74HC138; 74HCT138 3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting Rev. 8 — 7 April 2020 Product data sheet 1. General description The 74HC138; 74HCT138 decodes three binary weighted address inputs (A0, A1
74HC74; 74HCT74 Dual D-type flip-flop with set and reset; positive edge-trigger Rev. 6 — 21 April 2020 Product data sheet 1. General description The 74HC74 and 74HCT74 are dual positive edge triggered D-type
74HC14; 74HCT14 Hex inverting Schmitt trigger Rev. 5 — 19 December 2011 Product data sheet 1. General description The 74HC14; 74HCT14 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible with Low-power
74HC14; 74HCT14 Hex inverting Schmitt trigger Rev. 6 — 19 September 2012 Product data sheet 1. General description The 74HC14; 74HCT14 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible with Low-power
74HC14; 74HCT14 Hex inverting Schmitt trigger Rev. 6 — 19 September 2012 Product data sheet 1. General description The 74HC14; 74HCT14 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible with Low-power
74HC4851; 74HCT4851 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control Rev. 3 — 24 August 2018 Product data sheet 1. General description The 74HC4851; 74HCT4851 are high-speed
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET 74HC4052; 74HCT4052 Dual 4-channel analog multiplexer, demultiplexer Supersedes data of 2003 May 16 2004 Nov 11 Philips Semiconductors Product specification Dual 4-channel analog multiplexer, 74HC4052; 74HCT4052
74HC4060; 74HCT4060 14-stage binary ripple counter with oscillator Rev. 03 Ñ 14 July 2008 Product data sheet 1. General description The 74HC4060; 74HCT4060 are high-speed Si-gate CMOS device and is pin
> Leg einfach den Tri-State Steuereingang auf High. Nö, da muss man ins Datenblatt gucken. Der 74XX244 und -245 hat nun mal invertierte Enable Pins und man muss sie auf low legen. Der -240 auch, der -241 hat positive, usw.
ist nur ein Zugeständniss an die Logikpegeldefinitionen von LS und Ur-TTL. Bei CMOS-Logik ist HC angesagt.
donÕt care. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER TEMPERATURE PINS PACKAGE MATERIAL CODE RANGE 74HC595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HCT595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HC595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HCT595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HC595DB
donÕt care. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER TEMPERATURE PINS PACKAGE MATERIAL CODE RANGE 74HC595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HCT595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HC595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HCT595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HC595DB
donÕt care. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER TEMPERATURE PINS PACKAGE MATERIAL CODE RANGE 74HC595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HCT595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HC595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HCT595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HC595DB
donÕt care. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER TEMPERATURE PINS PACKAGE MATERIAL CODE RANGE 74HC595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HCT595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HC595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HCT595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HC595DB
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET 74HC4052; 74HCT4052 Dual 4-channel analog multiplexer, demultiplexer Supersedes data of 1997 Aug 27 2003 May 16 Philips Semiconductors Product specification Dual 4-channel analog multiplexer, 74HC4052; 74HCT4052
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
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 ok sein
Byte auszugeben. Da ältere CPUs in der Regel mit 5 V Pegeln arbeiten, werden für die Adressleitungen 74LVC541-Puffer benötigt, um die 3,3 V Pegel für den RP2040 zu erhalten. Ausgangsseitig gibt es einen Puffer 74HCT541, der zu den angelegten 3,3 V Pegeln 5 V Pegel liefert. Zudem hat er idealerweise zwei
die "falsche" Adresse), setzt aber voraus, daß der Floppy-Motor an ist. > In den 70ern waren wohl 74LS14 mit RC-Glied eine typische > Resetschaltung, die die CPU beim Einschalten aus der 'Gefahrenzone' > hielt. Ja, siehe Bild mit '241. > Und an welchem Pin lade ich die .ihex oder .srec Datei
transistors conduct for brief periods and their effect is included in thePD value in the data sheets. 7.2 74HCT inputs Fig.22 74HC input circuit. The 74HCT input stage is similar to that of a 74HC device. It has the same characteristics for LSTTL levels as a 74HC inputhasforCMOSlevels,sothereisnotrade-offinspeed
transistors conduct for brief periods and their effect is included in thePD value in the data sheets. 7.2 74HCT inputs Fig.22 74HC input circuit. The 74HCT input stage is similar to that of a 74HC device. It has the same characteristics for LSTTL levels as a 74HC inputhasforCMOSlevels,sothereisnotrade-offinspeed
NRFD1 NRFD 16 D D +5VD 19 7 2 REN1 REN 19 +5VD 0 1 2 3 4 20 8 9 SRQ1 SRQ 12 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6 74HC74 C207C205C208C160C193C230C163C204 21 9 C 2 1 R D C Q R E E N PRE 10 3 4 C186C174C159C180C206C173 22 10 20 VCC DC 11 N I I T V N C C C W B CLR 13 103 104 103 104 104 103 104 103 103 104 103 104 104
harmonic distortion). Some applica- three decades of frequency—20 Hz to ry frequency divider, the 74HC4060, tions demand that the generator of 20 kHz—and maintain low THD and connects between the VCO output such waveforms have the ability to ac- constantamplitude(Table1).Thesyn- and the 74HC4046 feedback
harmonic distortion). Some applica- three decades of frequency—20 Hz to ry frequency divider, the 74HC4060, tions demand that the generator of 20 kHz—and maintain low THD and connects between the VCO output such waveforms have the ability to ac- constantamplitude(Table1).Thesyn- and the 74HC4046 feedback
scheint mir etwas viel für die Schaltung. Hey, der Oszillator arbeitet mit nem D200. Das ist ein 74H00 (nicht HC)! Der allein braucht schon die Hälfte des Stroms :-) Die CPU und die beiden PIOs sind NMOS, das einzig stromsparende in dem Aufbau sind die 1Kx4Bit SRAM U224. Kann übrigens gut sein,
einfachste Lösung ist imho ein Stück Lochrasterplatte mit einem Adapter für einen 27c64 und einem 74hc138. Das ist an einem Abend gelötet. Schaltbild siehe oben...
1 2 3 VDD3V3 470 VDDLED VDD3V3 470 R23 R20 U4 R22 R21 CD74HC4050M96 D D D L R 0 E E 1 16 T 7 1 3 7 1 0 L 4 L 2 VCC N.C 15 I 4 R - 4 R - X D E X 3 1Y 6Y 14 _ 3 5 A T L L R 4 1A 6A 13 E GPIO2 LED 5 K A 5 2Y N.C/212 M LED6 1 C 2 X USB_TXD 6 2A 5Y 11 T E R E Y 7
Schaut euch mal 512k AS6C4008 + 74HC374 + 74HC138 an. Ist nicht teuer und gibt sogar banked her :)
Detlev T. schrieb im Beitrag #1811326: > Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen Gute Idee, schon geändert. >Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Das waren Relikte aus der s/w Darstellung - auch geändert
schicken Funktionsgenerator Noch ein Vorschlag für den Frequenzzähler: Wie wäre es mit einem Vorteiler 74F73(HC) oder 74F74(HC), zum messen von höreren Frequenzen? Im Moment geht's ja nur bis 3MHz und ein wenig Feintuning für etwas genauere Werte wäre auch von Vorteil?!? Jetzt dreht er ganz durch...:-))
Ach man. Jetzt habe ich extra ein paar m88 besorgt und jetzt das Error : 999 Line : 241 DEMO/BETA only supports 4096 bytes of code
Wenn Du noch zwei Pins frei hast, kannst Du ein Schieberegister nehmen, z.B. 74xx595 und ein R2R-Netzwerk, z.B. https://www.digikey.de/product-detail/de/bourns-inc/4310R-R2R-103LF/4310R-R2R-103LF-ND/3741102
Eichhörnchen? :-) Hier mal ein Beispiel: Wieder Buffer+Driver: http://www.mouser.com/ds/2/149/74F241-196278.pdf Gruß, Marten
Ein stinknormales CMOS-Gatter, das mit 5V Pegeln klar kommt und Schmitt-Trigger Eingänge hat. Bspw. 74HC14. > Ich hab nochmal ein Bild hoch geladen um das zu verdeutlichen was ich > meine. Kommt vor die Verbraucher dann nochmal ein Serien-R von 100 Ohm? Nein. Er schadet zwar nichts, bringt aber
Hi Jochen, Dem einen Scan entnehme ich, das du einen HC12DG60(A) verwendest, also ist die SPI-Schnittstelle an PortS. Was du in jedem Fall (genau so) miteinander verbinden musst: HC12 AD5781 -------------- SCK SCLK MISO SDO MOSI SDIN
Hallo Jochen, 8Mhz hat der HC12? Dann haben wir seine Grenze erreicht. Ich stelle mal ein par Behauptungen auf: der HC12 braucht 2 Taktzyklen / Befehl (das erscheint mir optimistisch) damit kann der HC12 effektiv nur 4 Mhz
A 55 P 44 UF3PIKF2101 PIKF21020 CRF4 1k 2 1RotaryEncoder Utility Cursor Display Single Seq SW-PB SN74HC595N S S F0 UF3PIKF801F PIKF802X2 UF3XPIKF1201PIKF1202X2 UFPIKF27017PIKF2702X2 UF3PIKF17011PIKF17020 CH1 LED DF1616 PIUF407' GND PIUF40GND COKF9 A C B SW-PB SW-PB SW-PB SW-PB PIDF1602 PIDF160PIRF2021
für einen ATmega8515 kompiliert (wegen DIP-Gehäuse und ein anderer war gerade nicht da). Werde einen 74HC573 als LevelShifter nötigen. Mal sehen ob mein LCD damit funzt ...
p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 gibt's bei conrad... Als Pegelwandler nehme ich den 74HC4050
Hallo an alle, Ich bin gerade dabei einen Atmega32 mit LED-Drehzahlanzeige (74HC595) und Accelerometer und Sd-karte auszurüsten. Doch nicht alles ist ein Poneyhof, und bei mir springt die LED-Anzeige von dem Schiberegister jedes mal kurzzeitig auf, wenn es an der sd karte gespeichert
To 120: Rpmwert = &B0000000000000001 Case 121 To 240: Rpmwert = &B0000000000000011 Case 241 To 360: Rpmwert = &B0000000000000111 Case 361 To 480: Rpmwert = &B0000000000001111 Case 481 To 620: Rpmwert = &B0000000000011111 Case 621 To 840: Rpmwert = &B0000000000111111
mal ein paar bytes verloren gehen wenn die kabel zu lang oder so. bin selber jetzt auch auf einen 74hc4050 umgestiegen um die karte zuverlässiger anzuschließen (kostet 40 cent). grüße daniel
habe es im Arbeitsplatz per Rechtsklick und dann auf Formatieren formatiert. Ich werde dann mal die 74HC4050 von reichelt bestellen und alles neu aufbauen. Schonmal danke für die schnelle Hilfe.
PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC104 5M393A IC COMPARATOR LM393AN DIP-8 PACKAGE IC105 5T4N35 Opto Isolator 4N35 JP100 8K004
PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC104 5M393A IC COMPARATOR LM393AN DIP-8 PACKAGE IC105 5T4N35 Opto Isolator 4N35 JP100 8K004
Beitrag #3409959: > dann bräuchte man nur noch 128 Microcontroller Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). Oder sehe ich das zu naiv? Oder lohnt sich die Arbeit nicht? Da ich den NRF24L01 plane, als "Hausbus" einzusetzten, wäre so ein Funk-Logger vielleicht nicht übel.
nicht das V202 Protokoll sein. Torsten C. schrieb im Beitrag #3410073: > Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). So ein Scanner wäre vermutlich der beste Ansatz um rauszufinden, wo was los ist. Oder halt ein Spektrum Analyzer, damit würde man ja auch sehen, welche Kanäle verwendet werden. Leider