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Huehnerfutter
85 stk. MAX682ESA (SO-8) (3.3V-Input to Regulated 5V-Output Charge Pumps) 12 stk. NEC PS2732-1 E3 (SOP-4) (optokoppler) 13 stk. AT49BV040A (2.7-volt-only in-system reprogrammable Flash Memory) 10 stk. Philips 74HC595D (SO-16) (shift register) 45 stk. MAX232ACSE+T (SO-16) (RS232 Treiber / Transceiver) 100 stk. Philips 74HC4053D (SO-16) (dreifacher 2-Kanal analog MUX) 20 stk. LT1180ACSW (SOIC
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Mikroprozessorboard
Z80-CTC für den Baudratentakt. Oder UARTs die ihren Takt selber erzeugen können (16C550, 88C681, Z85C30).
AND-Gates aus RD/WR plus MREQ zusammen. Und lässt sich dabei etwas Zeit, nicht schneller als mit LS/HC-Technik.
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
D-Type Edge Triggered Flip-Flop; 0,15 € 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
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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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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ULN2003 Beschaltung
3,85V lediglich als Testcondition beim Eingangsstron angegeben. Hab ich da was übersehen?
Beitrag #5614719: > Irgend einen Vorschlag für preiswerte Treiber die mindestens 20 mA > können? 74HC244 kann +/-25mA pro Ausgang, leider aber nur insgesamt 75mA (Summe über die Versorgungseingänge).
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Ein Paar Fragen zu Analog/Digital Wandlern
Eingang anbringe? 2.Kann das mit dem Binärzähler so klappen? Ich dachte ich verwende irgend einen 74HC93 oder so. Wobei 16MHz da schon zu schnell sein könnten. Was gibt es für alternativen, oder gibt es allgemein andere Vorgehensweisen? MfG
Wenn es schnell gehen soll, hilft ein Parallel-ADC mit 74HC85 o.ä.
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Minimale Anzahl Transistoren für T-r Sensoren Auslese ?
die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Statt der CD4051 kannst du auch die etwas moderneren 74HC4051 nehmen. Diese sind ähnlich billig, haben aber einen geringeren On-Widerstand, was insbesondere beim Schalten der Versorgung von Vorteil ist. Wie du dasselbe mit 2N Bipolartransistoren hinbekommen
schon einzelne Bauteile, dann MOSFETs. Aber warum, wenn es schon fertige MUXer zu kaufen gibt? Der 74HC4051 ist auch mein Favorit. Björn M. schrieb im Beitrag #6041305: > Dieser ADC wird aber > komischerweise manchmal sehr heiß (>70°C Dann hast Du ihn beschädigt, bei 2mA darf der nicht heiß werden
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WAV-Dateien
Die restlichen Adressleitungen kommen von einem weiteren uC Port. Die RD\ Leitung ist mit Clk eines 74HC574 Latches verbunden -> Der uC liest Daten, und der 74HC574 speichert den Wert automatisch. An dessen Ausgang sitzt ein R2R DAC, der so angeschlossen ist, dass im Ruhezustand (OE\ des 74HC574 auf High
verbunden (4*8 Matrix). Auf Knopfdruck werden jetzt bis zu 32 Geräusche abgespielt, mit isngesamt maximal 85 Sekunden. In den ersten 128Bytes des Flash sind Informationen über Samplerate und Startadresse der einzelnen Geräusche gespeichert. Das Flash lässt sich über RS232 per PC programmieren.
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Job: Bau einer Elektronischen Lichtschrankenschaltung/Testplatine/Prototyp
Sensor suchst (als Bauteil) nennt sich Gabellichtschranke. Dahinter bauste einen (Analog)Komparator (74HC1G14 sollte es tun - sonst richtigen Komparator nehmen), der auf einen Zähler(74HC4040) geht. Der Zähler wird auf einen Digital Komparator-IC(3x 74HC85) geschaltet. Fertig.
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SD Karten Verlängerung & maximale SPI Länge
ja der AVR der Treibende Baustein bestimmt er ja auch den Innenwiderstand. Bei VOL sind bei TA=85°C und max 20mA 0,9V maximal angegeben was dann ja Ri = VOL / IOL = 0,9V / 20mA = 45 Ohm entsprechend würde. Und bei VOH(High Output) bei TA=85°C und max 20mA minimal 4,2V sind. Also Ri = VOH / IOH
drauf gesteckt ist. Auf der Platine befindet sich ein AMS1117-3V3 Spannungsregler der Versorgt den 74HC4050 Pegelwandler um die 5V Datenleitungen auf 3,3V runter zu setzten. Für die MISO Leitung befindet sich auf der Platine auch noch ein 74HCT125N der mit 5V gespeist wird um das MISO Signal auf 5V statt
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Schaltung: Batteriegepufferter SRAM
Ist das ansteuernde Gatter ein 74(HC)241? Wenn ja, wird das nicht klappen, denn der Ausgang wird auf 0 gezogen, wenn der '241 stromlos wird. Es fliesst dann auch ein nicht zu verachtender Reststrom durch den 10k. Du solltest eine 'Open
Drei Probleme sehe ich: 1. Der 74LVC241 zieht typ. 10 µA. D. h. er könnte auch höher sein. 2. Die Bat85 hat einen Rückstrom im µA.Bereich. Die BAT85 kannst du z. B. durch eine 1N4148 ersetzen. 3. Die Schaltung muss verhindern,
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Zwei Impulsverzögerungen mit NE556?
Komparatoren, die viel Außenbeschaltung benötigen. Wesentlich flexibler sind da echte Monoflops, z.B. 74HC123. Für die 2 Impulse könnten 2 * 74HC123 reichen, jeweils 1 Monoflop für die Verzögerung und einer für die Pulsdauer. Eine Lösung mit µC ist jedoch deutlich flexibler. Ein µC könnte auch noch
schrieb im Beitrag #5461875: > - Nutzbar dürfte der NE556 sein Nö. Wenn, dann richtige Monoflops (74HC123, CD4538).
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8051 (C515C-L) Wo kann ich einen passenden Chip kaufen
des auf der Seite beschriebenen Entwicklungsboards herausgelöst, im endeffekt nur ein max232 und ein 74hc126. Ach ja, die Entwicklungsumgebung ist aktuell, wird also noch gepflegt!!!
den Programmier-Pinnen des µCs geht, sprich: - Sub-D Buchse - max232 - 2,2µF Elkos für max232 - 74hc126 - R10-R13, R18 - D11, D12 - at89s52 - Quarz, Reset-Schaltung,...
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18 Kanal Lauflicht AVR
z.B. einen kleinen µC mit SPI Schnittstelle nehmen und da als I/O-Erweiterung Schieberegister mit 74HC595 dranhängen, die vom µC seriell gefüllt werden.
ein olles Lauflich nicht damit bauen kannst. Wenn mich nicht alles täuscht müßte das doch mit zwei 74hc4017 und nem NE555 gehen. Aber klar, du kannst das auch mit nem µC lösen. Ist mal langfristig auch flexibler mit. Hier im Tutorial findest du alles, was du brauchst. Das schafft man auch als (frischer
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Datenblatt zu Siemens-IC "SCL1003"
. Soweit ich durchgepiepst habe, gibt es einen 8-Bit-Datenbus und einige Adressleitungen, die über 74HC138 auf die 8-Bit-Register dekodiert werden (A0-A2 fürs Lesen und A0-A1 für das Schreiben). Durch die Drehschalter lassen sich mit 74HC85 die Adressbereiche einstellen. RD und WR meine ich auch schon
ermittelt zu haben, ebenso wie RESET (wohl für definierte Ausgänge). Es ist noch etwas Hühnerfütter (74HC02) und drei unklare Leitungen vorhanden, aber das bekomme ich auch noch raus. Das schöne an diesen Modulen ist, dass sie komplett in TTL-Technik aufgebaut sind und sich auch zukünftig preiswert
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Ganganzeige für Motorrad !
einer Tabelle setzen und fertig. Ohne µC: LM3914 um ausgegebene Spannung in Stufen zu wandeln. 74HC147 um ein BCD-Signal daraus zu machen. 74HC4543 um daraus fertige 7-Segment-Signale zu kriegen. Evtl unterwegs noch einen 74HC14 zum Invertieren der Signale. Um den Leerlauf richtig wiederzugeben
den Eingangen den 74HC148 nach +5V, wobei du den 120 Ohm Widerstand in einen 1200 Ohm Widerstand ändern darfst. Also ungefähr so: +5V ----+---+-------+--------+-+-+-+-+-+-----+--------+-----------+ | |
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Raspberry Pi -> WS2812b
LED Streifen an 5V aber nicht vom PI für Din einen Pegelwandler 74HC4050 an 5V nutzen hat bis jetzt allen PI Blinkern geholfen
>Wenn ich mir den 74HC4050 so anschaue, dann fällt mir auf, dass der ein >High-to-low shifter ist, Nimm einen 74HCT125.
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LED- Schaltung
mit nachgeschaltet SIPOs vor Torsten C. schrieb im Beitrag #5680467: > Dann sag' mal welchen. 74HC595
nachgeschaltet SIPOs vor > > Torsten C. schrieb im Beitrag #5680467: >> Dann sag' mal welchen. > > 74HC595 MAX7219, benötigt 3-Portpins (SPI), kann 64 einzelne LEDs ansteuern rhf
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Warum Z80 PIO..geht nicht jeder andere auch?
man für ein Z80 System zwangsläufig ein Z80 bzw Z84 Pio verwenden? Nein. Du kannst als Input den 74HCT541 benutzen und als Output den 74HCT573. Zur Auswahl brauchst Du dann noch Adreßdekoder 74HCT138.
Als Output-Port ist auch der 16-Pinner 74HC259 einsetzbar. Gibt 8 Port-Bits mit Einzelbitansteuerung, was die Software vereinfacht.
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Energia MSP430 Zweidimensionale Array`s?
Eigentlich nur diese 5 : int shiftPin = P2_0; //Pin verbunden mit SH_CP des 74HC595 int storePin = P2_1; //Pin verbunden mit ST_CP des 74HC595 int dataPin= P2_2; //Pin verbunden mit DS des 74HC595 int j = 0; int muster [8][10] ={ {0,0,0,0,0,0,0,1},
@ Markus Gillhoff (Firma: Fahrzeugelektronik) (hulk85) [c] int muster [8][10] ={ {0,0,0,0,0,0,0,1}, {0,0,0,0,0,0,1,0}, {0,0,0,0,0,0,1,1}, {0,0,0,0,0,1,0,0},
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Getakteter Zweiflankendetektor
Typische Aufgabe für einen Dekadenzähler (4017, 74HC4017).
://www.nxp.com/products/logic/counters_frequency_dividers/binary_counters/series/74HC40103.html
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[V] div Bauteile aus EMS Auflösung
Instruments 7500 P4SMAJ26A Diotec 80 HIN202ECBZ Intersil 115 74HC377D Nexperia 56 LTC6915IDE#PBF Analog Devices 255 DS2401Z Maxim Integrated 128 ULN2004AD Texas Instruments 144 PIC16F1825-I/SL Microchip
169 MAX3250CAI Maxim Integrated 195 SG-8002CA 48.0000M-PTCL0 Epson 203 74HC4051D Phillips 55 ULN2803ADWG4 Texas Instruments 140 HCPL-0600-000E Broadcom 175 74LS373DW Texas Instruments 112 74ACT138M
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Welcher Rail to Rail OPAMP?
ATMega16M1 fest, da ich die 36 Temperaturwerte über CAN übertragen möchte und dann kommen noch mehrere 74HC4067 16:1 Multiplexer zum Einsatz. die PT1000 Sensoren sind so kleine Filmwiderstände ca. 1x1mm und 2 Beinchen. Differentiell heißt ich messe zw. den festen 2,5V und den 2,5-2,9V und Verstärke
können. Habe heute mal ein paar Datenblätter gewälzt unter anderem auch vom angedachten Multiplexer 74HC4067. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf Dieser hat allerdings einen On Widerstand von ca. 65 Ohm(17°C), ok das könnte man einfach rausrechnen, aber zwischen den verschiedenen Multiplexeingängen
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Schieberegister ersetzen
> 74HC595 am Ein- und Ausgang Am Eingang wohl kaum...
nehmen >> Was kostet der Programmer dafür? > > Den hat man doch ohnehin. So wie andere 625St 74HC164.
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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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STM32 liest zu langsam ein
gleichzeitig das Signal anliege Die MUX werden via SPI (8Mbps) und 74HC595 angesteuert. Die Verbindung der Testkarte mit der STM32-Karte erfolgt durch ein 50cm langes Flachkabel, wobei SPI (MOSI & CLK) durch eine getrennte RS485 Leitung übertragen wird. Alle Signale
Wie sieht denn die Ansteuerung des HC595 aus? Der braucht ja einen Latch-Takt. Gelten die 20µs Wartezeit ab diesem Taktsignal? Einen Oszi hast du keinen? Denn das schreit geradezu danach.
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74HC541N versus 74HC541E
Temperaturbereich. Das wäre mir neu. Bei den "echten" TTL war der Temperaturbereich in 54 (Mil), 74 (Commercial)bzw. 84 (Industrial) kodiert. Der Suffix (hier N und E) steht IMHO für das Gehäuse, bei TI (SN74..)heisst das Plastik-DIP N und bei früher RCA, dann Harris - inzwischen ebenfalls TI - (CD74..) eben E.
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432 mal 0..20mA per PWM - beste Lösung gefunden?
gibt es nicht oder sind zu teuer, daher muss ich pro LED einen MOSFET vorhalten. Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein Ersatz für die MOSFETs. Treiber (74HC126 usw.) sind auch nicht besser, sind teurer als MOSFETs und belegen noch mehr GPIOs als Schieberegister.
Torsten C. schrieb im Beitrag #3218507: > Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein > Ersatz für die MOSFETs. Dann nimm den großen Bruder. Der TPIC6B595 kann 150mA.
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Lautsprecher am µC - So OK?
Frequenzbereich der Töne etwa zwischen 300 und 3000 Hz, das sind gut drei Oktaven. An einem IC, ein 74HC245 (8 bidirektionale Treiber), hängt direkt über einen Vorwiderstand 470 Ohm eine dynamische Telefonhörkapsel mit ca. 600 Ohm dran. Das ist sogar ausreichend laut, Nachbarn könnten es an der Wand noch hören. Der 74HC245 wird mit 5V betrieben. Ein 74HC245 ist deswegen in der Schaltung drinne, weil die 8051 keinen Strom bei High-Pegel liefern. Ein ATTiny sollte das aber können. Ursprünglich war die Schaltung für
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Binär-kodierte Tastatur
Netbox mitbestellen und den TSOP der Box nehmen. Der passt auf jeden Fall zur Tastatur, kostet nur 85Cent mehr und man hat noch ein paar andere Teile dabei. Statt der Tastatur, die eventuell ein komplett eigenes Protokoll spricht, kannst du natürlich auch jede andere Fernbedienung mit der IRMP benuzen
Wenn ein HCMOS-IC nicht zuviel Zusatzhardware bedeutet: http://ics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc147.74hct147.pdf ein "Prioritäts-Encoder" 74HC147 spart einige Leitungen und löst auch das "n-key-rollover"-Problem http://de.wikipedia.org/wiki/Tastatur#Key_Rollover
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Eieruhr mit 7-Segment Anzeigen Gesperrt
Diagramm (330 Ohm) falsch berechnet oder die Werte, die ich im Post dazu angegeben habe? -> 92,5 Ohm (1,85V/20mA)
Anoden. Sogar die koennen direkt vom Kontroller betrieben werden. Im Zweifelsfall kannst du ein 74HC595 oder 74HC164 IC nehmen. Die haben per pin 150 Ohm integriert. Falls du Kathoden direkt damit ansteuerst, ist die 1 halt heller als die 8, sieht nicht ganz so gut aus. Das PIC display funzelt