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Synthesizer VCO Schaltung Tipps
OPVs hinter einem Digital-IC, das ist Quatsch. Wenn Du mehr treiben willst, nimm 74HC541 oder ähnliche. Wouzu sind die Dioden, willst Du damit die Generatoren anhalten?
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VCC oder GND schalten?
Spannungen <GND bzw. >VCC. Eine saubere Lösung ist es, die IO-Pins vorher auf tristate zu schalten (z.B. 74HC4066, 74HC541). Viele ICs haben auch Stromsparfunktionen, d.h. ein Schalten der Versorgung kann dann entfallen.
Eine einfache Möglichkeit besteht darin, in die Signalleitungen 74LVC?T?45 Pegelwandler zu setzen und die Betriebsspannung zu schalten. Die Pegelwandler setzen nicht nur die Logikpegel um, sondern sie sind extra auch so gebaut, dass sie sich auf hochohmig schalten,
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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
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74hc240 mit Latch pinkompatibel
Hi, habe ein Platinendesign gemacht und in Gedanken leider den 74hc240 verwendet, der speichert ja nicht zwischen. Ich brauche aber einen der Zwischenspeichert wie der 74hc574. Nun meine Frage da die Platinen schon hier sind, gibt es einen der Pinkompatibel ist
> leider den 74hc240 verwendet In 8 Bit orient. Schaltungen wird man f. DRV eher einen '245 oder '540, '541 (bzw '5xx) benutzen.
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Zeropower Ram / F-Ram Ausgänge an 74HC Eingänge
IC) erreicht? Wenn ich an die Ausgänge lediglich die Eingänge eines Bustreiber-ICs (z.B. 74HC541) anschließe, dürften aus den Pins des Rams ja kaum Strom fließen. Ist das sicher? (Mit einem 74HCT541 sollte es auf jeden Fall gehen; mir geht es eher ums Prinzip). 2. Im Datenblatt des F-Ram
mindestens 4,8V ausgibt, solange der Strom aus einem Pin kleiner als 100uA bleibt? Im Datenblatt eines 74HC541 steht: Input Leakage Current: +-1 uA Eingänge eines 74HC541 sollte ich dann sicher an Ausgänge des F-Ram anschließen können? Viele Dank für alle Antworten Viele Grüße Michael
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ZX81 plus38 Clone
probiere mal fur U21 ein 74HC04 oder 74HCU04 zu benutzen Ein 74HC14 is eigentlich nicht nutzbar fur ein xtal generator Ich werde ein neues BOM fur zx81+38 revision 1.6 aufloaden.
davor rückgekoppelt arbeitet und sich das Signal daher selbst zurücksetzt). Folgende ICs mussten HC sein: 74LS165 -> 74HC165 (sonst scharzes Quadrat) 74LS08 -> 74HC08 (sonst Invertierfehler) Dann war noch das Problem mit dem Flimmern der Darstellung in Abhängigkeit von Statischen Aufladungen.
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SN74LS04N low-level output current Verständnisfrage
können die Bausteine CD4049 (invertieren) oder CD4050 (nicht invertierend) liefern, die es auch in der 74HC-Familie als 74HC4040 bzw. 74HC4050 gibt.
Für etwas höhere Ströme empfehle ich die "AC" Serie, also z.B. 74AC00 , 74AC04 und insbesondere den 74AC541 Gruss
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Welcher BUS Treiber ist der richtige?!
Bausteine schützen. Nur welches ist der Richtige um den Portausgang/Porteingang zu nutzen? item-no.: 74HC 244 Model:BUS transceiver item-no.: 74HC 245 Model:Octal BUS transceiver item-no.: 74HC 541 Model:Octal BUS buffer item-no.: 74HC 573 Model:Octal D-type latch
verwenden, dafür liegen die Ausgänge 0..7 schön nebeneinander. > item-no.: 74HC 541 > Model:Octal BUS buffer Treibt mehr Strom als der '241 bzw '244 > item-no.: 74HC 573 > Model:Octal D-type latch Das ist ein Latch, d.h. der kann kurzzeitig anliegende Daten festhalten
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UDN2981-Ersatz: gibt es IRLML6244 auch 8-fach?
Taugt davon was? (Bei Mouser auf Lager...) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74als540-1.pdf ----------- https://www.mouser.de/datasheet/2/408/74HC541D_datasheet_en_20160524-980965.pdf https://www.mouser.de/datasheet/2/308/MC74VHC541-D-108424.pdf https://www.mouser.de/datasheet/2/308/MC74HCT541A-D-38642.pdf -----------
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mcp23017 und udn2981 für 2x 8 channel solid state relay
Schaltung mit dem TPIC6B595 machen (gefällt mir super), aber ich habe nur Schaltungsbeispiele für den 74HC595 gefunden (und die Behauptung, dass die 595er Reihe -also auch die TPIC-Reihe- gleich zu betreiben wäre, was aber bei mir nicht hingehauen hat, weswegen ich davon wieder abgerückt bin - merkwürdigerweise
aus, es leuchtet bzw. flackert nichts. Aber i2cdetect > erkennt nach wie vor nichts... Weil die 541er Eingänge via den SSRs Ground (oder was ähnliches) sehen. Die Pull-Downs gehören trotzdem rein!
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Arduino - SPI über lange Leitung
und der 74HC125 hat 4. > Gibt es die gleichen ICs auch mit anderer Anzahl Kanäle, so dass ich > nicht so viele "verschwenden" muss? Gibt es. z.B. ein 74LVC541, das ist ein 8-Kanal Treiber. Es gibt noch
auch nur wenn ich die "Seite" wechsle. Falk B. schrieb im Beitrag #5774766: > Gibt es. z.B. ein 74LVC541, das ist ein 8-Kanal Treiber. > Es gibt noch den (A)HCT125, das ist ein 1-Kanal 125er im SOT23-5 > Gehäuse. > Es MUSS ein AHCT oder HCT sein, KEIN HC! Der 74LVC541 sieht gut aus. Aber mit
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Biete TTL IC (74AC) und einiges anderes
Input; 1 Stange mit 24 Stk. vorhanden 74AC20 Dual 4-Input NAND; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC32 Quad 2-Input OR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC86 Quad 2-Input ExOR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC125 Quad Buffer with 3-State
2 Stangen mit 18 Stk. vorhanden 74AC541 Octal Buffer/Line Driver;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74AC573 Octal Latch with 3-State Outputs;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74HC4078 8-Input NOR/OR Gate;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden Ich
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Suche Pegelwandler Alternative zu 74HC4050
Vielen Dank, genau sowas wie den 74LVC541 hab ich gesucht, hatte selber aber nur den 74HC541 und 74HCT541 gefunden und der akzeptiert nur 5V am Eingang wenn er mit 5V versorgt wird und das ist dann wieder nachteilig für die Ausgänge.
Tim T. schrieb im Beitrag #5719507: > Vielen Dank, genau sowas wie den 74LVC541 hab ich gesucht, hatte selber > aber nur den 74HC541 und 74HCT541 gefunden und der akzeptiert nur 5V am > Eingang wenn er mit 5V versorgt wird und das ist dann wieder nachteilig > für die Ausgänge
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SPI - "Digital-Stern" vs. Daisychain-Bus
Außerdem, es gibt hier zwei ICs die mich http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245-q1.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT541.pdf Beim Nexperia-IC können die Ausgänge nicht so viel Strom treiben (clamping current, output current). Beim Rest
heißen - dass Ebene1...4 nicht über DaisyChain verbunden sind, sondern dann über Stern durch den SN74... Ohne das Rote wäre es ein Bus von 4x 50cm, mit dem SN74... dazwischenliegend zwischen den Ebenen.
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Schaltplan LED Cube
Da dieser allerdings nur einen geringen Strom liefert, verwende ich dahinter noch Treiber Bauteine(74HC540 und 74HC541) um die Transistoren anzusteuern. Es würde mich sehr freuen wenn jemand über meinen Schaltplan einmal drüber schauen könnte und mir sagt, ob das alles so ok ist, oder darin irgendwelche
herausstellen. > nur einen geringen Strom liefert, verwende ich dahinter noch Treiber > Bauteine(74HC540 und 74HC541) um die Transistoren anzusteuern. Die PCFs koennen zwar nicht soooo viel Strom, aber fuer den direkten Anschluss eines Transistors sollte es doch wohl reichen. Bekommst du eigentlich
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ALU 74LS181 FLASH-Ersatz
Hallo Da die 74LS181 langsam rar werden, habe ich mir überlegt einen Ersatz mit einem FLASH-Speicher zu basteln. Dazu habe ich mit einem Adapter den 74LS181 ausgelesen und als HEXDatei für einen PT29F020 oder größer
Hallo Das 74LS373 ist normalerweise ein LATCH welches hier als Bustreiber fungiert und die Gatter schalten dieses Frei wenn WE und OE auf LOW liegen. Natürlich geht es mit einem 74LS541 einfacher, da man sich die
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E
2x MC14093B 2x 74LS04P 10x V4051D 5x 74F244 10x 74S174N 2x CD4503BC 2x 74HC08N 10x 74HC03N 15x ILC555 8x 74HC541D 10x 74HC00P 1x 74LS670N 2x CD4022BE 3x MC14526B 2x Intel 8085 1x 6502 CPU 1x 65C02 CPU
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Warum Z80 PIO..geht nicht jeder andere auch?
man für ein Z80 System zwangsläufig ein Z80 bzw Z84 Pio verwenden? Nein. Du kannst als Input den 74HCT541 benutzen und als Output den 74HCT573. Zur Auswahl brauchst Du dann noch Adreßdekoder 74HCT138.
Als Output-Port ist auch der 16-Pinner 74HC259 einsetzbar. Gibt 8 Port-Bits mit Einzelbitansteuerung, was die Software vereinfacht.
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GPSDO Fragen
Für den 1PPS output wollte ich ein TTL-mässiges Signal. Ich habe dazu einfach einen Bustreiber 74AC541 benutzt und dessen 8 Ausgänge über je 390 Ohm parallel geschaltet. Das funktioniert bei mir tadellos und gibt ein Rechtecksignal wie aus dem Bilderbuch, mit guten Flanken. (Da das 1PPS-Signal
Für den 1PPS output wollte ich ein TTL-mässiges Signal. Ich habe dazu > einfach einen Bustreiber 74AC541 benutzt und dessen 8 Ausgänge über je > 390 Ohm parallel geschaltet. Das funktioniert bei mir tadellos und gibt > ein Rechtecksignal wie aus dem Bilderbuch, mit guten Flanken. Ok, das wäre
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Trafo-Treiber für DC/DC-Wandler
Bild) - Mit MAX256 (ca. 3,30€) und einfachem Trafo (ca. 0,50€) => 4,00€ - Mit Logik-Baustein 74AHC541 8x16mA = 128mA (ca. 2x 0,20€), Oszillator (0,10€) und einfachem Trafo (0,50€) => 1,00€ => viel Platz auf Leiterplatte verschwendet 3. Variante: Halbbrücken-IC mit einfachem Trafo (siehe
1 Gate eines 74HC14 als RC-Oszillator, dahinter ein 74LVC1G80 als Teiler für exakte 50:50 Tastgrad. Ein Gate des 74HC14 als Inverter, die restlichen als FET-Treiber für 2 gegenläufige Zweige. Dann ein Dual-N-FET und
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Multiplexer für 8 getrennte Kanäle
den Multiplexer ebenfalls mit 3.3V betreiben und die Signale vom DJI-FC über Spannungsteiler vor dem 74HC157 oder 74HC257 passend abschwächen.
Nimm 2x 74HC541, das sind 8Bit Bustreiber mit Tri-State Ausgängen. Die werden ausgangsseitig parallel geschalten. Mit Deinem µC mußt Du jetzt nur dafür sorgen das immer mindestens ein Bustreiber im hochohmigen
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Länge von Clock kritisch?
Hallo Leute, ich habe hier einen STM32F407VGT6. Dieser steuert eine ganze Reihe von 74HC595 und HC165 über SPI an. Der Abstand zwischen den Shitregistern beträgt ca 5-6cm. Die Clock-Leiterbahnen sind entsprechend lang. Ich hab es noch nicht nachgemessen, schätze aber auf locker 40-
und nicht wie O.K. (Gast). Das bringt keinem was. Ich habe die Clock-Lines nun erstmal in einen 74HCT541 gepackt (gibt es Alternativen mit kleinerem Footprint?) und anschließend an die HC595 geschickt. Vor dem letzten 595 würde ich die Thevenin-Terminierung einsetzen oder müsste die vor jedem Empfänger
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gleichzeitiges Schalten von mehreren Eingängen
8-fach digital: 74HC541
paar mA" (TTL-Pegel) sein muss, dann kannst Du dafür preiswerte Bus-Transceiver nehmen, bspw. einen 74AC245. Damit kannst Du acht digitale Eingänge durchschalten. Der 74AC244 hätte 2x4 Schalter. Die meisten Encoder haben ja nicht viele Ausgänge (meist A, B, Index). Dann könntest Du zwei Encoder mit einem
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EPROM braucht viel Strom und wird warm
Oder du nimmst einen 74LS541 oder so.
> mir der µC da ein wenig verschwendet vorkommt. Ein 30 ct 8 Pin PICkel und 3 74HC595. Braucht mit langsamen Takt vllt 10 uA. Da lass ich doch die EPROMs lieber in der Stange.
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Hat jemand Serviceunterlagen zum HP 4195A?
Abstimmspannungen haben einen gemeinsamen Ursprung auf der A51 Baugruppe: Das Schieberegister U19 (74HC595) erhält die digitale Frequenzinformation seriell von der CPU (BG A-8) und liefert sie parallel an U18, einem AD7523JN Digital-/Analogwandler, der daraus die analoge Abstimmspannung generiert.
übrigens doch nicht direkt von der CPU auf A-8, sondern wird nochmal über A-50 geführt und dort mit einem 74HC541 gepuffert. Auch eine Fehlermöglichkeit, die Du überprüfen solltest. Wegen des DACs und obsolet: Fang erstmal bei allen oben aufgezählten Versorgungsspannungen an, bevor Du Dich mit den Spezialteilen
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Stromaufnahme eines ULN2803 am Input
GPIOs zu beachten. Weiss leider nicht genau, wie hoch der ist. Der ULN2803 lässt sich prima mit dem 74HC540 (invertiert) oder 74HC541 (nicht invertiert) treiben, auch von der Pinbelegung her. Ich bevorzuge die Ansteuerung über I2C mit PCF8574, dann kann man mit den GPIOs noch anderes tun.
sind die Ausgänge nach Reset High! Wolltest Du sagen, dass Du zwischen PCF8574 und ULN2803 noch den 74HC540 reinmachst? Dann OK! Gruss Chregu
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Fröling P2 -> Mischer fährt nicht mehr AUF
Der Mischer läuft wieder. Es war die Bedieneinheit. Diese wurde auch ausgewechselt. Hier sind 5x 74HC541 (Leitungstreiber) am Ausgang zum Flachbandkabel verbaut. Ich werde die ICs mal tauschen und testen ob alles wieder funktioniert. Danke.
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74HC541N versus 74HC541E
Was ist der Unterschied zwischen -N bzw. -E TTL ICs? Kann es sein, dass das E für extended temeraturbereich steht?
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Suche: Tri-State Treiber mit high-out 5V (statt 3,8V)
(thomas847) >ich brauche einen Tri-State Treiber mit high-out 5V. Ich habe im Moment >einen 74LS541, aber der schafft es bei VCC 5V nur auf 3,8V high-out. Logisch, das ist ein echter TTL-IC. Nimm einen 74HC541, der schafft auch echte 5V.
habe. Das ist zwar nicht für das 74?540 (541 war falsch) relevant, weil davor noch ein 7402 sitzt, aber das 7402 hätte ich gleich als HCT mitbestellen sollen ... Oder ist folgendes o.k.?: 3,3V -> 7402 -> 74HC540
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Frage zu Single Inverser Gate
dabei helfen kann... Es handelt sich um folgendes Bauteil http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahc1g04-q1.pdf VCC möchte ich mit einem 5V Linearregler versorgen und entsprechend Schutzbeschalten. Vi ist angegeben mit -0.5 - 7V mit dem Hinweis auf Note 1 welche besagt: NOTES: 1. The
wie möglich aufbauen. Warum nicht 5 Stück Octal-Inverter http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74F540_541.pdf http://www.futurlec.com/74HC/74HC540.shtml die würden auch weniger Platz brauchen...
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Voltage Translation 3V3->5V
TTL-kompatiblem Eingang nehmen. Der '244 hat zwar auch Enable-Pins, aber einen für mehrere Ausgänge; der '541 hat die Ein-/Ausgänge wahrscheinlich besser für dich angeordnet: http://www.ti.com/product/sn74ahct244/datasheet http://www.ti.com/lit/gpn/sn74ahct541
Clemens L. schrieb im Beitrag #4564918: > der '541 hat die > Ein-/Ausgänge wahrscheinlich besser für dich angeordnet: > http://www.ti.com/product/sn74ahct244/datasheet > http://www.ti.com/lit/gpn/sn74ahct541 Tada :) 541 ist genau das richtige
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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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Netzteil brummt sobald 74HC541 durchschaltet
- max. 1 A Schaltung: Steckbrett mit Atmega644, SRAM (ASC61008), 20 MHz Oszillator und einem 74HC541. Letzterer hat zwei enable pins, /G1 und /G2. Verbindung zwischen Controller und SRAM OK, mehrfach geprueft und getestet. Alle Zellen des SRAMs sind addressierbar, beschreibbar und koennen ausgewertet
Stimmt, ein Plan sagt mehr als der ganze Text... dabei ist mir aufgefallen, dass Y7 und Y8 vom 541 nicht verschaltet sind... ob das der Grund sein kann ? Anbei die Skizze...
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[BeagleBone Black] GPIOs sicher anschließen
somit ist kein "billiges" Level-Shifting für Outputs möglich. Als Interface-Bausteine kommen z.B. 74HC125 oder 74HC126 in Betracht.
somit ist kein "billiges" Level-Shifting für Outputs > möglich. Als Interface-Bausteine kommen z.B. 74HC125 oder 74HC126 in > Betracht. Super, vielen vielen Dank. Dann noch eine Sache: ist es dann nicht einfacher optokoppler einzusetzen? Somit habe ich nicht den Streß mit dem anfänglichen Zustand