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Frequenznormal mit 10 MHz
Meine Idee bisher, einen 10MHZ FOX924B TXCO Oscillator (2,5 ppm @ 25°C) mit 3 nachgesschalteten 74HC390D Dual 4 BIT Decade and binary Counter Gliedern beschalten. Damit ich das Signal runtergeteilt bekomme. Muss ich den Quarz irgendwie noch zusätzlich beschalten, oder einfach mit dem CLK OUT auf
Meine Idee bisher, einen 10MHZ FOX924B TXCO Oscillator (2,5 ppm @ 25°C) > mit 3 nachgesschalteten 74HC390D Dual 4 BIT Decade and binary Counter > Gliedern beschalten. Damit ich das Signal runtergeteilt bekomme. > Welche Anforderungen an die Genauigkeit und Stabilität sind gefragt? Sonst könnte
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EADOGM162W-A-Anzeige mit XMEGA
End DOGM_Init; Procedure DOGM_Contrast(Contrast:Byte); // Contrast-Werte 0-63 Var HC, LC :Byte; Begin HC:=(Contrast and %00110000) Div 16; // Contrast C5 & C4 LC:=Contrast and %00001111; // Contrast C3, C2, C1 & C0 LCDCtrl_M(LCD_m1,$39); // 8
// Cursor AutoIncrement _delay_ms(2); } void LCD_SetContrast(uint8_t contrast) { uint8_t HC, LC; // Extract high and low contrast bits HC = (contrast & 0x30) >> 4; // Contrast C5 & C4 LC = (contrast & 0x0F); // Contrast C3, C2, C1 & C0 // Send commands to adjust contrast
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Z80 Projekt für Hauptwerk Orgel
als die eigentlichen Klaviaturen, richtig? Dann kannst du die Tasten über TTL-Schieberegister (74HC... parallel-->seriell) seriell abfragen und die Lampen ebenfalls über TTL-schieberegister (diesmal seriell-->parallel) ansteuern. Die Abfragen brauchen ja nicht wirklich schnell zu sein, so alle 10
120 Schalter kann man über 15 74LS244 und 120 LEDs über 15 74LS373 und 120 Vorwiderstände anschliessen, oder man macht es geschickt über 1 74LS244 und 4 Adressleitungen und einen 74LS154 für die Schalter und 1 CAT4016 und 1 74LS138
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Verzögerung Zündung TRIAC für Phasenanschnitt
alt...) Den Anschnitt mache ich über die Platine in Bild 2. Also kurz gesagt über Schieberegister (74HC595)und Triacs etc. Der Nulldurchgang, der auch im Bild 1 zu sehen ist, steht wie eine Eins. Ich "Nulle" den Timer (s.main.c) immer beim Nulldurchgang und starte dann den Timer neu, zünde den Triac
AUSREICHEN um den Triac anzusteuern? Ich habe auch direkt am Ausgang vom Schieberegister gemessen (74HC595) das spiegelt den sinusverlauf der angeschnittenen Wechselspannung komplett wieder.
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
Stk) 74F02 (75 Stk) à 0,05 EUR 74F04 (128 Stk) 74F08 (151 Stk) 74F10 (25 Stk) à 0,05 EUR 74F20 (100 Stk) 74F32 (76 Stk) 74F74 (150 Stk) 74F138 (100 Stk) 74F139 (150 Stk) 74F157 (150 Stk) à 0,05 EUR
Stk) 7407 (100 Stk) 74273 (140 Stk) 74AS230 (56 Stk) 74H04 (1 Stk) 74L04 (250 Stk) 26S02 (201 Stk) 74S03 (24 Stk) 27S21 (50 Stk) 74S38 (52 Stk) à 0,20 EUR 74S734 (140 Stk) --------------------------------------------------------
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Kann man ATtinys in Reihe miteinander kommunizieren lassen?
Deutlich einfacher ist es daher, alles mit einem MC zu machen. Mehrere ADC-Eingänge kann man leicht mit 74HC4051 multiplexen. Und mehrere Digitaleingänge mit 74HC165 kaskadiert einlesen.
und fertig... Bei 4 Stück muss man sich da wieder Gedanken über I2C-Multiplexer machen. Drei CD74HC4067 o.ä. 16:1 (alternativ 6 74HC4051 8:1) Analogmultiplexer vor einen µC mit seinerseits einem x:1 Multiplexer, dürfte genauso gut funktionieren, man hat gewöhnlich eine höhere Auflösung und spart
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Schaltplan für Digitech RP150 Multieffektgerät
und in das Gerät laden. Danke für die Antwort! Hier mal die im RP150 verbauten ICs: [code] 4x 74HC574D (Flipflop) 2x LVC244A (Puffer, Leitungstreiber) 2x 4580 von JVC (Dual OP) 1x CS4270-CZZ (Audio CODEC, Stereo) 1x 74HC4053D (Analog Multiplexer) 1x 74AC138 (Decoder/Demultiplexer) 1x TAS1020B (USB Streaming Controller) 1x EEPROM? (abgeklebt mit Versionsnummer 72-0089-02 V1.00 RP150 CS:4270) 1x Audio Dna 2 72-1000 green 06R3284P 0626 Korea HHarman (DSP ?) 1x K4S64 1632H-UC75 (64Mb H-die SDRAM) [/code] Also muss man davon ausgehen, dass bei den Drums kein
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Voltage-Level Translator
kompatibel, d.h. man muss nur die Spannungen >3.3V vom FPGA fernhalten. Das geht mit FET Switches, z.B. SN74CBTD3861
würde sich anbieten: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc16245a.pdf
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Basic für 80C31
RAM für Datenerhalt. https://www.mikrocontroller.net/topic/340871#4183451 Beachte, daß das NAND 74HC00 von der Batterie versorgt wird, so kann es den lowaktiven CS des RAM sicher sperren. Der 74HC00 selbst benötigt im statischen Zustand einen vernachlässigbar kleinen Strom. Gruß. Tom
oder ähnliche haben einen viel zu hohen statischen >Strombedarf dafür, hier muß ein CMOS Baustein 74HC00 o.ä. her. Sein >Strombedarf ist im statischen Zustand (ohne Schaltflanken) vernachlässigbar >gering. Da ist ein 74HC00 drin hatte das nur wegen der Schriftlänge als 7400 geschrieben. >Dazu
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Piezopumpen Treiber
... - P172G, 4 Pins -> Könnte ein Optokoppler oder ein Spannungsregler sein - Texas Instruments "HC02 12K G4 DV17", 14 Pins -> Pegelwandler? keine Ahnung :( - Texas Instruments "L324 38A63 P3E7", 14 Pins -> Evtl. Operationsverstärker - JRC "2374A E009F", 8 Pins -> Wahrscheinlich DC/DC Konverter
Könnte ein Optokoppler oder ein Spannungsregler sein Toshiba Optokoppler > - Texas Instruments "HC02 12K G4 DV17", 14 Pins -> Pegelwandler? keine > Ahnung :( 74HC02 - 4-fach NOR Gatter > - Texas Instruments "L324 38A63 P3E7", 14 Pins -> Evtl. > Operationsverstärker LM324 - Quad OpAmp
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Frequenz über ca 2 meter per Funk übertragen?
Elektronik Projekte, dann Analogtechnik und Analoger Bodenfeuchtesensor. Der Sensor nutzt einen 74HC14 Chip. Zwei leitende Flächen ergeben einen Kondensator dessen Ladung vom Umfeld beeinflusst wird - wenn also Wasser in der Nähe dieses Kondensators ist bekommt man vom 74HC14 eine andere Frequenz
schon überlegt - die sind allerdings eigentlich nicht besonders teuer.. muss ja nicht viel rein. (74HC14, 3 Widerstände, Transistor, Kondensator, Alufolie) Eventuell werde ich Töpfe mit der gleichen Größe zusammenfassen. Dass ich mir immer neue Pflanzen kaufe ist natürlich auch ein guter Ansatz, aber
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Led an OpenCollector invertieren
damit mir der > Basisstrom nicht meinen Signalpegel zusammenhaut? Man nehme einen Inverter ala 74HC04. Oder einen PNP-Transistor. Und wenn man die Datenpakete mittels Pulsverlängerung besser sichtbar machen will, dann so. > Ich bin leider ziemlich aus der Übung, was Elektronik betrifft... Ja
könnte hier auch Abhilfe schaffen, ich persönlich würde mir aber den diskreten Aufbau sparen und den 74HC123 für eine Retriggerung nehmen; der 555 in CMOS-Variante würde auch noch gehen, die Schaltung mit dem ist aber etwas umständlicher.
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Ist Schaltbild korrekt bei "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen"?
auf LED-Beleuchtung wäre denkbar. Eingesetzte ICs: (was es zu kaufen gab und was noch da lag) MC74HC373 74HC157 74F74 74HCT02 Alliance AS7C256-20PC 2793 USA aus einem 486er Board ATMega8515 16PU mit 16 MHz Quarz Aus den vielfältigen Software-Varianten habe ich diese hier verwendet. Bislang
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Faktensammlung Buderus EMS
°C Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/temperatureLevel/comfort2 Antwort: 10 f9 00 ff 01 b9 02 0f 00 00 00 23 00 00 00 2a 00 00 00 3c 00 00 00 2e Wieder Faktor 2: 23: min: 17,5°C 2a: ???: 21,0°C? 3c: max: 30,0°C 2e: value:
: 22,5°C 24 22: value: 17,0°C KM200: /heatingCircuits/hc1/temperatureLevel/comfort2 Wieder Faktor 2: Sender 0x10 Empfänger 0x48 EMS-Plus 0xf9 Offset 0x00 Typ 0x01b9 ?? 0x02 ?? 0x0f 12 23: min: 17,5°C 16 2a: ???: 21,0°C? 20
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LCD, Schieberegister, Timing-Verständnis?
darüber, wann denn die Daten verarbeitet werden. Nun gut. Habe mir also einen Treiber mit dem 74HC164 aufgebaut, alles angeschlossen und das Proggy für die Tina umgeschrieben, aber es will noch net. Könnte bitte jemand das Programm mal kontrollieren und mir Viehtbäck geben, ob mein Fehler Programm
Hallo, möchte an dieser Stelle nochmals nachhaken, denn geschoben (mit dem 74HC164) läuft bei mir noch immer nix. Folgender Testaufbau: Ein ATtiny2313 steuert (gleichzeitig) ein LCD parallel und eines seriell an. Beide sollen das gleiche ausgeben - aber nur bei dem mit paralleler
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MB90F543 I/O Adressen
CS_IN1_1_8 0x00; #define CS_IN1_9_16 0x01; #define CS_IN1_17_24 0x02; #define CS_IN2_1_8 0x03; #define CS_IN2_9_16 0x04; #define CS_IN2_17_24 0x05; #define CS_IN3_0_7 0x06; #define CS_DEFAULT_IN 0x07; #define CS_OUT
Hoi Tobias, die CS für die IO-Treiber (74HC574 Output, 74HC245) werden vom CPLD erzeugt. Ohne die Funktion des CPLD zu kenne findest du die Adressen nicht raus. Was sagt die Dokumentation dazu? Gruss, Felix
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Serielle Ausgabe (VHDL)
. Das kling für mich sehr nach einem einfachen Schieberegister mit zusätzlichem Latch wie das SN74HC595. Ich hänge hier mal Code ran der 8 Bits überträgt und dann einen Puls für das Latch ausgibt. Das kannst du sehr wahrscheinlich einfach anpassen.
Das kling für mich sehr nach einem einfachen Schieberegister mit > zusätzlichem Latch wie das SN74HC595. Jop, dürften 3 Schieberegister hintereinander mit Latch sein. > Ich hänge hier mal Code ran der 8 Bits überträgt und dann einen Puls für > das Latch ausgibt. Das kannst du sehr wahrscheinlich
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AVR Atmega88PA Interrupts werden nich ausgeführt, sondern "soft"-Reset
entnommen. Nun bin ich mir nicht sicher, wie ich das hex-file in kate lesen soll: [c] :1000000012C02CC02BC02AC029C028C027C026C0BF :1000100025C024C023C022C021C020C01FC01EC0D4 :100020001DC01CC01BC011241FBECFE5D4E0DEBF25 [/c] Ich suche also das 5.Bit in der ersten Zeile was sagt "2B" also 43. Dann
Hc Zimmerer schrieb: >> avr-gcc -mmcu=atmega8 [...] > > In der Überschrift steht aber ATmega88 (nicht ATmega8). Was daran liegt, dass der Frager einen alten Thread gekapert hat.
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Quizspiel Schaltung Theorie
Digitalschaltung könnte man auch mit 12 Flipflop auskommen. Am einfachsten wäre es vmtl. mit 4 * 74HC161 zu arbeiten mit Preset und Clear. Die Q-Ausgänge gehen auf die LEDs. Dazu noch 4 * 74HC02 um das PE-Signal zu erzeugen (4 Input-NOR).
ein FPGA nehmen. Kostet auch nur zwofuffzich: http://de.mouser.com/ProductDetail/Lattice/LCMXO2-256HC-4SG32C/?qs=b7JX9/qJC2NnipB%252bzTp3dg==
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Spannung/Strom(?) dynamisch regeln
dir, da Portpins fehlen, zur klassischen Methode per Schieberegister für Zeilen/SPalten raten, also 74HC595. Die Matrix selber geht, aber du muss, wie schon gersagt, VOrwiderstände einbauen, und die Basiswiderstände bei der KOLLEKTORschaltung WEGLASSEN.
nur Latches. Die können doch nichtmal Zustände > speichern. Da kannst du die auch weglassen. > 74HC244 setzt man nicht nur als Latches ein, sondern auch als Leistungstreiber und genau deswegen habe ich sie eingebaut. Die Decoder-Schaltung wurde von mir entwickelt und aufgebaut, bevor ich genau wußte
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Preise für Evalboards
0.17 2 WSL 10G 0.07 3 GS 28 0.08 1 ATMEGA 168 3.15 1 WAGO 233-508 2.00 3 SPL 20 0.26 2 16,0000-HC18 0.23 1 AKL 101-02 0.13 1 METALL 1,00K 0.08 4 METALL 10,0K 0.08 2 METALL 22,0K 0.08 1 METALL 5,10K 0.08 1 64W-50K 0.64 1 SUMMER BM 15B 0.69 1 SIL 10-5 1,0K 0.18 4 TASTER 3301B 0.08 8 JUMPER
zusammen bekommen *schmunzel* Bestellnr Preis Anzahl ATMEGA 8L8 DIP 1.80 1 MAX 232 CPE 0.40 1 74HC 125 0.23 1 LED 3MM 2MA 0.09 4 SM 1/63RAD 0.07 4 B80C800DIP 0.18 1 METALL 10,0K 0.08 2 BAT 46 0.11 5 1N 4xxx DIODE 0.02 1 PIHER 10-L 100K 0.19 2 KERKO 22P 0.04 2 D-SUB BU 09EU 0.27 1 D-SUB
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Sirene aus ELO
Anfang an suspekt. Vielleicht liegt es daran dass ich einen 40106 Baustein verwendet habe. Einen 74C14 hatte ich nicht da und ich wollte ihn nicht extra bestellen. Ich kontrolliere aber erst nochmal meinen Aufbau.
nachschalten, dann klingt das wie ein SAB0600 ;-) Mit folgenden Typen funktioniert die Schaltung: 74C14 74AC14 74HC14 40106 Mit folgenden nicht: 7400 74LS00
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Warum gibt es kein Bit-Array in C?
Dirk F. schrieb im Beitrag #3199136: > Jetzt werde ich wohl ein 1 dimensionales char Array mit 74 Stellen > erstellen, in jedem Byte 5 Bit nutzen. Warum willst Du unnötig Hardware verschwenden? Das SPI gibt immer ganze Bytes aus und die SRG (74HC595) sind auch 8 Bit breit. 74 / 8 sind 10 SRG
Ich würde an dieser Stelle ohnehin überlegen, ob an Stelle von Schieberegistern vielleicht 74HC259 einfacher zu verwenden sind. Da lassen sich die Relais einzeln ansteuern.
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Ne555 mit 50% Tastenverhältniss, Geniale Lösung ?
@Horst-Otto, in meinem 74HC14 Datenblatt kann ich nirgends finden, daß die Umschaltschwellen exakt symmetrisch bei 2,00V und 3,00V liegen. Ich bin mir daher sicher, es sind nur ungefähr 50%. Beim 4047 sind es aber wirklich
peter dannegger: schon mal einen Oszillator mit nem HC14 aufgebaut? Ich hatte noch nie eine Abweichung >1%. Denn HC14, HC04, vielleicht auch 4069 hat man in der Bastelkiste. Den 4047 wahrscheinlich eher nicht. Besser als ein 555 sind die o.g. allemal
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Attiny2313 + LM7001 + Bascom - Wer kann helfen?
einfachen PLL IC ??? Ich habe nun schonmal angefangen, einen einfachen 32 bit "Logic Analyzer" mittels 74HC595 aufzubauen um mal zu schauen, ob am IC auch das richtige Datenpaket ankommt ... Die Fertigstellung dauert aber noch ein Weilchen, da ich noch anderweitig beschäftigt bin. Ein Nebengedanke wäre auch
. diese hier > https://diankurniawan.wordpress.com/2010/06/25/low-cost-simple-wide-band-vco-lm7006-74hc04/ die sich überhaupt mit dem LM7001 + Bascom beschäftigen ... Die Programmierer benutzen auch leider nur die FOR NEXT Schleife ... Ich benutze aber gerne "shiftout", mit dem ich bisher richtig gute
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Frequenzzähler eigenbau, Jitter beim Interrupt
mir gestern kurzerhand einen Frequenzzähler aufgebaut. Zwei Kanäle mit je 24bit Zählerstufe (zwei HC4040) pro Kanal. Für die Datenausgabe der 48bit zum Controller dienen sechs Schieberegister (HC165). Das funktioniert soweit so gut. Meine idee war, dass ich auf dem Mikrocontroller genau 1s
Holger K. schrieb im Beitrag #5053806: > Zwei Kanäle mit je 24bit Zählerstufe (zwei HC4040) pro Kanal. > > Für die Datenausgabe der 48bit zum Controller dienen sechs > Schieberegister (HC165). Den Aufbau der ganzen Bits in Hardware kannst du dir normalerweise sparen. Sofern die
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Sinus-Signal schalten
Wenn ich die Abbildung 15 (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf) richtig verstehe, hat der 4066 bei ca. 150kHz seine 3dB Grenzfrequenz. Ein 5 MHz Signal bekommt man als nicht übertragen.
schrieb im Beitrag #3531193: > Wenn ich die Abbildung 15 > (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf) richtig > verstehe, hat der 4066 bei ca. 150kHz seine 3dB Grenzfrequenz. Ein 5 MHz > Signal bekommt man als nicht übertragen. Also ich sehe die -3bd bei etwa 1,5 * 10^5 kHz, also
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Relaisschaltung mit AVR verbinden
verheizte ich übrigens nie, eher CMOS. Das war tückisch, in der ersten Zeit, als es anstatt den 4060 einen 74HC4060 gab, da kamen schon mal 8V dran, und Peng.
Leichen im Keller :-) Aber eines weiß ich auch. Unsere Leichen drehten sich um NAND und NOR Gatter im 74-er Gehäuse und nicht um Temperatursteuerungen.
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Spannung eines Piezo-Vibrationssensors verringern
2Fha2pyFaduhjDxCihBxPMuJXdO%252Bt2%2FHyF1O2omuXq5o%3D [2] https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74HC7014D118?qs=P62ublwmbi8Qv6H1vD1xTA%3D%3D [3] https://dl.acm.org/doi/10.1145/3173225.3173235
Der 74HC7014 hat seine Schwelle irgendwo bei der halben Betriebsspannung, für 3,3V also nominell 1,65V, das kann aber z.B. zwischen 40 und 60% schwanken. Der Spannungsteiler ist auf Null Volt bezogen, der
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RS232-Umschalter ohne Relais
ca. 1000 Ohm Widerstand, ich meine auch irgendwo gelesen zu haben dass ich die Umschaltung mittels 74HC08 erledigen könnte, da ich ja nur Digitalpegel übertrage sollte das gehen oder? Ich bin mir bei dem HC08 halt nicht sicher ob der passt. Falls jemand eine Andere Umschalt methode hat ist mir das natürlich
. EDIT: Vielleicht interessant für dich wie es andere gemacht haben: http://www.heise.de/ct/96/02/276/
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Multiplexer mit PhotMOS - kompatibel?
Schau dir 'mal den 74HC154 an. Mit dem kannst du die Photo-MOS ansteuern. Wenn du aber Netzspannung schalten willst würde ich statt der 400V Typen 600V vorziehen.
Ohne jetzt deine Anwendung zu kennen. Gib bei Reichelt die beiden Bestellnummern ein: S26M D02 74HC 154B
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CD74HC14M Schmitt-Trigger Schaltung funktioniert nicht
Hierfür habe ich eins diese Schaltung verwendet, welche mit einem Schmitt-Trigger des Types CD74HC14E funktioniert hat. Da laut Datenblatt der CD74HC14M equivalent ist, habe ich auch die restlichen Bauteile mit den nähest equivalenten SMD Teilen ersetzt. Leider funktioniert die Schaltung jetzt garnicht
Sorry, Pin 1 sind 0,02V. Wieso ohje? 😁
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4 Bit Binärzähler macht Pausen beim Zählen
ich einen synchronen Binärzähler. Allerdings macht mir dieser Kopfzerbrechen. Ich verwende einen SN74HC163N. Jetzt habe ich an diesen mein 8kHZ Clock Signal angeschlossen, die beiden Count Enable Pins (ENP und ENT) auf +5V gesetzt und versorge den Counter mit einer 5V Spannung. Jetzt müsste ich am
Ok, also wenn ich einen 12 Bit Zähler haben möchte, müsste ich die drei von den SN74HC163N wie im Anhang zusammenschalten? (X1-1 ist + und X1-2 ist - vom 5V Netzteil) Load und CLR soll ich also an +5V anschließen? Die Eingänge alle an -? CLK ist an mein 8kHZ Signal angeschlossen.
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74xx reihe, Eingangspannung ohne VCC
Nein, für mich war das irreführend. Ich würde sonst 74LSxx oder 74Fxx erwarten, oder halt 74LVCxx.
Bei CD4000 und 74HC ist nur bei 4049 und 4050 eine Eingangsspannung deutlich über Vdd zulässig. Andere Schutzbeschaltung.
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Reichelt-Bestell-Liste für Gelegenheitsbastler-Bauteilsortiment bei einem Budget von 100 Euro.
Fets BS170 BS250 in to220 irfxxxx npn und pnp Treiber: ULN2804 UDN2981 Register: 74HC595 74HC573 / 574 Wandler: max232 Spannungsregler 7805 to220 und auch in to92 7812 to220 LF 33 CV to220 LM317 in to220 u to92 Steckverbinder: Leiste einfach/zweifach 2,54 Raster
;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=500;SID=12TYlLJn8AAAIAACvsLg08596b15c9188e00b02a6e17c4550608b Ist nur die Frage, ob ich es im Budget unter kriege oder als "nice to have" aufnehme. Bei Werkzeug ist das Budget schon relativ erschöpft, bei Bauelemente habe ich noch bissl was
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LED- Schaltung
mit nachgeschaltet SIPOs vor Torsten C. schrieb im Beitrag #5680467: > Dann sag' mal welchen. 74HC595
Beim 74HC595^^ gilt im Prinzip das gleiche. Bei Konstantstrom-Schieberegistern oder WS2812 könntest Du auf 40 Widerstände verzichten.