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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
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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
Du wirst Parallelen erkennen. Schnapp Dir ein "Breadboard", ein paar grundlegender Logik-ICs wie 74LS04 (Inverter), 74LS08 (UND), 74LS32 (ODER), ein paar Widerstände, LEDs und Taster und natürlich Drähte, um den Kram miteinander zu verbinden - ein 5V-Netzteil (ein simples Handynetzteil reicht) und
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Kapazität messen, 400-700pF
einer Waschmaschine auseinandergenommen. Die benutzen ne Spule, nen "schwimmenden" Kern und einen 74HC4060 (Oszillator mit Teiler). Der Oszillator schwingt bei ca 200kHz und wird dann auf die Ausgangsfrequenz von 8-13Hz runtergeteilt. https://www.youtube.com/watch?v=O-0KGbd91_I
gemessen. Das ganze war wegen dem Jitter des NE555 zu unstabil. Dann habe ich mir das mit dem 74HC4060 wie foobar vorgeschlagen hat angesehen. Super Sache! Ich greife das Signal bei Q11 ab was um die 450Hz liegt. Das Signal sollte also 450Hz * 2048 == 921600Hz haben. Nun habe ich einen Laboraufbau
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SPI-LED (ISC3535VGBC1MCK3) Ansteuerung mit 4Mbps
Sache auch nicht langsamer, denn die Anzahl der Bits bleibt ja gleich. Mittels externem DeMux ala 74HC157 geht das auch mit dem Hardware-SPI.
auch nicht > langsamer, denn die Anzahl der Bits bleibt ja gleich. Mittels externem > DeMux ala 74HC157 geht das auch mit dem Hardware-SPI. Danke für die Lösung. Das haben wir schon daran gedacht. Die Idee war auch auf jede Panel ein kleines µC zu bauen, das nur ihr Daten ausschneidet und der
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Samplerateconverter, Jitter von der Clock abhängig?
normalen > Quarzoszillatoren, Nein, aus 2 normalen Quarzen und einer Oszillatorschaltung mit 74HCU04. Das schwingt natürlich, aber jitterarm geht anders. > hochwertige Moderne Schaltungen verwenden eigentlich > immer besonders Jitterarme TCXOs, den Chip habe ich in einem 1k€ > DA-Wandler
Clock mit zwei der TCXOs, einem schnellen 3,3V -> 5V Pegelwandler und (wie Original) einen Teiler mit 74HC74 zu basteln der aus den ~24MHz 12MHz macht? Kann ich damit den Jitter auch wieder verschlechtern? (Mir ist unwohl weil ich gerne mit einer Messung die Änderung verifizieren würde wollen) Die Idee
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mehrfach H-Brücke als IC (SMD)
Spannungsverlust >-Klein also SMD >-Unwichtig: Preis Bei 50mA kann man ein normales CMOS-Gatter ala 74HC04 quälen, die bringen 50mA, wenn gleich dann die Spannung ordentlich einbricht. Oder man nimmt leistungsstarke Analogschalter von MAXIM & Co, die gibt es mit wenigen Ohm. MfG Falk
Hab mir auch mal den MAX4426 angesehen aber der arbeitet wohl erst ab 4,5V ;-( Den 74HC04 versteh ich nicht wie kann ich damit Motoren umpolen? Und wenn die Spannung eh einbricht... Brauch halt am Ende noch ca. 3 Volt Evtl. der SI9986 aber wenn ich das richtig verstehe: - kann
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Hilfe bei Oszillatorschaltung zur Bodenfeuchtemessung
, in den meisten Quellen wird jedoch der Frequenzbereich um 150 MHz genutzt. Ich habe mir einem 74HC04 (Hex-Inverter) einen 5-stufigen Ringoszillator aufgebaut und dessen Frequenz über die Zähler eines 74HC393 heruntergeteilt damit ich die Frequenz des Oszillators an meinem atmega messen kann. Der
Frequenzmessung scheint grundsätzlich schoneinmal zu funktionieren jedoch ist die Frequenz durch die Nutzung des 74HC04 deutlich zu gering und leider auch viel zu schwankend (ca. 12,35 MHz +- 15%). Das Messgerät soll später transportabel mit einem Akku versorgt werden. Ich habe für MMC-Speicherkarte, Display, und
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Kamera OV7670 an Arduino (3,3V auf D[0..7]-Leitungen)
3.3V-->5V: 74HCT245. Wichtig: *74HCT* nicht 74HC 5V-->3.3V: 74HC4050
rein Eingang ist, geht notfalls (es ist wirklich unsauber) ohne Wandler. (Hatte mir dafür extra paar 74HC... für hoch- und runterwandeln geholt, das dann aber mit Arduino als Basis verworfen.) Allerdings gehen dir die Pins schnell aus, außer du nimmst einen ATmega2560-Arduino. Die nächste Schwierigkeit
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Problem 74HC165D
Hallo, das Problem ist die Spannungsversorgung. Der (die) 74HC165 sind auf Modulen verbaut, welche später kaskadiert werden sollen. Alle Module liegen an einer eigenen Spannungsversorgung (jedenfalls momentan). Gesteuert wird das Ganze über ein STM32 Header-Board
0x00. Und das, obwohl scheinbar garkeine Spannung an >>den Modulen anlag. Vermutlich wird der 74HC165 über irgendwelche pullups mit Strom versorgt.
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langsamster Takt
Luftfeuchte) an einem der beiden Kältepole der Erde. Als Oszillator: Ein CMOS Schmitt-Trigger-Inverter (74HC14) mit RC-Glied als astabile Kippstufe und Zeitkonstanten von Sekunden bis Minuten. Gruß Dietmar
13:16 Bj 74 Anfänge auf nem CPC464 (ziemlich schnell auseinandergenommen), dann Motorola und immer noch in der Reihe geblieben (HC(S)12,Coldfire,Artfremd: MSP430) Bis denne Frank
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SMD-Code 7SxxB
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Sortiment von 1G-Logik-ICs im SOT23-Gehäuse aus der 74xx-CMOS-Serie. Ich gehe davon aus, dass es HC oder HCT ist, finde aber auf den mir bekannten SMD-Code Seiten kein Ergebnis. Eine '00 ist z. B. mit 7S00B markiert, eine '04 mit 7S04B u.s.w. Weiß
http://www.mouser.com/ds/2/149/NC7S04-1011380.pdf Entspricht 74HC.
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Int auslösen beim einlesen von Schieberegister z.B. 4021
Hardware an den Schieberegister-Eingängen herum. Z.B. gibt es 8-bit-Vergleicher in der Logikserie 74xx.
Wilhelm F. (ferkes-willem) schon geschrieben. Gatter + XOR. Das Gatter kann auch invertieren sein, also 74HC04 + 74HC4030 o.ä. Die Impulslänge kann man mit kleinen Kondensatoren am Gatterausgang gegen GND ausreichend beeinflussen. Die Ausgänge dann mit Wired-OR oder Wired-AND über Dioden zusammenfassen
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Drehgeber/Encoder EC16 ersetzen durch neuen Typ
Encoder, was logisch ist. Dein 14490 (was soll das sein?) ist vermutlich nur ein [[Schmitt-Trigger]] ala 74HC14. > weil dass ist doch recht praktisch, auch für andere > Projekte und ob zwingend dafür dieser 14490 gebraucht wird. Nö.
Beitrag #6577530: > Dein 14490 (was soll das sein?) ist vermutlich nur ein Schmitt-Trigger > ala 74HC14. a) Auch ein Falk sollte Beiträge anderer Leute lesen, z.B. den Link bei https://www.mikrocontroller.net/topic/512424#6575118 b) Georg schrieb im Beitrag #6577606: > Pin P33 - aber ich
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10 MHz Terminierung
Bei einem 74AC04 wäre wohl eine Serienterminierung mit 51 Ohm genau richtig :-) Im Zweifel kann man sowas ja nachmessen. Per Oszi und TDR...
An 74HC04 habe ich auf gedacht, hat mir aber zu wenig Dampf (max. 40 mA für GND, VCC Pin). Ich bräuchte also 2 Chips mit je 2 Inverter pro Chip. Also insgesamt 4 Inverter parallel pro Ausgang. Mit 4 Ausgängen
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Netzwerk tester
Rote 5mm-LED mit Vorwiderstand 9x 1/4W 220 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 220 1x 74HC 137 3/8 LINE DEC/SPEI+INV. 2x 74AC 00 IC-SCHALTUNG dies soll in einer switch case funktion laufen. wobei von dem programm ein grober rohling bereitz existirt
RT Rote 5mm-LED mit Vorwiderstand >9x 1/4W 220 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 220 >1x 74HC 137 3/8 LINE DEC/SPEI+INV. >2x 74AC 00 IC-SCHALTUNG Und den Schaltplan muss man raten? >es ist immer wieder erstaunlich, daß Leute welche programmieren können, >die Syntax
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PWM auf Minuspol (-V) zu PWM auf Pluspol (+V) wandeln
als Zeichnung mit allen nötigen Anschlüssen. Allenfalls mit dem von Eberhard vorgeschlagenen Bauteil 74HC240 wenn dies sinnvoll ist. Lieben Dank an alle.
Für alle 48 PWM-Kanäle würde man also 6x 74HC240 (8-fach-Inverter, 20 Pins) benötigen. Stattdessen gingen auch 8x 74HC04/05/14, aber auch der bereits genannte CD40106 (alles 6-fach-Inverter, 14 Pins). Falls du statt ICs lieber diskrete MOSFETs
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Logikspannung auf PCB
Dann aber heißt es nicht 7404, sondern z.b. 74HC04.
>Dann aber heißt es nicht 7404, sondern z.b. 74HC04. Ach was;)
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Taktgenerator 10ms on 2000ms off
Beitrag #6346109: > Dual 555 (556) als 2x Monoflop. Eins triggert das andere. Geht einfacher mit dem 74HC123.
fileadmin/komponenten/Data_Sheet/Linear/XR2240.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC5555.pdf http://www.customsiliconsolutions.com/downloads/Revised%20Standard%20products/CSS555C_Spec.pdf ICL8240 8250 8260
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Unterschied RS485 Module
Hallo, ich habe ein Modul mit den ICs SP3485 und SM74HC04 im Einsatz. z.B. https://de.aliexpress.com/item/32781673648.html Funktioniert auch. Jetzt habe ich andere Module gefunden die nur das SP3484 IC haben. z.B. https://www.sparkfun.com/products
Ansteuerung? Vielleicht kann mich jemand erhellen oder eine Schematic für die Kombination SP3485 und SM74HC04 zeigen. Vielen Dank!
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Hilfe bei Schaltung
Dann fehlt da auch noch ein 1µ Elko von Vcc nach GND (und generell 100n Enstörkondensatoren für den 74HC04).
Kann sein dass der 100n Kondensator beim 74HC04 zwischen Pin 14 und Pin 7 hinkommt?? Mfg Peter
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Hilfe bei verzögertem Auslöser für Strombegrenzung
im Bild) Signalisiert einen Überstrom. Ein gefrickelte Verzögerung (momentan aus einem Inverter (74HC04), einem Inv. Schmidttrigger (74HC14) und einem Und (74HC08)) lässt mich grob über das RC-Glied die Zeit einstellen (hier noch aus dem Bauch heraus dimensioniert - ich müsste mir noch die Flanken des 74HC14 genauer ansehen). Dahinter ein Latch, damit der Zustand gespeichert wird und sich nicht selber resettet, wenn der Überstrom weg ist. Was haltet ihr davon? Sehr ihr Möglichkeiten, das zu vereinfachen
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zählende Schaltung
...oder mit 74ls04 und 74ls30 wenn es aufgebaut werden soll.
IC1B macht die Invertierung. Hab ja schon ewig nichts mehr mit TTL gemacht, daher die Verwechslung 74HC86 mit 74HC32. Peter
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
Mit Übertakten war der /16 Baudratenteiler des STI gemeint. Der ist beim -04 auf ca. 1MHz begrenzt, bei 115k landest du aber bei 1,8MHz. Also: Systemtakt/2 = 1,8MHz => 115kbd Systemtakt/4 = 0,9MHz => 57600bd 74HC74 als Teiler an den Systemtakt, Ausgang davon an RC/
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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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HC595 ansteuern in C
. Nun noch Q7' mit DS des nachfolgenden HC595 verbinden, sprich die Register kaskadieren. Alle SH_CP = Shiftregister Clock der HC595 werden parallel geschaltet. Das ganze gebilde benötigt dann 5 Leitungen: GND, Vcc, CLK == Clock == SH_CP
zusaetzliche Treiber verzichten moechte kann man den "stpic6c595" nehmen. Er wird genauso angesteuert wie der 74HC595 hat bloss den Vorteil Treiber zubeinhalten. Mfg Dirk
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
insbesondere zum statischen Verbrauch (wenn sich die Eingänge nicht ändern)? Insbesondere die Reihen 74AUP, 74AUP1T, 74LVC, 74LV1T. Wenn man z.B. ins Datasheet vom SN74AUP1G04 schaut findet man: > Low Static-Power Consumption (Icc = 0.9 μA Max) Bei 25°C max 0.5 μA, aber kein typischer Wert angegeben
... ist übrigens überhaupt gar kein Datenblatt verlinkt. Stimmt, ich hatte nur die Chipnamen SN74AUP1G04 und SN74AC3G99 angegeben. Die Datenblattlinks sind https://www.ti.com/lit/gpn/sn74aup1g04 https://www.ti.com/lit/gpn/sn74ac3g99 Beim "Advanced Ultra-Low Power" IC heißt es 0.9µA, bei "Advanced
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LCD Anzeige macht Probleme
und für RE und E Nach meiner Erfahrung ist nur das E-Signal kritisch. Ich hatte seinerzeit einen 74HC04 genommen (suboptimal). Es gibt "Einzelgatter" in SOT23 Größe. Das wäre sicher besser, einfach als dead bug unter den Display Anschluss geklebt.
Verbesserung! Inzwischen bin ich auch zu meinen Versuchen gekommen. Ich habe in die E-Leitung einen 74LS132 (4fach Schmitt-Trigger-NAND) geschaltet. Leider hat es auch nichts gebracht. Bei der Gelegenheit habe ich mir noch die Signalformen *ohne* 74LS132 (also direkt aus dem Controller heraus) angesehen
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kurze stromsparende Signalflanke beim öffnen und schließen
RC-Glied + EXOR (74HC86).
doch genug Strom ... Lwad schrieb im Beitrag #6482344: > Peter D. schrieb: >> RC-Glied + EXOR (74HC86). > > Wie viel Strom braucht der so? Klickst du auf 74HC86 und liest in Tabelle 6 in der Zeile "I_CC supply current" nach. So schwer?
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Datenblatt Sammlung
Datenblätter der TTL-Reihe (74xxx) findet man bei TI. http://www-s.ti.com/sc/ds/sn7404.pdf Statt des 04.pdf die gewünschte Nummer eintragen und freuen. und für die verschiedenen anderen Logikfamilien http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74hc04.pdf http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74ls04.pdf http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74ac04.pdf http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74f04.pdf http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74s04.pdf http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74as04
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Irgedwie verwirrt: Diskrete Push/Pull Stage für 50 Ohm Digitalsignale
TTL 50 Ohm sind Standard. Als Treiber kann man 74F0037, oder 74HC244(alle parallel) verwenden.
www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht#MOSFET-Treiber Alternativ schaltet man 6 Gatter aus einem 74HC04 parallel, das ergibt auch <10 Ohm Ausgangswiderstand. 50 Ohm an 5V macht 100mA, bei 6 Gattern parallel sind das ~17mA/Gatter. Nicht akademisch schön, praktisch aber OK.
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[S] Retro 6502,Z80,Bauteile oder Boards
ich mindestens 6502 CPU (irgendeine aus der Familie), Z80 CPU, 62256/6264 SRAM, eine Handvoll 74LS/HC ICs, bevorzugt alles in DIP, zum stecken, stöpseln, erkunden. Auch Experimentierboards, Developerboard oder SBC wären interessant. Meldet euch einfach, wenn ich was übrig habt. Danke, Servus
ich mal gesucht. Einige Teile die Du suchst habe ich, auch die 74C922. Ebenso hätte ich 74LS04, 74LS30, 74HC32 und 74LS32. Z80 CPU müsste ich auch noch haben, aber noch nicht gefunden. Bargraph habe ich in 10-Fach, oder wie auch auf den Fotos zu sehen ist 4 und
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7-Segmentanzeigen wieder hell machen
sind die Elkos taub und daher sinken die 5V ab. Die 5V kannst Du messen zwischen Pin 10 und 20 der 74HC574.
Die Anzeige dürfte statisch sein, 3 Digits über 74HC574 und das 4. direkt vom MC. Eine Abnutzung ist somit ausgeschlossen.
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Eigenbau-"Poti" mit Fotodiode
Ports sind auch schon gut belegt, ich brauch also einen Analogmultiplexer. Kann ich dafür einfach nen 74HC 4051 nehmen? - Welche LED sollte ich dafür nehmen? Ich bin etwas verwirrt mit den Helligkeitsangaben und ich weiss ja auch nicht wieviel von dem Licht dann tatsächlich bei der Fotodiode eintrifft.
sind auch schon gut belegt, ich brauch also einen >Analogmultiplexer. Kann ich dafür einfach nen 74HC 4051 nehmen? Ja, allerdings haben mehr oder weniger alle Multiplexer Ein-und Ausgangskapazitäten (74HC4051 ca 50pF). Bei hochohmiger Ansteuerung solltest Du das bei der Reaktionszeit berücksichtigen
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12 Kanal Schieberegister, tastergesteuert
weiß ich aber > noch nicht, welches Schieberegister ich nehmen soll Jedes beliebige SIPO-SR, z.B. 74HC164 Oliver A. schrieb im Beitrag #2245735: > und wie ich den > "Überlauf", falls notwendig, bewerkstelligen soll. Höchstwertiges Bit (Nr. 8) des Ausgangs des ersten SR auf Eingang des zweiten
Oder 1x 74HC154, 16:1 Decoder + 74HC160, 4 Bit Zähler, + 2x74HC04, 6fach Inverter. MfG Falk