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kennt jemand sich aus mit MC23017 IO-Board
vermute ich. Vielleicht war das auch "Montagsware" ? Liebäugele momentan mit dem Analog-Multiplexer 74hc4037, gibts aber erst Anfang Dezember.. Einstweilen Gute Zeit !
> Analog-Multiplexer 74hc4037 gibts nicht, CD4037 war ein "CMOS Triple AND/OR Bi-Phase Pairs" von RCA/Harris. 74HC4067 ist ein Analogschalter mit 16 Eingängen, der hilft auch nicht weiter.
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Raceboard mit Zeitanzeigen
und warum es genau notwendig ist solche Puffer hier einzubauen. Ich habe bei reichelt einen 74HC125 gefunden, ist das der richtige? Die zweite Frage geht auf die Ansteuerung der Segmente. Das Shift Register 74HC595 hat ja das Problem, dass in Summe nur 70 mA erlaubt sind. Wenn man also mehr
Variante die Anzeigen angesteuert. Hier der Programmcode [c] int SER_Pin = 8; //pin 14 75HC595 int RCLK_Pin = 9; //pin 12 75HC595 int SRCLK_Pin = 10; //pin 11 75HC595 #define number_of_74hc595s 24 #define numOfRegisterPins number_of_74hc595s * 8 boolean registers[numOfRegisterPins]
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NOR Gatter Oszillator schwingt nicht an :-(
Richtig, es MUSS wenigsten ein HC_U_ Typ sein, ungepuffert. Sonst ist die Verstärkung zu hoch. Klingt komisch, ist aber so. Klassisch ein 74HCU04. MFG Falk
man auch >bekommt? Nicht einfach mal so. Alles "richtigen" Oszillatoren jenseits von NE555 und 74HC14 mit RC-Rückkopplung sind kniffelig und eher was für Fortgeschrittene und Profis. Sonst ist man SEHR lange beschäftigt und baut viel Frust auf. Nimm was fertiges bzw. eine millionenfach bewährte Schaltung
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
YP20Y8EPC-25 PAL20S10CNS GAL16V8A10LCN AT22V10 TIBPAL20R8 AM28F010 ... EPROM 4Matten AT27C256 AT27C512 AT27CX322 MMI8047 D27C256Ac-15 DM87S181 D28C64C ... RAM 4x Matten U6264D KM4164A TMM2016P F1600DC45 ETL2128N-4 TC55416 9403APC VT6208-20N VT20C18-25PC MI6504-9 VT6288
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
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Ersatz 2k-bit PROM SN74S471
das doppelte davon war üblich**. *) https://www.parastream.com/downloads/datasheets/TI%2054-54S-74-74S%20Programmable%20Read-Only%20Memories.pdf **) https://ece-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/2716.pdf
Wenn es ein "echtes" PROM sein soll - ich habe zwischenzeitlich einige AM27S23 aufgetan. Die sind pinkompatibel mit 74S471.
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[S] Quarzoszillator 27 MHz
einen > oder zwei Quarzoszillatoren so viel Versandkosten bei Farnell zahlen. Dann kauf' Dir ein 27MHz Quarz und bau' Dir mit einen 74LS00 selbst einen... . Grüße Löti
Lothar S. schrieb im Beitrag #3371160: > Dann kauf' Dir ein 27MHz Quarz und bau' Dir mit einen 74LS00 selbst > einen... . Sind denn 27MHz-Quarze handelsüblich? Für CB-Funk und ähnliches habe ich 27,12MHz im Kopf. Gruss Harald
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Bluetooth-Modem HB300 bei Pollin
Hi, Das Teil sieht wirklich aus wie das HC05 Modul. Ich hatte mir weleche aus China bestellt und auf die HC05 Firmware umgeflasht. Die Dinger rennen super. ABER! Diese Teile mögen keine 5V...
Volt machen. Belegung In|GND|out, die Fahne ist auch auf GND. dazu gibts noch 2 Gleichrichter, die 74LV244A als Schalter oder Buffer.
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
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Porterweiterung 15O/9I mit 74HC595 und 74HC165
Hallo ihr Lieben, Der 74HC165 ist nun auch angekommen. Die Schreib/Lese-Dauer beträgt nun 36µS. Ich hab mal ein Foto von meiner handverdateten Schaltung angehängt :-))). [c] byte c; void setup() { PORTD &= 0b10011111
anfangen soll. Macht man die Stecker vorsichtig vom Kabel ab, so sind die Kontakte der beiden Reihen um 1,27 mm zu einander versetzt. Genau wie der Abstand bei der SMD-Version vom 74HC595. Super ist, 7 Out und GND sind auf einer Seite des 74HC595. Biegt man jeden 2. Pin des 74HC595 vorsichtig nach oben, passt
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Logarex eHZ liefert keine zuverlässigen Daten mit IR-Lesekopf
angeschlossen. Einfach parallel zu Q3 Basis-Emitter. - Ich würde (habe) IC1 und IC2 durch einen IC 74HC14 ersetzt, der ist einfacher verfügbar und lötbar (1,27mm Raster, deine IC1/2 haben 0,95 oder so). Aber der invertiert, das muss man in der Schaltung beachten! Ist Geschmackssache. Mein Prizip ist
hindurch. Falk B. schrieb im Beitrag #7034934: > - Ich würde (habe) IC1 und IC2 durch einen IC 74HC14 ersetzt, der ist > einfacher verfügbar und lötbar (1,27mm Raster, deine IC1/2 haben 0,95 > oder so). Aber der invertiert, das muss man in der Schaltung beachten! > Ist Geschmackssache. Mein Prizip
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80c51 Programmierboard
89C51 = Flash (reprogrammierbar) Wenn Du den 80C51 irgendwo ausgebaut hast, sollte auch ein 74LS373 und ein 27C64 dabei gewesen sein. Peter
Hallo Robert, wie Peter schon mitteilte, brauchst Du 74HC373 oder 74HC573 (oder die LS-Typen) und einen Programmspeicher (27C64, 27C128, 27C256, 27C512, wie sie sich auf alten Mainboards noch rumtummeln); Schaltplan? Z.B. kann ich die Bücher von Herrn
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Smartmeter - MT681 - Fehler beim IR-Lesen
R4 kann man einsparen und direkt auf Gatter gehen. Für C3 reichen 100nF. Man kann einen einfachen 74HC14 nehmen, da hat man auch gleich 6 Gatter im IC, auch wenn man nur 2 braucht.
Ja es läuft super! Fürs senden werde ich die einfachere Lösung nehmen und fürs empangen die mit 74HC14D. Die weitere Pins des 74HC14D nutze ich dann fürs Gaszähler, der hat auf dem kleinsten Rad unter Ziffer 6 eine Reflexfolie und ich habe IR Reflective Optical Sensor... Danke für Deine Unterstützung
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Kann jemand diese Audionschaltung erklären?
von T1, T2) oder spricht etwas dagegen? Der "Hauptverbraucher und Spannungverschmutzer" an +5V, 74HC4017, fällt ja weg.
Spulenende wäre ich so nicht gekommen. Warum nicht ? Ist doch im Original auch so. und der 74HC4017 wird nur statisch betrieben. ansonsten full Ack! Namaste
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LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
YOScan ;Endadresse bei der Bildausgabe in Y Richtung Den W24512 benutze ich auch, zusammen mit 74HC02 und 74HC573. Läuft problemlos. Wenn das Logo zerstückelt ist, Teile doppelt sind oder fehlen, dann sind Daten/Adressleitungen vertauscht oder kurzgeschlossen. Den LCDHype Treiber werde ich
zukünftig nur noch die FT245 Versionen aktualisieren, da alles andere zu viel Arbeit macht. Mit einem 74HC574 und einem 74HC74 kann man diese Version aber auch für den LPT auslegen. Der HC574 dient dann zusammen mit dem HC74 als 1 Byte FIFO Puffer.
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Bauen oder nicht bauen ?
Wenn dir 74HC zu langsam ist, dann nimm 74AC. Aber nur da wo dus brauchst, die Flankensteilheit stellt dann so langsam Anforderungen ans Layout.
Ei ei ei ... gerade merkte ich dass 74HC-Zähler viel zu langsam sind für die Aufgabe. Bei der Suche nach 74AC-Zählern musste ich feststellen dass es scheinbar nur noch 74AC161 und 74AC163 gibt, der 74AC193 ist wohl obsolet. Ich weiss gar
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32 Input <-> SPI in CPLD (VHDL)?
wert wäre. Um ei paar Tasten einzulesen? Soll der CPLD aus Langeweile zu Staub zerfallen? Ein paar 74HC165 reichen locker. MfG Falk
auch mit 4 x 74HC165 (für 32 Inputs) bzw. 8 x 74HC165 realisieren, aber wenn ich mich nicht täusche, gibt's diese nur in DIP16/SO16/SSOP16 und QFN16-Packages. Dazu kommt dann noch das Routen, zusätzlich z.B. 100nF
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suche IC das arbeitet wie Stufenrelai
Das kann man mit einen einzelnen 74HC194 aufbauen, zumindest wenn dein Taktsignal prellfrei ist. Man nutzt preload um bei Überlauf das passende Muster reinzuladen. Aber damit dann der 74HC194 deine Relais schalten kann brauchst du 3 Treibertransistoren
nicht so ganz. Sein Schaltmodul wird wohl auch mit 7V betrieben. Aber ansonsten ist es richtig: Die 74xx-Serie hat auch alles, was man braucht. Ein 74HC geht auch mal einfach nur mit Z-Diode anstatt Regler, oder wenn man in den Grenzen 2..6V bleibt. Die 74L waren noch gute Low-Power, wenn auch bipolar
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DDR Schach-Computer Chess Master Diamond reparieren (Dauerton)
ein "A"). Die einfachste Lösung ist imho ein Stück Lochrasterplatte mit einem Adapter für einen 27c64 und einem 74hc138. Das ist an einem Abend gelötet. Schaltbild siehe oben...
#6627903: > Die einfachste Lösung ist imho ein Stück Lochrasterplatte mit einem > Adapter für einen 27c64 und einem 74hc138. Das ist an einem Abend > gelötet. Schaltbild siehe oben... Mehr wird auf den Erweiterungsmodulen nicht drauf sein. Gibt es da einen Plan? Ich würde da die D216 umbasteln. Idee
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Probleme mit 74HC 4051
dieses Problem kommen? Meine Vermutung wäre, das es daran liegt das ich keine negative Spannung an den 74HC 4051 anliegen habe und er deshalb nicht auf 0 herunterkommt. Irgendwelche anderen Ideen?
Referenz einen 510 Ohm Widerstand verwendet. Dann kommen folgen Spannungsabfälle raus: 1. Erster 74HC4051 0,15V 2. 510 Ohm Widerstand Brücke 1,08V 3. Zweiter 74HC4051 0,17V 4. 510 Ohm Widerstand Referenz 1,06V Ohne Widerstand in der Brücke: 1. Erster 74HC4051 0,27V 2. Zweiter 74HC4051
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SPI mit 2 Mastern und 2 Slaves entkoppeln
auch unsauber mit zwei 74HC4050 je FRAM machen - eines zu jedem ATmega und dann einen GPIO am jeweiligen Atmega nutzen um VCC des jeweiligen 74HC4050 zu treiben... Gibt es (andere?) empfehlenswerte Lösung für eine "derartige
mit dem dort verwendeten 74HC244 dann funktioniert, aber vielleicht verstehe ich da etwas falsch...
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40 Bit Schieberegister verwalten
movs r1, #1 080014DA ldr r0, [pc, #104] ; (0x8001544 <Set74HCT595+136>) 080014DC bl 0x8000aec <GPIO_WriteBit> (113) GPIO_SetBits(HC595_CTRL,HC595_SHCP); __DMB(); // SHCP -> High 080014E4 movs r1, #8 080014E6 ldr r0, [pc, #92] ; (0x8001544 <Set74HCT595+136>) 080014E8 bl 0x8000ab4 <GPIO_SetBits> (114) GPIO_ResetBits(HC595_CTRL,HC595_SHCP); __DMB(); // SHCP -> LOW 080014F0 movs r1, #8 080014F2 ldr r0, [pc, #80]
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Schieberegister 74HC595
ersteinmal nur zwei 74HC595 in Betrieb und die Sekunden auf 12 reduziert (schnellerer Durchlauf zum testen) Die 8 LED's am SR zählen auch bis 12 und werden dann gelöscht und das Spiel beginnt von vorne (allerdings wird
Peter schrieb im Beitrag #6220403: > Die LED's werden mit 12 V versorgt. Hinter jedem 74HC595 ist ein > ULN2803 angeschlossen Da hättest du gleich TPIC6B595 nehmen können, da wäre beides in einem Chip drin gewesen.
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Frequenzverdoppeln 74XXX Gatter ?
ein 5V Rechtecksignal mit 1Khz auf 2Khz > verdoppeln. Kann ich das mit einem Digitalen Ic aus der 74er Serie ? 74HC4046
mehr über die Frequenz konstant. Also ein Komparator ist angesagt. In meinem Fall reicht der im 74HC86. LG old.
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27 5W LED an einem ESP8266
CA3282, aber die Beschaffbarkeit wird das verhindern. Am billigsten und zukunftssischersten wohl 74HC595 und 28 SOT23 MOSFETs.
Antwort. Michael B. schrieb im Beitrag #5109672: > Am billigsten und zukunftssischersten wohl 74HC595 und 28 SOT23 MOSFETs. Dann suche ich mal passenden MOSFETs. Mit SMD Bauteilen habe ich aber noch keine Erfahrung, auch mit dem Erstellen von Platinen nicht. Daher würde ich gerne alles auf
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EMV-Abstrahlung durch Serienwiderstände verrringern?
Du könntest einen 74HC7541 anstatt des 47HCT14 benutzen. Dadurch sparst du eventuell noch ein paar unnötige Leiterbahnen und Durchkontaktierungen ein und verringerst so die Abstrahlung.
weitere Möglichkeiten (ohne Schmitt Trigger input): 74hct125, 74hct126, 74hct245, 74hct365
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Verkaufe diverse Bauteile
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 3x PCF8574P DIP von Philips (I²C I/O Expander 8 Bit) 1x PCF8583P DIP von Philips (RTC, Calendar
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 1x ZSM-560C von Zetex (TO-92 Supply voltage monitor 4,6 V) *Linear* 2x UA723CN von TI (DIP
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4x4 LED Matrix - Denk- oder Lötfehler?
braucht der erste Transi 1/10 Basisstrom und der zweite 1/10 davon, also 24mA. Das schafft ein 74HC595. Es ist zu einer Zeit sowieso nur ein Ausgang belastet, also auch kein Problem mit Überschreitung von Ivss. Man braucht einen Basisvorwiderstand von 220 Ohm. Da der 74HC595 mit 5V versorgt
wie gesagt ... ich hatte die 74HC595 und die ULN2803 liegen ... zum Zeitpunkt als die Schaltung entstanden ist, wusste ich gar nicht das es die TPIC6B595 gibt ... geschweige wo man die her bekommt ... und wenn man nach den TPIC6B595
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HF Trafo - Berechnung ok?!
Ein Weg wäre ein 74HC14, wobei ein Gatter als RC-Oszillator läuft, die restlichen dann ihrerseits parallel geschaltet als Buffer. Dazu ein 78L05 als Spannungsregler and die 12V. An den Bufferausgang dann die besagte
solltest du abgleichen, da die Piezos nie genau auf einer Frequenz landen. Also ein Poti rein. Vom 74HC14 gibt es sogar die Variante 74AC14. Die hätte dann wirklich reichlich Power. Oder ein 74HC4060 mit einem 40kHz-Quarz und einem MOSFET-Treiber wie ICL7667 wenns noch mehr Power sein soll...
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AVR VGA Terminal
ausschlisslich schwarz/weiss Text. Verwendet wird ein ATmega644P (auf 25MHz uebertaktet) und ein 74HC165 Schieberegister (AVR gibt 8 Pixel parallel aus, werden im Schieberegister serialisiert um die 25 MHz Pixeltakt zu erreichen). Ein Paar weiter Infos gibt's hier: http://www.thebackend.de/microcontroller
gleicher Funktion noch etwas vereinfacht: Entfallen sind der Programmierstecker und der Bustreiber 74HC244, der für die eigentliche Funktion keine Rolle spielt. Das Ergebnis befindet sich im Anhang. Die Firmware läuft hierauf ohne Änderung. Thomas