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Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage
Soundeingang vom Laptop und Spektrum Software. Und dann eine Trägererkennung mit PLL wie z.B. NE567 oder 74HC4046 bauen.
rechner/cspule.htm 250Wdg 0,1mm werden 100mV liefern. Danach Verstärkerstufen aus Invertern (wie 74C04, CD4049, <1µA). Mit zwei Stufen je 3 Inverter (Bild 6) sollte der Spulenpegel zum MCU triggern reichen. https://shrubbery.net/~heas/willem/PDF/NSC/AN/AN-88.pdf Am besten wären ungepufferte Inverter
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Schaltung mit 2 N-Kanal Mosfet
ein Modell von typischen N-Kanal Transistoren zu finden, wie sie sich in den CMOS ICs der 40er oder 74er Reihe finden. Im Anhang mal eine Simulation der obigen Schaltung. Ich habe ein wenig mit den Werten des Modells herumgespielt und die Stromwerte scheinen mir für dieses Modell einigermaßen zu
Hier gibt es einen 74HC04 Die Shot: https://www.richis-lab.de/HDD_Seagate_ST-177I.htm#74HC04 Leider sind keine geometrischen Angaben dabei.
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LtSpice CMOS simulieren 74HCxx
https://www.ltwiki.org/files/LTspiceIV/lib/sym/EXTRA/74HC/
/2022/04/24/oscillator-10mhz-74hc04/
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AVR Tiny Basic Computer mit ATMega1284
Max B. schrieb im Beitrag #8066603: > Ich nutze einen 23K256-I/P SRAM mit einem CD4049 als Pegelwandler. CS > Pin hängt an PB2 vom Atmega1284. ist der normale cd4049 nicht zu langsam am spi von einem atmega1284? am besten dann den 74hc4049 nehmen oder einen anderen. ich selber
#8066608: > Max B. schrieb im Beitrag #8066603: >> Ich nutze einen 23K256-I/P SRAM mit einem CD4049 als Pegelwandler. CS >> Pin hängt an PB2 vom Atmega1284. > > ist der normale cd4049 nicht zu langsam am spi von einem atmega1284? > am besten dann den 74hc4049 nehmen oder einen anderen. > >
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CD4050 Levelshifter Versorgung spring
angeschlossen. So einen Fehler hatte ich vor ein paar Tagen auch ;-) Ergänzung. Nimm besser den 74HC4050, das ist die schnelle HC Variante. Der originale CD4050 ist lahm.
das Datasheet vom CD4050 an. Dessen Eingänge sind anders gebaut als bei den CMOS üblich. Ebenao CD4049.
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Ansteuerung Nixie und Leuchtmelder
dessen Eingänge über 1k nach GEND gezogen werden, was zu hochohmig ist. Wolltest du die Treiber (74HC04 oder 74HC08 oder ähnlich) nicht einbauen? Wenn man die Pull Downs auf 470R vermindert, geht es auch ohne Treiber, verbraucht hat 10mA/Bit.
Anzeigen gleichzeitig erscheinen, oder doch, wenn der 4028 schwingt. > Wolltest du die Treiber (74HC04 oder 74HC08 oder ähnlich) nicht > einbauen? Der 74HC04 invertiert, der macht Sinn, wenn der Codierschalter nach Plus betrieben werden muß. Wenn ich das lese, ist doch alles verloren, simple
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Ausgang von Logikgatter nicht konstant
. Der vergleichsweise hohe Ausgangswiderstand von 400Ω wurde ja schon genannt. Bau es mit einem 74HC14 auf und bemerke den Unterschied!
denke eher nicht. Die klassischen 4000er waren ja auf Strom sparen > und langsam ausgelegt. Naja, 4049/4050 können schon etwas mehr als normale Ausgänge.
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Problem mit CD4050B als Level Shifter
Hier sprichst du vom CD4050 und in der Schaltung sind es 74HC4050 ?
Peter D. schrieb im Beitrag #7000579: >> Mit dem 74HC244 gabs dann als Resultat ein Signal mit 10V DC Anteil und >> 1V Signalpegel am Datenbus. Also Mist, keine Ahnung wieso. > > Der 74HC244 hält definitv keine 10V aus. Irgendwo hast Du einen groben
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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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LED(s) an 74hc14
Habe folgendes im Internet gefunden. Kann das so funktieren? Der 74HC14 (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/74HC-HCT14_ENG_TDS.pdf) kann pro Gatter ca. 25mA treiben. Somit stehen nach der Parallelschaltung 3,3V und 75mA zur Verfügung. Als LED hätteich
etechnik Student schrieb im Beitrag #6724913: > Der 74HC14 > (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/74HC-HCT14_ENG_TDS.pdf) > kann pro Gatter ca. 25mA treiben. > Somit stehen nach der Parallelschaltung 3,3V und 75mA zur Verfügung. Äh.
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Pinspannung an ausgeschaltetem AVR
Pins identisch; beim Einschalten fließt kurzzeitig Strom über die Schutzdioden. Oder du baust einen 74HC4049 dazwischen. Nicht als Pegelwandler und nicht als Inverter, sondern nur, damit kein Strom in Eingänge fließt.
Beitrag #6676938: > Ist das problematisch? Ja. Abhilfen wurden ja schon genannt. Wobei der CD4050/74HC4050 von Haus aus ein nichtinvertierender Pegelwandler ist. Aber auf jeden Fall braucht es einen Serienwiderstand falls die Eingangsspannung > 16V (interne Z-Diode) werden kann. Gruß Anja
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Totmannschalter Auswertung
Aber Achtung, der HEF4538 ist nicht durch den 74HC123 ersetzbar, denn der triggert sofort, sobald /RD auf high geht.
Gattern drin hat - nix mit dual. In jedem 4538 sind zwei Monoflops drin. TI: CD14538B, aber auch CD74HC4538 (andere Familie für nur max. 5.5V); ST: HCF4538B mit Varianten HCF4538BEY, HCF4538BM1 und HCF4538M013TR; alles die selben Chips, nur andere Verpackung; NXP: HEF4538B; ONSemi: MC14538B - noch
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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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Anfängerfrage zum Quartz-Oszillator
HC49S ist eine Quarzgehäuseform, also kein kompletter Quarzoszillator. Zum Testen benutzt man "Quarztester", z.B. http://www.dl7maj.de/quarztester.pdf
Digitalgatter sind berühmt in Pierce oder Colpitts nicht anzuschwingen. Man hat sie mit unbuffered (74HCU04, 74AUP1GU04 oder CD4049UBE) aufgebaut damit die funktionieren. Einen anderen Grund unbuffered Gatter zu verwenden fällt mir auch nicht ein. Der übliche Quartztester benutzt bloss 1 Transistor
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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
im Netz deutlich weniger Unterlagen vorhanden. Etwas höhere Ausgangsströme 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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Kann diese Schaltung den 74HC132 killen?
Was könnte die Ursache für den Ausfall des *74HC132* sein? Der Baustein dürfte *thermisch* überlastet worden sein. Danke für Tipps. LG GEKU
gaaaanz langsam von 0 bis Vss die Spannung am Eingang die Rampe hoch > und runter fahren lassen Der 74HC132 ist ein Schmitt-Trigger. Ich kenne das *Innenleben* leider nicht. Laut Diagramm (s. 74HC132) sollte die Ausgangsspannung nach Überschreiten der Eingangsschwellspannung kippen, also eine steilere
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4 SR FipFlop s mit Q' in einem Gehäuse
ebenfalls für beide FF > herausgeführt, kann also auch als einfaches RS-FF verwendet werden. 7474, 74HC74....
Kann der TO SMD verarbeiten? Wenn ja, dürften entweder 4 St. 1G74 oder 8 St. 1G00 auch nicht mehr Platz brauchen als ein DIL18. Auch zwei TSSOP von einem 74HC74 sollten passen.
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Ausgangsspannung bei Hex Inverter?
Hallo! Ich habe einen Hex Inverter CD74HC04E. Wenn ich dem 0V an die Eingänge lege, was für eine Spannung sollte dann an den Ausgängen liegen bei 5V Versorgungsspannung?
bekommen, machen sie zum Trotz alles was sie wollen. Sowas habe ich in der Praxis noch nie erlebt. Die 74HC sind da recht gutmütig. Ich hab auch schon mal ICs nur mit Krokoklemmen angeschlossen und geprüft. Der nächste Kondensator war dann der im Labornetzteil. Wenn man ~VCC/2 mißt, dann sind das 50Hz
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5V Leitung hinter Tiefpass gestört
was für ein hextreiber ist denn das? Braucht der steile Flanken oder > isses was mit schmitt? 74HC4049 Hex inverting HIGH-to-LOW level shifter. "The 74HC4049 is a hex inverter with over-voltage tolerant inputs. Inputs are overvoltage tolerant to 15 V. This enables the devic e to be used in HIGH-to-LOW
dem DA, sondern ein Stückchen weiter, also schon hinter dem Filter UND hinter einem Treiberbaustein(HC4049) (DDS/NCO>BUSDRIVER>SINUSROM>DAC>FILTER>MAR1 AMP>HC4049Driver) Dort soll/muss ein sauberer 1.25 Mhz Sinus anliegen der die Referenz für eine PLL ist (Kleine Frequenzschritte/FM Mod) Als ich
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low-power Oszillator mit 74HC1G14 : Reinfall !
extrem hohe Stromaufnahme bei der statischen Kennlinie des 74HC1G14 bestätigen ? Oder ist es vielleicht doch fernöstliche Ausschussware ?
elektrouwe (Gast) >Laut Nexperia 74LVC1G14 Datenblatt Fig. 13 geht der Querstrom bei 5V Vcc >Richtung 10mA. Ich hatte zwar den TI chip drin, aber die Größenordnung Ja was denn nun? 74HC1G14, oder 74LVC1G14? Was hast Du jetzt wirklich
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D-FlipFlop oder bistabiles Relais auf 3,3V
für ein Projekt ein D-FlipFlop oder ein bistabiles > Relais auf 3,3V Basis Wo liegt das Problem? 74LVC1G74 gibt es. > das auch 3,3V durchschaltet. Hierfür habe ich > leider keine fertigen Baugruppen gefunden, sodass ich es nun selbst > zusammen löten muss. Welche Baugruppen? >Allerdings
D-FlipFlop ideal. > Wenn es hierfür ein Bauteil gäbe was ich direkt verbauen kann, wäre das > super. 74HC74. Siehe Anhang. Ein Relais ist dafür vollkommener Nonsense!
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Frequenz mit R, C und Schmitt-trigger Inverter erzeugen
Normalerweise (das kommt von Weisheit, nicht von der Farbe) verwendet man schlichte Inverter wie 74HC04 oder invertierende Gatter wie 74HC00 oder 74HC02. Für Sonderfälle gibt es sogar unbuffered CMOS Inverter wie 74HCU04 bzw. 4049UB.
Normalerweise (das kommt von Weisheit, nicht von der Farbe) verwendet > man schlichte Inverter wie 74HC04 oder invertierende Gatter wie 74HC00 > oder 74HC02. Für Sonderfälle gibt es sogar unbuffered CMOS Inverter wie > 74HCU04 bzw. 4049UB. Ok, danke. Dann werde ich mir die mal anschauen.
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Suche 8x Inverter-Gatter
Kein Exot ist der 74HC540 http://www.ti.com/lit/ds/schs189c/schs189c.pdf
Peter D. schrieb im Beitrag #5570011: > Kein Exot ist der 74HC540 Und der ist oft angenehmer zu verdrahten.
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74HCT04 gegen 12V oder 20V schützen
Rahmenbedingungen etwas verschoben haben. Folgende Situation: Ich verwende einen Arduino Mega mit einem HC-10 Bluetooth-Modul um mit einer iOS App zu kommunizieren, welche sich seriell mit dem Arduino unterhält. Weiter an den Arduino angeschlossen ist ein 74HTC04 Inverter, welcher die Serielle Kommunikation
AVRs wäre über parasitäre Komponenten eine schwache Wechselwirkung zwischen Pins denkbar. Von den 74HC ist dokumentiert, dass Strom in einen Pin rein und als Bruchteil aus einem anderen wieder rauskommen kann. Ist dieser andere Pin sehr hochohmig angeschlossen, oder ein ADC-Pin, kann das Folgen haben
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Ein Quarz mehrere ICs -> Schmitt Trigger?
ich bedenkenlos das erste IC so wie im angehängten Plan beschalten, dann ein Schmitt Trigger à la MC74HC1G14 dran und den Ausgang davon an die XTAL1 Pins von den anderen 3 ICs? Der MC74HC1G14 hat eine Eingangskapazität von 1.5pF, die müsste ich dann beim ersten abziehen. Brauche ich sonst noch Hühnerfutter
koppelst du dann das Signal des Quarzes ein. Nehmen wir mal einen typischen Inverter (hier ein 74HC04): https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT04.pdf Bei 2,0V gilt: 0 bis 0,5V : Ausgang = definiert LOW 0,5V bis 1,5V : Ausgang = undefiniert (!) 1,5V bis 2V : Ausgang = definiert
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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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Status eines Input Ports ohne zusätzl. Code mit LEDs anzeigen?
Würde da ein 74HC4049 funktionieren?
man die Quelle nicht belasten möchte. Aha - und wie stark wird die Quelle beim vorgeschlagenen 74HC04 oder 74HC4049 belastet? Daß er eine Impuls-Detektion haben will, hat Reiner nicht gesagt, also wo ist der Vorteil Deiner "einfachsten" Lösung?
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PWM-Analogsignal invertieren
des µCs und den daran angeschlossenen Kram kommt ein einzelner Inverter, wie er sechsfach in einem 74xx04 enthalten ist (xx=HC, LS, AC, wasauchimmer). Mit zwei Widerständen und einem Transistor lässt sich das Ziel auch erreichen. https://i.stack.imgur.com/5A9pw.gif (hier wahlweise für einen NPN
und GND des ICs kommt dann noch ein 100nF Stütz-Kondensator. Wenn dir DIL lieber ist: z.B. CD74HC4049E
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Ausgangsstrom 4000er CMOS Bausteine
Und wenns doch mal nicht reichen sollte, gits ja mittlerweile 74HC/HCT Typen. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4017.pdf Ralf L. schrieb im Beitrag #5203563: > Ich habe schon professionelle Schaltungen mit > einem 4093 gesehen bei denen
CD4007 ;-) Das ist kein herkömmlicher Logikschaltkreis. > Ungepuffert ist nicht out: es gibt 74HC04 Der heißt in der ungepufferten Version 74HCU04. In der 4000er Familie gibt es noch den 4049UB, enthaltend 6 CMOS-Inverter aus 2 MOSFET, ganz nach Schulbuch. Ebenfall ungepuffert ist die K176
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ULN 2003 in bistabil
Meine Glaskugel empfiehlt ein 74HC164 Schieberegister.
was er > braucht sind 8 einzeln ansteuerbare Kanäle mit Memoryfunktion. Pauls > Idee mit den zwei 4049 Gattern als Flip-Flop gefällt mir gut. :) > > Er könnte auch 40106 oder andere 6-fach Inverter als 3-fach Flip-Flöppe > verwenden. Das mit den 4049 passt schon. Das mit dem 74HC273 bekomm ich
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Leitungstreiber für 2m Kabel (Schieberegisterkette)
verderben Schmitt-Trigger wegen der Hysterese nicht >das Timing? Theoretisch ja, praktisch nein. Ein 74HC14 ist nur etwas langsamer als ein 74HC04. Hier spielt das keine Rolle. Ein 74HC04 hat bei 4,5V 9-17ns Durchlaufverzögerung Ein 74HC14 hat bei 4,5V 15-25ns Durchlaufverzögerung Die Anstiegszeiten
dämpfen. > > Davon reden wir die ganze Zeit. aber die Terminierung entscheidet nicht ob man den 74HC(T)04 oder 74HC(T)4049/4050 nimmt, wer natürlich noch Kistenweise 04er rumliegen hat :)
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Impulsgeber 12V an Input Pin
klar einfacher ein 74HC4050 kann bis 16V In bei 3,3-5V Vcc für einen µC und hat 6 Treiber schau doch einfach ins Datenblatt: https://www.mikrocontroller.net/part/74HC4050 gibt auch invertierend als 74HC4049 falls du
dikomoe schrieb im Beitrag #5032992: > Ich weiß nicht, ob der Level Shifter 74HC4050 die gewünschte > Filterfunktion erfüllt. Das weiß ich auch nicht. Bezieht sich das auf die Spikes? Der Optokoppler filtert die Spikes und der LevelShifter nicht?
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Welche ICs aus der 74HC Reihe sollte man als Grundaustattung auf jeden Fall Zuhause haben?
74HC00, 74HC14, 74HC86, 74HC4017, 74HC165, 74HC595
würde ich noch nehmen, Inverter und Treiber 74HC4049 74HC4050 Multiplexer 74HC 4051/52/53
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NOT Gatter für LEDs gesucht
normale 20mA LEDs. Gar nicht so einfach was zu finden. Habe nach langer Suche diesen IC gefunden: 74HC4049 http://www.nexperia.com/catcher/74HC4049.pdf Zu kaufen bei Reichelt: https://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4049/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3227&GROUPID=2933&artnr=74HC+4049
> LEDs. > > Gar nicht so einfach was zu finden. Habe nach langer Suche diesen IC > gefunden: 74HC4049 > http://www.nexperia.com/catcher/74HC4049.pdf > Zu kaufen bei Reichelt: > https://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4049/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3227&GROUPID=2933&artnr=74HC
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T Flip Flop Problem
74HC
Differenziergliedes neben der "On Gate" Buchse müssten die Inverter als Schmitt-Trigger ausgeführt sein (ich hätte 74HC14 genommen). Vielleicht gibt es ja einen zum 4049 pinkompatiblen Schmitt-Trigger Inverter, so daß kein Redesign notwendig ist. Aber wie oben schon geschrieben wurde, passt der langsame 4000er-CMOS