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6502 Prozessor wer kennt den noch?
> Und noch kurioser: Der 74HC74 ... 74HC14 u. 74HC74 haben lt DS von TI genau die gleichen Schaltschwellen.
MCUA schrieb im Beitrag #2220288: >> Und noch kurioser: Der 74HC74 ... > 74HC14 u. 74HC74 haben lt DS von TI genau die gleichen Schaltschwellen. Bei NXP aber nicht!
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125kHz RFID mit 4066 durchswitchen
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=74HC4066 es gibt noch den 4316 mit zwei Betriebsspannungen, damit geht auch Gleichspannung bis */-5V http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15620/PHILIPS/74HC4316.html
nichtfunktionierenden 4066 sind auf Seite 13 (http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4066_74HCT4066_SMDHC4066%2523PHI.pdf;SID=15vuSiadS4AQ8AADdg0GMfe44ca50873ae0ba0ebb322cb39d8448) zumindest noch einige Angaben zur Frequenz - beim Max4066 finde ich nichts dergleichen!? Grüße
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Multimeter
immer sehr sehr nutzlich :-), aber hatte keine Spannungs und Frequenz messung. (ein Freq teiler wie 74HC90 kann die Freq messung einfacher/genauer machen in die hoch bericht).
Ich meine für das RC-Glied und die Transistorbeschaltung bem 74HC73 warscheinlich bekomm ich für die frage eine auf dem kopf von euch xD
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Zwei Schieberegister auf zwei Platinen: Gleicher Takt + Flachbandkabel
Wenn man sich SPI anschaut würde das funktionieren. Der 74HC165 braucht ja nur uum einlesen auf #PL ein L-Signal und der 74HC595 zur Ausgabe nur ein kurzes H-Signal an STROBE. STROBE und #PL kannst dur am selben Chipselect hängen. Die beiden Takteingänge an
Data out) mit Treiber, siehe APA102, WS2801, WS2812b Clock in Clock out Din Dout Treiber 74HC4050 z.B.
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[T] Teilekiste geleert
-) SED1341F (LCD controller) D71051C (serial interface) TMP82C79P-2 (keyboard inerface) sn74als299n (8bit universal shift register 2x) 74hc241ap (octal bus buffer) tms 4464-12nl (RAM 4x) cd74hc174e 74hc74ap P51256SL-10 (DRAM Speicher 28 pin Version, 3x) M80C85A-2 (alter OKI Prozessor) hef40240bp (octal inverting buffer 3-state 3x) cd74hc4040e (high speed CMOS 12stage binary counter) cd74hc373e (CMOS Logic Octal Transparent Latch 3x) nec d72020c-8 (prozessor) RECOM R05A12 (dc/dc wandler, 5V>12V@42ma) SYKO SRI.S60.24 (DC
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74HC165 SPI kompatible Schaltung
Servus, ich möchte an einem SPI unter anderem 74HC165er betreiben. Um erstens den Pinverbrauch am ATmega zu senken würde ich gerne das parallele Laden mit dem ChipSelect verbinden und zweitens den Ausgang TriState schalten wenn CS inaktiv ist.
ein Direktes treiben des SPI und /PL möglich (ohne sonstige beschaltung) nur bräuchte man dafür n 74HC125 mit invertierenden Treibern. Gibts das? Bis jetzt habe ich nur welche gefunden bei denen Output Enable zentral geschaltet wird (74HC240), was bisal blöd is.
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Hochleistungs Schieberegister ca. 30mA 3,7V
74HC595 + 8 kleine Logic Level MOSFETs (3,3V Typen) im SOT-23 Gehäuse.
@ Johni85 (Gast) >> 74HC595 + 8 kleine Logic Level MOSFETs (3,3V Typen) im SOT-23 >> Gehäuse. >Hat da jemand einen konkreten Typ für mich? Nein, aber such mal in der [[MOSFET-Übersicht]]. >> Es ist zwar Aprilwetter
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Ausgangsstrom 4000er CMOS Bausteine
Und wenns doch mal nicht reichen sollte, gits ja mittlerweile 74HC/HCT Typen. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4017.pdf Ralf L. schrieb im Beitrag #5203563: > Ich habe schon professionelle Schaltungen mit > einem 4093 gesehen bei denen
Das > war schon vor 20 Jahren so. Sag das nicht: CD4007 ;-) Ungepuffert ist nicht out: es gibt 74HC04 und selbst ganz flotte 74LVC1GU04 als ungepufferte Ausführungen.
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ATMega328, TLC5940 und SPI Kabellänge, Ringing Problem
der unsymmetrischen Empfangs-Pegel nicht verwenden. (dann lieber einen 74HC244 statt einem HCT). Die Treibereigenschaften findest Du z.B. hier: Ein Bustreiber 74HC240 (gilt auch für den HC244) hat etwa 22 Ohm Treiberinnenwiderstand. Siehe Diagramm Seite 19. http://focus.ti.com
Gedächtnis, der letzte Stand sieht so aus [3xTLC5940]->FB Kabel mit Masse auf jeder zweiten Leitung -> [74HC541][3xTLC59409]... Dazu habe ich vor dem 74HC541 Octal Buffer/Schmitt Trigger Eingang eine Terminierung mit Kondensator->Widerstand von Masse an der jeweiligen Signalleitung (Daten/Clock), Werte
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Pegelwandler Wiki
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-368161.html#368414 74HC4050 wäre für 5->3,3V geeignet! Oder 74lvx ....
('A' ist wichtig, I/Os 5V-tolerant, bei Reichelt erhältlich) 74LVX04 74LVX244 (fairchild) 3,3V -> 5V: 74HCTxxx (245, 244, 240 ...) an 5V für 3,3V->5V 74HCT125 SN74LVC07AD Kennt noch jemand weiter ICs? Was hat sich bewährt, was bekommt man leicht/schwierig
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Suche günstige Open-Collector Schieberegister
einen gravierenden Denkfehler hier drin... Siehe https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC595%23STM.pdf Seite 3. High-Impedance geht nur für alle Ausgänge, wenn G high ist. Wolfgang schrieb im Beitrag #6008859: > So war das gemeint - ganz direkt ... Vielen Dank für die Grafik!
So, wie versprochen meine Summary. Ich habe mich schlussendlich für die LED Matrix mit 74HC595 Schieberegistern (3 Stück reichen in diesem Fall) entschieden. Die Alternativen waren: - Direkt ansteuern mit Schieberegister (gemeinsame Anode oder Kathode erstmal egal) über 74HC164 oder 74HC595
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Digital steuerbare Konstantstromquelle
or V CC ±35 mA Continuous current through V CC or GND ±70 mA http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc244.pdf
die unterhalb 2.5V liegt. Ich weiß aber was Du meinst - was >könnte man da wählen? >Wäre der 74HC244 geeignet? Der schafft 35mA. Naja, nicht auf 8 Kanälen gleichzeitig. Da muss schon bissel mehr her. Eher 74AC240. http://www.ti.com/product/cd74ac240?keyMatch=74ac244&tisearch=Search-EN-Everything
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Schieberegister 74HC595: Pulldown?
Ahh ok, Danke. Mein Datenblatt (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC595%23STM.pdf) war da halt komplett anderer Meinung: "All inputs are equipped with protection circuits against static discharge and transient excess voltag" Aber interessant, dass Reichelt
schrieb im Beitrag #6967013: > Mein Datenblatt > (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC595%23STM.pdf) > war da halt komplett anderer Meinung: > > "All inputs are equipped with protection circuits > against static discharge and transient excess voltag" Das ist überhaupt nicht
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Zeitschaltuhr für Netzteil
aufgrund des Threads? Einen fertigen Schaltplan? ICs wurden ja schon genannt. NE555, ICM7555, CD4538, 74HC4538, CD4060, 74HC4060. Klein, einfach und flexibel wäre ein kleiner uC.
des Threads? Einen fertigen Schaltplan? > > ICs wurden ja schon genannt. NE555, ICM7555, CD4538, 74HC4538, CD4060, > 74HC4060. Klein, einfach und flexibel wäre ein kleiner uC. Im besten Falle einen fertigen Schaltplan, ja. Ansonsten bin ich denke fähig genug mir einen eigenen zu erstellen und
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DeMorgan Transformation Verständnisfrage
Verwendet werden diese beiden Typen in der 74181-ALU https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC147%23STM.pdf Logic-Diagram Seite 2/10
Im Gegensatz zum 74HC147, der das CMOS im Namen trägt.
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Mehrere SPI TFT Displays an Mikrocontroller
I mean, 20 outputs for 20 chip selects. If you want to save precious pins on your controller, the 74HC138 is your friend (1 out of 8 decoder/selector). Three of them allow you to control 24 chip selects using only 5 IOs. > Nur ich komme gerade echt nicht weiter - vielleicht suche ich auch > einfach
, Danke, Merci, Gracias ;) Ok- ich habe ein paar Bäume gefällt und sehe etwas Licht. Das mit dem 74HC138 ist dann der nächste Schritt. Ich weiß das ich für jedes Display einen CS benötige oder den über so einen Chip halt steuern kann, so war es ja mit dem TCA9548 vorgesehen, hätte nur mal wissen müssen
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Schaltbarer Invertierer gesucht
Die Funktion nennt sich XOR, mir fällt da zum Beispiel der (74hc)4030 ein.
Ingo W. schrieb im Beitrag #5588706: > Beispiel der (74hc)4030 oder 74HC86 oder du nimmst einen ATtiny der hat nur 8 Pins man nimmt heute immer eine MC ;-)
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230V schalten mit dem AVR-NETIO-Board von Pollin
50% weiter > halten. > > Die Ansteuerung über PWM lässt sich durch ein zwischengeschaltetes > 74HC573n IC über einen PWM Pin für alle Relais umsetzen. Also das mit dem PWM verstehe ich nicht ganz. Kannst du mir mal den Vorteil erklären? Bzw. wie funktioniert das ganze mit dem PWM (vllt auch
so, dass die 8 Eingänge auf die 8 Ausgänge eines Ports des uC passen (wenn man nicht auch noch das 74HC573 dazwischenschaltet). Grüsse Axel
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Farbdisplay von Pollin MC28G03A
Hi ich hab da noch ne Frage. Bei den Controllern von Benedikt sind die Adr. Leitungen am 74HC573 genau anders herum. Also Pin9(HC572) an Pin32(Atmega8515) bis pin2(HC573) an Pin39(Atmega8515). Kann ich das genau so machen und die Ausgänge auch genau so verdrahten? Hintergrund ist das ich mir eine Platine gekauft habe, die für den "4Graustufen Controller mit SRAM LCD320x240" gemacht ist. Ich müßte dann nicht eine neue Platine machen. Wo müßte man denn die Software anpassen um den 74HC573 quasi zu "drehen"? Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Viel Grüße Thomas
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Quarz/Oszillator
DATASHEETSEARCH=0%2C032768-L6;FOLDER=B400;FILE=0%252C032768.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 und dem 74HC/HCT4060 http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=18oiUt8qwQARMAAF2l7iE251f4ae8ff751d2b0390250c59932bf0;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;GRUPPEA=B111;WG=0;SUCHE=74HC4060;ARTIKEL=74HC%25204060;START=0;END=16;FAQSEARCH=0%2C032768-L6;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204060;FOLDER=A240;FILE=74HC4060_74HCT4060_SMDHC4060%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP
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CMOS 4081 (AND)
Sorry, Link zum Datenblatt ganz vergessen! :) https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC08_SMDHC08%23STM.pdf
2,5V und muss somit für den Baustein reichen um ein > HIGH zu erkennen. Wenn ich das Datenblatt vom 74HC08 richtig verstehe, > dürfte dann Vcc nicht über etwa 2,5-3,0V liegen damit er 2,5V als High > erkennt richtig? Ziemlich richtig. Wenn du den 74HC08 mit 3,3V versorgst, wird er am Eingang >
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Anzeigetafel über lange Leitungen ansteuern
die ICs auslöten und durch den gleichen Typ der HC Familie ersetzen.
bei 240 Ohm fließt also ein Strom von 3,3V/240Ohm = 14mA Schau mal, ob dein Controller das überhaupt kann.
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Wann nimmt man welcher Logikklassen der 74er-Serie?
Hallo, Wenn man mit ATMEGAs experimentiert benötigt man immer mal wieder Logikbausteine der 74er-Serie. Ich habe für mich schon immer mal klären wollen, wann man welche Logikklassen der 74x-Reihe verwendent. Leicht erhältlich sind glaube ich HC, VHC, AHC, F. Ich habe mal gelesen, dass es bei
resources/appnoteabstract.jhtml?abstractName=sdya010 Man beachte vor allem den Unterschied zwischen SN74HC240 und SN74AC11240 (S.35f).
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Unterschied zwischen 74HCT241 und 74HCT244 ?
Hallo, im Gegensatz zum invertierenden 8fach-Bustreiber 74HCT240 sind die Typen 74HCT241 und 74HCT244 nicht-invertierenden 8fach-Bustreiber. Was aber genau ist der *Unterschied* zwischen dem *74HCT241* und dem *74HCT244* ?
#3516965: > T steht fuer TTL Pegel. Der Umschaltpunkt liegt da bei 1.5V und nicht > bei UB/2 wie fuer HC. Danke für die Info! Bei dem Datenblatt (74ABT245) fällt mir sofort auf, dass auf der einen Seite die Eingänge, auf der anderen Seite die Ausgänge sind (und nicht "durcheinander", wie bei den
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Touch bauen, suche günstigere alternativen
Bluetooth Modul (noch unbekannt) atmega128L (aufnahme der kompletten Schaltung noch unbekannt) 19 x 74HC165 (für die IR Empfänger (eingänge) noch unbekannt) GLCD 240mA laut DB zzgl. 2 x 20mA für die LED HG also 280mA LEDs 9A + Dioden 3A + GLCD 0,28A = 12,28A also schon "verschätzt". Als Batterien
LEDs: LED -> 150Ohm Widerstand -> 5V DI -> IC DO -> an DI nächste LED VDD - > 5V VSS -> GND 74HC165: CLK -> IC / nächster 74HC165 PL - > " DIN -> IC /OUT letzter 74HC165 DOUT -> GND / DIN nächster 74HC165 DO 0-1 -> Stiftleiste 5V -> 5V GND - GND Jetzt noch prüfen
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Schieberegister an langer Leitung
? Tauschen der 74HC595 (TTL) gegen 74HCT595 (CMOS)? Abschnittweise Schmitt Trigger an die Clock Leitung um diese ebenfalls zu verzögern (stelle ich mir schwierig mit der Abstimmung vor)? Viele Grüße, Peter
Leitung am Ende gegen GND terminiert, reduziert sich die Amplitude. Dann macht es tatsächlich die 74HCT Version (für echte TTl Pegel) statt der 74HC Version (für CMOS Pegel) zu nehmen. Bei 74HC müsste die Terminierung gegen 2,5 V sein. Echte dafür vorgesehene Treiber und reciever sind aber wirklich
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7-Segment Anzeige 4inch gesucht
Das Datenblatt zum 74HC07 hatte ich angeschaut, aber zum LS07 nicht. Welchen Strom kann der LS07 abgeben, wenn alle 6 Ausgänge durchgeschaltet sind? Datenblatt bei Reichelt: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A240%252FLS_07.pdf Max. 40mA beim 74LS07 pro Ausgang, Gesamtbelatung ist hier nicht genannt. Vielleicht ist doch ein ULN2803 nötig, mit vorgeschaltetem Inverter. 74HC540 wäre passend. Laut Datenblatt
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Hilfe bei Projekt - wieder mal-
aber z.B. der SPI-Bus macht da noch deutlich mehr. Also würde ich 10 Schieberegister mit SPI (z.B. 74HC595) benutzen und diese an einen ATMega8 anschließen. Markus
ansteuern willst. Auf alle Fälle ist ein SPI Takt von 8Mhz absolut in den machbaren Grenzen für den 74HC595N. Gruß Hagen
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LED CUBE selberbauen
bereits die LED's zusammen gelötet. Für mein projekt verwende ich 5 Transistoren (bd241), und die 74HC595. Dabei verwende ich auch 125 3mm LED's mit einem Verbrauch von 3 bis 3.2 V. Kann mir jemand sagen, ob ich alles richtig bestellt habe und wie ich das alles mit dem Rasbery Pi steuern kann. PS
#7493288: > Kann mir jemand sagen, ob ich alles richtig bestellt habe Vermutlich falsch. Ein 74HC595 liefert maximal 20mA pro Pin, sogar nur 9mA wenn man alle über GND betrachtet; https://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc595 Da du nur 5 Zeilen multiplext verteilt sich der Strom auf 1.8mA pro LED.
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74HC4050 Datenblatt-verwirrung
Link zum Datenblatt von Reichelt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4049_74HC4050_SMDHC4049_SMDHC4050%2523STM.pdf;SID=29IjON3awQAR0AABKTW6U72edb1c843a38e274de12108e16f2ead Gruß, Sebastian
Datasheet von Reichelt wegwerfen, richtiges besorgen. Bei 74HC4049 und 74HC4050 sind 15V ausnahmsweise korrekt.
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Avr-Frequenzzähler+Überlegung
Frequenzen (<16Hz) ist es natürlich sinnvoll, den Vorteiler überbrücken zu können, aber das geht ja mit dem 74HC193 sehr einfach. Peter
Countereingang des Professors basteln. Das wollte ich vermeiden. Gut, da versuch ich es mal mit den 2 74HC590, die hier liegen. MfG Paul
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[V]erschenke 74'er-Logik-IC's
mit diversen TTL-Stangen gefunden. Anbei sind diverse Mengen folgender Typen: HCT374 ALS08 HC240 HCT245 HC534 HC14 HC74 HC244 HC138 HC04 F32 HC125 HCT373 HCT374 HC00 ALS74 HC107 F157 LS32 (DL032D) LS20 (DL020D) LS74 (DL074D) P8286 Bustreiber Als kleines Bonbon (**hust**)
Die 74HCxx hätte ich auch gerne. Zahle auch gerne was dafür!
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SPI zu 8080 Parallel Wandler
aber leicht auf den STM32 übertragen lassen. Man muss ja nur die Bytes über das Hardware-SPI an die 74HC595 ausgeben.
Daten senden kann und diese auf > Parallel ans Display weiter gibt. Wie gesagt: drei kaskadierte 74HC595, angeschlossen an MISO, SCK sowie einen Ausgang für RCK (und evtl. ¬OE). Die machen genau das.
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Tristate Pegelwandler 5 -> 3,3V
erzeugt hat. Kann das sein? 75HC125: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-125/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3132;GROUPID=2930;artnr=74HC+125 Dann gibt es ja noch den 74HC4050, aber das ist kein Tristate. http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC125_74HC126%2523STM.pdf Kennt jemand einen solchen Chip, den es nach Möglchkeit auch bei Reichelt gibt? Es muss nicht jeder einzelne Ausgang auf Tristate geschaltet werden können, es kann
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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
versucht: - verändern der Kondensatoren und Widerstände - verändern und weglassen des Pullups - 74HC14 statt 74HC04 - weglassen jeweils eines Kondensators Zusätzlich habe ich versucht, die Frequenz mit einem 74HC93 herunterzuteilen. Ging auch, aber hochgerechnet kommen halt immer die ca 1.2 MHz
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4069692: > - 74HC14 statt 74HC04 Wurde dafür nicht extra der 74HC04U entwickelt? Jens
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Treiberfähigkeit 7404
geschickt, weil diese nie und nimmer zu einem 7404 gehören. Hat ja ja jetzt auch bestätigt. 7404 <> 74LS04 <> 74H04 <> 74HC04 <> 74HCT04 <> 74AC04 <> 74ACT04 usw. > > Ist das bei allen "HC-Bausteinen" so, dass die nur ein paar TTL-Lasten > (1-2mA??) treiben können? Ich frage nur weil ich was lernen
sollen die auch sonst machen? ;) Es gibt ja auch noch Treiberbausteine, die können auch mehr treiben 74xx240, 245, 373, 573 als Beispiele. Gruß aus Berlin Michael
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RFID-Signal Antenne->Lesegerät "durchschalten"
74HC(T)4066, 74HC(T)4067
Kann mir jemand vllt. auch kurz erklären was in dem Datenblatt von verwedeten Phillips hc4066 darauf hindeutet das Frequenzen über 40kHz den Off-Widerstand der Schalter verringern? Datenblatt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4066_74HCT4066_SMDHC4066%
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simpler Quarzoszillator
Nan kann mit invertierenden Bustreibern wie dem 74HC240 bestens kleine Oszillatoren bauen, die man auch gleich als Minisender benutzen kann: http://cloud-warmer.blogspot.de/2013/01/a-better-diagram-for-74hc240-qrpp-tx.html http://qrp-projects.blogspot.de/2011/03/74hc240-qrp-transmitter.html Hier siehst du, dass man noch ein paar Widerstände und Kondensatoren rund um das Quarz benötigt, damit es sauber schwingt: http://3.bp.blogspot.com/-KgpNXK6q97c/UPCdbzohjSI
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2.4" Display-Shield (SPFD5408) an Aduino DUE
> die IO-Pins mit 3,3V arbeiten, also die Pegel Spannungen inkompatibel > sind …? Du must die 74HC245er m.E. mit 3.3V betreiben. Wenn's am DUE geht, sollte es am STM32 auch gehen. Ich habe das auch vor, aber bin noch nicht dazu gekommen.
Torsten C. schrieb im Beitrag #3876799: > Du must die 74HC245er m.E. mit 3.3V betreiben. Hallo, leider habe ich keinen Schaltplan von dem Display, so kann ich nicht prüfen ob die 74HC245er mit 3,3V versorgt werden. Gruß, PD
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Welche kapazitive Last kann ein 74AC240 in etwa treiben?
Hallo, kann mir jemand sagen, welche kapazitive Last ein 74AC240 in etwa treiben kann? Im Datenblatt finde ich leider keine direkten Angaben dazu. Es geht darum, dass ein MOSFET bei höherer Frequenz sicher durchgesteuert werden soll. Viele Grüße!
Das ist ein RIESENunterschied! 1 us minimale Pulsbreite sit eine 10 Bit PWM bei 1kHz. Das kann ein 74HC240 treiben! Auch mit acht Kanälen! Siehe [[Netiquette]]! http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
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Fragen zu Beschaltung eines Encoders, eines Glättungskondensators und Imax für 74HC165
bei einen Bauteil komme ich nicht weiter. Ich verwende, um Schalter und Taster abzufragen, 7x den 74HC165 von reichelt. Laut Webseite ist er mit max. 500mW angegeben. Wenn ich richtig rechnen kann wären das 100mA (500mW / 5V). Im Datenblatt (http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC165%23STM.pdf
am Eingang sinnvoll sein, falls nicht sowieso schon so etwas auf der Platine verbaut ist. > 3. 74HC165 Der 74HC165 darf nicht mehr als 0.5 Watt verheizen. Das braucht er selbst nicht, seine Stromaufnahme ist abhängig von der Taktfrequenz (die wir NATÜRLICH nicht wissen) aber viel geringer. Sie
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Ausgangswiderstand 74HC versus 74LVC
Ohm Eingang des Oszis gemessen. (und die Tastkopfimpedanz herausgerechnet). Rein theoretisch: 74HC hat bei 3.3V etwa 35 Ohm Ausgangsimpedanz. 74LVC hat bei 3.3V etwa 12 Ohm Ausgangsimpedanz. Quelle: TI szza010.pdf Theoretisch müßte also der Serienwiderstand ca 20 Ohm höher dimensioniert werden
habe das nie nachgemessen. Den Diagrammen in Kapitel 6.9 von https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc00.pdf entnehme ich, dass das IC einen Ausgangswiderstand von etwa 20-25 Ohm hat. Den Diagrammen in Kapitel 29.1.4 von https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
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Wald- und Reisfeld-5mm-LED: Pulsstrom Erfahrungswerte
Sicher gegen Fehlansteuerung Die hier müssten gehen: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC595%23STM.pdf Kauf dir nen 10er Sack um 2,9€ und einen Tiny dazu, das reicht für 80 LED.
größeren Mengen werden die billiger. Hier zum Beispiel: https://www.aliexpress.com/item/10PCS-SN74HC595N-DIP16-SN74HC595-DIP-74HC595N-74HC595-new-and-original-IC-free-shipping/32585175403.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10501_10503_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028
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AVR 3V VCC ISP Probleme
Probier es mit einem 74hc244 dazwischen. Z.B. so wie bei Lancos www.lancos.com/prog.html . Du wirst immer ein Risiko eingehn wenn die Schaltung mit 3V funzt und der Parallelport mit 5V.
.) Programmieren klappt ja, aber dann ist schnell Schluß. Ich werde mal ganz vorsichtig mit dem HC240 und Spannungsteilern weitermachen. Das wird schon klappen. Inzwischen habe das verwendete Notebook in Verdacht. Aber dagegen wird der HC240 auch helfen. Schönes Wochenende, Falk
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LCD Display 480x360, blau, bei Pollin
4,7uF + 15k Pullup. Der Pin blieb bei etwa 0,3V hängen. Jetzt habe ich den 4,7uF + 15k vor einen 74HC04 gehängt und dessen Ausgang an den Reset Eingang. Jetzt läufts...einigermaßen. Die Register kann ich beschreiben, zumindest jedes zweite Byte, also Probleme mit dem 8bit Interface. Den Speicherbereich
oder ein 2MB DRAM unterteilt in 32k Pages) bekommt den Rest. Auf der S1D13705 Platine sitzen ein 74HC573 und 74HC574, die 64k der Adressen erzeugen. A0-7 können direkt angesteuert werden, A8 vom 8051 dient als A16. A9 wählt zwischen LCD Controller und 74HC574 Adresslatch aus. Ich bastel immer so komplizierte
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Multiplexer für LED Anoden
schicken, er ersetzt deine 8 Transistoren und 16 notwendigen Widerstände (aber nicht den CD4051 bzw. 74HC138), allerdings braucht er mehr als 3.3V, eher 5V.
optisch stört, läßt Du eben die Spalten solange dunkel (einige µs). Oder nimm eins mit Output-Enable (74HC595). Peter
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Ausgänge mit Inverter versehen?
Es geht einfach darum das ich ein wenig herum experimentieren möcht. Das ist alles. ich habe den 74hc4049 gefunden, nun hat der aber nur 6 inverter ein/ausgänge. Kann mir jemand einen sagen der 8 hat? Datenblatt 74hc4049 http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QgeiMdS4AQ4AAD86owAac2452e4e2b937ef824485b5019fb737;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;WG=0;SUCHE=inverter;ARTIKEL=74HC%25204049;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204049;FOLDER=A240;FILE=74HC4049_74HC4050_SMDHC4049_SMDHC4050%2523STM.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1
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Potis als Spannungsteiler
ARTIKEL=MOS%25204067;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=MOS%204067;FOLDER=A240;FILE=MOS4067_MOS4097_SMD4067%2523STM.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 im Datenblatt von Phillips http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=17Kt93zawQARIAADLkLkg694e992802c00fa8218412a0723e4df4;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;WG=0;SUCHE=4067;ARTIKEL=74HC%25204067;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204067;FOLDER=A240;FILE=74HC4067_74HCT4067%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 heißt es auf Seite 6 in der
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Frage um MUX
dem einen Ende und 1 Signalleitung am anderen selektiv verbinden will? Bisher wollte ich einen 74HC157 anwenden. Wenn ich mir aber das Datenblatt auf Seite 2 und3 anschaue (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC157_74HC158%23STM.pdf) habe ich den starken Verdacht das die Kommunikation
bidirektional, aber ich meinte das etwas anders: MISO: 2 Slaves auf 1 Master --> Alles OK mit dem 74HC157 MOSI: 1 Master auf 2 Slaves --> praktisch das ganze Rückwärts, nach Datenblatt funktioniert das nicht, Notlösung: 2 x MOSI an die Eingänge (A und B) und entsprechender Ausgang --> nicht schön!
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Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC
Umschaltung zwischen interner und externer Steuerung könnte man auch per CMOS Schalter machen. Ein 74HC4053 reicht bei auch noch gleich für die Umschaltung auf nur 1 der 4 Kanäle, und das auch bei der Messung. Im Gegensatz zum Relais wäre das auch schnell genug für die Schutzschaltung, auch bei externer
Luca E. schrieb im Beitrag #4248435: > Schaltplan liefere ich gleich nach. Edit: Im Plan ist der 74HC4053 falsch beschaltet... Schaltplan 7 ist der nun hoffentlich richtige..