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Tiefpass 12db
schrieb im Beitrag #5329480: > Impedanzwandler nachschalten. Ich wollt das Signal auf einen 74HC14 zuführen? Der ist wohl ausreichend als Impedanzwandler oder?
Bernd schrieb im Beitrag #5329500: > Ich wollt das Signal auf einen 74HC14 zuführen? Der ist wohl ausreichend > als Impedanzwandler oder? Ja. Der hat sicher einige 100k Eingangswiderstand. Das kannst Du auch selber testen, in dem Du ca. +4,5V an dem Eingang vom Filter
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Schwingkreis von Theremin.UNO
erzeuge ich nicht mit einem D-FlipFlop, sondern mit XOR -> Tiefpass (Grenzfrequenz ca. 7kHz) -> 74HC14. Dadruch habe ich eine Frequenz von 500Hz-1.5kHz, welche die Handposition angibt. So nun zum Problem: Der Schwingkreis ist zunächst so wie er sein soll: empfindlich genug, so dass ich bei 100MHz
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Mit Hardware entprellen
des Tasters zu putzen. Die Schaltung wäre mindestens so: [pre] VCC | 4k7 | 74HC14/CD40106 +-100k-+--|>o-- high wenn Taster gedrückt | | Taster 100n | | GND GND [/pre] Einfach mal lesen wie man es richtig macht: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de
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Piezo Summer aus Rauchmelder ansteuern
du 2 µC-Ausgänge per Hand gegenläufig an und hängst den Piezo dazwischen. Oder du nimmst einen 74HC14 als Treiber...
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SPI Verbindung wird durch Zündspule gestört
einbauen, das ist das kritischste Signal. 100 Ohm + 100pF sollten für einen ersten Test reichen. Ein 74HC14 mit 2 Gattern in Reihe ist dein Freund. Im Zweifelsfall auch für das Datensignal, sind ja genug Gatter vorhanden.
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Smartmeter - MT681 - Fehler beim IR-Lesen
kann man einsparen und direkt auf Gatter gehen. Für C3 reichen 100nF. Man kann einen einfachen 74HC14 nehmen, da hat man auch gleich 6 Gatter im IC, auch wenn man nur 2 braucht.
Ja es läuft super! Fürs senden werde ich die einfachere Lösung nehmen und fürs empangen die mit 74HC14D. Die weitere Pins des 74HC14D nutze ich dann fürs Gaszähler, der hat auf dem kleinsten Rad unter Ziffer 6 eine Reflexfolie und ich habe IR Reflective Optical Sensor... Danke für Deine Unterstützung
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CD40110-Anzeige springt wie wild zwischen Ziffern hin und her
Entprell-Problem und würde gerne nochmals um eure Hilfe bitten. Ich habe mir jetzt die Datenblätter von 74HC14 (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150185-da-01-en-CMOS_IC_74HCT14_N_DIP14__TID.pdf) und CD40106 (https://www.conrad.de/de/logik-ic-inverter-texas-instruments-cd40106be-inverter
www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung beschrieben, und habe Fragezeichen in den Augen. Die für den 74HC14 mit 2,0V und 2,3V angegeben Schwellenspannungen finde ich dort einfach nicht, habe aber auch keine Ahnung, wie ich das vernünftig ablesen soll. Ich denke mal, dass ich mit meinem 6V Spannung vermutlich
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RGB LED ansteuern
einen kontinuierlichen Farbübergang von grün zu rot machen. Im Anhang eine Schaltung dazu mit einem 74HC14. Die eigentliche Schaltung macht der Schmitt-Trigger A, der Rest ist nur Inverter und Puffer. Mit C1 und R2 bildet er einen Rechteckoszillator, die zu messende Spannung macht über R1 eine Pulsweitenmodulation
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Gieß-o-mat Ausgangspegel
Ausgangssignal mit nur etwa 2,5V Ausgangspegel; wie kommt denn das? Schließlich müssten die verwendeten 75hc14 bei 5V Versorgungsspannung knapp 5V Ausgangsspannung haben: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf Hat jemand eine Idee?
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Buffer-IC für 24 V?
definiert sein muß, könnte man statt dessen CMOS-Gatter mit Schmitt-Trigger Eingang verwenden, z.B. 74HC14. Die bräuchten dann in jedem Fall eine eigene (stabile) Betriebsspannungsversorgung.
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LED hat dauerhaft Spannung egal ob an oder aus
Guten Morgen, also auf der Platine liegen wirklich nur 5V max an. Mehr kann der EWM2000 und 74HC14 auch nicht ab ;) 2 Taster von dem Teil habe ich auch schon erfolgreich per parallelem Optokoppler mit einem Arduino besteuerbar gemacht. Da ich nur die "Ende" LED auslesen will reicht mir da ein
Lichtleiters herstellen. fototeddy schrieb im Beitrag #5208132: > Mehr kann der EWM2000 und 74HC14 auch nicht ab ;) Kann ja trotzdem ein Kondensatornetzteil sein. Und dann wohnt der Teufel in der 5V Versorgung
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Mikrotaster reinigen
Es ist also wirklich ein Problem auf der Tastenplatine und die besteht, neben zwei Logikgattern (74HC14 und 74HC00) sowie jede Menge NPN-Transistoren vom Typ BCP56-10 (SMD-Code 5610DG) und ein bischen Hühnerfutter eigentlich nur aus Tasten und LEDs. Die Tasten sind vermutlich in einer Matrix angebracht
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Hell/Dunkel digital erkennen
verhindert. Um möglichst steile Flanken zu erhalten kann er ja ein zweites Gatter nachschalten, da im 74HC14 genügend enthalten sind.
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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Differenzierglied fallende Flanke
Eingangssignal einmal direkt an ein Xor ( z.B. 74hc86 )legst und das Eingangssignal z.B. über 5 x 74hc14 auf den 2ten Eingang des Xor hast du an beiden Flanken einen Puls. Funktioniert über die Laufzeit der Gatter. 7414 ist langsamer als 7404.
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Schaltungshilfe LDR: Zwei LEDs Wechselweise an/aus wenn hell/dunkel
Da reicht ein einziger 74HC14 - übrigens eines meiner Lieblingsbauteile :-) [pre] +4-6V +--+---+-> Pin 14 | | |\ --- | 100n +---| >-+ "HELL" --- | | |/ |
Du kannst die Schaltung mit dem 74HC14 gerne auf Transistoren abbilden. Nur beim ersten Gatter ist die Schmitt Trigger Funktion nötig, das andere kannst du durch eine simple Emitterschaltung ersetzen. Insgesamt 3 Transistoren, davon 2 im
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VHDL Grundlagen Pin Zustand lesen, Flankenerkennung
Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der Übergangsphase erstaunlich hoch werden: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf ( S.10 ).
chris schrieb im Beitrag #5169770: > Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der > Übergangsphase erstaunlich hoch werden: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf Liegt an der Pegelsteuerung und den Übergängen der langsamen
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Reparaturbericht SolarMax 6000Cx
PIC16LC770-I/P V6.2, BDP953, R9791A, TMS320LF2406APZA CA-74A6FHW G4 mit 7,372MHz Quarz, 74HC4538D, 74HC14D, 6x LM224, LM2901, 2x G7AB WZD2 FB und ein Akku Panasonic 3V UL1220D. Insgesamt 11 Relais (8 Schrack 0410 83 050 001 WG), 2x HX 10-P und ein Melderelais (PE014012). Die schwarz, grün, gelb, roten
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74 C xx durch 74 HC xx zu ersetzen ?
ersetzen? Können wahrscheinlich schon, aber mit 7V dürfen eigentlich nicht. Ich habe allerdings 74HC14 *) schon mit 12V betrieben ; wenn man den direkt rückkoppelt, schwingt er im UKW-Band, also um 90MHz. Mit geringerer Spannung kommt er nicht so hoch. Wegen der hohen Frequenz und der bei jedem Schaltvorgang
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NF-Verstärker als Oszillator verwenden
- dann macht das Ding ein halbwegs symmetrisches Rechteck. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc14.pdf Was sind denn deine Voraussetzungen hinsichtlich Leistungsabgabe/Belastung und Betriebsspannung? P.S.: Pardon, du wolltest ja kein Rechteck. Ein Dreieck kannst du bei der gleichen Schaltung
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Welche maximale Taktrate ist ohne Oszilloskop sicher beherrschbar?
mangels Oszilloskop also nicht aufspüren. Dann vermeide komische Flanken. Ein Schmitt-Trigger 74HC14 wirkt da Wunder.
Wolfgang schrieb im Beitrag #5095123: > Dann vermeide komische Flanken. Ein Schmitt-Trigger 74HC14 wirkt da > Wunder. Danke für den Tipp, aber wie soll ich ohne Oszilloskop feststellen, wo die hin müssen und wo nicht? Ich denke daher, der 74HC14 ist gut, wenn man weiß, an welche Stelle man ihn
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Jitter Ursache: Steckbrett?
Sind die Eingänge aller nicht benutzten Gatter vom HC14 auf Bezugspotential (Vcc bzw. GND) gelegt und nicht offen? Wenn offen, können diese Gatter wie wild schwingen ... (Und das koppelt sich z.T. auch in die benutzten Gatter ein.)
@ Nils H.: - Hast Du auch einen Stützkondensator nahe am 74HC14? - Wie stabil ist die Versorgungsspannung? Welligkeit? - Hängen noch andere Verbraucher an den 3,3V, die eine Spannungsänderung erzeugen? - Über offene Eingänge wurde ja schon geschrieben.
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Alternative zu diesen Oszilator?
einen 7414 und ..... Ja. Ausserdem ist der Widerstand mit 50 Ohm zu niedrig. Wenn du da den 74HC14 nimmst, kannst du mit den Widerstandswerten in den MOhm Bereich gehen und für C3 einige µF verwenden. Dann kannst du dem Oszillator beim Schalten zuschauen.
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Problem mit WS2812B per PWM&DMA auf STM32
Levelshifter mit Transistor bzw FET hat nichts gebracht) habe ich nun tabula rasa gemacht und einen 74HC14 Schmitt-Trigger als Levelshifter verwendet. Die Pegel kommen nun sauber an. Der DMA funktioniert nach mehreren Anläufen nun auch (fast). Allerdings habe ich beim DMA noch ein Problem wo ich im Moment
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Leitungstreiber für 2m Kabel (Schieberegisterkette)
Schmitt-Trigger wegen der Hysterese nicht >das Timing? Theoretisch ja, praktisch nein. Ein 74HC14 ist nur etwas langsamer als ein 74HC04. Hier spielt das keine Rolle. Ein 74HC04 hat bei 4,5V 9-17ns Durchlaufverzögerung Ein 74HC14 hat bei 4,5V 15-25ns Durchlaufverzögerung Die Anstiegszeiten
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Frequenzteiler HC393, ein Rechtecksignal funktioniert, das andere nicht
HC14 habe ich eh rumliegen, schaden kanns auf keinen Fall, außer halt, dass ich noch einen Baustein mehr brauche.
es vielleicht eine bessere Lösung, z.B. die 74HC00 direkt durch 74HC132 oder 74HC14 zu ersetzten.
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Eingangsschaltung - Leuchtdiode zulässig?
74HC14 | +-330R-|<|- +5V | | KFZ-Signal --10k--|>o--+----------- Signal | GND [/pre] Die 10mA die auf diese Art bei 100V Störspannung maximal über die Eingangsschutzdioden fliessen, verträgt der 74HC14 locker. Die 10mA Grindlast werden durch dioe LED erreicht.
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cmos 40106 LED
74HC14 Warum der Inverter? Warum ein Chip für die Led? > 2N7000, BS108... Jan B. schrieb im Beitrag #4986570: > wenn ich die LED wie im angehängten Plan anschliesse, bekomme ich > Spannungseinrüche
Jan B. schrieb im Beitrag #4986653: > Würde das mit dem 74HC14 funktionieren? Ja der ist viel stärker.
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PWM Endstufe 40kHz - 20V / 2 A
damals für meinen Paddelboot Antrieb mit 150W/12V Motor auch mal gebaut. Ich habe die PWM mit einem 74HC14 erzeugt und mit BD135 dann auf 4 parallele BUD/BUV48 Transistoren gelegt, weil ich die gerade parat hatte. Polwendung per Schalter. Die Frequenz hatte ich absichtlich sehr niedrig auf etwa 200Hz angesetzt
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X.21 DCE Schnittstelle
Taktfrequenz beeinflusst du natürlich die Übertragungsgeschwindigkeit. Einfacher RC-Oszillator mit 74HC14 genügt, der hat auch genug Inverter (du brauchst ja beide Polaritäten). mfG
Ein: > 74HC14 geht natuerlich nicht. Dem fehlt es an genuegend Spannung. Ansonsten waere ich ja auch nicht auf den NE555 verfallen...
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Welche ICs aus der 74HC Reihe sollte man als Grundaustattung auf jeden Fall Zuhause haben?
74HC00, 74HC14, 74HC86, 74HC4017, 74HC165, 74HC595
Pins 4021 Schieberegister Parallel->Seriell 4017 Dezimalzähler für einfache Ablaufsteuerungen 74HC14 Schmitt Trigger 4511 Binär-7Segment-Decoder Und für einzelne Pins noch 74HC1G-Versionen (nur ein Gatter) von 7414 und 7400. Also 74HC1G14 etc. PCF8574 sind teuer, langsamer durch TWI und die
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Led balkenanzeige
zurückzusetzen. Den Schmitt-Trigger für den Taster kann man gleich als invertierende Version nehmen (74HC14), dann ist noch ein 2. Gate für den Reset-Inverter übrig. Unbenutzte Eingänge des 74HC14 nicht offen lassen, sondern auf GND legen.
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MAX232 Verbindung zum Raspi
item3acb7613c5:g:WGoAAOSwt5hYZjFf tut es für die einfache Kommunikation auch ein Inverter. Egal ob 74HC14 oder ein Transistor je Kanal. Mit HC-14: Ein Inverter vom Pi und dann per 100 Ohm zum PC. Der andere mit 1k vom PC dann direkt zum Pi. Mit Transistor jeweils mit Shottky-Diode gegen die Basistättigung
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Wabco Getriebesteuergerät
ein paar Bilder ich hoffe man kann was erkennen. die 2 roten Striche markieren den Sensor. Der HC14 ist verbunden mit dem Sensor
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Reichelt DCF77-Empfänger
Schmitt-Trigger: 74HC14 (invertiert das Signal allerdings). Es geht aber auch mit praktisch allen anderen Gattern, manche sind invertierend, andere nicht. Beim HC14 ist das aber egal: zwei hintereinander schalten (sind eh
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Blaupunkt GAMMA Kassettenlaufwerk entfernen
wieder auf 'Radio', was du vermutlich auch mal möchtest. NE555 muss nicht sein, du kannst mit 74HC14 einen Oszillator mit 3 Bauteilen bauen und den dann mit einem weiteren Gatter des Chips und Diode ein- und ausschalten ('gaten'), denn die Pulse sollten nicht kommen, wenn Play/Spulen oder Insert inaktiv
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74HT14 Schmitttrigger temperaturstabil bekommen
eine Beschreibung, warum das Teil aus dem Arbeitsbereich verläuft. Schuld dürfe der verwendete 74HC14 sein. Es könnte aber auch der "riesige" 100k Widerstand sein, welcher davonläuft. Leider ist die Platine SMD, so dass ich nicht einzelne Teile mit einem Kältespray kühlen kann :-( Schlägt da das NTC Verhalten des 74HC14 zu ??? Wer kann mir da weiterhelfen (Lesestoff) ??? Sonstige Tipps ???
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Was sind eure Lieblings-ICs?
74HC14 - erstens weil man damit alles bauen kann und zweitens, weil ich noch ein paar Säcke davon habe :-) Ok, Tiny85 ist auch nicht so schlecht.
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Schaltplan für Power On gesucht
hier jemand weiterhelfen? Das wäre toll. Das geht ganz simpel mit zwei Schmitttrigger-invertern 74HC14 und einem vorteilhaft geschalteten RCD-Glied (Widerstand, Kondensator, Diode). Man könnte sicher auch eine /Einschaltverzögerung/ mit einem Monoflop basteln...
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I2S Multiplexer Realisierung
die Kniee. Wenn's auf Flankensteilheit ankommt, könnte man ja noch ein Schmitttriggergatter (z.B. 74HC14) nachschalten. Zeno
#4872236: > Wenn's auf Flankensteilheit ankommt, könnte man ja > noch ein Schmitttriggergatter (z.B. 74HC14) nachschalten. Ja klasse! Aber darauf achten die bidirektionale Version (74HC14bi) zu verwenden!
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74HC595 - Pull up/down
geschaltet. (Meine EL817 sind zu lahm dafür, bräuchte daher einen neuen Typen) - Option 2: 74HC14 - Option 3: Pull up aus einem dedizierten 3.3V (LD1117) @axelr: Es geht mir um das sinken am GPIO des Raspberry Pi für die Datenleitungen, nicht am Schieberegister. Sorry war vielleicht etwas
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Antennen regulierbarer Oszillator
TLC555 besorgen. Du kannst auch irgendein CMOS-Gatter mit Hysterese-Eingang nehmen, z.B. CD40106, 74HC14 oder so. Gleiche Schaltung wie oben genannt.
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Brio Modul defekt
plus Endstufe oder in 1 bis 2 CMOS ICs. Hmm, wenn ich das recht überlege, müsste ein einziger 74HC14 reichen....
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Non inverted Optokopplerschaltung
Warum nicht einfach ein Inverter hinter den Ausgang des 6N137? Also ein Gatter von nem 74HC04, 74HC14 oder ähnliches. Oder ein Single-Inverter wie z.B. 74VHC1GT14: http://de.rs-online.com/web/p/logik-standard-gatter/8051548/ Die sind mittlerweile so klein und billig, da kann man die ohne große
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Trigger für Solardiscokugel
Hmm, wenn die minimale Versorgungsspannung eines 74HC14 nicht 2V wäre, du also 2 Solarzellen (und 2 Akkus) verwendest, wäre das die Ein-Chip Lösung, denn alle Gatter zusammen könnten etwa 100mA liefern (Ein Triggergatter und 5 parallele Booster). Da die
Vorsicht mit dem 74HC14, liegt die Eingangsspannung in der Nähe der Schaltschwelle, bracht Der deutlich mehr Strom, als man es bei einem CMOS-Schaltkreis vermuten würde. In diesem Thread wurde schon darüber diskutiert: