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segment anzeige
1/4 der Zeit (geht ohne stromverstärkenden Transistor), also 32mA pro Digit für 7 Srgmente plus Dezimalpunkt (braucht 1 Transistor pto Stelle).
war mir dem durchaus bewußt. Trotzdem bin ich Dir für Deine Meinung wirklich dankbar. Mit einem 74AHC164 hättem man noch etwas Ellenbogenplatz. Der hat 75mA Gesamtstrom im Vergleich zu 50mA beim HC.
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MS-DOS auf "neuerem" Rechner
_5N1.patch und patcht die Dosboxversion 0.74. Aber nicht einfach als 'ich ersetze die Dosbox.exe mit der gepatchten'....nöö, das soll ja auch Spaß machen :-( irgendwie braucht man einen Compiler C+ oder +
Emulator USB umstellen https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1365&bih=782&tbm=isch&sa=1&ei=rCgaW_jsJMOasAHc2JLoBQ&q=shugart+floppy+emulator+USB&oq=shugart+floppy+emulator+USB&gs_l=img.3...63294.69658.0.70212.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.g1aBg69r3TM
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SPI oder CAN?
welchen Bus ich nehmen sollte. Folgendes Problem: - Zwei Controller für Motorsteuerungen (Also 1 Controller = 1 Motor) - Ein Master Controller (empfängt Daten von Motorcontroller wie Strom, IST-Speed etc. / Sendet an die Controller SOLL-Speed und evtl. weitere Werte) - Motorcontroller sollen die
wird MISO von zwei Chips getrieben, und das gibt Bruch. Du könntest die MISOs von den Slaves per AND (74AHC1G08) verknüpfen. Dann würde zwar nichts elektrisch mehr kaputt gehen, aber ob Du dann sinnvolle Daten bekommst? Im Klartext: Nein, bei einen normalen SPI ist es nicht vorgesehen, dass zwei Slaves
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Fehler zum nachbauen :-)
vorkommen! Würde mich wundern. Der Unterschied zwischen Simulation und Realität läge ggf. bei über 1: 250! ;-) SN74AHC1G14DBVR von TI
Tom G. schrieb im Beitrag #7581953: > Hatte auch mal ne Fehlersuche weil ne mikro-SD gerne mal rumgezickt > hatte... was wars? 1,8V Rücksignale auf nen 3,3V ESP... viel spaß wenn > die 1en random zu 0en
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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
kein Datenblatt dazu, nur die wenigen Informationen aus dem eBay Shop https://m.ebay.de/itm/350mA-1W-LED-Treiber-PWM-Light-Dimmer-DC-DC-5-35V-Step-Down-Module/152713284402?hash=item238e6bcb32:g:OW8AAOSwna1ZxPLX
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Datenblatt lesen - Werte nur in Absolute Maximum Ratings
AVR-Datenblatt direkt neben den Max.Ratings lesen. Oder im hier http://www.ti.com/product/sn74ahc1g14/datasheet Da steht es unter den Max.Ratings. MfG Spess
Hi Ups, falscher Link. Richtig http://www.ti.com/lit/gpn/sn74ahc1g14 MfG spess
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Microcontroller 5V am 3,3V-PLD
3.3V-Einzelgatter-Kleinkram, der explizit 5V kompatibel ist, gibt es dann nichts weiteres. Hab da mal mit 74AHC1G32 Lehrgeld bezahlt, da konnte man ohne nennenswerten Strom (<1mA) an den Eingängen bis 12V. Leider hat sich damit dauerhaft der Erkennungpegel für die 1 von 1.0V auf 2V verschoben... In der Anwendung
Die 5V-Kompatibilität wird ja auch durch Weglassen der Diode zu Vcc erreicht. > Hab da mal mit 74AHC1G32 Lehrgeld bezahlt, da konnte man ohne > nennenswerten Strom (<1mA) an den Eingängen bis 12V. Leider hat sich > damit dauerhaft der Erkennungpegel für die 1 von 1.0V auf 2V verschoben... Das
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Frequenzteiler und PPS
nicht von einer TTL-Schaltung, sondern von CMOS stammt, ist es wegen der Störsicherheit günstiger 74AHC74 zu nehmen. Für die Weiterverarbeitung der Ausgangsfrequenz von 10MHz und langsamer reichen dann auch die Logikschaltkreise der 74HC-Serie. P.S.: Nada schrieb im Beitrag #4414168: > Für
du auch einen der beiden 74AHC74 weglassen und den µC mit den 20MHz füttern. DIL-Gehäuse für so schnelle ICs zu finden, dürfte mittlerweile schwer sein, und den Strom fressenden 74S74 will ich wirklich nicht empfehlen. Es
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PWM synchron zu 50Hz Netz
Bis ein paar MHz kommst du mit dem 74HC4046, den Rest kann die interne PLL machen.
einfache Nulldurchgangserkennung. Wichtig ist der Schmitt-Trigger, damit der Ausgang nicht oszilliert. 74AHC ist nicht nötig, aber den hatte ich schon angelegt.
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Suche einfaches D-FlipFlop
Guck dir mal Littlelogic (von TI) 1), Tinylogic (von Fairchild) 2) und die Logik von NXP 3) an. Im speziellen die Type: 74AHCT1G79 4). Achtung: Ein Datenblatt für 74AHC1G79 und 74AHC*T*1G79. AHCT-Familie: 4.5 V < VCC < 5.5 V VIH
/74AHC_AHCT1G79.pdf
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8051 - Programm und Daten in einem 128kB Chip ohne Overlap
Nimm zB einen STM32F407, der hat 192KB SRAM und 1MByte Flash On-Chip, dann sparste dir die ganze Fummelage. Billige (15€) Dev-Boards gibts auch. Die Anforderung schnell im System zu programmieren wird ebenfalls erfüllt.
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 funktionieren. Ich nehme die Einzelgatter nur, weil ich davon eine ganze Rolle hier habe, es sollte auch mit jedem anderen Chip
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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
dem ECB Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte
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Transistor / Signal negieren (RS485 DE input)
anstelle des UART RTS Signals einfach ein beliebigen GPIO nehmen, das hat nur den Nachteil das ich 1. das selber umschalten muss (damit zwar den Vorteil das ich lange vor und bischen nach der übertragung den Treiber an lassen kann) 2. das Microchip für RS485 den RTS Pin auch verwendet siehe: PIC32
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
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Mini Wanderkiste " Runde I " Gesperrt
So Kiste kam heute bei mir an und geht morgen wieder auf die Reise. REIN: 5x 74AHCT125PW 5x 74HC14D 5x 74AHC1G08GW 5x 74AHC1G09GW 5x 74AHC1G125GW 5x 74AHCT1G08GW 5x 74AHC14PW 5x 74HC244PW 5x NPIC6C595BQ 5x NPIC6C596PW 5x NPIC6C595D 5x HEF4094BT 5x NPIC6C595PW 5x HEF4093BT 5x 74HC244D 5x HEF4894BT 5x NPIC6C596BQ 5x NPIC6C596D 5x 74AHCT1G125GW 21x UT20495 ISDN Übertrager 50x PIC16C54 µC 2x IN9 Nixie Bargraph Röhre 1 Packung SMD 10µF 16V 1206 1 Packung SMD 10µF 25V 1210
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Atmega 5V - SD 3,3V mit invertiertem Puffersignal
, nichtinvertierenden IC der AHC Familie suchen. 74AHC125 wäre einer. Das Enable vom 74HCT125 kommt mit an CS vom AVR, welches gleichzeitig per externem Pull-Up (10k) während der Programmierung inaktiv gehalten wird. Am Data out
Qualitätsprogrammer wie dem Original von Atmel. Außerdem funktioniert Deine Schaltung so nicht. Ein 74HC verträgt an seinen Pins nur Spannungen bis zur Höhe seiner Versorgungsspannung. Du bräuchtest einen 74LVC126 für die 5->3V Wandlung und einen 74HCT1G126 für die 3->5V Richtung. Die Gate-Eingänge der
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Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware
gibt es zwei Wege, wie der LA an seine Informationen kommt: Der rein digitale Weg geht z. B. über 74AHC245 oder 74ACT14 o.ä. womit allerdings die Logikpegel feststehen. Ein anderer Weg geht über Analog-Komparatoren, bei denen die Logikpegel (Threshold) variabel sind und somit auch am flexibelsten für
eine weitere Spannung für die I/O. Hier bietet sich 3,3 V an, da dann der SAM7 und der Levelshifter 74LVC4245 damit betrieben werden können. TI bietet hierzu den TPS70358 (2.5/2A + 3.3V/1A) an. Dieser besitzt ein Powerpad unter dem Chip, welches die meisten wohl kaum anlöten können. Aber dafür ist die
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
das bastlerfreundliche SOIC-Package. PW steht für SSOP, also eher zu meiden ;) Control Logic 74LVC1G17GW-Q100 74LVC1G125GW-Q100 74LVC1G08GW-Q100 74LVC245APW-Q100 74LVC1G32GW-Q100 74LVC1G14GW-Q100 74LVC244APW-Q100 HEF40106BT-Q100 74HC04D-Q100 74LVC1G17GV-Q100 74HC00D-Q100 74HC08D-Q100
NPIC6C596PW-Q100 NPIC6C595D-Q100 NPIC6C595PW-Q100 NPIC6C596BQ-Q100 NPIC6C596D-Q100 Interface Logic: 74AHC1G125GW-Q100 74AHC1G09GW-Q100 74AHCT1G08GW-Q100 74AHCT1G125GW-Q100 74AHC1G08GW-Q100 74HC14D-Q100 HEF4093BT-Q100 HEF4094BT-Q100 74HC244D-Q100 74AHCT125PW-Q100 74AHC14PW-Q100 74HC244PW-Q100
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Bluetooth-Modem HB300 bei Pollin
RF_GND GND RF_IO GND GND GND GND 1 PIO_8 (GND) GND 34 2 PIO_9 RF_IO 33 3 PIO_10 GND 32 4 AIO_0 PIO_0 31 5 AIO_1 PIO_1 30 6 RESET PIO_2 29 7 SPI_MISO PIO_3 28 8 SPI_CSB
RF_GND GND RF_IO GND GND GND GND 1 GND GND 34 2 PIO_9 - 33 3 GND GND 32 4 AIO_0 PIO_0 31 5 AIO_1 PIO_1 30 6 - PIO_2 29 7 SPI_MISO PIO_3 28 8 SPI_CSB
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Suche Gatterlogik für meine Anwendung. Gibt es was besseres als meine Lösung?
http://www.ti.com/product/sn74ahc1g32-q1
Lattice User schrieb im Beitrag #2876559: > http://www.ti.com/product/sn74ahc1g32-q1 Jo, den hab ich mir auch grad bei DigiKey rausgesucht. Billiger und kleiner gehts nicht.
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Signal von Uhrenquarz weiter verwenden
dürfte übrigens -25°C - +30°C sein. Ja. Brauch man aber nicht. Siehe oben. >Ich hab jetzt einen 74AHC1G04 angeschaut von NXP. Dort wird als >Eingangskapazität Typ: 1,5pF Max: 10pF angegeben. Würde das >funktionieren, ja.
Johannes schrieb im Beitrag #2819134: > Ich hab jetzt einen 74AHC1G04 angeschaut von NXP. Völlig ungeeignet. Die Anstiegszeit am Eingang darf max 20ns/V betragen. Ein 32kHz Sinus ist da mindestens 1000-fach zu langsam. Das Ding wird schwingen, wie Sau.
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VOLTCRAFT DSO-3062C 60 MHz = baugleich mit?
32EB4, 32EC4 15 beim hex 32ED8, 32EE8, 32EFC, 32F0C, 32F20, 32F30 Diese werte sind nix anderes als die timebase position, 0 ist 2ns/div, 1 ist 4ns/div und so weiter. Die position von 0F ist für
weil ich auf dem schon Pulse mit <990ps Anstiegszeit (Aussage des Oszi) gesehen habe. Daher wird der 74AHC14-Generator wohl nicht viel schneller als mit 1,7ns ansteigen.
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SPI an 9 ICs - geht das?
ICs geplant. Gelingt dies, würde ich das Design erweitern auf besagten 9 ICs. Hier die Details: 1x LSI LS7366R 32-Bit Quadrature Clock Counter with Serial Interface http://www.lsicsi.com/pdfs/Data_Sheets/LS7366R.pdf 1x Trinamic TMC429 - Stepper Motor Controller (Profil Generator) für 3 Stepper
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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AX81 - ZX81 im AVR
Hallo! Wieder mal ein schönes Projekt. Respekt. Habe zwei Fragen : 1. Welche SD-Karten laufen? Ich habe im Moment nur 2GB-SD-Karten 2. Wäre eine Pegelwandlung zwischen AVR zu SD-Karte und/oder den Flash-Chips z.B. mit 74AHC125 nicht sicherer? Vielen Dank im Voraus
microPC" auf Propellerbasis gebaut. Der SPI-Bus für die SD-Karte und/oder AT45DB081-Karte ist mit einem 74AHC125 als Pegelanpasser/Buffer versehen. Auf der Front befinden sich die Keyboardbuchse, der SD-Slot und ein 4fach Mäuseklavier für die Jumper J1, J2 und J3 und für die Brücke von Port D3 nach C7. Somit
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6502 Prozessor wer kennt den noch?
> 74HC14 von TI : (bsp bei 4,5V : 1,35V/3,15V) : Obige Werte stimen! sind ausm TI-DS vom 74HC14 . Auch bei AHC14 sind es diese Werte (Vielleicht gibt es mehrere DSs mit anderen Werten?, jedenfalls stimmen
MCUA schrieb im Beitrag #2220191: > Obige Werte stimen! sind ausm TI-DS vom 74HC14 . Auch bei AHC14 sind es > diese Werte (Vielleicht gibt es mehrere DSs mit anderen Werten?, > jedenfalls stimmen die obigen ) Anbei die von mir verwendete Version mit typ 2,5V / 1,6V.
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Mein STK500 kann nicht mehr die HV-Programmierung
>Nur stellt sich die Frage woher ich den IC U900 herbekomme. Das ist übrigens ein *NC7S14* (ein 74xx14-Gatter). 74LX1G14, 74AHC1G14 oder andere Single-Gate SM Inverter im SC70-Gehäuse sollten auch gehen. MfG Spess
#2188575: > Nur stellt sich die Frage woher > ich den IC U900 herbekomme. Wenn du mit einem 74LVC1G14GW zufrieden bist: schick' mir 'ne Mail mit deiner Adresse, und ich packe dir einen in einen Briefumschlag.