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Eine UART abwechseln mit IC und PC verwenden?
Das Zauberwort lautet Multiplexer. Der 74HC157 ist dein Freund, den kann man auch gleich als Demux nutzen.
einfach das DTR-SIgnal vom FTDI, um einen Multiplexer umzuschalten. Zum Multiplexen kannst Du z.B. einen 74LVC2G125 und einen 74LVC2G126 nehmen - neim 125 ist der Enable invertiert, beim 126 nicht. Problem gelöst. Wenn Du magst, kannst Du das DTR noch an einen Pin vom Prozessor führen, damit der dann auch
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Bitte um Beurteilung meines ersten Schaltplans
thomas schrieb im Beitrag #2737293: > Laut Datenblatt liegt die Stromaufnahme für die 74hc595n bei 0A > Ausgangsstrom irgendwo zwischen 80uA und 160uA. Im worst case, und der gilt bei 125°C weils mit steigender Temperatur krass schlimmer wird. Im typischen Betriebsfall bei normaler Temperatur
A. K. schrieb im Beitrag #2737303: > Wieviel Strom benötigt eigentlich ein Mega8 bei 125°C im worst case im > powerdown mode? PS: Im Datasheet der 74HC finde ich nur jene grosszügigen worst case Werte, jenseits der ein Exemplar aus der Fertigung fällt. Andererseits finde ich im Datasheet
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2x 74LS674 Schieberegister in serie
Emperor_L0ser schrieb: > Moin, > warum benutzt du keine 74xx595 Schieberegister. Der LS674 ist ein PISO (parallel in/seriell out). Aber im Prinzip hast Du recht, 4 Stück 74HC165 und die Sache ist gegessen. Und obendrein noch massig Strom gespart (HC statt
oh man für 26Cent pro 74HC165 kann man das ganze auch schnell wieder über den haufen werfen :-)
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Suche bestimmtes IC: 74HC14, aber nicht-invertierend!
74HC7014
>Nimm den 74HC4050. Eben nicht Du Quasseltüte! => 74HCTxxx
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74HCT574 - alternative?
Der 74HC574 geht auch. Auf dem Schaltplan http://www.das-labor.org/wiki/Borg3d_Platinen_Bauanleitung ist er ja eh aufgeführt.
Danke für die Antworten, dann werde ich den 74HC574 verwenden.
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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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74HC14 als Pegelwandler benutzen?
@ Gero (Gast) >Ich habe eine kurze Frage: Kann ich einen 74HC14 als Pegel-Wandler >benutzen? Nein, siehe Artikel [[Pegelwandler]]. >Kann ich nun den 74HC14 an +5V hängen, ihn mit 3,3V ansteuern und seine >Ausgänge an den 5V-Baustein hängen? Oder geht
Wenn du die Schmitt-Trigger Eigenschaft nicht benötigst: Der 74HCT125 invertiert nicht. Der Unterschied zwischen 74HC und 74HCT liegt in der Schaltschwelle. Die 74HCT sind TTL-kompatibel, und die TTL Schaltschwelle liegt ungefähr zwischen 1V und 2V. Was im Datasheet
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Datenübertragung mit mehreren ATMegas
und Register-Clock empfehle ich das. Wenn Du den 74HC589 nicht bekommst, nimmst Du halt 74HC166. fchk
74HC595 sollte auch gehen als Schieberegister.
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Problem: LED-Streifen blitzt, wenn das Netzteil aus ist
Wenn das so ist -> Bingo. Lösen tut man das, indem man Gatter verwendet, die das aushalten. ein 74HC1G125 zum Beispiel könnte man in TX schalten. Das darf man laut Datenblatt mit einem HIGH beglücken, obwohl es nicht versorgt ist. Kuckt man hier: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet
schrieb im Beitrag #5368426: > Lösen tut man das, indem man Gatter verwendet, die das aushalten. ein > 74HC1G125 zum Beispiel könnte man in TX schalten. Das darf man laut > Datenblatt mit einem HIGH beglücken, obwohl es nicht versorgt ist. > > Kuckt man hier: Sorry, schlimmer Fehler :-( Ein 74HC1G125
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74154 und ULN2804
genau im Datenblatt gefällt dir denn nicht? Vermutlich wird es auch um den 74LS154 bzw. 74HC154 gehen. Oder ist tatsächlich der Dino 74154 gemeint?
Jörg R. schrieb im Beitrag #5435904: > Vermutlich wird es auch um den 74LS154 bzw. 74HC154 gehen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Teo D. ohne irgendwelche Argumente eine Meinung vertritt, die weder ich noch der Hersteller des ULN2804 teilen.
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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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AVR flashen die tausendste
5V-Systeme funktioniert... Auf die Schnelle sieht man natürlich nicht, daß das Gerät über einen 74HC125 als Pegelwandler verfügt, der auch aus der Betriebsspannung des Zielsystems gespeist werden kann...... Nie wieder sorglos schrub: >Ist doch ne riesen Gaudi Anfängern, die eh keine Ahnung
5V-Systeme funktioniert... > > Auf die Schnelle sieht man natürlich nicht, daß das Gerät über einen > 74HC125 als Pegelwandler verfügt, der auch aus der Betriebsspannung des > Zielsystems gespeist werden kann...... ... wo eigentlich ein 74AHC125 hingehört hätte. HCs können an ihren Eingängen nur Spannungen
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Oszillator Takt mit Logik teilen?
realisieren... Jetzt habe ich etwas gesucht und habe u.A. 74HC590 oder den 74HC4060 gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob die alleine ausreichen würden. Könntet Ihr mir da einen Tipp oder Beispiele zeigen? Vielen Dank
Super, ihr seid aber schnell :-) hab zwischenzeitlich auch noch den 74hc161 gefunden, ich glaube der würde auch schon reichen, oder? Können diese ICs eigentlich den "blanken" Takt vom Oszillator ab, oder muss z.B. noch einen Schmitttrigger vor schalten?
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ATmega328P Stromverbrauch
nominal 3V. Dann einen Schaltregler Step-Up auf ca. 4,5V. Als Display ein 7-Segment LCD mit ein paar 74HC595 zur Ansteuerung. Damit müßte sich die Betriebsdauer deutlich verlängern lassen.
nicht die ideale Lösung. Möchte ich so pauschal nicht bestätigen - 8-stellige Anzeige (LCD-Glas 'DE 125') per 8* HC595 mit einem AVR16DD28 angesteuert benötigt hier unter 10 uA (bei 3.0 V).
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Hilfe bei Projekt - wieder mal-
aber z.B. der SPI-Bus macht da noch deutlich mehr. Also würde ich 10 Schieberegister mit SPI (z.B. 74HC595) benutzen und diese an einen ATMega8 anschließen. Markus
ansteuern willst. Auf alle Fälle ist ein SPI Takt von 8Mhz absolut in den machbaren Grenzen für den 74HC595N. Gruß Hagen
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3,3 V Modul an 5V system
LM 1086 IT3,3 Festspannungsregler +3,3V, 1,5A, TO-220 Reichelt dazu einen pegelwandler 74HC4050 auch Reichelt und fertig.
Hat jemand den mehr infos über den 74HC4050? sollte soch auch gehen, oder?!
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Fragen zum Platinenlayout für Laufschrift
Signale(Eingang) (von oben nach unten: BLANK, LATCH, CLK, DATA IN). Der Daten Eingang führt auf einen 74HC125 (dieser soll mehr oder weniger die Datensignale Auffrischen, wollte nicht ein Ausgang vom µC direkt an 42 IC's führen). In der rechten oberen Ecke befindet sich der Daten Ausgang, welcher die Daten
@ Daniel D. (wuzt) >Der Daten Eingang führt auf einen 74HC125 (dieser soll mehr oder weniger >die Datensignale Auffrischen, wollte nicht ein Ausgang vom µC direkt an >42 IC's führen). Erstmal richtg, so aber nur halbgar. Du hast vier Signale Latch
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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
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74HCT151 vs. 74AHCT125
gibt es hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT151_Q100.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AHC_AHCT125_Q100.pdf
> 74HCT151 vs. 74AHCT125 Ne. Das sind unterschiedliche Familien Und unterschiedliche Funktionen.
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MMC an AVR (Data start token problem)
beim Cardslot. - Das sollte etwas als Terminierung wirken. Ich muss schauen, ob ich noch irgendwo 74HC14 rumliegen hab, dann bastel ich die am Card-Slot Ende noch rein. Mal schauen obs dann geht. PS: Ich hätte nicht gedacht, dass SPI so kritisch ist, wobei ich mich frage, was da jetzt wirlich der
als Terminierung wirken. Also mit so einem Murks wuerd ich garnicht erst anfangen. Mach da ein 74LVX125 mit 3.3V als Pegelwandler zwischen. > denn 125Khz Spi Frequenz Die Frequenz ist nicht so entscheidend, die Flankensteilheit stoert. Ich denke mal besonders der Datenausgang der Karte wird
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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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[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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Verzögerung von Buffern (74xx125, 74xx244)
Master-AVR (74HC04, 5 Gatter parallel, das 6. treibt die 5 Gatter, dadurch gibt es keine Invertierung) und mach am Ende der Taktleitung eine Theveninterminierung, siehe [[Wellenwiderstand]]. Das sollte passen.
welche das Taktsignal überholen. Oder gibt es einen schweren Einwand gegen diese Lösung? > 74HC04, 5 Gatter parallel, das 6. treibt die 5 Gatter, dadurch gibt es > keine Invertierung Ist es wirklich schlau, die Ausgänge parallel zu schalten? Ohne dass ich es jetzt genau verstehe, aber davon
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5 NTC gleichzeitig messen
bestimmen. Dann kommt nur die Vierleitermessung in Frage, d.h. Du brauchst 4 Analogmultiplexer 74HC4051. https://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung
Beitrag #6304136: > Wie würden denn dann die Schaltung mit den MUX aussehen? ich würde ja den 74HC4051 wählen https://www.gammon.com.au/images/Arduino/74HC4051_a.png am gemeinsamen I/O PIN3 käme der pullup R zur VCC oder Aref an den ersten 5 I/O Pin 13/14/15/12/1 deine 5 NTC nach GND Der
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[V]erschenke 74'er-Logik-IC's
mit diversen TTL-Stangen gefunden. Anbei sind 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**)
Die 74HCxx hätte ich auch gerne. Zahle auch gerne was dafür!
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Verständnis OpAmp Schaltung
noch eine Nachfrage - die allerdings über die ursprüngliche Frage hiausgeht ... Wenn ich den MUX (74HC4067) "disable", also den /E Pin auf high ziehe, gehen ja quasi alle Schalter auf, richtig? Was macht dann der OpAmp am Ausgang damit? Fängt der sich "Rauschen" ein, weil er ja sozusagen einen offenen
Helge schrieb im Beitrag #6935218: > Wenn ich den MUX (74HC4067) "disable", also den /E Pin auf high ziehe, > gehen ja quasi alle Schalter auf, richtig? Ja. > Was macht dann der OpAmp am Ausgang damit? Das hängt vom Typ ab. > Fängt der sich "Rauschen
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parasitäres Glimmen beim LED-Muxing. Transistoren? Einstreuungen?
LED einbricht und wie langsam die Spannung übers Gate wieder ansteigt. Als "Mosfettreiber" hält ein 74HC245 her.
ein 74HC245 her. Da stimmt was nicht. Auch ein 74HC245 braucht keine 2-3us, um 125nC umzuladen. http://www.mikrocontroller.net/topic/246449#2519469 Oder vielleicht doch?
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µC Pin steuert viele Pins an --> Treiber?
Der 74LVC125 bietet sich dafür an. Alle acht Eingänge parallel an deinen uC Ausgang und die 8 Treiberausgänge auf deine LED-Treiber verteilen.
Luca E. schrieb im Beitrag #7873562: > 74LVC125 Auch hier ist der Wurm drin. Der hat nur vier Treiber statt acht. Würde aber funktionieren. Wenn es acht Treiber sein sollen, dann nimm den 74HC244 (Ohne T) und dann passt es.
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74xx reihe, Eingangspannung ohne VCC
für die Wandlung von 3.3V zu 5V (Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct1g125.pdf)
> > und > > SN74AHCT1G125 für die Wandlung von 3.3V zu 5V (Datenblatt: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct1g125.pdf) Die beiden Typen gehören aber nicht zur "74er" Reihe. Der SN74LVC541A ist Low-Voltage
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Umschaltung von Rxd und Txd Leitungen
Hallo David, mit dem Schalung sollte funktionieren. HC4053 ist ein Analog Multiplexer. 74HC4053 __________________ VCC Tx0---|12 14 |--Tx | Tx1---|13 | PUl | | UP Rx0---|
gnd gnd VCC->16 ; GND->8 und das Datenblatt is hier: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4053.pdf Branko
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AVR Programmierproblem ... beim Webserver von Holger B.
verdrahtungsfehler. Du wirst ein Messgerät zur Hand nehmen müssen, ist die Spannung vorhanden, auch am 74HC244 usw.
Hallo, irgendwie verliere ich jetzt den Überblick: Du schreibst oben von ISP STK200 mit 74HC(T)244. Das Schaltbild vom vorigen Posting zeigt einen74HC125, ist also kein STK200-Dongle. Sieht nach SP12 aus, den kann aber z.B. PonyProg nicht. YAAP sollte den SP12 können, allerdings habe ich
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LDC 5V <-- µC --> ADC 3,3V - wie verbinden?
74HCT245 (wichtig mit T) als [[Pegelwandler]] von 3.3V auf 5v. 74HC4050 von 5V auf 3.3V.
Eingänge (also hochohmig) ohne Pullup. Danke für die Info! Max H. schrieb im Beitrag #3683070: > 74HCT245 (wichtig mit T) als Pegelwandler von 3.3V auf 5v. 74HC4050 > von 5V auf 3.3V. 74HCT245 habe ich da, fragt sich nur, ob der wirklich benötigt wird. Habe aber leider keinen 74HC4050. Spricht