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[S] Suche Unterlagen zu ELV Digital-Analog-Uhr von ELV, 80er Jahre
8 Stück sind kein Problem. https://www.mikrocontroller.net/attachment/694046/PC74HC154-a.jpg
#8031154: > Ich habe noch PC74HC154 und würde dir zum testen einige davon > überlassen. Vielen Dank! Aber wie oben geschrieben reicht mein Bestand für mich selbst gut aus. HC ist lediglich wegen den Pegeln etwas kritischer, aber
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[V] diverse Frequenzzähler
anbieten möchte. Aktuell habe ich noch einen 5-stelligen Zähler mit 7-Segment LED-Anzeige: ATmgea88 + 74HC4040 (NXP) als Vorteiler. Ich möchte die Schaltung (ohne Einbaurahmen) zu 10 Euro zzgl. Versand (Brief 3 Euro) anbieten. Dazu habe ich auch noch eine Leerplatine (1 Euro). http://mino-elektronik.de
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Einfache Möglichkeit(IC) eine Frequenz zu vervielfachen?
super danke, werde mal so nen 74HC4046 ordern.
Thomas schrieb im Beitrag #7779809: > super danke, werde mal so nen 74HC4046 ordern. Das wird dir nur helfen, wenn du noch ein Teiler IC dazu bestellst. Alleine kann der 4046 zwar auf ein Signal rasten, aber nicht vervielfachen. Es fehlt also z.B. noch ein 74HC4040
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AD9833 Programmieren
da habe ich dieses Schieberegister gebaut, um eine seriell programmierbare PLL einzustellen. 6* MC74HC589, das sind je 8 Bit par-zu-ser. also insgesamt 48 Bit. Ein Siemens PMB2306: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45544/SIEMENS/PMB2306.html (Die Startsequenz stand in einem Eprom mit CD4060 als Taktgeber und CD4040 zum Adressenzählen.) Wir hatte in der Firma die Hex-Codierschalter 0-F im Lager, daher konnte ich so verschwenderisch damit umgehen. Mikrocontroller waren in der Firma noch fast unbekannt, einen
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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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Frage / Suche nach / zu Oszillatoren im DIP16-Gehäuse
auch jemand einen Geheimtipp um aus 100 Hz 10 zu > zaubern, und kritzelt mir eine Skizze? CD4017, 74HC4017
hat ja auch jemand einen Geheimtipp um aus 100 Hz 10 zu > zaubern, und kritzelt mir eine Skizze? 74HC(T)90, erst durch 5 und dann durch 2 teilen, falls der Ausgangstakt symmetrisch werden soll. CD74HC390 divide-by-2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100
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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
gleichmäßig auftritt, also immer nach 9 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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EPROM Backup erstellen
2x HC4040 als Zähler für den Adressbus, die Daten und die Steuerleitungen direkt vom µC. Ggf Pegelwandler zwischen STM und EPROM (die laufen mit 5V).
T48 dass die Stromaufnahme zu hoch ist ... was man nicht alles so hat :-/ - Logik IC's der 40xx und 74xx kann der ebenfalls testen, einige habe ich mal geprüft (z.B. 74HC47). - Es wird eine "Device.Info" angezeigt wie genau man den Chip ein zu legen hat, auch kann man Chips per 16-Poligem Stecker in
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Dekadenzeller mit „echtem“ 0
natürlich > möglich, würde ich aber gerne vermeiden. Dir wird nichts anderes übrig bleiben. CD4514, 74HC154 usw. mit entsprechender Logik davor. Oder 2 Stück 4017 kaskadieren. Alternativ ein uC mit genügend Ausgängen.
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
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Berlin Uhr aus ICs bauen
nicht in CMOS gebaut werden, weil es das praktische > 74164 gar nicht in CMOS gibt. Es gibt den in 74HC und 74HCT..
CMOS CD4... 3-18 Volt CMOS 74HC... 2-6 Volt
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LED Blinken 4 Fach
Update durch Googlen, Der 74HC2G14 ist erstmal nicht lieferbar :(
Wenn 5V reichen, dann besser den SN74HC4066 statt des CD4066 nehmen. CD4066: R_on = 470Ω SN74HC4066: R_on = 50Ω
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PDF war gestern, morgen ist DJVU!
sind oft noch grauenhafte Fotokopien aus den alten Datenbüchern: https://www.ti.com/lit/gpn/cd4040b Dann suche ich z.B. bei Nexperia: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4040.pdf
encoder entdeckt. Der kann von ocrmypdf genutzt werden, das Resultat ist GENAUSO gut / klein wie das hc pdf von cuminas! Habe dazu das hc pdf genommen. Hier der verwendete bash code: convert -density 300 hc_pdf.pdf p%04d.jpg for i in p*.jpg; do convert $i -threshold 55000 ${i%jpg}pbm; done for i in
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[V] Auflösung: TTL, SMD, Vintage CPU, CPLD, SMD, Opto, Displays, DT71 uvm
014 10x mc33204p Operational Amplifier, Rail to Rail I/O, High Output Drive Quad 1.5€ 015 10x mm74hc14 Hex Schmitt-Trigger Inverters, 2 V, 6 V, PDIP14 1.5€ 016 4x am28f256-120pc 256 Kilobit (32 K x 8-Bit)CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory 5€ 017 1x 20as12hb1 1€ 018 3x 16as12hb1 5€ 019 2x
DC-OUT -- ILD213 2€ 103 5x 100-ppm/°C precision micropower shunt voltage reference 3-SOT-23 -- lm4040aim3-2.0/nopb 3€ 104 5x 100-ppm/°C precision micropower shunt voltage reference 3-SOT-23 -- lm4040aim3-4.1/nopb 3€ [/code]
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EPROM Programmer bauen 27C010 27C020
Ich werde jetzt 2x 74HC4060 als Zähler nehmen, damit komme ich bequem auf 24 Adress-Bits. Daten schreiben mit 74HC164, Daten lesen mit 74HC165. Das habe ich alles da. Die bidirektionalen IO-Expander sind zwar verlockend,
So Leute, der Eprommer ist fertig. 2x 74HC4040 für die Adressen, die Datenleitungen habe ich über einfache MOSFET-Levelshifter an einen OrangePiOne gehängt, weil das EPROM 5V-Pegel raushaut, die der Pi nicht mag. Die Steuerleitungen für die
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[S] EPROM Programmer leihweise oder als Dienstleistung
basteln muß, kann man die halbe Adresse auch ganz > klassisch latchen. Oder mit zwei kaskadierten 74HC4040 für die Adressbits, da wird das Auslesen programmtechnisch noch simpler ... 10 oder 11 GPIOs, und dann ist noch Luft nach oben.
Andreas B. schrieb im Beitrag #6819251: > Oder mit zwei kaskadierten 74HC4040 für die Adressbits, da wird das > Auslesen programmtechnisch noch simpler ... 10 oder 11 GPIOs, und dann > ist noch Luft nach oben. und noch ein HC245 und hat das 5V Problem auch grad gelöst
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was mit alten TTL-Logik-Bausteinen machen?
Habe da so ein ähnliches Luxus-Problem :-( Binärzähler oben aus 74HCT4060 / CD4040 zur Adressierung des 8K EPROMs A0-A12 und Lauflicht unten an D0-D7 weil da drin die Muster für Lauflicht und Zufallslicht gespeichert sind. Einfach weil EPROMs cool waren damals. Naja
Bei den LS/HC bin ich noch mitten in der Einzelerfassung, das mußte damals schnell gehen, der Verkäufer wollte 56 Raaco-Kästen einer speziellen Serie zurück. Bisher finde ich keinen 74X271 in meinen Files.
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Mikrocontroller, Prozessoren und Chipsätze - Die-Bilder
Motorola MC68HC05P18, der hier einen Watchdog in den Steuergeräten von Selespeed Getrieben darstellt: https://www.richis-lab.de/cpu02.htm
Richard K. schrieb im Beitrag #7226673: > Motorola MC68HC05P18 Steht sogar HINZ drin 😆
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Wasserzähler Impulszählung (Batteriebetrieb)
programmiert habe. 2. Das ist der Easy-Mode. Ich verwende einen Binary-Counter (z.B. 12Bit "SN74HC4040DR"), damit kriege ich 4096 Zustände hin ohne den Controller zu wecken. Müsste hier aber alle 12-Ausgänge des Binary-Counter an jeweils einen GPIO hängen. Wenn der max. Wert erreicht ist, speichere
@Christine K. >Das ist der Easy-Mode. Ich verwende einen Binary-Counter (z.B. 12Bit >"SN74HC4040DR"), damit kriege ich 4096 Zustände hin ohne den Controller >zu wecken. Müsste hier aber alle 12-Ausgänge des Binary-Counter an >jeweils einen GPIO hängen. Wenn der max. Wert erreicht ist,
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hc zähler instabil
Hallo, Frage zu der Beschaltung von 5-Bit-Zählers CD74HC4017PWR. Siehe Anhang. Es wurde von mir eine Schaltung auf einem PIC16f887 MC entwickelt. Kurze Erläuterung der Funktion der Schaltung. Es soll ein Kabeltester werden. Auf anderer Seite von Stecker
Datenkämpfen (hohe Stromaufnahme, Latchup). Normale 4017 haben damit keine Probleme, aber wie sich da ein 74HC4017 benimmt, weiss ich nicht.
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Artikel
74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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CMOS-Zähler gesucht
bis 10Mhz brauchst du den 74HC4060 Der 4060 ohne HC schafft bei 5V nicht viel mehr als 2Mhz
bis etwa 10 MHz 5V kann schon zu viel sein für moderne 32kHz Quarze. Für 10MHz muß es schon der 74HC4060 sein.
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Low Power Taktgeber
10 s mit einem Takt von 5 ms braucht man einen Zähler mit 2000 Stufen, also 12 Bit. Das kann ein 4040 oder 74HC4040. Nun muss man mit dem LPM3-Signal den 4060 Zähler über den Resetpin starten und stoppen. Zwischen den Taktausgang vom 4060 und dem Takteingang vom 4040 muss ein Gatter (je nach "Geschmack" 4011 / 74HC4011 oder 4001 / 74HC4001) gesetzt werden, das mit dem LPM3-Signal den Takt während des Low-Power-Modes durchschaltet und sonst sperrt. Dann muss man nur noch die Ausgänge des 4040 Zählers abfragen
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SN74LS04N low-level output current Verständnisfrage
Werte hinaus zu gehen. Genau so, wie es eine doofe Idee ist, seit 40 Jahren veraltete Technik, hier 74LS, zu vereenddn und keine Nachteile gegenüber z.B. 74HC zu erwarten. Eine moderne LED braucht auch eher 2mA statt 20mA. Na ja, immerhin benutzt du einen Vorwiderstand, erste Hürde also erfolgreich
können die Bausteine CD4049 (invertieren) oder CD4050 (nicht invertierend) liefern, die es auch in der 74HC-Familie als 74HC4040 bzw. 74HC4050 gibt.
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Layout kapazitiver Bodenfeuchtigkeitssensor
man könnte ja auch einen externen Zählerbaustein wie den hier https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT4040-1319793.pdf verwenden. Dann braucht man also zwei IOs, einmal für einen Transistor um dem Zähler und Gatter den Strom zu nehmen und einen IO um die Periodendauer vom LSB-1 zu messen.
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Counter Baustein
Der Ansatz mit dem 4040 (74HC4040) als Skizze:
TTL-Teiler umschaltbar :100/200/400 sollte mit zwei Standardbauteilen machbar sein, ein Hunderterteiler 74HC390 oder 74HC4518 und noch irgendein 3-Bit-Teiler.
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Binärdecoder für LED Steuerung
Alex B. schrieb im Beitrag #6052289: > SN74F138N Such mal nach SN74HC138N, was willst du mit der F-Serie SN74LVC1G139 würde auch passen. > Also: Den Decoder mittels 2 Pins per MC ansteuern und damit direkt eine > der 4 LEDs schalten (ohne
Mit Schieberegister 74HC164 kannst Du über 2 Leitungen bis zu 8 LEDs ansteuern.
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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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Frage bezüglich 74HC4040 Vin > 3.3V
Hallo Leute, Will mit dem Ausgang eines 74HC4052, auf den Clock Eingang eines 74HC4004 Counter. Der 74HC4052 wird mit 5V betrieben. Der 74HC4040 Counter wird mit 3.3V betrieben. Reicht es einen 180R Widerstand zwischen dem Ausgang des 74HC405 und dem Eingang des 74HC4040 zu setzen? Oder ist es besser, den 74HC4040 mit 5V zu betreiben und dessen Ausgänge danach einen Spannungsteiler zu spendieren? Oder den 74HC4040 mit 3.3V zu
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Modulo 60 Zähler
einzig saubere Lösung ist daher, mit 2 74HC00-Gattern einen RS-FF zu bauen, der den Presetpuls bis zur steigenden Taktflanke verlängert. Oder man nimmt gleich Zähler mit synchronem Preset, z.B. 74HC161. Dann braucht man keine extra Gatter
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