Datensprünge beim Adresswechsel im EPROM Ausgang zu vermeiden, sollte man eigentlich latchen, also z.B. einen 74HC574 statt des Exoten 40098 benutzen. Gelatcht wird dann mit der doppelten Frequenz des A0 Taktes. So hat man gleich die Bufferpower des 574 und das Latch in einem Rutsch erledigt. NB: Programm 0
beim Adresswechsel im EPROM Ausgang zu vermeiden, sollte > man eigentlich latchen, also z.B. einen 74HC574 statt des Exoten 40098 > benutzen. War das Latchen vor 30 Jahren unter DDR-Gegebenheiten, sprich Bauelementeverfügbarkeit, schon eine umsetzbare Möglichkeit, Matthias? Und wie ist das mit der
analogen Eingängen (0-3.3V) , sowie Datenleitungen und Stromversorgung für die Ansteuerung eines zweiten 74HC595. Damit lassen sich z.B. über zwei 16 Kanal Analogmultiplexer (74HC4067) Potis, Schalter und Steuerspannungen abfragen. Gruß Rolf
grober Entwurf ist im Anhang) bitten. Realisieren würde ich die Schaltung mit einem (bzw. mehreren) 74HC165 als Eingang und dem 74HC596 als Ausgang. Die Ausgänge hätte ich jetzt mal mit einem 100k Widerstand auf Vcc verbunden und gegen Masse eine Zener-Diode in Sperrrichtung. Weiters hab ich seriell noch
Max S. schrieb im Beitrag #6403635: > Realisieren würde ich die Schaltung mit einem (bzw. mehreren) 74HC165 > als Eingang und dem 74HC596 als Ausgang. Die Ausgänge hätte ich jetzt > mal mit einem 100k Widerstand auf Vcc verbunden Naja, das HIGH ist ja auch eine aktive Aussage bei deinem Test. Da sind
probiere mal fur U21 ein 74HC04 oder 74HCU04 zu benutzen Ein 74HC14 is eigentlich nicht nutzbar fur ein xtal generator Ich werde ein neues BOM fur zx81+38 revision 1.6 aufloaden.
davor rückgekoppelt arbeitet und sich das Signal daher selbst zurücksetzt). Folgende ICs mussten HC sein: 74LS165 -> 74HC165 (sonst scharzes Quadrat) 74LS08 -> 74HC08 (sonst Invertierfehler) Dann war noch das Problem mit dem Flimmern der Darstellung in Abhängigkeit von Statischen Aufladungen.
Range MARKING DIAGRAMS • Pin−for−pin Compatible with MC14528B and CD4528B (CD4098) • Use the MC54/74HC4538A for Pulse Widths Less Than 10 ms with 16 Supplies Up to 6 V 16 • NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring 14538BG 14538BG Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100
- R ▯ 2 U16-1 1 C 1 43 K 1 - 1E 8 43 1 R23 1 U 0 TP1 44 1 N E R 44 1.50▯± 5% C D BC1 AC2 1 1 R36 R86 C135 C97 45 4 C V 45 C G 1 V V V 1 3 47.0▯± 1% NC 2 1.0uF/16V 46 4 46 1 V 8 % 2 0 2 0 2 0 1 % C R 1 8 ±1 C F C F C F U6 R35 U10 330▯± 1% 1 1 V 3 47 47 - R ▯ u u u R34 TP14 1 8 330▯± 1% 1 8 2 2 S 6 ▯
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
&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00 6240 DATA &H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00 6245 DATA &H2e,&H74,&H65,&H78,&H74,&H00,&H00,&H00 6250 DATA &Hc0,&H04,&H00,&H00,&H00,&H10,&H00,&H00 6255 DATA &H00,&H06,&H00,&H00,&H00,&H02,&H00,&H00 6260 DATA &H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00 6265 DATA &H00,
&H00,&H40,&H00,&H00,&Hc0 6295 DATA &H2e,&H70,&H64,&H61,&H74,&H61,&H00,&H00 6300 DATA &H24,&H00,&H00,&H00,&H00,&H30,&H00,&H00 6305 DATA &H00,&H02,&H00,&H00,&H00,&H0a,&H00,&H00 6310 DATA &H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00
irreführend, da dort vermutlich unter "Bezeichnung" 7400 stehen soll und nicht schon die Variante 74HC00?! Das verwirrt, wenn dort eigentlich genau diese Unterscheidung erklärt wird, es aber anders gezeigt ist.
1 "EleLa.64" received signal SIGSEGV, Segmentation fault. 0x00007ffff78b30d4 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 [/code]
V 5 E2 Y6 9 E E E E E E 330 6 E3 Y7 7 S S S S S S 8 D +12V GND GND G JP34 JP37 JP39 JP41 JP43 JP45 74HC138N 1 1 1 1 1 1 9 K 2 2 2 2 2 2 2 D R 2 2 N 1 +5V G + JP36D-1X2 JP38D-1X2 JP40D-1X2 JP42D-1X2 JP44D-1X2 JP46D-1X2 BUZZER GND GND 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 U$2 16 VCC +12V PINHD-1X2 PINHD-1X2 PINHD-1X2
HM Bluetooth module datasheet A lot of fake modules in the market Such as HC-08 and CC41 is the copycat company copied from our products, If you buy a fake, please apply for a refund guarantee your legitimate rights and interests ------------------------------------------1---
sicher andere anforderungen als an díe Optimierung von Schaltstufen https://youtu.be/cHLbaOLWjpc?t=86 Oder als Trägerfrequenzgenerator für einen KW-Sender Versuchsaufbau.
Mein PC hat 8 GiB RAM, das Audio-Interface 24 Bit Amplitudenauflösung. Der Speicher fasst also 2,86 GSa, die mit maximal 192 kSa/s ausgegeben werden. Nach deiner Milchmädchenrechnung wäre die maximale damit erzielbare Sinusfrequenz 192 kSa/s / (2,86 GSa) = 67 µHz (in Worten: Mikrohertz!), was weit
schrieb im Beitrag #6305198: > https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Der hat nicht genug Power, da müsste dann noch ein extra Treiberbaustein dahinter. fchk
Buster schrieb im Beitrag #6300386: > 24V -> 12V: 0,34A = 83% 1,0A = 86% > 28V -> 12V: 0,34A = 82% 1,0A = 85% Der Aufschlüsselung kann ich nicht ganz folgen. 1 Ampere = 85% ? Aber ich entnehme das ich eine Effizienz von 85-86% habe das wäre ok. Mit led wären
LED-Modul 12V - 30V U(V) I(mA) P(W) 12 236 2,83 24 113 2,71 28 98 2,74 28,8 95 2,74 Die Leistungsaufnahme bleibt nahezu über den kompletten Spannungsbereich konstant. Helligkeitsänderungen konnte ich nicht wahrnehmen. Der Test soll nur verdeutlichen
. Weiß ich im Moment nicht, ist aber einfach. Das geht mit zwei kleinen Single Gate Funktionen (74yy1Gxx mit yy = HC,HCT, LVCT, ACT... und xx = 00, 08, 02, 32, 86... und müsste auch noch bequem in das Gehäuse passen. Adapterplatinen von SOT23-6 auf 2,54 mm-Raster habe ich reichlich, damit kann ich bei der Lösung helfen. Es kann auch sein, dass ein Multifunktions-Gatter 74LVC1G97 oder 74LVC1G58 alleine den ganzen Job schon tut.
Man kann mit einem 74HC74 einen ganzzahligen Teiler aufbauen und mit einem EXOR (74HC86) die Taktflanke umschalten.
> Dem guten, alten CD4046 ist deine Frequenz allerdings einen Faktor 10 zu hoch Es gibt auch 74HC4046 die koennen etwas mehr. Und meine es gibt da auch noch besonders schnelle Versionen. Ich weiss jetzt aber die Nummer nicht. Olaf
2 19.1 I C Control Registers REGISTER 19-1: I2CxCON: I2Cx CONTROL REGISTER R/W-0 U-0 R/W-0 R/W-1, HC R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 I2CEN — I2CSIDL SCLREL IPMIEN (1) A10M DISSLW SMEN bit 15 bit 8 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0, HC R/W-0, HC R/W-0, HC R/W-0, HC R/W-0, HC GCEN STREN ACKDT ACKEN RCEN PEN RSEN SEN bit
The transistor 9 1 the sensor 13 11 turns on when 10 detects R 0.1µ the sensor 13 11 Out something 74HC detects R 0.1µ 123 etc.5 something 74HC Window C 123etc.5 comparator C 8 14 GND 14 Select a transistor 8 to match the relay Select a GND Timer IC Timer time = RXC transistor to match Timer IC Timer
Mikroschritte. Schaltung wie in http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29 mit 74HC175 und 74HC86, aber CLOCK und CLK ENABLE Müssne noch über ein UND-Gatter zusammengefasst werden, und CLOCK wird erzeugt von einem LMC555 oder ähnlichen Taktgenerator mit der höchstens Frequenz die
Gatter des 74HC86 (U3C und U3D) werden nicht benötigt. Deren Eingänge müssen jedoch an ein definiertes Potential gelegt werden, damit die Gatter nicht schwingen und damit im Deep Sleep Modus des ESP12F den Stromverbrauch
P3.0 9 QH SIN 10 9 Q H SIN 10 P3.1 74HC165 74HC165 7 Q H S/L CP 7 QH S/L d CP. P1.0 1 15 2 8 16 Vcc 1 i 15 e 2 8 16 104 i m 104 Vcc L 74HC165 is a 8-bit parallel input shift register, when S/L (Shift/Load) pin is falling to low level, the
value from 1 to 15 Return values • Host: channel state This parameter can be one of these values: HC_IDLE/ HC_XFRC/ HC_HALTED/ HC_NYET/ HC_NAK/ HC_STALL/ HC_XACTERR/ HC_BBLERR/ HC_DATATGLERR HAL_HCD_GetCurrentFrame Function name uint32_t HAL_HCD_GetCurrentFrame (HCD_HandleTypeDef * hhcd) Function description
für Schrittmotor): ...die (folgende) Schaltung ist eher aufwändig, benötigt einen Logik-Baustein 74xx175 und einen Logik-Baustein 74xx86. Das Taktsignal T muss mehr als doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz des Inkrementalgebers A, B und geringer als die maximale Zählfrequenz des nachfolgenden
| | +-----+ A -------------------------+--(--|D S Q| 74HC132 | | | _| B --R--+--|S>o--+--|>o--+--(--(--|C Q|--| \ | | | | | 74HC74 | )o-- UP C | | +--(--|D O|--| / | |
schon mehrfach kontrolliert. Masse ist auch überall dran, keine offenen Eingänge. Die Auswertung mit 74HC174 und 74HC86 funktioniert bzw. scheint es zumindest so, wenn ich mir die Ausgänge mit dem Oszilloskop anschaue. Meine Schaltung ist im Grunde nur die Kombination aus den folgenden beiden Schaltungsbeispielen
Habe den Fehler gefunden. mit einem 4069 funktioniert die Schaltung einwandfrei (74HC04 hatte ich nicht da). Aber warum funktioniert die Schaltung mit einem 74HC14 nicht?
5V-weiss-warmweiss-/111542693718 ab 1,60€ im 10er Pack (google o.ä. Suche ) als XOR würde ich einen 74HC86 wählen
im DB aber genannt sogar 25mA als source und sink https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT86.pdf output current 0.5 V < VO < VCC +0.5V +-25mA
TC7S86F/FU TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic TC7S86F, TC7S86FU EXCLUSIVE OR Gate TC7S86F Features • High Speed : t 10ns (typ.) at V = 5 V pd = CC • Low power dissipation : CC = 1 μA
C Plug-In 769-HC3-H-AC115V-F HC3-H-AC115V-F A 7 115VAC 3 Form C Plug-In 769-HC3-H-DC24V-F HC3-H-DC24V-F A 7 24VDC 3 Form C Plug-In 769-HC4-H-AC115V HC4-H-AC115V A 5 115VAC 4 Form C Plug-In B 769-HC4-H-AC24V HC4-H-AC24V
Der 74HC299 kann seriell-parallel und zurück. Du brauchst aber noch ne Ablaufsteuerung und Takt (4-Bit Zähler + einige Gatter).
Kannst aber auch einen ATF16V8 für die Logik nehmen. Oder einen ATF750 (20 FFs), der dann gleich den 74HC299 ersetzt. Die ATF gibt es noch im DIP und sind 5V. Man braucht allerdings einen Programmer, z.B. GALEP. Die Gleichungen schreibt man mit WINCUPL, ist leicht zu erlernen. https://www.mouser.de
Nimm ein Monoflop 74HC121, lass es durch Dein Signal triggern, nimm das invertierte Signal (mit der von Dir festgelegten Verzögerung) an dessen invertiertem Ausgang ab. (Kopier Dir die Antwort, ich werde hier regelmäßig
Rückführung auf den OE-Eingang des Tastendecoders genutzt. Wichtiger Bestandteil sind vier EXOR-Gatter 74C86 im hier gesuchten Einsatz als Inverterend/Nichtinvertierend-Umschalter (dazu vier Zweierteiler 74C74 sowie ein lange ausgestorbener Tastaturencoder. Quelle Seite 549-550 von 562: http://bitsavers.trailing-edge.com