Im Forum und im Wiki
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Probleme mit Spice Model in LTSpice
aDAC8 [Control8d] [Control8] DtoA **** Mux Input Select Switches **** aSW1 Control1 ( Y0 Z ) MC74HC4051 aSW2 Control2 ( Y1 Z ) MC74HC4051 aSW3 Control3 ( Y2 Z ) MC74HC4051 aSW4 Control4 ( Y3 Z ) MC74HC4051 aSW5 Control5 ( Y4 Z ) MC74HC4051 aSW6 Control6 ( Y5 Z ) MC74HC4051 aSW7 Control7 ( Y6 Z ) MC74HC4051 aSW8 Control8 ( Y7 Z ) MC74HC4051 *** Diode Protection *** *D1 VCC Y0 D_Protect *D2 Y0 VEE D_Protect *D3 VCC Y1 D_Protect *D4 Y1 VEE D_Protect *D5 VCC Y2 D_Protect *D6 Y2 VEE D_Protect
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74HC4066 Versorgungsspannung.
warm wird, kein Wunder. Original dürfte Hochvolt-CMOS (15V) vorgesehen sein. Nur Onsemi hat den MC74HC4066A bis 12V. "Wide Power−Supply Voltage Range (VCC − GND) = 2.0 to 12.0 V" https://www.mouser.de/ProductDetail/onsemi/MC74HC4066ADG?qs=qg33o%252B8vzFoE6qjpvTvFQQ%3D%3D Schau mal in den Schaltplan
RdsOn: 280R > > Noch Fragen? Nein, hängt vom Datenblatt ab das man anschaut Besser wäre der MC74HC4066A mit bis 14V VCC
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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
von den anderen 3 ICs? Ja, wenn das der Eingang ist. >Der MC74HC1G14 hat eine Eingangskapazität von 1.5pF, die müsste ich dann >beim ersten abziehen. Die kann man auch in den Skat drücken, sooo genau ist das alles nicht. > Brauche ich sonst noch Hühnerfutter
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TDA9984B/ externe Beschaltung
Also bei U1 habe ich schon an diesen Kandidaten gedacht: http://de.farnell.com/on-semiconductor/mc74vhc1gt50dft1/translator-logik-level/dp/1652258 Q2/Q3 sieht nach SOT23 package aus im günstigsten Fall passt hier sogar ein BSS 123 Solltest du bei Mouser ordern hätte ich auch Interesse, also bitte
Ausgang gehabt. Der Thread scheint ja eingeschlafen zu sein. Ist nun als U41 ON SEMICONDUCTOR MC74VHC1GT50DFT1 oder der MC74VHC1G125DFT1G der richtige chip. Kann Jemand zu den Werten der Spulen L136, L137, L140 was sagen. Sind im Wiki nicht genannt. Ich möchte mich über Weihnachten wider
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CD4051 für Umschaltung Strommessung
steinalten Teil tut. Besser ist in jedem Fall dieser 4851: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC4851A-D.PDF
Beitrag #6026904: > Besser ist in jedem Fall dieser 4851: > https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC4851A-D.PDF Was ist an einem On-Widerstand von ca. 600Ω besser als an 40 Ω? Ohne die dynamischen Eigenschaften des ADC (S&H-Ladung) zu kennen, ist das eine gewagte Aussage. Je nach gefordertem
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max Strom MC74HC595
Hi. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es sich mit dem maximalen Strom bei den MC74HC595 ICs verhält. Im Datenblatt steht, dass jeder einzelne AusgangsPIN 35mA treiben kann. Der max DC Supply Current beträgt 75mA. Das Problem ist klar: Nutze ich an jedem PIN zb 20mA so komme ich
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Parallelen Bus über größere Entfernung abgreifen.
Platine habe ich extern mit 3,3V versorgt, das lokal mit Kondensatoren gestützt und dann sind da drei MC74VHC245 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74VHC245-D.PDF drauf. Die bekommen die 20 IOs und geben die Signale dann über ca. 1 Meter IDE-Kabel zu meiner Platine mit FPGA. Im FPGA sind dann quasi
erhältst die Daten … Wo? An einem PC? Ein Mikrocontroller? Statt der Platine mit den MC74VHC245 hätte ich einen keinen Controller eingesetzt. Der liest die parallelen Daten und sendet sie, wohin auch immer. Im Falle von einem PC: ein Nano und die daten direkt über USB senden Im