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50mS Countdown
so laufen soll. Also braucht man ein [[Monoflop]] + einen Komparator ala LM393 + ein D-FlipFlop ala 74HC74, ggf. noch einen Transistor ala BC337 für's Relais. [[Relais mit Logik ansteuern]].
Bereich sein muss, reicht vielleicht schon die Genauigkeit von Schmitt-Trigger Schaltschwellen (z.B. 74HCT132 o.ä.), und man spart sich analoge Komparatoren usw. Auch simple Timer lassen sich mit Schmitt-Trigger Eingängen an Logik-ICs leicht realisieren: Kondensator wird beim Timer-Start über einen Widerstand
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Zusätliche I/O-Pins und der 74HC4040
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC4020_74HC4040_SMDHC4040%23STM.pdf Seite 2 Mit NOT-IC meinte ich einen Negierer z.B. LS04
definitiv auf die fallende Flanke; siehe z.B. hier auf Seite4: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4040.pdf
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UV-Laserdrucker II
interessant Das ist ja eine ganz andere Liga. Das werde ich machen. So kostet ein Treiber ca. 12-14 EUR. lg und danke für en Tipp, Richard
Hallo Jens, Da ich noch kein HighCurent Treiber habe, bin ich dabei. 4,5A/C (ohne Kühlung) für 12-14 EUR ist sehr günstig. Ich habe noch etwas gefunden: http://www.eetindia.co.in/STATIC/PDF/201408/EEIOL_2014AUG14_CTRL_AN_01.pdf EDIT: Was ist das denn? http://www.mouser.at/ProductDetail/Texas-Instruments
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Probleme mit 74HC595 Schieberegister
Ehäm, du darfst die Eingänge des 74HC595 nur mit MOS-Pegel betreiben: Logisch 0 ist GND Logisch 1 ist Versorgungsspannung. Legst du an einen Eingang Spannungen z.B. U/2 ist die Stromaufnahme sehr hoch. Du brauchst den 74HCT595,
Spannungen z.B. U/2 ist die Stromaufnahme > sehr hoch. Meinst du mit Eingang speziell den Serial In Pin 14 oder gleichermaßen 13 (G / Output Enable), 12 (RCK), 11 (SK) und 10 (SCL) > Du brauchst den 74HCT595, bei diesem > Logisch 0 GND bis +0.8V > Logisch 1 2V bis +5V Habe mein (Teil-) Wissen über
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Mehrkanal-Schalter für das Oszi
mehr dem HC151 wird das nur etwas für digitale Signale. Digital wäre als Eingang wohl so etwas wie 74HCT14 einfacher als die Transistorschaltung. Wenn es auch um analoge Signale geht, bräuchte man schon etwas aufwändigere Verstärker am Eingang (mit Umschaltung der Verstärkung für jeden Kanal) und
HC151 wird das nur etwas für > digitale > Signale. Digital wäre als Eingang wohl so etwas wie 74HCT14 einfacher > als die Transistorschaltung. > > Wenn es auch um analoge Signale geht, bräuchte man schon etwas > aufwändigere Verstärker am Eingang (mit Umschaltung der Verstärkung für > jeden
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Bodenfeuchtesensor bauen
in anderer Ausführung schon einmal gebaut habe. Mein Problem ist nur dass ich die Beschaltung des 74HC14 nicht verstehe.
Kommt auf den Schaltkreis/Schaltplan an. Wahrscheinlich ? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Bei Dietmar-Weiser liest man dazu:" Auf einer Leiterplatte sind zwei Elektroden angeodnet welche zusammen mit einem Schmitttrigger vom Typ 74HC14 einen Oszillator ergeben. Je nach Fläche
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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
versucht: - verändern der Kondensatoren und Widerstände - verändern und weglassen des Pullups - 74HC14 statt 74HC04 - weglassen jeweils eines Kondensators Zusätzlich habe ich versucht, die Frequenz mit einem 74HC93 herunterzuteilen. Ging auch, aber hochgerechnet kommen halt immer die ca 1.2 MHz
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4069692: > - 74HC14 statt 74HC04 Wurde dafür nicht extra der 74HC04U entwickelt? Jens
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Atmega mit je zwei 74HCT597 und 74HC595 - Diskussion Platinenlayout
und 16 O) zu entwerfen. Für die Eingänge (Taster auf GND) möchte ich zwei Stck. Schieberegister (SR) 74HCT597 und für die Ausgänge zwei Stck. SR 74HC595 einsetzen. Hinter jedem AusgangsSR hängt ein ULN2803 als Treiber für angeschlossene Relais und Stromstoßschalter. Nachdem hier (nochmal Danke an alle
Eingangsleitungen auf das entsprechende Raster überführt wurden folgt das Eingangsschieberegister 74HCT597. Pin 8 links oben liegt an GND mit einem Kondensator C2 100nF auf +5V (voraussichtlich im Sockel integriert). Nach rechts kommen dann die Eingänge D7 bis D1. VCC kommt auf kleinem Umweg an Pin
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Elektronischer Stundenplan mithilfe von ICs
kannst Du versuchen, die darin verwendeten Logikelemente auf reale Bausteine abzubilden, z.B. aus der 74HCT-Serie (5V, TTL-kompatibel). Ein anderer Ansatz bestünde darin, das ganze dann in einem CPLD zu implementieren. Dann kannst Du Dir nämlich aussuchen, ob Du das Verhalten der Schaltung in VHDL oder
benutzen oder geht es Dir nur um > das Basteln? Mehr um das Basteln @Karl Heinz Ich hätte an 2 14 Segmentanzeigen gedacht die jeweils Ph für Physik, M für Mathe, Te für Technologie usw. Anzeigen. Die Zeit ist in diesem Fall egal.
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Vorteiler 10:1 mit 74HCT390 - Probleme
folgender Schemazeichnung (Quelle: http://www.mg-elektronik.de/fz5m.pdf) einen 10:1-Teiler mit dem 74HCT390 versucht aufzubauen (Ausschnitt siehe Anhang). Wenn ich jedoch an F_IN 1000 HZ (aus dem Oszi-Frequenzgenerator) einspeise, messe ich am Ausgang F_OUT nur 166 HZ (also knapp 6:1). Habe ich hier
dann sollte er durch 10 teilen. das ganze laut Datenblatthttp://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT390_CNV.pdf auf Seite 3 und 4 gut zu sehen. viel Erfolg Gruß Wolfgang
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Wie Drehimpulsgeber entprellen
Da ich die Widerstände und einen 74HC14 hier habe, würde ich es mit dem Vorschlag von suizidbastler probieren. R3 und R4 habe ich schon gegen die 100KOhm Widerstände getauscht. Wäre die Beschaltung des 74 HC14 so richtig: http://www.mikrocontroller.net/articles/Schmitt-Trigger (Taster entprellen mit 74HC14) Oder müssen für die Widerstände am IC andere Werte genommen werden? Frank
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74LS90 als SMD bei Reichelt
74HC4020 ggfs? Macht lt Datenblatt 102 MHZ. Ist ein 14-stage binary ripple counter.
Naja, da Du ja bei Reichelt bestellen möchtest, such dir doch das einfachste raus. Die 74HC4020 hätte ich hier. 74 HC 390. Nicht HCT.
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Wofür steht bei Hex Invertern das TP
z.B. hier: http://www.distrelec.de/de/Logic-IC-Hex-Inverter-TP-DIL-14-NXP-74HCT04N/p/17350226
Oder 2 mehr: 74(LS)06. Interessant, weil der auch mit deutlich höheren Spannungen am Ausgang zurechtkommt (bis zu 30V), und daher als eine Art "Treiberbaustein" verwendet werden kann. http://www.ti.com/lit/ds/symlink
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32x HCT165 sende fehler
integriert: 1. PullUps am letzten HCT595. 2. Haben die Clk und Daten Leitungen per Buffer nach einigen Stufen wieder verstärkt, da die Flanken teilweise schon ziemlich langsam wurden. Danach war Ruhe.
letzten Stecker löten konnten. PullDown sollte aber auch gehen. Bezüglich Buffer haben wir einfach 74xx14 verwendet (Natürlich 2 hintereinander sonsts ist je das Signal invertiert). Auf einer anderen Schaltung haben wir 74xx1G17 verwendet. isidor schrieb im Beitrag #3999536: > Ich würde mal hemdsärmlig
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Flipflop funktioniert bei höherer Frequenz gar nicht.
niedriger liegt. Genau deswegen funktioniert 74HCT bei Ansteuerung mit 3.3V CMOS-Pegel auch zuverlässiger als 74HC.
auch zuverlässiger als 74HC. > > Das ist deine Meinung! Nein, das ist eine Tatsache. Schlage ein beliebiges Datenbuch auf und vergleiche die Schaltschwellen von 74HC und 74HCT. Die von HCT liegen *niedriger* und nicht wie
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DAC mit PWM - Wie Analogsignal aufbereiten?
@Falk: OK, das mit dem 74HC04 werde ich ausprobieren. Ein 74HCT04 geht wohl nicht (den hätte ich da), da ich nur 3V Betriebsspannung habe? @Ulrich: Das Problem ist, wenn ich die Auflösung hochsetze, vermindert sich auch zwangsweise
@ 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
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Platine Mit IC Bausteine Gesperrt
verbunden oder von einem auf LOW stehenden Ausgang angesteuert werden um LOW zu werden. Wenn Du die 74HC.. oder 74HCT... Serie in die Finger bekommst, kannst Du die auch verwenden und schalte von *allen* Eingängen einen 4.7 oder 10 oder 22 Kiloohm Widerstand nach GND. Dann ist ein nicht angeschlossener
NAND 74HC00 AND 74HC08 OR 74HC32
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Schmitt Trigger Problem
an Euch...habt ihr noch eine Idee wie ich das Problem vom Acker bekäme??? Wahrscheinlich mit einem 74hct14 oder 74hc14 (welcher von beiden?)...aber mir wurde gesagt, dass diese ICs wesentlich ESD anfälliger sind... und ich habe je nach Reedkontakt Leitungslängen von bis zu 20Meter... Vielen Dank schon
nur, dass du R1 nich ändern kannst. Alternativ kannst du auf CMOS Technologie umsteigen, als den 74HCT14 oder CD4585 (=CD40106). Aber auch da musst du einen der beiden Widerstände ändern. Wenn der Schalter geschlossen ist, empfängt das IC bei deiner Schaltung nämlich genau die Hälfte der Versorgungsspannung
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Brummfreies Netzteil für Elektronikschaltungen
HEF4060 sind ok. Es gibt allerdings auch die gleichen chips für 5V-Systeme, zu erkennen an den Präfixen 74HC4060, 74HCT4060 usw.
sind ok. Es gibt allerdings auch die gleichen > chips für 5V-Systeme, zu erkennen an den Präfixen 74HC4060, 74HCT4060 > usw. super Danke! 18 Volt max. Dann kann ich hochfahren bis 15Volt locker. Der TDA 2005 hält es auch locker aus. Ich geh davon aus dass jetzt diesbezüglich alles klar ist
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Zähler für Drehencoder (A/B Signal)?
Sehe ich auch so. Du hast 2 Eingänge und 8 Ausgänge, das sind 10 IO-Pins. Ein ATtiny24 im DIP14 hat 12 IOs, ist also bestens geeignet.
unten abgebildeten Schaltung von: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber habe ich mittels 74hc174 und 74hc86 das AB-Signal ausgewertet. Ein Takt für den 74hc174 generiere ich mit einem 4093 und einem RC-Glied. Gezählt wird mit zwei 4029. Damit habe ich die 8Bit Auflösung. Es funktioniert
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Was gehört in ein gutes Bauteile-Sortiment?
Wiedereinsteiger schrieb im Beitrag #3924106: > Die 7400er sind out of date oder? Also 4000er CMOS Serie. Die 74xx00er aber nicht. xx = HCT, HC ... > Welchen Logik Typ würdet ihr bei CMOS nehmen? HCT, AC, LS, ... Ich würde HC nehmen.
Atmega32 Atmega644 (USB-Progger billig von ebay oder AVRISP MKII) PIC 16F876 PIC 18F2550 74HCT244 74HCT04 74HCT14 78L05 78L06 7805 7809 7812 diverse IC-Sockel 8DIL 14DIL 16DIL 28DIL 40DIL (breit) OpAmps TL071, TL072, TL074 NE5534, NE5532 Rail-to-Rail-Typen 1N4148
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datenübertragung über Schieberegister
Was gefällt dir an einem 74HCT559 nicht?
die anderen usw. Habe ich da irgendwo noch einen fehler gemacht? Es sei gesagt das ich anstelle des 74HCT393 einen 74HC393 genommen habe? könnte das die ursache sein?
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BCD-Encoder: 16 Schalter mit 8 DINs einlesen
Hilft ein "PISO" (Parallel In, Serial Out) Shifter? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf
http://www.mikrocontroller.net/topic/275924#2901210 evtl. die Inputsignale noch über 74HC4050 zur Wandlung nach 5V jagen www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf Seite 7
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PIC16F876-20I/P muss man da was programieren
Programmer), vorgestellt: http://picpgm.picprojects.net/hardware.html#LVP_PROGRAMMER (statt 74ALS05 geht wahrscheinlich auch ein 74HCT14 o.ä., also so ziemlich alles, was invertiert) Hier die Programmiersoftware dazu: http://picpgm.picprojects.net/download.html Du benötigst dafür
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[V]erschenke diverse Sachen
etwas Gefunden: 5 stück DIL 40 Sockel SMD 1 stück M27C801 PLCC32 8 stück AT27C040 PLCC 5 stück PC74HCT32T SOP 47stück 74HCT132D SOP 14stück AT27C010 PLCC 35stück G1872 M SIP5K 2 kleine Solarzellen, so gut wie neu, siehe Foto 1 mal Siebensegmentanzeige, siehe Foto 4 mal Motor (klein), siehe
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1000 Leds an Atmega32
_|__|__|__|__|__|__|__ | ULN2803 | | ULN2803 | 4 x 74HCT574 und 4 x ULN2803 als Columns, 4 x 74HCT574 und 4 x UDN2981 als Rows. Insgesammt etwas mehr als 10-15 EUR. Allerdings ist bei Duty Cycle von 1/16 die Helligkeit auch entsprechend niedriger
Marc Vesely schrieb im Beitrag #3886485: > 4 x 74HCT574 und 4 x ULN2803 als Columns, > 4 x 74HCT574 und 4 x UDN2981 als Rows. > Insgesammt etwas mehr als 10-15 EUR. > > Allerdings ist bei Duty Cycle von 1/16 die Helligkeit auch > entsprechend
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ca. 100 PT1000 Messwiderstände messen
kann. Auch hat man dann noch die Option falls wider Erwarten nötig auf die besseren MAX4051 (oder 74HC4051 eines anderen Herstellers) umzusteigen.
einfache Schaltungen über BUS vernetzt z.b. I2C oder 2x 10bit Matrix aus Demultiplexern (z.b. CD74HCT154EN) Die benötigen 8 IO aus dem uC und 20 Relais(2-polig bei 4-Leitermessung). Dann gibt es nur einen anlogen Eingang. Vorteil: Die Eigenerwärmung ist gegen 0 weil nur sehr selten gemessen wird
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Quarzoszillator mit 74HCT14 möglich?
einen ziehbaren 30MHz-TTL-Oszillator. Auf meiner Platine sind noch 4 Schmitt-Trigger von einem 74HCT14 frei und ich habe 15-MHz-Quarze. Kann man damit einen trimmbaren 30-MHz-Oszillator aufbauen (+-300Hz)? (mit Frequenzverdoppler selbstverständlich)
Inspiration! Mit dem Schaltbild im Anhang funktioniert es auf der Grundwelle (hier 15MHz) auch mit einem 74HCT14 .
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Analogen Oszillator mit digitalem Frequenzzähler messen
Hallo, Danke für den Tipp! Habe an Invertern leider nur 74HC(T)14-Typen (Hex-Inv-Schmitt-Tr.) vorrätig. Werde deinen Vorschlag damit testen.
Beitrag #3866358: > Du möchtest doch 20 MHz messen und nicht 20 Hz erzeugen? Warum können hier beim 74HTC14 20Hz-Schwingungen entstehen?
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Stromstoßschalter mit CMOS-IC nachbauen
entprellen, und dann kann man gleich eine kombinierte Entprell- und Stromstossschalterfunktion mit einen 74HC14 bzw. CD4093 aufbauen: [pre] +-----------+----------------------+ | | | + | +---)----------------+ Schaltung | | | |
zum Ziel führen, wenn nur ein simples Ein-/Ausschalten auf Knopfdruck erwünscht ist. Das IC ist ein 74HC14. Der Schaltungsteil um V2 herum kann weggelassen werden, wenn man nur ein/aus- und nicht umschalten will.
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TIF222CS - was ist das?
SN74ALS1004, Hex Inverter
TI-Bezeichnung ist. Was wäre denn ein gängiger Vergleichstyp, darf auch etwas weniger schnell sein? 74HC04? 74HCT04?
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D-Flipflop verhält sich komisch
Datenblatt steht... http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150185-da-01-en-CMOS_IC_74HCT14_N_DIP14__TID.pdf auf S.5 aus den unteren beiden Diagrammen kann man doch ablesen dass die Schwellwertspannungen bei 5V ca 0,9V und 1,6V sein müssten oder? Hat sich in der Anleitung etwa jemand
Bei 3,9V besteht die Möglichkeit, daß dein 74HC14 einen Schaden hat oder die Kondensatoren (weniger wahrscheinlich). Bleibt die Spannung gleich, wenn du den Draht z.B. zum Pin 13 öffnest? Wird der Baustein warm? Hast du irgendeinen Ersatz?
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Unterschied 74HCxx, 74ACxx, 74LVCxx ?
should be avoided or devices with Schmitt-trigger action should be used, such as the flip-flop series 74HC/HCT73, 74, 107, 109, 112, or the dedicated Schmitt triggers 74HC/HCT14 and 132. [/pre] Erik
Abschnitt 14: Diagramme für HC und HCT bei verschiedenen Betriebsspannungen. Wirklich stromsparend ist das nicht. Bei anderen Herstellern dürfte es ähnlich aussehen. Wenn es nur ums Blinken geht, wäre das hier
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
hoffe mal das ist so richtig, mehrere Wege führen nach ROM: Adressdecodierung ROM/RAM: A13 v A14 v A15 => CE/-ROM und CE-RAM (74HCT32) ROM = 0x0000 - 0x1FFF RAM = 0x2000 - 0x7FFF I/O: Z80 STI (24 register) + 8255 (4 Register) + ADC0804 (1 ro Register) Adressdecodierung I/O über 74HCT138
mit den sechs Invertern jetzt 7404, 74LS14, 74HCT14 oder SN74LVT14D-Q1 heisst, steht in dem >VALUE-Attribut. Das passt man nach Bedarf im Schaltplan an.