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74HC163 4-Bit Counter: frage
Hallo, kurze frage zu dem 74HC163. Ist der Reset-Pin zwingend notwendig? Oder kann ich auch neue daten, per "PE", einspielen, obwohl schon welche drin stehen?
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Counter mit mind. 5 bit, analog zu 74hc163
Hallo allerseits. Ich setze hier in einer Schaltung einen 74hc163 ein, mit dem ich eigentlich nur clock-pulse zähle und zwischendurch den Zähler (synchron!) resette. Neben den Ausgängen Q1-Q4 nutze ich nur die Eingänge /RST und CP, alle anderen sind fix auf high
Kleine Ergänzung noch - hatte ich eben vergessen: Falls ich den 163 komplett durch etwas anderes ersetze brauche ich TTL-Logikpegel - ich verwende einen 74HCT163, der High-Pegel ab 2V akzeptiert (statt 0.7*VCC). Viele Grüße, Simon
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Counter für Reedkontakt - was mache ich flasch?
überhaupt ein 74LS... und nicht ein 74HC...? Hast den jemand im Museum aus dem Magazin aussortiert?
zum Thema Entprellung: Wenn ich das richtig sehe wäre eine Lösung die folgende: Ich verwende den 74HC163 zusammen mit einem Schmitt-Trigger (und Reed dann auf Ground geschaltet). Also diesen hier https://www.reichelt.de/counter-4-bit-2--6-v-dil-16-74hc-163-p3153.html Und der Schmitt Trigger? Würde
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Teiler IC 10:1 ca. 90MHz
Mal eine Frage zum 74HC4017! Ich suche einen Teiler-IC für ca. 70MHZ mit einem Teilerverhältnis von 10:1. Der 74HC4017 ist mit 3MHz viel zu langsam, was wohl an seiner internen Logik liegt, obwohl die HC-Familie lt. der
74VHC161 und 163 kann man als 10:1 schalten. Frequenzbereich stimmt. Übrigens, 74HC4017 arbeitet laut Datenblatt nicht bis 3, sondern bis 50 MHz (bei 5 V )
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variabler Frequenzteiler
vielen guten Tipps. Das Ganze ist doch komplizierter als ich dachte. Vielleicht überlege ich noch mit 74HC163 oder 74HC193. Vielleicht könnte man kurz vor dem Umschalten der Frequenz den Watchdog einschalten. Stürzt der AVR beim Umschalten nicht ab, dann könnte er den Watchdog wieder abschalten und weiter
Moin, Jochen schrieb im Beitrag #4595339: > noch mit 74HC163 oder 74HC193. > Vielleicht könnte man kurz vor dem Umschalten der Frequenz den Watchdog > einschalten. Stürzt der AVR beim Umschalten nicht ab, dann könnte er den > Watchdog wieder abschalten
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(V) verschiedene ICs, Transistoren, etc.
1,15 / 2,30 10 x 7905 (1A) 1,15 / 2,30 10 x 7812 (1A) 1,15 / 2,30 10 x 74HC4094 1,20 / 2,40 20 x 74HC595 1,30 / 2,60 10 x 74HC163 1,45 / 2,90 20 x 74HC125 1,20 / 2,40 20 x 74HC138 1,15 / 2,30 5 x 74HC4052
0,75 / 1,50 10 x 78L05CT (0,1A) 0,50 / 1,00 10 x 79L05CT (0,1A) 0,60 / 1,20 10 x 74HC4094 1,20 / 2,40 20 x 74HC595 1,30 / 2,60 10 x 74HC163 1,45 / 2,90 20 x 74HC125 1,20 / 2,40 20 x 74HC138 1,15 / 2,30 5 x 74HC4052
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100 Mhz 8 bit Zähler
> 100Mhz...CMOS oder TTL Ja, schau mal Farnell:...74HC393D etc.
Lt. Datenblatt geht der 74AC163 mit 5 Volt und bei eingeschränktem Temp-Bereich (–40°C +85°C) immherin bis 103 MHz. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74ac163.pdf
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Cache-RAMs als Logikanalyzer
Hermocrates schrieb im Beitrag #2216743: > 2x74HC393 Die sowieso nicht. Eher 74AC161 oder 74AC163...
dafuer? :D Hast du was zum Tauschen? ... schrieb im Beitrag #2219178: > Hermocrates schrieb: >> 2x74HC393 > > Die sowieso nicht. > > Eher 74AC161 oder 74AC163... Warum? Presettable brauch ich nicht, synchron auch nicht. Die '393 koennen 8 bit zaehlen, die 163 nur 4 bit, also braeuchte ich 4
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Bitte einmal über DSO Schaltplan schauen
auf Input schalten kann wusstest du bestimmt schon. Was ist daran anders? > Schaltplan verwendete HC74 ist ein SN74ACT74 von TI und macht 125MHz. Wenn du 74AC(T) verwenden willst, warum schreibst du dann zur Verwirrung der Leser ins Schaltbild lauter 74HC Typen rein? Ein 74HC ist kein 74AC. >
> Ich kommt dabei auf ~45MHz beim 74AC163 (7+6+6+2,5, Fairchild Datasheet, > 25°C), aber für 80MHz langt das jedenfalls nicht. > > AC ist eher zeitlich besser als ACT. Der 74ACT161 von Fairchild ist mit minimal 115MHz angegeben,
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Mehrkanal-Schalter für das Oszi
Beitrag #4070022: >> ...und an Stelle des wahrscheinlich auch kaum noch erhältlichen '151 den >> 74HC4067 oder zwei 74HC4051. > 74HC/HCT151 wird von NXP tatsächlich nur noch in SM-Gehäusen Sogar die TTL-Dinger gäbe es noch bei Darisus: Als N74151, N7490, N7404, N74132. Allerdings sind die CMOS
mit Q3 und _PE zu tun ;) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls90.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT163.pdf
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50MHz Clock mit 74AC161 durch 5 teilen
Rolf L. schrieb im Beitrag #7914760: > 74AC161 durch 5 teilen Besser den 74AC163 verwenden
Axel S. schrieb im Beitrag #7914797: > Aber der 74HC390 schafft das. Aber nur bei 6V und mit Übertakten.
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Vorteil von Asynchronzähler
davor '1' sind, darf/muss das jeweilige Flipflop umschalten. Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia): 74HC163 @ 6V typ 55 MHz (4 Bit synchron) 74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x) Bei TIs TTLs ist das allerdings nicht so.
A. K. schrieb im Beitrag #4926360: > Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia): > 74HC163 @ 6V typ 55 MHz (4 Bit synchron) > 74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x) Es kommt aber auch darauf an, welche Gechwindigkeit man betrachtet. Die genannten Zahlenwerte sind für den
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Blockschaltbild bitte mal drüberschauen
Claudio Hediger schrieb: > Da sehe ich nur den 74HCT163 (4bit Synchron) als alternative... Entweder dieser (besser als 74HC), oder 74HC590.
A. K. schrieb: > Entweder dieser (besser als 74HC), oder 74HC590. Danke :) jetzt sinds nur noch 3 IC's :) Aber die durchlaufzeit beim übertrag darf ich doch auch nicht unbeachtet lassen oder?
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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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http://www.case2000.com/JtagIce/
Übrigens hat Mark Neugebauer in meiner Schaltung noch einen Fehler entdeckt (74HC32 soll ein 74HC132 sein). Vermutlich werde ich den bereits früher diskutierten Ansatz, MAX3373 zu benutzen, nochmal untersuchen. Das erscheint mir sinnvoller.
Es ist doch möglich, den JtagICE auch mit einem MEGA16 zu bauen, oder? Mein selbstgebauter mit MEGA163 funktioniert problemlos. Nun wollte ich noch einen mit nem MEGA16 bauen (weil es ja keinen 163 mehr gibt). Per ponnyprog den gefixten Bootloader draufgeflasht. Dann mit dem Studio diese Firmware hochgeladen
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[V] Frühjahrsputz die zweite
0,50 € 10 x 74HC74 Logic 0,50 € 10 x 74HC173 Logic 1,00 € 10 x 74HC241 Logic 1,00 € 10 x 74HC541 Logic
0,50 € 10 x 74HC138 Logic 0,50 € 10 x 74HC163 Logic 1,00 € 10 x 74HC244 Logic 1,00 € 10 x 74HC245 Logic
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Empfänger nach DD4WH mit Fast Convolution
QSD steht für Quadratur Sampling Decoder. Mein Tayloe arbeitet mit einem FST3253, 74HC74 und einem OPA2356. Die Schaltung habe ich schon mit verschiedenen Kondensatoren/Bandbreiten gesehen. Als ADC habe ich ich ein Teensy Audioboard. Der verwendete SGTL5000 hat wohl auch keinen Tiefpass
Das Problem mit demn 14.996 kHz liegt am 74HC74 der kommt nur bis 10 MHz. Der andere ist schon bestellt. Ab morgen ist dann Zwangpause bis nach Ostern. Ludger
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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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SN74F163A komisches "UND"-Gatter
das meine ich. Ein UND Gatter hätte TI wohl auch als solches gezeichnet. Nexperias Datenblatt des 74HC163 kommt aber z.B. ohne so ein Objekt aus. Da TI alle Hersteller geschluckt hat, ist es leider schwierig, ein anderes Datenblatt zu ergattern.
, nehme ich an ... ;-) Matthias S. schrieb im Beitrag #6980676: > Nexperias > Datenblatt des 74HC163 kommt aber z.B. ohne so ein Objekt aus. Ja, das sieht schon etwas verständlicher aus. Danke! Matthias S. schrieb im Beitrag #6980676: > Ein UND Gatter hätte TI wohl auch als solches gezeichnet
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Modulo 60 Zähler
der nichts versteht. Der erste 74HC193 kriegt durch NAND1 (Q3 AND Q1) -> NAND2 beim Übergang von 9 auf 10 einen Reset Impuls. Dieser Reset Impuls clockt gleichzeitig den zweiten 74HC193 welcher durch NAND3(Q2 AND Q1) -> NAND4 beim
hier mal die Schaltung des 74xx163. Das sollte synchron sein. Ist aus dem "TTL Kochbuch" von TI.
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Binary CMOS Counter/Oscillator (>10 MHz)
> Propagation (Q0) von knapp 20ns aber wohl schon grenzwertig sind. Eher nicht. 74HC geht bei 3.3V kaum über 20MHz. Ich würde eher nach 74AC oder 74LVC schauen. Z.B. wäre der 74AC393 ein zweifacher 4-Bit Binärzähler. Der schafft bei 3.3V mind. 65MHz, typisch 125MHz. 74LVC163 ist ein 4-Bit Binärzähler, der mind. 150MHz, typisch 200MHz schafft. Oder du nimmst einen 74AC74 für die ersten beiden Bits (mind. 100MHz, typ. 125MHz) und dann einen 74HC dahinter. > Ist ein Aufbau auf Breadboard realistisch? Alternative wäre > Streifenraster. Für 74AC und 74LVC wäre
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FrequenzTeiler / Frequenzmultiplizierer 1:7:49
Einen presettable Synchronteiler 74HC160..163 mit Erreichen der "8" auf "2" synchron resetten, das geht ohne zusätzliche Gatter. Der "4"-Ausgang hat ein Tastverhältnis von 4:3
Stimmt, /load heißt der Eingang bei ST http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8023/m74hc161.pdf ich hab nochmal nachgeschaut, ein 74xx161 oder 163 wäre richtig, auf "9"-Preset fest verdrahten, den "D"-Ausgang mit dem synchronen "/Load" verbinden, dann folgt auf "0" die "9", das sind 7
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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
YM3812 2x Yamaha Y3014B218AD 10x K561KN2 4x AT28C64 (64K EEPROM) 2x AS6C1008 (128K SRAM) 5x 74HC165N 5x 74HC573AN 10x AT28C16 (2K EEPROM) 5x AT28C256 (32K EEPROM) 2x R1LP0408D (512K SRAM) 10x 74HC164 10x 7489N 1x M27C2001 3x HEF4017B 5x UCY 74S405 5x CXK5814P 4x UM61512AK 5x 74LS163AN
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Frequenzteiler / Prescaler mit 3.3V output
Ein 74HC74(74VHC74..) sollte passen.
74HC6323 wäre noch eine Idee. Der könnte auch gleich den Oszillator machen.
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Signalerzeugung für Lock-In Verstärker
74HC4060 gibts auch im ziemlich kleinen QFN-Gehäuse.
damit eben die höhere Frequenz auch bereits aus dem Synchronzähler kommt. Geeignet sind aus der 74HC Reihe damit u.a. 74HC163 oder 74HC40103
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suche ic PWM
CMOS Logik könnte man das für 8 Timeslots pro Periode so lösen: Man nehme einen Binärzähler (z.B. 74HC163) und verbindet die 3 niederwertigsten bits mit den Steuereingängen eines 74HC4051. An den Eingängen des 74HC4051 kannst du dann High/Low für den entsprechenden Timeslot anlegen. Den Zähler muss
wiederholt wird. Dann könnte man ein USART verwenden oder einen Parallel-Seriell-Umsetzer, wie den 74HC165. Mit PWM hat das aber beliebig wenig zu tun.
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PCA9554 schnelle I2C Datenrate Verbesserungsvorschlag
/www.mikrocontroller.net/attachment/30300/lcd_drv.zip Oder nimm nur 3 IOs und schließe es per 74HC164 an: http://www.mikrocontroller.net/topic/6496#new Oder nimm nur einen IO und schließe es mit eigenem MC (ATtiny25) an: http://www.mikrocontroller.net/topic/90449#new Um die LCD-Ausgabe
waren >> da ja alles auf der Platine sitzt. Da hast Du nicht unrecht. > > Dann wäre aber der 74HC164 an 3 Leitungen und ohne I2C noch besser, da > der nicht auf 400kHz begrenzt ist. Stimmt. Ich waehlte I2C fuer das LCD weil ich den SPI port fuer eine SD Karte reservieren wollte. Auch wollte
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4 Bit Binärzähler macht Pausen beim Zählen
ich einen synchronen Binärzähler. Allerdings macht mir dieser Kopfzerbrechen. Ich verwende einen SN74HC163N. Jetzt habe ich an diesen mein 8kHZ Clock Signal angeschlossen, die beiden Count Enable Pins (ENP und ENT) auf +5V gesetzt und versorge den Counter mit einer 5V Spannung. Jetzt müsste ich am
Ok, also wenn ich einen 12 Bit Zähler haben möchte, müsste ich die drei von den SN74HC163N wie im Anhang zusammenschalten? (X1-1 ist + und X1-2 ist - vom 5V Netzteil) Load und CLR soll ich also an +5V anschließen? Die Eingänge alle an -? CLK ist an mein 8kHZ Signal angeschlossen.
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Reparatur eines Hamlet Vector Scope 301
werden oft warm, im normalen Betrieb tun sie das ja > nicht. Die ursprüngliche Überspannung kann die 74HC Serie durchaus > zerstören. Ja, das kann gut sein, aber so auf den ersten Blick scheint der IC107 (74HC4051) normal zu funktionieren. Die Logikpegel passen zum Schaltbild und Eingangs- und Ausgangssignal
#6747779: > Matthias S. schrieb im Beitrag #6747729: >> nicht. Die ursprüngliche Überspannung kann die 74HC Serie durchaus >> zerstören. Ich habe jetzt auf Verdacht hin mal IC106 und IC102 (74HC4051) ausgetauscht, das ändert nichts, die Bausteine waren also ok.
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Frequenzzählung möglichst sparsam mit 2313
Hi Alexander, mein derzeitger Entwurf sieht so aus. Ich benutze 2 74ACT163, das sind zwei synchrone binäre 4 Bit Counter die kaskadiert sind. Sie teilen den takt für T1 eines ATMega8 auf 1/128 runter. Davor liegt ein 4fach NAND Gatterdas die Selektion des Inputkanales
Also 2^8*(Zählerstand T1) + (2^8-Takte bis Überlauf 163) ist die Wellenanzahl am Eingang. Das ganze durch die Zeit ist die Frequenz. Was der OP bei Dir macht weiß ich nicht. Ist das ein Tiefpaß? Was kommt eigentlich bei C und L rein? Bei dem 163er Counter
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
und am HC74 Pin 8 an 12 Wigbert
- Takt aber durch die Hardware erzeugen. Im Ursprungsschaltplan erfolgt das durch Frame und einem 74HC74. Ähnlich möchte ich das jetzt auch realisieren, aber mit einem Zählerbaustein (74LS163) und einem 3-Input AND Gate zwischen LP und dem 74HC74. Im Moment scheitert das aber daran, daß bei Verbindung
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DOG-M Display über SPI
Ich habe DOGM163S-A (3x16 , Schwarzer Hintergrund) + LED 55X31-W (weiß).
den CSB-Pin vom AVR mit ansteuern. Das hat dann auch den Vorteil, daß man weitere SPI-Chips (z.B. 74HC165/74HC595) mit ansteuern kann. Es hat schon seinen guten Grund, daß im SPI-Schaltbild im Datenblatt der CSB nicht direkt auf GND gelegt ist, sondern vom MC angesteuert wird. Ich hatte noch nie
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Programmierdongel mit 74HC244
Hallo, zwecks eines Schulprojekts muss ich das Thema "Programmierdongle mit 74HC244" bearbeiten. Da ich nicht weiß, worum es sich bei diesem Bauteil handelt, hoffe ich hier eine Antwort zu bekommen. Kann über diesen Dongel ein Microcontroller programmiert werden? Mfg
auf http://rumil.de/hardware/avrisp.html (allerdings sollte man statt dem im Schaltplan angegebenen 74HC244 einen 74HCT244 nehmen)." Aus der Innenschaltung kann man gut die Funktionsweise erkennen. Der Dongle ist auch bekannt umter "STK200 ISP Programmierdongle". Gruß Michael
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Bauen oder nicht bauen ?
Wenn dir 74HC zu langsam ist, dann nimm 74AC. Aber nur da wo dus brauchst, die Flankensteilheit stellt dann so langsam Anforderungen ans Layout.
Ei ei ei ... gerade merkte ich dass 74HC-Zähler viel zu langsam sind für die Aufgabe. Bei der Suche nach 74AC-Zählern musste ich feststellen dass es scheinbar nur noch 74AC161 und 74AC163 gibt, der 74AC193 ist wohl obsolet. Ich weiss gar
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PWM IC gesucht: 8bit parallel->PWM?
Parallel to Seriell genau das tun ;-) Jetzt ist nur die Frage welches IC würde da passen? Ich wollte ein 74hc595 Register nehmen.
to Seriell genau das tun ;-) >Jetzt ist nur die Frage welches IC würde da passen? Ich wollte ein >74hc595 Register nehmen. Wozu? Willst du mehrere hundert kHz Updaterate? Wenn nein, nimm was serielles, das spart IO-Pins. MfG Falk
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EADOGM162W-A-Anzeige mit XMEGA
CPU-Takt (der hoffentlich richtig eingestellt ist) angepasst. Mein Beispiel ist für ein 3-zeiliges EADOGM163.. ausgelegt.
(der hoffentlich richtig eingestellt ist) angepasst. Das Beispiel ist für ein 3-zeiliges EADOGM163.. ausgelegt.
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Zähler "stolpert" bei 25+MHz, 74HC4040
einen Tipp, woran folgendes liegen kann: Simpler Aufbau auf einem Mini-Breadboard. Ein Zähler: SN74HC4040N + 104er-Kondensator an der Versorgung Ein Takt: 25.175 MHz Ein billiger Saleae-Analyzer-Clon an Q1,Q2,Q3 des Zählers. 9 Taktzyklen an Q1 (Clock / 2) sehen aus wie erwartet, dann kommt immer
korrekten Zyklen. (Siehe Bild) Ich schätze ich werde den 4040 aus meinem Projekt streichen und mit 74HC163 arbeiten, aber wüsste trotzdem gerne, woran das liegen könnte.
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Taktteilung
mit steigemder, der andere mit fallender Flanke, am Ende wird das MSB verodert. >Takt/5 = 8MHz 74HC40103 Oder wenns ein wenig uptodate sein soll, DDS. www.analog.com/DDS MFG Falk
Mit einem EXOR-Gatter 74AC86 +RC-Glied die 40 MHz auf 80 verdoppeln und dann durch 5 teilen. Ein 74AC 160..163 läßt sich ohne Zusatzlogik als Teiler durch 5 beschalten
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Wie Taktlücke erzeugen ?
Lück schrieb im Beitrag #5297058: > Würde es mit einem Monoflop 74HC123 gehen ? Im Datenblatt sehe ich aber > irgendwie nur den Ausgangsbereich in Mikrosekunden, ich benötige aber > maximal 320 Nanosekunden. Kannst du völlig vergessen. Du gehst die Sache falsch
Hi, die vier Impulse Auslassung könnte ein 74HCT163 Synchronzähler bewerkstelligen. (Synchronzähler deswegen, weil die schneller sind als Asynchronzähler.) Und weiter ...hätte jetzt an eine NAND-Logik mit 74HCT00 gedacht. Damit lässt sich eine
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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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Synchrone Teilerschaltung
Hallo, welches Teilerverhältnis benötigst Du? Synchronzähler 74HC163 kann jedes Teilerverhältnis (ist kaskadierbar und hat synchronen clock). Gruß Fitz
Mit dem 74HC590er erspart man sich Einiges an Arbeit. Ist auch kaskadierbar.
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NAVTEX Receiver for the DXer
posten. Falls jemand der das Gerät nachgebaut hat mir einen Hinweis geben kann wo der PE (Pin15) am 74HC40103 hingehört wäre mir viel geholfen. Grüße
Frequenz absolut > nicht, liegt im MHz Bereich. MHz klingt gut, zumindest am VCOout-Ausgang (74HC4046) bzw. am CP-Eingang (74HC40103). Hier müssen entweder 1,9584MHz oder 2,0736MHz zu messen sein. Der Ringzähler mit den zwei D-FFs teilt durch 4.
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UP/Down Zähler Schaltung mit Hilfe von Mikrocontroller
bei dennen stellen, > das kann man nur mit Mikrokontrollern. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f163a.pdf?ts=1610229686600 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT163.pdf Ja Mensch! Was sind die Jungs von Texas Instruments für dreiste Lügner! Die schreiben doch glatt in ihr
du die Tasten nicht alle an einen Mikrocontroller, der die alle über ein paar Schieberegister (z.B. 74hc165) ausliest?
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Schieberegister??
Was ist so ein Schieberegister? Für was sind die gut? Als Beispiel nenne ich den 74HC164. Wurde im 7 Seg. Beitrag genannt. Fritz
Wenn ich das recht entsinne, dann ist der 74HC164 eigentlich ein 4 Bit Zähler mit Preset und Clear. Eckhard
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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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Kurze Frage zu Counter IC
Baustein mehr. 0-9 1 Zähler 0-99 2 Zähler 0-990 3 Zähler usw. schau dir doch mal den 74HC163 an. vielleicht ist der eher was für dich, ist ein einfacher Binär zähler.
können und auch > hinauf und hinunter? Auf die Schnelle gesucht: 4-Bit Binary Up/Down Counter: 74xx169, 74xx191, 74xx192 4-to-16 Decoder: 74xx154, xx4514 3-to-8 Decoder: 74xx137, 74xx138, 74xx237 Was da jetzt beschaffbar ist und am besten passt, musst Du mal schauen. Gruß Dietrich
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LCD EA DOG-M und Bascom
Config Lcd = 16 * 3 , Chipset = Dogm163v5
CONFIG LCD = LCDtype , CHIPSET=KS077 | Dogm163v5 | DOG163V3 | DOG162V5 | DOG162V3 [,CONTRAST=value]
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8051 (C515C-L) Wo kann ich einen passenden Chip kaufen
des auf der Seite beschriebenen Entwicklungsboards herausgelöst, im endeffekt nur ein max232 und ein 74hc126. Ach ja, die Entwicklungsumgebung ist aktuell, wird also noch gepflegt!!!
den Programmier-Pinnen des µCs geht, sprich: - Sub-D Buchse - max232 - 2,2µF Elkos für max232 - 74hc126 - R10-R13, R18 - D11, D12 - at89s52 - Quarz, Reset-Schaltung,...
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Stromreduzierung in Power-Down mit CKDIV8 ?
so nicht bewusst. Gerade nachgesehen, AT90S1200 und ATmega103 hatten das noch nicht, beim ATmega163 und ATmega128 scheint man es eingeführt zu haben.
Ein weit verbreiteterr Irrtum, dem auch ich erlegen bin ;-) Miss mal die Stromauchnahme eines 74HC14 bei langsam steigender Spannung ein einem Eingang und staune. >Die Eingangsstufen sind ja auch nicht anders, wenn man einen Eingang >als ADC benutzt, und dort darf man sehr wohl jeden Pegel zwischen
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32bit binärzähler mit 8x hc161?
Ja ich bin gerade dabei, einen reziproken Frequenzzähler mit 8* 74AC163 zu entwerfen, der kann dann bis über 100 MHz direkt und synchron zählen. In einigen Datenblättern ist die Beschaltung gezeigt, ich hab sie aus dem National-Datenblatt zum 74AC568. Es gibt eine "
Frequenz soweit runterteilen, daß sie der interne Counter zählen kann. Da reicht also ein einziger 74AC393 vollkommen aus. Peter