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Stromzähler auslesen
leider ein invertiertes serielles Signal aus. Also habe ich in meinem Fundus gesucht und eine SN74HCT14N gefunden. Jetzt sieht das Signal so aus: siehe Bild UND das obwohl ich den Inverter IC nur mit 3.3V versorge, aber zum Testen reicht und klappt es!
01 01 ÿ b R U x 01 63 A7 63 00 76 05 32 BF 6B 7B 62 00 62 00 72 c§c v 2 ¿k{b b r 63 02 01 71 01 63 5F 67 00 00 00 00 1B 1B 1B 1B c q c_g 1A 03 D3 14 Ó >> 10435.047 [/code]
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Schieberegister ersetzen
Da ist eine kuchenblechgroße Platine mit 625 x 74HCT164 SMD. Das sind 8 Bit Schieberegister, alle hintereinander geschaltet. Die Taktfrequenz kommt aus einem 1MHz Quarzgenerator. Das Digitalsignal am Eingang wird um 625 x 8 / 1MHz = 5ms verzögert.
entstanden ist, dann können > das auch locker 3,3V sein... Frickelprinz schrieb im Beitrag #7131469: > 74HCT164 Die betreibt man nicht mit 3,3V.
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Eingangspegel 3,3V am 5V Eingang, dauerhaft erkannt?
bei ihnen der Stromverbrauch zu bei Eingängen die so halb rumhängen. Das ist wie der Unterschied 74HCT00 zu 74HC00. Man kann das Problem mit Hardware lösen: Ein pull up Widerstand nach 5V hebt 3.3V über die Ausgangsschutzdiode auf 4V an, ausreichend als logisch high. Oder ein 74HCT04, wandelt
Abdul K. schrieb im Beitrag #7114454: > Die 74er CMOS mit Überkopfeingang wurden noch nicht erwähnt. Die 74hct-Serie oder was meinst du? Wolfgang schrieb im Beitrag #7113241: > ... irgendein 74hct-Gatter
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Welcher Logic-Analyzer
jeder leisten kann. Das gesagt, sowas hier finde ich interessant: https://hackaday.com/2022/03/02/need-a-logic-analyzer-use-your-pico/ Als ich das letztes Mal danach geschaut habe war der Pull-Request aber noch nicht in Sigrok aufgenommen.
. Wenn kaputt, dann einfach neu > kaufen. Man kann sich auch einen Puffer davor klöppeln, z.B. 74HCT541/74xxx541. Wichtig z.B. bei 3.3V-Signalen. Wegen SW (hier unter Linux): Kuck dich mal nach ‚sigrok‘ um ... Die Protokoll-Analysatoren sind genial - IMHO.
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Probleme beim Tausch von 74HCT02 gegen 74AHCT02 zu erwarten?
Hallo Forum, aus Beschaffungsgründen erwäge ich zusätzlich zu 74HCT02 auch 74AHCT02 freizugeben. Die Versorgungsspannung beträgt selbstredend 5 V. Schaltfrequenz bis 50 kHz. Ein Austausch der Baugruppe bei laufendem Betrieb erfolgt nicht. Die Baugruppe ist FPGA-frei
Es gibt auch 74VHCT02.
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Input Level HC595 + Versorgungsspannung
Sollte das Register dazu eher mit 3.3V versorgt werden oder eher 5V? Wahrscheinlich meinst du ein 74HC595. (Nur wenn du die richtige Bezeichnung angibst, erkennt die Forensoftware die Typenbezeichnung). In dem dann automatisch verlinkten Datenblatt für 74HC595 und 74HCT595 siehst du, dass dir alle
zwischen empfangenden Eingang und sendendem Ausgang für die Zustände H und L. Beispielsrechnung für 74HC00 @ VCC = 5V für Aus- und Eingang - auch um nochmal die Nebenbedinungen zu zeigen. Siehe https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT00.pdf Dazu entnimmt man dem Datenblatt @ -40
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Digitaluhr mit geringem Stromverbrauch
Wie immer hat er interessante Bilder und Informationen geliefert. https://www.richis-lab.de/clock02.htm Sehr beeindruckend was Richard abliefert;-) Hier mal ein anderes 4-stelliges Display, mit integrierter Elektronik: https://www.richis-lab.de/Opto05.htm
Also das Sparsamste was ich gefunden hab Mit LCD wäre 0.2µA. Idealer weise dann mit 1,7V noch 0,02µA. Zwingend Notwendig PCB versiegeln, bei 85% Luftfeuchtigkeit steigt sonst der Oberflächenverbrauch des Nackten PCB bei 3V, schon auf ca >0,3µA ...;-)
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[V] Auflösung: TTL, SMD, Vintage CPU, CPLD, SMD, Opto, Displays, DT71 uvm
01-2.jpg] 007 Widerstandsreihe 2 e24 TTL (eher reste, dafür auch kondensatoren) + SMD: 20€ [e27-r-02-2.jpg, e27-r-02-1.jpg] ### ttl [ttl.jpg] 008 2x GAL16V8D Simple Programmable Logic Devices - SPLDs 16 Input, 8 Output 5V 10€ 009 5x GAL20v8b SPLD GAL Family 8 Macro Cells 50MHz 5V 28-Pin PLCC 10€ 010 9x sn74hct573n Latch Transparent 3-ST 8-CH D-Type 20-Pin 0.60€ 011 20x NE5532AP Dual Low-Noise Operational Amplifier 4€ 012 10x mm74hct164 8-Bit Serial-in/Parallel-out Shift Register 0.6€ 013 2x mbm2764-
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EPROM Programmer bauen 27C010 27C020
Kennt Ihr eigentlich ein Schieberegister mit bidirektionalem Parallel-Interface, ich hätte sonst 74HC164 für die Programmierung der Daten und 74HC165 für das Lesen der Daten genommen.
Ich werde jetzt 2x 74HC4060 als Zähler nehmen, damit komme ich bequem auf 24 Adress-Bits. Daten schreiben mit 74HC164, Daten lesen mit 74HC165. Das habe ich alles da. Die bidirektionalen IO-Expander sind zwar verlockend,
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PWM Transistorschaltung Pulsweite ändern
einen einfachen 5V auf 5V Puffer selber stricken zu müssen? Nimm ein fast beliebiges Gatter aus einem 74HCxx Schaltkreis, das funktioniert 10mal besser und bei deutlich höheren Frequenzen als seine Kreation. Wenn du von 3,3V auf 5V einen [[Pegelwandler]] brauchst, nimmt einen 74HCT.
einfachen 5V auf 5V Puffer selber stricken zu > müssen? Nimm ein fast beliebiges Gatter aus einem 74HCxx Schaltkreis, > das funktioniert 10mal besser und bei deutlich höheren Frequenzen als > seine Kreation. Wenn du von 3,3V auf 5V einen [[Pegelwandler]] brauchst, > nimmt einen 74HCT. Pegelwandler
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[S] Retro 6502,Z80,Bauteile oder Boards
würden einige ICs aus der Liste wegfallen. Mit 4000-Serie möchte ich nicht mischen, daher alle ICs als 74LS oder 74HCT für 5V TTL. Wäre toll, wenn jemand davon was hätte.
ich mal gesucht. Einige Teile die Du suchst habe ich, auch die 74C922. Ebenso hätte ich 74LS04, 74LS30, 74HC32 und 74LS32. Z80 CPU müsste ich auch noch haben, aber noch nicht gefunden. Bargraph habe ich in 10-Fach, oder wie auch auf den Fotos zu sehen ist 4 und
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WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler
Mich wundert, dass noch niemand einen 74HCT1G125 als Pegelwandler vorgeschlagen hat. Oder ist das zu einfach?
einfachen > Spannungspuffer IC zunehmen und den mit +5V zu versorgen, im SOT23-5 > Gehäuse oder so. 74HCT-Logik kann das.
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Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt.
bis zu 15V Versorgung und unterscheidet sich nur wenig von der CD4xxx, sind aber pinkompatibel zur 74xx Serie. Heutige HC und HCT Schaltkreise können das nicht mehr, da ist bei etwa 6V Schluss.
Patrick L. schrieb im Beitrag #6842149: > 74 55 ?????
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LED-Testschaltung
schrieb im Beitrag #6804091: > Also > wenn die LED bei einem H-Pegel leuchten soll, ein OR Gatter (74LS32). Axel S. schrieb im Beitrag #6804091: > Und wenn du clever bist, nimmst du statt des OR ein NOR (74LS02 oder > 74LS33). Das kann gleich als LED-Treiber dienen (LED gegen +5V). Die > 74LS245
NOR (74LS02 oder > 74LS33). Das kann gleich als LED-Treiber dienen (LED gegen +5V). Die > 74LS245 entfallen ersatzlos. Den Ansatz mit Oder bzw. NOR-Gattern ist eigentlich auch ein guter Tipp. Ungelogen
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ESP32to Level Converter
Nimm doch einen halben 74HCT04 und zwei Widerstände als Konverter. Oder um was für Signal geht es.
KeeYees-Konverter-Bi-Direktional-Shifter-Arduino/dp/B07LG6RK7L/ref=pd_sbs_3/257-8423876-5588832?pd_rd_w=hZzBp&pf_rd_p=b9e2e02e-b111-4e58-bf64-75121e223c50&pf_rd_r=17KZ3SBDNXAT9XJJ14S7&pd_rd_r=0757c8a5-2593-4f88-ba52-b5482dfceba2&pd_rd_wg=J4lKS&pd_rd_i=B07LG6RK7L&psc=1
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Analoge Schalter (74HC4067) um 16 Audiokanäle über ein Leiter zu übertragen?
ungefähr richtig? Eine sache die ich nicht verstehe ist: wie schnell kann ich den 74hc4067 schalten lassen? Das Datenblatt verstehe ich nicht wirklich. Hier ist ein Link: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf Ich will natürlich dass alles so günstig wie
: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf LG
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Kostal PV-Wechselrichter wacht nicht von selbst auf
können noch Kondensatoren geladen sein. Bei den Picos scheint wohl ab und an auch ein Logik-IC (74HCT04) Probleme zu machen: https://www.photovoltaikforum.com/thread/121493-kostal-piko-8-3-mit-fehler-bleibt-im-standby/?pageNo=2 Ist jetzt nicht direkt für das Anspringen des Netzteils relevant, aber
IC das auch auf Wärme reagiert? In einem anderen Forum Thread wird dort auf der DC Platine ein "74HCT04" mit dem Fön kurz angewärmt und zack geht der WR wieder...
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[V] Wohnungsauflösung München Ramersdorf: Messgeräte, Funktionsgeneratoren, Oszi, Bauteile, PC uvm
941: 20€?; analog devices ADC-12QZ: 20€?; ad/da wandler: 5€; transisitoren: 5€; gals: 5€; 60 ics: SN74HCZ573n, PH48AQ, AM28F256, 74HCT1 ,NE5532AP, MBM2764-30 MC33204p: 5€ 61 Kondensatoren: 4€; opvs, Komperatoren, Sensoren: 15€; dram, sram: 5€ 62 quarze: 10€ 63 dioden diacs triacs: 5€ 64 Z80 ctm 68B03
941: 20€?; analog devices ADC-12QZ: 20€?; ad/da wandler: 5€; transisitoren: 5€; gals: 5€; 60 ics: SN74HCZ573n, PH48AQ, AM28F256, 74HCT1 ,NE5532AP, MBM2764-30 MC33204p: 5€ 62 quarze: 10€ 64 Z80 ctm 68B03, sockel, siemens 80c32, Z8400A, 80c535N-16: 10€ 67 atmel xplained pro: sam d20, proto1, I/01, USBio
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TDR-Längenmessgerät auf Basis des Multimeter DT-830B
anpassen, da man sonst kein Kabelende mehr erkennen kann. Daher war eben auch meine Idee, mit dem SN74HC74N zu erkennen, ob bereits am Kabelanfang auch die Schaltschwelle erreicht ist. Allerdings ist mir mittlerweile bewusst geworden, dass das wiederum das Problem bei einer offenen Leitung nicht wirklich
legen. Sonst braucht der übermäßg Strom und kann im ungünstigen Fall überhitzen. Wenn U5 wirklich ein 74HC ist und kein LS oder HCT, dann wäre das dort auch sinnvoll. An jedes IC, das mit schnellen Pulsen zu tun hat, gehört ein 100 nF-Kondensator direkt zwischen VDD und Masse. Kannst Du diagonal huckepack
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Was ist das für ein SMD Bauteil? (Spannungsregler?)
SOT353 ? KIC7SZ02FU oder Philips 74HCT1G02 Nor-Gate PZU6.8DB2 Z-Diode SSOP5 Rohm BD4575G voltage detector
Das passt aber noch nicht 74HCT1G02 VCC von 4.5V-6V Ich habe ja nur 3V VCC und bei dem 74HC1G02GW passt der SMD Code nicht.
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Hallo Christoph, ein CD74HCT14 ist etwas im Zulauf. Den kann ich vorziehen sobald er da ist.
Hier haben wir nun den CD74HCT14: https://www.richis-lab.de/logic43.htm Reicht dir diese Bildqualität: https://www.richis-lab.de/images/logic/57x02XL.jpg Wenn es um die Größen geht, dann kann ich dir sagen, dass 6252
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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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IC gesucht um aus einem Datenpuls eine dauerhaften HIGH zu machen (mit Reset)
Hi. RS-Flip-Flop ist richtig. Schau mal bei einer 74er Familie (HC, HCT,...) - die haben sowas auf jeden Fall. Gruss
Vielen Dank für den Tipp! Bei Nexperia habe ich den 74HCT74 gefunden, dieser sollte ein RS-FlipFlop sein. In der Wahrheitstabelle steht allerdings, dass der Q wieder auf LOW geht, wenn D beim CLK-Flanke auf LOW ist. Interpretiere ich das richtig oder habe
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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
4,8V ausgibt, > solange der Strom aus einem Pin kleiner als 100uA bleibt? Ja. > Eingänge eines 74HC541 sollte ich dann sicher an Ausgänge des F-Ram > anschließen können? Ja. Und wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm einen 74HCT Baustein als Interface, denn der ist eingangsseitig
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Logiktabelle mit einem TTL IC
aber gerne als Oberbegriff für die komplette 74er Serie genommen, von 74L/-/H über 74S/LS/ALS, 74HC/HCT bis hin zu den aktuellen AVC, AHC, LVC. So weiss dann doch jeder was gemeint ist. Ganz strenggenommen ist auch 74LS kein TTL, sondern S-TTL
Wenn du Logikgatter willst, dann geht es wohl nicht unter zwei Chips (z.B. SN74LVC2G32 + SN74LVC1G02). So etwas ist eigentlich ein Anwendungsfall für universelle Gates (z.B. SN74LVC1G97), aber die gibt es nur mit einem pro Chip.
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ZX81 plus38 Clone
sollten es schon 80% der Betriebsspannung sein. Es gibt aber CMOS-Serien, wie die hier verwendeten 74HCT, die mit TTL-Pegeln zufrieden sind, also >2,4 V als High akzeptieren. 74HC ohne T funktioniert nicht an einem NMOS-Z80. Alles was der Z80 treibt muss 74HCT oder 74LS sein. > Die Adressleitungen
zum Teil. Allerdings reagiert sie als wäre immer "shift" gedrückt. Könnte es sinnvoll sein die 74LS32 und 74HC00 gegen HCT Typen zu tauschen? Die müsste ich aber erst bestellen...
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Signalverfälschung beim 4052
lesbar. Ich kann also nicht einfach den "guten" chip nachkaufen. Welche 4052 sind die "besten"? HCT? Oder non-HCT? Philips? ST? Wer hat da eine Idee? Vielen Dank
Max schrieb im Beitrag #6364038: > Und was ist der Unterschied zwischen HC und HCT? z.B.: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4052.pdf: Insbesondere Versorgungsspannungsbereich und Schaltschwellen der Logik-Eingänge. HTH (re)
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Das Innenleben von Transistoren und Operationsverstärkern
Aus der Rubrik Analogschalter hätten wir hier noch einen RCA CD74HCT4067E: https://www.richis-lab.de/aswitch05.htm Bauteil kam von Jörg R. (solar77).
TI-Datenblatt > den RCA-Baustein 1:1 beschreibt. Das ist wahrscheinlich, aber nicht > sicher. CD74HCT4067 1989 Harris RCA High-Speed CMOS Logic ICs same --- + Intersil, GE
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LED Spannungsanzeige Panelmeter DC 3.50-30.0V
. Weiß ich im Moment nicht, ist aber einfach. Das geht mit zwei kleinen Single Gate Funktionen (74yy1Gxx mit yy = HC,HCT, LVCT, ACT... und xx = 00, 08, 02, 32, 86... und müsste auch noch bequem in das Gehäuse passen. Adapterplatinen von SOT23-6 auf 2,54 mm-Raster habe ich reichlich, damit kann ich bei der Lösung helfen. Es kann auch sein, dass ein Multifunktions-Gatter 74LVC1G97 oder 74LVC1G58 alleine den ganzen Job schon tut.
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Sharp S202S02 Halbleiterrelais wie testen
ein Relais schalten, und zwar kommen 2 Signalquellen in Frage (jeweils ca, 4,5V, Ausgänge von einem 74HCT126) Also das Halbleiterrelais soll schalten, wenn das eine oder das andere Signal H ist. Meine Schaltung (Dioden sind 1N4148): [c] s1---380R--->|---+ | s2---380R--->|--
bastel schrieb im Beitrag #6249957: > 2 Signalquellen in Frage (jeweils ca, 4,5V, Ausgänge von einem 74HCT126) Gemessen oder laut Datenblatt? Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6249960: > Minimum Trigger Current: 8 mA Die meisten restlichen Werte sind bei 20mA spezifiziert, sodass im Grunde dieser Strom