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Power Distribution Unit welcher MosFet
Belastbar sind. Zum Testen sieht mein Aufbau aktuell so aus das ich über den SPI Bus des Controllers 4 74HC595 Register ansteuere welche die Mosfets ansteuern sollen. Um meine Schaltung einfach zu halten habe ich aktuell in meinem Testaufbau NDP6020P Logic Level Mosfets verwendet da ich die direkt mit
Das meint wohl das: Schutz gegen Falschpolung. http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf https://www.btipnow.com/library/white_papers/Reverse_Batery_Protection.pdf
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Maschinentakt auf Grossanzeige
eine Schicht mit 8h schätze ich mindestens sechs. Diese würde ich dann statisch mit Schieberegistern 74HC4094/74HC595 ansteuern.
Schaltung+Programm nehmen und die Anzeigeplatine mit den Schieberegistern durch eine angepaßte Platine mit 74HC4094+ULN2803 ersetzen. http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led1 Werner Erni schrieb im Beitrag #3834322: > Schön wäre es schon wenn max alle 10 sek. die Anzeige aktualisiert
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Thermomix Rezeptchips
5626 5000190 3994 a85d d2b8 adda f8ce 6037 e806 a940 50001a0 003d c11d 8b4c a76b ed26 ce98 f283 74ce 50001b0 9279 5a91 e136 5b94 3e19 3d74 d295 650b 50001c0 8047 2da8 101d 0284 3813 f66b 0a60 dc28 50001d0 02f6 be4e 1910 314d 8d7b ad69 be9f d0d0 50001e0 9d14 29b0 69f7 1d96 c627 5a07 6bd0 6a18
1daf 0509 ad3a f646 c2b1 5000f70 a4a1 4f69 4655 b2d4 0963 ba0d 2c45 c5dc 5000f80 3f00 edc2 c223 2c74 0294 31df 05ae e094 5000f90 c915 67aa 74e3 5aa8 2218 aca9 a38f 95dd 5000fa0 055a e5e3 e427 fb04 c278 60cb e917 7d90 5000fb0 e969 fd98 8381 89b2 1d43 0dd4 8a2f f5e6 5000fc0 eb09 c930 ab1d f588 62cd
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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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Verkaufe oder Tausche verschiedene Chips (neu)
-Line Decoder/Demultiplexer Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc154.pdf 1 Stange (nur noch 10Stk, neu): HEF4067 16-channel analogue multiplexer/demultiplexer Datenblatt: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/HEF4067BP.pdf 1 Stange (25 Stk. , neu
Datenblatt: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MC14040BD.pdf 1 Stange (25 Stk. , neu): MC74HC139AN Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer Datenblatt: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MC74HC139AD.pdf
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74hc14 Class D-Verstärker
>Ich kann Datenblätter lesen. Und was liest Du zum 74hc14 Class-D Verstärker?
dafür eher > nicht zu gebrauchen. Du kannst ja noch einen digitalen Nachbrenner direkt hinter den 74hc14 klemmen, dafür bietet sich ein Class-D-Verstärker ja an. Sprich: einen Schalttransistor. Entweder einen MOSFET oder einen BiPo wie den BD139 (Vorwiderstand in Basis zur Strombegrenzung). Ein
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BEENDET [T]ausche div. Fachbücher gegen alte RPB-Bände
gegen vernünftig aufgerundetes Maxibrief-Porto. Anfragen bitte per pn. BTW: falls jemand noch HC08/HC11-Datenbücher gebrauchen kann: https://www.mikrocontroller.net/topic/334627
Neu hinzugekommen Pos. 74: http://www.mikrocontroller.net/topic/334411?goto=3664137#3664137
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Mehrfach-UND IC gesucht
sollen die Ausgänge nicht hochohmig werden, sondern nur auf 0 > gehen. Mir fielen spontan sowas wie 74HC245, 74HC541, oder 74HC573 und 74HC574 ein. Manche kann man am Ausgang hochohmig schalten, vielleicht hilft da ein Pulldown-Widerstandsarray mit 8 Widerständen. Aber die Bausteinserien 4000 und 7400
funktionieren. So Du die vergleichseingänge auf high legst. http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=74ls688&_sacat=0&_from=R40 http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=74hc688&_sacat=0&_from=R40
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[V]erschenke diverse LS-TTLs Logik ICs
Philips, Fairchild, SGS, TI, Hitachi). Folgende Typen sind dabei (evtl. nicht vollständig): 74... LS00 LS01 LS02 LS03 LS04 LS05 LS06 LS07 LS08 LS10 LS13 LS14 LS20 LS21 LS30 LS32 LS42 46 LS47 LS61 LS73 LS74 LS76 LS85 LS86 LS93 LS95 LS123 LS125 LS126 LS132 LS138 LS139 LS157 LS191 LS192 LS193 LS243 LS244 LS245 HC273 LS293 LS390 ALS519 F521 AC573 ALS688 Gegen das Porto für ein Päckchen schcke ich sie euch... Grüße Markus
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
Meiner Meinung nach reicht dafür dein Kenntnisstand nicht aus. Besser ist es, wenn du dir mal den 74HC4060 in der Form des Datenblattes von _NXP_ ansiehst. Da steht alles wichtige drin.
Meiner Meinung nach reicht dafür dein > Kenntnisstand nicht aus. Besser ist es, wenn du dir mal den 74HC4060 in > der Form des Datenblattes von _NXP_ ansiehst. Da steht alles wichtige > drin. > Wahrhaftig. Mein Kenntnisstand scheint genau wie die AppNote von 1984 bzw. 1996 zu sein. So etwas gibt
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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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4 V, 30 A für 50 µs
Konstantstromquellen zusammen. Dabei nimmt man aber keinen OPV als Treiber sondern ein einfaches CMOS-Gatter ala 74HC04. Das ist ausreichend genau. Emitterwiderstand passend dimensionieren. Wenn man das Dann stern/kreisförmig anordnet, bekommt man auch sehr wenig Induktivität rein, bei 10 Stromquellen parallel sowieso
Falk Brunner schrieb im Beitrag #3578008: > Das ist eine Quelle für 3A. Dann geht aber kein BD139.
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
einem 24-Bit-Zähler zusammengelötet - komplett mit Rücksetz-Taster. Laut Datenblatt vertragen die 74HC4040 etwa 20MHz aber ich bin mir da nicht so sicher. Auch sind die 24 Bit Zähltiefe etwas viel - bei wenigen MHz blinkt die letzte LED recht langsam :-) Auf Hartpapier-Lochrasterplatine ... die
- LED-Polarität an PC0 in 'led.h' invertiert (an = high, aus = low) Dann noch dem Progger bzw. HC-06 einen anständigen *g* Namen geben (der HC06 behält zum Glück alle Einstellungen für Baudrate und Namen auch nach dem Poweroff, sonst hätte man im AtMega8 noch AT-commands dazufrickeln müssen), die
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[V] Aufräumaktion Hobbykeller
56. 74LS00, 24 Stück 57. 7400, 25 Stück 58. 74H00, 6 Stück 59. 74HC244, 1 Stück 60. 7404, 3 Stück 61. 74HC273, 1 Stück 62. 74273, 3 Stück 63. 74HC573, 5 Stück 64. 74192, 2 Stück 65
Stück 78. 4541, 3 Stück 79. 4536, 3 Stück 80. 4081, 2 Stück 81. 4066, 3 Stück 82. 74HC4066, 2 Stück 83. 4001, 1 Stück 84. 74HC4052, 1 Stück 85. 4060, 6 Stück
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Quarze ausmessen mit AD8307 (logarithmischer Verstärker)
nicht, wie gut sich die ungewollten Mischprodukte abfiltern lassen. > Ein anderer Quarz mit 10,139 MHz ist so groß, wie die 5 anderen > zusammen und ich hab es nicht geschafft, ihn bis 10,100 runterziehen. Hat der möglicherweise einen speziellen Schliff?
Cauer-Filter? > Kannst du damit schon senden? Nein, inzwischen leite ich nur den Oszillator über einen 74HC00 und kann den Takt für Rx und Tx schalten Ansonsten hab ich nicht weitergemacht. Als würde das RIT drankommen. > es konnten aber trotzdem zwei CW-Stationen aufgenommen werden. Auf 10100,8
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[S] 74F375 und 74F139
Hallo Leute, suche 3x 74F375 und 6x 74F139 DIL oder SMD, im Layout ist beides vorgesehen. Würde auch mehr nehmen. Falls jemand welche hat würde ich mich freuen wenn ich welche bekommen könnte, selbstverständlich bezahle
Die 139er hat Kessler laut online Katalog sowohl in DIP als auch SO noch im Lieferprogramm. Angaben über Lagerbestand gibt es leider keine. Zu 74F375 weiss nicht mal Onkel Gockel was g'scheits - kann
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Tastenmatrix mit Prioritätsencoder?
daraus nun eine ganze Platine voller kleiner ICs zu basteln. Man bräuchte einen Oszillator (1/4 74HC132), einen 7 bit Zähler (74HC393) einen Decoder der 1 von 12 Leitungen auf Masse schaltet (2 x 74HC139), einen Decoder der 1 aus 8 Leitungen auswählt (74HC151) und an dessen Eingängen je ein 10k Widerstand
erkannt"(die Zählerbits sind die Tastennummer) und gleichzeitig hält er den Zähler an (ein Eingang des 74HC132, daher ein NAND als Oszillator). Wesentlich weniger Bauteile werden es ohne Spezial-.ICs wohl nicht. Einen 74HC148 braucht man nicht (oder nan bräuchte 13 Sück davon). Wahlweise auch ein fertiger
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Suche TTL-Logikschaltung (Datumslogik)
dranbasteln, es wird alles BCD-kodiert ausgegeben. Bauteile: 1 4071N 1 4075N 3 74HC04N 9 74HC11N 1 74HC14N 8 74HC160N + Krümelkram. Njoy. P S Wahrscheinlich hab ich irgendwo ne Invertierung vergessen :-0
die Netzfrequenz. Ich suche noch alte ICs, die bedruckt und nicht laserbeschriftet sind, und zwar 74HC390 74HC40103 und 74HC4017. Falls jemand noch was davon rumliegen hat und abgeben möchte, bitte melden.
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Gibt es einfach zu handhabende "große" Rams (16/32MB?)
MB. Du verhaspelst dich da immer noch. 16 bit * 41 khz = 656 kbit/s oder 82 kB/s. 4MB/30sek = 139 kB/s. Schreib doch mal konkret die Anforderung: Anzahl Kanäle, Samplefrequenz und Tiefe. Und wie kommt dein Signal in das Gerät? > > Macht das ganze somit schon einfacher. > > Ein Sram mit
machen: (muss aus dem Gedächniss herleiten...8086-Dauerbaustelle lässt grüßen) ATMega1240P 4x 74HC573 - Adresslatch 2x 74HC245 - Bus Tranceiver 8x AS6C4008 - SRAM 512kB (8Bit Daten / 20 Bit Adressbus) (=4MB) +TTL Hühnerfutter für CS An PortA und PortC kommen die 2x2 Adresslatch und die Tranceiver
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2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?
Lagerbestand sitzen, wenn die Teile nicht mehr gekauft werden. Ich hatte bei Kessler mal einige 74HC bekommen, die üeberwiegend bereits 1-2 Jahrzehnte auf dem Buckel hatten. Es gibt heute halt keine Tütchen mehr, und für Pollin ists wohl noch nicht schrottig genug.
neues Projekt verbaut werden und daß auch Reparaturfälle sehr selten sind. Und auch dann kommt da eher 74LS oder 74HC(T) als Ersatz rein. Genauso schätze ich auch Holms TO-3 Sammlung ein. OK, vielleicht verbaue ich demnächst wirklich mal wieder einen KD501/2/3 in einem Netzteil. Aber D192 & Co? Ich habe
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(V) verschiedene ICs, Transistoren, etc.
0,85 / 1,70 15 x 74HC74 1,05 / 2,10 15 x 74HC164 1,20 / 2,40 15 x 74HC273 1,35 / 2,70 25 x 74HC42 1,90 / 3,80 25 x 74HC257
1,70 / 3,40 5 x 74HC32 1,00 / 2,00 10 x 74HC08 0,95 / 1,90 5 x 74HC74 1,05 / 2,10 5 x 74HC164 1,20 / 2,40 5 x 74HC273 1,35 / 2,70 15 x 74HC42 1,90
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Beitrag #3409959: > dann bräuchte man nur noch 128 Microcontroller Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). Oder sehe ich das zu naiv? Oder lohnt sich die Arbeit nicht? Da ich den NRF24L01 plane, als "Hausbus" einzusetzten, wäre so ein Funk-Logger vielleicht nicht übel.
nicht das V202 Protokoll sein. Torsten C. schrieb im Beitrag #3410073: > Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). So ein Scanner wäre vermutlich der beste Ansatz um rauszufinden, wo was los ist. Oder halt ein Spektrum Analyzer, damit würde man ja auch sehen, welche Kanäle verwendet werden. Leider
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Faktensammlung Buderus EMS
°C Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/temperatureLevel/comfort2 Antwort: 10 f9 00 ff 01 b9 02 0f 00 00 00 23 00 00 00 2a 00 00 00 3c 00 00 00 2e Wieder Faktor 2: 23: min: 17,5°C 2a: ???: 21,0°C? 3c: max: 30,0°C 2e: value: 23,0°C Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor Antwort: 10 f9 00 ff 01 af 0a 17 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 Diesmal Faktor 1: 01: min: 1% 00: ???: 0%? 64: max: 100% 00: value: 0% Ich vermute
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KE-Jetronic Impulszähler
> Wie wäre das am besten mit Logik-ICs zu realisieren. Dual Mono Flop 74HC123, triggert auf steigende Flanke des Signals (S) Eines (A) hat eine Zweit wzsichen kurz und lang, das andere (B) eine zeit zwischen lang und 4 Sekunden. Wenn S noch aktiv ist obwohl A abgelaufen
oder 16 LEDa an 2 74HC139 bauen.
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8 Ausgänge und 8 Eingänge an 8 Leitern
nicht 100%ig verstehe, ist wo ich die Pegel für High bzw. Low herbekomme. Nach dem Datenblatt mag der 74HC138 keine 24V.
100%ig verstehe, ist wo ich die Pegel für High bzw. Low herbekomme. Nach >dem Datenblatt mag der 74HC138 keine 24V. Der [[Spannungsteiler]] wurde bereits erfunden ;-)
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Frage zu DDS - Hat jemand schon sowas gesehen ?
Ich kenn den 74HCT132 nicht im Detail, aber mehrere Ausgänge zusammenklemmen, wenn es sich nicht um Open-Collector-Ausgänge handelt, ist meist keine gute Idee. Versuchs mal ohne die Gatter C und D. Gruß Rainer
Rechtecksignal sind beide OPs auch deutlich zu langsam. Der einfache Weg wäre da wohl ein separater Ausgang mit 74HC14 oder ähnlichem am Ausgang, also so ähnlich wie im 2. Post, nur halt sauber aufgebaut (Entkoppelkondesator, GND Fläche), und besser mit Widerständen zum zusammenschalten der Ausgänge.
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Diskussion zum Artikel "Single Chip Frequenzumrichter" für den 2. MC Wettbewerb
angesteuert werden. Das verbessert das Schaltverhalten. Da wir die Steuerung mit diskreter Logik (74HC) machen habe ich einen BC548C dafür verwendet. Der benötigt dann eine RC-Parallelschaltung auf seine Basis (10kOhm || 100pF) damit der richtig zackig geht ( http://www.mikrocontroller.net/articles
Hab gerade nochmal nachgeschaut, die höchste im HEX File verwendete Adresse für den Mega liegt bei 0x139c und passt damit locker in den Mega88.