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Z80 Projekt für Hauptwerk Orgel
den Schaltern/Verbrauchern laenger machen. Und auch dann hab' ich meine Zweifel, ob so ein Haufen 74xx an einem Bus gut funktioniert. Gruss WK
120 Schalter kann man über 15 74LS244 und 120 LEDs über 15 74LS373 und 120 Vorwiderstände anschliessen, oder man macht es geschickt über 1 74LS244 und 4 Adressleitungen und einen 74LS154 für die Schalter und 1 CAT4016 und 1 74LS138
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Basteltip: STM32F103 DIP40 Board
einfach genial, selbst Grafik ist kein Thema und die zu wenigen I/O kann man durch Verwendung con 74HCT595 bei fast 36 Mhz Clock Rate im Schieberegister einfach aufblasen. Bisschen tricky ist die Deaktivierung der Default JTAG Debug Pins, da sonst 3 Pins nicht verwendbar wären. Ich debugge über swd
=(:oO) Hier steht was von 225 MHz, die noch gehen sollen. http://blog.tkjelectronics.dk/2010/02/stm32-overclocking/
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WordClock mit WS2812
<9c><80><0c><0c><0c>b<0c>n<e2><e2>ol<8c><1c><9c><0c><8e>p<0c><8c>|~<f2>o<ee><02> l<8c><8f><00>l`<02><90><13><12>on<0c>l`<03><0e><02>nr<8e><93><9f><ef><03><0c><0c ><83><8f><1c>sl<0f>s<92><9e
durchlässt. Hab ich das so richtig verstanden? Könnte der IRF4905 passen, der hat einen Rds von 0,02 Ohm? Gruß Carsten
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AVR: Pin-Abfrage ändert Pins am gleichen Port
zum anderen Teil Output-Pins. Verbunden sind die Pins mit einer Z80-PIO. Dazwischen habe ich einen 74LS245 (74HCT245 auch getestet) sitzen dessen Richtung hart vorgegeben ist. Die Input Pins laufen über Port-A des '245, die Output-Pins die andere Richtung. Nun ist es so, das ich in meinem Programm
nach LOW wandern. Das würde ein 0x06 aber nicht erklären, da dort ja HHL anliegt, obwohl halt ein 0x02 LHL anliegen sollte.....
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TTL - Sollte man sich heute damit noch befassen?
schon längst nicht mehr verwendet, auch 74LS ist tot, statt dessen sind 74(A)HC/(A)HCT und 74LVC üblich, und die 4xxx'er Bausteine gibts in moderner Technik als 74HC4xxx. Die Grundlagen der Digitaltechnik (Gatter, Logikoperationen, Schaltwerke
Leitungen einzusparen oder besonders schnell auf etwas zu reagieren. Daher sollte man sich mit den 74HCxxx und CD40xx/45xx beschäftigen. Gatter (74HC00, 02, 04, 08, 14, 32, 86), FFs (74HC74, 112), Zähler (74HC161, 193, 393, 4040), Schieberegister (74HC164, 165, 595, 4094), Dekoder, Multiplexer (74HC138
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PDP11 KL11 SLU in altem CPLD?
74HC166, das ungefähr so etwas wie ein VT-100 emuliert. Zwar nur den Output (kein PS/2) aber da ich keine serielle Schnittstelle sondern den 74HCT652 als Eingang verwende wird der UART wieder frei und daran kann ich dann die PS/2 Tastatur anhängen und via 74HCT652 den ASCII Code an den PDP-11 senden. Für den DCJ11 ist sieht es wie ein DLV-11 aus. Gruss Peter
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Space Age 2 der 32Bit MIPS Rechner in TTL
Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie 74HC870. Zudem ist HC langsamer als F/S/AS, erst AC ist dann wieder shcnell genug. In AC bekommt man die "fancy" Schaltkreise aber auch nicht mehr. Der 74S181 rechnet
Mw E. schrieb im Beitrag #4684837: > Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie > 74HC870. Wie schön, dass ich davon noch eine Menge rumliegen habe
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mcHF-SDR Selbstbau-Projekt
Signale garnicht enabled werden. Das PTT Signal, das vom MC bereitgestellt wird, wird mittels eines HCT02 von 3.3V nach 5V hochgesetzt und da ist wohl noch ein Wurm drin, denn ab 30m Bandeinstellung wird dieses Signal nicht mehr Low. Das habe ich aber erst mittels Messung am Oszi heute Morgen herausgefunden
Logik-Quelle mit Strom versorgt, der dazu noch auf maximal 20 bis 30 mA bedrenzt ist. Der gesamte IC ein 74HCT02, der die PIN-Dioden durchsteuert, kann maximal 50mA liefern. Bei meinem Aufbau, siehe Bild #1, ergab sich die folgende Eingangs- impedanz, siehe Bild #2 von der Antennenbuchse aus gesehen.
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UV-Laserdrucker II
SSD1289 - aber bislang relativ erfolglos. Da ich nur noch wenige Ports verfügbar habe muss ich mit 74HC595 arbeiten - und das gestaltet sich nicht so einfach. Wenn das geklärt ist werde ich die Daten vom PC übernehmen, auf SD-Karte speichern und dann verarbeiten. Das sollte die Prozess-Sicherheit
Datenblatt (ja , ich habe 100nF Kondensatoren drin und ich habe auch 10 µF ElKos drin). Ich hatte auch ein 74HC04N drin - den habe ich aber wieder rausgeworfen, da sinnlos und icvh immer invers denken musste.
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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
versucht: - verändern der Kondensatoren und Widerstände - verändern und weglassen des Pullups - 74HC14 statt 74HC04 - weglassen jeweils eines Kondensators Zusätzlich habe ich versucht, die Frequenz mit einem 74HC93 herunterzuteilen. Ging auch, aber hochgerechnet kommen halt immer die ca 1.2 MHz
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4069692: > - 74HC14 statt 74HC04 Wurde dafür nicht extra der 74HC04U entwickelt? Jens
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Problem mit Transistoren
Thomas G. schrieb im Beitrag #4055094: > 8x74HC599 Bitshifter Soll wohl 8 x 74HC595 heißen. > Darum hab ich jetzt um die LEDs zu entkoppeln ein Emitterfolgerschaltung > eingebaut, da ich die Masse ja nicht mehr schalten kann. (Hier hab ich
+5V +5V | | +--------+ | 3.3V Arduino ---|74HCT595|--|< BC547 (64 x ) +--------+ |E LED +--33R--|>|--+ | --------------------
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Wie Drehimpulsgeber entprellen
Ansonsten: du kannst die Versionen ohne N nutzen genau wie bspw. die HCT-Versionen der TTL-Chips.
Auswertung B | | | NE555 ------+--|CLK| +---+ CD4013/74HC74 [/pre]
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LED Matrix 8x32 TLC5940 + Shift Register Source Problem
8 P-MOS im SOT-23 nehmen auch nicht viel mehr Platz wie der UDN weg. Zwischen µC und SR noch ein 74HCTxxx (wichtig: mit 'T') Gatter als Pegelwandler. Edit: Oder noch einfacher, HCT Typen für die SR verwenden.
damit die 5 Volt mit den 3v3 schalten? Oder würden die das gleiche Problem verursachen? 2. Statt 74HC595 ein 74HCT595 verwenden. Dieser könnte direkt mit meinen 3v3 Microcontroller verbunden werden und ich hätte an den Ausgängen 5 Volt? Könnte das dann auch mit den NPNs funktionieren oder brauche ich
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Platine Mit IC Bausteine Gesperrt
Zusätzliche Lötstifte an die VCC und GND Anschlüsse zu setzen ist sehr empfehlenswert. Entsprechende ICs (74LS00, 74LS02, 74LS08, 74LS32 ... oder die 74F.. bzw 74.. Varianten) müssen in die Fassungen gesetzt werden. Beachte dass bei TTL-ICs (74.., 74LS.., 74F..) ein mit nichts verbundener Eingang einem HIGH-Pegel
Eingang LOW. Oder nach VCC dann sind die nicht angeschlossenen Eingänge HIGH. *Obacht*, beim 74LS02/74HC02 sind die Eingänge an anderen Pins als beim Rest... Schalte niemals Ausgänge von ICs wie diesen einfach zusammen um ein ODER zu erreichen, damit kannst Du die ICs kaputtmachen, es gibt einen
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LCD und 3.3V PIC kurze Frage
ansonsten ist der 74LVCC3245 für die Datenleitungen die Lösung. Port A ist die 3.3V Seite, Port B die 5V-Seite. Für die Steuersignale nimmst Du 74HCT* Gatter, zB 74HCT02 oder 74HCT08 oder 74HCT125 oder was auch immer Du
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[V]erschenke ICs
Ich habe folgende Bauteile gegen Abholung oder Versandkosten abzugeben. 74F86PC 50stk. AM26LS31PC 125stk. CD74HC245E 198stk. CD74HCT74E 50stk. DM74ALS04BN 18stk. HD63B50P 10stk. HD63C03YP 16stk. HM6264ALP
39stk. PC74HCT02P 39stk. PC74HCT04P 25stk. PC74HCT10 40stk. PC74HCT27P 25stk. PC74HCT32P 68stk. PC74HCT42P 125stk. PC74HCT86P 25stk. SN7406N
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Analogen Oszillator mit digitalem Frequenzzähler messen
Amplitude von etwa 0,7Vpp Sinus. Mein digitaler Frequenzzähler arbeitet mit einem Vorteiler (CD74HCT393) in der Eingangsstufe. Mit dem Frequenzzähler soll nun die genaue Frequenz des Oszillators bestimmt werde. Es muss also irgendwie der Pegel des Oszillators so weit angehoben bzw. in ein Rechtecksignal
der Hysterese? m.n. schrieb im Beitrag #3866337: > Alternativ zum ..04 gingen auch ..00 oder ..02 00 und 02 habe ich, ansonsten auch noch einen 4069UB. m.n. schrieb im Beitrag #3866337: > Mit 74HC14 bekommst man in der vorgeschlagenen Schaltung einen > Rechteckgenerator. Mir fällt grade
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Christian J. schrieb im Beitrag #3806671: > Clock duch Inverter durchjagen? Ja. Aber 74HCT, nicht 74LS.
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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Wlan2Serial Modul für 5 euro
Sammelbestellthread ) http://www.ai-thinker.com/ ESP-01 ESP-07 http://www.smartline.com.cn LM01 LM02 LM03 http://www.magictek.net WFM01A WFM02A WFM03A lg rudi ;-)
(0x60000D50, 26, 24) > 0); //wait r_state == 0 sar_dout = 0; CLEAR_PERI_REG_MASK(0x60000D50, 0x02); //force_en=0 SET_PERI_REG_MASK(0x60000D50, 0x02); //force_en=1 os_delay_us(2); while (GET_PERI_REG_BITS(0x60000D50, 26, 24) > 0); //wait r_state == 0 read_sar_dout(sardata); // sensor
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Frequenz Schaltnetzteile
ist ja interessant. Da kannst du mir vielleicht helfen. Ich habe hier einen ST6210CB1 und einen M74HCT86B1R und einen CY7C4215-15AC. Was haben die für Frequenzen? Auch 100kHz?
ja interessant. > Da kannst du mir vielleicht helfen. > Ich habe hier einen ST6210CB1 und einen M74HCT86B1R und einen > CY7C4215-15AC. Was haben die für Frequenzen? Auch 100kHz? Wer keinen Kontext interpretieren kann, sollte das lesen sein lassen und wieder in der Grundschule neu anfangen.
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Funktionsgenerator Toellner 7711A: PLL spinnt
Im NXP-Datenblatt steht zum 74HC4053 max. Klemmstrom 20mA, max. Schaltstrom 25mA. Ron bei 4.5V 100-180 Ohm. Max. 225 Ohm über vollen Temperaturbereich. Leckstrom max. 1uA. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4053.pdf
verbaut war ja ein 74HC4053. Diesen durch einen 74HCT zu ersetzen bedeutet ein anderes Bauteil. Wie sinnvoll ist das? Leider hat Bürklin einen normalen 74HC nicht. Schade.
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Wordclock Dimensionieren
#3706942: > Warum schaffen die das nicht? Siehe Datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf >> Table 4. Limiting values >> Output current 35 ±mA > Was kannst du mir da empfehlen, welche Treiber ich als Stromsenke nutzen > kann? ULN2803 Andy Göckeritz schrieb im Beitrag
leuchtet ja immer nur eine > led in einer Spalte. Andy Göckeritz schrieb im Beitrag #3706925: > (0,02A*10) Ich dachte, dass du 10 LEDs parallel hast, mir ist aber erst jetzt aufgefallen, dass der Faktor 10 vom 1:10 Multiplexing kommt.
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bistabiles Relais für AVR/Arduino
Ein S212S02 / S216S02 ist meiner Meinung nach schon galvanisch getrennt. Außerdem spart man sich den Snubber, weil eingebaut. Preislich allerdings ist das natürlich schon wieder etwas höher angelegt, was allerdings
besprochen, Platine von Adafruit entworfen und nachgebaut auf der Bucht für 3,50 Eur: L293D H-Brücke 74HC595 Schieberegister https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield https://mcuoneclipse.com/2013/06/17/tutorial-arduino-motorstepperservo-shield-part-3-74hct595-shift-register/ http://www.ebay.de
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motoren mit CPLD oder SPI oder CD4514 oder noch anders?
FlipFlops mit einem weiteren Baustein zu realisieren? Oder ist so eine Lösung mit Schieberegistern (74HCT595) und seriellem bit-Muster-übertragen die "BESTE" Lösung? (dann müsst ich aber Schaltungen "designen", so wie ich das verstehe) Wenn das so ginge, müsst ich doch nur noch mit den Ausgängen
Steuersignal einfach stehen bleiben, so wie du es willst. >Oder ist so eine Lösung mit Schieberegistern (74HCT595) und >seriellem bit-Muster-übertragen die "BESTE" Lösung? Es ist EINE Lösung. > (dann >müsst ich aber Schaltungen "designen", so wie ich das verstehe) Musst du das beim CPLD nicht?
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Solid State Relais 5V mit 3.3V schalten
begrenzen mit 120Ohm siehe Bild. Oder sollte ich doch besser Logik-ICs davorsetzen z.B. mehrere 74HCT4016 als 3.3V/5V Pegelwandler? Danke! Lothar
Lothar schrieb im Beitrag #3651817: > Oder sollte ich doch besser Logik-ICs davorsetzen z.B. mehrere 74HCT4016 > als 3.3V/5V Pegelwandler? Ein ULN2803A wäre geeigneter. Dein HCT4016 ist ein Analogswitch, und dazu eine relativ alter mit einem Innenwiderstand von 80 bis 270 Ohm (je nach Chip-Exemplar
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Ist Schaltbild korrekt bei "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen"?
auf LED-Beleuchtung wäre denkbar. Eingesetzte ICs: (was es zu kaufen gab und was noch da lag) MC74HC373 74HC157 74F74 74HCT02 Alliance AS7C256-20PC 2793 USA aus einem 486er Board ATMega8515 16PU mit 16 MHz Quarz Aus den vielfältigen Software-Varianten habe ich diese hier verwendet. Bislang
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Z180-Stamp Modul
O-Bereich zu haben. Kein Punkt fürs Layout, und vielleicht liegts ja an der Auswahl in Eagle, aber 74ALS und 74HCT sind für 3.3V nicht geeignet. Und dann würde mich noch interessieren, warum der Z180 jetzt doch im PLCC-Gehäuse ist, da QFP ja auch mal im Gespräch war.
Also für den 138er hätte ich nun den 74LVC138AD gefunden. Für den 10er leider nur 74HC10D oder 74HCT10D. Den Max gibts tatsächlich auf Ebay als MAX3241CAI. Dann werd ich das mal so probieren und zur Not die ICs von den alten Stamps auslöten
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BCD Rückwärtszähler synchron, von 9 bis 0, JK FlipFlop
Da müsste ein 74HCT190 passen. Einer pro Stelle.
da eine Ausgabe gemacht bei 0->9 oder 9->0 http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/364/74HCT190-pdf.php
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Sinus-Signal schalten
Wenn ich die Abbildung 15 (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf) richtig verstehe, hat der 4066 bei ca. 150kHz seine 3dB Grenzfrequenz. Ein 5 MHz Signal bekommt man als nicht übertragen.
schrieb im Beitrag #3531193: > Wenn ich die Abbildung 15 > (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf) richtig > verstehe, hat der 4066 bei ca. 150kHz seine 3dB Grenzfrequenz. Ein 5 MHz > Signal bekommt man als nicht übertragen. Also ich sehe die -3bd bei etwa 1,5 * 10^5 kHz, also
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Suche TTL-Logikschaltung (Datumslogik)
schwer... Aber Moment, das geht doch auch anders... ;-) Ein Speicher besteht aus FlipFlops. => 74xx74.
Vielleicht mit vielen gekoppelten Zählen mit verschiedenen Modulos. Dann reicht vielleicht ne Handvoll 74HC40102? Wäre doch mal ein schöner Wettbewerb, oder? Wer baut den kleinsten und clevesten Datumsdekoder nur mit TTL ICs? Wobei HCT sicher auch zugelassen ist, Klimaerwärmung und so ;-)
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Microcontroller mit 3,3V und 5V
Manchmal tuts auch ein 74HCTxx glied. (im Blödsten Fall ein Inverter 74HCT02) oder 2 hinter einander geschaltete als buffer.
Hi >Manchmal tuts auch ein 74HCTxx glied. (im Blödsten Fall ein Inverter >74HCT02) oder 2 hinter einander geschaltete als buffer. Von 5 auf 3.3V kommst du einfach und billig mit einem 74HC4050. MfG Spess
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74HC138 Adressen
U1CE=U3Y0 (direkte Verbindung) U3Y0=0 <=> U3A=0, U3B=0, U3C=0, U3G1=1, U3G2A=0, U3G2B=0 (DB 74HCT138) U3C=0, U3G1=1 und U3G2A=0 sind dabei immer erfüllt (Schaltplan). U3A=A13, U3B=A14 (direkte Verbindung) Also muss gelten: [pre] A13=0, A14=0 [/pre] Je nach Einstellung von JP2
..Klar melde ich mich wieder! jetzt gehts ja erst los.. hab mir zum üben einiges geholt: SN74HCT138N CD74HCT138E + CD74HCT238E ;-))) ( na klar - ich will das jetzt üben possitive / negative Logik ) und MK4116N-3IRL ( zum Speichern und abfragen denke ich ) ( das denke ich aber stelle