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Audiosignal von Blaupunkt Autoradio verfälscht
D 150 DCR 4 8 925 904 973 ? D 800 UPD 703068 8 611 200 644 NEC Microcontroller? D 859 74 AHC 125PW 8 925 904 999 Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs 14-TSSOP -40 to 125 D 900 M25P20 8 611 200 526 512 Kbit to 32 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 40 MHz or 50 MHz
MULTIPLE SWITCHING VOLTAGE REGULATOR D 2150 TA 8409 F 8 925 900 497 BRIDGE DRIVER D 7900 74 LVC 1G125 8 925 905 515 Bus buffer/line driver; 3-state D 7901 74 AHCT 125P 8 925 904 932 QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS D 8700 STA 016A 8 925 905 394 MPEG 2.5 LAYER III AUDIO
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Tristate Eingang: Max. PullUp/down
bleibt mir nur ein TX und ich benötige zwei dieser "tristate " Ausgänge. so werde ich wohl ein SN74AHC125N oder SN74LV125AN benutzen. ODER jemand hat da ne Lösung :-) Gruß Dirk
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Z180-Stamp Modul
Nachfrage zur BASIS-BOM bin ich mir aber noch nicht sicher, welche ICs hier richtig sind. BOM: 1 74AHC125D 74AC125D IC1 1 74LV00D 74AC00D IC4 1 74LV74D 74AC74D IC3 also 1 x 74AHC125D aber
Schaltplan, das steht auch der falsche Type drin. Nachtrag: Kommando zurück - in der Schaltung ist ein 74AHC125
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Schnelles Monoflop gesucht
Gate-Delays mit 74HC. Beispielsweise einige XOR-Gatter 74HC86 hintereinander, mit Rückkopplung vom Ausgang des Letzten an den Eingang des Ersten. Ist allerdings nicht wirklich genau und abhängig von VCC und Temp.
Werte sind Exemplarstreuungen, die man per Abgleich von Rx eleminieren kann. Noch ein schneller Typ: 74AHC123
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Einzelnes Gatter
Es gibt Einzel- und Doppelgatter ICs. Der 74AHC1G125 ist z. B. ein einzelner Puffer mit Enable. Mit TiniLogic oder LittleLogic müßte Google etwas anfangen können. Ich glaube aber nicht das Reichelt sowas hat. Farnell und Digikey führen die
Hi 74LX1G00/04/132 gibt es auch bei CSD. MfG Spess
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74xx
, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren 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 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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Pegelwandler
Datenblatt Eine weitere Möglichkeit zum Übersetzen zwischen 3,3 und 5V liegt in der Verwendung des 74LVC245. Bastlerfreundlicher als MAX33XXX (in SO-Gehäuse): 5V > 3,3V (SCK, MOSI, CS): 74LVC-serie (z.B. 74LVC14A) 3,3V > 5V (MISO): 74HCT-Serie (z.B. 74HCT125, 74HCT251) 5V-AVR an eine MMC (ohne Level-Shifter-Baustein
(bidirektional, nicht alle Hersteller bauen diesen 5V tolerant!) 74LVX125 - Low Voltage Quad Buffer with 3-STATE Outputs. SN74LVC2T45 SN74LVC8T245 - 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and Three-State Outputs. 74LCX244MSA von Fairchild
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Eingang eines 3,3V µC mit dem Augang eines anderen 5V µC verbinden - so möglich?
drei Absätzen habe ich ein Drittel verstanden, den letzten ;) > > Wo bekomme ich denn diesen SN74LVC1G17 für einen halbwegs normalen Preis > und bezahlbares Porto als Privatperson? https://hbe-shop.de/Art-2444929-NXP-74LVC1G17GV-Q1001-PUFFER-SCHMITT-TRIGGER-SC-74A-5 Wenn Du auf Schmitt-Trigger-EIngänge verzichten kannst, geht auch: http://www.segor.de/#Q%3D74LVC1G125%25252FSC70%26M%3D1 Die 4'er Pakete davon (74LVC125 zb) sollten einfacher erhältlich sein. Wichtig ist das LVC als 5V-tolerante 3.3V Technologie. Du könntest auch AHC (aber nicht HC!!!!) verwenden
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I2S Clock zwischen mehreren Platinen
ich die 4 Leitungen an einem chip verarbeiten könnte? Nimm einen nichtinvertierenden Treiber ala 74HC125 oder 74AHC125, der hat 4 Gatter. Die Enable-Eingänge auf LOW legen.
ich hab jetzt heut einen i2s zu spdif Transmitter geschickt bekommen der offenbar schon einen 74VHC04 on board hat was ja grunsätzlich sehr praktisch ist. ich brauch allerdings definitiv ca 15cm Zuleitung/Stichleitung vom dac zu dem Transmitter meinst du das würde gehen? Ich hab mal ein Bild des
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ARM Prozessor mit DAC oder DSP
den TOSLINK-Sender nimmst Du das hier: https://www.reichelt.de/latch-single-4-5-5-5-v-sot-353-5-74ahc-t1g125gw-p219156.html?r=1 https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74AHCT1G125.pdf Damit wären alle Deine Probleme erstmal gelöst, und zwar auf einem ziemlich guten Niveau und gar nicht mal teuer
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Bausatz AVR-ISP-Stick
Das Problem ist, dass der benötigte IC nur bei RS erhältlich ist und dementsprechend kostet (Buffer 74AHC125, glaube ich). Eigentlich müsste aber doch eine 3,3V-Z-Diode pro Datenleitung nach Masse reichen? Oder?
. Der geht dann von 2V zu 5V5 und ist in EPIC (enhanced performance implanted cmos) gibts als SN74AHC125 von TI
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Fehlfarben in der LED Installation
Auswirkungen auf das Timing hat. Was definitiv funktioniert, ist ein Pegelwandler auf Basis eines 74HCT125.
. Seite 3, Tabelle 6: Functional description: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74AHC_AHCT125.pdf Wenn ein Ausgang „L“ führt muss auch nahezu 0V zu messen sein, 0,8V auf jeden Fall nicht. Sollte der Ausgang Z sein müssen die 0,8V von anderer Quelle an den Chip geführt werden.
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SPI an 9 ICs - geht das?
Dann möglicherweise noch einen Bustreiber-IC passend zu deiner Betriebsspannung aussuchen (sowas wie 74AHC1G125GW oder SN74LVC1G125), die können einiges an kapazativer Last treiben, aber das ist bei "nur" 9 ICs vermutlich sogar übertrieben. HTH
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4x NeoPixel mit NodeMCU/RaspberryPi und Level-Shifter (74AHCT125)
voneinander zu steuern. Um das data Signal vom NodeMCU/RPI auf 5v zu heben, habe ich einen Level-Shifter (74AHCT125) - https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1787/1787AHC125.pdf verbaut, welcher laut Datenblatt auch 4 Ein und Ausgänge verfügt, also eigentlich perfekt für mein Projekt... So nun zu
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Funktion einer Video-Schaltung
Ich kann es mir nur so erklären, der AHC86 hat die Aufgabe die Nulldurchgänge zu erkennen, also immer dann wenn die beiden Ausgänge des Übertragers sich treffen. Das wäre also Frequenzmodulation. Ich habe mir den Ausgang des AHC86 und das
funktionieren, das würde wohl nicht reichen. Achja: Ich hatte auch nicht den CD4046 verwendet sondern den 74HCT4046, das ist die "High-Speed-Ausführung" vom CD4046, offenbar aber nicht high-speed genug.
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Problem Cortex M3 (LM3S3748)
Input-Pin zum Lesen des Zustandes und einem Output-Pin, der über einen Transistor oder das Gate eines HC125-Gatters, dessen Input auf Ground liegt, SDA herunterzieht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Umschalten der Datenrichtung länger dauert als das Setzen eines Bits. fchk
Na, ein 74AHC1G125 im SOT363-5 wird ja wohl noch irgendwo hinpassen. Die Pullups am I2C sind auch alle vollzählig da? fchk
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3,3V Hardware betreiben an 5V Arduino
#3530988: > Gibt genug von denen die 5V Tolerante > Eingänge haben, aber 3V3 Speisung z.B. den 74HC4050
externen Hardware verbinden? Für CMOS-ICs (Schaltschwelle bei 1/2 VDD) gilt allgemein: 3.3V -> 5V: 74HCT* oder 74AHCT*, mit 5V versorgt 5V -> 3.3V: 74LVC* oder 74AHC*, mit 3.3V versorgt Eventuell hat Dein 5V-IC eine TTL-kompatible Schaltschwelle, dann kannst Du direkt Dein 3.3V Signal auf den Pin
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PWM-Analogsignal invertieren
allerdings schön kleine Single-Gate Inverter, die sowohl high als auch low treiben. Beispiel: SN74AHC1G00DBVR Gibt's z.B. bei Conrad für 42 Cent. Den Inverter setzt du einfach zwischen den Ausgangspin und den Lowpass-Filter (RC). Zwischen VCC und GND des ICs kommt dann noch ein 100nF Stütz-Kondensator
und GND des ICs kommt dann noch ein 100nF Stütz-Kondensator. Wenn dir DIL lieber ist: z.B. CD74HC4049E
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USBTinyISP v2.0 - bus buffer wirklich so wichtig?
Ersatzprogrammer für Notfälle bauen. Da dachte ich an den USBTiny. In Version 2.0 ist der BusBuffer 74AHC125N hinzugekommen. Ist dessen Vorteil wirklich so bestechend oder kann ich ohne weiteres mit der Version 1.0 auskommen? Wo wären die Beschränkungen? Gruß biggi
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FT232 versorgt AVR über Rx Tx mit Strom?
USB-Spannung - Passender [[Pegelwandler]] in der TX Leitung vom FT232. Z.B. Ein Einzelgatter ala 74AHC125, die verkraften 5V am EIngang ohne Versorgungsspannung. - RX vom FT232 ist ein Eingang, dort kommt (fast) kein Strom raus. OK, es gibt noch einen 100k Pull-Up im FT232, den kann man ggf. ignorieren
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Verkaufe FT232RQ (nicht RL) und noch gebrauchtes
Nee, das ist schon ein SOT23-5. Das IC (74AHC1G125) gibt es in aber in zwei verschieden Gehäusen. Dieses hier steckt halt in dem kleineren SOT353 bzw. SC70. - Michael
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Mehrere IC an SPI, eins hat kein CS
laufen. - Wäre es bessser, ein 3-State-Buffer-IC hinter dem 4021 zu verwenden? Ich habe bei RS das SN74AHC1G125DCK gefunden, dessen Output-Enable-Leitung ich nur mit Seriell-Parallel-Signal verbinden müsste.
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Globale Variable wird im ISR nicht hochgezählt??
mit >> XMCRA = _BV(SRW11) | _BV(SRW10); // 2 wait states Jo. Vor allem, wenn man nur ein 74HC573 Latch hat und kein AHC. >Es ist ein Atmega64 mit einem 32KB SRAM. Die Verschaltung ist die >"übliche" mit dem Latch dazwischen um Beinchen zu sparen. Hab ich vor einigen Monaten auch gemacht, lief auf Anhieb. Mit einem schnellen 74AHC573 und 1 Wait State, 70ns SRAM. >wie geagt selbes Fehlerbild, hier klappt es nicht ab 0x1800, sieht >irgendwie systematisch aus Lötfehler? Adressleitung verbunden mit ??? Ein Speichertest
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DS18B20 auslesen mit PIC
eine Appnote, wie man 1-Wire mit einem UART plus OC-Treiber (ich nehme dafür immer ganz gerne einen 74AHC1G125) realisiert. Damit bist Du unabhängig von der Prozessorgeschwindigkeit und brauchst keine kritischen Delays, weil der UART das kritische Timing in Hardware macht. http://www.maxim-ic.com/app-notes
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AVR USB-programmer mit oder ohne tristate buffer-IC
alternativ http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html arbeitet mit Attyny2313 und zusätzlich 74AHC125 tristate buffer nachgeschaltet. Soweit ich die Funktion verstehe wird dieser IC verwendet um die Programmierleitungen nach dem programmieren auf high zu schalten. Aber macht das der Attiny2313
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5V und 3,3V aus 12V Akku
eine niedrigere Spannung geht auch mit irgendeinem Logikgatter mit 5V-tolerantem Eingang, z.B. (SN)74AHC1G125, (SN)74LVC1G125/34/17.
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microSD SPI Mode externe Bauteile
nicht gleich 3V3? Nein. Ich denke dass der uC mit 5V läuft, die SD aber mit 3,3V! Deshalb auch die 74AHC125 als Pegelwandler. yagis schrieb im Beitrag #4657279: > SD_POW Pin ist ein "power Monitor Output" Pin, von dem ich die Funktion > nicht kenne. Ist zum ein- / ausschalten der SD. Ist ja gleich
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SPI Arduino Datenübertragung
Logger abgelegt werden. Ich habe die Komponenten bereits über eine Sternschaltung mit Hilfe eines SN74AHC125 IC (Levelshifter) verbunden, und habe aber jetzt das Problem der Datenübertragung. Da ich auf dem Gebiet nicht sehr bewandert bin, habe ich nach Internetrecherche nur eine grobe Vorstellung: Die
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4051 Muxer mit NTCs
74HC4051 z.B. wären niederohmiger und die Abweichungen der Kanäle zueinander recht klein. Der Kanalwiderstand kann/muß in der Berechnung berücksichtigt werden und es bleibt auch noch die Frage nach der
Spannung durch den Analogschalter. Niedrigere Widerstandswerte der Schalter erreicht man mit ICs der 74HC-Serie und noch niedrigere mit 74AHC.
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
40 MHz sind schon relativ optimistisch für einen 74HC590. Für eine hohe Frequenz müsste man da ggf. eher nach der AHC, VHC Version suchen. Wenn das Layout bei den Abblockkondensatoren Probleme macht, notfalls einen bedrahteten Kondensator direkt zwischen
fliegendem Anschluß (1m Meßstrippe quer über den Tisch). Mit 64MHz passierte dann nix mehr. Zumindest der HC74 scheint das dann nicht mehr zu mögen. > Für eine hohe Frequenz müsste man da ggf. eher nach der AHC, VHC Version suchen. Scheint es nicht zu geben. Noch nicht mal als 74AC :( Man könnte das
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
und am HC74 Pin 8 an 12 Wigbert
MEGA8515-P DIL40 MICROCONTROLLER IC2 74AC02N 74AC02N DIL14 Quad 2-input NOR gate IC3 74HC74N 74HC74N DIL14 Dual D type positive edge triggered FLIP FLOP, preset
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USBasp von Fischl unter Ubuntu installieren
power to the programmer through the VCC header pin? If the jumper is not in place, the buffer chip (74ahc125) will require at least 2.5V from the target. Ich habe den Jumper nicht gesetzt, da ich mein Target schon mit einer 9V-Blockbatterie versorge (hab keine andere Stromquelle bei der ich mir sicher
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6502 System funktioniert nicht richtig
Gatter aus der 74AC Familie verwendet.
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
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8051 - Programm und Daten in einem 128kB Chip ohne Overlap
so den Speicherchip und schaltet das Latch transparent. ---------- TLHLL - TAVL = 210ns - 85ns = 125ns ---------- 2. An Port 2 werden A8-A15 ausgegeben, die ja sowieso den ganzen Zyklus gültig sind und gleich bleiben. Gleichzeitig wird an Port 1 A0-A7 ausgegeben. ---------- TAVLL = 85ns ------
einer Verzögerungszeit, mit welcher es nicht mehr funktioniert. Ich verwende bislang einen einfachen 74HC08 mit 14ns Delay, so komme ich auf ca. 40ns Gesamtverzögerung - damit funktioniert es nicht mehr. Ich baue gerade um, auf 74AHC1G08 Einzelgatter mit einem Delay von <4ns, damit wird es dann wieder