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Pegelwandlung
beim Elektronikladen vorbei komme, kauf ich mir welche.:) Bis dahin werde ichs wahrscheinlich mit 74hc...versuchen. Die hc04 hab ich zwar nicht hier, dafür aber einige 74hc00. Das sind Nand Gatter, daraus müssten sich eigentlich Inverter basteln lassen... HCT hab ich allerdings keine...ab wann schalten denn die 74hc00? @Sebastian >Dass die Daten invertiert sind, sollte doch eigentlich egal sein. >Dann muss man halt in seinem Sourcecode alle Outputs rumdrehen. Ja würde ich eigentlich auch machen. Nur
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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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Nixie Uhr Probleme :-(
Peter D. schrieb im Beitrag #5545319: > Einen 1 aus 16 Dekoder kann man besser aus 2 Stück 74HC238 aufbauen, > wenn es denn unbedingt sein muß. Wieso 2x 74HC238? 1x 74HC154 reicht. Mit 2 74HC154 würde er seine komplette Uhr hinbekommen. Jeweils Ausgänge 0-9 für die Einerstelle 10-15 bzw.
deutlich kleiner werden, weil Du das Schaltkreisgrab gleich mit entsorgen kannst. Die FETs direkt an die 74HC595 und fertig.
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Zwei Leitungen über elektronischen Schalter mit Raspberry verbinden
> wenn mir jemand die Lösung mit dem CD4066 und > allen benötigten Bauteilen ich würde ja den 74HC4053 als Umschalter wählen, der 4066 ist ja "nur" ein Schalter! alle 3 Schalter des 74HC4053 können parallel geschaltet werden um den Durchgangs R zu minimieren
anschliessen würde. Chip: https://www.conrad.ch/de/schnittstellen-ic-multiplexer-demultiplexer-nexperia-74hc4053d652-so-16-1113960.html Doku: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1100000-1199999/001113960-da-01-en-IC_MUX_DEMUX_T_74HC4053D_652_SOIC_16_NEX.PDF Mit der Dokumentation des Bauteils
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was mit alten TTL-Logik-Bausteinen machen?
frage mich was man damit bauen könnte... am besten was mit vielen blinkenden LEDs... ca. 10x 74S00 (NAND) 20x 74S74 (D-Flipflop) 10x 74S174 (6fach Latch) 10x 74193 (DL193) 4Bit up/Down Zähler 10x 74LS240 2fach 4Bit Tristate Buffer 3x 74LS164 (8 Bit Schieberegister)
Steckernetzteil versorgt, ist > doch kaum der Rede Wert asd schrieb im Beitrag #6721430: > 10x 74S00 (NAND) > > 20x 74S74 (D-Flipflop) > > 10x 74S174 (6fach Latch) > > 10x 74193 (DL193) 4Bit up/Down Zähler Also ich komme da auf typisch 2A (10W). Wie kommst Du auf 0,3A?
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Defekter Logik Prüfstift LP-1
Protip: > http://clx.freeshell.org/eistar-lp1-logic-probe.html Dann wäre der DIL-Baustein ein 74HC00. Die Platine in der Verlinkung scheint etwas älter zu sein als die vom TO, auf der gibt es kein SMD IC. Jedenfalls scheint das Teil reparierbar zu sein.
Mitleser hier im Forum. Ich habe mich gestern an meinen Bestand der CMOS ICs dran gemacht und einen 74HC00 gesucht und den letzten gefunden. Heute Nachmittag habe ich mich dann dran gemacht und versucht den DIL14 IC mit raus geschliffener Beschriftung auszulöten. Also die Entlötstation angeschmissen und
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Lauflicht spezial
Reseteingang kann man auch, das wäre dann der Startknopf. Decodieren kann man mit 74HC154 oder 74HC4514/4515 das sind 4 auf 16 Decoder, die können low-current LEDs mit Vorwiderstand direkt ansteuern. Da gibt es sicher auch einen Enable-Eingang, mit dem man das Blinken realisieren könnte
einfach funktioniert das noch nicht, ein Tiny mit Decoder oder Schieberegister wäre bequemer, zwei 74HC164 beispielsweise.
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Suche leicht zubeschaffende Alternative zu einem SN74S00N
Normalbetrieb bereits ziemlich warm. Falls er wirklich defekt ist könntest Du den evtl. durch einen 74F00 oder 74AS00 ersetzen. Gruß Anja
langsamer. Dito HC00. Aber ich habe gerade nachgeschaut und hier liegen noch mindestens 50 Stück 74S00 herum. Wieviele willst du haben? XL
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ATmega: Soll ich HC- oder HCT-Chips verwenden?
Hallo, schaue dir einfach ein Datenblatt, z.B. des 74xy00 an, und vergleiche die Angaben ViL, ViH und die VoL, VoH mit den Spezifikationen, z.B. eines ATmega328p, bzgl. VoL, VoH und ViL, ViH. Dann kannst Du die Frage selbst beantworten.
Es kommt auf die Betriebsspannung des Kontrollers an, ob die Peripherieschaltkreise HCT oder HC sein können. Speist Du mit 5 Volt, gehen sowohl HCT als auch HC. Sind es nur 3,3 Volt, geht nur HC. Laß Dir hier nicht von den Ostereiersuchern und Rätselautoren die Zeit stehlen. Die lesen nur gerne
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DDR Schach-Computer Chess Master Diamond reparieren (Dauerton)
scheint mir etwas viel für die Schaltung. Hey, der Oszillator arbeitet mit nem D200. Das ist ein 74H00 (nicht HC)! Der allein braucht schon die Hälfte des Stroms :-) Die CPU und die beiden PIOs sind NMOS, das einzig stromsparende in dem Aufbau sind die 1Kx4Bit SRAM U224. Kann übrigens gut sein,
scheint mir etwas viel für die Schaltung. > > Hey, der Oszillator arbeitet mit nem D200. Das ist ein 74H00 (nicht HC)! > Der allein braucht schon die Hälfte des Stroms :-) Und dann noch der 8205. Die 2364 sind auch keine C-MOS. Also normal. Und die CPU, 2xPIO, die LED... Die 1A sind für so ein
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Frage nach Inverter Baustein
Mit 2 Stk. NAND (74HC00) sollte das gehen.
endlich mal einen Schaltplan überlegt. Funktionieren tuts auf jeden Fall. Habs mit einem Ausgang des 74HC00 getestet. Ist nur die Frage ob das auch richtig so ist. Kann ich die Eingänge des NAND so beschalten, oder muss ich mit Pull-Down Widerständen arbeiten? Zur Info: Die Schalter sind zu 99% geschlossen
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μC 8051 Demoboard (AT89C51ED2)
SMD-LED 1206 RT LM2940CT50 -> LM 2940 CT5 MAX701CSA -> MAX 700 CSA (etwas mehr als gefordert) NC7S00 -> SMD 4011 (ich denke, andere PIN-Belegung) LM1117MP-3.3 -> LM 1117 T3,3 (nicht SMD) 74HC573D -> 74HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T AT24C02S -> ST 24C02 MN (EEPROM) MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ISS62C256
RT ok LM2940CT50 -> LM 2940 CT5 ok MAX701CSA -> MAX 700 CSA geht, wenn Pin 7 auf Masse! NC7S00 Farnell #1014131 Muß SOT23-5 Gehäuse sein! LM1117MP-3.3 Farnell #9778195 SOT-223 74HC573D Reichelt SMD HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T ok AT24C02S
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Low, High, Off Schaltung analog mit Taster
Problem ist das Entprellen der Taster, denn digitale Elektronik ist zu schnell. Man braucht also ein 74HC76 als dual JK FlipFlop und einen 74HC14 zur Tastenentprellung. Eine Lösung mit nur 1 IC (NE556) fällt mir nicht ein.
Michael B. schrieb im Beitrag #7803234: > Man braucht also ein 74HC76 als dual JK FlipFlop und einen 74HC14 zur > Tastenentprellung. Mit einem Dual-JK-Master-Slave-FlipFlop (74HC73) klappt's aber auch (nur 14 Pins). Die zusätzlichen Setzeingänge werden ja sowieso
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74AC04 Klingelt
unterworfen ist? Klingeln und damit Störungen des XORs wollte ich vermeiden, indem ich für das XOR ein 74HC86 nehme. Übrig bleibende Laufzeitdifferenzen bzw. Streuungen von Vih/l durch die 'langsamen' Flanken der 74HC (hoffentlich <3ns) dachte ich mit einer gewissen Länge Koaxkabel zu eliminieren, sodass
74HC ist für TDR natürlich etwas mau. Da sind die 74AC schon eine Größenordnung besser. Wobei "immer" in deinem Zusammenhang für mich amüsant klingt. In deinem Alter lernt man aber mit Interesse unglaublich
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Monostabile Kippstufe mit NE555 und Pause
minimal 3 ICs ansetzen. Ein CD4536 macht den 5min Takt. Der geht dann auf einen Zähler mit Preload (74HC193), den man so vorlädt, daß er an QD 6 Takte high (30min) und einen Takt low (5min) liefert. Als 3. IC einen Dual-FF (74HC74) für die Triggerflanke und fürs Ende, um den CD4536 wieder zu stoppen.
herstellen, dass die Kosten eine Rolle spielen. Ohne uC benötigst Du 2 Monoflops. Möglich wäre ein 74HC4538. Dazu kommen Widerstände und entsprechend große Kondensatoren. Alternativ wäre eine Lösung mit einem 74HC4060, Quarz und weiteren Bauteilen. Für Deine Anforderung Betreff Timing reicht vermutlich
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Frage zu Schalter bzw Logikschalter
rede ist der Strom vernachlässigbar klein. Gar nicht gesehen... aufgrund dieser Tatsache wär das 74HC4051 ne Möglichkeit. Je nachdem was man unter "durschalten" verstehen kann.... Gruß, Sven
Signalen rede ist der Strom vernachlässigbar klein. Nennt man Multiplexer bzw. Datenselektoren, 74HC157 für Digitalsignale, kann man auch aus 74HC125 und ähnlichen Tri-State-Treibern selbst zusammenbauen oder aus einem 74HC00: A --------|\ | )o--+ +-----|/ | G --+--|\
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Platinen mit GPS - Empfänger bei ebay
@Stefan der 74HC244 kann nicht mit 3.3 Volt Betriebsspannung der braucht 5V und geht somit nicht mit dem Board
wahrscheinlich Bedienfehler von mir. Der Parallelport von meinem Rechner scheint die Logikpegel vom 74HC244 @ 3.3V zu verstehen und der 74HC244 verträgt auch den einen höheren Logikpegel von der LPT Seite.
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Eigene CPU: Architektur?
ich doch einfach D-FlipFlops (wie 74HC377) nehmen und diese dann einfach bei L->H Taktflanke der Clock setzen wenn im Takt davor die Zuleitungen gesetzt wurden, oder? Weil das Lesen aus dem RAM und die Berechnungen der ALU usw. dauern
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
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Verständnisproblem Quarzgenerator
Gatter sind keine > TTL sondern ich habe DL000 eingesetzt. Der DL000 ist die DDR-Variante des 74LS00. Variante 4.12 a) funktioniert nur mit Quarzen, die einen niedrigen Resonanzwiderstand haben. Variante b) vergrößert den Eingangswiderstand des ersten Gatters und erlaubt dadurch eine wesentlich
Quarzmutteroszillatorschaltung funktioniert nur der originale 7400, nicht die Low-Power-Schottky-Version 74LS00. Das liegt unter anderem auch daran, dass der 7400 keine Eigenkapazität pro "Schottkydiode" am Eingang und keine "Antisättigung" besitzt, so dass die Logikpegel etwas abweichen. 50 ns ist ja
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Weihnachtsstern stürzt ab
einwandfrei. Wie sieht der Schaltplan aus, sind genug Blockkondensatoren an den IC's speziell an den 74HC595 ? -- [offtopic] Irgentwie klingt der Titel nach "Ende der Welt" ;-)
#2876906: > Wie sieht der Schaltplan aus, sind genug Blockkondensatoren > an den IC's speziell an den 74HC595 ? Da würde ich die Probleme aber beim Einschalten aller LEDs erwarten, nicht beim Ausschalten.
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Schieberegister Daisy-Chaining
> mit meinen Schieberegistern (74H599 ... Es muss wohl heissen: 74HC599 oder 74LS599 Wobei ich nicht sicher bin ob es "HC" hier jemals gab. Das '599 ist ein extrem seltener Exot, die "open collector" Version des wesentlich gängigeren 74(HC/LS)594 http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-056/DSAIH000137036.pdf Programme für das Bauteil 74HC594 solltest du zuhauf finden hier... die Eingangsansteuerung ist ja identisch. ===> Oder
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Fehler in der Leitung finden
liegen. Von ELV gab/gibt(?) es einen Bausatz fuer so einen Pulsgenerator. Da schwang, von einem 74HC00(?) getreben, ein 455 kHz Piezo und steuerte einen "Impulsverkuerzer" mit einem 74HC86 an. Der war extra fuer solche TDR-Messungen gedacht und z.B. per USB-Powerbank auch einfach erdfrei zu betreiben
#7285216: > Von ELV gab/gibt(?) es einen Bausatz fuer so einen Pulsgenerator. > Da schwang, von einem 74HC00(?) getreben, ein 455 kHz Piezo > und steuerte einen "Impulsverkuerzer" mit einem 74HC86 an. Mit dem Bausatz habe ich früher erfolgreich Impedanzfehler in der Koax-Netzwerkverkabelung (10Base2
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(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
TO92, 3 Terminal Negative Regulators LM337, TO220, 3 Terminal Adjustable Negative Regulators 74HC14, DIL14, Hex Schmitt Inverter CD4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC245, DIL20, Octal bus transceiver; 3-state DM74165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER (DM8590) 74LS165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER HCF4010, DIL16, Hex buffer/converter (non-inverting) SN74HC240, DIL20, OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3 STATE OUTPUTS TIP31C, TO220
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Problem mit SPI (Mega16)
funktioniert nur sporadisch. Nach mehrmaligen resetten funktioniert es dann mit Glück mal. Ich steuere 2 74HC595 Schieberegister darüber an, initialisiert wird wie folgt: SS/ wird als Enable-Leitung für die Schieberegister benutzt und is wie unten zu sehen als Ausgang definiert. [c] //SPI INIT SPCR |
ist min. zwei Takte lang, macht selbst bei 16 MHz schnarchlangsame 125ns. In der Zeit schaltet der 74HC595 zehnmal! Ich tippe mal eher auf wildes Klingeldrahtvehau, das tierische Resonzanzen erzeugt. Dann ist es klar dass ein so kurzer Puls Probleme hat, das Ende der Leitung halbwegs sauber zu erreichen
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40 Bit Schieberegister verwalten
movs r1, #1 080014DA ldr r0, [pc, #104] ; (0x8001544 <Set74HCT595+136>) 080014DC bl 0x8000aec <GPIO_WriteBit> (113) GPIO_SetBits(HC595_CTRL,HC595_SHCP); __DMB(); // SHCP -> High 080014E4 movs r1, #8 080014E6 ldr r0, [pc, #92] ; (0x8001544 <Set74HCT595+136>) 080014E8 bl 0x8000ab4 <GPIO_SetBits> (114) GPIO_ResetBits(HC595_CTRL,HC595_SHCP); __DMB(); // SHCP -> LOW 080014F0 movs r1, #8 080014F2 ldr r0, [pc, #80]
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4bits schnell hintereinander ausgeben
davon aus dass das ganze relativ schnell hintereinander passiert ;-) ). Diese Ausgabe wird dann vom 74HC 4514 decodiert und schält den entsprechenden Optokopller (http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/25/index.htm << die schlatung würd ich dann zum lampen schalten verwenden) jetzt weiß ich
@Toni, ich würde Dir nicht den "MOS 4094" empfehlen, sondern den 74HCT4094 wenn Du das Teil an den Druckerport anschließen willst. Der Grund dafür: Die HCT-Reihe kommt mit TTL-kompatiblen Eingangsspannungen zurecht, die HC oder auch alten "MOS"-Serien nicht. D.h.
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Arbeitet ihr lieber mit SPI oder I2C Bauteilen?
Störungen unterdücken. I2C ist daher deutlich unkritischer. Bei SPI habe ich mal RC-Tiefpässe und 74HC14 als Filter nachgerüstet, um die Störungen in den Griff zu bekommen.
Peter D. schrieb im Beitrag #6315166: > Bei SPI habe ich mal RC-Tiefpässe und 74HC14 als Filter nachgerüstet, um > die Störungen in den Griff zu bekommen. Höchstens bei Speed weit jenseits aller I2C Träume. Ansonsten ist SPI wesentlich unkritischer und auch softwaretechnisch
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LCD mit ILI9325 funktioniert nicht!
nicht, dass dies den Multiplexer umschaltet. Auf der Unterseite der Platine befinden sich zwei 74HC245 (Octal bus transceiver; 3-state). http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf Prinzipiell eine wunderbare Möglichkeit zum Umschalten. Allerdings ist der für die Komando-Pins Zuständige
die "Touch-Widerstände" gemessen (jeweils einer pro Richtung). Die Verbindungen dafür liegen vor den 74HC245, d.h. diese beeinflussen den Touch nicht. Das LCD überlagert somit lediglich den Touch. Mit ca. 200Ohm Touch-Widerstand sollte der ili also eigentlich stark genug sein, gegen den Touch-Widerstand
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[V] ne Menge Baueile nochmals
Ethernet-Filter 4fach TG74-2006N1 SMD 3,00 € 100 x LSPT670 SMD TOP-LED rot+gruen 2,00 € 100 x LTT673 SMD TOP-LED gruen 2,00 € AKTIV: 5 x LP3966ET 3A Fast Ultra
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Hilfe Beim Digitalzähler
sowie deines Zählers. Aber nicht direkt, da sonst immer gezählt wird, sondern an ein AND Gate, z.B. 74HC08. An den anderen Input des AND gates kommt ein Flipflop, der durch den Zählimpuls gesetzt wird => Zähler Zählt bis das 3-Gate AND=>1, welches den Flipflop und den Master-Reset des counters aktiviert
deines Zählers. Aber nicht > direkt, da sonst immer gezählt wird, sondern an ein AND Gate, z.B. > 74HC08. An den anderen Input des AND gates kommt ein Flipflop, der durch > den Zählimpuls gesetzt wird => Zähler Zählt bis das 3-Gate AND=>1, > welches den Flipflop und den Master-Reset des counters aktiviert
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SD-Karten Initalisierung - ACMD41 gibt nur 0x01 zurück
ist einfach, keine kompromisse einzugehen: 5A-5V- Spannungsregler 3,3V-1,5A Spannungsregler 74HC4050 Pegelwandler dann gehts.
bei Reichelt nen richtigen Pegelwandler zu holen: 5V- Spannungsregler 3,3V- Spannungsregler 74HC4050 Pegelwandler Das geht perfekt. Mein GPS zeichnet damit genüsslich Routen auf. Damit hat man schöne Flanken, und kann den SPI-Bus auch schön schnell stellen. Die SD-Karte hat mit hohen Geschwindigkeiten
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1:2 Multiplexer mit vier Modes
1 * 74HC153 1 * 74HC112
/epc-co.com/epc/products/gan-fets-and-ics/epc21601 Peter D. schrieb im Beitrag #7692456: > 1 * 74HC153 > 1 * 74HC112 Schaue ich mir mal an, Danke!
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Transistor Array
Transistoren oder Transistorarrays, sondern kommen direkt an digitale Ausgänge, beispielsweise eines 74HC00, über einen Vorwiderstand von 86 Ohm an Masse (oder +5V).
Dann würde ich zwei 74HC245 an den Bus hängen und falls nötig noch ein Paar ULN2803 dahinter.
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Quartzoszillator für 4,1943 MHz
du überhaupt willst?!? Warum nicht x4060 und 4,xMHz Quarz und gut ist es. Läuft bei 5V mit einem 74HC(T)4060 völlig problemlos und ist billig.
überhaupt willst?!? > > Warum nicht x4060 und 4,xMHz Quarz und gut ist es. Läuft bei 5V mit > einem 74HC(T)4060 völlig problemlos und ist billig. Was ich will steht ganz oben ;-) Das Problem am 4060 ist (neben den 5V VCC) dass er keinen ungeteilten Ausgang hat. Klenster Teiler Q3 mit 1/8 der Quarzfrequenz
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CMOS Logic Gatter + JK MS Verständnissfrage
S, R, EN, CLK Eingänge Wenn du negativ flankengesteuerte Teile brauchst, solltest du dich bei der 74er Logikfamilie umsehen, dort wird meist mit negativen Flanken und Low für die statischen Eingänge gearbeitet. Die ICs der 74C-Serie (nicht HC, AC usw.) haben ansonsten ähnliche Daten wie die 4000er
Sebastian T. schrieb im Beitrag #5768163: > welche die > auf negativer Flanke reagieren. 74HC112
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SD-Card
@Max Du kannst über einen 74HC125 gehen. Der ist 5V tolerant und kann mit 3V3 versogt werden. Hab ich selbst schon mit einem M16C80 gemacht. Zar kann der M16C "nur" 10MHz auf der SPI, aber ist ja auch ganz nett. Reiner
Mir fiel gerade ein es war ein 74LVC125, kein HC125 Reiner
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Decoder 4 in 10 out
es das ist, was > du haben willst. Sei mal nicht so geistig windstill. Ich habe hier eine Tüte 74HC594 und 74HC595 gemischt abzugeben. Ich finde die nicht ganz uninteressant, kann man sie doch sogar kaskadieren...
Ein 74HC259 kann seine Relaisplatine durchaus ansteuern.
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Schieberegister 74HC595
flackern die LED rum, was sich mit deiner Aussage trifft. Dann habe ich einen 10K an den Eingang des 74HC595 gehängt und wärend dem übertragen flackert es nicht mehr. Was mir da aber nun auffällt, das die zuletzt leuchtenden LED an bleiben, und erst nach dem Initialisieren des µC gelöscht werden. Das
Stephan W. schrieb im Beitrag #2356656: > An dem 74HC595 ist das der PIN 13 (OE). Wenn ich den nun mit einem 10K > gegen Vcc verbinde, und dann mit einem Ausgang am µC den gegen Masse > ziehe, sollte das ja passen. Man verliert dadurch dann zwar einen
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"Logik?" Suchbegriffe für Google gesucht
Also erst mal entprellen, ich nehme an, das sind ein "Up" und ein "Down"-Taster? 1* 74HC00 als zwei RS-Flipflops und zwei Umschalt-Taster, z.B. die bekannten "Digitast". http://mezdata.de/ti-praxis/110_entprellen-mit-ff/index.php da ist die Schaltung erklärt, zwei Pull-up-Widerstände fehlen allerdings noch. Für 8 Bit brauchst du zwei 4-Bit-Up-Down-Zähler 74HC190 oder 192 kaskadiert. im Datenblatt http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15557/PHILIPS/74HC191.html auf Seite 6 steht, wie mehrere synchron hintereinandergeschaltet werden.
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logikschaltung (boolsche logik)
? Or, And usw. gibts als TTL oder CMos mit 2 bis 8 Eingängen als fertiges IC. Schau dir mal ein 74HC00 an (als Datenblatt - nicht das schwarze Ding mit Beinen). Georg
statt den 74HC besser die 74HCT nehmen. Die sind auch bei 5V Betriebsspannung darauf ausgelegt, 3,3V Signale sicher zu erkennen. Bei den 74HC kann es da Schwierigkeiten geben.
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Schaltuhr bauen
Sorry, mein Fehler. Dann konsequent den 74HC4040 nehmen. MW
Vielen Dank, ich werde es mit zwei 74HC192 machen oder mit zwei CD4017.
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SN74LS04N low-level output current Verständnisfrage
können die Bausteine CD4049 (invertieren) oder CD4050 (nicht invertierend) liefern, die es auch in der 74HC-Familie als 74HC4040 bzw. 74HC4050 gibt.
Für etwas höhere Ströme empfehle ich die "AC" Serie, also z.B. 74AC00 , 74AC04 und insbesondere den 74AC541 Gruss
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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 das Sinn
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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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
für einen ATmega8515 kompiliert (wegen DIP-Gehäuse und ein anderer war gerade nicht da). Werde einen 74HC573 als LevelShifter nötigen. Mal sehen ob mein LCD damit funzt ...
p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 gibt's bei conrad... Als Pegelwandler nehme ich den 74HC4050
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Atmega Taster einlesen und in Register schreiben funktioniert nicht wie geplant
dafür sowas wie 8-Bit Schieberegister/Latch Klar. Reichlich. Gängige einfache Kandidaten sind 74HC165 und 74HC594 (oder 595).
sowas wie 8-Bit Schieberegister/Latch > > Klar. Reichlich. > > Gängige einfache Kandidaten sind 74HC165 und 74HC594 (oder 595). Das sind aber die normalen Modelle. Dachte eher an eines mit TWI-Schnittstelle. So wie MAX7328/MAX7329, die ich zufällig gefunden habe. Wenn ich das richtig lese (nur
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ADC AD7794 steigt nach einiger Zeit aus - woran kann es liegen?
probehalber in die Datenleitungen einen 100R eingeschleift, brachte aber nichts. Weiterhin habe ich einen 74HC565 als Buffer sowohl an die ADC-Karte, wie auch an die uC-Karte gepackt. Aber dennoch Fehler nach einer gewissen Zeit. Womit es jetzt erstmal zu 99,99% stabil läuft, ist die Verringerung des SPI-Taktes
HansWurscht schrieb im Beitrag #3510265: > 74HC565 74HC365, sorry
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(wann) braucht man Stützkondensatoren über Logik-ICs?
Sind da 10cm schon zu viel Abstand? Hab nämlich bei einer Schaltung die C's in diesem Abstand (vor 74HC573) und es kommt zu undefiniertem Verhalten.
> Ist egal. Nicht immer: Die Aussage stimmt für ICs mit symmetrischen Störspannungsabständen (74HC...). Bei ICs mit unsymmetrischen Störspannungsabständen (74HCT...) ist es besser den Kondensator näher an den Massepin zu setzen. Dann ist die Gefahr geringer daß vom Kondensator aus weiter zum
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Code fehler bei 74hc165 kette (einzelner geht)
Moin moin, ich habe ein kleines Problem mit meiner Kette von 74hc165er. den ersten kann ich auslesen, allerdings nicht die 3 restlichen. (Sie funktionieren allerdings, das weiß ich weil ich im Code mal spaßeshalber i<24 gemacht habe. Dann funktioniert der 2&3te 74hc165 jedoch nicht mehr der erste. Ich hab scheinbar also irgendwie nen denkfehler in meiner Routine, komme aber nicht drauf. Denke aber das jmd der etwas geübter ist den Fehler schnell entdeckt.
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LED ohne Vorwiderstand
Nimmst du 74HC00 oder sowas, dann wirst du mit Sicherheit den Gatterausgang zerstören! Weil die sowas ne wirklich abkönnen... http://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang
sind, dann ist das klar, die bringen bei HIGH nur wenig Strom (1mA?) Wenn das jemand nachbaut und 74HC00 nimmt wird daraus eine Einmal-Puls LED. In WIRKLICH funktionierenden LED-Schaltungen gibt es IMMER einen Vorwiderstand/Stromquelle. Man muss nur wissen wo der ist. MFG Falk
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Quarzoszillator Ausgangs Frequenz Teilen!
Miniaturquarze damit überlastet (zerstört). Nimm die kapazitive Dreipunktschaltung mit einem CMOS-Gatter (74HC04). Und dekadische CMOS-Teiler (74HC390).
CD4040BE ist auch nur bis 3,5MHz spezifiziert (bei 5V). Dann nimmt man wohl besser Binärzähler aus der 74HC Serie.