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Moderner PLL-IC
Hallo falls du nix besseres findest: 74HC4046 und 74HC390. ( durch 50 Teilen ) Damit 6,350MHz erzeugen damit du ein symetrisches Signal an der PLL hast. Mit dem übrigen Teiler durch 2 hast du dann deine 3,175MHz.
127kHz in PLL schieben, Ausgang der PLL durch RC-Glied schieben, damit in die VCO, Ausgang hier 3.175MHz durch 25 teilen und in den FB-Eingang der PLL. Fertig. VCO und Phasenvergleicher findest Du im (74HC)4046 (Ich würde auch zur 74HC-Variante greifen) 74HC390 kann Dir durch 25 teilen (2x durch
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Multiplexing nur über HC595 ohne extra Digitansteuerung
Decodierung bräuchte ich doch >wieder ein externes IC oder nicht? Ich hab so was schon mal mit einem >74HC138 gemacht, allerdings nur 8-Stellig... :-) 74NC138 oder 74HC238l, je nach Polarität. >noch mit einem Goldcap gegen Stromausfall abgeblockt Vor paar Tagen gabs hier nen Tread, wo der Eröffner
> Digittreiber-Transistoren. Egal, ob 8 X 12 oder 16 X 6 Multiplex, in jedem Fall gehts mit 3 * 74HC595 und nur 3 IO-Pins des MC. Der 74HC138 ist dabei fehl am Platze. Ich hab nix gegen andere Lösungen, sie sollten halt wenigstens einen einzigen Vorteil haben. Peter
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4-fach Umschalter (wie CD4053)
Recherche schrieb im Beitrag #3525206: > Stimmt, das sind 10k laut Datenblatt. Ich lese einen Ron von 175Ω @Vcc= 4.5 V; Vee= 0 V; Isw=1000µA Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4053.pdf
Max H. schrieb im Beitrag #3525216: > Ich lese einen Ron von 175Ω @Vcc= 4.5 V; Vee= 0 V; Isw=1000µA > Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege. > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4053.pdf Auf Seite 8, stimmt, ist aber auch egal, da einfach,
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Impulsausgabe mit Dreh-Inkrementalgeber
Pulse sind low active. Wenn das nicht passt, braucht man einen 4. IC mit 2 Invertern, sproch noch ein 74HC00.
sind low active. Wenn das nicht passt, braucht man einen 4. IC mit 2 Invertern, sproch noch ein 74HC00.
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Bistabile Kippstufe mit nur 1 Taster
mehr als 2mA durch die LED fliessen lassen, und nur 2.1V rot und grün betreiben. Als IC reicht ein 74HC2C14 in SOT363 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT2G14.pdf [pre] LED +3V -|>|-+ rot | 470R | an/aus--+ | 470R grün | GND -
/series/74LVC1G74.html Die NC7SZ374, NC7SZ175 und 74AHC1G79 usw. sind zwar noch kleiner, aber es fehlt der /Q Ausgang, der fürs Toggeln hilfreich wäre. MaWin schrieb im Beitrag #6375312: > nimm doch einen
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Quadraturdecoder mit Logik-Bausteinen für Winkelencoder
für Schrittmotor): ...die (folgende) Schaltung ist eher aufwändig, benötigt einen Logik-Baustein 74xx175 und einen Logik-Baustein 74xx86. Das Taktsignal T muss mehr als doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz des Inkrementalgebers A, B und geringer als die maximale Zählfrequenz des nachfolgenden
| | +-----+ A -------------------------+--(--|D S Q| 74HC132 | | | _| B --R--+--|S>o--+--|>o--+--(--(--|C Q|--| \ | | | | | 74HC74 | )o-- UP C | | +--(--|D O|--| / | |
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signal - frequenz halbieren
74xx74. /Q an D anschliessen, Takt an den Clockeingang, an Q f/2 abgreifen.
T-Flip-Flop ist nichts anderes als ein invertiert rückgekoppeltes D-Flip-Flop. Nimm also z.B. von einem 74xx175 ()z.B. http://www.standardics.philips.com/products/hc/pdf/74hc175.74hct175.pdf) ein FlipFlop, verbinde den invertierten Ausgang (/Ox) mit dem entsprechenden Dateneingang (Dx) und lege Deinen Takt
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Takerzeugung
guckst-du flipflop 74HC374 74HC175 oder zähler 74HC161
Oder 74HC74, enthält 2 D-FlipFlops, die aus 64MHz jeweils 32MHz und 16MHz machen :-). DIL oder SOIC14.
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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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LTSpice digitale Bauteile (Schmitt-Trigger, D-FF) mit anderer Versorgungsspannung
mit LTSpice. Ich möchte in einer Schaltung digitale Bauteile einsetzten, also z.B. Schmitt-Trigger (74HC14) oder D-FlipFlop (74HC175). Bei diesen digitalen Bauteilen kann man meines Wissens nach die Versorgungsspannung "nur" über die Attribute auf feste Werte einstellen. In meiner Schaltung sitzen
In der LTSpice Gruppe "https://groups.io/g/LTspice" befindet sich die 74HC.lib. In dieser befindet sich unter anderem ein LTSpice Modell des 74HC14.
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Einfache Drehimpulsgebr-zu-Tastfunktion-Schaltung
genannt wurden. Oder man baut es sich aus 2 Standard-ICs, wie im Schaltplan darunter. Neben den 74HC175 und 74HC86 braucht man noch ein Taktsignal. Das könnte ein NE555 erzeugen, wenn man in der Schaltung nicht sowieso schon ein Taktsignal hat. Auch die Spezial-ICs brauchen übrigens ein Taktsignal
un den USA gefunden, bei dem der LS7083 knapp 20$ kostet, das ist definitiv zu teuer. >Neben den 74HC175 und 74HC86 braucht man noch ein Taktsignal. Das könnte ein NE555 erzeugen... brauch ich davon auch nur je einen? Kannst du mir vielleicht einen realen Schaltplan entwerfen, muss ja nicht mit
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[V] 175x TTL 74er 74LS 74HC 74HCT 74F
aufgelistet. Vielleicht genügen die Fotos. 74LSxxx scheinen zu überwiegen, es sind aber auch 74ALS, 74F, 74HC, 74HCT dabei. Ich sage mal 50ct pro Stück, würde daher 90€ inkl. Versand machen. Verhandeln ist aber durchaus noch möglich. Abholung
cent keine Rolle. Einfach Geduld haben. Genau, und dann einzeln nach Bedarf verkaufen. So ein 74LS00 macht schon was her ...
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VGA Signal Fragen
einem 25MHz Quarz. Soll ich meinen ATtiny auf 25MHz übertakten ? Ansonsten stach mir eben ein 74HC74-Flipflop ins Auge mit 15ns Umschaltzeit. Edit: weisste was ? Ich kaufe einfach beide und probier es aus! Edit2: Digikey könnte teuer werden oder ? Ab 50 Euro scheinbar versandkostenfrei
H-G S. schrieb im Beitrag #5105811: > Ansonsten stach mir eben ein 74HC74-Flipflop ins Auge mit 15ns > Umschaltzeit. Nadelimpulse sind nicht ungefährlich. Immer Schutzbrille tragen, dann kann man solchen Effekten die Schwarzschulter zeigen. Dein Lieblingslied ist
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Fragen zum Platinenlayout für Laufschrift
Signale(Eingang) (von oben nach unten: BLANK, LATCH, CLK, DATA IN). Der Daten Eingang führt auf einen 74HC125 (dieser soll mehr oder weniger die Datensignale Auffrischen, wollte nicht ein Ausgang vom µC direkt an 42 IC's führen). In der rechten oberen Ecke befindet sich der Daten Ausgang, welcher die Daten
@ Daniel D. (wuzt) >Der Daten Eingang führt auf einen 74HC125 (dieser soll mehr oder weniger >die Datensignale Auffrischen, wollte nicht ein Ausgang vom µC direkt an >42 IC's führen). Erstmal richtg, so aber nur halbgar. Du hast vier Signale Latch
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D-FlipFlop als einzelnes Gatter in SMD
wird es die Dinger nicht in "grobmotorischen" Gehäusen geben. Was spricht gegen einen normalen 74HC74 im SO-14?
ds/symlink/sn74lvc1g80.pdf Wobei das 79er nur Q und das 80er nur Q invertiert anbieten. Im SOT23 mit sechs Pins gibt es: SN74LVC1G175 Single D-Type Flip-Flop With Asynchronous Clear http://www.ti.com
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EAGLE: wie Bauteil finden?
rausgesucht habe sind von TI, und zwar: - 2 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74AS08N - 3 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: CD74HCT11E - 2 Input OR -Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74HCT32N - INVERTER, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74HCT04N
X4U schrieb im Beitrag #5231501: > Da kann man dann alle filtern wo die gleiche Zeile sowohl 74 als auch 11 > enthält. Für die Doku. regex: = Ergebnis symbol name.*74.*175 = Alle 74 xx 175 symbol name.*68.*11 = z.B. 68 HC 11 symbol name.*AT.*BGA = Atmega im BGA Gehäuse
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funktioniert meine Inverterschaltung?
Logic-Level-Fet und 2. eine aktive Treiberstufe empfehlen. Da reichen schon 6 parallelgeschaltete Inverter eines 74HC04.
2. eine aktive > Treiberstufe empfehlen. Da reichen schon 6 parallelgeschaltete Inverter > eines 74HC04. Kann man machen, braucht man hier aber eher nicht. Ein 74HC Gatter hat bei 5V ca. 50 Ohm Ausgangswiderstand, das reicht für moderate PWM-Frequenzen und "normale" MOSFETs. https://www.mikrocontroller.net
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Klatschschalter Analog / T-Flipflop
Umsetzung. Folgende D-Flipflops habe ich besorgt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC175_74HCT175%23PHI.pdf Widerstände, Kondensatoren und Transistoren(BC327, BC337) sind vorhanden. Außerdem Motivation was neues zu bauen, zu lernen und zu verstehen. Lieben Gruß, Fynn
Ich würds so machen: Die erste Flanke triggert einen Monoflop (74HC123). Dieser gibt einen JK-FF frei (74HC112). Die 2. Flanke innerhalb der Zeit des Monoflops toggled dann den JK-FF. Gegen versehentliches 2-mal togglen, erzeugt der 2. Monoflop eine Sperrzeit.
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Netzteil-Schaltung für Versorgung meiner Digitaluhr auf MSP430-Basis
P1.7 ist noch frei-wie > soll ich damit 6 Anzeigen ansteuern? Mit einem Schieberegister (z.B. 74HC595) kannst du dir 8 zusätzliche Ausgänge schaffen, mit weiteren Schieberegistern entsprechend mehr. Statt dem 74HC595 kannst du auch den TPIC6B595 nehmen, der hat an seinen Ausgängen schon Treiber,
langt 100%. Aber nicht an allen Pins gleichzeitig (siehe Datenblatt). Ich weiß es jetzt nur vom 74HC595 auswendig; der möchte insgesamt maximal 70 mA sehen. > Mit nem 2ten Register kann ich dann auch die Auswahl der gerade > anzeigenden Digit pinsparender gestalten, Ja. > Gibts eigentlich
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Tachosignal aus Hall-Sensoren von EC Motoren generieren
generieren? Altmodische Lösung: Onsemi MC33039 als Taktquelle und ein Zustandsautomat aus 1x74HC175 und 2x74HC00 Das ganze bedient dir 2 Timer mit externer Taktquelle. Einer zählt Schritte rechts rum, der andere Schritte links herum oder 1 Timer mit up/down. Auf 6 Positionen pro Umdrehung
? > > Altmodische Lösung: > > Onsemi MC33039 als Taktquelle > und ein Zustandsautomat aus 1x74HC175 und 2x74HC00 > > Das ganze bedient dir 2 Timer mit externer Taktquelle. Einer zählt > Schritte rechts rum, der andere Schritte links herum oder 1 Timer mit > up/down. > Auf 6 Positionen
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bistabiles Relais für AVR/Arduino
Also müsste ich für bistabile Relais mit einer Spule diese Bausteine nehmen: 74HC595 und zusätzlich UDN2981 Richtig?
der TPIC.. nach H schaltet. Er hätte genug Power um ohne seitere Treiber auszukommen. Die hat der 74HC595 nicht. > Ich würde auf beiden Seiten 74HC595 nehmen und dann zu den Seiten passend > ULN, bzw. UDN, denn dann hat man weniger unterschiedliche Bauteile, was > das Programmieren erleichtern
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AT90CAN mit sechs externen CAN-Controllern
MCU anschließen? Hier wirds mit einem SJA1000 gemacht: http://www.kreatives-chaos.com/images/175.png Bei mehreren SJA1000 nimmst Du Dir ein paar der oberen Adressleitungen von Port C und einen 74HC138. Vorschlag: HC138 (Pin) -> AVR A0(1) ->A8/PortC0 A1(2) ->A9/PortC1 A2(3) ->A10/PortC2
> Bei mehreren SJA1000 nimmst Du Dir ein paar der oberen Adressleitungen > von Port C und einen 74HC138. > Vorschlag: > HC138 (Pin) -> AVR > A0(1) ->A8/PortC0 > A1(2) ->A9/PortC1 > A2(3) ->A10/PortC2 > !E1(4)->A15/PortC7 > !E2(5)->A14/PortC6 > E3(6) ->A13/PortC5 > > !Y0(15) -> !CS vom 1
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Z80 SBC Problem.
niedriegeren Takte läuft, würde ich dir mal ein Absenken auf 1MHz oder weniger und einen Taktgenerator auf 74HCT oder 74LS Basis empfehlen. Die 74HC Serie war auch schon bei aderen z80 Projekten der Showstopper. Gruß Jörg
jetzt doch drinbleiben soll, dann bitte das /RESET über 2 hintereinandergeschaltete Cmos Inverter (74HC04) oder noch besser Schmitt-Trigger 74HC132 ergänzen. Um dem armen Taster denn 100R spendieren. Seine Goldschicht haste aber inzwischen schon weggebrannt. Gruss
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Umschalten per TTL wie am besten
bei Bedarf einen zweiten 100nF parallel schalten. Dazu kann man vermutlich einen Analogschalter a'la 74HC4066 verwenden. > Bitte keine Diskussion über Sinnhaftigkeit oder nicht... TTL also 74xx > Reihe aus Nostalgiegründen gewünscht. Näher an TTL als 74HC wirds nicht. Analogschalter sind CMOS-Technik
Bedarf einen zweiten 100nF parallel schalten. Dazu kann man > vermutlich einen Analogschalter a'la 74HC4066 verwenden. > Danke für Deinen Hinweis... aber es ist ja gerade das was wir wollen. Mehrere verschiedene Laufwerke gleichzeitig an einem Controller zu nutzen... und wenn darauf zugegriffen wird
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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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Funktionsgenerator 7706 - Sweep reparieren
Sweep Platine und ggf. auch noch anderen Teilen (z.B. Tasten / Anzeige). So viel kann man aus dem 74HC... Teil der Platine erkennen. Der Pin 10 entspricht dem SPI Takt. Die Frage ist da vor allem ob die Flanken sauber sind, insbesondere die steigende (z.B. für HC595). Das Signal sollte von der CPU
zur µC Geschwindigkeit. Das sind ganze Pulspakete. > 20 Pulse passt > aber nicht zu den 74HC... Schieberegistern: da sollen es eigentlich > immer vielfache von 8 Pulsen sein gut möglich. In diesen Pulspaketen mit dem beschriebenen Abstand stecken ja eine Menge einzelne Pulse. > Ein
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ir7103 und 74hc164
Hallo, Kurze frage, muss ich zwischen den ausgaengen des 74hc164 und den gates einen widerstand einsetzen? Die mosfets sollen leds nach gnd schalten, source geht nach gnd, drain an gnd der leds. Steuerung soll mit 5v laufen. Max ma duerfte pro mosfet bei 50ma
@jvogel (Gast) >Kurze frage, muss ich zwischen den ausgaengen des 74hc164 und den gates >einen widerstand einsetzen? Nein. Die Dinger sind selber hochohmig genug, das passt. >an gnd der leds. Steuerung soll mit 5v laufen. Max ma duerfte pro mosfet >bei 50ma liegen
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PWM Signal registrieren und digital auswerten
:-/ Der Vorschlag den Du hier gemacht hast, wie darf ich den verstehen? Es handelt sich um einen 74HC1G125? Also wenn ich mir dieses Datenblatt anschaue https://datasheetspdf.com/datasheet/74HC1G125.html dann ist das ein SMD Bauteil mit 5 Anschlüssen. Wenn ich bei Reichelt einen 74HC 125 Bus Buffer
Der sollte meinem PWM Signal doch nicht schaden oder? Weil aber die ganzen Teile (Tinys, 4013, 74HC175....) noch unterwegs zu mir sind habe ich in der Zwischenzeit mal ein Monoflop gebastelt und versucht ein CLK Flipflop zu generieren aber daran bin ich gescheitert. Ich hab versucht mir hier ein
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Volladdierer
Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach Volladdieren. 4bit Volladdierer wie den 74HC283 gibt es ja wie Sand am Meer, aber kennt jemand einen 8bit oder 16bit Volladdieren, der wenn möglich schneller als 20ns ist???? Würde mich sehr über Hilfe freuen Reiner
Hab noch ne kleine Frage: Wäre als Schieberegister so etwas wie diese Typen geeignet: 74F166 -> 175 Mhz 74HC166 -> 63 Mhz Bis jetzt habe ich den 74F166 nirgendwo gesehen, weis jemand, wo man den herbekommt, denn dann könnte man ihn mit 100Mhz betreiben (also nicht an der Grenze) und
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Synchro ansteuern - wie BLDC?
Baum aus 74HC138) nehmen? Wenn 50 Synchros im Spiel sind glaub ich nicht dass ein paar 100 Euro an ICs eine grosse Rolle spielen....
Hier steht auch etwas dazu: http://books.google.de/books?id=zLwtngK3T1UC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=SYNCHRO+TORQUE+TRANSMITTER&source=bl&ots=Ue9OvJAuPL&sig=D6K8kfehumUvd1_ZP4URJIdAlpU&hl=de&ei=tmZPTO2ADY2lsQaVmImPAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDsQ6AEwBQ#v=onepage&q=SYNCHRO
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Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage
Zuerst die Genauigkeit/Bandbreite der 175Hz messen, z.B. mit Soundeingang vom Laptop und Spektrum Software. Und dann eine Trägererkennung mit PLL wie z.B. NE567 oder 74HC4046 bauen.
Summerachse liegt. Abdul K. schrieb im Beitrag #7989399: > Zuerst die Genauigkeit/Bandbreite der 175Hz messen, z.B. mit > Soundeingang vom Laptop und Spektrum Software. Und dann eine > Trägererkennung mit PLL wie z.B. NE567 oder 74HC4046 bauen. Das habe ich bereits mit Spectroid gemessen. Es
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[V] div Bauteile aus EMS Auflösung
Instruments 7500 P4SMAJ26A Diotec 80 HIN202ECBZ Intersil 115 74HC377D Nexperia 56 LTC6915IDE#PBF Analog Devices 255 DS2401Z Maxim Integrated 128 ULN2004AD Texas Instruments 144 PIC16F1825-I/SL Microchip
169 MAX3250CAI Maxim Integrated 195 SG-8002CA 48.0000M-PTCL0 Epson 203 74HC4051D Phillips 55 ULN2803ADWG4 Texas Instruments 140 HCPL-0600-000E Broadcom 175 74LS373DW Texas Instruments 112 74ACT138M
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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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Verzweifle daran einen VGA-Monitor anzusteuern
Hi, kennt sich jemand mit VGA-Signalen aus? Ich spiel gerade mit Chips aus der 74er Reihe herum und möchte ein Videosignal mit 640 x 480 @ 60hz erzeugen. Mein Problem ist das es mit meinem Steinzeit Extron VGA zu HDMI Converter/Upscaler funktioniert aber meine Monitore den Dienst
gewesen. Sind doch nur ~60Hz was soll da schon schiefgehen... :-/ Fehler... - versehentlich einen 74AC138 statt einem HC aus der Grabbelkiste geholt - Die Kondensatoren nicht eingelötet - Kein Treiber für die HS und VS Leitungen (1.5m vom 74AC/HC138 zum Monitor) - Signale nicht richtig angesehen
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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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IC gesucht für 4fach Wechselschaltung
das mit der Rückkoppelung nicht. Ich nehme an, dass der obige Vorschlag zur Entprellung auch beim 74HC175 geht, aber nicht beim 74LS175. Siehe http://www.oszkim.de/materi/edemi/getkflip.html
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
Stk) 74LS175 (50 Stk) 74LS189 (50 Stk) 74LS193 (100 Stk) 74LS195 (100 Stk) 74LS240 (165 Stk) 74LS244 (140 Stk) 74LS251 (50 Stk) 25LS252 (185 Stk) 74LS253 (125 Stk) 74LS257 (25 Stk) 74LS259 (80 Stk)
74F173 (25 Stk) 74F175 (75 Stk) 74F240 (38 Stk) 74F244 (96 Stk) 74F257 (25 Stk) 74F280 (50 Stk) 74F373 (399 Stk) 74F374 (76 Stk) sonstige TTL-ICs ---------------- 7404 (125 Stk) 7406 (157
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Kennt jemand diese LED-Matrix 48x28?
Dimension 48x28 (siehe Bilder)? Falls man es auf den Bildern nicht erkennt, es sind hauptsächlich 74HC595, 74HC368 und HC175 verbaut. Interessant wäre ein Schaltplan und/oder wie man das Teil ansteuert bzw. weitere sachdienliche Hinweise. Grüße & Danke Uwe
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BCD to DECIMAL Decoder mit Buffer Funktion?!
vorschalten (74HC175), aber wenn es schon einen Decoder mit sowas integriert gäbe, könnte ich mir Bauteile sparen. Wär cool wenn mir jemand helfen könnte. Gruß Shorty
mehr braucht. Dekodieren ist für nen MC nur ein einziger Arrayzugriff. Dann für jedes Digit nen 74HC595 kaskadiert und gut is. Kostet insgesamt 3 IO-Pins von Deinem MC. Peter
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Flip-flop schaltun
nur einen Taster gedrückt ist. Aber ich denke, dass kann man als gegeben sehen. Ich würde dir den 74LS175 (low power, low speed) oder 74HC175(etwas schneller) nahelegen. Gibts bei Reichelt jeweils für 15ct.
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Suche Bauteil: 4 Schalter mit 2 uC-Pins abfragen
Also nen 74hc165 oder ähnliches? Ich habe halt drei Taster, keinen mehr und keinen weniger. Ein 8-Bit-Schieberegister wäre da eigentlich oversized. Außerdem...komme ich bei der Ansteuerung des Schieberegisters mit
Mit deinen Werten habe ich jetzt: [code] 0 mV 82 mV delta: 82 mV 175 mV delta: 93 mV 249 mV delta: 74 mV 351 mV delta: 102 mV 417 mV delta: 66 mV 492 mV delta: 75 mV 551 mV delta: 59 mV [/code] Das ist ja schonmal ein recht brauchbares Ergebnis. Das
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[S] Quarzoszillator 27 MHz
Gibt's in dem Büchlein überhaupt irgendwas an Schaltungen über 1 MHz? Zur Erinnerung, die normalen 74xx waren nur bis max. 10MHz spezifiziert! Und die 74Sxx sündhaft teuer... .
in dem Büchlein überhaupt irgendwas an Schaltungen über 1 MHz? > > Zur Erinnerung, die normalen 74xx waren nur bis max. 10MHz spezifiziert! > Und die 74Sxx sündhaft teuer... . So teuer auch nicht, wenn ich die als Schüler berappen konnte.
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CNC-Fräse im manuellen Modus
Mikroschritte. Schaltung wie in http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29 mit 74HC175 und 74HC86, aber CLOCK und CLK ENABLE Müssne noch über ein UND-Gatter zusammengefasst werden, und CLOCK wird erzeugt von einem LMC555 oder ähnlichen Taktgenerator mit der höchstens Frequenz die
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
) 74LS148 (42 Stk) à 0,2 EUR 74LS155 (114 Stk) à 0,2 EUR 74LS157 (39 Stk) 74LS161 (95 Stk) 74LS165 (39 Stk) 74LS166 (17 Stk) à 0,2 EUR 74LS173 (17 Stk) à 0,2 EUR 74LS174 (192 Stk) 74LS175 (39 Stk)
(117 Stk) 74F08 (143 Stk) 74F20 (42 Stk) 74F32 (65 Stk) 74F74 (92 Stk) 74F138 (39 Stk) 74F139 (89 Stk) 74F157 (89 Stk) à 0,05 EUR 74F175 (67 Stk) 74F240 (30 Stk) 74F244 (85 Stk) 74F257 (14 Stk) 74F280
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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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[S] BCD to 7 Segment Decoder in CMOS (bis 15Volt) SMD
74LS247 passt genau! Die Open-Collector Ausgänge können 15V und 24mA. Nur musst du schauen, wo man den als SMD noch kriegt... Gruß rayelec
eine Alternative vom Denkansatz her, kann ein aufgebohrtes Schieberegister ähnlich oder gleich dem 74hc595 oder eines mbi5016 sein. Von der Pinzahl am Prozessor, die für den dekoder vorgesehen sind/waren, sollte das passen... Gruß, m.
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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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Reflow Ofen T-962 - Erfahrungsbericht
schalten gegen GND -> low active F1: P0.23 F2: P0.15 F3: P0.16 F4: P0.4 S: P0.20 74HC04D: 1A: P0.9 -> 6A -> 6Y -> Lamp LED, Lamp 2A: P0.8 -> 5A -> 5Y -> Fan LED, Fan EEPROM: SDA: P0.3 SCL: P0.2 Beeper: P0.21: via R11 (331) links oben + V1 27L2C: 1OUT: AD0.1
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
für einen ATmega8515 kompiliert (wegen DIP-Gehäuse und ein anderer war gerade nicht da). Werde einen 74HC573 als LevelShifter nötigen. Mal sehen ob mein LCD damit funzt ...
p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 gibt's bei conrad... Als Pegelwandler nehme ich den 74HC4050
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Funktion einer Video-Schaltung
nach irgendeiner Signalerkennung aus, die selektiv eine Frequenz auf dem Bus erkennt und am Ende den 74HC86 ansteuert. Aber wofür und wieso bleibt zumindest mir unklar. Da der Ausgang am 86er Gatter rein digital sein wird, könnte es das UART Signal sein, was da rausgefischt wird.
analoges Oszi, das macht es schwierig solche schnellen Signale sich richtig anzuschauen. Nach dem 74HC86 kommen noch 3 Transistoren, dann geht es über einen Elko wo es schon sehr nach dem richtigen Composite-Video-Signal aussieht, dann kommen noch einmal 2 Transistoren und das war es dann auch schon