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Füllstandssensor 74hc4060 Binärzähler
Füllstandssensor. wie Funktioniert so ein Füllstandssensor? Eine Magnetspule die eine Membran anzieht + ein 74hc4060 Binärzähler - wie wird damit ein Füllstand ermittelt?
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[VS] Konvolut Logik-ICs (CMOS / TTL)
Folgendes ist vorhanden: DIP-Gehäuse: 2 Stangen 4012 2 STangen 4023 3 Stangen 4051 4 Stangen 4060 2 Stangen 4503 1 Stange 4538 3 STangen 4543 3 Stangen 74HCT125 3 Stangen 74F32 2 Stangen 74LS21 1 Stange 74LS74 1 Stange 74LS164 1 Stange 74LS242 1 Stange 74LS245 SO-Gehäuse: 1 Stange 74HC299 3 Stangen 74LVX244 Bedingung: Ich habe weder Zeit noch Lust, 20 Tütchen oder so mit jeweils 10 Bauteilen zu verschicken. Bedeutet: es muss alles genommen werden. Der Versand erfolgt als Paket
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Drei CD4017BE für ein Lauflicht ohne Kaskadierung
74HC4060 und 2 Stück 74HC4514, oder 74HC154. Sven schrieb im Beitrag #8039883: > ich arbeite in der Produktion in einem kleinen > Medizintechnikunternehmen. Und wir hatten in der Produktion die Idee
Jörg R. schrieb im Beitrag #8040440: > Es gibt auch 8-Bit Schieberegister.. Ja, aber der 74HC595 ist nicht für 9 Volt geeignet. CD4014 und CD4021 haben nur serielle Ausgänge. Der CD4094 lässt sich nicht praktikabel resetten. Also bleibt nur noch der CD4015 für den gewünschten Anwendungsfall
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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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Berechnung Frequenzteilung mit 40103
Erdrotation ist mindestens quarzgenau, da rentiert sich die Schaltung. Hier die Beschaltung eines (74HC)40103 als Teiler durch N. Den 40103 gibt es in der alten langsameren CMOS-Version und der schnelleren HC-MOS, hier das Datenblatt von Philips zum 74HC40103: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf Achtung, die HC-MOS geht nur bis max. 6V Betriebsspannung, die alte bis >15V. CP clock-pulse ist der Eingang vom Quarzoszillator kommend, /TC und /PE verbunden sind der Ausgang, /PL und
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Aus Platinen-Layout Schaltplan mit Fritzing erstellen
dann könnte man auch ohne zu Programmieren, den 1-Minuten-Impulsgenerator aus den CMOS Bausteinen CD4060, CD4020, CD4518 und CD4584 bzw. CD40106 aufbauen. Die Bausteine CD4017, CD4071 und CD4081 entfallen.
-25V-0-7A-0-5W-TO92::31025.html https://shop.darisusgmbh.de/Passive-Bauteile/Quarze-u-ae/Quarze/HC-49-U/QM004-194-Quarz-4-194-304Hz-HC-49-U::3655.html https://shop.darisusgmbh.de/Passive-Bauteile/Kondensatoren/Keramische-Kondensatoren/Vielschicht-Z5U-RM5-08/C315C473M5U5TA-Keramik-Kondensator-MLCC
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
insbesondere zum statischen Verbrauch (wenn sich die Eingänge nicht ändern)? Insbesondere die Reihen 74AUP, 74AUP1T, 74LVC, 74LV1T. Wenn man z.B. ins Datasheet vom SN74AUP1G04 schaut findet man: > Low Static-Power Consumption (Icc = 0.9 μA Max) Bei 25°C max 0.5 μA, aber kein typischer Wert angegeben
Beispiel ist der Pentibumm. :) Vermutlich sind die aeltesten 4000er die sparsamsten welchen. Fuer die 74HC sieht es also eher schlecht aus.
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MCU per UART flashen
Hardware ein Break erkennen und BOOT und RESET leicht versetzt aktivieren. Ich benutze dazu einen 74HC4060 und einen Transistor. Ja, das kostet 6 Bauteile, spart aber einen eigenen Bootloader und die Taster und funktioniert auch mit RS-422.
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Datenlogger Pendeluhr
leicht messen, das Ganze würde ich mit einem ESP32 machen. Oder 16384 bzw. 8192 Impulse mit 2x 74HC4060 zählen, dann geht das sogar ohne µC. Jede Millisekunde Zeitdifferenz sind dann 0,122 ppm Abweichung. Du brauchst dann halt ein Oszilloskop.
Hast Du mal ein Keramik-Lager probiert, z.B. HC 682 ZZ? Wenn Du eines mit Nachsetz-Zeichen 2Z bzw ZZ nimmst, gibt es keine Reibung zwischen Achse und Scheibe.
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Sirene aus ELO
Dann muss der CD4060 aber auf der Unterseite sitzen, BD135 stimmt jedenfalls.
nachschalten, dann klingt das wie ein SAB0600 ;-) Mit folgenden Typen funktioniert die Schaltung: 74C14 74AC14 74HC14 40106 Mit folgenden nicht: 7400 74LS00
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Generator zur Erzeugung von Rechtecksignal mit hoher Genauigkeit
Beitrag #7807851: > (Rechtecksignal, 100hz,1000hz 1Mhz, 10Mhz, etc.)? 10MHz Quarzoszillator + 74HC390.
Mikrocontroller mit wenigen Zeilen Code realisieren. Der kann dann auch gleich die Funktion des CD4060 (automatische Abschaltung nach 3 Minuten) übernehmen.
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Blinkerschaltung mit Ausschaltverzögerung
Enrico E. schrieb im Beitrag #7790743: > Die 3 Volt dürften aber evtl. etwas knapp für den CD4060 sein. 74HC4060 nehmen.
H. H. schrieb im Beitrag #7790747: >> Die 3 Volt dürften aber evtl. etwas knapp für den CD4060 sein. > > 74HC4060 nehmen. Warum? Der CD4060 läuft laut Datenblatt auch ab 3V.
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32-bit Shift-Counter
führt > zu verschiedenen LEDs) und danach wieder alles auf LOW bis zum nächsten > Zyklus. Counter 74HC4060, davon die 3 LSB auf vier 74HC238 (A,B,C), die nächsten zwei Bits gekonnt an die G1, G2A, G2B enables Verkabeln, dass immer nur einer der 3-to-8 Dekoder aktiv ist? Falls eine Pause zwischen jedem
Bert S. schrieb im Beitrag #7770491: > Als Shift Register nehme ich einen 74HC595PW: Da muß man aber noch ins Ausgangsregister übernehmen, ist also einen Takt zu spät. Als Schieberegister ist daher ein 74HC164 besser.
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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
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Problem mit Waschmaschine (bzw. deren Leistungselektronik)
#7724932: > Anhaltswerte? Hab so 50-200Hz in Erinnerung, natürlich am entsprechenden Ausgang des 4060.
Beitrag #7724949: >> Hab so 50-200Hz in Erinnerung, > Hab mich schlecht erinnert Beitrag "Re: 74HC4060 sensor simulieren" Da wird von 8-12Hz und 35-45Hz gesprochen. Im Video sieht man einen mit 5V versorgten, dreipoligen Sensor, Aufdruck 0-300mm und 12HZ in Ruhe, 8Hz bei gedrückter Membran.
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Kabeltester - möglichst Viel-polig
Transistor im Chip es nicht mehr geschafft hatte High-Pegel zu liefern. Ein Redesign mit klassischen 74xx (Open-Collector + Pullup) war die Lösung. Die HW ist dann gelaufen bis ich mit dem Studium fertig war und danach. Es ist IMMER Hardware und Software zusammen Meine SW hat ein Muster 'vermessen
Belegung, alle anderen rot für ungewöhnliche Verbindungen. Geschaltet wird mit zwei 16-Bit Multiplexern 74HC4067 die synchron durch einen 74HC4060 gesteuert werden. Die 6 übrigen Kanäle werden mit einfachen grünen LEDs angezeigt.
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110V/60Hz 50W-Wechselrichter fuer US-Wecker (langzeit-frequenzstabil)
Plattenspieler gebaut. Das geht doch auch ohne uC, mit Chips aus der Zeit dieser Wecker ;) Also ein CD4046B (74HC4046), ein Tiefpass, ein NF-Verstärker und ein Trafo. Als Referenz bietet sich der DS3131S an. Der liefert als einziger temperaturkompensierte 32kHz und er ist alt genug. Im Prinzip würde der VCO mit
> CD4046B Ich würde eher einen CD4060 / 74HC4060 nehmen mit passendem Quarz. Es gab früher sogar speziell dafür Quarzoszillatoren mit Frequenzteiler: https://bitsavers.org/components/national/_dataBooks/1980_National_MOS_Databook.pdf#
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Signalerzeugung für Lock-In Verstärker
74HC4060 gibts auch im ziemlich kleinen QFN-Gehäuse.
#7715530: > 74HC4060 gibts auch im ziemlich kleinen QFN-Gehäuse. Hatte gar nicht daran gedacht mir die 74er Version anzuschauen. Mit dem QFN-Gehäuse ist der 4060 tatsächlich eine gute Lösung. Wahrscheinlich werde
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DC-AC Converter
Wie viel Aufwand willst Du treiben? Habe hier was mit 74HC4060 u. 74HC112. Quarzgenau. Und mit MOSFet IRF4905 / IRF3205. P=150W Trafo ist normaler Netztrafo /50Hz
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RC-Oszillator mit zwei CD4001B-NOR-Gattern schwingt nicht an
Clemens L. schrieb im Beitrag #7660886: > SN74HC und CD74HC haben neuerdings (seit TI auf 300-mm-Dies umgestellt > hat) ein bisschen Hysterese. Und modernere Logikfamilien (AHC, LV, LVC, > AUP, AUC) hatten das immer schon. Ja, Hysterese ist
mit 3 Gattern immer. Mit 2 Gattern dagegen nur bei Schönwetter. Und mit Schmitt-Trigger (CD4093, 74HC132) reicht sogar 1 Gatter aus. Die Schaltung im CD4060 stellt einen Sonderfall dar. Vielleicht sorgt das Power-On oder eine Flanke am Reset für den Startimpuls. Es kann durchaus sein, daß man sie
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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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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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wie Funktion Quarz ohne Oszi prov. prüfen
nichts ausrichten können. Du wirst den Quarz zum Schwingen bringen (die übliche Schaltung mit einem 74HC04 reicht) und den Ausgang an einen (bzw mehrere kaskadierte) Binärzähler anlegen müssen, dessen langsamsten Ausgang Du mit einer LED verbindest. Die Anzahl der Zählerstufen sollte natürlich irgendwie
Frequenz des Quarzes passen. Blinkt sie, kann der Quarz schwingen. Wenn Du als Binärzähler einen 74HC4060 verwendest, kannst Du auch dessen integrierten Oszillator verwenden, um damit den Quarz anzusteuern. Der '4060 teilt die Quarzfrequenz an seinem langsamsten Ausgang durch 2^14, also 16384.
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74HC4060 sensor simulieren
Freunde der Elektronik. Ich habe hier einen gegrillten Wasserstandssensor (ST-545) der auf einem 74HC4060 basiert. Um die restliche Funktion der Waschmaschinenplatine zu prüfen müsste ich diesen Sensor irgendwie simulieren. Ich werde aus dem 74HC4060 Datenblatt nicht wirklich schlau - allerdings hat
Manfred schrieb im Beitrag #7482434: > Ich werde aus dem > 74HC4060 Datenblatt nicht wirklich schlau - allerdings hat meine > Recherche ergeben, dass der Sensor wohl eine PWM ausgibt und bei > Änderung des Wasserstands die Frequenz von 35Hz auf 45Hz erhöht.
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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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Schaltung, die bei Signal für eine bestimmte Zeit an ist
1,5V >> liegt. > > Mit einem gescheiten Pegelwandler kein Problem. Der CD4538, besser noch der 74HC4538, kann am entsprechenden Eingang von H nach L getriggert werden. Daher reichen 2 Widerstände und ein NPN Transistor für die Pegelwandlung. @TO Wieviel Strom benötigt die Last?
Jörg R. schrieb im Beitrag #7379675: > Der CD4538, besser noch der 74HC4538 Der braucht für 60 Sekunden unhandlich große Kondensatoren und/oder unrealistisch große Widerstände. Weit besser für lange Schaltzeiten sind die im Artikel [[Monoflop]] genannten CD4536 oder
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LC-Schwingkreise zum Erkennen von Schachfiguren - Frage zu Oszillator.
a la 74HC4060...
Versuchsaufbau erstmal für ein Feld funktioniert - Multiplexen macht das ganze ja wieder komplizierter. Der 74HC4060 hört sich schon brauchbar an, wenn man was zum Zählen da hat!
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LED Blinken 4 Fach
von der aktuellen Aufgabe halte ich es schon für sinnvoll, sich mit den genannten Chips CD4017, CD4060 und 74HC74 zu beschäftigen. Das sind nämlich nützliche Klassiker die uns wohl noch lange begleiten werden. Ich denke, die werden nicht so schnell von dem "Aussterben" betroffen, von dem ich gestern
Wenn 5V reichen, dann besser den SN74HC4066 statt des CD4066 nehmen. CD4066: R_on = 470Ω SN74HC4066: R_on = 50Ω
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Pierce Oszillator mit Uhrenquarz funktioniert nicht
Warum 74LS und nicht 74HC?
nicht eine Lösung mit den verwendeten Bauteilen? Georg M. schrieb im Beitrag #7257908: > Warum 74LS und nicht 74HC? Ich habe die LS Komponenten noch Zuhause. Zudem habe ich gelesen, dass TTL nicht so empfindlich ist. Stellt das ein Problem dar?
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[V] Verschiedene IC´s
tba950-2 2x tba500 2x 76533 2x tba920 13x tba530 1x tda3950 1x hef4017bp 9x 74HC4060n 5x Preise je nach Anzahl und Typ: Einfach anfragen bei Interesse! VG Michael