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Störungssicher Taster über lange Leitung an 74 165 abfragen
fängt kurze Störungen. Besonders schick wär die Schaltung, wenn es erst mal in Schmit Trigger 74HC14 geht, aber wenn man den 74HC165 nur gepollt ausliest (anders geht es ja auch nicht) und in Software einzelne Störimpulse entfernt, dann geht das auch so.
kurze Störungen. > > Besonders schick wär die Schaltung, wenn es erst mal in Schmit Trigger > 74HC14 geht, aber wenn man den 74HC165 nur gepollt ausliest (anders geht > es ja auch nicht) und in Software einzelne Störimpulse entfernt, dann > geht das auch so. Der laberkopp ist wieder mal am
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Externes RAM am atmega128
(der Takteingang vom HC574) !OE--GND (vom HC574) !CE1------GND (vom RAM) CE2-------VCC (vom RAM) Soweit abgepinnt? Steht aber eigentlich auch alles im Hersteller-Datenblatt des Mega128. Abschnitt
verstanden. also verbinde ich einfach den ausgang am avr der zu a15 führen würde mit cs2, oder?? a14 bleibt frei.
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DDS erster Versuch
&H9C , &H9F , &HA2 , &HA5 , &HA8 , &HAB , &HAE Data &HB0 , &HB3 , &HB6 , &HB9 , &HBC , &HBF , &HC1 , &HC4 Data &HC7 , &HC9 , &HCC , &HCE , &HD1 , &HD3 , &HD5 , &HD8 Data &HDA , &HDC , &HDE , &HE0 , &HE2 , &HE4 , &HE6 , &HE8 Data &HEA , &HEC , &HED , &HEF , &HF0 , &HF2 , &HF3 , &HF5
&HE6 , &HE4 , &HE2 , &HE0 , &HDE , &HDC Data &HDA , &HD8 , &HD5 , &HD3 , &HD1 , &HCE , &HCC , &HC9 Data &HC7 , &HC4 , &HC1 , &HBF , &HBC , &HB9 , &HB6 , &HB3 Data &HB0 , &HAE , &HAB , &HA8 , &HA5 , &HA2 , &H9F , &H9C Data &H98 , &H95 , &H92 , &H8F , &H8C , &H89 , &H86 , &H83 Data
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CPLD lässt sich nicht "im Betrieb" programmieren
Versuch bei dem 74hc14 doch die Oszillation durch das TMS Signal zu sperren (z.B. durch zusätzlichen Transistor der von TMS gesteuert wird).
Man könnte eventuell ein "Clock enable" im internen Clock tree einbauen (also direkt nach dem 74hc14), der alle clock inputs vom Pin trennt. Dann braucht man nichts im Layout zu verändern.
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Beschriftung von IC hilft nicht weiter
> finde ich auch nichts bei Texas Instruments. Kein 74HC14 ?
>HC14 74HC14
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Wieviel Last verträgt ein Flipflop?
Hallo liebe User, ich habe mich in zwei Flipflops verguckt: 74HC107 http://www.conrad.de/ce/de/product/164321/CMOS-IC-Texas-Instruments-74HC107-Gehaeuseart-DIP-14-Ausfuehrung-Dual-J-K-Flip-Flop-mit-Clear CD4027 http://www.conrad.de/ce/de/product/143430/SMD-CMOS-IC-CD4027
Lösung: +12V | +5V Lichterkette | | 74HC107Ausgang---|I IRF7401 | |S Masse-----------Masse gefällt mir auf anhieb am besten (Wegen der +5V Eingangsspannung am 74HC107, weil mein Signal das ich erhalte 5V beträgt und da
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RS-Flip Flop
CD40106 in deiner Schaltung funktionieren. Schmitttrigger ist wg der Kondensatoren aber fast ein Muß. 74HC14 geht auch.
Klabi schrieb im Beitrag #3128738: > fast ein Muß. 74HC14 geht auch. Verflixt, geht nicht. Der geht nur bis 6V.
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Siebensegmentanzeigen-Ansteuerung: Warum macht das keiner so?
. > Zumindest "HC" Technik sollte es sein. Gehe ich recht in der Annahme, daß beim 74HC373 der Strom auch mit "richtiger" Polarität ausgegeben wird? Immerhin finde ich nirgends eine negatives Vorzeichen beim Output-Current
>74HC595 zusammen mit einem ULN2803 in einem Gehauese Ja, das ist eine feine Sache. MfG Paul
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externes SRAM
Hallo Thorsten, >Im Datenblatt steht, das für >8MHz die HC-bausteine ungeeignet sind. >Besser sind AHC. Ich habe im Moment nur 74HC573. Im Reichelt finde ich nur: - 74HC573 - 74HCT573 - 74ALS573 Ich dachte 74HC573 ist am schnellsten von den 3 genannten
Hallo Benedikt, > 14ns laut Datenblatt für Daten, 20ns für OE Dann müsste HC und ALS doch zu langsam sein ? Im Datenblatt des ATMega128 steht: Adress Hold After ALE Low = 5ns. In diesen 5ns müsste der Latch doch die
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Toggle-Schaltung
werden eindeutig Schmitt-Trigger Gatter benutzt, während du den 04er einsetzt. Nimm wenigstens den 74LS14 oder besser den 74HC14, bei CMOS klappts auch mit 10k oder 100k oder 330k...
Eingangsspannung am rechten Gate bestimmt! So wird die Schaltung mit Schmitt-Trigger Gates (z.B. 74HC14) bei gedrückt gehaltenem Taster zum Rechteck-Oszillator, wenn R1 gegenüber dem Widerstand am Kondensator (=R2) zu groß ist. Ohne Schmitt-Trigger (z.B. 74HC04) wird sich dann eher ein undefiniertes
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Zeitbasis nichtlinear, Jitter HM1005
Die HC4066 sind unterschiedlich je nach Hersteller. Beim Philips steht im Datenblatt bis 11V ok. Bei TI hingegen steht max. 7V. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf Man muss also sehr aufpassen was man da einbaut. Es reicht nicht einfach zu schauen HC4066 und dann irgendwas nehmen das so heißt.
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SPI als Eingänge
Zieh doch mal den HC14 und schau obs dann funzt.
Ach du meinst bestimmt den HC14. Der HC14 liefert ein definiertes Potenzial, also wenn kein Taster gedrückt ist ne 0. Nun will dein MK2 da eine 1 reinpacken und merkt das geht nicht, also denkt der da ist was Faul und die Status
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Flankensteuerung für ein Relais
ein 5V (früher hieß sowas mal TTL-) Signal. Von da aus geht es direkt in den Eingang A eines XOR (74HC86). Parallel geht das Signal durch die weiteren 7 Stufen des 74HCT7541 sowie durch die drei sonst ungenutzten Stufen des HC86. Durch diesen Umweg erzeuge ich den benötigten Delay, und so kann das Signal
gerade nochmal mit dem Oszi nachgemessen und habe festgestellt, dass die Schaltung mit HCT7541 und HC86 funktioniert. Der HC86 gibt das erwünschte kurze High korrekt aus, etwas über 100ns lang. Der Fehler liegt also wohl in der Beschaltung des NE555, da kommt nix raus. => Fehler gefunden 1.) ich
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Z180-Stamp Modul
picprojects.org.uk/projects/decoder7/ Wenn der Dekoder nicht so kofortabel sein muß, tuts auch ein 14-poliger µC. > Nun müsste ich mich mal an die Logik begeben. Meine Gedanken mit der > Bitte um Korrektur: > - Buspufferung mit 74HC244 (rein lesend) Falls Du die Stamp mit 3.3V betreibst, und
picprojects.org.uk/projects/decoder7/ > Wenn der Dekoder nicht so kofortabel sein muß, tuts auch ein 14-poliger > µC. Genau so etwas meinte ich - allerdings kenne ich mich nur mit AVR aus. Das bisschen BCD-Logik... > Wenn Du die Bauteile noch kaufen mußt, schau Dir auch HC(T)541 an. > Pinout!
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Impulserzeugung bei positiven und negativen Signalflanken
Eingang etwas verzögert wird und dazu reicht ein RC Glied [pre] |\ EXOR wie 74HC86 --|S)--+-------------|\ |/ | |\ |+)-- +--R--+--|S)--|/ | |/ C Schmitt-Trigger wie 74HC14 | GND [/pre] Das
dem gesteuerten Stromkreis, z.B. einen Relaiskontakt: [pre] |\ EXOR wie 74HC86 B--|S)----------------|\ |/ |\ |+)-- +--R--+--|S)--|/ |\ | | |/ Z--|S)--+ C Schmitt-Trigger wie 74HC14 |/ | GND [/pre] Wenn
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EPROM Programmer bauen 27C010 27C020
Kennt Ihr eigentlich ein Schieberegister mit bidirektionalem Parallel-Interface, ich hätte sonst 74HC164 für die Programmierung der Daten und 74HC165 für das Lesen der Daten genommen.
Ich werde jetzt 2x 74HC4060 als Zähler nehmen, damit komme ich bequem auf 24 Adress-Bits. Daten schreiben mit 74HC164, Daten lesen mit 74HC165. Das habe ich alles da. Die bidirektionalen IO-Expander sind zwar verlockend, aber
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Taster entprellen mit Schmit-Trigger, Hilfe bei Berechnung
Jedoch macht das alles keinen Sinn mehr, wenn ich die 2V und 2.3V des Artikels im Datenblatt des 74HC14 suche, da die Hysteres immer nur um 1V beim 74HC14 ist. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. Danke
dem Schmitt-Trigger und dem >RC-Glied versuchen. Aber die Schmitt-Trigger im PIC, nicht den 74HC14? >Der PIC (Vdd=5V) schaltet ein bei 4V, aus bei 1V. Sieht so aus. Setz doch einfach mal die Schwellenspannungen des PIC in das Beispiel mit dem 74HC14 ein, und rechne es durch. Ich hab
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mehrere µC an einem Takt?
für HC04 nicht ausreichend.
wäre die PB0->PB6 Methode geradezu ideal. Durch die interne Pufferung entfallen dann auch externe 74HC14 und man hat kurze Wege der CLK Signale
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Card12 mit EVAL-AD5781 verbinden
Hi Jochen, Dem einen Scan entnehme ich, das du einen HC12DG60(A) verwendest, also ist die SPI-Schnittstelle an PortS. Was du in jedem Fall (genau so) miteinander verbinden musst: HC12 AD5781 -------------- SCK SCLK MISO SDO MOSI SDIN
Hallo Jochen, 8Mhz hat der HC12? Dann haben wir seine Grenze erreicht. Ich stelle mal ein par Behauptungen auf: der HC12 braucht 2 Taktzyklen / Befehl (das erscheint mir optimistisch) damit kann der HC12 effektiv nur 4 Mhz
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
#7849111: >>Zwei Flip-Flops im SN7474S: > Ein sehr schönes Foto. > Bin schon auf den Die eines HC14 gespannt. > Hier gibt's das Foto eines wohl eher alten RCA-40106: > https://zeptobars.com/en/read/RCA-CD40106BF-Hex-Schmitt-Trigger-Inverters-CMOS Der HCT14 ist der Nächste in der Reihe.
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Schaltung mit 74HC595 Schieberegister
<SPI2X); } // nicht vergessen PortPins als Ausgaenge zu setzen // Sample Daten um bei jeden HC595 ein LED mehr einzuschalten uint8_t HC595data[] = {0x01,0x03,0x07,0x0F, 0x1F, 0x3F}; void spi_drive_U2() { SPDR = HC595data[0]; // Sende Daten nacheinander zu den HC595ern while(!(SPSR
senden; wenn fertig: Dann am Ende den Übernahme Taktpuls senden um die Daten an die Ausgänge der HC595 zu transferieren. Hier die Arduino SPI Lib: https://github.com/Simsso/ShiftRegister74HC595 https://github.com/Simsso/ShiftRegister74HC595/blob/master/examples/example/example.ino Oder https
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Layout überprüfen bitte (8051)
irgendwie > recht wenig bei den Ätzfirmen. Noch weniger kostet vermutlich 100x100 ;-) (z.B. 14 USD für 10 Stück bei Elecrow) http://www.elecrow.com/special-offer-for-2-layer-1010cm-max-green-pcb-10pcs-p-761.html
weniger... Warum nutzt Du die Durchkontaktierungen der Bauteile nicht zum Lagenwechsel? Siehe HC00 Pin 14 oder WR-JMP oder die GND-ÜPins der Speicher oder der sinnlose Lagenwechsel von GND unter dem Oszillator oder die etrwas verkorkste GND-Leitung zw. Latch und dem Speicher rechts davon? Leg die
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Ausgangsstrom 4000er CMOS Bausteine
Und wenns doch mal nicht reichen sollte, gits ja mittlerweile 74HC/HCT Typen. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4017.pdf Ralf L. schrieb im Beitrag #5203563: > Ich habe schon professionelle Schaltungen mit > einem 4093 gesehen bei denen
nach Schulbuch. http://de.farnell.com/texas-instruments/cd4011ube/ic-logik-nand-gate-2eing-dip-14/dp/1607599
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[V] ICs, Quarze, Transistoren, diverses
16MHz HC49 | 5,-€ 60x 16MHz SMD HC49U | 6,-€ 100x 14.7456MHz HC49 | 9,-€ 90x 11.0592MHz HC49 | 8,-€ ------------- Transistoren: 90x BC547B NPN (TO92) | 3,-€ 90x BC557C PNP (TO92) | 3,-€ ------
50x 16MHz HC49 | 5,-€ 60x 16MHz SMD HC49U | 6,-€ 100x 14.7456MHz HC49 | 9,-€ 90x 11.0592MHz HC49 | 8,-€ ------------- Diverses: diverse Elkos, Kerkos, Widerstände, Dioden | 1,-€ 1x Velleman p8076 (
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Ne555 mit 50% Tastenverhältniss, Geniale Lösung ?
@Horst-Otto, in meinem 74HC14 Datenblatt kann ich nirgends finden, daß die Umschaltschwellen exakt symmetrisch bei 2,00V und 3,00V liegen. Ich bin mir daher sicher, es sind nur ungefähr 50%. Beim 4047 sind es aber wirklich
peter dannegger: schon mal einen Oszillator mit nem HC14 aufgebaut? Ich hatte noch nie eine Abweichung >1%. Denn HC14, HC04, vielleicht auch 4069 hat man in der Bastelkiste. Den 4047 wahrscheinlich eher nicht. Besser als ein 555 sind die o.g. allemal
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G-LCD bei Pollin
Trigger aktiv - Daten auf 1. Zeile für o. & u. Hälfte 9 /CLK O 10 /CLK U 11 D0 12 D1 13 D2 14 D3 So O.K.
Die Leitungen gehen alle über den HC245 zu den ICs. Da kann man sie schön abgreifen.
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"Alte" TTL Chips
Scheint zu dauern bis die Anmeldung durch ist... Eine Frage noch. Das interfacing von hc zu cmos und umgekehrt geht ja ohne Probleme. Ttl zu hc und cmos funktioniert dann über pull-up laut Literatur? Weil den 74hct34 buffer gibt's natürlich auch nicht....
ist. Es hat schon seinen Grund, warum es die Hälfte davon nicht als 74LS und 90% davon nicht als 74HC gibt. XL
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Modulplatine für zentrale Haussteuerung - Feedback
einen ATmega16 über 1MOhm direkt an 230V an(!). Der Rest scheint geheim zu sein. Für die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann die Spikes von uC
lautet dann: < 1 mA sind auf jeden Fall ok; das sollte zu schaffen sein. > Für > die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind > ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... > die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann > die Spikes
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NAVTEX Receiver for the DXer
am Teiler für den Oszillator liegt laut > Datenblatt an Pin 15, und nicht wie im Schaltplan an Pin 14. Das würde > wohl jeder merken, da der Pin 14 (TC) auch belegt ist, und quasi doppelt > vorkommt. Im Schaltbild sind die beiden Signale eindeutig verbunden, egal ob da nun 14 oder 15 dran steht.
absolut > nicht, liegt im MHz Bereich. MHz klingt gut, zumindest am VCOout-Ausgang (74HC4046) bzw. am CP-Eingang (74HC40103). Hier müssen entweder 1,9584MHz oder 2,0736MHz zu messen sein. Der Ringzähler mit den zwei D-FFs teilt durch 4.
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
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"solid state Zähler" mit Goldcaps - Teil 2
Versuchsaufbau - das CPLD passt nicht aufs Brotbrett - habe ich an die Eingänge Entpreller mittels 74HC14 geklemmt (auch nicht dargestellt). Diese werden jetzt natürlich mit 3,3V versorgt und hängen nicht am CAP. An den Ausgängen liegen probehalber LEDs mit 62-Ohm Vorwiderständen. Jetzt also der
am MOS) durch einen Linearregler statt einem Labornetzteil bereit gestellt wird? 2. Statt einem 74HC14-Entpreller ein CPLD im 3,3V Betrieb am up/down Eingang hängt, das natürlich beim Abschalten die 3,3V verliert?
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Wie aus +5V -5V erzeugen
Bereich. Deshalb keine Verwendung in Audioschaltungen. Es gibt eine Menge von Varianten. z.B. 1/6 74HC14 + 2 Diode + 2 Kondensatoren.
Maxim B. schrieb im Beitrag #6044155: > Es gibt eine Menge von Varianten. z.B. 1/6 74HC14 + 2 Diode + 2 > Kondensatoren Da kommen aber kaum noch -3.6V raus...
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Flipflop funktioniert bei höherer Frequenz gar nicht.
> vom 74HC574: bei 4.5V Vcc braucht der schon Min 3.15V, bei 5V sind es > noch etwas mehr. komisch ich lese anders: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT574.pdf HC schalten typisch bei halber
Gerd E. schrieb: >> Siehe "High Level Input Voltage" in dem von Dir geposteten Datenblatt >> vom 74HC574: bei 4.5V Vcc braucht der schon Min 3.15V, bei 5V sind es >> noch etwas mehr. > > komisch ich lese anders: > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT574.pdf > > HC schalten typisch
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Invertierender CMOS Schmitt Trigger
Der 74HC14 hat gleich 4 Stück drin. Nur noch im Datasheet nach schauen wie viel der verbraucht.
Markus Müller schrieb im Beitrag #2421733: > Der 74HC14 hat gleich 4 Stück drin. Es sind sogar sechs.
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Probleme mit Spannungsbegrenzung mit Z-Diode
Hallo, mein Datenblatt über den 74HCT14 sagt folgendes: -Supply Voltage (VCC) −0.5V to +7.0V -DC Input Voltage (VIN) −0.5V to +7.0V Daraus schliesse ich, dass der auch mit 3,3V laufen sollte. Später wird jedoch auf einen 74hc14 als
an, ab wann er beschädigt wird. Wie schon gesagt: ein HC14 ist von 2-6V spezifiziert, aber auch nicht übersteuerungsfähig. Der richtige wäre z.B. ein 74LVC14, 1.65 ... 3.6V Versorgung und Eingangsspannungen absolut bis 5.5V. Mit einer normalen Diode vom
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Wie wird die Schirmung eines Kabels angeschlossen?
einem ungeschirmten ca. 10m langen Kabel einen Reed-Kontakt auslese. Der Reed-Kontakt ist an einen 74HC14 angeschlossen, der den Impuls über ein RC Glied auf rund 1,4 Sekunden verlängert. Dadurch wird ein Prellen verhindert, dass vor dem Einsatz des Timers vorhanden war. Die Versorgungsspannung der Schaltung
Frank S. schrieb im Beitrag #4795953: > Der Reed-Kontakt ist an einen 74HC14 angeschlossen, der den Impuls > über ein RC Glied auf rund 1,4 Sekunden verlängert. Dadurch wird ein > Prellen verhindert, dass vor dem Einsatz des Timers vorhanden war. Wenn du eine so große
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I/O Zugriffe
[c] // PORTS #define PORT_com74hc595 PORTC #define PORT_SER PC0 //74HC595 PIN 14 #define PORT_SCK PC1 //74HC595 PIN 12 #define PORT_RCK PC2 //74HC595 PIN 11 #define DDR_com74hc595 DDRC #define DDR_SER
PINB0 //74HC595 PIN 14 #define DDR_SCK PINB1 //74HC595 PIN 12 #define DDR_RCK PINB2 //74HC595 PIN 11 [/c]
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Überlegungen Funktionsgenerator
lm318 mit seinen 15MHz könnte schon gehen, das müsste ich mal testen. Ich denke mal, du meintest mit "hc132" 74hc132 ... der ist für meine Schaltung aber nicht geeignet. Brauch da schon nen richtigen Komperator, oder schnellen OPAmp. NE5532 kommt mir fast ein wenig langsam vor, muss ich auch mal testen.
hc132.../ Brauch da schon nen richtigen Komperator ...? warum? der macht nix anderes, als hc..., nur der hc braucht halt +- 2,5v, dann gibts 5vss rechteck mit echt sauberen flanken, das kann so ein ding
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Optocoupler Eingang - Schaltung korrekt?
Optokopplers auf die Emitter-Seite. Wenn überhaupt, dann würde man einen Schmitt-Trigger nachschalten (also 74HC14 statt 74HC04, und ja: 74HC, nicht 74LS). Andererseits hat ein ATmega bereits Schmitt-Trigger an seinen Logik-Eingängen. > Ist der Ansatz so gut? Wenn nein, wie könnte man es besser machen? Die
die Emitter-Seite. Wenn > überhaupt, dann würde man einen Schmitt-Trigger nachschalten (also > 74HC14 statt 74HC04, und ja: 74HC, nicht 74LS). Andererseits hat ein > ATmega bereits Schmitt-Trigger an seinen Logik-Eingängen. Auf dem IC steht aber 74LS04? Nunja, ob es "Sinn macht" oder nicht
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Lt Spice, Schmitt-Trigger Schaltschwellen verändern
Mit dem 74HC14 oder 74HC132 geht das schon eher, da dessen Umschaltschwellen mehr in der Mitte zwischen High und Low Pegel liegen. Modell: INVSMT
Diese schön einfache Multivibrator-Schaltung (1R, 1C) geht nur mit dem 74HC14, weil nur dieser eine Hysterese hat.
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Zenerdiode berechnen
> ich würde einen Fensterkomparator nehmen um die Logicschwellen zu > verschieben. Ich einen 74HC14 mit 47k Vorwiderstand.
MaWin schrieb im Beitrag #2320488: > Ich einen 74HC14 mit 47k Vorwiderstand. Hallo , wie kommst du darauf ? Das würde mich interessieren. Also .. ich meine , es würde mich wirklich interessieren. Klaus
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Can-usb adapter von mictronics.de(selbstbau avr)
0805 10 C10 10u 3216 11 C11 100n 0805 12 C12 33n 0805 13 C13 100n 0805 14 C14 100n 0805 15 C15 100n 0805 16 C16 27p 0805 17 C17 27p 0805 18 D1 LED_Red LED3ST 19 D2 LED_Green LED3ST 20 D3 MBRS130LTR SMB 21 IC1 PCA82C250 SO8_SOT96
0,60 USB B-Buchse Print 4pol 35:Q 6,0 1 0,80 0,80 MHz HC49/U (=HC18/U) 36:Q 16,0 1 0,80 0,80 MHz HC49/U (=HC18/U) 37:120R-0603-1% 10 3,50% 0,35 120 Ohm 1% SMD 0603 38:470R
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Schmitt-Trigger Oszillator läuft nicht
Hex inverter -04 ist kein Schmitt-Trigger. ähnliche inverter mit Schmitt-Trigger haben -14 als Kennzahl Bei 100k Rückführung muss das IC aber ein CMOS-Typ sein , also 74HCT14 oder 74HC14
Peter R. schrieb im Beitrag #6752245: > Die 74HC14 sind aber nur für max 5V gebaut Etwas mehr vertragen die schon.
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5 eingänge 27 Ausgänge?
|= 1<<HC595_SC^1<<HC595_RC^1<<HC595_DI; // als Ausgänge PORTA &= ~(1<<HC595_SC^1<<HC595_RC^1<<HC595_DI); // alles auf Low for( i = 32; i; i-- ){ // Schleife 32 mal rausschieben if( i == bit_nr ) PORTA |= 1<<HC595_DI; // DI = 1 PORTA |= 1<<HC595_SC; // SC = 1 PORTA &= ~(1<<HC595_SC); // SC = 0 } PORTA |= 1<<HC595_RC; // RC = 1 PORTA &= ~(1<<HC595_RC); // RC =
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Schaltplan prüfen - µC, Display, SDCARD, 74HC.
eine SD-Karte anzuschließen. Display und Tastatur funktioniert bereits in einer Schaltung ohne die 74HC(T)...'s und ohne gemeinsamen Bus. Die SD-Karte hat Probleme bereitet wegen der Versorgungsspannung von 5 V für µC, Display und Tastatur und der 3,3V für die SD-Karte. Die zwei 74HC u. 74HCT vor der
für 74HC(T) Gatter ist dokumentiert (Philips 74HC/T High-Speed CMOS User Guide), dass auch schon geringer Strom durch die internen Schutzdioden zu einer unerwünschten Kopplung von Eingängen führen kann, d.h.
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ABS-Airbag-Anzeigelampen-Elektronik : Für was die ganze Elektronik?
zum Unterdrücken von kurzen Störimpulsen in Digitalschaltungen? Ja, kann man machen, wenn man einen HC14 oder HC132 mit Schmitt-Eingängen verwendet - aber nicht mit den restlichen. Für den HC32 steht z.B. bei NXP input transition rise and fall rate max. 139 ns/V also bei 5V sollte die Anstiegszeit
Unterdrücken von kurzen > Störimpulsen in Digitalschaltungen? Ja, kann man machen, wenn man einen > HC14 oder HC132 mit Schmitt-Eingängen verwendet - aber nicht mit den > restlichen. > Für den HC32 steht z.B. bei NXP > input transition rise and fall rate max. 139 ns/V > also bei 5V sollte
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Beurteilung Rechteck an Oszi
um Störeffekte durch Kabel zu vermeiden. Die Schaltung besteht aus nem kleinen DDS mit einem 74HC14 (alle 6 Inverter parallel, Vdd mit 100nF 0603 abgeblockt) als Ausgangsstufe mit ~6,6 kOhm in die 50 Ohm parallel zum BNC-Stecker (Vdd=3,3V, Vout=25mV). Das Ausgangssignal zeigt allerdings trotz
Kupfer gemalt und geätzt. Denk dir einen 20 MHz SMD Quarzoszillator davor. Der Oszillator und der 74HC14D sind beide direkt an Vdd mit 100nF/0603/X7R gegen GND abgeblockt (gemäß den Regeln von Lothar Miller).
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IR Sender -> Reichweite erhöhen
Transimpedanzverstärker brauchst Du, einige 10k als Spannungsteiler für halbe Betriebsspanung. einen HC14 als Trigger zwischen TIA und FlipFlop.- Für den Sender noch einen LOW-ESR Elko oder Keramik 100µF/4V zum Puffern der Betriebsspannung. Direkt über Transistor und Sende-LED. Der liefert die Stromspitzen
Bauteilauswahl ist es noch enorm schwierig zu wissen was falsch und richtig ist) http://www.reichelt.de/74HC-14/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3140&artnr=74HC+14&SEARCH=HC14+ http://www.reichelt.de/74HCT-74/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3440&artnr=74HCT+74&SEARCH=74HCT74+ http://www.reichelt.de
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Differenzen auswerten: Geht das eleganter?
aus und betätigt das Schieberegister. [c] / Bitmasken für die Aussentemperatur LES #define HC595_LED_M10 0 #define HC595_LED_M5 1 #define HC595_LED_0 2 #define HC595_LED_5 3 #define HC595_LED_10 4 #define HC595_LED_15 5 #define HC595_LED_17
} else if ((W->Ext_Temperature > 10.5) && (W->Ext_Temperature < 14.5)) { HC595_SetATempLed(HC595_LED_10,ON); HC595_SetATempLed(HC595_LED_15,ON); } else if ((W->Ext_Temperature > 14.5) && (W->Ext_Temperature < 15.5)) { HC595_SetATempLed
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Thread
Bistabile Kippstufe mit nur 1 Taster
-----------+-- > | | > | +---)----------------+ > | + | | 74HC14 | > Batterie +--|>o--10k--+--|>o--+---an/aus > | - | | | > | | | 1M > | | | _ | > | | +--o o--+ >
mehr als 2mA durch die LED fliessen lassen, und nur 2.1V rot und grün betreiben. Als IC reicht ein 74HC2C14 in SOT363 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT2G14.pdf [pre] LED +3V -|>|-+ rot | 470R | an/aus--+ | 470R grün | GND -|<