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Blinkerschaltung mit Ausschaltverzögerung
schrieb im Beitrag #7790743: > Die 3 Volt dürften aber evtl. etwas knapp für den CD4060 sein. 74HC4060 nehmen.
schrieb im Beitrag #7790747: >> Die 3 Volt dürften aber evtl. etwas knapp für den CD4060 sein. > > 74HC4060 nehmen. Warum? Der CD4060 läuft laut Datenblatt auch ab 3V.
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D-FlipFlop und Schieberegister
74HC74 D-type flip-flop with set and reset © NXP Semiconductors
Georg M. schrieb im Beitrag #7788890: > 74HC74 > D-type flip-flop with set and reset > © NXP Semiconductors wieso ist die Min-pulse width im Datenblatt immer um ein vielfaches höher als als die typ-pulse width?
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Anlaufstrombegrenzer für Festplatten?
www.elektronikpraxis.de/wie-sich-einschaltstroeme-wirkungsvoll-begrenzen-lassen-a-2420884844ca59e16735acc0b74b91d8/ gelesen. Könnte man mit einer solchen Schaltung, die auf NTC- oder PTC-Thermistoren basiert, den Einschaltstrom auf 2 A begrenzen, um damit den Wandler des S920 nicht zu überlasten? Hat jemand
Hardware nehmen. Eine recht stromsparende Lösung wäre das hier: https://www.hardkernel.com/shop/odroid-hc4/ Betriebssystem liegt auf einer uSD-Karte (Ubuntu), auf der Oberseite steckst Du Deine beiden Platten rein. Einfach so, ohne Bastelei. fchk
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Weiße LEDs an LiFePo4 Akku
LEDs fließen soll. Sehr einfach wäre ein schwingender Schmitttrigger mit gepuffertem Ausgang (evtl. 74HC14) mit Spannungsverdoppler.
ich nicht sicher, ob die Ausgangsspannung höher ist als die 3 V Versorgungsspannung. Daher hatte ich 74HC.. vorgeschlagen. J. S. schrieb im Beitrag #7785684: > Kindchen, ich kenne wohl mehr LED-Datenblätter, als du je sehen wirst. Und da steht dann "Flussspannung" drin? Zeige konkrete Kennlinien
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Controller für Batteriebetrieb : Bootloader ?
Schrittmotor kann man direkt von vier CMOS Pins des uC ansteuern. Bei mir tat ich das allerdings über einen 74HC595, weil ich zu viele IO-Pins anderweitig benötigte. Für Arduino gibt es für den X25.168 eine fertige Library von Switec. Ich berichtete damals im Kunstwerke Thread, falls Du neugierig bist. Die
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Bastel Projekt mit Z80: Dioden als OR-Gate
Projekt selbst: Die Logik bei dem ganzen Teil ist mit einem FPGA realisiert. Ansonsten gibt es noch 2 74HC573, einen 6-fach Inverter und einen FT245BM für USB Gedöns. Um dem Teil erst mal überhaupt etwas beizubringen damit es mit einem redet gibt es noch einen Pseudo-Z80 mit einem STM der an Stelle des
renesas-electronics-corporation/71256SA25TPG/1915734 OR-Gatter hatte ich noch nie benötigt. Vielleicht noch Adreßdekoder 74HC139 für die Auswahl von Peripherie-ICs.
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LED-Uhr mit Attiny26
Erstelle bitte ein Projekt in C für eine einfache Uhr mit einem Attiny 26, 6 Stück 7-Segment, 6 Stück 74HC595 und einem 32kHz-Quarz.“ „Erkläre mir genau, was ich wo anschließen muss und wie ich die Schieberegister verdrahten muss“ „Erkläre mir, wie ich die Optionsbits für den Attiny setzen muss“
kgGdOynzh0D3XTmmWnIz9Nr2nplXb-pLniERoLoUnu26i-5rFa3FzxrprcFxPBS-H0+rsxQgAec7hlpqP2EAKCgIHgKYAAqrB-iYoIhmqpTYKBloQSAkEoCwsHcF0zwNIGphgFB2BYSUgZgYGay8C8hFQQopHVuQfDCJ6SBEOBRHoQgDy6hqb56r8ABKFBaAJFASmJFoeNQFpSCwwn8QuyRll+VDSUgsnNiwADmQ57mmpS-DqY65sW8wPHm6aii+AAOpnDjMlk5oG-jfvAxLWXKcDCAednyrO-npi54jXO5NSwTkKxfEBWgcaYgl0Ien48PwpIjiwdmpQ5FBjEFYhXGF95ZU
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Einfache Möglichkeit(IC) eine Frequenz zu vervielfachen?
super danke, werde mal so nen 74HC4046 ordern.
Thomas schrieb im Beitrag #7779809: > super danke, werde mal so nen 74HC4046 ordern. Das wird dir nur helfen, wenn du noch ein Teiler IC dazu bestellst. Alleine kann der 4046 zwar auf ein Signal rasten, aber nicht vervielfachen. Es fehlt also z.B. noch ein 74HC4040
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Sequentielle Schaltung beschaltung
Jetzt habe ich aber noch zwei Fragen an euch: Frage 1. Ich habe 4 Ic's in der Schaltung (U74HC04_UTC, SN74HC08, CD74HC4075, 74HC74). Nun habe ich mal den Stromverbrauch aller 4 IC's gemessen. Da fließt ein Strom von ca. 25mA (+/- 2mA). Ist das nicht viel zu viel Strom? Mir ist klar, das bei
Michael schrieb im Beitrag #7779830: > Ich habe 4 Ic's in der Schaltung (U74HC04_UTC, SN74HC08, CD74HC4075, > 74HC74). Nun habe ich mal den Stromverbrauch aller 4 IC's gemessen. Da > fließt ein Strom von ca. 25mA (+/- 2mA). Ist das nicht viel zu viel > Strom? Nur die ICs
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Mit BTS7960 bremsen
habt meine Kopf ganz schön zum qualmen gebracht. Ich habe mir auch mal das Datenblatt von dem NXP 74HC244 angeschaut, welcher auf meinem IBT_2 drauf ist. Der schaltet "nur" durch, oder? Eigentlich brauche ich mir über den keinen Kopf zu machen? Ich habe nach der Tabelle 4.4.5 jetzt mal das Ansteuern
habt meine Kopf ganz schön zum qualmen gebracht. Ich habe mir > auch mal das Datenblatt von dem NXP 74HC244 angeschaut, welcher auf > meinem IBT_2 drauf ist. Der schaltet "nur" durch, oder? Eigentlich > brauche ich mir über den keinen Kopf zu machen? Richtig, das ist nur ein Puffer. > Ich habe
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Suche eine Zeitschaltuhr 1 - 60 Sekunden für 500 W- alter Toaster
wie man ja vermuten könnte, da im Analog-Forum gepostet). Es gibt auch alternativ dazu ICs aus der 74HC-Reihe, deren Nummern ich aber nicht im Kopf habe. (Am einfachsten ginge es natürlich digital mit einem beliebigen 8-beinigen Mikrocontroller – entsprechendes Vorwissen und Ausstattung vorausgesetzt
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ATtiny keine Pins mehr frei
und schaltest den Latch wieder aus und kannst deinen I/Os wieder für andere Sachen verwenden. z.B. 74HC573
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Ramfrage 1bit zu 4bit
schrieb im Beitrag #7774676: > Mit welcher Logik kann man das bewerkstelligen? TriState-Treiber wie 74HC125, aber letztlich kommt es (überraschenderweise!) auf die exakte Anwendung an.
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Flip Flop mit zwei Funktionen
Hallo, eine kurze Frage. Ich habe ein 74HC74N Dual D-FF. Im Datenblatt ist mir aufgefallen, das dieses FF nicht nur eine D Eingang hat, sondern auch eine R & S Eingang. Das bedeutet, das ich dieses Flip Flop als D-FF oder RS-FF verwenden
Michael schrieb im Beitrag #7774362: > Ich habe ein 74HC74N Dual D-FF. > Das bedeutet, das ich dieses Flip Flop als D-FF oder RS-FF verwenden > kann? Ja, so ist es.
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ADC MCP37D31 - was ist das für ein SPI-Interface?
Na, so schwer ist das nun auch nicht. Du brauchst ein 74AHC1G125 zwischen MOSI des uC und SDIO des ADC. MISO des uC verbindests Du direkt mit SDIO vom ADC. Die ersten zwei Bytes gehen immer von uC zum ADC. Da schaltest Du G von AHC1G125 auf 0 und damit
durch. Danach hängt es vom RW Bit des Headers ab, ob SDIO Eingang oder Ausgang ist, und Du setzt G des 74HC1G125 entsprechend dem RW bit. Damit unterbrichst Du den Signalfluss zwischen MOSI von uC und dem SDIO-Pin, wenn SDIO Ausgang ist, und MISO bekommt die Daten vom SDIO. Wenn SDIO ein Eingang ist, liest
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IC für MIDI Ausgang
sogar der HC. (74HC125N) Gruß Jobst
Jobst M. schrieb im Beitrag #7771274: > 74AHC125N ... 74HC125N Aber mit einer 3,3-V-Versorgung vertragen sie keine 5 V am Ausgang. > 74AHC07N (den ich so auf die schnelle nicht finde) Es gäbe noch den uralten SN74LS07N. (Braucht VCC
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LCD Display 4x20 zu Graphik Display 128x64
Adapterplatine: Aber eine Lupe. Da wäre ein 4,3" TFT schon die bessere Wahl. 240x64 geht mit SPI und 74HC4094/..HC595, wenn man für /CS und /WR noch SPI-Signale nutzt. Eleganter ist es jedoch, einen µC zu verwenden, der IIC oder RS232 empfängt und das Display schnell ansteuern kann. Ein kleiner AVR würde
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32-bit Shift-Counter
verwechselt, aber macht natürlich Sinn mit dem Shift Register. Als Shift Register nehme ich einen 74HC595PW: https://www.nexperia.com/product/74HC595PW Im Prinzip will ich zu Beginn eines Zyklus alle Ausgänge auf LOW haben, dann mit der CLK einfach ein HIGH über die 32 Ausgänge schieben (führt zu
Bert S. schrieb im Beitrag #7770491: > Als Shift Register nehme ich einen 74HC595PW: Da muß man aber noch ins Ausgangsregister übernehmen, ist also einen Takt zu spät. Als Schieberegister ist daher ein 74HC164 besser.
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Daisy Chain SPI ADC
Beitrag #7769469: > Im Endeffekt brauche ich 20 x 8 ADCs Für >8 Eingänge nehme ich Multiplexer (74HC4051). Um die Multiplexer zu wählen, noch einen 74HC595. Du brauchst also 2 /CS Anschlüsse für das SPI. Für 160 Eingänge: 20 * 74HC4051 + 1 * 74HC595.
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STM32 und 11x74HC595.
Moin, Ich bräuchte mal Hilfe mit einem Code für die Ansteuerung. Ich habe 11 Stück 74HC595, die jeweils 84 LEDs ansteuern, 4 Ausgänge sind leer, die Ansteuerung erfolgt scheinbar mit LSB und nicht mit MSB. Wenn mein Task startet, gehen die LEDs in umgekehrter Reinfolge an und wieder
Daniel S. schrieb im Beitrag #7767921: > vielen Dank für eure Hilfe :) Für die 74HC595 kann man eine SPI-Schnittstelle nehmen, um bequem die Daten in die kaskadierten Chips hineinpumpen zu lassen, aber wenn man das Bitkippen schon selbst per Software macht oder üben will oder von
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Datenblatt zum S3M414C gesucht
durch das synchrone Abtasten maximal die halbe Taktfrequenz am externen Takteingang verträgt. Ein 74HC595 Vorteiler macht das aber mehr als wett.
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Hilfe bei DMX ArtNet-Node-Schaltplan mit Teensy 4.1
es ca. 10mA. Kann er das sicher? Wenn nein, schalte einen Treiber dazwischen, wie in der Vorlage (74HC32). Pin 7 der Optokoppler MUSS mit GND verbunden werden! (ENable, low active). Den Widerstandswert schreibt man 4k7, nicht 4k7R. Das R nutzt man nur für kleine Widerstände, wie 2R2 für 2,2 Ohm.
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Falsch gehenden Quarz erkennen?
wobei ich mich an Letzteres garnicht mehr erinnern kann. Vielleicht irgendeine Schaltung mit 1 MHz HC18 und 74LS04.
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Tft 3,5 direkt mit 5V-System benutzen?
leider nicht dargestellt werden) als es die direkt steckbaren TFTs noch nicht gab. Dort sind NXP 74HC541 verbaut. Das funktioniert auch prächtig da die 541er Input Clamp Dioden haben, auch wenn das die Arduino Ports ein bisschen vergewaltigt. Vielleicht haben es die Ostasiaten mittlerweilen geschafft
Wastl schrieb im Beitrag #7763446: > NXP_74HC541.png Also nicht 5V-tolerant, bzw. kein Unterschied zu den anderen HC-Teilen.
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SPI EEPROM durch lesen kaputt?
Bestandteil zu benennen, die sorgt immer wieder für viel Freude. "Oh, das ist ein NAND". "Ein 74HC00?" "Nein, 2 GByte". Ähnlich wird mit den Begriffen "Kartusche" oder "Aggregat" umgegangen. Gerade die Amis sind da besonders klasse, die haben sogar auf diesem Konzept aufbauende Maßeinheiten
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Zweifarbiges LED ansteuern
etwas über Leuchtdioden, Vorwiderstände und Transistoren oder Logikgatter, insbesondere Inverter. Der 74HC04 fällt mir spontan ein. Der Schaltungsentwurf beginnt damit, heraus zu finden, wie hoch die verfügbare Versorgungsspannung ist (vermutlich 3,3 Volt) und welche Spannung das Signal vom Bluetooth
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OPA548 mit asymmetrischer Versorgungsspannung
typischerweise nur für digitale Ein- oder Ausgänge, und Einschränkungen stehen im Datenblatt (hier z.B. CD74HC4051).
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Frequenz- bzw. Ton- Toff- Limiter bauen
Vielleicht kann man die Monoflops gegenseitig verriegeln usw. Da muss man aufpassen. Nach Datenblatt des 74HCT221 Seite 5/15 6. Functional description In der Tabelle der unterste Eintrag kann das wieder zunichte machen. Ein 74HC423 würde vielleicht besser passen. Ist aber leider retriggerbar. Kann man das 74HC423 durch geeignete Beschaltung "nicht retriggerbar" machen? Könnte einer Lösung näher kommen. Dann noch ein Diagramm. Wie im Beispiel gezeigt: keine Ton oder Toff darf kleiner als 70 µs werden
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Schieberegister mit UDN2981A an Raspberry PI
ich den mit einbaue und die 74HC595 mit 5V betreibe sollte es ja kein Problem geben, oder?
Markus W. schrieb im Beitrag #7754781: > Die 74HC595 hab ich hier jetzt leider schon rumliegen. Hab aber noch > einen KY-051 Level-Shifter rumliegen. Was soll das für ein IC sein? Ich finde den nicht. > Wenn ich den mit einbaue und die 74HC595
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
nicht unbedingt nötig. Ich denke da in erster Linie an die alten Motorola Bords. Ich fing mit 6802 und HC11 an. Beim 6802 war alles auf der Bord. Der HC11 EVB brauchte ein Terminal. Das war alles Maschinen-Nahe. Man mußte die OPCodes direkt als Hex Nummer eingeben. Es funktionierte. Würde ich mir das
100mA. Was machbar waere (mit relativ wenig Aufwand): Der Junior-Computer hat einen 1-8-Decoder (74ls145, OpenCollector). Entferne die beiden RAM-Module, mache ein OR aus K0 - K5 (ein 74LS30 und ein LS01, gibt Dir 6kB RAM) und flansche ein 6264 an (Stromverbrauch 30-40mA active, Standby bei 0.3mA).
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[V] Diverse Halbleiter unbenutzt
AT27C256R-70PU 38 Stk. 1€ M27C256B 26 Stk. 0,50€ ULN2003A 160 Stk. 0.05€ SN74LS640N 14 Stk. 1€ SN74LS645N 13 Stk. 1€ SN74HC393N 17 Stk. 0,30€ OPB620 ca.60 Stk. 1€ TC511000AZ-70 80 Stk. 2€ TC511664BZ-10 40 Stk. 2€ TN87C5-FA 25 Stk. 1€