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Hilfe Beim Digitalzähler
sowie deines Zählers. Aber nicht direkt, da sonst immer gezählt wird, sondern an ein AND Gate, z.B. 74HC08. An den anderen Input des AND gates kommt ein Flipflop, der durch den Zählimpuls gesetzt wird => Zähler Zählt bis das 3-Gate AND=>1, welches den Flipflop und den Master-Reset des counters aktiviert
Du wirst Parallelen erkennen. Schnapp Dir ein "Breadboard", ein paar grundlegender Logik-ICs wie 74LS04 (Inverter), 74LS08 (UND), 74LS32 (ODER), ein paar Widerstände, LEDs und Taster und natürlich Drähte, um den Kram miteinander zu verbinden - ein 5V-Netzteil (ein simples Handynetzteil reicht) und
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Kapazität messen, 400-700pF
einer Waschmaschine auseinandergenommen. Die benutzen ne Spule, nen "schwimmenden" Kern und einen 74HC4060 (Oszillator mit Teiler). Der Oszillator schwingt bei ca 200kHz und wird dann auf die Ausgangsfrequenz von 8-13Hz runtergeteilt. https://www.youtube.com/watch?v=O-0KGbd91_I
gemessen. Das ganze war wegen dem Jitter des NE555 zu unstabil. Dann habe ich mir das mit dem 74HC4060 wie foobar vorgeschlagen hat angesehen. Super Sache! Ich greife das Signal bei Q11 ab was um die 450Hz liegt. Das Signal sollte also 450Hz * 2048 == 921600Hz haben. Nun habe ich einen Laboraufbau
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SPI-LED (ISC3535VGBC1MCK3) Ansteuerung mit 4Mbps
Sache auch nicht langsamer, denn die Anzahl der Bits bleibt ja gleich. Mittels externem DeMux ala 74HC157 geht das auch mit dem Hardware-SPI.
auch nicht > langsamer, denn die Anzahl der Bits bleibt ja gleich. Mittels externem > DeMux ala 74HC157 geht das auch mit dem Hardware-SPI. Danke für die Lösung. Das haben wir schon daran gedacht. Die Idee war auch auf jede Panel ein kleines µC zu bauen, das nur ihr Daten ausschneidet und der
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Samplerateconverter, Jitter von der Clock abhängig?
normalen > Quarzoszillatoren, Nein, aus 2 normalen Quarzen und einer Oszillatorschaltung mit 74HCU04. Das schwingt natürlich, aber jitterarm geht anders. > hochwertige Moderne Schaltungen verwenden eigentlich > immer besonders Jitterarme TCXOs, den Chip habe ich in einem 1k€ > DA-Wandler
Clock mit zwei der TCXOs, einem schnellen 3,3V -> 5V Pegelwandler und (wie Original) einen Teiler mit 74HC74 zu basteln der aus den ~24MHz 12MHz macht? Kann ich damit den Jitter auch wieder verschlechtern? (Mir ist unwohl weil ich gerne mit einer Messung die Änderung verifizieren würde wollen) Die Idee
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mehrfach H-Brücke als IC (SMD)
Spannungsverlust >-Klein also SMD >-Unwichtig: Preis Bei 50mA kann man ein normales CMOS-Gatter ala 74HC04 quälen, die bringen 50mA, wenn gleich dann die Spannung ordentlich einbricht. Oder man nimmt leistungsstarke Analogschalter von MAXIM & Co, die gibt es mit wenigen Ohm. MfG Falk
Hab mir auch mal den MAX4426 angesehen aber der arbeitet wohl erst ab 4,5V ;-( Den 74HC04 versteh ich nicht wie kann ich damit Motoren umpolen? Und wenn die Spannung eh einbricht... Brauch halt am Ende noch ca. 3 Volt Evtl. der SI9986 aber wenn ich das richtig verstehe: - kann
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Hilfe bei Oszillatorschaltung zur Bodenfeuchtemessung
, in den meisten Quellen wird jedoch der Frequenzbereich um 150 MHz genutzt. Ich habe mir einem 74HC04 (Hex-Inverter) einen 5-stufigen Ringoszillator aufgebaut und dessen Frequenz über die Zähler eines 74HC393 heruntergeteilt damit ich die Frequenz des Oszillators an meinem atmega messen kann. Der
Frequenzmessung scheint grundsätzlich schoneinmal zu funktionieren jedoch ist die Frequenz durch die Nutzung des 74HC04 deutlich zu gering und leider auch viel zu schwankend (ca. 12,35 MHz +- 15%). Das Messgerät soll später transportabel mit einem Akku versorgt werden. Ich habe für MMC-Speicherkarte, Display, und
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Kamera OV7670 an Arduino (3,3V auf D[0..7]-Leitungen)
3.3V-->5V: 74HCT245. Wichtig: *74HCT* nicht 74HC 5V-->3.3V: 74HC4050
rein Eingang ist, geht notfalls (es ist wirklich unsauber) ohne Wandler. (Hatte mir dafür extra paar 74HC... für hoch- und runterwandeln geholt, das dann aber mit Arduino als Basis verworfen.) Allerdings gehen dir die Pins schnell aus, außer du nimmst einen ATmega2560-Arduino. Die nächste Schwierigkeit
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Problem 74HC165D
Hallo, das Problem ist die Spannungsversorgung. Der (die) 74HC165 sind auf Modulen verbaut, welche später kaskadiert werden sollen. Alle Module liegen an einer eigenen Spannungsversorgung (jedenfalls momentan). Gesteuert wird das Ganze über ein STM32 Header-Board
0x00. Und das, obwohl scheinbar garkeine Spannung an >>den Modulen anlag. Vermutlich wird der 74HC165 über irgendwelche pullups mit Strom versorgt.
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langsamster Takt
Luftfeuchte) an einem der beiden Kältepole der Erde. Als Oszillator: Ein CMOS Schmitt-Trigger-Inverter (74HC14) mit RC-Glied als astabile Kippstufe und Zeitkonstanten von Sekunden bis Minuten. Gruß Dietmar
13:16 Bj 74 Anfänge auf nem CPC464 (ziemlich schnell auseinandergenommen), dann Motorola und immer noch in der Reihe geblieben (HC(S)12,Coldfire,Artfremd: MSP430) Bis denne Frank
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SMD-Code 7SxxB
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Sortiment von 1G-Logik-ICs im SOT23-Gehäuse aus der 74xx-CMOS-Serie. Ich gehe davon aus, dass es HC oder HCT ist, finde aber auf den mir bekannten SMD-Code Seiten kein Ergebnis. Eine '00 ist z. B. mit 7S00B markiert, eine '04 mit 7S04B u.s.w. Weiß
http://www.mouser.com/ds/2/149/NC7S04-1011380.pdf Entspricht 74HC.
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Int auslösen beim einlesen von Schieberegister z.B. 4021
Hardware an den Schieberegister-Eingängen herum. Z.B. gibt es 8-bit-Vergleicher in der Logikserie 74xx.
Wilhelm F. (ferkes-willem) schon geschrieben. Gatter + XOR. Das Gatter kann auch invertieren sein, also 74HC04 + 74HC4030 o.ä. Die Impulslänge kann man mit kleinen Kondensatoren am Gatterausgang gegen GND ausreichend beeinflussen. Die Ausgänge dann mit Wired-OR oder Wired-AND über Dioden zusammenfassen
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Drehgeber/Encoder EC16 ersetzen durch neuen Typ
Encoder, was logisch ist. Dein 14490 (was soll das sein?) ist vermutlich nur ein [[Schmitt-Trigger]] ala 74HC14. > weil dass ist doch recht praktisch, auch für andere > Projekte und ob zwingend dafür dieser 14490 gebraucht wird. Nö.
Beitrag #6577530: > Dein 14490 (was soll das sein?) ist vermutlich nur ein Schmitt-Trigger > ala 74HC14. a) Auch ein Falk sollte Beiträge anderer Leute lesen, z.B. den Link bei https://www.mikrocontroller.net/topic/512424#6575118 b) Georg schrieb im Beitrag #6577606: > Pin P33 - aber ich
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10 MHz Terminierung
Bei einem 74AC04 wäre wohl eine Serienterminierung mit 51 Ohm genau richtig :-) Im Zweifel kann man sowas ja nachmessen. Per Oszi und TDR...
An 74HC04 habe ich auf gedacht, hat mir aber zu wenig Dampf (max. 40 mA für GND, VCC Pin). Ich bräuchte also 2 Chips mit je 2 Inverter pro Chip. Also insgesamt 4 Inverter parallel pro Ausgang. Mit 4 Ausgängen
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Netzwerk tester
Rote 5mm-LED mit Vorwiderstand 9x 1/4W 220 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 220 1x 74HC 137 3/8 LINE DEC/SPEI+INV. 2x 74AC 00 IC-SCHALTUNG dies soll in einer switch case funktion laufen. wobei von dem programm ein grober rohling bereitz existirt
RT Rote 5mm-LED mit Vorwiderstand >9x 1/4W 220 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 220 >1x 74HC 137 3/8 LINE DEC/SPEI+INV. >2x 74AC 00 IC-SCHALTUNG Und den Schaltplan muss man raten? >es ist immer wieder erstaunlich, daß Leute welche programmieren können, >die Syntax
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PWM auf Minuspol (-V) zu PWM auf Pluspol (+V) wandeln
als Zeichnung mit allen nötigen Anschlüssen. Allenfalls mit dem von Eberhard vorgeschlagenen Bauteil 74HC240 wenn dies sinnvoll ist. Lieben Dank an alle.
Für alle 48 PWM-Kanäle würde man also 6x 74HC240 (8-fach-Inverter, 20 Pins) benötigen. Stattdessen gingen auch 8x 74HC04/05/14, aber auch der bereits genannte CD40106 (alles 6-fach-Inverter, 14 Pins). Falls du statt ICs lieber diskrete MOSFETs
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Logikspannung auf PCB
Dann aber heißt es nicht 7404, sondern z.b. 74HC04.
>Dann aber heißt es nicht 7404, sondern z.b. 74HC04. Ach was;)
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Taktgenerator 10ms on 2000ms off
Beitrag #6346109: > Dual 555 (556) als 2x Monoflop. Eins triggert das andere. Geht einfacher mit dem 74HC123.
fileadmin/komponenten/Data_Sheet/Linear/XR2240.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC5555.pdf http://www.customsiliconsolutions.com/downloads/Revised%20Standard%20products/CSS555C_Spec.pdf ICL8240 8250 8260
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Unterschied RS485 Module
Hallo, ich habe ein Modul mit den ICs SP3485 und SM74HC04 im Einsatz. z.B. https://de.aliexpress.com/item/32781673648.html Funktioniert auch. Jetzt habe ich andere Module gefunden die nur das SP3484 IC haben. z.B. https://www.sparkfun.com/products
Ansteuerung? Vielleicht kann mich jemand erhellen oder eine Schematic für die Kombination SP3485 und SM74HC04 zeigen. Vielen Dank!
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Hilfe bei Schaltung
Dann fehlt da auch noch ein 1µ Elko von Vcc nach GND (und generell 100n Enstörkondensatoren für den 74HC04).
Kann sein dass der 100n Kondensator beim 74HC04 zwischen Pin 14 und Pin 7 hinkommt?? Mfg Peter
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Hilfe bei verzögertem Auslöser für Strombegrenzung
im Bild) Signalisiert einen Überstrom. Ein gefrickelte Verzögerung (momentan aus einem Inverter (74HC04), einem Inv. Schmidttrigger (74HC14) und einem Und (74HC08)) lässt mich grob über das RC-Glied die Zeit einstellen (hier noch aus dem Bauch heraus dimensioniert - ich müsste mir noch die Flanken des 74HC14 genauer ansehen). Dahinter ein Latch, damit der Zustand gespeichert wird und sich nicht selber resettet, wenn der Überstrom weg ist. Was haltet ihr davon? Sehr ihr Möglichkeiten, das zu vereinfachen
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zählende Schaltung
...oder mit 74ls04 und 74ls30 wenn es aufgebaut werden soll.
IC1B macht die Invertierung. Hab ja schon ewig nichts mehr mit TTL gemacht, daher die Verwechslung 74HC86 mit 74HC32. Peter
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
Mit Übertakten war der /16 Baudratenteiler des STI gemeint. Der ist beim -04 auf ca. 1MHz begrenzt, bei 115k landest du aber bei 1,8MHz. Also: Systemtakt/2 = 1,8MHz => 115kbd Systemtakt/4 = 0,9MHz => 57600bd 74HC74 als Teiler an den Systemtakt, Ausgang davon an RC/
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LED Matrix Zeile für Zeile leuchten lassen
das Schieberegister angeschlossen? Als Controller verwende ich einen Atmega16. 5 Schieberegister (74HC594) sind an PortB angeschlossen und kaskadiert. Für die Zeilen benutze ich, wie oben schon erwähnt vier 3 zu 8 Decoder an Port A und C angeschlossen (74HC138).
>(74HC138) >Wahrheitstabelle für den Decoder: Die Wahrheitstabelle ist falsch. Der 138er hat invertierende Ausgänge! Also wenn dann so: G C B A Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
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HC595 ansteuern in C
. Nun noch Q7' mit DS des nachfolgenden HC595 verbinden, sprich die Register kaskadieren. Alle SH_CP = Shiftregister Clock der HC595 werden parallel geschaltet. Das ganze gebilde benötigt dann 5 Leitungen: GND, Vcc, CLK == Clock == SH_CP
zusaetzliche Treiber verzichten moechte kann man den "stpic6c595" nehmen. Er wird genauso angesteuert wie der 74HC595 hat bloss den Vorteil Treiber zubeinhalten. Mfg Dirk
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
insbesondere zum statischen Verbrauch (wenn sich die Eingänge nicht ändern)? Insbesondere die Reihen 74AUP, 74AUP1T, 74LVC, 74LV1T. Wenn man z.B. ins Datasheet vom SN74AUP1G04 schaut findet man: > Low Static-Power Consumption (Icc = 0.9 μA Max) Bei 25°C max 0.5 μA, aber kein typischer Wert angegeben
... ist übrigens überhaupt gar kein Datenblatt verlinkt. Stimmt, ich hatte nur die Chipnamen SN74AUP1G04 und SN74AC3G99 angegeben. Die Datenblattlinks sind https://www.ti.com/lit/gpn/sn74aup1g04 https://www.ti.com/lit/gpn/sn74ac3g99 Beim "Advanced Ultra-Low Power" IC heißt es 0.9µA, bei "Advanced
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LCD Anzeige macht Probleme
und für RE und E Nach meiner Erfahrung ist nur das E-Signal kritisch. Ich hatte seinerzeit einen 74HC04 genommen (suboptimal). Es gibt "Einzelgatter" in SOT23 Größe. Das wäre sicher besser, einfach als dead bug unter den Display Anschluss geklebt.
Verbesserung! Inzwischen bin ich auch zu meinen Versuchen gekommen. Ich habe in die E-Leitung einen 74LS132 (4fach Schmitt-Trigger-NAND) geschaltet. Leider hat es auch nichts gebracht. Bei der Gelegenheit habe ich mir noch die Signalformen *ohne* 74LS132 (also direkt aus dem Controller heraus) angesehen
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kurze stromsparende Signalflanke beim öffnen und schließen
RC-Glied + EXOR (74HC86).
doch genug Strom ... Lwad schrieb im Beitrag #6482344: > Peter D. schrieb: >> RC-Glied + EXOR (74HC86). > > Wie viel Strom braucht der so? Klickst du auf 74HC86 und liest in Tabelle 6 in der Zeile "I_CC supply current" nach. So schwer?
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Datenblatt Sammlung
Datenblätter der TTL-Reihe (74xxx) findet man bei TI. http://www-s.ti.com/sc/ds/sn7404.pdf Statt des 04.pdf die gewünschte Nummer eintragen und freuen. und für die verschiedenen anderen Logikfamilien http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74hc04.pdf http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74ls04.pdf http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74ac04.pdf http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74f04.pdf http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74s04.pdf http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74as04
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Irgedwie verwirrt: Diskrete Push/Pull Stage für 50 Ohm Digitalsignale
TTL 50 Ohm sind Standard. Als Treiber kann man 74F0037, oder 74HC244(alle parallel) verwenden.
www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht#MOSFET-Treiber Alternativ schaltet man 6 Gatter aus einem 74HC04 parallel, das ergibt auch <10 Ohm Ausgangswiderstand. 50 Ohm an 5V macht 100mA, bei 6 Gattern parallel sind das ~17mA/Gatter. Nicht akademisch schön, praktisch aber OK.
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[S] Retro 6502,Z80,Bauteile oder Boards
ich mindestens 6502 CPU (irgendeine aus der Familie), Z80 CPU, 62256/6264 SRAM, eine Handvoll 74LS/HC ICs, bevorzugt alles in DIP, zum stecken, stöpseln, erkunden. Auch Experimentierboards, Developerboard oder SBC wären interessant. Meldet euch einfach, wenn ich was übrig habt. Danke, Servus
ich mal gesucht. Einige Teile die Du suchst habe ich, auch die 74C922. Ebenso hätte ich 74LS04, 74LS30, 74HC32 und 74LS32. Z80 CPU müsste ich auch noch haben, aber noch nicht gefunden. Bargraph habe ich in 10-Fach, oder wie auch auf den Fotos zu sehen ist 4 und
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7-Segmentanzeigen wieder hell machen
sind die Elkos taub und daher sinken die 5V ab. Die 5V kannst Du messen zwischen Pin 10 und 20 der 74HC574.
Die Anzeige dürfte statisch sein, 3 Digits über 74HC574 und das 4. direkt vom MC. Eine Abnutzung ist somit ausgeschlossen.
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Eigenbau-"Poti" mit Fotodiode
Ports sind auch schon gut belegt, ich brauch also einen Analogmultiplexer. Kann ich dafür einfach nen 74HC 4051 nehmen? - Welche LED sollte ich dafür nehmen? Ich bin etwas verwirrt mit den Helligkeitsangaben und ich weiss ja auch nicht wieviel von dem Licht dann tatsächlich bei der Fotodiode eintrifft.
sind auch schon gut belegt, ich brauch also einen >Analogmultiplexer. Kann ich dafür einfach nen 74HC 4051 nehmen? Ja, allerdings haben mehr oder weniger alle Multiplexer Ein-und Ausgangskapazitäten (74HC4051 ca 50pF). Bei hochohmiger Ansteuerung solltest Du das bei der Reaktionszeit berücksichtigen
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12 Kanal Schieberegister, tastergesteuert
weiß ich aber > noch nicht, welches Schieberegister ich nehmen soll Jedes beliebige SIPO-SR, z.B. 74HC164 Oliver A. schrieb im Beitrag #2245735: > und wie ich den > "Überlauf", falls notwendig, bewerkstelligen soll. Höchstwertiges Bit (Nr. 8) des Ausgangs des ersten SR auf Eingang des zweiten
Oder 1x 74HC154, 16:1 Decoder + 74HC160, 4 Bit Zähler, + 2x74HC04, 6fach Inverter. MfG Falk
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Speicher Adressierung (Mega162)
Was kann ich da am besten zum invertieren nehmen ? Ich habe bei Reichelt so auf die schnelle den 74hc04 gefunden. Scheint auch schnell genug zu sein, aber eigentlich brauche ich ja nur einen NOT Baustein. Gibt es da noch was kleineres ?
Gibt die Dinger auch in Versionen mit nur 1 Gate. Sind aber im >Bastelhandel wenig verbreitet. 74LX1G04 SMD gibt es bei CSD für 0,34€. MfG Spess
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Transistor: Forward Transconductance
der Software erledigen? Ansonsten ist in aller Regel ein aktiver Inverter (also ein Gatter eines 74HC04) die schnellere Lösung im Vergleich zu einem einzelnen Transistor. Die Dinger gibt's auch als Einzelgatter in der Bauform SOT-23-5, falls es klein sein muss.
, gibt's aber selbst bei Digikey nur als ganze Rolle. Den 74HCT1G04 gibt's dafür sogar bei Farnell.
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Preise für Evalboards
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
Bestellnr Preis Anzahl KERKO 100N 0.07 1 RAD 47/63 0.06 1 RAD 220/63 0.06 1 RAD 4,7/63 0.04 4 KERKO 22P 0.04 2 µA 7805 0.17 1 MAX 232 CPE 0.40 1 WSL 10G 0.07 1 GS 28 0.08 1 16,0000-HC18 0.23 1 METALL 1,00K 0.08 1 METALL 10,0K 0.08 1 JUMPER 2,54 0.04 3 HEBW 21 0,26 1 D-SUB BU 09EU
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4 Bit Addierer
gefunden. Danke. Edit1: https://www.reichelt.de/4-bit-binary-full-adder-with-fast-carry-dil-16-74hc-283-p3189.html
Etwas unelegant ist, dass ein IC aus der 74HC-Familie ist, der andere aus der 4000er-Familie. Technischer Hintergrund: es gibt (gab) verschiedene Logikfamilien (https://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie), da es verschiedene Möglichkeiten gibt
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Atmega Uart mit invertierten Pegeln
Mal bei Atmel fragen ob sie dieses Konstrukt nicht als at74hc04 anbieten wollen?
weil man soviel einstellen muss. :-) > Mal bei Atmel fragen ob sie dieses Konstrukt nicht als at74hc04 > anbieten wollen? Oller Verschwender! Wenn schon dann TC7S04. Davon sollte man sowieso immer 20Stk in seiner Bastelkiste haben. Olaf
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Externes SRAM Problem:
AVR-Datasheet garantiert min. 5ns......... Bekomme halt kein Datenblatt für das hier verwendete Motorola HC573-Latch.... Philips-Datasheet HC573 sagt was zwischen 5ns(HC) und 15ns(HCT), Also, bevor wir Kristallkugeln und den Kaffeesatz bemühen, werde ich doch erstmal ein AHC573-Latch an den Start bringen
könnte aber sein, dass die Adress Hold Time Glaub ich nicht, ich habe auch schon erfolgreich ein 74HC573 als Addresslatch an einem Atmega128 eingesetzt. Läuft bestens. Gab nie Probleme beim Latch. Würd sagen, das ist was anderes.. Verdrahtungsfehler vielleicht??
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ULN mit Fets als schalter
Mega8 und ULN2803 max. Strom Peter 5 24.08.2005 21:34 Unterschied ULN2003 und ULN2803 mr.gast 3 04.08.2005 08:16 ULN2803 LinkinPark 19 26.07.2005 20:26 ULN2803 versch. Spannungen Schalten Toto 11 07.11.2004 18:13 Gegenstück zu ULN2803 ? A. Arndt 3 28.09.2004 04:13 ULN2803 Dirk 2 15.01.2004
einige signale... Aha. Dann nimm doch wie bereits vorgeschlagen einfach einen belibeigen Treiber (74HC04 hat 6 Stück davon) + (low current) LEDs. Fettig. >meine vermutung war nun, das der stromfluss in den uln etwas damit zu >tun haben könnte, oder u.u das potenzial auf dem sich der uln >befindet
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Frage zu ADAT®-Splitter Selbstbau
für IC1, IC2 und IC4 würde ich aufgrund der höheren Datenrate von ADAT® mit TORX147L, TOTX147L und SN74LVCU04A (TI) ersetzen. Wenn es hilft kann ich auch alle DB einem ZIP-file anhängen.
können laut DB nur 6Mbit/s. Ich werde mir auch beide Varianten des HEX-Inverters bestellen. Den SN74LVCU04A schon deshalb, weil er mir für 3,3V Betrieb geeigneter scheint als der „standard“ 47HCU04. Das gilt es ja bei den 147er TOSLINKs zu beachten. Dann werd ich mal bestellen und aufbauen. Die Stecker
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suche eprom-simulator
Ich hab mir so ein Ding selbst gebaut: 64kB SRAM, 3x 74HC245 um den SRAM vom Zielsystem zu trennen. Der SRAM ist direkt mit einem uC verbunden (3x 8bit Ports), OE\, CE\ und WR\ werden mit einem 74HC157 zwischen Zielsystem und uC umgeschaltet. Für 64k werden
natürlich auch entsprechende Software. Externes ROM ist ungünstig, aber möglich. Dann müssen aber noch 3x 74HC245 eingebaut werden, um das SRAM vom Controller zu trennen