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Platine Mit IC Bausteine Gesperrt
Eingang LOW. Oder nach VCC dann sind die nicht angeschlossenen Eingänge HIGH. *Obacht*, beim 74LS02/74HC02 sind die Eingänge an anderen Pins als beim Rest... Schalte niemals Ausgänge von ICs wie diesen einfach zusammen um ein ODER zu erreichen, damit kannst Du die ICs kaputtmachen, es gibt einen
NAND 74HC00 AND 74HC08 OR 74HC32
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Mehrere Dreh-Encoder an einem Arduino / ADC
MaWin schrieb im Beitrag #6110350: > Wer 74HC166 einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde ich doch einen µC pro Encoder wählen
Joachim B. schrieb im Beitrag #6110392: > MaWin schrieb im Beitrag #6110350: >> Wer 74HC166 > > einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde > ich doch einen µC pro Encoder wählen Man braucht bestimmt keinen µC pro Encoder. Weiter oben hat doch bereits
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Multiplexer für I2S
Schalterbaustein für so hohe Datenraten könnte der 74HC125 mit passender Beschaltung sein!
"HC" ist evtl. zu langsam. Hatte schon einmal Probleme damit bei 12 MHz. SN74ALVC126 würde ich mal versuchen. - oder eben die bereits vorgeschlagene Lösung mit Muten des nicht benötigten DACs...
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Und-Gatter mit 5 eingängen
74HC08, hat vier 2fach ANDs, kann man einfach kaskadieren und kommt dann auf 5 Eingänge bei drei Stufen. MfG Falk
> > besten auf einen ic´reduzieren wollte, da ich diese schaltung 5 mal > > benötige mit 74HC11 3x 3Fach-AND kannst du deine Schaltung 6x mit 4 IC's Aufbauen.
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langsamster Takt
Luftfeuchte) an einem der beiden Kältepole der Erde. Als Oszillator: Ein CMOS Schmitt-Trigger-Inverter (74HC14) mit RC-Glied als astabile Kippstufe und Zeitkonstanten von Sekunden bis Minuten. Gruß Dietmar
13:16 Bj 74 Anfänge auf nem CPC464 (ziemlich schnell auseinandergenommen), dann Motorola und immer noch in der Reihe geblieben (HC(S)12,Coldfire,Artfremd: MSP430) Bis denne Frank
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PWM Signal registrieren und digital auswerten
PWM die Laserleistung beeinflusst. Also am besten (bei jedem Vorschlag hier) einen Buffer (z.B. 74HC1G125) in die Leitung, evtl. sogar mit einem hochohmigen Widerstand. 47k oder so ... Wie in der vorherigen Schaltung, würde ich die PWM nicht direkt auf die Basis eines Transistors geben. Anbei
:-/ Der Vorschlag den Du hier gemacht hast, wie darf ich den verstehen? Es handelt sich um einen 74HC1G125? Also wenn ich mir dieses Datenblatt anschaue https://datasheetspdf.com/datasheet/74HC1G125.html dann ist das ein SMD Bauteil mit 5 Anschlüssen. Wenn ich bei Reichelt einen 74HC 125 Bus Buffer
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Alternative zu Reichelt, oder Preisanstieg "normal"
JVogel schrieb im Beitrag #2062000: > Außerdem Rechnung: > > Reichelt 5x74HCT574 > 1,65€ > + 5,60€ Versand > = 7,25€ > > Conrad 5X 74HCT574 > 1,30€ > + 3,00€ Sprit > = 4,30€ Conrad 5X 74HC574 1,65€ +12,00€ Fahrtkosten (2 x 20km x 0,30€/km) =13,65 €
doch das Angebot in der Bauelemente-Abteilung geht gegen Null. Selbst solche 0815-Teile wie zuletzt 74HC595 waren nicht vorrätig. Also auch keine Alternative.
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Taster zum Schalter ohne Mikroprozessor
> > Pin 12 an Pin 9 oder Pin 2 an Pin 5 > > Also !Q -> D > > Entprellter Taster an 3 oder 11 (Clock) Habe nun folgende Schaltung am Steckbrett nachgebaut https://www.mikrocontroller.net/attachment/263074/E_A_Tast_Schaltung.GIF und wie entprelle ich den einen Taster? Geht es auch ohne 74HC1D
Bild aus einem 'Treiber' mit zwei weiteren Widerständen einen 'Schmitt-Trigger' draus bauen, also den 74HC14D^^ ersetzen.
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3,3 V Modul an 5V system
folgendermaßen gelöst : 5V -> 3,3 V : ein Spannungsteiler mit 1:2 auf den Eingang eines mit 3,3V versorgten 74HC244 (Treiberbaustein) und dann an den Pin des 3,3V-Device, das klappt auch bei hohen Geschwindigkeiten (bei mir SPI mit maximalem Durchsatz bei 11,0592MHz am ATmega32) 3,3V -> 5V : Vom Pin durch
Hat jemand den mehr infos über den 74HC4050? sollte soch auch gehen, oder?!
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suche einfaches rs-flipflop mit clock, kein jk!!
74HC279 QUAD RS FF oder du machst sie dir selbst aus NAND (74HC00) oder NORs (74HC02) Gruss Helmi
Wie waere es denn mit 74HC74. D-Flipflop positiv Flankengesteuert Gruss Helmi
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Primitiver Computer im Eigenbau
Nicht-Stroben brauchst. Noch besser geht es, wenn Du die Strobeleitungen durch einen Adressdecoder (74HC138 oder 74HC238) generierst. Die 4 Bit Eingangsdaten werden wie vorher an die 4056er angeschlossen. 3 weitere Bit von dem Port schließt Du an den Adressdecoder an. Und zwar 2 davon an die Eingänge
Hab mitlerweile meine Displaykarte schon für die 74HC595 umgelötet. Hänge mal 3 Bilder und den Schaltplan an...
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Zwischen 2 Quartzen umschalten
takten. Kontrollieren, ob der µC mit 5V oder mit 3,,3V betrieben ist. Passenden Quarzoszillator suchen, 74HC390 o.ä. als Teiler dahinter, dann die Ausgänge des Zähler an einen 74HC151. Ob XTAL1 oder 2 richtig ist sagt das Datenblatt des µC oder ein Versuch... Gruß aus Berlin Michael
ist einfach. Nimm einen QuarzOSZILLATOR, welcher ein TTL/CMOS Signal ausspuckt. Den kann man mittels 74HC4040 oder anderen ICs durch 4 teilen, Mittels Multiplexer ala 74HC153 kann man zwischen dem ungeteilten Takt und dem /4 Takt umschalten. Die Steuerleitung für den Mux kann man nahezu beliebig lang machen
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Spgversorgung ATtiny85 zur Analogmessung
würdet Ihr 6 (bis max. 8) Schalter eher mit einem ATtiny*84* auslesen oder mit einem ATtiny*85 und 74HC165*? Der ATtiny84 hätte 11 I/O-Pins, bei 6 Schaltern und einem Ausgang wären also noch 4 für Schnickschnack frei, alles wäre auf einem Chip, auch relativ günstig und ab 1,8 V lauffähig. Mit dem
nicht, unter welchen Bedingungen das gilt. Im Datenblatt von TI (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc165.pdf) habe ich "500mW" auch nicht gefunden.
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Basic für 80C31
RAM für Datenerhalt. https://www.mikrocontroller.net/topic/340871#4183451 Beachte, daß das NAND 74HC00 von der Batterie versorgt wird, so kann es den lowaktiven CS des RAM sicher sperren. Der 74HC00 selbst benötigt im statischen Zustand einen vernachlässigbar kleinen Strom. Gruß. Tom
oder ähnliche haben einen viel zu hohen statischen >Strombedarf dafür, hier muß ein CMOS Baustein 74HC00 o.ä. her. Sein >Strombedarf ist im statischen Zustand (ohne Schaltflanken) vernachlässigbar >gering. Da ist ein 74HC00 drin hatte das nur wegen der Schriftlänge als 7400 geschrieben. >Dazu
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E
2x MC14093B 2x 74LS04P 10x V4051D 5x 74F244 10x 74S174N 2x CD4503BC 2x 74HC08N 10x 74HC03N 15x ILC555 8x 74HC541D 10x 74HC00P 1x 74LS670N 2x CD4022BE 3x MC14526B 2x Intel 8085 1x 6502 CPU 1x 65C02 CPU
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Uhrenquarz für IR-Übertragung
ja ein Quarz läßt sich höchstens um ein Promille ziehen, das geht nicht. Ein 74HC4060 als Oszillator mit Frequenzteiler könnte passen. Ein Quarz mit 3,6864 MHz /2^10 , 7,3728 MHz /2^11 oder 14,7456 MHz /2^12 ergibt 36 kHz, das sind Standardfrequenzen.
74_HC_04 oder noch besser 74_HCU_04. Siehe Anhang. R3 und R4 würde ich weglassen. MfG Falk
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32 digtale Eingänge an Mega32 (Kaskadierte Schieberegister)
kann man mit einem 74HC597 16 Sensorleitungen auf 8 ADC-Eingänge aufteilen, oder ist es wegen Spannungsverfälschungen nicht möglich?
rene wrote: > Oh. Ein lesen, sorry. Dann das 74HC597. Nö, bleib mal beim 74HC165, der ist genau richtig. Der 74HC597 braucht noch nen zusätzlichen Takt für das Eingangslatch. @Alex, bei der Schaltung kann man eigentlich nichts falschmachen
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LED Matrix
ich auch nicht wirklich gefunden. welchen multiplexer sollte ich denn nehmen und was macht dieser 74HC595? Als erstes möchte ich mal hinkriegen das alle LED's leuchten und dann vieleicht mit einem Knopfdruck oder einem Timer irgendwelche effekte geschehen welche ich dann mit dem PLD bzw. CPLD programmieren
@Samuel: Der 74HC595 ist ein Schieberegister, Er nutzt es hier, um die einzelnen Spalten durchzuschalten, indem eine 0 durchgeschoben wird und parallel auf die Reihenleitungen das dazu passende Datenbyte draufgelegt
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PWM Servo Schieberegister
habe einen ATmega168 auf einer fertigen Platine. 4 Ausgänge gehen auf jeweils ein Schieberegister (74HC595). Insgesamt hängen an den Schieberegistern 18 Servos die mit PWM(50Hz) angesteuert werden. Ich habe vor mit den 4 Augängen alle 18 Motoren zu steuern. So wie ich das verstanden habe, lege ich
man leider nicht mit mehreren Timer arbeiten. *)http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT595_4.pdf
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Hameg Frequenzzähler 8021-3 Oszillator pendelt
nicht, >>> das Signal des TCXO geht direkt auf einen 7404, der sollte das schon >>> richten. >> Der 74HC04 möchte für high so 3,5V haben. > > Wenn es tatsäclich ein alter 7404 ist, braucht man auf jeden Fall einen > Puffer. Da es hier nicht um digitale Logik geht, wäre ein 74HCU04 > angesagt, der
der richtige > Arbeitspunkt selbst ein und der Ausgang des TCXO wird nicht belastet. Da ist ein 74HC04 verbaut, ein 74HC14 funktioniert auch, das habe ich schon probiert, da ist dann durch den Schmitt-Trigger die Flanke noch etwas besser.
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! Vorsicht NEWB 7-Segmentanzeigen via PC ansteuern
ich das auch nicht, aber ich habe in meiner Nixie-Uhr die Ansteuerung der einzelnen Stellen mit 74HC595 gemacht. Das hänge ich dir mal an. Hier eine einzelne Stelle. Entscheidend für dich ist die Beschaltung des 74HC595 selbst. /EN habe ich dauerhaft auf Masse, das schaltet die Ausgänge in den
Pin 13 der 74HC595 (G oder /EN) müssen entweder an GND oder an einen Controller-Pin, falls eine Helligkeitssteuerung gewünscht wird (dann sollte das ein OCx-Pin sein). Pin 10 der 74HC595 (Reset) können fest an
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6502 System funktioniert nicht richtig
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS - https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
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Schaltung für 7Segmentanzeige gesucht
äh gut, überredet....*g ich hab 74HCT 4094 74HCT 244 74HCT 125 74LS246 74HC595N 74HC4543B1, 74HC164B1 KA224 514B ULN 2003A UlN 2803 A Saa1064 da. mit welchen von diesen steinchen bekomme ich ein sinnvolles ergebnis?
Na super, der 74HC4543 ist doch ein BCD-zu-7 Segment-Decoder, was das B1 bedeutet weiß ich allerdings nicht. http://www.semiconductors.philips.com/pip/74HC_HCT4543_CNV_2.html Und mit den Transistoren schaltest Du 4
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zählende Schaltung
noch mal invertiert werden, oder ? Ja, ich hab den falschen IC gegriffen. IC1 muß natürlich ein 74HC86 (EXOR) sein! Peter
IC1B macht die Invertierung. Hab ja schon ewig nichts mehr mit TTL gemacht, daher die Verwechslung 74HC86 mit 74HC32. Peter
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EAGLE: wie Bauteil finden?
"regular expressions" suchen können. Da kann man dann alle filtern wo die gleiche Zeile sowohl 74 als auch 11 enthält.
X4U schrieb im Beitrag #5231501: > Da kann man dann alle filtern wo die gleiche Zeile sowohl 74 als auch 11 > enthält. Für die Doku. regex: = Ergebnis symbol name.*74.*175 = Alle 74 xx 175 symbol name.*68.*11 = z.B. 68 HC 11 symbol name.*AT.*BGA = Atmega im BGA Gehäuse
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ULN2803 wird sehr warm
Alles sehr schön gesagt, aber in der Tat wird es wirklich sehr warm. Kann es sein, das der 74HC595 der der da vor sitzt den erwärmt? https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=56622;SEARCH=smd%20hc%20595
Sollte ich hier auf den ULN2803 verzichten und direkt die Relais und die LED's an den 74HC595 anschließen? VG Peter
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[V] ICs, Quarze, Transistoren, diverses
16MHz HC49 | 5,-€ 60x 16MHz SMD HC49U | 6,-€ 100x 14.7456MHz HC49 | 9,-€ 90x 11.0592MHz HC49 | 8,-€ ------------- Transistoren: 90x BC547B NPN (TO92) | 3,-€ 90x BC557C PNP (TO92) | 3,-€ ------
50x 16MHz HC49 | 5,-€ 60x 16MHz SMD HC49U | 6,-€ 100x 14.7456MHz HC49 | 9,-€ 90x 11.0592MHz HC49 | 8,-€ ------------- Diverses: diverse Elkos, Kerkos, Widerstände, Dioden | 1,-€ 1x Velleman p8076 (
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Verkaufe diverse Bauteile
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 3x PCF8574P DIP von Philips (I²C I/O Expander 8 Bit) 1x PCF8583P DIP von Philips (RTC, Calendar
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 1x ZSM-560C von Zetex (TO-92 Supply voltage monitor 4,6 V) *Linear* 2x UA723CN von TI (DIP