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Signal von Uhrenquarz weiter verwenden
sparen. Damit muss man sehen, dass der Puffer dahinter noch sauber schaltet. Ich würde einfach einen 74HC04 Inverter dranklemmen und schauen was passiert. Sollte funktionieren. Möglicherweise kann man sogar den Sensor direkt an TOSC2 anschließen.
Ein CMOS Inverter a la 74HC14 belastet den Quarz nur minimal, du solltest aber den Abgleich nochmal überprüfen,wenn der Inverter dran ist. Du könntest auch ein NAND Gatter (4011 o.ä.oder den o.a. 7404) als Verstärker nehmen (
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Was bedeutet HC, HCT und co.
Hi, mich verwirrt dir Angaben in der Bezeichnung der 74xx Bauteilen etwas. Kann mir mal jemand erklären wofür diese HC, HCT usw. stehen und was für vor und nachteile sich daraus ergeben? ich hab nämlich nie so richtig die Ahnung welches bauteil man da dann
Gerade im SMD bereich werden die Bezeichungen nochmal etwas undurchsichtiger, z.B. Reichelt: SMD HC04 ist wohl ein 74HC04 als SMD Bauteil... Naja währe schön wenn da jemand etwas licht ins dunkel bringen könnte. Gruß Malte.
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PIC ICD 2 selbstgebaut
funktioniert, mit PICKIT2 getestet So, und jetzt kommts. Der ICD2 Clone läuft.......... Anstatt ein 74HC126, habe ich einen 74HCT126 von Conrad bekommen und beim einbau nicht darauf geachtet. Gerade einen HC eingesetzt und alles funktioniert. Ganze Theater umsonst. Sorry Gruß Sascha
mit mindestens 2,5 Volt versorgt wird. Auch daran will ich ev. etwas machen. Man könnte eine (wie 74HC126) mit VDD-Target gepowerte Vorstufe aus einem 74AC14-Trigger-Puffer verwenden. Der verbessert die Pegel und wenn der 74HCT125 nur mit 4,5V gepowert wird,überschneiden sich die In und OUT-Pegel
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Taster Signal entprellen (Hardware)
Mathias M. schrieb im Beitrag #6399457: > welche Anschlüsse wären an dem 74HC123 womit zu verbinden? Siehe Abschnitt 4.2.1 von https://www.ti.com/lit/pdf/slva720.
Ein Anfänger soll 0,5mm pitch oder BGA löten. Er hat ja eh 2 Kontakte zu entprellen, also ist der 74HC123 im DIP viel besser geeignet.
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Multimeter
immer sehr sehr nutzlich :-), aber hatte keine Spannungs und Frequenz messung. (ein Freq teiler wie 74HC90 kann die Freq messung einfacher/genauer machen in die hoch bericht).
Ich meine für das RC-Glied und die Transistorbeschaltung bem 74HC73 warscheinlich bekomm ich für die frage eine auf dem kopf von euch xD
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12MHz Rechtecksignal verzögern/verschieben
Wie genau müssen die 10-20ns eingehalten werden? >Hatte mir überlegt es einfach 2 mal mit einem 74HC04 zu invertieren, Das ist der Quick & Dirty Ansatz aus der gutenm alten TTL-Zeit. >die Flanken sind dann aber nicht ganz so gut. Sie sind flacher, weil die HC nun mal nicht soooo fix sind.
1/(50MHz) = 20ns Erkläre mal was du eigentlich vorhast. Mach mal ein Foto von dem 74HC04 und der Beschaltung drumherum, Signale sind ja nicht so des wahre. Immerhin 1,2V oben und unten.
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PWM und AD-Wandlung zeitgleich
möglichst wenig belasten (Reihenwiderstand 100_Ohm unmittelbar am Ausgang und separate Treiberstufe (74HC04). Ich benutze für die PWM eh immer einen 74HC04, der dann über eine hochkonstante 5V-Referenz versorgt wird. Denn die ungenauen digitalen 5V eines 7805 sind für 16Bit PWM ein Witz. Peter
"Ich benutze für die PWM eh immer einen 74HC04, der dann über eine hochkonstante 5V-Referenz versorgt wird. Denn die ungenauen digitalen 5V eines 7805 sind für 16Bit PWM ein Witz." Hallo Peter , sonst verstehe ich Deine Beiträge recht
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Seltsame (!) UART-Störung
Du kannst statt des MAXes zum Test einfache Inverter (74HC04) oder Transistoren verwenden. Der PC ist meist auch mit invertiertem TTL-Pegel zufrieden (wenn das Kabel kurz ist). Bei der Strecke PC --> µC nehme ich eine Vorwiderstand ca.10k. Was sagen die Pegel
Pegel? Hmm...dann käme man also um den MAX herum? 74HC04 hab ich leider auch keine. (Irgendwann sollte ich wohl mal ein bisschen Geld in eine kleine Sammlung häufig gebrauchter Bauteile anlegen...) Ahm...wie baut man denn einen Inverter? Also, woher
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High Side MOSFET Switch für Sensoren
fach Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, 74HC14, ...
fach Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, > der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, > 74HC14, ... Stimmt, danke für den Tipp!
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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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Berlin Uhr aus ICs bauen
nicht in CMOS gebaut werden, weil es das praktische > 74164 gar nicht in CMOS gibt. Es gibt den in 74HC und 74HCT..
CMOS CD4... 3-18 Volt CMOS 74HC... 2-6 Volt
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Digitale Invertierung Hall Sensor mit SN74LVC3G06DCUR
CMOS basierenden > Inverter verwenden kann? Sicher. 74HC1G04 ist dein Freund, oder was ähnliches. Aber denk dran, der IC hat einen Open Drain Ausgang, da braucht man noch einen externen Pull-Up Widerstand.
#7146689: > Unsinn. Warum ist der IC Unsinn? Falk B. schrieb im Beitrag #7146689: > Sicher. 74HC1G04 ist dein Freund, oder was ähnliches. Aber denk dran, > der IC hat einen Open Drain Ausgang, da braucht man noch einen externen > Pull-Up Widerstand. Ok, dann schau ich mit den mal an. Pullup
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Takt erzeugung mit Quartz
>Dass es ein CMOS sein muss ist mir klar, aber die HC/HCT sollen dafür nicht >verwendet werden. Fuer sowas gibt es die 74HCU04 Inverter. Dort ist nur ein Inverter Transistor paerchen drin. Die normalem HC Type sind meisten 3 Inverter in Reihe geschaltet
sehr gut, weil ich noch einen Komparator (aus einem IC mit 4 drin) übrig habe. Die Lösung mit dem 74HC4060 gefällt mir auch sehr gut, weil ich ohnehin noch die halbe Frequenz auch noch brauche. Die hätte ich dann quasi geschenkt. Hat jemand Erfahrungen mit der Variante mit 74HC4060 bzgl anschwingen
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Husqvarna automower 230 ACX PIN auslesen
Chips, die Lesbar waren die Bezeichnungen abgelesen. 1 - DSDSP56F807PY80E 2 - Atmel 0814 3 - 25HC1601 4 - AGT? Weiter nicht lesbar 5 - ? leider gar nicht erkennbar bis auf das ST Logo 6 - 74HCT365D 7 - MIC4680 8 - 74HCT132D 9 - 74HCT4002D 10 - 74HCT74D 11 - 74HCT4053D 12 - 89A29JM 13 - LM39? 14 - 78L04A 15 - 74HC86D 16 - 74HC132D
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Vorverstärker und Vorteiler für Frequenzzähler
im Bereich -40° - +85°C. Das gekappte Sinus Ausgangssignal kann man mit einem einfachen Inverter (74AUP1G04) zum Rechteck umformen.
ich weiß, kann man die H. durch entsprechende Beschaltung > bestimmen. ;-) Du meinst Pin 15 beim 74HC14?
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Servo am Arduino Positionsanzeige mit LED
Fuer 16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) leo
16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): > > 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) > 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) > ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) > > Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) > > leo danke an Leo
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Optokoppler an µC mit LED Rückmeldung
. Wenn du viele dieser Optokoppler hat, kannst du anstatt des Transistors + Vorwiderstand einen 74HC04 nehemen, dort sind 6 fertige Inverter drin. Den Vorwiderstand der LED kannst du nicht einsparen. MfG Falk
Danke für euere Antworten ! Ich werde das mit dem 74HC04 mal versuchen. Habe ich das richtig verstanden : µC Pin---|74HC04|--| R |--|>|--GND Laut Datenblatt kann ich ja mit max. 20mA pro Ausgang belasten. Gruß Heinz
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kleines programm benötigt
ein normgerechtes serielles Signal (eben damit man KEIN Programm schreiben muss) ist die Wahl des 74HC164/NE555 etwas ungünstig. Neben dem 8 bit Schieberegister braucht man da nämlich noch einen rücksetzbaren 8 bit Zähler der mit der 16-fachen Baudrate getaktet wird (74HC161). Geht die RS232 Leitung
Schieberegister. Wird Bit 8 HIGH, wird der Zähler gestoppt. So kommst du mit einem NE555, einen 74HC161 und einem 74HC165 aus und kannst normale 8 bit Datenbytes senden mit 1 Startbit und 1-2 Stoppbits und niemand muss ein Programm schreiben.
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Suche invertierenden Relais Treiber statt ULN2803
Ansteuerung inbauen (Software). Wenn das nicht möglich ist nimmt man halt einen Hardware-Inverter (2x 74HC04). MfG Falk
Widerstände parallel zu Basis etc. Das klingt fast nach einem notwendigem Redesign deiner Schaltung. 74HC04 einfügen würde funktionieren. MfG Falk
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Eagle CHANGE PACKAGE
das doch keinen Wert, also bitte, Und was hat man davon, wenn man in Cadsoft LIBs Bauteile als 74HC* oder AC* oder sonst was abgelegt hat, die ohnehin alle den gleichen footprint haben!? Versteh ich das Programm falsch oder watt? GRüßle Gudrun
den VALUE des Bauteils ändern, dann kann man sich das Anlegen eines neuen sparen. Also Sachen wie 74HC04 in 74ACT04 löse ich immer mit VALUE, da mach ich nicht lang rum. Oder hab ich da was falsch verstanden!?
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AVR CLK Quartz XTAL2 + Buffer als CLK Out?
Hallo, einfach einen 74HC04 als Puffer dranschalten. -> und Datenblatt richtig lesen CKOPT darf NICHT gesetzt werden wenn du das Ausgangssignal weiterverwenden willst! CKOPT schaltet einen 36pF Kond. an XTAL1 wenn der AVR
Schaltung für die Verstärkung von der Clk am XTAL2 (16 MHz)? Ein ganz einfacher CMOS Puffer, z.B. 74HC04. Und im AVR die CKOPT Fuse setzen, damit der Oszillator mit voller Amplitude schwingt. Ist aber von Typ zu Typ etwas verschieden, siehe Datenblatt. MfG Falk
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Z80 I/O Dekodierung
NB: Einem TTL-Oszillator kann man zwar mit einem Pullup zum richtigen Pegel verhelfen. Aber ein 74HCU04 macht das auch ohne schon richtig.
. http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik:literatur:fa_86_04_203
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STM32Fxxxx: Kurze Frage zu GPIO Bitbanging
Register = LOW GPIO_ResetBits(HC595_PORT,HC595_SHCP); // Shift Register = LOW /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ void Set74HCT595(uint8_t data) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { // Datenbit
Christian J. schrieb im Beitrag #4880322: > /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ > void Set74HCT595(uint8_t data) > { > for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { > // Datenbit setzen > GPIO_WriteBit(HC595_PORT,HC595_DS,(data & 0x80)); __DMB(); // >
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5x7 LED Matrix Laufschrift - Abstand zwischen Zeichen
ASCI_OFFSET][(c+(s/NUM_COLS))%NUM_COLS] >> r) & bitmask) row_com74hc595_setBit( r ); } // switch off the rows for(int r = 0; r < NUM_ROWS; r++) { row_com74hc595_unsetBit( r
p 0x70 112 {0x08,0x14,0x14,0x18,0x7c}, // q 0x71 113 {0x7c,0x08,0x04,0x04,0x08}, // r 0x72 114 {0x48,0x54,0x54,0x54,0x20}, // s 0x73 115 {0x04,0x3f,0x44,0x40,0x20}, // t 0x74 116 {0x3c,0x40,0x40,0x20,0x7c}, // u 0x75
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1 Eingang 2 Ausgang Multiplexer?!
Steffen K. schrieb im Beitrag #3984088: > Gibt es so einen IC (74 Reihe?) 74HC4053?
SN74HC257N enthält 4 Stück davon.
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funktioniert meine Inverterschaltung?
Logic-Level-Fet und 2. eine aktive Treiberstufe empfehlen. Da reichen schon 6 parallelgeschaltete Inverter eines 74HC04.
2. eine aktive > Treiberstufe empfehlen. Da reichen schon 6 parallelgeschaltete Inverter > eines 74HC04. Kann man machen, braucht man hier aber eher nicht. Ein 74HC Gatter hat bei 5V ca. 50 Ohm Ausgangswiderstand, das reicht für moderate PWM-Frequenzen und "normale" MOSFETs. https://www.mikrocontroller.net
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
Strom (160mA), als heutige high efficiency LEDs (je 1mA). Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt solchen Stromfressern aus dem Museum.
160mA), als > heutige high efficiency LEDs (je 1mA). > > Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt > solchen Stromfressern aus dem Museum. Von diesen Teilen habe ich noch Etliche da. Eine kompatible Variante mit 74LS(HCT)245 als SMD-Version hatte ich in 2013 für den
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8x32 LED-Matrix-Lauflicht per I2C
doch schon den IRF7220 für die Reihen und den ULN2803A für die Spalten, wieso jetzt aufeinmal dieser 74HC245?? Ich glaub du hast die versehen...es ist ein 1:8 Multiplexer...habe ja 8 Reihen...
nur welche mit 16 IOs. Von I2C also bitte verabschieden das wird ab jetzt sinnlos! Nimm SPI und 74HC595, dahinter den ULN2803 für die Kathoden. Für die Anoden die Kombi aus 74HC42, 74HC245 und den PFETs. Hat auch den Vorteil der dimmbarkeit per PWM. I2C kannste nehmen um nen Uhren IC auszulesen
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HCT04 - Frage zum Produkt
angegeben und als Typ 3,2V? Finde ich etwas verwirrend :-/ http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G04.pdf
Warum wird hier bei 6V VCC als Min 4,2V angegeben und als Typ 3,2V? Weil darüber steht: For type 74HC1G04 Schau mal unter: For type 74HCT1G04
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10 Mhz Referenz mit 10:1 Teilern und 50% Duty Cycle
1 Mhz geteilt. Puffern würde ich die Ausgänge dann wie im Konzept im Link mit dem Hex-Inverters 74HC04. Nun meine Frage: Ist an disem Konzept etwas auszusetzen? Gibt es einen besseren oder eleganteren Weg oder habe ich bei meiner Überlegung etwas übersehen? Alex
Sinus. Brauchst du das denn? Zumindest hast du nix davon geschrieben. Für den Logikteil reicht der 74HC04 Inverter als Aufholverstärker nach dem XO und ein weiterer als Puffer für den Ausgang. Hängt natürlich auch von deinem XO ab. Manche haben deutlich weniger Pegel. 10MHz Sinus und auch noch bei
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74HC595 besoffen
Tach allerseits! Ich habe einen string aus 10x 74HC595 aufgebaut. SER und SCK des ersten 595 gehen an das SPI eines STM32F2, RCK an ein GPIO Pin. Danach sind immer QH' des vorgängers mit SER des nächsten in der Kette verbunden. Das SPI des STM ist so
Alex S. schrieb im Beitrag #3762679: > Ich habe einen string aus 10x 74HC595 aufgebaut. SER und SCK des ersten > 595 gehen an das SPI eines STM32F2, RCK an ein GPIO Pin. Danach sind > immer QH' des vorgängers mit SER des nächsten in der Kette verbunden. Gibts dazu auch
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Audioschaltung - Problem mit Transistor
Adrian Bergmann schrieb im Beitrag #4407004: > Mein Signal wird testweise von einem 74HC04-Baustein generiert, der ein > Rechtecksignal von ~2kHz erzeugt. Wenn ich dessen Ausgang direkt an die > Basis des Transistors anschließe und den Taster betätige, sieht das > Signal an Out zwar
Versorgungsspannung (+/- ca. 1V). Wird auch nicht so gesund für die > Bauteile sein, ich schließe ja den 74xx Ausgang quasi direkt gegen > Masse. Dem 74HC04 macht das nichts aus. > Wenn ich aber einen Basiswiderstand benutze, egal ob 1k oder 1Meg, sehe > ich zwar, dass sich an der Basis was tut, allerdings
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Bipolare LED und uC mit Transistoren
Nimm 2 Inverter z.B. 74x04. in Reihe schalten und die LEDs an von Ausgang 1 zu Ausgang2. Widerstand nicht vergessen. Dann genügt auch ein Port.
) nehmen? Sind 6 Bauelemente an Stelle von 2 oder 3 bei Aufbau mit Logikgattern (Widerstand und 74HC00/SN74LVC2G00 bzw. 2x 74LVC1G00)
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Treiber mit 100mA
auch bei stärkeren Ausgängen "diskrete" Transistoren parallel geschltet. @ OP Entweder einen 74HC04 alle Gatter parallel, da kommen so ~8Ohm Auagangswiderstand zusammen. Wenn das nciht reicht nimm einen MOSFET Treiber, z.B. MIC 4024 MFG Falk
>Entweder einen 74HC04 alle Gatter parallel ... Dann doch gleich einen 74xx245, das sind acht Gatter á 24mA.
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Beurteilung Rechteck an Oszi
angesteckt um Störeffekte durch Kabel zu vermeiden. Die Schaltung besteht aus nem kleinen DDS mit einem 74HC14 (alle 6 Inverter parallel, Vdd mit 100nF 0603 abgeblockt) als Ausgangsstufe mit ~6,6 kOhm in die 50 Ohm parallel zum BNC-Stecker (Vdd=3,3V, Vout=25mV). Das Ausgangssignal zeigt allerdings trotz
Kupfer gemalt und geätzt. Denk dir einen 20 MHz SMD Quarzoszillator davor. Der Oszillator und der 74HC14D sind beide direkt an Vdd mit 100nF/0603/X7R gegen GND abgeblockt (gemäß den Regeln von Lothar Miller).
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S/PDIF bei einem SD-Karten-Player nachrüsten
entsprechende Schaltung vorschlägst, gerne ;) Für einen 3:1 Teiler braucht man zwei Bits/[[FlipFlop]]s, 74HC74 ist dein Freund. Dazu ein bisschen Logik, fertig. Q1 Q0 Q1' Q0' 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 Q0' = !Q1 & !Q0 Q1' = !Q1 & Q0 Siehe Anhang. Wenn man noch den Luxus
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2684785: > Für einen 3:1 Teiler braucht man zwei Bits/FlipFlops, 74HC74 ist > dein Freund. Dazu ein bisschen Logik, fertig. Und wenn man statt 74HCxx 74ACxx verwendet, dann ist's auch schneller.
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Brauche Hilfe bei Schaltplan
Laut Datenblatt vom 74HC595N sollte Vcc an Pin 16 und GND an Pin 8 sein?!
Gast wrote: > Laut Datenblatt vom 74HC595N sollte Vcc an Pin 16 und GND an Pin 8 > sein?! Also im Datasheet zum ATmega8 von ATMEL ist Pin 7 VCC und 8 GND
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Offset beim CFPS-72B Oszillator
anwenden: http://www.pletronics.com/ple/articles/view/401 Klappt mit allen ungebufferten Invertern, auch 74HC04.
http://www.pletronics.com/ple/articles/view/401 > Klappt mit allen ungebufferten Invertern, auch 74HC04. Also im Grunde ein Schmitt-Trigger... ;-) Würde diese Schaltung aber auch einem "fertigen" Schmitt-Trigger vorziehen, da besser geeignet für die 20 MHz. Wie viel (kapazitive) Last hast du
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Diskrete Impulsverlängerung am schlauestens aufbauen?
Peter D. schrieb im Beitrag #4228622: > Ansonsten Monoflop (CD4538, 74HC123). Die Formeln für die Zeit stehen im > Datenblatt. 74xx123 ist retriggerable, 74xx121 ist für diesen Zweck wohl eher geeignet.
Und: du hast nicht zufällig einen 74HC4538 o.Ä. verbaut, der nur mit max. 7V klarkommt?
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Problem mit CMOS4060, MOSFET BSS89 als Treiber von IRLEDs
wird dann schon etwas viel, geht ggf. noch. Ich würde einen einfachen [[Treiber]] nutzen. Nimm ein 74HC04 und schalte alle 6 Gatter parallel am Eingang. An jeden Ausgang 3 MOSFETs, das passt dann. Mfg Falk
Umgedreht!!! 200mA Peak * 0,5 = 100mA Mittelwert. Das misst dein Multimeter, siehe [[PWM]]. >Der 74HC04 ist doch ein Hex-Inverter oder? ja. > Ich muss unbedingt >Phasengleich bleiben. Mit dem Inverter bekomme ich doch ein invertiertes >Signal. Deine PWM kann man im AVR invertiert ausgeben
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Einige Fragen zu Schieberegistern
Wie wäre es denn mit 74HC573N da gibts du die Daten parallel aus und sagst welcher Baustein das Speichern soll, danach das gleiche mit dem nächsten Baustein, überträgst also erstmal alle Daten in mehrere Latches, wo das ganze
Will jetzt auf keinen Fall mit Dir hier herumstreiten, aber Thomas O. hat nicht ein Schieberegister 74HC595 gemeint sondern einen 74HC573N. Glaube kaum, das der 74HC573N ein Schieberegister ist, den man mit 5 Leitungen steuern kann... Deshalb hab ich auch geschrieben: >Hi. Klingt gut, ist aber wieder
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Nichtinvertierter Vergleichstyp zum ULN 2803 gesucht
a) einen Schalter für VCC der Relais bauen und den direkt am AVR schalten. b) einen Inverter ala 74HC04 zwischen PCF und ULN einfügen, Verdrahtung mit Klingeldraht oder Kupferlackdraht. c) die ohnehin nötigen Pull-Up Widerstände an den Ausgängen des PCF ebenfalls direkt per AVR schalten und nach dem
74HC540 + ULN2803
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2 MHz erzeugen mit LM555
Thomas BD (Gast) Nimm einen 74HC14, dann brauchst du nur einen Widerstand und einen Kondensator, fertig ist der 2 MHz Oszillator. Oder einen 74HC04, doert kann man aus drei Gattern, zwei Widerständen und einem C einen sauberen Oszillator
Vielen dank, habe nun statt eines 74hc04 einen HEF4069 genommen (Da ich ja 15V Spannungsversorgung habe, die ich auch an anderer Stelle zwingend brauche) und die Schaltungsvariante mit 3 Invertern, 2 Widerständen und einem Kondensator.
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Eigene CPU: Architektur?
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
Kennt jemand ein Design mit der 74LS181 ALU ? http://math.hws.edu/vaughn/cpsc/220/labs/lab04/74LS181.pdf Damit liese sich das Prozessor Design vielleicht vereinfachen.