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WS2811/WS2812 aus der Ferne steuern + Stromversorgung
Versorgungsspannung der LED desto mehr Fehler. Im Bild: Blau: Am Ende des 3m-Kabels, nun mit 74HCT14 davor Gelb: Ausgang vom STM32F4 Discovery (74HCT14-Eingang). Kennt Ihr alle den neuen Artikel [[WS2812_Ansteuerung]]?
Ok, danke. Schmitt Trigger hab ich da. 74HCT244 hab ich da. 74HC04 hab ich. Also damit liesse sich schon was anfangen. Der 74HCT244 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/145505-da-01-en-74HCT240_241_244.pdf kann
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Binäreeingang mit 32 Ausgänge
Zweimal http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT154.pdf und ein Inverter.
Μαtthias W. schrieb im Beitrag #4886041: > Zweimal http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT154.pdf und ein > Inverter. Bist du sicher, dass der TO 32 Ausgaänge wollte, von denen nur ein einziger ON sein kann? Georg
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Level Shifter gesucht
Dazu eigent sich z.B. ein 74HC4050 sehr gut. Damit kannst du 6 Signale von 5V -> 3.3V shiften. Für den Rückweg (3.3V -> 5.0V) brauchst du beim AVR eigentlich keinen level-shift.
Hallo, ich habe das gerade in diesem Forum unter " 74HC245 " , Autor " Flo " beantwortet. Klaus
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Zeichenprogramm CPLD?
gearbeitet und will mir mal die CPLD´s reinziehen. Habe auch schon etwas ein Planung. Ich müsste 2x 74HC4094,1x 74HC238,1x 74HC165,1x 74HC00 in ein CPLD "einbauen". Meine Frage gibt es eine Art Zeichenprogi wo z.b. ich diese Gatter auswählen kann und wie einen Schaltplan verdrahten kann? Später will
Hier mal der Plan, "Header 30" sollen die "Aussenwelt" darstellen. Hab mir vorgestellt das mit einen Xilinx 95144 zu machen. Gruss Andi
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[V] Restbestand, Fundstücke
(2,-€) ADUM1100ARZ iCoupler SO-8 (1,50€) TTL/CMOS: alle 0,15€ wenn nicht anders angegeben 74HCT123 SO-14 74HC374 SOW-20 74HC221 SO-16 74HC573 SOW-20 74HC688 SOW-20 74HC541 SOW-20 74HC373 SOW-20 74HCT157 SO-16 74HCT245PW TSSOP-20 74HCT688 SOW-20 74HCT377 SOW-20 74LS123 SO-16 74LVT16245B TSSOP-48 (0,50€) 74LVTH16245 TSSOP-48 (0,50€)
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Atmel T89C5107 + 7-Segemtanzeige
Alles klar, die Hochvolt-CMOS (3..15V) sind bei 5V ziemlich schwachbrüstig. Nimm echte 5V-CMOS (74HC595), dann gehts. Peter
google: 74HC595 datasheet Erster Treffer: http://www.semiconductors.philips.com/pip/74HC595N.html Reicht das? Rick
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[S] 74HC595 SO16
Guten Abend liebe Gemeinde, ich suche ein 74HC595 SO16 und der Versand übersteigt in allen gängigen Shops den Wert des ICs deutlich. Hat noch jmd. einen rumliegen und kann mir den per Post zusenden? Ich würde den ntürlich mit nem Euro vergüten
Hm 74HC595 kann ich nicht anbieten aber 74HC4094 und HCF4094 sind soweit ich weis etwas langsamer aber an sich das gleiche.
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SN74HC595D vs SN74HC595A vs zu viele Typen
Hallo! Bei der Auswahl eines 74HC595 bin ich auf unterschiedliche Typen gestoßen. Da gibt es zB nach Datenblatt 2x SOIC. Der eine jedoch nur schlecht verfügbar. Wofür gibt's da 2 Typen? SN74HC595D SOIC (16) 9.90 mm × 3.90 mm SN74HC595DW SOIC (16) 10.30 mm × 7.50 mm Dann habe ich bei Mouser noch den SN74HC595ANSR gefunden. Lt. Angaben bei Mouser auch SOIC, die Artikelseite beim Hersteller gibt's auch https://www.ti.com/product
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Ringzähler-Schaltung
Den 74HC4017, Johnsonzähler.
Der 74HC194 hat ein synchrones parallel Load, da kannst Dir viele Muster ausdenken.
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7-Segment-Anzeigen multiplexen...
"74HC4514" und einen "74HCT4514". Wo ist da eigentlich der Unterschied. Nebenbei soll der Controller eigentlich nur Drehimpulsgeber einlesen, die Werte auf den Displays entsprechend verändern und per
Als Segmenttreiber geht dann der BC368 (max 1A) Und für Bastlerzwecke kann man die 16mA dem 74HC595 direkt entnehmen. Peter
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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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CMOS-RAM Puffer-Batt
Ansteuerung des RAMs keine Probleme. Es geht eher darum das die RAM-Daten (D0-7) mit 12MHz durch ein ein 74HC573 (8-BIT D-LATCH ) zwischengespeichert werden und da der 74HC573 mit Vcc 5V und und das RAM mit schottky-Diode nur mit ~4,5V läuft, gibt es eine Verschiebung bei den TTL-Pegeln ... Vorgabe ist (
in den Pegeln zu bekommen, macht es doch Sinn die VCC des RAM durch einen Transistor auf die 5V des 74HC573 zu ziehen ... >Wie wäre es mit einem PNP-Transistor (2N2907)? Die Basis über einen >Widerstand nach Masse ... ein PNP wird funktionieren, aber da der (E) an VCC-Ram liegt, wird der Transistor
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24V SPS Signal auf 5V TTL
> IC gefunden 74HC14D > Dieser müsste die Z-Diode ersetzen können?! Druck dir mal die Datenblätter einer Z-Diode und eines 74HC14 aus und vergleiche die dann... Kannst du irgendwas erkennen, das deine Meinung bestärkt? Nein? Richtig! Also: was willst du mit dem 74HC14 machen?
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gibt es Schmitt-Trigger für C > 1nF ?
wirklich sauber ist hast du Treppchen im Ausgangssignal. Besser man nimmt einen nomalen Inverter dazu wie 74HC04.
sauber ist hast > du Treppchen im Ausgangssignal. Besser man nimmt einen nomalen Inverter > dazu wie 74HC04. Die Eingangsflanke ist ja gerade vom davorgeschaltetet Schmitt steil gemacht worden, die parallel geschalteten sollen ja nur treiben und invertieren MfG Klaus
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Originale Schaltung mit 4014(modellbahn S88 Rückmelder) nachgebaut mit 74HC165 ->läuft nicht?!
uploads/2020/03/RM44S88N_schaltplan.pdf Mein Eigenbau habe ich anfänglich nur mit Schieberegister 74HC165 ohne die Latch-Bausteine 4044 aufgebaut. Ursprünglich war angedacht das Schieberegister nur mit einem eigen programmierten Mikrocontroller auszulesen welcher als allgemeine Stellpult-Zentrale dienen
Bus-Signals kann ich da nix erkennen wo der Fehler sein könnte. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc...e%252FSN74HC165 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4014...-de%252FCD4014B https://www.digital-bahn.de/info_tech/s88.htm Des weiteren wenn ich mit meinem Arduino den Einlesezyklus von dem 6050
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Suche TTl Leitungstreiber
irgendwas aus der 74HC-Reihe?? vielleicht ein 74HC573 ??
Für 60 MHz ist 74HC etwas zu langsam, 74F oder 74AC sind schnell genug, oder die alte 74S-Reihe
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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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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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16x PT100X ausweten
im Beitrag #5773667: >> 5. 1-2 Grad Genauigkeit reicht mir !!! > > Das dürfte nix werden. Der 74HC4051 hat einen On Widerstand von typ. > 70-80 Ohm. Dadurch ist nur dieser Fehler ca. 20 Grad. Das stimmt nicht, ich hab es auf dem Tisch liegen und es funktioniert. Siehe Foto, sehr wild aber
>> Ray M. schrieb: >>> 5. 1-2 Grad Genauigkeit reicht mir !!! >> >> Das dürfte nix werden. Der 74HC4051 hat einen On Widerstand von typ. >> 70-80 Ohm. Dadurch ist nur dieser Fehler ca. 20 Grad. Also mindestens >> noch einen 2. Mux spendieren, der die Spannung an den PT1000 abtastet. >> So teuer
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Tutorial: Brenner wird nicht erkannt
nachgemeseen und keinen Fehler gefunden. Wie kann man den Bustreiber auf Funktion überprüfen. Ich habe den 74hct244 eingebaut; was ist eigentlich der Unterschied zwischen 74hc244 und 74hct244? Lesen per PonyProg geht, jedoch alles FF. Als Controller verwende ich einen ATMega 8-16. Gruss strohmas
> was ist eigentlich der Unterschied zwischen 74hc244 und 74hct244? Der HCT arbeitet mit TTL-Pegeln, der HC mit CMOS-Pegeln.
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Wechselimpuls als einziges kurzes Signal ausgeben - Hilfe!
10min aktiv bleibt > und während dieser Zeit das erste Monoflop sperrt. Es gibt aber auch den 74HC221 - dual non-retriggerable monostable multivibrator with reset (aber nur bis 6V Spannung) > Zurück zur Jetztzeit: Mikrocontroller sind perfekt für sowas geeignet. > Einfach einen Timer für
Minute. Aber eben noch nicht bei 10 Minuten. Langzeittimer macht man besser mit Frequenzteilern. Der 74HC4060 zB hat einen RC-Oszillator mit 14-Stufigem Binärteiler, also 2^14 mal die Zeit der RC-Kombination. Wenn man es superpräzise haben will, geht es auch mit einem Quarz.
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
TC551001BFL (425); SOP32; SRAM / 128KX8; 0,80 € TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245 (57); SO20; Bustransceiver Tri-State Octal; 0,30 € 74FCT244 (33); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 74ABT244 (21); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 27V512
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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Viele Drehimpulsgeber an einem PIC
74HC165 8-Bit Parallel-Input to Serial-Output Shift Register Reichelt: 34ct, du benötigst 2x20/8bit = 5 Stück davon. Zusammen 1,70 EUR...
Immer 4 gleichzeitig einlesen (8 Pins), und das x5. Wenn die 13 Pins zuviel sind, nimmt man ein 74HC165 zum einlesen und ein 74HC299 zum Multiplexen: Das kostet 4 Pins (MOSI, MISO, 2xSCK). Der Aufwand zum einlesen ist verschwindend gering.
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Projekt LED-Cube 8x8x8
für einen 8x8x8 LedCube gebaut. Er funktioniert mit einer Porterweiterung mit den Speicherchips 74HC573 Adressspeicher 8bit. Und als Controller verwende ich einen ATMega32/L 8bit. Ich hab da Zwei Fragen: 1.Funktioniert das so wenn ich die D1(BVA99) gegen GND schalte, um eine einen Überspannungsschutz
> In meinem Projekt verwende ich: Die 74HC574 sind unterdimensioniert, die 100 Ohm wohl zu hochohmig. Nicht jder MAX232 Typ kommt mit 100nF aus.
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Quarzoszillator Ausgangs Frequenz Teilen!
Dreipunktschaltung mit einem CMOS-Gatter (74HC04). Und dekadische CMOS-Teiler (74HC390).
CD4040BE ist auch nur bis 3,5MHz spezifiziert (bei 5V). Dann nimmt man wohl besser Binärzähler aus der 74HC Serie.
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Drei CD4017BE für ein Lauflicht ohne Kaskadierung
74HC4060 und 2 Stück 74HC4514, oder 74HC154. Sven schrieb im Beitrag #8039883: > ich arbeite in der Produktion in einem kleinen > Medizintechnikunternehmen. Und wir hatten in der Produktion die Idee
Jörg R. schrieb im Beitrag #8040440: > Es gibt auch 8-Bit Schieberegister.. Ja, aber der 74HC595 ist nicht für 9 Volt geeignet. CD4014 und CD4021 haben nur serielle Ausgänge. Der CD4094 lässt sich nicht praktikabel resetten. Also bleibt nur noch der CD4015 für den gewünschten Anwendungsfall
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DCF77 Problem mit Ausgangspegel
den open-collector-output des DCF-77 angeschlossen und an ein gate eines Inverter oder AND-Gatters (74HC...) oder sowas. Von diesem GUTEN TTL-Pegel bin ich dann auf INT0 am µC gegangen. Die Schaltung funktioniert problemlos. Außerdem hat man dann auch genügend möglichkeiten noch ne LED dazwischenzutun
>open-collector-output des DCF-77 angeschlossen und an ein gate eines >Inverter oder AND-Gatters (74HC...) oder sowas. Von diesem GUTEN >TTL-Pegel bin ich dann auf INT0 am µC gegangen. Und was soll das? Der uC ist auch CMOS, hat also praktisch die gleichen Eigenschaften wie der 74HC irgendwas. Und
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Kann jemand diese Audionschaltung erklären?
von T1, T2) oder spricht etwas dagegen? Der "Hauptverbraucher und Spannungverschmutzer" an +5V, 74HC4017, fällt ja weg.
Spulenende wäre ich so nicht gekommen. Warum nicht ? Ist doch im Original auch so. und der 74HC4017 wird nur statisch betrieben. ansonsten full Ack! Namaste
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Ringoszillator bauen
her sehr schlecht. Oder ich schalte ein paar Mignonzellen in Reihe und schließe sie direkt an den 74HC04N. Die Periodendauer des Signals sollte man einstellen könnnen mit Hilfe des Potis zwischen 10ns und 1µs. Um das Rechtsignal zu erzeugen würde ich einen 74HC04N verwenden. Ich hab nen kleinen
schrieb im Beitrag #2844546: > sollte zwischen 1Mhz und 100Mhz einstellbar > sein Mit einem 74HC04? Keine Chance. Und Rauschen tut da auch nichts. Vllt. sagst du mal, was das ganze soll, und dann denken wir darüber nach, wie man sowas machen könnte.
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Bascom AVR - L293D Motoransteuerung
L293D- Steuereingänge M1A bis M4B nicht direkt mit einem Atmega328P Portpin verbunden sondern über das 74HC595 Schieberegister. Das kann man im Schaltplan erkennen und deshalb kann man mit dem Multimeter keine ohmsche Verbindungen auf dem shield messen. Wie muss jetzt dieses Testprogramm erweitert werden
So jetzt habe ich das 74HC595 aus dem Sockel entfernt. Ebenso habe ich den R2 (10k Pull up) ausgelötet und die Leiterbahnverbindung zu der +5V Versorgung unterbrochen. Jetzt muss man noch die 8 Drahtbrücken richtig verbinden
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Schmitt Trigger und LCD - Verständnisfrage
facto Standard > ist, während ein nicht Invertierender eher selten ist (?). Digikey hat von den 74HC7014 (6-fach Schmitt-Trigger, nicht invertierend) aktuell noch 5272 liegen und würde sogar welche verkaufen. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC7014.pdf
LCD lesen will, spart man sich durchaus Aufwand. Es gibt da ja auch diese Trickschaltung mit einem 74HC595 am LCD, wo man nachher nur noch zwei Steuerleitungen braucht.
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Lauflicht Riesenrad
nur einem > einzigen I/O Pin. Ansonsten bieten zur Erweiterung von I/O Pins > Schieberegister (74HC573) und Portexpander (PCF8574, MCP23017) an. Schieberegister (74HC573)?? das ist aber kein Schieberegister sodern ein Latch
Ingo L. schrieb im Beitrag #7271143: > Schieberegister (74HC573)?? das ist aber kein Schieberegister sodern ein > Latch Oh, ich meinte das 74HC595
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Fragen zum MSP430 und passenderer Peripherie
Platz ist nun wirklich kein argument mehr. mwstui schrieb im Beitrag #3702101: > Multiplexer 2:1 74HC138 / 74HC238 --> 3:8 74HC155 --> 2:4 74HC157 / 74HC158 --> 2:1 Alle bei z.B. Reichelt erhaeltlich, um die 30cent/stueck
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Wattmeter selber bauen U i P Gleichstrom ATmega8 Assembler
das ergibt nur 0,08mA Segmentstrom effektiv. Man sollte wenigstens den 74HC595 nehmen, da kann man unsichtbar schieben, d.h. ohne Geister zu sehen. Am einfachsten ist natürlich ein MAX7219, der kann auch schön viel Strom.
Peter D. schrieb im Beitrag #7616080: > Wie kommt man bloß auf die verrückte Idee, mit 74HC164 zu multiplexen. Weil Langnasen prinzipiell das allerbilligste bei Ali kaufen, und ein 164 kostet nun mal weniger als deine beiden. Bernhard S. schrieb im Beitrag #7614482: > 30V 10A 300W.
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Digitaltechnik - Multiplexer
lösen. Counter: CD40193, Up/Down Counter wird über 2 Taster gesteuert MUX: CD4051, CD4067 bzw. 74HC4051, 74HC4067 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4067b.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4051b.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd40192b.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4067.pdf Mechanisch würde ich das Problem mit einem simplen Stufenschalter lösen: https://www.reichelt.de/stufen-drehschalter
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HF Trafo - Berechnung ok?!
Ein Weg wäre ein 74HC14, wobei ein Gatter als RC-Oszillator läuft, die restlichen dann ihrerseits parallel geschaltet als Buffer. Dazu ein 78L05 als Spannungsregler and die 12V. An den Bufferausgang dann die besagte
solltest du abgleichen, da die Piezos nie genau auf einer Frequenz landen. Also ein Poti rein. Vom 74HC14 gibt es sogar die Variante 74AC14. Die hätte dann wirklich reichlich Power. Oder ein 74HC4060 mit einem 40kHz-Quarz und einem MOSFET-Treiber wie ICL7667 wenns noch mehr Power sein soll...
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5v zu +- 2,5V
+--|>|--+ LED grün | | | R passend zur LED an 5V | | --+--|>o--+ 74HC1G04 [/pre]
ist das Dateblatt der LED: Wie erwartet eine stinknormale 20mA LED, die sich problemlos aus einen 74HC1G04 steuern lässt. 1.6[W] steht nicht für 1.6 Watt sondern 1.6mm Breite. Robert schrieb im Beitrag #6571760: > je eine LED Also 12 Inverter in 2x74HC04.
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3015-F 7 Segment Anzeige Uralt
aber digital lösen vor allem damit man bei Empfangsausfall quartzstabil ist), ein 8 bit Register (74HC273) und ein 8 bit EPROM oder beides zusammen als GAL, 4 8 bit seriell in parallel out Schieberegister mit Latch (74HC595), Dual-Dekaden-Zähler (74HC390) für die Sekunden und 12 7-Segment Decoder 74247
Wissensstand. Bin mal auf Grund der Beitäge in mein TTL Grab gestiegen, hab doch noch neben etlichen 74ls73-74-75 noch einige 74ls47 gefunden. Mit denen kann aber den DP nicht ansteuern. So weit ich die ganze sache Beurteilen kann liegt GRND auf PIN bzw. Anschluss 2-5-10-12 und 13 die man zusammen
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Led Cube Hilfe
direkt aus dem ATtiny und ich habe einen Vorwiederstand von 390 Ohm genommen. Nun kommt er ja vom 74HC573, welcher vom ATMega32 angesteuert wird.
mich schon mal weiter. Jetzt müsste ich nur noch wissen wieviel Volt ich nun am Ende aus meinem 74HC573 bekomme xD
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[T] Teilekiste geleert
-) SED1341F (LCD controller) D71051C (serial interface) TMP82C79P-2 (keyboard inerface) sn74als299n (8bit universal shift register 2x) 74hc241ap (octal bus buffer) tms 4464-12nl (RAM 4x) cd74hc174e 74hc74ap P51256SL-10 (DRAM Speicher 28 pin Version, 3x) M80C85A-2 (alter OKI Prozessor) hef40240bp (octal inverting buffer 3-state 3x) cd74hc4040e (high speed CMOS 12stage binary counter) cd74hc373e (CMOS Logic Octal Transparent Latch 3x) nec d72020c-8 (prozessor) RECOM R05A12 (dc/dc wandler, 5V>12V@42ma) SYKO SRI.S60.24 (DC
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Selbstbau Logic analyzer
Meiner war billiger: Ein 8051 uC, eMAX232, 256kByte VRAM, 32MHz Quarz + 74HC404 Teiler, 3x 74HC151 (für die Triggerauswahl und Samplerateauswahl, 74HC245 und ein paar Pullups, Spannungsregler usw. Kann immerhin 32MHz, 8 Kanal...
und Kanal Y einen Low-High bzw. High-Low Übergang macht. Dazu verwende ich den D und Clk Eingang des 74HC74. Ist nicht das beste, reicht aber aus. Der 8051 wird mit 4MHz CPU Takt betrieben und steuert nur das ganze. Der Trick an der Schaltung ist das VRAM: Diese ist ein DRAM mit eingebautem 512Byte
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Diskrete Impulsverlängerung am schlauestens aufbauen?
Peter D. schrieb im Beitrag #4228622: > Ansonsten Monoflop (CD4538, 74HC123). Die Formeln für die Zeit stehen im > Datenblatt. 74xx123 ist retriggerable, 74xx121 ist für diesen Zweck wohl eher geeignet.
Und: du hast nicht zufällig einen 74HC4538 o.Ä. verbaut, der nur mit max. 7V klarkommt?
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Rechteckspannung erzeugen mit 50% duty cycle
Ja an bauteilen habe ich verschiedene Opamps (lm324n, kia4558s usw.) TL494 NE555 DM74LS74AN ?,MB74LS02 ? und noch so 30 Andere von der Sorte ?? verschiedene klein Trasistoren npn und pnp Wiederstände und Kondesatoren
sei denn, man passt Widerstandswerte an den konkreten Chip an. Natürlich ist ein Teiler besser, 74HC5555.
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Probleme mit 74HC 4017 - benötige Hilfe
Daher soll es auf 1/10 reduziert werden. Hierzu habe ich zwischen den LM393 und das Monoflop einen 74HC 4017 gebaut. Diesen hier: http://www.reichelt.de/74HC-4017/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3220&artnr=74HC+4017&SEARCH=74hc+4017 Das Probelem ist, dass das Ausgangssignal sehr willkürlich
Frank Saner schrieb im Beitrag #3711222: > Bei > 1000 ml pro Sekunde sind das dann 10 x 3 = 30 Signale pro Sekunde. Das > ist mir zuviel. 30 Pulse pro Sekunde klingt nicht nach so wahnsinnig viel. Womit wertest du denn die Pulse aus dem Monoflop aus?
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Schnelles Monoflop gesucht
mir Pulse im Bereich 50ns Dauer erzeugen kann. Die üblichen Verdächtigen aus der Standardlogik (z.B. 74HC123) sind dafür scheinbar nicht geeignet, das Diagramm der Pulslänge in Abhängigkeit von RC geht nur bis jeweils ca. 200ns runter. Suche ich in der falschen Logikfamilie, oder kommt man da mit Standardbauteilen
Gate-Delays mit 74HC. Beispielsweise einige XOR-Gatter 74HC86 hintereinander, mit Rückkopplung vom Ausgang des Letzten an den Eingang des Ersten. Ist allerdings nicht wirklich genau und abhängig von VCC und Temp.
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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.
Verbesserung! Inzwischen bin ich auch zu meinen Versuchen gekommen. Ich habe in die E-Leitung einen 74LS132 (4fach Schmitt-Trigger-NAND) geschaltet. Leider hat es auch nichts gebracht. Bei der Gelegenheit habe ich mir noch die Signalformen *ohne* 74LS132 (also direkt aus dem Controller heraus) angesehen
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Einschwingreserve bei Quarzoszillator
/lit/an/szza043/szza043.pdf http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74AHC1GU04_4.pdf
sehr geringe Lastkapazitäten arbeiten, die die Gatterlaufzeiten nur unwesentlich erhöhen sollte. Ein 74HC04 hat eine Gatterdurchlaufzeit von 9nsec, ein 74HCU04 von 7nsec. Sollte dieser geringe Unterschied wirklich einen so großen Einfluß haben? Könnte es nicht eher sein, daß die höhere Ausgangsimpedanz
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3.3 - 12 V Digital-Eingang
ist egal. Auch wenn du alles auf Assembler schreibst, kann 74HC4050 gut arbeiten.
B. schrieb im Beitrag #6477998: > Das ist egal. Auch wenn du alles auf Assembler schreibst, kann 74HC4050 > gut arbeiten. Na dann mal viel Spaß mit Assembler auf dem Raspberry PI!!! Thema verfehlt!
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AVR ISP-Programmer zerstört?
/shop/catalog/product_info.php?cPath=73&products_id=41 Besteht im Grunde genommen nur aus einem 74HC244AP, einer Diode, einem 10k Widerstand und einem 100nF Kondensator. Programmieren wollte ich in BASCOM-AVR. Das hat zuerst auch funktioniert, die "Identify Chip" Funktion hat den Mega8 gefunden. Nach
Also es ist ein echter Parallelprogrammer, sprich LPT -> 74HC244AP -> Zielschaltung Ich nutze BASCOM AVR zum programmieren und flashen. PonyProg erkennt die Controller aber auch nicht mehr. Zwischenzeitlich hat das ganze ja auch mit identischen Einstellungen
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Diverse 68000 CPUs
- 10 Diverse TTL chips, teils SMDs, ca. 100 LCX244 TTL buffer 3 volt, ca. 200/300 Diverse 74HC595, DIL und SMD, 74HC164 BC 327-25 Transistoren, PNP, ca. 800, neuwertig
SOIC 74F543 Octal Transceiver logic IC - Preisvorstellung: je nach Menge ca. 15 bis 20 cent. LCX244 - 74HC244 3.3 volt SOIC