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ATmega 1284P ISP Problem bei bei SPI Clienten
Herausziehen der Karte keine akzeptable Lösung ist, bräuchte man einen Bustreiber - ich denke da an sowas wie 74HC125.
Wirklich? >keine akzeptable Lösung ist, bräuchte man einen Bustreiber - ich denke >da an sowas wie 74HC125. Hmm, den hatte ich bei meinen Projekten immer drin, damit verhielt sich die SD Card immer korrekt ;-)
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SPI Chipselect selbst gemacht
Gehäuse: Z.B hier http://focus.ti.com/pdfs/logic/littlelogicsg.pdf Du bräuchtest dann einen 74AHC1G125. fchk
> Du bräuchtest dann einen 74AHC1G125. Danke Frank, ich hab gesehen es gäbe sogar 2 in einem 74AHC2G125. Das wäre der richtige für mich, aber leider gibt es die Dinger nirgends, bzw nicht da wo ich bis jetzt so bestellt habe.
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Level Shifter richtig angeschlossen?
Bin am entscheiden, ob ich den BTs117 oder den 74HC4050 nehmen will.
brauchst du auch noch einen [[Pegelwandler]], welcher MISO von der SD Karte auf saubere 5V hochwandelt. 74HCT125 ist dein Freund. Das HCT ist wichtig, NICHT HC !
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merkwürdiges Problem / AND gates und Counter ICs
Ich sehe da 2 Probleme: Beim 74HC74 wird auf die steigende Flanke getriggert. Das heißt die Änderung am Ausgang des FF kommt genau in der H Phase des Taktes an. An den Zählerausgänngen bekommt man so beim Umschalten des FF U16A gerade
zusammen. Das könnte kritischer als die 50 MHz des Zählers werden - eventuell lieber auch hier ein 74F74.
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W5100 Modul und SD-Card-Modul gleichzeitig an Mega 2560
den 74LVC125 als Pegelwandler drauf, der hat Tristate Ausgänge. https://www.amazon.de/Adapter-Speicherkarte-Storage-Schnittstelle-Arduino/dp/B07D3QZM25/ref=sr_1_14 Der *könnte* gehen. Ich würde aber gerne
damit sie mit weiteren Slaves an einem Bus funktionieren. Leider ist einer der Enable Eingänge des 74X125 fest auf GND gelegt. Damit bleibt MISO ein Ausgang Ablöten und mit /CS verbinden.
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RGB LED 5V mit 3,3 logic
dem verlinkten Werk von Stefan beschrieben) oder ein kleines IC - falls Du SMD löten kannst: SN74LV1T34, SN74LV1T125, SN74LV1T126, ...
verlinkten Werk von Stefan > beschrieben) oder ein kleines IC - falls Du SMD löten kannst: > > SN74LV1T34, SN74LV1T125, SN74LV1T126, ...
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SD Karten Verlängerung & maximale SPI Länge
drauf gesteckt ist. Auf der Platine befindet sich ein AMS1117-3V3 Spannungsregler der Versorgt den 74HC4050 Pegelwandler um die 5V Datenleitungen auf 3,3V runter zu setzten. Für die MISO Leitung befindet sich auf der Platine auch noch ein 74HCT125N der mit 5V gespeist wird um das MISO Signal auf 5V statt
Ausgangstransistoren, also niederohmiger. Außer diejenigen, die eine Serienterminierung bereits eingebaut haben. Ein 74xx125 wird also solcher verkauft, hat aber keine Widerstände eingebaut. Die einzigen, die ich mal in Händen hatte, waren 245er von TI. Zum Einsatz kamen sie aber nicht, weil sie leider über die Musterphase
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Xilinx parallel cable III in eagle (Ist das so OK?)
meinen Schaltplan, statt das Layout vorgelegt hätte, hätte ich mit Chance erfahren, daß ich auf einen 74HC125 verzichten kann, weil nur für den nicht realisierten FPGA-Teil die Richtung Pin 13 nach TDO, bzw. D/P gepuffert werden muss? Und drittens sind die Schmitt-Trigger wirklich ein Gewinn? servus
hier sauber zu Pinseln warn schnon >mal vergeblich? Nein, du hast was über Layout gelernt. >74HC125 verzichten kann, weil nur für den nicht realisierten FPGA-Teil >die Richtung Pin 13 nach TDO, bzw. D/P gepuffert werden muss? Möglich. >Und drittens sind die Schmitt-Trigger wirklich ein
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spezieller SPI Pegelwandler 3.3V auf 5V??
Unidirektionaler mit 2 mal 3.3 zu 5(MOSI+SCL) >und einmal 5 zu 3.3(MISO). Gibts da was in der Richtung? 74HCT2G125 und ähnliche, 74HCT125 ist halt überall verfügbar. Siehe [[Pegelwandler]].
Ein tolles fertiges Modul liegt 4,50EUR unter dem mindestbestellwert... Die Lösungen mit 4050, HC125, 74VHC08 sind mir zu frickelig. Vergesse ich die SD Karte beim Programmieren rauszunehmen ist sie gebraten. Die andere Lösung mit zwei NMOS scheint nur für I2C zu sein?? Gruß Karsten
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Audiosignal von Blaupunkt Autoradio verfälscht
D 1600 TDA 7454 8 945 903 750 4 x 35W HIGH EFFICIENCY QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER D 1801 74 HC 14PW 8 925 904 831 Hex Schmitt-Trigger Inverters D 1804 74 AHCT1G125 8 925 904 843 SINGLE BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUT D 1900 MC 33079 DT 8 925 904 102 Low noise quad operational amplifier
MULTIPLE SWITCHING VOLTAGE REGULATOR D 2150 TA 8409 F 8 925 900 497 BRIDGE DRIVER D 7900 74 LVC 1G125 8 925 905 515 Bus buffer/line driver; 3-state D 7901 74 AHCT 125P 8 925 904 932 QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS D 8700 STA 016A 8 925 905 394 MPEG 2.5 LAYER III AUDIO
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Signalleitungsumschalter
Hi, z.B. 74hc125/126 (tri state), dann kann man auch sdi gleich mit darüber legen falls die gefahr besteht, das ein baustein mit den steuerbefehlen des anderen verstellt werden kann. oder nen kleineren uc davor
Dominik schrieb im Beitrag #5306648: > z.B. 74hc125/126 (tri state), Ohne zusätzliche Logik wird das schwierig. Da ist eine Analogmultiplexer à la 4052 besser geeignet. Obendrein musst Du zwingend auch das Taktsignal (SCL) umschalten. Ein dedizierter
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Mehrere Dreh-Encoder an einem Arduino / ADC
MaWin schrieb im Beitrag #6110350: > Wer 74HC166 einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde ich doch einen µC pro Encoder wählen
Joachim B. schrieb im Beitrag #6110392: > MaWin schrieb im Beitrag #6110350: >> Wer 74HC166 > > einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde > ich doch einen µC pro Encoder wählen Man braucht bestimmt keinen µC pro Encoder. Weiter oben hat doch bereits
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64 Eingänge für Arduino
würde auch eine Reihe Schieberegister nehmen, weil sie einfach und billig sind. Mein Favorit ist der 74HC165.
HC165: 1x 1us bei 8MHz SCK Frequenz (125ns/bit) Und zuverlässiger wie I2C ist es wegen der einfacheren Logik auch; billiger obendrein. Ein PCF8574 kostet $2. das sind zusammen 16$ und ist über 50x
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Raspberry Pi -> WS2812b
LED Streifen an 5V aber nicht vom PI für Din einen Pegelwandler 74HC4050 an 5V nutzen hat bis jetzt allen PI Blinkern geholfen
>Wenn ich mir den 74HC4050 so anschaue, dann fällt mir auf, dass der ein >High-to-low shifter ist, Nimm einen 74HCT125.
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SD Karte nutzen beim Mega 2560
nachbauen & nutzen und nicht den Artikel hier unübersichtlich machen. An den paar Euro 50 für den 74HC541 kann es doch nicht liegen, oder? Danke. Gruss Thomas
auch mit 3,3V oder man nimmt >"richtige" Pegelwandler für die entsprechende Richtung... Eben. 74LVC245A von 5->3,3V für SCK, MOSI, CS von 3,3 -> 5V mit 74HCT125, MISO, gibt es als Single Gaste im SOT23 Gehäuse. Damit hat man eine SOLIDE Lösung und SUPER Signale! 10k Pull Up an DO an der SD-Karte
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mehrere MISOs zusammenschalten
Schalttransistor (2N2222A) und Vorsicht: ein Transistor invertiert!!!! Da du ja eh einen Demultiplexer (74HC138) für die Chip-Select Leitungen brauchst, würde ich mit dem gleichen Signal die Ausgangsleitungen auf einen Tri-State Buffer z.b. 74HC125 geben. (4*Tri-State Buffer) In einfachen Fällen reicht vielleicht auch ein analoger Multiplexer 74HC4051 (8 zu 1 Multiplexer / Demultiplexer)
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LED Matrix Betrieb?
einen Schaltplan zu generieren. Es wird aber grob so sein, dass eine Handvoll Schieberegister ala 74HC595 drauf und dort seriell die Daten reingetaktet werden. Die Steuern das Bitmuster für eine Zeile an. Ein Schieberegister wird einen 1:8 oder 1:16 Dekoder für die 16 Zeilen ansteuern, auch diese Daten
dachte das sind 8x8 Module. Deine ist kriminellerweise 16-fach gemultiplext, da werden sich noch 2 74HC138 verbergen. > nach dem 8. LOAD geht es bei der ersten Reihe weiter Es geht also erst nach der 16. Reihe wieder mit der ersten weiter.
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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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Reparatur eines Hamlet Vector Scope 301
werden oft warm, im normalen Betrieb tun sie das ja > nicht. Die ursprüngliche Überspannung kann die 74HC Serie durchaus > zerstören. Ja, das kann gut sein, aber so auf den ersten Blick scheint der IC107 (74HC4051) normal zu funktionieren. Die Logikpegel passen zum Schaltbild und Eingangs- und Ausgangssignal
#6747779: > Matthias S. schrieb im Beitrag #6747729: >> nicht. Die ursprüngliche Überspannung kann die 74HC Serie durchaus >> zerstören. Ich habe jetzt auf Verdacht hin mal IC106 und IC102 (74HC4051) ausgetauscht, das ändert nichts, die Bausteine waren also ok.
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74lvx08
Mit einem 74hct125 geht das nicht, oder ?
3,3V=>5V geht mit dem 74HCT125 (5V) durchaus. In die andere Richtung ist er nicht zu gebrauchen, aber da kann man den altbewährten Spannungsteiler oder einen 74HC4050 (3,3V) einsetzen.
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Motorola Programmer
ja, das ist mir schon klar! aber mit welchem uC? es gibt zig! wenn ich nur an di hc8,hc9,hc11,... denke...
aber von ahus aus andere Fragen. Stefan1, der Schaltplan ist immer im jeweiligen Datenblatt zum HC08 drin und eigentlich auch immer gleich. Ein MAx232 ein 74HCT125, drei Widerstände und eine Z-Diode dasist alles was es braucht. Das der Keil Compiler dafür erhältlich ist ist mir neu. Allerdings gibt
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SPI Level Shifter
>Problem, dass ich in der Pegelwandler-Rubrik nichts gefunden habe. Dann bist du blind. 1x 74HC4050 für die 3 Signale SCK, MOSI, CS 5V -> 3,3V 1x 74AHCT1G125 für MISO 3,3V -> 5V.
Hoi. 5V → 3V3: LVC [VCC = 3V3] 3V3 → 5V: HCT [VCC = 5V] Line Driver 74xx OE x LINE purpose 125 4 x \1 single 126 4 x 1 single 240 \2 x \4 bidir 244 \2 x 4 bidir 540 \1 x \8 one dir 541 \1 x 8 one dir Best
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Mal wieder ein toter Spartan
Clamping-Diode, den Spannungsteiler oder >beides ? nein. ich meine einen extra chip. z.b. einen 74hc4050 oder 74lcv07 oder 74lvc245 oder von maxim (schau mal unter dem artikel "pegelwandler" hier im forum). die machen aus 5v -> 3.3v ohne das da so ekelige verschleifungen der signale bei rauskommen
Clamping-Diode, den Spannungsteiler oder >>beides ? > > nein. ich meine einen extra chip. z.b. einen 74hc4050 oder 74lcv07 oder > 74lvc245 oder von maxim (schau mal unter dem artikel "pegelwandler" hier > im forum). die machen aus 5v -> 3.3v ohne das da so ekelige > verschleifungen der signale bei rauskommen
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Raspberry Pi Pico SDR
tpd ten tdis Ron 74CBTLV3253 0,25ns 4ns 5,5ns 5 Ohm 74HC4066 4ns 21ns 25ns 50 Ohm tpd: Propagation delay time ten: enable time tdis: disable time [/pre] Da liegen Generationen zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
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60 ATtiny-Eingänge an einem ATmega-Ausgang
Hallo sieh auf der Platine am Eingang einen 74HC14 vor. Damit kannst du die Signale Puffern und regenerieren. Je 2 Inverter hintereinander.
karadur schrieb im Beitrag #2573344: > sieh auf der Platine am Eingang einen 74HC14 vor. Damit kannst du die > Signale Puffern und regenerieren. Je 2 Inverter hintereinander. Begründung dafür? Soweit ich dank Falk gelernt habe, bin ich bei 50ns Anstiegszeit mit Fclk = 10kHz
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(sehr) viele TLC5940 mit großem Abstand
Ausgänge einfach ans Kabel > wird nicht gehen. Doch, wenn man es richtig macht. Siehe oben. Einfache 74HCxx Gatter reichen. Z.B. 74HC125, 4 nichtinvertierende Treiber in einem IC. Du braucht nur für Takt und Daten die Treiber, die restlichen Steuerleitungen sind eher unkritisch. Sinnvollerweise hängt
ziehen die nie und nimmer 50mA, bei deiner Anwendung sind das nicht mal 5mA. Das ist CMOS! Auch dein 74HC125 zieht bestenfalls 5mA, real eher weniger. Die Serientermnimierung deiner Ausgangstreiber sollte ca. 33 Ohm sein, ggf. auch 22 Ohm, muss man mal ein wenig messen. Das Ganze funktioniert aber
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Parallel to SPI Interface-Chip?
Der 74HC299 kann seriell-parallel und zurück. Du brauchst aber noch ne Ablaufsteuerung und Takt (4-Bit Zähler + einige Gatter).
Bibliothek, ist das so gemeint das der Ausgang Tristate wird, wenn der Eingang TRI High ist? Einen 74LS125 kennt die Bibliothek leider nicht, dann hätte ich gewußt was ich vor mir habe. Das CPLD ist gerammelt voll, 32 von 32 Makrozellen benutzt, 2 Pins noch frei. Altera MAXII insistiert darauf die
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Feedback zu Eagle Routing
über die das Display mit Daten versorgt wird) - für jede Ziffer eine extra Steuerplatine mit einem 74HC595 Shift Register - die Steuerplatinen werden an die Hauptplatine per 10-poligem Flachbandkabel (2x5 Stecker/Sockel) angeschlossen, das transportiert dann 5V, GND und SI, SCK, SCL, RCK - jede Steuerplatine
explizit schlecht die Orphans zu lassen? Unten links müssen sie so eng sein, damit ich unter dem 74hc595 durchkomme und unten rechts will ich hält nicht mehr Platz brauchen damit die Platine nicht größer wird.
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74HC541N versus 74HC541E
(CD74..) eben E.
Temperaturbereich. N und E sind beide PDIP, aber N ist für -40°C..+85°C spezifiziert, E für -55°C..+125°C.
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Pattern Generator aus alten Mainboard
Konkret habe ich an folgendes gedacht: -RAM-Datenbus über Buffer (z.B. Low Volt version von 74hc125) anzapfen -L1 und L2 Cache im BIOS ausschlten -von Floppy eigenes nicht-multitasking OS laden. -ein gigantisches 4GB Segment erstellen (damit grosse Wellenform platz hat) -deaktivierbare Interrupts
>RAM-Datenbus über Buffer (z.B. Low Volt version von 74hc125) anzapfen Der war gut :-) Möglichst noch auf Lochraster mit 30cm Leitung dran...
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Welcher Rail to Rail OPAMP?
ATMega16M1 fest, da ich die 36 Temperaturwerte über CAN übertragen möchte und dann kommen noch mehrere 74HC4067 16:1 Multiplexer zum Einsatz. die PT1000 Sensoren sind so kleine Filmwiderstände ca. 1x1mm und 2 Beinchen. Differentiell heißt ich messe zw. den festen 2,5V und den 2,5-2,9V und Verstärke
können. Habe heute mal ein paar Datenblätter gewälzt unter anderem auch vom angedachten Multiplexer 74HC4067. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf Dieser hat allerdings einen On Widerstand von ca. 65 Ohm(17°C), ok das könnte man einfach rausrechnen, aber zwischen den verschiedenen Multiplexeingängen
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Xilinx Programmer 3.3V
3.3 V arbeiten geeignet? Über D1 und D2 fallen ja jeweils 0.7 V ab. Würde bedeuten das für die 74HC125 nur noch 2.6 und für die Vcc_sense leitung nur noch 1.9V zur verfügung stehen. Wird es da probleme geben? mfg TSE
moin, auch mit 1n4148 funktioniert dies. wenn ich mich richtig erinnere werden die 74hc125 auch mit den 3.3 v versorgt... laut datenblatt: RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS VCC Supply Voltage 2 to 6 V ich verwende den programmer von radig und geht mit meinem 95144 einwandfrei..
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8bit PISO Register mit Operating Temp. bis +140°C
sm320f2812-ht.pdf (-55 °C - 220 °C) Aus den Daten (Figure 6-1) kann man sehr grob ableiten, wie lange ein HC165 z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf bei solchen Temperaturen durchhält. Zumal dieser. mit 500 mW total power dissipation im TSSOP spezifiziert ist. Bei einem Derating von
ht.pdf > (-55 °C - 220 °C) > Aus den Daten (Figure 6-1) kann man sehr grob ableiten, wie lange ein > HC165 z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf > bei solchen Temperaturen durchhält. Zumal dieser. mit 500 mW total power > dissipation im TSSOP spezifiziert ist. Bei einem Derating
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Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
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Parallel Cable III - XC9572XL, keine Verbindung
soweit auch bestens. Jetzt habe ich mir ein Parallel Cable III gelötet, Schaltplan von Xilinx mit 74HC125. Dazu einen XC9572XL und 3.3V Spannungsregler auf einer zweiten Lochplatine. Die Beschaltung sollte soweit auch korrekt sein, vor dem Einsetzen der 74HC125 und des CLPD nochmal durchgemessen, eine
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Transistor Basiswiderstand
obwohl ich da ehrlich gesagt im datenblatt nicht wirklcih schlau geworden bin wenn es interessiert: ein 74hc107) also versärken mit transistoren ... hab nun hier noch nen paar 2n3906 http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/vishay/85129.pdf rumliegen jetz ist mein Problem natürlich der Basistwiderstand -
Dann braucht der Transistor nur 40 mA treiben und der Basisstrom ist mit 4 mA auch netter für den 74HC xD
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Zähler "stolpert" bei 25+MHz, 74HC4040
einen Tipp, woran folgendes liegen kann: Simpler Aufbau auf einem Mini-Breadboard. Ein Zähler: SN74HC4040N + 104er-Kondensator an der Versorgung Ein Takt: 25.175 MHz Ein billiger Saleae-Analyzer-Clon an Q1,Q2,Q3 des Zählers. 9 Taktzyklen an Q1 (Clock / 2) sehen aus wie erwartet, dann kommt immer
korrekten Zyklen. (Siehe Bild) Ich schätze ich werde den 4040 aus meinem Projekt streichen und mit 74HC163 arbeiten, aber wüsste trotzdem gerne, woran das liegen könnte.
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Problem mit I²C
Muxer kann man kaskadieren. Nimm den hier zum Beispiel: http://www.newark.com/texas-instruments/cd74hc4067sm96/analog-multiplexer-demux-1-to/dp/74C8312 Man kann zum Beipiel in zwei Ebenen 1:16 Muxer kaskadieren. Dann benötist du noch 78 analoge Eingänge, weil jede Kaskade 256 analoge Eingänge kann
bei sowas z.B. durchaus üblich, Schieberegister-Quasibusse zu > verwenden. Ich benutze einmal den 74hc595 um die Mux anzusprechen, und die Mux eben.
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Xilinx JTAG - Frage
Sagt mal, der Xilinx JTAG programmer das sind doch 74hc125 verbaut.. da kann ich doch auch hc244 nehmen, oder?? Kann ich für die dioden 4007er verwenden?
Ich habe einen hc244 benutzt, geht super! Der hc573 geht aber auch :) Dioden habe ich aber nicht verbaut. Feadi
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Wer hat Erfahrungen mit Wiz820io und SD-Karte?
nur die Initialisierung der beiden SPI-Module übernehmen und dann den Takt generieren, nachdem mit 74HC126 o.ä. die MISO/MOSI Leitung an der SD-Karte gekreuzt wurde - oder? Der µC könnte ja trotzdem für die CRC-Prüfung "mitlauschen". Irgendeinen 74HC muss ich für die Levelanpassung ja eh auf die Platine
jetzt, erst Daten schicken und dann Chip select? /CS low --> Daten --> /CS high. > Irgendeinen 74HC muss ich für die > Levelanpassung ja eh auf die Platine bringen. Wozu? Wiz820io und SD-Karte arbeiten mit 3.3V. Dominik V. schrieb im Beitrag #3662361: > die MISO/MOSI Leitung an der > SD-Karte
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
Meiner Meinung nach reicht dafür dein Kenntnisstand nicht aus. Besser ist es, wenn du dir mal den 74HC4060 in der Form des Datenblattes von _NXP_ ansiehst. Da steht alles wichtige drin.
Meiner Meinung nach reicht dafür dein > Kenntnisstand nicht aus. Besser ist es, wenn du dir mal den 74HC4060 in > der Form des Datenblattes von _NXP_ ansiehst. Da steht alles wichtige > drin. > Wahrhaftig. Mein Kenntnisstand scheint genau wie die AppNote von 1984 bzw. 1996 zu sein. So etwas gibt
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6502 System funktioniert nicht richtig
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS - https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
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SPI MUX @ 12MHz / 2.7V
jemand eine (preiswerte) Möglichkeit 2 SPI Slaves tristated an einen Master zu MUXen? VCC = 2.7V (!) 74HC126 er sind bei der Spannung und für 12 MHz zu langsam (Delay gemessen 15ns).
...hab' gerade 74LVC125 erfolgreich bei 26MHz@1,8V eingesetzt.
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SPI to sbus (SHT10) transceiver
quasi seine eigenen Daten empfängt. Ich habe sowas vor ein paar Jahren für einen SHT11 mit einem 74HC125-Gatter gemacht, um den Sensor über einen Satz differentieller Leitungen (3 Paare) zu betreiben. Eine Clockleitung, eine Datensendeleitung und eine Datenempfangsleitung. Soweit ich mich noch erinnere
Aufwand treibt, dann geht eigentlich > alles. Bei der Vorgabe SHT10 und SPI wäre das eine Lösung. Den 74HC125 gibt es in SMD auch als einzelnes Gatter. Dadurch wurde die Platine damals nicht wesentlich größer. > > Aber ein intelligenter Sensor mit einer standardisierten Schnittstelle > dient normalerweise
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AVR: SDCard an eigener Vcc: Was beachten bzgl SPI?
ich beachten, damit eine abgeschaltete SDCard den SPI nicht stört? Muß ich Tri-State-Treiber à la 74HCT125 vorsehen? Und wenn ja, für SCK, MOSI und MISO? Wenn ja, müssen die Treiber ja sicher ihr Vcc von Seiten des AVRs bekommen. Da müßte in die DATA_OUT-Leitung der SDCard ja ein Pullup oder PullDown
denken. Danke. Nur eine Frage: Wenn keine SDCard eingeschoben ist, ist der DataOut-Eingang des 74HC126 ja floating. Deshalb meine Frage, wie man da einen PullUp oder -Down dimensionieren kann. Hätte jemand quantitative Aussagen zum Standby einer SDCard? Die Suche bringt nichts, egal ob "
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Breitband-NF-Phasenschieber, DSP mit AVR
komplette Aufbereitung für einen SSB-Sender auf einem Chip. Ein Mischer aus vier Analogschaltern 74HC4066 und ein 74HC74 und ein DDS-Rechteckgenerator und fertig ist der Kurzwellen-SSB-Sender, sozusagen ein SDT= software-defined transmitter. Ich habe mal das Filter in Scicos als Blockschaltplan
soll die CPU nebenher noch andere Dinge erledigen? Ich habe hier etwas mit 8 kHz Samplerate (= 125 us je Datum), die CPU läuft mit 12,288 MHz und das (eine) IIR6 stiehlt ohne Optimierungen worst case 1/3 dieser 125 us. August
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Soft-PWM und Schieberegister / Multiplexen
? Wenn ja, brauchst du keine TLC, dann reichen normale IO-Pins oder normale Schieberegister ala 74HC595. [[AVR-Tutorial: Schieberegister]] Wenn nein, geht Soft-PWM sowieso nicht, weil die Zeiten einfach zu kurz werden.
ausstellen Bisher habe ich die LEDs ohne Modulation der Helligkeit betrieben und habe dafür auch den 74HC595 verwendet. Falk Brunner schrieb im Beitrag #3175380: > Wenn nein, geht Soft-PWM sowieso nicht, weil die Zeiten einfach zu kurz > werden. Was genau meinst du damit? Karl Heinz hat doch
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Signalgeber bei pos./neg. Flanke als IC?
Oder ein 74HC123. Was den betrifft: Zumindest das Datenblatt von NXP erwähnt explizit, dass man durch Verbinden der beiden Triggereingänge ein auf steigender und fallender Flanke triggerbares Monoflop bekäme. Das logische Schaltbild von 74HC123 und 4538 ist an dieser Stelle gleich. Könnte also auch da funktionieren. Ach ja: Der OP hat noch nicht gesagt, ob Nachtriggerbarkeit ok ist. Grüße Stefan
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LM8560 Uhrchip: externen 50 hz-Sinusgenerator aufbauen, wie?
3,2768MHz-Quarz > zu betreiben, muss die Versorgungsspannung ausreichend hoch sein. Es gibt die auch als 74HC40xx! Olaf
Teileraufwand wirklich geringer wird. Olaf schrieb im Beitrag #6958558: > Es gibt die auch als 74HC40xx! Natürlich, die sind mir schon (lange) bekannt. Aber 74HC40xx passt nicht zur Versorgungsspannung des LM8560, die sicher höher ist als 6V, siehe meine Anmerkungen zum SG-10B.
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Serienwiderstand für Serienterminierung bestimmen
passen 33Ω sehr gut. Wenn du beim Empfänger den Open-Drain benötigst, dann gehe dort auf einen LV125 und verbinde dessen Eingang und seinen OE-Pin miteinander. Bei Low am Eingang hast du am Ausgang vom LV125 treibend Low und bei High-Input dann Hi-Z am Ausgang.
Serienwiderstand mit Z-(15..20Ω) nehmen. > Also bei einem 50Ω-Kabel passen 33Ω sehr gut. z.B. SN74LV541A USB Kabel hat übrigens 90 Ohm.