V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V AC16 VCC4 D22 VCORE +VCCP A14 VSS4 VSS157 AC14 VCC5 E5 A17 VSS5 VSS156 AC12 VCC6 E7 A20 VSS6 VSS155 AC10 VCC7 E9 A23 VSS7 VSS154 AC8 D10 VCC8 E17 A26 VSS8 VSS153 AC5 VCCP1 VCC9 VSS9 VSS152 D12 VCCP2 VCC10 E19 1 1 1 1 B3 VSS10 VSS151 AC2 D14 VCCP3
wenige Kondensatoren und Widerstände aussen herum, für das Loop-Filter. Dann noch ein paar Gatter (AC14, HC14) zum Verteilen des 50MHz Signals. Schon ist das vorgeschlagene TTL-Grab weg-gezaubert. Der ADF4002 kostet nur ein paar Euro. Ja, man braucht einen (kleinen) Mikrocontroller dazu.
how-does-this-mosfet-based-schmitt-trigger-work Insbesondere interessiert mich die Simulation von - HC14 - HCT14 - AC14 Dazu brauche ich die interne Schaltung der Bausteine und die Transistorparameter.
Transistorlevel Simulation. > Insbesondere interessiert mich die Simulation von > - HC14 > - HCT14 > - AC14 Ah! Endlich mal Butter bei die Fische. Warum nicht gleich? > Dazu brauche ich die interne Schaltung der Bausteine und die > Transistorparameter. Ja. Interessant sind vor allem letztere. Mit
ca. 12V, max. 15V betrieben werden. Wenn ein Logik-Level Schalter ausgesucht wird, ist ein auch 74AC14 (kein AHC) zu empfehlen. Oben im Bild ist ein kommerzieller Treiber-IC zu sehen – hier im Beispiel 2127 von IR. Hierzu gibt es jedoch sehr viele Alternativen, sowohl von IR, als auch von anderen Firmen
) und 1..5V Amplitude erzeugen kann. Im Netz gibt es ja ein paar Schaltungsvorschläge u.A. mit 74AC14 oder mit Avalanche-Effekt. Aber welcher hat sich nun wirklich bewährt? Einsatzzweck sind das Testen von HF Steckverbindern und Sprungantworten von schnellen Verstärkerschaltungen aufnehmen zum Stabilitätscheck
habe ein MSO5354 mit 350MHz Bandbreite. Das muss reichen. Werde es mal mit der Schaltung mit dem 74AC14 probieren: https://www.epanorama.net/circuits/tdr.html
Transistoren werden mit Pulsen beschaltet, die etwa 10-100ns > Pulsdauer haben. da fiele mir nen 74AC14 ein.. zwei oder mehr gates parallel geschaltet hat man den gewünschten "bumms".. und der mosfet-treiber ist gleich mit drinn.. über die restlichen gewünschten bedingugen hab ich grad keine übersicht.. https://www.mouser.de/c/?q=74ac14
vermutlich nicht für die zusätzlichen 35W ausgelegt. Zweite Idee: Zusätzlichen Überspannungsschutz AC 14V. Gibt es sowas überhaupt? Dritte Idee: gescheiten Laderegler verbauen, der das Licht erst einschaltet wenn die Karre läuft, auf konstante Helligkeit regelt und die Batterie lädt. Könnt ihr was
Ungeregelt schrieb im Beitrag #7263328: > Zusätzlichen Überspannungsschutz AC 14V. Gibt es sowas überhaupt? Ja, gibt es: Nennt sich Spannungsbegrenzer: https://www.mofa-shop.de/Mofa/Hercules/12-Volt-Spannungsbegrenzer-Spannungsregler-bis-70-Watt.html
The D. schrieb im Beitrag #7111510: > So habe ich mir schon eine "Agfeo AC 14 Phonie" Telefonanlage für 12,50€ > gekauft, damit kann man von einem Digitalgerät die alten analogen > anrufen aber nicht anders herum. Evtl. musst du für die Wählschreibentelefone die Anschlüsse
hier: https://info.agfeo.de/agfeo_web/dokulib.nsf/Anlage_w/7AA8F50EF6B34223C1256DA600316904/$FILE/de_AC14_16_manual_0039.pdf Grüße Stefan
Zwecke einsetzen. ;-) Das ist der Plan :) Wenn ich zuhause bin, schaue ich mal ob ich eine 74AC14 rumliegen habe (Bei all dem Krempel) Purzel H. schrieb im Beitrag #7027218: > Was fuer ein unrealistischer Furz an der Antenne rumzumachen.. > Und alles ohne Messmittel - vergiss mal. Lieber
bisher. Und wer sich dafür interessiert wie ein TDR funktioniert und einen schnellen Inverter (74AC14,..) in der Bastelkiste hat, kann es selbst ausprobieren: https://www.youtube.com/watch?v=9cP6w2odGUc
https://www.laptopu.ro/community/laptop-battery-chip-reset-and-repair/acer-ac14b18j-bq40z555-unable-to-reset/ anscheinend kann man den Batteriechip auslesen: https://www.ti.com/lit/ug/sluuaz4/sluuaz4.pdf https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO aber speziell der 40Z555 ist nicht
Spektralapparats. 2 Der LED Pulser Der LED Pulser ist erschreckend einfach aufgebaut: 100..1000ns AC14 LED 51R LS221 to scope 1.5 kHz 1R0 Die 1.5 kHz Pulsrepetitionsfrequenz sind ein Kompromiss zwischen Fotomultiplierschonung einerseits und noch sichtbarem Strahl auf standard-(Kathodenstrahl-) Oszilloskop
30 2.0 10 125 V AC m = 1.6 (cosϕ = 1.0) 1.0 µ: 79 million time 10 0.5 95% reliability limit: 250 V AC 14.6 million times (cosϕ = 1.0) 0.2 (weibul probability paper) 0.1 1 10 0 1 2 3 4 5 0.1 1.0 10.0 7 Contact current, A Contact current, A No. of operations, ×10 4.-(1) Coil temperature rise 4.-(2) Coil
30 2.0 10 125 V AC m = 1.6 (cosϕ = 1.0) 1.0 µ: 79 million time 10 0.5 95% reliability limit: 250 V AC 14.6 million times (cosϕ = 1.0) 0.2 (weibul probability paper) 0.1 1 10 0 1 2 3 4 5 0.1 1.0 10.0 7 Contact current, A Contact current, A No. of operations, ×10 4.-(1) Coil temperature rise 4.-(2) Coil
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
und dem pps-Signalausgang experimentieren. Vielleicht reicht ja schon der auf youtube empfohlene 74AC14. Bei der Auswahl der Antenne war ich etwas irritiert. Die nackten Patch-Antennen sollen auf der Fensterbank ja nicht so empfindlich sein. Die meisten von DigiKey angebotenen Antennen sind nur für
C IC5 GND J1-2 B HE3621 IC6A IC6B IC6C 5 6 C 4 J1-3 S 1 4 13 12 11 10 9 8 5 IN1 SSCAL 2 0 4 GND 74AC14N SV5 S 150 nH GND 1 D K2 T 3 V OUT 3 B K2 74AC14N 74AC14N R24 74AC14N R25 IC6E _ 2 N L1 S 2 3 1k 1k 3 4 u 1 6 IN2 G n 4 5 GND 74AC14N i 1 U813BSSIP6 D D C12 Q2 HE3621 L L IC6D 10n BC328-25 1 2 GND "
Brauche ich an der Stelle schon einen Treiber? Da ich Logic Level MOSFETs nutze: würde ein günstiger 74AC14 ausreichend sein (der Inverter würde natürlich mein Schaltsignal invertieren), oder müssten es vier teure Treiber sein, bzw. zwei MCP 14E9? Gruß, Rene
Entkopplung direkt auf einen HC- oder > AC-Schm.-Tr. draufgehen. Typische Vertreter sind 74HC14 bzw. 74AC14. Die taugen nunmal nicht, um ein rel. schwaches Sinussignal brauchbar aufzubereiten. Michael M. schrieb im Beitrag #6430595: > In meinem Fall bin ich (mit OCXO) schon bei einer Unsicherheit** von
m.n. schrieb im Beitrag #6430734: > Typische Vertreter sind 74HC14 bzw. 74AC14. Die taugen nunmal nicht, um > ein rel. schwaches Sinussignal brauchbar aufzubereiten. es sei denn die Amplitude ist groß genug, der Mittelwert brauchbar eingestellt und die Versorgung der 14er
sehr kurzfristig (Freitag Nachmittag...) einen 50 Ohm Vervielfältiger (1:4) für IRIG-B mit LM317, 74AC14, 2x7406 (Huckepack), paar Abblockkondensatoren und 100 Ohm Widerständen gebaut. Dazu ein einfaches 5V Schaltnetzteil vom RaspPi. Nicht so effizient wie passende 50 Ohm Treiber und erreicht mit dem
Schaltung ist sehr einfach. - Signal Eingang mit Terminierungswiderstand - Inv. Schmitt-Trigger 74AC14, Speisung über LDO 2.5V (damit der Schaltpegel stimmt) - Schmitt-Trigger Ausgang an 4 Eingänge der 7406 (gestapelt/2x wegen zu geringem Iout je Pin) - Je Open-Collector-Ausgang einen Pull-Up Widerstand
buffers can be disabled by writing to the Digital Input Disable Registers (DIDR0 for ADC, DIDR1 for AC). 14.10.7. On-chip Debug System If the On-chip debug system is enabled by the DWEN Fuse and the chip enters sleep mode, the main clock source is enabled and hence always consumes power. In the deeper sleep
AVDD28_RF1 B16 GND_RFAtiG l AB13 NC E21 AVDDk8_CF2o n B17 GND_RF AC13 NC d iJ21TAVDD28_RFD D17 GND_RF AC14 NC M e D5 AVDD28_RFE D19 GND_RF AD14 NC e n o n _W MediaTek ConfidentialThis document contains information that is proprietary to MediaTek Inc. Unauthorized reproduction or disclosure of this information