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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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Dreieckgenerator, Funktionsgenerator 20MHz OP gesucht
komparator. Wenn ich den delay, rise und fall time auf 1n runter dreh, dann is alles gut. aber der MC74AC74DR2G hat 6n 10n und 10n, wenn ich mich nicht irre. Ich suche mal nach einem schnelleren Flipflop. Ganz nebenbei möchte ich die Frequenz tunen, also das rechteck mit AM variieren und kondensatoren
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Schieberegister und Latch
umgedreht";-) Mit dem kann man 8 Einganege per SPI einlesen. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74HC589A-D.PDF Gerhard
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74HC165 SPI kompatible Schaltung
Wem die Lösung mit Widerstand nicht gefällt, es gibt doch auch high active Tristate-Gatter, z.B. MC74VHC1GT126DF1G. Und schon kann man /PL und CS zusammen auf einen IO-Pin legen. Peter
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Takt erzeugen - RC-Inverter oder richtiger Oszillator
Andererseits finde ich die Inverterlösung spannend, da ich an anderer Stelle ohnehin Inverter verbauen muss (MC74HC1G14).
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USB hardwareseitig schalten
zu 20kHz gedacht, > nicht für schnelle digitale Kommunikation mit 500MHz. Im Datenblatt vom MC74VHC1G66 steht was von Bandwith 175 MHz, in dem vom SN74LVC1G3157 etwas von 300 MHz "Frequency response". Was das genau bedeutet weiß ich natürlich nicht, weil dieses "Hochfrequenzzeugs" für mich wohl
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ICs abzugeben
DS3680N, DIL, DC 8209 2 Stangen (a 30 St.) HCF4532BE, DIL, DC 8505 2 Stangen (a 25 St.) MC74F32N, DIL, DC 9624 2 Stangen (a 25 St.) SN74LS21N, DIL, DC 8932 2 Stangen (a 25 St.) TC4023BP, DIL, DC 8727 2 Stangen (a 25 St.) TC4012BP, DIL, DC 8702 1 Stange (25 St.) CD4503BCN
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Taste drücken bei Tastenatrix
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC74VHC1GT66
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schaltbarer Spannungsteiler für ADC Eingang
R2 Klingt gut. Was verwendet man als Schalter? Einfach ein MOSFET oder eher einen Schalter wie MC74VHC1GT66? Danke und beste Grüße, Mike
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Adresszähler am SRAM geht das so?
decoded output signals are subject to decoding spikes and may have to be gated with the Clock of the MC74AC4040 for some designs."
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intelligenter Zähler a la ELV
nicht der HCT-Typ. Ich hatte bei Motorola nachgesehen: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC393-D.PDF Peter
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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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Rechtecksignal
mir noch ein: Single gate Bauteile! z.B. http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC74VHC1GT14 Das dürfte dann wohl das kleinst mögliche sein. k.
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Pegelwandlung RS232 2,7V <->3,3V
nimm nen level shifting buffer. z.B. MC74VHCT50A
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Interpretation eines Datenblattes
diesem Datenblatt: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172928-da-01-en-MC74HC4066.pdf "Vis" bei den maximum ratings bedeutet. Ist das der Schalt-/control-eingang oder ist das bspw. Xa-Ya ? 0,5 Volt wären fürs zweitere ziemlich wenig
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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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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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SMD-code von einzelnem SMD-CMOS NOR-Gatter
... zu schade. Ganz spezielle für Herrn "zu faul zum Googlen": mit google gerade eben gefunden: MC74VHC1G01 (Single 2-Input NAND Gate) von ON. enjoy...
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[S]Software GUI für IXYS EVDP610/IXDP610
2622039?k=IXDP610 Drauf ist ein AT89C4051 (alternativ DS87C520), ein ADM202 (RS232-Pegelwandler), MC74ACT14, 11,0592MHz Oszillator und der IXDP610
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D-Latch, D-Flipflop? CPU, Register?
=1635042645271 (ignorier den Outputenable (OEn) Zweig) FF:https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hct74a-d.pdf (ignorier S und R) > Ein Latch/Flipflop besteht aus einem Schaltwerk und einem Schaltnetz. Soso und was soll der Unterschied zwischen -werk und -netz sein? > Mehrere dieser Automaten
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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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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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Problem mit Flash-Speicher schreiben über ISP
ich ohne quarz gebaut und versorge sie mit einer 4.5V batterie. das isp "kabel" hab ich mittels MC74HC125AN gebastelt. hänge mal fotos beider schaltungen an, auch wenn sie ziemlich dürftig sind. ps:wenn erlaubt, hänge ich die schaltpläne an, stammen halt nicht von dieser seite ;o)
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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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kostengünstige I2C-Verbindung über bis zu 10m
Moin, Was mich betrifft rate ich zu zwei billigen MC74HC4051B zum Umschalten von bis zu acht SHT31ern. Da sie Analog sind, funktioniert auch die beidseitige SDA Datenübermittlung. Ich würde allerdings zuerst mit LTSpice grob simulieren inwieweit die Pullups
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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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Shiftregister Programmieren M74HC595
Die Bezeichnung auf dem Chip ist: f P0130AG MM74HC595N MC74HC595N Wohin soll ich denn hochziehen? Nach 5V? Wie ist denn der LowPegel an den Teilen? Warum steht davon nichts im Datenblatt?
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Öffnen eines Stromkreises beim Schließen eines anderen
und 13 verwendet. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172928-da-01-en-MC74HC4066.pdf Bereits im Voraus wieder lieben Dank für helfende Posts! Eine Frage noch zum Verständnis: Ist in linker Abbildung bei der HC125 Schaltung nicht die Spannungsquelle mit R1 zu viel abgebildet
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AD9833 Programmieren
, da habe ich dieses Schieberegister gebaut, um eine seriell programmierbare PLL einzustellen. 6* MC74HC589, das sind je 8 Bit par-zu-ser. also insgesamt 48 Bit. Ein Siemens PMB2306: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45544/SIEMENS/PMB2306.html (Die Startsequenz stand in einem Eprom
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Hilfe bei Bluetooth-Modul ARF32
dem Oszi nach Bit suchen? Könnte es auch an den Levelshifter liegen? Da haben wir einen Buffer (MC74LVX125) verwendet. Wir schicken nicht nur da RxD- sondern auch TxD-Signal durch den Buffer.
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Ist Schaltbild korrekt bei "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen"?
auf LED-Beleuchtung wäre denkbar. Eingesetzte ICs: (was es zu kaufen gab und was noch da lag) MC74HC373 74HC157 74F74 74HCT02 Alliance AS7C256-20PC 2793 USA aus einem 486er Board ATMega8515 16PU mit 16 MHz Quarz Aus den vielfältigen Software-Varianten habe ich diese hier verwendet. Bislang
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I2C Bitbang Problem mit MPU6050 und seltener Hardware
http://www.adwin.de/de/produkte/proII.html Level Shifter: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74LVX4245-D.PDF
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suche CMOS 3,3V Treiber
OHO Elektronik mehrer 7-Segment-Anzeigen für ein FPGA-Board. Die 7-Segment-Anzeigen werden über 3 MC74HC959 angesteuert. Der 74*959 ist ein 8 Bit Seriell-Seriell/Parallel Schieberegister. Die verbauten Bausteine stammen von Motorola. Aufbau des OHO_DY1: http://www.oho-elektronik.de/pics/UM_OHO_DY1
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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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Sekundenzähler auf zwei 7-Segment-Anzeigen
74xx-Familie https://www.rhydolabz.com/documents/74LS48.pdf https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hc160a-d.pdf
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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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Treiber für ADU?
weiter. Laut Datenblatt benötigen die Eingänge der ADUs ca. 10µA. Als Treiber könnte ich z. B. einen MC74VHCT541A verwenden. Dessen Eingänge benötigen ca. 1µA. Der Bitclock- und der FrameSync-Ausgang des Masters wird also jeweils mit 10+10+10+1=31µA belastet. Leider äußert sich das Datenblatt nicht über
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MC6809 + Gould 1504 Reverse-Engineering
in den Hauptspeicher gemappt wird. Soweit nicht unerwartet, da die Memory Pages in U29 von einem MC74HC174A(Chip mit sechs D-Flip-Flops) geschaltet werden. Wenn das Dank HCF nicht den richtigen Zustand hat, kann es auch U29 nicht einschalten. Da ich aufgrund des ROM-Inhalts aber schon weiß, dass
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Frage an die Layouter: 4 parallele ADC's massemäßig entkoppeln
fahrlässig gehandelt habe. Layer2 ist ein GND-Plane geworden. Den 74LVT573 hab ich jetzt durch einen MC74HC573A mit 30ns ersetzt. Hoffe mal da bekomme ich jetzt keine Capture-Probleme bei Aufnehmen der Daten am FPGA (nicht mein Part)?! Die Latches haben auch eine eigene Massefläche welche dann auf Layer2
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[V] Logik-ICs
04 x DM74S472AN -- 1.00EUR/Stk. 51 x LS204CB -- 0.45EUR/Stk. 21 x M74LS20P -- 0.10EUR/Stk. 32 x MC74F139N -- 0.15EUR/Stk. 09 x QS74FCT2543AP -- 0.10EUR/Stk. 06 x QS74FCT543AP -- 0.10EUR/Stk. 19 x SN74ALS00AN -- 0.30EUR/Stk. 06 x SN74ALS01N -- 0.60EUR/Stk. 26 x SN74ALS04BN -- 0.30EUR/Stk. 23 x
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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
meintest du ON? Hier gibt's ein Datenblatt dazu: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/motorola/MC74HC4053DT.pdf
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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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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
@Bruno ich habe bei mir mal zum Test einen MC74F74 eingesetzt und der funktioniert ebenfalls tadellos. Kannst du also 100% ausschliessen. Danach habe ich mal meinen LA an CP,LOAD,FRAME und eine Datenleitung geklemmt. Ablauf siehe Screenshoot. Load
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Projekt : GPS Tracker
vor ca. nem Halben Jahr aktuell, ich habs geschafft. SD-Karte, anständiger 3,3V - Pegelwandler IC (MC74HC4050), serielles GPS, ATmega8, Assembler, ... Auf http://www.moritz-greif.de/elektronik_index.html ist alles erklärt. Unter Projekte gibts Bilder, unter Downloads den Assembler-code, Schaltpläne
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Must Have 47er Logikbausteine
-14 TC4093BP Toshiba DIP-14 TC4538BP Toshiba DIP-16 CD4503BCN National DIP-16 MC74F32N Motorola DIP-14 MC14051BCP Motorola DIP-16 SN84164N TI DIP-14 HCF4532BE SGS DIP-16 CD74HCT125E ? DIP-14 SN74LS21N Motorola DIP-14 Sind zwar auch CMOS dabei,