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Schieberegister an langer Leitung
sich die Amplitude. Dann macht es tatsächlich die 74HCT Version (für echte TTl Pegel) statt der 74HC Version (für CMOS Pegel) zu nehmen. Bei 74HC müsste die Terminierung gegen 2,5 V sein. Echte dafür vorgesehene Treiber und reciever sind aber wirklich besser. Vom Timing her sollten die 4094 weniger kritisch sein als HC595 - der Unterschied liegt im Timing zwischen den Chips.
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Unterschied 74HCxx, 74ACxx, 74LVCxx ?
und einen Diodenstrom von 1-2mA fließen lassen. Das summiert sich dann auf ein paar 100µA Ruhestrom (HC, AC) und 2-3mA im Betriebsfall (=LED ein, 10ms). Vgl. etwa http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/ac14fls.htm
be avoided or devices with Schmitt-trigger action should be used, such as the flip-flop series 74HC/HCT73, 74, 107, 109, 112, or the dedicated Schmitt triggers 74HC/HCT14 and 132. [/pre] Erik
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bistabiles Relais für AVR/Arduino
und auch der Stromverbrauch. Zwischen die 7x7 Matrix > und der Ansteuerung brauch man dann nur noch 14 Leitungen Die Idee mit der Matrix hatte ich auch? 14 Leitungen brauchts Du aber nicht. Ich würde die schon in anderen Kommentaren erwähnten Schieberegister verwenden. 74HC595 bzw. den Leistungsstärkeren
Also müsste ich für bistabile Relais mit einer Spule diese Bausteine nehmen: 74HC595 und zusätzlich UDN2981 Richtig?
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Hilfe bei Fehlersuche Arduino Funkverbindung
Ich habe den 74HC07 eingebaut, da er sagte, dass der besser geht. Welche Widerstände würdest du empfehlen?
bisher. Ja - Bauformen mit unterschiedlichen Gehäusen werden unterschiedlich bezeichnet.[pre]74LS07N 14-PDIP 74LS07D 14-SOIC[/pre]
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hochohmiges digitales Signal auf Leitungstreiber
74hc14 wär wohl besser (Schmitt-Trigger)
Uwe schrieb im Beitrag #3210455: > 74hc14 wär wohl besser (Schmitt-Trigger) Ein Schmitt-Trigger hat einen Hysteresebereich, so weit ich weiß. Warum wäre das hier besser? Von den Teilen hätte ich 74HC14AP 74HCT14N und
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Impulsgenerator mit Delay
Georg M. schrieb im Beitrag #5363230: > 74AHC00 Dann schon eher einen 74HC14, aber auch der ist recht grobschlächtig. Ein doppeltes Monoflop wie 74HC221 erzeugt mit der einen Häfte die Verzögerung und mit der 2. Hälfte den Ausgangsimpuls.
Beitrag #5363458: > Georg M. schrieb im Beitrag #5363230: >> 74AHC00 > > Dann schon eher einen 74HC14
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zeitschaltung zur darstellung der UHRZEIT
Quarzoszillator, z.B. 1 MHz oder einfacher 2,048 oder 4,096 MHz Teiler auf 1Puls pro Minute das sind ein 74HC4040 und ein 74HC40103 Teiler durch 60 74HC390 oder 74HC4520 mit Resetlogik Teiler durch 24, das kann auch ein 74HC390 mit Resetlogik Die Resetlogik besteht aus je einem NAND-Gatter. Also 5 ICs zu
Ein Quarzoszillator 2,097 MHz mit Teiler MOS-4521 durch 2^24 oder ein Uhrenquarz 32,768 kHz mit 74HC4060 / MOS-4060 als Oszillator und Teiler durch 2^14, beide dann weiter auf 1 Puls pro Minute wie beschrieben. Die Schaltung läßt sich auf Lochrasterplatte aufbauen.
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74HC138 Adressen
die Leitung Y5 auf Low geht. > Der 2-te 138 macht dann noch die Unterschiedung anhand von A13 und A14 ok... den zweiten lass ich jetzt mal vorerst gedanklich weg.. muss den ersten erst klar nachdenken können wie es geht. Ich denke dass die A13 und A14 Leitungen fürs "a"synchrone lesen und schreiben
(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 ist U3G2B=U2Y5 oder U3G2B=U2Y6 oder U3G2B=U2Y7 U2Y5=0 <=> U2A=1, U2B=0, U2C=1, U2G1=1,
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Porterweiterung über 74HC595 (Ausgang)
#define PORT_com74hc595 PORTB #define PORT_SER PB0 // 74HC595 PIN 14 #define PORT_SCK PB1 // 74HC595 PIN 11 #define PORT_RCK PB2 // 74HC595 PIN 12 #define PORT_OE PB3 // 74HC595 PIN 13 #define DDR_com74hc595 DDRB #define DDR_SER DDB0 // 74HC595 PIN 14 #define DDR_SCK DDB1 // 74HC595 PIN 11 #define DDR_RCK DDB2 // 74HC595 PIN 12 #define DDR_OE DDB3
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LED blinken abgewöhnen
3.3V Versorgung | 74HC14 1N4148 74HC14 LED passender Anschluss der bisherigen LED --|>o--|>|-+--+-|>o--|>|-+ | | |
Versorgung > | > 74HC14 1N4148 74HC14 LED > passender Anschluss der bisherigen LED --|>o--|>|-+--+-|>o--|>|-+ > | | | >
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LED Lichterkette batteriebetrieben Microcontroller umgehen
wird nicht so simpel, wenn du nicht sowieso schon sowas da hast. Zweite Option wäre für mich ein 74HC14, der Oszillator, Inverter und Buffer macht.
Man kann auch einen zweiten HC14 huckepack...
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PIC Programmer development board
Hallo Rolf, ich vergleiche den PIC mit dem HC11 und das ist sicher ein Unterschied. Der HC11 als CISC ist nämlich wesentlich komfortabler als das was einige Kritiker des PIC anbieten. Habe ich deshalb diese Controller oder dessen Benutzer abqualifiziert
Softwar- Seite auf den PIC zugeht. Für mich als Hardware Mensch ist der PIC eine gute Erweiterung zum HC11. MfG Manfred Glahe
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Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi
nicht finden: Can't locate RRDTool/OO.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl /5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/pe rl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at ./rrdtool_dbcreate.p l line 5. BEGIN failed--compilation aborted
Heizgerät type: entities - type: entities entities: - entity: sensor.hc1_tmeasured - entity: sensor.hc1_tflow_desired - entity: sensor.hc1_tdesired - entity: sensor.hc1_mixerposition - entity: sensor.hc1_tflow_mixer
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Quarzoszillator mit 74HCT14 möglich?
Kennlinie? Genau so ist es. Alles am Eingang wird mit einem Faktor am Ausgang verstaerkert. Ein 74HC14 kann das nicht. Der ist entweder high oder low.
kann man ein Quarz nur > mit einem Linearverstärker zum Schwingen bringen und nicht digital? Der HC14 oder HCT14 wird schon schwingen, aber wahrscheinlich nicht auf der Quarzfrequenz, sondern auf der durch den Rückkopplungswiderstand und diverse parasitären Kapazitäte vorgegebenen Frequenz. Geeignet
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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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[V] Widerstände, LED, LCD, ICs, AVR, Stecker.
0,25 Euro/Stück, komplett: 1,10 Euro 3x Quarzoszillator, je einmal 4 MHz, 8 MHz, 16 MHz, DIL14 1,20 Euro/Stück 4x TL 494, PWM-IC, DIL16 0,20 Euro/Stück, komplett: 0,60 Euro 20x 74 HC 595, Schieberegister, SMD, SO-16 8x 74 HC 42 BCD Decoder, DIL16 0,15 Euro/Stück
0,25 Euro/Stück, komplett: 1,10 Euro 3x Quarzoszillator, je einmal 4 MHz, 8 MHz, 16 MHz, DIL14 1,20 Euro/Stück 4x TL 494, PWM-IC, DIL16 0,20 Euro/Stück, komplett: 0,60 Euro 20x 74 HC 595, Schieberegister, SMD, SO-16 8x 74 HC 42 BCD Decoder, DIL16 0,15
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Einschwingen von Feuchtigkeitssensor
auf der Sensorplatine stellt zusammen mit dem Drumrum eine Spannungsstabilisierung auf 5V für den 74HC14 dar. Wenn du die Schaltung über deine FETs nur mit 5V versorgst, wird das etwas knapp sein.
Art Oszillatorschaltung eher zum ungepufferten Inverter 74HCU04 gehört, als zum Schmitt-Trigger 74HC14. Fig 15 in http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HCU04.pdf
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
74LVC1G17GW-Q100 74LVC1G125GW-Q100 74LVC1G08GW-Q100 74LVC245APW-Q100 74LVC1G32GW-Q100 74LVC1G14GW-Q100 74LVC244APW-Q100 HEF40106BT-Q100 74HC04D-Q100 74LVC1G17GV-Q100 74HC00D-Q100 74HC08D-Q100 74HC1G08GW-Q100 74HC132D-Q100 I/O Expansion 74HC595D-Q100 74HC138D-Q100 74LVC14APW-Q100
: 74AHC1G125GW-Q100 74AHC1G09GW-Q100 74AHCT1G08GW-Q100 74AHCT1G125GW-Q100 74AHC1G08GW-Q100 74HC14D-Q100 HEF4093BT-Q100 HEF4094BT-Q100 74HC244D-Q100 74AHCT125PW-Q100 74AHC14PW-Q100 74HC244PW-Q100 74AHCT125D-Q100 74HC151PW-Q100 74AHC244PW-Q100 74HCT244D-Q100 74AHCT244PW-Q100 74AHCT244D-Q100
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Frequenz mit R, C und Schmitt-trigger Inverter erzeugen
Frequenzbereich mit dem Raspberry PI zero messen kann. Als Schmitt-trigger Inverter verwende ich den CD74HC14E, der hat einen Eingangs Kapazität von 10pF, das dürfte aber kein Problem sein, oder? Ich bin ich der Elektrotechnikexperte, daher kann es gut sein, dass ich einen Fehler in meinem Schaltplan, siehe
mehr zu, stefan schrieb im Beitrag #5722393: > Als Schmitt-trigger Inverter verwende ich den CD74HC14E, der hat einen > Eingangs Kapazität von 10pF, das dürfte aber kein Problem sein, oder? Dann errechne doch die resultierende Kapazität. Hinzu kommen sicher noch ein paar pF durch Deinen Aufbau
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Anzeigetafel über lange Leitungen ansteuern
zu schnell und >>störempfindlich. >Danke für den Tip. Kann daran jedoch nichts mehr ändern. Die 14 >Anzeigetafeln sind fix, Doch, am kann die ICs auslöten und durch den gleichen Typ der HC Familie ersetzen.
wird wirklich so benutzt? Gehe momentan davon aus, werde es nachher gleich verifizieren. >>den HC Typ habe ich nicht hier, jedoch SN7402N, wäre das auch schon >>besser >Ja, der schluckt aber orentlich Strom, vielleicht 10mA. Ist hier aber >kein Problem. Jetzt bei allen 14 Tafeln SN7402N eingebaut
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Analogen Oszillator mit digitalem Frequenzzähler messen
Hallo, Danke für den Tipp! Habe an Invertern leider nur 74HC(T)14-Typen (Hex-Inv-Schmitt-Tr.) vorrätig. Werde deinen Vorschlag damit testen.
Einfache CMOS inverter (74HCU04, in Grenzen noch 74HC04) kann man halt mit der Rückkopplung auch linear benutzen. Das gibt durchaus brauchbare HF Verstärker. Als Quarzoszillator ist das gar nicht so unüblich. Mit ein Schmidttrigger wie 74HC14 geht das
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Rechteckspannung mit Referenz abgleichen
Noch eine Überlegung zu der Funktion des 74HC04 Dessen Funktion ist lediglich die Invertierung des Eingangssignals, wobei Umax = die Versorgungsspannung des 74HC04 ist, ja? Das heisst, ich könnte damit auch eine rechteckspannung mit 3 Volt Amplitude
es dann bezogen auf meine Situation? Sagen wir der 7805 macht 5,1 Volt und der Ref02 als VCC vom 74HC04 macht 5,0 V ??
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Zähler mit 4017
> Im Anhang den aktuellen Schaltplan. Einen 7414 ziehst du über 100k nicht auf LO, einen 74HC14 oder CD40106 schon.
Tut mir leid, im Schaltplan falsch bezeichnet! Es ist ein 74HC14 :)
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74HC595 Flackern nicht gesetzter Pins
Falls hilfreich, das ist der einzige Teil, der aus der Lib angepasst wurde. [c] // Numbers of 74HC595 #define com74hc595_SIZE 2 // PORTS #define PORT_com74hc595 PORTB #define PORT_SER PINB0 //74HC595 PIN 14 #define PORT_SCK PINB1 //74HC595 PIN 12 #define PORT_RCK PINB2 //74HC595 PIN 11 #define DDR_com74hc595 DDRB #define DDR_SER DDRB0 //74HC595 PIN 14 #define DDR_SCK DDRB1 //74HC595 PIN 12 #define DDR_RCK DDRB2 //74HC595 PIN 11 [/c]
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AVR - Lastkapazität bei Quarzen - Berechnung vs. Praxis
der übliche Wert. Üblich sind 18 pF. https://www.conrad.de/de/p/euroquartz-quarzkristall-quarz-hc49-us-hc49-4h-16-000-mhz-18-pf-l-x-b-x-h-3-68-x-10-26-x-3-5-mm-1-st-155145.html
mhz-iqd-lfxtal003263-p245410.html?search=3%2C6864 https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-7-372800-mhz-7-3728-hc49u-s-p32844.html?search=7%2C3728 https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-14-745600-mhz-14-7456-hc49u-s-p68890.html?search=14%2C74 Dieter D. schrieb im Beitrag #7375613: > https://www.mikrocontroller.net
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Bitfeld definition
SPDR= ((hc595_1.led1)+(hc595_1.led2*2)+(hc595_1.led3*4)+(hc595_1.led4*8)+(hc595_1.led5*16)+(hc595_1.led6*32)+(hc595_1.led7*64)+(hc595_1.led8*128)); SPDR= ((hc595_1.led1<<0)|(hc595_1.led2<<1)|(hc595_1.led3<<2)|(hc595_1.led4<<3)|(hc595_1.led5<<4)|(hc595_1.led6<<5)|(hc595_1.led7<<6)|(hc595_1.led8<<7));
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Zwischen 2 Quartzen umschalten
3.57|--+ +---+ uC +-----+ +--|A | | | Y|---|OSCin +-----+ +--|B | | |14.28|--+ +---+ +-----+ 74HC157 | GND [/pre] Die +5V/0V an Sel können dann über ein 1m langes Kabeel geführt werden.
Hallo, 14,28MHz, 4:1 Teiler und MUX dahinter. Dann kannst Du prinzipiell auch auf 7,14MHz umschalten. Die üblichen µC lassen sich über XTAL1 oder XTAL 2 auch extern takten. Kontrollieren, ob der µC mit 5V oder
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Ladeschaltung
Wie wird der 74HC14 verbunden? Kann nochmal jemand eine detailliertere zeichnung hochladen? Ich kann den nicht so gut lesen :/
> Wie wird der 74HC14 verbunden? Schau in das Datenblatt von dem Chip.
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eBus USB Adapter
-05 21:09:47.041 [bus notice] <45204f 2019-04-05 21:09:47.058 [bus notice] <4bffc7 2019-04-05 21:14:44.679 [bus notice] <f1fefe010b 2019-04-05 21:14:45.387 [bus notice] <455336 2019-04-05 21:14:46.097 [bus notice] <3520b0 2019-04-05 21:14:46.804 [bus notice] <45204f 2019-04-05 21:14:46.821 [bus
21:09:47.041 [bus notice] <45204f > 2019-04-05 21:09:47.058 [bus notice] <4bffc7 > 2019-04-05 21:14:44.679 [bus notice] <f1fefe010b > 2019-04-05 21:14:45.387 [bus notice] <455336 > 2019-04-05 21:14:46.097 [bus notice] <3520b0 > 2019-04-05 21:14:46.804 [bus notice] <45204f > 2019-04-05 21:14:46.821
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Bodenfeuchtesensor bauen
in anderer Ausführung schon einmal gebaut habe. Mein Problem ist nur dass ich die Beschaltung des 74HC14 nicht verstehe.
Kommt auf den Schaltkreis/Schaltplan an. Wahrscheinlich ? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Bei Dietmar-Weiser liest man dazu:" Auf einer Leiterplatte sind zwei Elektroden angeodnet welche zusammen mit einem Schmitttrigger vom Typ 74HC14 einen Oszillator ergeben. Je nach Fläche
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LED Blinken 4 Fach
sollen wie folgt leuchten. > > 00 > 01 > 11 > 10 Um mit 1 IC auszukomen, würde ich einen 74HC2G14 benutzen: Einen als Schmitt-Oszillator, den anderen als Phasenverschieber. [pre] +--100k-+---------------330R--|>|--GND | | LED +--|>o--+--47k--+--|>o--330R--|
Update durch Googlen, Der 74HC2G14 ist erstmal nicht lieferbar :(
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? Controlleridentifikation
Ein MC68HC05B6 mit dem Mask Set 2C14H ist hier auf Seite 6 beschrieben https://www.codecard.eu/files/Manuals/MCU/CARPROG%20Motorola%20HC05%20programmer%20manual.pdf
Michael G. schrieb im Beitrag #7897223: > MC68HC05B6 mit dem Mask Set 2C14H Und der hat 256 Bytes EEPROM.
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Einstellbarer Taktgeber bis 20Mhz ?
hilft es ggf. eines zu nehmen, das man auch gut als 74 AC bekommt. In Frage kommen da vor allem: 74HC00 : gut zu bekommen, 14 Pins, extra Funktion 74HC245 :gängig mit Tristate option, 8 Kanäle, Treiber Ausgänge also etwas mehr Leistung, aber 20 Pins Den Spannungsteiler muss man schon recht niederohmig
Ulrich schrieb im Beitrag #2835919: > 74HC00 : gut zu bekommen, 14 Pins, extra Funktion Klingt gut. > Den Spannungsteiler muss man schon recht niederohmig machen, denn das > Ziel sollte ein Impedanz am Ausgang von etwa 50 Ohm sein, passend
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Arduino Nano Resonator 7,3728 MHz
bestellen kann. Quarz-Resonator? https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-7-372800-mhz-7-3728-hc49u-s-p32844.html?&trstct=pol_2
kann mit einem AVR Leider nicht. 115200 Baud geht zum Beispiel nicht, wohl aber mit einem 7,3 oder 14,6 MHz Quarz.
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Tutorial 10x10x10 LED-Cube
> 13x SN74HC573 (Latches) > 13x UDN2981 (LED-Treiber) Wem willst du damit was beibringen ? 13 x 8 x 8 = 832 LEDs, und ein 10 x 10 x 10 Cube hat 1000. Dann liefert ein 74HC535 nur 20mA, das braucht eine
@ MaWin: 74HC535??? "krank"? was 'n das für'n Ton...?
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RC-Oszillator mit 74HC04 spinnt
Nimm einen 74HC14.
Das funktioniert nur mit Schmitt-Trigger Invertern wie den HC14. Mit normalen Invertern geht es nicht.
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AT90CAN mit sechs externen CAN-Controllern
png Bei mehreren SJA1000 nimmst Du Dir ein paar der oberen Adressleitungen von Port C und einen 74HC138. Vorschlag: HC138 (Pin) -> AVR A0(1) ->A8/PortC0 A1(2) ->A9/PortC1 A2(3) ->A10/PortC2 !E1(4)->A15/PortC7 !E2(5)->A14/PortC6 E3(6) ->A13/PortC5 !Y0(15) -> !CS vom 1. SJA !Y1(14) -> !CS
Bei mehreren SJA1000 nimmst Du Dir ein paar der oberen Adressleitungen > von Port C und einen 74HC138. > Vorschlag: > HC138 (Pin) -> AVR > A0(1) ->A8/PortC0 > A1(2) ->A9/PortC1 > A2(3) ->A10/PortC2 > !E1(4)->A15/PortC7 > !E2(5)->A14/PortC6 > E3(6) ->A13/PortC5 > > !Y0(15) -> !CS vom 1.
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Anfänger mit theoretischen Kenntnissen in der Digitaltechnik
man besser mit einem 74HC14 Schmitt-Trigger und einem Widerstand und einem Kondensator erledigen. Und das gleich 6 mal im Chip.
Wenn "automatisch": wie Helmut Lenzen schon sagte: Mit einem Schmitt-Trigger Inverter oder NAND (74HC14, 4093, ...) eine Schmitt-Trigger-Oszillator bauen. Gruß Dietrich
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7 Segment Anzeige/kompakt und günstig
Betriebsspannung (>= 12 V) und ggf. auch höhere Ströme (>= 20 > mA/Segment), Eine Hochstromversion des 74HC595 währe der TPIC6B595, bis 500mA und bis 50Volt pro Pin, im Prinzip ein 74HC595 mit eingebautem ULN2803.
Guest schrieb im Beitrag #4272805: > Eine Hochstromversion des 74HC595 währe der TPIC6B595, bis 500mA und bis > 50Volt pro Pin, im Prinzip ein 74HC595 mit eingebautem ULN2803. Wenn Du mir die Freilaufdioden klauen willst, klaue ich dir vier Pins und nehme den TPIC6C596
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Level Shifter?
ok. Ich habe es noch mal überarbeitet. Diese ICs wollte ich nehmen. 74HC4050: https://www.conrad.de/de/logik-ic-puffer-treiber-texas-instruments-cd74hc4050pwr-tssop-16-1015781.html 74HCT125: https://www.conrad.de/de/smd-hct-mos-74hct-ic-smd74hct125-gehaeuseart-so-14-
... SO14, das hat 1,27mm Pitch, das ist noch human für Bastler bzw. Anfänger. >>Unbenutze Eingänge am 74HC4050 müssen auf GND oder VCC! >d.h. 74HC4050: 1A, 2A, 3A und 6A über 100nf nach 3,3v Wer hat
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Bluetooth-Modem HB300 bei Pollin
auch noch nicht geschafft in den command Modus zu kommen. Hab aber mal was zu dem Bluetoothmodul hc 05 gelesen dass man einen Pin auf High legen muss, dass das Modul in den Commandmodus wechselt. MfG Tom
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...
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Richtige Festplatte für Raspberry Pi + Nextcloud
Stromverbrauchs. Kannst in den Thread hier mal reinschauen: https://forum.armbian.com/topic/4983-odroid-hc1-hc2/?page=2 > Und das Ubuntu muss man vom Hersteller des Odroid nehmen? Oder kann man > einfach die ARM-Variante von Ubuntu Server nehmen? Ich hab ubuntu-16.04.3-4.14-minimal vom Hersteller
Armbian nehmen, funktioniert genauso. https://wiki.odroid.com/odroid-xu4/os_images/linux/ubuntu_4.14/ubuntu_4.14 https://www.armbian.com/odroid-hc1/
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Verschenke ICs - 07/2013
5x TPS60403 Spannungsinverter, Ladungspumpe SOT-23 1x TPS81256 Schaltregler 600mA Modul USIP-9 14x MM74HC132N DIP-14 <-- andere Versandkosten! ... wird erweitert. Bitte dazuschreiben, welche Teile ihr haben wollt, am besten hier im Thread antworten.
DIL! 2x C8051F361-GQ 32K 100MIPS 8051er, TQFP 5x TPS60403 Spannungsinverter, Ladungspumpe SOT-23 14x MM74HC132N DIP-14 <-- andere Versandkosten! 4x TLV320AIC SSOP-28 Audio Codec Nicht fix wer sie nimmt (theoretisch natürlich der 1.): 3x X60008-50 XICOR 5V Referenzspannung 1x UA7824 im TO3 Gehäuse
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HC4093 ist das ein Komparator?
Hi, ist der HC4093 ein Komparator? Leider habe ich nur die HC14 (Inv. Schmitt-Trigger mit einem Eingang)hier und brauch aber gerade den 4093... kann man daraus einen Komparator frickeln? Ist das irgendwie möglich?
mit dem unteren Eingang noch irgendwas gesteuert wird. Die anderen beiden Gatter könntest du mit HC14 machen.
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Led-Multiplexing Problem mit Strom
74LS08 kann nur 0.8mA liefern (I_OH). Der kleinere Basiswiderstand würde da wenig nützen. Mit dem 74HC08 sähe das ganz anders aus.
Hallo Axel, die 14V sind das, was ich live gemessen habe. 5 blaue Leds in Reihe und bei 20 mA stehen 14V an. Tut mir leid, war aber so😊
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VGA Grafikkarte an uC
74HC574 genommen und bei den unteren einen 74HC245 ?
ge-latched :) Meine frage ging eher dahin weshalb du bei bits ST1_D8 bis ST1_D15 nicht auch EINEN HC245, wie bei bits ST1_D0 bis ST1_D7, anstatt ZWEI HC574 genommen hast.
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Faktensammlung Buderus EMS
2d 48 00 c8 ff 02 00 be DatenOffset: -4 -3 -2 -1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TelegrammOffset: 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 14-15: 0x8000 = Temperatur (DL-Erhitzer?) nicht vorhanden
2d 48 00 00 ff 00 10 01 44 DatenOffset: -4 -3 -2 -1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TelegrammOffset: 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [/code] 14-15: 0x016b = 363 => Temperatur (DL-Erhitzer
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Gestörte Gasentladungs-Anzeige
schrieb im Beitrag #7707543: > Die beiden Spannungsversorgungen prüfen ... > Ist IC2 wirklich ein 74HC14 ? > Wie ist die Zuleitung? Die Spannnungen sind sauber. Verbaut ist ein 74HC14N. Auf dem Tisch sind es kurze Steckverbinder mit sicherem Steckkontakt, im gerät 15cm Flachbandkabel. Beides nicht
Beitrag #7707745: > Es sind die eingestreuten Spitzen hinter der ersten > Treiber/Inverter-Stufe vom 74HC14N. Wenn die Spitzen nicht schon am Eingang anliegen, kann es ja nur entweder ein schlechter Abblockkondensator am 74HC14 oder ein defekter 74HC14 sein. Kannst ja mal die Versorgung des Steins oszillografieren
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Spannungsverdoppler mit NE555 funktioniert nicht
@Falk Ich habe es gerade mal mit NE555 und mit 74HC14 ausprobiert. Der 74HC14 bringt die hoehere Spannung raus bei gleicher Belastung (1KOhm = 12mA) Gruss Helmi
@ Helmut Lenzen (helmi1) >Ich habe es gerade mal mit NE555 und mit 74HC14 ausprobiert. >Der 74HC14 bringt die hoehere Spannung raus bei gleicher Belastung >(1KOhm = 12mA) Hmm, wundert mich ein wenig. Sooo viel Dampf hat der 74HC14 nun auch nicht, der bipolare NE555