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Anfänger in C und welcher PIC (evtl. uno32) ist geeignet ?
in C programmieren, XC8 Compiler. Ein Beispielprojekt eines Temp.-Sensors mit PWM Signal (des SMT160-30) findet sich im Internet. Dort realisiert mit einem PIC18F2550 da noch anderes dort angeschlossen ist. Siehe http://www.technik.dhbw-ravensburg.de/~lau/datenlogger.html Programm dort in PDF verlinkt
war. Damals hatte ich noch NULL Ahnung mit PICs und kannte bis dahin nur Motorola Assembler mit 68HC11. Eines Tages wollte mein Chef dass ich eine kleine Steuerung für 20 Relais zum Ein- und Ausschalten der Netzspannung von wissenschaftlichen Geräten auf die Beine stellen sollte. Eine kleine Platine
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Temperaturmessung
Ich werfe mal den Sensor "SMT160-30" ein. http://www.smartec-sensors.com/de/produkte/temperatur-de.html http://www.smartec-sensors.com/assets/files/pdf/sensors/SMT16030N.pdf Es gibt auch 'ne Ausführung in Edelstahlrohr mit 5 m Kabel
Mux an Auswerteeinheit kann 8, 16 oder gewünscht viele Sensoren einfach nacheinander durchschalten (74HC151). Nachteil: PWM Signal muß ordentlich "ausgezählt" werden, da auch Basisfrequenz variabel ist. Gibt aber auch HW des Herstellers (Auswerteeinheit, Umsetzung aus RS232). Gruss
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Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?
keine Bezugsquelle findet) oder mehrere Standard-Bauteile. Für einen MAX6953 bekommt man garantiert 25 74HC595. Gruss Harry
Charly B. schrieb im Beitrag #3924487: > mit 74hc595 angesteuert Bist Du wirklich sicher, dass Du 74hc595 nehmen willst? Für LEDs gibt es auch Schieberegister-Treiber, die Konstantstrom trotz unterschiedlicher LED-Vorwärtsspannungen können.
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Thermomix Rezeptchips
5626 5000190 3994 a85d d2b8 adda f8ce 6037 e806 a940 50001a0 003d c11d 8b4c a76b ed26 ce98 f283 74ce 50001b0 9279 5a91 e136 5b94 3e19 3d74 d295 650b 50001c0 8047 2da8 101d 0284 3813 f66b 0a60 dc28 50001d0 02f6 be4e 1910 314d 8d7b ad69 be9f d0d0 50001e0 9d14 29b0 69f7 1d96 c627 5a07 6bd0 6a18
1daf 0509 ad3a f646 c2b1 5000f70 a4a1 4f69 4655 b2d4 0963 ba0d 2c45 c5dc 5000f80 3f00 edc2 c223 2c74 0294 31df 05ae e094 5000f90 c915 67aa 74e3 5aa8 2218 aca9 a38f 95dd 5000fa0 055a e5e3 e427 fb04 c278 60cb e917 7d90 5000fb0 e969 fd98 8381 89b2 1d43 0dd4 8a2f f5e6 5000fc0 eb09 c930 ab1d f588 62cd
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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EC-Motor-Treiber mit Wechselspannungsversorgung, wie geht das?
legst du ein Rechtecksignal, am besten mit variabler Pulsbreite. Da geht die ganz simple Schaltung mit 74(HC)14: http://www.robotroom.com/PWM.html Ein Fehler ist in der Beschreibung - höhere Potiwerte ergeben nämlich niedrigere PWM Frequenz. Info über die Drehzahl könntest du mit einem 2. OK an Pin
Mike schrieb im Beitrag #3897056: > Fehler E160 ist aufgetreten /Minimaldrehzahl-Schwelle des Gebläses > nicht erreicht/ Das deutet darauf hin, das das Gebläse keine Rotationsimpulse mehr an die Steuerelektronik schickt. Siehe Pin 1 des Motoranschlusses
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Mini Wanderkiste "Runde 2" Gesperrt
(je 3 pro Wert) ** Dioden 50x 3ZV 55 - C5V6 **Transistoren 50x BCX 41 10 BCP 52-16 **IC 5x 74HC151 **Divers 4x Mini SMD Buchse 3x SMD Buchse 3x SMD Ordnerhüllen * THT **Kondensatoren 12x 100uF 25V 12x 47uF 25V 5x 100uF 50V 3x 47uF 10V - IN: * SMD ** Kondensatoren 600x 100nF
und Kondensatoren (nur von den Streifen, bei denen >100 da sind) 1x SMD Trimpoti 3x SMD Elko 1x 74HC161 und 74HC151 1x 51L05C 1x NE555 in: 16x SMD Adapter SO-DIL (brechbar) 3x Punktlochraster 2x8cm 10x RGB LED diffus 2x10+2x6 SMD LED je 6x Quarz 12MHz, 26.530MHz versch. Schalter/Taster
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Murmelbahn
Murmelbahn regelt. Hier ein Überblick über die Teileliste: 1x Infineon Relax Kit 1x Lochrasterplatine 160x100mm 1x 74HC 4050 (6xPuffer/Treiber) 3x DIP 9051-D 5V Reedrelais Schließer 2x DIP 9051-L 5V Reedrelais Wechsler, 0,25A, Ri=200 Ohm. (Von diesem hätte die Variante 9051-D mit integrierter Diode bestellt
3,3 V-Signal benötigt, war die Umwandlung des logischen 5 V-Signals nötig. Das wurde mit dem Bauteil 74HC4050 erreicht, das einen stabilen Betrieb mit Spannungen am Logikeingang von bis zu 15 V gewährleisten kann, und mit einer Spannung von 3 V als seiner Betriebsspannung liefert er 3 V-Signale, die für
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Suche Pulse Train oder Pulse Pattern Generator
@Thorsten F. Habe mal was gemacht mit dem TI SN74V263 (=IDT 72V263) http://www.ti.com/product/sn74v263-ep allerdings nur in Modus "schnell schreiben" und vom uC langsam auslesen wenn voll (100 MHz ADC am Eingang). Ob das mit deinem "Loop Mode"
das Intervall von Puls-Pause erzeugt. Das Nachladen erfogt wiederum per DMA. Ob der STM32F4xx mit 160MHz dafür geeignet ist, habe ich noch nicht überprüft. Einfach und elegant wäre es allemal.
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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
Einige der Umschaltungen die per Relais geplant sind, könnte man auch gut über CMOS Schalter (z.B.74HC4053 - passt ganz gut zu +- 5 V) erledigen. Der Sync Ausgang sollte einen eher kleineren Pegel und auch 50 Ohm Ausgangsimpedanz haben - so erzeugt man sich über die Leitung unnötige Störungen und
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Projektidee RGB Pixel mit Touch
Also einfach den 74HC165 für jedes Pixel zu benutzen find ich eigentlich gar nicht so dumm, so braucht es keinen extra µC um das Signal vom IS471 Busfähig zu machen. Jetzt stellen sich da für mich zwei fragen: 1. Wieviel 74HC165 kann ich kaskadieren ohne Probleme zu bekommen? (Hardwaremäßig und Zykluszeit) 2. Ist bei z.B. 256 Pixeln (16x16) die Leitungslänge vom SPI-Bus kein Problem? Wenn ich jetzt mal davon
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Wanderkiste Schöneberg
5%) 30 LM2674 0,5A 5V Step-Converter 50 BFG135 7GHz Breitband-Transistor 30 TMP03 Temperatur-Fühler 160 LM317 120 µA741 130 MAX660 Spannungsinverter 1,5-5V zu -1,5 - -5V 2 SG-615PHC 48MHz Quarzoszillatoren 30 SN75176A Differenzieller Bus-Transceiver 30 WIMA 0,022 100V Folienkondensator bedrahtet 5 520µH
Batteriefach; 5x INA114; 4x LM1086; 5x LM1117T-3.3; 2x Goldcaps; 4x MAX132CWG; 5x Multifuse; 5x 25MHz HC49U; je 5x SFH203/485; 20cm gelbe SMD-LEDs 10x HCPL2531; 2x ULN2804A; 3x ADC0804LCN; 7x NE5532P; 6x TL082ACP; 2x ATmega32-16PU (aus NET-IO-Bausatz, nie genutzt); Transistoren THT je ~30x BC547/557, 10x
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T-FlipFlop, Ausgang Q Invert
was kann da noch falsch sein... oder muss man den Ausgang belasten ?? Das D-Flipflop, Typ: SN74LVC1G80DBVT
Optokoppler gedacht. Bei einem Fototransistor brauchst du in jedem Fall einen Schmitt-Trigger. Ob ein 74hc14 reicht mußt du testen. Den gibt es auch als single-Gate im SOT23.
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Viele verschiedene Drehzahlen gleichzeitig messen
Multiplexer für die 32 Lüfter (5x74HC4052) und dann mit Timer Input Capture oder Interrupt auswerten. Wenn es nicht um Überwachung dreht/dreht nicht geht geht es evtl. auch einfacher. viel Erfolg Hauspapa
vermutlich ist es aber mit 2 kleinen einfacher. Es gingen auch externe Zähler ICs - etwa ein 74HC590 , das ist ein 8 Bit Zähler mit Output Enable für die parallelen Ausgänge. Man kann also die Ausgänge direkt zusammenschalten und muss nur noch jeweils genau einen der Chips auslesen. Das braucht
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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
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Spannungsabfall in 74HC 238?
ergibt, als ob 6.25mA durch JEDE LED fliessen), dann hat er 3.2A mit dem 74HC238 zu schalten. Das macht man sowieso nicht ohne nachgeschaltete (LogicLevel) MOSFETs.
i.imgur.com/naamJgH.png Ich erwäge nun lieber einen 4*4 Cube zu bauen, angesteuert von nem ATTiny24, 2 74HC595 Schieberegistern (2*8 Ausgänge -> 16 LED's) und 4 Transistoren für die einzelnen Layer.
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Sind Standard TTL-ICs von 1975 wirklich Müll?
durchringen, das mal wegzuwerfen. Trotzdem greife ich bei einem neuen Projekt dann doch lieber zu 74HC oder einem AVR, statt einen U880 zu verbauen. Demnächst wirds wohl auch mal ein ARM werden. Und das ist gut so. Stillstand ist Rückschritt. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.
wahrscheinlich vom amerikanischen Autor um 1975 herum erstellt worden. Die Grundlagen über CMOS 4000 und 74HC sind aber sehr brauchbar. Auch uralte OP wie der CA3130 rein in CMOS. Einige brauchbare Trickschaltungen. Spezialbausteine für z.B. Modem und Videotreiber kannste natürlich vergessen, was vor 40
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Hochleistungs Schieberegister ca. 30mA 3,7V
74HC595 + 8 kleine Logic Level MOSFETs (3,3V Typen) im SOT-23 Gehäuse.
@ Johni85 (Gast) >> 74HC595 + 8 kleine Logic Level MOSFETs (3,3V Typen) im SOT-23 >> Gehäuse. >Hat da jemand einen konkreten Typ für mich? Nein, aber such mal in der [[MOSFET-Übersicht]]. >> Es ist zwar Aprilwetter
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
einem 24-Bit-Zähler zusammengelötet - komplett mit Rücksetz-Taster. Laut Datenblatt vertragen die 74HC4040 etwa 20MHz aber ich bin mir da nicht so sicher. Auch sind die 24 Bit Zähltiefe etwas viel - bei wenigen MHz blinkt die letzte LED recht langsam :-) Auf Hartpapier-Lochrasterplatine ... die
- LED-Polarität an PC0 in 'led.h' invertiert (an = high, aus = low) Dann noch dem Progger bzw. HC-06 einen anständigen *g* Namen geben (der HC06 behält zum Glück alle Einstellungen für Baudrate und Namen auch nach dem Poweroff, sonst hätte man im AtMega8 noch AT-commands dazufrickeln müssen), die
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[V] Aufräumaktion Hobbykeller
56. 74LS00, 24 Stück 57. 7400, 25 Stück 58. 74H00, 6 Stück 59. 74HC244, 1 Stück 60. 7404, 3 Stück 61. 74HC273, 1 Stück 62. 74273, 3 Stück 63. 74HC573, 5 Stück 64. 74192, 2 Stück 65
Stück 78. 4541, 3 Stück 79. 4536, 3 Stück 80. 4081, 2 Stück 81. 4066, 3 Stück 82. 74HC4066, 2 Stück 83. 4001, 1 Stück 84. 74HC4052, 1 Stück 85. 4060, 6 Stück
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16x16 RGB Led Panel DY-AP10 mit PR4538, Datenblatt oder Pinout?
Ich hab beim China Led Shop um die Ecke zum spielen ein DY-AP10 Led Panel aus der Kiste gezogen, 160x160 mm gross, 16x16x3 Leds. Das Panel sieht so aus: http://www.alibaba.com/product-detail/high-brightness-P10-outdoor-full-color_1360900266.html Zu dem für die Ansteuerung verbauten PR4538 SMD
Pinout hat. A_IN und B_IN könnten row und column Bits sein, vermutlich als 16 Bit Wörter ausgelegt (2x 74HC245 stehen im Datenblatt). Ich rate mal das LD_IN den aktuellen Zustand setzt und hält und SD_IN das schreiben von Registerwerten aktiviert, hab aber mangels Pinout noch nicht mit rumgespielt. Frage
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LED Tisch mit Berührungs-/Gegenstandserkennung
Bewegungserkennung gegeben und die Platinen sind kaskadierbar als Daisy Chain, weil eben sowohl der 74HC165 als auch der TLC5940 die Daten durchreichen können. Wichtig ist nur, es so zu layouten, dass die Chips nicht mit den Kästchenrahmen kollidieren und nicht hässlich durch das Plexiglas durchscheinen
Bewegungserkennung gegeben und die Platinen sind kaskadierbar als Daisy > Chain, weil eben sowohl der 74HC165 als auch der TLC5940 die Daten > durchreichen können. Wie oben beschrieben habe ich den Sensor getestet. Ist wirklich ein einwandfreier Sensor mit integriertem Filtering etc. Nur für 2,50 bekommen
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Bit Angle Modulation Arduino
[c] void loop(){ int Zeit1=10; int Zeit2=20; int Zeit3=40; int Zeit4=80; int Zeit5=160; int Zeit6=320; int Zeit7=640; int Zeit8=1280; while(1) { digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(22, HIGH); digitalWrite(23, LOW); digitalWrite(24, LOW); digitalWrite(25, LOW); digitalWrite
Man kann die BCM vorzugsweise über Schieberegister machen (74HC595). Dabei lädt ein PWM-Ausgang exakt auf den CPU-Zyklus genau das Ausgangsregister und im Interrupthandler lädt man dann das Schieberegister. Mit der UART als SPI kannst Du 2 Register ohne Wartezeit
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Suche TTL-Logikschaltung (Datumslogik)
dranbasteln, es wird alles BCD-kodiert ausgegeben. Bauteile: 1 4071N 1 4075N 3 74HC04N 9 74HC11N 1 74HC14N 8 74HC160N + Krümelkram. Njoy. P S Wahrscheinlich hab ich irgendwo ne Invertierung vergessen :-0
die Netzfrequenz. Ich suche noch alte ICs, die bedruckt und nicht laserbeschriftet sind, und zwar 74HC390 74HC40103 und 74HC4017. Falls jemand noch was davon rumliegen hat und abgeben möchte, bitte melden.
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Counter Schaltkreise
MIchael_SS schrieb im Beitrag #3510021: > Aber keine 74HC4017, der braucht mir zuviel Strom. 160uA sind dir zuviel?
anderen Schaltkreise kann ich noch einsetzen? Was kompatibles zum > 4017 jedoch in TTL? Aber keine 74HC4017, der braucht mir zuviel Strom. Dann schau doch mal spaßeshalber ins Datenblatt und vergleiche die Stromaufnahme des 4017 und 74HC4017. XL
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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
verwende ich einen TLC5940, der jeweils für eine Zeile per PWM die Helligkeit regelt, dazu kommt ein 74HC595-Schieberegister, das hinter den TLC kaskadiert ist und die jeweils anzusteuernde Zeile auswählt. Das ganze Konstrukt wird von einem ATmega328 per I2C angesteuert. Die Uhrzeit kommt von einem
"Universelle" Nixieuhrenplatine Ein Renesas R8C/13 steuert über drei verkettete 74HC595 Schieberegister maximal 16 Kathoden und 4 Anoden an. Das Ganze zielt auf den Aufbau einer Nixie-Uhr mit 16-Segment-Röhren, z.B. Burroughs B-7971 oder Telefunken "Varisymbol" oder ähnliches. Alle
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mehr POWER bitte
Taster die verschiedene Pogramme zugewiesen bekommen haben. Das Arduino steuert ein Schieberegister 74HC595. Dieser wiederum schaltet bei Taster 1 eine linke LED ein, bei Taster 2 alle 8 LEDs ein und bei Taster 3 eine rechte LED ein. Nun mein Problem: Wenn alle LEDs eingeschaltet sind, so wird die
Vorwiderstände haben denn die LED's nur einen oder jede LED einen separaten? Der ULN2803A muss sein, denn der 74HC595 kann keine 160mA.
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Flyback-Wandler Störungen auf Versorgung
, bzw. 10µ wenn vorhanden. Die 100nF sind viel zu klein. Das ist was für die Milchbubies von der 74HC Front mit ihren 10-100mA Schaltströmen, wir haben hier 1-10A! Den D2 D3 Zener Clamp würde ich stehend montieren und und am Kopfende Verbinden. Spart jede menge Platz. Aber eigentlich würde ich
.. Michael Reinelt schrieb im Beitrag #3471340: >> Das ist was für die Milchbubies von der >> 74HC Front mit ihren 10-100mA Schaltströmen > LOL YMMD! Habe ich auch drueber gelacht. Du koenntes die Loetaugen deines Schaltreglers etwas kleiner machen, koennte beim Layouten helfen.
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Conrad Adventskalender
128+0%0AR+320+96+256+96+0+0+40.0+9.0+0.0+0.0+0.5%0Aw+256+144+256+304+0%0Aw+256+304+352+304+0%0Aw+320+160+320+192+0%0Aw+320+192+416+192+0%0Ag+64+368+64+400+0%0AR+48+128+48+96+0+0+40.0+9.0+0.0+0.0+0.5%0Ar+48+128+48+240+0+1.0E7%0Ar+96+128+96+304+0+1.0E7%0Aw+96+128+48+128+0%0Aw+352+240+48+240+0%0Aw+256+304
www.avr-projekte.de/kuehlschrankalarm.htm Was ist eigentlich der Unterschied zwischen CD4093B und CD74HC132E (http://www.futurlec.com/Datasheet/74HC/74HC132.pdf)? HC132 kann nur 6 Volt, sie sind nicht Pinkompatibel - aber die Funktion ist dieselbe!?
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5M40Z als IO Erweiterung
Bit-Schieberegister dort hinein bekommt. Der 5M40Z kostet bei Mouser 86ct. Das ist doch günstiger als ein 74HC595 und ein 74HC165.
Der 74HC595 kostet bei Reichelt nur 31 cent, aber ob es funktioniert wär dennoch interessant, mach ;-)
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Wieviel Strom braucht wohl die Platine?
designt" habe, meine Frage: Was schätzt Ihr wie viele Strom die wohl >von den 5V braucht? Zwei HC Schaltkreise? Praktisch Null mA, real vielleicht 10uA.
> 327 mA Oder 42 ? -------- http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15646/PHILIPS/74HC595N.html quiescent supply current = 80µA * 2 = 160µA http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22434/STMICROELECTRONICS/L293.html High Voltage Enable Current = 10µA * 16 = 160µA Also
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10 MHz Terminierung
An 74HC04 habe ich auf gedacht, hat mir aber zu wenig Dampf (max. 40 mA für GND, VCC Pin). Ich bräuchte also 2 Chips mit je 2 Inverter pro Chip. Also insgesamt 4 Inverter parallel pro Ausgang. Mit 4 Ausgängen wäre ich schon bei 4 Chips (2 Ausgänge invertiert). Der 74F3037 gefällt mir nicht schlecht. Aber ist der Ausgangswiderstand nicht asymmetrisch? Laut Datenblatt High–level 67 mA und Low–level 160 mA. Sehe dazu leider kein aufschlussreiches Schema.