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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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Sekundenzähler auf zwei 7-Segment-Anzeigen
siebensegment-Decoder gibt es höchstens in Schaltkreisfamilien als Quasi-Industriestandard wie die 74TTL reihe. Deren Gebrauch unterscheidet sich aber von dem von FPGA-VHDL-Komponenten. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://www.rhydolabz.com/documents/74LS48.pdf https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hc160a-d.pdf
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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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Ansteuerung MOSFET über Koppelkondensator
ja, zudem sind hier Shottkydioden + 2x RC-Glieder. 2. Der max. Strom vom uC (DUE_SS_IN_2) beträgt 20mA. Angenommen C45 + C48 haben im 1. Moment einen KS: I_uC = (3.3V - U_Shottky) / 22Ohm = 136mA --> höher als 20mA. Kann sowas Probleme geben? Müsste R72 höher dimensioniert werden? Danke :)
Ewigkeiten ähnlich am Spaltentreiber-Modul einer LED-Matrix verbaut. Da wurde dann der Enable-Eingang vom 74HC238 abgeschaltet, wenn der µC die Spalten nicht mehr schnell genug weitergeschaltet hat, und damit das Durchbrennen der LEDs verhindert.
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20 Schalter über wenig 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
am anderen Ende. Der geht auf einen ADC0802 (notfalls 0804), am parallelen Ausgang ein 1-aus-20 Dekoder (z.B. drei 74HC138), dahinter 20 Toggle-Flip-Flops. Bonus: auf der Taster-Seite ist keine Stromversorgung nötig, nur 2 Adern, der ADC hat ein unglaublich ausführliches Datenblatt.
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CAN als "Open-Drain"?
Danke! Interessante Idee. Mit HC30 und einem NOT kann man so 8 Geräte verbinden.
ausprobieren. Ein Element kommt zwischen Tx und Linie, zweiter kommt zwischen Linie und RX. So etwas wie 74HCS09 scheint mir passend zu sein. Wenn i2c schon einige Meter überdeckt, warum könnte das "unter-CAN" nicht?
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Counter für Reedkontakt - was mache ich flasch?
überhaupt ein 74LS... und nicht ein 74HC...? Hast den jemand im Museum aus dem Magazin aussortiert?
dieser gehen? https://www.reichelt.de/inverter-hex-2--6-v-dil-14-74hc-14-p3140.html?search=74HC14 (dann brauche ich auch keine RC-Schaltung mehr, richtig?) Vielen Dank wieder einmal für eure Hilfe!
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Wer kennt dieses AVR-Board?
Standardversion war der RAM-Sockel nicht bestückt. Ich habe irgendwann später zwei 32 KiB-RAMs & SN74HC04 (huckepack) draufgesetzt; benutze das aber praktisch nicht mehr, da für ATmega8515 & ATmega162.
-5V, daher ein zusätzlicher ICL7660 mit zwei Elkos Der Controller in DIL-28 ist hier ein ATmega48-20 Baujahr 2008
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TTL oder RS232 bei 3m Signalweg über Cat 5?
sondern schalte immer einen Puffer dazwschen, entweder einen Schnittstellentreiber für RS... oder einen 74LVC... oder 74HC... Grund: Die Puffer und Transceiver sind im Allgemeinen in einem gröberen und robusteren Halbleiterprozess gefertigt und halten mehr aus. Und wenn doch etwas kaputtgeht, dann tausche
10m unnötig. Das ginge auch mit 115k meist noch problemlos. Zumindest bei üblicher uC-Pins mit 10-20mA Push-Pull.
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Ausgangswiderstand 74HC versus 74LVC
Ohm Eingang des Oszis gemessen. (und die Tastkopfimpedanz herausgerechnet). Rein theoretisch: 74HC hat bei 3.3V etwa 35 Ohm Ausgangsimpedanz. 74LVC hat bei 3.3V etwa 12 Ohm Ausgangsimpedanz. Quelle: TI szza010.pdf Theoretisch müßte also der Serienwiderstand ca 20 Ohm höher dimensioniert werden
habe das nie nachgemessen. Den Diagrammen in Kapitel 6.9 von https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc00.pdf entnehme ich, dass das IC einen Ausgangswiderstand von etwa 20-25 Ohm hat. Den Diagrammen in Kapitel 29.1.4 von https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
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Inkrementalgeber an CMOS Dekadenzähler CD4017
Ach ja wieso der 4017 mit seinem asynchronen Reset? Es gibt z.B. den 74HC40103, der teilt einstellbar durch 3 bis 257, man muss nur noch zwei Hex-Codierschalter und ein Widerstandsnetzwerk mit 8 pull-up-Widerständen anschließen, und den synchronen Reseteingang "/PE" mit
es beim 4017 auch nur wenn er durch 10 teilt. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc40103.pdf bei Reichelt 1,60€ https://www.reichelt.de/counter-8-stage-2--6-v-dil-16-74hc-40103-p3215.html?&trstct=pol_2&nbc=1
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Standardbauelemente
Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge. Maxim, Analog Devices |- 4051 74HC4051 0,25 1:8 Multiplexer, R_on <100Ω, auch 2:4, 1:16 usw Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen |}
parallele Schnittstelle F,R Logik. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt 74HC4050 0,27 z. B. 5V => 3V Pegelwandler unidirektional abwärts alle PDF HEF4104B 0,77 z. B. 5V => 12V Pegelwandler unidirektional aufwärts alle PDF USB. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen
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Schieberegister am STM32F103
einem STM32F103 hängen. Genauer gesagt sind es TPIC6595, wobei es sein kann, das ich die durch normale 74HC595 und Transistoren ersetze. Jedenfalls möchte ich 20 von dennen man einen ST32F103 hängen. Nun wollte ich fragen, was besser wäre: alle 20 Daisy Chainen und an einen SPI Port hängen oder die in vier
David G. schrieb im Beitrag #7338065: > alle 20 Daisy > Chainen Ich würde die in Reihe schalten. Harry L. schrieb im Beitrag #7338066: >> Wäre wäre besser (und und vor allem schneller)? > SPI ist der schnellste Weg. Kann der F103 noch
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Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)
als ich eingerechnet hatte. Mehr Fotos und Schaltpläne hier: https://arnerossius.de/temp/Audio%20Spectrum%20Analyser/
eingebettete Muttern in der Frontplatte geschraubt. Schaltplan hier: http://arnerossius.de/temp/Audio%20Spectrum%205x7/
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Kleiner Arduino-MC für UART zu SN74HC595
der Suche nach einem möglichst kleinen Microcontroller der Hardware-UART spricht, das für ein paar SN74HC595 übersetzt, ohne Quarz auskommt und gleichzeitig in einem möglichst kleinen Package daher kommt. UART zu PC wird von einem FTDI TTL-234X-5V übernommen und es müssen nur alle paar Minuten ein paar
nicht? Was mir auch noch nicht einleuchtet: Du hast von einer sehr langen Platine mit vielen SN74HC595 geschrieben. Da dafür genug Platz vorhanden ist, wieso muss dann der steuernde Mikrocontroller so klein wie ein Sandkorn sein?
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Multiplexer mit integriertem Spannungsfolger gesucht
ja, es gibt Multiplexer mit integriertem Spannungsfolger. Du kannst z.B. den 74HC4067 oder den CD74HC4067 verwenden. Beide haben einen integrierten Spannungsfolger und sind für 5V Systeme geeignet.
Beitrag #7333129: > ja, es gibt Multiplexer mit integriertem Spannungsfolger. Du > kannst z.B. > den 74HC4067 oder den CD74HC4067 verwenden. Beide haben einen > integrierten Spannungsfolger und sind für 5V Systeme geeignet. Kein Spannungsfolger zu sehen.
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Ausgang von Logikgatter nicht konstant
. Der vergleichsweise hohe Ausgangswiderstand von 400Ω wurde ja schon genannt. Bau es mit einem 74HC14 auf und bemerke den Unterschied!
Das stimmt. Bei den Grünen habe ich sogar 22k vorgeschaltet, weil die einfach zu grell strahlen (20.000 mcd)!
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AVR Bootloader optiboot Assemblerversion
Betrieb des unveränderten avrdude möglich. Alternativ ist auch eine Schaltung mit dem 6-Fach Inverter 74HC14 möglich, der ebenfalls Schmitt Trigger Eingänge besitzt. Beispiele für die Bootloadererzeugung. Das erste Beispiel benutzt eine Software für die serielle Kommunikation.. make atmega328p SOFT_UART
konfiguriert. >>> Starte optiboot für AVR attiny84 erstellen: LED-Pin PA4 benutzt Pin 9-PDIP14 1-QFN20, mit Spezialfunktionen: PCINT4 T1 SCL USCK ADC4. RX-Pin PA3 benutzt Pin 10-PDIP14 2-QFN20, mit Spezialfunktionen: PCINT3 T0 ADC3. TX-Pin PA4 benutzt Pin 9-PDIP14 1-QFN20, mit Spezialfunktionen: PCINT4
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Wie erkennt ein µC Spannung trotz entgegengesetzter Diode?
heißen soll - Strom kann ja durch die Dioden immer noch nicht fließen. Auf jeden Fall hängt er einen 74HC4050 dran und kann damit die Signale wohl auslesen?
heißen soll - Strom kann ja durch die Dioden immer noch > nicht fließen. Auf jeden Fall hängt er einen 74HC4050 dran und kann > damit die Signale wohl auslesen? Damit wird es noch unverständlicher. Der HC4050 darf tatsächlich bis 16V am Eingang haben und deshalb zieht er *nach* den Dioden wieder mit PUs
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[S] 74HC4052 in SO16
Hallo zusammen, hat zufällig jemand einen 74HC4052 in SO16 für mich übrig? Ich kann mich mit dem gleichen Baustein in TSSOP16 revanchieren... Bin ich eigentlich der einzige, dem das regelmäßig passiert? Gruß Max
Max G. schrieb im Beitrag #7309562: > 74HC4052 in SO16 Negativ. Mit HC4051 hätte ich dich totschmeissen können, auch 53 und 66 sind da. K.A. weshalb gerade die 52 fehlen.
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Ausgang nur schalten wenn Eingang eine bestimmte Zeit high ist
Ich hab da auch früher NAND Schmitt Trigger (74HC132) genommen. Jetzt nehme ich z.B. einen ATtiny13 für solche Timer. Der Vorteil ist, man kann die Zeiten in Klartext ins Programm einfügen und muß nichts neu löten, falls man sich in der Logik mal
Außenbeschaltung viel zu aufwendig. Er hat ja nichtmal ne Flankentriggerung, wie ein echter Monoflop (74HC123). Der 555 ließ sich auch leicht schlachten, da keinerlei Schutzbeschaltung an den Eingängen. In einem bestehenden Gerät ist er so oft gestorben, daß ich ihn durch einen ATtiny25 ersetzt habe und
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EOL ATmega328p
20 MHz sind an vielen Stellen genannt, auch die Diagramme zur Stromaufnahme laufen bis 20 MHz.
Behauptung zurücknehmen. Entschuldigung. Lesen bildet. ;-) Der 'PB' kann nur mit externen Takt bis 20MHz betrieben werden (11.7). Mit Low Power Crystal nur bis 16MHz, wie der 'P' auch. Die "Full Swing Oscillator" Option bis 20MHz wurde im 'PB' entfernt. Oben und unten ist nur allgemein von 20MHz die
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SPI Bustreiber 74HC125
Serienterminierung nicht möglich. Falk B. schrieb im Beitrag #7296317: >> Entspicht ein Eingang des 74HC125 einem LS-TTS Eingang ? > Nö. Anders gefragt: Wie viele 47HC125 Eingänge kann ein 74HC125 Ausgang treiben ? Falk B. schrieb im Beitrag #7296317: > Sternförmiger VErbindung zum Master?
Serienterminierung nicht möglich. Das widerspricht aber deiner Aussage "Jeder Teilnehmer soll einen Treiber 74HC125 für die 4 SPI Signale MOSI MISO SCLK _SS bekommen." Mach mal eine gescheite Skizze. > Anders gefragt: Wie viele 47HC125 Eingänge kann ein 74HC125 Ausgang > treiben ? Wenn man Zeit hat
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Chip Select für UART Slaves - Wie realisieren?
einem einzigen SO16/TTSSO16 Baustein ein Gattergrab? https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Oder bedingt ein Opensmart UART da irgerndwelche seltsamen Logikpegel?
Peter D. schrieb im Beitrag #7295089: > Warum nicht den 74HC4052? Ich nehme diese Lösung und damit soll es auch gut sein. Die Displays sind nahezu statisch in ihren Anzeigen, da sollte das reichen.
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Unklare Funktionsweise einer Matrixtastatur (Triumph-Adler-Schreibmaschine)
Eine 8*8 Matrix kann man mit 2 Stück 74HC4051 nachbilden. Eine 8*16 Matrix kann man mit 3 Stück 74HC4051 nachbilden.
Peter D. schrieb im Beitrag #7294746: > Eine 8*8 Matrix kann man mit 2 Stück 74HC4051 nachbilden. > Eine 8*16 Matrix kann man mit 3 Stück 74HC4051 nachbilden. Das Problem ist, dass durchaus mehr als eine Taste gleichzeitig gedrückt werden muss.
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Fehler in der Leitung finden
liegen. Von ELV gab/gibt(?) es einen Bausatz fuer so einen Pulsgenerator. Da schwang, von einem 74HC00(?) getreben, ein 455 kHz Piezo und steuerte einen "Impulsverkuerzer" mit einem 74HC86 an. Der war extra fuer solche TDR-Messungen gedacht und z.B. per USB-Powerbank auch einfach erdfrei zu betreiben
#7285216: > Von ELV gab/gibt(?) es einen Bausatz fuer so einen Pulsgenerator. > Da schwang, von einem 74HC00(?) getreben, ein 455 kHz Piezo > und steuerte einen "Impulsverkuerzer" mit einem 74HC86 an. Mit dem Bausatz habe ich früher erfolgreich Impedanzfehler in der Koax-Netzwerkverkabelung (10Base2
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Wanderkiste Widlar, Runde V
Batterie noch Saft hat?) 1x Dallas DS12887+ 1x Tütchen verschiedene EEPROM, Atmel Dataflash 32x 74AC00 5x HT7333-A 3.3V LDO ca 20x EL7531 Buck Converter 6x Flöth S4U-0505/5 5V/5V Isolating DC/DC 3x UA7906C 7x LM320H-5.0 (-5V Linear regulator) 19x TL751L05CD (5V LDO) 13x S32X245Q2 (16x CMOS Bus Switch) 2x MC68HC11A1 2x Würth Elektronik 177920514 5V/5V Isolating DC/DC 1x SAA1059 4x W24257AK-20 Winbond SRAM 32kx8 2x DS36F95J 1x Ferranti 1U059E1 (Irgendwas vom Z80/81?) 1x Z8430A (Z80A CTC) 1x Sony ICX027BK
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SRAM mit RESET Eingang gesucht
schafft es in z.B. 600µs, das gelöschte EEPROM ins SRAM zu kopieren. Ungefähr 6 Europakarten voll mit 74HC273 im QFN-20 ;)
2000 Stück 74LS273 plus Adressdecoder... SCNR