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Transistorschalter beschleunigen
Die Quelle ist CMOS-Digitaltechnik. > > Kommt doch sehr darauf an welche ..... Ich verwende 74HC... und einen BC557C in Collectorschaltung dahinter als Schalter. Da kann ich mir bequem einen 82R Entkopplungswiderstand leisten. Das mal als Anregung. Angehängt ein Emitterfolger. http://2.
die 2N3904/2N3906 sympathischer als die kontinentaleuropäischen BC547/BC557 und Konsorten; die 2N390x haben nicht so unsinnige Leerlaufverstärkungen und sind dafür etwas fixer.
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NAVTEX Receiver for the DXer
posten. Falls jemand der das Gerät nachgebaut hat mir einen Hinweis geben kann wo der PE (Pin15) am 74HC40103 hingehört wäre mir viel geholfen. Grüße
Frequenz absolut > nicht, liegt im MHz Bereich. MHz klingt gut, zumindest am VCOout-Ausgang (74HC4046) bzw. am CP-Eingang (74HC40103). Hier müssen entweder 1,9584MHz oder 2,0736MHz zu messen sein. Der Ringzähler mit den zwei D-FFs teilt durch 4.
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[V]Temperaturregler für Quarze abzugeben
Schnitte um unerwünschte Schwingungen zu verhindern. Die Temperaturregelung ist auf die Masse eines HC49U-Quarzes abgestimmt und zeigt deshalb ohne Quarz ein deutliches Überschwingen (Schnellaufheizung), die Regelung auf den Endwert ist dagegen sehr langsam. Temperatur lässt sich über einen Pin beinflussen
auf 285mA ab. Im Eingeschwungenen Zustand(85,5°C) bleibt der Heizstrom bei 276mA. Aufheizdauer ca. 390 Sekunden bei einer Temperatur Differenz von 62,5K. Testumgebung: - 23°C Umgebungstemperatur - Steckbrettaufbau - keine Wärmeleitpaste zwischen Heizfläche und LM35DT - Keine Abschottung gegen
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WordClock mit WS2812
einstellbar) Diese Bewegunsmelder scheinen ganz gut zu sein. https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-HC-SR505-Mini-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Precise-Infrared-Detector-Module/32726630768.html Werner
ST-Libs nach 'platform/f4' bzw. 'platform/f1' zu verschieben? ggfs. noch ein 'platform/platform.[hc]' welches ausgehend vom prozessor-define die richtigen Dinge includiert? Nur so'n Gedanke. Mir reichts ja erstmal für den F103. >> Anpassen müsste ich display.c da meine Matrix (16*16) anders verdrahtet
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Zwischen 2 Quartzen umschalten
takten. Kontrollieren, ob der µC mit 5V oder mit 3,,3V betrieben ist. Passenden Quarzoszillator suchen, 74HC390 o.ä. als Teiler dahinter, dann die Ausgänge des Zähler an einen 74HC151. Ob XTAL1 oder 2 richtig ist sagt das Datenblatt des µC oder ein Versuch... Gruß aus Berlin Michael
ist einfach. Nimm einen QuarzOSZILLATOR, welcher ein TTL/CMOS Signal ausspuckt. Den kann man mittels 74HC4040 oder anderen ICs durch 4 teilen, Mittels Multiplexer ala 74HC153 kann man zwischen dem ungeteilten Takt und dem /4 Takt umschalten. Die Steuerleitung für den Mux kann man nahezu beliebig lang machen
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Basic für 80C31
RAM für Datenerhalt. https://www.mikrocontroller.net/topic/340871#4183451 Beachte, daß das NAND 74HC00 von der Batterie versorgt wird, so kann es den lowaktiven CS des RAM sicher sperren. Der 74HC00 selbst benötigt im statischen Zustand einen vernachlässigbar kleinen Strom. Gruß. Tom
oder ähnliche haben einen viel zu hohen statischen >Strombedarf dafür, hier muß ein CMOS Baustein 74HC00 o.ä. her. Sein >Strombedarf ist im statischen Zustand (ohne Schaltflanken) vernachlässigbar >gering. Da ist ein 74HC00 drin hatte das nur wegen der Schriftlänge als 7400 geschrieben. >Dazu
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PWM synchron zu 50Hz Netz
Bis ein paar MHz kommst du mit dem 74HC4046, den Rest kann die interne PLL machen.
einfache Nulldurchgangserkennung. Wichtig ist der Schmitt-Trigger, damit der Ausgang nicht oszilliert. 74AHC ist nicht nötig, aber den hatte ich schon angelegt.
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Audio-Muxer: Grillen verhindern
ist daher, dass es durch die floating Spannung die > Eingänge des OpAmp durchgegrillt hat Des 74HC4352 , meinst du wohl. Kann schon sein, weniger weil floating, eher weil der 10uF Elko jedesmal auf den Eingang bratzt, und wenn man einen Stecker anschliesst dessen statische Entladung auch.
Ein Transistor damit der LM339 eine LED schalten kann ist überflüssig. Warum man nicht VEE des 74HC4352 an -5V legt ist auch unklar, dann würde man sich die virtuelle Masse sparen.
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Programmierbarer Frequenzteiler (max. 1 MHz : 100 Hz)
Für hohe einstellbare Teilungen sind 74HC40103 oder 74HC4059 die üblichen Verdächtigen. Für das symmetrische Tastverhältnis muss noch ein D-Flipflop nachgeschaltet werden, z.B. ein halber 74HC74. Ein 40103 teilt durch 3...256, wenn man den
. Den gibts dann z.B. als 4020 (HCF4020, CD4020, 74HC4020) als fertigen IC.
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Suche dringend Quarz 102,4KHz
Ich würde nen 10,24MHz Quarz nehmen mit 100:1 Teiler (74HC390).
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100kHz square Wave Generator mit NE555 ?
%. Beispielsweise ein 6,4MHz-Quarz, gibts von Reichelt, geteilt durch 64, das geht mit nur einem 74HC4060 (auch bei Reichelt), der kann durch 2^6 teilen (Ausgang Q6) https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC4060_SMDHC4060%23STM.pdf auf Seite 7 steht die Beschaltung als Quarzoszillator
Eine genaue und einfache Lösung wäre ein 1 MHz Quarzoszillator mit einem anschließenden 1:10 Teiler 74HC390. Da der 74HC390 zwei Teiler enthält, kann der Oszillator auch 2 oder 5 oder 10 MHz haben.
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Riesige Schaltermatrix auswerten
bauen, wo jeder Schalter sein eigenes Register bekommt. Wäre dann z.B. 44 x 62 / 8 = 341 Stück 74HC597 Wenn ein Taster bei Betätigung immer 100ms geöffnet wird, kann man daraus die mindest-Datenrate des SPI berechnen, die notwendig ist. Klar, die Steuerleitungen (SCK) müssen mit entsprechendem
Leitungen gespart. Wenn es digital wäre, hättest Du es einfacher: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc151-q1.pdf
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Vorteiler 10:1 mit 74HCT390 - Probleme
Der 74HC390 hat 2 Teiler durch 10. Nimm doch mal die andere Chiphälfte. z.B. Pin 7 nach 1 ( GND trennen von 1 ) Ausgang ist dann Pin 3
dann sollte er durch 10 teilen. das ganze laut Datenblatthttp://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT390_CNV.pdf auf Seite 3 und 4 gut zu sehen. viel Erfolg Gruß Wolfgang
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74LS90 als SMD bei Reichelt
Naja, da Du ja bei Reichelt bestellen möchtest, such dir doch das einfachste raus. Die 74HC4020 hätte ich hier. 74 HC 390. Nicht HCT.
der von Holger vorgeschlagene 74HC390 macht?
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
Led-Ring mit 48 SMD Leds und 50mm Durchmesser. Angesteuert werden die 48 Leds durch 6 Schieberegister (74HC595). Zwischen der Maske und der Deckplatte liegt ein Stück Avery Folie 3491 als Diffusor. Macht meiner Meinung nach echt was her .
für 1 Jahr - Relais für Schaltvorgänge aufgrund von Wetterlagen vorgesehen - Port Extension mit 74HC595 Baustein. Das Barometer und der von mir erdachte Algorithmus zur Prognose sind schon recht zuverlässig), basieren auf einer Gewichtung diverser Parameter. Dazu kommt die Zambretti Prognose (siehe
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Wechsler aus Transistoren (Relais-Ersatz)?
Bild im Anhang) Für sowas nimmt man einen elektrischen Demultiplexer. Bei 5V wäre das z.B. ein 74HC153. Wenn es WIRKLICH 12V sind, braucht man [[Pegelwandler]] oder einen 12V Demux aus der 4000er Reihe. Sind das nur Steuersignale (mit PWM?) oder geht dort auch die Leistung für die LED-Streifen drüber
Lösungsansatz wären 2 Stück der Bauteile CPC1909 pro Farbe (also insgesamt 6) sowie ein 6-fach-Inverter 74AC04. Je 2 Inverter in Serie, nach 1. Inverter zu ersten 3 CPC1909 ("off" Stellung), nach jeweils 2. Inverter zur den anderen 3 der "on" Stellung. Widerstände 390 Ohm von 74AC04 Ausgang zu den "+" der
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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[V]erschenke diverse LS-TTLs Logik ICs
Philips, Fairchild, SGS, TI, Hitachi). Folgende Typen sind dabei (evtl. nicht vollständig): 74... LS00 LS01 LS02 LS03 LS04 LS05 LS06 LS07 LS08 LS10 LS13 LS14 LS20 LS21 LS30 LS32 LS42 46 LS47 LS61 LS73 LS74 LS76 LS85 LS86 LS93 LS95 LS123 LS125 LS126 LS132 LS138 LS139 LS157 LS191 LS192 LS193 LS243 LS244 LS245 HC273 LS293 LS390 ALS519 F521 AC573 ALS688 Gegen das Porto für ein Päckchen schcke ich sie euch... Grüße Markus
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LED Tisch mit Berührungs-/Gegenstandserkennung
Bewegungserkennung gegeben und die Platinen sind kaskadierbar als Daisy Chain, weil eben sowohl der 74HC165 als auch der TLC5940 die Daten durchreichen können. Wichtig ist nur, es so zu layouten, dass die Chips nicht mit den Kästchenrahmen kollidieren und nicht hässlich durch das Plexiglas durchscheinen
Bewegungserkennung gegeben und die Platinen sind kaskadierbar als Daisy > Chain, weil eben sowohl der 74HC165 als auch der TLC5940 die Daten > durchreichen können. Wie oben beschrieben habe ich den Sensor getestet. Ist wirklich ein einwandfreier Sensor mit integriertem Filtering etc. Nur für 2,50 bekommen
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Suche TTL-Logikschaltung (Datumslogik)
dranbasteln, es wird alles BCD-kodiert ausgegeben. Bauteile: 1 4071N 1 4075N 3 74HC04N 9 74HC11N 1 74HC14N 8 74HC160N + Krümelkram. Njoy. P S Wahrscheinlich hab ich irgendwo ne Invertierung vergessen :-0
die Netzfrequenz. Ich suche noch alte ICs, die bedruckt und nicht laserbeschriftet sind, und zwar 74HC390 74HC40103 und 74HC4017. Falls jemand noch was davon rumliegen hat und abgeben möchte, bitte melden.
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Vorteiler Frequenzzähler
wie ich einen Vorteiler einbaue um höhere Frequenzen zu erfassen. Überlegt habe ich mir einen 74HC393 als Vorteiler zu nutzen und einen dahinter geschalteten 74HC151 Mux um die heruntergeteilten Signale herauszufischen, quasi, und am T0-Pin meines ATMega32 zu zählen und hochzurechnen. Ist das
Hallo Skugga, dein Ansatz klingt plausibel. Bei genügend µC-Pins kannst du auch den 74HC151 weglassen und vom 74HC393 direkt auf den µC gehen. Max
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Unbekanntes großes LCD
aa Auserdem sind noch drei kleine chips drauf: Ka3240 3458 Hctls86 Korea013 Und ein 74hc390d Hilft das? Ich wäre sehr glücklich wenn dass funktionieren eürde Euer peter
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10 Mhz Referenz mit 10:1 Teilern und 50% Duty Cycle
1 Mhz geteilt. Puffern würde ich die Ausgänge dann wie im Konzept im Link mit dem Hex-Inverters 74HC04. Nun meine Frage: Ist an disem Konzept etwas auszusetzen? Gibt es einen besseren oder eleganteren Weg oder habe ich bei meiner Überlegung etwas übersehen? Alex
Nimm den 74HC390. Der hat zwei Teiler durch 2 und 2 Teiler durch 5. Du brauchst nur jeweils einen davon. Die Eingänge der unbenutzten Teiler auf Masse legen. 10MHz --- /5 ---- /2 ---- 1MHz 50%
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(V) verschiedene ICs, Transistoren, etc.
0,85 / 1,70 15 x 74HC74 1,05 / 2,10 15 x 74HC164 1,20 / 2,40 15 x 74HC273 1,35 / 2,70 25 x 74HC42 1,90 / 3,80 25 x 74HC257
1,70 / 3,40 5 x 74HC32 1,00 / 2,00 10 x 74HC08 0,95 / 1,90 5 x 74HC74 1,05 / 2,10 5 x 74HC164 1,20 / 2,40 5 x 74HC273 1,35 / 2,70 15 x 74HC42 1,90
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Frequenzteiler 25:1
Ein 74HC86 und ein 74HC390 sollten reichen. Der 390 kann zweimal durch 5 und zweimal durch 2 teilen. Die Gatter vor dem einen Exor-Eingang können auch drei Exors sein oder ein RC-Glied, damit kann man sogar den Takt für eine Frequenz symmetrisch machen. 74AC ist nur für Frequenzen über ca 20 MHz nötig, sonst reicht 74HC.
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Sinus zu TTL Converter Frage
geben > welche counter ich verwenden könnte? Du brauchst 7 dekadische Zähler. Da würde sich der 74HC390 anbieten. Der enthält zwei solche Zähler; bzw. je 2 Zähler 2:1 und 5:1. Es empfiehlt sich, die Zähler "verkehrt herum" zusammenzuschalten, also den 2:1 *hinter* den 5:1. Dadurch bekommst du ein symmetrisches Ausgangssignal. Leider ist der '390 ein asynchroner Zähler, was bedeutet daß sich interne Verzögerungszeiten als Phasenverschiebung im Ausgangssignal zeigen und Variationen der Verzögerungszeit als Jitter. Für maximale Qualität des Ausgangssignals
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µC und 74HC4051
Hallo! Ein µC soll einen 74HC4051 ansteuern. Muss zwischen den Ausgängen des µC und den Steuereingängen (S0...S3,E) ein Widerstand (390R) eingebaut werden um die Ausgänge des µC nicht zu überlasten oder sind die Eingänge des 74HC4051
otto schrieb im Beitrag #3109555: > oder sind die Eingänge > des 74HC4051 so hochohmig, dass das nicht nötig ist? Ja, Voraussetzung ist daß die Versorgungsspannung des Prozessors und des 74HC4051 gleiche Spannungshöhe besitzen. Ansonsten braucht man einen Pegelwandler
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Frequenz Divider ECL SP8629 Ersatz?
pdf/168629/ETC2/SP8629.html Einzelne Hunderter-Teiler gibts nur noch für niedrigere Frequenzen z.B: 74HC390. Aber zwei 74AC160/162 hintereinander würden die 100 MHz schon erreichen. Bleibt noch die Pegelanpassung am Eingang von ECL auf TTL. Vielleicht reicht schon ein Spannungsteiler mit Koppelkondensator, oder noch ein Schmitt-Trigger 74AC14
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Anfänger mit theoretischen Kenntnissen in der Digitaltechnik
nicht ganz sicher, welche genau sich da am besten > anbieten. Nun die Standard TTL IC wie: 74HC00 = NAND 74HC02 = NOR 74HC08 = AND 74HC32 = OR 74HC74 = D-Flipflop 74HC393 = 8 Bit Counter > Die ICs müssen beispielsweise auf das Breadboard passen und generell > weiß ich auch nicht,
Hey, dann setze ich jetzt folgendes auf die Liste: 74HC00 = NAND 74HC02 = NOR 74HC86 = XOR 74HC08 = AND 74HC32 = OR 74HC74 = D-Flipflop 74HC393 = 8 Bit Counter 100nF Keramikkondensatoren 330 und 470 Ohm Widerstände 1..10kOhm Widerstände Ein 555
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CPLD-Einstieg: Frequenzteiler für PLL realisierbar?
Skizze unten) und brauche dafür einige Frequenzteiler. Einen Teiler von 78125 kann ich natürlich per 74HC390 aufbauen (78125 = 25*25*25*5). Leider brauche ich dann davon 3,5 Stück :-( Um Platz auf der Platine zu sparen, und einen CPLD/FPGA-Einstieg zu finden, würde ich die benötigten Teiler gerne per
erwartet man denn,wenn man die Frequenzteiler mit >> einzelnen ICs realisiert? Im Datenblatt vom 74HC390 finde ich das Wort >> "Jitter" jedenfalls nicht :-( nur "propagation delay" ist erwähnt, was >> mich aber nicht stört - ich will nur die Phase feststehend haben. Der >> absolute Wert ist nicht
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Moderner PLL-IC
Hallo falls du nix besseres findest: 74HC4046 und 74HC390. ( durch 50 Teilen ) Damit 6,350MHz erzeugen damit du ein symetrisches Signal an der PLL hast. Mit dem übrigen Teiler durch 2 hast du dann deine 3,175MHz.
durch 25 teilen und in den FB-Eingang der PLL. Fertig. VCO und Phasenvergleicher findest Du im (74HC)4046 (Ich würde auch zur 74HC-Variante greifen) 74HC390 kann Dir durch 25 teilen (2x durch 5) Gruß Jobst
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CW-Sender fürs 20m-Band
Inverter benötigt. On-Widerstand bei 8Volt Betriebsspannung: 74HC4053: 66R, bei drei parallel 22R 74HC4066: 20R, bei jeweils zwei parallel 10R Außerdem kann man zwei Stück huckepack löten und damit die On-Widerstände nochmal halbieren. >> http://yu1lm.qrpradio.com
), aber dann reduziert sich die > Großsignalfestigkeit um 18 dB. Heikle Entscheidung! >> HC4053 ist ein Analog Multiplexer/Demultiplexer > Es handelt sich um drei Umschalter in einem Gehäuse. Der 74HC4066 hätte > wahrscheinlich noch etwas bessere Daten, jedoch wird zur Ansteuerung ein