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Gehäuse für das AVR Dragon
bei Farnell (Nr: 1511157) erhältlich. Das zusätzliche Board puffert die Ein- und Ausgänge mit nem 74hc244 und trägt die JTAG und ISP Buchse. Gruß, Dave
Hallo Dave, kannst du bitte deinen Schaltplan mit dem 74hc244 posten... Wäre ebenfalls an einer DRAGON-Schutzbeschaltung interessiert... Danke.
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Empfänger nach DD4WH mit Fast Convolution
QSD steht für Quadratur Sampling Decoder. Mein Tayloe arbeitet mit einem FST3253, 74HC74 und einem OPA2356. Die Schaltung habe ich schon mit verschiedenen Kondensatoren/Bandbreiten gesehen. Als ADC habe ich ich ein Teensy Audioboard. Der verwendete SGTL5000 hat wohl auch keinen Tiefpass
Das Problem mit demn 14.996 kHz liegt am 74HC74 der kommt nur bis 10 MHz. Der andere ist schon bestellt. Ab morgen ist dann Zwangpause bis nach Ostern. Ludger
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Sehr viele Ausgänge sehr schnell mit einem Controller steuern??
Du brauchst nen MC mit Memory-Bus, z.B. ATmega162, 4 * 74HC138, 32 * 74HC574. Peter
LEDs hängen, wozu dannd er ATmega8 ? Überflüssiger war die 16 uC kaum, es gibt Schieberegister wie 74HC595 oder gleich TPIC6B595. Aber seriell und schnell ist ja wohl ein Widerspruch in sich. Wenn du schnell shcalten willst, bau 32 parallele Latches wie 74HC273 an den ATMega32, und Adressdecoder
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Datenbus 8051 Problem, Terminierung?
Dannegger schrieb im Beitrag #3110023: > Schmeiß mal die standard TTL raus und ersetze sie durch CMOS (74HCxx). > Die 8051 können nur eine TTL-Last (1,6mA), da wirds eng mit den alten > Stromfressern. Es ist genau umgekehrt: was mit TTL und LS noch funktioniert hat, hört bei gleichem Aufbau mit HC
Meine Erfahrungen sind genau andersrum. TTL schalten bei ~1,4V, LS schon bei 0,9 .. 1,1V, HC aber erst bei 2,5V. Die LS sind am störempfindlichsten, die HC dagehen kaum zu stören.
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Astabile Kippsufe; erreichbare Frequenzen ?
nimmt man keine diskreten Transistoren mehr, sondern einfach zu berechnende Oszillator-ICs. Z.B. der 74HC4046 kommt bis 18MHz und läßt sich über einen weiten Bereich durchstimmen.
Axel S. schrieb im Beitrag #5572379: > 74HC14 Peter D. schrieb im Beitrag #5572411: > 74HC4046 Jens G. schrieb im Beitrag #5573043: > NE/SE564 Habe ich mir zugelegt... Danke für die Vorschläge :D Ich fummel mich da mal rein.
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Frage betreffs externem RAM an ATmega 2560
soll ja anscheinend zu langsam >sein. Naja, bis 8 MHz geht HC ofiziell noch, danach wird AHC empfohlen. Das sollte auch gehen. http://www.reichelt.de/?SID=27iKp@kKwQARsAAC8Geoc271bee5c58f3bc2589a1891f65248537;ACTION=3;LA=2;GROUP=A224;GROUPID=2936;ARTICLE=
4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The External Memory Interface is designed in compliance to the 74AHC series latch. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters
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langsamster Takt
Luftfeuchte) an einem der beiden Kältepole der Erde. Als Oszillator: Ein CMOS Schmitt-Trigger-Inverter (74HC14) mit RC-Glied als astabile Kippstufe und Zeitkonstanten von Sekunden bis Minuten. Gruß Dietmar
13:16 Bj 74 Anfänge auf nem CPC464 (ziemlich schnell auseinandergenommen), dann Motorola und immer noch in der Reihe geblieben (HC(S)12,Coldfire,Artfremd: MSP430) Bis denne Frank
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Probleme mit Laufschrift
: Gib mal die letzte *.sch Datei. Ich mal das mal fix ein. Du brauchst NUR VIER STÜCK des Types 74HC595. (Wie oft sollen wir dir das noch sagen???)
LED-Laufschrift mit 64x8 LEDs. > Der Multiplex würde ich 8-fach machen. > > Ein Atmega238 und 8x 74HC959 sollten dies übernehmen. > Die Basis der BC-456 würde ich über einen 1K-Widerstand an einem > Out-Port des Atmega hängen. > Nur sehe ich ein Problem der 8 Zeilen-Transistoren (BC-456). > Mag
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Stromstoßschalter mit CMOS-IC nachbauen
entprellen, und dann kann man gleich eine kombinierte Entprell- und Stromstossschalterfunktion mit einen 74HC14 bzw. CD4093 aufbauen: [pre] +-----------+----------------------+ | | | + | +---)----------------+ Schaltung | | | |
zum Ziel führen, wenn nur ein simples Ein-/Ausschalten auf Knopfdruck erwünscht ist. Das IC ist ein 74HC14. Der Schaltungsteil um V2 herum kann weggelassen werden, wenn man nur ein/aus- und nicht umschalten will.
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CPLD als Taktgenerator gibt schlechte Signalqualität
Sägezahn/Dreieick. Klares Zeichen für zu geringe Bandbreite (Oszi + Tastkopf) >Warum eigentlich einen HC245? Reicht nicht ein einfacher Buffer? Oder Ja, das reicht auch. 74HC04. >und wie sieht es bei CPLDs aus? Erzeugen die auch so viel Jitter? Auf Nicht ganz. >dem Oszilloskop sieht es ja schon
jeder beliebige Zähler, egal ob synchron oder Ripple-Counter. Als 1:N Teiler (N = 3..255) gibt es den 74HC40103. Allerdings schaft der max. 32 MHz. MfG Falk
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16bit Adressbus abhören
HC oder F sind mitunter die schnellsten. Schau was für einer das Busmultiplexing bei dir macht und einen aus dieser Familie nimmst du (z.B. 74HC573 oder 74F374 ...). Wenn du z.B. eine 1 an einen Portpin
beschäftigen, um sowas zu machen? Gruß, Martin P.S.: Der Prozessor im Steuergerät ist ein 68HC11. Das Eprom ist im "non multiplexed mode" angeschlossen. Das Datenblatt kann ich auch gerne zur Verfügung stellen.
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Platinen mit GPS - Empfänger bei ebay
@Stefan der 74HC244 kann nicht mit 3.3 Volt Betriebsspannung der braucht 5V und geht somit nicht mit dem Board
wahrscheinlich Bedienfehler von mir. Der Parallelport von meinem Rechner scheint die Logikpegel vom 74HC244 @ 3.3V zu verstehen und der 74HC244 verträgt auch den einen höheren Logikpegel von der LPT Seite.
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NAND mit TAmega32 ansteuern
Das mit dem 74HC573 verstehe ich nicht richtig. Ist das nicht einfach ein 8-bit parallel zur parallel Schieberegister. So wie ich das im Datenblatt des NANDs verstanden habe, ist das timing kein Problem, weil ich die
Michael Stoffels schrieb im Beitrag #2924244: > Das mit dem 74HC573 verstehe ich nicht richtig. Ups, der Mega32 hat kein Memory-Interface. Das geht nur mit z.B. ATmega162, ATmega128. Peter
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MC 68331 im E-Piano
Hast du irgend ein 74HCxx Gatter? Ideal wäre 74HC14. Das würde ich mal als Treiber verwenden. Eingang an 4 von U22.
Dann häng doch mal ein 74HC Gatter hinter deinen Osz. Ideal 74HC14
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VGA Grafikkarte an uC
nie direkt an die Karte? Gibt es da irgendwelche gefahren? selbst für den Takt benutzt du ja einen 74HC4040N - ist das nicht ein wenig übertrieben? Was für informationsquellen hast du benutzt? Hast du es mitlerweile geschafft irgendwas an zu zeigen?
74HC574 genommen und bei den unteren einen 74HC245 ?
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hc-160a s2 Datenblatt?
1pcs-high-performance-60a-dual-channel-dc-motor-driver wenn das identisch ist, dann ist es nur ein 74HC08
Also es ist der 74HC08D
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ADC AD7794 steigt nach einiger Zeit aus - woran kann es liegen?
probehalber in die Datenleitungen einen 100R eingeschleift, brachte aber nichts. Weiterhin habe ich einen 74HC565 als Buffer sowohl an die ADC-Karte, wie auch an die uC-Karte gepackt. Aber dennoch Fehler nach einer gewissen Zeit. Womit es jetzt erstmal zu 99,99% stabil läuft, ist die Verringerung des SPI-Taktes
HansWurscht schrieb im Beitrag #3510265: > 74HC565 74HC365, sorry
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Sperrkonstruktion zweier Spannungsnetze
der AVR aus, wenn der ESP es mal vergessen hat. Statt des AVR könnte man aber auch einen Monoflop (74HC123) nehmen.
Matthias S. schrieb im Beitrag #6905673: > 74HC123 bei 3,3V so richtig geeignet. Das Datenblatt ist da anderer Meinung: "Wide supply voltage range from 2.0V to 6.0V" Für lange Zeiten gibt es noch den Timer 4536 mit Vorteiler 2^24. Der kann
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Schieberegister mit möglichst vielen Ausgängen
für 10000 LED´s Dafür brauchst du aber "nur" 2x sqrt(10000) = 2x 100 Steuerausgänge. Mit 8 Bit 74HC595 bauchst du dann 2x13 Register. Klingt eigentlich verträglich. OK, du kannst nicht 100:1 multiplexen. Die Matrix solltest/musst du sowieso sinnvoll unterteilen. Wie wäre es mit 13 Modulen a 8x100
ja mit 1/100'stel Duty Cycle fahren und natürlich einen Treiberbaustein: 20xCAT310W oder 24x75HC595 oder 14x74HCT156 oder 30x74HCT138 oder 22x74HC42 Also gibts genügend möglichkeiten ...
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zählende Schaltung
noch mal invertiert werden, oder ? Ja, ich hab den falschen IC gegriffen. IC1 muß natürlich ein 74HC86 (EXOR) sein! Peter
IC1B macht die Invertierung. Hab ja schon ewig nichts mehr mit TTL gemacht, daher die Verwechslung 74HC86 mit 74HC32. Peter
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Berufscollege-Projekt. RGB LED Cube! HILFE!
und die Software natürlich ändern. Im Prinzip ist es ja wie mein Vorschlag nur mit TLC5940 statt den 74HC595+ULN2803…
relavante Teil des Schaltplans. Um ihn auf 5x5x5 RGB zu erweitern, brauchst du einen P-FET mehr und 10 74HC595+ULN2803
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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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HC595 ansteuern in C
ist unkritisch. Du kannst den höchsten Takt nehmen mit SPI2C = doppelter Geschwindigkeit, da du die 27MHz der HC595 niemals erreichen wirst. Die Phase des SPI Clocks ist uninteressant,ich habe alle 4 möglichen durchgetestet und die HC595 reagierten immer korrekt. Du solltest den SPI Interrupt benutzen
zusaetzliche Treiber verzichten moechte kann man den "stpic6c595" nehmen. Er wird genauso angesteuert wie der 74HC595 hat bloss den Vorteil Treiber zubeinhalten. Mfg Dirk
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MIDI-"Tonbandgerät"
Ausgänge braucht es keinen Schmitt-Trigger. Als Pegelwandler für das Gate von Q1 würde dann z.B. ein 74LV1T34 genügen. Joachim B. schrieb im Beitrag #4356481: > über 4GB ist doch zwingend SD(HC) kann das der atmega? Elektrisch ändert sich nichts; das ist ein reines Software-Problem.
Volt betrifft: Indikator braucht sowieso 5 Volt für Beleuchtung, deshalb sehe ich wenig Problem, IC 74HCT14 für 27 cent, die auch kaum Strom verbraucht, zu verwenden. Für MIDI-Treiber scheint mir 3.3 Volt schon etwas grenzwetrig zu sein: LED braucht selbst bis 1,4 Volt, so bleibt für stromstabilisierende
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High Side MOSFET Switch für Sensoren
fach Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, 74HC14, ...
fach Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, > der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, > 74HC14, ... Stimmt, danke für den Tipp!
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[S] Retro 6502,Z80,Bauteile oder Boards
ich mindestens 6502 CPU (irgendeine aus der Familie), Z80 CPU, 62256/6264 SRAM, eine Handvoll 74LS/HC ICs, bevorzugt alles in DIP, zum stecken, stöpseln, erkunden. Auch Experimentierboards, Developerboard oder SBC wären interessant. Meldet euch einfach, wenn ich was übrig habt. Danke, Servus
ich mal gesucht. Einige Teile die Du suchst habe ich, auch die 74C922. Ebenso hätte ich 74LS04, 74LS30, 74HC32 und 74LS32. Z80 CPU müsste ich auch noch haben, aber noch nicht gefunden. Bargraph habe ich in 10-Fach, oder wie auch auf den Fotos zu sehen ist 4 und
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Suche einen kleinstmöglichen 4 to 1 mux
auch. Das ist zwar ein Analogmultiplexer, aber das merkt der uC nicht? https://www.reichelt.de/SMD-HC-4051/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=18687&artnr=SMD+HC+4051&SEARCH=4051 Leider hat auch der mehr wie 10 Pins.
Das sind Pfostenstecker mit 1,27 mm Raster.
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Verkaufe Konvolut an IC´s und LED´s/ IC´s Identifizieren
gedacht habe, sollte ich wieder platz machen. Deswegen verkaufe ich mal Folgende IC´s: Das Stück: M27C256B (EPROM) 3€ MK48H64-120 (SRAM) 2€ ICM2812DC (First in First out Memory)2€ TMS2708 2€ SN75370N (Vierfach Mosfet)2€ MM1702AQ 5€ PAL16L8ANC 3€ T74L39B1 (Zähler IC)1€ SN74S283
meine ersten Ergebnisse > über 2€. Weil er so nicht mehr hergestellt wird. Aber such mal nach 74LS10 oder 74HC10, die gibts neu deutlich unter 1 Euro.
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KD3005D Modernisierung :)
Wie man sehen kann haben die Entwickler des Netzteil ein R-2R DAC basiert auf drei Schieberegister 74HC595 realisiert. Als LSB sind zusätzlich 3 Prozessor Ausgänge benutzt. In meine Netzteil das Prozessor und die Schieberegister sind von eine "präzise" Regler gespeist. Regler basiert auf einem 1117
Das C1/R2 reduziert Kontaktprellen, Diode D1 entlädt C1 nach dem Ausschalten. Weiter das IC1A (74HC14) filtert Kontaktprellen. Die C4, R4 setzten den D-Trigger IC2A in ein initiale Zustand nach dem Einschalten des Netzteils, Diode D3 entlädt C4 nach dem Auschalten. Die andere Schmitt-Trigger von
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8-Bit als Dezimalzahlen
Addierer werden anscheinend selten gekauft, Reichelt hat noch: 74LS 83 (0,68€) 74LS283 (0,24€) 74HC283 (0,49€) das wars schon. Für die oben verlangte Konversion Binär -> BCD wäre ein HCC4560 oder 74F583 BCD-Addierer die beste Wahl. Mit Binäraddierern wird es
22373/STMICROELECTRONICS/HCC4560B.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/50370/FAIRCHILD/74F583.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15462/PHILIPS/74F583.html
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AVR und Raspberry - SPI invertieren
jetzt einwandfrei. schön, leichter finde ich bei mehr als einer Leitung Pegelwandler wie den 74HC4050 nichtinvertierend oder 74HC4049 invertierend, bis 16V rein und raus kommt maximal VCC zum PI -> Signalrichtung eben VCC vom 74HC4050/49 auf 3,3V und in Gegenrichtung zum AVR o.ä. -> Signalrichtung eben VCC vom 74HC4050/49 auf 5V lohnt natürlich bei 1 bis 2 Leitungen nicht bei TxD RxD habe ich nur einen 470 Ohm in die Leitung gelegt und am PI Port eine BAT42 zu 3,3V, sämtliche über 3,3V zum PI wird nach
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Spannungsmessung bis 100Hz
SMD Version. Es ist aber die Frage ob die LEDs wirklich so viel Strom brauchen - ein einfacher 74HC595 schafft etwa 7 mA je Ausgang (mit Tricks auch 15 mA). Wenn jeweils nur wenige (1-3) LEDs gleichzeitig an sein müssen, reicht ggf. auch der µC direkt für eine LED Matrix oder als Nächste Stufe mit
da dies meine meinung nach platzsparender. Würde dies so klappen? würde dies dann durch denn HC595 ersetzen.
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CD74HC14M Schmitt-Trigger Schaltung funktioniert nicht
Hierfür habe ich eins diese Schaltung verwendet, welche mit einem Schmitt-Trigger des Types CD74HC14E funktioniert hat. Da laut Datenblatt der CD74HC14M equivalent ist, habe ich auch die restlichen Bauteile mit den nähest equivalenten SMD Teilen ersetzt. Leider funktioniert die Schaltung jetzt garnicht
Danke Thomas. Das eigenartige ist, dass nach dem 27k widerstand 4V noch anliegen. Nach dem in Serie geschalteten 110k Widerstand liegen dann 0V an. Wie kann das sein? Die Z-Diode sollte ja so eingebaut passen, sonst würd der Strom ja direkt auf Pin 1
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Suche Gatter mit bestimmter Logik-Tabelle
Eine Lösung wäre ein 74HC138 + 2 74HC00(NAND). Beachte, dass es während des Umschaltens von A, B und C an den Ausgängen Glitches geben könnte.
Also wenn es ums Geld geht: HC08 DIP 0,25 SMD 0,16 HC32 DIP 0,29 SMD 0,14 Dumm nur das kein kostenloser Versand dabei ist...
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Merkwürdiges Verhalten des 74hc4067
Ich habe 8 Mux 74hc4067, von denen ich mit einem ESP32 den digitalen Wert des Signalausgangs pro Kanal auslesen möchte. Der Sig-pin ist fest mit 3,3 Volt verbunden. Die Ausgänge c0 bis c15 sind über Taster mit 3,3 Volt
das sagt bereits der Titel deines Threads aus: Nicht du machst Probleme bzw. Fehler, sondern der 74hc4067 hat ein "merkwürdiges Verhalten".
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
Strom (160mA), als heutige high efficiency LEDs (je 1mA). Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt solchen Stromfressern aus dem Museum.
160mA), als > heutige high efficiency LEDs (je 1mA). > > Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt > solchen Stromfressern aus dem Museum. Von diesen Teilen habe ich noch Etliche da. Eine kompatible Variante mit 74LS(HCT)245 als SMD-Version hatte ich in 2013 für den
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Warum gibt es den 74123
74HC221, wenn es nicht nachtriggerbar sein soll.
Also ich hab einen 74HC123 erst vor kurzem in einem Serienteil verwendet. Da musste eine Sprechverbindung über eine Sprechanlage mit einem Tastendruck aufgebaut werden, und für einige zig Sekunden bestehen bleiben. Die
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LED Cube 6x6x6 mit Atmega8a
nicht jede LED direkt einzeln steuern. Du benötigst Elektronik zwischen uC und LEDs. Man könnte 27 Schieberegister wie 74HC595 nehmen, dann brauchst du immer noch je einen Draht und Vorwiderstand zu einer LED. Man könnte aber auch jede Ebene nur 1/6 der Zeit einschalten, und kommt dann mit 36 Leitungen
Hallo, danke für die schnellen Antworten. MaWin schrieb im Beitrag #4015380: > Man könnte 27 Schieberegister wie 74HC595 nehmen, dann brauchst du immer > noch je einen Draht und Vorwiderstand zu einer LED. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste ich jedes LED mit einem Draht und
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Quartzoszillator für 4,1943 MHz
du überhaupt willst?!? Warum nicht x4060 und 4,xMHz Quarz und gut ist es. Läuft bei 5V mit einem 74HC(T)4060 völlig problemlos und ist billig.
überhaupt willst?!? > > Warum nicht x4060 und 4,xMHz Quarz und gut ist es. Läuft bei 5V mit > einem 74HC(T)4060 völlig problemlos und ist billig. Was ich will steht ganz oben ;-) Das Problem am 4060 ist (neben den 5V VCC) dass er keinen ungeteilten Ausgang hat. Klenster Teiler Q3 mit 1/8 der Quarzfrequenz
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LED´s aufschalten mit dem 74xxxx
für meine Modeleisenbahn möchte ich mir eine Lichtanlage bauen. Diese soll mit dem NE555 und dem 74HC595 geschaltet werden. Es sollen 6 Led´s nacheinander aufgeschaltet werden. Ich habe mir etwas zusammen gebaut … leider funktioniert dies noch nicht ganz. Ich habe mit dem Programm Fritzing die
die Schaltung dargestellt. Das ist der Aufbau auf dem Steckbrett...aber kein Schaltplan. Der 74HC595 verträgt keine 8V. Weshalb werden die Chips mit unterschiedlichen Spannungen versorgt? Mehr möchte ich mit den vorhandenen Informationen erst einmal nicht schreiben. Sorry, aber dass was
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Uhr wie im Ham Yard Hotel in London Gesperrt
1. Bit = Impuls; 2. Bit = Richtung) von einem Schieberegister benötigt(z.b. http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595) Die Schieberegister speißt man mit SPI. Je nachdem wie die Ansteuerung des Schrittmotors wäre, müsste man natürlich pro "Uhrwerk" eine
less than 20mA current > consumption. 8-Bit-Schieberegister ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mit einem 74HC595-Schieberegister (Vorschlag von Sören Kleer), gingen also 1°-Schritte, also 360 Schritte pro Umdrehung. Das würde zwar reichen, aber die Nutzung von 'micro step' könnte trotzdem was bringen, um
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Grasshopper und USB-Host
vergessen, da werden wir keine Schnittstelle am GH oder am GH-OEM zu finden. Bleibt noch der SL811HC und der ISP1160, die man beide über eine CPLD- oder eine 74HC..- Lösung an die SPI-Schnittstelle anbinden könnte. Für beide gibt es Treiber, so dass man sich auf die Hardware-Entwicklung und auf Software für die Anpassung beschränken könnte. Nachteil des SL811HC: er kann nur USB 1.1, während der ISP1160 auch USB 2.0 kann. Mit CPLD hab ich noch nichts gemacht, das wäre Neuland für mich. Andererseits ist der Gedanke an ein 74HC...-Grab auch nicht berauschend.
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Inverterschaltung
------ Rechtecksignal | | +---R---+--|>o-- Rechtecksignal invertiert | C 74HC14 oder NL27WZ04 | GND oder für EXALT 50% duty cycle 74HC1G14 74HC74 +----+ +--|>o--+---|C Q|----- Rechtecksignal | | | _| +---R---+ +-|D Q|--+--
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Quarz einlöten
Das STK200 ist diesbezüglich etwas seltsam. Es wird ein 74HC00 mit zwei Widerständen und 2 Kondensatoren verschaltet. Es wird nicht direkt an XTAL1 und XTAL2 angeschlossen
Die 100 Ohm R15 könnten höchstens die EMV-Abstrahlung etwas dämpfen, einfach überbrücken. An einem 74HC muss der Gegenkopplungswiderstand nicht so klein sein, 1 MOhm ist da gebräuchlicher als nur 82k. Und für höhere Frequenzen sollten beide Kondensatoren um 18...22 pF liegen, die 27 und 150p sind etwas
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Was braucht man um einfache Gatter zu ersetzen?
Nimm zwei single gate Bauteile 74AHCTxx. Für das RS-FF nimmst due ein xx74 D-FF mit set und reset Eingang. http://www.nxp.com/parametrics/group/12607/#/p=1,s=0,f=,c=,rpp=,fs=0,sc=,so=,es= Dagegen kannst du vom Aufwand her jedes
liegt z.B. im unteren 2 stelligen €-Cent Bereich. http://www.mouser.de/Search/Refine.aspx?Keyword=74LVC1G74 Ein Inverter kostet auf der Rolle ganze 0.074 € http://www.mouser.de/Search/Refine.aspx?Keyword=74LVC1G74
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Ventil und Status-LED schalten
Besten den ULN rausschmeißen und, wenn der Strom des µC nicht ausreicht, einen 8-fach Buffer aus der 74HC-Serie verwenden. Dann hast du zwar nur +5V am Ausgang, aber für der IRLZ34 reicht das.
den ULN rausschmeißen und, wenn der Strom des µC nicht > ausreicht, einen 8-fach Buffer aus der 74HC-Serie verwenden. > Dann hast du zwar nur +5V am Ausgang, aber für der IRLZ34 reicht das. Ich habe da ein paar Fragen zu 74HC Buffer. In den Datenblättern die ich mir angesehen habe steht immer
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EPROM braucht viel Strom und wird warm
Du könntest jedem 7-Segment einen 74HC(T)573N zur Seite stellen die Eingänge dann alle an den gleichen Port legen und ein paar Steuerleitungen dazu. Dadurch kannst jedem Baustein einzeln seine Ziffer übergeben ohne Multiplexing.
> mir der µC da ein wenig verschwendet vorkommt. Ein 30 ct 8 Pin PICkel und 3 74HC595. Braucht mit langsamen Takt vllt 10 uA. Da lass ich doch die EPROMs lieber in der Stange.
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Beliebige Frequenz zw. 0.1 MHz und 100 MHz durch 1000 teilen
durch 10 geht also nicht. Und ob. Sogar noch einfacher und mit überall billigst verfügbaren ICs. 1x74AHC74 oder was auch immer für eine schnelle Familien, teilt 2x durch 2, bleibt Faktor 250 und 25MHz übrig. Das macht dann ein 74HC40103, der teilt durch 125. Am Ende das viel beschworende, jitterarme
im Beitrag #2732076: > Und ob. Sogar noch einfacher und mit überall billigst verfügbaren ICs. > 1x74AHC74 oder was auch immer für eine schnelle Familien, teilt 2x durch > 2, bleibt Faktor 250 und 25MHz übrig. Das macht dann ein 74HC40103, der > teilt durch 125. Am Ende das viel beschworende, jitterarme
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3 Punkt Steuerung von Hermann (Heizung)
) Außerdem sind noch folgende ICs verbaut. HCF4094 (8 STAGE SHIFT AND STORE BUS REGISTER) HC373 (OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT) PCB 80C31BH-3 16WP (CMOS single-chip 8-bit microcontrollers) 74HC245D (Octal bus tranceiver) HCF4001 (QUAD 2-INPUT NOR GATE) MAX813L (μP Supervisory Circuit) 74HC138 (3-to-8 line decoder/demultiplexer) D4990A (SERIAL I/O CALENDAR) C1549C (10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL) HEF4051BT (8-Kanal- analoges multiplexer/demultiplexer) CQY80N
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Schieberegister 74HC595 Tristate Ausgang möglich?
Hallo Leute, ich wollte fragen ob es möglich ist bei dem Schieberegister 74hc595 Tristate Ausgange zu schalten wie beim Mikrocontroller wenn man ihn als Eingang definiert und dann Pullups an/aus macht. Ich möchte Transistoren an den Ausgangen des Schieberegisters schalten
Vielen Dank erstmal. Ich möchte mehrere LEDs mit dem 74hc595 ansteuern. Da die LEDs aber mehr Strom benötigen wollte ich sie mit Transitoren schalten. Das Schieberegister liefert 5V und die LEDs brauchen 3V und 50mA Jetzt wollte ich den Basisstrom so