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Quarz/Oszillator
DATASHEETSEARCH=0%2C032768-L6;FOLDER=B400;FILE=0%252C032768.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 und dem 74HC/HCT4060 http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=18oiUt8qwQARMAAF2l7iE251f4ae8ff751d2b0390250c59932bf0;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;GRUPPEA=B111;WG=0;SUCHE=74HC4060;ARTIKEL=74HC%25204060;START=0;END=16;FAQSEARCH=0%2C032768-L6;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204060;FOLDER=A240;FILE=74HC4060_74HCT4060_SMDHC4060%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP
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Warum so wenig .lbr für Eagle
: > und dann je nach Bauteil der Feinschliff, Bezeichnung, > eventuell Kühlkörper dranskizziert, 74HC00 nutzt DIL14, > ändert sich DIL14, ändert sich 74HC00 auch. Sooo einfach ist das halt bei weitem nicht - neben der Urform 7400 gibt es auch 74ABTxx, 74ACxx, 74ACTxx, 74ALSxx, 74ALVCxx, 74BCTxx
austauschen. > Die Betrachtungsweise 74HC00 -> DIL14 ist also Lichtjahre von der > Realität entfernt. 74HC00 *basiert* (im Falle der ThruHole Technik) auf DIL14. Die Betrachtungsweise ist goldrichtig. Natürlich ist 74HC00 nicht genau daseelbe
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Lauflicht Schieberegister brennt mir durch.
werden dürfen! Der IC kann dabei kaputt gehen. Willst Du 2 Ausgänge OR verknüpfen, mußt Du dafür ein 74HC32 Gatter nehmen. Du scheinst mit Logik-ICs noch ziemlich auf Kriegsfuß zu stehen. Da erscheint mir eine Lösung mit Arduino einfacher. Zumindest muß man da bei Fehler nicht alles komplett umlöten
Es gibt auch ein 8Bit-SRG mit Transparent-Latch: 74HC4094.
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Suche Microcontroller mit EBI
Adressbereich? Für was soll > das gut sein? In alten Systemen hängt da z.B. ein HD44780 LCD und ein paar 74HC573/74HC245 für I/O am EBI. Matthias
was soll >> das gut sein? > > In alten Systemen hängt da z.B. ein HD44780 LCD und ein paar > 74HC573/74HC245 für I/O am EBI. Statt der HC573 kannst Du HCT574 nehmen, statt der HC245 z.B. 74LVCC3245, und schon kannst Du einen 3.3V COntroller verwenden. fchk
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Länge von Clock kritisch?
Hallo Leute, ich habe hier einen STM32F407VGT6. Dieser steuert eine ganze Reihe von 74HC595 und HC165 über SPI an. Der Abstand zwischen den Shitregistern beträgt ca 5-6cm. Die Clock-Leiterbahnen sind entsprechend lang. Ich hab es noch
nehmen (nicht mit dem schnellen 74HC4094 verwechseln). Der Sendetakt spielt überhaupt keine Rolle, die Reflexionen sind bei 1kHz exakt gleich groß, wie bei 10Mhz.
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uP anzahl inputs erhöhen
Eingänge abklappert ;) Also sowas: +---------+ +---------+ | |--CLK-----+--| 74HC165 |--- 8 Eingänge | µC |-In1------|--| | | | | +---------+ | | | +---------+ | | +--| 74HC165 |--- 8 Eingänge |
| | +---------+ | | | +---------+ | | +--| 74HC165 |--- 8 Eingänge | |-In3------|--| | | | | +---------+ | | | +---------+ | | +--| 74HC165 |--- 8 Eingänge |
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SHARP LJ640U34 von Pollin?
@Benedikt K. (benedikt) (Moderator) der 74HC02 würde Deinen 74HC04 nicht ersetzen? Wigbert
Meinung es gibt kleinere als die Hex-Inverter, > Ich finde den Typ nicht mehr Ja, gibt es, z.B. der 74HC1G04. Allerdings sind das single Gate Inverter, man bräuchte als 2 Stück die man auch nicht so einfach bekommt. Daher nehme ich lieber die Standard 74HC04, die hat man eigentlich immer irgendwo rumliegen
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
Hi! Ich hatte keine 74ls04, hab einen 74HCT04 genommen. Wichtig: der muss dann aber an 3,6V geklemmt werden ! Hier mal ein Schaltplan: http://avr.auctionant.de/img/avr_ip_cam_74hc04.png Ist bei mir so in Betrieb und
Achtung: 74HC/74HCT -> Vcc an 3.6 bzw Cam Versorgungsspannung anschliessen 74LS -> Vcc an 5V Und immer alle Inputs auf definierte Pegel legen ;) Bye, Simon
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SPI Signalverstärker Terminierung?
über die Basis-Emitterstrecke verloren. So geht das also schon mal nicht. Nimm Schmitt-Trigger ala 74HC14.
langsamer als man denkt -> nischt OPV -> nischt (hallo, wir reden über flinke Digitalsignale) 74AC244 -> Schuss ins Knie, weil viel zu schnell, der schreit nach Terminierungsproblemen, ausserdem stark asymetrisch bei LOW/HIGH, siehe [[Wellenwiderstand]] Einfachste und solide Lösung. EIN 74HC04
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Nutzung eines SPI-Flash durch zwei Mikrocontroller
Frank K. schrieb im Beitrag #7683391: > Anstelle von Analogschaltern solltest Du das ganze mit einem 74HC125 und > einem 74HC126 lösen. Danke, das ist ein guter Tipp. Den 74HC125 u. 74HC126 werde ich mir mal näher anschauen. Wenn das mit der CLC nicht klappt, werde ich es mit den 74HC125/74HC126 versuchen
Thomas E. schrieb im Beitrag #7683438: > Danke, das ist ein guter Tipp. Den 74HC125 u. 74HC126 werde ich mir mal > näher anschauen. > Wenn das mit der CLC nicht klappt, werde ich es mit den 74HC125/74HC126 > versuchen. Es geht einfacher. Es reicht EIN einfacher Multiplexer
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Funktionsgenerator
Fuer ein 10k R2R kann ich die 74HC595 empfehlen, die werden per SPI angesteuert. Alternativ, wenn man parallel anteuern will, ein 74HC245, Wichtig ist HC, denn das bedeutet push=pull, im Gegensatz zu TTL(HCT), welches nur pull ist.
jeweiligen Baustein ab. Einer der wesentlichsten Unterschiede ist der zulässige Bereich von Vih und Vil: HC=CMOS-, HCT=TTL-Pegel (*) Auch im DB des 74HC(T)245 gibt es keine Unterschiede, die darauf hindeuten würden. Vcc=4.5V, Ioh=6mA, Iol=-6mA, Ta=25°C HC HCT Voh 4.32 4.32 Vol 0.15
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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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msp430 i²C UND SPI
ohne dich groß um das Timing zu kümmern. Einfacher gehts nicht. Z.B. Lese-Schreibroutine für SPI (74HC165/74HC595) [c] unsigned char rw_74HC165_74HC595 (unsigned char data_out) { unsigned char i; unsigned char data_in; data_in = 0; // 74HC165 Eingaenge in Shift Register uebertragen
if (MISO_IN_H) data_in |= i; // Takt ausgeben CLK_H; CLK_L; } // 74HC595 Ausgaenge setzen SET_H; SET_L; return data_in; } [/c]
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ATMega32L programmieren
Programmieradapter enthält (das oberste auf der Seite), in der Bauteilliste folgende Bemerkung gefunden: "IC1: SN74HC244, bei Verwendung mit 5V-Systemen auch SN74HCT244". In meinen Porgrammieradapter hab ich einen SN74HCT244 eingebaut, weil das auch auf der Seite mit dem AVR-Tutorial empfohlen wird. Nun meine Frage
@ Johannes > sein das man, wenn man eine L-Version programmieren will das IC > SN74HC244 benutzen muss? Würde ich empfehlen. HCT läuft offiziell nur bei 4,5-5,5 V, HC bei 2-6V. MfG Falk
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74hc595 + 74hc165 clock phase an SPI hardware
Huhu, ich bastel gerade an einer Benutzeroberfläche herum, die u.a. 74HC595 und 74HC165 für eine Matrixschaltung verwendet. Die Schieberegister hängen an einem gemeinsamen SPI (SCK teilen sie sich, MISO/MOSI und die beiden LOAD-Leitungen sind getrennt). Ich möchte parallel Daten an den 74hc595 rausschieben und Daten vom 74HC165 einlesen. Das hat man so ja schon oft gesehen und sollte eigentlich kein Problem sein. Mich verwundert etwas bezüglich der Clock-Phase: Der 595 übernimmt die
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E
YM3812 2x Yamaha Y3014B218AD 10x K561KN2 4x AT28C64 (64K EEPROM) 2x AS6C1008 (128K SRAM) 5x 74HC165N 5x 74HC573AN 10x AT28C16 (2K EEPROM) 5x AT28C256 (32K EEPROM) 2x R1LP0408D (512K SRAM) 10x 74HC164 10x 7489N 1x M27C2001 3x HEF4017B 5x UCY 74S405 5x CXK5814P 4x UM61512AK 5x 74LS163AN
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Ideen gesucht für schnelle Port Erweiterung
8 * 74HC573 Latches + 1 * 74HC238 zur Adreßdekodierung. Peter
richtige Logik erzeugen ? Bisher habe ich 3 unterschiedliche Methoden herausgearbeitet: A.) 8 * 74hc573 + 1 * 74hc238 zur Adressdekodierung, wie in deinem Vorschlag B.) 8 * 74hc295 -> adressierbares Latch + 1 * 74hc573 Die 74hc295 werden mit ihrem 1 Bit Input D jeweils an AD0 bis AD7 angeschlossen
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118 Taster auswerten
und alle paar (8..12) WS2812 einen TSR 1-2450 als Step-Down. Für die Tasten würde ich 15 Stück 74HC165 kaskadieren. Und als Pullups dann 8-fach Widerstandsnetzwerke.
Beitrag #6949308: > Das sind dann schonmal 7A auf den 5V. > Für die Tasten würde ich 15 Stück 74HC165 kaskadieren. Und als Pullups > dann 8-fach Widerstandsnetzwerke. Wenn man den 74LS165 verwendet, braucht man keine Widerstände. Die Chips nehmen zwar mehr Strom auf als die HC Typen, aber im
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LED-Matrix 5x24 mit MOSFETs
also 240mA. Während für die 5 Reihen also MOSFETs in Ordnung sind, reichen für die 24 Soalten 3 74HC595. Sor dir die 12 IRF7401 (Dual)MOSFETs.
besser zu erkennen sind. Ggf. könnte ich die Widerstände noch was größer machen. Die Idee mit dem 74HC595 gefällt mir gut und ist auch im Schaltplan eingeflossen. Da spare ich mir einen 44-Pin Mikrocontroller und kann auf 32-Pins "umsteigen". Der ist ein wenig besser zu löten. Damit stelle ich mich
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Diverse 68000 CPUs
- 10 Diverse TTL chips, teils SMDs, ca. 100 LCX244 TTL buffer 3 volt, ca. 200/300 Diverse 74HC595, DIL und SMD, 74HC164 BC 327-25 Transistoren, PNP, ca. 800, neuwertig
SOIC 74F543 Octal Transceiver logic IC - Preisvorstellung: je nach Menge ca. 15 bis 20 cent. LCX244 - 74HC244 3.3 volt SOIC
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Frage zu GCC Tutorial LCD
com74hc595_unsetBit( LCD_B4 ); com74hc595_unsetBit( LCD_B5 ); com74hc595_unsetBit( LCD_B6 ); com74hc595_unsetBit( LCD_B7 ); if ( d & 1<<4 ) com74hc595_setBit( LCD_B4 ); if ( d & 1<<5 ) com74hc595
); com74hc595_out(); com74hc595_lcd_enable(); } void com74hc595_lcd_Byte( unsigned char d ) { com74hc595_lcd_nibble( d ); com74hc595_lcd_nibble( d<<4 ); _delay_us( 45 ); } [/c]
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SN74HC595N QH´-Pin dauerhaft HIGH
Hallo zusammen, ich habe ein Problem... ich kaskadiere 32 8-bit Schieberegister (SN74HC595N) hintereinander. Hat auch alles wunderbar funktioniert, bis ich mir die Latches mit Überspannung abgeraucht hab. Habe jetzt genau die gleichen nochmal bestellt, eingebaut
Leopold N. schrieb im Beitrag #4969930: > ich kaskadiere 32 8-bit Schieberegister (SN74HC595N) hintereinander. > Hat auch alles wunderbar funktioniert, bis ich mir die Latches mit > Überspannung abgeraucht hab. > Habe jetzt genau die gleichen nochmal bestellt
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Hilfe bei 74HC595 über Komparator ansteuern, Ansteuerzeiten/Signalqualität
Hallo Zusammen, folgende Situation: Ein PIC32MM0128GPM048 auf Board A, hat zu wenige 24V-Ausgänge, weshalb ich mit einem 74HC595 auf Board B 16 weitere 24V-Ausgänge schaffen möchte. Ausgangsschaltung auf Board A siehe „24V-Ausgang_Board_A“. Hier
Oszi mit Pegeln etc. Als Datenblatt habe ich dieses benutzt https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf?ts=1706511779986&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fde-de%252FSN74HC595 so wie ich das verstehe ist auf Seite 6 bei 6.6Timing Requirements die Maximale Schaltfrequenz
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Wie am besten 60 LED's ansteuern
Nur eine LED leuchtet: 8x8 ist 64, also mehr als 60, also reichen 2 Stück 74HC595 zur LED Ansteuerung.
PS: Die beiden IC's sollen zwei 74HC595 darstellen, habe auf die schnelle keine in Egale gefunden.
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LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
einen ALS573 aus einem alten Mainboard. Ich sehe gerade, da ist ein Fehler im Plan. Es muss kein 74x32, sondern ein 74x02 sein, da das LCD die Daten an der fallenden Flanke haben möchte. Für den 74x2 reicht eigentlich ein HC. Einen 64k SRAM bekommt man etwas schlecht, aber es sollte auch mit einem
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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Wenn eine Tri-State Schaltung eine Oder Schaltung ersetzen soll, wie ist das dann mit dem Enable Pin
sollte ein Tri-State Gatter schneller sein als ein simples OR? Wenn ich die Verzögerungszeit des CD74HC32(Quad OR) von TI (7ns) mit dem des CD74HC125 (Buffer mit Tri-State Ausgang) vergleiche (Input- Output 25ns, Enable-Output 26ns), kommt das Gatter viel schneller zum Ergebnis. Nano schrieb im Beitrag
hochohmig. Danke für die Antwort. Habe es inzwischen auch gelesen. Ich denke ich werde mir ein paar 74HC244 Octal Buffer/liner driver 3-state nicht invertierend kaufen. Haben die invertierenden 74HC240 irgendeinen Vorteil gegenüber den 74HC244, oder anders gefragt, warum sollte man das Bussignal invertieren
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SD Karten Library für ATMega gesucht
CD4050?)? Fast. Ich hab einen Micro-SD Sockel für die Karte und für die Richtung 5V->3,3V einen 74LVC245. 74HC4050 geht auch. ABER KEINEN HEF4050, das sind die alten, langsamen CMOS-Teile! Für den Rückweg 3,3V -> 5V ist ein 74HCT1G125 drin. An dessen Eingang (=Datenausgang der SD-Karte) hängt auch
Shifter(CD4050) genommen. Auf >mein Board ist ein 3,3 Volt Low Drop(Schaltregler) drauf der mir 3,32 >Volt liefert. Die SCK, MOSI und CS Leitung gehen erst über denn CD4050 >und dann auf die SD Karte/TFT Display. Ist das WIRKLICH ein CD4050 (langsam!) oder doch ein 74HC4050 (schnell)? Die "Experten
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Z180-Stamp Modul
.0 ..0 ..01FCF| 00d0 3b 46 91 46 99 46 99 46 ac 46 ac 46 08 08 08 25 |;F.F.F.F.F.F...%| 00e0 32 64 20 00 48 69 74 20 61 6e 79 20 6b 65 79 20 |2d .Hit any key | 00f0 74 6f 20 73 74 6f 70 20 61 75 74 6f 62 6f 6f 74 |to stop autoboot| 0100 3a 20 25 32 64 20 00 23 23 23 20 6d 61 69 6e 5f
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
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RISE und FALL Flanke in Signal verwandeln - diskret
b) eine definierte Zeit einschalten -> Monoflop https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf > Ich habe dabei an einen NE555 gedacht. Geht sicher auch irgendwie, ist aber umständlicher als nötig. Schau dir mal den 74123 bzw. 74HC123 (74HCT123) an. Der hat schon alles, was
braucht man doch keinen extra IC wie den 555? > NPN-Transistor oder n-KanalFET geht auch direkt am MF 74HC123. > Um ein Relais zu schalten, wäre das eh die einfachste Lösung. ich habe im Datenblatt des 74HC123 maximale Puls-zeiten von 0,5 ms gesehen, selbst wenn ich die Kapazitäten extrapoliere komme
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Frequenzteiler 10 MHz auf 50 Hz
oder ohne µC mit Zähler-ICs z.B. 3 Stück 74HC390
ist) aus der Netzfrequenz zu gewinnen. Favorisiert habe ich aber bis jetzt den OCXO 10 MHz mit 3 X 74HC390.
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LPC Neuling, fallen die Haare aus :(
3V Volt. Da drei Volt aber 1,5 V weniger sind als der IC braucht funktioniert das halt nicht. Der 74HC244 aber benötigt eine Spannung zwischen 2,0 und 6,0 Volt. Der funktioniert bei drei Volt also 1A ERGO: 74LS gegen 74HC austauschen und hoffen das es keine weitren Fehler gibt. Dann sollte es laufen
Ich hab mal son Wiggler Klon mit nem 74HC573 gebaut. (Siehe Stromlaufplan)
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Led-Multiplexing Problem mit Strom
Basiswiderstände auf 470Ohm, damit Du die Chance hast, > etwas über 500mA Kollektorstrom zu kommen. Der 74LS08 kann nur 0.8mA liefern (I_OH). Der kleinere Basiswiderstand würde da wenig nützen. Mit dem 74HC08 sähe das ganz anders aus.
bereits fertig aufgebaut ist, gilt es, ohne großen Aufwand die nötigen Änderungen vorzunehmen: -74LS08 gegen 74HC08 oder 7408 tauschen, um die möglichen Ansteuerströme für die Transistoren unten rechts im Schaltplan zu erhöhen. -Basiswiderstände der Transistoren auf 1 Kiloohm verringern -"Multiplex
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8x BCD-2-dec fuer 55 Outputs - Tabelle
jeweils nur eine aktiv sein soll (oder kann). Das ist genau der Einsatzzweck für die Decoder des Typs 74HC138 (Ausgänge sind aktiv "0") oder 74HC238 (Ausgänge aktiv "1"). http://www.mikrocontroller.net/part/74HC138 http://www.mikrocontroller.net/part/74HC238 Von diesen Bauteilen brauchst du jetzt
nur eine aktiv > sein soll (oder kann). > Das ist genau der Einsatzzweck für die Decoder des Typs 74HC138 > (Ausgänge sind aktiv "0") oder 74HC238 (Ausgänge aktiv "1"). > > http://www.mikrocontroller.net/part/74HC138 > http://www.mikrocontroller.net/part/74HC238 > > Von diesen Bauteilen brauchst
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Lautstärke an 3,3V AVR erhöhen
>>Die Kombination aus einem 250mW Lautsprecher mit 32 Ohm und einer >>normalisierten .wav Datei (z.B. hier: >>https://github.com/pffy/wav-piano-sound) ist gut hörbar! > > Direkt am AVR oder mit 74HC04 hinten dran? Tatsächlich direkt am AVR. Habs auch mit dem 74HC04 dazwischen versucht, aber die Leistungssteigerung war minimal. Aber eigentlich kein Wunder, im Datenblatt von ELV wird ein Lautsprecher mit 32 Ohm und 250mW empfohlen - das entspricht wohl genau
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Hilfe bei Platinenbestellung
der Bestellung. Für das Projekt benötige ich folgendes: 4x 16 Kanal Analoge Multiplexer (CD74HC4067) dazu vermutlich 4x Kondensatoren (100nF) 8x JST S8B-PH-K-S (LF)(SN) 2x 19er PinSocket für einen ESP32 1x D-Sub9 Female Anschluss. Alles nötige habe ich in KiCAD gezeichnet
Levin S. schrieb im Beitrag #8052787: > 4x 16 Kanal Analoge Multiplexer (CD74HC4067) > dazu vermutlich 4x Kondensatoren (100nF) > 8x JST S8B-PH-K-S (LF)(SN) > 2x 19er PinSocket für einen ESP32 > 1x D-Sub9 Female Anschluss. Wo ist die Stromversorgung?
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Magnetschalter/Stromstoß-Elektronik
ausschalten. Ich würde einen ATtiny 9 und einen passenden P-Kanal MOSFET ala BSS84 nehmen. 2x STO32 Gehäuse, die kriegt man auf die Fläche. Hmm, jetzt wo ich das sehe, könnte man es auch mit einem ATtiny13 im SO8 Gehäuse machen. Oder gleich ohne Mikrocontroller mit einem einfachen 74HC04?
" Philips/NXP zeichnet einen Schmitt-Trigger ins Diagramm. http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf Aber ON Semiconductor nennt maximale rise and fall times (um 500ns) https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171829/ONSEMI/74HC74.html Also muss man wohl aufpassen, welchen
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Phillips P89C51UBP N
schrieb im Beitrag #3889465: > Du brauchst noch ein Adresslatch, man nimmt normalerweise einen 74HC374 > oder 74HC574 Eher den 74xx573, wie auch bei anderen Intel 8-Bittern. In einem System mit Zilog Z8671 sah ich den 74xx574 als Adreßmultiplexer. Im Grunde ist dort nur das Latch-Signal invertiert
> Matthias Sch. schrieb: > >> Du brauchst noch ein Adresslatch, man nimmt normalerweise einen 74HC374 >> oder 74HC574 > > Eher den 74xx573, wie auch bei anderen Intel 8-Bittern. Es gehen beide. (bzw. alle 4, wenn man sich mit der Pinbelegung anfreundet). ALE ist so ausgelegt, das sowohl die
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Selbstbau Armbanduhr: absolut kriminelle LED Ansteuerung
Nimm einen 74HC4094 für die Digits und nen CD4094 für die Segmente, der hat die Vorwiderstände schon eingebaut. Peter
Bei 3 V, oder auch etwas weniger liefern die CMOS ICs wie cd4093 oder 74HC4093 nur begrenzt viel Strom, vielleicht 1-5 mA, vor allem wenn da noch 1,8 V an der LED abfallen. Das könnte also hinkommen. Wenn platz knapp ist, dann lieber keine Schieberegister und dafür einen
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Berührungslos leeren Tank erkennen
ich nehme einen recht teuren VCO von Burr Brown wegen der Genauigkeit .Aber ein Billiger VCO z.b. 74HC4046 und den PLL-Teil nicht benutzen sollte für diese Anwendung reichen. An Pin 6 & 7 des 74HC4046 die Kupferstreifen und an Pin 4 eine Frequenz proportional zum Füllstand des Tanks abgreifen. So ganz
> Zwischen den Kupferstreifen einen Schwingkreis [...] z.b. 74HC4046 [...] An Pin 6 & 7 des 74HC4046 die Kupferstreifen und an Pin 4 eine Frequenz proportional zum Füllstand Hat jemand eine Vorahnung, welche Frequenz der VCO des 74HC4046 in diesem Fall liefern
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Welchen µC benutzen wenn mehr als 32 Inputs benötigt werden?
Mampf F. schrieb im Beitrag #5215018: > Die einfachen üblichen 74HC595 kannst du ohne Probleme mit >20MHz fahren > ... 20MHz sind schon sehr sportlich. Bei einem STM32 glaub ich nur über Hardware-SPI zu erreichen, bei einem AVR behaupte ich mal gar nicht.
Noch einmal: wie lese ich mit 3 x Schieberegistern 74HC595 18 Taster ein? Bitte keine Lauflichtschaltungen! Mit 3 x CD4021 geht das Einlesen ganz einfach.
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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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Analog Multiplexer 32 Kanäle, Binär addressiert, I2C ?
5 Pins des Controllers? > > Ideen, was man als Bauelemente verwenden kann? Wenn du jetzt den 74HC4067 oder 74HC4051 nehmen würdest, dann müsstest du zusätzlich zu denen einen 4-fach Multiplexer davor schalten um den jeweiligen 74HC4051 Ausgang auswählen zu können. Drei Bit um alle drei 74HC4051
Matrix reichen. An die (diese oder Deine) Matrix kann über ein Enable zusätzlich ein Register (z.B. 74HC573) beschrieben werden. Gruß Jobst
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0.5V auf 5V Coaxial Digital zu Toslink
Ich hätte nur noch eine Verständnisfrage. Welcher HIGH Pegel liegt beim 74HC04 am Ausgang 4 bei 5V an?
Ah ok ich dachte die Ausgangsspannung vom 74hc04 ist gleich dem Pegel der Eingangsspannung. Hab das Datenblatt zum 74hc04 falsch gelesen. Dann ist der nachgrschaltete Lm324 natürlich völliger Blödsinn. Sry für die Verwirrung und danke für
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MP3 Player Datenstom
wegen dem 74hc08 kommen be der mmc nur 0xff an
lese ich das zweite byte von der mmc und gleichzeitig sende ich das erste byte an den vs das ganze 32 mal dann auf dreq warten und das ganze wieder von vorne, bis der sektor fertig ausgelesen ist. um es anders auszudrücken, durch den 74hc08 ist der vs an mosi und die mmc an miso angeschlossen.
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Cache-RAMs als Logikanalyzer
Ich habe hier noch einige Cache-RAMs rumliegen, SRAMs 32kx8 mit 15ns. Koennte man nicht einfach die zu sampelnden Daten an D0-D7 legen, /CE auf low, einen Binaerzaehler aus 2x74HC393 an A0-A14, und einen Takt an die 74HC393 und /WE? Dazu noch einen uC der
Hermocrates schrieb im Beitrag #2216743: > 2x74HC393 Die sowieso nicht. Eher 74AC161 oder 74AC163...
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AND und NAND in CMOS-Technik
Invertern besteht, also aus einem gepufferten AND mit einem nachgeschalteten Inverter. Bei den 74HC findet man ungepufferte Versionen z.B. als Inverter 74HCU04. Wird vorwiegend in linearen Schaltungen eingesetzt, z.B. als Quarzoszillator. Die Standardversion 74HC04 besteht intern aus drei Invertern
TI 74HCU04: 5ns typ @5V TI 74HC04: 6ns typ @5V Deutliche Unterschiede bestehen beispielsweise bei den geforderten Eingangssignalpegeln, z.B. 3,6V vs 3,15V @4,5V.
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Valentinstag steht vor der Tür..
MSBFIRST in LSBFIRST geändert. Damit komme ich auch direkt zum Code: [code] //Random Lauflicht //32bit für 4 74HC595 //Variablen initiieren unsigned long Display = 0; //HC595 out unsigned long top = 0; //LEDs die von oben nach unten wandern unsigned
. Wenn du statt der vier 74HC595 einen MAX7221 nehmen würdest, dann könntest du die 64 LEDs in 8er Gruppen (= je ein Digit) mit je 8 Segmenten (SegA-DP) organisieren... Das spart immerhin 63 Widerstände ein... Die Programmierung
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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
Ich habe den 74HC4053 von Reichelt (BU4053BF) gegen einen von Phillips (NXP) ausgetauscht. Bestellt habe ich das Teil bei RS (Nr. 169-7784, 74HC4053D). Damit habe ich auf Anhieb mittels Minila-Win 0.5.3 Kontakt herstellen
74HC4053D - NXP (Philips)
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Inkrementalgeber an CMOS Dekadenzähler CD4017
es beim 4017 auch nur wenn er durch 10 teilt. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc40103.pdf bei Reichelt 1,60€ https://www.reichelt.de/counter-8-stage-2--6-v-dil-16-74hc-40103-p3215.html?&trstct=pol_2&nbc=1
74HC40103 Zähler IC oder an einen ATMEGA328. Da könnte ich mit Interrupts die Pulse zählen, vielleicht auch mal etwas eleganter mit einem Timer. Da wäre jetzt die Frage ob ich hierfür den internen Oszillator
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Kamera OV7670 an Arduino (3,3V auf D[0..7]-Leitungen)
3.3V-->5V: 74HCT245. Wichtig: *74HCT* nicht 74HC 5V-->3.3V: 74HC4050
rein Eingang ist, geht notfalls (es ist wirklich unsauber) ohne Wandler. (Hatte mir dafür extra paar 74HC... für hoch- und runterwandeln geholt, das dann aber mit Arduino als Basis verworfen.) Allerdings gehen dir die Pins schnell aus, außer du nimmst einen ATmega2560-Arduino. Die nächste Schwierigkeit