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Multimeter
Hallo Robin, "komplett SMD" ist aber gelogen. Der Atmel, Quarz, 74HC73, Taster, die Anzeigen und 11 Drahtbrücken erfordern Bohrlöcher (sind somit bedrahtete Teile). cdg
Ich meine für das RC-Glied und die Transistorbeschaltung bem 74HC73 warscheinlich bekomm ich für die frage eine auf dem kopf von euch xD
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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
Sonntagsabend-Bastler: Die maximale Frequenz aus einem als Oszillator geschalteten Schmitt-Trigger ala 74HC14 herausquälen. Gestern habe ich das mal auf die Schnelle auf dem Steckbrett ausprobiert - 69Mhz (M74HC14b1). Ich hab das mal ins Analogforum gestellt - eine Rechteckkurve ist das nicht mehr, mehr
Axel Ro. schrieb im Beitrag #1947089: > Klasse HC: > 1. Yalu 170MHz (74HC00), R 0, C n.b. Die 170MHz kamen aus dem ACT. Mit dem HC waren's nur 160MHz. Paul Baumann schrieb im Beitrag #1947165: > Ich habe einen "Hameg 412" Damit würde ich's
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Probleme mit 74HC595 Schieberegister
Ehäm, du darfst die Eingänge des 74HC595 nur mit MOS-Pegel betreiben: Logisch 0 ist GND Logisch 1 ist Versorgungsspannung. Legst du an einen Eingang Spannungen z.B. U/2 ist die Stromaufnahme sehr hoch. Du brauchst den 74HCT595,
gezündet werden. Work around ein Widerstand von 1k zwischen Ausgang des µC und dem Eingang des 74HC(T)595 73
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4000er CMOS Ersatz für 74HC ?
enthält. Ich würde folgende Bausteine gegen langsamere tauschen wollen: U74HC595AG SN74HC165N 74HC241N SN74HC00N SN74HC573AN Weiss jemand etwas dazu ?
H-G S. schrieb im Beitrag #5191823: > Leider finde ich zB. keinen 74C00 > bei Reichelt und Conrad. Die sind auch schon lange obsolet. > Ich würde folgende Bausteine gegen langsamere tauschen wollen: > > U74HC595AG > SN74HC165N > 74HC241N > SN74HC00N >
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
//www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif Oder ich verwende am Eingang gerne 74HC mit "Schmitt trigger" Eingängen: - 74HC132 - 74HC14
weit ich das noch kitzeln kann.... Vermutlich nicht sehr weit. Je nach Hersteller werden für den 74HC590 nur 36MHz garantiert (bei 5V und über den erlaubten Temperaturbereich). Typische Werte in den Datenblättern sind um die 50MHz. Beim 74HC74 sieht es nicht viel anders aus. Und während es den 74HC74
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Datenblatt URL ändern?
74HC00 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT00.pdf
74HC08 http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74HC08.pdf
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toggle flip flop areitet unsauber
schwingungsfrei? 2) Schalte einen 2,2µF Tantal Elko parallel zu den Betriebsspannungs- anschlüssen des 74HC74. Wichtig! Kurze Leitungswege. 3) Da der 74HC74 flankengetriggert ist, ist er als Frequenzteilerschaltung prinzipel schlechter geeignet. Besser geht es mit einem 74HC76 J-K-Master-Slave
Rückführung. Das sieht man sehr schön an den Innenschaltungen: http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT74_3.pdf Der 74HC76 dürfte ein Exot sein, daher hier der 74HC73: http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC73_4.pdf Logik-ICs brauchen generell steile Taktflanken, da sonst die Eingangsstufen
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Mindestflankensteil bei Schmitt Trigger
ich habe extra wegen dem Schmitt-Trigger die Phillipsvariante genommen. Allerdings habe ich einen 74HCT73 N. Vielleicht heißt das N ja so viel wie Non-Schmitt-Trigger. Ansonsten bin ich recht ratlos.
Schalte doch einfach mal einen echten Schmitt Trigger, z.B. 74HC14, zwischen Schalter und vor den Clock-Eingang.
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Grasshopper und USB-Host
vergessen, da werden wir keine Schnittstelle am GH oder am GH-OEM zu finden. Bleibt noch der SL811HC und der ISP1160, die man beide über eine CPLD- oder eine 74HC..- Lösung an die SPI-Schnittstelle anbinden könnte. Für beide gibt es Treiber, so dass man sich auf die Hardware-Entwicklung und auf Software für die Anpassung beschränken könnte. Nachteil des SL811HC: er kann nur USB 1.1, während der ISP1160 auch USB 2.0 kann. Mit CPLD hab ich noch nichts gemacht, das wäre Neuland für mich. Andererseits ist der Gedanke an ein 74HC...-Grab auch nicht berauschend.
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Bin-Datei vom Z80 umwandeln in eine Data-Zeile
&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00 7490 DATA &H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00 7495 DATA &H6d,&H73,&H76,&H63,&H72,&H74,&H2e,&H64 7500 DATA &H6c,&H6c,&H00,&H00,&H00,&H66,&H6f,&H70 7505 DATA &H65,&H6e,&H00,&H00,&H00,&H61,&H74,&H6f 7510 DATA &H69,&H00,&H00,&H00,&H66,&H67,&H65,&H74 7515 DATA &H63,&H00,&H00,&H00,&H70,&H72,&H69,&H6e 7520 DATA &H74,&H66,&H00,&H00,&H00,&H5f,&H5f,&H73 7525 DATA &H65,&H74,&H5f,&H61,&H70,&H70,&H5f,&H74 7530 DATA &H79,&H70,&H65,&H00,&H00,&H00,&H5f,&H63 7535 DATA &H6f,&H6e,&H74,&H72,&H6f,&H6c,&H66,&H70 7540 DATA
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flip-flop quarzoszillator
Hallo, Ich möchte mittels eines JK Flip Flops (74HC73) eine Frequenz von 6,4 auf 3,2 teilen, das ist ja soweit kein Problem. Aber mich beschäftigt seit kurzem eine Frage ob es möglich ist, das Flip Flop so zu schalten das es ein Quarzoszillator wird
Mit nem 74HC73 gehts nicht, aber mit nem 74HC74. Der hat nen Reset und Set-Eingang low aktiv, wenn man einen auf low legt, kann er als Inverter verwendet werden. Peter
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Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)
abhorchen möchte, bin ich mir inzwischen über den Comperator Eingang nicht mehr so ganz schlüssig ->74HC14 o.ä. Das Problem der vielen Logik Familien liesse sich nur durch verschiedene Vorsätze lösen. Irgendwelche Hinweise/Kommentare? Viele Grüße Olaf
(http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74LVC541A_3.pdf) Octal buffer/line driver with 5 V tolerant inputs/outputs (3-state) für 0,71 bei R&S d) 74HC7541 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT7541_CNV_
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Led Matrix mit 1 5x7 LED Modul
hmm theoretisch wäre das ja möglich, nur brauche ich das 74hc595 um die ansteuerungskoordinaten zu haben wie z.B. R4/C5, wobei R4 dann beim atmega z.B. für den PortB2 stehen könnte und C5 wäre dann an dem IC der Port Q2... außerdem hab ich sicherheitshalber
' 4 Data 39 , 69 , 69 , 69 , 57 , 0 ' 5 Data 60 , 74 , 73 , 73 , 48 , 0 ' 6 Data 1 , 113 , 9 , 5 , 3 , 0 ' 7 Data 54 , 73 , 73 , 73 , 54 , 0 ' 8 Data 6 , 73 , 73
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
Habe den 74HCT14 gegen einen 74HC14 ausgetauscht und siehe da, auf einmal kommen 62mW raus! :O) Bei der Gelegenheit ist mir ein 74HC244E über den Weg gelaufen...
> Mach das mal mit einem 74HC14 Es ist aber ein 74HC244E über den Weg gelaufen!
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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
8,51 52 3,6 53 8,49 54 8,49 55 8,49 56 8,49 57 8,45 58 8,44 59 5,2 60 8,41 61 4,73 62 4,74 63 8,47 64 4,74 65 8,51 66 8,51 67 8,49 68 8,5
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[V] Aufräumaktion Hobbykeller
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
...und noch mehr Logik-ICs. 66. 4013, 2 Stück 67. 4553, 2 Stück 68. 74HC4543, 2 Stück 69. 4521, 2 Stück 70. 4093, 19 Stück 71. 4017, 9 Stück 72. 40174, 1 Stück 73. 4026, 5 Stück 74. 4538, 1 Stück 75. 4027, 5 Stück 76. 4011, 5 Stück 77. 4015, 5
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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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Datei lesen und Werte in Struct übernehmen
_t size = 12345678; // 0xbc614e uint16_t offset = 5000; // 0x1388 char name[6]; // "test " -> 0x74 0x65 0x73 0x74 0x20 0x20 [/c] Also sieht der Hexdump der Datei folgendermaßen aus: 00 4e 61 bc 88 13 74 65 73 74 20 20 Und das möchte ich nun so in die Struct einlesen.. Ich hab gedacht dafür
size = 12345678; // 0xbc614e > uint16_t offset = 5000; // 0x1388 > char name[6]; // "test " -> 0x74 0x65 0x73 0x74 0x20 0x20 > [/c] > > Also sieht der Hexdump der Datei folgendermaßen aus: > 00 4e 61 bc 88 13 74 65 73 74 20 20 Einspruch, Euer Ehren. 4e 61 bc *00* 88 13 74 65 73 74 20 20
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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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Platinen mit GPS - Empfänger bei ebay
@Stefan der 74HC244 kann nicht mit 3.3 Volt Betriebsspannung der braucht 5V und geht somit nicht mit dem Board
wahrscheinlich Bedienfehler von mir. Der Parallelport von meinem Rechner scheint die Logikpegel vom 74HC244 @ 3.3V zu verstehen und der 74HC244 verträgt auch den einen höheren Logikpegel von der LPT Seite.
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galvanisch getrennt DC/DC 3V/1mA
ist. Koppeltrafos sind keine Sperrwandlertrafos. Bei nur 1mA, und 20mA Stromlieferfähigkeit eines 74HC14, täte es der 74HC14 als Treiber ganz ohne Transistor, und weil im 74HC14 sogar mehrere Gatter sind als Gegentakttreiber. Fehlen nur die Gleichrichterdioden und ferig ist die Laube
74HC14 als einfacher RC-Oszillator bringt kein ideales Tastverhältnis von 50%, da gibt es immer ein paar Prozent Abweichung. Und die sind signifikant. 1% Fehler bedeutet bei 5V Amplitude 50mV Gleichspannung
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14 Mhz Digital-Oszillator teilen auf 7 und 3,5 mhz
eine erprobte Schaltung für den Teiler (super wäre 8 Volt Teiler-Schaltkreis)? Kann ich irgendwie den 74HC240 einsetzen? Vielen Dank, Karl
alle Infos. Ich will erst einmal einen Direktmischempfänger für 14/7/3,5 Mzh bauen. Die Idee mit den 74HC74 hat mich zu dieser Schaltung gebracht: http://www.qsl.net/zl1bpu/IONO/LittleTX.htm Nach dem Oszillator kann ich 14 MHz und nach dem 74HC74 7 MHz und 3,5 Mhz abgreifen und von dort aus weiterverarbeiten
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VCXO Ausgangsbuffer notwendig?
einen Counter Eingang eines PIC32MX1 gelegt werden und zusätzlich noch auf zwei Logikbausteine (Zähler 74HC590 und D-FF 74AC74) gelegt werden, um eine 48kHz Master-Clock daraus zu generieren. Die jeweiligen Eingangskapazitäten sind: AD1974: 5pF (digital inputs) 74HC590: 5pF 74AC74: 5pF PIC: ? (würde
einen Fan-out Buffer benötige? > Falls ja, hat jemand einen Bauteilvorschlag? Jo mei. Irgendein 74HC oder 74AC Gatter wird ja wohl noch frei sein. Notfalls ein single Gatter. Gibts wie bereits gesagt sehr niedlich klein in SOT-23. 12.3MHz ist ja auch eher lahm. Da würde ich eher zu 74HC raten als
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Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt.
74HC 2-6V CD4000 3-15V wenn da also ne Mischbestückung drauf ist denke ich das da mit 5V gearbeitet wird. Such dir mal das Datenblatt eines auf der Platine vorhandenen 74HC und CD4000 um die Versorgungspins
bis zu 15V Versorgung und unterscheidet sich nur wenig von der CD4xxx, sind aber pinkompatibel zur 74xx Serie. Heutige HC und HCT Schaltkreise können das nicht mehr, da ist bei etwa 6V Schluss.
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[V] viele Bauelemente, SMD und bedrahtet
-220M 160 St. Schieberegister 74HC595, Gehäuse: SO16 100 St. LED grün, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LTGC 100 St. LED rot, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LSURC-E MfG Thorsten
-220M 80 St. Schieberegister 74HC595, Gehäuse: SO16 50 St. LED grün, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LTGC 50 St. LED rot, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LSURC-E 10 St. AT90S1200-4SI
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Unterschied 74HCxx, 74ACxx, 74LVCxx ?
übersehen, ist schon ganz gut. Begünstigend kommt hinzu, dass die 4000er noch deutlich hochohmiger als die 74HC Typen sind, aber das Problem gibt es dort auch! MISS ES!
should be avoided or devices with Schmitt-trigger action should be used, such as the flip-flop series 74HC/HCT73, 74, 107, 109, 112, or the dedicated Schmitt triggers 74HC/HCT14 and 132. [/pre] Erik
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Dynamisch eine Frequenz erzeugen?
Teilerschaltkreis (oder mehrere), der die Frequenz von einem 8MHz Oszillator n/2; n/4 teilt (z.B.74hc74). Beim Umschalten der Frequenz aber dem Prozessor ein genügend langes Reset gönnen, da sonst das Programm abschmiert, wenn man bei laufendem Betrieb einfach umschaltet.
wäre das ganz nett wenn man das während des betriebes umschalten könnte. Wie funktioniert denn der 74hc74? Ich hab mir das datasheet angesehen aber ich verstehe davon halt nix. An einen AVR habe ich auch schon gedacht (ATtiny zB.) aber da hätte ich auch keine ahnung wie das gehen soll :(
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Welches Netzteil ist das beste für mich?
Verbraten werden die 15 Watt durch zwei Mikrocontroller (AVR net IO) und >viel Schieberegister Platinen (74HC595, 74HCT165 ) insgesamt glaub 40 >Platinen... Die 3A reichen für über 18000 74HC595 oder 74HCT165. MfG Spess
Wären dann 450 74HC595 pro Platine.
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Eigenentwicklung um 24 Bit Daten aus Datei parallel auszugeben
Jörg W. schrieb im Beitrag #7179190: > TI bspw. sagt, dass ihre 74HC595 bei > Vcc=4,5 V maximal 25 MHz verkraften. Deshalb hatte ich 74HCS595 vorgeschlagen, auch wenn man deren Schmitt-Trigger-Eigenschaft nicht benötigt. https://www.ti.com/product/SN74HCS595
aus, dann einen Takt-Impuls an die D-Latches, die das synchron weiter leiten. Geeignet wären z.B. 3x 74HC273
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STM32 und 11x74HC595.
Moin, Ich bräuchte mal Hilfe mit einem Code für die Ansteuerung. Ich habe 11 Stück 74HC595, die jeweils 84 LEDs ansteuern, 4 Ausgänge sind leer, die Ansteuerung erfolgt scheinbar mit LSB und nicht mit MSB. Wenn mein Task startet, gehen die LEDs in umgekehrter Reinfolge an und wieder
Daniel S. schrieb im Beitrag #7767921: > vielen Dank für eure Hilfe :) Für die 74HC595 kann man eine SPI-Schnittstelle nehmen, um bequem die Daten in die kaskadierten Chips hineinpumpen zu lassen, aber wenn man das Bitkippen schon selbst per Software macht oder üben will oder von
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Platine verbraucht zu viel Strom
unterschiedliche Sachen anzeigen sollen) wird der uC über die DIP-Schalter(R6-R13 sind Pull-Downs), U3 ist ein 74HC165 (parallel zu seriell Schieberegister), so dass die 8 Positionen der Dip-Schalter über einen Eingang am uC anliegen. Der uC steuert die Latches (U4 und U5), die wiederum die ULN 2004 (U6 und U7)
um 74LS373N Latches, auf den anderen um 73HCT373. Das hat den Unterschied ausgemacht :-( Also ignorieren wäre besser gewesen (wie oben geschrieben), aber wieder was gelernt. Das war mir ne Lehre ;-
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Hilfe bei Projekt - wieder mal-
aber z.B. der SPI-Bus macht da noch deutlich mehr. Also würde ich 10 Schieberegister mit SPI (z.B. 74HC595) benutzen und diese an einen ATMega8 anschließen. Markus
ansteuern willst. Auf alle Fälle ist ein SPI Takt von 8Mhz absolut in den machbaren Grenzen für den 74HC595N. Gruß Hagen
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Fraze bezüglich Gatter
Bordcomputer für Mondraketen bauen :) @Döner Man: Hol dir einen Schwung Logik-ICs aus der 74HC-Serie. Gatter gibt es in diesen ICs: 74HC00 4 × NAND 74HC02 4 × NOR 74HC04 6 × NOT 74HC08 4 × AND 74HC32 4 × OR 74HC86 4 x XOR Hier sind Listen mit dem Rest: http
ttl_liste.html Vielleicht möchtest du noch ein paar Flipflops oder Monoflops mit dazu packen: 74HC73 2 × JK-Flipflop 74HC74 2 × D-Flipflop 74HC221 2 × Monoflop nicht nachtriggerbar 74HC223 2 × Monoflop nachtriggerbar Weiteres Material: - Steckbrett - Taster/Schalter (möglichst
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High Side MOSFET Switch für Sensoren
fach Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, 74HC14, ...
fach Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, > der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, > 74HC14, ... Stimmt, danke für den Tipp!
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ZX81 plus38 Clone
probiere mal fur U21 ein 74HC04 oder 74HCU04 zu benutzen Ein 74HC14 is eigentlich nicht nutzbar fur ein xtal generator Ich werde ein neues BOM fur zx81+38 revision 1.6 aufloaden.
davor rückgekoppelt arbeitet und sich das Signal daher selbst zurücksetzt). Folgende ICs mussten HC sein: 74LS165 -> 74HC165 (sonst scharzes Quadrat) 74LS08 -> 74HC08 (sonst Invertierfehler) Dann war noch das Problem mit dem Flimmern der Darstellung in Abhängigkeit von Statischen Aufladungen.
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Wie wird der 74HC595 angesteuert!?
und die Spalten sollen vom 74HC595 angesteuert werden. Die 5 Spalten vom Microcontroller (2313) Aha?
Schau dir auch mal den 74HC4094 an, der macht fast dassselbe wie der HC595, wurde gerne in der CD4094-Version für Eprommer benutzt http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1972/m74hc4094.pdf 73 Christoph
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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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Hilfe bei Oszillatorschaltung zur Bodenfeuchtemessung
, in den meisten Quellen wird jedoch der Frequenzbereich um 150 MHz genutzt. Ich habe mir einem 74HC04 (Hex-Inverter) einen 5-stufigen Ringoszillator aufgebaut und dessen Frequenz über die Zähler eines 74HC393 heruntergeteilt damit ich die Frequenz des Oszillators an meinem atmega messen kann. Der
Frequenzmessung scheint grundsätzlich schoneinmal zu funktionieren jedoch ist die Frequenz durch die Nutzung des 74HC04 deutlich zu gering und leider auch viel zu schwankend (ca. 12,35 MHz +- 15%). Das Messgerät soll später transportabel mit einem Akku versorgt werden. Ich habe für MMC-Speicherkarte, Display, und
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Einfacher Mischer für DCF77-Superhet gesucht
B e r n d W. schrieb im Beitrag #6894408: > Nicht CD4066 sondern 74HC4066! Die liegen da nicht einfach rum, die > wurden extra für Mischerzwecke angeschafft. Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066?
>> Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066? niederohmiger und schneller 74HC4066 Ron <50 Ohm, je nach Betriebsspannung und 2 parallelen Schaltern, <20 Ohm. Takt vom Kontrolleingang zum Ausgangssignal: 30MHz
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Spannungsmessung bzw. -überwachung ohne ADC
so einen > megateuren MAX verwenden wuerde. Ist doch nicht mein Geld😀 > Da sollte es ein 74HC4053 auch tun. > Oder halt der oben schon erwaehnte 3157. Oder ein 74HC4066.
die > verbrauchen recht hohen Strom (20...30mA). Also nicht so richtig > geeignet. MAX325, 74HC4053 und auch 74HC4066 liegen um den Faktor >1000 darunter, also im unteren uA-Bereich.
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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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Operationsverstärker auslegen für Piezoelement auf Dil-16
schaltet. Viele FF haben auch zusätzlich einen Set und Reseteingang, die asynchron arbeiten. Das 74xx73 hat nur einen Reset-Eingang. Ein 74xx74 (https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT74.pdf) hat z.B. beides, ließe sich über D und Clk setzen und asynchron über den Arduino zurücksetzten
diesen bei > Reichelt nehmen: Auch die falsche Wahl. Such dir was aus dem CMOS-Bereich, also z.B. 74HC(T)73. Ein LS ist seit 40 Jahren (oder mehr) altes Eisen. Mich wundert sogar, dass es die noch zu kaufen gibt. Derk O. schrieb im Beitrag #6968322: > Es geht darum, für ein Spiel die Differenzzeit
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Tutorial 10x10x10 LED-Cube
> 13x SN74HC573 (Latches) > 13x UDN2981 (LED-Treiber) Wem willst du damit was beibringen ? 13 x 8 x 8 = 832 LEDs, und ein 10 x 10 x 10 Cube hat 1000. Dann liefert ein 74HC535 nur 20mA, das braucht eine
@ MaWin: 74HC535??? "krank"? was 'n das für'n Ton...?
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Raceboard mit Zeitanzeigen
und warum es genau notwendig ist solche Puffer hier einzubauen. Ich habe bei reichelt einen 74HC125 gefunden, ist das der richtige? Die zweite Frage geht auf die Ansteuerung der Segmente. Das Shift Register 74HC595 hat ja das Problem, dass in Summe nur 70 mA erlaubt sind. Wenn man also mehr
Variante die Anzeigen angesteuert. Hier der Programmcode [c] int SER_Pin = 8; //pin 14 75HC595 int RCLK_Pin = 9; //pin 12 75HC595 int SRCLK_Pin = 10; //pin 11 75HC595 #define number_of_74hc595s 24 #define numOfRegisterPins number_of_74hc595s * 8 boolean registers[numOfRegisterPins]
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74LS90 reset Schalter
Altersheimer? Bei 74xx / 74LSxx sind offene Eingänge als high definiert, suche in älteren Datenbüchern Familiendaten nach und schaue Dir die Innenschaltungen an. Ich habe von dem Zeug hoch dreistellige Mengen verbaut, wenn auch ein paar Jahre später. 74HCxx / 74HCTxx gab es damals noch nicht, bei denen _könnte_ es anders sein. Bei 74-Standard muß man für Low 1,6mA aus dem Eingang ziehen können, bei 74LS 'nur' noch 0,16mA. Unbestritten ist, dass
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Led Cube Hilfe
direkt aus dem ATtiny und ich habe einen Vorwiederstand von 390 Ohm genommen. Nun kommt er ja vom 74HC573, welcher vom ATMega32 angesteuert wird.
mich schon mal weiter. Jetzt müsste ich nur noch wissen wieviel Volt ich nun am Ende aus meinem 74HC573 bekomme xD
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Nixie Uhr , Erstes Cicuitboard, Schaltplan, Verbesserungsvorschläge?
vermisse Basiswiderständen an den Transistoren. Danke, die habe ich vergessen! > Falls das wirklich 74LS595 sein sollen, kann man die zwar so mißhandeln, > wirkluch gut ist das aber nicht und wenn es HC oder HCT Typen sind. lebt > das so nicht lange. Aus welchem Grund? Ich habe die 74HC's, halten
@ Peter Z. (crackm4n) >> Falls das wirklich 74LS595 sein sollen, kann man die zwar so mißhandeln, >> wirkluch gut ist das aber nicht und wenn es HC oder HCT Typen sind. lebt >> das so nicht lange. >Aus welchem Grund? Ich habe die 74HC's, halten
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Ein JTAG-Adapter für alle Spannungen
will ich auch gleich eine Frage stellen :) Ich möchte mir auch diesen JTAG Adapter bauen mit dem 74HC125 wie er hier benutzt wird. Nach einem Blick ins Datenblatt bin ich etwas ins Grübeln geraten. Dort steht, daß der 74HC125 maximal VCC+0.5V an seinen Eingängen sehen möchte. Wenn ich jetzt einen
die Betriebsspannung der Schaltung 3.3V und somit auch die Betriebsspannung des JTAG Adapters. Der 74HC125 kann in diesem Fall also maximal 3.3V + 0.5V = 3.8V HI Pegel an seinen Eingängen haben. Was ist wenn der Rechner nun aber ca. 5V als HI zum 74HC125 sendet? Das könnte Probleme geben. Oder arbeiten
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Porterweiterung mit Schieberegister
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte über einen 74HC165 8 Schalter mit einen LPC922 einlesen und auf einen 74HC595 ausgeben. Dabei soll die Ausgabe immer gleich der Eingabe sein. (Ein und Ausgabe befinden sich auf verschiedenen Platinen im Gehäuse und
in den 595er hineinschieben und gleichzeitig auf dieser Verbindung mit dem LPC "mithören"? erich73
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Logic Analyzer bauen
per PWM eine negative Referenzspannung am inv. Eingang draufgeknallt. Er macht mit einem TL084 und 74HC4053 einen 3Channel 10bit DAC ... Evtl. nicht doch einen AD5337 (8-BIT DAC 2WIRE I/F DUAL) für 2,53 bei Farnell? Da weiß man was man hat :) Die gibt's auch als 10/12 bit pinkompatibel (je nach Wunsch
übersehen, lasse mich aber gerne korrigieren. Im Schaltbild bs-sch-03.zip/bs300-3.pdf wird ein D-Latch 74HC573 vom POD (LA-Eingang) mit Samples "geladen". Mir kommt es vom Konzept her vor, als ob es mehr ein extension Port ist, der hier als LA missbraucht wird. Irritiert bin ich zB. an Postion B7, da der