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[teilweise gelöst] HC-05 über AT Commands parametrieren
programming, you should add terminator (“ENTER” or “0x0d 0x0a”) to the program. It’s different from HC-04 and HC-06 (They don’t need terminator). Wie gesagt, über den Serial Monitor funktioniert es ja einwandfrei. Ich habe es jetzt teilweise hinbekommen. Irgendwie scheint was im Sendepuffer zu hängen
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ESR-Meßgerät
Hallo max, ich hab mir auch so ein Ding gebaut (die einfache Version, nur mit 74HC04 statt dem 4069), echt supernützlich. Der Diodentyp ist recht egal, nur etwas Leistung sollten sie abkönnen, z.B. 1N400X oder 1N540X. Die Dioden sind nur dazu da um die Schaltung zu schützen falls der
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Digital-Analog-Umsetzer (10V -> 1mV Auflösung)
Logik-Gatter die mit konstanter Spannung versorgt werden, um die Rechteckamplitude konstant zu halten (74HC04 z.B.). Ein aktiver Tiefpaß 2.Ordnung filtert und verstärkt das Signal auf 0 bis 10Vmax. Da hier 12dB/Oktave gedämpft werden, reicht als Grenzfrequenz 1/2^7 der Signalrequenz. Das sind in diesem Fall
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DMX an XMC 1100
Provisorium irgendwie machen, das >möglichst einfach aufgebaut werden kann? Ja. Nimm einem 74HC04 oder 74HC00, damit kann man einen RS485 Sender für Armen bauen. Siehe Anhang. Für einen Laborbetrieb reicht das.
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Ist dieser quarzoszillator für meinen Baustein geeignet?
Rechtecksignal erscheinen. Wenn das Signal stärker belastet wird, kann man noch einen Puffer wie z.B. 74HC04 dran schalten. Zu 3: Schauen, ob PH0 und PH1 die Signale am Quarz sind, oder bereits weiter verarbeitete fertige Rechtecksignale. Gibt es eine Beschreibung dazu? Eines von beiden ist dann ein Output
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Schnelle TTL-Ansteuerung einer LED, f>1MHz
gezeichnet, sondern ein MOSFET. Nimm mal statt dem LS125 (dessen OE keinerlei Sinn macht) einen HC04 und lass in beiden Fällen R7 weg. Der Trick wäre wohl bei beiden Schaltungen, den Transistor die LED nicht ganz ausschalten zu lassen, sondern knapp unter der Helligkeit zu halten, die für den
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SPDIF/PCM über 3W Luxeon LED -> Treiber für MOSFET gesucht
Das ist doch gigantischer Pfusch, in offenbar grober Unkenntnis über Elektronik. Ein 74HC04 ist NICHT der geeignete Bausteim um +/-0,5V in 0V/5V umzusetzen. Einene bipolartarnsistor schliesst man NICHT ohne Basisvorwiderstand an. Eine LED leitet NICHT in Sperrichtung. Eine Reihenschaltung
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Computergeriatrie MC6821 an Z8 im externen Speicher?
des U8820, Port 10..17, R/W ist direkt mit R/W des U8820 Verbunden, /DS des Prozessors über ein HC04 Gatter mit E und /CS2 des 6821 hängt an einem 74HC138 der die Adreßdecodierung erledigt. Das sollte genügen und auch von den Zeitbedingungen her prinzipiell passen, ich benutze das erweiterte Timing
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Viele Slaves am SPI
vermindern mit dem Einsatz von Treiberbausteinen? Und was für Treiber brauche ich? Reichen einfache 74HC04? Oder gibt es andere Vorschläge? Vielen Dank für eure Hilfe.
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Erprobte Schaltung für DCF77-Modul von Pollin
Grunde nicht geht: Was spricht denn dagegen, hinter das Modul noch einen Treiber wie z.B. den 74HC04 (6 Inverter) oder 74HC14 (6 Schmitt-Trigger-Inverter) nachzuschalten? Die müssen nur gut abgeblockt werden, weil das DCF-Modul etwas störempfindlich ist. Oder im einfachsten Fall einen Transistor-Inverter
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PWM auf Minuspol (-V) zu PWM auf Pluspol (+V) wandeln
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 (z. B. BS170) lötest, ginge das auch [1]. Wie bereits geschrieben, benötigen
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Raspberry Pi mit 74595 Schieberegistern
hintereinander schalten.. Ok, das hört sich ja gut an. Ich hätte ansonsten auch noch ein paar 74HC04, die ja auch jeweils direkt 6 Inverter beinhalten. Was genau erhoffe ich mir denn eigentlich vom Schmitttrigger? Wenn der besser das ankommende Signal "erfasst" bzw. etwaige Störungen ignoriert,
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10Mhz Clock veiteilen…
Sind auch auf wenig Jitter getrimmt. Ja nach Anforderung tut es wahrscheinlich auch ein ordinärer 74HC04, je ein Gatter pro Ausgang. MFG Falk
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Einschwingreserve bei Quarzoszillator
geringe Lastkapazitäten arbeiten, die die Gatterlaufzeiten nur unwesentlich erhöhen sollte. Ein 74HC04 hat eine Gatterdurchlaufzeit von 9nsec, ein 74HCU04 von 7nsec. Sollte dieser geringe Unterschied wirklich einen so großen Einfluß haben? Könnte es nicht eher sein, daß die höhere Ausgangsimpedanz
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großen Hubmagnet mit FET Schalten
Schaltzeiten schätzungsweise um die 1..2ms. Wenn das zu langsam ist, einen kleinen CMOS Inverter ala 74HC04 oder so dazwischen schalten. Dann schafft man problemlos 100ns und weniger, das begrenzende Element ist dann sowieso der Optokoppler. >Normale Transistoren haben aber in der Leistungsklasse recht
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LCD Anzeige macht Probleme
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.
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DDS und AD9850
Und was soll das Uebertakten ? Des Uebertakten willens ? Um zu protzen ? Probier doch mal einen 74hc04 zu uebertakten. Leute, die auf's Uebertakten reinfallen merken den Unterschied eh nicht. Und nach 10 minuten ist der chip kaputt. Da lohnt sich die Arbeit nicht. Besser einen anderen verwenden, der
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Schieberegister (4094) hängt 3. Bit falsch.
| | | 74HC04 | +-------------------|>o--------------------o WR |
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Zwei Schieberegister auf zwei Platinen: Gleicher Takt + Flachbandkabel
Invertierung :-). Wenn du den Takt schon im μC invertieren kannst, dann reicht auch ein normaler Inverter - HC04 z.B. > - Angenommen, ich würde so eine Taktverteilung für 2 Senken aufbauen - > kann ein uC Pin allein bei so einer Beschaltung dann als Taktquelle > dienen? Oder schafft der das nicht? Ja, bei
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Attiny2313 + LM7001 + Bascom - Wer kann helfen?
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 und
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Zweifarbiges LED ansteuern
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 Chip
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4 V, 30 A für 50 µs
Konstantstromquellen zusammen. Dabei nimmt man aber keinen OPV als Treiber sondern ein einfaches CMOS-Gatter ala 74HC04. Das ist ausreichend genau. Emitterwiderstand passend dimensionieren. Wenn man das Dann stern/kreisförmig anordnet, bekommt man auch sehr wenig Induktivität rein, bei 10 Stromquellen parallel sowieso
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Relaxiert ein idealer Schwingkreis in einen Grundzustand?
einer Reihenschaltung vieler einzelner LC-Glieder simulieren. Einen Oszillator aus 5 Invertern 74HC04 kann man auch auf verschiedenen Frequenzen anregen. Die Freqeunz beim Einschalten ist unbestimmt.
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LCD-Modul EPSON ECM-A0428 von Pollin
dann noch: 74HC32 Quad 2-input OR gate http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT32_4.pdf 74HC04 Hex inverter http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT04.pdf 74HC00 Quad 2-input NAND gate http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT00.pdf Dieser Wust an Logik dient vermutlich einerseits
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Z80 Board Identifizierung
kompatiblen Bausteine verbastelt. Als Decoder ein 74HC138, dann noch ein 74HC14 Inverter (besser wäre HC04, den kann man auch als Taktgeber einsetzen) und ein Oder-Gatter 74HC32 (IORQ/MRQ,RD,WR). Also zum Mutmachen: Kein Hexenwerk, sowas aufzubauen - einfach an die vorhandene Literatur halten. Allerdings
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DCF-Signal auswerten
Ansonsten >eben ein Leitungstreiber (u/i-Schaltung eines OpAmp). ??? Ein einfacher CMOS Puffer mit 74HC04 reicht dicke. MFG Falk
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Logiksignale nur durchlassen, falls nicht mehr als eine 1
geeignet, dann kann der MC immer nur einen >Ausgang aktivieren. 3x74HC148 + 3x74HC138 + ein paar 74HC04 für die Invertierungen. Alles ohne Programmieren und abstürzende uCs. MfG Falk
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Atmel Studio 7 schnarchlangsam
Atmel Release Notes: https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiykqHc04vLAhUFZw8KHZMsBxEQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.atmel.com%2Fimages%2Fatmel-yyyyy-atmel-studio-7-release-notes_release%2520note.pdf&usg=AFQjCNHjHDyxrLbpoXMwzO2FEC-v99qGCQ&cad=rja Sollte man sich generell
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Funktionsgenerator - Ausgangsstufe Rechteck
Für das Reschtecksignal lohnt sich aber ggf. auch noch ein 2. Ausgang, etwa über Logic IC wie 74HC04 (mehrere parallel, ggf. auch 74AC04). Das gibt sehr steile Flanken, und ein extra Triggerausgang für's Oszilloskop ist immer hilfreich. Da gibt es verschiedene Lösungen. Bei den sehr hohen Frequenzen
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5.1 Verstärker bauen (paar Fragen und Bauteilalternativen)
denn möglich eine Bluetooth Audio übertragung "einfach so" umzusetzen!? Ich hätte das btm222 und das hc04 modul da. Die sind ja per TxD und RxD am uC angeschlossen nur wie geht es da weiter!? Im Netz finde ich nichts darüber.
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Welche ICs aus der 74HC Reihe sollte man als Grundaustattung auf jeden Fall Zuhause haben?
lernen, in Kombination flexibel HC14 Schmidt Trigger, z.B. als Oszillator, ggf. auch als Ersatz für HC04 HC74 2 D-Flipflops , z.B. für einfache Teiler, sync.-Schaltung HC595 als Port Erweiterung HC4053 als CMOS Schalter In der Regel sammelt sich etwas sowieso an, weil man etwa geplante Schaltungen
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kennt jemand einen "guten" schnellen current-mode OpAmp für IR-Datenübertragung
. Der bringt wenn es sein muss auch mal 40mA an einem Pin. Wenn dir das zu brutal ist, nimm ein 74HC04, schalte alle Gatter parallel und fertig ist dein Treiber für Arme, dem kann man schon mal 100mA zumuten. Dann bekommt man mit hoher Wahrscheinlichkeit ein sauberes 1 MHz Signal (= 2 Mbit/s).
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Selbstgebauter Klasse D Audio Verstärker ist stark am Rauschen
Vorverstärker und Dreiecke Generator LM386N-1 - Als Vorverstärker eingestellt auf ein Gain von 20. 74HC04 - Um das Signal vom LM393 zu invertieren. IR2113 - Als MOFSET Driver für die beiden Mosfets. Der Schaltplan ist nicht von mir selbst sondern von GreatScott: https://www.youtube.com/watch?v=3dQjIeYoIdM
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DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?
soll. Bei 10 Digits in 1s müßte der ja auf 0,1ns auflösen. Wenn ich aber z.B. 10MHz hinter einem 74HC04 abgreife, habe ich typisch 7ns Anstiegszeit. Betrachtet mit 0,1ns Auflösung sind die 7ns ja fast Gleichstrom. Wie soll man darauf so super genau triggern können? Abgesehen davon wird auf den 7ns noch
und haben dann auch in dieser Größenordnung Rauschen. > Wenn ich aber z.B. 10MHz hinter einem 74HC04 abgreife, habe ich typisch > 7ns Anstiegszeit. Naja. Wenn man auf 1ns auflösen will, muß man schon etwas schnelleres nehmen. Ansonsten mißt der Interpolator die Zeitdifferenz zwischen zwei Flanken
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Buzzer Lautstärke steuern mit Transistor
deinen Buzzer übrig. Da hast du auch wieder recht. Selbiges gilt auch für die Variante mit dem HC04. Er soll deine Kollektorschaltung nehmen, dann ist Ruhe ...
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Suche Bauteil für Ortung per Schall
immer so. Als Geber benutzten wir eine Anordnung von 4 Piezohochtönern als Sender und normale (HC04) Empfänger mit AGC. Wir haben auf 433Mhz ein hartes OOK Signal übertragen und mit dem Start des letzten Bit den Ultraschall Burst gesendet. Der Burst wurde von einem 35kHz Oszillator, induktiv hochgespannt
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Meinung zu dieser Produktidee?
Schaltung wo nicht ein paar Singlegates oder mal ein D-Flop drauf ist. Aber klar, ein ausgewachsenes 74HC04 oder sowas hab ich schon lange nicht mehr gesehen oder selber verwendet. Ausnahme sind da noch Schieberegister. Die haben sich ganz gut gehalten. Also etwas Logicverstaendniss ist wichtig. Sowohl
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E 10x 74HCT00N 10x 74HCT86N 10x 74HCT08N 10x
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WS2811/WS2812 aus der Ferne steuern + Stromversorgung
Ok, danke. Schmitt Trigger hab ich da. 74HCT244 hab ich da. 74HC04 hab ich. Also damit liesse sich schon was anfangen. Der 74HCT244 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/145505-da-01-en-74HCT240_241_244.pdf kann bis zu 35mA pro Pin, dann
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Touch bauen, suche günstigere alternativen
Batterien werden. da muss ich aber noch sehen wie das mit dem laden funktioniert. wlan? ne bluetooth, hc04 oder btm222 wird es werden.