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Rechteckspannung mit Referenz abgleichen
Und wie wäre es dann bezogen auf meine Situation? Sagen wir der 7805 macht 5,1 Volt und der Ref02 als VCC vom 74HC04 macht 5,0 V ??
Hallo laberkopp, erstmal danke dir für deine Vorschläge. Ich habe die Schaltung ref02 74HC aufgebaut und sie funktioniert super. Jetzt möchte ich den Ausgang des 74HC über einen Spannungsfolger belastbar machen. Jedoch bricht mir das rechtecksignal am Ausgang des oPamp auf 4 V ein.
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6502 Prozessor wer kennt den noch?
> Und noch kurioser: Der 74HC74 ... 74HC14 u. 74HC74 haben lt DS von TI genau die gleichen Schaltschwellen.
MCUA schrieb im Beitrag #2220288: >> Und noch kurioser: Der 74HC74 ... > 74HC14 u. 74HC74 haben lt DS von TI genau die gleichen Schaltschwellen. Bei NXP aber nicht!
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Anfänger mit theoretischen Kenntnissen in der Digitaltechnik
nicht ganz sicher, welche genau sich da am besten > anbieten. Nun die Standard TTL IC wie: 74HC00 = NAND 74HC02 = NOR 74HC08 = AND 74HC32 = OR 74HC74 = D-Flipflop 74HC393 = 8 Bit Counter > Die ICs müssen beispielsweise auf das Breadboard passen und generell > weiß ich auch nicht,
Hey, dann setze ich jetzt folgendes auf die Liste: 74HC00 = NAND 74HC02 = NOR 74HC86 = XOR 74HC08 = AND 74HC32 = OR 74HC74 = D-Flipflop 74HC393 = 8 Bit Counter 100nF Keramikkondensatoren 330 und 470 Ohm Widerstände 1..10kOhm Widerstände Ein 555
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[V] Halbleiter ICs ca. 200Stangen suchen neues zuhause
Counter and Osecillator MC14060BCP MC14060BCP FF8730A 14-Bit Binary Counter and Osecillator SN74LS02N F9122ES SN74LS02N QUAD 2-INPUT NOR GATE TC4023BP TOSHIBA 8949HB TC4023BP JAPAN TRIPLE 3-INPUT NAND GATE ST62TI086 ST62TI0B6-HWD 4991A9622 MALAYSIA ??? SN74HC573N 68CT1KK SN74HC573N OCTAL
F9106BS SN74LS03N QUAD 2-INPUT NAND GATE SN74ALS74AN PORTUGAL 8727BR SN74ALS74AN MC14081BCP MC14081BCP FHW9711 SN74LS02N SN74LS02N RQ8725D MC14078B MC14078B CPFF8522A CD74HC138E CD74HC138E H9505
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74HC123 extrem EMV empfindlich
>> Funktioniert soweit ganz gut, wäre da nicht die extreme >> EMV-Empfindlichkeit des 74HC123. > > Wirklich? Zeig deine Schaltung und den REALEN Aufbau. Ich hab das Ding > schon in deftigen Umgebungen erfolgreich und stabil benutzt. Pin01: 1A! -> GND Pin02: 1B -> Input über 2,2k
#7527465: >>> Funktioniert soweit ganz gut, wäre da nicht die extreme >>> EMV-Empfindlichkeit des 74HC123. >> >> Wirklich? Zeig deine Schaltung und den REALEN Aufbau. Ich hab das Ding >> schon in deftigen Umgebungen erfolgreich und stabil benutzt. > > Pin01: 1A! -> GND > Pin02: 1B -> Input
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
und am HC74 Pin 8 an 12 Wigbert
MEGA8515-P DIL40 MICROCONTROLLER IC2 74AC02N 74AC02N DIL14 Quad 2-input NOR gate IC3 74HC74N 74HC74N DIL14 Dual D type positive edge triggered FLIP FLOP, preset
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Flipflopfragerei
(74hc00, 74hc02).
nach deinen Wünschen bauen, recht üblich ist es, einen 74HC04 (NAND) oder auch ein 74HC02 (NOR) zu verwenden. Als FF verkauft wird der 74HC74, das ist ein sog. D-FF mit Set- und Reseteingang. Es kann deshalb vielfältig verwendet werden. Gerade das D-FF ist
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Flipdot Display Projekt (Hilfe Logik Erbeten)
. Daraus ergibt sich für mich ein Logik SCHEMA. NUN habe ich Probleme beim Setzen der CP der 74HC138 und 74HC574 Und bitte Hier um Verständnis Hilfe Frage : die 74HC138 Sind LOW Level wie schaltet dieser Baustein denn den 74HC574 der Zeilensteuerung Erkenntnis : -Es liegen alle Datenbits
Negiert der 3 verbauten 138er sind herausgeführt DER Anschlussstecker Zeigt also die 8Datenbits der 74HC574 Die 3 Adressen der 74HC138 Je 74HC138 den E1 Negiert und den Gemeinsammen Enable der 138er
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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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Bin-Datei vom Z80 umwandeln in eine Data-Zeile
&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00 6240 DATA &H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00 6245 DATA &H2e,&H74,&H65,&H78,&H74,&H00,&H00,&H00 6250 DATA &Hc0,&H04,&H00,&H00,&H00,&H10,&H00,&H00 6255 DATA &H00,&H06,&H00,&H00,&H00,&H02,&H00,&H00 6260 DATA &H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00 6265 DATA &H00,
&H00,&H40,&H00,&H00,&Hc0 6295 DATA &H2e,&H70,&H64,&H61,&H74,&H61,&H00,&H00 6300 DATA &H24,&H00,&H00,&H00,&H00,&H30,&H00,&H00 6305 DATA &H00,&H02,&H00,&H00,&H00,&H0a,&H00,&H00 6310 DATA &H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00
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Frequenz mit R, C und Schmitt-trigger Inverter erzeugen
Normalerweise (das kommt von Weisheit, nicht von der Farbe) verwendet man schlichte Inverter wie 74HC04 oder invertierende Gatter wie 74HC00 oder 74HC02. Für Sonderfälle gibt es sogar unbuffered CMOS Inverter wie 74HCU04 bzw. 4049UB.
Normalerweise (das kommt von Weisheit, nicht von der Farbe) verwendet > man schlichte Inverter wie 74HC04 oder invertierende Gatter wie 74HC00 > oder 74HC02. Für Sonderfälle gibt es sogar unbuffered CMOS Inverter wie > 74HCU04 bzw. 4049UB. Ok, danke. Dann werde ich mir die mal anschauen.
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Suche: Tri-State Treiber mit high-out 5V (statt 3,8V)
Beitrag #4701793: > ich brauche einen Tri-State Treiber mit high-out 5V. Ich habe im Moment > einen 74LS541, aber der schafft es bei VCC 5V nur auf 3,8V high-out. Hast du das praktisch probiert? Der LS macht das bei 3mA. Der HC bei 0,02mA.
Entschuldigung, Korrektur: Es muß ein 74HC126 sein.
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6502 System funktioniert nicht richtig
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS - https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
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Analogen Oszillator mit digitalem Frequenzzähler messen
deinen Vorschlag damit testen. Das kannst Du Dir sparen, denn damit geht es definitiv nicht! Mit 74HC14 bekommst man in der vorgeschlagenen Schaltung einen Rechteckgenerator. Alternativ zum ..04 gingen auch ..00 oder ..02; wichtig ist die invertierende Funktion OHNE Schmitttrigger.
der Hysterese? m.n. schrieb im Beitrag #3866337: > Alternativ zum ..04 gingen auch ..00 oder ..02 00 und 02 habe ich, ansonsten auch noch einen 4069UB. m.n. schrieb im Beitrag #3866337: > Mit 74HC14 bekommst man in der vorgeschlagenen Schaltung einen > Rechteckgenerator. Mir fällt grade
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Was ist das für ein SMD Bauteil? (Spannungsregler?)
den Phototransistor. Datenblatt vom NOR Gate https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G02.pdf
Das passt aber noch nicht 74HCT1G02 VCC von 4.5V-6V Ich habe ja nur 3V VCC und bei dem 74HC1G02GW passt der SMD Code nicht.
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LED-Anzeige nachrüsten
alten, ja. Aber die neuen sollen 6.8mA machen. 20-25mA zB: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc02.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc266.pdf
>>> 40xx an 5V wird kaum 5 mA schaffen >> > 20-25mA > zB: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc02.pdf > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc266.pdf Das sind beides keine 40xx. Und garantierte Pegel sind selbst bei diesen 74HC nur bis 5.2 mA spezifiziert.
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npn-Transistor mit 1A Last an Emitter
shift Registers ? hier z.B. gibt es 2x Dateneingang DSA und DSB: https://de.farnell.com/nexperia/74hc164n/8bit-sipo-shift-reg-74hc164-dip14/dp/380623 Was mich noch stutzig macht, 74HC595 hat 16 Pins und 74hc164 - 14 Pins ? 2 - wie kann man 555er Monoflop im reset halten ? Vlt. kannst
der DI pin (für Data In) Viktor E. schrieb im Beitrag #5679828: > Was mich noch stutzig macht, 74HC595 hat 16 Pins > und 74hc164 - 14 Pins ? leicht unterschiedliche Funktionen, die hier aber nicht benötigt werden.
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4 Bit Zähler aus Flip-Flops
...wenn dir das D-FF 74HC74 von Falk, oder z.b. das 74HC76 JK nicht gefällt sollte das auch gehen... JJ
Und beim 74hc74 sind clear und preset invertiert. Was ändert sich da? Soll ich jetzt eher den 74hc74 oder den 74hc76 nehmen?
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Welche ICs als Grundausstattung?
Schlachtfesten. Wenn du aber sowieso gerade Teile bestellst, kannst du dir natürlich ein paar NAND (74HC00), NOR (74HC02) und XOR (74HC86) mit dazulegen lassen. Damit kannst du alle 16 zweistelligen Logikfunktionen mit maximal zwei Gattern realisieren. Was man aus der 74-Serie vielleicht eher mal braucht, sind Schmitt- Trigger (74HC14), Flipflops (74HC73 und 74HC74), Monoflops (74HC123 und 74HC221) und — in Verbindung mit µC-Schaltungen — Schieberegister (74HC165 und 74HC595), Analogmultiplexer (74HC4051, 74HC4052 und und 74HC4053
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Platine Mit IC Bausteine Gesperrt
Eingang LOW. Oder nach VCC dann sind die nicht angeschlossenen Eingänge HIGH. *Obacht*, beim 74LS02/74HC02 sind die Eingänge an anderen Pins als beim Rest... Schalte niemals Ausgänge von ICs wie diesen einfach zusammen um ein ODER zu erreichen, damit kannst Du die ICs kaputtmachen, es gibt einen
NAND 74HC00 AND 74HC08 OR 74HC32
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Logikgatter statt Relais?
Philipp Maricek schrieb im Beitrag #2181137: > Welche AND/NOT IC's würdet ihr empfehlen? AND = 74HC08 NOT = 74HC04 NAND = 74HC00 NOR = 74HC02 OR = 74HC32 3 fach NAND = 74HC10 4 fach NAND = 74HC20 Sollte damit funktionieren.
habe und nicht schon wieder bestellen möchte. Eine kurze Frage hätte ich da noch. Ich benutzte den 74HC08N und den 74HC02N. Muss ich für das PWM Signal einen Treiber dahinterschalten? Der max. Outputstrom für ein gatter ist bei ca. 70mA aber ich weiß nicht, wieviel das PWM Signal braucht? MfG Philipp
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Suche TTL-Logikschaltung (Datumslogik)
dranbasteln, es wird alles BCD-kodiert ausgegeben. Bauteile: 1 4071N 1 4075N 3 74HC04N 9 74HC11N 1 74HC14N 8 74HC160N + Krümelkram. Njoy. P S Wahrscheinlich hab ich irgendwo ne Invertierung vergessen :-0
die Netzfrequenz. Ich suche noch alte ICs, die bedruckt und nicht laserbeschriftet sind, und zwar 74HC390 74HC40103 und 74HC4017. Falls jemand noch was davon rumliegen hat und abgeben möchte, bitte melden.
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EPROM Programmer bauen 27C010 27C020
Kennt Ihr eigentlich ein Schieberegister mit bidirektionalem Parallel-Interface, ich hätte sonst 74HC164 für die Programmierung der Daten und 74HC165 für das Lesen der Daten genommen.
Ich werde jetzt 2x 74HC4060 als Zähler nehmen, damit komme ich bequem auf 24 Adress-Bits. Daten schreiben mit 74HC164, Daten lesen mit 74HC165. Das habe ich alles da. Die bidirektionalen IO-Expander sind zwar verlockend,
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LED-Testschaltung
schrieb im Beitrag #6804091: > Also > wenn die LED bei einem H-Pegel leuchten soll, ein OR Gatter (74LS32). Axel S. schrieb im Beitrag #6804091: > Und wenn du clever bist, nimmst du statt des OR ein NOR (74LS02 oder > 74LS33). Das kann gleich als LED-Treiber dienen (LED gegen +5V). Die > 74LS245
NOR (74LS02 oder > 74LS33). Das kann gleich als LED-Treiber dienen (LED gegen +5V). Die > 74LS245 entfallen ersatzlos. Den Ansatz mit Oder bzw. NOR-Gattern ist eigentlich auch ein guter Tipp. Ungelogen
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Logiktabelle mit einem TTL IC
. Das ist nicht Dein Ernst?! Du hast eine Projektidee sowie eine Lösung, die mit ZWEI ICs 74HC02 umsetzbar ist. Du lässt das Projekt daran scheitern, dass Dir keine Lösung einfällt, die mit NUR EINEM IC auskommt? Ernsthaft?
aber gerne als Oberbegriff für die komplette 74er Serie genommen, von 74L/-/H über 74S/LS/ALS, 74HC/HCT bis hin zu den aktuellen AVC, AHC, LVC. So weiss dann doch jeder was gemeint ist. Ganz strenggenommen ist auch 74LS kein TTL, sondern S-TTL
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ZX81 plus38 Clone
probiere mal fur U21 ein 74HC04 oder 74HCU04 zu benutzen Ein 74HC14 is eigentlich nicht nutzbar fur ein xtal generator Ich werde ein neues BOM fur zx81+38 revision 1.6 aufloaden.
davor rückgekoppelt arbeitet und sich das Signal daher selbst zurücksetzt). Folgende ICs mussten HC sein: 74LS165 -> 74HC165 (sonst scharzes Quadrat) 74LS08 -> 74HC08 (sonst Invertierfehler) Dann war noch das Problem mit dem Flimmern der Darstellung in Abhängigkeit von Statischen Aufladungen.
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[V] ca 3kg Bauteile
.. Kleine Vorschau: - Ein Haufen Relais - Traco DC/DC Wandler 36V->5V - Diverse Logik Gatter 74HC14, 86, 132, 221, 4060 - TL072, TL074 (OPs) - TC4426, TC4427 (MOSFET Treiber) - OP07 (OP) - LM393 (Komparator) - L6201P (H Brücke) - Ref02 (5V Ref.) - Die Agilent Opto Dinger stehen ja schon
Na gut, dann fang ich mal an: Posten 1: Logik Gatter 74HC14D 10x (Ph) 74HC86 54x (ST) 74HC132D 14x (Ti) 74HCT221D 75x (Ph) 74HC4060M 42x (Fa) 74HC4060D 14x (Ph) Insgesamt also 209 Bauteile. Angesetzt sind 0,10€ pro Bauteil, also insgesamt ~20
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Space Age 2 der 32Bit MIPS Rechner in TTL
Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie 74HC870. Zudem ist HC langsamer als F/S/AS, erst AC ist dann wieder shcnell genug. In AC bekommt man die "fancy" Schaltkreise aber auch nicht mehr. Der 74S181 rechnet
Mw E. schrieb im Beitrag #4684837: > Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie > 74HC870. Wie schön, dass ich davon noch eine Menge rumliegen habe
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Einschaltverzögerung für Relais-Treiberstufe
habe ich nicht mehr viel Platz. Eine integrierte Lösung wäre optimal. SN74LS02N NOR-Gate Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172030-da-01-en-74LS02.pdf ULN2003AN Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999
Angebot an 4000 er in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich reduziert haben, während das Angebot von 74HC Chips gestiegen ist?
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5 eingänge 27 Ausgänge?
Vielleicht hilft Dir das weiter: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc573a-q1.pdf Gruss, Jan
meine variante: nimm: 74hc595 , (8bit schiebe+latch), 4x , gibt 32 bit, du nimmst 27 davon. am avr 3 pins: clk, data, latch für die hc595. an den pins ca 300 ohm + led , 27 mal. tabelle is wohl ein witz... zb so: (pseudo-code
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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
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TTL - Sollte man sich heute damit noch befassen?
Leitungen einzusparen oder besonders schnell auf etwas zu reagieren. Daher sollte man sich mit den 74HCxxx und CD40xx/45xx beschäftigen. Gatter (74HC00, 02, 04, 08, 14, 32, 86), FFs (74HC74, 112), Zähler (74HC161, 193, 393, 4040), Schieberegister (74HC164, 165, 595, 4094), Dekoder, Multiplexer (74HC138
Allerdings > bringen sie wieder die Notwendigkeit eines stabilisierten > Netzteils ein Nö. Die 74HC laufen mit 2..6V, lassen sich unstabilisiert mit 3V oder 4,5V Batterien speisen. Auch einige 4000-er gibt es als 74HC, z.B. 74HC4040, 74HC4511, 74HC4051. Der Vorteil ist der höhere Ausgangsstrom
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PIC16F876A rs232 Port Steuern
okay. das mit den 74hc125 und 74hc126 verstehe ich aber nicht ganz kannst du das mal näher erklären ?? mfg sunny
... und dann noch 2 cd4094 um die acht 74hc153 an zu steuern für die beiden 74hc4051 kann ich ja direkt die portpins des pics nehmen !. meine frage jetzt muss ich jetzt noch die 74hc00 nach dem quarzoszillator schalten um die signale vom
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[S] Retro 6502,Z80,Bauteile oder Boards
ich mindestens 6502 CPU (irgendeine aus der Familie), Z80 CPU, 62256/6264 SRAM, eine Handvoll 74LS/HC ICs, bevorzugt alles in DIP, zum stecken, stöpseln, erkunden. Auch Experimentierboards, Developerboard oder SBC wären interessant. Meldet euch einfach, wenn ich was übrig habt. Danke, Servus
ich mal gesucht. Einige Teile die Du suchst habe ich, auch die 74C922. Ebenso hätte ich 74LS04, 74LS30, 74HC32 und 74LS32. Z80 CPU müsste ich auch noch haben, aber noch nicht gefunden. Bargraph habe ich in 10-Fach, oder wie auch auf den Fotos zu sehen ist 4 und
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
Sonntagsabend-Bastler: Die maximale Frequenz aus einem als Oszillator geschalteten Schmitt-Trigger ala 74HC14 herausquälen. Gestern habe ich das mal auf die Schnelle auf dem Steckbrett ausprobiert - 69Mhz (M74HC14b1). Ich hab das mal ins Analogforum gestellt - eine Rechteckkurve ist das nicht mehr, mehr
Ein Grund, bei Reichelt zu bestellen. Also, Tips, bitte, was noch auf die Einkaufsliste soll: 74F02 <- dafür will Reichelt 12 EUR??? Typo? 74F10 <- gibts für 0.14 Eur 74AC00 74AC14 74LVX14 <- ist das vielversprechend? 74ALS00 <- ditto? noch Ideen? Grüsse Axel
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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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Kann diese Schaltung den 74HC132 killen?
Was könnte die Ursache für den Ausfall des *74HC132* sein? Der Baustein dürfte *thermisch* überlastet worden sein. Danke für Tipps. LG GEKU
gaaaanz langsam von 0 bis Vss die Spannung am Eingang die Rampe hoch > und runter fahren lassen Der 74HC132 ist ein Schmitt-Trigger. Ich kenne das *Innenleben* leider nicht. Laut Diagramm (s. 74HC132) sollte die Ausgangsspannung nach Überschreiten der Eingangsschwellspannung kippen, also eine steilere
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Kompleete Werkstattauflösung
Stück Stange L7805CV 950 Stück Stange ENC28J60-SO 8 Stück Stange ENC28J60-SP 5 Stück Stange HC4050BF 69 Stück Stange CD4093BE 5 Stück Stange 74HC02 94 Stück Stange 74HC04 50 Stück Stange 74HC08 SMD 55 Stück Stange 74HC20 5 Stück Stange 74HC123 22 Stück Stange 74HC126 16 stück Stange 74HC132 24 Stück Stange 74HC138 8 Stück Stange 74HC157 25 Stück Stange 74HC163 12 Stück Stange 74HC164 50 Stück Stange 74HC175 24 Stück Stange 74HC4066 10 Stück Stange 74LVC4245 SMD 5x Stange
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Analoge Schalter (74HC4067) um 16 Audiokanäle über ein Leiter zu übertragen?
: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf LG
bei 1000 Stück): - 8 TL084 für die 32 Filter: 1.2 Euro - 2 schnelle Buffer Opamp: 0.5 Euro - 4 HC4051 Schalter: 0.5 Euro - Eine Hand voll HC74xxx Gatter für Schalteransteuerung: 0.5 Euro - ca. 232 Widerstände und Kondensatoren zu 0.02 Euro = 0.5 Euro In Summe also 3.2 Euro ohne Print und ohne
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E
2x MC14093B 2x 74LS04P 10x V4051D 5x 74F244 10x 74S174N 2x CD4503BC 2x 74HC08N 10x 74HC03N 15x ILC555 8x 74HC541D 10x 74HC00P 1x 74LS670N 2x CD4022BE 3x MC14526B 2x Intel 8085 1x 6502 CPU 1x 65C02 CPU
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Frage zu GCC Tutorial LCD
com74hc595_unsetBit( LCD_B4 ); com74hc595_unsetBit( LCD_B5 ); com74hc595_unsetBit( LCD_B6 ); com74hc595_unsetBit( LCD_B7 ); if ( d & 1<<4 ) com74hc595_setBit( LCD_B4 ); if ( d & 1<<5 ) com74hc595
); com74hc595_out(); com74hc595_lcd_enable(); } void com74hc595_lcd_Byte( unsigned char d ) { com74hc595_lcd_nibble( d ); com74hc595_lcd_nibble( d<<4 ); _delay_us( 45 ); } [/c]
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Solid State Relais 5V mit 3.3V schalten
nicht standhalten, und selbst wenn kann ich es wegen der Sicherheit nicht verbauen. SN74HC540 tut übrigens nicht, obwohl angeblich baugleich. Dort steht aber auch im Datenblatt gleich auf Seite 1 Output Drive +/-6mA ULN2803A hat zu hohen Eingangsstrom pro Pin. TPL7407L hat Versorgungsspannung
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
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Zwei Schieberegister auf zwei Platinen: Gleicher Takt + Flachbandkabel
Wenn man sich SPI anschaut würde das funktionieren. Der 74HC165 braucht ja nur uum einlesen auf #PL ein L-Signal und der 74HC595 zur Ausgabe nur ein kurzes H-Signal an STROBE. STROBE und #PL kannst dur am selben Chipselect hängen. Die beiden Takteingänge an
Data out) mit Treiber, siehe APA102, WS2801, WS2812b Clock in Clock out Din Dout Treiber 74HC4050 z.B.
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I²C Portbaustein nur von Philips?
Ich hab ja nichts gegen I2C, z.B. nehme ich gerne EEPROMs 24C02...24C512. Aber die PCF8574 sind im Vergleich zum 74HC595 völlig schamlos überteuert. Übrigens, das Gegenstück zur Eingangserweiterung nennt sich 74HC165. Mit insgesamt 5 Leitungen hast Du
Andere Möglichkeit: geht aber nur bei 8051-Systemen! Adressbus dekodieren (74HC138) und 74HC574 als Porterweiterungen. Beliebig ausbaubar, günstig, schnell. gruß, hoschi
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Probleme beim Tausch von 74HCT02 gegen 74AHCT02 zu erwarten?
Hallo Forum, aus Beschaffungsgründen erwäge ich zusätzlich zu 74HCT02 auch 74AHCT02 freizugeben. Die Versorgungsspannung beträgt selbstredend 5 V. Schaltfrequenz bis 50 kHz. Ein Austausch der Baugruppe bei laufendem Betrieb erfolgt nicht. Die Baugruppe ist FPGA-frei
Es gibt auch 74VHCT02.
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SHARP LJ640U34 von Pollin?
frisst demnach so viel wie mein gesamter PC. Mit VRAM und einem 20MHz AVR ist m.E. nur noch ein 74HC02 nötig (und ein P-FET um die 12V zu schalten). da müsste sogar ein Mega168 reichen. Mit normalem RAM könnten es ein paar ICs mehr sein.
@Benedikt K. (benedikt) (Moderator) der 74HC02 würde Deinen 74HC04 nicht ersetzen? Wigbert
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SPI für langsame Takte
Anschlüsse auf Port B (SCK, MOSI, MISO, SS). Nur habe ich nach Durchsicht der Datenblätter Atmega und 74HC165 / 74HC595 angenommen, dass der Takt bei einer Frequenz des Atmega von 1 MHz viel zu hoch wird. Wenn die 74HC165 und 74HC595 auch mit einer niedrigen Takt gesteuert werden können, so könnte ich
@ Wolfgang: Nach einigen Tests habe ich letztlich die Schaltung doch mit 74HC165 und 74HC595 realisiert (@Peter: Passte so am Besten in die bereits vorhandene Umgebung). Da der Treiber RS422 relativ viel Strom zieht habe ich 74HC00 verwendet. Am Ende der Übertragungsleitung