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unbekannte spannung auf definierten pegel bringen
| | R Schottky |--------Rv3-------| Eing-C-Rv-|------|-----Rv2-|-1/4HC04--1/4HC04-|---Ausgang R Schottky | | GND GND Die Widerstände und der C müssen natürlich - je nach Minimalfrequenz - vernünftig dimensioniert werden. Mit dem
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Eagle Supply Voltages 74xxx chips
Danke für die Rückmeldungen, funktioniert wunderbar. Und der 7404N ist wird als 74HC04 umgesetzt, der lauft laut Datenblatt ab 2V. Trotzdem danke für den Tip.
#3807239: > Danke für die Rückmeldungen, funktioniert wunderbar. > > Und der 7404N ist wird als 74HC04 umgesetzt Dann ist es auch kein Wunder, der 7404N ist TTL und der 74HC04 ist HCMOS...
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SPI -> ADUM140x -> A/D-Wandler
Du kannst auch einen ganzen 74HC04 oder HC00 nehmen und nur ein Gatter benutzen. Die 74AHC1G* und 74LVC1G* enthalten immer genau ein Gatter der jeweiligen Sorte und sind damit kleiner und einfacher unterzubringen. fchk
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Optokoppler Rechnung verstehen
mindestens auf den Wert herunterziehn, der mit V0L bezeichnet ist. (etwa 0..1V, siehe Datenblatt des HC04) In Zahlen: IF sei z.B. 10 mA. CTR sei 60%. Der Foto-TS kann also maximal 6 mA leiten. Wäre dann VCC = 5V und RL 100 Ohm würde der Foto-Ts nur 6mA zulassen und die Spannung am HC04 würde nicht
sina anargo schrieb im Beitrag #3788711: > ohne dem HC04 stimmt das ja auch... nur kommt da ein kleiner fehlerstrom > vom HC04, wie Hauspapa uns mitgeteilt hat. unter welchem parameter ist > ein solcher "fehlerstrom" eigentlich spezifiziert oder anders
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DDS und AD9850
Und was soll das Uebertakten ? Des Uebertakten willens ? Um zu protzen ? Probier doch mal einen 74hc04 zu uebertakten. Leute, die auf's Uebertakten reinfallen merken den Unterschied eh nicht. Und nach 10 minuten ist der chip kaputt. Da lohnt sich die Arbeit nicht. Besser einen anderen verwenden, der
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[teilweise gelöst] HC-05 über AT Commands parametrieren
programming, you should add terminator (“ENTER” or “0x0d 0x0a”) to the program. It’s different from HC-04 and HC-06 (They don’t need terminator). Wie gesagt, über den Serial Monitor funktioniert es ja einwandfrei. Ich habe es jetzt teilweise hinbekommen. Irgendwie scheint was im Sendepuffer zu hängen
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Schaltung für CCD Sensor (TCD1304AP)
ausgelesen werden können? Werde mir auf jedenfall noch den im Datenblatt des TCD1304DG vorgeschlagenen TC74HC04P besorgen.
Das Signal nach dem Inverter sieht nicht so toll aus. Nimm doch mal einen 74HC04 und versuch mal ein Oszibild mit einem kompletten Auslesevorgang zu machen (ohne Belichtung, mit voller Belichtung und mit einem Schatten) Werner
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ESR-Meter Schalplan Frage
Als Treiber für den Strom sollten CMOS Gatter wie 74HC04 ausreichen. Die haben zwar rund 100 Ohm Ausgangswiederstand, aber so genau kommt es in der Regel nicht darauf an. So viel gewinnt man mit dem etwas größeren Strom auch nicht. Um auch die Kapazität
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TTL Schnittstelle
) aus? bei a) gilt das bisher gesagte - ob das jetzt TTL ist oder CMOS, das kann man mit einem HC04 bereinigen. bei b) wird's komplifiziert, da müsstetst Du in die Anzeige eingreifen. Dietrich L. schrieb im Beitrag #3711559: > Eine seriellen Schnittstelle müsste auch reichen :-) Yep - wenn
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Funktionsgenerator - Ausgangsstufe Rechteck
Für das Reschtecksignal lohnt sich aber ggf. auch noch ein 2. Ausgang, etwa über Logic IC wie 74HC04 (mehrere parallel, ggf. auch 74AC04). Das gibt sehr steile Flanken, und ein extra Triggerausgang für's Oszilloskop ist immer hilfreich. Da gibt es verschiedene Lösungen. Bei den sehr hohen Frequenzen
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Hilfe bei Impedanzwandler
Nimm doch anstelle dem OP (der nicht ganz billig ist) einen HCMOS Buffer, z.B. den 74HC04 oder 74HC244 usw.
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Schnelle Treiberelektronik
mir selber etwas zusammenbasteln? Jedes Logikgatter kann problemos so schnell schalten z.B. 74HC04. Wenn der Ausgangsstrom nicht reicht, schalte mehrere Gatter parallel. Wenn es 5V sein sollen, dann 74HCT04.
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74HC4017 - Takt noch einfacher als 555?
google simple rc oscillator Ein 74HC14 oder 74HC04 reichen, dazu ein R und ein C. Einfacher geht es nicht.
würdest DU sagen "oodrch?" :-) Falk Brunner schrieb im Beitrag #3676794: > Ein 74HC14 oder 74HC04 reichen, dazu ein R und ein C. dann geht auch ein 555 (hab ich in cmos schon da) - ich versuche halt mit sowenigen Bauteile wie möglich hinzukommen. Hab auch schon an einen ATTiny gedacht, aber dazu
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Optokoppler mit empfindlichen Eingängen
das Problem? Verstärker sind schon erfunden, auch auf MOSFET-Basis. Ein einfacher Inverter ala 74HC04 reicht, wenn es klein sein soll auch als Einzelgatter im SOT23 Gehäuse. Damit kann man "große" Ströme von 10-20mA schalten. >Bis jetzt habe ich nur Optokoppler mit Darlingtons am Ausgang gefunden
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DMX an XMC 1100
Provisorium irgendwie machen, das >möglichst einfach aufgebaut werden kann? Ja. Nimm einem 74HC04 oder 74HC00, damit kann man einen RS485 Sender für Armen bauen. Siehe Anhang. Für einen Laborbetrieb reicht das.
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NAND Gatter mit nur einem Inverter
, dass so gut wie niemand ( im Internet sichtbar ) die Diodenschaltung in Kombination mit einem 74HC04, 74HC14, 40106 o.ä. verwendet. Falls jemand doch noch über einen Link stolpert, würde es mich freuen, wenn ihr diesen Link postet.
deutet für mich darauf hin, dass so gut wie niemand die > Diodenschaltung in Kombination mit einem 74HC04, 74HC14, 40106 o.ä. > verwendet. Richtig. Warum auch? Das könnte man ja gleich fertig kaufen. Man /ersetzt/ mit dieser wired-and/or/nand/nor-Schaltung auch nicht ein NAND. Sondern man verknüpft
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Raspberry Pi mit 74595 Schieberegistern
hintereinander schalten.. Ok, das hört sich ja gut an. Ich hätte ansonsten auch noch ein paar 74HC04, die ja auch jeweils direkt 6 Inverter beinhalten. Was genau erhoffe ich mir denn eigentlich vom Schmitttrigger? Wenn der besser das ankommende Signal "erfasst" bzw. etwaige Störungen ignoriert,
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CP2102 und Bluetooth parallel
hängt über Rx/Tx an ATMega256, parallel wird an die selbe Rx/Tx Verbindung ein Bluetooth Empfänger HC-04 gehängt. Grundidee ist, dass sowohl über Kabel als auch BT einen Kommunikation mit einem Kontroller vorgenommen werden kann. Das Problem: während die Kommunikation über den CP2102 problemlos läuft
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Schieberegister (4094) hängt 3. Bit falsch.
| | | 74HC04 | +-------------------|>o--------------------o WR |
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Optokoppler themperaturstabil?
Optokoppler]] übertragen. Auf der Empfängerseite nimmt man dann einen einfachen CMOS-Puffer ala 74HC04 und danche einen RC-Tiefpass, welcher die PWM zu einer Gleichspannung glättet. OPV hinten dran und fertig ist die galvanisch getrennte Steuerspannung.
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10 MHz Quarztaktgeber
der *LS* nicht für Frequenzen >10 MHz geeignet sind, kam ich auf die Idee es auch mal mit einem 74HC04 zu probieren und baute die Schaltung laut Bild 18 nach ( siehe PDF-Anhang ). Alle Eingänge der unbeschalteten Gatter habe ich mit Plus bzw. PIN 14 verbunden. Das Ergebnis ist im Sreenshot Ohne_Alles
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Offset beim CFPS-72B Oszillator
http://www.pletronics.com/ple/articles/view/401 Klappt mit allen ungebufferten Invertern, auch 74HC04.
http://www.pletronics.com/ple/articles/view/401 > Klappt mit allen ungebufferten Invertern, auch 74HC04. Also im Grunde ein Schmitt-Trigger... ;-) Würde diese Schaltung aber auch einem "fertigen" Schmitt-Trigger vorziehen, da besser geeignet für die 20 MHz. Wie viel (kapazitive) Last hast du denn
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Vorstellung digitaler Audioausgang für Raspberry Pi
werden sollte. Der aktuelle Buffer ist dafür zu schwach, man kann ihn aber mit einem 74HC14 oder 'HC04 verstärken und dann auf einen kleinen Übertrager geben, wobei z.B. Übertrager aus Ethernet Karten dafür geeignet sind. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber HiFi Kram ist oft nur Schutzklasse
werden sollte. Der aktuelle Buffer ist dafür zu schwach, man > kann ihn aber mit einem 74HC14 oder 'HC04 verstärken und dann auf einen > kleinen Übertrager geben, wobei z.B. Übertrager aus Ethernet Karten > dafür geeignet sind. Das Projekt heißt TinyTOSLINK und nicht TinySPDIF. ;-) Der S/PDIF
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I2S Clock zwischen mehreren Platinen
Signale auffrischt und neu sendet. Da I2S nur 3 Signale hat, reichen je 2 Interter in Reihe, der 74HC04 ist dein Freund. Siehe Anhang. Die Serienwiderstände am Ausgang sind wieder ein Serienterminierung, damit kann man wieder relativ lange Kabel ohne Stress treiben. Bei relativ kurzen Kabel unter 10cm
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4 V, 30 A für 50 µs
Konstantstromquellen zusammen. Dabei nimmt man aber keinen OPV als Treiber sondern ein einfaches CMOS-Gatter ala 74HC04. Das ist ausreichend genau. Emitterwiderstand passend dimensionieren. Wenn man das Dann stern/kreisförmig anordnet, bekommt man auch sehr wenig Induktivität rein, bei 10 Stromquellen parallel sowieso
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Z80 Board Identifizierung
kompatiblen Bausteine verbastelt. Als Decoder ein 74HC138, dann noch ein 74HC14 Inverter (besser wäre HC04, den kann man auch als Taktgeber einsetzen) und ein Oder-Gatter 74HC32 (IORQ/MRQ,RD,WR). Also zum Mutmachen: Kein Hexenwerk, sowas aufzubauen - einfach an die vorhandene Literatur halten. Allerdings
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[V]erschenke 74'er-Logik-IC's
diverse Mengen folgender Typen: HCT374 ALS08 HC240 HCT245 HC534 HC14 HC74 HC244 HC138 HC04 F32 HC125 HCT373 HCT374 HC00 ALS74 HC107 F157 LS32 (DL032D) LS20 (DL020D) LS74 (DL074D) P8286 Bustreiber Als kleines Bonbon (**hust**) noch ein paar M58274 Alle ICs sind in Stangen
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Bezeichnung von invertieren Chip
74HC04
Wozu? Was ich suchte habe ich bekommen. Der 74HC04 ist es. Eine Zeiteinteilung kann auch Tag und Nacht sein. Da muss man nicht Datum, Stunde, Min, Sekunde angeben....
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Int auslösen beim einlesen von Schieberegister z.B. 4021
. (ferkes-willem) schon geschrieben. Gatter + XOR. Das Gatter kann auch invertieren sein, also 74HC04 + 74HC4030 o.ä. Die Impulslänge kann man mit kleinen Kondensatoren am Gatterausgang gegen GND ausreichend beeinflussen. Die Ausgänge dann mit Wired-OR oder Wired-AND über Dioden zusammenfassen
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SPDIF optisch zu AES/EBU XLR
zwingend erforderlich, damit "zentriert" sich dein kleines Signal um 1/2 Vcc ca. und schaltet den HC04 sauber hin und her. Oder ... achso du meinst die am AES3-Ausgang. Die 120 Ω setzten die Ausgangsimpedanz zusammen mit dem 220 Ω Widerstand zwischen den beiden fest (110 Ω nominal bei AES3). Die 100n
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P Kanal Mosfet Last schalten
hat der liebe Gott den Inverter erfunden. Entweder dikret aus einem Transistor/FET oder als IC, 74HC04.
der liebe Gott den Inverter erfunden. Entweder dikret aus > einem Transistor/FET oder als IC, 74HC04. Braucht er gar nicht, denn: Marco Man schrieb im Beitrag #3527774: > Ich möchte einen Raspberry PI mittels Attiny ein und ausschalten lassen. Aber offenbar ist er schon damit überfordert
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Bluetooth-Kommunikation Master mit Master?
würde ich ein HC-05 (als Master) spendieren, die Sensoren entweder auch HC-05 (aber als Slave) oder HC-04 (nur Slave). Allerdings schlugen meine bisherigen Versuche fehl, vom PC aus den HC-05 Master zu finden & zu koppeln. War der HC05 dagegen als Slave konfiguriert - kein Problem. Wie funktioniert
Die Dokumentation der China HC-04 / 05 /.. Module ist sehr einfach gehalten. So konnte ich zB noch nicht herausfinden, was die Chips auf dem Modul sonst noch können (Zugriff auf den Speicher wäre etwa noch nett.) Auf Multiconnect
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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
bemerkt eher 70er ist, da müssten eigentlich Nixies her ;-) LEDs gab es in der 70ern ... > 3 74HC04N ... aber 74HC nicht. ;-) Von den Gattern her wären evtl die kombinierten and-or(-invert) Typen stilecht. Schätze dass die genau für solches Dekodier-Zeug da waren.
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gibt es Schmitt-Trigger für C > 1nF ?
sauber ist hast du Treppchen im Ausgangssignal. Besser man nimmt einen nomalen Inverter dazu wie 74HC04.
ist hast > du Treppchen im Ausgangssignal. Besser man nimmt einen nomalen Inverter > dazu wie 74HC04. Die Eingangsflanke ist ja gerade vom davorgeschaltetet Schmitt steil gemacht worden, die parallel geschalteten sollen ja nur treiben und invertieren MfG Klaus
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RC Oszillator mit Schmitt Trigger
Warum redest du vom HC14 baust aber einen normalen Inverter HC04 ein (siehe dein Schaltplan). Das kann nie gehen.
#3405541: > In seinem Posting redert er von 74HC1G14 Das schon, aber warum sollte er dann einen HC04 in den Schaltplan zeichnen. Oder vielleicht die Stromversorgung vergessen denn die ist auch nicht im Schaltplan eingezeichnet. Abblockkondensator drin?
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10 MHz Terminierung
An 74HC04 habe ich auf gedacht, hat mir aber zu wenig Dampf (max. 40 mA für GND, VCC Pin). Ich bräuchte also 2 Chips mit je 2 Inverter pro Chip. Also insgesamt 4 Inverter parallel pro Ausgang. Mit 4 Ausgängen
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10 Mhz Referenz mit 10:1 Teilern und 50% Duty Cycle
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
Brauchst du das denn? Zumindest hast du nix davon geschrieben. Für den Logikteil reicht der 74HC04 Inverter als Aufholverstärker nach dem XO und ein weiterer als Puffer für den Ausgang. Hängt natürlich auch von deinem XO ab. Manche haben deutlich weniger Pegel. 10MHz Sinus und auch noch bei 0dBm
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Mini Wanderkiste " Runde I " Gesperrt
10x 220pF 10x 47nF 5x MAX660 1x 16LF877 Rein: 20x LP2954IS 20x Taster 3x MPX10DP 9x 74HC04 10x 74HC74 10x 74HC08 10x 74HC32 1x Platinensatz für Componententester
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Stromsenke, neuer Artikel
schnelleren Optokoppler, kosten nicht die Welt, z.B. 6N136 oder 6N137, dahinter ein CMOS-Gatter ala 74HC04. Dieses muss von einer genauen Spannung gespeist werden, also 1% und genauer. Dann wird da ein Schuh draus. Eine Offsetspannung des OPVs beeinträchtig nicht die Linearität der Stromregelung, sondern
schnelleren > Optokoppler, kosten nicht die Welt, z.B. 6N136 oder 6N137, dahinter ein > CMOS-Gatter ala 74HC04. Dieses muss von einer genauen Spannung gespeist > werden, also 1% und genauer. Dann wird da ein Schuh draus. 100% Lösungen werden in der Industrie kaum toleriert. 80% sind i. d. R. vollkommen ausreichend
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Reflow Ofen T-962 - Erfahrungsbericht
schalten gegen GND -> low active F1: P0.23 F2: P0.15 F3: P0.16 F4: P0.4 S: P0.20 74HC04D: 1A: P0.9 -> 6A -> 6Y -> Lamp LED, Lamp 2A: P0.8 -> 5A -> 5Y -> Fan LED, Fan EEPROM: SDA: P0.3 SCL: P0.2 Beeper: P0.21: via R11 (331) links oben + V1 27L2C: 1OUT: AD0.1
Bootloader. *Achtung dabei* Die Ausgänge für Lampe+Lüfter haben keine pulldowns, die floaten dann, der HC04D sieht high Pegel und beide Triacs schalten durch. Ich hab die Steuerplatine getrennt an einem 9V Netzteil betrieben. Achja, Nulldurchgangserkennung hat das Ding nicht, das schaltet einfach wie die
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PWM mit TLC5940 und MOSFET
. Den TLC muss man aber immer noch auf 50mA eingestellt lassen. Oder du schaltest dem TLC 3x 74HC04 nach, das sind normale CMOS Inverter, die können so einen Logic Level MOSFET ausreichend stark ansteuern. Dann brauchst du nur 10K Pull Ups und den TLC auf ca. 5mA einstellen und alles ist gut.
40mW Verlustleistung - das hört sich doch schon deutlich besser an ;-) Ich werde es mit den 74HC04 umsetzen. Die sind mit 20 Cent pro Stück sehr günstig, sind schnell verbaut und auch noch sparsamer als die andere Schaltung. Ich danke dir vielmals für die Hilfe!
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UV-Laserdrucker
Übersetzungen für entsprechende Ungenauigkeiten. Die Elektronik besteht bis dato aus zwei l293d, einem 74hc04 und einem Atmega8. Testweise könnte ich die Geschwindigkeit des Schlittens schon auf 650 us pro Halbschritt bringen. Das war bei 12 Volt, das Spendergerät des Motors liefert 42 V, also sollte ich sogar
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Lt Spice, Schmitt-Trigger Schaltschwellen verändern
später besser durchschauen wenn ich das bisschen länger gemacht habe.. wäre es auch denkbar diese HC04 bausteine für einen Multivibrator zu verwenden? Gruß, Julian
okay dann teste ich den mal.. mit dem HC04 habe ich unterschiedlich lange High und Low zeiten bekommen.
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WS2811/WS2812 aus der Ferne steuern + Stromversorgung
Ok, danke. Schmitt Trigger hab ich da. 74HCT244 hab ich da. 74HC04 hab ich. Also damit liesse sich schon was anfangen. Der 74HCT244 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/145505-da-01-en-74HCT240_241_244.pdf kann bis zu 35mA pro Pin, dann
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kennt jemand einen "guten" schnellen current-mode OpAmp für IR-Datenübertragung
. Der bringt wenn es sein muss auch mal 40mA an einem Pin. Wenn dir das zu brutal ist, nimm ein 74HC04, schalte alle Gatter parallel und fertig ist dein Treiber für Arme, dem kann man schon mal 100mA zumuten. Dann bekommt man mit hoher Wahrscheinlichkeit ein sauberes 1 MHz Signal (= 2 Mbit/s).