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Flankensteuerung für ein Relais
den 3V eine 5V Spannung schaltet 2)ein schön langsames 7404, vier Inverter in Reihe hängen 3)einen 74HC86, ein Eingang direkt, ein Eingang vom 7404 4)einen NE555, auf etwa 100ms eingestellt 5)ein 5V Relais Falls das mit 1) nicht gehen sollte, gibts auch sowas: SN74LV1T04 als Inverter, da weiß ich
abgebildete Schaltung aufgebaut. Ganz links wird die 3.1 Volt Flanke geliefert und geht in das erste IC, ein 74HCT7541. Dieses IC kommt mit dem 3.1 Volt Pegel gut klar und macht daraus ein 5V (früher hieß sowas mal TTL-) Signal. Von da aus geht es direkt in den Eingang A eines XOR (74HC86). Parallel geht das
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50 Hz to 1 Hz
74HC390. ÷5 ÷5 ÷2 und man hat sogar 50% Duty-Cycle
zusätzlichen symmetrischen Ausgang an pin12. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4017.pdf Ich würde den 390 nehmen, da braucht man keine zusätzlichen Gatter.
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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
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Suche einen extrem langsamen Schwingquarz
6.5536 Mhz Quarz nehmen und 2 in Serie geschaltete 74HC393 ripple counter druntermursen. Frei verdrahtet in SMD und nachher eigegossen, bekommt man das vermutlich gerade so auf 8x11mm hin.
Im schlimmsten Falle einen 1MHz oder 10MHz Oszillator nehmen und darauf ein paar 74HC90 o.ä. gestapelt kleben und handverdrahten....
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8-bit Binary to BCD converter
#2804761: > Die Taster gehen dann in einen Mega32 Der hat doch SPI. Also je 8 Eingänge einen 74HC165 und gut is. Und bei mehr, einfach mehrere 74HC165 kaskadieren. Und für Ausgänge dann 74HC595. Peter
Hex-Keypad bei dem alle 16 Tasten rausgeführt sind. Daraus soll ein Binärcode werden. Dafür braucht man 2 74HC148 und ein 74HC00. Funktioniert einwandfrei. Ich habe aber die komplette Logik in ein GAL22V10 gepackt, das spart Platz.
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D-FlipFlop und Schieberegister
74HC74 D-type flip-flop with set and reset © NXP Semiconductors
Georg M. schrieb im Beitrag #7788890: > 74HC74 > D-type flip-flop with set and reset > © NXP Semiconductors wieso ist die Min-pulse width im Datenblatt immer um ein vielfaches höher als als die typ-pulse width?
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LtSpice 74hc14 und 40106 Modell?
Ausgangswiderstand in das Modell bekommt? >Ja. Die yahoo - LTSpice Group hat zumindest in einer LIB den 74HC14. Hier scheint es eine 74hcxx Lib zu geben: http://www.lns.cornell.edu/~ib38/teaching/p360/lectures/wk12/l35/11.1/74hc.lib
/p360/lectures/wk12/l35/11.1/74hc.lib Das ist die Lib von der Yahoo group die ich geschrieben habe. Hol sie dir besser von der Yahoo-Seite da du dann immer die neueste Version hast.
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
Hi! Ich hatte keine 74ls04, hab einen 74HCT04 genommen. Wichtig: der muss dann aber an 3,6V geklemmt werden ! Hier mal ein Schaltplan: http://avr.auctionant.de/img/avr_ip_cam_74hc04.png Ist bei mir so in Betrieb und
Achtung: 74HC/74HCT -> Vcc an 3.6 bzw Cam Versorgungsspannung anschliessen 74LS -> Vcc an 5V Und immer alle Inputs auf definierte Pegel legen ;) Bye, Simon
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Eigene CPU: Architektur?
Mit 2x 74HC670 beispielsweise an Stelle entweder des A- oder des B-Registers lassen sich dort mit geringstem Aufwand 4 Register realisieren. Was wohl ein paar Probleme lösen könnte, denn dann gibts immerhin ein
sonst. ggfs. angehängte Param.). Vielleicht sich wegen Befehlssatz erstmal eine Accu-Masch (bsp HC11,12, STM8) anguggen.
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Fragen zum MSP430 und passenderer Peripherie
Platz ist nun wirklich kein argument mehr. mwstui schrieb im Beitrag #3702101: > Multiplexer 2:1 74HC138 / 74HC238 --> 3:8 74HC155 --> 2:4 74HC157 / 74HC158 --> 2:1 Alle bei z.B. Reichelt erhaeltlich, um die 30cent/stueck
@Kaj, Micro-SD Maße: 11x15 mm Flash-IC Maße: 09x11 mm Flash-IC benötigt nichts weiter; Micro-SD benötigt noch Kontaktanschluss (dann etwa 11x17-18 mm). Heißt, die Micro-SD benötigt die doppelte Fläche des ICs und ist zudem
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Unklare Funktionsweise einer Matrixtastatur (Triumph-Adler-Schreibmaschine)
Eine 8*8 Matrix kann man mit 2 Stück 74HC4051 nachbilden. Eine 8*16 Matrix kann man mit 3 Stück 74HC4051 nachbilden.
Peter D. schrieb im Beitrag #7294746: > Eine 8*8 Matrix kann man mit 2 Stück 74HC4051 nachbilden. > Eine 8*16 Matrix kann man mit 3 Stück 74HC4051 nachbilden. Das Problem ist, dass durchaus mehr als eine Taste gleichzeitig gedrückt werden muss.
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14 Segment Driver ICM7243
Abhängig von Deinen > Anzeigen könnten CD4094 die Segemente direkt und statisch ansteuern; bei > 74HC4094 oder ..HC595 braucht man noch Vorwiderstände. > Ein Beispiel für die Ansteuerung: > Beitrag "7-Segm.-LED-Anzeige, 6-stellig, statische Ansteuerung mit > (74HC)4094" Denke ich auch mal,
Abhängig von Deinen > Anzeigen könnten CD4094 die Segemente direkt und statisch ansteuern; bei > 74HC4094 oder ..HC595 braucht man noch Vorwiderstände. > Ein Beispiel für die Ansteuerung: Beitrag "7-Segm.-LED-Anzeige, > 6-stellig, statische Ansteuerung mit (74HC)4094" Wenn es natürlich einen
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PC Oszilloskop
Notebook hätte ich noch. Wie bei mir ;-) old man schrieb im Beitrag #3676479: > Geht statt dem 74HC245N auch ein 74LS245N? Gute Frage, der HC ist High-Speed-CMOS und der LS ist Low-Power-Schottky-TTL. Beide sind nach meinem Kenntnisstand ähnlich schnell und laufen beide mit 5V - sollte also gehen
> Geht statt dem 74HC245N auch ein 74LS245N? Geht nicht. Jedenfalls nicht an jedem Rechner. Selbst ausprobiert. MfG Paul
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74HC138 Adressen
> Die Adressen müssten demnach vom 74HC138 "vorgegeben" sein Da ist überhaupt nichts vorgegeben. Da stellt man sich erst mal ganz dumm und fragt sich: Wenn man die Beschreibung des 138 hernimmt, welse Pegel müssen die (im Datenblatt
... ..ist echt interessant das Thema -- dachte ich mir als erstes nicht... das ich jetzt mit dem 74HC138 so "liebäugle" ;-))) .. der DOC ist jetzt schon mal Nebensache.... ;-))))) Gruss Rudi ;-)
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Ein Quarz mehrere ICs -> Schmitt Trigger?
ich bedenkenlos das erste IC so wie im angehängten Plan beschalten, dann ein Schmitt Trigger à la MC74HC1G14 dran und den Ausgang davon an die XTAL1 Pins von den anderen 3 ICs? Der MC74HC1G14 hat eine Eingangskapazität von 1.5pF, die müsste ich dann beim ersten abziehen. Brauche ich sonst noch Hühnerfutter
koppelst du dann das Signal des Quarzes ein. Nehmen wir mal einen typischen Inverter (hier ein 74HC04): https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT04.pdf Bei 2,0V gilt: 0 bis 0,5V : Ausgang = definiert LOW 0,5V bis 1,5V : Ausgang = undefiniert (!) 1,5V bis 2V : Ausgang = definiert
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
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Logarex eHZ liefert keine zuverlässigen Daten mit IR-Lesekopf
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?
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Transistor BUZ11 schaltet nicht komplett aus.
AUS sollte er problemlos gehen, nur EIN wird er sich vielleicht nicht schalten lassen, denn ein BUZ11 ist kein LogicLevel MOSFET, also vollkommen ungeeignet um direkt von einem 74HC164 angesteuert zu werden, ein BUZ11 ist uralt und braucht 10V an Gate um voll durchzuschalten unter allen Bedingungen
Gnd der led ist an den mosfet geschlossen. Also vcc kommt ueber ein 74hc574 und der gnd ist an den mosfet gate? Also den eingang in der mitte geschlossen. An den rechten liegt gnd an und am linken, direkt der mikro controller zum schalten des buz11, habe testweise auf den
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Microcontrollerboard mit 16Bit-Controller
gibt ja I2C, SPI und Konsorten, womit man bequem beliebige IO-Erweiterungen machen kann (PCF8574, 74HC595, 74HC165). Auch geht der Trend weg von einem Zentral-MC hin zu mehreren kleinen. Ein MC mit internem Flash ist bedeutend unempfindlicher bezüglich EMV und daher leichter zu zertifizieren (meine
zwar immernoch schneller als AVR, aber man sollte auf dem Boden der Realitäten bleiben. Ich mag den HC11 auch, aber versuch mal einen HC12 oder HC16 da fängt der Spass erst richtig an. Gruss Uwe
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Zusätliche I/O-Pins und der 74HC4040
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC4020_74HC4040_SMDHC4040%23STM.pdf Seite 2 Mit NOT-IC meinte ich einen Negierer z.B. LS04
definitiv auf die fallende Flanke; siehe z.B. hier auf Seite4: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4040.pdf
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Achtung, Newbie, LED-Ansteuerung
das ein 5x7 Matrix schwerer zu programmieren ist als ein 7-Seg-Element. Warum nimmst Du nicht ein 74HC595 in Kombination mit zwei 74LS47 (oder ähnlichen)? Der 74HC595 ist eine 8Bit Porterweiterung die Du per SPI ansteuern kannst. Somit kannst Du an einen 595'er und zwei 74LS47 (BCD-zu-7 Segment) zwei
Wenn Du das Multiplexen vermeiden willst, ist die Variante mit den 74HC595 eine gute Lösung. Für 4 * 16 Segmente sind das dann 8 * 74HC595 und 64 Vorwiderstände. Das mit den V40511D oder 7447 vergiß mal ganz schnell, die sind doch nur für 7-Segment geeignet.
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Einschwingen von Feuchtigkeitssensor
Ich habe das Gefühl, dass diese 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
#3714660: > Ich habe das Gefühl, dass diese 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 Das geht schon: http://www.elektronik-magazin.de/page/digitaler-rc-oszillator-13
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Platine Mit IC Bausteine Gesperrt
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
NAND 74HC00 AND 74HC08 OR 74HC32
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Mehrere Dreh-Encoder an einem Arduino / ADC
MaWin schrieb im Beitrag #6110350: > Wer 74HC166 einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde ich doch einen µC pro Encoder wählen
Joachim B. schrieb im Beitrag #6110392: > MaWin schrieb im Beitrag #6110350: >> Wer 74HC166 > > einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde > ich doch einen µC pro Encoder wählen Man braucht bestimmt keinen µC pro Encoder. Weiter oben hat doch bereits
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Multiplexer für I2S
Schalterbaustein für so hohe Datenraten könnte der 74HC125 mit passender Beschaltung sein!
"HC" ist evtl. zu langsam. Hatte schon einmal Probleme damit bei 12 MHz. SN74ALVC126 würde ich mal versuchen. - oder eben die bereits vorgeschlagene Lösung mit Muten des nicht benötigten DACs...
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Und-Gatter mit 5 eingängen
74HC08, hat vier 2fach ANDs, kann man einfach kaskadieren und kommt dann auf 5 Eingänge bei drei Stufen. MfG Falk
> > besten auf einen ic´reduzieren wollte, da ich diese schaltung 5 mal > > benötige mit 74HC11 3x 3Fach-AND kannst du deine Schaltung 6x mit 4 IC's Aufbauen.
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langsamster Takt
Luftfeuchte) an einem der beiden Kältepole der Erde. Als Oszillator: Ein CMOS Schmitt-Trigger-Inverter (74HC14) mit RC-Glied als astabile Kippstufe und Zeitkonstanten von Sekunden bis Minuten. Gruß Dietmar
13:16 Bj 74 Anfänge auf nem CPC464 (ziemlich schnell auseinandergenommen), dann Motorola und immer noch in der Reihe geblieben (HC(S)12,Coldfire,Artfremd: MSP430) Bis denne Frank
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PWM Signal registrieren und digital auswerten
PWM die Laserleistung beeinflusst. Also am besten (bei jedem Vorschlag hier) einen Buffer (z.B. 74HC1G125) in die Leitung, evtl. sogar mit einem hochohmigen Widerstand. 47k oder so ... Wie in der vorherigen Schaltung, würde ich die PWM nicht direkt auf die Basis eines Transistors geben. Anbei
:-/ Der Vorschlag den Du hier gemacht hast, wie darf ich den verstehen? Es handelt sich um einen 74HC1G125? Also wenn ich mir dieses Datenblatt anschaue https://datasheetspdf.com/datasheet/74HC1G125.html dann ist das ein SMD Bauteil mit 5 Anschlüssen. Wenn ich bei Reichelt einen 74HC 125 Bus Buffer
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Alternative zu Reichelt, oder Preisanstieg "normal"
JVogel schrieb im Beitrag #2062000: > Außerdem Rechnung: > > Reichelt 5x74HCT574 > 1,65€ > + 5,60€ Versand > = 7,25€ > > Conrad 5X 74HCT574 > 1,30€ > + 3,00€ Sprit > = 4,30€ Conrad 5X 74HC574 1,65€ +12,00€ Fahrtkosten (2 x 20km x 0,30€/km) =13,65 €
doch das Angebot in der Bauelemente-Abteilung geht gegen Null. Selbst solche 0815-Teile wie zuletzt 74HC595 waren nicht vorrätig. Also auch keine Alternative.
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Taster zum Schalter ohne Mikroprozessor
> > Pin 12 an Pin 9 oder Pin 2 an Pin 5 > > Also !Q -> D > > Entprellter Taster an 3 oder 11 (Clock) Habe nun folgende Schaltung am Steckbrett nachgebaut https://www.mikrocontroller.net/attachment/263074/E_A_Tast_Schaltung.GIF und wie entprelle ich den einen Taster? Geht es auch ohne 74HC1D
Bild aus einem 'Treiber' mit zwei weiteren Widerständen einen 'Schmitt-Trigger' draus bauen, also den 74HC14D^^ ersetzen.
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3,3 V Modul an 5V system
folgendermaßen gelöst : 5V -> 3,3 V : ein Spannungsteiler mit 1:2 auf den Eingang eines mit 3,3V versorgten 74HC244 (Treiberbaustein) und dann an den Pin des 3,3V-Device, das klappt auch bei hohen Geschwindigkeiten (bei mir SPI mit maximalem Durchsatz bei 11,0592MHz am ATmega32) 3,3V -> 5V : Vom Pin durch
Hat jemand den mehr infos über den 74HC4050? sollte soch auch gehen, oder?!
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suche einfaches rs-flipflop mit clock, kein jk!!
74HC279 QUAD RS FF oder du machst sie dir selbst aus NAND (74HC00) oder NORs (74HC02) Gruss Helmi
Wie waere es denn mit 74HC74. D-Flipflop positiv Flankengesteuert Gruss Helmi
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Primitiver Computer im Eigenbau
Nicht-Stroben brauchst. Noch besser geht es, wenn Du die Strobeleitungen durch einen Adressdecoder (74HC138 oder 74HC238) generierst. Die 4 Bit Eingangsdaten werden wie vorher an die 4056er angeschlossen. 3 weitere Bit von dem Port schließt Du an den Adressdecoder an. Und zwar 2 davon an die Eingänge
Hab mitlerweile meine Displaykarte schon für die 74HC595 umgelötet. Hänge mal 3 Bilder und den Schaltplan an...
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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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Spgversorgung ATtiny85 zur Analogmessung
würdet Ihr 6 (bis max. 8) Schalter eher mit einem ATtiny*84* auslesen oder mit einem ATtiny*85 und 74HC165*? Der ATtiny84 hätte 11 I/O-Pins, bei 6 Schaltern und einem Ausgang wären also noch 4 für Schnickschnack frei, alles wäre auf einem Chip, auch relativ günstig und ab 1,8 V lauffähig. Mit dem
nicht, unter welchen Bedingungen das gilt. Im Datenblatt von TI (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc165.pdf) habe ich "500mW" auch nicht gefunden.
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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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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E
2x MC14093B 2x 74LS04P 10x V4051D 5x 74F244 10x 74S174N 2x CD4503BC 2x 74HC08N 10x 74HC03N 15x ILC555 8x 74HC541D 10x 74HC00P 1x 74LS670N 2x CD4022BE 3x MC14526B 2x Intel 8085 1x 6502 CPU 1x 65C02 CPU
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Uhrenquarz für IR-Übertragung
ja ein Quarz läßt sich höchstens um ein Promille ziehen, das geht nicht. Ein 74HC4060 als Oszillator mit Frequenzteiler könnte passen. Ein Quarz mit 3,6864 MHz /2^10 , 7,3728 MHz /2^11 oder 14,7456 MHz /2^12 ergibt 36 kHz, das sind Standardfrequenzen.
74_HC_04 oder noch besser 74_HCU_04. Siehe Anhang. R3 und R4 würde ich weglassen. MfG Falk
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32 digtale Eingänge an Mega32 (Kaskadierte Schieberegister)
kann man mit einem 74HC597 16 Sensorleitungen auf 8 ADC-Eingänge aufteilen, oder ist es wegen Spannungsverfälschungen nicht möglich?
rene wrote: > Oh. Ein lesen, sorry. Dann das 74HC597. Nö, bleib mal beim 74HC165, der ist genau richtig. Der 74HC597 braucht noch nen zusätzlichen Takt für das Eingangslatch. @Alex, bei der Schaltung kann man eigentlich nichts falschmachen
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LED Matrix
ich auch nicht wirklich gefunden. welchen multiplexer sollte ich denn nehmen und was macht dieser 74HC595? Als erstes möchte ich mal hinkriegen das alle LED's leuchten und dann vieleicht mit einem Knopfdruck oder einem Timer irgendwelche effekte geschehen welche ich dann mit dem PLD bzw. CPLD programmieren
@Samuel: Der 74HC595 ist ein Schieberegister, Er nutzt es hier, um die einzelnen Spalten durchzuschalten, indem eine 0 durchgeschoben wird und parallel auf die Reihenleitungen das dazu passende Datenbyte draufgelegt
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PWM Servo Schieberegister
habe einen ATmega168 auf einer fertigen Platine. 4 Ausgänge gehen auf jeweils ein Schieberegister (74HC595). Insgesamt hängen an den Schieberegistern 18 Servos die mit PWM(50Hz) angesteuert werden. Ich habe vor mit den 4 Augängen alle 18 Motoren zu steuern. So wie ich das verstanden habe, lege ich
man leider nicht mit mehreren Timer arbeiten. *)http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT595_4.pdf
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Hameg Frequenzzähler 8021-3 Oszillator pendelt
nicht, >>> das Signal des TCXO geht direkt auf einen 7404, der sollte das schon >>> richten. >> Der 74HC04 möchte für high so 3,5V haben. > > Wenn es tatsäclich ein alter 7404 ist, braucht man auf jeden Fall einen > Puffer. Da es hier nicht um digitale Logik geht, wäre ein 74HCU04 > angesagt, der
der richtige > Arbeitspunkt selbst ein und der Ausgang des TCXO wird nicht belastet. Da ist ein 74HC04 verbaut, ein 74HC14 funktioniert auch, das habe ich schon probiert, da ist dann durch den Schmitt-Trigger die Flanke noch etwas besser.
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! Vorsicht NEWB 7-Segmentanzeigen via PC ansteuern
ich das auch nicht, aber ich habe in meiner Nixie-Uhr die Ansteuerung der einzelnen Stellen mit 74HC595 gemacht. Das hänge ich dir mal an. Hier eine einzelne Stelle. Entscheidend für dich ist die Beschaltung des 74HC595 selbst. /EN habe ich dauerhaft auf Masse, das schaltet die Ausgänge in den
Pin 13 der 74HC595 (G oder /EN) müssen entweder an GND oder an einen Controller-Pin, falls eine Helligkeitssteuerung gewünscht wird (dann sollte das ein OCx-Pin sein). Pin 10 der 74HC595 (Reset) können fest an
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6502 System funktioniert nicht richtig
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS - https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
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Schaltung für 7Segmentanzeige gesucht
äh gut, überredet....*g ich hab 74HCT 4094 74HCT 244 74HCT 125 74LS246 74HC595N 74HC4543B1, 74HC164B1 KA224 514B ULN 2003A UlN 2803 A Saa1064 da. mit welchen von diesen steinchen bekomme ich ein sinnvolles ergebnis?
Na super, der 74HC4543 ist doch ein BCD-zu-7 Segment-Decoder, was das B1 bedeutet weiß ich allerdings nicht. http://www.semiconductors.philips.com/pip/74HC_HCT4543_CNV_2.html Und mit den Transistoren schaltest Du 4
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zählende Schaltung
noch mal invertiert werden, oder ? Ja, ich hab den falschen IC gegriffen. IC1 muß natürlich ein 74HC86 (EXOR) sein! Peter
IC1B macht die Invertierung. Hab ja schon ewig nichts mehr mit TTL gemacht, daher die Verwechslung 74HC86 mit 74HC32. Peter
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EAGLE: wie Bauteil finden?
"regular expressions" suchen können. Da kann man dann alle filtern wo die gleiche Zeile sowohl 74 als auch 11 enthält.
X4U schrieb im Beitrag #5231501: > Da kann man dann alle filtern wo die gleiche Zeile sowohl 74 als auch 11 > enthält. Für die Doku. regex: = Ergebnis symbol name.*74.*175 = Alle 74 xx 175 symbol name.*68.*11 = z.B. 68 HC 11 symbol name.*AT.*BGA = Atmega im BGA Gehäuse
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ULN2803 wird sehr warm
Alles sehr schön gesagt, aber in der Tat wird es wirklich sehr warm. Kann es sein, das der 74HC595 der der da vor sitzt den erwärmt? https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=56622;SEARCH=smd%20hc%20595
Sollte ich hier auf den ULN2803 verzichten und direkt die Relais und die LED's an den 74HC595 anschließen? VG Peter
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[V] ICs, Quarze, Transistoren, diverses
16MHz HC49 | 5,-€ 60x 16MHz SMD HC49U | 6,-€ 100x 14.7456MHz HC49 | 9,-€ 90x 11.0592MHz HC49 | 8,-€ ------------- Transistoren: 90x BC547B NPN (TO92) | 3,-€ 90x BC557C PNP (TO92) | 3,-€ ------
50x 16MHz HC49 | 5,-€ 60x 16MHz SMD HC49U | 6,-€ 100x 14.7456MHz HC49 | 9,-€ 90x 11.0592MHz HC49 | 8,-€ ------------- Diverses: diverse Elkos, Kerkos, Widerstände, Dioden | 1,-€ 1x Velleman p8076 (
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Verkaufe diverse Bauteile
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 3x PCF8574P DIP von Philips (I²C I/O Expander 8 Bit) 1x PCF8583P DIP von Philips (RTC, Calendar
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 1x ZSM-560C von Zetex (TO-92 Supply voltage monitor 4,6 V) *Linear* 2x UA723CN von TI (DIP