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Atmega,statt 74HC573 ->74HC193?
das Timig des externen Interfaces so anschaue müsste das ganze doch theoretisch funktionieren. Der 74HC193(zwei für 8Bit) zählt bei positiver Flanke. Wird ALE gesetzt(bei ATMEGA8515 High) so zählt der Zähler.Und das nächste mal erst wieder bei der nächsten High Flanke. Wenn ich mir das Ganze so vorstelle
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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
Moin, Günter Lenz schrieb im Beitrag #5857365: > Warum sollte das mit einem 74HC193 nicht gehen? Weil man mit einem 4 bit Zaehler nicht bis 60 zaehlen kann und 2 kaskadierte '193er nicht mehr synchron sind. Günter Lenz schrieb im Beitrag #5857365: > Den 74HC193 kann man
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74HC183 - Binärzähler
Bist Du Dir sicher, dass Du nicht den 74HC193 brauchst? Den hätte ich in DIL massig da...
Upps, ich seh gerade: ich habe nur 74LS193... leider keinen HC...
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Datenblatt URL ändern?
74HC08 http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74HC08.pdf
Selbst ein elementarer Zähler wie der 74HC193 glänzt mit einem broken Link. Eine logikfamilienübergreifende Erkennung wäre ebenfalls praktisch. 74HC193 74HCT193 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT193.pdf
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Dekadenzeller mit „echtem“ 0
alldatasheet.com/pdfjsview/web/viewer.html?file=//pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15558/PHILIPS/74HC192/+04W59UL.hKpRudCvMIYHw+/datasheet.pdf Und mit den 74HC47 oder 74LS47 kannst du dann 7-Segment LED- Anzeigen anschließen. https://hallroadlahore.pk/7447-74hc47-74ls47-bcd-to-7-segment-decoder-driver-dip
Günter L. schrieb im Beitrag #7467267: > Nimm zum Beispiel den 74HC192, der Zählt von 0 bis 9, > dann kommt wider 0. Der kann vorwärts und rückwärtz. Nee, den 193, damit er die 15 als seine null (nichts leuchtet) hat ;-) Gerald B. schrieb im Beitrag #7467107
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Frage zum Zählbaustein 40193B
Es gibt seit Jahrzehnten den 74(HC)191 und 193 (und dezimal 190 und 192), die unterscheiden sich am Eingang. 190/191 hat eine Clock und einen Up/down-Pin, 192 und 193 haben Clock-up und Clock-down. http://www.nxp.com/products/logic/counters_frequency_dividers/binary_counters_timers/series/74HC_T_191.html http://www.nxp.com/products/logic/counters_frequency_dividers/binary_counters_timers/series/74HC_T_193.html
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Moderner PLL-IC
Mit 2* 74HC193 die jeweils durch 5 teilen (symmetrisch!!)
frank schrieb im Beitrag #2891697: > Mit 2* 74HC193 die jeweils durch 5 teilen (symmetrisch!!) Mach mal vor wie das geht.
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8 Bit nach 3x BCD umwandeln
Ausgänge des 74HC590 zusätzlich brauche. Wie könnte man das am einfachsten realsieren? Im Internet habe ich leider nichts passendes dazu gefunden.
du doch µC wirklich aus theologischen Gründen nicht magst, kannst du folgendes ausprobieren: zwei 74HC193 und drei 74HC192. 193 arbeiten für Decrement, 192 für Increment. 193 laden 8-bit-Code ein, gleichzeitig werden 192 auf Null gesetzt. Anhalten, wenn 193 bis zu Null kommen, dann haben 193 gerade
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Schaltung gesucht (Inhalt BCD-Code in Impulsfolge wandeln)
Ich würde dazu einen D193 bzw. 74xx193 als Rückwärtszähler mit parallelem Dateneingang nutzen. 1. P0..P3 parallele BCD-Eingänge 2. PL Übernahme der Daten -> Takt starten 3. bei nTCD also Zähler=0 -> Takt stopen
Datei "n_pulse_a.asc" im zip-file. Ich habe dazu einfach das übrige FF genommen. Es bleibt also bei 1x74HC14, 1x74HC00, 2x74HC74 und 1x74HC190 bzw 74HC191. Es geht mit beiden Zählern. Helmut
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74LS90 als SMD bei Reichelt
74HC (oder einer anderen CMOS-Variation der 74er) das erschließt sich mit nicht.
Wie wäre es mit einem 74HC161 ?
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Avr-Frequenzzähler+Überlegung
Frequenzen (<16Hz) ist es natürlich sinnvoll, den Vorteiler überbrücken zu können, aber das geht ja mit dem 74HC193 sehr einfach. Peter
Countereingang des Professors basteln. Das wollte ich vermeiden. Gut, da versuch ich es mal mit den 2 74HC590, die hier liegen. MfG Paul
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"Logik?" Suchbegriffe für Google gesucht
Vorwärts-Rückwärts-Zähler. Beispielsweise SN74(LS)193, wenn man zwei Stück davon kaskadiert (über Carry/Borrow), denn jeder hat 4 Bit Zählumfang. Allerdings ist der 193er mit einer Voreinstellfunktion (Load) ausgestattet, die man in diesem Fall gar
fehlen allerdings noch. Für 8 Bit brauchst du zwei 4-Bit-Up-Down-Zähler 74HC190 oder 192 kaskadiert. im Datenblatt http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15557/PHILIPS/74HC191.html auf Seite 6 steht, wie mehrere synchron hintereinandergeschaltet werden.
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7 Segmentzähler CMOS Ersatz für TTL
einen 74HC190 verwenden und für den 74LS47 einen 74HC4511? Vom 74LS90 und 74LS47 gibt es nämlich keine 74HC CMOS Versionen, die sind alle Low-Schottky TTL. Natürlich müsste ich den Schaltplan noch etwas
Nimm 74hc390. Ist 2x 7490
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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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Zähler diskret aufbauen
Reset einen Clock extra machen um auf Zählerstand '1' zu kommen. Lösung: Presettable binary counter 74HCT193, ist auch noch gut verfügbar. Taster entprellen: Mit 74HCT13 Schmitt-Trigger. Zähler: 74HCT193, bei Power-On oder Zählerstand '7' --> Preset auf Zählerstand '1'. Die Logik dafür kann man notfalls
Ich vermute mal fast dass 40193 = 74HC193, so wie es bei den "hohen Hausnummern" einige identische Typen gab. Und bei einer 7-Segment-LED-Anzeige hat sich die Frage nach dem Stromverbrauch eh erledigt.
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Bargraf-Schaltung
Also ein 74HC00 als zwei RS-FF beschaltet zur Tasterentprellung, ein 74HC193 als Auf-Ab-Zähler und ein 74HC154 oder 74HC4514/4515 zur Decodierung, damit kann man 16 LED wandern lassen. Zusammen drei Bauteile.
Christoph Kessler wrote: > Also ein 74HC00 als zwei RS-FF beschaltet zur Tasterentprellung, ein > 74HC193 als Auf-Ab-Zähler und ein 74HC154 oder 74HC4514/4515 zur > Decodierung, damit kann man 16 LED wandern lassen. Zusammen drei > Bauteile
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Mw E. schrieb im Beitrag #6763740: > Scheint auch ausgestorben zu sein als 74HC72 (CMOS) gibts den nicht. Dafür gibt es SN74HCS72 bei Mouser. Aber nicht als DIP.
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
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Suche Oszilloskop
wie der Schaltplan aussieht? Den 16mhz 5v Rechteckoszillator habe ich im Netz gefunden. Die IC's 74HTC193 und 74AS04 leider nicht. Weist du wo man die bekommt? Vielen Dank für die Hilfe. Gruß Pierre
http://www.reichelt.de/ICs-74HCT-DIL/74HCT-193/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=3343&GROUPID=2932&artnr=74HCT+193 Datenblatt: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A240%252F74HC193_74HCT193%
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suche counter, 8bit, parallel load/out
Hallo, ich suche einen Counter der - 74HC kompatibel - günstig - >8bit - parallel lade fähig ist und der Zählerstand ebenfalls parallel zur Verfügung steht - 3state erwünscht aber kein muss ähnlich dem http://at.farnell.com/texas-instruments
schrieb im Beitrag #4017008: > der ist mir aber zu teuer Allerdings. http://www.reichelt.de/74HC-193/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3165&artnr=74HC+193&SEARCH=74hc193 Die kannst du beliebig kaskadieren. mfg.
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Frequenzzähler bis 10MHz (Zählbaustein auf Hartwarebasis)
http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc590.pdf Die 74HC590 koennen so was. Du brauchst allerdings bei 32Bit 4 Stueck davon. Gruss Helmi
Tom wrote: > - Bis zu welcher Grenze kann man einen 74HC4040 , HC590 , HC4040 > verwenden (ungünstige und günstige Taktverhältnisse)? Bei 5 V ca. 50-90 MHz, je nach Hersteller > Die 74as867 , 74F74, 74VHC4040 kennt mein Händler leider nicht HC-
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elektronischer Stufenschalter
Ein CD4067 und ein HCF40193B UP/Down Zähler zur Ansteuerung. 74HC4067 bzw. 74HC193 sind die Alternativen aus der 74er Reihe.
Ich bringe noch einmal die von mir bereits genannten ICs ins Spiel. 74HC4067, Analogschalter, Mux 74HC193, oder einen anderen Up/Down Counter OPV als Spannungsfolger um das Signal aus dem Mux auch belasten zu können Die Eingänge des 4067 werden mit Widerständen beschaltet
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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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LED-Cube, Frage zu Ebenen-Mosfet´s
der Schieberegister verbindet man normalerweise nicht. Wozu verbindest jeden output enable (Pin 13 74HC595) mit einem eigenen IO deinem µCs? Das mit den Schieberegister solltest du dir noch mal genauer ansehen: [[Porterweiterung mit SPI]]
hin und her schieberei und Leitungen > neu verlegen. Ich machs doch anders, werde einfach die 74HC595 kaskadieren und brauche dann nur eine Leitung für den Takt, eine für OE und eine für das Bitmuster. Danke für eure Hilfe! Ich schätze jetzt (nach den Änderungen) wird es klappen.
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[S] TTL-Chip 74192 in CMOS
Naja, MM74Cxxx, das war schon immer etwas exotisch. Ich habe viel Zeugs, solche ausser dem 74C14 keine. Wirst wohl bestellen müssen, oder alles auf +5V umbauen, auf 74HC Gruss
der medium integrated TTL-Bausteine. Konkurrenzfähig und teilweise soger schneller wurden erst die 74HC-Bausteine für VCC oder VDD <= 6 V.
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[V] Aufräumaktion Hobbykeller
jetzt gehts an die Logik-ICs. Alles DIL-Gehäuse und neu, höchstens auf dem Steckboard getestet. 37. 74LS49, 3 Stück 38. 7447, 3 Stück 39. 74HC164, 4 Stück 40. 74193, 13 Stück 41. 74LS193, 1 Stück 42. 74LS93, 1 Stück 43. 7476, 1 Stück 44. 7405, 1 Stück 45. 74LS04, 1 Stück 46.
56. 74LS00, 24 Stück 57. 7400, 25 Stück 58. 74H00, 6 Stück 59. 74HC244, 1 Stück 60. 7404, 3 Stück 61. 74HC273, 1 Stück 62. 74273, 3 Stück 63. 74HC573, 5 Stück 64. 74192, 2 Stück 65
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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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welchen synchron zähler?
Hi 74xx160,161,162,190,191,192,193 4510,4516... MfG Spess
Hi >ich find einfach keinen auser den 74F162A, nur den find ich nirgends. Warum nicht den 74HC162. Ist Funktionskompatibel. Oder mit etwas mehr strom 74LS162. Alle bei R... erhältlich. MfG Spess
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Schaltuhr bauen
Sorry, mein Fehler. Dann konsequent den 74HC4040 nehmen. MW
Vielen Dank, ich werde es mit zwei 74HC192 machen oder mit zwei CD4017.
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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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100 Mhz 8 bit Zähler
> 100Mhz...CMOS oder TTL Ja, schau mal Farnell:...74HC393D etc.
Da sollte es schon ein Synchroner Zähler sein, also die genannten 74xx160..163 oder 74xx190..193, davon zwei Stück synchron zusammengeschaltet. Wie das geht steht im Datenblatt. Sonst schaltet das RAM beim Zählen zwischendurch auf irgendwelche Adressen um, da ein einfacher
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74LS193 4- Bit Dualzähler
Tim M. schrieb im Beitrag #7395533: > Kann mir hierbei jemand helfen? Sicher. Der 74LS193 ist *kein* Dual- sondern ein single-Zähler. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51049/FAIRCHILD/74LS193.html Das war ja einfach. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Ansonsten:
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT193.pdf Fig. 7.Typical clear, load and count sequence
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Probleme bei Signal Wandlung 3.3V auf 5V
values des wandlers, des RP und des spannungsreglers) sicher zu funktionieren brauchst du z.b. einen 74LS245. Der kommt bei 5v Betriebsspannung mit den logikpegeln eines 3.3v Systems zurecht und gibt passend für 5v aus. Ein 74HC(T)245 wird in den meisten fällen auch funktionieren, aber da ist das von
> wandlers, des RP und des spannungsreglers) sicher zu funktionieren > brauchst du z.b. einen 74LS245. Der kommt bei 5v Betriebsspannung mit > den logikpegeln eines 3.3v Systems zurecht und gibt passend für 5v aus. > > Ein 74HC(T)245 wird in den meisten fällen auch funktionieren, aber da
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Quarzoszillator 38kHz
bring ich nix zum Schwingen. Mal sehen ob ich irgendwo eine Uhr auftreibe oder ich schau mir den LM193 an.
Quarze kommt noch ein zweiter Widerstand dazu. Ich hänge mal einen Ausschnitt aus dem Datenblatt des 74HCU04 an. Das ist ein spezifisch für die Verwendung als Oszillator getrimmter Inverter, mit nur einer Stufe (unbuffered) statt 3 Stufen wie der normale 74HC04 (buffered). Auch Inverter aus der 4000er
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Transistor als schneller Schalter
150 ns lang ist, und maximal 6,8V hat auf TTL Pegel bringen. Das Signal kommt von einem Monoflop (74hc4538), und soll auf den External Clock Drive vom Atmega 32.
nicht schnell genug. Kann mir jemand eine andere Schaltung ohne Transistor nennen? Kann ich den 74HC....wirklich an den Atmega hängen? auch wenn ich ihn mit 6V VCC betreibe?
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was mit alten TTL-Logik-Bausteinen machen?
frage mich was man damit bauen könnte... am besten was mit vielen blinkenden LEDs... ca. 10x 74S00 (NAND) 20x 74S74 (D-Flipflop) 10x 74S174 (6fach Latch) 10x 74193 (DL193) 4Bit up/Down Zähler 10x 74LS240 2fach 4Bit Tristate Buffer 3x 74LS164 (8 Bit Schieberegister)
Steckernetzteil versorgt, ist > doch kaum der Rede Wert asd schrieb im Beitrag #6721430: > 10x 74S00 (NAND) > > 20x 74S74 (D-Flipflop) > > 10x 74S174 (6fach Latch) > > 10x 74193 (DL193) 4Bit up/Down Zähler Also ich komme da auf typisch 2A (10W). Wie kommst Du auf 0,3A?
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Wie nennt sich so ein Zähler IC?
Hi http://www.standardics.philips.com/products/hc/pdf/74hc4520.pdf Matthias
Hi http://www.standardics.philips.com/products/hc/pdf/74hc590.pdf der HC590 ist aber kein synchroner Zähler was ihn auch nicht unbedingt als schnellen Adresszähler geeignet erscheinen läßt. Warum kann man den einen 4520 nicht so ohne weiteres
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Jalousienansteuerung
bestimmten Stellung starten soll. Oder gar ein single bit FRAM non volatile FlipFlop wie FM1110. Also 74HC123 und 74HC74 und 74HC32 Ohne Elektronik und wenn der Ausgang so lange aktiv sein darf wie der Impulseingang täte es auch ein Stromstossrelais mit Umschaltkontakt.
ein Impuls abgeben soll, benötigt man noch mal 3 Monoflop. Als Zähler kann man zum Beispiel den 74HC193 verwenden. Der zählt bis 15. Den muß man nun durch eine Logig so beschalten, das er nur bis 2 zählt.
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CMOS 4028 Gegenstück gesucht
74HC147
So ein Ding nennt man Prioritsencoder, gibt's aber nicht in CD40xx CMOS sondern wohl nur als 74xx147, z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT147_CNV.pdf
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Impulse zählen ohne EXTI, 20kHz 300kHz
: > Hatte insgeheim noch auf eine Antwort gewartet wie: > "..nimm doch einfach den 4-fach Zähler 74xxx, der ist per Bus > auslesbar..." Gibts nicht. Zu der Zeit als Zähler wie 74x193 oder 74x590 designed wurden, gab es I²C oder SPI gerade mal in den wildesten Träumen irgendeines Ingenieurs. Das
>> Hatte insgeheim noch auf eine Antwort gewartet wie: >> "..nimm doch einfach den 4-fach Zähler 74xxx, der ist per Bus >> auslesbar..." > > Gibts nicht. Zu der Zeit als Zähler wie 74x193 oder 74x590 designed > wurden, gab es I²C oder SPI gerade mal in den wildesten Träumen > irgendeines Ingenieurs
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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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Monostabile Kippstufe mit NE555 und Pause
minimal 3 ICs ansetzen. Ein CD4536 macht den 5min Takt. Der geht dann auf einen Zähler mit Preload (74HC193), den man so vorlädt, daß er an QD 6 Takte high (30min) und einen Takt low (5min) liefert. Als 3. IC einen Dual-FF (74HC74) für die Triggerflanke und fürs Ende, um den CD4536 wieder zu stoppen.
herstellen, dass die Kosten eine Rolle spielen. Ohne uC benötigst Du 2 Monoflops. Möglich wäre ein 74HC4538. Dazu kommen Widerstände und entsprechend große Kondensatoren. Alternativ wäre eine Lösung mit einem 74HC4060, Quarz und weiteren Bauteilen. Für Deine Anforderung Betreff Timing reicht vermutlich
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Weichenantrieb steuern
nicht? Sonst hätte ich von Anfang an Relais genommen. Zu den Bedenken von Ralf: Atmega16, 5x 74hc238 (oder ähnliches), 22 Transistoren, 11 Relais. wird hart, aber auf ne große Platine passt das drauf.
verbasteln) mc t3 schrieb im Beitrag #2267954: > Zu den Bedenken von Ralf: > > Atmega16, 5x 74hc238 (oder ähnliches), 22 Transistoren, 11 Relais. Wenn 11 Relais = 11 Antriebe, dann mal den 3043 ins Auge fassen! Es brauchen ja nicht nur diese Ausgänge Strom.
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Uhrenquarz Genauigkeit messen
PPS-Ausgang. Einen Phasendetektor kann sich auch recht einfach mit einem binaeren Up/Downconter (74x193) selbst zusammenbauen.
aus 77,5 kHz per PLL erzeugten 10 MHz. Ungefähr während 10% der Zeit würde in dieser Anwendung eine 74HC393 mit 10 MHz statt 0 bis 0.x Hz laufen. Das "rechtfertigt" nicht nur den größeren Aufwand.
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Frequenzzähler mit ATMega32
durch das Torgatter (HC74) - da könnte schon bei 20-30 MHz das Limit (Setup beim HC590 plus Delay vom HC74) erreicht sein. Im Normalfall ist der Unterschied gering: Es stört kaum, wenn die Zahl der Perioden (und damit die
schrieb im Beitrag #3444385: > Eine kleine Einschränkung > gibt es durch die Geschwindigkeit beim HC590 und der Laufzeit durch das > Torgatter (HC74) - da könnte schon bei 20-30 MHz das Limit (Setup beim > HC590 plus Delay vom HC74) erreicht sein. Das ist korrekt. Mit ~13ns Laufzeit durch den
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R2R-Genauigkeit in der Praxis
/74HC04.pdf
Und > wenn DC-Ground Bounce ein Thema ist, könnte man einen externen Treiber > verwenden, wie den 74HC4094 oder 74HC574. Der 74HC4094 ist ein Schieberegister. Damit wäre der Geschwindigkeitsvorteil gegenüber integrierten Komplettlösungen mit einem seriellen Protokoll futsch. Ich habe noch jede Menge
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Kanalselect mit CMOS Flip Flops
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC192_74HC193%23STM.pdf Tasten an Kanal B,C und D. Kurzer Impuls über drei dioden an "Load" (pin11) Relais über Transistoren an die Ausgänge B, C und D. Die zählfunktion wird nicht benötigt. Reset
den Start. Was passiert, wenn man zwei Tasten gleichzeitig drückt? Daher der 74192 und nicht der 193er. Könnte gehen ..
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Bitte um Beurteilung meines ersten Schaltplans
(darauf fehlen allerdings noch die Stützkondensatoren auf den 7 Schieberegistern (ich verwende die 74HC595N [1]), die ich mit jeweils 100 nF zwischen VCC und GND gesetzt habe). Die 8 Outputpins jedes Schieberegisters sprechen die 8 LEDs einer 7-Segment-LED an (SA56-11QBWA-D [2]. Auch die Reset-Beschaltung
thomas schrieb im Beitrag #2737293: > Laut Datenblatt liegt die Stromaufnahme für die 74hc595n bei 0A > Ausgangsstrom irgendwo zwischen 80uA und 160uA. Im worst case, und der gilt bei 125°C weils mit steigender Temperatur krass schlimmer wird. Im typischen Betriebsfall bei normaler Temperatur