the capacitor This DC·voltage is supenm- I !~ - "" " , l4-~' , , rsc 11'501 ,«)1 " '" '"'' S01 U JS 02 :.tI S" ~ I - - , ,J . . T ~,0,, 0 ---- I "" 050' "'~ F. .s,.lAIc,dlIg._ ofthe1_ protM OLOH" oct!i : "L R~O' ~T -- l m. OJ r. ~0 -j(- I I : ~ ~ l~O1 • - - I L~OI, • I T~ 0 " , • I e § '''' AIoO) LI,02
Ich hab da auch früher NAND Schmitt Trigger (74HC132) genommen. Jetzt nehme ich z.B. einen ATtiny13 für solche Timer. Der Vorteil ist, man kann die Zeiten in Klartext ins Programm einfügen und muß nichts neu löten, falls man sich in der Logik mal
Außenbeschaltung viel zu aufwendig. Er hat ja nichtmal ne Flankentriggerung, wie ein echter Monoflop (74HC123). Der 555 ließ sich auch leicht schlachten, da keinerlei Schutzbeschaltung an den Eingängen. In einem bestehenden Gerät ist er so oft gestorben, daß ich ihn durch einen ATtiny25 ersetzt habe und
misalignment READ_BLK_MISALIGN 1 R [77] 0h DSR implemented DSR_IMP 1 R [76] 1h Reserved – 2 – [75:74] – Device size C_SIZE 12 R [73:62] FFFh Maximum read current at VDD,min VDD_R_CURR_MIN 3 R [61:59] 7h Maximum read current at VDD,max VDD_R_CURR_MAX 3 R [58:56] 7h Maximum write current at V VDD_W_CURR_MIN
Wahrscheinlichkeit gemultiplext. Auf dem Platinenfoto sieht man direkt neben den (vermuteten) Treiber-IC einen 74HC574 bzw. 74AHC574. Das sind zwei Oktal-Latches, wohl benutzt als Poor-Mans PIO. Die stellen 16 digitale Signale bereit, vermutlich 8 Segmente und 8 Digits.
retro.hansotten.nl/6502-sbc/elektor-6502-clock/ da gibt es alle Schaltpläne der Elektor DCF77-Uhr mit 65C02, incl. UAA1003 Sprachausgabe. Allerdings ein 6532 Portbaustein, kein 6522.
5V X10 11 ta tste u g 10A 11A erregt 1D 6 V 0 5 C10 1 D IC1P D 100 S 8V CA ADAPTER X10 12 350 7847 02 X10 5 G D R13 X10 10 X10 1 1 5V D6 X10 2 BAS32 10E 5DX2 RE AY 10C 2 10D 6 3 7 12 13 9 10 5 IC1 3 Q1 G D G D Q0 BSS138 Q1 2 Q2 4 X10 6 Q3 7 Q4 10 6 0 D11 14 C Q5 1 R20 D 5V6 Q6 5 G D Q7 6 R12 Q8 9 X10 9 1 13 E A Q9 11 5V G D 15 12 D7 X10 7 RES C BAS32 1 10A 111 74HC4017 1DX2 RE AY 4 X10 8 R17 1 Q2 BSS138 G D X10 3 5V D8 BAS32 11E 5DX2 RE AY 2 6 11C 11D 12 13 9 10 3 7 G D G D Q3 G D BSS138 R15 X 470 0 1% 2 X R14 470 0 1% 5V G D D9 X BAS32 56 1% 1 1 11A X 1DX2 RE
Stäbchen-Schätzung" gezeigt. In dem Artikel geht es allerdings um Wassertanks. https://schleeh.de/2021/02/22/genaue-messwerte-statt-staebchen-schaetzung/ Mit freundlichen Grüßen Guido
etwas aufwendiger. Ich steuere, um Pins zu sparen, meinen aus einer TIMER1 ISR übrigens via SPI und HC595 an.
eine Entladung bis zu den empfohlenen 47,5V eintritt. Die 'Fernüberwachung' des Inverters ist mit HC12, Arduino und Display gelöst. Die Akkus kommen anschliessend dran... Je nach Winter müsste ich beim direkten Zugriff vorher mit der Schneeschippe ran...
4x 800,- + 1x 1500,- = 4.700,- (für 13 kWh) durch 6,4ct = Entnahmepreis, du hast also gesamt: 74.000 kWh in 2 Jahren entnommen ? Hast eine Neu-Lauterbach'sche Cannabis-plantage oder was ? Oder ein vollklimatisiertes Haus ?
transistors conduct for brief periods and their effect is included in thePD value in the data sheets. 7.2 74HCT inputs Fig.22 74HC input circuit. The 74HCT input stage is similar to that of a 74HC device. It has the same characteristics for LSTTL levels as a 74HC inputhasforCMOSlevels,sothereisnotrade-offinspeed
75 P B 6 2R Q4104 RN1441 R4229 B M M -1A/-1B -1C -1D/-1E LIST / 7 INL9 L S SLC LIST Q4114 5 P 4 4 74 INR9 5 2 2 3 B SLPri_OUT 7 C4054 47/25 C4104 120 LIST Q4200 1 5 O O M J4301-02 0 X X P4002 6 6 73 C R L R S 8 SR_OUT R4114 SR LIST RN1402 CRIMP AS P R R A C4307-08 X X 0 3 R4007 4 4 72 INLA/RECL1 E I
AVDD_18V - + - + - + - + DVDD_18DVVDD_33V RJ45_LINK R12 512 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 8 6 4 2 VREF U3A 74HC04 C29 C18 W X M X D 0.1uF SPD0_LED 1 2 R E _ D I S 2 C 2 O U3B 0.1uF # K U5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 C20 G S 3 0 0 D 0 0 1 3 1 1 D 1 1 1 LNK0_LED 3 4 E R D X X N X X D D X X N X X D JP5 R G D R R A T T D D R R A T T D VCNTL 49 G B A A A A 32 74HC04 0.1uF FX_SD 1 VREF 50 VCNTL B TEST1 31 DVDD_33V 51 VREF DGND 30 PWRST# FX_SD_TEST X1 52 DVDD33 PWRST# 29 EECS C24 R15 R16 X2 53 X1 EECS 28 EECK 0.1uF 54 X2 EECK 27 EEDIO 49.9/1% 49.9/1% LNK1_LED
Schalter verdrahten X Am Schalter verdrahtet V- IC4E Endstufe TTL Differential S2A D A B 3 4 Form 1 S 1 74HC14N T E 2 (Amsi) 5 V+ 0k S 3 A 1 0 R1 A 4 n R 1 C15 T E 5 b 150p/63V IC4F 0 k S 6 E ST2 R10 A 5 6 1 74HC14N 1 Q Pin1-2-6(C) IC4C C S1A 74HC14N 2 C Timing C3 - C7 Hochwertige Bauteile 1% 1 S 5 TC1 Kondensator
Schalter verdrahtet Endstufe TTL Differential Am Schalter verdrahten X V- IC4E S$1 D 3 4 A B 1 1 Form 74HC14N 2 E S (Amsi) 7 S 3 1 k V+ 00 4 e R 1 R1 A 2 E 5 e C15 8 S 6 b 150p/63V IC4F 0 0 E 5 6 ST2 R1 A 74HC14N 1 IC4C Q C Pin1-2-6(C) t 74HC14N 2 C S1A t 1 5 TC1 Kondensator a 3 C3 - C7 Hochertige Bauteile 2 S d IC4B Q 3 e Form 11 10 C44 V+ Ta +F 4 e r Ausgang 100n M 5 e l S 7 D 74HC14N C7 M 6 E VCO Out 11 h S2C G IC4P IC4D Digital 4u7/16V F S 1 9 8 1 2 A F 2 S TR1 S 4 n F A 3 4 C 74HC14N 50k ) C 0 C 4 C 4 C0 9 4 e 1 k 1 V IC4A E B E 4 6 TC2 Form 5 e R 1 13 12 n W R S 6 E SMD C10
bei ihnen der Stromverbrauch zu bei Eingängen die so halb rumhängen. Das ist wie der Unterschied 74HCT00 zu 74HC00. Man kann das Problem mit Hardware lösen: Ein pull up Widerstand nach 5V hebt 3.3V über die Ausgangsschutzdiode auf 4V an, ausreichend als logisch high. Oder ein 74HCT04, wandelt
Wolfgang schrieb im Beitrag #7114755: > Abdul K. schrieb: > >> Die 74er CMOS mit Überkopfeingang wurden noch nicht erwähnt. > > Die 74hct-Serie oder was meinst du? Sowas wie SN74LVC1G125
einen Blick auf die Verpackung werfen: Tube? Reel? Bulk? Reel: https://www.arrow.de/products/tc74hc02af-elf/toshiba Tube: https://www.arrow.com/en/products/tc74hc02af-f/toshiba
Warum muß es denn unbedingt ein Exot von Toshiba sein? Den 74HC02 von Nexperia gibt es günstiger von vielen Anbietern und sogar im platzsparenden DHVQFN (3*2.5mm²).
es das ist, was > du haben willst. Sei mal nicht so geistig windstill. Ich habe hier eine Tüte 74HC594 und 74HC595 gemischt abzugeben. Ich finde die nicht ganz uninteressant, kann man sie doch sogar kaskadieren...
Ein 74HC259 kann seine Relaisplatine durchaus ansteuern.
when a falling edge is detected on T2EX pin if EXEN2 = 1. Timer 2 Mode Control Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0 HC5 HC4 HC3 HC2 T2CR - T2OE DCEN Mnemonic: T2MOD Address: C9h HC5: Hardware Clear INT5 flag. Setting this bit allows the flag of external interrupt 5 to be automatically cleared by hardware while entering the interrupt service routine. HC4: Hardware Clear INT4 flag. Setting this bit allows the flag of external interrupt 4 to be automatically cleared by hardware while entering the interrupt service routine. HC3: Hardware Clear INT3 flag
case no read access is required. An optional addressing can be provided by analog multiplexers, like 74HC4066. From a software point of view the TMC2209 is a peripheral with a number of control and status registers. Most of them can either be written only or are read only. Some of the registers allow both
Q cX IC13C + RD+12V 11 Q { } 3 A +5V { d > DAC_PX A J-oR TLE2082 8 >CLK 332R ??? A D RD-6V RD+12V 74HC74 12 D R106 A >4 +5V Q o8 { } \ >SH_CLK 14 Rev.: a to RD-6V IX R 100R JC69 vcc HRMEG® o to 74HC74 + DG 200X V1.3 1.3 g o I C125 C21 + + C22 C24 C99 C101 to C54 ??? GND CA5 r [m l 13 to o B 1 XX 220PFC49 R80 2K CCB a 4. CB 4- CB CA CM CB o CB CA CA CA CA CA { } VR5_{ 7 O o CB+ 5K62 \ m 74HC74 TEXAS R66 — IC17E CA = 100nF/50V Blatt von 3 ??? 74HC4066 CB = 5 6 m 7 Aenderungen vorbehalten!/ Subject to change without notice! 10uF/16V Sheet of 8 7 6 5 4 3 1 h D 5 CM C100 I W ??? IC17D u R24
diesen Modulen: https://github.com/dukelec/cdpga/tree/master/cdpga_h Zusätzlich zu dem kleinen MAX10 02 Platinchen ist mit dabei: - FT2232H für JTAG und UART über USB-C - ADXL345 Beschleunigungssensor - 16 weiße LEDs über zwei SN74HC595B Schieberegister - WS2812b RGB LED - PMOD (8 FPGA IOs) mit AD7689
wesentlich kleineren Widerstand tauschen? Ich muss mich mit dem Oszi beschäftigen, damit ich den Ausgang am 74HC14D messen kann. Danke für den regen Input!
So, ich habe jetzt fix nochmal den Schaltplan mit einem 74HC14 gezeichnet. Kann man damit mal einen Prototypen wagen oder hab ich etwas komplett vermasselt?
Hallo Forum, aus Beschaffungsgründen erwäge ich zusätzlich zu 74HCT02 auch 74AHCT02 freizugeben. Die Versorgungsspannung beträgt selbstredend 5 V. Schaltfrequenz bis 50 kHz. Ein Austausch der Baugruppe bei laufendem Betrieb erfolgt nicht. Die Baugruppe ist FPGA-frei
Datenport des U8820, Port 10..17, R/W ist direkt mit R/W des U8820 Verbunden, /DS des Prozessors über ein HC04 Gatter mit E und /CS2 des 6821 hängt an einem 74HC138 der die Adreßdecodierung erledigt. Das sollte genügen und auch von den Zeitbedingungen her prinzipiell passen, ich benutze das erweiterte Timing
wofür man diese großen PIO-Monster braucht. Als ich noch mit Z80 (U880) gebastelt hatte, habe ich 74LS541 (DL541) als Input und 74LS374 (DL374) als Output verwendet.
READ1_MCU GND 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF AVCC a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a-7: 74C244 inputs PD2SYNCASYNCOC0CRXD0 29 READ2_MCU PD3SYNCOC0DTXD0 30 READ3_MCU GND READ0-7: 74C244 outputs PD4SYNCOC1ASS 31 READ4_MCU CARD_ADDRESSED: CD40107 Pin 5 output PD5SYNCOC1BXCK1MOSI 32 READ5_MCU
Michael M. schrieb im Beitrag #6997620: > 2. Kann man den SMD HC 4066 falsch herum auf löten und liegt dort das > Problem? Wie finde ich das am Besten heraus? Yepp, denn kann man auch falsch rum aufloeten, sowie ich das aus deinen Bildern sehe ist das auch der
Hast du den 74HC4066 richtig rum verlötet? Nicht, dass VCC / GND vertauscht sind (180° Drehung)
schrieb im Beitrag #6987321: > Ja. Wobei es eher mit digitalen ICs umzusetzen wäre, wobei ich einen > 74HC4538 als Monoflop auch dazu zähle. So eine Schaltung wird dir aber > wohl kaum jemand präsentieren. Ein kleiner uC wie schon genannt ist wohl > die bessere Wahl für Dich..wenn Du ihn programmieren
im Beitrag #6987321: >> Ja. Wobei es eher mit digitalen ICs umzusetzen wäre, wobei ich einen >> 74HC4538 als Monoflop auch dazu zähle. So eine Schaltung wird dir aber >> wohl kaum jemand präsentieren. Ein kleiner uC wie schon genannt ist wohl >> die bessere Wahl für Dich..wenn Du ihn programmieren
C5299 ISSUE: 3 SHEET: 2 OF 2 A B C D E F G FILTER SWITCH LOGIC U5E 1 +5 VCC U6A 11 10 R50 6K81% R 74HC14 R46 R1 R2 R3 2 DATA A 10K 10K 10K U5A L Q 6 6K81% R51 C U5D +5 C4 3K31% 1 2 +5V R47 T 5 9 8 3 S Q R41 100N 6K81% 74HC14 +5 CLOCK R 74HC14 10K 1% U8 R52 P 1 VDD VSS 8 3K31% SW2B 4 2 GP5 GP0 7 R48
LED einen Vorwiderstand und schaltet nur nach Masse, ist für common cathode also ungeeignet Simple 74HC595 wären sind billiger und besser.
anzeigen bis dieser geändert wird. Daneben kann tatsächlich auf die (ultrabilligen) Schieberegister 74HC595 zurück gegriffen werden. Hier entsteht aber das kleinere Problem (wie bspw. mit den Chinamodulen, die diese in Verbindung mit 7-Segmentanzeigen einsetzen), dass die serielle Ausgabe auf diesen Bausteinen
Schieberegister sicher im Bereich der angegebenen Betriebsparameter funktioniert, müssen es für den 74HC595 bei 4.5V Betriebsspannung *minimal* V_IH=3.15V sein (DB S.7, bei 5V also etwa 3.5V) und nicht "normalerweise" - basta. Es kommt also für den 74HC595 nur eine Versorgung mit 3.3V in Frage. Dann
zwischen empfangenden Eingang und sendendem Ausgang für die Zustände H und L. Beispielsrechnung für 74HC00 @ VCC = 5V für Aus- und Eingang - auch um nochmal die Nebenbedinungen zu zeigen. Siehe https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT00.pdf Dazu entnimmt man dem Datenblatt @ -40
. Soweit ich durchgepiepst habe, gibt es einen 8-Bit-Datenbus und einige Adressleitungen, die über 74HC138 auf die 8-Bit-Register dekodiert werden (A0-A2 fürs Lesen und A0-A1 für das Schreiben). Durch die Drehschalter lassen sich mit 74HC85 die Adressbereiche einstellen. RD und WR meine ich auch schon
ermittelt zu haben, ebenso wie RESET (wohl für definierte Ausgänge). Es ist noch etwas Hühnerfütter (74HC02) und drei unklare Leitungen vorhanden, aber das bekomme ich auch noch raus. Das schöne an diesen Modulen ist, dass sie komplett in TTL-Technik aufgebaut sind und sich auch zukünftig preiswert