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10MHz Oscillator mit Schmitt Trigger
Die Schaltung von oben (kompakt aufgebaut) mit 74AUP1G04, R1 = 470 Ohm und C1 = 5 pF schwingt mit 160 MHz @ 3,3 V. Geht doch! Auf meinem 100 MHz Scope sehe ich allerdings nicht mehr die volle Amplitude; mit C1 = 10 pF und resultierenden 80 MHz jedoch
m.n. schrieb im Beitrag #6490884: > mit 74AUP1G04, R1 = 470 Ohm > und C1 = 5 pF schwingt mit 160 MHz @ 3,3 V. Geht doch! ....und sogar ohne Herrn Schmitt !! Auf den (die 1 V Hysterese) kommt es nämlich gar nicht an; sie ist nur "ein wenig
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Elektromagnet = Neodym-Magnet
#7633621: > wo kommt die Zahl her? Aus dem Datenblatt der Herstellers von > Permanentmagneten? jHc oder bHc? ja richtig. Das entsprechende Datenblatt hänge ich dir nochmal an, da findest du alles :) Roland D. schrieb im Beitrag #7633621: > Wer sagt 6,7N? Der Hersteller? Hat der das gemessen
i)} [/code] Das entspricht NICHT unserem Beispiel (Hc = 955kA/m und Br = 1.25T) BESSER wäre: [code] muRmagnet = 1.04; DefineConstant[ HC~{i} = {955e3, Min 0, Max 1e5, Step 1e3, Name Sprintf("Parameters/Magnet %g/0Coercive magnetic field [Am
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Non inverted Optokopplerschaltung
Warum nicht einfach ein Inverter hinter den Ausgang des 6N137? Also ein Gatter von nem 74HC04, 74HC14 oder ähnliches. Oder ein Single-Inverter wie z.B. 74VHC1GT14: http://de.rs-online.com/web/p/logik-standard-gatter/8051548/ Die sind mittlerweile so klein und billig, da kann man die
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MCU mit 16 Bit DACs?
Gleichspanungsnetzteil benutzt, d.h. für sehr langsame Signale. Der PWM-Ausgang des MC geht auf ein 74HC04-Gatter, welches als VCC die Referenz (AD586) benutzt. Dahinter dann ein zweistufiger Tiefpaß mit OPV.
Peter D. schrieb im Beitrag #5580661: > Der PWM-Ausgang des MC geht auf ein 74HC04-Gatter, welches als VCC die > Referenz (AD586) benutzt. Dahinter dann ein zweistufiger Tiefpaß mit > OPV. Genau so! Neuere Gatter wie z.B. 74AUP1G04 haben Durchlauf- und Anstiegszeiten von
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Division mit Logikgattern
ICs gibt es auch mit niederohmigeren und schnelleren Schaltern aber reduzierten Spannungsbereich als 74HC-Serie, also 74HC4051 etc.
Sprichwort Bauteilegrab: http://bwrcs.eecs.berkeley.edu/Classes/icdesign/ee141_s04/Project/Divider%20Background.pdf
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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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SPI Hub für Dupont Jumper Wire
schon entdeckt. Hab mich aber noch nicht reingelesen wie es funktioniert. Bei der Variante mit 74HC238 für die CS Pins benötigt man ja auch schon drei Leitungen, das lohnt sich erst ab vier Teilnehmern. Da ich nur zwei Teilnehmer habe ist das für mich schon wieder uninteressant. Aber wenn es das
Pull-ups für CS sind nun mit drauf. Richtig sinnvoll wäre ein 74HC138 gewesen. Aber mir ist noch keine Lösung eingefallen wie man das programmtechnisch so einbindet, dass man bestehende SPI Libraries ohne Änderung nutzen kann. Also GPIOs vorgaukeln über irgendwelche
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[V] lattice,74er, switches cap inverter, 66mhz quarzoszilator
Hallo ich habe hier einpaar Lattice und einpaar 74xxxxx_er rumliegen, wenn jemand davon was gebrauchen kann, PN an mich. Spammer und andere die kein Interesse daran haben bitte ich es sein zu lassen. Die Bauteile sind etweder in einem Stück Tray, Rohr
Tagen in Urlaub. 5 stk Lattice iM4A3-64 10VC-12VI 6€ 20 stk LC4128V 75TN100-10I 7€ 100+ stk 74LCX04MTCX 0,20€ 100+ stk 74VHC04MTCX 0,20€ 40 stk 74LVC245ADB von digikey 568-2274-1-ND 0,30€ 6 stk 74HCT4046 im Rohr (Dil) 1,2€ 40 stk 74HC4052D SMD im Rohr 0,11€ 100+ stk LM2664M6 0,30€
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Batterieanwendung mit LCD
das bringt der µC nicht. Was ist da als Treiber geeignet? Logikinverter für 3V? Reichelt hat nen "74LVX 04 D" (leider nur in SO-14, das bedeutet Pads teilen), den massiv parallel geschaltet könnte doch gehen, oder? Dann wäre da noch das Display... Hintergrundbeleuchtung brauch ich denk ich nicht
bringt >der µC nicht. Was ist da als Treiber geeignet? Logikinverter für 3V? >Reichelt hat nen "74LVX 04 D" (leider nur in SO-14, das bedeutet Pads >teilen), den massiv parallel geschaltet könnte doch gehen, oder? Es geht auch 74HC04, den gibts in DIL. >Und dann sollte die Anzeige auch noch
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3 ohmsche Verbraucher (je 16A) abwechseln elektrisch sicher schalten
damit die Last auf 32A oder sogar 36A steigt. 1. Maßnahme: Nimm einen 2->4 oder 3->8 Decoder wie 74HC139 (da sind zwei drin) oder 74HC138. Diese Teile haben zwei oder drei EIngänge und 4 oder 8 Ausgänge, und durch den Binärwert wird immer GENAU EINER (!) davon aktiviert. Der Prozessor kann also niemals
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
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Faktensammlung Buderus EMS
21°C? 3c: max: 30°C 2a: value: 21°C Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/temperatureLevel/eco Antwort: 10 f9 00 ff 01 b9 04 1f 00 00 00 0a 00 00 00 1e 00 00 00 2d 00 00 00 22 Wieder Faktor 2: 0a: min: 5,0°C 1e: ???: 15,0°C? 2d: max: 22,5°C 22: value: 17,0
: 5°C 16 2a: ???: 21°C? 20 3c: max: 30°C 24 2a: value: 21°C /heatingCircuits/hc1/temperatureLevel/eco Wieder Faktor 2: Sender 0x10 Empfänger 0x48 EMS-Plus 0xf9 Offset 0x00 Typ 0x01b9 ?? 0x04 ?? 0x1f 12 0a: min: 5,0°C 16 1e: ???: 15,0°C? 20 2d: max
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Modulplatine für zentrale Haussteuerung - Feedback
einen ATmega16 über 1MOhm direkt an 230V an(!). Der Rest scheint geheim zu sein. Für die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann die Spikes von
lautet dann: < 1 mA sind auf jeden Fall ok; das sollte zu schaffen sein. > Für > die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind > ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... > die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann > die Spikes
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Oszillator für Quarz
Spannung wird an den Versorgungsspannungspins des ICs angelegt. Lad dir mal das Datenblatt zum erwähnten 74HC00, oder besser 74HC04 runter, da sind die eingezeichnet. Der Ausgang des ersten Gatters regt den Quarz zum Schwingen an. Such mal nach crystal oscillator, da gibts viele Appnotes dazu.
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Ganganzeige für Motorrad !
einer Tabelle setzen und fertig. Ohne µC: LM3914 um ausgegebene Spannung in Stufen zu wandeln. 74HC147 um ein BCD-Signal daraus zu machen. 74HC4543 um daraus fertige 7-Segment-Signale zu kriegen. Evtl unterwegs noch einen 74HC14 zum Invertieren der Signale. Um den Leerlauf richtig wiederzugeben
den Eingangen den 74HC148 nach +5V, wobei du den 120 Ohm Widerstand in einen 1200 Ohm Widerstand ändern darfst. Also ungefähr so: +5V ----+---+-------+--------+-+-+-+-+-+-----+--------+-----------+ | |
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Schaltung von 2 antiparallelen LED´s
mehr. Da braucht man schon etwas Verstärkung, Z.B. mit jeweils 3 parallel geschalteten Gattern einen 74HC04. MFg Falk
Übrigen ist mein Vorschlag letztlich identisch mit Falk Brunners Vorschlag, die Ausgänge von einigen 74HC04-Gattern parallel zu schalten. Wie geschrieben, Voraussetzung dafür ist, dass die jeweiligen Pins wirklich in der Software auch gleichzeitig geschaltet werden. Es ist also OK, sie so zu schalten
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Rechtecksignal mit Anstiegszeit < 1 ns für Oszi- und Tastkopf-Tests
hameg-archive/HM1005_deutsch.pdf gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Reihe.
schrieb im Beitrag #5881702: > gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Laut Datenblatt schafft der Kalibrator aber nur ca 5ns Anstiegszeit und ist damit zu langsam für den TO.
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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 IC's, Micorcontroller, DC-DC Wandler, DIGITAL-TO-ANALOG usw
waren alle gesteckt also kein Lotzin dran... TC55257BPL-10 CMOS 32,768 WORD X 8 BIT STATIC RAM SN74LS258BN LOW POWER SCHOTTKY - ON P8044AH 0117 High Performance 8 Bit Microcontroller LM628N-8 Precision Motion Controller PALCE22V100-25PC TCO-711A Crystal Clock Oscillator SN74HC273N OktalD-art
0.5A TM24D15/350Z DC-DC Wandler 24V +-15V 350mA DAC811AH 12-BIT DIGITAL-TO-ANALOG KONVERTER SN74LS378N OCTAL, HEX, AND QUAD D-TYPE FLIP-FLOPS WITH ENABLE ISO122P Lowest Cost Isolation Amplifier ULN2803A ACHT DARLINGTON REIHEN 74LS04N ULN2804A ACHT DARLINGTON REIHEN Günther 3563 1231
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Tastenkombination über Taster ausführen.
PS: Google mal 74(HC(T))595 (die klammern deuten nur auf optionen hin und sind nicht zu googlen), sollte ein fuktionsÄquivalent sein.
Hilfe. Ich bin mir nun leider noch nicht schlüssig über die Schieberegister. Max schreibt dass das 74HC595 gleichwertig mit dem mit 5895 beschriebenen sei. In der Appnoe AN1 steht das 595 jedoch im Zusammenhang mit separater Powersupply für die LED Matrix. Welche zwei Bausteine würdet ihr als Ersatz
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Arduino+AD9833 code für Rechteckfestfrequenz
hier ein Oberwellenfilter benutzt werden oder eine andere Schaltungen? Bei einem Aufbau mit Quarz (74HC04)sind keine Oberwellen sichtbar. Schöne Grüße Karl
Misch-Erscheinung aus beiden Effekten. Karl L. schrieb im Beitrag #6058834: > Bei einem Aufbau mit Quarz (74HC04)sind keine Oberwellen sichtbar. Du meinst keine Nebenlinien. Oberwellen sind garantiert vorhanden sonst hättest du kein Rechteck-SIgnal.
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Meinung zu dieser Produktidee?
gewinnen, eine verlorene Zeit wird es unterm Strich nicht sein, egal wie weit Du mit der TTL- bzw. HC-Reihe (74HCxx) kommst.
Schaltung wo nicht ein paar Singlegates oder mal ein D-Flop drauf ist. Aber klar, ein ausgewachsenes 74HC04 oder sowas hab ich schon lange nicht mehr gesehen oder selber verwendet. Ausnahme sind da noch Schieberegister. Die haben sich ganz gut gehalten. Also etwas Logicverstaendniss ist wichtig. Sowohl
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TIF222CS - was ist das?
SN74ALS1004, Hex Inverter
TI-Bezeichnung ist. Was wäre denn ein gängiger Vergleichstyp, darf auch etwas weniger schnell sein? 74HC04? 74HCT04?
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Pollin Funk-Modem "TELE SYSTEM" missbrauchen?
den Platinen. Die enthaltenen ICs: Base Unit: PIC16F73 TEA1112AT 2x LM393 2x TL084C LM358 74HC04D 24C02N Mobile Unit: PIC16F73 STLC3055 SP5655 2x TL084C LM358 74HC04D 24C02N Auf beiden Platinen sind ICMP-Anschlüsse zu programmieren der PICs vorhanden. mfg Dmxfreaky
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Der ULN2804A und induktive Lasten
dessen) zu schalten. Jain. Sie waren halt unsymetrisch in ihrer Treiberstärke. >Wenn Du keine 74xx benutzt, dann verwende bitte nicht das Wort TTL. 74xx bedeutet noch lange nciht TTL. Es git auch 74HC, 74HCT (TTL-Schaltschwellen, CMOS Ausgänge) etc. MFG Falk
nicht als H erkannt werden muß. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205171.htm ULN2803/04 sind fast identisch. natürlich kann man eine 04 auch mit einem AVR absteuern. Ob es praktisch klappt, ist Grundlagenwissen. Ausgangsstrom ist eben Eingangsstrom * Stromverstörkung des Darlington im
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Treiberschaltung für TCXO
der ganze Aufwand? Um ein 1-2Vss Signal mit 10MHz auf 5V-Logik zu bringen braucht man allein einen 74HC04 der einen Gegenkopplungswiderstand von 10k bekommt und dem das Signal über 1n eingespeist wird. Was anschließend kommt ist egal; meinetwegen weitere Inverter des ..04, aber keine Widerstände oder
in dieser komischen Schaltung? Wenn das noch ein alter TTL-Oszillator ist, schalte einfach nen 74HCT04 dahinter und schon hast Du vollen CMOS-Pegel (HCT = TTL-Eingangspegel). Wenn Du noch nen Sinus haben willst, brauchst Du einen 10MHz-Schwingkreis oder ein mehrstufiges RC-Filter. Ein einfaches
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Probleme mit zwei AVRs
Bastel dir einen schnellen Taktgenerator aus einem NE555, 74HC14, 74HC04 oder sonstwas. Selbst ein anderer AVR kann als Taktgenerator programmiert werden. Den Takt klemmst du an den XTAL1 Pin und los geht's.
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74LS05 OC Hex Inverter
correctly, the open-collector outputs require pullup resistors. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls05.pdf
RC-Übergang geht, zieht der Käfer ordentlich Querstrom. Das sieht man auf den anderen Systemen. Mit CMOS (74HC) wäre es noch übler. Schaltungen wie Deine sind zwar seit 40 Jahren üblich, aber trotzdem Murks. Auf dem Foto im Anhang das in ähnlicher Weise erzeugte RESET-Signal eines Z80A (IREM/Williams "
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Transistor / Signal negieren (RS485 DE input)
Beitrag #3509143: > Ich möchte das Signal von RS485_ENABLE negieren, Mach es Dir doch einfach: 74AHC1G04 oder wenn Du flexibel sein willst: 74LVC1G57 http://de.farnell.com/diodes-inc/74lvc1g57dw-7/logik-pos-multi-func-3-ip-sot363/dp/1893836 4 Cent das Stück. Damit hast Du immer ein passendes
der am UART eine LWL-LED mit Baudrate 1,5 MHz ansteuert, geht einwandfrei. Das Gate hängt an einem 74HC00 NAND-Gatter, obwohl ein 80C517A das auch direkt ansteuern könnte. Das Gatter dient aber mit dem zweiten Input dort zum Enable. Der BS250 ist zwar nicht ganz ein Logic-Level-Typ, reicht aber bei
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SPI Reichweite
fahre allerdings nicht direkt vom Master Controller zum Slave Baustein sondern habe jeweils einen 74HCT04 als Puffer dazwischen. An den Sendepins sind noch 100 Ohm Widerstände angebracht. Beim Empfänger hat eine R-C Kombination außer einem danach auftretenden Gleichspannungsanteil nichts gebracht,
sollte wirklich mal irgendwoher eine Spannungsspitze kommen, ist mir lieber, mein gesockelter DIP HCT04 gibt den Geist auf als der SMD gelötete Controller (übrigens kein AVR sondern 68HC908) ;-). Nachdem ich mich zuvor in diesem Forum zu dem Thema ein wenig umgesehen hatte, bin ich nun doch ziemlich
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PATA Schnittstelle an AVR mit 2 Ports
Hi Oliver, hätte auf 74HCT573 oder 74HCT574 getippt, wenn sie nicht leistungsfähig genug sind, kann man ja noch ein HCT245 oder HCT645 nachschalten. Hast Du Dir mal den IDE-MP3-Player zu der Procyon-AVRlib mal angeschaut?
74hc573 wären auch meine wahl, mehrere parallel, dann gibts du legst du deine 8 bits auf den Bus und ein kurzer Impuls an das entsprechende Latch welches die Daten übernimmt , danach die nächsten 8 Bits
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Schnelle 3.3V <-> 5V LevelShifter für Imagesensor
Nur hab ich fürs Samplen des Signals nur max. 20ns einen stabilen Pegel für den ADC. Mit "normalen" 74HC04 o.Ä. hab ich Schaltzeiten von z.B. 7ns. Das Clocksignal muss aus dem FPGA über den Levelshifter zum Sensor und kommt aus dem Sensor wieder zurück zum ADC. Auch wieder über einen Levelshifter. Also
Frank K. schrieb im Beitrag #5443129: > Such Dir was daraus aus. 74LVC(n)T(2)45 wäre noch das geeigneste. +1 für den 74LVCxT45. Vor allem, wenn... Pepe schrieb im Beitrag #5443225: > Braucht > für ein High an den Inputs mind. 3.0V. Lege einfach die gewünschten
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1
schrieb im Beitrag #6305198: > https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Der hat nicht genug Power, da müsste dann noch ein extra Treiberbaustein dahinter. fchk
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Pac Man mit dem ATmega8
) rcall textfeld nop nop ldi r18, 0x0e rcall linecl nop ldi YH, 0x04 ldi YL, 0x00 rcall ghost nop ldi YH, 0x04 ldi YL, 0x08 rcall ghost nop ldi YH, 0x04 ldi YL, 0x10 rcall ghost nop ldi YH, 0x04 ldi YL, 0x18 rcall
Adressen umschalten, dann noch die Steuerleitungen. Macht insgesamt 24bit und das sind pro SRAM 4x 74HC245, also insgesamt 8x 74HC245. Viel Spaß beim Aufbauen... Die einzige realistische Idee ist ein schnelles SRAM und ein CPLD, der schnell genug zwischen beiden AVRs umschaltet, also ein Pseudo Dualport
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Pegelwanlder falsch?
allerdings nicht klar. Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW oder, wenn man das Signal am µC invertiert ausgibt, ein 74HCT1G04GW.
lautet: "3,3 V auf echte 5 V (CMOS) geht am einfachsten mit einem Baustein der HCT-Familie (NICHT HC!). Diese haben TTL-kompatible Eingänge und echte CMOS-Ausgänge". Also nimm irgendeinen 74HCTxxx Buffer, den du zu deinem Modul verarbeiten kannst: https://www.mouser.de/c/semiconductors/logic-ics/buffers-line-drivers
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RAM mit Adresslatch gesucht
So ein Adresslatch 74hc574 kostet in der region von 20 pfennigen. Was soll das bringen, dieses Bautil ins RAM zu integrieren ?
; ich hätte mir dann die 74HCT04 gespart. Die 138er gehen dann auf eine Reihe 74HCT574 bzw. 74HCT541. Einen 3,2MHz-Quarz hatte ich auch nicht, ich habe einen 2.0 MHz-Quarz verwendet, weil ich mein Design kompatibel zum pico-Elf
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was sagt ihr zum blockschaltbild?
Takt IC mit Taktraten von 8kHz bis 133Mhz über Software einstellbar INV -> Highseed inverter (74F04) BUS -> Standard Bus Treiber 74HC573 mit tristate am eingang Counter -> Highspeed 4bit Synchron zähler mit ebenfalls bis 100MHz Meine Idee: Der CLK liefert ein definiertes Taktsignal Auf
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1851393: > Mir fehlt zum Analyzer noch die gesamte Triggerlogik. Ein Analyzer, der > mir nur mitteilt, was er gerade so mal mitgeschnitten hat, erscheint mir > nicht
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sehr kleiner DC-Motor, Baustein zur Ansteuerung?
nimm je zwei Doppel-MOSFETS, ala IRF7103 und IRF7104 und steuer die mit einfachen CMOS Gattern ala 74HC04 an. Fettig. Dann klappt das auch mit den 300mA. Wenn man die H-Brücke mit 5V betreiben will, sollte man besser einen 74HCT04 als [[Pegelwandler]] einsetzen. MFG Falk
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Bauteil gesucht Aufdruck GD BM
VOLTAGE SUPPRESSOR http://www.zowie.com.tw/UserFiles/File/Data%20Sheet/SMAJ%20SERIES.pdf BM TV04A150J Comchip SMA=DO214AC=SOD106 TVS 15V, 5%, 16.4A, 400W(1ms) http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/comchip/TV04A480K.pdf BM SMAJ15A Juxing SMAJ Surface Mount Transient Voltage Suppressor
man an dem größeren Lot rechts an der defekten Diode. Die Signale vom Geber gehen dann auf einen 74HCJ4D Hex Inverter. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106278/PHILIPS/74HC04D.html Fehler war hier, dass sich der Motor kurz gedreht hat und die Steuerung dann erkannt hat, das keine
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
74LS368 (35 Stk) 74ALS-Familie ------------- 74ALS32 (40 Stk) 74ALS74 (65 Stk) 74ALS174 (116 Stk) 74ALS245 (29 Stk) 74F-Familie ----------- 74F00 (34 Stk) 74F02 (64 Stk) à 0,05 EUR 74F04
(42 Stk) 74F373 (388 Stk) 74F374 (65 Stk) sonstige TTL-ICs ---------------- 7404 (114 Stk) 7406 (121 Stk) 7407 (64 Stk) 74273 (134 Stk) 74AS230 (50 Stk) 74L04 (244 Stk) 26S02 (201 Stk) 74S03 (18 Stk
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Sammelbestellung IoT & IoE "unsinniger donnerstag"
temperature module Air pressure module The human body induction module pyroelectric infrared module HC-SR04 Arduino Ultrasonic Module HC-SR04 Distance Sensor VS1838B remote control module infrared receiving module "MMA7361 Tilt Sensor Accelerometer Module (Alternative MMA7260)" L3G4200D digital three-axis
relay module USB intelligent switch control VGA switching converter OV7670 Camera Module CD4051 74 HC4051 single-pole eight rolls analog switch module CD4052 74 HC4052 double-pole four rolls analog switch module 74 LVC8T245 8-way TTL COMS level conversion module 74 LVC16T245 16-way TTL COMS level