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I²C Portbaustein nur von Philips?
. Beim 74HC595 wirkt nur die Pinkapazität als Begrenzung. Z.B. 100 * 74HC595 haben 100*10pF=1nF, da geht man dann mit der Frequenz etwas runter oder schaltet Treibergatter dazwischen. 800 Ausgänge ist ja auch
Andere Möglichkeit: geht aber nur bei 8051-Systemen! Adressbus dekodieren (74HC138) und 74HC574 als Porterweiterungen. Beliebig ausbaubar, günstig, schnell. gruß, hoschi
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Intel D8085AH (Antik!)
keine Störungen. Die Busfrequenzen sind ja nochmals niedriger. Was ich hatte, waren 8085, EPROM27C256, SRAM62256, den Busmultiplexer 74HC373, dann als Luxus noch einen Timerbaustein 8253 für exakte interruptgesteuerte Timings, und einen I/O-Baustein 8255, wo 16 LEDs als Lichtspielerei dran hängen. Ach ja, und einen 74HC138 als Bausteinselektor für die Chip Enables. An einen einzigen Pin des 8085, SOD, kann man direkt eine LED anklemmen, dann noch drei Taster für Reset und Interrupts, mehr hat er nicht. Nur mit
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Unbekannte LED-Laufschrift - Hilfe!
sich ausser den bereits genannten BEs auch ein PIC 16F84-04/P, ein Timekeeper-RAM M48TO-100PC1, ein 74HC139, ein 74HC373 und ein 74HC00. Auf den identischen LED-Modulen sind: ein MDP1603, ein UDN2981A und ein 74HC16481
Sebastian wrote: > Ist die Bezeichnung "74HC16481" wirklich richtig, ohne Schreibfehler? > Müßte eigentlich ein Schieberegister sein. Dürfte wohl ein 74HC164 B 1 sein.
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Suche Decoder /Encoder
SN74HC688
hinz schrieb im Beitrag #6037424: > SN74HC688 Der macht genau, was ich suche.
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Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht
EPROM mit Adreßlatch, die eine /CE-Flanke benötigen, hatten eine abweichende Bezeichnung, z.B. 27C65, 27C257. Damit konnte man am 80C31 das Adreßlatch (74HC573) einsparen. EEPROM mit Adreßlatch sind mir keine bekannt. Aus DDR-Zeiten habe ich noch einen U6516 (SRAM mit Adreßlatch).
. das ist falsch. Das Latch ist pegelgesteuert, genau wie bei einem 74HC573. Es gibt ja beide Varianten bei Latches. Patrik bezeichnet das als transparentes Latch. Dass die Schaltung von Maik nicht funktioniert liegt an anderen Dingen sicher nicht an der Verwendung eines
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Frage zu LC80
nochmal klarer zu sagen: Es kann sein, dass es bei der Z80A-Familie (oder deren DDR-Versionen) mit 74HC-Logik-ICs nicht oder nicht zuverlässig funktionen wird, da die Logikpegel nicht zusammenpassen. Korrekt sind 74HCT oder natürlich auch die "zeitgemässeren" 74LS.
nochmal klarer zu sagen: Es kann sein, dass es bei der > Z80A-Familie (oder deren DDR-Versionen) mit 74HC-Logik-ICs nicht oder > nicht zuverlässig funktionen wird, da die Logikpegel nicht > zusammenpassen. Korrekt sind 74HCT oder natürlich auch die > "zeitgemässeren" 74LS. Um es noch klarer zu sagen
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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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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
Habe den 74HCT14 gegen einen 74HC14 ausgetauscht und siehe da, auf einmal kommen 62mW raus! :O) Bei der Gelegenheit ist mir ein 74HC244E über den Weg gelaufen...
> Mach das mal mit einem 74HC14 Es ist aber ein 74HC244E über den Weg gelaufen!
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Tutorial 10x10x10 LED-Cube
> 13x SN74HC573 (Latches) > 13x UDN2981 (LED-Treiber) Wem willst du damit was beibringen ? 13 x 8 x 8 = 832 LEDs, und ein 10 x 10 x 10 Cube hat 1000. Dann liefert ein 74HC535 nur 20mA, das braucht eine
@ MaWin: 74HC535??? "krank"? was 'n das für'n Ton...?
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extra controller für frontpanel?
, das LCD und die LEDs und Tasten gemeinsam an 8 Datenleitungen zu hängen, z.B. die Tasten über 2* 74HC541 und die LEDs über 2* 74HC573. Damit erscheinen die LEDs, Tasten, LCD direkt in den SRAM-Bereich reingemappt, lassen sich also mit minimalstem Softwareaufwand direkt ansprechen (ST-, LD-Befehle
die 8 Datenleitungen + 3 LCD (E,RW,A0) + 2 Tasten (OE) + 2 LEDs (LE) = 15 für alles zusammen. Ein 74HC27 macht dann die Adreßauswahl für die einzelnen Register / LCD. Die 74HC27, 74HC541, 74HC573 kosten auch nur wenige Eurocent. Trotz einiger zusätzlicher ICs ist das dann mit Abstand die softwaremäßig
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Siebensegmentanzeigen-Ansteuerung: Warum macht das keiner so?
ausgeben, aber die Routine ist einfach erstellbar. Beispiele zuhauf durch Suche hier um Forum nach 74hc595 . Für jedes Segment (7+DP) wird eines der 74hc595 sowie 8 Widerstände bzw. 2x 4er Netzwerk-R (8-Pin, Einzelwiderstände) benötigt. Alles aus z.B. 5 Volt versorgen ; max. Summenstrom bei Netzteilauslegung
>74HC595 zusammen mit einem ULN2803 in einem Gehauese Ja, das ist eine feine Sache. MfG Paul
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74HC4049 an induktive Last, welche Schutzschaltung ?
Hi >bei abgeschalteter Last liegen 12V über die Last am Eingang des 74HC. >Eingangsspannung ist dabei größer als VDD + 0,7V... Das knallt! Da muss >ein Spannungsteiler plus Z-Diode plus Schutzdiode vor den Eingang. Nö. Knallt nicht. Der 74HC4049 verträgt, genau wie
Spitzer schrieb im Beitrag #2801697: > bei abgeschalteter Last liegen 12V über die Last am Eingang des 74HC. > Eingangsspannung ist dabei größer als VDD + 0,7V... Das knallt! Da muss > ein Spannungsteiler plus Z-Diode plus Schutzdiode vor den Eingang. Aha deshalb ist der 74HC4049 und 74HC4050 auch
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LCD-Modul EPSON ECM-A0428 von Pollin
74HC74 Dual FlipFlop http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf D) Über dem Kabel / Controller dann noch: 74HC32 Quad 2-input OR gate http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT32_4.pdf 74HC04 Hex inverter http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT04.pdf 74HC00 Quad 2-input NAND gate http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT00.pdf Dieser Wust an Logik dient vermutlich
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Brauche Hilfe bei Schaltplan
Laut Datenblatt vom 74HC595N sollte Vcc an Pin 16 und GND an Pin 8 sein?!
Gast wrote: > Laut Datenblatt vom 74HC595N sollte Vcc an Pin 16 und GND an Pin 8 > sein?! Also im Datasheet zum ATmega8 von ATMEL ist Pin 7 VCC und 8 GND
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UDN2981-Ersatz: gibt es IRLML6244 auch 8-fach?
dafür braucht man 50mA und 20V? Da reicht ein 8 Bit Treiber mit Open Collektor Ausgängen, z.B. der 74HC621. Wie exotisch der ist weiß ich nicht. Es gibt aber auch noch 74HC05, 06 und 07, leider aber nur mit 6 Kanälen.
treiben. Da kann der AVR mit seinen 20mA mehr treiben. bei HC06 sagt Mouser: Sorry, "74hc06" did not return any results. bei HC07 sieht es nicht viel besser aus.
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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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Problem mit Lcd an 74HC595, Atmega32, [c]
bis auf das LCD. Ich habe 4x den 74HC595 angeschlossen. An den ersten drei sitzen jeweils Relaiskarten. An dem 4. 74HC595 habe ich ein LCD folgendermaßen angeschlossen: LCD 74HC595 RS ---> Q5 E --->
hängt, habe ich am Quellcode folgendes angepasst: [c]#define LCD_PORT 0 #define LCD_B4 25 // 74HC595 PIN 15 #define LCD_B5 26 // 74HC595 PIN 1 #define LCD_B6 27 // 74HC595 PIN 2 #define LCD_B7 28 // 74HC595 PIN 3 #define LCD_RS 29 // 74HC595 PIN 4 #define LCD_EN 30
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Schieberegister 74hc164 an Atmega16
/avrasm] Diese Schaltung funktioniert nur solang ich ich keine Stromversorgung anschliesse am(74hc164). Sobald ich an PIN7 Gnd und PIN14 +5V gebe schaltet sich alles Stumm. Die Leds blinken nichtmehr. Atmega16 Anschluss PB0 an Clock @ 74HC164 Anschluss PB1 an Clear @ 74HC164 Anschluss PB2 an Serial Input A @ 74HC164 GND und Plus (vorerst abgeklemmt) LED1 an PIN3 @ 74HC164 LED2 an PIN4 @ 74HC164 Der Bascom Code wird ausgeführt allerdings ohne die Stromversorgung am Schieberegister. Habe ich etwas
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Funktionsgenerator 7706 - Sweep reparieren
Sweep Platine und ggf. auch noch anderen Teilen (z.B. Tasten / Anzeige). So viel kann man aus dem 74HC... Teil der Platine erkennen. Der Pin 10 entspricht dem SPI Takt. Die Frage ist da vor allem ob die Flanken sauber sind, insbesondere die steigende (z.B. für HC595). Das Signal sollte von der CPU
kOhm] 1 0 2 7,89 3 7,91 4 8,52 5 7,89 6 7,89 7 7,89 8 8,52 9 8,52 10 3,61 11 4,74 12 4,74 13 4,75 14 7,89 15 7,87 16 7,87 17 8,49 18 3,6 19 7,88 20 4,74 21 8,5 22 8,51 23 7,88 24 8,51 25 3,6 26 3,6 27 8,3 28 6,2 29 7,85 30 5,3 31 7,85 32 7,83
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[S] EPROM Programmer leihweise oder als Dienstleistung
basteln muß, kann man die halbe Adresse auch ganz > klassisch latchen. Oder mit zwei kaskadierten 74HC4040 für die Adressbits, da wird das Auslesen programmtechnisch noch simpler ... 10 oder 11 GPIOs, und dann ist noch Luft nach oben.
Andreas B. schrieb im Beitrag #6819251: > Oder mit zwei kaskadierten 74HC4040 für die Adressbits, da wird das > Auslesen programmtechnisch noch simpler ... 10 oder 11 GPIOs, und dann > ist noch Luft nach oben. und noch ein HC245 und hat das 5V Problem auch grad gelöst
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74F373=74F347???
Hi, könnte ich denn für den 74f373 den 74HC373 nehmen? Sorry für die dumme Frage, bin zwar ETA aber wenn man länger nichts in der Richtung gemacht hat wird man unsicher. Danke Jojo
Jein. Der 74F373 ist 4 mal schneller und hat die vierfache Treiberleistung. Vergleiche einfach, vergleiche dann mit deiner Schaltung, ob der HC reicht. 74HC373: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74hc373
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TTL Signal Verstärken und invertieren
den xx4094, die 8 Schieberegister und 8 Latches enthalten: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4094.pdf Soweit ich noch weiß unterscheiden sich die Ansteuersignale irgendwie, ich müsste die Datenblätter genauer anschauen.
Datenblätter: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6c595.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf?
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Öffnen eines Stromkreises beim Schließen eines anderen
Versorgung des ICs. Für Gatter ist die Seite bei Reichelt übrigens besser: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/2/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUP=A2231;GROUPID=2930;START=0;OFFSET=16;SHOW=1
Ja, da hast du recht, das ist bei den Meisten so. Aber es gibt Ausnahmen. Ein Beispiel ist der 74HC125 (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/74HC125.REV0.PDF). Der wäre also geeignet. Auch einen Analogschalter kann man für dein Problem gut nehmen. Beispiel: CD4066 (MC14066). Eine andere Alternative
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NPN für Pullup
Beitrag #2289340: > Für das verschalten, siehe Anhang. > > Hoffe es ist klar was ich meine... :) 74HC27 3 fach Nor Gatter ist die Funktion die du brauchst. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT27.pdf oder 4025 wenn es mehr als 5V sind http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4025b.pdf
Wie sieht es mit dem hier aus? http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc7002.pdf
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[V]erschenke ICs
15 5stk. HN58C66P-25 1stk. ICL7665S 30stk. M80C154 36stk. MB74ALS04 48stk. MC74HC04N 13stk. MC74HC32AN 21stk. MC74HC373AN 18stk. MC74HC74AN 22stk. MM74HC259N 23stk. MM74HC86N 24stk. PC74HCT00P 39stk. PC74HCT02P 39stk. PC74HCT04P 25stk. PC74HCT10 40stk. PC74HCT27P 25stk. PC74HCT32P 68stk. PC74HCT42P 125stk. PC74HCT86P 25stk. SN7406N
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Reparatur eines Hamlet Vector Scope 301
werden oft warm, im normalen Betrieb tun sie das ja > nicht. Die ursprüngliche Überspannung kann die 74HC Serie durchaus > zerstören. Ja, das kann gut sein, aber so auf den ersten Blick scheint der IC107 (74HC4051) normal zu funktionieren. Die Logikpegel passen zum Schaltbild und Eingangs- und Ausgangssignal
#6747779: > Matthias S. schrieb im Beitrag #6747729: >> nicht. Die ursprüngliche Überspannung kann die 74HC Serie durchaus >> zerstören. Ich habe jetzt auf Verdacht hin mal IC106 und IC102 (74HC4051) ausgetauscht, das ändert nichts, die Bausteine waren also ok.