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galvanisch getrennt DC/DC 3V/1mA
ist. Koppeltrafos sind keine Sperrwandlertrafos. Bei nur 1mA, und 20mA Stromlieferfähigkeit eines 74HC14, täte es der 74HC14 als Treiber ganz ohne Transistor, und weil im 74HC14 sogar mehrere Gatter sind als Gegentakttreiber. Fehlen nur die Gleichrichterdioden und ferig ist die Laube
74HC14 als einfacher RC-Oszillator bringt kein ideales Tastverhältnis von 50%, da gibt es immer ein paar Prozent Abweichung. Und die sind signifikant. 1% Fehler bedeutet bei 5V Amplitude 50mV Gleichspannung
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AVR-XMEM Bauteile
geschaut, die Low-Adresse liegt für eine H-Phase des Taktes an, das sind bei mir bei 16MHz Takt sind 32ns... Hätte mich jetzt auch gewundert, weil bei mir 16MHz immer mit HCT oder HC gingen. Meine Rams waren da eher mal zu langsam (alte 70ns Teile...). Gruß aus Berlin Michael
4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The External Memory Interface is designed in compliance to the 74AHC series latch. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters
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256 zu 1 Demux
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #1899027: > Geht doch ganz einfach, Du brauchst nur 34 Stück 74HC138. 32 Shift-Register vom Typ 74HC165 einfach in Serie geschaltet sollte auch gehen. Da kann man die Daten immerhin auf einen Schlag SYNCHRON latchen, und über 2 Leitungen in den µC hinein takten
Wilhelm Ferkes schrieb im Beitrag #1899170: > 32 Shift-Register vom Typ 74HC165 einfach in Serie geschaltet sollte > auch gehen. ??? Das mußt Du mir mal zeigen, wie man mit Schieberegistern einen Demultiplexer aufbaut. Der OP will ja mit
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CPU/µC - Takt/Schaltfrequenz
maximal schnell ein CPU seine Ausgänge setzen kann? Folgendes Problem beschäfftigt mich: Kann ein STM32 mit 400 MHz+ überhaupt noch mit einem 74 HC/HCT arbeiten (bei 3,3V kann es glaub auch nur noch 30-40 Mhz)? Ist das nicht zu langsam? Also wie viele Takte hat ein Zyklus so eines CPUs? Vielleicht könnt
Fred schrieb im Beitrag #3998917: > Folgendes Problem beschäfftigt mich: Kann ein STM32 mit 400 MHz+ > überhaupt noch mit einem 74 HC/HCT arbeiten (bei 3,3V kann es glaub auch > nur noch 30-40 Mhz)? Ist das nicht zu langsam? Also wie viele Takte hat > ein Zyklus so eines CPUs? Mein
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3V Datenbus an 5V Datenbus
> Wandlung 3V --> 5V 74HC245D 74HC ist dafür nicht geeignet, 74HCT schon. 74HCT gibt es im Sockel. 74LVC nicht. => 74HC4050 statt 74LVC245. 74HCT125 ist 4 Pins kleiner als 74HCT245 und hat auch die benötigten 4 Leitungen
Ok, so sollte die Schaltung hoffentlich funktionieren: 5V --> 3V 74HC4050 3V --> 5V 74HCT245
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Hell/Dunkel digital erkennen
am Eingang ist auch für eine präzisere Messung über die Entladezeit sinnvoll. Ein Singlegate wie MC74HC1G14 ist problemlos einzubauen.
dazu in Reihe, das ganze zwischen +3V und GND. Der Schleifer des Potis kommt an einen Eingang des 74HC14 und dessen Ausgang an den µC - das wars. Aufwand 1LDR, 1Trimmpoti und 1 74HC14 und programmtechnisch eine simple Portabfrage. Einfacher geht es nicht.
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BHKW-Steuerung
>74HC1650 Du musst richtig lesen. Das ist ein 74HC165D >Wie fragst du die Taster denn ab? Polling? Interrupt? Interrupt macht man nict keine Tasterauswertung. Die werden über SPI eingelesen und
Controllers angeschlossen und die fragst du über Polling ab!? Ok, dann werd ich mich mal mit dem IC 74HC165D vertraut machen müssen :)
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Bluetooth-Modem HB300 bei Pollin
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...
Volt machen. Belegung In|GND|out, die Fahne ist auch auf GND. dazu gibts noch 2 Gleichrichter, die 74LV244A als Schalter oder Buffer.
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WIZ810 (WIZ5100) an XMEM Interface (AVR)
Ein 74HC125 bei 3,3V ist nicht als Pegelwandler 5V=>3,3V geeignet, da der treibende AVR recht viel Strom durch die Schutzdioden an die 3,3V-Versorgung abgeben wird. Es gibt zwar 74<irgendwas> Familien, bei denen das geht, aber hier tut's auch ein 74HC4050 oder schlichte Spannungsteiler.
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Porterweiterung 15O/9I mit 74HC595 und 74HC165
Hallo ihr Lieben, Der 74HC165 ist nun auch angekommen. Die Schreib/Lese-Dauer beträgt nun 36µS. Ich hab mal ein Foto von meiner handverdateten Schaltung angehängt :-))). [c] byte c; void setup() { PORTD &= 0b10011111
Kontakte der beiden Reihen um 1,27 mm zu einander versetzt. Genau wie der Abstand bei der SMD-Version vom 74HC595. Super ist, 7 Out und GND sind auf einer Seite des 74HC595. Biegt man jeden 2. Pin des 74HC595 vorsichtig nach oben, passt der wunderbar zwischen die Reihen der Stecker Leiste. Ich hab 4 74HC595
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74HC595-Äquivalent ohne Tri-State gesucht
Was is mit 74HC594?
> Was is mit 74HC594? Der hat einen Reset Eingang. Ist nicht ganz das, wonach der TO gefragt hat aber eventuell doch brauchbar.
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100 Sensoren mit einem Ardunio verbinden
#6038617: > 25x 4066 und die über einen Multiplexer ansteuern. warum nicht die 4066 sparen und gleich 74HC4067 verwenden? auch als Modul zu haben, für Arduino Jünger ohne Löterfahrung https://www.amazon.de/Aihasd-CD74HC4067-16-Kanal-Multiplexer-Breakout/dp/B07439T2ZD sonst reicht natürlich die DIP Version https://www.ebay.de/itm/1PCS-74HC4067N-652-IC-MUX-DEMUX-1X16-24DIP-74HC4067N-HC4067-74HC4067/192108963915?hash=item2cba96284b:g:zh8AAOSwOVpXdqs6 zur Wahl des Richtigen 74HC4067 ein 74HC138 8:1 Dekoder für 8x 74HC4067 = 8x 16 Eingänge
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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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Led anzeige mit ca. 60 Stellen
aktualisiert werden. LEDstripe pro segment 100 mA Folgendes habe ich mir vorgestellt Atmega 32 74HC595 (8-bit serial-in, serial or parallel-out shift register with output latches; 3-state) Als treiber ULN 2803 Bei jeder änderung würde ich dann die (60*8)= 480bits durchschieben. macht
Wenn es wirklich 100mA pro Segment sind, dann schau dir mal den TPIC6595 von TI als Alternative zum 74HC595 und ULN2803 an. Hast Du mal einen Link zum Datenblatt der 7-Segment-Anzeigen?
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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
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UART Signal invertieren
in Kollektorschaltung, dann ist dies einfach möglich. Sonst gibt es noch diverse Inverter aus der HC Serie. 74HC14, ist so einer.
Sorry, Du willst ja im laufenden Betrieb die Pegel umschalten können. Ich nutze gerne den 74HC132.
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PWM-Erweiterung für PC
erreichen möchtest, bleibt hingegen im grauen neben verborgen. Mit einem einfachen Logik-IC vom Typ 74HC573 für 40 Cent kannst du ein PWM Signal auf acht Ausgänge verstärken. An jeden Einzelnen kannst du mehrere Lüfter anschießen. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC563_74HC573%23STM.pdf
Tony A. schrieb im Beitrag #5860972: > der 74HC573 liefert 20mA/Output genauso wie ein OP. > Das ist mein Prob. Wieso sollte das ein Problem sein? Das reicht für mindestens 4 Lüfter pro Ausgang, also insgesamt 32 Lüfter. Diese Chips kannst du
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TTL-Quarzoszillator an AVR via 74HCT-Gatter?
passt? Es ist ein 74HC*T*, also für TTL-Eingangspegel ausgelegt. Laut Datenblatt liegt die Schaltschwelle für positive Eingangsflanke bei max. 2,1 V.
Schaltschwellen stehen in Table 7 auf Seite 5 des NXP-Datenblatts. https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT1G14-1385566.pdf Und die HCT-Typen sind doch für TTL-Pegel ausgelegt? Mi N. schrieb im Beitrag #7384214: > Johannes F. schrieb: >>> Ein einfacher Inverter 74LVC1GU04 >> >> Den müsste ich
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3,3 V Modul an 5V system
den mit 3,3V gespeisten 74HC244 und von dort auf ein mit 5V gespeistes ODER. Von dort mit einem 5kOhm-Widerstand auf den Pin des ATmega32 (ODER und Widerstand, um den Pin pseudo-tristate-fähig zu machen) - klappt ebenfalls ohne
Hat jemand den mehr infos über den 74HC4050? sollte soch auch gehen, oder?!
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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
GROUND) oder 5V setzten Erste Idee: Ich lege von beiden Quarzen je ein Kontakt auf XTAL1 und vom 74HC157 kommt dann jeweils der aktuelle Input für XTAL2 ==> Eigentlich war mir klar, dass das nicht funktionieren kann, aber immerhin arbeitet es IRGENDWIE (irgendwo zwischen 3 und 32MHz schwingt der µC
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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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ESP32 D1 MINI als Bluetooth Master
..es ist ein ESP32 Wroom
gut. BLE noch nicht. jetzt werde ich eben nochmals sehen ob ich eine Classic BL Verbindung ESP32 to ESP32 hinbekomme. ESP32 to HC-06 habe ich schon gelesen. ESP32 to HC-05 müsste doch auch einfach sein? ESP32 als Master to HC-05 und Arduino NANO als Slave. Sollen nur einige Bytes ausgetauscht
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32x32 RGB LED matrix
Das einfachste ist, wenn man 74HC4094 in Reihe schaltet: Angesteuert werden die per SPI, man benötigt nur 3 Leitungen: Clk, Data, Latch. So habe ich mir ein 32x16 LED Display gebaut. Dieses besteht aus billigen grünen LEDs die
Wenn ich so eine LED konstantstromquelle benutze kann ich die 74HC4094 einfach mit dem Strom aus dieser Stromquelle versorgen und die ausgänge der 74HC4094 ohne vorwiderstand mit den LEDs verbinden?
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ULN2803 o.ä. mit Latch gesucht
. Lösungen mit (8 mal bei 64 LEDs) 74HC259 bzw. TPIC6B259 sind auch möglich ; zusätzlich Decoder 74HC138 erforderlich; dann Ansteuerung über "Adresse" bestehend aus 6 Bit + Datenbit + "enable" = 8 Bit Ausgabeport (z.B.). Verdrahtungsaufwand
höher, Software-Ansteuerung dafür äußerst simpel. Noch mehr Aufwand macht die Lösung über LS273 bzw. HC273 , HC574 etc. Für 100 LEDs braucht man entsprechend mehr Bauteile. Und sowieso jede Menge Widerstände. Das Bauteil "259" gibt's auch als "AC", also 74AC259 ("MC74AC259" von www.onsemi.com , evtl
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Schieberegister und Latch
ergibt ca 350 Abtastungen (der gesamten Matrix) je Sekunde. Ein guter Wert. > lediglcih ZWEI 74HC165. Ich korrigiere mich: Zur Abfrage de 7x7 (max 8x8) Matrix benötigst du: 1x 74xx165 1x 74xx595 7x Widerstand.
Der 74HC589 ist "umgedreht";-) Mit dem kann man 8 Einganege per SPI einlesen. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74HC589A-D.PDF Gerhard
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Giess-o-mat mit AVR Version 2
Kann der Sensor mit anderen IC's auch bestückt werden? Habe im Moment keinen 74HC14D da.
RS-Components. RS Best.-Nr. 436-7442 Sonst bei den Chinesen: http://www.aliexpress.com/item/10PCS-SN74HC151N-SN74HC151-74HC151N-74HC151-DIP/32463894213.html?spm=2114.01010208.3.11.NKp8Fs&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10017_406_10040,searchweb201603_11&btsid=50cc5ca6-f225-4963-9457-5fd588ceebe9
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Ausgänge schalten LOW
du zufällig aus dem Stand einen von diesen hier, der geeignet wäre? 34063AP1 DC-DC Konverter 74HC107 Dual JK flip-flop with reset; negative-edge trigger 74HC113 Dual FlipFlop mit Preset 74HC132B1 74HC190N Counter ATMega32 16PU ATTiny13 20PU ATTiny2313 20PU CD4001BE Logic IC, quad NOR Gate
Andi .. schrieb im Beitrag #4749123: > 74HC132B1 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74HC132A-D.PDF Funk D0 auf A1 und B1, Y1 auf Relais In1.
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Logiksignale nur durchlassen, falls nicht mehr als eine 1
@ Peter Dannegger (peda) >74HC138 oder 238 sind besser geeignet, dann kann der MC immer nur einen >Ausgang aktivieren. 3x74HC148 + 3x74HC138 + ein paar 74HC04 für die Invertierungen. Alles ohne Programmieren und abstürzende
0 1 2. 74HC138 1 0 3. 74HC138 1 1 keiner (für Totzeit zum Umschalten der Relais) [/pre] Ob 74HC138 oder 74HC238 hängt davon ab, ob der aktive Ausgang high oder low sein soll. Peter
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VGA Grafikkarte an uC
nie direkt an die Karte? Gibt es da irgendwelche gefahren? selbst für den Takt benutzt du ja einen 74HC4040N - ist das nicht ein wenig übertrieben? Was für informationsquellen hast du benutzt? Hast du es mitlerweile geschafft irgendwas an zu zeigen?
74HC574 genommen und bei den unteren einen 74HC245 ?
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Habe viele analog + digital IC´s abzugeben Gesperrt
einmal mein IC Bestand SN4929 40Stk SN4930 70Stk 74S201N 40Stk 74LS533 N 30Stk 74LS57N 80Stk 74F00N 12Stk 74HC109N 25Stk 74HC93N 25Stk 74HC04N 25Stk 74LS14N 100Stk 74ALS10N 50Stk 74S280N 60Stk 74LS20N 40Stk 74LS32
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ALS oder CMOS
Die für diesen Fall passende Logic-Fmilie dürfte 74HC... sein.
sowohl die ALS-Familie als auch die CMOS-Versionen Nur frisst ALS viel mehr Strom, also ist nur 74HC sinnvoll.
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Atmega 5V - SD 3,3V mit invertiertem Puffersignal
Qualitätsprogrammer wie dem Original von Atmel. Außerdem funktioniert Deine Schaltung so nicht. Ein 74HC verträgt an seinen Pins nur Spannungen bis zur Höhe seiner Versorgungsspannung. Du bräuchtest einen 74LVC126 für die 5->3V Wandlung und einen 74HCT1G126 für die 3->5V Richtung. Die Gate-Eingänge der
funktionieren, viel tiefer sollten sie ja sowieso nicht kommen. Ich verstehe allerdings noch nicht, wie der 74HC4050 als Pegelwandler USB - 3,3V funktioniert, wenn er doch nur ein Puffer ist? Eine geruhsame Nacht wünsche ich.
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74HCT04 als Treiber für MOSFET mit geringer Gate-Kapazität
Hallo Zusammen, Ich möchte an den 3,3V Ausgang eines ESP32 über MOSFETs verstärken. Siehe auch hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/501047 In manchen Forenbeiträgen habe ich in Nebensätzen gelesen, dass man z.B. auch ein 74HCT04 verwenden kann um die
Falk B. schrieb im Beitrag #6359705: > Die Ausgänge des AVRs sind mit denen der 74er Serie vergleichbar. Die Ausgänge normaler 74HC Gatter - keine Bustreiber - sind schwächer als die von AVRs oder dem ESP32, um den es hier geht. Die Ausgänge vom ESP32 bieten immerhin 40mA.
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Logikgatter statt Relais?
Philipp Maricek schrieb im Beitrag #2181137: > Welche AND/NOT IC's würdet ihr empfehlen? AND = 74HC08 NOT = 74HC04 NAND = 74HC00 NOR = 74HC02 OR = 74HC32 3 fach NAND = 74HC10 4 fach NAND = 74HC20 Sollte damit funktionieren.
Oder ganz einfach den 74HC157 Multiplexer nehmen.
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Meteotime-Bits stören Auerswald DCF-Uhr
aufbaubar: +-------------------------|\ | +-------+ +-------+ |&)-- DCF DCF --+--|74HC123|---|74HC123|--|/ +-------+ +-------+ _ 1.5sec 14 sec Q (schau ins Datenblatt des 74HC123 nach der Beschaltug)
|---|74HC123|----+ +-------+ +-------+ 1.5sec 14 sec
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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
Möglichkeiten : 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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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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LCD 7-segment für Uhr hh:mm:ss gesucht (I2C oder SPI)
Michael B. schrieb im Beitrag #5447265: > ... mit 5 Schieberegistern wie 74HC595 die ungetaktet quasi > keine Stromaufnahme haben. Mal eine Frage zum 74HC595. Hier im Forum verlinkt sind SO-Packages, wo die Pins, so wie ich es verstanden habe seitlich abstehen. Wenn ich
74HC595N statt bspw. 74HC595D? Mich würde mal interessieren wie lange die Uhr(en) aus dem Akku versorgt werden müssen, bevor der Akku nachgeladen werden muss? 10 Stunden, 1 Tag, 5 Tage...? Einerseits
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LED-Matrix Modul - Ghosts bekaempfen
doppelte Anzahl von Schieberegistern. Wie man sieht werden die P-MOS Switches vom Addressdekoder (74HC138) angesteuert, der auch das OE (output enable) Signal verwaltet. (In meinem Modul gibt es zwei 74HC138 wegen 16:1 muximg). Leider wird der bei den LED Drivern ebenfalls vorhandene OE pin nicht
@ Christian K. (Gast) >Wie man sieht werden die P-MOS Switches vom Addressdekoder (74HC138) >angesteuert, der auch das OE (output enable) Signal verwaltet. (In >meinem Modul gibt es zwei 74HC138 wegen 16:1 muximg). Das passt soweit, der 138er kann die P-MOSFETs kräftig genug ansteuern
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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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Schaltplan prüfen - µC, Display, SDCARD, 74HC.
eine SD-Karte anzuschließen. Display und Tastatur funktioniert bereits in einer Schaltung ohne die 74HC(T)...'s und ohne gemeinsamen Bus. Die SD-Karte hat Probleme bereitet wegen der Versorgungsspannung von 5 V für µC, Display und Tastatur und der 3,3V für die SD-Karte. Die zwei 74HC u. 74HCT vor
für 74HC(T) Gatter ist dokumentiert (Philips 74HC/T High-Speed CMOS User Guide), dass auch schon geringer Strom durch die internen Schutzdioden zu einer unerwünschten Kopplung von Eingängen führen kann, d.h
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Wie kann man Rechteckimpluse verlängern?
. Kennt jemand ein Bauteil, das diese Eigenschaften aufweist? Ich habe nur noch den die IC'S 74HC423/4538 gefunden. Dort sieht es ähnlich aus wie beim 74HC123.
des Ursprungssignals mit dem (den) verzögerten macht. --> Unbedingt "AC" Logik verwenden, also z.B. 74AC08 als Delaygatter und 74AC32 als ODER.
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Fragen zu SPI Geschwindigkeit
durch einen AVR128DB48 ersetzt der mit 24MHz läuft. > > Im ersten Projekt habe ich die SD-Card via 74CD4050 Als Level Converter > angeschlossen. MÖÖÖP! Es gibt keinen 74CD4050, bestenfalls 74HC4050. > kreuzen sich nicht mit anderen Signalen. Aber trotzdem mehr als 4MHz SPI > Clock schafft das
dem ist das Problem weg. Aber eben es erklärt nicht die Ursache. Ja der Pegelkonverter hiesst 74HC4050. Ich werde wohl den Oszi anschliessen müssen (ewig nicht mehr gebraucht) und schaue mal ob mir da etwas auffällt, ich melde mich dann wieder.
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LED Cube Multiplexing mit 74hc595 und ULN2803A
muss, muss man eignetlich nur die Logik umdrehen? Auch fällt mir immer wieder auf, dass oft der 74hc575 benutzt wird, aber so so gut wie nie ein z.B. 74HC595. Wo ist der Unterschied der beiden? Den 74HC595 kann ich Daisychainen, den 575 allerdings anscheinend nicht. Das Schieberegister soll doch nur
schalten kann wie MOSFETs. Siehe [[LED-Matrix]]. >Auch fällt mir immer wieder auf, dass oft der 74hc575 benutzt wird, aber >so so gut wie nie ein z.B. 74HC595. Sehe ich genau anders herum ;-) >Wieso finde ich da nichts drüber? Weil du falsch suchst.
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TTL Signal Verstärken und invertieren
den xx4094, die 8 Schieberegister und 8 Latches enthalten: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4094.pdf Soweit ich noch weiß unterscheiden sich die Ansteuersignale irgendwie, ich müsste die Datenblätter genauer anschauen.
Datenblätter: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6c595.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf?
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[S] MPU (Z80/6502/68k)
Mi N. schrieb im Beitrag #7832547: > Es sind Platinen mit 68HC001/68HC901/65C22 + RAM/EPROM. Oh, wenn da noch was da wäre würde ich 2-3 Platinen nehmen. Ich schreibe dir mal eine PN...
16P 1 x MC68230P8 1 x M5L8251AP-5 1 x µPB8212C 1 x INS8255N 1 x D7002 9 x EF68P50P 7 x MC68HC901 1 x PCB 80C552-5 1 x SAB 80C535-N auf Demo-Paltine mit 74HCT573 + 2 x 28pol. Die hatte ich als Emulator für 8031 und AT89C2051 verwendet. > 10 x 8kB-CMOS-RAM Seinerzeit hatte ich einen PEPS-ROM-Emulator
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ATMegas vernetzen ?
Schiberegister Lösung. Das hatte ich garnicht bedacht. Also, ich nehme einen AVR, und für 8 RGB LEDs 3 HC595. Für jede Farbe einen. ( Habe auch noch 50 Stk. in SMD ) Thomas, die 74HC595 können laut "Hagen, aus einem anderem Thread" keine 20mAh pro Pin treiben. Das können widerum nur die 74VHC595, die
Nimm einen TPIC6B595. Der entspricht dem 74HC595 mit integrierten Power-Ausgängen. Gibt es z.B. bei Segor für 0,96€. Dasselbe Pin- und funktionskompatibel auch z.B. von ST. Es gibt noch viel besseres für Deine Anwendung, z.B. STP16C/L596
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74HC164 für LED's ?
hallo ist es sinnvoll den 74HC164 als treiber für viele einzelleds zu nehmen? ich will damit ein effektlauflicht mit mehreren 74HC164 nem atmega32 und ca. 100 led's bauen. laut datenblatt kann ich pro ausgang 20mA ziehen das langt
Der 74HC(T)164 kann laut Datenblatt ein Ignd von max. 50mA: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT164_3.pdf (Seite 5). Wie es beim 74LS aussieht, keine Ahung. Beim
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16 zu 1 Multiplexer
MINDESTENS 2,4V, typisch 3,4V. Das sind die normalen TTL Pegel. Aber heute nimmt man CMOS. Also 74HC150, wenn man den irgendwo kaufen kann. ISt ein uralter Exot. Nimm Standardteile. Oder besser, sag erstmal, WAS du machen willst.
Ach Mist, du hast ja Eingänge. Dann also 2x 74HC165.