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[V] ne Menge Baueile nochmals
Ethernet-Filter 4fach TG74-2006N1 SMD 3,00 € 100 x LSPT670 SMD TOP-LED rot+gruen 2,00 € 100 x LTT673 SMD TOP-LED gruen 2,00 € AKTIV: 5 x LP3966ET 3A Fast Ultra
x MC68HC11 uController 3,00 € 10 x AT89C51CC01 8051 + CAN SMD PLCC 3,00 € 10 x ADM699 supervisory circuit 3,00 € 10 x ADM708AR supervisory
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Hilfe Beim Digitalzähler
sowie deines Zählers. Aber nicht direkt, da sonst immer gezählt wird, sondern an ein AND Gate, z.B. 74HC08. An den anderen Input des AND gates kommt ein Flipflop, der durch den Zählimpuls gesetzt wird => Zähler Zählt bis das 3-Gate AND=>1, welches den Flipflop und den Master-Reset des counters aktiviert
deines Zählers. Aber nicht > direkt, da sonst immer gezählt wird, sondern an ein AND Gate, z.B. > 74HC08. An den anderen Input des AND gates kommt ein Flipflop, der durch > den Zählimpuls gesetzt wird => Zähler Zählt bis das 3-Gate AND=>1, > welches den Flipflop und den Master-Reset des counters aktiviert
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SD-Karten Initalisierung - ACMD41 gibt nur 0x01 zurück
ist einfach, keine kompromisse einzugehen: 5A-5V- Spannungsregler 3,3V-1,5A Spannungsregler 74HC4050 Pegelwandler dann gehts.
bei Reichelt nen richtigen Pegelwandler zu holen: 5V- Spannungsregler 3,3V- Spannungsregler 74HC4050 Pegelwandler Das geht perfekt. Mein GPS zeichnet damit genüsslich Routen auf. Damit hat man schöne Flanken, und kann den SPI-Bus auch schön schnell stellen. Die SD-Karte hat mit hohen Geschwindigkeiten
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1:2 Multiplexer mit vier Modes
1 * 74HC153 1 * 74HC112
/epc-co.com/epc/products/gan-fets-and-ics/epc21601 Peter D. schrieb im Beitrag #7692456: > 1 * 74HC153 > 1 * 74HC112 Schaue ich mir mal an, Danke!
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Transistor Array
Transistoren oder Transistorarrays, sondern kommen direkt an digitale Ausgänge, beispielsweise eines 74HC00, über einen Vorwiderstand von 86 Ohm an Masse (oder +5V).
Dann würde ich zwei 74HC245 an den Bus hängen und falls nötig noch ein Paar ULN2803 dahinter.
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Quartzoszillator für 4,1943 MHz
du überhaupt willst?!? Warum nicht x4060 und 4,xMHz Quarz und gut ist es. Läuft bei 5V mit einem 74HC(T)4060 völlig problemlos und ist billig.
überhaupt willst?!? > > Warum nicht x4060 und 4,xMHz Quarz und gut ist es. Läuft bei 5V mit > einem 74HC(T)4060 völlig problemlos und ist billig. Was ich will steht ganz oben ;-) Das Problem am 4060 ist (neben den 5V VCC) dass er keinen ungeteilten Ausgang hat. Klenster Teiler Q3 mit 1/8 der Quarzfrequenz
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CMOS Logic Gatter + JK MS Verständnissfrage
S, R, EN, CLK Eingänge Wenn du negativ flankengesteuerte Teile brauchst, solltest du dich bei der 74er Logikfamilie umsehen, dort wird meist mit negativen Flanken und Low für die statischen Eingänge gearbeitet. Die ICs der 74C-Serie (nicht HC, AC usw.) haben ansonsten ähnliche Daten wie die 4000er
Sebastian T. schrieb im Beitrag #5768163: > welche die > auf negativer Flanke reagieren. 74HC112
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SD-Card
@Max Du kannst über einen 74HC125 gehen. Der ist 5V tolerant und kann mit 3V3 versogt werden. Hab ich selbst schon mit einem M16C80 gemacht. Zar kann der M16C "nur" 10MHz auf der SPI, aber ist ja auch ganz nett. Reiner
Mir fiel gerade ein es war ein 74LVC125, kein HC125 Reiner
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Decoder 4 in 10 out
es das ist, was > du haben willst. Sei mal nicht so geistig windstill. Ich habe hier eine Tüte 74HC594 und 74HC595 gemischt abzugeben. Ich finde die nicht ganz uninteressant, kann man sie doch sogar kaskadieren...
Ein 74HC259 kann seine Relaisplatine durchaus ansteuern.
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Schieberegister 74HC595
flackern die LED rum, was sich mit deiner Aussage trifft. Dann habe ich einen 10K an den Eingang des 74HC595 gehängt und wärend dem übertragen flackert es nicht mehr. Was mir da aber nun auffällt, das die zuletzt leuchtenden LED an bleiben, und erst nach dem Initialisieren des µC gelöscht werden. Das
Stephan W. schrieb im Beitrag #2356656: > An dem 74HC595 ist das der PIN 13 (OE). Wenn ich den nun mit einem 10K > gegen Vcc verbinde, und dann mit einem Ausgang am µC den gegen Masse > ziehe, sollte das ja passen. Man verliert dadurch dann zwar einen
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"Logik?" Suchbegriffe für Google gesucht
Also erst mal entprellen, ich nehme an, das sind ein "Up" und ein "Down"-Taster? 1* 74HC00 als zwei RS-Flipflops und zwei Umschalt-Taster, z.B. die bekannten "Digitast". http://mezdata.de/ti-praxis/110_entprellen-mit-ff/index.php da ist die Schaltung erklärt, zwei Pull-up-Widerstände fehlen allerdings noch. Für 8 Bit brauchst du zwei 4-Bit-Up-Down-Zähler 74HC190 oder 192 kaskadiert. im Datenblatt http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15557/PHILIPS/74HC191.html auf Seite 6 steht, wie mehrere synchron hintereinandergeschaltet werden.
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logikschaltung (boolsche logik)
? Or, And usw. gibts als TTL oder CMos mit 2 bis 8 Eingängen als fertiges IC. Schau dir mal ein 74HC00 an (als Datenblatt - nicht das schwarze Ding mit Beinen). Georg
statt den 74HC besser die 74HCT nehmen. Die sind auch bei 5V Betriebsspannung darauf ausgelegt, 3,3V Signale sicher zu erkennen. Bei den 74HC kann es da Schwierigkeiten geben.
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Schaltuhr bauen
Sorry, mein Fehler. Dann konsequent den 74HC4040 nehmen. MW
Vielen Dank, ich werde es mit zwei 74HC192 machen oder mit zwei CD4017.
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SN74LS04N low-level output current Verständnisfrage
können die Bausteine CD4049 (invertieren) oder CD4050 (nicht invertierend) liefern, die es auch in der 74HC-Familie als 74HC4040 bzw. 74HC4050 gibt.
Für etwas höhere Ströme empfehle ich die "AC" Serie, also z.B. 74AC00 , 74AC04 und insbesondere den 74AC541 Gruss
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Led anzeige mit ca. 60 Stellen
aktualisiert werden. LEDstripe pro segment 100 mA Folgendes habe ich mir vorgestellt Atmega 32 74HC595 (8-bit serial-in, serial or parallel-out shift register with output latches; 3-state) Als treiber ULN 2803 Bei jeder änderung würde ich dann die (60*8)= 480bits durchschieben. macht das Sinn
Wenn es wirklich 100mA pro Segment sind, dann schau dir mal den TPIC6595 von TI als Alternative zum 74HC595 und ULN2803 an. Hast Du mal einen Link zum Datenblatt der 7-Segment-Anzeigen?
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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
für einen ATmega8515 kompiliert (wegen DIP-Gehäuse und ein anderer war gerade nicht da). Werde einen 74HC573 als LevelShifter nötigen. Mal sehen ob mein LCD damit funzt ...
p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 gibt's bei conrad... Als Pegelwandler nehme ich den 74HC4050
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Atmega Taster einlesen und in Register schreiben funktioniert nicht wie geplant
dafür sowas wie 8-Bit Schieberegister/Latch Klar. Reichlich. Gängige einfache Kandidaten sind 74HC165 und 74HC594 (oder 595).
sowas wie 8-Bit Schieberegister/Latch > > Klar. Reichlich. > > Gängige einfache Kandidaten sind 74HC165 und 74HC594 (oder 595). Das sind aber die normalen Modelle. Dachte eher an eines mit TWI-Schnittstelle. So wie MAX7328/MAX7329, die ich zufällig gefunden habe. Wenn ich das richtig lese (nur
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ADC AD7794 steigt nach einiger Zeit aus - woran kann es liegen?
probehalber in die Datenleitungen einen 100R eingeschleift, brachte aber nichts. Weiterhin habe ich einen 74HC565 als Buffer sowohl an die ADC-Karte, wie auch an die uC-Karte gepackt. Aber dennoch Fehler nach einer gewissen Zeit. Womit es jetzt erstmal zu 99,99% stabil läuft, ist die Verringerung des SPI-Taktes
HansWurscht schrieb im Beitrag #3510265: > 74HC565 74HC365, sorry
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(wann) braucht man Stützkondensatoren über Logik-ICs?
Sind da 10cm schon zu viel Abstand? Hab nämlich bei einer Schaltung die C's in diesem Abstand (vor 74HC573) und es kommt zu undefiniertem Verhalten.
> Ist egal. Nicht immer: Die Aussage stimmt für ICs mit symmetrischen Störspannungsabständen (74HC...). Bei ICs mit unsymmetrischen Störspannungsabständen (74HCT...) ist es besser den Kondensator näher an den Massepin zu setzen. Dann ist die Gefahr geringer daß vom Kondensator aus weiter zum
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Code fehler bei 74hc165 kette (einzelner geht)
Moin moin, ich habe ein kleines Problem mit meiner Kette von 74hc165er. den ersten kann ich auslesen, allerdings nicht die 3 restlichen. (Sie funktionieren allerdings, das weiß ich weil ich im Code mal spaßeshalber i<24 gemacht habe. Dann funktioniert der 2&3te 74hc165 jedoch nicht mehr der erste. Ich hab scheinbar also irgendwie nen denkfehler in meiner Routine, komme aber nicht drauf. Denke aber das jmd der etwas geübter ist den Fehler schnell entdeckt.
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LED ohne Vorwiderstand
Nimmst du 74HC00 oder sowas, dann wirst du mit Sicherheit den Gatterausgang zerstören! Weil die sowas ne wirklich abkönnen... http://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang
sind, dann ist das klar, die bringen bei HIGH nur wenig Strom (1mA?) Wenn das jemand nachbaut und 74HC00 nimmt wird daraus eine Einmal-Puls LED. In WIRKLICH funktionierenden LED-Schaltungen gibt es IMMER einen Vorwiderstand/Stromquelle. Man muss nur wissen wo der ist. MFG Falk
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Quarzoszillator Ausgangs Frequenz Teilen!
Miniaturquarze damit überlastet (zerstört). Nimm die kapazitive Dreipunktschaltung mit einem CMOS-Gatter (74HC04). Und dekadische CMOS-Teiler (74HC390).
CD4040BE ist auch nur bis 3,5MHz spezifiziert (bei 5V). Dann nimmt man wohl besser Binärzähler aus der 74HC Serie.
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Datei lesen und Werte in Struct übernehmen
_t size = 12345678; // 0xbc614e uint16_t offset = 5000; // 0x1388 char name[6]; // "test " -> 0x74 0x65 0x73 0x74 0x20 0x20 [/c] Also sieht der Hexdump der Datei folgendermaßen aus: 00 4e 61 bc 88 13 74 65 73 74 20 20 Und das möchte ich nun so in die Struct einlesen.. Ich hab gedacht dafür
size = 12345678; // 0xbc614e > uint16_t offset = 5000; // 0x1388 > char name[6]; // "test " -> 0x74 0x65 0x73 0x74 0x20 0x20 > [/c] > > Also sieht der Hexdump der Datei folgendermaßen aus: > 00 4e 61 bc 88 13 74 65 73 74 20 20 Einspruch, Euer Ehren. 4e 61 bc *00* 88 13 74 65 73 74 20 20
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AT90CAN mit sechs externen CAN-Controllern
png Bei mehreren SJA1000 nimmst Du Dir ein paar der oberen Adressleitungen von Port C und einen 74HC138. Vorschlag: HC138 (Pin) -> AVR A0(1) ->A8/PortC0 A1(2) ->A9/PortC1 A2(3) ->A10/PortC2 !E1(4)->A15/PortC7 !E2(5)->A14/PortC6 E3(6) ->A13/PortC5 !Y0(15) -> !CS vom 1. SJA !Y1(14) -> !
> Bei mehreren SJA1000 nimmst Du Dir ein paar der oberen Adressleitungen > von Port C und einen 74HC138. > Vorschlag: > HC138 (Pin) -> AVR > A0(1) ->A8/PortC0 > A1(2) ->A9/PortC1 > A2(3) ->A10/PortC2 > !E1(4)->A15/PortC7 > !E2(5)->A14/PortC6 > E3(6) ->A13/PortC5 > > !Y0(15) -> !CS vom 1
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64x16 LED Matrix Treiber IC
nebeneinander und 2 Reihen untereinander. Die 64 Spalten kommen jeweils über einen 100 ohm Widerstand an 74HC595 Schieberegister und die 16 Reihen sollen auch über 2 solcher Schieberegister gesteuert werden. Das Problem ist nun, wenn alle LEDs einer Reihe an sind, fließt ja ein Strom von fast 2A über die
Datenblatt der 8x8 Anzeige (10mA) beworben. 1. 16 Reihen ist ungünstig, nimm 8 Reihen und 80mA 2. Ein 74HC595 schafft keine 30mA, schon gar nicht aus allen 8 Ausgängen zugleich. Nimm TLC5916, der spart gleich die Vorwiderstände, oder CAT4016 oder ähnliche, und schafft die 80mA. 3. Eine Zeile muss bei
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MP3 Player Datenstom
wegen dem 74hc08 kommen be der mmc nur 0xff an
ist. um es anders auszudrücken, durch den 74hc08 ist der vs an mosi und die mmc an miso angeschlossen.
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Fehler bei Programmübertragung in den AVR
: Beim schreiben meiner .hex datei in meinen Atmega2561 bekommen ich einen Fehler an Adresse 1FF00. Die passiert aber nur, wenn meine Programmgröße über oder gleich 50% ist. Als Programmierer benutze ich den Standard Parallelportadapter mit 74HC244. Das Programm übertrage ich direkt aus Bascom
schrieb im Beitrag #2161672: > Als Programmierer benutze ich den Standard Parallelportadapter mit > 74HC244. Alles was über die 64K an Binärcode hinausgeht muss mit einem "Extended Segment Address Record" eingeleitet werden. Das ist dann der Offset für den nächsten 64K-Block. Dieser ist in deinem
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LED Matrix Zeile für Zeile leuchten lassen
das Schieberegister angeschlossen? Als Controller verwende ich einen Atmega16. 5 Schieberegister (74HC594) sind an PortB angeschlossen und kaskadiert. Für die Zeilen benutze ich, wie oben schon erwähnt vier 3 zu 8 Decoder an Port A und C angeschlossen (74HC138).
>(74HC138) >Wahrheitstabelle für den Decoder: Die Wahrheitstabelle ist falsch. Der 138er hat invertierende Ausgänge! Also wenn dann so: G C B A Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
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Heizungs-Datenerfassung (HT3)
der 'MsgID' 0x35 aber unterschiedlicher 'SubID': [code] [Fri Jan 13 21:28:23.674 2017] 90 08 35 00 11 01 A9 00 [Fri Jan 13 21:28:23.690 2017] 90 08 35 03 37 74 00 [/code] Die erweiterten Telegramme werte ich noch nicht aus, da sie andere Längen haben als in deiner Übersicht. Anbei noch ein
das gerne nochmal. Logfile habe ich als Datei angehängt. Zeitstempel: Zeit Temperatur Pumpe 0:00 72,7 an 0:01 72,6 an 0:03 72,4 an 0:05 72,2 an 0:06 72,1 an 0:06 72,4 an 0:09 72,5 an 0:10 72,6 an 0:12 72,6 aus 0:13 74,6 aus 0:13 74,8 aus 0:13
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Eigenentwicklung um 24 Bit Daten aus Datei parallel auszugeben
Jörg W. schrieb im Beitrag #7179190: > TI bspw. sagt, dass ihre 74HC595 bei > Vcc=4,5 V maximal 25 MHz verkraften. Deshalb hatte ich 74HCS595 vorgeschlagen, auch wenn man deren Schmitt-Trigger-Eigenschaft nicht benötigt. https://www.ti.com/product/SN74HCS595
aus, dann einen Takt-Impuls an die D-Latches, die das synchron weiter leiten. Geeignet wären z.B. 3x 74HC273
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[V] Diverse Bauelemente
TRUE OUTPUT, PDSO20, Bus Driver/Transceiver (http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet_pdf/philips/74HC643D_to_74HCT643U.pdf) 0.05 € CLC522AJE Wideband Variable Gain Amplifier, SOIC-14 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/clc522.pdf) 2.00 € LMC660CM Quad-Op-Amp SOIC (http://www.ti.com/lit/ds/symlink
DAC 6 Bit I2C 12 V 16-SOIC (http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/NXP%20PDFs/TDA8444_3.pdf) 1.00 € MM74HC574WM Flip-Flops 3-ST Oct D Flip-Flop (https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM74HC574.pdf) 0.05 € 74FCT162H272ATPA 0.10 € MAX691CPE Microprocessor Supervisory Circuits / Watchdog
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Logarex eHZ liefert keine zuverlässigen Daten mit IR-Lesekopf
wesentlich kleineren Widerstand tauschen? Ich muss mich mit dem Oszi beschäftigen, damit ich den Ausgang am 74HC14D messen kann. Danke für den regen Input!
So, ich habe jetzt fix nochmal den Schaltplan mit einem 74HC14 gezeichnet. Kann man damit mal einen Prototypen wagen oder hab ich etwas komplett vermasselt?
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Diskrete Logik / prog. Logik
Frage ist, lässt sich auch eine programmierbare Logik einsetzen? Ich setze folgende IC-Typen ein: 74F00, 74F04, 74F08, 74F393, 74F74, 74HC4040. Lassen sich diese IC-Typen in prog.Logik umsetzen? Für Eure Meinung bin ich dankbar. Tipper
Also ich habs jetzt mit 74 LS/HC/AC 14 probiert, aber ein Rechteck kam nirgends raus. Nur beim AC wars ein schöner Sinus.
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LCD wie externen Speicher anspr.
Controller basteln. Und nun die Frage: Auf dem angehängten Bild (STK 200) ist eine Ansteuerschaltung mit 74HC00 und ein Verzögerungsglied zu sehen. Wozu braucht man das? Eigentlich wollte ich einen Mega8515 nehmen, aber wenn man sich die ganze Perepherie durch Verwendung eines Megaxxx sparen kann würde ich
Hallo, "Auf dem angehängten Bild (STK 200) ist eine Ansteuerschaltung mit 74HC00 und ein Verzögerungsglied zu sehen." Mal abgesehen davon, daß auf dem Schaltbild eine der drei Leitungen, die zu den 74HC00 gehen, nicht zu sehen ist, schätze ich, daß die beiden NAND-Gatter als
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5x7 LED Matrix Laufschrift - Abstand zwischen Zeichen
ASCI_OFFSET][(c+(s/NUM_COLS))%NUM_COLS] >> r) & bitmask) row_com74hc595_setBit( r ); } // switch off the rows for(int r = 0; r < NUM_ROWS; r++) { row_com74hc595_unsetBit( r
0x41,0x49,0x49,0x7a}, // G 0x47 71 {0x7f,0x08,0x08,0x08,0x7f}, // H 0x48 72 {0x00,0x41,0x7f,0x41,0x00}, // I 0x49 73 {0x20,0x40,0x41,0x3f,0x01}, // J 0x4a 74 {0x7f,0x08,0x14,0x22,0x41}, // K 0x4b 75 {0x7f,0x40,0x40,0x40,0x40}, /
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Quarz einlöten
Das STK200 ist diesbezüglich etwas seltsam. Es wird ein 74HC00 mit zwei Widerständen und 2 Kondensatoren verschaltet. Es wird nicht direkt an XTAL1 und XTAL2 angeschlossen
Thomas schrieb im Beitrag #2599035: > Das STK200 ist diesbezüglich etwas seltsam. Es wird ein 74HC00 mit zwei > Widerständen und 2 Kondensatoren verschaltet. Es wird nicht direkt an > XTAL1 und XTAL2 angeschlossen Egal. Mach die beiden Cs ein wenig größer.
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was wenn Schieberegister kleiner ist?
genau machen willst, aber in der Schaltung im Anhang gibt es kein Max1486. Und warum brauchst du die 74HC165? Der Atmega162 hat doch genügend Ports, um das direkt am Microcontroller ausgeben zu können?
(Max1486). Die Frage, weißt jemand wie kann ich sowas realisieren? } undsomit sind die chips (74HC165D)von nun an der Schieberegister des µC. Ist das Korrekt, wenn nict warum? und was kann man anders anbieten?
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Schnelles Monoflop gesucht
mir Pulse im Bereich 50ns Dauer erzeugen kann. Die üblichen Verdächtigen aus der Standardlogik (z.B. 74HC123) sind dafür scheinbar nicht geeignet, das Diagramm der Pulslänge in Abhängigkeit von RC geht nur bis jeweils ca. 200ns runter. Suche ich in der falschen Logikfamilie, oder kommt man da mit Standardbauteilen
Gate-Delays mit 74HC. Beispielsweise einige XOR-Gatter 74HC86 hintereinander, mit Rückkopplung vom Ausgang des Letzten an den Eingang des Ersten. Ist allerdings nicht wirklich genau und abhängig von VCC und Temp.
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Suche Gatterlogik für meine Anwendung. Gibt es was besseres als meine Lösung?
74HC157
------| | ------- Geht also mit einem 74xx00. Gruß Dietich
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Ansteuerung eines alten Watanabe Plotters
Ich denke, die Schaltung für den externen Takt gilt nur für die alten 74LS-Typen, die haben die min. 3,8V VIH1 (Intel-Datenblatt Seite 6) nicht sicher erreicht. Mit einem 74HC sollte das kein Problem mehr sein, die brauchen auch keinen Pull-Up nach Vcc mehr. Das einfachste ist vielleicht ein 74HC4060, der enthält Oszillator-Inverter und Teiler: http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc4060.74hct4060.pdf in Fig.13 steht, wie man einen Quarz anschließt, der wird dann durch mindestens