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Ein Quarz mehrere ICs -> Schmitt Trigger?
ich bedenkenlos das erste IC so wie im angehängten Plan beschalten, dann ein Schmitt Trigger à la MC74HC1G14 dran und den Ausgang davon an die XTAL1 Pins von den anderen 3 ICs? Der MC74HC1G14 hat eine Eingangskapazität von 1.5pF, die müsste ich dann beim ersten abziehen. Brauche ich sonst noch Hühnerfutter
koppelst du dann das Signal des Quarzes ein. Nehmen wir mal einen typischen Inverter (hier ein 74HC04): https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT04.pdf Bei 2,0V gilt: 0 bis 0,5V : Ausgang = definiert LOW 0,5V bis 1,5V : Ausgang = undefiniert (!) 1,5V bis 2V : Ausgang = definiert
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HD44780 LCD an 3,3V PIC
wenn man die wirklich braucht, da gibt es aber auch billige Hilfsschaltungen z.B. Ladungspumpe mit 4049 oder 74HC14.
man die wirklich braucht, da gibt > es aber auch billige Hilfsschaltungen z.B. Ladungspumpe mit 4049 oder > 74HC14. Ich weiß, dass man sich auch eine Ladungspumpe mit CMOS Invertern bauen kann. Ich möchte aber eine µC gesteuerte ladungspumpe bauen, da der µC ja sowieso auf der Platine ist und
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Must Have 47er Logikbausteine
keiner guten Sammlung fehlen, hier mal meine Liste der Bausteine die ich bereits habe/bestelle: 74xx00 74xx04 74xx07 74xx14 74xx74 74xx138 74xx154 74xx244 74xx374 74xx540 74xx595 74xx4017 74xx4094 (HC oder AC) xx4011 xx40109 xx4517 xx4049 xx4050 (C oder HCF) Bitte einfach nur
macht doch das gleiche, wie der 74HC595 > 74xx4017 wozu? Wie wärs noch mit Zählern: 74HC161 74HC393 Analogmultiplexer sind auch ganz praktisch: 74HC4051 > xx4011 > xx40109 > xx4517 > xx4049 > xx4050 Hochvolt-CMOS
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SN74LS04N low-level output current Verständnisfrage
Werte hinaus zu gehen. Genau so, wie es eine doofe Idee ist, seit 40 Jahren veraltete Technik, hier 74LS, zu vereenddn und keine Nachteile gegenüber z.B. 74HC zu erwarten. Eine moderne LED braucht auch eher 2mA statt 20mA. Na ja, immerhin benutzt du einen Vorwiderstand, erste Hürde also erfolgreich
im Netz deutlich weniger Unterlagen vorhanden. Etwas höhere Ausgangsströme können die Bausteine CD4049 (invertieren) oder CD4050 (nicht invertierend) liefern, die es auch in der 74HC-Familie als 74HC4040 bzw. 74HC4050 gibt.
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Schaltung mit 2 N-Kanal Mosfet
ein Modell von typischen N-Kanal Transistoren zu finden, wie sie sich in den CMOS ICs der 40er oder 74er Reihe finden. Im Anhang mal eine Simulation der obigen Schaltung. Ich habe ein wenig mit den Werten des Modells herumgespielt und die Stromwerte scheinen mir für dieses Modell einigermaßen zu
Hier gibt es einen 74HC04 Die Shot: https://www.richis-lab.de/HDD_Seagate_ST-177I.htm#74HC04 Leider sind keine geometrischen Angaben dabei.
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Parasitäre Spannungsversorgung durch UART-Pins verhindern
gibt viele Gatter-Bausteine ohne Eingangsschutzdioden. Wenn man sowieso ein paar Inverter braucht: 74HC4049 3.3V -> 3.3V, 5V -> 3.3V 74HCT4049 3.3V -> 5V Oder so ein 6-Pin-Universal-Gatter (gut für die Stückliste): 74AUP1T57 3.3V -> 3.3V 74LVC1G57 5V -> 5V, 5V -> 3.3V, 3.3V -> 3.3V Auf Wunsch auch bidirektional: 74AUP1T45 3.3V <> 3.3V
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Brauche Hilfe bei folgendem Schaltplan
hatte ich vergessen. Du musst nach einem Mehrfachinverter suchen. 74HC4049 ??? Aber Pinzahl 14!!!
IC6 ist mir mittlerweile klar. Da nehme ich einen 74HC04. Aber IC7 blicke ich noch nicht ganz durch. Habe noch nie einen so schlechten, feherbehafteten schaltplan gesehen. Ich glaube IC7 ist ein Tristate Buffer, was meint ihr dazu? Wollte da einen 74HC126
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Pegelwandelzwickmühle
können von einem freien Portpin kommen oder die angehängte Schaltung verwenden. Es muß übrigens ein 74HC04 sein, ein CD4049 geht nicht. (Oszillator schwingt nicht an). Je nach Aufbau des LCD-Controllers kann es sein, daß man mit dem Timing langsamer werden muß, da der RC-Oszillator des LCD-Controllers
können von einem freien Portpin kommen oder die angehängte > Schaltung verwenden. Es muß übrigens ein 74HC04 sein, ein CD4049 geht > nicht. (Oszillator schwingt nicht an). Je nach Aufbau des > LCD-Controllers kann es sein, daß man mit dem Timing langsamer werden > muß, da der RC-Oszillator des LCD-Controllers
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Änderung der Schaltung
wobei man bei 6 Treibern schon mal überlegen kann, dafür dann auch ein IC zu nehmen. 74HC4049 oder ULN2003.
Anstelle der 74HC einfach zwei 4017 der CMOS Reihe nehmen? Die können wie der NE555 direkt an 12V. Die Widerstände müßten dann aber größer werden (z. B. 1k).
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74HC serie maximale Eingangsspannung
Hallo Ihr. Ich hab mir gerade das Datenblatt der 74HC serie durchgeschaut . Bei "high level input voltage" ist bei Maximum kein Wert angegeben. Ist der Eingang so hochohmig dass man tatsächlich jede Spannung anlegen kann? weiss jemand eine ungefähre
eine ungefähre Obergrenze? Müßte so VCC + 0,3V sein (steht in den Maximum Ratings). Ausnahme ist 74HC4050 bzw. 74HC4049 die haben eine Z-Diode als Überspannungsschutz anstelle der normalen Dioden gegen VCC. Gruß Anja
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AVR und Raspberry - SPI invertieren
jetzt einwandfrei. schön, leichter finde ich bei mehr als einer Leitung Pegelwandler wie den 74HC4050 nichtinvertierend oder 74HC4049 invertierend, bis 16V rein und raus kommt maximal VCC zum PI -> Signalrichtung eben VCC vom 74HC4050/49 auf 3,3V und in Gegenrichtung zum AVR o.ä. -> Signalrichtung eben VCC vom 74HC4050/49 auf 5V lohnt natürlich bei 1 bis 2 Leitungen nicht bei TxD RxD habe ich nur einen 470 Ohm in die Leitung gelegt und am PI Port eine BAT42 zu 3,3V, sämtliche über 3,3V zum PI wird nach
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cmos: eingangsspannung > vdd
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HC151.shtml an alle Ungläubigen :) Es ist, wie A.K erwähnt, ein Baustein von Philips. Danke für die Aufklärung.
leider nicht ganz richtig. Im datenblatt steht auf Seite 5: "For the DC characteristics see “74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications”." Und in (Google: NXP HC Logic Family Specification) der stehen dann die oben angeführten Daten genau drinnen. Grüße
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Signalwandlung
Hi >Nein, schließlich verstehe ich Deinen Schaltungstrick auch nicht. Ein 4050 (z.B. 74HC4050) verträgt Eingangsspannungen > VCC. MfG Spess
Hab mich jetzt für den 74HC4050 entschieden. 5V Versorgungsspannung habe ich, dürfte ja dann ken Problem mehr geben... Danke für die Hilfe!
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Totmannschalter Auswertung
Aber Achtung, der HEF4538 ist nicht durch den 74HC123 ersetzbar, denn der triggert sofort, sobald /RD auf high geht.
Gattern drin hat - nix mit dual. In jedem 4538 sind zwei Monoflops drin. TI: CD14538B, aber auch CD74HC4538 (andere Familie für nur max. 5.5V); ST: HCF4538B mit Varianten HCF4538BEY, HCF4538BM1 und HCF4538M013TR; alles die selben Chips, nur andere Verpackung; NXP: HEF4538B; ONSemi: MC14538B - noch
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Quarzoszi/tester - Fragen
ich würde als inverter erstmal den "standard" versuchen : 74HCU04 , und statt 1k nur mal 100r , is zum testen vmtl besser
Hallo, ja, ggf versuche ich es mal mit dem 74erHC - wenn ich den hab :) Vcc ist schon auf 14,5V, kenne das Problem und steht ja auch im Datenblatt. Aber ich hab auch das Gefühl, dass das Ding dann nicht unwesentlich warm wird :) Hat denn
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low-power Oszillator mit 74HC1G14 : Reinfall !
extrem hohe Stromaufnahme bei der statischen Kennlinie des 74HC1G14 bestätigen ? Oder ist es vielleicht doch fernöstliche Ausschussware ?
elektrouwe (Gast) >Laut Nexperia 74LVC1G14 Datenblatt Fig. 13 geht der Querstrom bei 5V Vcc >Richtung 10mA. Ich hatte zwar den TI chip drin, aber die Größenordnung Ja was denn nun? 74HC1G14, oder 74LVC1G14? Was hast Du jetzt wirklich
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CMOS vs TTL Logikbausteine: offene Pins?
Hallo zusammen, kann mir einer von Euch sagen, ob es mit CMOS Logikbausteinen (74HC..) Probleme gibt, wenn ich einzelne Gatter nicht verwende und deren Eingänge offen lasse? Die Eingänge werden von Hand bedient, also langsam. Ich habe öfters gelesen, CMOS sei sehr empfindlich gegen
Weber schrieb im Beitrag #4216423: > kann mir einer von Euch sagen, ob es mit CMOS Logikbausteinen (74HC..) > Probleme gibt, wenn ich einzelne Gatter nicht verwende und deren > Eingänge offen lasse? Ja.
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Ausgang von Logikgatter nicht konstant
. Der vergleichsweise hohe Ausgangswiderstand von 400Ω wurde ja schon genannt. Bau es mit einem 74HC14 auf und bemerke den Unterschied!
denke eher nicht. Die klassischen 4000er waren ja auf Strom sparen > und langsam ausgelegt. Naja, 4049/4050 können schon etwas mehr als normale Ausgänge.
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74HCT04 gegen 12V oder 20V schützen
Rahmenbedingungen etwas verschoben haben. Folgende Situation: Ich verwende einen Arduino Mega mit einem HC-10 Bluetooth-Modul um mit einer iOS App zu kommunizieren, welche sich seriell mit dem Arduino unterhält. Weiter an den Arduino angeschlossen ist ein 74HTC04 Inverter, welcher die Serielle Kommunikation
AVRs wäre über parasitäre Komponenten eine schwache Wechselwirkung zwischen Pins denkbar. Von den 74HC ist dokumentiert, dass Strom in einen Pin rein und als Bruchteil aus einem anderen wieder rauskommen kann. Ist dieser andere Pin sehr hochohmig angeschlossen, oder ein ADC-Pin, kann das Folgen haben
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SPDIF/PCM über 3W Luxeon LED -> Treiber für MOSFET gesucht
ein zu schalten. Siehe Skizze.png Gibt es einen "Power HEX-Inverter" (74xx04), der höhere Ausgangsströme als die ca. 20mA liefern kann? (Der HC4049 scheint nahezu identisch zum 74xx04 zu sein) Mit Biploartransistoren funktionierte es bislang ganz gut, zumal ich mir Bauteil
Das ist doch gigantischer Pfusch, in offenbar grober Unkenntnis über Elektronik. Ein 74HC04 ist NICHT der geeignete Bausteim um +/-0,5V in 0V/5V umzusetzen. Einene bipolartarnsistor schliesst man NICHT ohne Basisvorwiderstand an. Eine LED leitet NICHT in Sperrichtung. Eine Reihenschaltung
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74HC Logikfamilie
dabei eine Schaltung zu planen. Es sollen auch ein paar Logikbausteine eingesetzt werden. Kann ich die 74HC Logikfamilie auch mit 3,3V betreiben. Vcc kann laut Datenblatt zwischen 2 und 6 Volt liegen, gilt das auch für die Logikpegel?
2 und 6 Volt liegen, gilt das auch für die >Logikpegel? Nur bis zu Betriebsspannung. Ausnahme: HC4049,HC4050. Die vertragen Eingangsspannungen>Betriebsspannung. MfG Spess
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Schneller Dual-OP gesucht.
die Ansprüche so niedrig sind, reicht eigentlich schon ein Gatter mit Schmitt-Trigger-Eingang. Z.B. 74HC(T)14. MfG Spess
Ansprüche so niedrig sind, reicht eigentlich schon ein Gatter >mit Schmitt-Trigger-Eingang. Z.B. 74HC(T)14. Micha R. (michaavr) will aus minimal 200mV Logikpegel machen, bei 5V Versorgung hat der HC14 rund 1V Hysterese. Das würde dann nicht reichen.
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Impulsgeber 12V an Input Pin
klar einfacher ein 74HC4050 kann bis 16V In bei 3,3-5V Vcc für einen µC und hat 6 Treiber schau doch einfach ins Datenblatt: https://www.mikrocontroller.net/part/74HC4050 gibt auch invertierend als 74HC4049 falls du
dikomoe schrieb im Beitrag #5032992: > Ich weiß nicht, ob der Level Shifter 74HC4050 die gewünschte > Filterfunktion erfüllt. Das weiß ich auch nicht. Bezieht sich das auf die Spikes? Der Optokoppler filtert die Spikes und der LevelShifter nicht?
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74HC4050 wirklich so langsam ?
Hallo, im Datenblatt zum 74HC4050 des Herstellers Fairchild (www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74HC4049.pdf) steht am Anfang der zweiten Seite unter "Recommended Operating Conditions" bei "Input Rise of Fall Times" als Minimumwert
74AC
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AVR Tiny Basic Computer mit ATMega1284
Max B. schrieb im Beitrag #8066603: > Ich nutze einen 23K256-I/P SRAM mit einem CD4049 als Pegelwandler. CS > Pin hängt an PB2 vom Atmega1284. ist der normale cd4049 nicht zu langsam am spi von einem atmega1284? am besten dann den 74hc4049 nehmen oder einen anderen. ich selber
#8066608: > Max B. schrieb im Beitrag #8066603: >> Ich nutze einen 23K256-I/P SRAM mit einem CD4049 als Pegelwandler. CS >> Pin hängt an PB2 vom Atmega1284. > > ist der normale cd4049 nicht zu langsam am spi von einem atmega1284? > am besten dann den 74hc4049 nehmen oder einen anderen. > >
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Anfängerfrage zum Quartz-Oszillator
HC49S ist eine Quarzgehäuseform, also kein kompletter Quarzoszillator. Zum Testen benutzt man "Quarztester", z.B. http://www.dl7maj.de/quarztester.pdf
Digitalgatter sind berühmt in Pierce oder Colpitts nicht anzuschwingen. Man hat sie mit unbuffered (74HCU04, 74AUP1GU04 oder CD4049UBE) aufgebaut damit die funktionieren. Einen anderen Grund unbuffered Gatter zu verwenden fällt mir auch nicht ein. Der übliche Quartztester benutzt bloss 1 Transistor
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Vcc bei CMOS Baustein auf Low ziehen
deine > Schaltung? Nun ja meine Schaltung besteht eigentlich nur aus dem 7805er, einer LED und dem 74HCT125 Baustein. Der 7805er hat einen Ruhestrom von 5-8mA. Über den 74HCT125 habe ich nur folgendes Datenblatt gefunden: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT125_CNV_2.pdf Und
G. schrieb: > Haben alle Bausteine der HCT Logikfamilie diese Eingangsschutzdiode? Bis auf 4049 und 4050, die als Pegelwandler high=>low etwas anders aufgebaut sind, haben alle 74HC und 74HCT sowas, wie auch fast alles andere was in CMOS realisiert ist.
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Bistabiles Relais mit einem Taster schalten.
>Also, 2 Spulen :) Du brauchst dann noch ein 74HC4049, das wirst Du ja nicht zufällig zuhause haben?
Mist, falsches Bauteil: nicht 4049(Hex-Inverter) sondern 4027.
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NE555 als Multivibrator
den 50% hast du mit einem Schlag gelöst, wenn du einen Teiler durch 2 dahinter schaltest, z. B. SN74HC74. Dazu den NE555 einfach auf der doppelten Frequenz laufen lassen.
Helmut S. schrieb im Beitrag #3623197: > z. B. SN74HC74 oder nen 4013. Aber ich denke, es geht hier primär garnicht darum, ein Problem zu lösen, sondern darum, zu lernen und zu verstehen, wie etwas funktioniert, wie ein Effekt zustande kommt
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Ansteuerung Nixie und Leuchtmelder
dessen Eingänge über 1k nach GEND gezogen werden, was zu hochohmig ist. Wolltest du die Treiber (74HC04 oder 74HC08 oder ähnlich) nicht einbauen? Wenn man die Pull Downs auf 470R vermindert, geht es auch ohne Treiber, verbraucht hat 10mA/Bit.
Anzeigen gleichzeitig erscheinen, oder doch, wenn der 4028 schwingt. > Wolltest du die Treiber (74HC04 oder 74HC08 oder ähnlich) nicht > einbauen? Der 74HC04 invertiert, der macht Sinn, wenn der Codierschalter nach Plus betrieben werden muß. Wenn ich das lese, ist doch alles verloren, simple
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Logic IC Schaltung Simulator
aah 3 Fahrkarten. 74er Reihe wäre Luxus wichtig wäre die 4000er Reihe. Für Logikbausteine brauch ich keinen Simulator. Wie eben im ersten Post geschrieben 4000 und 74er Simulator.
Bausteine. Da: http://ltwiki.org/files/LTspiceIV/ gibt's so einiges - u.A. auch eine 4000er und eine 74HC LIB
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TTL Pegel auf 9 bis 12 Volt erweitern
toleriert 15 bis 18 Volt an seinen Eingängen. Ich kenne von den 4000ern genau 2 auf die das zutrifft: 4049 und 4050. Alle anderen verhalten sich wie Controller oder 74HC und nehmen übel.
@ A.K. Ich habe gerade nochmal genauer in das Datenblatt der 4049/4050 geschaut. Die konvertierung erfolgt dort ja von CMOS nach TTL- Ich brauch das ja umgekehrt. Ein 5V-TTL Pegel soll nach 12V. Der Vorschlag von Basti hat leider den Nachteil dass diese Lösung nicht
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Z-Diode vor µC-Eingang
Für diesen Zweck hat man bereits vor (sehr) langer Zeit das Bauteil HEF4050 bzw. 74HC4050 erfunden. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC4050_Q100.pdf Gruss
weniger > Hersteller hatten früher, also vor 30 Jahren, schon mal integrierte > Z-Dioden. CD4049 und CD4050.
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min 7V max 35V an die Basis eines Transistors
Oder einen CD4049/74HC4049 (oder 4050) mit ähnlichem Spannungsteiler vorneweg. Der verdaut bis 15V am Eingang und es entfällt der Drainstrom der BS170-Lösung.
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Invertierter Schalter
schließen eines Schalter soll eine LED ausgehen. Beim Öffnen die LED angehen. Im Chat wurde mir der 74HC4049 empfohlen. Mitlerweile habe ich diesen bestellt und dieser Inverter ist auch angekommen. Kann mir jemand helfen, wie ich den Schalter und die LED an den Inverter anschließen muss, damit das so
C über LED und Vorwiderstand an +. Basis über 10k an + und Schalter zwischen Basis und -. Wenn 4049: Betriebsspannung ran, an 1Y die LED über Vorwiderstand an +, an 1A einen Widerstand von 10k nach -, Schalter von 1A nach +. Alle anderen Eingänge an -. Falls der Schalter gegen - schalten soll: 1Y
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Mini Wanderkiste " Runde I " Gesperrt
10x 220pF 10x 47nF 5x MAX660 1x 16LF877 Rein: 20x LP2954IS 20x Taster 3x MPX10DP 9x 74HC04 10x 74HC74 10x 74HC08 10x 74HC32 1x Platinensatz für Componententester
So Kiste kam heute bei mir an und geht morgen wieder auf die Reise. REIN: 5x 74AHCT125PW 5x 74HC14D 5x 74AHC1G08GW 5x 74AHC1G09GW 5x 74AHC1G125GW 5x 74AHCT1G08GW 5x 74AHC14PW 5x 74HC244PW 5x NPIC6C595BQ 5x NPIC6C596PW 5x NPIC6C595D 5x HEF4094BT 5x NPIC6C595PW 5x HEF4093BT
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Pinspannung an ausgeschaltetem AVR
Pins identisch; beim Einschalten fließt kurzzeitig Strom über die Schutzdioden. Oder du baust einen 74HC4049 dazwischen. Nicht als Pegelwandler und nicht als Inverter, sondern nur, damit kein Strom in Eingänge fließt.
Beitrag #6676938: > Ist das problematisch? Ja. Abhilfen wurden ja schon genannt. Wobei der CD4050/74HC4050 von Haus aus ein nichtinvertierender Pegelwandler ist. Aber auf jeden Fall braucht es einen Serienwiderstand falls die Eingangsspannung > 16V (interne Z-Diode) werden kann. Gruß Anja
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Problem mit 4511 und 74HC147 wegen invertierter Logik
Also mein Prob besteht darin das ich einfach den 10toBCD Encoder 74HC147 und den 7Segment Treiber 4511 benutzen möchte. Leider hat der BCD Encoder negative Logik und der Treiber positive. Ich habe keinen anderen 10toBCD Encoder gefunden aber in einer Schaltung gesehen
so aus als ob Dioden an die Eingänge geschaltet waren... Es wäre jau auch möglich einfach einen 74HC 4049 zu benutzen. Aber aus Platzgründen sollte dieser wegfallen. Meine Frage nun kann man das auch ohne extra IC machen und wenn ja wie. Kann ja auch einfach sein das ich die Datenblätter falsch
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Pegelanpassung seriell
da ich demnächst eh 3,3V Logik an den Atmel bei 5V hänge ist es egal ob ich als Pegelkonverter den 74HC4050 oder den 74HC4049 invertierend nehme, also invert oder not ? ist die Frage..... wobei wenn ich nachdenke tippe ich auf not weil eh immer 2 x invertiert wird, wenn nausgeht aus Schaltung und
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
F 543 533 534 AS 762 804 1008 1004 1002 CD 4042 4011 4016 4027 4028 4048 4049 4034
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den richtigen OpAmp finden?
Ladungspumpe und 555. Ich mache eine primitive Ladungspumpe gerne mal mit einem Gatterbaustein, wie z.B. 4049 oder 74HC14, die sechs Schmitt-Trigger-Inverter haben. Einen schaltet man zum AMV, und die anderen fünf parallel als Treiber. So bekommt man aus 5V immer stabile positive oder negative 3,3V, ganz bis
CMOS-Typen, und wurde für schnelle Busse im PC eingesetzt. In meinem alten PC 486DX2 waren keine 74HC drin, zu lahm, aber einige 74F. Z.B. Bustransceiver und Bustreiber.
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Bezeichnungen von IC´s (Problem bei Schaltung)
Manchmal ist noch ein Buchstabe "U" direkt nach den Ziffern und deutet auf einen 'unbuffered' Typ hin (4049UB ist nicht gleich dem 4049B). Damit sind sie nicht identisch zu dem jeweils ähnlich klingenden. Auch die Gehäuseform (DIL, SO) und Ausführung (Plastik, Keramik) ist in den hinten angehängten Buchstaben
war. Soweit ich mich erinnere, handelte es sich sogar um den 4538, allerdings in der HS-CMOS Version 74HC4538. Bei den (damaligen) Motorola-Teilen fehlte offenbar ein Teil der Resetschaltung. Dadurch gab es ein anderes Resetverhalten als bei den National-Chips. Das hat ziemlichen Stress verursacht.
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Ausgabe (mit Schieberegister)
Hallo Michael, am besten nimmst du 74HC595, die verfügen über Ausgangslatches, so daß du die neuen Daten einschieben kannst, ohne daß sich die Ausgänge "bewegen". Erst wenn alle Daten eingeschoben sind, aktivierst du die Ausgangsregister
oder HC4049 kann auch LEDs ohne Probleme treiben (sogar gegen +VDD was manchmal praktisch sein kann)
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74xx reihe, Eingangspannung ohne VCC
Nein, für mich war das irreführend. Ich würde sonst 74LSxx oder 74Fxx erwarten, oder halt 74LVCxx.
Bei CD4000 und 74HC ist nur bei 4049 und 4050 eine Eingangsspannung deutlich über Vdd zulässig. Andere Schutzbeschaltung.
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CMOS TTL Konverter
der ist auch CMOS und liefert brav seine 0,9*Vcc. Runter geht auch mit den besser verfügbaren 4049/4050 als CD oder 74HC Version, oder einfach Spannungsteilern. Rauf wie runter sind auch Transistor-Arrays wie ULN2xxx ggf. plus Widerstands-Netzwerk für Pullup einsetzbar.
Wenn's partout wirklich unbedingt TTL sein muss: 74LS06 74LS07 ggf. plus Pullups.
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PWM-Analogsignal invertieren
des µCs und den daran angeschlossenen Kram kommt ein einzelner Inverter, wie er sechsfach in einem 74xx04 enthalten ist (xx=HC, LS, AC, wasauchimmer). Mit zwei Widerständen und einem Transistor lässt sich das Ziel auch erreichen. https://i.stack.imgur.com/5A9pw.gif (hier wahlweise für einen NPN
und GND des ICs kommt dann noch ein 100nF Stütz-Kondensator. Wenn dir DIL lieber ist: z.B. CD74HC4049E
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74HCTxxx ist Vin > Vcc möglich?
Hi, gibt es Magic Smoke, wenn man einem 74HCT541 der mit 3V3 betrieben wird, ein 5V TTL Signal an einen Eingang gibt, oder klappt das? Finde die Eingangsschaltung von HCT nicht, so weit ich mich erinnere hatten die eine Diode nach Vcc, könnte
●● pit ●. schrieb im Beitrag #4562012: > gibt es Magic Smoke, wenn man einem 74HCT541 der mit 3V3 betrieben wird, > ein 5V TTL Signal an einen Eingang gibt, oder klappt das? 74HCT ist nur für 5V zugelassen. Für 3,3V brauchts 74HC. > Finde die Eingangsschaltung von HCT nicht
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Cmos - Allgemeine Frage
//www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC14049B-D.PDF http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4049B.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4050B.pdf
IC-Dokumentation und in der einfachen Darstellung von CMOS Gattern nicht zu sehen kriegt. Für die NXP 74HC Serie ist beispielsweise dokumentiert, dass Strom, der so in einen Pin reinfliesst, zu einem Nachbarpin teilweise wieder rauskommen kann. Bei hochohmigem Anschluss ungut, Wenn das bei anderen ICs
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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.
Ei ei ei ... gerade merkte ich dass 74HC-Zähler viel zu langsam sind für die Aufgabe. Bei der Suche nach 74AC-Zählern musste ich feststellen dass es scheinbar nur noch 74AC161 und 74AC163 gibt, der 74AC193 ist wohl obsolet. Ich weiss gar
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LED Blinker aus EINEM inverter bauen?
Mit einem 74HC14 geht das. MfG Paul
Denkt ihr Inverter (CD4049) + Transistortreiber geht? Also Inverter + C + R als Oszillator geschaltet und dann den Treiber hintendran