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Latch 74HC573
Hallo zusammen ich versuche gerad das Datenblatt des Latch 74HC573 zu verstehen. Mit ihm möchte ich eine Porterweiterung realisieren. Ich möchte drei 74HC573 "laden" und die Daten dann gleichzeitig am Ausgang bereitstellen. Transparent Modus habe ich verstanden
Dimension. Ach und eine Bitte noch. Das nächste Mal bei einer Frage wie "wieviel Strom kann ein 74HC573 am Ausgang vertragen" bitte gleich alle Hintergrundinformationen liefern, wie z.B. "Ich will LEDs in einer Matrix ansteuern"
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ZF-Wobbler FM/AM
Stationstasten". Und der Stereodekoder rauschte. Auch bei >1 mV am Antenneneingang. Und der 74HC4046 ist immer noch im Zulauf...
einen kleinen FPGA nehmen, und dort einen R-2R-DAC dranspaxen. Aber solange das Duo 16F1509 und 74HC4046 den Zweck einigermassen erfüllt.
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Wann nimmt man welcher Logikklassen der 74er-Serie?
Hallo, Wenn man mit ATMEGAs experimentiert benötigt man immer mal wieder Logikbausteine der 74er-Serie. Ich habe für mich schon immer mal klären wollen, wann man welche Logikklassen der 74x-Reihe verwendent. Leicht erhältlich sind glaube ich HC, VHC, AHC, F. Ich habe mal gelesen, dass es bei
resources/appnoteabstract.jhtml?abstractName=sdya010 Man beachte vor allem den Unterschied zwischen SN74HC240 und SN74AC11240 (S.35f).
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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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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins:
unbedingt auch mal einen Latch z.B. 74HC573 ausprobieren, damit kannst du sehr einfach I/O Ports erweitern. z.B. mal mit einem kleinem ATTiny und einen Latch ein LCD im 8 Bit Modus ansteuern. Vor allem geht die Ansteuerung viel schneller
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Belastbarkeit 74hc573
Hallo. Ich stehe gerade auf dem Schlauch und hoffe das ihr mir helfen könnt. Ist es Möglich mit einem 74hc573 8 Verbraucher mit je ca. 17-20mA zu betreiben. Das Satenblatt sagt ja 20mA (max) pro Ausgang bei 5V wenn ich das richtig verstehe. Für Icc sind max. 70mA angegeben. Wenn ich aber 8x20mA nehme sind
René Henrich schrieb im Beitrag #2814160: > Ist es Möglich mit einem 74hc573 8 Verbraucher mit je ca. 17-20mA > zu betreiben. Was sind "Verbraucher" und sind diese überhaupt gleichzeitig aktiv? Ich würde es einfach mit einem HC573 machen, ist ja wohl eh eine Bastelei
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74hc14 Beschaltung
Hallo zusammen, wie muss ich den 74hc14 beschalten, damit ich eine einstellbare Hysterese bekomme? Oder ist diese schon fest im bauteil integriert?
/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Im Datenblatt auf Seite 8 findest du Hysterese-Spannungen für den 74HC14 von NXP. Es sind aber nur Richtwerte, die relativ schwammig sind. Wofür soll der Baustein denn benutzt werden
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Stringlänge von Zeichen und Buchstaben bestimmen
while(1) { if( uart_str_complete == 1 ) { com74hc595_lcd_clear(); com74hc595_set_cursor(0,1); StringVergleich = strncmp(uart_string, Vergleich, 3); if ( StringVergleich == 0) { com74hc595_lcd_string(uart_string
uart_string); eeprom_write_byte(&eeFooLaenge,TelefonnummerLaenge); com74hc595_set_cursor(0,2); com74hc595_lcd_string(TelefonnummerLaenge); uart_str_complete = 0; } else { com74hc595_lcd_string("Fehler"); uart_str_complete
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Fragen zum 8255
Ich nehme an, 20 Dioden und 10 Widerstände gab's auch geschenkt, einen CD4028/74HC145/74HC32 jedoch nicht...
schrieb im Beitrag #2565093: > Jetzt habe ich das ganze über den PCF8574 machen wollen, der jedoch > 1,20Euro kostet Deshalb nimmt man besser 74HC165 (8 Eingänge) bzw. 74HC595 (8 Ausgänge). CSD: 0,18€ bzw. 0,20€ Dann gibt es auch keine Beschränkung bezüglich Kaskadierung. Die PCF8574/A gehen ja nur
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74HC595 Verständnisfrage
dir vorerstkeine Sorgen machen, mit den Schieberegistern ist die Schaltung nicht realisierbar. Die HC595 können maximal 7mA liefern. In den Matrixen sind meist LEDs mit Inenn=20mA drin. Durch das zeitliche Multiplexen kommst du auf einen Dutycycle von maximal 20% (wenn du nur eine Stelle ansteuern willst
hallo leo9, ich benutze Low Current LEDs und benutze an den ausgängen des 74HC595 einen Treiber namens ULN2803. müsste dann doch funktionieren oder ? mfg Kay
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Clamp Dioden in jedem CMOS Baustein? (74HC14)
Wenn im Datenblatt des 74HC14 nichts darüber steht, gibt es vielleicht vom Hersteller ein übergreifendes Datenblatt für die komplette 74HC-Serie, das solche für alle ICs der Serie gültigen Informationen enthält. Ich meine, ich
einen Spannungsteiler mit 2x 100k gemacht (was ja auch mehr als 5V gibt) und das dann direkt an den 74HC14 gehängt, was auch sehr gut funktionierte.
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Gesucht: "Inhibit" Gate
Wenn ein Takt vorhanden und die Verzögerung keine Rolle spielt: 74HC273.
, das heisst, ich benötige 2 solcher "Trümmer" Warum 2? Da sind 2 4-fach AND in einem Gehäuse (74HC21), d.h. ein Chip reicht für 7 Eingänge.
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[GELÖST] Wie RGB Lauflicht mit Arduino realisieren?
Moin, du kannst auch einen 74HC 595 (Schieberegister) verwenden (http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595&SEARCH=74hc+595) Damit kannst du dann über die SPI-Schnittstelle 8 Bit
flexiblen Darstellung. Damit kann man ja nur die Geschwindigkeit ändern. Nimm doch den besagten 74HC595 oder eben gleich einen TPIC6B595, dann hat man auch gleich genug Strom. http://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-4-eight-leds/the-74hc595-shift-register http://blogs.iad.zhdk.ch/physical-computing-hs
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Datenübertragung mit mehreren ATMegas
und Register-Clock empfehle ich das. Wenn Du den 74HC589 nicht bekommst, nimmst Du halt 74HC166. fchk
74HC595 sollte auch gehen als Schieberegister.
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Quadraturdecoder mit Logik-Bausteinen für Winkelencoder
| | +-----+ A -------------------------+--(--|D S Q| 74HC132 | | | _| B --R--+--|S>o--+--|>o--+--(--(--|C Q|--| \ | | | | | 74HC74 | )o-- UP C | | +--(--|D O|--| / | |
| | | _| +-------(--(--(--|C Q|--| \ | | | 74HC74 | )o-- DOWN | +--(--|D Q|--| / | | | _| +-----(--|C R Q| | +----+
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4 Taster gegenseitig verriegeln Gesperrt
Hallo Eisenbahner, kodieren kann man die Signale mit einem Baustein 74HC154, Haltefunktionen gehen im Prinzip mit dem Baustein 74HC74 und bischen Logik drumherum. Einfacher geht es mit einem AVR-Controller, bischen Programm rein und fertig, ergibt EIN Baustein. Quarz
Für die Taster-Eingänge bietet sich ein Prioritäts-Encoder 74HC147 bzw. 74HC148 an.
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MC 68331 im E-Piano
Hast du irgend ein 74HCxx Gatter? Ideal wäre 74HC14. Das würde ich mal als Treiber verwenden. Eingang an 4 von U22.
Dann häng doch mal ein 74HC Gatter hinter deinen Osz. Ideal 74HC14
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SN74LS04N low-level output current Verständnisfrage
Werte hinaus zu gehen. Genau so, wie es eine doofe Idee ist, seit 40 Jahren veraltete Technik, hier 74LS, zu vereenddn und keine Nachteile gegenüber z.B. 74HC zu erwarten. Eine moderne LED braucht auch eher 2mA statt 20mA. Na ja, immerhin benutzt du einen Vorwiderstand, erste Hürde also erfolgreich
können die Bausteine CD4049 (invertieren) oder CD4050 (nicht invertierend) liefern, die es auch in der 74HC-Familie als 74HC4040 bzw. 74HC4050 gibt.
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25 MHz teilen mit 74HC74 ?
Hallo zusammen! Genügt ein 74HC74 um einen Takt von 25MHz durch 2 zu teilen ? Der Quartzoszillator hat 6ns Anstiegszeit und der 74HC74 soll laut Datenblatt bis 29MHz zu gebrauchen sein - aber ich weiss nicht ob es da zu knapp
dem [[Frequenzzählermodul]] tut ein 74HC74 problemlos bis 64MHz (wenn auch nicht als Teiler).
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LED-Matrix 5x24 mit MOSFETs
du das Datenblatt nicht verlinkst 5 Reihen a 2mA LEDs braucht nicht mehr als 10mA Pulsstrom (für 20% der Zeit) , 24 Stück also 240mA. Während für die 5 Reihen also MOSFETs in Ordnung sind, reichen für die 24 Soalten 3 74HC595. Sor dir die 12 IRF7401 (Dual)MOSFETs.
versucht in mein Projekt einfließen zu lassen Wenn dein uC mit 5V versorgt wird, passt das so, die 74HC595 kann man durchaus als high side Treiber mit 10mA verwenden, die IRF7103 mit den 74HC08 ansteuern. Falk Brunner schrieb im Beitrag #4066771: > Es fehlen noch Pull Up Widerstände an den Eingängen
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Welches Netzteil ist das beste für mich?
Verbraten werden die 15 Watt durch zwei Mikrocontroller (AVR net IO) und >viel Schieberegister Platinen (74HC595, 74HCT165 ) insgesamt glaub 40 >Platinen... Die 3A reichen für über 18000 74HC595 oder 74HCT165. MfG Spess
Wären dann 450 74HC595 pro Platine.
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Transistor soll ab 1V schalten
herausgefunden, dass die TTL-Platine bis zu 6V beim Pegeleingang >verträgt. Dann schalte einen 74HC14 doppelt in Reihe davor, der erkennt HIGH erst ab ~3,5V
Eingänge!) bei den HCT noch ihre Berechtigung haben. Ich würde das eher anders herum formulieren. 74HCT haben ihre Berechtigung, so lange man noch mit echten TTL-IC kommunizieren muß. Wenn die Gegenseite aber CMOS ist, wird man statt 74HCT tunlichst 74HC verwenden, wegen des größeren Störabstands. Obendrein
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RFID-Signal Antenne->Lesegerät "durchschalten"
74HC(T)4066, 74HC(T)4067
Kann mir jemand vllt. auch kurz erklären was in dem Datenblatt von verwedeten Phillips hc4066 darauf hindeutet das Frequenzen über 40kHz den Off-Widerstand der Schalter verringern? Datenblatt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4066_74HCT4066_SMDHC4066%
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8 x 24 PWM Kanäle mit Atmega 8
Guten Abend, aktuell arbeite ich an einer RGB-LED Matrix. Dazu habe ich drei Schieberegister, 74HC595, am SPI des Atmels, also Hardware SPI. zusätzlich habe ich einen PORT am Atmel, also 8 IOs. Der Atmel ist ein ATmega8 und hat einen 20 MHz Quarz, was auch problemlos läuft. Als Treiber habe ich
mit 256 > Stufen machen will ist man bei 204,8 kHz PWM-Takt, sprich 5us. Das sind > 100 Takte bei 20 MHz. Sportlich. immer noch nicht los. Dein 74HC164 realisiert genau das 8:1 Multiplexing
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SD Karten Library für ATMega gesucht
CD4050?)? Fast. Ich hab einen Micro-SD Sockel für die Karte und für die Richtung 5V->3,3V einen 74LVC245. 74HC4050 geht auch. ABER KEINEN HEF4050, das sind die alten, langsamen CMOS-Teile! Für den Rückweg 3,3V -> 5V ist ein 74HCT1G125 drin. An dessen Eingang (=Datenausgang der SD-Karte) hängt auch
>und dann auf die SD Karte/TFT Display. Ist das WIRKLICH ein CD4050 (langsam!) oder doch ein 74HC4050 (schnell)? Die "Experten", die den Arduino-Shield mit 1,8'' TFT + SD-Karte entwickelt haben, haben in den Schaltplan den CD4050 reingeschrieben aber auf dem Board ist ein 74HC4050!!! >Die MISO
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Einfacher Wobbelgenerator mit AVR?
vorgegebenen variablen Signal (ca. 1MHz) die Quadratur- komponenten (0°/90°) zu erzeugen; mit einem 74HC4046 und einem 74HC74 hat das sehr gut funktioniert.
Wenn man mit dem Rechteck zufrieden ist, ist ein einfacher PLL (z.B. 74HC4046) zum hochsetzen der Frequenz eine Möglichkeit. So etwas ähnliches habe ich schon einmal Aufgebaut: Der PLL (74HC4066) multipliziert einen Ref. Takt (bei mir x 256) auf den Frequenzbereich von
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I2C Adresskonflikt - mit Analogswitch SDA umschalten?
SN74LVC1G3157-Q1 Wo bekommst du den Chip her, für 20 Cent. ??? Und bitte schreibe NICHT Mouser. Da kann ich ja nix bestellen.
Schlaumaier schrieb im Beitrag #6758797: > SN74LVC1G3157-Q1 > > Wo bekommst du den Chip her https://www.reichelt.de/multi-demultiplexer-4-ch-2--6-v-dil-16-74hc-4052-p3230.html?&nbc=1 kostet etwas mehr, dafür hat er aber auch mehr Pins und
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Öffnen eines Stromkreises beim Schließen eines anderen
Gatter willst du den erklärt haben? Auf der Seite sind mehrere verschiedene abgebildet. Bei dem 74HC20 sind zwei NAND-Gatter (UND mit invertiertem Ausgang) drin. Je vier Eingänge und ein Ausgang. Auf Seite 1 im Datenblatt gezeichnet. Auf Seite 2 steht die logische Verknüpfung: wenn alle vier Eingänge
Ja, da hast du recht, das ist bei den Meisten so. Aber es gibt Ausnahmen. Ein Beispiel ist der 74HC125 (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/74HC125.REV0.PDF). Der wäre also geeignet. Auch einen Analogschalter kann man für dein Problem gut nehmen. Beispiel: CD4066 (MC14066). Eine andere Alternative
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Alternative zu Kristallohrhörer
sind, drehkos, ferritstäbe usw...) Nur finde mal unter der menge alter geräte ausgerechnet einen 74HC244 im DIP20 Gehäuse... Ich hab hier nur einen HC244 als SOIC .(sollte der selbe sein zumindest laut datenblatt) Ist der chip der zum bau meines programmieradapters notwendig wäre, aber leider
Montag werde ich meinem händler mal auf die füße steigen... Auf der verpackung steht nähmlich 74HC244B ... Auf dem IC steht jedoch M74HC244B1 Datenblätter dafür gibt es nicht! Nur für einen M74HC244B1R -.- Ich kotze bald... Kann nicht einer dieser ********** richtig auf den verdammten ic
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Monostabile Kippstufe mit NE555 und Pause
minimal 3 ICs ansetzen. Ein CD4536 macht den 5min Takt. Der geht dann auf einen Zähler mit Preload (74HC193), den man so vorlädt, daß er an QD 6 Takte high (30min) und einen Takt low (5min) liefert. Als 3. IC einen Dual-FF (74HC74) für die Triggerflanke und fürs Ende, um den CD4536 wieder zu stoppen.
herstellen, dass die Kosten eine Rolle spielen. Ohne uC benötigst Du 2 Monoflops. Möglich wäre ein 74HC4538. Dazu kommen Widerstände und entsprechend große Kondensatoren. Alternativ wäre eine Lösung mit einem 74HC4060, Quarz und weiteren Bauteilen. Für Deine Anforderung Betreff Timing reicht vermutlich
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74AC04 Klingelt
unterworfen ist? Klingeln und damit Störungen des XORs wollte ich vermeiden, indem ich für das XOR ein 74HC86 nehme. Übrig bleibende Laufzeitdifferenzen bzw. Streuungen von Vih/l durch die 'langsamen' Flanken der 74HC (hoffentlich <3ns) dachte ich mit einer gewissen Länge Koaxkabel zu eliminieren, sodass
74HC ist für TDR natürlich etwas mau. Da sind die 74AC schon eine Größenordnung besser. Wobei "immer" in deinem Zusammenhang für mich amüsant klingt. In deinem Alter lernt man aber mit Interesse unglaublich
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DAC mit PWM - Wie Analogsignal aufbereiten?
@ Markus M. (adrock) >OK, das mit dem 74HC04 werde ich ausprobieren. Oder was ähnliches, 74HC14 geht auch. > Ein 74HCT04 geht wohl >nicht Nein, der braucht 5V. >zwangsweise meine PWM-Frequenz. Der Timer kann max. mit 48 MHz getaktet
Danke für die Antworten. Ich hatte den Vorschlag von Falk (74HC04 als Treiber) ausprobiert, leider reicht die Leistung nicht aus, selbst wenn ich jeweils 4 74HC04 Ausgänge parallel schalte. Ist einfach zu leise. Da ich den LM4991 nun schonmal da habe, habe ich
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"solid state Zähler" mit Goldcaps - Teil 2
2,7V am MOS) durch einen Linearregler statt einem Labornetzteil bereit gestellt wird? 2. Statt einem 74HC14-Entpreller ein CPLD im 3,3V Betrieb am up/down Eingang hängt, das natürlich beim Abschalten die 3,3V verliert?
> Einfach und sauber sind Pegelwandler. Für diesen speziellen Fall ein > Tristate-Treiber ala 74HC125. 74HC126 - der '125 hat active low enables. Bin aber nicht sicher, was in der Übergangsphase passiert, also während die Hauptspannung runterrutscht, der '126 aber noch aufsteuert. Ein '4050
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Ausgang Q13 am 4060 noch zu schnell
auch noch ein 2-Inverter-Oszillator, den hat der 4040 nicht. Ist es ein CMOS CD4060 oder ein HCMOS 74HC4060?
darum den Takt nochmal zu halbieren. Ich werde es morgen nochmal versuchen mit dem 4020 er .. Der 74HC4060 läuft in anderen Geräten auch mit bis zu 20 MHz fehlerfrei. Laut Datenblätter : HIGH SPEED fMAX = 30 MHz (TYP.) AT VCC = 5 V and 25 Grad C. Oder sollte ich den 4020, o.ä. vielleicht besser davor
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Bitte einen Blick auf die Schaltubng werfen
Beschaltung des SRAMs, da ich das erste mal einen externen Speicher verwende. Welches IC aus der Reihe 74*573 kann ich als Vorschalt-IC für das Sram verwenden, wenn der Mega 128 mit 183,432 MHZ laufen soll? Bei Reichelt kann ich die folgenden Typen bekommen: 74 LS 573 DIL-20 74 HC 573 DIL-20 oder S0-20 74 HCT 573 DIL-20 74 ALS 573 DIL-20 74 LVX 573 SO-20 74 VHC 573 SO-20 74 VHCT 573 SO-20 (ist dieser Typ richtig??) Vielen Dank moin
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Logik-Chips 74HCXXX, CD40XX etc. zu verschenken
Quad bilateral switch 120x 4053 Triple 2-ch. analog mux/demux 142x 40109 Quad Level Shifter 74HC Logik ---------- 15x 74HC164 8-bit SIPO shift register, not outp. latch 13x 74HC573 octal D-type transparent latch Die Mikrocontroller stecken in Schaumplatten (die ganz arg zerbröselten habe
Dual 4-input NOR gate 120x 4053 Triple 2-ch. analog mux/demux 142x 40109 Quad Level Shifter 74HC Logik ---------- 15x 74HC164 8-bit SIPO shift register, not outp. latch
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Ansteuerung VFD mit LM3914
Dann braucht man den Multiplexer der die 2 Leitungen aus den 40 auswählt (5 x SN74HC253N), einen Zahler bis 21 (74HC393), ein Magnitude-Komparator der 21 erkennt (74HC688), einen Taktgeber, die 4 LM3914, einen Decoder für die 263 (74HC138), etwas Logik um aus dem Takt die nötigen Impulse
machen damit das Zeichen ins Display übertragen wird (E high E low) und ein FlipFlop für links rechts (74HC74) und ein Analogmultiplexer (CD4052) und es die Logik um das Display zu initialisieren, vor allem die benutzerdefinierten Zeichen halber Block zu übertragen, mindestens ein EPROM mit den Kommandos
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An alle Grafikplatinenbesteller !
herause ist bleibt die Spannung konstant und der 7805 kühl. 2) Hab dummerweise beim bestellen anstatt 74AC02 einen 74HC02 und anstatt des 74AC573 den 74HC573 genommen. Macht das evtl. Probleme, weil zu langsam? 3) Mein größtes Problem ist der Mega. Das mein erstes Board mit Mega und bin mir nicht sicher
bleiben muss. Denke aber schon, da im RAM sich die Daten nicht ändern. 2) PD3(INT1) -> IC2B.6 (uC->74hc02) Dieses Signal ist dauerhaft auf 0V, hab jetzt die Pins auch mal aus dem Sockel raus gemacht und direkt verbunden, ändert sich nichts. Selbst wenn die Verbindung getrennt ist ändert sich nichts
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Problem mit Lcd an 74HC595, Atmega32, [c]
bis auf das LCD. Ich habe 4x den 74HC595 angeschlossen. An den ersten drei sitzen jeweils Relaiskarten. An dem 4. 74HC595 habe ich ein LCD folgendermaßen angeschlossen: LCD 74HC595 RS ---> Q5 E --->
hängt, habe ich am Quellcode folgendes angepasst: [c]#define LCD_PORT 0 #define LCD_B4 25 // 74HC595 PIN 15 #define LCD_B5 26 // 74HC595 PIN 1 #define LCD_B6 27 // 74HC595 PIN 2 #define LCD_B7 28 // 74HC595 PIN 3 #define LCD_RS 29 // 74HC595 PIN 4 #define LCD_EN 30
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
Hi! Ich hatte keine 74ls04, hab einen 74HCT04 genommen. Wichtig: der muss dann aber an 3,6V geklemmt werden ! Hier mal ein Schaltplan: http://avr.auctionant.de/img/avr_ip_cam_74hc04.png Ist bei mir so in Betrieb und
Achtung: 74HC/74HCT -> Vcc an 3.6 bzw Cam Versorgungsspannung anschliessen 74LS -> Vcc an 5V Und immer alle Inputs auf definierte Pegel legen ;) Bye, Simon
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PCB Komponenten zur Ansteuerung von Wasserpumpen (Anfänger)
MCP23017 stimme ich zu. Solange du nur Ausgänge brauchst, wäre ein einfaches Schieberegister wie der 74HC595 allerdings einfacher und billiger. Man kann beliebig viele davon verketten. Dazu haben sie extra einen Ausgang, wo man die "Verlängerung" dran hängt.
für 2 Dinge entschieden: MCP23017: Dieser erweitert um 16 Pins und nicht nur um 8 pins, wie der 74HC595. Viel wichtiger war mir allerdings, dass der MCP23017 nur 2 Pins vom Arduino benötigt, wobei der 74HC595 3 Pins benötigt. Die eigene H-Brücke funktionierte, aber insgesamt war ich mit einer fertigen
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Spannungswächter
des 74HC14 machen? Fragen über Fragen.
auch mit 12V versorgen. Allerdings der Spannungsregler must auf der Platine bleiben denn die beiden 74HC14 vertragen nur 5V. Gruss Helmi
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HC4051 VCC = unklar
/74HC Types = 6V wäre super wenn mir jemand das beantworten könnte. danke
. . . . . . . . . . . . . . -0.5V to +20V (Voltage Referenced to VSS Terminals) 74HC4051 der hier sogar bis 11V https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf VCC supply voltage [1] -0.5 +11.0V die TI Seite ist sowas
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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.
> 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 15mA
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74HCT04 als Treiber für MOSFET mit geringer Gate-Kapazität
im Beitrag #6359588: > Hat jemand Erfahrung damit? Ja, das geht problemlos. >Oder gehen die 74HCT04 zu schnell kaputt? Nein, die lächeln darüber. https://www.mikrocontroller.net/topic/246449#2519459 Die Ausgänge des AVRs sind mit denen der 74er Serie vergleichbar.
Falk B. schrieb im Beitrag #6359705: > Die Ausgänge des AVRs sind mit denen der 74er Serie vergleichbar. Die Ausgänge normaler 74HC Gatter - keine Bustreiber - sind schwächer als die von AVRs oder dem ESP32, um den es hier geht. Die Ausgänge vom ESP32 bieten immerhin 40mA.
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Audion mit 12SH1L
Steht eigentlich weiter oben schon. 74HC390 geht bis 66 MHz. Wenn dein Elektronikladen noch über Antiquitäten aus der 74S-Serie verfügt, dann 74S90 und den bereits genannten 74S112. Das sind aber nur zwei Flip-Flops, die dafür jedoch
und mehr) gehen. Davon kann man eins nehmen, um auf 55 MHz zu teilen und dann den 5:1-Teiler eines 74S90 oder 74HC390 nachzusetzen und so einen 10:1- Teile bis > 100 MHz zu erhalten.
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Automatische Wechsleschaltung und LED Vorwiderstand
angedacht, 3 leitungsgrupen erstellen. Noch kurze frage interessenhalber, Ist es möglich den 74HC595 direkt über die serielle Schnittstelle des Computers ansprechen ? mfg
/www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix durchlesen. Für jede 5*7 Matrix kann u.U. auch EIN 74HC595 reichen, wenn du, wie z.B. beim Pong-Spiel nur die Zeilen oder Spalten damit treibst. Das wären bei 8 Buchstaben 5 solcher ICs (5 Spalten pro Ziffer * 8 Ziffern, 8 Spalten kann jeder 74HC595).
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Solid State Relais 5V mit 3.3V schalten
Stand: Ich werde wohl tatsächlich 50 DTC114YKA verbauen. Alle vorgeschlagenen ICs tun nicht: CD74HC540 funktioniert in der Schaltung, aber laut Datenblatt ist einerseits Sink Current Rating pro Pin max. 25mA und andererseits Operating Sink Current max. 6mA. Somit könnte das Teil eventuell 20mA Dauerbetrieb
Lothar schrieb im Beitrag #3659825: > CD74HC540 funktioniert in der Schaltung, aber laut Datenblatt ist > einerseits Sink Current Rating pro Pin max. 25mA und andererseits > Operating Sink Current max. 6mA. > SN74HC540 tut übrigens nicht