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74HCT166 - Buttons am Arduino auslesen
Hallo, ich stehe vor dem Problem, dass ich mit Hilfe eines 74HCT166 meine Eingangports erweitern möchte. Aber so ganz durchsteige ich die Sache noch nicht. [[https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Porterweiterung_f.C3.BCr_Eing.C3
Sebastian schrieb im Beitrag #4951204: > ich stehe vor dem Problem, dass ich mit Hilfe eines 74HCT166 meine > Eingangports erweitern möchte. Nein, du stehst vor dem Problem dass du keine Lust zum Suchen hast oder du dich zu dumm zum Suchen anstellst. z.B.: forum.arduino.cc/index.php?
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ISP Programmer Eigenbau
der 'normale' der an den LPT angeschlossen wird). Hier im Tutorial wird empfohlen das man statt dem 74HC244 den 74HCT244 nimmt. Warum eigentlich? Naja mein größere Problem ist, das ich bei beiden irgendwie nicht weiß wo ich was jetzt dran löten soll. Weil in dem verlinkten Tutorial wird der Chip in zwei
genau das ist die Nutzung (von GND zu GND)! Das (der) IC 74hct244 wird, wie schon "gesagt" wurde, von der MC-Platine mit Strom versorgt. Dieser ...244 hätte nun gerne +5 Volt und GND damit er funktioniert. GND ist natürlich auch der Bezugspunkt für die Datenleitungen
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logikschaltung (boolsche logik)
Logic ICs: z.B: 74HCxxx Mikrocontroller: z.B: PIC, AVR, STM32
statt den 74HC besser die 74HCT nehmen. Die sind auch bei 5V Betriebsspannung darauf ausgelegt, 3,3V Signale sicher zu erkennen. Bei den 74HC kann es da Schwierigkeiten geben.
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Gegen Stück zum 4026B gesucht.
einen 74x90 als Zähler verwendest, dann gibt es natürlich auch passende Decoder für 7-Segment Anzeigen mit gemeinsamer Anode. Z.B. 74x47 oder 74x247. Wie ich dir bereits sagte: Zähler mit eingebautem Decoder
gebräuchlicher. Und falls es dir darauf ankommt, vorwärts und rückwärts zählen zu können, gäbe es den 74x192 als Dezimalzähler. x steht immer für die Logikfamilie. Z.B. LS für low-power Schottky. Viele (aber nicht alle) 74er gibt es auch als 74HC bzw. 74HCT in CMOS.
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74HCT4044 (R/S Flip Flop)
Hallo liebe leute. Vorweg: das hier ist mein erster Beitrag oder eher gesagt meine erste Frage hier. Nehmt mich also nicht bitte direkt auseinander :) In der letzten Zeit hat mir dieses Forum echt gut geholfen, daher die Anmeldung. Aber nun zum Thema: Ich baue gerade eine Versuchsschaltung auf in der mehrere RS-Flip Flops (74HCF4044BE) durch zwei 4-to-16 Bit decoder ein- bzw. ausgeschaltet werden sollen (es ist immer nur ein Decoder aktiv) In der Skizze habe ich fälschlicher Weise beide mit ...-1 bezeichnet, bei dem unteren gehört natürlich ...-2 hin. Als Decoder benutze ich den 74HC4514
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10 Mhz Referenz mit 10:1 Teilern und 50% Duty Cycle
1 Mhz geteilt. Puffern würde ich die Ausgänge dann wie im Konzept im Link mit dem Hex-Inverters 74HC04. Nun meine Frage: Ist an disem Konzept etwas auszusetzen? Gibt es einen besseren oder eleganteren Weg oder habe ich bei meiner Überlegung etwas übersehen? Alex
Nimm den 74HC390. Der hat zwei Teiler durch 2 und 2 Teiler durch 5. Du brauchst nur jeweils einen davon. Die Eingänge der unbenutzten Teiler auf Masse legen. 10MHz --- /5 ---- /2 ---- 1MHz 50%
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RGB LED mit NPN Transistoren ansteuern.
Du könntest auch TTL-kompatible ICs verwenden, wie etwa den 74HCT04 (Das T ist in deinem Fall wichtig). Für Schaltungen mit ICs aus der 74HCT-Serie findest du die Ausgngskennlinie hier http://www.nxp.com/documents/user_manual/HCT_USER_GUIDE.pdf auf Seite 34 rechts
Treiber sinkt dadurch stark ab. Vielleicht findets du auch noch eine Standard-TTL SN7404 oder 74LS04 in deiner Bastelkiste. All diese Logikschaltungen kann der RPi problemlos ansteuern, und sie können mit 5V Betriebsspannung evtl sogar schon ohne zusätzliche Widerstände Ausgangsströme liefern,
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Suche monostabile Kippstufe
Spannungs- und/oder > Temperaturschwankungen möglichst stabil bleiben (ich benötige 17.5ms) CD4538, 74HC4538, 74HCT4538 ?
74HC123
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SMD Bauteil bestimmen
pre] Table 2. Marking codes ====================== Type number Marking ------------+--------- 74AHC1G08GW | AE 74AHC1G08GV | A08 [/pre] http://www.nxp.com/pip/74AHC1G08GW.html passt. Schimanski
kommentieren. Im Anhang ein Bild mit größerem Ausschnitt. Der größere Bauteil ist ein Schiebenregister 74HCT164, wie zu erkennen ist. Die Pins des Bauteils AE sind verbunden mit: 1: A2 des Schieberegisters 2: ? 3: GND 4: Clock beim Schieberegister 5: VCC Die Schaltung ist eine Funkübertragung für
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Wieso sind bei IC 3.3V als Speisespannung und zum Beispiel 3.1V oder so.
zuverlässig funktionieren. Das steht im Datenblatt und "Recommende operating conditions". Beipsiel 74HC14: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf supply voltage: Min=2,0V, Max = 6,0V Zwischen 2 und 6V ist die Funktion vom Hersteller garantiert. Will heißen: Nö, 3,3V ist
Toleranzfelder sind aber immer so groß, dass beides möglich ist. Und heute ist halt 3.3 V der Standard für 74LVC und Co.
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I2C Multiplexer
Analog umschaltern muxen ( 4066 oä )" Na klar, geht sogar sehr gut. Allerdings sollte es der SN74HCT4066 sein. Der CD4066 ist nicht so gut, da hochohmiger und langsamer. Man kann natürlich auch 2*I2C in Software auf verschiedenen Pins machen. Peter
googln was passt. ( genauer ?) @Peter Na klar, geht sogar sehr gut. Allerdings sollte es der SN74HCT4066 sein. Der CD4066 ist nicht so gut, da hochohmiger und langsamer. Langsam bzgl Umschalten währe unkritisch. Lesen A.--Jahre später--Lesen B ( also ca 0,1sec ) schreiben ähnlich. Man kann
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Teile für AVR tutorial (Anfänger)
Hartpapier, 150x100mm 1 1.60 SPL 20 IC-Fassung, 20-polig, einreihig, RM 2,54, gerade 3 0.78 74HCT 244 Bustreiber 1 0.25 RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20 RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20 D-SUB ST 25US D-SUB-Stecker, 25-polig
€ 1 0,93 € SL 1X36W 2,54 36pol. Stiftleiste, gewinkelt, RM 2,54 0,28 € 1 0,28 € 74HCT 244 IC-SCHALTUNG 0,26 € 1 0,26 € D-SUB BU 09US D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 7,2 0,21 € 1 0,21 € RT 10-S 10K Einstellpotentiometer, stehend, 10mm, 10 K-Ohm 0,18 € 1
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Ic's verbauen. Grundlagen
Spielen: 74LS00 (4xNAND), 74LS04 (6xINV), 74LS08 (4xAND), 74LS32 (4xOR), dazu noch 74LS74 (2xD-FF), 74LS390 (2xDEC-CNT), 74LS590(8Bit BIN-CNT) und was Dir noch so einfällt. Können auch die HCT-Typen sein, was es
H sind, TTL interpretiert offene Eingänge als H, bei 74HC-Typen klappt das nicht unbedingt mehr so). Wenn Du jetzt mit einem Stück Draht GND mit Pin 9 oder 10 verbindest, muß die LED ausgegen (ein Eingang L, damit die Und-Bedingung beide H nicht mehr erfüllt
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Von HIGH auf LOW. Aber nur ganz kurz. Geht das?
74HC123 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf
74HC4538
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Problem mit 74HC00
hey eine frage ich suche einen Logic IC 74HC00D.Wisst ihr vielleicht ob es eine andere Beschreibung für ihn gibt?
Laut Google gibt's den von Philips, im Datenblatt findet man 74HC00D auch: http://www.standardproducts.philips.com/products/hc/pdf/74hc_hct00.pdf (Tabelle auf Seite 3 oben) Sieht für mich nach einem stinknormalen 74HC00 in SMD aus, wie Du ihn z.B. bei Reichelt
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NAND Gatter 74LS00 in Monoflop eines Kabeltesters
nach Masse (low), keiner nach > plus (high). > > Ein nicht an +5V angeschlossener Eingang eine 74LS Schaltkreises ist > kein gutes high. Du schränkst es vorsichtshalber ein "kein gutes high" - bei 74xx und 74LSxx sind offene Eingänge high und müssen aktiv auf Low gezogen werden, für LS im Worst
Manfred schrieb im Beitrag #6520973: > Ich habe seit Jahren keine 74er mehr verbaut, gibt es einen > pinkompatiblen mit Schmitt-Trigger Eingängen? Ich habe ihr auch davon abgeraten und schon vor Stunden einen pinkompatiblen Ersatztyp aus der 74HC-Serie genannt. Das
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Probleme mit externem RAM
Aus dem hohlen Bauch raus würde ich sagen, dass die 74LS-Familie bei 8MHz zumindest schon am Rande der Spec betrieben wird, wenn nicht schon zu langsam ist. Zudem ist die 74LS-Familie veraltet, die setzt man bei Neuentwicklungen heute nicht mehr ein. Zudem
ich bereits gesetzt, ohne den funktioniert es bei 8 MHz höchst schäbig. Als Latch verwende ich einen 74HCT573. Mit einer 4 MHz Taktung nimmt die Häufigkeit der Fehler tatsächlich ab auch wenn sie nicht ganz verschwinden. Eigentlich würde ich aber gern weiterhin eine 8 MHz-Taktung verwenden, weil der sonst
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Logikgatter statt Relais?
Philipp Maricek schrieb im Beitrag #2181137: > Welche AND/NOT IC's würdet ihr empfehlen? AND = 74HC08 NOT = 74HC04 NAND = 74HC00 NOR = 74HC02 OR = 74HC32 3 fach NAND = 74HC10 4 fach NAND = 74HC20 Sollte damit funktionieren.
Sorry hatte HCT gelesen.
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5V AVR an 3,3V LCD
Dies ist eine FAQ. Für 5V nach 3.3V nimmst Du mit 3.3V betriebene 74LVC-Gatter (74LVC08 z.B.), für 3.3V nach 5V nimmst Du mit 5V betriebene 74HCT-Gatter, z.B. 74HCT1G14. Für die Spannungsversorgung nimmst Du einen kleinen Linearregler wie z.B. TS5205CX533. Sinnvoller
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USB UART Wandler mit Automatic Level Detection
würde ich nen FT232 nehmen, der hat nen VCCIO Pin. Zwischen RXD der Platine und des FT232 kommt nen 74HCT125, der erkennt ab 1,2V HIGH und seine Versorgung sind die 5V aus dem USB. Der RXD der Platine geht zusätzlich an den ADC eines attiny (dieser wird mit 5V aus dem USB versorgt). Der attiny steuert
würde ich nen FT232 nehmen, der hat nen VCCIO Pin. > Zwischen RXD der Platine und des FT232 kommt nen 74HCT125, der erkennt [...] > Zum anzeigen der momentanen IO Spannung vllt nochn paar LEDs verstreuen. Ja, das wäre wohl auch die Möglichkeit, die mir zuerst eingefallen ist. Allerdings eben mit µC,
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PICAXE Sony SIRCS
Das Modulieren der PWM mit den Steuerbits durch das UND kann man per Hardware machen (externer [[74xx]]). Du brauchst dann einen weiteren Pin am PICAXE. Oder indem man die Sende-IR-LED (bzw. die Treiberschaltung für eine leistungsfähige IR-LED) zwischen den PWM-Ausgabepin (wenn der PICAXE Hardware-PWM
du nah genug mit der Sende-LED am Empfängerbaustein? Zu möglichen Bausteinen schau im Artikel [[74xx]] nach. Straightforward wäre ein UND also ein 74HCT08. Du kannst aber auch aus drei Gattern aus einem NAND IC wie dem 74HCT00 ein UND basteln. Wie steht u.a. in der Wikipedia.
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Suche 8x Inverter-Gatter
Hallo, wie wäre es mit 74LS240 8fach invertierender Treiber ? Gibt´s auch als HC/HCT240 und als CMOS 40240. VG Andreas
Kein Exot ist der 74HC540 http://www.ti.com/lit/ds/schs189c/schs189c.pdf
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Warum gibt es eine Mindestfrequenz beim Clock-Driver?
Hier mal die Praxis, 74HC04@3V3, 20 MHz Takt. Kanal 1: 20 MHz Takt vom Funktionsgenerator, Tastverhältnis nicht so doll, weil billig und am Anschlag Kanal 2: Ausgang vom 74HC04
http://www.reichelt.de/ICs-74LVX-74VHCT-/2/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUP=A224;GROUPID=2936;START=0;OFFSET=16;SHOW=0;SID=10UEIDlX8AAAIAAC6UIM0e824d6b5af607e17b9b392f019dc10ff
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Takt verzehnfachen
Hi www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT4046A_CNV_2.pdf 1.Treffer! MfG Spess
NXP. Da tippst du einfach alle Frequenz-Werte rein, und die Software rechnet es aus. Einfach mal 74hct4046a in der Suche auf der NXP Website eintippen. Ich würde auf jeden Fall zur PLL-Lösung raten!
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Stromsparender 74HC123 Typ gesucht
Zeit auch mal getestet, weil ich auch ein sehr stromsparendes Monoflop brauchte. Den Wert für den 74HC123 hab ich nicht mehr, 1mA++ war es aber! Die Alternativen heißen [pre] Typ ICC max. / uA Lieferant HEF4538 70 Labor 74HC4538 180 RS 1697728 CD14538BE
Unterschied zu solchen Monoflops extrem auf stromsparenden Betrieb ausgelegt sind, könnte der Ersatz eines 74HC123 durch einen solchen µC erheblich Strom sparen.
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[V] ca 3kg Bauteile
.. Kleine Vorschau: - Ein Haufen Relais - Traco DC/DC Wandler 36V->5V - Diverse Logik Gatter 74HC14, 86, 132, 221, 4060 - TL072, TL074 (OPs) - TC4426, TC4427 (MOSFET Treiber) - OP07 (OP) - LM393 (Komparator) - L6201P (H Brücke) - Ref02 (5V Ref.) - Die Agilent Opto Dinger stehen ja schon
Na gut, dann fang ich mal an: Posten 1: Logik Gatter 74HC14D 10x (Ph) 74HC86 54x (ST) 74HC132D 14x (Ti) 74HCT221D 75x (Ph) 74HC4060M 42x (Fa) 74HC4060D 14x (Ph) Insgesamt also 209 Bauteile. Angesetzt sind 0,10€ pro Bauteil, also insgesamt ~20
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Digitaler Schalter?!
74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL (veraltet) 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky TTL CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Halbleiter mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS
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CMOS 4028 Gegenstück gesucht
74HC147
So ein Ding nennt man Prioritsencoder, gibt's aber nicht in CD40xx CMOS sondern wohl nur als 74xx147, z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT147_CNV.pdf
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Level Shifter gesucht
mach es doch "quick and dirty" mit einem buskoppler ;-) 74hct244 ;-) hänge ihn einfach an die 3,3v versorungsspannung. oder einfach widerstände benutzen. www.ulrichradig.de da ist das auch so gemacht worden
74lcv4245
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IGBT Treiber notwendig?
IGBT, Triacs oder Last-PWM-Transitoren direkt an einen uC betreiben. Immer einen Treiber, wie z.B. 74HCT244, 373, ULN... und Konsorten dazwischen, Optokoppler. Kracht es mal, raucht Dir nicht gleich der uC ab. Dies wird auch so im komerziellen Bereich gemacht.
zu gebieten: im "komerziellen Bereich" wird ein IGBT. Triac oder FET sicher nicht mit "74HCT244, 373, ULN...." sondern mit den dafür vorgesehenen Teilen angesteuert... keine Ahnung wer Dir diese Infos vermittelt hat, jedenfalls sind sie grundlegend _falsch_. Denn für FETs reichen entweder
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Größere 7-Segment Anzeige
Genau dafür habe ich den SN74LS07 bei mir im Einsatz. Schau dir mal das Datenblatt davon an. Gruß Klatschnass
nicht mehr als 3V Falls das nicht hin haut, verwendet für die Kathoden zwei Treiber IC's vom Typ 74HCT07.
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LED-Matrix-Ansteuerung mit serieller AB- oder ABC-Zeilenadressierung
Sicherheitsreserven schnell aufgebraucht. Mit einem 12 Bit-Pegelkonverter 3,3 V LV-CMOS auf 5 V HCMOS (2 x 74HCT541) für den ABC-HUB75, war das Problem auch gelöst. Wären die Eingangsbuffer-ICs der Displays nicht äquivalent zu den 74HC245, sondern zu den 74HCT245, würde dieses Problem gar nicht erst entstehen
Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb im Beitrag #6790108: > Genau aus diesem Grund gibt es schließlich die 'HCT-Serie Schlechtere Störimmunität. Lass die Chinesen mal machen, die wissen schon, wie es geht.
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IC 74HC244 Alternative
HAllo zusammen, kann diesen IC (IC 74HC244) bei Reichelt nicht finden. Gibt es noch eine baugleiche Alternative. Will ihn für den ISP Programmer nutzen. Vielen Dank Gruß Fabi
Eine halbe Minute. Unter: ◄ Bauelemente ◄ Bauelemente, aktiv ◄ ICs ◄ Digitale ICs ◄ ICs 74HC.. / 74HCT.. ◄ ICs 74HC.. DIL ist zu finden: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-244/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=3177&GROUPID=2930&artnr=74HC+244
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Porterweiterung SPI konform 74HC165, 74HC589
Schieberegister. Datenblatt von Philips, Dez. 1990 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT165_CNV_2.pdf Laut Tutorial und Datenblatt muß SCK für das 74HC165 während des Ladens high sein. Durch SPCR CPOL=1 wird SCK im Leerlauf auf high gesetzt und diese Bedingung erfüllt. Frage
> Laut Tutorial und Datenblatt muß SCK für das 74HC165 während des Ladens high sein. In meinem Datenblatt steht was anderes.... 74xx165 und 595 passen wunderbar zusammen, lassen sich gemeinsam betreiben, also schreiben und lesen gleichzeitig.
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Schnelle Treiberelektronik
ich mir selber etwas zusammenbasteln? Jedes Logikgatter kann problemos so schnell schalten z.B. 74HC04. Wenn der Ausgangsstrom nicht reicht, schalte mehrere Gatter parallel. Wenn es 5V sein sollen, dann 74HCT04.
Latenz geben, bis die Elektronik durchschaltet und eine bis die LED ihre Nennleistung erreicht hat. Den 74HCT04 habe ich schon mal verbaut, der kommt auf jeden Fall mit den Frequenzen hinterher. Ich muss jedoch Ströme bis 1000mA aufbauen. Wie kann ich das in Hardware umsetzen?
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3.3VDC PWM Signal erhöhen auf 3.5 bis 8VDC
Mal schauen ob ich das richtig verstanden habe. Ich nehme dieses Bauteil: 74HCT08D An VCC schliesse ich 5VDC an. an die Eingänge 1 und 2 sagen wir das 3.3V Signal von ROT an die Eingänge 4 und 5 sagen wir das 3.3V Signal von GRÜN an die Eingänge 9 und 10 sagen wir das
wirklich die FET oder Transistor Lösung. 4 SOT-23 (2N7002) brauchen auch nicht mehr PCB Platz als ein 74HCT08D, und man spart sich noch die Versorgungsspannung.
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100Mhz TTL? HC/HCT
Spannungsbereich geeignet sein. Z.B. 3V und 5V. Laut Datenblatt http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/74HC_HCT594_CNV_2.pdf sind beim 74HC594 die meisten Setup Zeiten so typisch 4ns. Allerdings steht da auch etwas von min >10ns. Heißt das, dass die Typen zwar generel schnell genug für 100MHz sind, aber
Vergiss TTL, vergiss HCT, und vergiss 5V. Bei diesen Frequenzen nimmt man fuer logik CPLDs und FPGAs fuer die komplexeren Dinge unf ECL fuer die schnelleren. Alles andere macht wenig Sinn.
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Frequenzteiler 2:1 mit 74hc74?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/164291-da-01-en-74HC74.pdf Hallo ich möchte einen frequenzteiler bauen und habe vorher schon gesucht wie und womit man das am besten macht. Dort wurden 74hc74 empfohlen. Die Beschaltung klappt allerdings nicht.
Denkt ihr ich kann in so einen 74HCT74 25MHz als CLK reinschicken ? Im Datenblatt stehen 22MHz bei 4,5V und 24MHz bei 5,5V drin. Laufen soll er mit 5V.
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HCT4051 gibt Signal nicht aus
hab mal ne kurze Verständisfrage zu folgendem IC: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf Auf Seite 9 sind die Spannungswerte angegeben bei denen z.B. ein Signal noch als active-low wahrgenommen wird. Meine Versorgungsspannung VCC ist 3V3 und VEE hab ich auf 0V (GND) gelegt
Chris schrieb im Beitrag #2846912: > Bei einem HCT muss sie aber 5V sein (S. 6 in deinem DB). das könnte es sein.... werd mir einen 74HC4051PW bestellen, der dann bis 2V runter kann. Vielen Dank für den Hinweis. Solche Fehler findet man häufig nicht
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Problem mit XRAM 8515
Ich hab einen 32K SRAM (Standard IC mit 70ns) mit Adresslatch (74HCT373) an einen AT90S8515 angeschlossen. Bei einzelnen Schreib und Lesezugriffen funktioniert das Ding ganz ordentlich, aber wenn man ihn mal auf einen Schlag mit Initialwerten füllt, gibt es so ca.
SRAM angeschlossen und mit diesem gabs keine Problem bei 16 Mhz Takt. Ich benutze aber auch nicht den 74HCT373 sondern lieber den 74HCT573. Das dürfte aber eigentlich keinen Unterschied machen. Gruß Hagen
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Platine für Xilinx Parallel Cable III von "martiniman"
- ein HIGH-Pegel kann also bei nur 3V liegen (wie es bei meinen gemessenen Ports der Fall war) 2. 74HC14 z.B. hat einen Highpegel bei Typ. 3.14V 74HCT14 hat seinen Highpegel bereits bei Typ. 1.59V Weil der High-Pegel von knapp 3V meines Parallelports eben so knapp an der Grenze lag, hat die Schaltung mit der 74HC-Familie nur manchmal funktioniert - ja nach Temperatur... Mit der 74HCT-Familie habe ich keine Probleme mehr. Wollte ich nur mal gesagt haben - vielleicht hilfts ja jemandem... ;-) Gruß, Andreas
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74AHCT126D und ATMega 382P
Hi, ich habe hier einen 74AHCT126D, den ich als Leitungstreiber für die GPOs eines ATMega verwende. Jetzt beobachte ich die seltsame Situation, dass der 74AHCT126D an den Ausgängen schwingt. Frage: kann das passieren, wenn
oder gar 1M sind da auch nicht unbedingt verkehrt, solange man keine superlangen Leitungen zw. µC und HCT hat. > Spannenderweise schwingt der 74AHCT126D kein bisschen, wenn ich die > Eingänge einfach offen lasse... Das ist ja auch kein Muß, sondern ein kann. Je nachdem, welche Spannung da gerade
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Zähler + Schieberegister = Problem
davor. 0,1,2,3,4,5,6,7,9 und bei 10 geht er wieder auf 0. ich brauche eigentlich sowas wie der 74HCT595 und einem 4Bit Zähler, der beim 9. Takt die 9Bits vom Schieberegister ins Latch (Ausgang) schiebt. Der 74HCT595 hat aber nur 8Bit. Wenn ich den Counter bei 8 (also nicht bei 9) abfrage, und
"...ich brauche eigentlich sowas wie der 74HCT595 und einem 4Bit Zähler, der beim 9. Takt die 9Bits vom Schieberegister ins Latch (Ausgang) schiebt..." Sowas hier? [vhdl] signal counter : natural range 0 to 8; signal reg : std_ulogic_vector
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spdr mit avr
komplette Testprogramm. PB5 wird nirgendwo auf LOW gesetzt. Ich setze nur PB2, um das SHiftRegister des 74HCT595 auf den Ausgang zu legen. [c]// SPI mit 74HCT595 2 Bytes an 2 ICs 74HCT595 #define F_CPU 12000000UL #include <stdio.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> volatile uint8_
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7-Segm. Anzeige
Oder der 74HC594. datenblatt im Anhang.
Mit kaskadierten Schieberegistern mit Ausgangsregister wie dem 74HCT594 brauchst du nur drei Portpins und kannst einige Displays mehr als 8 Anzeigen steuern (je nach Strom, den der Portpin liefern kann). den 594 direkt auf die Rückseite der Displayplatine montieren
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Erster Lötpastenversuch: 5 ICs R.I.P. (Reichelt Lötpaste)
Mampf F. schrieb im Beitrag #5002798: > Das waren 74HCT595 Schieberegister und die Eingänge hatten teilweise > Kurzschlüsse auf Masse. Die löte ich Dir mit Handlötkolben ohne Brille bei Kerzenlicht nach 10 Tassen Espresso.
Mampf F. schrieb im Beitrag #5002798: > Das waren 74HCT595 Schieberegister und die Eingänge hatten teilweise > Kurzschlüsse auf Masse. Ich würd mal sagen, die ICs sind ganz, das sind nur Lötbrücken. Bei Leiterzügen unter dem IC und ohne Lötstop kriegst
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ESP32 und WLED, LEDs flackern
5 Volt. Du brauchst einen Pegelwandler zwischen dem ESP32 und der Lichterkette. Zum Beispiel einen 74LVC1G17 oder ein nicht invertierendes 74HCTxx Logikgatter. > gibts da eine einfachere Möglichkeit? Das ist die einfachste Möglichkeit. Weniger als dieses einzige Bauteil wäre gar nichts. Hast
Falls das Thema hier mal jemand in den Untiefen des Webs findet, folgendes hat das Problem gelöst: 74HCT245N als Level-Shifter, um die WS2814 LED-Streifen mit 5V Signalen statt mit den 3,3V-Signalen des RPI anzusteuern. Zusätzlich jeweils einen 0.1µF Keramikkondensator an den 74HCT245N und den ESP32
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ULN2803 "huckepack" parallel schalten?
74HC240 würde zumindest 8 enthalten und liefert mehr Strom. Wie wäre statt dem PCF ein 74HC595 ?
zu hoffen das es nachher auch so funktioniert... nun stocke ich noch etwas bei der Aussage: The 74HC/HCT240 are octal inverting buffer/line drivers with 3-state outputs. The 3-state outputs are controlled by the output enable inputs 1OE and 2OE. A HIGH on nOE causes the outputs to assume a high
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Eingangsbeschaltung für Taster an Schieberegister 74HCT597
alles störungsfrei. Da die Eingänge des µC nicht für alles ausreichen möchte ich Schieberegister 74HCT597 verwenden. Mir stellt sich die Frage, ob RC Beschaltung ausreicht, oder noch ein Schmitt Trigger dazu muss. Ich habe im Forum gelesen, dass AVRs Schmitt Trigger Eingänge haben, weswegen ich das da nicht brauche. Beim Schieberegister bin ich unsicher. Bei Reichelt steht zum 74HCT597 "Eingangsspannung ViH 2,0 VDC; Eingangsspannung ViL 0,8 VDC". Ist das die Hysterese wie beim Schmitt Trigger? Oder gibt es z.B. bei 1,4 V keinen definierten Ausgangszustand? Weiter säubern kann
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Schieberegister 74HC595 überlastet ?
Hast Du schon mal ins Datenblatt geschaut? Siehe Seite 5: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf Gruß Dietrich
Würde die Geschwindigkeit des 74HC595 ausreichen, um einen Parallel-Drucker(Centronics) anzusteuern, oder waren diese Schnittstellen um einiges schneller ?