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Umschalter zwischen 3 Taktgeberquellen gesucht
kann, ist AUFWÄNDIG! Ob es da schon was Fertiges gibt, weiß ich nicht. Deine Fragen. 1.) Z-B. 74HC153. 2.) Nein. 3.) Weil das so in der Form selten benötigt wird. Man muss das aus den Verzögerungszeiten abschätzen und ggf. messen.
o.ä. handelt. Schaltet der MUX I2S bis > ca. 25MHz? > > Falk schrieb weiter oben, dass man den 74HC153 als digitalen MUX > benutzen kann. Auf dem Board werden mit den HC4051 nur Taktquellen umgeschaltet. Also genau das, worum es in Deinem Eingangspost ging. Bis 25MHz. (512fs). I²S schalte
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PIC16F876A rs232 Port Steuern
... 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
normalerweise etwas kostspielig, bzw schwer aufzutreiben. > 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
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74HC595 von ST hat keine Polmarkierung Gesperrt
Hersteller nur in Ausnahmefällen eine Rolle. Was meinst du wohl, was ich mit "z.B." andeuten wollte. Ein 74HC153 ist bestimmt auch kein 74HC595.
in Ausnahmefällen eine Rolle. *Was meinst du wohl*, *was ich > mit* "z.B." *andeuten wollte*. Ein 74HC153 ist bestimmt auch kein 74HC595. Ein weiteres Rätsel zu dem Bilderrätsel des TO?
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4 serielle Schnittstellen mit langem Kabel
Vielen Dank schonmal für die bisherigen Antworten. Ich werd erstmal die Version mit dem 74HC14D probieren, im Falle des Falles kann ich immer noch auf RS232 umbauen. Eins versteh ich aber noch nicht: Der Multiplexer 74HC153 geht doch für beide Kanäle nur in eine Richtung, also zum Mikrocontroller
Stefan B. schrieb im Beitrag #5765251: > Der Multiplexer 74HC153 geht doch für beide Kanäle nur in eine Richtung, > also zum Mikrocontroller (RX) ? Ja. > Für die Sendeseite bräuchte ich doch eher sowas wie ein CD74HC4052, Das ist ein Analogschalter.
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NAND Gatter 74LS00 in Monoflop eines Kabeltesters
verwendet? Ich sehe nur 74HC00! Und dafür ist die Schaltung im Prinzip korrekt. Richtiger wären statt HC00 HC132. Und natürlich ein Schutzwiderstand an den C10 oder an den Taster.
ich auch schon mal reingefallen. Ein 74HC153 4:1 MUX wurde an den A/B Eingängen direkt von RC-Tiefpässen aus 10k + 100nF gespeist. Und obwohl die EINABLE (1G, 2G) Eingänge inaktiv waren, wurden dadurch [[Glitch]]es am Ausgang des MUX erzeugt
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digitaler Umschalter
verbreitest. Zum Thema: Digitalsignale können durch Multiplexer umgeschaltet werden, u.a. sind das (74HC) 151, 153, 157 . Geeignet wären auch (74HC) 138, 139.
> Zum Thema: > Digitalsignale können durch Multiplexer umgeschaltet werden, u.a. sind > das (74HC) 151, 153, 157 . > Geeignet wären auch (74HC) 138, 139. Wie bereits gesagt: Möglich ist das, aber was sind die Vorteile? Gruss Harald
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Zwei ESP32 an der gleichen WS2812b-Stripe möglich?
einen einfachen Wechselschalter genommen. Die Logikvariante ohne Mechanik heißt Multiplexer, z.B. 74HC153. Für einen Kanal kann man das auch aus einem 74HC00 basteln. Denn dann ist GARANTIERT immer nur eine Datenquelle am Ausgang aktiv, egal was die andere macht! Ein ODER-Gatter ist Unfug.
einen einfachen Wechselschalter genommen. Die > Logikvariante ohne Mechanik heißt Multiplexer, z.B. 74HC153. Für einen > Kanal kann man das auch aus einem 74HC00 basteln. Denn dann ist > GARANTIERT immer nur eine Datenquelle am Ausgang aktiv, egal was die > andere macht! Ein ODER-Gatter ist Unfug
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XOR IC mit RS232-TTL-Pegelwandler
Der hat ja zwei RX Kanäle, ideal für deine zwei Fernbedienungen. Dahinter der MUX und fertig. Z.B 74xx151 oder 74xx153. MFG Falk
Bauteil nimmt, 74HC151 oder 74HC153. Man kann das auch aus NAND zusammenbauen, ist aber nicht sinnvoll. Beides zusammen braucht man schon gar nicht. MFG Falk
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Wahrheitstabelle zu logic konvertieren.
ersten Beitrag nicht aufgeführten Eingangskombinationen don't-care? Wenn ja, dann löst ein halber 74HC153 das Problem.
ersten Beitrag nicht aufgeführten Eingangskombinationen > don't-care? Wenn ja, dann löst ein halber 74HC153 das Problem. Nein, es sind noch einmal genau soviel in eine andere Richtung. Ist es mit zwei halben 74HC153 zu lösen, und wie?
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1:2 Multiplexer mit vier Modes
1 * 74HC153 1 * 74HC112
/epc-co.com/epc/products/gan-fets-and-ics/epc21601 Peter D. schrieb im Beitrag #7692456: > 1 * 74HC153 > 1 * 74HC112 Schaue ich mir mal an, Danke!
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MAGIC 1
die enorm steilen Flanken. Wenn man sowas wirklich machen will (warum auch immer) dann 74LS oder der höheren Störfestigkeit wegen 74HC. Matthias
Ich verfstehe nicht warum er "manchmal" 74LS..." und dann wieder 74HC..." oder noch andere benutz hat, wenn doch die "74HC..." die beste Wahl wäre? Er häte doch alle gleich machen können. Hat dass jetzt nen Grund oder wie?
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Suche einen extrem langsamen Schwingquarz
6.5536 Mhz Quarz nehmen und 2 in Serie geschaltete 74HC393 ripple counter druntermursen. Frei verdrahtet in SMD und nachher eigegossen, bekommt man das vermutlich gerade so auf 8x11mm hin.
Im schlimmsten Falle einen 1MHz oder 10MHz Oszillator nehmen und darauf ein paar 74HC90 o.ä. gestapelt kleben und handverdrahten....
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PWM Singale schalten mit Mosfet
funktioniert so nicht, nutze entweder Analogschalter (CD4066), Digitalmultiplexer/Datenselektoren wie 74hc153 oder lies die 3 PWM Signale an Input-Pins von deinen uC ein, und lass den entscheiden,c welches Signal er an den einen Output-Pin weiterreicht an dem der Servo hängt.
Analogmultiplexer, z.B. 4051 oder 4052. Und hier natürlich auch mit digitalen Multiplexern, z.B. 74HC153.
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7-Segmentanzeigen wieder hell machen
sind die Elkos taub und daher sinken die 5V ab. Die 5V kannst Du messen zwischen Pin 10 und 20 der 74HC574.
Die Anzeige dürfte statisch sein, 3 Digits über 74HC574 und das 4. direkt vom MC. Eine Abnutzung ist somit ausgeschlossen.
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Bauen oder nicht bauen ?
Prima: 2 ineinander verzahnte 74hc153 mit parallel geschalteten Steuereingängen dürften funktionieren ...hab Dank!
Bits 6 und 7 aus dem Speicher - da kann man leicht etwas verdrehen. Ausserdem scheint ein einzelner 74hc153 auszureichen, sogar die Steuereingänge sind schon intern zusammengelgt.
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Drei 7-Segment-Anzeigen über nur einen Port ansteuern
); /* latch to 7seg driver */ PORTC |= (1<<PC6); PORTC &= ~(1<<PC6); } Als Treiber-IC: 74HC4543
ausgegeben werden kann. Verstehst du denn den Code oben? > Also ich brauche praktisch dann 3 mal den 74HC4543? Ja.
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[V] (kleiner) Berg Bauteile
Stück ~2€ (SO16) Ansonsten noch: 7x LM2901 Low power quad voltage comparator (SO14) ca. 13x 74HC153 ca. 20x 74HC74 2x 74HC32 ca. 50x 74HC14 ca. 15x 74HC04 10x 74HC02 10x PIC16LC62B Scheinen programmiert zu sein + Einige Rs und Cs in Tüten. Teilweise unbeschriftet. Das ganze Zeug
Gerade noch gefunden Elko 5µF 6KV (groß und Aßbach-Uralt) Stück 25,00Euro. Und noch was: Quarze HC6U 51,03MHz , 50,...MHz Alt, ausgelötet, verdreckt, nach Keller riechend, für nur 3,00Euro das Stück. Leute kauft, so lange es noch Günstig ist
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conrad & mux
Demux, Decoder: 74HC138, 74HC139, 74HC238, 74HC239, MUX: 74HC151, 74HC153, 74HC154, 74HC157 , 74HC158 usw. ; dto., 200-er Nummern dazu Auch interessant 74HC148 Du kannst das auch bei Reichelt oder sonstwo
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Kurzschlußschaden beheben
nicht mehr. An dem Kondensator lagen 50V. Laut Schaltplan könnten diese über 2,7kOhm auf einen 74HC153 gelangt sein. Zudem sind diese direkt (ohne Vorwiderstand) an 2 ECL-Gatter gegangen. Die Bausteine, die betroffen sein könnten heißen MC10102L, HD100107 und HD100131. Gibts diese Teile noch? Hat
weiteres beschaffbare Teile betroffen sind. Das muss ich schrittweise herausfinden. An den Pins des 74HC153 habe ich mit dem Ohmmeter gemessen. Extrem niederohmig scheint da kein Pin zu sein. Ein kapitaler Kurzschluß ist auch nicht zu erkennen. Das Oszi läuft sonst ja noch. Nur triggern tuts halt nicht
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Logik Baustein gesucht
So ganz verstehe ich deine Frage nicht, aber ein 74HC139 hat doch intern 2 x 2zu4-Decoder!? Vielleicht erklärst Du mal wozu Du das ganze brauchst!
74HC4051/2/3
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Zwischen 2 Quartzen umschalten
takten. Kontrollieren, ob der µC mit 5V oder mit 3,,3V betrieben ist. Passenden Quarzoszillator suchen, 74HC390 o.ä. als Teiler dahinter, dann die Ausgänge des Zähler an einen 74HC151. Ob XTAL1 oder 2 richtig ist sagt das Datenblatt des µC oder ein Versuch... Gruß aus Berlin Michael
ist einfach. Nimm einen QuarzOSZILLATOR, welcher ein TTL/CMOS Signal ausspuckt. Den kann man mittels 74HC4040 oder anderen ICs durch 4 teilen, Mittels Multiplexer ala 74HC153 kann man zwischen dem ungeteilten Takt und dem /4 Takt umschalten. Die Steuerleitung für den Mux kann man nahezu beliebig lang machen
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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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Samplerateconverter, Jitter von der Clock abhängig?
die PLL-Schaltung hinter dem Wordclock-Eingang die ganze Takterzeugung übernimmt. Das wird mit dem HC153 Mux umgeschaltet. > Wie kann man den Jitter den > das Gerät selber erzeugt am besten nachmessen? Eine ordentliche Jittermessung auf dem Niveau ist gar nicht so einfach. Denn das Messgerät
Clock mit zwei der TCXOs, einem schnellen 3,3V -> 5V Pegelwandler und (wie Original) einen Teiler mit 74HC74 zu basteln der aus den ~24MHz 12MHz macht? Kann ich damit den Jitter auch wieder verschlechtern? (Mir ist unwohl weil ich gerne mit einer Messung die Änderung verifizieren würde wollen) Die Idee
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Dynamisch eine Frequenz erzeugen?
Teilerschaltkreis (oder mehrere), der die Frequenz von einem 8MHz Oszillator n/2; n/4 teilt (z.B.74hc74). Beim Umschalten der Frequenz aber dem Prozessor ein genügend langes Reset gönnen, da sonst das Programm abschmiert, wenn man bei laufendem Betrieb einfach umschaltet.
Assenbaum Redakteur : be Zeitschrift : c't 10/89, S. 66 Schlagwörter: Praxistip Dort wird ein 74xx153, zwei 74379, 74379, 7432 und 7408. Relativ aufwendig. Olaf
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MC14411 Baud Rate Generator Ersatz
> sein. Ev muss noch ein anderer Quarz rein weil am 4060 nicht alle Stages > rausgeführt sind. 74HC4060 mit 2,457 MHz. Die 75 Baud fehlen aber leider :-( Johannes M. schrieb im Beitrag #6873898: > Erste Idee war ein AVR mit Timer so zu programmieren, dass die passenden > Baud Raten erzeugt werden
> 16fache davon, 921,6kHz? Dann passt es. 921,6/9,6 ist allerdings nicht 16, sondern 96. Mit 153,6kHz passt es gleich viel besser.
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RS232 3x multiplexen
Analogmultiplexer, sowas ist hier gar nicht nötig. Für die Sendedatenleitung kannst Du einen halben 74xx139 verwenden. TxD des µC an /G, die Auswahlleitungen an A und B und die RxD-Anschlüsse der drei Empfänger an Y0..Y2. Für die Gegenseite benötigst Du einen halben 74xx153, an dessen Eingänge werden
korrekt, lass Dich nicht davon abbringen. Sie erfüllt genau das, was Du von ihr erwartest. Evtl. 74HC4052 benutzen, der ist etwas niederohmiger. Gruß Jobst
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Kann man diese Schaltung noch vereinfachen?
Wenn mit vereinfachen möglichst wenig ICs gemeint ist, dann kann man das mit einem 74HC238 oder 74HC153 machen. Und wenn man damit leben kann, daß die Ausgänge invertiert sind, tuts auch schon ein 74HC10. Peter
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Binärzählwert als Dezimalzahl auf LCD-Display
Schau dir mal den 74HC(T)390 an. Der hat einen zweistufigen Dezimalzähler auf dem Chip. um bis 9999 zählen zu können brauchst du da 2 Stück. Dann schau dir mal den 74HC151 an, das ist ein 8 input Multiplexer. Oder schau dir mal den 74HC153 an, das ist ein dual 4 Input Multiplexer. Wenn du auf dem HD44780 Display etwas ausgeben willst musst du zuerst die Initialisierung machen. Das sieht in *C* so aus: [c] LCD_Instruction
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LCD 7Segm Anzeige 4 stellig mit 2 (4) x COM
Dekoder-ICs verwenden, die die 4 Stellen statisch ansteuern. Hier käme z.B. ein Logik-IC des Typs "74HC4543" pro Stelle zum Einsatz. Sie brauchen 4 Pins für die Zahl und je einen Pin für die Speicherfunktion (also insgesamt 8 Pins). Das kann dann gemultiplext werden (ein 4bit-Datenbus und 4 Latch-Pins
Dezimalpunkte ansteuern willst, ist je Punkt noch ein weiterer Pin sowie 1/4 eines 4fach-XOR-Gatters (z.B. 74HC86) erforderlich. Version 3 hat den grossen Vorteil, dass du dich um die korrekte Wechselspannungs-Ansteuerung der LCD keine Gedanken machen musst; das machen die ICs. Nur ein Taktsignal von 50 -
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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Teensy Synth "Shruthi 2"
Wno-error=narrowing -mthumb -mcpu=cortex-m7 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-d16 -D__IMXRT1062__ -DTEENSYDUINO=153 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_TEENSY41 -DF_CPU=600000000 -DUSB_SERIAL -DLAYOUT_GERMAN "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\teensy\\avr\\cores\\teensy4" "C:\\Users\\Micki\\AppData\\Local\\Temp\
analogen Eingängen (0-3.3V) , sowie Datenleitungen und Stromversorgung für die Ansteuerung eines zweiten 74HC595. Damit lassen sich z.B. über zwei 16 Kanal Analogmultiplexer (74HC4067) Potis, Schalter und Steuerspannungen abfragen. Gruß Rolf
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Stromsparende Pegelanpassung am Digitaleingang?
Klaus W. wrote: > Oder hat jemand eine GANZ andere Idee, wie man sowas lösten könnte? Hm, 74HC4050 sieht ganz nett aus. Bischen ungünstige Pinbelegung, aber man kann nicht alles haben...
Eigenschaft hat, dann hat er wirklich keine, und insbesondere keine Hysterese. Damit beziehe ich mit auf den 74HC4050, der bei langsamer Pegeländerung im Grenzbereich leicht Unfug produzieren kann. Weniger Ärger macht dann der CD4049UB ("U" für unbuffered). Diesem Unfug eines '4050 müsste man zwar per Rückkopplung
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Suche passenden MUX
das ein ziemliches IC Grab (von den 4:1 Mux sind 2 Stück in einen Gehäuse, das wären dann z.B. 8 mal 74HC153).
werden will. Wenn du das am externen Bus-Port eines 8051 anschliessen willst, dann schau dir mal den 74HC646 an.
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Lesen von 16 DTSP (on-off-on) Schaltern
Man kann die als 8x4 Matrix verschalten und dann einlesen. Z.B. mit einem 74HC164 8 * nacheinander Low anlegen und auf 4 Pins mit Pullup einlesen. Das benötigt 6 IO-Pins. Sollen mehrere Taster gleichzeitig betätigt werden, müssen noch Dioden rein, damit keine Phantomtasten entstehen
halt was wie den MCP23017. Dann hast Du schon mal 2 Ausgänge und 14 Eingänge. Dazu noch sowas wie ein 74xx153 und ein paar Transistoren oder OC-Inverter und alles bleibt digital.
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MC68HC908AZ60A flash protection
Hallo, eine Frage an die Experten: Sehe ich das richtig, daß es keine Möglichkeit gibt, den MC68HC908AZ60A komplett zu löschen (ohne Kenntnis der Security Bytes), wenn die Flash Block Protection Register entsprechend programmiert sind. Das man den nicht auslesen kann ist ja klar, aber kann man den
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC908AZ60A.pdf Seite 153 Chapter 14 Monitor ROM (MON) Die Prog.-Geräte laufen über die serielle Schnittstelle und sind leicht nachzubauen .... Ein Lesen der FW ohne die SecBytes sollte nicht möglich
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Wechsler aus Transistoren (Relais-Ersatz)?
Bild im Anhang) Für sowas nimmt man einen elektrischen Demultiplexer. Bei 5V wäre das z.B. ein 74HC153. Wenn es WIRKLICH 12V sind, braucht man [[Pegelwandler]] oder einen 12V Demux aus der 4000er Reihe. Sind das nur Steuersignale (mit PWM?) oder geht dort auch die Leistung für die LED-Streifen drüber
Lösungsansatz wären 2 Stück der Bauteile CPC1909 pro Farbe (also insgesamt 6) sowie ein 6-fach-Inverter 74AC04. Je 2 Inverter in Serie, nach 1. Inverter zu ersten 3 CPC1909 ("off" Stellung), nach jeweils 2. Inverter zur den anderen 3 der "on" Stellung. Widerstände 390 Ohm von 74AC04 Ausgang zu den "+" der
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BW-CRT-Controller aus Mega8 bauen
Dioden müssen nur Schnell genug sein. Um auf A17 mit den AVR zugreifen zu können könnte man einen 74AHC153 einschleifen. Was auch gehen könnte XOR von ALE und RD und damit ein FlipFlop mit Set und Reset Eingängen Takten. Über Set und Reset könnte man die Page beim Schreiben wählen. Mit dem XOR kann
wärend der Ausgabe muß RD vom Speicher Daueraktiv sein und der Datenbus muß vom AVR getrennt sein 74HC254.
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MAX038 - Keine saubere Sinus am Ausgang
abschirmende Wirkung der Massefläche dort stark herabgesetzt. Eigentlich gibt es keinen Grund einen 74HCMOS-Chip zu verwenden. Ein simpler CD4060, mit 15V betrieben, täte es auch. Die von diesem Chip erzeugten Störungen sind deutlich geringer als die eines 74HC4060.
haben willst gibt es eine einfache möglichkeit. Du steuerst die Relais über ein Schieberegister ala 74HC595 an. Dessen Datenleitung vom AVR führts du über Optokoppler. So hast du überhaupt keine galvanische Verbindungen zwischen beiden Baugruppen. Das gleiche geht auch für den ADC.
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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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Drehschalter statt Drehencoder
preis/leistungsverhältnis: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_56_153&products_id=361
74HC165 Peter
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ILI9486 8-Bit Parallel Bus deutlich langsamer als SPI
Mal so ganz blöd gefragt, mir kam da gerade so eine Idee: Ich habe noch welche von den 74HC595 8-Bit Schieberegistern. Die haben ja logischerweise 8 Ausgänge(LCD_D0 bis LCD_D7) und entsprechend ein Shift, Store und Datenpin. Wenn ich jetzt das SPI Interface nehme MOSI auf den Datenpin
ausprobiert. Die Raspberry-Displays nutzen gar nicht die SPI-Fähigkeit des ILI9486, sondern haben zwei 74HC4049-Schieberegister an Board und nutzen das 8080-Interface im 16-Bit-Modus. Um einen Tristate-Treiber zu sparen, können Daten nur geschrieben und nicht gelesen werden. Für einen µC ohne Platz für einen
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[VS] TTL Chips gebraucht und neu
Chips gebraucht und neu viele Dutzend Stück. Wild gemischte Sammlung unterschiedlicher Varianten (LS, HC, ...) Nach Nummern gebündelt und gestapelt, aber nicht in Leitschaum. 00, 02, 04, 08, 11, 14, 20, 30, 32, 37, 40, 50, 74, 90 109, 125, 126, 138, 153, 157, 158, 161, 162, 165, 175, 191 244, 245
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LCD Display Modul LM4000 1G Sharp anschliesen
Ansatz dar, wenn man das mega8515 controller-Programm entsprechend der Auflösung anpasst und einen 74HC153 in die Daten-Ausgänge einfügt. Jede "Zeile" (4 bit obere, 4 bit untere Display-Hälfte) wird dann 4 mal identisch ausgegeben, der Multiplexer dabei zur Auswahl von je 2 der 8 bit angesteuert, denn
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Oszilloskop mit AVR
Oszi versuchsweise auf einer Steckplatine aufgebaut. Dabei hab ich nen Mega16 verwendet und ein MAX153 als ADC. Die Werte vom ADC hab ich dann im internen RAM des AVR zwischengespeichert (etwa 500 Byte). Dabei bin ich mit der Samplerate nicht weiter als etwa 400 kHz gekommen. Besser ist ein schneller
bekomme ich die lustigsten Spikes. Die 9ns die der ADS830 braucht, zusammen mit den 20ns für den 74HC245 macht 29ns, und das ist mehr als ein Taktzyklus bei 48MHz lang ist. Muss ich halt doch warten, bis meine 74AHC245 ICs kommen... Hier ist alles ja noch überschaubar. Bei einem CPLD ist das
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frequenzanzeige nachrüsten frequenzgenerator
www.box73.de/product_info.php?products_id=3405 https://www.box73.de/product_info.php?products_id=153
das überhaupt kein Thema sein. Man nehme eine einfachen PIC16F716, dazu einen TTL-Flipflop und zwei 74HC66 Gates und ein Display eigener Wahl und das war's auch schon. Damit kann manganz bequem einen Reziprokzähler aufbauen, der im Prinzip kurz über 0 Hz anfängt und bis über 100 MHz geht - hängt von der
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LEd Großanzeige (7 Segment)
mal drei Pins - Daten, Shift Clock und Register Clock. Im kleinen Maßstab würde man das mit einem 74HC595 pro Digit machen, für größere Sachen gibts von TI die TPIC6A595/TPIC6A596. Die können pro Ausgang 350 mA gegen 50V schalten. fchk
Bei http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8530 gibt's dann schon echte 153 mm. Das ist doch mal groß. € 11,- +PP +Zoll/USt.
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LED Steckspiel
Das könnte man mit 2 logik ICs aufbauen. Ein 74HC14 als Taktgeber und 4 Inverter und ein 74HC195, um nacheinander ein 1-Bit durchzuschieben. Eine LED leuchtet nur, das 1-Bit mit dem verbundenen Inverter auf 0 gedreht wird.
gemacht, braucht aber eine Dropspannung von ca. 3V ist zu viel. https://elektro.turanis.de/html/prj153/index.html aber es gibt ja auch den https://www.reichelt.de/ldo-regler-fest-1-2-v-sc-70-lt-3009esc8-1-2-p217109.html mit 1,2V https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LT3009_ENG_DS.pdf