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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.
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SD Karten Library für ATMega gesucht
CD4050?)? Fast. Ich hab einen Micro-SD Sockel für die Karte und für die Richtung 5V->3,3V einen 74LVC245. 74HC4050 geht auch. ABER KEINEN HEF4050, das sind die alten, langsamen CMOS-Teile! Für den Rückweg 3,3V -> 5V ist ein 74HCT1G125 drin. An dessen Eingang (=Datenausgang der SD-Karte) hängt auch
>und dann auf die SD Karte/TFT Display. Ist das WIRKLICH ein CD4050 (langsam!) oder doch ein 74HC4050 (schnell)? Die "Experten", die den Arduino-Shield mit 1,8'' TFT + SD-Karte entwickelt haben, haben in den Schaltplan den CD4050 reingeschrieben aber auf dem Board ist ein 74HC4050!!! >Die MISO
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S/PDIF koaxial übertragen und galvanisch Trennen, Verständnisfrage
74HC04
> invertieren und dann nochmal invertieren und dann an die Schaltung? ich meine damit, dass der 74HC04 als Treiber geeignet ist. welche Schaltung du dann wählst ist deine Entscheidung.
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Piezo Buzzer mit ESP32 ansteuern, Transistor?
Nimm einen 6-beinigen "Transistor": 74HCT2G04GV, also 2 Inverter als Brücke geschaltet. Das spart den Widerstand und liefert nochmal die doppelte Spannung (10Vpp) für den Buzzer. Und macht dank 74HC*T* auch gleich die Pegelwandlung von 3.3V
Brücke nicht richtig! Bauform B. schrieb im Beitrag #6725776: > Nimm einen 6-beinigen "Transistor": 74HCT2G04GV, also 2 Inverter als > Brücke geschaltet. Das spart den Widerstand und liefert nochmal die > doppelte Spannung (10Vpp) für den Buzzer. Und macht dank 74HC*T* auch > gleich die Pegelwandlung
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Spi sternförmiger Takt ca. 15cm
kräftiger Treiber würde sich denn empfehlen? Gibt es viele, es reicht auch ein paar Gatter aus einem 74HC04 parallel zu schalten, damit hat man genug Dampf. >Was ist mit den ~30cm von Baustein zu Baustein bei der SDO/SDI Leitung? >Diese 30cm sollte die SPI Bausteine doch in der Regel schaffen. Es
Treiber würde sich denn empfehlen? > > Gibt es viele, es reicht auch ein paar Gatter aus einem 74HC04 parallel > zu schalten, damit hat man genug Dampf. > >>Was ist mit den ~30cm von Baustein zu Baustein bei der SDO/SDI Leitung? >>Diese 30cm sollte die SPI Bausteine doch in der Regel schaffen
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Microc-Board 8051 brauche unbedingt hilfe.
Schaltplan sieht doch vollständig aus. Oder ist Dein Problem nur, die logik-ICs rauszusuchen? Latch: 74HC573 Dekoder: 74HC238 AND: 74HC08 OR: 74HC32 NOT: 74HC04
Noch eine Frage bei dem HC08 im link handelt es sich um ein "und" glied oder ? https://www.pjrc.com/tech/8051/dev-board-schematic.html
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Hilfe benötigt beim Logikgatter-Schaltplan (Pulldown & Entkoppelkondensator)
Hierzu wollte ich erstmal einen 4-Bit-Volladdierer bauen. > Dieser verwendet Logikgatter aus der 74HC-Familie.
Hierzu wollte ich erstmal einen 4-Bit-Volladdierer bauen. >> Dieser verwendet Logikgatter aus der 74HC-Familie. Danke. Wer lesen kann ...
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MC68HC908AZ60A flash protection
ein guter Plan, aber bei Punkt c) hänge ich nun. Möchte zum testen auf einem unprogrammierten MC68HC908AZ60A im Monitor Mode folgendes Programm ins RAM laden und dann ausführen: [c] /* assembler RAM code main: ldhx #$44F txs ; init stackpointer lda #$04
, 0x04, // STA 0x04 // label1: 0xc7, 0xff, 0xff, // STA 0xFFFF ; prevent COP counter overflow 0xa8, 0x04, // EOR #0x04 0xb7, 0x00, // STA 0x00 0x20, 0xf7 // BRA label1
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Wie wird die Schirmung eines Kabels angeschlossen?
einem ungeschirmten ca. 10m langen Kabel einen Reed-Kontakt auslese. Der Reed-Kontakt ist an einen 74HC14 angeschlossen, der den Impuls über ein RC Glied auf rund 1,4 Sekunden verlängert. Dadurch wird ein Prellen verhindert, dass vor dem Einsatz des Timers vorhanden war. Die Versorgungsspannung der Schaltung
Frank S. schrieb im Beitrag #4795953: > Der Reed-Kontakt ist an einen 74HC14 angeschlossen, der den Impuls > über ein RC Glied auf rund 1,4 Sekunden verlängert. Dadurch wird ein > Prellen verhindert, dass vor dem Einsatz des Timers vorhanden war. Wenn du eine so große
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Gibt es so ein IC?
2x 74HCT00
aktiv. Wenn du in SMD arbeitest, wäre so ein 1G04 zusammen mit dem HC244 dann schon platzsparender.
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AND/NAND Gate Schaltung zum Ansteuern einer LED-Matrix
Vielleicht gibt die Bastelkiste noch 2x 74xx138 her. Dann wirds.
7404N: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/170054-da-01-en-SN_7404_N_5404_74ls04_54ls04.pdf CD74HC08: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/164208-da-01-en-CMOS_IC_CD74HC08E_DIP14_TID.pdf Was mich noch sehr verwirrt ist, dass im Datenblatt des 7404
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Mean Well LDD 350 L Konstantstromquelle
Das schafft der AVR. Und sollte er es WIRKLICH nicht schaffen, nimmt man einen einfachen Treiber ala 74HC04 und treibt mit dem AVR die 6 Eingänge der Inverter und mit je einem Inverterausgang die PWM-Eingänge der LED-Treiber. Dann einfach die PWM im Arduino invertiert erzeugen, fertig. Das Gemurkse mit
gestern noch ausprobiert den LDD direkt an ein PORT zu hängen. Es funktioniert. Auch die Idee mit dem 74HC04 ist gut. Danke! Zu den Optokopplern: Es war eine prinzipielle Frage wie man so etwas löst wenn der PORT am µController ausgelastet wäre.... Was wäre wenn ich mittels eines Taster eine LED
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suche IC das arbeitet wie Stufenrelai
Das kann man mit einen einzelnen 74HC194 aufbauen, zumindest wenn dein Taktsignal prellfrei ist. Man nutzt preload um bei Überlauf das passende Muster reinzuladen. Aber damit dann der 74HC194 deine Relais schalten kann brauchst du 3 Treibertransistoren
nicht so ganz. Sein Schaltmodul wird wohl auch mit 7V betrieben. Aber ansonsten ist es richtig: Die 74xx-Serie hat auch alles, was man braucht. Ein 74HC geht auch mal einfach nur mit Z-Diode anstatt Regler, oder wenn man in den Grenzen 2..6V bleibt. Die 74L waren noch gute Low-Power, wenn auch bipolar
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Schieberegister 74HC595
ersteinmal nur zwei 74HC595 in Betrieb und die Sekunden auf 12 reduziert (schnellerer Durchlauf zum testen) Die 8 LED's am SR zählen auch bis 12 und werden dann gelöscht und das Spiel beginnt von vorne (allerdings wird
Peter schrieb im Beitrag #6220403: > Die LED's werden mit 12 V versorgt. Hinter jedem 74HC595 ist ein > ULN2803 angeschlossen Da hättest du gleich TPIC6B595 nehmen können, da wäre beides in einem Chip drin gewesen.
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Frequenzteiler 25:1
Ein 74HC86 und ein 74HC390 sollten reichen. Der 390 kann zweimal durch 5 und zweimal durch 2 teilen. Die Gatter vor dem einen Exor-Eingang können auch drei Exors sein oder ein RC-Glied, damit kann man sogar den Takt für eine Frequenz symmetrisch machen. 74AC ist nur für Frequenzen über ca 20 MHz nötig, sonst reicht 74HC.
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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.
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Atmel Quarz-sharing für 4 µCs
Nimm einen Oszillator oder bau Dir einen. z.B mit einem 74HCU04. fchk
anderen µC ansteuern (und die natürlich für "external clock" > konfigurieren). Würd' ich noch zwei HC04 Drinverter hinter den Quarz spendieren und dann verteilen. rgds
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Probleme bei Signal Wandlung 3.3V auf 5V
values des wandlers, des RP und des spannungsreglers) sicher zu funktionieren brauchst du z.b. einen 74LS245. Der kommt bei 5v Betriebsspannung mit den logikpegeln eines 3.3v Systems zurecht und gibt passend für 5v aus. Ein 74HC(T)245 wird in den meisten fällen auch funktionieren, aber da ist das von
> wandlers, des RP und des spannungsreglers) sicher zu funktionieren > brauchst du z.b. einen 74LS245. Der kommt bei 5v Betriebsspannung mit > den logikpegeln eines 3.3v Systems zurecht und gibt passend für 5v aus. > > Ein 74HC(T)245 wird in den meisten fällen auch funktionieren, aber da
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Diskrete Logik / prog. Logik
Frage ist, lässt sich auch eine programmierbare Logik einsetzen? Ich setze folgende IC-Typen ein: 74F00, 74F04, 74F08, 74F393, 74F74, 74HC4040. Lassen sich diese IC-Typen in prog.Logik umsetzen? Für Eure Meinung bin ich dankbar. Tipper
Also ich habs jetzt mit 74 LS/HC/AC 14 probiert, aber ein Rechteck kam nirgends raus. Nur beim AC wars ein schöner Sinus.
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SPI -> ADUM140x -> A/D-Wandler
mir eigenlich sehr gut. Welche > einfache möglichkleit gäbe es denn das Singal zu invertieren? 74LVC1G04. Ist extra für diesen Zweck gemacht. fchk
Du kannst auch einen ganzen 74HC04 oder HC00 nehmen und nur ein Gatter benutzen. Die 74AHC1G* und 74LVC1G* enthalten immer genau ein Gatter der jeweiligen Sorte und sind damit kleiner und einfacher unterzubringen. fchk
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Rechteckspannung erzeugen mit 50% duty cycle
, bei 5kHz braucht man da schon meist einen einfachen MOSFET-Treiber. Z.B. ein 74HC04, dort einfach alle sechs Gatter parallel schalten. UNd nicht vergessen, bei 5V braucht man einen Logic Level MOSFET, z.B. IRLZ34N. MFG Falk
sei denn, man passt Widerstandswerte an den konkreten Chip an. Natürlich ist ein Teiler besser, 74HC5555.
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Anfängerfrage zum Quartz-Oszillator
HC49S ist eine Quarzgehäuseform, also kein kompletter Quarzoszillator. Zum Testen benutzt man "Quarztester", z.B. http://www.dl7maj.de/quarztester.pdf
Digitalgatter sind berühmt in Pierce oder Colpitts nicht anzuschwingen. Man hat sie mit unbuffered (74HCU04, 74AUP1GU04 oder CD4049UBE) aufgebaut damit die funktionieren. Einen anderen Grund unbuffered Gatter zu verwenden fällt mir auch nicht ein. Der übliche Quartztester benutzt bloss 1 Transistor
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7404 als Pegelwandler für SD-Karten
Baustein der aller ersten Sorte Versorgungsspannung:5V +-5%. Den kannst du nicht an 3.3V betreiben. 74HC04 gehen bis 3V runter. Allerdings darfst du die dann auch nur mit 3.3V ansteuern. Gruss helmi
Hi Abgesehen von den o.g. Nachteilen invertiert der 04 auch noch. Nimm einen 74HC4050. Der kann Eingangsspannungen > Vcc ab. MfG Spess
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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
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Lauflicht will nicht laufen
Ich glaub ich werd mal folgende 2 versionen probieren ne555/556 + 4001 und 74HC04 + 4001 (also n schmitt trigger inverter, eig wie gemacht hierfür oder? ) was glaubt ihr wird besser funktionieren?
Ok werd ich mal probieren den takt werd ich vermutlich erst mal mit dem 74hc04 testen ^^ heut abend wissen wir mehr
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RC-OSC mit Schmitt NANDs: 4093 oder sn74lvc1g132
Axel S. schrieb im Beitrag #7848787: > Für 74xx in CMOS finde ich auf Anhieb nicht eines. Alle SN74HCSxxx (wie HC, aber alle Chips mit Schmitt-Trigger). Für manche Logikfamilien gibt es anderswo mehr Informationen: https://www.ti.com/lit/
Mit einem Widerstand mehr und einem 74*2G04 könnte man den anderen klassischen Oszillator bauen. Der ist etwas besser berechenbar.
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MOSFET Ansteuerung kostengünstig
>So, nun zum Eingang des 74AC14. Der muss sicherlich auch >begrenzt werden, etwa durch ZF5,6 (über Vorwiderstand). Mach einfach nen kleinen Widerstand in Reihe zum Eingang. Damit nutzt du die internen Schutzdioden. Ein paar
(Emitterfolger ohne Vorspannung) liefern hohe Ströme bei kurzen Schaltzeiten. Da kannst Du Dir den 74xx14 (oder auch 74xx04) schenken.
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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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Uhr-Schaltung
Bei 56 Ohm fließen da 52mA, also über das doppelte der erlaubten max 25mA. Nimm einfach einige 74HC595 mit 330 Ohm je Ausgang und treibe damit die LEDs direkt (auch die Sekunden-LEDs). Helligkeit per PWM über den Enable-Eingang. Das macht dann insgesamt 4 IO-Pins zum MC. Die Zähler, Dekoder
ansteuern. Indem ich einfach nach dem > Decoder einen Inverter(74LS04) einbaue und danach den ULN2803 verwende, > oder nicht?? Eher nicht. Der ULN ist nichts weiter, als ein Mehrfachtransistor mit Basiswiderständen. D.h. der Inverter würde es genau falschrum