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ISP programmer variable Spannung Zielsystem wie MK2
so gelöst, Siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/503518#new Ich habe hier einen Treiber 74HC126 verbaut. Siehe dort die Blaue Leiterplatte, Stromlauf ist auch dabei. Hier gibt es die Möglichkeit, den Treiber aus dem Target zu versorgen. Bei mir funktioniert das im Bereich von ca. 2,5 -
den Test bei 6,5 Volt beendet, das ist dann schon außerhalb dem was im Datenblatt vom Atmega 168 und 74HC125 steht. Das sollte eigentlich für alles ausreichen.
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Benötige Tip zum Address kodieren.
1111 1111 5432 5432 BUS -|- RAM 0101 | --01 0x1 0110 | --10 0x2 0111 | --11 0x3 1000 | --00 0x0
Logikgatter. Oje, Gatter hat dafür noch nie jemand genommen. Adreßdekoder hat man früher mit 74HC688, 74HC138, 74HC139 gemacht.
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LC Display ansteuern.
Funktioniert? Ich habe auf der Platine wo das display drauf ist auch noch andere bauteile wie zb. PC74HC377T 2x und PC74HC541T und auf einer anderen Platine einen NM27C256Q und einen Siemens SAB 80C535-N und dann noch mehrere kleine IC´s
schrieb: > Ich habe auf der Platine wo das display drauf ist auch noch andere > bauteile wie zb. PC74HC377T 2x und PC74HC541T und auf einer anderen > Platine einen NM27C256Q und einen Siemens SAB 80C535-N und dann noch > mehrere kleine IC´s Willst du nun das Display betreiben, oder die ganze Platine
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Messdaten von Messgerät ohne Software abfangen
Hardware > verwenden. Wie würdest Du dann das Protokoll implementieren? Mit ner Schaltung aus "74HC" oder per FPGA? mfg
~Mercedes~ schrieb im Beitrag #5387949: > Mit ner Schaltung aus "74HC" oder per FPGA? Einzeltransistoren sind auch eine Altenative.
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Modellbauer braucht Hilfe bei Schaltung mit Mosfets
beide Eingänge). b verwendet das zweite Monoflop des 74HC123, an einen Eingang kommt das Signal von a, an den anderen das PCM Fernsteuersignal, so dass nur wenn ein Signal länger ist als das andere das MonoFlop ausgelöst wird. Es muss mindestens 0.1 Sekunde
zum servo schalten willst, das PCM Signal oder den Servotester. Umschalten kann man mit vielen, ein 74HC00 würde das erfüllen so wie du deine Logischaltung gezischnet hast, aber ich würde einen 74HC158 oder CD4053 dafür nehmen
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Einfacher Mischer für DCF77-Superhet gesucht
B e r n d W. schrieb im Beitrag #6894408: > Nicht CD4066 sondern 74HC4066! Die liegen da nicht einfach rum, die > wurden extra für Mischerzwecke angeschafft. Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066?
>> Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066? niederohmiger und schneller 74HC4066 Ron <50 Ohm, je nach Betriebsspannung und 2 parallelen Schaltern, <20 Ohm. Takt vom Kontrolleingang zum Ausgangssignal: 30MHz
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Bipolare LED und uC mit Transistoren
Nimm 2 Inverter z.B. 74x04. in Reihe schalten und die LEDs an von Ausgang 1 zu Ausgang2. Widerstand nicht vergessen. Dann genügt auch ein Port.
) nehmen? Sind 6 Bauelemente an Stelle von 2 oder 3 bei Aufbau mit Logikgattern (Widerstand und 74HC00/SN74LVC2G00 bzw. 2x 74LVC1G00)
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Verdrahtung Levelshifter
Trickschaltungen nutzen. Für unidirektonale Signale eines SPI nimmt man unidirektionale [[Pegelwandler]]. 5V->3V3 74HC4050 und für den Rückweg ein 74HCT125, ggf. auch als Einzelgatter.
#5272880: > Für unidirektonale > Signale eines SPI nimmt man unidirektionale Pegelwandler. 5V->3V3 > 74HC4050 und für den Rückweg ein 74HCT125, ggf. auch als Einzelgatter. Auf den MicroSD-Readern hat der Chinamann einen LVC125 drauf. Sollte ich mir vielleicht mal ins Lager packen.
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[V] Bauteile in grösseren Mengen abzugeben
Projekt übriggeblieben, und stehen daher zum Verkauf. SRAM K6F1008V2C-YF55 TSOP32/S ca. 4800 74LVC373APW TSSOP20/S ca. 1200 LP2984IM5-3.3 SOT23/S ca. 250 DIODE BAT54 SOT23/S ca. 18000 Quarz 20MHz 16pf HC49S/S ca. 9500 Buchse 10P SUYIN 127150FA010XX09YX
mächtig sein. So nochmal die aktuallisierte Liste SRAM K6F1008V2C-YF55 TSOP32/S ca. 4800 74LVC373APW TSSOP20/S ca. 1200 LP2985IM5-3.3 SOT23/S ca. 250 DIODE BAT54 F SOT23/S ca. 18000 Quarz 20MHz 16pf HC49S/S ca. 9500 Buchse 10P SUYIN 127150FA010XX09YX
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Schaltplan für Digitale Uhr gesucht
Beim Nachbauen fertiger Schaltungen lernt man nicht viel. Schnapp Dir ein paar Logik-ICs (z.B. 74HC00, 74HC08, 74HC02) und bilde damit Grundschaltungen nach und analysiere sie. Z.B. diese nette Schaltung im Anhang. Was wird wohl passieren, wenn man den Taster betätigt? Und falls Dir Löten zu
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Ic's verbauen. Grundlagen
und ein paar Taster noch dazu und eine Rolle Draht für die Verbindungen. Als ICs so zum Spielen: 74LS00 (4xNAND), 74LS04 (6xINV), 74LS08 (4xAND), 74LS32 (4xOR), dazu noch 74LS74 (2xD-FF), 74LS390 (2xDEC-CNT), 74LS590(8Bit BIN-CNT) und was Dir noch so einfällt. Können auch die HCT-Typen sein, was es
reicht es als Angabe, einfacher und eindeutiger wäre die Typenbezeichnung gewesen. Ich nehme an, ein 74HC00 oder ist es gar ein 4011? Egal, CMOS-ICs sind in einer anderen Technologie gefertigt als die alten Standard oder LS-TTL ICs. Die Eingänge sind hochohmig und regagieren so schon auf statische
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Alternative zu FP2800 | Eigenbauvariante
paar Schieberegistern lösen, zusammen mit gegenseitigem Lockout der Treiber kommt man dabei mit einem 74HC00, sechs 74HC595 sowie je drei ULN2003 sowie UDN2981 hin." Quelle: http://www.fingers-welt.de/wiki/index.php?title=FlipDot Wie ist der 74HC00 in der Schaltung einzusetzen? Und warum nur drei von
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LED im Abstand von 15min einschalten
[/c] Mit einem NE555 alleine wird es nicht gelingen. Man braucht mindestens ein Schieberegister (74HC164). Ausserdem mag der NE555 keine 15 Minuten Impulse (1MOhm + 1MOhm + 470uF) und der erste Impuls hat eine andere Zeit als die nachfolgenden Impulse, mit genau 15 Minuten wird das mit ihm also nichts (aber mit dem CD4536 schon, wenn auch nicht Quartz-genau). [pre] CD4536 74HC164 +---+---------+------+------+-- +5V | | | | | 100n | +-----+ | +-----+ LED | | | | +---|A QA|--1k--|>|--+ 0:!5 +---(------|R | | |
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Zwei Schieberegister in Reihe: Denkfehler?
/* Hallo, ich schicke Daten an zwei hintereinander geschaltete 74HC595 8-Bit Schieberegister an deren Ausgänge LEDs hängen. Nix besonderes eigentlich. Die Schaltung funktioniert, der Code ebenfalls - allerdings immer nur ein Mal. 1. Schieben rein: 0x0001 raus
3,3V Ausgänge und 5V 74HC Eingänge passen nicht sehr gut zusammen. 74HCT oder die im Schaltplan aufgeführten 74LS wären passender. Teste die 595er mal mit 3,3V. Oder den PIC mit jenen 5V, die er laut Datasheet offiziell
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2 Verbindungen (RS232, LTP) aber nur eine darf funktionieren
So, hätte diesen gefunden. 74HC157 :: 4x2/1 MULTIPLEXER der müsste eigentlich Passen, oder?
ground. Das verstehe ich nicht... > Kann das so funktionieren bzw. passt die Entprellung? Nein! 74HC00: Pin 5 = Low -> Pin 6 = High -> Pin 2 = High -> Pin 1 wird direkt auf Pin 3 abgebildet (invers) mit allem Prellen. Sonst: Eingänge von CMOS-Schaltkreisen (auch unbenutzte) nie offen lassen wegen
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Mega16->74HC595->ULN2003A macht Probleme
! Zur Hardware: ATMega16 -> 74HC595 -> ULN2003A -> LED-Bar 74HC595: Pin Verbunden mit 1 QB ULN2003A IN2 2 QC ULN2003A IN3 3 QD ULN2003A IN4 4 QE ULN2003A IN5 5 QF ULN2003A IN6 6 QG ULN2003A IN7
@Christop CPHA und CPOL stimmen nicht, das 74HC595 arbeitet anders. Setz mal beides auf 0. Ausserdem ist dein Schlaf Funktion Mist, lass den Unsinn mit den Floating Point Zahlen! Normale INT sind hier das Mittel der Wahl. MfG Falk
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Fernsteuerung mit IR
duty cycle kommen. Ein R/C-Oszillator kommt also nicht in Frage, ein schnellerer Quarz mit einem 74HC4060 auch nicht wegen der 10%, da müsste ich evtl. noch einen 74HC123 dahinter schalten. Was schlagt Ihr vor?
passende Quarzfrequenz heraussuchen und mit einem programmierbaren Teiler die die 56 kHz erzeugen (per 74hct4060 + 74hct74 und ein paar Logikdioden machbar) Ausgangsfrequenz könnte z.B.11,059MHz sein (häufig gebrauchte Quarzfrequenz), geteilt durch 187, es entsteht 56,14 kHz Mit einem atmega8 gehts
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ADC mit Schieberegister und LEDs
Hallo zusammen, ich bräuchte dringend bitte Hilfe. Ich soll 8 LEDs mit einem Schieberegister (74HC595) verwenden. Anschließend sollen die LEDs die Stellung des Potentiometer angeben. Programm: MPLAB X IDE; C-Programmiersprache; PIC 16F18446; Compiler: XC8 Header Datei: [c] #ifndef Schieberegister
rechter Anschlag ! alle LEDs leuchten). Nutzen Sie zur Umsetzung dieser Schaltung das Schieberegister 74HC595
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80515 Monitor, keine Verbindung
natürlich noch gedreht werden. In die 28-polige Fassung kommt das RAM (62256), in die 14-Polige kommt der 74 HC/HCT08. Natürlich hab ich die 74LS08 massig hier, die HC/HCT muß ich erst bestellen. Das Layout wird noch erweitert, um LCD, LED, Taster, Spannungsversorgung ... So brauch ich die µC Platine nur
besseren Mon finde. das Layout werd ich dann auch noch umstricken, müßte eigentlich alles mit nem 74HCT00 machbar sein. Ich stells rein wenns fertig ist. Jetzt liegt die Platine so vor mir, bei RAM sind zwei beine weggebogen, und zwei TTLS hängen in Strippen dran :) . THX NEW
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Arduino 8Bit Timer für 100ms Intervall verwenden
Hallo Zusammen, ich möchte über einen Timerinterrupt alle 100ms drei 74HC595 Schieberegister mit Daten befüllen. Wie könnte ich das mit einem der beiden 8 Bit Timer lösen? Alles was ich bisher dazu gefunden habe, benutzt dafür den 16 Bit Timer. Den kann ich aber nicht nutzen
@Sebastian V. (n8falter74) >ich möchte über einen Timerinterrupt alle 100ms drei 74HC595 >Schieberegister mit Daten befüllen. Kann man machen. > Wie könnte ich das mit einem der >beiden 8 Bit Timer lösen? Kann
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8 stellige 7 Segment anzeige
Wenn Dir der 7219 zu teuer ist und Du eh multiplexen willst, nimm einfach 2* 74HC595 (Segmentregister, Digitregister) am SPI, 8*pnp (BC560) + 8 Widerstände als Segmenttreiber und 8*npn (BC368) als Digittreiber. Kostet Dich dann insgesamt 3 Portpins (SCK, MOSI, Strobe). Peter
folgendermaßen aussehen (hab ich leider nicht mehr [§*@%&# Festplatte]) : PORTB läuft auf die EIngänge eines 74HC245 (8bit Bustreiber). Die Ausgänge gehen dann über 8 Widerstände (90,9 Ohm) an die Einzelanoden der LED-Anzeige (die Anzeigen müssen gemeinsame Kathoden sein, sonst muss das ganze angepasst werden)
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SD Karte via ATmega644 und SPI ansprechen
: 0x00, Empfangen: %x\n",spi_transmit(0x00)); printf("Gesendet: 0x00, Empfangen: %x\n",spi_transmit(0x00)); printf("Gesendet: 0x00, Empfangen: %x\n",spi_transmit(0x00)); printf("Gesendet: 0x00
("send: 0x00, recv: %x\n",spi2_transmit(0x00)); printf("send: 0x00, recv: %x\n",spi2_transmit(0x00)); printf("send: 0x00, recv: %x\n",spi2_transmit(0x00)); printf("send: 0x00, recv: %x\n",spi2_transmit
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Schieberegister über zwei Ports
Du willst ja Daten ausgeben. Das kann man mit einen C4094 (MC14094B) machen; andere nehmen auch 74HC595. Für Deine beiden Portleitungen reicht auch ein 74xx164, der an seinen Ausgängen während des Schiebens immer "Müll" erzeugt.
Datenblattpokal gewonnen ;) Hmm dann muss ich eben noch einmal bestelln aber dann nehm ich gleich das 74HC595. Shift Register Clear Input ist ja low aktiv und kann ich ja dann einfach auf Vcc legen wenn ich nicht noch einen pin extra zum löschen verwenden möchte. Und dann brauch ich natürlich noch einen
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Speicher-Oszi
Osziprogrammchen muss ich mir noch schreiben. @noob Der ADC hat seine Datenleitungen an den freien Pins des 74HC245 und seine Taktleitung ist ADC_CLK. Der HC245 trennt den ADC vom Bus, damit die Werte dann vom AVR aus dem Speicher gelesen werden können. Der Speicher wird einmal etwas verzögert vom Takt auf schreiben
Frag mich auch, was da los ist, eigentlich hab ich nur den Adresszähler ausgetauscht. Der HC590 sollte doch eigentlich schneller arbeiten als der HC4040. Scheint aber doch eher umgekehrt zu sein.
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Alte FMZ-Zentrale 6800 mit Z84
2Y0 <-> 8400, RFHS ??? 2Y1 <-> 8420, CE 2Y2 <-> 8430, CE 2Y3 <-> 8400, HALT 1G <-> 74LS00, 5A und 5Y <-> RAM, A11 2G <-> 74LS00, 2A und 2Y <-> 1G Ist das eine alternierende Umschaltung? Erscheint das sinnvoll und nachvollziehbar? Bei den anderen Dingen geht es die nächsten
ggü. meinem Zwischenstand. Es ergibt sich nun für den HCT139 ein etwas klareres Bild: 1G: 74LS00,5A und 74LS00,5Y hängt an MREQ der CPU 2G: 74LS00,2A und 74LS00,2Y hängt an IORQ der CPU 1A: CPU,A14 1B: CPU,A15 2A: RAM,A3 2B: RAM,A4 1Y0: ROM,CE (Korrektur zu oben
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EADOGM162W-A-Anzeige mit XMEGA
LCDCtrl_M(LCD_m1,$70 or LC); // Booster aus, Contrast C5 & C4 LCDCtrl_M(LCD_m1,$50 or HC); // Contrast C3, C2, C1 & C0 LCDCtrl_M(LCD_m1,$38); // 8 Bit, 2 Zeilen, InstructionSet 00 End DOGM_Contrast;[/code] Achtung für 5V
instruction set 01 LCD_Command(0x70 | LC); // Set lower contrast bits (C3-C0) LCD_Command(0x50 | HC); // Set higher contrast bits (C5-C4) LCD_Command(0x38); // Function Set: 8-bit, 2-line, instruction set 00 } void LCD_Command(unsigned char cmd) { PORTC.OUT &= ~(1 << RS); //
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Was gehört in ein gutes Bauteile-Sortiment?
Wiedereinsteiger schrieb im Beitrag #3924106: > Die 7400er sind out of date oder? Also 4000er CMOS Serie. Die 74xx00er aber nicht. xx = HCT, HC ... > Welchen Logik Typ würdet ihr bei CMOS nehmen? HCT, AC, LS, ... Ich würde HC nehmen.
Die 7400er sind out of date oder? Also 4000er CMOS Serie. Die 4000er sind noch obsoleter als die 74er... > Welchen Logik Typ würdet ihr bei CMOS nehmen? HCT, AC, LS, ... Vor allem HCT bzw HC. LS braucht man für Reparaturen und für die Verbindungen zur Aussenwelt, wenn man sich den ESD-Schutz
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Teiler durch 1,953125
Die Schaltung mit 74HC soll 13GHz und mehr schaffen? Sind die Bausteine wirklich so schnell? Und denke an HF-gerechtes Layout. ;)
Sebastian Hepp schrieb im Beitrag #2106082: > Die Schaltung mit 74HC soll 13GHz und mehr schaffen? Sind die Bausteine > wirklich so schnell? Und denke an HF-gerechtes Layout. ;) Georg (TO) schreibt doch: >Mein Vorteiler der durch 512 teilt, kann das auch bei GHz-Frequenzen
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8 Tasten, aber nur 3 Pins
Marco Schramm wrote: > Da gibt es doch bestimmt eine "Standardlösung" dafür? Ja, 74HC165. > Wird allerdings > eng mit nur 3 Pins, oder? Nein, 3 reichen. Peter
Für 7 Tasten täte es auch ein Prioritätsencoder 74HC147 oder 148, ab 8 sind es 4 Leitungen
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Brauche Tips beim Oszikauf
>TTL (74LS10) Dachte mir's schon halb, nahm aber an dass sowas heute kaum noch einer hat... >dafür vorgesehene Krokoklemme, ~10cm insgesamt. Das erklärt schon vieles. Habs gerade bei mir mit HC14 nachgestellt
>Nein, immer noch der 74AC00. Respekt... ... aber wenn ich bei mir die 20MHz Bandbreitenbegrenzung am Oszi Einstelle sieht mein Bild perfekt glatt aus ohne jegliche Überschwinger und ich ahne garnicht welche Monster da
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Eingangspegel 3,3V am 5V Eingang, dauerhaft erkannt?
bei ihnen der Stromverbrauch zu bei Eingängen die so halb rumhängen. Das ist wie der Unterschied 74HCT00 zu 74HC00. Man kann das Problem mit Hardware lösen: Ein pull up Widerstand nach 5V hebt 3.3V über die Ausgangsschutzdiode auf 4V an, ausreichend als logisch high. Oder ein 74HCT04, wandelt
dass deine schreibfaule Abkürzung Analog Comparator bedeuten soll und nicht Alternating Current oder 74AC00) kann auch gehen, aber du brauchst für ihn eine Vergleichsspannung um 1.4V, vielleicht hat der ominöse Prozessor ja eine 1.25V Referenz.
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Uhr-Schaltung
Bei 56 Ohm fließen da 52mA, also über das doppelte der erlaubten max 25mA. Nimm einfach einige 74HC595 mit 330 Ohm je Ausgang und treibe damit die LEDs direkt (auch die Sekunden-LEDs). Helligkeit per PWM über den Enable-Eingang. Das macht dann insgesamt 4 IO-Pins zum MC. Die Zähler, Dekoder
korrigiert (jede Anzeige hat: 3,3V mit 30mA pro Segment). Ich muss zugeben, dass ich das mit dem 74HC595 nicht wirklich verstanden habe. Werde es mir noch irgendwann mal genauer anschauen müssen, aber werde denke ich mal vorerst diese Methode beibehalten und eventuell in der nächsten Version optimieren
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Regler für Heizungslüfter
klappen. Wir Verrückten programmieren uns dazu einen Mikrocontroller, aber man kann auch mit einem 74HC14, einem Kondensator, 2 Dioden und einen Potentiometer einen PWM Modulator bauen: http://soundation.blogspot.de/2012/07/pwm-using-cmos-74hc14-switching-method.html http://www.robotroom.com/PWM4
Schaltpläne? Liege ich richtig in der Vermutung, dass der zweite (NE555) besser ist als der erste (74HC14) einfach, weil er komplexer ist? Ich kenne zwar das Prinzip der Pulsweitenmodulation, aber viel mehr auch nicht, deshalb kann ich diese Frage nicht gut einschätzen. Kriegt man mit allen drei
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PIC - ORG?PCLATH - ich kapiers einfach nicht =(
IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en011102 wenn's interessiert, ich schiebe die Daten in das 74HC4094 8-Bit Schieberegister (http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4094%2523STM.pdf;SID=159DLYL9S4AQ8AAH2G4VAeafe7ab38ea1b106514b1fa17a3112b3) Danke für Hilfe
. org 0x00FF Zeile1 movf letter,w addwf PCL,f retlw B'00011000' ;A . . . ;Rest der Tabelle [/pre] und wenn die Tabelle bei 01FF angelangt ist dann in PCLATH 0x02 einlesen
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Wahrheitstabelle zu logic konvertieren.
ersten Beitrag nicht aufgeführten Eingangskombinationen don't-care? Wenn ja, dann löst ein halber 74HC153 das Problem.
ersten Beitrag nicht aufgeführten Eingangskombinationen > don't-care? Wenn ja, dann löst ein halber 74HC153 das Problem. Nein, es sind noch einmal genau soviel in eine andere Richtung. Ist es mit zwei halben 74HC153 zu lösen, und wie?
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Zwei Impulsverzögerungen mit NE556?
Komparatoren, die viel Außenbeschaltung benötigen. Wesentlich flexibler sind da echte Monoflops, z.B. 74HC123. Für die 2 Impulse könnten 2 * 74HC123 reichen, jeweils 1 Monoflop für die Verzögerung und einer für die Pulsdauer. Eine Lösung mit µC ist jedoch deutlich flexibler. Ein µC könnte auch noch
schrieb im Beitrag #5461875: > - Nutzbar dürfte der NE556 sein Nö. Wenn, dann richtige Monoflops (74HC123, CD4538).
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[V] SMD ICs (RS232, RAM, FLASH,.)
2N3904) (SOT 23) (Transistor, general purpose, NPN) 3,- Euro (0,01 Euro/stk) 200x Philips 74HC4053D (SO 16) (dreifacher 2-Kanal analog MUX) 35,- Euro (0,18 Euro/stk) 50x STM TL062CD (SO 8) (Dual Op-Amp, low power, J-FET input) 5,- Euro (0,10 Euro/stk) Versand je nach Menge
3000 davon brauchen würde. Die Rolle kommt da neu leider schon deutlich billiger. > 200x Philips 74HC4053D (SO 16) > (dreifacher 2-Kanal analog MUX) > 35,- Euro (0,18 Euro/stk) Habe ich derzeit keine Verwendung dafür. > 50x STM TL062CD (SO 8) > (Dual Op-Amp, low power, J-FET input) > 5,-
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[S] 2-3 Zählerbausteine 74HC4040 oder ähnliche
Servus Bastelfreunde! Ich suche 2-3 Zählerbausteine 74HC4040 oder vergleichbare Typen. Kann mir jemand ein Paar dieser Bauteilchen anbieten? SMD wäre schön aber DIL16 ist auch ok. Frage noch dazu: Zählt dieser Baustein schon einfach die Impulse an PIN
Dazu benötige ich auch noch 3 AND-Bausteine wie den 4-Fach-AND "74HC08" Wieder schön als SMD aber auch als bedrahteten in Ordnung. Vielen Dank, mfG T-G-läser
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schon wieder ein LCD_Thread
abgekupfert. Da wird das Display mit 8 Bit angesteuert, bekommt aber von µC nur 4 bit. Dazwischen sorgt ein 74HC595 für die fehlenden bits. 1. Diese Methode ist im Tutorial nicht behandelt. Hat das irgendwelche vor- oder Nachteile? 2. Mein Controller ist natürlich mal wieder keiner von denen im Tutorial sondern
Display HD44780 kompatibel ist, dann ist die Ansteuerung mit einem Schieberegister ganz einfach. Das 74HC595 ist dazu aber nicht so gut geeignet, man braucht dann noch einen 4. Draht für das Latch. Besser ist ein 74HC164. Hier ein fix und fertiger Beispielcode: http://www.mikrocontroller.net/forum
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8-Bit CPU Selbstbau
%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74LS00%253Fdcmp%253Ddsproject%2526hqs%253Dtd%2526 Viel Spass und ich freue mich auf das erste "Hello world" :-)
Udo K. schrieb im Beitrag #7453564: > 74HC würde ich heute für sowas aber nicht mehr verwenden. LVC ist z.B. > deutlich schneller. Fahrschule auf einem Ferrari SF-23...
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
Beispiel ist der Pentibumm. :) Vermutlich sind die aeltesten 4000er die sparsamsten welchen. Fuer die 74HC sieht es also eher schlecht aus.
für 125°C und maximale Versorgungsspannung. Zu pauschal: Im von Dir verlinkten Datenblatt zu sn74aup1g04 wird sehr wohl zwischen 25° und 85° differenziert. Und in https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc00a.pdf wird sogar zwischen 25°, 85° und 125° unterschieden. Niklas G. schrieb im Beitrag
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Wie Taktlücke erzeugen ?
Lück schrieb im Beitrag #5297058: > Würde es mit einem Monoflop 74HC123 gehen ? Im Datenblatt sehe ich aber > irgendwie nur den Ausgangsbereich in Mikrosekunden, ich benötige aber > maximal 320 Nanosekunden. Kannst du völlig vergessen. Du gehst die Sache falsch
Hi, die vier Impulse Auslassung könnte ein 74HCT163 Synchronzähler bewerkstelligen. (Synchronzähler deswegen, weil die schneller sind als Asynchronzähler.) Und weiter ...hätte jetzt an eine NAND-Logik mit 74HCT00 gedacht. Damit lässt sich eine
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Atemga32 als Inverter
Hallo, in meiner Schaltung muss ich ein Signal aus einem Mux (74 HC4067) Pin 1 invertieren. Da ich in der Schaltung einen Atmega32 verwende wollte ich damit das Signal invertieren. PortD Pin 4 soll der Eingang und Pin 5 der Ausgang für das invertierte Signal sein
einem Nadelimpuls gleicht und damit kommt offenbar der Atmega32 nicht zurecht. Habe ein Gatter eines 74HC00 dazwischen geschaltet und als Ausgang ein ordentliches Rechtecksignal erzeugt. Das erkennt jetzt der Atmega. Ok, dann nochmals danke und bis zur nächsten Frage.
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11110000 im Schieberegister rotieren lassen
Erfolg wenn du ein Schieberegister wählst welches sich initial mit deiner Sequenz laden lässt, also das 74HC165
erste Stufe umzuschalten. Kostet ungefähr ein komplettes wahnwitzig komplexes 4-Gatter-Monstrum á la 74LS00. Läßt sich aber sicher auch auf ungefähr 100.000 andere Arten realisieren, wenn man versteht, was man da eigentlich tut...
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Problem mit Ansteuerung MAX7221
und "P2OUT &= 0xFD; // Setze Chip Select 74HCT244 low" "P2OUT |= 0x02; // Setze Chip Select 74HCT244 low" Kommentar falsch? Poste mal die max7221.h
Projekten ein und er läuft wie dumm. Hier mal mein AVR-GCC Code: [c] u8 display_ram[8] = { 0x00, 0x00, 0x62, 0x62, 0x40, 0x00, 0x62, 0x20 }; static void spi_write( u8 bh, u8 bl ) // write 2 bytes { SPDR = bh; while( !(SPSR & 1<<SPIF) ); // wait until done
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LEDs über I²C ansteuern
Ein 74HC595 kostet 30 Cent, macht 4,80 in Summe. Old School baby!
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2094672: > Ein 74HC595 kostet 30 Cent, macht 4,80 in Summe. Old School baby! Dimmt aber nicht so schön, es sei denn man gibt ordentlich Kiloherzen drauf :)
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Suche Quelltext für ATTiny12
Ich habe hier vor, etwas mit dem 74HC164 zu bauen. Früher habe ich damit Lauflichter gebaut, aber das wurde mit der Zeit langweilig. Jetzt hab ich einen ATTiny12 und dachte mir, ich könnte damit mal 74HC164er ansteuern.
solltest Du nicht den Resetpin verwenden. Schalte einfach alle 3 Register hintereinander und lasse den 74LS00 weg. Für Up und Down, nimm die Interrupt-Inputs (INT0, T0), dann kann man Zählen und Anzeigen getrennt machen (maximale Zählrate etwa 50kHz). Soll der Zähler bei 64 stehenbleiben ? Du willst
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Hilfe bei der Programmierung eines Adventskalenders
Ich > brauche nur ein Ein- und Ausschalten eines Pins alle 24h. Klingt nach Schieberegister (3 * 74HC164). Deren Einschaltzustand ist allerdings unbestimmt. Man sollte daher auch noch den Resetpin oder Datenpin mit rausführen.
Peter D. schrieb im Beitrag #6608817: > Klingt nach Schieberegister (3 * 74HC164). Deren Einschaltzustand ist > allerdings unbestimmt. Man sollte daher auch noch den Resetpin oder > Datenpin mit rausführen. Sind aber nur noch zwei^^ Zum Einschaltzustand muss ich mal bei
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CW-Empfang mit Direktmischer
selbst schon einiges rausgefunden. >V4066D (CMOS-Schalter) habe ich noch vorrätig Falls das ein 74LV4066 ist, hat er vermutlich ähnliche Daten wie der 74HC4066. >wenn man den LO auf "40m" laufen läßt >und nur den Eingangskreis auf 20m umschaltet Das geht so nicht. Du mußt den Vorkreis und den
MW-Einstrahlung abzublocken. >>V4066D (CMOS-Schalter) habe ich noch vorrätig > Falls das ein 74LV4066 ist, hat er vermutlich ähnliche Daten wie der > 74HC4066. Auf den ICs steht leider nur V4066. Schalte damit hin und wieder Signalleitungen in NF-Verstärkern. Jetzt kommt aber ohnehin der 602
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Computergeriatrie MC6821 an Z8 im externen Speicher?
Datenport 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
wofür man diese großen PIO-Monster braucht. Als ich noch mit Z80 (U880) gebastelt hatte, habe ich 74LS541 (DL541) als Input und 74LS374 (DL374) als Output verwendet.