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Anschluss von 1W LEDs (3V, 350mA) an TLC5971 - Fragen zur Stromsteuerung
etwas unsicher, wie ich das effizient umsetzen kann, da der TLC5971 lediglich einen Ausgangsstrom von 30mA pro Kanal bereitstellt. Eine meiner Überlegungen ist die Verwendung eines externen Leistungs-MOSFETs, der durch den TLC5971 getriggert wird. In diesem Setup würde der TLC5971 als PWM-Signalgeber
kann zu wenig Strom ? Wenn man sowieso den Strom quasi beliebig verstärkt, kann man auch einen 74HC595 nehmen, ohne Stromregelung, denn die verlierst du durch den externen MOSFET. Ja, der TLC5917 kann auch PWM, doch ob du das feature überhaupt benötigst, wurde nicht erwähnt. Schliesst du an
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9x RS232 anbinden / Denkanstoß zur Entwicklung eines RS232 digitalen Umschaltt. Hilfe benötigt
Dekoder/Demultiplexer kann daraus das Freigabesignal für genau einen der RS232-Kanal generieren (z.B. 74hc138 1:8, mit 74hc154 oder 2x 74hc138 1:16). Der Rest ist simple Gatterlogik. Mit RS232-Pegeln können die Logikschaltungen allerdings nichts anfangen, d.h. man benötigt für jeden Kanal einen Pegelwandler
Jammerlappen und akademischer Theoretiker. Mein herzliches Beileid. Die Relais kosten SAGENHAFTE 1,30Euro! Und der OP will natürlich MILLIONEN dieser Schaltboxen produzieren, da zählt jeder Cent!
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Spannungsquelle mit schrittweisem Wechsel von +8 bis -8 V realieren
Für einen einfachen Versuch zu Elektrochemie benötige ich eine > Spannungsquelle, welche in rund 30 Schritten von je rund 15 Sekunden die > Spannung von +8V auf -8V ändert. Ein 74HC4022, ein 4013, ein preiswerter Operationsverstärker, 8 einstellbare Widerstände, und noch ein schlichtes Netzteil
Andrew T. schrieb im Beitrag #7437246: > Ein 74HC4022, ein 4013, ein preiswerter Operationsverstärker, 8 > einstellbare Widerstände, und noch ein schlichtes Netzteil +/- 12V > wäre mein Favourit um schnell etwas Brauchbares zu bauen. Ja, für
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Bewegungssensor für Fahrrad Alarm
Joe L. schrieb im Beitrag #7485221: > ...einer Schaltung, die ich schon vor 30 Jahren, mit einem > Stromverbrauch Größenordnungen unter der Selbstentladung des Akkus, um > einen CD4093 gestrickt hatte - selbstredend unter Einhaltung sämtlicher > Vorschriften des Gesetzgebers
den WAKE Eingang einfach verdoppelt habe, da spar ich die Dioden. Dafür könnte ich ja evtl. einen 74HC27 oder CD4025 nehmen wenn ich richtig gegoogled habe, aber leider finde ich nichts in DIL-8. Ein Schalter für 106.00 CHF kommt leider nicht in Frage ;)
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Rechtecksignal
Version nur mit Hardware. Ein seriell einstellbarer Taktgenerator (CY27EE16) speist zwei D-Flipflops (74HC74), die zwei um 90 Grad versetzte Rechteckschwingungen ausgeben. Anschließend ein Mischer aus Analogschaltern für einen SDR. Für eine Drehrichtungsänderung reicht übrigens ein Schalter 2*um als "Polwendeschalter
Was ich damit sagen wollte, wenn irgendwo ein Rechteckgenerator rumliegt kann der mit nur einem 74HC74 zum gewünschten 0/90 Grad Oszillator erweitert werden. Mit einem DDS-Synthesizer ließen sich auch hohe Frequenzen fein abgestuft erzeugen, mit allerdings größerem Phasenjitter. Auch einen Arduino
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STM32 counter up/down mit Step/Dir Signalen
'Dir Pin Subi R20 , 32 '-32 add r20,r30 '+16 mov r21,r20 'copy ANDI r21, &B00110000 'bit 4 und 5 isolieren sbrc r21,5 eor r21,r30
eigentlich zu spät, aber würde nicht ein einfacher D-Flip-Flop pro Kanal reichen? Das wären dann 2,5 mal 74HC74 statt 5 AVRs. Da der Encoder-Modus immer beide Flanken zählt, schaltet man den Flip-Flop als 1-Bit Prescaler für STEP (^Q auf D). Der 3-fach XOR ist in jedem der 5 Timer ja schon drin. Der muß
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Hilfe bei Fehlersuche Arduino Funkverbindung
Ich habe den 74HC07 eingebaut, da er sagte, dass der besser geht. Welche Widerstände würdest du empfehlen?
Beim 74HC07 von HG Semi sind die gleichen Grenzen angegeben. Also ruhig einmal ins Datenblatt gucken ...
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MC6809 + Gould 1504 Reverse-Engineering
in den Hauptspeicher gemappt wird. Soweit nicht unerwartet, da die Memory Pages in U29 von einem MC74HC174A(Chip mit sechs D-Flip-Flops) geschaltet werden. Wenn das Dank HCF nicht den richtigen Zustand hat, kann es auch U29 nicht einschalten. Da ich aufgrund des ROM-Inhalts aber schon weiß, dass die
114 unten rechts: U18 "Keypad/Internal Plotter Driver ACIA /UART". Da ist beim 1604 ein 1.8432 MHz HC18/u dran. Ich habe für den bei mir nicht verbauten Plotter halt schon ein schickes ESP32-basiertes Web-Interface gebaut. Jetzt kann man sich via WiFi mit dem Gerät verbinden und bekommt vektorisierte
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[V] Restbestand, Fundstücke
(2,-€) ADUM1100ARZ iCoupler SO-8 (1,50€) TTL/CMOS: alle 0,15€ wenn nicht anders angegeben 74HCT123 SO-14 74HC374 SOW-20 74HC221 SO-16 74HC573 SOW-20 74HC688 SOW-20 74HC541 SOW-20 74HC373 SOW-20 74HCT157 SO-16 74HCT245PW TSSOP-20 74HCT688 SOW-20 74HCT377 SOW-20 74LS123 SO-16 74LVT16245B TSSOP-48 (0,50€) 74LVTH16245 TSSOP-48 (0,50€)
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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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Altes EPROM auslesen Intersil 6654A (2xCE) mit Arduino
einfach den Chip direkt anschließen. /CE1 geht an ALE, d.h. das Latch ist schon im Chip, einen extra 74HC573 braucht man nicht. Q7..0 werden mit A7..0 an AD7..0 der AVR angeschlossen. /S geht an /RD des AVR. /CE2 an GND, A8 an A8 Nicht vergessen, das externe Memoryinterface einzuschalten. Falls der
Leider gleiches Problem der Ausgabe. (Jede Zeile ein neuer Durchlauf) 00 70 00 00 20 .. 00 30 00 00 20 00 30 00 00 30 Bei Verzögerungen (an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Werten getestet, hier 4ms nach der letzten Flanke) 70 00 00 70 00 30 00 00 Vermutlich muss die Definition
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Alte 74xx244 ersetzen
nur einer aktiv ist. Ist aber alles an meiner Frage vorbei: Lese ich das DB richtig, schafft der 74HCT244PWR (20mA pro Ausgang?)zwei Leitungen zu Puffern, wofür der alte 74HCT244 (8mA pro Ausgang?) zwei Ausgänge benötigte? Oder lese ich das falsch?
jedem "NEO-244". Im dem Model das ich habe, ist auch ein ASIC drinnen bei dem konkret die Rede von 74HC253 ist: https://wiki.neogeodev.org/index.php?title=NEO-253 Daher dachte ich es wäre möglich dass die 244 ASIC auch die HC/HTC Variante sein könnten, zumindest sollte HTC grundsätzlich gehen.
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LCD
weitere Symbol (Doppelpunkt, LoBat, AC, °C …) ein weiteres. Das schreit nach Portexpandern vom Typ 74HC595. Trotzdem haben diese LCD zwei unschlagbare Vorteile: Minimaler Stromverbrauch: Beinahe vernachlässigbar. Keine (termperaturabhängige) Kontrastspannung, dadurch riesiger Einsatztemperaturbereich
Pinout : Media: Nokia 7110 LCD pin outputs.JPG NOKIA 3310. resolution : 84 x 48 pixel display area : 30 x 22 mm 2 colours : 1 controller : Philips PCD8544 backlight : extern adj contrast : extern (V LCD1 ) Link : Lcd Ansteuerung in "C" von - sehr gut Link : Nokia 3310 Link : NOKIA 3310 LCD in BAS Link
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TTL-Quarzoszillator an AVR via 74HCT-Gatter?
passt? Es ist ein 74HC*T*, also für TTL-Eingangspegel ausgelegt. Laut Datenblatt liegt die Schaltschwelle für positive Eingangsflanke bei max. 2,1 V.
Schaltschwellen stehen in Table 7 auf Seite 5 des NXP-Datenblatts. https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT1G14-1385566.pdf Und die HCT-Typen sind doch für TTL-Pegel ausgelegt? Mi N. schrieb im Beitrag #7384214: > Johannes F. schrieb: >>> Ein einfacher Inverter 74LVC1GU04 >> >> Den müsste ich
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SPI zu 8080 Parallel Wandler
aber leicht auf den STM32 übertragen lassen. Man muss ja nur die Bytes über das Hardware-SPI an die 74HC595 ausgeben.
Daten senden kann und diese auf > Parallel ans Display weiter gibt. Wie gesagt: drei kaskadierte 74HC595, angeschlossen an MISO, SCK sowie einen Ausgang für RCK (und evtl. ¬OE). Die machen genau das.
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Woher Impulstrafo für S/PDIF bzw AES/EBU?
:1 https://www.mouser.de/datasheet/2/281/nmp_da100_4-182094.pdf Oder Bastlerprojekt? Ringkern N30 oder T38 (Reichelt, Pollin), verdrillen verbessert die Kopplung.
habe ich für den S/PDIF Ausgang an meinen Bassverstärker mit 5 parallelgeschalteten Gattern eines 74HC14 angetrieben und hate auf der Sekundärseite ein perfektes normgerechtes Signal, das der Rechner problemlos geschluckt hat. Vanye R. schrieb im Beitrag #7381642: > Was macht man eigentlich heute
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
TC551001BFL (425); SOP32; SRAM / 128KX8; 0,80 € TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245 (57); SO20; Bustransceiver Tri-State Octal; 0,30 € 74FCT244 (33); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 74ABT244 (21); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 27V512
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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20+ Temperatursensoren auslesen mit zwei-Draht und großen Kabellängen (~300m)
die Schaltschwelle passend machen könnte. Ich hab' nämlich gerade den /richtigen/ Inverter gefunden: 74HC7014 von Nexperia.
Schaltschwelle passend machen > könnte. Ich hab' nämlich gerade den richtigen Inverter gefunden: > 74HC7014 von Nexperia. Nö. Weder braucht der OP 6 Stück davon noch mit der Geschwindigkeit noch mit den Schaltschwellen. Es hat schon seinen Grund, warum ich MEHRFACH einen echten Komparator als TLC3702
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[VS] TTL Chips gebraucht und neu
Chips gebraucht und neu viele Dutzend Stück. Wild gemischte Sammlung unterschiedlicher Varianten (LS, HC, ...) Nach Nummern gebündelt und gestapelt, aber nicht in Leitschaum. 00, 02, 04, 08, 11, 14, 20, 30, 32, 37, 40, 50, 74, 90 109, 125, 126, 138, 153, 157, 158, 161, 162, 165, 175, 191 244, 245
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SN74LV1T34: TVS-Diode sinnvoll?
schrieb im Beitrag #7443993: > Ist das so i.O.? Der SN75157 hat TTL-Ausgänge, deshalb musst du den SN74HC595 mit dem SN75HCT595 ersetzen. > Bzw. könntet ihr eure Meiung dazu abgeben? Für vier Kanäle kann man auch AM26C31/AM26C32 nehmen. > Ist das richtig, dass bei > symmetrischen Signalen und
Vieln Dank für deine Rückmeldung. > Der SN75157 hat TTL-Ausgänge, deshalb musst du den SN74HC595 mit dem > SN75HCT595 ersetzen. Du meinst hier einen SN74HCT595 > RS-422 terminiert man üblicherweise mit einmal 100 Ω zwischen den beiden > Leitungen am von Sender entfernten Ende des
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AVR - Lastkapazität bei Quarzen - Berechnung vs. Praxis
nahezu überall 22 pF genommen, und nicht 27p oder 33p? Und bei Reichelt gibt es viele mit C_L = 30…32 pF: https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-3-6864-mhz-iqd-lfxtal003263-p245410.html?search=3%2C6864 https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-7-372800-mhz-7-3728-hc49u-s-p32844.html?search=7%2C3728 https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-14-745600-mhz-14-7456-hc49u-s-p68890.html?search=14%2C74 Dieter D. schrieb im Beitrag #7375613: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Quarze_und_AVR Da steht auch nicht mehr, als ich schon eingangs geschrieben hatte
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Steuerung 150V Nixie IN-14: mind. 40 Pins
durchschieben setzt die Register auch zurück. Meine Lösung sieht genau so aus. Schieberegister 74HC595 und MPSA42 Transistoren zum Schalten. Statische Ansteuerung, modulare Aufbau.
Stück. (Aber bitte nicht weiterverkaufen, sondern nur weiter verschenken) Die SPI Treiber ICs sind 74HC595 und 74141 bzw. die russischen Paralleltypen als Röhrentreiber. Gruß, Gethard
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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
Q2 bis Q9 sind immer noch überflüssig. Dein IC kann die LEDs direkt > ansteuern. Aber für die 74HC595 gilt doch das gleiche, was ich oben schon mal für den µC schrieb: im NXP-Datenblatt steht „supply current Max. 70 mA“ (Absolute Maximum). Ich habe pro Segment ca. 12…15 mA, also maximal 120 mA insgesamt
die nur noch bis 200 mA Absolute Maximum spezifiziert sind. Scheinbar hatte ich die 70 mA mit den 74HC595 verwechselt ...
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Sekundenzähler auf zwei 7-Segment-Anzeigen
siebensegment-Decoder gibt es höchstens in Schaltkreisfamilien als Quasi-Industriestandard wie die 74TTL reihe. Deren Gebrauch unterscheidet sich aber von dem von FPGA-VHDL-Komponenten. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://www.rhydolabz.com/documents/74LS48.pdf https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hc160a-d.pdf
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Pegelwandlung 3.3V zu 5V in "schön"
#7366624: > OK Leute, vielen vielen Dank für die konstruktiven Beiträge! > > Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. Tja, dann hast du wohl die wesentliche Lektion NICHT verstanden. Ein HC kann bei 5V Betriebsspannung mit 3,3V NICHT sauber angesteuert werden. Deshalb nimmt man einen HCT!
#7366624: >> OK Leute, vielen vielen Dank für die konstruktiven Beiträge! >> >> Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. > > Tja, dann hast du wohl die wesentliche Lektion NICHT verstanden. Ein HC > kann bei 5V Betriebsspannung mit 3,3V NICHT sauber angesteuert werden. > Deshalb nimmt man einen HCT!
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LC-Schwingkreise zum Erkennen von Schachfiguren - Frage zu Oszillator.
a la 74HC4060...
Versuchsaufbau erstmal für ein Feld funktioniert - Multiplexen macht das ganze ja wieder komplizierter. Der 74HC4060 hört sich schon brauchbar an, wenn man was zum Zählen da hat!
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20 Schalter über wenig Leitungen
. https://de.wikipedia.org/wiki/Schieberegister Drei kaskadierte Parallel-In-Serial-Out a la 74HC165 und drei kaskadierte Serial-In-Parallel-Out a la 74HC595. Dazu brauchst du noch einen Taktgeber und ne Mimik, um die Latch-Clock-Signale zu erzeugen. Zwischen beiden Einheiten brauchst du drei Leitungen
> Drei kaskadierte Parallel-In-Serial-Out a la 74HC165 und drei > kaskadierte Serial-In-Parallel-Out a la 74HC595. Dazu brauchst du noch > einen Taktgeber und ne Mimik, um die Latch-Clock-Signale zu erzeugen. > Zwischen beiden Einheiten brauchst
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CAN als "Open-Drain"?
Danke! Interessante Idee. Mit HC30 und einem NOT kann man so 8 Geräte verbinden.
verstanden. Ich meinte nicht den üblichen Onewire-Bus, sondern Eindraht-CAN. Und bei deiner Idee mit HC30 schleppt man eben nicht nur die eigentliche Busleitung sondern auch die 8 TX bis zu einem zentralen Gatter mit. Maxim B. schrieb im Beitrag #7355428: > Diodenlösund scheint mir etwas unsauber.
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Kommunikation zwischen zwei Mikrocontrollern. welches Protokoll?
FIFO bewertet. Bei Bedarf kann man solch Aufbau für mehrere Slave erweitern: TxD von Master mit 74HC138 und RxD mit 74HC151/251 multiplexieren, XCK darf zusammen bleiben.
sogar 10MHz) sind immerhin mindestens 50 mal so schnell wie die üblichen UART Geschwindigkeiten und 30 mal schneller als I2C. Auch wenn der Slave nur NOPs zurücksendet weil er momentan keine Antwort hat. Ein Telegramm mit {SOF-Cmd-8 Byte Data-EOF} dauert bei 8 MHz SPI 11us, bei 115Kb UART aber fast
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Counter für Reedkontakt - was mache ich flasch?
überhaupt ein 74LS... und nicht ein 74HC...? Hast den jemand im Museum aus dem Magazin aussortiert?
dieser gehen? https://www.reichelt.de/inverter-hex-2--6-v-dil-14-74hc-14-p3140.html?search=74HC14 (dann brauche ich auch keine RC-Schaltung mehr, richtig?) Vielen Dank wieder einmal für eure Hilfe!
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TTL oder RS232 bei 3m Signalweg über Cat 5?
sondern schalte immer einen Puffer dazwschen, entweder einen Schnittstellentreiber für RS... oder einen 74LVC... oder 74HC... Grund: Die Puffer und Transceiver sind im Allgemeinen in einem gröberen und robusteren Halbleiterprozess gefertigt und halten mehr aus. Und wenn doch etwas kaputtgeht, dann tausche
Es gibt den 74S140 50 Ohm Line Driver. Damit gehen solche Übertragungen über CAT5 mit sauberen Signalverhalten. Mein Vorschlag wäre aber trotzdem, low speed RS485 Transceivers wie z.B. den MAX483 zu verwenden. Da
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Ausgangswiderstand 74HC versus 74LVC
Ohm Eingang des Oszis gemessen. (und die Tastkopfimpedanz herausgerechnet). Rein theoretisch: 74HC hat bei 3.3V etwa 35 Ohm Ausgangsimpedanz. 74LVC hat bei 3.3V etwa 12 Ohm Ausgangsimpedanz. Quelle: TI szza010.pdf Theoretisch müßte also der Serienwiderstand ca 20 Ohm höher dimensioniert werden
habe das nie nachgemessen. Den Diagrammen in Kapitel 6.9 von https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc00.pdf entnehme ich, dass das IC einen Ausgangswiderstand von etwa 20-25 Ohm hat. Den Diagrammen in Kapitel 29.1.4 von https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf