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74hc240 mit Latch pinkompatibel
der 1 oder 19 > zusätzlich ein Clk um die Daten ins flip Flop zu laden? Vielleicht kannst den 74HC374 rein flicken. Sonst sieht es da nicht Gut aus. Adapter bauen!
> Zwischenspeichert wie der 74hc574. Der TE hat aus versehen einen 74HC240 verwendet, das ist ein Bus Treiber, kein Latch. Oder wie ist das zu verstehen?
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MC 8051 Speicheranschluss
lade die neue Skizze Fall 3 gleich mit hoch. @Peter: Danke für den Hinweis. Du hast recht. Der LS374 kann wohl aber als „einfacher Latch“ genutzt werden. Er ist Vorgabe der Aufgabenstellung. @Heinz und @Thomas: Wie würde man denn einen 74LS145 oder (HC373/HC573 mit HC138) in meine Schaltung (mit
ROM sein. Ja, stimmt, hast recht. Funktionieren tut Fall 3 mit einem 4-fach DMUX, z.B. 1/2 mal 74HC156.
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Lauflicht-Projekt funktioniert nicht wie gewünscht! Gesperrt
Datensprünge beim Adresswechsel im EPROM Ausgang zu vermeiden, sollte man eigentlich latchen, also z.B. einen 74HC574 statt des Exoten 40098 benutzen. Gelatcht wird dann mit der doppelten Frequenz des A0 Taktes. So hat man gleich die Bufferpower des 574 und das Latch in einem Rutsch erledigt. NB: Programm 0
beim Adresswechsel im EPROM Ausgang zu vermeiden, sollte > man eigentlich latchen, also z.B. einen 74HC574 statt des Exoten 40098 > benutzen. War das Latchen vor 30 Jahren unter DDR-Gegebenheiten, sprich Bauelementeverfügbarkeit, schon eine umsetzbare Möglichkeit, Matthias? Und wie ist das mit der
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Bistabile Kippstufe mit nur 1 Taster
mehr als 2mA durch die LED fliessen lassen, und nur 2.1V rot und grün betreiben. Als IC reicht ein 74HC2C14 in SOT363 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT2G14.pdf [pre] LED +3V -|>|-+ rot | 470R | an/aus--+ | 470R grün | GND -
/series/74LVC1G74.html Die NC7SZ374, NC7SZ175 und 74AHC1G79 usw. sind zwar noch kleiner, aber es fehlt der /Q Ausgang, der fürs Toggeln hilfreich wäre. MaWin schrieb im Beitrag #6375312: > nimm doch einen
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Layout kapazitiver Bodenfeuchtigkeitssensor
zwei blanke Stifte: https://www.dhresource.com/0x0/f2/albu/g5/M00/32/A1/rBVaJFlPMgGAPWc1AAGYxCoWrVE374.jpg Zinken mit großen Vias: https://http2.mlstatic.com/higrometro-sensor-de-humedad-del-suelo-arduino-modulo-hl-69-D_NQ_NP_327911-MCO20674648754_042016-F.jpg Und hier zwei Flächen nebeneinander
man könnte ja auch einen externen Zählerbaustein wie den hier https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT4040-1319793.pdf verwenden. Dann braucht man also zwei IOs, einmal für einen Transistor um dem Zähler und Gatter den Strom zu nehmen und einen IO um die Periodendauer vom LSB-1 zu messen.
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Kennt jemand diesen Audio/CAN/BT Chip? CP3CN37VVAWQ
(3.3V). Der andere ist das Signal, kommt aber nicht direkt vom uC sondern von einem Pegelwandler (74HC374), welchen man auf dem Bild mit der MPU rechts unten sieht. Der Eingang davon kommt interssanterweise vom Pin XA3, eigentlich ein Adress-Pin für externes Memory. Ich hätte hier eher einen UART erwartet
DIFFERENTIAL LINE DRIVER AND RECEIVER PAIRS * Marking: TI 6LB179 19M AELR * Package: SO8 ==== (12) SN74LVTH374 ==== * Function: 3.3V ABT OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS * Marking: LXH374 * Package: SO20 ==== (13) ? ==== * Function: * Marking: C57 162
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Modulo 60 Zähler
einzig saubere Lösung ist daher, mit 2 74HC00-Gattern einen RS-FF zu bauen, der den Presetpuls bis zur steigenden Taktflanke verlängert. Oder man nimmt gleich Zähler mit synchronem Preset, z.B. 74HC161. Dann braucht man keine extra Gatter
der nichts versteht. Der erste 74HC193 kriegt durch NAND1 (Q3 AND Q1) -> NAND2 beim Übergang von 9 auf 10 einen Reset Impuls. Dieser Reset Impuls clockt gleichzeitig den zweiten 74HC193 welcher durch NAND3(Q2 AND Q1) -> NAND4 beim
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TTL Pulldown Problem
> Leider zeigen Messungen dass es mit 10k Ohm nicht sauber funktioniert. Dann nimm weniger. Ein 74ALS374 kann bis zu 1mA liefern (I_OH im DS)
wikipedia/commons/thumb/8/85/74LS00_Circuit.svg/220px-74LS00_Circuit.svg.png Und ein 74HC(T)xx IC, das ist CMOS Technik. Die sieht es ganz anders aus: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Inverter1.svg/170px-Inverter1
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Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?
Steuerregister ausdecodieren und erfassen. So etwas kann man mit einer größeren Hand voll von LS-/HC-Logikbausteinen und einem µC hinbekommen. Damit ließe sich auch feststellen, ob die vorhandene Festplatte überhaupt zur Gänze genutzt wird, oder ob bereits die für die Aufgabe viel zu groß war und
Byte für den 16 bit-Zugriff gespeichert wird. Eigentlich sehe ich auf der Platine keinen einzigen 74LS373 oder 573. Das lässt in der Tat vermuten, dass die die Platte im XT-Bus-Modus betrieben wird. 8 bit ATA unterstützt heutzutage fast keine Platte mehr. Da die Statusregister 8bittig sind könnte
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Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
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Bauen oder nicht bauen ?
Wenn dir 74HC zu langsam ist, dann nimm 74AC. Aber nur da wo dus brauchst, die Flankensteilheit stellt dann so langsam Anforderungen ans Layout.
im Beitrag #5940167: > Vielleicht kannst Du schon mal eine Liste der verwendeten ICs angeben... 74als74 74als153 74als157 74als193 74als191 74als244 74als374 74hct21 74als164 74ls688 74als04 74als08 74als11 74als32 Ich habe übrigens eine Ahnung wo das Problem liegen könnte: da die
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Was sind eure Lieblings-ICs?
74HC14 - erstens weil man damit alles bauen kann und zweitens, weil ich noch ein paar Säcke davon habe :-) Ok, Tiny85 ist auch nicht so schlecht.
Ufff ... 4017, 4046 (74HC7046), 4051, 4060, 4094, 40106, 74HCU04 TL072, NE5532, OPA627, LM3886 PIC32MZ2048EFM100, ATm48, ATm328 LM7001, ADF4351, NE/SA612/602 PCM1704 So ungefähr ... Gruß Jobst
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12x BCD in Mikrocontroller einlesen
6 x 74hc165
holger schrieb im Beitrag #4723132: > 6 x 74hc165 Oder CD4021 als CMOS-Lösung. Kaskadierbare serielle Schieberegister lassen sich am einfachsten verdrahten.
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NXP Cortex-M µCs: Toolchain, Makefile, etc
das es imho kaum Controller gibt, die so viele Slave selects haben oder externe Multiplexer (z.B. 74HC4051 o.Ä.) unterstützen, damit fällt DMA meines wissens ja flach. Als Daisy-Chain will ich es nicht betreiben, weil bei einer so langen Kette ist ein Ausfall nicht unwahrscheinlich und dann käme gar
es imho kaum Controller gibt, die so > viele Slave selects haben oder externe Multiplexer (z.B. 74HC4051 o.Ä.) > unterstützen, damit fällt DMA meines wissens ja flach. Für solche Mengen an Sensoren ist ein FPGA eine gern genommene Lösung. FPGAs gibt es mit vielen Pins (wenn Du zB 700 IO-Pins
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Audio System
das funktionieren? Die ist weitgehend Quatsch. Analogschalter um zu entscheiden ob Signale an 74AC374 oder Digitalpoti gehen sind Unsinn, weil der Eingang der abgeschalteten Chips dann offen ist. Verwendet digital-Demultiplexer, z.B. 74HC257. Ein 74ACT374 ist kein SPI Schieberegister. Verwende
dann offen > ist. Pull-downs könnten helfen Michael B. schrieb im Beitrag #4637228: > Ein 74ACT374 ist kein SPI Schieberegister Braucht es doch auch nicht sein. Michael B. schrieb im Beitrag #4637228: > Und wieso überhaupt ACT ? Sorry, soll ein 74HC374 sein, mein Fehler. Michael
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Basic für 80C31
RAM für Datenerhalt. https://www.mikrocontroller.net/topic/340871#4183451 Beachte, daß das NAND 74HC00 von der Batterie versorgt wird, so kann es den lowaktiven CS des RAM sicher sperren. Der 74HC00 selbst benötigt im statischen Zustand einen vernachlässigbar kleinen Strom. Gruß. Tom
oder ähnliche haben einen viel zu hohen statischen >Strombedarf dafür, hier muß ein CMOS Baustein 74HC00 o.ä. her. Sein >Strombedarf ist im statischen Zustand (ohne Schaltflanken) vernachlässigbar >gering. Da ist ein 74HC00 drin hatte das nur wegen der Schriftlänge als 7400 geschrieben. >Dazu
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DAC mit DAC0800?
würdest du theoretisch auch mit so etwas davonkommen, vorausgesetzt, du spendierst ein CMOS Latch a la 74HC373 oder '374.
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Einfache Opencollector schaltung
ist ein JLCooper eBox GPIO Gerät mit einer Ausgangsstufe die 5V,6mA Schaltet. Der Treiber ist ein 74HC374. Er wird auf Seite 52 dieses Dokuments beschrieben: https://jlcooper.com/_manuals/current/ebox/eBox_User_Manual.pdf Das der Treiberbaustein: http://www.ti.com/lit/ds/scls141e/scls141e.pdf falls
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LED-Cube - FlipFlop oder Schieberegister
Cubes gelesen, baue zur Zeit auch Einen. Mit den Flip-Flops sind hier bestimmt Latches gemeint (z.B. 74HC374). Die Frage Latches <-> Schieberegister ist unter den Cube-Bauern zum Teil zur Glaubensfrage geworden. Richtig gemacht sind beide Konzepte gut. Sinn ist, bei beiden Varianten, die Anzahl der verfügbaren
sein Latch-Enable (LE), im einfachsten Fall je ein uC Portpin, hier kann man aber mit Dekodern (z.B. 74HC138) Portpins sparen. Eine Lösung zwischen diesen Beiden, ist es 8 Schieberegister mit ihren Serial-Data-In an die Pins eines 8 Bit Ports zu hängen, sie geminsam zu takten, und so mit jedem Schiebetakt
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Anfänger Problem - Indirect Adress - PIC16F1516
schreibe ich mit mikroC und die simulation mache ich mit Proteus ISIS. Die Ausgänge des Pic's werden mit 74HC374 & 74HC138 multiplexed und danach auf einen 74141 gegeben um die Nixies anzusteuern. In der Datei "BCD_Numbers" wird festgelegt welche Ausgänge durchgeschaltet werden müssen um die jeweilige Zahl
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Wie 74HC574 aber Trigger auf negative Flanke
Hallo, ich suche ein Bauteil wie den 74HC574, mit dem Unterschied, dass die Daten bei einer negativen Flanke übernommen werden. Ich finde nur Varianten mit invertierten Ausgängen aber alles nur Trigger auf positive Flanke. Gibt es da was oder
ganz so trivial wie es > scheint :) Dann nimm so was: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Ist auch nicht größer als ein Transistor + PullUp.
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Z180-Stamp Modul
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
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[V]erschenke 74'er-Logik-IC's
eine Kiste 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
Die 74HCxx hätte ich auch gerne. Zahle auch gerne was dafür!
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eigenes Z80 Mainboard - geht das so?
16kB Banks sind einfach implementiert: 4x4 dual-port RAM 74HC670. Apropos I/D Trennung: Wie kann man die unterscheiden? Hab grad kein Datasheet parat. M1 zeigt ja nur das erste Byte an.
Baustelle mehr wollte ich nicht haben. > 16kB Banks sind einfach implementiert: 4x4 dual-port RAM 74HC670. Ich hätte schon gerne 4 KB-Banks. Meine jetzige Planung hat noch 74LS189 drin, aber die gabs beim Händler des Vertrauens nicht mehr und darum kommt da jetzt SRAM rein. Hat den Vorteil, dass