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Zeitgesteuerte Rätzelschaltung
Jetzt suchst du die richtigen ICs, mit denen die Konfiguration verarbeit werden kann. Wer die HC74er Reihe gut kennt, hat sicher eine Lösung.
durch die Taster aktiviert, wodurch bei jedem Tastendruck ein höherer Wert erzeugt wird, z.B. 4, 6, 14, 15 Diese Werte werden in Buffern gespeichert und am Ende mittels 74HC688 mit den Dip-Schalter abgeglichen. Ganz grob mal. Dazu käme ein clocksignal, das durch die Tastendruck erzeugt wird, Z.B
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[V] 74HC164 (TI) 8-bit Schieberegister (SN74HC164, NOS)
SN74HC164N - Texas Instruments 8-bit Schieberegister (Seriell zu Parallel) Package: DIL-14 Carrier: Tube New Old Stock (NOS) Preis: 1 Stück - 0,38 EUR + Versand 10 Stück - 3,50 EUR + Versand
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[V] 74HC74 Texas Instruments - Dual D-Flip Flop (SN74HC74)
SN74HC74N - Texas Instruments Dual D-Flip Flop Package: DIL-14 Carrier: Tube New Old Stock (NOS) Preis: 1 Stück - 0,40 EUR/Stück + Versand 10 Stück - 0,35 EUR/Stück + Versand 30 Stück - 0,30
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[VS] wer es noch brauchen kann
HCPL316J (SO24) Gate Driver 4 x ICL232CBE (SO16) RS232 Driver 3 x MAX3232ECWE (SO16) RS232 Driver 6 x 74HC08N (SO14) TTL [/pre]
MAX807NCPE (DIL16) Supervisor 8 x HCPL316J (SO24) Gate Driver 4 x ICL232CBE (SO16) RS232 Driver 6 x 74HC08N (SO14) TTL würde ich sehr gerne haben. Wenn du es nur am Stück loswerden magst, dann nehme ich auch alles. VG Harald
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Pegelwanlder falsch?
Beitrag #7556027: > Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b > völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW Oder ein 74LV1T34, oder ein 74LVC1G17, oder sogar ein MCP14E10, ... LG, Sebastian
lautet: "3,3 V auf echte 5 V (CMOS) geht am einfachsten mit einem Baustein der HCT-Familie (NICHT HC!). Diese haben TTL-kompatible Eingänge und echte CMOS-Ausgänge". Also nimm irgendeinen 74HCTxxx Buffer, den du zu deinem Modul verarbeiten kannst: https://www.mouser.de/c/semiconductors/logic-ics/buffers-line-drivers
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74HC4066 Versorgungsspannung.
die niederohmiger sind. Wenn 4066 drin waren sind die beim INC-Test rausgeflogen. Übrigens der MC74HC4066A von ONSemi hat einen VCC-Breich von -0.5 bis +14V !
RdsOn: 280R > > Noch Fragen? Nein, hängt vom Datenblatt ab das man anschaut Besser wäre der MC74HC4066A mit bis 14V VCC
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Encoder SSI, Gray auswerten
Optokoppler im Eingang des Encoders, dem ist das völlig wurscht. Der sitzt zwischen zwei Gattern eines 74HC14.
Optokoppler im Eingang des > Encoders, dem ist das völlig wurscht. Der sitzt zwischen zwei Gattern > eines 74HC14. Komische Encoder hast du da...
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Wer kennt diese Custom-Chips von NXP?
Blick möchte ich fast behaupten das es sich um 0815 TTL/CMOS Bausteine handelt. Der obere könnte ein 74HC14 sein und der untere ist beschaltet wie ein 74HC4052. Ich kann natürlich auch komplett daneben liegen.
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benötige Hex-Datei für PIC16F628A
davon aus, dass der PIC in einer Platine oder einer Fassung sitzt. Die Ports bei den Pins 7-10 und 11-14 sind um je 1 versetzt (die sind beim PIC an 6-9 und 10-12) und nur VCC an der richtigen Stelle ist.
Eine Lösung in TTL-Logik könnte einen 74xx148 oder 147 enthalten https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf 8-Line to 3-Line Priority Encoder Allerdings fehlt noch die Entprellung, der Zwischenspeicher und ein 3-zu-8 Decoder. Der Mikrocontroller
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wie Funktion Quarz ohne Oszi prov. prüfen
nichts ausrichten können. Du wirst den Quarz zum Schwingen bringen (die übliche Schaltung mit einem 74HC04 reicht) und den Ausgang an einen (bzw mehrere kaskadierte) Binärzähler anlegen müssen, dessen langsamsten Ausgang Du mit einer LED verbindest. Die Anzahl der Zählerstufen sollte natürlich irgendwie
Frequenz des Quarzes passen. Blinkt sie, kann der Quarz schwingen. Wenn Du als Binärzähler einen 74HC4060 verwendest, kannst Du auch dessen integrierten Oszillator verwenden, um damit den Quarz anzusteuern. Der '4060 teilt die Quarzfrequenz an seinem langsamsten Ausgang durch 2^14, also 16384.
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Demultiplexer für Oszilloskop
Schaltungen zu beschäftigen Dann solltest du aber von den uralten LS-TTL Abstand nehmen. Es gibt auch 74HC74 ...
das, was ich > erreichen möchte, auch mit einem Flip-Flop möglich ist Falsche Richtung - beim 74xx74 ist D ein Eingang und Q ein Ausgang Du suchst doch einen Multiplexer, oder nicht?
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Erklärung zu Schaltungsdarstellung benötigt
Sönke B. schrieb im Beitrag #7536373: > Bei mir kommen da 1,6V an. Ein 74LS14 liefert keine 1.6V. Entweder schwingt was, es sind Beinchen nicht angeschlossen oder du hast einen Messfehler. Die Schaltung ist stinkalt. Dir damals üblichen 74LSxx haben sehr niederohmigen
Analogbetrieb gefahren wird. Das geht mit den modereren CD4050B nicht mehr so gut. Heute gibt es 74HC14, die sind direkt hochohmig und brauchen den Buffer CD4050 nicht mehr davor. Noch schlauer verwendet man aber einen RESET IC wie TL7705A.
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LED 7-Segment Matrix Board Meinung
bleibt mir ein Rätsel. Heute übliche LEDs leuchten auch mit Strömen < 1 mA ausreichend hell. Und ein 74HC595 kann an seinen Ausgängen problemlos ca. 5 mA liefern - das ist schon ziemlich hell, wenn man das durch eine heutige LED durchjagt.
der ist als Treiberchip explizit für das Muxen von LED Anzeigen ausgelegt und wird nicht wie der 74HC595 vergewaltigt.
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kennt jemand sich aus mit MC23017 IO-Board
74hc4037, gibts aber erst Anfang Dezember.. Einstweilen Gute Zeit !
> Analog-Multiplexer 74hc4037 gibts nicht, CD4037 war ein "CMOS Triple AND/OR Bi-Phase Pairs" von RCA/Harris. 74HC4067 ist ein Analogschalter mit 16 Eingängen, der hilft auch nicht weiter.
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74HC123 extrem EMV empfindlich
Logikfamilien zu empfehlen. Er muss ja nur den Fehler den er eingebaut hat beseitigen. Dann klappts auch mit 74HC...
-2k2-----| 2 | 74HC123 GND [/pre]
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Frequenzerzeugung
1) DDS mit Logik ICs aufbauen. Dazu brauchst du einen 8bit Addierer und ein 8bit Latch. (z.B. 2 x 74HC283 und 1 x 74HC273). Und einen festen Takt mit 51.2 kHz. 2) PLL benutzen z.B. 74HC4046 und einen 8bit Teiler. Hier benötigst du eine feste Frequenz von 200 Hz, die dann von der PLL entsprechend
mit sogenannten 2-Tast-Codierschaltern. Für jeweils zwei 4-Bit-Volladdierer ein 8-Bit-D-Flip-Flop 74HCT574 als Accumulatorregister. Zur Funktionsweise : Stellt man an den Einängen eine Zahl z.B. "7" ein, wird diese mit jedem Taktimpuls aufaddiert 0, 7, 14, 21, 28...91, 98, 5, 12 Diese Zahlenfolge
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Winkel-Sonde und Schmitt-Trigger
was den Pegel betrifft ( ca. 0.2V ). Gesagt - getan - ich habe mir darauf einen Schmitt-Trigger SN 74LVC2G14 bei Mouser besorgt um die Pegel beider Ausgänge auf 5V anzupassen. Als ich dann die Winkel-Sonde und den Schmitt-Trigger angeschlossen habe, dachte ich, dass dann beide Pegel ca. 5V je nach
Ausnahmen ist das doch ziemlich von der Bildfläche verschwunden und für Standardanwendungen durch 74HC ersetzt.
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Alte FMZ-Zentrale 6800 mit Z84
Der 74HC139 wird oft als 2 Decoder benutzt, z.B. einmal für die Speicher und einmal für die IO-Chips. Ich würde beim Nachverfolgen rückwärts gehen, d.h. ausgehend von den /CE-Signalen der Chips zurück zur
ggü. meinem Zwischenstand. Es ergibt sich nun für den HCT139 ein etwas klareres Bild: 1G: 74LS00,5A und 74LS00,5Y hängt an MREQ der CPU 2G: 74LS00,2A und 74LS00,2Y hängt an IORQ der CPU 1A: CPU,A14 1B: CPU,A15 2A: RAM,A3 2B: RAM,A4 1Y0: ROM,CE (Korrektur zu oben
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Video in Dauerschleife
Wenn man statt des 74HC04 einen 74HC14 benutzt, ist auch eine Eingangsverzögerung machbar, fallse die Kiste nicht sofort ein neues Abspielen akzeptiert.
und das dauert > alles. Hier auf dem Land gibt es ja leider keinen Shop. Man kann auch aus einem 74HC14 ein Monoflop stricken. Siehe Anhang!
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PWM: Motortreiber schaltet bei Tastverhältnis Reduktion ab
siehe Foto): - 2x 350W 24V DC Bürstenmotor mit 1:9 Getriebe "Scooter Motor" - Motortreiber: "HC240A-PWM DC Motor Treiber Modul 8V-30V 240A" https://de.aliexpress.com/item/33035141653.html - Max Geschwindigkeit ca. 8 km/h - Relevante Komponenten siehe Skizze. Der Aufbau funktioniert einwandfrei
Zufällig habe ich einen defekten zerlegten Treiber wo man die Bauteile erkennen kann (Foto) ;) *74HC08*: "Quad 2-input AND gate" https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT08-2937369.pdf *FD6287T*: Dazu finde ich im Moment kein Datenblatt. EDIT: Aus chinesisch übersetztes Datenblatt angehängt
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Finde meinen Fehler einfach nicht
jede Hilfe dankbar. [c]#define F_CPU 8000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> //74HC595 #define sendValue PIND2 //Output zum Übergeben von High und Low ans Schieberegister, geht an Pin 14 Schieberegister #define saveValue PIND0 // SHCP PIN11 am 74HC595. Zum schieben und eingeben 1 Bits im Shiftregister #define saveData PIND1 // STCP PIN12 am 74HC595. Zum Ausgeben 1 Bytes. const uint8_t delay = 200; int main(void) { uint8_t ausgabe[4] = {24, 36, 66, 129};//{00011000, 00100100, 01000010, 10000001} uint8_t zahl, rest; DDRD |= 0x07
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P-Kanal FET mit sehr geringen RDSon
2BtCRg%2B3FPDSUSIrxsDxqIDwwdx77cZ%2B3ESTWvFZlxAgAaKz6itRoqvqKUlCkpcG0Awtb-KIamiFx-q8Rs5ladx5mfr8ALsYIz74tO%2BKCGO7l9u5A74juR5%2BfufkNn5bl3p5fRXn5AJ0HosYBX0vkIsO%2BLkEFCIhQiYVkhFzI6roUizqlUUIs2qXeQiSXfhk7A9rOrxnq83wJiSfavG1kQDhs-kkd1DbddO3X1cYY7dc23UdX8o3bNNaWzf1iyDeSs3DT2s0dcoR4bNVvUkvu20LeoS16NN0KnVe23ja1p2XAWYDKY1ea7L4ShyNNSFbXmC0ku9j35u9F15lduGfZ2u0FtNxHrPmC0UeDsJ1jE07REdY4o2eKOzijV4o82KN9ijA7RB9JHEw2xPI3oGNxWjeh43oBN6ET0LPXIQL01DUTQuT0KU06tPpFj0KZnyrLM8xR7RHKkvQszPGk2IxZiPdpLKx2whq0rhYCN8vpiM6atlmrArK2ZLCm9Kpuq4WVnmzbWtgLZPhNJQugazbRs20GOgPPOpsm4Wqru38uYbNEmLK7Edt-AjPZRAH2Jo9y7s69brkp-zdv4lr
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins:
zum Einsatz: - Operationsverstärker (TS912) - Invertierende Schmitt-Trigger (CD4584, CD40106, 74HC14) - AVR Mikrocontroller (ATtiny85, ATtiny84, ATmega328) Nachdem ich meine alten Operationsverstärker aufgebraucht habe, ist der TS912 mein neuer Standard-Typ. Leider gibt es den nur in SMD zu
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Dekadenzeller mit „echtem“ 0
natürlich > möglich, würde ich aber gerne vermeiden. Dir wird nichts anderes übrig bleiben. CD4514, 74HC154 usw. mit entsprechender Logik davor. Oder 2 Stück 4017 kaskadieren. Alternativ ein uC mit genügend Ausgängen.
alldatasheet.com/pdfjsview/web/viewer.html?file=//pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15558/PHILIPS/74HC192/+04W59UL.hKpRudCvMIYHw+/datasheet.pdf Und mit den 74HC47 oder 74LS47 kannst du dann 7-Segment LED- Anzeigen anschließen. https://hallroadlahore.pk/7447-74hc47-74ls47-bcd-to-7-segment-decoder-driver-dip
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Port-Expander mit Logikbausteinen
braucht das wohl fuer seinen Farfisa Klangkadaver. Wenn die Pegel passen, kaemen fuer die Eingaenge 74HC165 und fuer etwaige Ausgaenge 74HC595 in Frage. Kaskadiert natuerlich. :)
braucht das wohl fuer seinen Farfisa Klangkadaver. > Wenn die Pegel passen, kaemen fuer die Eingaenge 74HC165 > und fuer etwaige Ausgaenge 74HC595 in Frage. > Kaskadiert natuerlich. :) Eher so was, wäre auch deutlich billiger, aber ist ein IC ein Fertigbaustein im Sinne des Fragenden ?