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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Frage zu PaPIR / Panasonic PIR Sensor Schaltung (S.9)
Schaltung. Die Fragen bleiben: > > 1) Was macht dieser Teil? Das ist ein Monoflop. Tipp mal "74HC123" in Google ein. Warum die da einen Transistor zwischen Sensor und Monoflop gesetzt haben, wird wohl ihr Geheimnis bleiben müssen [1]. Der andere Transistor treibt das Relais. Zusammen gibt das
kommt aus PIR raus, negative Flanke triggert 74123 Dafür braucht man den Transistor nicht. Der '123 kann wahlweise mit der positiven oder negativen Flanke getriggert werden. Statt Pin 1 einfach Pin 2 nehmen.
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STM32F4 DISCOVERY
Programmierung mit der STM32F4DISCOVERY einführt? Konkrete Fragen sind: -ist es möglich alle 15 ADC123/IN nacheinander abzufragen? -sind diese 15 Pins die im Manuell (http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/USER_MANUAL/DM00039084.pdf) als ADC_123/IN angegebene sind die
und mit Adressleitungen , hier A23 für LCD, A22 für Port-Expander (und A21 für SRAM), vernandet (74HC00) In den Base-Adressen ist somit der entsprechende CS bereits drin; Der Portexpander ist nicht einfach(schlecht beschrieben), daher wäre SPI dafür, wie auch für den ENC(Netzwerk) passender...
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
26LS33 (7 Stk) 74LS38 (300 Stk) 74LS51 (210 Stk) 74LS74 (113 Stk) 74LS85 (75 Stk) 74LS86 (202 Stk) 74LS123 (91 Stk) 74LS125 (31 Stk) 74LS132 (91 Stk) 74LS136 (100 Stk) à 0,20 EUR 74LS137 (100 Stk) 74LS138 (100
Stk) 74F02 (75 Stk) à 0,05 EUR 74F04 (128 Stk) 74F08 (151 Stk) 74F10 (25 Stk) à 0,05 EUR 74F20 (100 Stk) 74F32 (76 Stk) 74F74 (150 Stk) 74F138 (100 Stk) 74F139 (150 Stk) 74F157 (150 Stk) à 0,05 EUR
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STM32F4xx: I2S, 192khz mit ext. Oszillator (24.576Mhz)
liegen. > > Oszillator --> DAC > DAC --> ext. PLL --> STM32F4 --> DAC Takthalbierung per 74AHC74 ist mit Sicherheit billiger, wenn Du keine 50 MHz übers Board laufen haben willst. fchk
einfach direkt vom Oszillator nehmen, aber niemand fühlt sich dann für > WS zuständig. Mit nem 74HC393 oder 74LV393 durch 64 teilen, und schon hast Du Deinen WS. fchk
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Schutzschaltung für LED Multiplexen
Moin, ich wollte mit zwei 74HC595 60 LEDs multiplexen. Habe noch vier "Plätze" frei. Einen davon wollte ich mit einem Pullup versehen und da ein Wechselsignal anlegen um eine Schutzschaltung zu versorgen. Sollte das Signal
wenn etwas mehr Zeit vergangen ist, als eine Zeile dauern darf. Das war ein flankengetriggertes 74LS123. Im Endeffekt wurde OE freigegeben wenn RCLK neue Daten lieferte und wenn alles OK war, wurde es dauerhaft nachgetriggert. Natürlich müssen hinter die Schieberegister noch Treiber, um den hohen
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AVR Ethernet Platine
weil den die wenigsten zu Hause rumliegen haben, ist für die Chipselectgenerierung vielleicht ein 74HC138 interessant. Dann könnte man z.B. 32kByte SRAM auf Adresse 0x8000 - 0xFFFF legen und 8 CS-Signale mir A14,A13,A12 machen. Man könnte dann auch eine Schnittstelle definieren, wobei 8 CS-Signale
Stand bei ispf.de? Ein Fehler hat sich dabei eingeschlichen. Die Reichelt-Bestellnummer für den 74HCT573 ist falsch. Sie muß lauten "SMD HC 573" statt "74HCT 573". ciao, Stefan.
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Brauche eine Schaltung wo ich eine einstelbare Nachhaltezeit habe
Neben dem Monoflop und den 555ern gibts auch noch andere Geschichten. Sowas zum Beispiel: 74HC5555 HEF4541B Das sind Timer mit Oszillator und Counter. Damit kann man fast beliebige Verzögerungen erzeugen. Weil die >200s mit einem NE555 schon recht anspruchsvoll werden. Da brauchts schon
auch interessiert. Aber so wirklich brauchbares (für viele Sekunden) habe ich nicht gefunden. Beim SN74LVC1G123 bin ich mir nicht sicher, ob man dem 100µF dranhängen kann. Der wird dann vermutlich Probleme beim Retriggern bekommen, und der TLC555 ist da schon robuster - der kann satte 150mA. Der 4538
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Schneller Transistorschalter als komplettes Modul verfügbar?
//www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/logic/buffers-inverters-transceivers/inverters/series/74HC1G04-74HCT1G04.html Kleinere Spannungen schalten schneller https://www.ti.com/lit/gpn/sn74auc1g04 geht bis knapp 500MHz.
hohe Frequenz. Es mag Zufall sein, aber grundsätzlich funktioniert das auch so, derzeit mit BSS123. Leider verlängert der aber die Pulsdauer um 30ns.
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3x3x3 Cube mit 5 Shift-Register(M74HC595B1)
weiß, es geht auch anders, aber ich wollte es mal so versuchen). Ich benutze das shift-register M74HC595B1 und habe ein Arduino Uno. Das Programmieren sollte nicht das Problem sein, aber wie ich die Hardware jetzt genau Aufbau ist mir noch etwas unklar. Kann das überhaupt so funktionieren? Im
blubb123 schrieb im Beitrag #3262736: > Hey, > > ich versuche gerade einen 3x3x3 Cube zu basteln, aber das ist gar nicht > so leicht. Meine Idee ist es, mit 5 shift-register alle 27 LEDs einzeln > anzusteuern
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Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review
Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch nachrechnen. Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler mag
Bradward B. schrieb im Beitrag #7698284: > Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch > nachrechnen. > Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen > gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler
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Layout für LED Matrix Display
sein 2 Elemente hoch (10 Pixel) und 10 Element breit (800 Pixel). Die Ansteuerung 'klassisch' mit HC595, Treibertransistoren für die Spalten und Zeilen. Bei 40 mA Pulsen komme ich dann in den Zeilen auf max. 800 x 40mA = 3,2A. Wenn ich mit einer Leiterbahn 10 Elemente verbinde müsste immer zwischen
müssen mit beispielsweise 1 kHz toggeln, macht dann 100Hz (10ms) Bildwiederholfrequenz. Mit einem 74HC123, welches auf ca. 15ms eingestellt ist kannst du nun, sobald ein Steuerpuls für ein Segment ausfällt, die Stromversorgung abschalten. MfG Falk
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Wie findet man möglichst genau die Frequenz des internen RC-Oszilators heraus ?
Piete schrieb im Beitrag #2565111: > 123 meinte sicher einen Timer konfigurieren und ... Genau.
am laufen und dann muss ich feststellen, das er nur 16MHz macht. Den Quarz mit einer einfachen 74HC00 Testschaltung geprüft, der macht seine 20MHz auch wenn das Signal scheisse aussieht. Macht euer *AtMega88PA* auch diesen scheiss ? https://www.mikrocontroller.net/topic/140144#5793275
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Bewegungsmelder selber bauen
#6187999: > bzw. diesen hier gut geeignet. Aber du brauchst noch ein 20 Sekunden MonoFlop, z.B. 74HC123, damit deine LED so lange leuchtet nach dem Ereignis. Albert K. schrieb im Beitrag #6187999: > die LED-Platine mindestens 20 sek leuchten soll Albert K. schrieb im Beitrag #6187999: >
/www.reichelt.de/raspberry-pi-infrarot-bewegungsmelder-pir-hc-sr501-rpi-hc-sr501-p224216.html?&trstct=pos_0&nbc=1 *Wie ist das denn, ich habe ja nur 3,7 Volt zur Verfügung. Das PIR Modul benötigt aber eine Betriebsspannung von 5 Volt. Also verstehe ich
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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
daß der Multiplextakt nicht ausfällt, die Dinger gehen leicht kaputt. Am besten ne Überwachung mit 74HC123 vorsehen. Es dürfen auch nicht alle 140 LEDs gleichzeitig an sein, bzw. nur kurzzeitig. Die integrierten Latches sind standard TTL, d.h. ziehen auch dunkel ordentlich Strom. Was mir an den
kurz kommt werde ich wahrscheinlich dazu einen 8051er werkeln lassen;-) Der HW-Watchdog mit dem HC123 ist eine gute Idee um den MUX Drive abzuschalten wenn der nicht andauernd aktiv ist. Gerhard
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24V 1ms Impuls verlängern
Nerd 8. schrieb im Beitrag #7894629: > Google nach Monoflop 74HC4538
zum Beispiel hiermit. https://www.build-electronic-circuits.com/7400-series-integrated-circuits/74hc121-74ls121/
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
(289 Stk) 74LS51 (202 Stk) 74LS74 (97 Stk) 74LS85 (67 Stk) 74LS86 (186 Stk) 74LS123 (80 Stk) 74LS125 (15 Stk) 74LS132 (80 Stk) 74LS136 (92 Stk) à 0,2 EUR 74LS137 (92 Stk) 74LS138 (79 Stk) 74LS139 (84 Stk
(117 Stk) 74F08 (143 Stk) 74F20 (42 Stk) 74F32 (65 Stk) 74F74 (92 Stk) 74F138 (39 Stk) 74F139 (89 Stk) 74F157 (89 Stk) à 0,05 EUR 74F175 (67 Stk) 74F240 (30 Stk) 74F244 (85 Stk) 74F257 (14 Stk) 74F280
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Messgeraetchen aus Pollin Spiel bauen
irgendwie schade um's Material. Die Kunst ist eben, trotzdem was daraus zu machen. Wie wärs mit eine 74hc595 am ISP-Anschluss zum anstecken? Dann hätte man schon 8 digital out zur Verfügung.
. Exakt genauso war es bei mir auch. chris schrieb im Beitrag #2010722: > Wie wärs mit eine 74hc595 am ISP-Anschluss zum anstecken? Dann hätte man > schon 8 digital out zur Verfügung. Warum hat Pollin nicht schon den 74HC595 auf die Platine gebaut? Irgendwann verliert es für mich den Sinn
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Flipflop für Zähler
Du musst stattdessen geeignete Mosfets aus der Bibliothek auswählen. Ich habe die Mosfets in BSS123 (N-Kanal) und BSS84 (P-Kanal) geändert. Problem 3: Deine beiden NOR-Gatter sollten wohl so eine Art RTL-Gatter werden. Dabei fehlt aber jeweils eine Diode und der Pulldown-Widerstand. Ich habe
zum Spaß), dann schau dir mal das Innenleben eines D-FF an. Das findet man oft in Datenblättern vom 74HC74.
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Howto: 60 RGB-LED, Pro LED 4 Farben, alles mögl billig über einen µC
Natürlich tut es als Ersatz des TLC5920 zwei TPIC6B595 und in nicht-gemultiplexten Anwendungen gar der 74HC595, davon dann allerdings 20 Stück.
bedeutet in diesem Fall würde die MAtrix an Kosten folgendes verurschaen: (5x Schieberegister = 1,50) + (123 x 1/4W Widerstand =2,46) + (3xHochlastwiderstand = 90ct) + (60 x BC547 = 2,40) + (3 x BD245 = 1,74) + 1,50 für einen Controller sind zusammen= 10,50 Eur. Etwas teurer, dafür in Hinsicht auf die hinterlegten
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Logic High bei einer Frequenz, Logic Low ohne Frequenz
Rechteck. > Es gibt kein anderes Eingangssignal als zwischen 10Hz-100Hz. Dann ist es ja einfach. 74HC123, Zeitkonstante auf >100ms (z.B. 150ms), eine LED an Q die andere an nQ. An Eingang B dein Signal anlegen, Eingang A auf LOW. RD auf HIGH. Damit wird auf die positive Flanke deines Eingangsignal
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Flanken Wechsel zu Impuls
schrieb im Beitrag #4537559: > Man nehme ein XOR und einen RC-Tiefpass. Mit einem Monoflop, z.B. 74HC123 ist es vielleicht einfacher: Input A: Eingangssignal Input B: High Clear: High Output /Q: Ausgangssignal Die Zeit wird über R und C eingestellt. Gruß Dietrich
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Ist ein µC immer die "beste" Lösung für einen Laien?
Timingaufgaben eignen sich µC besser. Wenn es UNBEDINGT diskrete Logik sein muss, würde ich einen 74HC123 vorziehen. Ja, und wenn der Zwang ganz groß wird, unbeding die ganzen Anfänger-Schaltungen aus dem Internet nachzubauen, dann sollte man wenigstens zum TLC555 greifen. --> Die olle Schimmelgurke
keinen Leistungstreiber am Ausgang. >Wenn es UNBEDINGT diskrete Logik sein muss, würde ich einen 74HC123 >vorziehen. Das ist aber nur ein Monoflop. Der NE555 kann auch Multivibrator und diverse Spielereien. >Ja, und wenn der Zwang ganz groß wird, unbeding die ganzen >Anfänger-Schaltungen
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Problem mit dem NE555
schlechter Monoflop bezüglich konstanter Zeiten. Man nimmt besser als Monoflop entwickelte ICs, z.B. 74HC123 oder CD4538. Peter
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Permanente H nach Trigerimpuls
Sollen beide Flanken retriggern, braucht man noch ein OR-Gatter hinter dem Dual-Monoflop (74HC123). Oder man programmiert sich einen kleinen MC (ATtiny13) entsprechend.
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DCF77-Empfänger Sammelbestellung
verständlicher Sprache + der Chip hat ein normales Gehäuse ± es gibt ein Schaltbild + das Modul hat einen 74HC als Ausgangstreiber - leider ein 74HC14 (produziert Spikes auf VDD) + ein wohl definierter Power On Pin + AGC abschaltbar (hold) + Antennenanschluss mit normalen Litzen und Schrumpfschlauch
b = 55 c = 123 m = 91 b = 56 c = 63 m = 92 b = 57 c = 62 m = 93 b = 58 c = 62 m = 94 b = 59 c = 123 m = 93 DCF: Synchronisation. ciao gustav
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Entprellung via Hardware
nachtriggerbares Monoflop, z.B. 74HC123 oder 4028/4038
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Drucktaster auf Platine umgehen um Gerät einzuschalten
Man könnte einen 2-fach Monoflop nehmen (74HC123). Der eine macht die Verzögerung (1s), bis der MC bereit ist, der andere den Impuls (0,5s).
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Reset-Leitung auf LOW halten
74HC123 Man könnte sich aber auch einen ATtiny4 entsprechend programmieren.
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CPU Selbstbau Gesperrt
Situation bei RAM und ROM einfacher geworden. Und auch die 16MHz sind ein arg anspruchsvolles Ziel. 74HCs sind nicht wesentlich schneller als die TTLs von damals, d.h. Du benötigst 74AC Bausteine. Und die sind ausgesprochen anspruchsvoll hinsichtlich Leitungsführung, Ground/Power-Layern (d.h. Multilayer-Platinen
Ich wollte des eigentlich mit 74 AC aufbauen, aber das sie so anspruchsvoll sind wusst ich ned. Aber das mit dem seriellen Aufbau hört sich auch gut an. Dann muss ich mal überlegen wie ich das mach. Gruß Tobi
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ca. 100mA schalten, Transistor sehr klein
sollten die Teile schon schaffen. Eine andere Möglichkeit wäre ein Latch. Ich nutze z.B. einen 74HC573N da legt man die Daten an die Eingänge des Latches gibt ein Signal das die Daten übernommen werden. Danach kann man die Ausgänge des Tiny wieder frei benutzen sogar wieder als Eingang. Da gibts
Mach es nicht kompliziert und nimm den FET BSS123 im SOT23 Gehäuse. Brauchst keinen Vorwiderstand und der leitet ab 2V. Bin jetzt nicht ganz sicher aber glaube er mag diesen strom treiben. gruss
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Sicherheitsproblem
Ein 74HC123 wird gerne genommen. Mit dem 2. Monoflop könnte man ein Zeitfenster überwachen, d.h. Abschaltung wenn die Pulse zu langsam oder zu schnell kommen. Peter
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Leistungstreiber
Hallo, ich suche zwei Leistungstreiber die hinter ein Schieberegister 74HC595 geschaltet werden sollen. Der eine Leistungstreiber soll auf +5V schalten und kurzzeitig einen Strom von 160 mA abkönnen. Der andere Leistungstreiber soll auf Masse schalten und ebenfalls einen
BSS84 / BSS123
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MOSFET Driver in LTspice
soll an einer Portleitung eines ATtiny hängen. Zuerst habe ich daran gedacht, die 6 Inverter eines 74HC04 parallel zu schalten. Dann habe ich gedacht, diskret mit einem BS170 & BS250 ist auch schön. Leider kann ich diese in LTspice nicht finden, habe statt dessen den BSS123 und den BS84 gefunden, siehe
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defekte Platine duplizieren
2192167/ Der ginge, wenn es mit der Hand machen wöllte. Andere Frage: kannst Du sagen, ob IC2 ein 74HC04 oder ein 74HCT04 ist, hast Du den noch da? danke. axelr.
123 schrieb im Beitrag #2801321: > Michael S. schrieb: >> Demo gibt meines Wissens nicht. > falsch. http://www.abacom-online.de/html/demoversionen.html > > > Beitrag melden Bearbeiten Löschen
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Monostabile Kippstufe mit OP: Widerstände dimensionieren
OPV-Schaltung ist es nicht ersichtlich, da die nicht funktionieren kann. Mit einem CD4538 oder 74HC123 ist es erheblich einfacher. Peter
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Watchdog für den Raspberry Pi
Hallo, wenn du wirklich einen externen Watchdog bauen willst, dann empfehle ich z.B. den IC 74HC123. Da sind 2 retriggerbare Monoflops drin. Kannst du mit externer Beschaltung locker auf ca. 10s einstellen. Gruß Öeletronika
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Suche Schaltungsidee (Blinken -> Konstante Spannung)
Retriggerbarer Monoflop. NE555, 74HC123 und ähnliche. Gruß - Abdul
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Retriggarble Monostabiler Multivibrator in LTSpice
#7642899: > Mein erster Ansatz war ein NE555 Der ist nicht retriggerbar. Retriggerbar sind z.B. 74HC123, HEF4538.
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Suche Schaltung bei Spannungsabfall einen Kontakt schließt
einfaches flankengetriggertes MonoFlop, versorgt aus der Versorgungsspannung des Bluetooth-Moduls. 74HC123 ?
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PWM messen mit wechselnden Quellen
mit dem Mikrocontroller die beiden PWM Signale(0-3V)bis 20kHz umzuschalten. Würde das mit einem BSS123 gehen oder gibts bessere Ideen?
Was ist daran bloß so schwer? Du kannst natürlich nen externen Multiplexer dranpappen, z.B. 74HC4051. Ein Transistor reicht jedenfalls nicht und Pins sparst Du auch keine. Peter
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System Clock im MHz-Bereich mit LED darstellen
Stichwort: "retriggerable Monostable Multivibrator" Mit einem 74HC123 könnte es gehen. Mit Vcc=5V müsste er bei 13MHz noch funktionieren. Gruß Dietrich
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FT232RL: Led für TxD/RxD heller(länger) leuchten lassen
@ dasrotemopped (Gast) >Spass beiseite, einen NE555 als Timer sollte die Funktion der Ein 74HC123 ist da deutlich kleiner und einfacher, und es sind dort zwei [[Monoflop]]s drin. MFG Falk
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Schaltung/ Schaltkreis gesucht für Impuls
Monoflop nehmen, der der 1. für eine Totzeit verriegelt. Bequem geht das mit Dual-Monoflops (CD4538, 74HC123) oder einem MC.
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Logikanalysator Scanalogic funktioniert noch nicht ganz wie er soll, hat unerwartete low-levels
einfaches z.B. mit 'nem (Binär-) Zähler zusammen, mit 3.3 oder oder 4.5 Batterien oder 5 Volt betrieben (74HC4060 z.B), dann kannst den Scanalogic damit überprüfen. Und den 4060 kann man am niedrigsten Ausgang mit 'ner LED anschauen ob er oszilliert... Schaltung siehe hier http://www.dg4fac.de/digitalelektronik
Original sondern ein Klon, vermutlich der hier oder ein sehr ähnlicher: http://sigrok.org/wiki/MCU123_Saleae_Logic_clone Mehr Infos hier: http://sigrok.org/wiki/Fx2lafw Uwe.
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off-topic
Hi 74HC123. Wenn man beide Monoflops nutzt gehts auf jeden Fall. Mit nur einem müßte man mal probieren. Matthias
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PIC 16F690 Signal einlesen und dann verlängern
Wozu dafür ein Mikrocontroller? Warum nicht einfach ein nachtriggerbares Monoflop, z.B. 74HC123?
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Frage zu mikrocontroller
die 25ms nicht quartzgenau sein müssen, tut es ein MonoFlop, aufgebaut mit NE555 oder CD4047 oder 74HC123. Da bestimmt man halt die Zeit durch die Bauteilauswahl, aber wenn der Laser keinen ein/aus Steuereingang hat, kann es sein, dass man noch einen Transistor nachschaltenuss um den Laser einzuschalten
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555 Monoflop Problem
Krücke, zu nichts richtig zu gebrauchen. Wenn Du einen Monoflop willst, dann nimm auch einen, z.B. 74HC123 oder CD4538. Peter