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Alte 74xx244 ersetzen
nur einer aktiv ist. Ist aber alles an meiner Frage vorbei: Lese ich das DB richtig, schafft der 74HCT244PWR (20mA pro Ausgang?)zwei Leitungen zu Puffern, wofür der alte 74HCT244 (8mA pro Ausgang?) zwei Ausgänge benötigte? Oder lese ich das falsch?
dem Model das ich habe, ist auch ein ASIC drinnen bei dem konkret die Rede von 74HC253 ist: https://wiki.neogeodev.org/index.php?title=NEO-253 Daher dachte ich es wäre möglich dass die 244 ASIC auch die HC/HTC Variante sein könnten, zumindest sollte HTC grundsätzlich gehen.
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
TC551001BFL (425); SOP32; SRAM / 128KX8; 0,80 € TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245 (57); SO20; Bustransceiver Tri-State Octal; 0,30 € 74FCT244 (33); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 74ABT244 (21); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 27V512
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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[VS] TTL Chips gebraucht und neu
Chips gebraucht und neu viele Dutzend Stück. Wild gemischte Sammlung unterschiedlicher Varianten (LS, HC, ...) Nach Nummern gebündelt und gestapelt, aber nicht in Leitschaum. 00, 02, 04, 08, 11, 14, 20, 30, 32, 37, 40, 50, 74, 90 109, 125, 126, 138, 153, 157, 158, 161, 162, 165, 175, 191 244, 245
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Pegelwandlung 3.3V zu 5V in "schön"
mit einem 5V TTL Pegel? Oder was > willst du damit sagen? PC/XT Printer-Adapter mit Sub-D 25: 74LS374/74LS244 mit 2,2nF Kondensator an den Datenleitungen. Ausgänge wie /STROBE hatten 7405 mit 4k7 Pullup. Quelle: Schematics in IBMs Handbuch davon.
#7366624: > OK Leute, vielen vielen Dank für die konstruktiven Beiträge! > > Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. Tja, dann hast du wohl die wesentliche Lektion NICHT verstanden. Ein HC kann bei 5V Betriebsspannung mit 3,3V NICHT sauber angesteuert werden. Deshalb nimmt man einen HCT!
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AVR Bootloader optiboot Assemblerversion
8000000 BAUD_RATE=32 ausprobieren. Hier teilt uns die Bildschirmausgabe mit, daß eine Baudrate zwischen 244 und 80k möglich ist. Doch leider braucht das Programm jetzt 518 Bytes und damit würde es 1024 Bytes Flash Speicher belegen. Der Bootloader würde zwar laufen, aber es müssen nur 6 Byte eingespart werden
Betrieb des unveränderten avrdude möglich. Alternativ ist auch eine Schaltung mit dem 6-Fach Inverter 74HC14 möglich, der ebenfalls Schmitt Trigger Eingänge besitzt. Beispiele für die Bootloadererzeugung. Das erste Beispiel benutzt eine Software für die serielle Kommunikation.. make atmega328p SOFT_UART
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Viele Kippwaagen, wie zählen?
den Telefonzentralenverhau unbedingt bauen möchte, man muß keine Schieberegister benutzen. Mit 8 St. 74HC244 und zwei 74HC138 Kann man 80 Signale mit 10 "Buszugriffen" zu je 8 Eingängen parallel einlesen. Das sollte fix genug sein. Man braucht 12 Portpins dazu. Uwe
statisch! Du kennst doch sicherlich Schaltungen, bei denen viele LEDs mit Schieberegistern (CD4094 oder 74xx595) parallel angesteuert werden? (Beispiel: https://www.mikrocontroller.net/topic/291503#3103604) Mit vielen Eingängen verhält es sich ähnlich, nur daß ein Übernahmeimpuls (strobe) alle Eingänge
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Bestes 8051-Mikrocontroller-Modell für eine Tastatur?
Wenn man für die Rückmeldeleitung der Tastatur einen Baustein 74HC244 nimmt, der direkt auf den Datenbus geht, reichen selbst einfache 8051 Prozessoren für diese Aufgabe aus.
Günni schrieb im Beitrag #7217349: > Wenn man für die Rückmeldeleitung der Tastatur einen Baustein 74HC244 > nimmt, der direkt auf den Datenbus geht, reichen selbst einfache 8051 > Prozessoren für diese Aufgabe aus. Na, da kannste mal sehen :-P Falls es nicht angekommen ist, der Keyboard-Matrix-Job
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LED cube
passend zum FET) R11-73: Vorwiderstände, so bemessen, dass jede LED mit 8,75mA läuft U1: 7805 U2-U9: 74HC573 IC1: ATMega32 X1: 16MHz Die 8,75mA sind notwendig, weil der 74HC573 nur max. 70mA auf allen Ausgängen zusammen sourcen kann. Bei einer superhellen LED reicht das aber aus. Da dieser Punkt immer
, was die Ausführung sehr schnell macht. Die Routine ist recht simpel: die 64 Ausgangspegel an den 74HC573 werden gesetzt, dann wird die entsprechende Ebene für eine kurze Zeit durch den entsprechenden n-MOSFET aktiv geschaltet. Die Ausführung davon erfolgt über eine Interrupt-Routine oder über eine
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MACH130 CPLD auslesen
mich recht erinnere. Dieses VANTIS Adapter ist eine Variante der vielen LPT-Programmieradapter mit 74HC244 drin, kann man sicher ergooglen.
Boards voll mit 74Logik.
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[V] div Bauteile aus EMS Auflösung
169 MAX3250CAI Maxim Integrated 195 SG-8002CA 48.0000M-PTCL0 Epson 203 74HC4051D Phillips 55 ULN2803ADWG4 Texas Instruments 140 HCPL-0600-000E Broadcom 175 74LS373DW Texas Instruments 112 74ACT138M
80 AD597AR Analog Devices 97 AD8646ARZ Analog Devices 70 SN74LS244DWG4 Texas Instruments 50 SP202ECN Sipex 110 74ACT04SC onsemi 47 PIC16LF1938-I/SS Microchip 210 UHB10FT-E3/4W Vishay
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Logarex eHZ liefert keine zuverlässigen Daten mit IR-Lesekopf
wesentlich kleineren Widerstand tauschen? Ich muss mich mit dem Oszi beschäftigen, damit ich den Ausgang am 74HC14D messen kann. Danke für den regen Input!
So, ich habe jetzt fix nochmal den Schaltplan mit einem 74HC14 gezeichnet. Kann man damit mal einen Prototypen wagen oder hab ich etwas komplett vermasselt?
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Problem mit CD4050B als Level Shifter
Peter D. schrieb im Beitrag #7000579: >> Mit dem 74HC244 gabs dann als Resultat ein Signal mit 10V DC Anteil und >> 1V Signalpegel am Datenbus. Also Mist, keine Ahnung wieso. > > Der 74HC244 hält definitv keine 10V aus. Irgendwo hast Du einen groben
Datenbus am selben Pegel. H. H. schrieb im Beitrag #7000629: > Peter D. schrieb: >>> Mit dem 74HC244 gabs dann als Resultat ein Signal mit 10V DC Anteil und >>> 1V Signalpegel am Datenbus. Also Mist, keine Ahnung wieso. >> >> Der 74HC244 hält definitv keine 10V aus. Irgendwo hast Du einen groben
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Steuersignal-Degradation bei Zusammenschaltung mehrerer Dynamixel-Servos
Nimm einen 74HC244, schalte alle Gatter parallel und puffere damit das TTL Signal. Anderer Puffer wäre z.B. der 74HC573, den man auf transparent stellt. Das sind Bustreiber, die ein hohes Fan-Out haben.
Schmitttrigger Gatter setzen, damit die Antwort etwas deutlicher wird. Man könnte auch sowas wie 74HC245 einsetzen, der bidirektional ist, aber das erfordert ein Signal zur Richtungsumschaltung.
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was für bastler und profis
umsetzt. Zeig mal den Schaltplan von den Modulen, so viel scheint da drauf nicht zu passieren. Die 74HC244 sind wahrscheinlich nur Zeilen-/Spaltentreiber.
, ist die grosse Anzahl von Panels, aber wenn man sich mal eines vornimmt, fällt schon auf, das es 74HC244 zum Buffern gibt, also unidirektional ausgelegt ist. Bei dem 244 ist Eingang und Ausgang auch klar definiert. Nun verfolgt man mal den Eingang eines Kontaktes von der Stiftwanne zum 244 und dann
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Teensy Midi Hub & Prozessor
genommen hab. > Auch ist in Fritzing die Teilenummer nicht immer verfügbar, daher hab > ich einen 74HC04 genommen. Ich habe den 74HCT244 verwendet. Der hat 8 Kanäle, und beim "HCT" ist die Schaltschwelle niedriger, so dass man ihn inputseitig mit 3,3V und outputseitig mit 5V betreiben kann.
Hi, danke ihr beiden! Der Tipp mit dem 74HCT244 ist super. Beim Raussuchen von Bauteilen tu ich mich bei der schier endlosen Masse schwer. Ich hab z.B. nach THT Ferrit Beads gesucht, weil ich sorge hab die 0805 nicht löten zu können, weil
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Bauteilsuche Steuergerät John _Deer
könnte es ein Eingang über Spannungsteiler sein, Widerstände sind allerdings in Ordnung. IC ist ein 74HC244, geht auf PIN 6 (1A2) was auch immer der macht???, andere Eingänge haben dieses Bauteil nicht.... Danke
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TTL-Überspannungsschutz
Missverständnis beim Lesen der Datenblätter. Notfalls ein paar Treiberausgänge parallel schalten. 4x HC244 parallel könnte passen, und dann mit 5,5V betreiben.
Definition. Da habe ich gar nichts gegen, es ging um 50Ω. Ein normales TTL-Signal, z.B. von einem 74LS00, schafft es nicht mit seinem Ausgang eine 50Ω-Last zu treiben und dabei TTL-Pegel zu halten.
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EPROM Programmer bauen 27C010 27C020
... schrieb im Beitrag #6865210: >> Daten schreiben mit 74HC164 > Nimm 595. Die koennen Tristate. Dann kannst auch den EPROM lesen :-). Danke für den Hinweis, spart die 74HC244
July schrieb im Beitrag #6865253: > ... schrieb im Beitrag #6865210: >>> Daten schreiben mit 74HC164 >> Nimm 595. Die koennen Tristate. Dann kannst auch den EPROM lesen :-). > > Danke für den Hinweis, spart die 74HC244 Wie schon gesagt, der 74HC299 macht alles in einem IC (lesen, schreiben
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Arduino Fast Pwm "multiplexing"
ala 74HC08 sein.
Da der 74(HC)244 zwei Gruppen à 4 Treiber hat, die man getrennt freigeben kann, sollte das mit dem Baustein ohne weitere Klimmzüge klappen. Man muss sich nur über den Hi-Z Zustand Gedanken machen. Und man kann
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LED-Testschaltung
Firlefanz schrieb im Beitrag #6804366: > Dann suche im Internet der Dinge nach : > The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications Warum sollte ich das tun, wo es doch um einen 74LS245 geht? > Wenn Du den Ausgang des Buffers mit /OE auf Z(hochohmig) setzt, > kannst Du das machen
Firlefanz schrieb im Beitrag #6804392: >>> The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications >> Warum sollte ich das tun, wo es doch um einen 74LS245 geht? > Weil in diesem Band die Spezifikationen und Betriebsmodalitäten der > gesamten Baureihe
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STK200
Für das AVR-Studio gibt es ein AVRISP Plugin von Kanda (s. Weblinks). Bild: Programmieradapter mit 74HC244 Bild: Programmieradapter mit 74HC367 Bild: Programmieradapter ohne IC (mit "Angstwiderständen") Keine Angst vorm Parallelport!. Parallelports (25-polige SubD-Buchse, LPT1) sind am PC faktisch ausgestorben
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TXS0108E schafft SPI Signal nicht
zu genießen, denn die machen nur allzuoft Probleme! > Gibts hier Empfehlungen? Beispielsweise SN74LV1T04 da mit > beiden Spannungen verwendbar? Gibts vl. auch einen in einem DIP gehäuse? Für eine einfache 3,3->5V Wandlung reicht praktisch ein IC der HCT Familie, z.B. 74HCT244. Für die Gegenrichtung 5V -> 3,3V kann man einen 74HC4050 nehmen.
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Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
Hallo, HF Freunde, Ich werde in einigen Tagen wenig Zeit fürs Hobby haben- wegen der Arbeit. Aber ein Projekt habe ich noch in den letzten Wochen durchgeführt, und wieder etwas gelernt. Das möchte ich hier einstellen- vielleicht möchte jemand an den Ostertagen beginnen, auch ein bißchen was zu löten und zu schrauben. Ist einfach, funktioniert normalerweise auf Anhieb, und man hat sicher eine Weile Freude daran. Was ist es ? Ein… althergebrachter Detektorempfänger. Tausendfach schon hier besprochen. Es gibt auch genug Themen dazu hier. Ich weiß… über Detektorempfänger ist alles
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FT2232H und SN74BCT8244A ein LED ansteuern
Hi, ich würde gerne mit der FT2232H Mini Module und der SN74BCT8244A als JTAG Schnittstelle z.B. 4 LEDs ansteuern. Das Ganze will ich auf einem Steckboard testen. Im Anhang hab ich ein Beispiel Schaltkreis die ich dann gerne mit 4 LEDs erweitern würde. Da ich
unbedingt JTAG sein? Die MPSSE des FT2232H kann ja auch ganz normal SPI ausgeben, da kannst du dann 74HC595 dranhängen.
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74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, 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