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Buchsenleisten wo kaufen?
nicht auf die Idee gekommen bei Reichelt zu schauen, nach dem ich bereits BNC-Buchsen mit Fehlmaß und 74HC14 ohne Funktion erhalten habe.
z.B: https://www.mouser.de/c/connectors/headers-wire-housings/?mounting%20style=Through%20Hole&number%20of%20positions=10%20Position&number%20of%20rows=1%20Row&pitch=2.54%20mm
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brauche ein paar Tipps bzw. Denkanstöße für eine Simulation
dann kannst du z.B. die ersten 8 Signale einlesen,schaltest dann auf die nächsten 8 usw. um. z.B. 74HC4051 (Analogmultiplexer) und 74HC573 (Latch) Eingangsspannung mit Spannungteiler verringern.
Beitrag #7576805: > Oder gibt es was um die zu vervielfältigen. "I²C Portexpander". 100 IOs für 20 Euro ;). Wenn es sehr schnell gehen muss gibts die auch mit SPI. Beides kann dein Raspi und jeder Arduino.
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Geschwindigkeit 74LV595 zu 74LV595 abhängig Leitungslänge
schrieb im Beitrag #7575770: >> Warum der spezielle LV595 > meinst du mit "speziell" weil nicht HC595? Der LV kann bei 3.3V höhere > Geschwindigkeit Na ja, ich verwende vielfach den 4094 und der 74HC4094 ist auch schnell und sicherlich überall erhältlich. Für die Verkabelung würde ich CAT-Kabel
Mi N. schrieb im Beitrag #7575814: > Na ja, ich verwende vielfach den 4094 und der 74HC4094 ist auch schnell > und sicherlich überall erhältlich. Der kommt bei 3.3V nicht ganz auf die gewünschte Geschwindigkeit soweit sich das aus den Datenblatt-Angaben abschätzen lässt. Aber auch
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Funktion 74HC123D unklar
Schaltung nicht und sie wird einfach nichts machen. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf
du etwas fundamental flashc. Abgesehen davon: schau mal in die Betreffzeile. Es geht um einen 74 *HC* 123. Da gibt es sowas wie Fanout nicht [1]. [1] Ja OK, die Eingänge haben auch eine Eingangskapazität. Die ist aber gerade bei den hier vorhandenen Schmitt-Trigger Eingängen nicht relevant
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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 20 Stück - 6,80 EUR + Versand 30 Stück - 10,00 EUR + Versand Original von namhaftem deutschen Distributor. Bei Interesse oder Fragen bitte direkte Nachricht an mich.
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[VS] wer es noch brauchen kann
RS232 Driver 3 x MAX3232ECWE (SO16) RS232 Driver 6 x 74HC08N (SO14) TTL [/pre]
) 8kB RAM + Batt 36 x MC33269D (SO8) LDO 10 x LTC3412EFE (TSSOP16) Stepdown 1 x L6376D (PowerSO-20) Powerswitch 6 x MC14490PG (DIL16) 5 x 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
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74x595 + ULN2003 (fertige Platine)
Beitrags: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Acht_LEDs_mit_je_20_mA_pro_Schieberegister Bin ich mir recht sicher, dass ich noch einig Halbleiter mehr spendieren muss, um die 74x595 unsere 16 Relais schalten zu lassen!? Und nun endlich zum Thema in der Überschrift
Ich hätte eine Platine für 3 kaskadierte 74HC(T)595. Format ist 45x100 mm, da die Ausgänge grosszügig bestückt sind, wenn Du ein Stück Kabel verlegst, kannst Du die auch abschneiden
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Pegelwanlder falsch?
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/?logic%20family=74HCT Kleiner Tipp für selbstgebaute "Module": immer einen 100nF Kondensator direkt zwischen Vcc und GND an die ICs löten.
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Ist die Bezeichnung VCC noch aktuell?
Hi >Ich lasse die Mehrheit entscheiden. Wenn haupstsächlich TTL auf der >Platte ist, also 74LS, dann nenne ich das Netz VCC. Bei CMOS oder >Mikrocontroller heisst es VDD. Lass doch die Hersteller der BE entsheiden. Bei TI heißt z.B. alles egal ob TTL oder CMOS VCC. MfG Spess
www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4093b.pdf Die 4000er Serie scheint da eine Ausnahme zu machen. Aber für die 74xxx (HC/HCT/AC/ACT/...(alles CMOS)) trifft das zu. Ebenso bei National, Philips ST, MSI usw.. Deshalb halte ich schon die Fragestellung de TO für unsinnig. Genau wie diese ganze Diskussion. zB.
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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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AVR Tiny Basic Computer mit ATMega1284
Atmega1284. ist der normale cd4049 nicht zu langsam am spi von einem atmega1284? am besten dann den 74hc4049 nehmen oder einen anderen. ich selber wollte vor nun 26 jahren auch einen basic interpreter für die avr mikrocontroller schreiben. mit ein paar tricks, damit die dann weniger speicherplatz benötigen
> > ist der normale cd4049 nicht zu langsam am spi von einem atmega1284? > am besten dann den 74hc4049 nehmen oder einen anderen. > > ich selber wollte vor nun 26 jahren auch einen basic interpreter für die > avr mikrocontroller schreiben. mit ein paar tricks, damit die dann > weniger speicherplatz
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Spgversorgung ATtiny85 zur Analogmessung
erkennbar. Hoppala! Eben erinnert, daß ich noch 2 Buttons auslesen will, mit dem ATtiny*85* und 74HC165 würden die Pins also nicht ausreichen. Gut, dann fiele die Wahl wohl auf den ATtiny*84*.
nicht, unter welchen Bedingungen das gilt. Im Datenblatt von TI (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc165.pdf) habe ich "500mW" auch nicht gefunden.
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benötige Hex-Datei für PIC16F628A
Leitungen durchkratzen und > 4 Drahtbrücken ist das aber zu lösen. Problem: wie bringst Du einen 20-poligen IC in 18 Löcher 0auf dem PCB? Da brauchts noch eine Zwischenplatine. Das geht mit einem PIC schneller und einfacher. > Es stören nur die zusätzlichen GND/VCC. Mit 2 Leitungen durchkratzen
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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Mosfet Strombegrenzung
du doch bestimmt keinen Shunt da reinbauen? Mal ne Frage: Hast du wirklich diese Mosfets (IPT111N20NFD) benutzt? 200V, 100A und gleich drei davon? Wenn ja, weil sie nötig sind, dann bin ich raus, das ist nicht meine Leistungsklasse :-) . Aber wenn doch, dann wieso 33 Ohm Gatewiderstand für alle (also
funktionieren, oder? Der R25 ist vielleicht mit 100R ein bisschen mager. Wenn der GPIO 32 high hat und der 74HC00 low, dann sind da nur diese 100R als Strombegrenzung dazwischen.
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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
vermute ich. Vielleicht war das auch "Montagsware" ? Liebäugele momentan mit dem Analog-Multiplexer 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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PCF8574 mit ULN2003
Seite (gegen GND) gehen gar nicht, wahrscheonlich brauche ich ein PNP Array, oder? Ein Inverter wie 74HC240 ist auch eine Lösung, vermute ich mal. Andererseits ist mein Platz recht begrenzt, so dass ich nciht unbedingt 3 Bausteine verbauen möchte - gibt es bessere Ideen? Viel Strom brauche ich nicht
) gehen gar nicht, > wahrscheonlich brauche ich ein PNP Array, oder? Ja. > Ein Inverter wie 74HC240 > ist auch eine Lösung, vermute ich mal. > > Andererseits ist mein Platz recht begrenzt, Wie begrenzt? 1cm^2 oder eine Europlatine? > so dass ich nciht unbedingt > 3 Bausteine verbauen
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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
im Beitrag #7526133: > Nur kannst du hier entweder genau 200 Hz-Schritte machen oder 10 kHz bis > 20 kHz Umfang, aber nicht beides gleichzeitig. Oder sollte der Code > mindestens 7 bit haben [...] Doch: Intern muss der für DDS/PLL sowieso von 6 auf 7-Bit ge-offsettet werden. 2x 74HC283 tun den Job
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Platinenanalyse -- Kühlschrankfernsteuerung
der Temperatur erhöhend) 3: Minus 4: Superfrost 5: Supercool Die beiden länglichen ICs sind 74HC4094 Schieberegister. Der kleine quadratische ganz rechts ist ein 24CO2WP Speichermodul. Die graue 10-adrige Verbindung geht auf eine zweite Platine, hier findet sich ein ST72F 325 J6T6 Mikrocontroller
Die Türkontakte werden gemultiplext abgefragt. Der 74HC4094 schliebt ein Bit durch, wie ein Lauflicht. Der µC erzeugt dessen Taktimpulse, lauscht auf X und zählt mit, beim wievielten Takt ein Auslöseimpuls reinkommt. Ein simples serielles Protokoll, ähnlich
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RP2040: 33 LEDs einzeln schalten und zusammen dimmen
nicht in der Lage ihn zum dimmen zu verwenden ? Das Problem vom RP2040 ist eher, sass er nicht 33 x 20mA ansteuern kann, man braucht also sowieso Porterweiterung. Am billigsten wohl 74HC595 mit Vorwiderstand, praktischer DM13 o.a, mit Konstantstromsenken. Und beide kann man über OE gemeinsam dimmen
daher der "rattenschnelle Prozessor". ;-) > Das Problem vom RP2040 ist eher, sass er nicht 33 x 20mA ansteuern kann, > man braucht also sowieso Porterweiterung. Genau, deswegen die Frage nach einer guten Lösung dafür. > Am billigsten wohl 74HC595 mit Vorwiderstand, praktischer DM13 o.a, mit
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Miniaturrelais über Konstantstromquelle/Treiber ansteuern
gibt keine einfach Lösung. Und auch bei Deiner LED wird es warm: 24 Volt rein, der Regler liefert 20 mA und die weiße LED erreicht 3 Volt. Da bleiben also 21 Volt am Regler, mal 20 = 0,42 Watt Abwärme - die Physik kannst Du nicht überlisten.
unterscheiden sich sonst funktionell nicht wesentlich. In der Ansteuerung benehmen sie sich wie gewöhnliche 74HC595. 2003 bezog sich auf den altbekannten ULN2003A, ULN2803 u.ä. Darlingtontreiber mit Schutzdioden an den Ausgängen. Ist halt für Parallel-Ansteuerung vorgesehen. Auch der I2C ansteuerbare TPIC2810
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ATmega328/Arduino und weiter?
Eventuell wäre auch ein CD74HC4067 zur Steuerung einiger deiner Sensoren geeignet. Oder ein anderer solcher Multiplexer. LG, Sebastian
der lokale Handel erfüllt meine Erwartungen nicht. Das Paket kam gestern übrigens deutlich vor 20 Uhr. Heute erwarte ich wieder ein Paket.
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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
hilft Dir um den Startup-Code zu verstehen (ist in bunt): https://ballyalley.com/ml/z80_docs/Z80%20CPU%20Instant%20Reference%20Card%20(Color).pdf Oder versuche es mit einem Disassembler. LS00 ist ein einfacher Vierfach-NAND. Wenn Du weitere Logik-Funktionen brauchst, verbindest Du einfach ein
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LED CUBE selberbauen
bereits die LED's zusammen gelötet. Für mein projekt verwende ich 5 Transistoren (bd241), und die 74HC595. Dabei verwende ich auch 125 3mm LED's mit einem Verbrauch von 3 bis 3.2 V. Kann mir jemand sagen, ob ich alles richtig bestellt habe und wie ich das alles mit dem Rasbery Pi steuern kann. PS
#7493288: > Kann mir jemand sagen, ob ich alles richtig bestellt habe Vermutlich falsch. Ein 74HC595 liefert maximal 20mA pro Pin, sogar nur 9mA wenn man alle über GND betrachtet; https://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc595 Da du nur 5 Zeilen multiplext verteilt sich der Strom auf 1.8mA pro LED.
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OPV Unterschiede Empfindlichkeit? Gesperrt
scheint nicht mehr in Mode zu sein. OPVs sind keine Komparatoren, und für die Anwendung hier wäre ein 74HC244 oä am sinnvollsten.
nicht mehr in Mode zu > sein. OPVs sind keine Komparatoren, und für die Anwendung hier wäre ein > 74HC244 oä am sinnvollsten. Fuer "statische" LED Anzeigen sicher eine valide Wahl. Als "Pinmonitor", wo man vorab nicht weiss, wie schnell oder langsam getoggelt wird, sicher ein guter EMV-Generator
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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.
bauen? Bzw. Dann bräuchte ich bei 6 LCD's; 3 von den 74HC123N.
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Keypad 3x4 with Row + Column LEDs
) Flackern der LEDs und was sagt der 74HC08 dazu... Danke euch allen
des 74HC595 ein entsprechender High Pegel. Also, den 74HC595 auch mit 3.3 Volt versorgen! Die Ausgänge des 74HC595 sind beim Startup nicht definiert. Aus dem Grund war es leider nötig zusätzlich die !OE Leitung