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74HC595 EMV-Probleme
Elektroniker. Ich habe mir eine Steuerung gebaut welche mit einem AVR ATMEGA168 die Schieberegister 74HC595 ansteuert. Am 74HC595 hängen die Treiber ULN2803 mit Relais und Freilaufdioden. Die Ansteuerung usw. klappt wunderbar. Wird allerdings eine (meist) induktive Last über die Ralais eingeschaltet, dann spinnen die 74HC595 rum. Werden die Relais ohne Last geschaltet, dann funktioniert alles wunderbar. Vermutlich liegt es daran dass die 74HC595 recht nah an den Relais verbaut sind. Folgende Sachen habe ich
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Pegelwandler 3,3V -> 5V
Es sollte auch mit HC-TTL gehen , a la 74HC245 (bidirektional) oder HC244 (uni ) http://ics.nxp.com/support/documents/logic/pdf/family.hcmos.specification.pdf Wobei bei den Inputs zur 3,3 Volt logic Begrenzerwiderstände
Pegelwandlung angesprochen wird! Ich würde bei einer Wandlung von 3,3V-Logik auf 5V-Logik einfach einen 74HCT-Treiber nehmen (hier: 74HCT365, aber die -244 oder -245 sollten leichter beschaffbar sein). 74HC-Typen sind nicht geeignet, weil die Input-Schwellen zu knapp sind.
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Einige Fragen zu Schieberegistern
Wie wäre es denn mit 74HC573N da gibts du die Daten parallel aus und sagst welcher Baustein das Speichern soll, danach das gleiche mit dem nächsten Baustein, überträgst also erstmal alle Daten in mehrere Latches, wo das ganze
Will jetzt auf keinen Fall mit Dir hier herumstreiten, aber Thomas O. hat nicht ein Schieberegister 74HC595 gemeint sondern einen 74HC573N. Glaube kaum, das der 74HC573N ein Schieberegister ist, den man mit 5 Leitungen steuern kann... Deshalb hab ich auch geschrieben: >Hi. Klingt gut, ist aber wieder
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Frequenz Teiler/Generator für 640Hz +-1Hz Toleranz gesucht
3.2768Mhz könnte man mit 74HC390 durch 20 teilen und dann nochmals mit einem 74HC393 durch 256 (mit 74HC393). Dann wär man genau bei 640Hz +-0%. Sind halt auch 2 Teilerbausteine. Aber müssten doch kleiner als ein CPLD sein -
50. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=SER3310-ND Teiler IC: 1x74HC390 Oszillator: Ideal 74HCU04 oder als Alternative 74HC04 da besser beschaffbar Oszillator -- /5 -- /5 -- /2 = 640Hz
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74HC299 8-bit PIPO Shift Register
Hallo Leute, Ich hab ein Problem, ich bin dabei einen 10x10x10 LED Cube zu bauen und arbeite mit einem MBED Controller der nur 26 Ports hat die ich programmieren kann. Deswegen hab ich mir den 74HC299 8 bit shift register geholt, bin damit aber komplett überfordert
Wie willst du die LEDs ansteuern? Ist dir klar, dass der 74HC299 max. 25mA pro Pin liefern kann, 50mA gesamt und dass wenn du den Cube 1:10 multiplext, die LEDs mit 10mA gleich hell wie mit 1mA continous sind. [[Bildformate]]
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LED blinken abgewöhnen
3.3V Versorgung | 74HC14 1N4148 74HC14 LED passender Anschluss der bisherigen LED --|>o--|>|-+--+-|>o--|>|-+ | | |
Versorgung > | > 74HC14 1N4148 74HC14 LED > passender Anschluss der bisherigen LED --|>o--|>|-+--+-|>o--|>|-+ > | | | >
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LM3914 in digital ?
Matthias T. schrieb im Beitrag #7367850: > Am besten ohne MCU? Aufwändig. Während ein 74HC192 das Zählen übernehmen kann, müsste ein 74HC42 die 0-9 in 10 Leitungen decodieren und du brauchst eine Entprelliung der Taster z.B. über 74HC13 weil der auch gleich mit den TERMINAL COUNT Ausgängen
Michael B. schrieb im Beitrag #7367896: > Während ein 74HC192 das Zählen übernehmen kann, müsste ein 74HC42 die > 0-9 in 10 Leitungen decodieren und du brauchst eine Entprelliung der > Taster z.B. über 74HC13 weil der auch gleich mit den TERMINAL COUNT
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Rauschen an CH74HC4046AE PLL
Pll-Problem schrieb im Beitrag #6106522: > ich habe aktuell ein Problem die CH74CH4046 PLL ordentlich zu betreiben. glaube ich gerne, sowas gibts nicht ich fand zwar CD74HC4046 und Verwandte HCT, 54er aber weder CH74 noch 74CH Pll-Problem schrieb im Beitrag #6106522: >
Der Chip heisst CD74HC4046 nicht CH74HC es wurde zwar berichtigt, aber immer noch falsch ;)
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Selbsthaltung MOS4013
mA raus! Für deine LED mit 1K brauchst du 3mA, für den Transistor 4,3mA. Merkt er was? Nimm ein 74HC74, dann klappt das. MFG Falk P S Um das mit dem 4013 zum Laufen zu kriegen, ändere mal R1 und R2 auf jeweils 4k7 oder 10K.
Und warum läuft es plötzlich? Was hast du gemacht? 74HC14 ist besser.
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VHDL Verzögerung in process
Grad mal das Datenblatt vom 74HC08 angeschaut.. Bau gleich mal zwei Waitstates ein : )
dem gegebenen Problem: - die Schalter SW0 und SW1 gehen direkt auf die GPIO Pins der Eingänge des 74HC08. - Der GPIO Pin des Ausgangs des 74HC08 geht direkt auf eine der LEDs Fertig. Kein Takt und nix. So kannst du alle 4 Zustände live probieren. Wenn du die Verzögerung messen willst geht das
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LED-Matrix Pong
ein Spannungsabfall an den Treibern und FETS von 2V einkalkuliert. Als Schieberegister wurden die 74HC595 verwendet, wobei hier 2 davon kaskadiert wurden. Der Spaltenmultiplex ist realisiert über einen 74HC161 einen synchronen 4Bit Binärzähler, der seine "Zahl" ausgibt an den 74HC4514 einen nicht
Da ich den obigen Beitrag nicht editieren konnte. Nachtrag: Der 74HC138 ist doch invertierend. Wir wollen doch aber das Gegenteil. Dann doch eher der 74HC238, wenn ich richtig sehe...
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bitte Review: Signalkonverter Füllstandsmesser
Bernd schrieb im Beitrag #7999147: > einem Latch 74HC573 Latch ... Im Schaltplan zeigst du einen 74LS573. Da der ESP8266 auf deinem Wemos D1 Mini mit 3,3V arbeitet, sind seine Signale für die Ansteuerung des mit 5V betriebenen 74HC573 etwas grenzwertig
Bernd schrieb im Beitrag #7999712: > Ich habe den Schaltplan aktualisiert. Jetzt hast du einen 74HC573 drin, doch keinen 74HCT573?
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Wie viele Elkos in Schaltung verteilen ?
Maße davon ab, welche Logik-Familie verwendet wird. Bei TTL-Schaltkreisen war es üblich, pro 3-5 IC 10µF einzusetzen, bei LS-TTL pro 10 IC. Bei HC und HCT kommt man normalerweise nur mit 100nF pro 1 IC aus. MFG Paul
Paul B. schrieb im Beitrag #4650523: > Bei TTL-Schaltkreisen war es üblich, pro 3-5 IC 10µF einzusetzen, bei > LS-TTL pro 10 IC. Es *war* üblich. > Bei HC und HCT kommt man normalerweise nur mit 100nF pro 1 IC aus. Und das sind dann *natürlich keine* Elkos.
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Mahldauer einer Jura Kaffeemühle mit einem NE555 verkürzen
Ein Impulsverkürzer mit 74HC132 braucht viel weniger Bauteile.
Also der Vorschlag mit dem 74HC132 sieht gut aus, ich habe mir mal welche bestellt. Und vielen Dank für die Hilfe.
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20 Schalter über wenig Leitungen
. https://de.wikipedia.org/wiki/Schieberegister Drei kaskadierte Parallel-In-Serial-Out a la 74HC165 und drei kaskadierte Serial-In-Parallel-Out a la 74HC595. Dazu brauchst du noch einen Taktgeber und ne Mimik, um die Latch-Clock-Signale zu erzeugen. Zwischen beiden Einheiten brauchst du drei Leitungen
> Drei kaskadierte Parallel-In-Serial-Out a la 74HC165 und drei > kaskadierte Serial-In-Parallel-Out a la 74HC595. Dazu brauchst du noch > einen Taktgeber und ne Mimik, um die Latch-Clock-Signale zu erzeugen. > Zwischen beiden Einheiten brauchst
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digitaler Umschalter
verbreitest. Zum Thema: Digitalsignale können durch Multiplexer umgeschaltet werden, u.a. sind das (74HC) 151, 153, 157 . Geeignet wären auch (74HC) 138, 139.
> Zum Thema: > Digitalsignale können durch Multiplexer umgeschaltet werden, u.a. sind > das (74HC) 151, 153, 157 . > Geeignet wären auch (74HC) 138, 139. Wie bereits gesagt: Möglich ist das, aber was sind die Vorteile? Gruss Harald
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Bistabile Kippstufe mit nur 1 Taster
+-----------+-- > | | > | +---)----------------+ > | + | | 74HC14 | > Batterie +--|>o--10k--+--|>o--+---an/aus > | - | | | > | | | 1M > | | | _ | > | | +--o o--+ >
mehr als 2mA durch die LED fliessen lassen, und nur 2.1V rot und grün betreiben. Als IC reicht ein 74HC2C14 in SOT363 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT2G14.pdf [pre] LED +3V -|>|-+ rot | 470R | an/aus--+ | 470R grün | GND -
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CD4049 in rauscharm, gibts das?
ungebufferter sein (zumindest lt. DB ist es > einer). Das UB steht für unbuffered. Bei den 74HC findet man diese Typen als 74HCU, beispielsweise den 74HCU04.
A. K. schrieb: > Bei den 74HC findet man diese Typen als 74HCU, beispielsweise den > 74HCU04. Also der 74HCU04 ist auch ein CMOS-Inverter, der ungebuffert ist? (kenne mich mit Digitalbausteinen wenig aus, sorry) Dachte,
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Pegelwandlung 3.3V zu 5V in "schön"
#7366624: > OK Leute, vielen vielen Dank für die konstruktiven Beiträge! > > Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. Tja, dann hast du wohl die wesentliche Lektion NICHT verstanden. Ein HC kann bei 5V Betriebsspannung mit 3,3V NICHT sauber angesteuert werden. Deshalb nimmt man einen HCT!
#7366624: >> OK Leute, vielen vielen Dank für die konstruktiven Beiträge! >> >> Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. > > Tja, dann hast du wohl die wesentliche Lektion NICHT verstanden. Ein HC > kann bei 5V Betriebsspannung mit 3,3V NICHT sauber angesteuert werden. > Deshalb nimmt man einen HCT!
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Porterweiterung mit Schieberegistern: wie entstören?
möglichst nahe zwischen VCC und GND der hc595 Die Werte liegen in der Regel zwischen 10nF und 100nF. Geht nicht so genau, Hauptsache der Kondensator ist da! Sag, ob's geholfen hat...
> [[Pegelwandler]]. Nach Prüfung der Schaltung habe ich festgestellt, daß die verwendeten ICs (74HC4066, 74HC595N, 74HCT238) allesamt auch mit 5V betrieben werden können (74HCT238 soll sogar). Um weiterhin nur mit einer Versorgungsspannung (nun 5V statt 3,3V) auszukommen, müßte ich die 5V auf
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Chipsuche Lasercontroller
Text vom Chip ablesen und herrausfinden, dass es sich anscheinend um ein Schieberegister handelt. 74HC165D H????9021 TnD?938W Die Fragezeichen konnte ich nicht entziffern. Der Chip ist in einem Controller eines Lasers für einen 3D Drucker verbaut. Es ist ein Lotmaxx SC-10 Shark v2 Leider
Ist ein 74HC165 - hier ein Bestellink: https://www.tme.eu/de/details/74hc165d.653/schieberegister/nexperia/
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Wie kann man Rechteckimpluse verlängern?
. Kennt jemand ein Bauteil, das diese Eigenschaften aufweist? Ich habe nur noch den die IC'S 74HC423/4538 gefunden. Dort sieht es ähnlich aus wie beim 74HC123.
so würde ich das auch interpretieren. Aber Druckfehler ist es keiner. Steht 2. Datenblättern vom 74HC123 so und im Datenblatt vom 74HC423 @Klaus Hört sich auch nicht schlecht an. Wieso gerade AC? Allerdings ist bei dem Ansatz die Verzögerung sehr stark von der Gatterlaufzeit des Delaygatters
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Frequenzerzeugung
1) DDS mit Logik ICs aufbauen. Dazu brauchst du einen 8bit Addierer und ein 8bit Latch. (z.B. 2 x 74HC283 und 1 x 74HC273). Und einen festen Takt mit 51.2 kHz. 2) PLL benutzen z.B. 74HC4046 und einen 8bit Teiler. Hier benötigst du eine feste Frequenz von 200 Hz, die dann von der PLL entsprechend
Maxim B. schrieb im Beitrag #7526133: > Nur kannst du hier entweder genau 200 Hz-Schritte machen oder 10 kHz bis > 20 kHz Umfang, aber nicht beides gleichzeitig. Oder sollte der Code > mindestens 7 bit haben [...] Doch: Intern muss der für DDS/PLL sowieso von 6 auf 7-Bit ge-offsettet werden. 2x 74HC283
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D-FF On/Off-Schaltung: Entprellen
wäre das was man Power-On-Reset nennt. Du kannst die Taste entprellen +5V | 1k 74HC14 | +--10k--+--|>o-- | | Taste 100nF | | Masse Masse und an CLR des FlipFlops eine Power On Reste Sc haltung klemmen. +5V | 10k | +-- /CLR |
Also so: +5V | 1k 74HC14 | +--10k--+--|>o-- | | Taste 100nF | | Masse Masse Geht's nicht, die Spannung fällt nicht tief genug um zu schalten, nur ca. 2.8 V. Und bei der letzten Schaltung
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Must Have 47er Logikbausteine
? externe parallele IO-Erweiterungen sind out. > 74xx244 > 74xx374 veraltet (blöde Pinbelegung) besser 74HC573, 74HC574, braucht man aber kaum > 74xx540 wozu? > 74xx595 und als Gegenstück (Eingangserweiterung) den 74HC165 > 74xx4094 macht doch das gleiche, wie der 74HC595 > 74xx4017 wozu? Wie wärs noch mit Zählern: 74HC161 74HC393 Analogmultiplexer sind auch ganz praktisch: 74HC4051 > xx4011 > xx40109 > xx4517 > xx4049 > xx4050 Hochvolt-CMOS
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IR Sender -> Reichweite erhöhen
fehlt mir die Erfahrung. Einen 1Mohm Widerstand für den Transimpedanzverstärker brauchst Du, einige 10k als Spannungsteiler für halbe Betriebsspanung. einen HC14 als Trigger zwischen TIA und FlipFlop.- Für den Sender noch einen LOW-ESR Elko oder Keramik 100µF/4V zum Puffern der Betriebsspannung.
Bauteilauswahl ist es noch enorm schwierig zu wissen was falsch und richtig ist) http://www.reichelt.de/74HC-14/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3140&artnr=74HC+14&SEARCH=HC14+ http://www.reichelt.de/74HCT-74/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3440&artnr=74HCT+74&SEARCH=74HCT74+ http://www.reichelt.de
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Toggle-Schaltung
werden eindeutig Schmitt-Trigger Gatter benutzt, während du den 04er einsetzt. Nimm wenigstens den 74LS14 oder besser den 74HC14, bei CMOS klappts auch mit 10k oder 100k oder 330k...
Eingangsspannung am rechten Gate bestimmt! So wird die Schaltung mit Schmitt-Trigger Gates (z.B. 74HC14) bei gedrückt gehaltenem Taster zum Rechteck-Oszillator, wenn R1 gegenüber dem Widerstand am Kondensator (=R2) zu groß ist. Ohne Schmitt-Trigger (z.B. 74HC04) wird sich dann eher ein undefiniertes
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Gatter mit Ausgngsstrom >40mA gesucht
dran, keine anderen Logikgatter. Ein Optokoppler braucht in den seltesten Fällen 40mA, gängig sind 10-20mA. Das bringen die 74HC08, muss man nur den Vorwiderstand passen wählen. Fertig.
keine > anderen Logikgatter. Ein Optokoppler braucht in den seltesten Fällen > 40mA, gängig sind 10-20mA. Das bringen die 74HC08, muss man nur den > Vorwiderstand passen wählen. Fertig. FULL ACK. Wenn wie gesagt die Spannung auf 3.8V einbricht (je 0.6V pro Gatter), dann kriegen die HCPL0453 gut
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Spannung umpolen
Segmente nur beim Umschalten bestromt werden. Daher versuche ich jetzt mit jeweils zwei Ausgängen von 74HC595 einen TDA2030 als OPV Komparator zu schalten (mit +12V und -12V). wenn nach dem Umschalten ( der Segmente) die Ausgänge des 74HC595 wieder auf hochohmig gesetzt werden, sollte da am Ausgang vom
Falk M. schrieb im Beitrag #6810173: > Daher versuche > ich jetzt mit jeweils zwei Ausgängen von 74HC595 einen TDA2030 als OPV > Komparator zu schalten (mit +12V und -12V). wenn nach dem Umschalten ( > der Segmente) die Ausgänge des 74HC595 wieder auf hochohmig gesetzt > werden, sollte da am Ausgang
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High Pegel des PCF8574 durch 74HC04 nach Reset vermeiden
High schaltet und somit meinen ULN durchschaltet. Dies möchte ich vermeiden und dachte deshalb an 74HC04 Inverter zwischen dem PCF8574 und dem ULN2803A. Leider werde ich aus dem Datenblatt des 74HC04 nicht richtig schlau bzgl. des Eingangsstroms. Welchen Strom benötigt der Inverter vom PCF8574?
das war genau das was mir gefehlt hat! Mich würde aber trotzdem interessieren, wo du das mit den 10nA aus dem Datenblatt rausgelesen hast? Ich hab mein Datenblatt Link mal geposted: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT04_3.pdf Möchte ja net dumm sterben ;-) Wenn das
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PC Parallelport Splitten
Beide Karten funktionieren jeweils super an einem PC Parallelport. Nun habe ich den Splitter aus 6 x 74HC194 einem 74HC04 Spannungsregler 7805 und zwei Kondensatoren zusammengebaut. Ein bit des PC Parallelport ist an dem 74HC04 angeschlossen und per Software wird hier eine "Clock" realisiert. Bei 3 74HC194
Eingang direkt an dem "Clock"-bit verbunden. Bei den anderen 3 ist der "CP" mit einem Ausgang des 74HC04 verbunden. Die Pins MR, S0 und S1 auf High. Ansonsten sind die Paralleleingänge des 74HC194 mit den restlichen bits des Parallelports verbunden (hab leider keine elektronische Version des Schaltplans
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viele Fototransistoren an µC
Und das IC dahinter 74HC4051
drei 74HC4051. Ich schlafe mal eine Nacht drüber :)
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Logik: kurzes Signal soll zum Auslösen führen, Langes aber nicht - wie?
. So geht es einfacher: Na ja. Deine Version besteht aus einem IC, http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-74/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2930&ARTICLE=3294&SEARCH=74hc74&OFFSET=500& zwei Widerständen und zwei Kondensatoren. Meine Version besteht aus einem IC, http://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4538/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2933&ARTICLE=3254&SEARCH=74hc4538&OFFSET=500& zwei Widerständen und zwei Kondensatoren.
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74154 und ULN2804
genau im Datenblatt gefällt dir denn nicht? Vermutlich wird es auch um den 74LS154 bzw. 74HC154 gehen. Oder ist tatsächlich der Dino 74154 gemeint?
Jörg R. schrieb im Beitrag #5435904: > Vermutlich wird es auch um den 74LS154 bzw. 74HC154 gehen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Teo D. ohne irgendwelche Argumente eine Meinung vertritt, die weder ich noch der Hersteller des ULN2804 teilen.
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Frequenzanzeige und LM7001 mit ATTiny2313 macht mir Probleme..
Es geht um den ATTiny2313. An PORTD angeschlossen sind: PD0 = AO vom 74HC139 für die Stellen PD1 = A1 vom 74HC139 für die Stellen PD2 = Oszillatorausgang 4MHz PD3 = DATA vom 74HC164 und LM7001 PD4 = CLK vom 74HC164 und LM7001 PD5 = LE vom LM7001 PD6 = LE vom 74HC573
Empfänger / HEX-Schalter für die 16 Programmplätze. Die 7-Seg-Anzeige mit gemeinsamer Anode hängt am 74HC573, Q0 - Q7 entsprechen a-g, DP. An D0 bis D7 hängt das 74HC164. Hätte auch einen 4094 nehmen können, war damals nicht verfügbar. Q0 bis Q3 vom 74HC139 hänge die Anoden der Anzeige. A0 und A1 werden
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STM32Fxxxx: Kurze Frage zu GPIO Bitbanging
// Shift Register = LOW /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ void Set74HCT595(uint8_t data) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { // Datenbit setzen GPIO_WriteBit(HC595_PORT,HC595_DS,(data & 0x80)); __DMB(); // Bit anlegen
Christian J. schrieb im Beitrag #4880322: > /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ > void Set74HCT595(uint8_t data) > { > for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { > // Datenbit setzen > GPIO_WriteBit(HC595_PORT,HC595_DS,(data & 0x80)); __DMB(); // >
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[V]erschenke 74er-Logik-ICs
Habe 74er-Logik-ICs (nix mit LS, HC, etc.) aus den 1970ern und 1980er aus alten Bastelbeständen ausgegraben. Die ICs sind unbenutzt, haben aber angelaufene Anschlüsse. Evtl. kann jemand diese antiken Miniheizkörper
Konrad S. schrieb im Beitrag #2622994: > Habe 74er-Logik-ICs (nix mit LS, HC, etc.) aus den 1970ern und 1980er > aus alten Bastelbeständen ausgegraben. > Anzahl Typ > 20 7400 > 1 7407 Einzig der 7407 könnte mich da interessieren
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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.
sind. Na gut, Du hast es ja nicht anders gewollt. Benötigt werden ein 32,768 kHz Quarz und ein 74AHC1G4215, womit mit wenig Platzbedarf 1 Hz erzeugt werden. Nachfolgend wird mit einem 74AUP1G80 die Ausgangsfrequenz auf 0,5 Hz halbiert. Der 10 ms Impuls wird mit einem RC-Monoflop (z.B. 74LVC1G123
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Mein erster Tag mit einem AVR AT90S4433
einen Duron 700 und da funktioniert es ohne >Probleme. >Vielleicht könnte es helfen, beim DOngle einen 74LS244 statt >einem 74HC244 zu verwenden... Ich habe ja eh' schon einen 74LS244 drin... >> So, also weiter. Ich konnte das Flash sogar wieder >> runterladen (der erste Beweis am Tag, das es tatsächlich
Duron 700 und da funktioniert es ohne > >Probleme. > >Vielleicht könnte es helfen, beim DOngle einen 74LS244 statt > >einem 74HC244 zu verwenden... > > Ich habe ja eh' schon einen 74LS244 drin... Dann probier einen 74HC244 wenn soinst nichts hilft. > >> So, also weiter. Ich konnte das Flash sogar wieder
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80ger Jahre µC Ausgang beschalten
eben >> überhaupt kein Strom raus. > ja genau Probier mal am Prozessorausgang einen Pullup von 10 .. 47kOhm und als Treiber für den Optokoppler einen CMOS-Baustein wie 74HC244, 245 oder ähnliche. Für den Optokoppler könnte man auch einen nehmen, der mit 5..10mA auskommt, das schafft der IC in jedem
Mosfet-Arrays in nicht-SMD-Bauform zu geben!? > Probier mal am Prozessorausgang einen Pullup von 10 .. 47kOhm und als > Treiber für den Optokoppler einen CMOS-Baustein wie 74HC244, 245 oder > ähnliche. Wohin der Pullup? Der 74HC245 zieht laut Datenblatt auch 20mA ...
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Shared Clock-Leitung: Wellenwiderstand, Anpassung etc.
Die Tp vom 74HC1G125 wird im datasheet unter quick reference mit 10ns angegeben. Dabei dann tr = tf <= 6ns - aber nicht genauer spezifiziert unter welchen conditions. Leider ist das im ds im allgemeinen recht uneindeutig
@Alex V. L. (bastel_alex) Benutzerseite >Die Tp vom 74HC1G125 wird im datasheet unter quick reference mit 10ns >angegeben. Dabei dann tr = tf <= 6ns - aber nicht genauer spezifiziert >unter welchen conditions. Wahrscheinlich bei 5V. >Explizite
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WIZ810 (WIZ5100) an XMEM Interface (AVR)
Ein 74HC125 bei 3,3V ist nicht als Pegelwandler 5V=>3,3V geeignet, da der treibende AVR recht viel Strom durch die Schutzdioden an die 3,3V-Versorgung abgeben wird. Es gibt zwar 74<irgendwas> Familien, bei denen das geht, aber hier tut's auch ein 74HC4050 oder schlichte Spannungsteiler.
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LED CUBE selberbauen
bereits die LED's zusammen gelötet. Für mein projekt verwende ich 5 Transistoren (bd241), und die 74HC595. Dabei verwende ich auch 125 3mm LED's mit einem Verbrauch von 3 bis 3.2 V. Kann mir jemand sagen, ob ich alles richtig bestellt habe und wie ich das alles mit dem Rasbery Pi steuern kann. PS
#7493288: > Kann mir jemand sagen, ob ich alles richtig bestellt habe Vermutlich falsch. Ein 74HC595 liefert maximal 20mA pro Pin, sogar nur 9mA wenn man alle über GND betrachtet; https://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc595 Da du nur 5 Zeilen multiplext verteilt sich der Strom auf 1.8mA pro LED.
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Probleme mit Spice Model in LTSpice
aDAC8 [Control8d] [Control8] DtoA **** Mux Input Select Switches **** aSW1 Control1 ( Y0 Z ) MC74HC4051 aSW2 Control2 ( Y1 Z ) MC74HC4051 aSW3 Control3 ( Y2 Z ) MC74HC4051 aSW4 Control4 ( Y3 Z ) MC74HC4051 aSW5 Control5 ( Y4 Z ) MC74HC4051 aSW6 Control6 ( Y5 Z ) MC74HC4051 aSW7 Control7 ( Y6 Z ) MC74HC4051 aSW8 Control8 ( Y7 Z ) MC74HC4051 *** Diode Protection *** *D1 VCC Y0 D_Protect *D2 Y0 VEE D_Protect *D3 VCC Y1 D_Protect *D4 Y1 VEE D_Protect *D5 VCC Y2 D_Protect *D6 Y2 VEE D_Protect
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Welche maximale Taktrate ist ohne Oszilloskop sicher beherrschbar?
> mangels Oszilloskop also nicht aufspüren. Dann vermeide komische Flanken. Ein Schmitt-Trigger 74HC14 wirkt da Wunder.
Wolfgang schrieb im Beitrag #5095123: > Dann vermeide komische Flanken. Ein Schmitt-Trigger 74HC14 wirkt da > Wunder. Danke für den Tipp, aber wie soll ich ohne Oszilloskop feststellen, wo die hin müssen und wo nicht? Ich denke daher, der 74HC14 ist gut, wenn man weiß, an welche Stelle man
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QR/Barcode-Reader mit serieller Schnittstelle an ATmega128A
nicht wirklich gute Werte. Sind ja auch aus den 70'er Jahren, damals ging das nicht besser. Wenn dann 74HC40xx. Alternative: ein 74HC125 und ein 74HC126. Einfach zu bekommen. Sind einfache Buffer mit Enable - beim einen invertiert, beim anderen nicht. Alle Enables an !RESET, und die jeweiligen Buffer
Lösung mit dem 74HC125/126 muss ich mir nochmal genauer anschauen.. Viele Grüße und ein schönes WE! Daniel
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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.
tatsächlich so ein versteckter Wert, allerdings 25 ns. Das würde ich einhalten, sowohl mit als auch ohne 74LS132. Auf die 10 ns komme ich nicht. Deshalb werde ich mir ein paar 74AC14 besorgen, die müssten dann schnell genug sein. Den Versuch werde ich auf jeden Fall noch machen. Vielen Dank, Georg, diese
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Schaltuhr bauen
Sorry, mein Fehler. Dann konsequent den 74HC4040 nehmen. MW
Vielen Dank, ich werde es mit zwei 74HC192 machen oder mit zwei CD4017.
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ATMega328, TLC5940 und SPI Kabellänge, Ringing Problem
der unsymmetrischen Empfangs-Pegel nicht verwenden. (dann lieber einen 74HC244 statt einem HCT). Die Treibereigenschaften findest Du z.B. hier: Ein Bustreiber 74HC240 (gilt auch für den HC244) hat etwa 22 Ohm Treiberinnenwiderstand. Siehe Diagramm Seite 19. http://focus.ti.com
Gedächtnis, der letzte Stand sieht so aus [3xTLC5940]->FB Kabel mit Masse auf jeder zweiten Leitung -> [74HC541][3xTLC59409]... Dazu habe ich vor dem 74HC541 Octal Buffer/Schmitt Trigger Eingang eine Terminierung mit Kondensator->Widerstand von Masse an der jeweiligen Signalleitung (Daten/Clock), Werte
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Treiberfähigkeit 7404
Na dann mach mal, nachdem du uns mit falschen Angaben in die Wüste geschickt hast. Dein HC treibt gerade mal 10 LS-TTL Lasten, und zwar von H nach L. Das sind auf alle Fälle weniger als deine 10mA. Wie wäre es mit echten 7805/7806? Die haben einen offenen Kollektor.
geschickt, weil diese nie und nimmer zu einem 7404 gehören. Hat ja ja jetzt auch bestätigt. 7404 <> 74LS04 <> 74H04 <> 74HC04 <> 74HCT04 <> 74AC04 <> 74ACT04 usw. > > Ist das bei allen "HC-Bausteinen" so, dass die nur ein paar TTL-Lasten > (1-2mA??) treiben können? Ich frage nur weil ich was lernen