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ADC CNV Jitterfrei - Schaltung
Damals hatte ich den Zähler verwendet, der geht bis 140 MHz. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC4040-D.PDF Jetzt würde ich wieder diesen Zähler und als Takt ... naja, ich könnte 100 MHz nehmen. Dann mit einem Zähler bis 7 Zählen, gibt 14,29 MHz für CNV. Wäre OK für mich. Und die einzelnen
hatte ich den Zähler verwendet, der geht > bis 140 MHz. > https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC4040-D.PDF Das LVDS-FF ist ja nen Biest, alter Schwede, krass!!! Ja, klar, das LVDS-FF wenn eh schon LVDS an allen ecken vorhanden ist. Ich würde auch einfach mal behaupten das die max. 0,8psRMS
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Signalverfälschung beim 4052
MAX4052A 10nA, 10pC Maxim MAX4559 10nA, ESD-Schutz Maxim MAX4582 50nA, 5pC OnSemi MC74HC4852A 100nA, weniger Übersprechen bei Übersteuerung[/pre]
MAX4052A 10nA, 10pC Maxim MAX4559 10nA, ESD-Schutz Maxim MAX4582 50nA, 5pC OnSemi MC74HC4852A 100nA aber das sind doch alles 4052er,oder?
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synch.-Pin eines Schaltreglers durch 1nF Koppelkondensator per STM32 PWM treiben?
" da die volle Kapazität des Kondensators, oder berechnet sich das anders? Nehme ich bspw. den MC74VHC1G125 als Buffer (siehe Anhang), dort sind 12ns propagation delay bei 50pf C-load angegeben - allerdings bezieht sich das doch auf eine Parallele Kapazität vom Ausgang nach GND, wie verhält sich das
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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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[V] Halbleiter ICs ca. 200Stangen suchen neues zuhause
SN74LS03N F9001BR SN74LS03N M74HC4094 M74HC4094B1 98915 TTA2765 TTA2765 9324 GERMANY MC74HC138 MC74HC138 NFFXP8812 74LS154N 74LS154N KK8609AP SN74ALS138N PORTUGAL 8727XR SN74ALS138N
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D-FlipFlop Störungen wg CLK-Signal
Ausgängen steuern zu können (welcher Kanal sozusagen vorläuft). Als D-FlipFlop nutze ich einen MC74AC74 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC74-D.PDF Wie im Oszilloskop erkennbar, streut das CLK-Signal auf die Ausgänge. Bislang ist lediglich der gesamte FlipFlop mit 100nF auf Vcc abgeblockt
Christoph S. schrieb im Beitrag #5902764: > Hallo, > Als D-FlipFlop nutze ich einen MC74AC74 > https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC74-D.PDF Ist dir klar, das die AC-Familie rattenschnell ist und ein richtiges HF-Biest? Warum nicht ein deutlich gemächlicheres HC-Gatter verwenden
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low-power Oszillator mit 74HC1G14 : Reinfall !
wenn man sich dann noch die Kosten der Alternativen anschaut: Der Billigste bei Mouser lieferbare MC74HC1G14 kostet 25 ct. https://www.mouser.de/ProductDetail/ON-Semiconductor/MC74HC1G14DFT2G?qs=sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kCjEW2OiEZsZd6j67doqV9s%3D Der Attiny kostet 28ct. also drei Cent mehr. Beide kommen
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UDN2981-Ersatz: gibt es IRLML6244 auch 8-fach?
/datasheet/2/408/74HC541D_datasheet_en_20160524-980965.pdf https://www.mouser.de/datasheet/2/308/MC74VHC541-D-108424.pdf https://www.mouser.de/datasheet/2/308/MC74HCT541A-D-38642.pdf -----------
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Maximalstrom MC74VHCT50A
Hi, ich habe mir den MC74VHCT50A ( https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74VHCT50A-D.PDF ) als Leitungstreiber ausgesucht, weil der - so meine ich zumindest, das aus dem Datenblatt zu lesen - bis 20 mA Ausgansstrom ("DC Output
Risoyhamn schrieb im Beitrag #5784347: > ich habe mir den MC74VHCT50A als Leitungstreiber ausgesucht Das ist ein simpler CMOS-Inverter, kein dedizierter Leitungstreiber. > weil der - so meine ich zumindest, das aus > dem Datenblatt zu lesen - bis 20 mA
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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
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3,3V zu 5V ohne SN 74HCT125
realisiert, der aber mit 16Pins für nu einen Kanal etwas "oversized" ist. Eine Idee wäre evtl. ein MC74VHC1GT125 (für die Finale Schaltung, weil ich den erst bestellen muss) Hab auch das hier gefunden: https://www.mikrocontroller.net/topic/351981 Mit einem IRML2502 hab ich was realisiert, allerdings
Ben schrieb im Beitrag #5686548: > MC74VHC1GT125 Gibt es auch als (SN)74AHCT1G125, oder -34 statt -125. Sich den Pegelwandler aus Transistoren selbst zusammenzubasteln, ist nur dann sinnvoll, wenn man wirklich Geld sparen muss, oder
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Power consumption des 74HC595
realisieren. Also die meiste > Zeit ist das Teil im Standby dann https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC595-D.PDF Auf Seite 4 steht unten in der Tabelle wieviel Strom er braucht: Bei 6V und bis +25 Grad ist der statische Verbrauch um 4uA. Da durch höhere Temperaturen die sogenannten Leckströme
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Logic IC : LS7406 und SN74LS06(DR) das gleiche?
LS7406 gibt es nicht und ist ein Platzhalterbegriff, kaufbar ist der SN74LS06D damit gemeint, oder MC74LS.. oder DM74LS.. oder von welchem Hersteller auch immer.
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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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Hell/Dunkel digital erkennen
Schmitt-Trigger mit Inverter sein. Da gibt es jede Menge Auswahl (74xx14), auch als Single-Gate, z.B. MC74HC1G14 oder NC7WZ14P6X... Im Gegensatz zum Aufbau mit einem Op-Amp benötigen diese Teile keine weiteren externen Bauteile (ausser 100nF an den Versorgungspins).
am Eingang ist auch für eine präzisere Messung über die Entladezeit sinnvoll. Ein Singlegate wie MC74HC1G14 ist problemlos einzubauen.
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BPW21R Dämmerungsschalter
Rail-To-Rail-Eingang einer wie LMC7221. Und falls die feste Hysterese nicht stört, kann man auch einen MC74VHC1G14 nehmen. Besonders genau wird es, wenn man einen OpAmp als Transimpedanzverstärker vorschlatet und nicht den Sperrstrom, sondern den erzeugten Strom in eine Spannung umwandelt, und dann diese
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Rasterelektronenmikroskop Zeiss DSM 960
, heute würde ich da extra ICs verwenden wie den hier: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74LCX541-D.PDF Man lernt eben nie aus.
heute würde ich da extra ICs verwenden wie >den hier: >http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74LCX541-D.PDF >Man lernt eben nie aus. Wenn das dann auch noch in dein neues Layout reinpast? Das wäre schön:) Mit welchem Programm layoutest du? Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Eagle. Die
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Lebensdauer elektrischer Komponenten
Semiconductor http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=BC847 -> reliability data -> FIT 1.1 MC74HC14A von ON Semiconductor http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC74HC14A -> reliability data -> FIT 2.1 Hier sieht man auch schön, warum Integration zu höherer Zuverlässigkeit führt
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Ausgänge schalten LOW
Andi .. schrieb im Beitrag #4749123: > 74HC132B1 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74HC132A-D.PDF Funk D0 auf A1 und B1, Y1 auf Relais In1.
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Sinus Referenz 100 kHz
Der hier ist schnell genug: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC4040-D.PDF Aber wenn ich das #CNV_Enable sowieso im FPGA erzeuge brauche ich den nicht. Das wäre eben eine zusätzliche Bestückungsoption die ich testen könnte. Aber weil das mit dem FPGA ja auch
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Transistor/mosfet am schmitt-trigger
reichen, je nach dem wie weit man den LiIon nutzen will, ist aber auf Kante. Ein 74LVC1G14 oder MC74VHC1G14 ginge. Wenn es winzigklein sein soll, übernimmt die Zeitsteuerung ein ATtiny4, der läuft auch mit 2.5V bis 4.2V. Wenn man nicht programmieren will, und den grossen Kondensator sparen will
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Widerstand nötig?
: > Die Dinger könnte es mit ein wenig Glück auch als > Einzelgatter in SMD geben. Beispiel: MC74VHC1GT66 (siehe Anhang)
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Suche passendes Relais
Fuer das Schalten einfache NF-Signale etc. tut's eventuell auch ein > Reedrelais. Oder auch MC74VHC1GT66DF. Da es nur um klein geht und um nichts anderes.
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Pollin DCF Pullup
dazwischenschalten (und zwar so dicht wie möglich am DCF-Modul): http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74VHC1GT32-D.PDF
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Frage zu CMOS4060
wäre es mit 74HC4060 kann aufjedenfall 5mA und absolute max ist 25mA http://www.mouser.com/ds/2/308/MC74HC4060A-D-108245.pdf
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Logik-ICs, noch verkäuflich?
Da kommen noch 3x MC74F04N 3x SN74HCT574N 3x MC74F32NDS 4x 74F157APC hinzu.
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[ S ] 74HC14D
Hallo Tobias, ich habe noch in Stangen da MC74HC14AN (DIL-P) von Motorola. Nachricht nur per PN.
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Anfängerfragen zu Notfallbatterie für AVR
noch keine Gedanken gemacht. Wenn ich dieses Datenblatt http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74VHC86-D.PDF richtig verstehe zieht dieses Gatter 2µA bei Raumtemperatur. Das wäre OK, aber siehe Frage 4. > Den AVR in den Sleep Mode versetzen? Der AVR ist fast nur im Power-Down-Mode, will ihn
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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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[V]erschenke ICs
25 1stk. ICL7665S 30stk. M80C154 36stk. MB74ALS04 48stk. MC74HC04N 13stk. MC74HC32AN 21stk. MC74HC373AN 18stk. MC74HC74AN 22stk. MM74HC259N 23stk. MM74HC86N 24stk. PC74HCT00P 39stk. PC74HCT02P
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Artikel
Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
NXP TDA9984BHW D70, D74: BOURNS CDSC706-0504C L121-L124: TDK ACM2012-900-2P U41: ON SEMICONDUCTOR MC74VHC1GT50DFT1 Q2, Q3: NXP BSS123 oder BSH112 Q25: LM1117IMPX-ADJ L136, L137, L140: ? = Anwendungen und Ideen = Realisierte Projekte/Anwendungen für MoreTV. Hier finden sich Installationsanleitungen zu
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D-Flipflop mit Reset
Verschaltung aus diesem Datenblatt (Seite 5) nachgebaut. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74HC74A-D.PDF Leider funktioniert die Schaltung noch nicht wie erwartet. Daher meine Frage: Was ist der Unterschied bei den Nicht-Gattern, wenn der Punkt vor bzw. hinter dem Dreieck ist? Vielen Dank
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Eagle Bibliothek
Drehzahlauswertung in EAGLE Um meine Schaltung vollständig abzuschließen (in EAGLE) brauche ich aber einen MC74AC74, finde ihn leider in keiner Bibliothek, hat jemand eventuell sowas vorrätig. anhängend finden Sie das zugehörige Datenblatt vielen im voraus Xavier
wir nicht welche Bauform > du verwenden willst (Ausser ich überlese was). Ich versuch's mal. MC74AC74 MC = ist die Hersteller-Bezeichnung 74 = -"- Logikfamilie AC = -"- Elektrische Spezifikation (Versorgungsspannung, Pegel, Stromverbrauch...) 74 = -"- Gatter Type (hier 2x D-FlipFlop)
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Verkaufe oder Tausche verschiedene Chips (neu)
Datenblatt: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MC14040BD.pdf 1 Stange (25 Stk. , neu): MC74HC139AN Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer Datenblatt: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MC74HC139AD.pdf
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Analog Schalter a la 4066, aber nur 1 Schalter, kleiner, gesteuert von uC, geschalt.Spannung bis 5V?
scheint auch deine 5-V-Bedingung zu erfüllen: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC74VHC1GT66