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Programmer mkII gibt auf
ein Schmitt-Trigger an den Eingängen. Die sind langsamer und daher nicht so störanfällig. Z.B. 74HC14 oder CD4093 (richtig langsam). Die saubere Profilösung dürfte aber differentiell sein (RS-485-Transceiver). Peter
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Selbst blinkender Pfeifer für 5V gesucht
Ein CMOS Schmitt-Trigger Inverter (z.B. 74HC14) braucht lediglich einen Kondensator + Widerstand, um als Ozillator zu fungieren. Wenn man das mit einen NAND baut (4096, 74HC132) kann man den einen mit dem anderen steuern. Wenn man Dioden in der
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SPI und SD-Karte. Anschluss
spannungsteiler für deine spi-ausgänge (*), oder du verwendest einen mit 3v3 versorgten pegelwandler (z.b. 74hc14). nachteil der spannungsteiler ist, dass die maximale übertragungsgeschwindigkeit sinkt, weil sie die flanken verziehen. (*) für den miso kanal brauchst du idr keinen, da die 3v3 als high erkannt
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RS485 Auto-Dir-Schaltung
Board nicht fertig. Fet schaltet zu weich... Dann eher einen Schmitt-Trigger? Gibt es einen hc14 als Einzel-Gatter in SMD? Ein größerer µC wegen einem elendigem Pin :-(
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Dead Time wie bauen?
wahrscheinlich nur noch Chuck Norris... ;-) Mein Vorschlag, falls die Schaltung mit 5 V läuft: 74HC14 nehmen, mit deren Schaltschwelle deutlich unterhalb der halben Betriebsspannung lässt sich mit einfachen Tiefpässen die Unsymmetrie erzeugen. Einmal den Oszillator invertieren, dahinter für beide Ausgänge
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Pwm als Audio speichern
Servos lassen sich ohne Probleme mit den zwei Stereokanälen ansteuern. Eventuell sollte man noch einen HC14 als Pegelkonverter dazwischen schalten.
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Rigol MSO5000
liegt bei ca. 1.0 Volt. Um die die Flanken zu verbessern könnte man noch einen Schmitt-Trigger zB 74HC14 vorsehen. In meiner Schaltung werde ich das aber aus Platzmangel so belassen. Bild 1: Hysterese bei 1.00 Volt Bild 2: Hysterese bei 1.18 Volt Gruß Rolf
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IgorPlug-USB
Welche Kondensatoren du nimmst ist am Ende eine Frage der Bauart. Bei SMD-Q's is das anders als bei HC14/18/33/49/52/U-Typen...etc. Ob Grund- oder Oberwelle usw. Im Zweifelsfalle einfach Datenblatt lesen ;)
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Blaupunkt GAMMA Kassettenlaufwerk entfernen
wieder auf 'Radio', was du vermutlich auch mal möchtest. NE555 muss nicht sein, du kannst mit 74HC14 einen Oszillator mit 3 Bauteilen bauen und den dann mit einem weiteren Gatter des Chips und Diode ein- und ausschalten ('gaten'), denn die Pulse sollten nicht kommen, wenn Play/Spulen oder Insert inaktiv
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LPT Port Galvanisch trennen
forum.zerspanungsbude.net/download/file.php?id=6755&sid=1baf98fc723bdd0b13a0cb67418f719f&mode=view Durch den 74 HC 14 N sollte das parallel schalten ja kein Thema sein... Ich fragte mich einfach ob das mit der Galvanischen Trennung so seine Richtigkeit hat.
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Bauteile die man immer haben sollte sind :
74HC14, denn kann man für sehr viele Dinge gebrauchen, vor allem RC-Oszillatoren und Signalbereinigung.
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Kapazitätsmessgerät mit serieller Messwertübertragung
Man könnte das Signal als Frequenz übermitteln: Am Kondensator ein Oszillator (z.B. 74HC14 , NE555 oder CMOS Version davon) und dann am PC oder so die Frequenz messen.
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Non inverted Optokopplerschaltung
Warum nicht einfach ein Inverter hinter den Ausgang des 6N137? Also ein Gatter von nem 74HC04, 74HC14 oder ähnliches. Oder ein Single-Inverter wie z.B. 74VHC1GT14: http://de.rs-online.com/web/p/logik-standard-gatter/8051548/ Die sind mittlerweile so klein und billig, da kann man die ohne große
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10.0±0.1V aus 5V
Steilvorlage, >fehlte nur der genauere Abschluss. Hatte wir vor kurzen hier, ein Verdreifacher per 74HC14. Mal guggen. http://www.mikrocontroller.net/topic/112608#1004389 >Bezüglich Langzeit-Stabilität bin ich etwas allergisch gegen Potis. >Besser ausmessen und Festwiderstände kombinieren.
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NF-Verstärker als Oszillator verwenden
- dann macht das Ding ein halbwegs symmetrisches Rechteck. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc14.pdf Was sind denn deine Voraussetzungen hinsichtlich Leistungsabgabe/Belastung und Betriebsspannung? P.S.: Pardon, du wolltest ja kein Rechteck. Ein Dreieck kannst du bei der gleichen Schaltung
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DC/DC Wandler für kleine Ströme
Einfach einen Multivibrator mit 10% Tastverhältnis aufbauen und den Motor mit PWM ansteuern: LM555, 74HC14, ... oder irgendetwas anderes, was schwingt.
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Pegelwandler für SPI Flash
74hchc14, oder? Nur >nicht Pin-kompatibel... Nein. Der 4050 verträgt Eingangsspannungen > VCC der, 74HC14 nicht. Außerdem ist der 4050 nicht invertierend. MfG Spess
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Schmitt Trigger o. Spannungsteiler
oder? Oder. Hast du eine Ahnung wie schnell ein Schmitt-Trigger ist? Ein schon leicht ergrauter 74HC14 macht locker 10 MHz++.
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Bauteilidentifizierung Motorola Controller?
aufwändig (Scheibe raus, ganze Seilzugmechanik abbauen, ...) Hab statt dessen aus einem SMD 74HC14 und dem Quarz einen Oszillator gebaut und das Signal in OSC1, dem Eingang am µC, eingespeist. An OSC2 (Oszillator-Ausgang) entsteht dennoch wieder das lückende Oszillatorsignal. Habe das provisorisch
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Digitalsignale über 3m Kabel
Der Treiber ist bislang ein 74HC14, der +/-25mA kann
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Komparator gesucht bis 20 Mhz
Schau Dir mal Digital-Schmittriger an. z. B. 74HC14 oder ähnlich. Eingangsoffset kann man mit Widerständen machen.
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Frage zu Potentialen bei Brückengleichrichtung
der Pegel auch bei ungünstiger Last >klein genug für eine logische Null bleibt. Nimm einen 74HC14, das sollte passen. MFG Falk
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Suche komparator für 400kHz Signal
.400kHZ und ich Suche einen Komparator der damit >kein Problem hat und nicht allzu teuer ist!! 74HC14, per Spannungsteiler den Eingang auf Vcc/2 hängen (2x10K) und über 100nF einkoppeln. Macht locker auch die zehnfache Frequenz. MFG Falk
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Schmitt Trigger oder Transistor?
ein digitales High Signal um. Eine Umwandlung benötige ich ja eigentlich nicht. Habe mir mal ein 74HC14 angeschaut bin mir aber nicht sicher ob mit das weiterhelfen kann. Zweite möglichkeit wäre eventuell ein Transitor. Dieser schaltet die Kollektor-Emitter Strecke durch, wenn an der Basis-Emitter
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Optokoppler mit 1500Hz PWM betreiben
die saturated switching time relevant, Datenblattangaben mit 1k an 5V für TTL Signal (also nicht 74HC14 sondern 74HCT14 als Empfänger, die meisten uC Eingänge verhalten sich so) dein 5mA Optokoppler ist der langsamste, schafft aber 100kHz.
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Magnetschalter/Stromstoß-Elektronik
| | | +---)----------------+ | | | | 74HC14 | |S | +--|>o--10k--+--|>o--+----|I P-Kanal MOSFET | + | | | | Batterie | | 470k | | - | | _ | | + |
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Jura F90: Touchpanel spinnt
handelt sich hier wohl um ein kapazitives Panel, die beiden kleinen Chips sind wohl Schmitt-Trigger 74HC14, der MDT-Chip stellt mich jedoch vor Probleme. Ebenso kann ich das gelbe Bauteil (Kondesator, welcher Wert??) nicht eindeutig identifizieren. Ich habe in jedem Fall vor, die beiden Elkos zu tauschen
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Wo bauteil bestellen...
Und was spricht gegen zB ein 74HC14 ? Hex Schmitt Trigger. Gibt's bei Distrelec. Wie Sand am Meer, ab 53 Rappen.
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PWM Wert verringern
1N4148 +--|>|--+ PWM -|S>o-+ +--|S>o-- PWM-5% +---R---+ 74HC14 | C | GND R und C passend dimensionieren, ungefähr 2k2/100nF. Die Schaltung ist natürlich nicht auf 1% genau.
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Ersatz für cd4035
mal dazu, welche Betriebsspannung die Schaltung verwendet. Zum 40106 fällt mir sofort der 74HC14 ein. Aber nur bis 5V. Den 4035 kenn ich auswendig nicht. Schreib mal, was der für ne Funktion hat, dann macht das Nachdenken mehr Spaß. (Nein, ich werde das nicht raussuchen) Gruß, J
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Woher Impulstrafo für S/PDIF bzw AES/EBU?
habe ich für den S/PDIF Ausgang an meinen Bassverstärker mit 5 parallelgeschalteten Gattern eines 74HC14 angetrieben und hate auf der Sekundärseite ein perfektes normgerechtes Signal, das der Rechner problemlos geschluckt hat. Vanye R. schrieb im Beitrag #7381642: > Was macht man eigentlich heute noch
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Push-Pull Schaltung
empfehlen. Wenn Du nur nen bischen mehr Leistung brauchst, kannst Du auch mehrere Glieder z.B. von nem 74HC14 zusammenschalten. Sowas nehm ich z.B. gerne als Mosfet-Treiber. Für mehr Leistung gibt es dann diskrete Mosfets, entweder als N+P-Päärchen in einem Gehäuse oder einzeln.
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Nulldurchgang erkennen
Reichelt-Katalog CTR(%) genannt liegt beim 4N35 bei 100%. Um also die Spannung am Eingang des Schmittriggers 74HC14 unter V low zu ziehen (2,5V bei HC?) müssten Primärseitig auch 2,5mA fließen Dardurch kann es sein, das du den Nulldurchgang nicht exakt erwischt. Es kann natürlich sein, das deine Schaltung davon
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Phototransistor: Schaltgeschwindigkeit erhöhen
Man könnte einen oder zwei hintereinandergeschaltete Inverter mit Schmittriggereingang wie 74HC14 nachschalten. Das verändert die Langsamkeit der Glühlampe nicht, macht den Schaltvorgang für nachgeschaltete Einheiten kürzer.
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Feuchtigkeitssensor für Arduino?
findest Du einige interessante Infos dazu, darunter bspw. den Schaltplan (der aus kaum mehr als einem 74HC14 IC und zwei Widerständen besteht). Wenn Du ein paar Wochen warten kannst: Aus China geliefert bekommt man fertige kapazitive Feuchtesensoren schon für ca. 60 Cent. Einfach strom anschliessen, das
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Suche einfachste Schaltung, um aus einem Taster einen Schalter zu machen
-+------------------- | +---)----------------+ | | 74HC14 | +--|>o--10k--+--|>o--+--- | | _ 1M | +--o o--+ | 100nF ------+----------------+-----
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Problem mit Freilaufdiode
- Ein HC14 ist kein MOSFET-Treiber und der BUZ11 hat eine ziemlich hohe Gateladung. Lies: Der Ein/Auschaltvorgang dauert etwas. - Ein BUZ11 ist kein logic level Typ. Bei 5V fängt er grad erst an. Das verschärft
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5V aus 1,5V-Primärzelle
Frequenzen kein Problem sein. Ich habe es noch nicht getestet, aber probier mal ob ein Oszillator mit 74HC14 an 1,5V läuft. Bei 2V habe ich das schon mal gemacht. Aber wiso verwendest du nicht 2x 1,5V Batterien ?
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Gleichlauf Regelungs Frage
Der ist zwar schnell sollte aber gehen. Wuerde aber den 74HC14 bevorzugen. Was hast du denn sonst da? Eventuell einen NE555 um damit ein Signal zu erzeugen. Oder einen weiteren uC. Kenn den Inhalt deiner Bastelkiste nicht.
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Schmitt-Trigger-Schaltung
Eventuell hat er ja ein 74HC14 oder 74HC132 Die koennen mehr Strom liefern Gruss Helmi
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Komperator-Schaltung aus Digitaltacho aus den 80ern
Es müsste höchstwahrscheinlich ein TA75393 sein. - Der Ausgang des Komperators geht an einen TC74HC14 Schmitt-Trigger. - Wenn ich ein Digital-Signal direkt an den Schmitt-Trigger angebe, funktioniert der Tacho. Das Problem liegt also mit Sicherheit an dem Komperator. - Die Art des Eingangssignals
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Infrarotempfänger Pollin mit SILAN SM3385 Chip
Rot - Plus Schirm(?) - Masse Weiß - Eingang (geht zumindest an den Eingang eines 74HC14-Gatters) MfG Spess
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T Flip Flop Problem
neben der "On Gate" Buchse müssten die Inverter als Schmitt-Trigger ausgeführt sein (ich hätte 74HC14 genommen). Vielleicht gibt es ja einen zum 4049 pinkompatiblen Schmitt-Trigger Inverter, so daß kein Redesign notwendig ist. Aber wie oben schon geschrieben wurde, passt der langsame 4000er-CMOS Ausgang
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50MHz Clock mit 74AC161 durch 5 teilen
Kondensatoren und Widerstände aussen herum, für das Loop-Filter. Dann noch ein paar Gatter (AC14, HC14) zum Verteilen des 50MHz Signals. Schon ist das vorgeschlagene TTL-Grab weg-gezaubert. Der ADF4002 kostet nur ein paar Euro. Ja, man braucht einen (kleinen) Mikrocontroller dazu.
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Mindestflankensteil bei Schmitt Trigger
Schalte doch einfach mal einen echten Schmitt Trigger, z.B. 74HC14, zwischen Schalter und vor den Clock-Eingang.
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SPI Verbindung wird durch Zündspule gestört
einbauen, das ist das kritischste Signal. 100 Ohm + 100pF sollten für einen ersten Test reichen. Ein 74HC14 mit 2 Gattern in Reihe ist dein Freund. Im Zweifelsfall auch für das Datensignal, sind ja genug Gatter vorhanden.
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ATtiny45 verfused
Wenn Du noch einen Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingang hast (z.B. 74HC14), kannst Du Dir auch schnell einen Oszillator bauen. Gruß Dietrich
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Defekt durch Kurzschluss an einer eigentlich kurzschlussfesten Motorbrücke
doch ein XOR Gatter, das beide Schalter verknüppert und am Ausgang die Betriebsspannung für den 74HC14 liefert. Wenn ein Schalter low ist und der andere high, wird am Ausgang des XOR ein high stehen. Wenn beide high sind (Motor aus) ist auch am Ausgang des XOR ein low. Wenn beide Schalter low sind, ist
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6N137 mit PNP Transistor am Ausgang zur Invertierung
invertierte Schaltfunktion. Deshalb habe ich mir zwei Möglichkeiten ausgedacht, entweder hänge ich einen 74HC14 als Inverter da dran, oder ich verwende einen PNP Transistor. Es werden Signale von 1-2uS übertragen, also recht kurz. Kommt da der Transistor noch mit oder ist das für den schon zu schnell und ich
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Fotodioden beschalten
ist schon sehr grenzwertig, bis zu langsam?! Ausserdem brauche ich dazu 3!! Bausteine: NE555, 74HC14 und TS912 (siehe Anhang) Gibts jemand, der Verbesserungsvorschläge hat? ich verzweifel langsam. Dachte nicht, dass Fotodioden so verkompliziert werden können. Mein Hauptproblem ist halt, dass ich