small outline package; 16 leads;SOT403-1 body width 4.4 mm 74HCT138PW 74HC138BQ -40 °C to +125 °C DHVQFN16 plastic dual in-line compatible thermal enhanced SOT763-1 74HCT138BQ very thin quad flat package; no leads; 16 terminals; body 2.5 × 3.5 × 0.85 mm Nexperia
74HC74; 74HCT74 Dual D-type flip-flop with set and reset; positive edge-trigger Rev. 6 — 21 April 2020 Product data sheet 1. General description The 74HC74 and 74HCT74 are dual positive edge triggered D-type
74HC11; 74HCT11 Triple 3-input AND gate Rev. 6 — 19 November 2015 Product data sheet 1. General description The 74HC11; 74HCT11 is a triple 3-input AND gate. Inputs include clamp diodes. This enables the
74HC08; 74HCT08 Quad 2-input AND gate Rev. 7 — 16 April 2020 Product data sheet 1. General description The 74HC08; 74HCT08 is a quad 2-input AND gate. Inputs include clamp diodes. This enables the use of
tpd ten tdis Ron 74CBTLV3253 0,25ns 4ns 5,5ns 5 Ohm 74HC4066 4ns 21ns 25ns 50 Ohm tpd: Propagation delay time ten: enable time tdis: disable time [/pre] Da liegen Generationen zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
°C V 4.95 T = +25°C A 2.78 T = +25°C A VCC d A 6 A 6 v A A M M V 4.90 V 2.76 (T T O O 0V +5V V V 4.85 2.74 VCC VCC 1 SLOPE = 5Ω SLOPE = 80Ω 2k / RESET v RESET RESET 4.80 2.72 GND 330pF 0V 4.75 2.70 0 10 20 30 40 50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 500ms/div I (mA) I (mA) OUT OUT MAX690A POWER-FAIL COMPARATOR POWER-FAIL
Mi N. schrieb im Beitrag #7832547: > Es sind Platinen mit 68HC001/68HC901/65C22 + RAM/EPROM. Oh, wenn da noch was da wäre würde ich 2-3 Platinen nehmen. Ich schreibe dir mal eine PN...
16P 1 x MC68230P8 1 x M5L8251AP-5 1 x µPB8212C 1 x INS8255N 1 x D7002 9 x EF68P50P 7 x MC68HC901 1 x PCB 80C552-5 1 x SAB 80C535-N auf Demo-Paltine mit 74HCT573 + 2 x 28pol. Die hatte ich als Emulator für 8031 und AT89C2051 verwendet. > 10 x 8kB-CMOS-RAM Seinerzeit hatte ich einen PEPS-ROM-Emulator
Wenn ihr eure Module umbaut, spendiert vor den Ausgängen am besten auch einen Buffer (74HC00 o.ä.). Wenn die Ausgänge so direkt am OCXO-Ausgang hängen wie im Auslieferungszustand ändert sich die Frequenz geringfügig je nach Impedanz der angeschlossenen Last!
#7844314: > Wenn ihr eure Module umbaut, spendiert vor den Ausgängen am besten auch > einen Buffer (74HC00 o.ä.). Wenn die Ausgänge so direkt am OCXO-Ausgang > hängen wie im Auslieferungszustand ändert sich die Frequenz geringfügig > je nach Impedanz der angeschlossenen Last! Ein Buffer würde auch
:[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 // For Cyclops or any "multi-extruder" that shares a single nozzle. // #define SINGLENOZZLE // Save
Problem ist das Entprellen der Taster, denn digitale Elektronik ist zu schnell. Man braucht also ein 74HC76 als dual JK FlipFlop und einen 74HC14 zur Tastenentprellung. Eine Lösung mit nur 1 IC (NE556) fällt mir nicht ein.
Michael B. schrieb im Beitrag #7803234: > Man braucht also ein 74HC76 als dual JK FlipFlop und einen 74HC14 zur > Tastenentprellung. Mit einem Dual-JK-Master-Slave-FlipFlop (74HC73) klappt's aber auch (nur 14 Pins). Die zusätzlichen Setzeingänge werden ja sowieso
3.6V 10 cc Vcc 3.3V Vcc 3.0V V = 2.7V 5 cc 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 Frequency (MHz) 74 AT90S2313 0839I–AVR–06/02 AT90S2313 Figure 58. Active Supply Current vs. V CC ACTIVE SUPPLY CURRENT vs. V cc FREQUENCY = 4 MHz 12 10 TA= 25C T A 85˚C 8 ) A ( I 6 4 2 0 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 V (V)
Datenleitung, jeder aktive open-drain Ausgang den entgegengesetzten Pegel. Open-drain kann man z.B. mit dem 74HC125 treiben. Mark K. schrieb im Beitrag #7794316: > An den Pin schließe ich über z.B. 100k einen PNP an Vergiß das Gebastel, Pegel erkennt man mit einem CMOS-Eingang.
BCY59C (ebenfalls ein Überleibsel von vor sehr langer Zeit) waren es immerhin nur noch 20uA, mit BAT85 als D1 0uA ausgeschaltet. Das ist o.k. Als Bastler kann ich ja so lange herumprobieren bis es klappt. ;-) > > Ein Exot vergangener Zeiten. Ist aber nichts gegen einzuwenden, ich > verbaue noch immer
O C C M S ICW3 C Q D O C C M S N0FSR3 8 P0ICP408 9 V T H D 0 V T H D V T H D 3.3K FSR3 GND C CLGND 74HC595 S S D 0 74HC595 S S D 74HC595 S S D CN500 R141 C120 1 1 2 3 3 5 647 N5 6 7 0 C 11 223 4 3 6 4 N 5 6 7 0 0 11 223 435 6 4 N 5 6 7 0 0 P0R14101 P0R14102 C114 74HC4053 0.1 1 Q Q Q Q Q Q Q G1 1 1 C
....... aber es geht ja nur um Gebastel. Seltsame Einstellung. Warum nimmst du keinen nackten t85?
Schrittmotor kann man direkt von vier CMOS Pins des uC ansteuern. Bei mir tat ich das allerdings über einen 74HC595, weil ich zu viele IO-Pins anderweitig benötigte. Für Arduino gibt es für den X25.168 eine fertige Library von Switec. Ich berichtete damals im Kunstwerke Thread, falls Du neugierig bist. Die
Erstelle bitte ein Projekt in C für eine einfache Uhr mit einem Attiny 26, 6 Stück 7-Segment, 6 Stück 74HC595 und einem 32kHz-Quarz.“ „Erkläre mir genau, was ich wo anschließen muss und wie ich die Schieberegister verdrahten muss“ „Erkläre mir, wie ich die Optionsbits für den Attiny setzen muss“
nicht. Der LM9022 legt die Enden des Filaments wechselweise auf GND/+5V (eigentlich eher 0.15V und 4.85V). Die Mitte liegt also immer bei 2.5V. Das mußt du bei der Dimensionierung der Versorgungsspannung für das VFD berücksichtigen. Es sind dann effektiv 2.5V weniger. *ABER* mit der Heizung (aka Filament
des Programmierens öffnen. Die Treiberleistung sowohl des Programmieradapters als auch des ATtiny85 ist ausreichend, um ein paar kΩ zu treiben, ohne dass sich die Pegel störend verschieben (wie Falk schon vor dir schrieb).
und schaltest den Latch wieder aus und kannst deinen I/Os wieder für andere Sachen verwenden. z.B. 74HC573
stabil ist und Pullups an den wichtigen Leitungen dran sind. @Rick und W25Q128: War warm == heiss ( > 85°C )?
Bestandteil zu benennen, die sorgt immer wieder für viel Freude. "Oh, das ist ein NAND". "Ein 74HC00?" "Nein, 2 GByte". Ähnlich wird mit den Begriffen "Kartusche" oder "Aggregat" umgegangen. Gerade die Amis sind da besonders klasse, die haben sogar auf diesem Konzept aufbauende Maßeinheiten
etwas über Leuchtdioden, Vorwiderstände und Transistoren oder Logikgatter, insbesondere Inverter. Der 74HC04 fällt mir spontan ein. Der Schaltungsentwurf beginnt damit, heraus zu finden, wie hoch die verfügbare Versorgungsspannung ist (vermutlich 3,3 Volt) und welche Spannung das Signal vom Bluetooth
Lotte hat jetzt Teile bekommen und etwas gebastelt. Mit mäßigem Erfolg. Ein LED leuchtet bei 1,8/1,85V, denke damit kann man arbeiten. Aber es gibt eine Kleinigkeit, die mich überrascht hat: Der BT Empfänger steuert das LED über GND an, die +3,3V liegen immer an, was das ganze Konzept der Schaltung
package; 16 leads; body width 3.9 mm SOT109-1 74HC423BQ -40 °C to +125 °C DHVQFN16 plastic dual in-line compatible thermal enhanced SOT763-1 very thin quad flat package; no leads; 16 terminals; body 2.5 × 3.5 × 0.85 mm Nexperia 74HC423 Dual retriggerable
company name where appropriate. • Table 4: Derating values for tototal power dissipation updated. 74HCT221 v.3 20161026 Product data sheet - 74HC_HCT221 v.2 Modifications: • The format of this data sheet has been redesigned to comply with the new identity guidelines of NXP Semiconductors. • Legal texts have been adapted to the new company name where appropriate. • Type numbers 74HC221N, 74HC221D, 74HC221DB and 74HCT221N removed. 74HC_HCT221 v.2 19901201 Product specification - - 74HCT221 All information provided in this document is subject to legNexperia B.V. 2024. All rights
nicht unbedingt nötig. Ich denke da in erster Linie an die alten Motorola Bords. Ich fing mit 6802 und HC11 an. Beim 6802 war alles auf der Bord. Der HC11 EVB brauchte ein Terminal. Das war alles Maschinen-Nahe. Man mußte die OPCodes direkt als Hex Nummer eingeben. Es funktionierte. Würde ich mir das
100mA. Was machbar waere (mit relativ wenig Aufwand): Der Junior-Computer hat einen 1-8-Decoder (74ls145, OpenCollector). Entferne die beiden RAM-Module, mache ein OR aus K0 - K5 (ein 74LS30 und ein LS01, gibt Dir 6kB RAM) und flansche ein 6264 an (Stromverbrauch 30-40mA active, Standby bei 0.3mA).
bis 4,1 V/Zelle (einstellbar) die Daten der Datenbank zurückgegriffen werden kann. Auffüll-Ladung: 3,85 bis 4,05 V (einstellbar) InsgesamtkönnendieParametervonbis Entladeschluss-Spannung: 2,7 bis 3,1 V/Zelle (einstellbar) Lithium-Polymer zu 40 Akkus mittels Namen abgelegt wer- den. Jeder Name kann dabei
da habe ich dieses Schieberegister gebaut, um eine seriell programmierbare PLL einzustellen. 6* MC74HC589, das sind je 8 Bit par-zu-ser. also insgesamt 48 Bit. Ein Siemens PMB2306: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45544/SIEMENS/PMB2306.html (Die Startsequenz stand in einem Eprom mit
Runtime-Umfeld". Es spricht nun allerdings auch nichts dagegen, das Arduino-Framework auf einem Attiny85 laufen zu lassen: https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS - https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
3,3V = 28mW Macht 224mW für 8 Kanäle. Macht ~2kWh pro Jahr oder 80 Cent. Dann halt der Treiber 74HC245. Null Ruhestrom! Kostet 65 Cent und ist in weniger als einem Jahr bezahlt. https://www.reichelt.de/oktal-bus-transceiver-3-state-ausgaenge-2-6-v-dil-20-74hc-245-p3178.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Raspi mit so einem Verhalten an? Falk B. schrieb im Beitrag #7714511: > Dann halt der Treiber 74HC245. Null Ruhestrom! Kostet 65 Cent und ist in > weniger als einem Jahr bezahlt. > > https://www.reichelt.de/oktal-bus-transceiver-3-state-ausgaenge-2-6-v-dil-20-74hc-245-p3178.html?&trstct=pos
∂T 0 ∂R = − µ o − , in Ω ,c ∂t ∂t ∇ (µ To− µ ∇Φo = −∇ (µ T ) −o∇ 0, in Ω c (2.275) T × n = 0, on Γ Hc, (2.276) Φ = Φ ,0 on Γ Hc, (2.277) 1 ∇ T = 0, on Γ Hc, (2.278) σ 1 σ ∇ × T × n = 0, on Γ ,E (2.279) (µ o 0 µ To− µ ∇Φo+ R) n = 0, on Γ ,E (2.280) T n = 0, on Γ .E (2.281) The last boundary condition
PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC104 5M393A IC COMPARATOR LM393AN DIP-8 PACKAGE IC105 5T4N35 Opto Isolator 4N35 JP100 8K004
damit die Last auf 32A oder sogar 36A steigt. 1. Maßnahme: Nimm einen 2->4 oder 3->8 Decoder wie 74HC139 (da sind zwei drin) oder 74HC138. Diese Teile haben zwei oder drei EIngänge und 4 oder 8 Ausgänge, und durch den Binärwert wird immer GENAU EINER (!) davon aktiviert. Der Prozessor kann also niemals
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
releases "PiSDR Version 6.1 (64-bits)" -> "Assets" aufklappen, dort: 2022-01-07-PiSDR-vanilla.img.xz 1.85 GB laden. Ich muss sagen, "dat Ängelschen" (wie es achzäch-Äuro-Waldi ausdrückt) ist eine echte Diva.
-18 https://ia601405.us.archive.org/26/items/cq-tv264/cq-tv264.pdf#page=17 Kann sein, dass der 74HC10 noch nötig ist. Wird der FT2232H im 56-poligen Gehäuse (wie im Original) und im 64-poligen (ELV) identisch angesprochen? Muss ich womöglich die USB-Adresse im Flash ändern? Fragen über Fragen.
minimal 3 ICs ansetzen. Ein CD4536 macht den 5min Takt. Der geht dann auf einen Zähler mit Preload (74HC193), den man so vorlädt, daß er an QD 6 Takte high (30min) und einen Takt low (5min) liefert. Als 3. IC einen Dual-FF (74HC74) für die Triggerflanke und fürs Ende, um den CD4536 wieder zu stoppen.
herstellen, dass die Kosten eine Rolle spielen. Ohne uC benötigst Du 2 Monoflops. Möglich wäre ein 74HC4538. Dazu kommen Widerstände und entsprechend große Kondensatoren. Alternativ wäre eine Lösung mit einem 74HC4060, Quarz und weiteren Bauteilen. Für Deine Anforderung Betreff Timing reicht vermutlich
Misst man gleich- sen, die einen Hex-Schmitt-Trigger-In- zeitig Strom und Spannung, hat man verter 74HC14N verwendet. Einer der In- gleich zwei Extra-Netzteile vorzusehen. verterarbeitetalsRechteck-Generatormit EineAlternativeinFormvon Batterienist 75 kHz. Die davon gesteuerten restlichen 112 Personal
Notizen. Man war total auf sich selber angewiesen. Das war Ende der 70er Jahre. Dann kam der 68HC11 auf der EVB... Später 8048, 8051, Z80, PIC, LPC2103, STM32, LPC1788, DSPIC, Z8! Encore, AVR... Mein erster Computer war der HP85A, HP71B, HP200, PC: 80286....Gegenwart Der HP71B war ein geiles
#7650261: > Resümee: Eine Totgeburt. Eine Totgeburt mit Nachfahren. Abgespeckt lebte sie als 68HC11 weiter, um dann in die HC12er zu münden.
Beitrag #7649182: > Werden die 8085 noch hergestellt? https://www.amazon.com/Microchip-IM1821VM85A-analogue-8085-USSR/dp/B00P7CPWUY
gefunden und mal eine Anzeige eines Haendlers eingescannt. SMD war 1983 noch gar nicht angesagt, ein 74LS00 in DIL war fuer 0.65DEM zu kaufen (ein 1/2 Pils in der Kneipe war ca. 2.50DEM). Heute bekommt man den 74LS00 auch noch fuer 0.60EUR (reichelt), leider kostet ein Hefeweizen 5EUR in der Kneipe :-)