Gefunden für cmos inverter versteckte thyristor - Zum Elektronik Forum





1 - 5-20µs Low Impuls generieren klappt nicht -- 5-20µs Low Impuls generieren klappt nicht




Ersatzteile bestellen
  Kannst ein paar CMOS-Gates z.B. Inverter wie 74HC04 oder auch NAND wie 74HC00, oder entsprechendes der 4000er (HC-) Serie hintereinanderschalten.
Die meisten davon haben zwar keine ST-Eingänge, aber pro Gate eine analoge Verstärkung von ca 20dB.
Bei vieren, die typischer Weise in einem Gehäuse enthalten sind, kommt am Schluss eine Flanke raus, allerdings ohne Hysterese und daher etwas störempfindlich
Wenn du eine der nicht invertierenden Stufen (z.B. zwei Inverter) mit 10k überbrückst, bekommst du auch Hysterese.

Invertierend oder nicht invertierend ist im Prinzip egal.

Bei den kombinatorischen Gates (N)AND (N)OR hast du den Vorteil, dass du auch noch problemlos Logiksignale in die Kette einspeisen kannst.
74HC und 74HCT unterscheiden sich in der Eingangsstufe. HCT kommt, wie auch TTL, bei etwa 1,4V in den linearen Bereich, HC und die 4000er bei der halben Speisespannung.
Ausserdem ist HCT nur für 5V-Betrieb spezifiziert, während du offenbar mit 3,3V arbeitest. Was HCT bei 3V macht, weiss ich momentan nicht. Kann man ggfs leicht ausprobieren.

P.S.:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_.....cuits
2 - LED-Ringblitzlicht -- LED-Ringblitzlicht

Zitat :
mic_neu hat am  2 Nov 2021 20:01 geschrieben :
... ausgerechnet das Treiber-IC (TC4426) nicht im Programm hat. ...

Das wäre m.E. auch nicht nötig. In meinem IR-Blitzdings (von dem ich inzwischen ein vollbestücktes Exemplar wieder gefunden hab) wird der MOSFET (IRFZ34) schlicht aus einem µC-Port getrieben. Da werden Pulspakete mit einigen µs Pulsbreite und >1 A generiert. Irgendein CMOS-Inverter oder eine Transistorstufe würden für den Blitz reichen. ...








3 - Control LED am Raspberry -- Control LED am Raspberry
Ich dachte da an so eine Schaltung.



Nachdem CMOS-Schaltkreise bei so geringer Versorgungsspannung nicht allzu viel Strom treiben können, wurden jeweils zwei Inverterstufen parallel geschaltet. Bei einem üblichen 6fach-IC wären damit alle Gates "verbraucht".
Der 10k Widerstand sorgt für ein difiniertes Potential, wenn der Raspberry ausgeschatet, und damit der Ausgang mutmaßlich hochohmig ist.
Der Widerstand (kann bestimmt auch größer gewählt werden) vor der LED dient weniger der Strombegrenzung (da die Inverterstufen eh nur um die 2mA bereit stellen), als viel mehr dazu, die Differenz zwischen der Flussspannung der LED und der Ausgangsspannung der Inverter auszugleichen.

...
4 - Hutschiene-Wattmeter mit -5V bis +5V -- Hutschiene-Wattmeter mit -5V bis +5V
Wenn es eine digitale ("3,5 Stellen") Anzeige sein soll, dann würde ich einen ICL7106/7 Bausatz nehmen und statt dem "POL"-Pin des ICL (der, welch' ein Zufall, ebenfalls an Pin 20 liegt) das Richtungssignal des ADE zur Anzeige führen. Vllt noch mit einem Inverter (je nach active high oder active low) oder Transistor (um den LED-Strom treiben zu können).

Analog:
* Das Zeigerinstrument per 2xUM-CMOS-Schalter verpolen.
* Umschaltbarer Verstärker, inv/nicht-inv, siehe http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm

Alternativ die Signale (CF und Richtung) gleich mit einem µC abfragen und digital anzeigen. ...
5 - Doppelschichtkondensatoren bipolar benutzen? -- Doppelschichtkondensatoren bipolar benutzen?
Im Prinzip sind das lediglich zwei CMOS-Inverter, und mit dem CD4007 habe ich die Schaltung vor ungefähr 3000 Jahren auch kennengelernt.

Der Input des einen Inverters wird mit VSS, der Input des anderen mit VDD verbunden.
Die Last bzw. der Elko kommt mit normaler Polarität an VSS und VDD.
Die Eingangsspannung unbestimmter Polarität wird mit den Ausgängen der Inverter verbunden.

Natürlich kann man das auch mit dickeren MOSFETs aufbauen und riskiert dann auch keinen Latchup.

Die Schaltung läuft über die Substratdioden der MOSFETs an, und wenn die Spannung am Kondensator bzw. der Last hoch genug ist um die FETs anzusteuern, sorgen die dafür, dass nur ein sehr geringer Spannungsabfall auftritt.

Im Gegensatz zu einem Brückengleichrichter sorgen die Transistoren aber auch dafür, dass Rückstrom von dem Elko in die Quelle fliessen kann!

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4007ub-mil.pdf ...
6 - Analog Multiplexer mit 5 Selectbits -- Analog Multiplexer mit 5 Selectbits

IC1, IC2: CMOS 4067
Common in/out (Pin 1) IC1 mit Pin1 IC2 verbinden
Bit 0-3 auf A,B,C,D von IC1 und IC2
Bit 4 auf Inhibit IC1
Bit 4 über Inverter auf Inhibit IC2

Bit0-4 = [0...15] wählt die Signale an IC1
Bit0-4 = [16...31] wählt die Signale an IC2

PS: Welche Signale willst Du schalten?

...
7 - Impulsschaltung für Dämmerungsschalter funktioniert nicht wie gewünscht -- Impulsschaltung für Dämmerungsschalter funktioniert nicht wie gewünscht

Zitat : nur ist die Schaltung ja bereits aufgebaut und ich möchte sie ungern komplett umbauen. Da ist nicht so viel umzubauen, ich habe das Aufräumen mal für dich gemacht.
Die Version a) enspricht völlig der Logik deines Schaltplans, nur habe ich da den 4093 bereits weggelassen und durch einen Inverter des 40106 ersetzt.

Dadurch, daß ich den invertierenden Transistor aus dem Signalverlauf entfernt habe, ist ja auch die Notwendigkeit einer neuerlichen Invertierung entfallen, und somit kann die Ansteuerung des Impulsgenerators direkt an Pin3 erfolgen. Der somit hier überflüssige IC1a ist der Inverter, der die Funktion des 4093 übernommen hat. Dazu braucht man nicht einmal die Brücke 2-3 entfernen.
So ist die Version A entstanden.

An dieser fällt nun wiederum auf, daß das Signal unnötig oft invertiert wird.
Der Impulsformer am Eingang kann genau so gut die Differenzierer R4,C2,C3 direkt treiben, nur daß dann an dieser Stelle Hell und Dunkel verta...
8 - Funkgerättion De-/Multiplexer -- Funkgerättion De-/Multiplexer
Schau mal genau hin: Von den oberen vier Transistoren sind zwei p-Kanal-FETs und zwei n-Kanal-FETs.

Im Moment interessiert uns nur das rechte Paar.
Eine solche Parallelschaltung von N-MOSFET und P-MOSFET bezeichnet man als Transmission Gate.
Wenn der n-FET positiv angesteuert wird und der p-FET negativ, dann leiten beide, und die Y und Z Anschlüsse sind niedrohmig miteinander verbunden, - und zwar unabhängig von der Stromrichtung!
- Wenn andererseits der n-FET negativ angesteuert wird und der p-FET positiv, dann sperren beide Transistoren und Y und Z sind voneinander isoliert.

Die komplementäre Ansteuerung der beiden Transistoren wird durch das am Eingang befindliche NOR und den darauf folgenden Inverter erledigt.

Auf diese Weise stellt das Transmission Gate einen Analogschalter dar, und da er wie ein Relaiskontakt bidirektional arbeitet, kann man damit sowohl Multiplexer wie auch Demultiplexer aufbauen.

Die ersten Analogschalter (CD4016) waren auch tatsächlich so einfach aufgebaut.

So schön das Prinzip aussieht, so hatte es doch den Nachteil, dass die beiden Transistoren des TG etwas hochohmiger werden, wenn die Signalspannung sich der halben Speisespannung nähert.
Dadurch können beim Durchleiten von Analogsignalen V...
9 - SMD-Bauteil: C6 90 -- SMD-Bauteil: C6 90
Hallo

TC4SU69F Single Gate CMOS Inverter Unbuffered
http://www.semicon.toshiba.co.jp/do.....3.pdf
...
10 - Zum Verständnis: Gatter-Schaltungen -- Zum Verständnis: Gatter-Schaltungen

Zitat : Bei einem logischen Gatter gibt es einen Versorgungsstrom, der immer fließen muss damit das Gatter überhaupt funktioniert. In aller Regel (es gibt z.B auch pneumatische Logik) ist eine Versorgungsspannung nötig. Ein Strom muß nicht unbedingt fliessen; die CMOS-Schaltungen zeigen das.


Zitat : Der Minus-Pol dieses Versorungsstromes ist im gesamten System als Ground (GND) bestimmtSchon wieder verwechselst du Strom und Spannung.
In der Tat haben die meisten Logikschaltungen eine positive Versorgungsspannung, aber es gibt auch Logikfamilien, z.B. ECL, die eine negative Versorgungsspannung benötigen.
11 - Oszillator: 9 V Batterie zu schwach für 5 W Lautsprecher? -- Oszillator: 9 V Batterie zu schwach für 5 W Lautsprecher?

Zitat : Meiner Meinung nach liefern beide einen Sägezahn ähnlichen TonBeide liefern am Ausgang eine Rechteckschwingung.
Der 555 kann auch die anderen gezeigten CMOS ICs ansteuern, aber wenn du weitere Inverter brauchst, wie sie der 40106 enthält, bist du damit natürlich besser bedient.
Wenn du nur ein digitales Signal erzeugen willst, kannst du auch den 555 nur als Endstufe verwenden, aber wenn du analoge Signale ausgeben willst, verwendest du vielleicht einen LM386 als Endstufe. Der wurde für Anrufbeantworter etc. gemacht.
...
12 - TTL Pegel in CMOS umsetzen -- TTL Pegel in CMOS umsetzen
Moin Mosesp!


Zitat :

mit einer einfachen TRansistorschaltung geht das leider nicht

Doch, das geht
Leider verlierst du über die max. Schaltfrequenz kein Wort.
Außerdem sind CMOS-Level eher ungenau; 12V-0V dagegen genauer .
("CMOS-Pegel" kann von ein paar 100mV bis einigen 10V alles sein)

Konkret mit Transistoren kann man das so machen:
Inverter mit Transistor und Pullup aufbauen und dann ggfs. noch ein CMOS-Gatter an den Inverter anschließen, z.B. Buffer, die können meist mehr Treiben, auch 10mA. Achte aber auf deren Spannungsgrenzen!
Alternativ eine Gegentaktschaltung mit zwei komplementären Transistoren (v.a. abhängig von Geschwindigkeit) aufbauen.

Wozu denn die 10mA? Das ist für normale CMOS-Logik-Eingänge bei gemütlichen Frequenzen astronomisch viel.

Es gibt auch einen richtigen CMOS-Level-C...
13 - Piezo-Schallwandler mit Resonanzfrequenz betreiben -- Piezo-Schallwandler mit Resonanzfrequenz betreiben
Bau dir aus einem CMOS-Gate (Inverter, NAND, NOR, ist egal) einen RC-Oszillator und steuere den Queitscher mit zwei Ausgängen im Gegentakt an.

Wenn du viel Lärm machen willst, dann schalte parallel zum Piezo eine Drossel und treibe das mit einem Transistor. Die Drossel sorgt für hohe Spannungsspitzen (und viel Stromverbrauch).

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jun 2009 23:32 ]...
14 - Baustein zu Invertierung gesucht -- Baustein zu Invertierung gesucht
Hallo!

Zuerst brauchen wir Angaben über die Versorgungsspannung, das Eingangssignal (Spannung/Frequenz), dann wie der Ausgang des Inverters beschaffen sein soll (Push-Pull, Open Collector, etc.) bzw. was er ansteuert. Inverter gibt es in den gängigen Logikserien TTL und Cmos. Z.B. 7404, 7405, 4069

mfg lötfix ...
15 - SAA1064 "verstärken" ? -- SAA1064 "verstärken" ?
Das klappt so nicht!
5V reichen zur Ansteuerung von mit 12V betriebenen CMOS nicht aus.

Du kannst dir also den 5V-Regler schenken.

Zum LED-Strom hatte ich ja schon etwas geschrieben.
Die allerersten LPT-Treiber waren Standard TTL-Gates mit offenem Kollektor.
Die waren als Senken für 16mA spezifiziert.

Im Laufe der Zeit wurden die TTL-Gates aber durch ziemlich starke MOS-Gegentaktendstufen ersetzt.
Für diese habe ich Spezifikationen von 30mA und AbsMax-Werte von 80mA gesehen.
Mit 5..20mA bist du also völlig auf der sicheren Seite.


Als Optokoppler käme z.B. der 6N136 in Frage. Der schafft 1Mbit/s und der Transistor ist ausreichend spannungsfest. CTR musst du nachschauen.
Wen der längere Leitungen oder LEDs treiben soll, solltest du noch eine Pufferstufe, z.B. einen Hex-Inverter, hinzufügen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jan 2009 16:24 ]...
16 - Automatisches Hochzählen mit CMOS 4033B -- Automatisches Hochzählen mit CMOS 4033B
Zu kompliziert und uneffizient.
Wenn du schon mit den 4000ern bastelst, solltest du in der Familie bleiben.
Eine einfachen RC-Oszillator kannst du da z.B. aus 1 Widerstand, 1 Kondensator und 1 Gate eines Schmitttriggers zusammenschustern.
Oder du nimmst zwei Inverter und 2 Widerstände und 1 Kondensator.
Anstelle der Inverter kann man natürlich auch NAND- oder NOR-Gates verwenden und das würde ich in diesem Fall empfehlen. Dann hat man nämlich die Möglichkeit den Oszillator anzuhalten, bzw. noch Gates für die zweite Zeitkonstante übrig um sein Signal zu beeinflussen.

Wofür man sich entscheidet ist letztlich egal. Wenn du 555 vorrätig hast, aber keine CMOS-Gates, kannst du den Oszillator natürlich auch damit bauen.
Da ich aber vermute, dass du noch ein paar Gates aus der Entprellung übrig hast, würde ich diesen Weg vorschlagen. ...
17 - Hex konverter -- Hex konverter
So besser?
In der Digitaltechnik ist ein Inverter ein elektronisches Schaltelement zur Ausführung der NOT-Funktion, das das Eingangssignal invertiert: 0 am Eingang liefert 1 am Ausgang, 1 am Eingang liefert 0 am Ausgang. Damit entspricht der Inverter der Negation in der Booleschen Algebra. In Analogtechnik entspricht das einer Phasenverschiebung eines Sinussignals um 180°.

Die einfachste Schaltung für einen Inverter stellt ein Transistor in Emitterschaltung dar.

Inverter werden für verschiedene Einsatzbereiche benötigt. Zum einen werden häufig zwei Inverter als Signalverstärker hintereinandergeschaltet. In der CMOS-Technik sind alle Ergebnisse invertiert, so dass in der kleinsten Bauart mit 4 Transistoren nur NAND-Gatter und NOR-Gatter entstehen und man für UND- bzw. ODER-Gatter einen Inverter dahinter schalten muss.

Zwei hintereinandergeschaltete Inverter wurden auch manchmal als Sicherung verwendet um ein teureres Bauteil zu schützen, da Inverter sehr preiswert in der Herstellung sind und sich somit quasi als „Sollbruchstelle“ gut eignen.
Quelle:Wiki ...
18 - 12MHZ Sinus mit 2,8V erzeugen -- 12MHZ Sinus mit 2,8V erzeugen
Laut der Tabelle die ich mal erstellt hab:
CD4001 Quad 2-Input NOR-Gate
CD4017 Decade Counter/Divider with 10 Decoded Outputs
CD4049 CMOS Hex Buffer/Converters
CD4067 Analog Multiplexer/Demultiplexer 1<-->16
CD4071 Quad 2-Input OR-Gate
CD4510 CMOS Presettable Up/Down Counters

74HC00 Quad 2-Input NAND-Gate
74HC244 Octal buffer/line driver; 3-state

74LS04 Inverter-Gates 6 St.
74LS08 Quad 2-Input AND-Gate

TC4584 Hex Schmitt-Trigger
MC14081B Quad 2-Input AND-Gate

Entweder irgendwo ausgebaut oder für nie realisierte Projekte bestellt...

Mit dem 74HC00 und einem 8MHz-Quarz hab ich die erste Schaltung von hier gebaut, hat aber irgendwie nicht funktioniert...
...
19 - Laderegler für Windrad mit ICL7665 -- Laderegler für Windrad mit ICL7665

Zitat :
XXLRay hat am 20 Dez 2007 17:46 geschrieben :
aber ich denke ich werden den BTS 409 nehmen oder spricht da etwas gegen?Ja, ich würde die zu verbratende Leistung auf den Transistor und den Widerstand verteilen. Du hast immer noch nicht geschrieben, wieviel Leistung das Windrad maximal bringt.

Zitat :
ich werde da auch Low Current LEDs zurückgreifen
Meist sind superhelle LEDs heller als bei gleichem Strom betriebene Low-Current-LEDs.

Zitat :
20 - Klingelschaltung - läuft, verhält sich aber noch manchmal komisch... -- Klingelschaltung - läuft, verhält sich aber noch manchmal komisch...

Zitat : Die Zähler sind bei Reichelt unter der Bestellnummer 74HC393 zu finden, die AND-Gatter und Inverter sind dort aus der MOS xxxx Serie.Das sind dann aber keine TTL-Bausteine, sondern CMOS. Der HC393 ist auch unnötig schnell. Besser wäre der C393, der auch besser zu den übrigen 4000er Logikchips passt.
Bei den CMOS-Schaltungen kommt aus dem Eingang weder Strom heraus, noch fliesst welcher hinein (
21 - Der Ausschlachtthread -- Der Ausschlachtthread
Gute Idee dieser Thread . Wenn genug Leute mitmachen entsteht mit der Zeit eine Art Datenbank für Bastler.

Hersteller: Magnat
Modell: Cinemotion 300
Baujahr: unbekannt

Ausmusterungsgrund: div. Fehler bei Quellenauswahl und DVD-Wiedergabe; Gerät "spinnt" öfters (wurde als "Restposten" o.ä. gekauft)

Bauteile/Baugruppen:
YD4558 - Dual OPV
CS5333 - 24-Bit, 96kHz Stereo A/D Converter
NJM4560 - Dual OPV
CS4360 - 24 Bit, 192kHz 6-channel D/A Converter
CS4954 (5?) - NTSC/PAL Digital Video Encoder
CS8415A - 96 kHz Digital Audio Interface Receiver
CS98000 - DVD On-a-Chip Solution
KA78R33 - Low Dropout Voltage Regulator
LC72722 - Single-Chip RDS, Signal-Processing System LSI
M74HCU04 - Hex-Inverter (Single Stage)
MM74HC4052 - Dual 4-Channel Analog Multiplexer
MX29LV800T/B - 8M-Bit [1Mx8/512K x16] CMOS Single Voltage 3V only Flash Memory
NJM2296 - 5-Input 3-Output Video Switch
SM7346 - 6 Channels Volum...
22 - PullUp Widerstände bei CMOS 40xx -- PullUp Widerstände bei CMOS 40xx
Hallo Hallo

Ich muss (will) eine Schaltung aus CMOS Logikbausteinen realisieren.
Nichts tolles, nur einige AND und OR sowie Inverter verknüpfen.
Da die Bausteine alle OC sind müssen ja PullUp Widerstände verwendet werden. Welchen Wert muss ich da verwenden?

Betriebsspannung 15V
AND 4081
OR 4071
INV 4069

Anbei das Datenblatt.


THX
flic ...
23 - Bezeichner -- Bezeichner
Dafür braucht man keinen Quarzoszillator. Das ist eine typische Anwendung für den NE555.
Aber auch aus den CMOS ICs allein, die du ja ohnehin für den Zähler brauchst, kann man problemlos einen RC-Oszillator bauen.
Den kannst du problemlos im frequenzbereich von kHz oder Hz schwingen lassen.
Zwei Inverter, zwei Widerstände und ein Kondensator reichen aus und die Frequenzgenauigkeit ist für diesen Zweck auch hoch genug.

...
24 - merkwürdige Reihenschaltung :D -- merkwürdige Reihenschaltung :D

Zitat :
Lötfix hat am 19 Dez 2006 11:16 geschrieben :
Gibt es LED mit integrierter, antiparalleler Diode?


Gut möglich.
OSRAM baut in weiße Hochleistungsleds (z.B. Golden Dragon) antiparallel eine rote LED, da diese LEDs sehr empfindlich gegenüber Reverse Spannungen sind.
Daher kann ich es mit gut vorstellen, dass es LEDs mit integrierter Diode gibt.

Schwieriger stelle ich mir allerdings den DC->AC Konverter im Batterieclip vor. Selbst in SMD benötigt man mindestens mal einige CMOS Inverter Gatter + R + C für den Oszillator.

Man kann übrigends ganz einfach überprüfen ob er es so macht: Ihm einfach mal eine Email schreiben und fragen wo man LEDs mit integrieter Diode bekommt um die Schaltung nachbauen zu können. ...
25 - Eine Auswahl an IC\'s bitte!? -- Eine Auswahl an IC\'s bitte!?

Also, wenn du mit Digital-Elektronik -> Richtung einfache Logik gehen willst, dann solltest du, wenn du mit

- TTL (Transistor-Transistor-Logik) die Serie 74xx
oder

-CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) die Serie (CD)40xx, HC40xx, HCT74xx

anschauen.
In diesen Logikschaltkreisen findet man allerlei interessante Funktionen, wie UND, ODER, Inverter, Schmitttrigger, Schieberegister, Register, FlipFlops aller Art, Zähler, Teiler, Puffer, Bustreiber und son kram...

Um Pegel anzeigen zu können, solltest du dir LEDn und Transistoren, am bersten gleich mit passenden Widerständen und Litzen besorgen. Als Eingabe-Geräte kann man Taster, Schalter oder den PC benutzen (letzeres am saubersten, da z.b. kein Prellen)

Wenn du das alles so hinter dir hast, dann kannst du beginnen, deine ersten EPROMS zu programmieren oder gleich Mikrokontroller zu brennen. Aber das ist erstmal weit hin.

Außerdem solltest du Standard-Materialien wie Lötzinn, Litzen, ein Netzgerät, (evtl. bei zuviel Geld ein Oszilloskop ), Steckplatinen... besorgen. Sonst bringen dir nämlich die vielen ICs auch nichts

Aso, Daten wie maximale Belastung der Ausgänge und andere wichtige Dinge kann man aus den Datenblättern erfahren. Am besten bei meinem Fav...
26 - USB Controller in USB Geräten -- USB Controller in USB Geräten

Für einen FT232 braucht man keinen MAX232.
Einen MAX232 habe ich in noch keinem Gerät gesehen, es waren immer billige ICs drin, die noch +/-12V brauchen.
Nimm einen CMOS Inverter 4069 oder 74HC04 (bzw. die Schmitttrigger Version)
Beim Empfänger noch einen 1k Schutzwiderstand, damit die hohen RS232 Spannungen keinen Schaden anrichten.
Ist zwar keine saubere Lösung, funktioniert aber bei 99% aller Fälle, wenn das RS232 Kabel nicht allzu lang ist. ...
27 - BUZ11 (Widerstand gegen Masse) -- BUZ11 (Widerstand gegen Masse)

Zitat :
2SJ200 hat am  2 Apr 2005 16:37 geschrieben :
grundsätzlich sollte man solche transistoren mit halbwegs niederohmigen gegentaktendstufen ansteuern um die kapazitäten schnell umladen zu können...


Je nach MOSFET, Frequenz und Anwendung fließen Ströme von einigen Ampere, die nur dazu gebraucht werden um das Gate zu laden und wieder zu entladen.


Zitat :
zB mehrere parallelgeschaltete gatter eines CD4000 logik ICs funktionieren sehr gut, du kannst zB einen 6x treiber/inverter einbaun und die 6 parallel schalten - deren ausgang geht aufs GATE -> sehr guter treiber

28 - Frage zum 74ls164 -- Frage zum 74ls164
Hallo!

Im Fall daß an Pin 13 eine 0 ansteht, sperrt der Transistor und an Pin 1&2 liegt eine 1 an (unbeschalteter TTL Eingang ist 1, für CMOS wäre ein externer Pullup vorzusehen).
Wenn an Pin 13 eine 1 ansteht, leitet der Transistor und zieht Pin 1&2 auf GND.
Funktioniert wie ein Inverter.

Pin 1&2 sind die Daten die ins Schieberegister hineinkommen und mit jedem Takt weitergeschoben werden. Damit sich an den Ausgängen was ändert (wenn immer 1 oder immer 0 am Eingang anliegen haben nach 8 Takten alle Ausgänge den Zustand des Eingangs) muß der Eingang auch mal wechseln. Das wird hier in Abhängigkeit vom letzten Ausgang gemacht.

mfg lötfix ...
29 - CMOS Inverter oder der versteckte Thyristor..... -- CMOS Inverter oder der versteckte Thyristor.....
Hallo Forum!

Ich lerne gerade für eine Prüfung. Unter anderem gehts da auch um die CMOS-Technik.
Im aktuellen Fall geht es wie der Titel so treffend sagt um einen CMOS Inverter und dessen Aufbau.

Auszug aus dem Skriptum:

Zitat : .....Das Gate ist entweder als Metal-Gate oder in Polysilizium ausgeführt. Man sieht, das alle p-Kanal-Transistoren auf dem gemeinsamen Substrat angeordnet sind, während die n-Kanal-Transistoren in einer gesonderten p-Wanne liegen. Ind der CMOS-Struktur ergeben sich durch die p-Wanne mehrere Vierschichtelemente (Thyristor Strukturen). ...... Das Zünden des Thyistors wird duch eine externe Zenerdiode (transient suppressor) zur Spannungsbegrenzung verläßlich verhindert

Nun die Frage: Ist die externe Zenerdiode im IC oder auch noch extern anzubringen? Gehört hab ich davon bi...
30 - 13,1MHz Oszillator -- 13,1MHz Oszillator

Zitat : Ich dachte ein LC Oszillator wäre relativ stabil, da die Resonanzfrequenz nur von L und C abhängt.
Aber nicht, wenn man ihn aus schlechten Teilen aufbaut.

Wenn du ihn mit einem linearen Inverter, also z.B. eine CD4xxxUB oder einem J-Fet und einer geeigneten abgleichbaren Spule, z.B. von einem 10,7MHz Bandfilter aufbaust, wirst du dem Ziel näher kommen.

Die frequenzbestimmende Kapazität ist hier die Reihenschaltung der beiden Kondensatoren.
Leider liegt diesen noch die Eingangs- und Ausgangskapazität des CMOS parallel.

Die beiden Kondensatoren bilden außerdem einen kapazitiven Spannungsteiler, der die gleiche Wirkung hat, als hätte die Spule eine Anzapfung, die auf Masse gelegt ist.
Jetzt wirst du auch erkennen, wie die Phasendrehung um 180° zustande kommt, die zum Schwingen nötig ist.

Das Verhältnis der Kondensatoren bestimmt, wie gesagt, das Verhältnis von Ein- und Ausga...
31 - 3 Relais 8 mögliche Schalter, wie mache ich das? -- 3 Relais 8 mögliche Schalter, wie mache ich das?
Hi HendriR !

Der 74138 erfüllt einen ähnlichen Zweck, wenn man seine
Eingänge auf E1=0, E2=0, E3=1 legt.
Nur das dann am Ausgang grundsätzlich invertiert ausgegeben
wird. ( 0 = aktiv , 1 = inaktiv )

Wenn Du ausserhalb von TTL-Level arbeitest gibt's bestimmt
auch ein CMOS IC, welches eine entsprechende Funktion erfüllt. Einfach mal googlen nach "3 to 8 demultiplexer
datasheet"

Dem verwendeten IC ist es völlig egal wie man es im
Schaltungsentwurf symbolisiert ASA oder DIN ist nur
einen Darstellungsweise für den menschlichen Betrachter.

@BlackLight: Optimierungs-Vorschlag: Warum soll man 12
Inverter einsetzen, wenn die Signale A,B,C nur jeweils
einmal statisch invertiert benötigt werden ?

Gruss,
Stefan

Weiss nicht ob das jetzt dr Sache dienlich ist, aber
mit den Relais-Schaltbildern konnte ich nicht allzuviel anfangen.
...
32 - bistabiles Relais bzw FlipFlops oder Alternative -- bistabiles Relais bzw FlipFlops oder Alternative
Eine bistabile Kippstufe könnte man auch mit dem 4049 (6 Inverter/Puffer) bauen. Wenn ich mich nicht irre laufen die CMOS-Bausteine der HCC/HCF-Serie bereits ab 3V.

Paddy

...
33 - negierter AND -- negierter AND
ich zwar nicht ganz verstehen was dein satz soll:wink:,
aber dein problem verstehe ich einigermaßen.
sowas wird als standart cmos nicht geben, aber:
entweder du nimmst zwei ic´s (eins für and und eins für inverter) oder
du kaufst ein ic mit 4 NAND-gattern, bei dem du bei zwei gattern die eingänge zusammenschaltest und damit einen eingang und den ausgang invertierst, dabei brauchts insgesamt nur drei gatter, eins bleibt frei (vergiss nicht die eingänge des unbenutzten gatters auf 0 oder 1 zu schalten).

und nochwas, es wäre moglich dass es auch mit 2 gatter funktioniert aber die boolsche algebra ist bei mir schon lange her

mfg wulf ...
34 - Timerschaltung um verzögertes Schalten erweitern -- Timerschaltung um verzögertes Schalten erweitern
Aus dem CMOS Sortiment, 4 fach NAND (benötigt wird die Funktion 1* Inverter und 1* AND)
Habe leider gerade keine entsprechenden Datenbücher zur Hand
Sollte aber mit begrenztem Aufwand im Netz zu finden sein...
Viel Spass beim Aufbeu..
Hajo
...
35 - Basiswiderstand korrekt ermitteln -- Basiswiderstand korrekt ermitteln

Zitat : hoffe dir geholfen zu haben.

Ja, hast du, vielen Dank.
Aber das Flip-Flop ist in CMOS-Technologie aufgebaut, die haben ja nicht so einen 'starken' Ausgang (Drive Current) wie TTL. Bei TTL kann man ja meistens sogar ne LED direkt dranhängen. Also, meinst du, dass das FlipFlop es schafft den Transistor durchzuschalten und das TTL-Gatter (Inverter) zu treiben?

Also, ich glaube, dass das geht, aber vielleicht verschätze ich mich da auch.

Aber erstmal vielen Dank für die Formel. Damit kann ich das jetzt wirklich 'professionell' ausrechnen.
Danke ...
36 - Standardbauteile... -- Standardbauteile...
Google unser Freund sagt:
8fach inverter cmos: 74ls04. Den dann 2mal nehmen, weil nur 4 fach.
d-latch cmos: cd4042

...
37 - Schmitt-Trigger-Schaltung -- Schmitt-Trigger-Schaltung
Schmittrigger gibt es in vielerlei Formen und Logikfamilien. Die gängigsten sind aber NAND oder Hex-Inverter.

Wenn du ein relativ schwaches Signal wie das von einem Fotowiderstand anschließen möchtest, solltest du Schaltungen wählen, die auf CMOS-Technik beruhen, weil sie nahezu keinen Eingangsstrom benötigen.

In Frage kämen z.B. die Hex-Inverter 74C14,74HC14, 74HCT14, CD4106B bzw. MC14106B.

Wenn du lieber NAND verwenden möchtest kämen aus der 74er Serie z.B. '13, '18, '24, '132 ebenfalls in C-, HC-, oder HCT-Technologie in Frage. In der 4000er Serie z.B. der 4093B oder 4583B


P.S.: mit Doppel-T . Nach neuer Rechtschreibung sieht das Wort in der Mitte dann wohl wie ein Friedhof aus.
_________________
Haftungsausschluß:

Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.

Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.

Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Sep 2004 15:23 ]...
38 - Analogschalter -- Analogschalter
So, das IC ist vorgestern gekommen, habe mir die Schaltung gebaut. Betrieben wird sie vorerst mit 5Volt Batteriespannung. Ich habe dort 4 Akkus, nach 2 greife ich meine Masse ab. Ich arbeite also mit +-2.5V. Das Signal wird entkoppelt und gegen Masse über 100k gelegt. (Wie im Plan).

Es funktioniert! Ich habe aber zusätzlich noch einen weiteren CMOS-Schalter über einen Inverter am Steuersignal, dass das Signal nach dem ersten Schalter bei AUS gegen Masse kurzschließt. (Störungen und so).
Außerdem kann man locker ein FBAS-Signal schalten.

Ich habe kritische Tests durchgeführt:

- Voller Durchlaß aller Frequenzen von 15Hz bis 40kH
- Bei ein-IC-Betrieb beträgt der Übersprechpegel =< 50dB
- Bei geringer Stromversorgung (5V) keine Verzerrungen!

Ich bin mit den Ergebnissen zufrieden, jetzt muss nur noch alles in großem Maße hergestellt werden. Leider habe ich wenig Zeit wegen der Schule.

mfg
David...
39 - Rechteckgenarator ca.8MHz -- Rechteckgenarator ca.8MHz
Das geht auch mit Invertern.
Bei einem verbindest Du Eingang und Ausgang mit einem Widerstand, sodaß das Teil in den linearen Betrieb kommt. Parallel zum Widerstand (>=100k für CMOS, wenige kOhmn bei LS-TTL) schaltest du den Quarz.
Von jedem Ende des Quarzes 20pF nach Masse.
Dann sollte dieses Gate schon schwingen.

An den Ausgang dieses Gates einen Inverter des gleichen Gehäuses als Puffer.
Fertig.


Das so enstandenen Rechteck ist nicht unbedingt symmetrisch.
Wenn du Symmetrie benötigst, mußt du einen 16MHz Quarz verwenden und ein Flipflop nachschalten.

Quarzoszillatoren funktionieren bei höheren Frequenzen u.U. nicht wie erwartet, weil die Quarze i.d.R. auf einer Oberwelle betrieben werden.
Ein 27MHz Quarz z.B. wird in dieser einfachen Schaltung bei etwa 9MHz schwingen. ...
40 - Aus plus mach minus..... -- Aus plus mach minus.....
Hab zufällig einen 4007 (2 komplementäre CMOS-Transistor-Paare plus Inverter)

Würde es mit diesem funktionieren?

Wenn ja, wie belege ich die Anschlüsse?...
41 - Pegel anpassen. -- Pegel anpassen.
Der Beschreibung nach suchst du einen 74HCT04 oder 14.
Dies ist ein CMOS Inverter (zwei hintereinander und du hast das Orginal Signal wieder), der bereits mit TTL Pegeln schaltet, also dem die 2,4V reichen. Ausgangssignal ist so groß wie die Betriebsspannung, max etwa 6-7V.
Der 04 ist ein einfacher Inverter, der 14 ein Schmitttrigger, der weniger empfindlich gegen Störungen ist....
42 - Kollektorschaltung (Emitterfolger) keine Ausgangsspannung -- Kollektorschaltung (Emitterfolger) keine Ausgangsspannung
Warum nimmst Du nicht wie (fast) alle anderen Menschen einfach einen CMOS-Inverter (ungepufferte Version -UB) ?
Eingang mit Ausgang mit 1MOhm verbinden, damit er in den linearen Bereich kommt, Eingang mit Ausgang über Quarz verbinden, Eingang und Ausgang mit je 22pF an Masse.

Das Ausgangssignal wird einer anderen Inverterstufe zugeführt und ist danach schon ein vollwertiges Rechteck.


Wenn die Betriebsspannung relativ hoch ist, kann man die Quarzbelastung reduzieren, indem man den Ausgang des Oszillator-Inverters nicht direkt auf den Quarz-22pF-Punkt gibt, sondern über einen Widerstand (100R bis wenige kOhm).
Dadurch wird auch die Frequenzstabilität verbessert, aber wenn der R zu groß ist, dann schwingt der Oszillator evtl. nicht sicher an. Mit verschiedener Spannung und Temperatur testen !


_________________
Haftungsausschluß:

Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.

Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.

Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Feb 2004 16:06 ]...
43 - Bedinungssatellit Schaltung -- Bedinungssatellit Schaltung
Ich hab da Verständnisschwierigkeiten.
Wozu dienen U1 und U2 ? Sind das Logikeingänge oder lediglich Versorgungsspannungen für die Schalter ?
Die Transistoren haben keine nützliche Funktion, denn sie werden an den Emittern stets eine 1 abliefern solange U1 bzw. U2 vorhanden sind. Dann kannst Du diese Signale auch gleich den Invertern zuführen.

So wie ich die Schaltung erahne, wird sie nicht funktionieren, bzw. stets 0 an allen Ausgängen G1..G6 liefern, weil, sobald U1 oder U2 vorhanden ist, der Inverter eine 0 an den Eingängen der AND-Gates abliefert, das Ergebnis ist dann 0, egal ob die Schalter geschlossen sind oder nicht.

Abgesehen von der logischen Unklarheit, hat die Schaltung einen elektrischen Fehler: Welches Potential haben die Eingänge der UND wenn die Schalter offen sind ? 0, 1 oder irgendwas dazwischen ? Hier sind Widerstände nach Masse oder + nötig, damit das Potential bei geöffneten Schaltern definiert ist.

Sind das die logischen Gleichungen, die Du realisieren willst ?

G1=U1*(S1+S4)
G2=U1*(S2+S5)
G3=U1*(S3+S6)

G4=U2*(S4+S1)
G5=U2*(S5+S2)
G6=U2*(S6+S3)

( Falls Du damit nicht vertraut bist: Es ist üblich UND durch das * Zeichen und ODER durch das + Zeichen darzustellen, die Negation wird dur...
44 - Monoflop IC - 74xx -- Monoflop IC - 74xx
Mit einem Inverter des 74LS14 z.B. so:

1) Masse---Schalter--PunktA--10kOhmPullUp----Plus5V

2) PunktA---max1,2kOhm---EingangSchmitt----10Mikrofarad----Masse

Der Kondensator muß verhältnismäßig groß sein, da aus dem Eingang bis zu 0,4mA herauskommen können, die den Kondensator sonst zu schnell aufladen würden.
Der 1,2kOhm Widerstand darf nicht noch größer sein, da sonst der Low-Pegel am Eingang nicht sichergestellt ist. Niedrigere Werte bis herab zu ca. 100Ohm sollten aber auch ok sein. Nicht ganz weglassen, da der hohe Strom dann Störungen produziert.

Bei solchen quasi-analogen Schaltungen sind CMOS Schaltungen allerdings klar im Vorteil, da man
1) Widerstände im MOhm Bereich verwenden kann, entsprechend auch kleinere Kondensatoren,
2) die Schaltschwellen symmetrisch zur Versorgungsspannung liegen und
3) die Hysterese größer ist.


Zur Vollständigkeit anbei noch das Datenblatt des 74LS13 und 74LS14.





Uploaded file: 643944.PDF

_________________


Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werd...
45 - I -- I
I: Formelzeichen für Stromstärke.


IC: Engl.: Integrated Circuit, -> integrierter Schaltkreis.


Impedanz: -> Eingangswiderstand


Impedanzwandler: Verstärkerstufe, oft mit einer Spannungsverstärkung von nur 1, die einen hohen Eingangswiderstand und einen niedrigen Ausgangswiderstand besitzt.


Impuls: Zeitlich beliebig wähl- und wiederholbarer Strom- oder Spannungsstoß. Die Signalform ist nicht definiert. In der elektronischen Meßtechnik werden Rechteck-und Nadelimpulse bevorzugt.


Impulsbetrieb: Arbeitet ein Halbleiterbauelement oder IC im Impulsbetrieb, so wird durch Anlegen von Impulsen ein ständiges Ein- und Ausschalten erreicht.


Impulsgenerator: Eine Stromquelle, mit der sich Impulse einstellbarer Breite, Form und Folgefrequenz erzeugen lassen.


Impulszähler: -> Zähler


Induktion, elektromagnetische:
46 - Was ist ein Schmitt-Trigger ??? -- Was ist ein Schmitt-Trigger ???
@ den Originalposter:
Du bist wohl einer etwas irreführenden Bezeichnung aufgesessen. Korrekt gesprochen handelt es sich bei dem 74HC132 um ein NAND Gatter mit Schmitt-Trigger Eingängen; denn darauf bezieht sich die Bezeichnung Schmitt-Trigger; Auf die Art und Weise, wie die Eingänge die anliegenden Spannungen deuten.

Um an das Posting meines Vorredners anzuknüpfen und die Sache mal vom Klärbecken auf die Elektronik zu übertragen, möchte ich mal auf den Unterschied zwischen einem 74HC00 und einem 74HC132 eingehen und warum ein Oszillator am Besten mit einem Schmitt-Trigger zu realisieren ist;

Beides, sowohl 74HC132 als auch 74HC00 sind NAND Gatter (sogar Pinkompatibel wenn ich das richtig im Kopf habe) aber der 132 hat Schmitt-Trigger Eingänge, der 00 nicht.
Gehen wir von 5V Betriebsspannung aus.- Dann erkennen 74HCxx Digitaleingänge Spannungen unter 1.1V sicher als LOW (bei 74xx ist dieser Wert 0.8V, 74LSxx 0.8V, CMOS 40xx an 5V Betriebsspannung 1.5V , 74HCTxx 0.8V). Spannungen über 3.15V werden von einem 74HCxx sicher als HIGH erkannt. (die entsprechenden Werte der anderen Familien sind: 74xx 2.0V, 74LSxx 2.0V, CMOS 40xx bei VCC=5V 3.5V, 74HCT 2.0V).

Jetzt kommt aber die Frage, was ist mit einer Spannung, die dazwischen liegt >1.1V und <...
47 - verschiedene Logikfamilien kombinieren -- verschiedene Logikfamilien kombinieren
Hi
Ich hab gerade gelesen, dass man Logik-ICs verschiedener Familien (TTL, CMOS etc.) nicht miteinander kombinieren kann. Warum eigentlich nicht? Und gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das doch zu machen, oder müssen die ICs zwingend aus einer Familie sein? Ich hab nämlich einen Inverter 7404 und ein CMOS-Schieberegister und noch dazu einen MAX232, gibt es da etwa Probleme, wenn ich die miteinander kombiniere (alle 5V Versorgungsspannung)?
CU
gurney...
48 - COM-Port programmieren -- COM-Port programmieren
In diesen Foren sind verschiedentlich die Steuerleitungen wie DTR, RTS, CTS, der RS232-Schnittstelle als "mißbraucht" worden, um damit irgendetwas zu bewerkstelligen.
Du kannst damit aber tatsächlich so einfach wie es Dir vorschwebt Schieberegister, etwa ein oder mehrere 74HC164 oder CD4094, laden, wenn Du das beachtest, was ich weiter unten über die Logikpegel schreibe.
Von einer richtigen seriellen Datenübertragung kann bei dieser Zweckentfremdung der Steuerleitungen natürlich keine Rede sein.

Wenn Du die serielle Schnittstelle wie vom Hersteller vorgesehen verwenden willst, dann reicht ein einfaches Schieberegister nicht aus, weil die Schnittstelle kein Taktsignal liefert. Das muß der Empfänger selber bereitstellen, und deshalb muß er unter anderem die Übertragungsgeschwindigkeit kennen.

Laut Norm beträgt der Sendepegel für eine "0" +3V..+15V und für eine "1" -3V..-15V.
Das bedeutet, daß sowohl die Treiber- wie auch die Empfängerchips die Daten invertieren.

Aufgrund der hohen Sendepegel brauchst Du für einen Empfänger nicht unbedingt einen speziellen RS323-Receiver-Chip, ein Schutzwiderstand 50..100 kOhm vor einem normalen CMOS Eingang tut es auch, invertiert aber natürlich nicht.

Eine Realisierung ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Cmos Inverter Versteckte Thyristor eine Antwort
Im transitornet gefunden: Cmos Inverter Versteckte Thyristor


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473062   Heute : 4990    Gestern : 5744    Online : 633        2.8.2026    23:11
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.051586151123