC einschalten - so umsetzbar?
ein re-triggerbares Monoflop, das bis 5 Minuten "kann". Klassischerweise hat man hierfür z.B. ein 74HC5555 verwendet.
Nagelpilz, das der mehr Strom verbraucht als ein 4538. Joe F. schrieb im Beitrag #5871083: > ein 74HC5555 Nachfolger des 555 in TTL kompatibel?
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I2S über 5m Kabel
Hallo, ich möchte I2S über ein 5m langes Kabel betreiben. Als Tranceiver wird ein 74LVC245 eingesetzt. Über 5 m muß schon unbedingt mit Terminierung gearbeitet werden. Als erstes fällt einem KAT 5/6/7 - Kabel ein. Diese Kabel sind aber für symmetrische Übertragung spezifiziert. Ich
Klaus R. schrieb im Beitrag #5870001: > Als Tranceiver wird ein 74LVC245 eingesetzt. I2S ist ja nicht sooo besonders schnell (2.5Mbit/s). Würde es nicht auch ein HC245 tun? Der hat langsamere Flanken, was dir bei der Entfernung durchaus entgegenkommen sollte.
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SD Karten Verlängerung & maximale SPI Länge
drauf gesteckt ist. Auf der Platine befindet sich ein AMS1117-3V3 Spannungsregler der Versorgt den 74HC4050 Pegelwandler um die 5V Datenleitungen auf 3,3V runter zu setzten. Für die MISO Leitung befindet sich auf der Platine auch noch ein 74HCT125N der mit 5V gespeist wird um das MISO Signal auf 5V statt
Differenzen gibt es da nicht - wenn mir mal TTL und LS außer Betracht lassen. Jeder gewöhnliche HC dürfte so bei 15-25Ω liegen. Der Wert ist auch familienabhängig, ein LVC ist i.A. kräftiger als ein HC. Stefanus F. schrieb im Beitrag #5871137: >> man benötigt eh eine Serienterminierung ... >
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74HC165 5V Inputs bei 3.3V VCC
Niclas S. schrieb im Beitrag #5864190: > kann man ein 74HC165 Input Shift Register mit 3,3V VCC betreiben und an > den Inputs 5V anlegen, ohne dass etwas Schaden nimmt? Genau dafür gibt es den 74LV165 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LV165
Niclas S. schrieb im Beitrag #5864190: > kann man ein 74HC165 Input Shift Register mit 3,3V VCC betreiben und an > den Inputs 5V anlegen, ohne dass etwas Schaden nimmt? Hallo, 74HC165 nicht. Nimm lieber 74VHC165 oder 74LVC165. Die sind dafür extra gerechnet
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Entwicklung/Eigenbau eines "RFID SDR" Dongles
> fertige ICs TCA440 Zum FSK demodulieren: 74HC4046 Alles simpelste Technik. (Fuer den, der auch mal eine Spule wickeln kann.)
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Kennt jemand diesen Audio/CAN/BT Chip? CP3CN37VVAWQ
(3.3V). Der andere ist das Signal, kommt aber nicht direkt vom uC sondern von einem Pegelwandler (74HC374), welchen man auf dem Bild mit der MPU rechts unten sieht. Der Eingang davon kommt interssanterweise vom Pin XA3, eigentlich ein Adress-Pin für externes Memory. Ich hätte hier eher einen UART erwartet
also eher eine Serie) gekennzeichnet ist. Es ist wohl ein SM8 Gehäuse mit 3x3 mm. Könnte ein SN74LVC2G157 SINGLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTOR/MULTIPLEXER sein.
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ATSAM und Schutzdioden?
am Eingang möchte man nun wirklich nicht zünden. Gegen ESD geht das bestimmt gut, aber wer mit der 74HC-Familie groß geworden ist, ist anderes gewohnt.
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Mehrere Taster / wenige Inputs
> Für weitere Ideen und Vorschläge bin ich dankbar! Schieberegister parallel zu seriell, z.B. 74HC165 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc165.pdf
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ADC- und DAC-Experimente mit PCF8591 auf Banana Pi SBCs (WiringPi, i2c-tools)
interessant: https://www.ebay.de/itm/3pcs-16CH-Analog-Digital-Multiplexer-Breakout-Precise-Module-CD74HC4067-TE669/133046277016 D.h. damit kann man pro ADC-Kanal aus 16 weiteren Kanälen dahinter auswählen. Betriebsspannung ist zwar 2 bis 6V, aber ob die Signale mehr als 3.3V sein müssen geht aus der
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PWM-Erweiterung für PC
erreichen möchtest, bleibt hingegen im grauen neben verborgen. Mit einem einfachen Logik-IC vom Typ 74HC573 für 40 Cent kannst du ein PWM Signal auf acht Ausgänge verstärken. An jeden Einzelnen kannst du mehrere Lüfter anschießen. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC563_74HC573%23STM.pdf
> > https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC563_74HC573%23STM.pdf > > Schließe einfach alle 8 Eingänge an das Mainboard an. OE gehört auf GND > und LE gehört an VCC (5V). Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber der 4-Fache OP
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Frequenz durch 2,5 teilen
aktuelle HC und AC-ICs
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #5856363: > Ein 74xx90 als Teiler durch 5 liefert an seinem ersten Ausgang 2 Impulse > pro 5 Eingangsimpulsen, das ist eine Teilung durch 2,5. Einen Sinus kannst du am Ausgang eines 74xx nicht erwarten. Ach Du grüne
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Modulo 60 Zähler
einzig saubere Lösung ist daher, mit 2 74HC00-Gattern einen RS-FF zu bauen, der den Presetpuls bis zur steigenden Taktflanke verlängert. Oder man nimmt gleich Zähler mit synchronem Preset, z.B. 74HC161. Dann braucht man keine extra Gatter
der nichts versteht. Der erste 74HC193 kriegt durch NAND1 (Q3 AND Q1) -> NAND2 beim Übergang von 9 auf 10 einen Reset Impuls. Dieser Reset Impuls clockt gleichzeitig den zweiten 74HC193 welcher durch NAND3(Q2 AND Q1) -> NAND4 beim
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Lawo - Flipdot-Display
auch schon > für alle 32 Pins)? Macht 8 ICs. Die kann man dann direkt oder per Schieberegister 74HC595 ansteuern, wenn man noch Pins sparen will. Siehe auch [[H-Brücken Übersicht]]
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Puls - Verlängerungsschaltung für PIR -> uC-Reset/Wakeup
_----------------------------_-------------- Für das Totzeit Problem habe eine Lösung mit einem 74HC123 gefunden, und den kurzen Puls kann man mit nachgeschaltetem Transistor erzeugen (https://electronics.stackexchange.com/questions/332094/convert-2s-pulse-into-short-pulse-to-wake-up-esp8266) Der 74HC123 wird mir aber den Stromverbrauch fast verdoppeln. Vielleicht gibt es eine wesentlich einfachere Variante mit diskreten Bauteilen ? Danke im voraus für Eure Tips
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Servo am Arduino Positionsanzeige mit LED
Fuer 16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) leo
16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): > > 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) > 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) > ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) > > Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) > > leo danke an Leo
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VHDL Verzögerung in process
Grad mal das Datenblatt vom 74HC08 angeschaut.. Bau gleich mal zwei Waitstates ein : )
dem gegebenen Problem: - die Schalter SW0 und SW1 gehen direkt auf die GPIO Pins der Eingänge des 74HC08. - Der GPIO Pin des Ausgangs des 74HC08 geht direkt auf eine der LEDs Fertig. Kein Takt und nix. So kannst du alle 4 Zustände live probieren. Wenn du die Verzögerung messen willst geht das
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Push-Pull & Wired AND/OR
Einen reinen Push-Pull Ausgang kann man nicht abschalten. Stell dir einfach den Ausgang eines 74hc00 als Signalquelle vor.
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R2R Operationsverstärker
'Bins' sortiert: 4.70 k, 4.71 k, ... 4.79 k. Genauer war mein Multimeter damals nicht. Mit einem HC595 erreichte der DA-Wandler jedenfalls sicher die 8 Bit Genauigkeit. Kein Wunder: Die Widerstaende hatten ja <0.2 % Toleranz. Die Rolle hat ein Euro gekostet, der HC595 einige Cent. Serientauglich
Temperatur betrieben wird, ist der TK auch fast egal. Ein Kumpel und ich haben Anfang der 90er aus 74HC574 und solchen R2R Netzwerken Audio-DAC für den Centronics-Port gebaut, damit die Sounds aus dem Modplayer gut klingen. War weit billiger und klang vor allem besser als die Mainstream-Soundkarten dieser
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74HCT03 pull down
Wenn es passt, schau dir mal den 74LS06 an. Geht bis 30V.
zwischen Ausgang und Vcc liegt. Bei (zu) > hoher Spannung am Ausgang leitet diese Diode. Der 74HCT03 ist kein Muß, wenn es eine andere Familie gibt, die höhere Spannung erlaubt, hätte ich auch nichts dagegen, aber der Stromverbrauch war ursprünglich ausschlaggebend für HC. Aber die Schaltung ist
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LED-Display mit Common Kathode = Fehlkauf?
es keine High Side Driver? Für vierstellige Anzeigen kannst du für die High-Side jedes normale 74HC(T)xx IC verwenden. Bei AVR und PIC µC brauchst du gar keinen Treiber. Diese Uhren machen es vor: https://www.amazon.de/KKmoon-4-stellige-Steuerung-Temperatur-Transparent-Wei%C3%9F/dp/B01HMHZHX8