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SD Karten Library für ATMega gesucht
CD4050?)? Fast. Ich hab einen Micro-SD Sockel für die Karte und für die Richtung 5V->3,3V einen 74LVC245. 74HC4050 geht auch. ABER KEINEN HEF4050, das sind die alten, langsamen CMOS-Teile! Für den Rückweg 3,3V -> 5V ist ein 74HCT1G125 drin. An dessen Eingang (=Datenausgang der SD-Karte) hängt auch
>und dann auf die SD Karte/TFT Display. Ist das WIRKLICH ein CD4050 (langsam!) oder doch ein 74HC4050 (schnell)? Die "Experten", die den Arduino-Shield mit 1,8'' TFT + SD-Karte entwickelt haben, haben in den Schaltplan den CD4050 reingeschrieben aber auf dem Board ist ein 74HC4050!!! >Die MISO
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S/PDIF koaxial übertragen und galvanisch Trennen, Verständnisfrage
74HC04
> invertieren und dann nochmal invertieren und dann an die Schaltung? ich meine damit, dass der 74HC04 als Treiber geeignet ist. welche Schaltung du dann wählst ist deine Entscheidung.
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Piezo Buzzer mit ESP32 ansteuern, Transistor?
Nimm einen 6-beinigen "Transistor": 74HCT2G04GV, also 2 Inverter als Brücke geschaltet. Das spart den Widerstand und liefert nochmal die doppelte Spannung (10Vpp) für den Buzzer. Und macht dank 74HC*T* auch gleich die Pegelwandlung von 3.3V
Brücke nicht richtig! Bauform B. schrieb im Beitrag #6725776: > Nimm einen 6-beinigen "Transistor": 74HCT2G04GV, also 2 Inverter als > Brücke geschaltet. Das spart den Widerstand und liefert nochmal die > doppelte Spannung (10Vpp) für den Buzzer. Und macht dank 74HC*T* auch > gleich die Pegelwandlung
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Spi sternförmiger Takt ca. 15cm
kräftiger Treiber würde sich denn empfehlen? Gibt es viele, es reicht auch ein paar Gatter aus einem 74HC04 parallel zu schalten, damit hat man genug Dampf. >Was ist mit den ~30cm von Baustein zu Baustein bei der SDO/SDI Leitung? >Diese 30cm sollte die SPI Bausteine doch in der Regel schaffen. Es
Treiber würde sich denn empfehlen? > > Gibt es viele, es reicht auch ein paar Gatter aus einem 74HC04 parallel > zu schalten, damit hat man genug Dampf. > >>Was ist mit den ~30cm von Baustein zu Baustein bei der SDO/SDI Leitung? >>Diese 30cm sollte die SPI Bausteine doch in der Regel schaffen
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Microc-Board 8051 brauche unbedingt hilfe.
Schaltplan sieht doch vollständig aus. Oder ist Dein Problem nur, die logik-ICs rauszusuchen? Latch: 74HC573 Dekoder: 74HC238 AND: 74HC08 OR: 74HC32 NOT: 74HC04
Noch eine Frage bei dem HC08 im link handelt es sich um ein "und" glied oder ? https://www.pjrc.com/tech/8051/dev-board-schematic.html
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Hilfe benötigt beim Logikgatter-Schaltplan (Pulldown & Entkoppelkondensator)
Hierzu wollte ich erstmal einen 4-Bit-Volladdierer bauen. > Dieser verwendet Logikgatter aus der 74HC-Familie.
Hierzu wollte ich erstmal einen 4-Bit-Volladdierer bauen. >> Dieser verwendet Logikgatter aus der 74HC-Familie. Danke. Wer lesen kann ...
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MC68HC908AZ60A flash protection
ein guter Plan, aber bei Punkt c) hänge ich nun. Möchte zum testen auf einem unprogrammierten MC68HC908AZ60A im Monitor Mode folgendes Programm ins RAM laden und dann ausführen: [c] /* assembler RAM code main: ldhx #$44F txs ; init stackpointer lda #$04
, 0x04, // STA 0x04 // label1: 0xc7, 0xff, 0xff, // STA 0xFFFF ; prevent COP counter overflow 0xa8, 0x04, // EOR #0x04 0xb7, 0x00, // STA 0x00 0x20, 0xf7 // BRA label1
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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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Gibt es so ein IC?
2x 74HCT00
aktiv. Wenn du in SMD arbeitest, wäre so ein 1G04 zusammen mit dem HC244 dann schon platzsparender.
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AND/NAND Gate Schaltung zum Ansteuern einer LED-Matrix
Vielleicht gibt die Bastelkiste noch 2x 74xx138 her. Dann wirds.
7404N: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/170054-da-01-en-SN_7404_N_5404_74ls04_54ls04.pdf CD74HC08: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/164208-da-01-en-CMOS_IC_CD74HC08E_DIP14_TID.pdf Was mich noch sehr verwirrt ist, dass im Datenblatt des 7404
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Mean Well LDD 350 L Konstantstromquelle
Das schafft der AVR. Und sollte er es WIRKLICH nicht schaffen, nimmt man einen einfachen Treiber ala 74HC04 und treibt mit dem AVR die 6 Eingänge der Inverter und mit je einem Inverterausgang die PWM-Eingänge der LED-Treiber. Dann einfach die PWM im Arduino invertiert erzeugen, fertig. Das Gemurkse mit
gestern noch ausprobiert den LDD direkt an ein PORT zu hängen. Es funktioniert. Auch die Idee mit dem 74HC04 ist gut. Danke! Zu den Optokopplern: Es war eine prinzipielle Frage wie man so etwas löst wenn der PORT am µController ausgelastet wäre.... Was wäre wenn ich mittels eines Taster eine LED
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suche IC das arbeitet wie Stufenrelai
Das kann man mit einen einzelnen 74HC194 aufbauen, zumindest wenn dein Taktsignal prellfrei ist. Man nutzt preload um bei Überlauf das passende Muster reinzuladen. Aber damit dann der 74HC194 deine Relais schalten kann brauchst du 3 Treibertransistoren
nicht so ganz. Sein Schaltmodul wird wohl auch mit 7V betrieben. Aber ansonsten ist es richtig: Die 74xx-Serie hat auch alles, was man braucht. Ein 74HC geht auch mal einfach nur mit Z-Diode anstatt Regler, oder wenn man in den Grenzen 2..6V bleibt. Die 74L waren noch gute Low-Power, wenn auch bipolar
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Schieberegister 74HC595
ersteinmal nur zwei 74HC595 in Betrieb und die Sekunden auf 12 reduziert (schnellerer Durchlauf zum testen) Die 8 LED's am SR zählen auch bis 12 und werden dann gelöscht und das Spiel beginnt von vorne (allerdings wird
Peter schrieb im Beitrag #6220403: > Die LED's werden mit 12 V versorgt. Hinter jedem 74HC595 ist ein > ULN2803 angeschlossen Da hättest du gleich TPIC6B595 nehmen können, da wäre beides in einem Chip drin gewesen.
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Frequenzteiler 25:1
Ein 74HC86 und ein 74HC390 sollten reichen. Der 390 kann zweimal durch 5 und zweimal durch 2 teilen. Die Gatter vor dem einen Exor-Eingang können auch drei Exors sein oder ein RC-Glied, damit kann man sogar den Takt für eine Frequenz symmetrisch machen. 74AC ist nur für Frequenzen über ca 20 MHz nötig, sonst reicht 74HC.
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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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Atmel Quarz-sharing für 4 µCs
Nimm einen Oszillator oder bau Dir einen. z.B mit einem 74HCU04. fchk
anderen µC ansteuern (und die natürlich für "external clock" > konfigurieren). Würd' ich noch zwei HC04 Drinverter hinter den Quarz spendieren und dann verteilen. rgds
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Probleme bei Signal Wandlung 3.3V auf 5V
values des wandlers, des RP und des spannungsreglers) sicher zu funktionieren brauchst du z.b. einen 74LS245. Der kommt bei 5v Betriebsspannung mit den logikpegeln eines 3.3v Systems zurecht und gibt passend für 5v aus. Ein 74HC(T)245 wird in den meisten fällen auch funktionieren, aber da ist das von
> wandlers, des RP und des spannungsreglers) sicher zu funktionieren > brauchst du z.b. einen 74LS245. Der kommt bei 5v Betriebsspannung mit > den logikpegeln eines 3.3v Systems zurecht und gibt passend für 5v aus. > > Ein 74HC(T)245 wird in den meisten fällen auch funktionieren, aber da
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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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SPI -> ADUM140x -> A/D-Wandler
mir eigenlich sehr gut. Welche > einfache möglichkleit gäbe es denn das Singal zu invertieren? 74LVC1G04. Ist extra für diesen Zweck gemacht. fchk
Du kannst auch einen ganzen 74HC04 oder HC00 nehmen und nur ein Gatter benutzen. Die 74AHC1G* und 74LVC1G* enthalten immer genau ein Gatter der jeweiligen Sorte und sind damit kleiner und einfacher unterzubringen. fchk
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Rechteckspannung erzeugen mit 50% duty cycle
, bei 5kHz braucht man da schon meist einen einfachen MOSFET-Treiber. Z.B. ein 74HC04, dort einfach alle sechs Gatter parallel schalten. UNd nicht vergessen, bei 5V braucht man einen Logic Level MOSFET, z.B. IRLZ34N. MFG Falk
sei denn, man passt Widerstandswerte an den konkreten Chip an. Natürlich ist ein Teiler besser, 74HC5555.
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Anfängerfrage zum Quartz-Oszillator
HC49S ist eine Quarzgehäuseform, also kein kompletter Quarzoszillator. Zum Testen benutzt man "Quarztester", z.B. http://www.dl7maj.de/quarztester.pdf
Digitalgatter sind berühmt in Pierce oder Colpitts nicht anzuschwingen. Man hat sie mit unbuffered (74HCU04, 74AUP1GU04 oder CD4049UBE) aufgebaut damit die funktionieren. Einen anderen Grund unbuffered Gatter zu verwenden fällt mir auch nicht ein. Der übliche Quartztester benutzt bloss 1 Transistor
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7404 als Pegelwandler für SD-Karten
Baustein der aller ersten Sorte Versorgungsspannung:5V +-5%. Den kannst du nicht an 3.3V betreiben. 74HC04 gehen bis 3V runter. Allerdings darfst du die dann auch nur mit 3.3V ansteuern. Gruss helmi
Hi Abgesehen von den o.g. Nachteilen invertiert der 04 auch noch. Nimm einen 74HC4050. Der kann Eingangsspannungen > Vcc ab. MfG Spess
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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
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Lauflicht will nicht laufen
Ich glaub ich werd mal folgende 2 versionen probieren ne555/556 + 4001 und 74HC04 + 4001 (also n schmitt trigger inverter, eig wie gemacht hierfür oder? ) was glaubt ihr wird besser funktionieren?
Ok werd ich mal probieren den takt werd ich vermutlich erst mal mit dem 74hc04 testen ^^ heut abend wissen wir mehr
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RC-OSC mit Schmitt NANDs: 4093 oder sn74lvc1g132
Axel S. schrieb im Beitrag #7848787: > Für 74xx in CMOS finde ich auf Anhieb nicht eines. Alle SN74HCSxxx (wie HC, aber alle Chips mit Schmitt-Trigger). Für manche Logikfamilien gibt es anderswo mehr Informationen: https://www.ti.com/lit/
Mit einem Widerstand mehr und einem 74*2G04 könnte man den anderen klassischen Oszillator bauen. Der ist etwas besser berechenbar.
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MOSFET Ansteuerung kostengünstig
>So, nun zum Eingang des 74AC14. Der muss sicherlich auch >begrenzt werden, etwa durch ZF5,6 (über Vorwiderstand). Mach einfach nen kleinen Widerstand in Reihe zum Eingang. Damit nutzt du die internen Schutzdioden. Ein paar
(Emitterfolger ohne Vorspannung) liefern hohe Ströme bei kurzen Schaltzeiten. Da kannst Du Dir den 74xx14 (oder auch 74xx04) schenken.
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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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Uhr-Schaltung
Bei 56 Ohm fließen da 52mA, also über das doppelte der erlaubten max 25mA. Nimm einfach einige 74HC595 mit 330 Ohm je Ausgang und treibe damit die LEDs direkt (auch die Sekunden-LEDs). Helligkeit per PWM über den Enable-Eingang. Das macht dann insgesamt 4 IO-Pins zum MC. Die Zähler, Dekoder
ansteuern. Indem ich einfach nach dem > Decoder einen Inverter(74LS04) einbaue und danach den ULN2803 verwende, > oder nicht?? Eher nicht. Der ULN ist nichts weiter, als ein Mehrfachtransistor mit Basiswiderständen. D.h. der Inverter würde es genau falschrum
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Schaltung erweitern
Ultra Logic Level > Schaltschwelle <= 3,3V) die bessere Wahl. Eigentlich geht es mir um den OE-Pin 74HC4094, den ich toggeln möchte und ich habe sonst leider keine uC Pins mehr frei.
gehen? https://www.mouser.ch/datasheet/2/916/74HC_HCT2G14_Q100-1544503.pdf
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Pegelwandelzwickmühle
können von einem freien Portpin kommen oder die angehängte Schaltung verwenden. Es muß übrigens ein 74HC04 sein, ein CD4049 geht nicht. (Oszillator schwingt nicht an). Je nach Aufbau des LCD-Controllers kann es sein, daß man mit dem Timing langsamer werden muß, da der RC-Oszillator des LCD-Controllers
können von einem freien Portpin kommen oder die angehängte > Schaltung verwenden. Es muß übrigens ein 74HC04 sein, ein CD4049 geht > nicht. (Oszillator schwingt nicht an). Je nach Aufbau des > LCD-Controllers kann es sein, daß man mit dem Timing langsamer werden > muß, da der RC-Oszillator des LCD-Controllers
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22 MHz TTL-Oszillator
Ähnlich. Aber 74HCU04 verwenden. U für unbuffered.
gedanken gespielt hast, mit nem gatter einen rc zu bauen. falls dich das interessiert, wie das mit HC oder HCT berechnet wird, kannst du mal in dieses datenblatt schauen (seite 17 unten rechts): http://www.robotokulu.com/ROBOTOKULU_dosyalar/74HC14.pdf gruss klaus p.s. wenn du nen fertigen
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Füllstandsanzeige Zisterne
, müssen halt ein paar mehr Reeds ins Röhrchen. Die Reedschalter latcht man (das geht mit einem 74HC574, der auch direkt LED antreiben kann) und schon hat man den Füllstand. Die Sensoren sind halt sehr billig und sehr haltbar, bekomme ich viel in Schwarzwassertanks auf Schiffen zu sehen - und das
Achso, noch vergessen: Wenns 16 LEDs sein sollen, nimmt man 2 Stück 74HC574. Am Ausgang der Bausteine kann ein R-Netzwerk die gewünschte Analogspannung liefern - allerdings erstmal nur 0-5V.
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[V] Logikbausteine DIP-Gehäuse
abzugeben. NOS, bedrahtete DIL-Gehäuse, diverse Datecodes aus den '90ern bis 2000. * *Harris CD74HC253E* 2x 4fach Multiplexer http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc253.pdf 1 Stange / 25 Stück EUR 2,- (19 Stangen vorhanden) * *National MM74HC04N* 6 Inverter https://docs-emea.rs-online.com
Hast PN wegen 8255A. (Evtl. noch 1 Stange 74HC04) Peter
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Pegelwandler Wiki
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-368161.html#368414 74HC4050 wäre für 5->3,3V geeignet! Oder 74lvx ....
('A' ist wichtig, I/Os 5V-tolerant, bei Reichelt erhältlich) 74LVX04 74LVX244 (fairchild) 3,3V -> 5V: 74HCTxxx (245, 244, 240 ...) an 5V für 3,3V->5V 74HCT125 SN74LVC07AD Kennt noch jemand weiter ICs? Was hat sich bewährt, was bekommt man leicht/schwierig
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Brauche Hilfe bei folgendem Schaltplan
hatte ich vergessen. Du musst nach einem Mehrfachinverter suchen. 74HC4049 ??? Aber Pinzahl 14!!!
IC6 ist mir mittlerweile klar. Da nehme ich einen 74HC04. Aber IC7 blicke ich noch nicht ganz durch. Habe noch nie einen so schlechten, feherbehafteten schaltplan gesehen. Ich glaube IC7 ist ein Tristate Buffer, was meint ihr dazu? Wollte da einen 74HC126
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Mw E. schrieb im Beitrag #6763740: > Scheint auch ausgestorben zu sein als 74HC72 (CMOS) gibts den nicht. Dafür gibt es SN74HCS72 bei Mouser. Aber nicht als DIP.
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.
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Suche nach Clock Generator bis 192 kHz
Stinknormaler 74HC4060 gehört in jede Bastelkiste. Würde passen. Bei einem 39-Bit Frequenzeinsteller kann man praktisch jede Frequenz im Subherzbereich ansteuern. Und das mit der Qualität eines Quarzoszillators.
Und schon brauchen wir nur noch einen 74HC74.
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Funktionsgenerator - Ausgangsstufe Rechteck
Für das Reschtecksignal lohnt sich aber ggf. auch noch ein 2. Ausgang, etwa über Logic IC wie 74HC04 (mehrere parallel, ggf. auch 74AC04). Das gibt sehr steile Flanken, und ein extra Triggerausgang für's Oszilloskop ist immer hilfreich. Da gibt es verschiedene Lösungen. Bei den sehr hohen Frequenzen
Einige der Umschaltungen die per Relais geplant sind, könnte man auch gut über CMOS Schalter (z.B.74HC4053 - passt ganz gut zu +- 5 V) erledigen. Der Sync Ausgang sollte einen eher kleineren Pegel und auch 50 Ohm Ausgangsimpedanz haben - so erzeugt man sich über die Leitung unnötige Störungen und
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Abstand kapazitiv mit Arduino erfassen
Donald P. schrieb im Beitrag #7031957: > Sehr sehr cool! Ich habe leider keinen HC14 da, werde mir aber bald wohl > einen zulegen, um damit Versuche durchzuführen. Nicht eine HC14, sondern eine HC1G14 (oder HC2G14), also 74HC1G14. In SMD, die sind kleiner und haben weniger Rückkopplungskapazität
Auch eine 555 wäre eine deutliche, aber aufwändigere Verbesserung. Für eine LC-Lösung könnte eine 74LVC1GX04 eine sehr kompakte Lösung darstellen. Das ist ein spezielles Quarzoszillator-IC, das demnach auch als LC-Oszillator-IC gut funktionieren müsste (1 x '04 ungebuffert, + 1 x '04 normal, SOT23-6
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[LTspice] Pierce-Oszillator mit CMOS-Inverter und XTAL?
Also, 74HC '00, '02 und '14 laufen auch noch bei 5 MHz wie erwaret in der Simulation, brauchen aber mehrere 100 µs zum Einschwingen.
Marek N. schrieb im Beitrag #6255326: > 74HC00 oder so aus. Oder so: 74HCU04
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10 MHz Quarztaktgeber
Schaltungsvorschläge aus dem Anhang scheiterten - wie so oft beim Nachbauen - an den Bauteilen. SN74AS1000; SN74ALS1000; SN74ALS1004; SN74ALS04, sowie SN74HCU04 sind nicht in meinem Besitz und Reichelt hat sie auch nicht. Versuche mit einem SN7404N waren schon nicht schlecht, da aber dieser Typ und der *LS* nicht für Frequenzen >10 MHz geeignet sind, kam ich auf die Idee es auch mal mit einem 74HC04 zu probieren und baute die Schaltung laut Bild 18 nach ( siehe PDF-Anhang ). Alle Eingänge der unbeschalteten Gatter habe ich mit Plus bzw. PIN 14 verbunden. Das Ergebnis ist im Sreenshot Ohne_Alles
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Pegelwandler: 5 -> 3,3
hallo welchen Pegelwandler kann man nun verwenden? es wurden schon verschiedene genannt: 74LVX04 74LVX245 74LVX244 ich habe auch das Problem und will mir einen passenden bei meiner Besellung mitbestellen. vielen Dank Gruß Tom t.
Moin moin. Ich werde demnächst mal 74 HC 4050 versuchen. Ist ein High to Low Levelshifter, und er ist bei Reichelt zu bekommen. Gruß, Reiner.
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PWM mit TLC5940 und MOSFET
erhöhen. Den TLC muss man aber immer noch auf 50mA eingestellt lassen. Oder du schaltest dem TLC 3x 74HC04 nach, das sind normale CMOS Inverter, die können so einen Logic Level MOSFET ausreichend stark ansteuern. Dann brauchst du nur 10K Pull Ups und den TLC auf ca. 5mA einstellen und alles ist gut.
rund 40mW Verlustleistung - das hört sich doch schon deutlich besser an ;-) Ich werde es mit den 74HC04 umsetzen. Die sind mit 20 Cent pro Stück sehr günstig, sind schnell verbaut und auch noch sparsamer als die andere Schaltung. Ich danke dir vielmals für die Hilfe!
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IC zur LED Ansteuerung gesucht
Sicherlich machen die Chips der Profi-Hersteller mehr, als es auch ein einfacher Widerstand am 74HC04 täte: AL1794 http://www.st.com/en/power-management/stp4cmp.html http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3476fb.pdf
Sicherlich machen die Chips der Profi-Hersteller mehr, als es auch ein > einfacher Widerstand am 74HC04 täte: > > AL1794 > http://www.st.com/en/power-management/stp4cmp.html > ... Solche "Profis" lobe ich mir :-( Ein Klick aufs PDF-Symbol [1] bei Technical Documentation, wo man dann wohl