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RP2040: 33 LEDs einzeln schalten und zusammen dimmen
er nicht 33 x 20mA ansteuern kann, man braucht also sowieso Porterweiterung. Am billigsten wohl 74HC595 mit Vorwiderstand, praktischer DM13 o.a, mit Konstantstromsenken. Und beide kann man über OE gemeinsam dimmen. Die 33. LED würde ich direkt vom RP2040 steuern. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de
Porterweiterung. Genau, deswegen die Frage nach einer guten Lösung dafür. > Am billigsten wohl 74HC595 mit Vorwiderstand, praktischer DM13 o.a, mit > Konstantstromsenken. Und beide kann man über OE gemeinsam dimmen. Verstehe, 74HC595 als Shift-Register. Was ist der DM13? Hast du da ggf. einen
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Miniaturrelais über Konstantstromquelle/Treiber ansteuern
unterscheiden sich sonst funktionell nicht wesentlich. In der Ansteuerung benehmen sie sich wie gewöhnliche 74HC595. 2003 bezog sich auf den altbekannten ULN2003A, ULN2803 u.ä. Darlingtontreiber mit Schutzdioden an den Ausgängen. Ist halt für Parallel-Ansteuerung vorgesehen. Auch der I2C ansteuerbare TPIC2810
Moin, Als praktisch veranlagter Mensch würde ich den gewünschten Spannungsbereich von 5V-24V auf 8-32V umändern, damit die 5V Relais ohne kompliziertere Versorgung weiterhin eingesetzt werden können. Zur Ansteuerung die schon erwähnten Treiberbausteine. Fertig.
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ATmega328/Arduino und weiter?
USB-Interface überfordert scheinbar die Zielgruppe. Dann gibt es noch den Arduino Micro mit ATMEGA32U4.
Eventuell wäre auch ein CD74HC4067 zur Steuerung einiger deiner Sensoren geeignet. Oder ein anderer solcher Multiplexer. LG, Sebastian
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OR-Gatter-Ausgang mit Eingang verbinden
Hallo zusammen, darf man eigentlich beim OR-Gatter(SN74HC32N) einen Ausgang direkt mit einem Eingang(siehe Foto) verbinden, oder muss da ein Widerstand dazwischen? Vielen Dank für eure Hilfe.
Harald W. schrieb im Beitrag #7503494: > Gibts den überhaupt "HC"-Bausteine mit "OC"? Soll das eine Fangfrage sein (Open Collector vs. Open Drain) oder bezweifelt du, dass es z.B. 74HC07 (z.B. Toshiba HC74HC07, HGSemi 74HC07, STM M74HC07, UTC U74HC07) gibt?
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Alte FMZ-Zentrale 6800 mit Z84
Der 74HC139 wird oft als 2 Decoder benutzt, z.B. einmal für die Speicher und einmal für die IO-Chips. Ich würde beim Nachverfolgen rückwärts gehen, d.h. ausgehend von den /CE-Signalen der Chips zurück zur
ggü. meinem Zwischenstand. Es ergibt sich nun für den HCT139 ein etwas klareres Bild: 1G: 74LS00,5A und 74LS00,5Y hängt an MREQ der CPU 2G: 74LS00,2A und 74LS00,2Y hängt an IORQ der CPU 1A: CPU,A14 1B: CPU,A15 2A: RAM,A3 2B: RAM,A4 1Y0: ROM,CE (Korrektur zu oben
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74HC4060 sensor simulieren
Freunde der Elektronik. Ich habe hier einen gegrillten Wasserstandssensor (ST-545) der auf einem 74HC4060 basiert. Um die restliche Funktion der Waschmaschinenplatine zu prüfen müsste ich diesen Sensor irgendwie simulieren. Ich werde aus dem 74HC4060 Datenblatt nicht wirklich schlau - allerdings hat
Manfred schrieb im Beitrag #7482434: > Ich werde aus dem > 74HC4060 Datenblatt nicht wirklich schlau - allerdings hat meine > Recherche ergeben, dass der Sensor wohl eine PWM ausgibt und bei > Änderung des Wasserstands die Frequenz von 35Hz auf 45Hz erhöht.
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Keypad 3x4 with Row + Column LEDs
dem Experimentierkasten. Anbei ein, eher mäßiges, Video vom ersten Testlauf. Anmerkung: Allen esp32 Anwendern sei gesagt, dass es nicht zuverlässig funktioniert den 74HC595 mit 5 Volt zu versorgen und die Eingänge des 74HC595 mit den Outputs vom esp32 (~3.3Volt) anzusteuern. Das entspricht auch dem
ElC schrieb im Beitrag #7501697: > Allen esp32 Anwendern sei gesagt, dass es nicht zuverlässig funktioniert > den 74HC595 mit 5 Volt zu versorgen und die Eingänge des 74HC595 mit den > Outputs vom esp32 (~3.3Volt) anzusteuern. Dafür gibt es
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EPROM Backup erstellen
den /CS und /RD Pin ansteuern und die Daten per 8-Bit parallel aus zu lesen und dazu ein keines STM32 Board zu verwenden der das dann per UART an den PC sendet. Das sollte mit relativ wenig Aufwand für diese einmalige Sache ausreichend sein. STM32 habe ich zu genüge hier rum liegen und Erfahrung ebefalls
T48 dass die Stromaufnahme zu hoch ist ... was man nicht alles so hat :-/ - Logik IC's der 40xx und 74xx kann der ebenfalls testen, einige habe ich mal geprüft (z.B. 74HC47). - Es wird eine "Device.Info" angezeigt wie genau man den Chip ein zu legen hat, auch kann man Chips per 16-Poligem Stecker in
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ESP-32 SPI sendet falsche bits
Denken. Terminiert wird beim SPI auch nichts. Ich würde aber erstmal nur dumme Slaves ansprechen (74HC595, 74HC165) und zum Laufen bringen.
die Empfangsrichtung aus dem Tritt gerät. > Ich würde aber erstmal nur dumme Slaves ansprechen (74HC595, 74HC165) > und zum Laufen bringen. Genau. Und sinnvollerweise verbindet man diese Bausteine nicht nur mit den SPI-Leitungen, sondern auch den parallelen Ein- und Ausgängen, so dass man munter
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PiPico Oszilloskop
Stromversorgung und mittig wird dann noch der Taster für den Reset hinkommen. Eigentlich wollte ich ja den 74hc245 mittig zwischen den Pico setzen, ging auch, aber da hätte ich den cutout für das WLAN nicht mehr dazu bekommen.
dabei geht anteilig deutlich mehr für den Versand drauf. Preis für 2 Stück mit Versand sind gerade 32,89 EUR.
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins:
unbedingt auch mal einen Latch z.B. 74HC573 ausprobieren, damit kannst du sehr einfach I/O Ports erweitern. z.B. mal mit einem kleinem ATTiny und einen Latch ein LCD im 8 Bit Modus ansteuern. Vor allem geht die Ansteuerung viel schneller
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8-Bit CPU Selbstbau
Udo K. schrieb im Beitrag #7453564: > 74HC würde ich heute für sowas aber nicht mehr verwenden. LVC ist z.B. > deutlich schneller. Fahrschule auf einem Ferrari SF-23...
H. H. schrieb im Beitrag #7453524: > nimm 74HCxxx, die sind auch für einen > Anfänger beherrschbar. danke hinz, wollte ich auch gerade schreiben, HC Typen sparen immerhin Strom und haben ein größeres fan out. Trotzdem sollte man nicht an Abblockkondensatoren
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Reichelt-Wishlist
FM-Tuner IC von Philips | sonstige. Schnelle Hochspannungsdioden (GP0240 GP02-40 4kv 0,25A 500ns) * 74ACTxxx | 74ASxxx | 74HCxxxx komplette Serie | 74HCT-Logik in SMD | | | * 74VHC-Serie komplettieren (z. B. 74VHC125D) | * 74xx mehr Familien von Logik-ICs, z. B. AC, ACT, LVC (in SMD) | | | | | | | | |
0,6" => die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht... 68HC908GP32 | überhaupt: Freescale 68HC908- und vor allem 68HCS08-Mikrocontroller fehlen total im Sortiment! RJ45-Buchse | - schon im Sortiment: MEBP 8-8x unter Modular-Stecker bei TK Kompatibler Ersatz fuer
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PWM-Signal auf dauer-high
mit Logik-ICs und dann ein > SSR mit einer größeren Last schalten. Man nehme ein ODER-Gatter ala 74HC32, gibt es auch einzeln im SOT-23 Gehäuse.
Logik-ICs und dann ein >> SSR mit einer größeren Last schalten. > > Man nehme ein ODER-Gatter ala 74HC32, gibt es auch einzeln im SOT-23 > Gehäuse. Wenn das PWM Signal abgeschaltet wird, soll es am Ausgang auch auf Low fallen.
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Bewegungssensor für Fahrrad Alarm
Der NodeMCU ESP-32s zieht zu viel Strom. Hat jemand noch eine Idee wie man einen völlig stromlosen ESP32 wecken kann? Das MP4560 Modul ist die Spannungsversorgung, man muß den EN pin auf GND legen um ihn abzuschalten.
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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Überspannung am Ausgang eines DCDC Converters nach Kurzschluss?
VDD, aber nicht größer. Mit geladenen Kondensatoren an VDDA und VDD = 0 geht das schief. Oder: ein 74HC14 mit einem RC-Glied am Eingang entlädt den Kondensator über die Eingangsschutzdiode. Die ist zwar viel robuster als die in einem uC, aber bei einem harten Kurzschluss fließt viel Strom... Ein leichter
high capacitance loads and an output voltage greater than 6 volts need an external diode (see Figure 32 on page 36) to protect the device against input short circuit. In this case the input voltage falls rapidly while the output voltage decrease slowly. The capacitance discharges by means of the Base-
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I2C und versehentliche Kurzschlüsse
im Datenblatt dazu > finden) komme ich bei 3V3 auf 66mA. Mehr als dreimal soviel, wie mein > STM32 pro Pin verträgt. 1. dein STM32 hat auch diesen intrinsischen Bahnwiderstand von ca. 50R 2. der STM32 verträgt auch mal mehr als 20mA, wenn es nur 1 Pin ist Oder andersrum: ich wette, dein STM32
Steve van de Grens schrieb im Beitrag #7428351: > Weiss jemand, ob 74HCTxx und 74LSxx kurzschlussfest sind? (Quelle: https://www.ti.com/lit/pdf/szza008) HC: ca. 45 mA LS: ca. 35 mA Das Absolute Maximum Rating von HC ist 25 mA. LS hat keine spezifierte Grenze
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OC0A & OC0B gleichzeitig toggeln?
TCCR0A |= 1 << WGM01; // CTC Mode TCCR0B |= 1 << CS00; // no prescaler OCR0A = 63; // count 32-1 times to generate 125kHz output, 250kHz toggle for 125kHz square wave OCR0B = 63; // count 32-1 times to generate 125kHz output, 250kHz toggle for 125kHz square wave PORTD &=~(1 << PD5); // set
dann kann man das natürlich tun. Wenn eine Platine schon fertig ist, wird es schwieriger, einen 74HC... zu schalten, als das Programm etwas zu ändern. Wenn ein I/O-Pin unbenutzt bleibt, gibt man 1/28 des Preises von ATMega328 leider nicht zurück :) Ansonsten plädiere ich als Amateur, der keine
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STM32 counter up/down mit Step/Dir Signalen
Geht es nur ums Mitschreiben, oder sollen die Signale im STM32F411 erzeugt werden?
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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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
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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DAC Empfehlung für Arduino?
#7415320: > Nimm einen AVR mit eingebautem DAC. Z.B.: https://www.microchip.com/en-us/product/AVR32EA28
74HC4067 -> https://www.aliexpress.com/item/1005001665493534.html Von den 16 Kanälen kannst du ja die Hälfte ungenutzt lassen, einfach einen der "S"elect-Pins fix auf GND legen.
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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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Arduino Multifunction Shield mit STM32L476
brauchst aber drei Pins. https://www.conrad.de/de/ratgeber/handwerk-industrie-wiki/elektronik-bauteile/74hc595.html Serielle Daten (16 Bits) Serieller Takt (16 Takte) Und zum Schluss einen Impuls, um die gesammelten Bits an die Ausgänge des Schieberegisters zu übergeben.
Niklas K. schrieb im Beitrag #7398042: > mit einem > STM32L476 zum Laufen bekommen. Und den programmierst du mit was? [ ] bare metal [ ] ST HAL [ ] Arduino
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Berührungssensorik mit Spannungsmessung durch µC
Widerstände in Reihe legst. Als Empfänger selber eignen sich z.B. CMOS Gatter sehr gut, wie z.B. ein 74HC14 mit seinen 6 Invertern. Da legst du die Eingänge über z.B. 1M-2M gegen Masse und schaltst noch ein paar nF parallel, um Störungen zu schlucken. In die Zuleitung einen 100k Widerstand und deine zentrale
gibt es ESD-Dioden. > Als Empfänger selber eignen > sich z.B. CMOS Gatter sehr gut, wie z.B. ein 74HC14 mit seinen 6 > Invertern. Da legst du die Eingänge über z.B. 1M-2M gegen Masse und > schaltst noch ein paar nF parallel, um Störungen zu schlucken. In die > Zuleitung einen 100k Widerstand und
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/CE und /OE an FLASH korrekt anschließen
nicht. Erzeugt der gezeigte MC68k /DTACK für die Peripherie bereits intern oder muß man noch ein 74HCT164 ergänzen?
eine Schaltung, wie es Mitte der 90er schon funktioniert hatte (seinerzeit noch mit H8/3002 bzw. 68HC001).
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74HCT245 max. Strom pro Ausgang / Ausgänge parallel schalten
bezieht. Die Summe muss man natürlich auch beachten. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT245.pdf Was ist der Sinn der Übung? Warum verwendest Du einen bidirektionalen Treiber dafür?
Ein 74LVC1T45 kann 24mA bei 3.3V und 32mA bei 5V treiben. Das wäre das passende für Dich. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf 8mA sind üblich für HC/HCT. Parallelschalten würde ich ohne
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LCD
hat 40 Beinchen. Für die Ansteuerung aller 4 Stellen und 3 Dezimalpunkte werden sage und schreibe 32 Ausgangspins benötigt! Kein Multiplexing wie bei LEDs. Für jedes weitere Symbol (Doppelpunkt, LoBat, AC, °C …) ein weiteres. Das schreit nach Portexpandern vom Typ 74HC595. Trotzdem haben diese LCD zwei
Library beim kompilieren mit dem Fehler "glcd_init.asm:91: Error: number must be positive and less than 32" abbricht. Eine Lösung wird in diesem Forenbeitrag gegeben: Siemens S65 & kompatible: 132x176 Pixel mit 60k Farben und wiederum SPI. Ein vergleichsweise neues LCD, das erst seit etwa ein/zwei Jahren
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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
eigentlich alles zur Hardware. Die Software ist natürlich für AVR, sollte sich 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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Phasenfrequenz-Detektor unter 1 k Hz
https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/synchronous-interface-logic/phase-locked-loops/74HC4046AD.html#t:documentation
sein, sofern rechtecksignale genehmigt sind und man kann noch zwei Phasendetektoren auswählen. Die HC-Variante bietet deren drei zur Auswahl. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4046a.pdf Lea schrieb im Beitrag #7380263: > Dazu möchte ich für den modularen Aufbau den "Phase > Detector/Frequency