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4 I/O Ports, 8 LEDs -> wie ansteuern?
Du könntest einen 3 zu 8 Decoder verwenden. Gibt es auch als HCT. Z.B. einen 74LS138, drei Bit rein 8 Bit raus.
OS schrieb im Beitrag #5203881: > Du könntest einen 3 zu 8 Decoder verwenden. Gibt es auch als HCT. > Z.B. einen 74LS138, drei Bit rein 8 Bit raus. Damit kannst Du aber ausser einem Lauflicht nichts anderes machen. Versuche mal mit einem 3zu8-Decoder, drei beliebige LEDs der insgesamt acht LEDs
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Ausgangsstrom 4000er CMOS Bausteine
Und wenns doch mal nicht reichen sollte, gits ja mittlerweile 74HC/HCT Typen. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4017.pdf Ralf L. schrieb im Beitrag #5203563: > Ich habe schon professionelle Schaltungen mit > einem 4093 gesehen bei denen
m.n. schrieb im Beitrag #5206017: > es gibt 74HC04 und selbst ganz flotte > 74LVC1GU04 Dürfen diese CMOS Logikschaltungen auch an 12V betrieben werden, so wie die 4000er Reihe? Oder handelt es sich hierbei etwa um 5V TTL-Bausteine, nur weil 74
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Logik Gatter Symbole in der Industrie
es Gründe gibt Logik manuell aufzubauen. Wie ja schon festgestellt wurde gibt es immer weniger 74er ohne Zusätze aka 7400 und nicht mehr alle 74er in S, LS, F, AC, AHC, AHCT, HC, HCT usw. (habe ich eine Familie vergessen?), auch gab es nie alle 74er in allen Familien soweit ich weiss. Bei den
Welten langsamer als ein fertiges Gatter. > Wie ja schon festgestellt wurde gibt es immer weniger 74er ohne Zusätze > aka 7400 und nicht mehr alle 74er in S, LS, F, AC, AHC, AHCT, HC, HCT > usw. (habe ich eine Familie vergessen?), auch gab es nie alle 74er in > allen Familien soweit ich weiss.
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VHDL Grundlagen Pin Zustand lesen, Flankenerkennung
Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der Übergangsphase erstaunlich hoch werden: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf ( S.10 ).
chris schrieb im Beitrag #5169770: > Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der > Übergangsphase erstaunlich hoch werden: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf Liegt an der Pegelsteuerung und den Übergängen der langsamen
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HF Transistoren testen, Fakes erkennen
einfach gutmütiger. Für kleine Leistungen nehme ich mittlerweile gerne invertierende Bustreiber wie 74HCT240. Sollen es ein paar Watt sein, kommt ein IRF510 hintendran. Der benötigt aber je nach Frequenz mind. 12V Uds und eine ordentliche Drain-Spule! http://www.normanfield.com/diary72.htm Außerdem
Bereich. > Für kleine Leistungen nehme ich mittlerweile gerne invertierende > Bustreiber wie 74HCT240. Das ist aber kaum die Liga, um die es hier geht. > Sollen es ein paar Watt sein, kommt ein IRF510 hintendran. Ist ein nettes Experiment, aber bei deren Gatekapazitäten eben auch keine
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APA102-2020 Multiplexen
über einen 1 aus 16 Multiplexer analog switch https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4067.pdf welche Kette dann den Clock bekommt für die Daten bestimmst du -> 6 Ports
du 4 Hardware SPIs nimmst und mit 30MHz clockst, hast du im schlimmsten fall eine Framerate von ca. 14 Frames/s
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5V mosfet mit 3,3V gpio pin steuern
PWM ist der 10k aber zu groß... Aber es kann auf der anderen Seite auch nicht sein, das wir alle 14Tage solche Sachen hier besprechen müssen (nur mal so am Rand)... StromTuner
beschäftigt ihren Kopf hochzuhalten, vor allem ihr Näschen. Entweder integrierter Pegelwandler durch 74HCT1G08 (high schaltet den MOSFET durch) [pre] +5V geschaltet | | uC --|>--|I MOSFET | |S GND GND [/pre] oder mit diskreten Bauteilen wenn es nicht invertieren soll
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Umschalter von 2 signalen IC
Guckst du hier: https://www.conrad.de/de/logik-ic-flip-flop-texas-instruments-sn74hc74n-setzen-voreinstellung-und-ruecksetzen-differenzial-dip-14-164291.html Die 7474 sind uralt, (halbwegs) aktuell sind die 74HC-Reihe bzw die 74HCT. Also musst du einfach nach 74HCXXX (XXX =
Guckst du hier: https://www.conrad.de/de/logik-ic-flip-flop-texas-instruments-sn74hc74n-setzen-voreinstellung-und-ruecksetzen-differenzial-dip-14-164291.html Die 7474 sind uralt, (halbwegs) aktuell sind die 74HC-Reihe bzw die 74HCT. Also musst du einfach nach 74HCXXX (XXX =
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Datenblatt lesen - Werte nur in Absolute Maximum Ratings
AVR-Datenblatt direkt neben den Max.Ratings lesen. Oder im hier http://www.ti.com/product/sn74ahc1g14/datasheet Da steht es unter den Max.Ratings. MfG Spess
Hi Ups, falscher Link. Richtig http://www.ti.com/lit/gpn/sn74ahc1g14 MfG spess
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Schaltplan für Schieberegister 74HCT595 / 597
Hallo zusammen! Ich bastel gerade an einem Schaltplan für je zwei Schieberegister (SR) 74HCT595 bzw. 597 zur IO Erweiterung für einen ATMega (s. Bild). KONDENSATOREN VCC-GND sind in den IC Sockeln für die SR integriert. Sie sind nicht extra im Schaltplan. An den Schraubklemmen links
Hallo Wolfgang, Hallo Carl! Danke für eure Antworten :) Die ICs U1 und U2 sind 74HCT597, nicht wie im Plan angegeben 595. Die Bauteilbib hatte die richtigen nicht aber weil die Pins sich entsprechen habe ich den genommen. Wollte ich nachträglich editieren aber habe ich vergessen,
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Leitungstreiber für 2m Kabel (Schieberegisterkette)
Platine. Verbunden durch gut 2m abgeschirmtes Kabel. Das Datenmanagement erfolgt via Schieberegister: 14 Stück TPIC6B595 und 4 Stück 74HCT165, also 32 digitale Eingänge und 112 Ausgänge (alles LEDs). Angaben zur Stromversorgung stehen hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/429112 Und da wurden
>Verbunden durch gut 2m abgeschirmtes Kabel. Das Datenmanagement erfolgt >via Schieberegister: 14 Stück TPIC6B595 und 4 Stück 74HCT165, also 32 >digitale Eingänge und 112 Ausgänge (alles LEDs). Dafür reicht ein einfacher HC oder HCT Ausgang als Treiber mit Theveninterminierung am Ende. Wenn
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Stromverbrauch einer Schieberegisterkette
Geplant ist eine Schieberegisterkette, bestehend aus: 14 Stück TPIC6B595 und 4 Stück 74HCT165, also 32 digitale Eingänge und 112 digitale Ausgänge. Das "Drumrum" soll bei diser Frage hier keine Rolle spielen. Nur soviel: Die Ausgänge sind LEDs,
TorbenK schrieb im Beitrag #5041103: > 14 Stück TPIC6B595 > und > 4 Stück 74HCT165 Beide IC's haben einen Eigenstromverbrauch zwischen 300 und 350 µA pro Stück. Also im ungünstigsten Fall 350 µA x 18 = 6,3 mA. Bei hohen Frequenzen würde
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Frequenzteiler HC393, ein Rechtecksignal funktioniert, das andere nicht
Nachdem sich im Bild der 74HC393 als 74HCT393 entpuppt: Gibts da noch mehr ICs mit versehentlich falscher Angabe? Die 74HCT haben ihre Schwelle nicht bei ca 50% Vcc, was schon einen kleinen Unterschied machen kann.
es vielleicht eine bessere Lösung, z.B. die 74HC00 direkt durch 74HC132 oder 74HC14 zu ersetzten.
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Eingangsschaltung - Leuchtdiode zulässig?
Schaltung. Die 100nF machen mit den 10k die Reaktion auf Schaltimpulse auch langsam, im Umschaltmoment des 74HCT könnten kleine Störungen zu Flattereffekten führen, also einem Umschalten als ob ein Schalter prellt, wenn der 74HCT EIngang nicht mit einem Schmitt-Trigger ausgestattet ist. Ich fänge es besser
über die Eingangsschutzdioden fliessen, verträgt der 74HC14 locker. Die 10mA Grindlast werden durch dioe LED erreicht.
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ESP8862 I/O Status im Tiefschlaf?
Nimm zwei Schieberegister, 74HCT595 Oder zwei PCF8574 (falls deine LED Anzeigen gemeinsame Anoden haben).
es zu der Sorte gehört, die mit 5V laufen und 0,7xVCC haben wollen, brauchst du Pegelshifter. Ein 74HCT1G14 wäre gleichzeitig ein Inverter und würde den Pullup wegoptimieren. PS: Kaufe nicht versehentlich stattdessen 74HC1G14. Das war mal ein teurer Fehler bei uns ind der Firma :-)
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Counter mit mind. 5 bit, analog zu 74hc163
Hallo allerseits. Ich setze hier in einer Schaltung einen 74hc163 ein, mit dem ich eigentlich nur clock-pulse zähle und zwischendurch den Zähler (synchron!) resette. Neben den Ausgängen Q1-Q4 nutze ich nur die Eingänge /RST und CP, alle anderen sind fix auf high
Falls ich den 163 komplett durch etwas anderes ersetze brauche ich TTL-Logikpegel - ich verwende einen 74HCT163, der High-Pegel ab 2V akzeptiert (statt 0.7*VCC). Viele Grüße, Simon
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NDR Klein Computer
Neuauflegen genug zu tun hat. Ich hab i.A. Stützkondensatoren zugefügt, offene Eingänge belegt (für HCT ICs), mit kompetenter Unterstützung das Layout verbessert, bei der SOUND eine wahlweise Bestückung mit AY...10 oder AY...12 vorgesehen, und und und... Gruß, Rene
gedruckten Geräuse. Heute hängen meine NKCs allerdings auch an gekaufen TFT Videomonitoren. 10" bzw. 14". Macht mehr Spaß. Die Teile gab es übrigens in den letzten Jahren alle noch. Manchmal mit etwas Suchen aber doch problemlos. Ich habe den NKC von Z80 über 68008 bis 68020 aufgebaut. Dazu noch 6502
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Welche ICs aus der 74HC Reihe sollte man als Grundaustattung auf jeden Fall Zuhause haben?
Ich verbaue ganz gerne 74HCT14 (6x Inverter/Schmitt-Trigger) Auch 74HCT240 74HCT241 74HCT244 (6x Bustreiber, inv. und nicht inv.) 74HCT00 wurde schon genannt. Jetzt brauchst du vermutlich noch was Handfestes
74HC00, 74HC14, 74HC86, 74HC4017, 74HC165, 74HC595
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[V]erkaufe Bauteile
XC9536XL10VQG44, Xilinx CPLD, VQG44, 2€ 8 Stück AT45D011, Atmel Serial DataFlash, SO8, 3€ 250 Stück SN74LVC244APWR, Buffer / Driver, TSSOP20, €4 50 Stück 74HCT138D, 3 TO 8 LINE DECODER DEMULTIPLEXER, SO16, €3 14 Stück G5Q-1-EU, Relais Omron, 3€ 6 Stück PLCC44 Sockel, THT, 2€ 6 Stück MC34063AP1, Schaltregler
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KiCAD ist im Kommen
...die Ansicht ist ja auch Müll. An der Schaltung ändert sich Nichts, egal ob ich einen 74HCT00 in DIL14 oder in SO14 einsetze, oder aber einen BC556 in TO92 oder BC856 in SOT23 und ein 1K Widerstand sieht in der Schaltung gleich aus, egal ob in THT oder 0603. (Verlustleistungen und zulässige
#4940063: > ..die Ansicht ist ja auch Müll. An der Schaltung ändert sich Nichts, > egal ob ich einen 74HCT00 in DIL14 oder in SO14 einsetze, oder aber > einen BC556 in TO92 oder BC856 in SOT23 und ein 1K Widerstand sieht in > der Schaltung gleich aus, egal ob in THT oder 0603. > > (Verlustleistungen
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Wies der zufall will.
== 0 (1 Stunde ist rum) -> Counter_1 in Latch übernehmen. Zum Vergleichen von Counter und Latch: 74xx688 Zufälligkeit ist dann auf ca. 14 Sekunden-Schritte eingeschränkt, es gibt aber genau nur 1 Puls pro Stunde.
ist). Die "Zufälligkeit" wird aber mit der Zeit besser. Nach 128h wiederholt sich das Muster. "74HCT" habe ich nur aus Faulheit für die Simulation genommen. Für einen realen Aufbau auf keinen Fall HCT nehmen, sondern *HC* oder besser noch "langsamer".
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Simpler Zählrohraufbau mit LED
Hallo, nach einigen Experimenten bin ich zu der Schaltung im Anhang gelangt. Mit dem 74HCT14 hat man -einen akkustischen Ausgang über einen Mini-Lautsprecher -einen Ausgang für einen Impulszähler -einen optischen Ausgang mit einer LED Die Leuchtdauer der LED pro Puls lässt
entläd sich über die Diode. Gerät Pin 13 dann auf LO (weil der C(L) tief genug entladen ist), wird Pin14 HI und die rote LED leuchtet so lange, bis C(L) sich so weit aufgeladen hat, dass an Pin 13 wieder ein HI liegt. Aber warum lad sich C(L) wieder auf??? Über irgendwelche Leckströme???
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SD Karte(FatFs) verträgt sich mit ENC28J60 nicht
://codeandlife.com/wp-content/uploads/2012/04/74hct125.png Vcc ist dabei dann 5V an dem Chip? Kann man auch ein SN74AHCT125N verwenden? LG Jan.
und dort hängt der ENC ja sich auch nicht auf. Der ENC28J60 hat kein Pegelwandler. Und auch kein 74HCT125. Lg Jan.
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China 1-700MHz / 35dB Power-Amp
klappen. Ich hab hier die FA-Endstufe vom DL2EWN mit einem RD100HHF und Trafo, der schafft bei 14 V etwa 5 W. Irgenwie würden die sich vom Konzept her ähneln 73 Günter
sind wohl DAV,DAC,RFD,ATN, IFC und EOI. Wenn es nicht bidirektional sein müsste, könnte man einen 74HCT595 als seriell/parallel Wandler nehmen, um sich auf der uC Seite IO's zu sparen. Bei Verwendung eines PCF8574 wird die Sache wieder etwas aufwendiger - leider. vy73 Markus DL8MBY
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I2S Multiplexer Realisierung
AnddnA schrieb im Beitrag #4869400: > Ich werde es mal mit 74HC125 ICs probieren Nimm lieber die HCT Serie (schneller). 74HCT241 könnte auch interessant sein. Der schaltet gleich 4 Signale mit 1 OE Leitung. Ein OE Eingang ist invertiert, muss man berücksichtigen
#4872236: > Wenn's auf Flankensteilheit ankommt, könnte man ja > noch ein Schmitttriggergatter (z.B. 74HC14) nachschalten. Ja klasse! Aber darauf achten die bidirektionale Version (74HC14bi) zu verwenden!
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Berkeley SPICE Modell in LT-Spice einfügen --> NXP 74HC08PW
enthalten nur ein Gatter. Dein 74HCT1G08 hat nur die halbe Treiberfähigkeit des 74HCT08 laut Datenblatt. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G08.pdf Zitat: The standard output currents are half those of the 74HC08 and 74HCT08. > Des weiteren ist mir noch unklar, was der Unterschied zwischen den Dateien - hc_tfast - hc_tnomi - hc_tslow "fast" ist der beste Fall - min. Verzögerung, min. Anstiegszeit, höchste
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74HC123 Ausschaltverzögerung
Fall mit RC oder mit dem zweiten Monoflop. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT423.pdf
Hallo Tom, hast du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich habe ein ganz ähnliches Problem mit dem 74HCT123. Die Lösung von Abilam würde denk ich helfen, da auch ich mit anderen Bausteinen Erfolgreich war. Doch würde ich trotzdem gerne eine Lösung finden mit dem 74HCT123. Gruß Bob.
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Supercap mit Solarzelle laden / ab Schwelle einschalten
war aber nicht in meiner Bastelkiste drin. Erklärt aber trotzdem nicht den hohen Verbrauch bei 74HC14... sind die gemessenen bis zu 2mA "normal"?
4,5V und 6V findest du in diesem Dokument auf Seite 9: http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
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Logic Gatter an Arduino - kurioses Verahlten
Jetzt sehe ich erst ich habe 74HCT08 drin. Mit 74HC00 an einem mechanischen Relayboard funktionierts. Wie das? Was macht der 74HCT anders als der 75HC? Danke Joachim
Danke, eigentlich meinte ich 74hct.... 74hc... Logik ist klar
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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
schon ewig lange nichts mehr mit TTL gemacht habe, welche CMOS Familie würdet ihr vorschlagen HC, HCT...?
aufgeklebt und hängt auf der Unterseite... Gefunden in einem Walther Funkenerosionsdrucker von 1973/74.
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Levelconverter von 2.5-3 auf 5V mit Mosfet-oder Bipolartransistor?
und liefert piekefeine Logiksignale ab. Den gibts auch > als Singlegate. Ganz einfach weil der 74HC14er did nich brouchen janz einfach.... https://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Das Ding ist aber entsprechend mit Schmitttrigger versehn....
Wie wäre es mit einem 74HCT14? positive going threshold: ~1.5V negative going threshold: ~0.9V Gibts auch als single gate: SN74AHCT1G14 Stellt allerdings gewisse Anforderungen an die 5V Seite (4.5V-5.5V)
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Nixie Uhr , Erstes Cicuitboard, Schaltplan, Verbesserungsvorschläge?
vermisse Basiswiderständen an den Transistoren. Danke, die habe ich vergessen! > Falls das wirklich 74LS595 sein sollen, kann man die zwar so mißhandeln, > wirkluch gut ist das aber nicht und wenn es HC oder HCT Typen sind. lebt > das so nicht lange. Aus welchem Grund? Ich habe die 74HC's, halten
@ Peter Z. (crackm4n) >> Falls das wirklich 74LS595 sein sollen, kann man die zwar so mißhandeln, >> wirkluch gut ist das aber nicht und wenn es HC oder HCT Typen sind. lebt >> das so nicht lange. >Aus welchem Grund? Ich habe die 74HC's, halten
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Platinen-Layout so okay?
durch das externe Timing. Ich verwende z.B. beim TLC5940/5941 den CLKOUT des uC und einen Zähler ala 74HC4060/74HC4020 um das BLANK-Signal zu triggern, damit ich die Timer noch frei habe (wenn ich z.B. einen ATTiny verwende). Dann noch das Blank-Signal aus dem 74HC40x0 über ein OR-Gatter mit einem Blank-Pin
Platine jetzt nochmal überarbeitet: * TPIC6B595 statt „normaler“ Schieberegister plus MOSFET * 74HCT125 als Pegelwandler (3,3V vom RPi -> 5V für die TPICs) * RCK und SCK getrennt angesteuert * Elko beim Recom * Hohlbuchse für die Stromversorgung (wird ein externes 12V-Netzteil, und das hat
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Schwellwertspannung Schmitt Trigger in Datenblatt finden
einfache Taster" des Artikels http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung steht, dass der 74Hc14D die Schwellwertspannungen 2 V und 2.3 V hat. Wo im Datenblatt finde ich diese Werte? https://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
ämpl schrieb im Beitrag #4689779: > steht, dass der 74Hc14D die Schwellwertspannungen 2 V und 2.3 V hat. Das gilt nur für ein bestimmtes Exemplar bei bestimmten Betriebsbedingungen. Die Schwellspannungen unterliegen der Temperatur, dem Versorgungsspannungswert
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Transistoren als Schalter
high bzw. low-Pegel" bedeutet so viel wie "niederohmige 3,3V und 0V"? Yes, zum Einsatz kommt ein 74HC08 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT08.pdf mit einer Versorgungsspannung von 3.3V Achim S. schrieb im Beitrag #4702126: > Was soll hier auf Masse geschaltet werden? Der Transistor
ist ein 3.3V Rechteck-Signal bei 24mA High-level output current http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g14.pdf Am GPIO_Input soll die Frequenz des entstehenden Rechteck Signals abgegriffen werden. > Der Transistor kann seinen Emitter > nicht höher ziehen als auf sein Basispotential - 0,7V. Wenn
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[V] Diverse Bauelemente
General Semiconductor (Vergleichsbauteil: http://www.vishay.com/docs/88392/smbj50a.pdf) 0.10 € 74HCT643D 8-BIT TRANSCEIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, Bus Driver/Transceiver (http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet_pdf/philips/74HC643D_to_74HCT643U.pdf) 0.05 € CLC522AJE Wideband Variable Gain Amplifier
/pdf/Data%20Sheets/NXP%20PDFs/TDA8444_3.pdf) 1.00 € MM74HC574WM Flip-Flops 3-ST Oct D Flip-Flop (https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM74HC574.pdf) 0.05 € 74FCT162H272ATPA 0.10 € MAX691CPE Microprocessor Supervisory Circuits / Watchdog PDIP (
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Wie viele Elkos in Schaltung verteilen ?
Millisekunde den diese Stromaufnahme dauert. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.14.1
> Ansonsten pro IC noch mindestens 7. Da ja ein Elko zwei Beine hat, passt das dann nur für 14-polige ICs.
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Dimensionierung Sinusozillator
schwankende Stromaufnahme. Das schlägt auf das Signal durch, besser wäre es die Signale noch mal mit einem 74HCT241 zu puffern. Dazu kommt der Ausgangswiderstand, so ein AVR-Ausgang hat gut 25 Ohm. Bei 10k Widerständen macht das 0.25%, bei 1k sogar schon 2.5% Widerstandsfehler. Man muss also mit 10k Widerständen
beinhalten kenne ich zur Zeit keine. Die meisten haben einen 12Bit Wandler in Ausnahmefälle einen 14 Bit Wandler. Man müsste sich das also zu Fuss aufbauen. Wobei man hier auch auf den DA Wandler achten muss, das er keine Glitches beim Übergang von 0111111111111111 auf 1000000000000 erzeugt. Diese
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Schaltplan kontrollieren
Dafür nimmt man Analog Switches wie den 4066 bzw 74HC4066.
Transistor fallen ca. 0,3 bis 0,7V ab - je nach Strom. Wie schon gesagt, Analogschalter wie 4066 bzw 74HC4066 74HCT4066 ... sind das Mittel der Wahl.
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KiCad Zusätzliche Bauteilfelder
ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00 $FPLIST 14DIP300* SO14* $ENDFPLIST DRAW X ... ENDDRAW ENDDEF [/c] wird dann zu: [c] # # 74LS00 # DEF 74LS00 U 0 30 Y Y 4 F N F0 "U" 0 50 50 H V C CNN F1 "74LS00" 0 -100 50 H V C CNN F2 "" 0 0 50 H V C CNN F3 "" 0 0 50 H V C CNN F4 "x" 0 0 50 H V C CNN "Distributor" F5 "x" 0 0 50 H V C CNN "Art-Nr" ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00 $FPLIST 14DIP300