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[V] Frühjahrsputz die zweite
1,00 € 10 x 74HC574 Logic 1,00 € 10 x 74HC74 Logic 0,50 € 10 x 74HCT125 Logic 0,50 € 10 x 74HCT165 Logic 1,00 € 10 x 74HCT244 Logic 1,00 € 10 x 74HCT365 Logic 1,00 € 10 x 74HCT373 Logic 1,00 € 10 x 74HCT688 Logic
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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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LED Streifen (WS2812B) mit Strom Versorgen und an NodeMCu anschließen -Teil 2
nichts funktioniert oder es unzuverlässig funktioniert. Im einfachsten Fall kann das ein IC aus der 74HCT Serie sein, z.B. ein 74HCT04. Gibt es auch steckbar in einem DIP Gehäuse.
auch ein serieller Ausgang TXD1 ist) an den Eingang (Pin 2) des 74HCT125 angeschlossen. Der Ausgang der 74HCT125 (Pin 3) geht dann zum LED-Streifen zum Dateneingang. Es empfiehlt sich noch einen 330 Ohm Widerstand in die Datenleitung zwischen den 74HCT125 und den
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"Alte" TTL Chips
einer Familie wählen - also alle 74HC oder 74AC. Die Familie 74HCT hat TTL-kompatible Pegel, dafür steht das "T" im Familiennamen. Die kann man auch mit 74xx und 74LS mischen.
Und 74LS47 = 74LS74, 74LS04 = 74LS40?
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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
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.
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74LS245 zu lahm?
auch noch so ca 10..20 nsec... Der 74ls04 ..
Wenn ich es genauso generiere wie vorher - also direkt vom AVR aus, und nicht über den '138 und den '04, hat das keinen Unterschied erbracht gegenüber der Generierung über den '138 und '04. Auf "der Transistor ist zu lahm" hin, habe ich sogar noch ein 74LS03 eingebaut (hatte gerade keinen '06 da) - auch
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Schaltung erweitern
. Schalte zwischen LED-Ausgang und Schwieberegister-Eingang 2 Gatter eines mit 5V versorgten 74HCT14 LED | --+--|>o--|>o--[Schieberegister
gehen? https://www.mouser.ch/datasheet/2/916/74HC_HCT2G14_Q100-1544503.pdf
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BCD Rückwärtszähler synchron, von 9 bis 0, JK FlipFlop
Da müsste ein 74HCT190 passen. Einer pro Stelle.
da eine Ausgabe gemacht bei 0->9 oder 9->0 http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/364/74HCT190-pdf.php
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Von 2,4V auf 3V
#5711682: > und 2 MBit erreichen will? 2MBit Software-SPI läuft schon? Als Treiber 3.3->5V würde ein 74HCTxxx funktionieren, z.B. 74HCT1G04 o.ä.
Ausgang gebraucht wird, dann paßt HCT125 gut. Hysteresis ist meistens eher gut. Wenn nicht notwendig, dann kann man statt HCT14 HCT04 nehmen und statt HCT132 HCT00. Es gibt noch HCT08, als 4 nichtinvertierende Treiber zu nutzen, oder
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Einstellbarer Taktgeber bis 20Mhz ?
www.eeweb.com/blog/circuit_projects/programmable-frequency-divider-circuit http://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4059/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3232;GROUPID=2933;artnr=74HC+4059 >The 74HC/HCT4059 are divide-by-n counters which can >be programmed to divide an input frequency by any >number
Vor der Geschwindigkeit sind 74 HCxx (z.B: 74 HC04 oder HC244) noch ausreichen, auch bei 3 V sollte es noch reichen. Den Generator kann man aber auch mit fest 5 V (oder 4,5 V) aufbauen, und dann bei Bedarf das Signal am Ausgang auf
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DAC mit PWM - Wie Analogsignal aufbereiten?
@Falk: OK, das mit dem 74HC04 werde ich ausprobieren. Ein 74HCT04 geht wohl nicht (den hätte ich da), da ich nur 3V Betriebsspannung habe? @Ulrich: Das Problem ist, wenn ich die Auflösung hochsetze, vermindert sich auch zwangsweise
@ Markus M. (adrock) >OK, das mit dem 74HC04 werde ich ausprobieren. Oder was ähnliches, 74HC14 geht auch. > Ein 74HCT04 geht wohl >nicht Nein, der braucht 5V. >zwangsweise meine PWM-Frequenz. Der Timer kann max. mit 48 MHz getaktet
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Baustein mit 8-Bit Register gesucht
@Z8 Der Eingangswert soll mehrfach addiert werden. --- Es würde mit zwei 4-Bit Addierern 74HCT83 und einem 8-Bit Latch 74HCT573 gehen. Aber ab drei Bausteinen beginnt ja schon ein "TTL-Grab".
Martin H. wrote: > Es würde mit zwei 4-Bit Addierern 74HCT83 und einem 8-Bit Latch 74HCT573 > gehen. Aber ab drei Bausteinen beginnt ja schon ein "TTL-Grab". Den 74HC83 wirst du schlecht kriegen, eher schon den 74HC283. Und den 74HC273 als Register. Der
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24 Kanal LED Lauflicht realisieren wer kann mir sowas bauen.
Lauflicht mit Schieberegister haben "wir" Mittwochs am Pioniernachmittag in der Schule gelötet. D100 (74HCT00)und zwei D195(74HCT295). StromTuner
Lauflicht mit Schieberegister haben "wir" Mittwochs am Pioniernachmittag > in der Schule gelötet. D100 (74HCT00)und zwei D195(74HCT295). > > StromTuner hob i do gsogt. So man weis wie Strom fließt :-) ist das auf dem Steckbrett in 10 Min fertig. Die Arduinotypen für die das ein Klaks ist, fragen
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Ausgangsstrom 4000er CMOS Bausteine
Das > war schon vor 20 Jahren so. Sag das nicht: CD4007 ;-) Ungepuffert ist nicht out: es gibt 74HC04 und selbst ganz flotte 74LVC1GU04 als ungepufferte Ausführungen.
m.n. schrieb im Beitrag #5206017: > es gibt 74HC04 und selbst ganz flotte > 74LVC1GU04 Dürfen diese CMOS Logikschaltungen auch an 12V betrieben werden, so wie die 4000er Reihe? Oder handelt es sich hierbei etwa um 5V TTL-Bausteine, nur weil 74
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interner Aufbau des ALE beim 8051
arbeitet. Wollte ursprünglich einen einfachen Inverter aus einem Transistor dahinterhängen (für einen 74hc574). Das funktionierte aber leider nicht. Mit normalen TTL-Intervertern (74ls04) klappte es genausowenig. Lediglich mit einem 74hct04 funktioniert es?! Der Aufbau der Ports an sich ist mir bestens
Das liegt daran, daß man mit ALE einen 74HC573 steuert und keinen 74HC574. Mit dem 574 stimmen einfach die Timings nicht mehr, die Adresse liegt zu spät an. Daß es mit dem 74HCT04 zu funktionieren scheint, ist reiner Zufall. Einen Transistor
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Piezo Buzzer mit ESP32 ansteuern, Transistor?
Nimm einen 6-beinigen "Transistor": 74HCT2G04GV, also 2 Inverter als Brücke geschaltet. Das spart den Widerstand und liefert nochmal die doppelte Spannung (10Vpp) für den Buzzer. Und macht dank 74HC*T* auch gleich die Pegelwandlung von 3.3V
Brücke nicht richtig! Bauform B. schrieb im Beitrag #6725776: > Nimm einen 6-beinigen "Transistor": 74HCT2G04GV, also 2 Inverter als > Brücke geschaltet. Das spart den Widerstand und liefert nochmal die > doppelte Spannung (10Vpp) für den Buzzer. Und macht dank 74HC*T* auch > gleich die Pegelwandlung
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Levelconverter von 2.5-3 auf 5V mit Mosfet-oder Bipolartransistor?
sehr schwer mit diskretem Aufbau bzw. stromhungrig. Die 1000 mal bessere Lösung ist ein x-beliebiges HCT-Gatter mit 5V Versorgung. Das kann z. B. ein 74HCT04 sein. Da wären 6 Inverter drin. Die Eingänge der unbenutzten Inverter müssen auf GND oder Versorgungsspannung gelegt werden.
Wie wäre es mit einem 74HCT14? positive going threshold: ~1.5V negative going threshold: ~0.9V Gibts auch als single gate: SN74AHCT1G14 Stellt allerdings gewisse Anforderungen an die 5V Seite (4.5V-5.5V)
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Was kann man mit diesen Teilen anfangen?
Hallo, Habe verschiedene Teile in größerer Stückzahl geschenkt bekommen. 74HCT244 10 2*4Busleistungstreiber mit Enable, DIL20 74HCT393 10 2*4Bit-Binärzähler, DIL14 74S38 10 4NAND-Gatter mit OC-Ausgängen, DIL14 74F521 15 8Bit-Vergleicher, DIL20 74HCT03 20 4NAND-Gatter mit je 2 Eing, DIL14 74HCT573 25 8Bit D-FF,DIL20 74LS253 10 Doppelter 4Bit-Multiplexer, DIL16 74F04 10 6 Inverter, DIL14 74HC93 10 4Bit-Zähler 74S74 10 2*Pflankengetriggerte D-FF, DIL14 74HCT240 15
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TXS0108E schafft SPI Signal nicht
besser wenn ich einen Unidirektionalen Pegelwandler verwende? Gibts hier Empfehlungen? Beispielsweise SN74LV1T04 da mit beiden Spannungen verwendbar? Gibts vl. auch einen in einem DIP gehäuse? Danke für eure Hilfe!
zu genießen, denn die machen nur allzuoft Probleme! > Gibts hier Empfehlungen? Beispielsweise SN74LV1T04 da mit > beiden Spannungen verwendbar? Gibts vl. auch einen in einem DIP gehäuse? Für eine einfache 3,3->5V Wandlung reicht praktisch ein IC der HCT Familie, z.B. 74HCT244. Für die Gegenrichtung
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RAM mit Adresslatch gesucht
Hallo Andreas, CD4042... sehr cool! :-) Für das Adresslatch habe einen 74HCT573 verwendet. Als I/O-Decoder habe ich zwei 138er im Einsatz, wobei ich für die Ausgabeseite besser einen 238er verwendet hätte - der hat die Inverter nach den Ausgängen quasi schon integriert; ich hätte mir dann die 74HCT04 gespart. Die 138er gehen dann auf eine Reihe 74HCT574 bzw. 74HCT541. Einen 3,2MHz-Quarz hatte ich auch nicht, ich habe einen 2.0 MHz-Quarz verwendet, weil ich mein Design kompatibel zum pico-Elf
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Was gehört in ein gutes Bauteile-Sortiment?
Wiedereinsteiger schrieb im Beitrag #3924106: > Die 7400er sind out of date oder? Also 4000er CMOS Serie. Die 74xx00er aber nicht. xx = HCT, HC ... > Welchen Logik Typ würdet ihr bei CMOS nehmen? HCT, AC, LS, ... Ich würde HC nehmen.
Atmega32 Atmega644 (USB-Progger billig von ebay oder AVRISP MKII) PIC 16F876 PIC 18F2550 74HCT244 74HCT04 74HCT14 78L05 78L06 7805 7809 7812 diverse IC-Sockel 8DIL 14DIL 16DIL 28DIL 40DIL (breit) OpAmps TL071, TL072, TL074 NE5534, NE5532 Rail-to-Rail-Typen 1N4148
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Husqvarna automower 230 ACX PIN auslesen
Anbei ein paar Fotos von der Platine. Der Hauptcontroller ist ein DSP56F807PY80E. Des Weiteren sind 74hc132d, 74HC86D und weitere Chips verbaut. Zusätzliche Eproms habe ich keine auf der Platine gesehen. Das Coting macht das lesen leider auch nicht leichter. Vielleicht habt ihr eine Idee wie ich den
25HC1601 4 - AGT? Weiter nicht lesbar 5 - ? leider gar nicht erkennbar bis auf das ST Logo 6 - 74HCT365D 7 - MIC4680 8 - 74HCT132D 9 - 74HCT4002D 10 - 74HCT74D 11 - 74HCT4053D 12 - 89A29JM 13 - LM39? 14 - 78L04A 15 - 74HC86D 16 - 74HC132D
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Bauen oder nicht bauen ?
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
Den ganz kleinen Vogelschiss wie Gatter: 74hct21 74als04 74als08 74als11 74als32 Muss man dann nicht extra als 74er in VHDL anlegen, da reicht dann wirklich die Sprache selber. Sonst wirds unübersichtlich. Da reichts wenn die Signalnamen
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Schaltung für PWM Ausgang
74HCT00 reicht für zwei Servos, 74HCT04 sogar für drei, usw.
Danke. Mit dem 74HCT00 löse ich also das Invertierungsproblem? Eine Lösung nur mit Transistor(en) gibt es wohl nicht?
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Logik Gatter Symbole in der Industrie
es Gründe gibt Logik manuell aufzubauen. Wie ja schon festgestellt wurde gibt es immer weniger 74er ohne Zusätze aka 7400 und nicht mehr alle 74er in S, LS, F, AC, AHC, AHCT, HC, HCT usw. (habe ich eine Familie vergessen?), auch gab es nie alle 74er in allen Familien soweit ich weiss. Bei den
Welten langsamer als ein fertiges Gatter. > Wie ja schon festgestellt wurde gibt es immer weniger 74er ohne Zusätze > aka 7400 und nicht mehr alle 74er in S, LS, F, AC, AHC, AHCT, HC, HCT > usw. (habe ich eine Familie vergessen?), auch gab es nie alle 74er in > allen Familien soweit ich weiss.
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HCT04 - Frage zum Produkt
angegeben und als Typ 3,2V? Finde ich etwas verwirrend :-/ http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G04.pdf
Warum wird hier bei 6V VCC als Min 4,2V angegeben und als Typ 3,2V? Weil darüber steht: For type 74HC1G04 Schau mal unter: For type 74HCT1G04
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
"2 Inverter vom 74LS04" *peinlich*
Hi! Ich hatte keine 74ls04, hab einen 74HCT04 genommen. Wichtig: der muss dann aber an 3,6V geklemmt werden ! Hier mal ein Schaltplan: http://avr.auctionant.de/img/avr_ip_cam_74hc04.png Ist bei mir so in Betrieb und
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Pegelwandler 1,8V / 5V mit Komparator - Fragen
verstehen. Wer kann es mir mal erklären? Diode Signal 0V/1,8V ------|<----- SN74LS04 Eingang Signal GND ----------------- SN74LS04 GND
so aufgebaut wie oben beschrieben: Diode Signal 0V/1,8V ------|<----- SN74LS04 Eingang Signal GND ----------------- SN74LS04 GND die Diode ist eine BAT42. Der 74LS04 erkennt schon bei 1,3V einen H-Pegel am Eingang, also im Prinzip kann ich mir die Diode für diesen
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PCF8574A will nicht mit L298?
So...ich habe es jetzt mit einem 74HCT04 und 74HCT14 zwischen PCF8574 und L298 probiert. Jedoch funktioniert es immer noch nicht. Nachdem ich die Versorgungsspannung für die Motoren (noch ohne Motoren!!!) anlege, kann ich noch einmal
2,3V Minimum für einen High-Pegel. Da >sind die 1,9V wohl zu wenig. Das Problem ist durch den 74HCT14 behoben!
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Ist es Normal dass ein Programieradapter 150mA braucht?
verwende den Adapter wie er auf http://rumil.de/hardware/avrisp.html gezeigt wird. Ich verwende den 74HCT244. Der Adapter funktioniert auch. (Bis jetzt.) Der Adapter hat diesen Verbrauch wenn ich die Versorgung einschalte bevor das Programm Yaap gestartet wurde. (Die Geräte am Paralellport sollten
weggelassen habe (die Inputs sind nach wie vor angeschlossen). Mein uralt-Adapter ist noch mit einem 74LS244 bestückt, braucht um die 25mA. Auch wenn ich 0x03 oder 0x04 auf dem Parallelport ausgebe. Bei Einsatz eines 74HCT244 (HC habe ich leider momentan nicht da) geht der Strom auf weniger als 1mA zurück
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Prellfreier Taster 74HCT14
nicht! Was willst du mit so einen RIESIGEN Kondensator? 100nF Keramik und fertig. >Daran hängt ein 74CHT14N es ist derzeit so das auf einen Tastendruck Wirklich? Und kein 74HCT04 aus versehen? Sind 100nF zwischen Vcc und GND NAH (y2cm) am IC?) >Ist das Problem im HCT14 zu suchen? Denn er braucht
dimensioniert Ich würde das so wie im Anhang machen. Statt des 40106 kannst du natürlich deinen 74HCT14 verwenden. Kai Klaas
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3.3V TTL Transistor / Mosfet für PWM 50V 3A
vor den HCT-Treiber. Damit ist das Ganze brauchbar. Sowas gibt es auch als Single Gate im kleinen SOT23 Gehäuse. Es reicht auch ein 74HCT1G04 (Inverter), der muss dann halt invertiert angesteuert werden und der
Augen ;-). Spaß bei Seite, danke für deinen Tip Falk B. ich hab mir brav das Datenblatt von dem 74HCT125 angeschaut der "output enable input (active LOW)" hat mich ganz schön verwirrt. Das der 74HCT125 mehr wie einen Gate hat kommt mir gerade recht weil der Dimmer eh mindestens 2 Kanäle bekommt.
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PATA Schnittstelle an AVR mit 2 Ports
Hi Oliver, hätte auf 74HCT573 oder 74HCT574 getippt, wenn sie nicht leistungsfähig genug sind, kann man ja noch ein HCT245 oder HCT645 nachschalten. Hast Du Dir mal den IDE-MP3-Player zu der Procyon-AVRlib mal angeschaut?
74hc573 wären auch meine wahl, mehrere parallel, dann gibts du legst du deine 8 bits auf den Bus und ein kurzer Impuls an das entsprechende Latch welches die Daten übernimmt , danach die nächsten 8 Bits
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Bestimmter Inverter IC gesucht
Das sollte ein 74HCT04 können, im reichen bereits 2V als High-Pegel und die 2mA sind auch kein Problem.
Ach so, in der Richtung geht auch 74HCT04, Wenn mans nicht so eng sieht auch 74HC04. MFG Falk
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LCD und 3.3V PIC kurze Frage
Versorgt (also Vdd) wird das Display mit 5V und Controast dann mit 10k Poti. Mir geht es lediglich um D04-D07 und RS R/W und E (diese gehen alle an den Controller). Lesen will eig nichts vom Display. Ich wollte die XLCD lib von microchip nutzen um das LCD anzusteuern. Ich weiß jedoch nicht ob die lib
ansonsten ist der 74LVCC3245 für die Datenleitungen die Lösung. Port A ist die 3.3V Seite, Port B die 5V-Seite. Für die Steuersignale nimmst Du 74HCT* Gatter, zB 74HCT02 oder 74HCT08 oder 74HCT125 oder was auch immer Du
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"verzögerte" spannung am ic, wie?
ich allerdings das problem dass die enablepins E1 und E2 (von den zwei SED kontrollern) hinter einem 74HCT04 (sechs inverter) liegen und damit an dem E1 und und dem E2 default high anliegt. wenn der kontroller dann ein reset bekommt (sei es durch power-on oder manueller reset) dann zieht er den datenbus
Wie wärs mit zwei Pullup Widerständen an den entsprechenden Eingängen des 74HCT04? Oder versteh ich da was falsch?
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Flankensteuerung für ein Relais
den 3V eine 5V Spannung schaltet 2)ein schön langsames 7404, vier Inverter in Reihe hängen 3)einen 74HC86, ein Eingang direkt, ein Eingang vom 7404 4)einen NE555, auf etwa 100ms eingestellt 5)ein 5V Relais Falls das mit 1) nicht gehen sollte, gibts auch sowas: SN74LV1T04 als Inverter, da weiß ich
abgebildete Schaltung aufgebaut. Ganz links wird die 3.1 Volt Flanke geliefert und geht in das erste IC, ein 74HCT7541. Dieses IC kommt mit dem 3.1 Volt Pegel gut klar und macht daraus ein 5V (früher hieß sowas mal TTL-) Signal. Von da aus geht es direkt in den Eingang A eines XOR (74HC86). Parallel geht das
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Ein pnp transistor Pegelwandler
StefanSchmelz schrieb im Beitrag #6078931: > Jetzt brauch ich aber Pegelwandler, denn meine Exemplare vom 74hc595 > wollen nicht zuverlässig mit den 3.3V Ausgängen Mit einem PNP kann man aus keinem 0V/3.3V Ausgang ein 0V/5V Ansteuersignal machen. Aber ein 74HCT595 (HCT statt HC) liesse sich direkt steuern
Als Pegelwandler 3,3V->5V geht auch ein beliebiges HCT-IC, z.B. 74HCT04. Eine Notlösung wäre auch, den 3,3V Ausgang als Open-Drain zu konfigurieren mit nem externen Pullup nach 5V. Dann kommt High auf etwa 3,9V.
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Toggle-Schaltung
In der Schaltung werden eindeutig Schmitt-Trigger Gatter benutzt, während du den 04er einsetzt. Nimm wenigstens den 74LS14 oder besser den 74HC14, bei CMOS klappts auch mit 10k oder 100k oder 330k...
kann ich den linken Widerstand ja auch 2M groß machen, richtig? Oder beide Widerstände 1M und einen 74HCT14-Baustein nehmen, oder? Würde nach Eurer Theorie auch problemlos funktionieren...
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Probleme bei der Ansteuerung MAX7219 mit 8x8 Dot Matrix
0x10); display.sendAllCmdData(cmdDigit4, 0x08); display.sendAllCmdData(cmdDigit5, 0x04); display.sendAllCmdData(cmdDigit6, 0x02); display.sendAllCmdData(cmdDigit7, 0x01); [/code] ergibt auf jedem Modul eine von links oben nach rechts unten laufende Linie. So hätte ich
Eingang RESET: Eingang Du brauchst aber 3 Ausgänge mit 5V. Als Wandler 3,3V nach 5V eignen sich HCT-Gatter, z.B. 74HCT08, 74HCT32, 74HCT125, 74HCT04.
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Magnetschalter/Stromstoß-Elektronik
auch mit einem ATtiny13 im SO8 Gehäuse machen. Oder gleich ohne Mikrocontroller mit einem einfachen 74HC04?
" Philips/NXP zeichnet einen Schmitt-Trigger ins Diagramm. http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf Aber ON Semiconductor nennt maximale rise and fall times (um 500ns) https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171829/ONSEMI/74HC74.html Also muss man wohl aufpassen, welchen
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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
versucht: - verändern der Kondensatoren und Widerstände - verändern und weglassen des Pullups - 74HC14 statt 74HC04 - weglassen jeweils eines Kondensators Zusätzlich habe ich versucht, die Frequenz mit einem 74HC93 herunterzuteilen. Ging auch, aber hochgerechnet kommen halt immer die ca 1.2 MHz
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4069692: > - 74HC14 statt 74HC04 Wurde dafür nicht extra der 74HC04U entwickelt? Jens
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74HC138 Adressen
U1CE=U3Y0 (direkte Verbindung) U3Y0=0 <=> U3A=0, U3B=0, U3C=0, U3G1=1, U3G2A=0, U3G2B=0 (DB 74HCT138) U3C=0, U3G1=1 und U3G2A=0 sind dabei immer erfüllt (Schaltplan). U3A=A13, U3B=A14 (direkte Verbindung) Also muss gelten: [pre] A13=0, A14=0 [/pre] Je nach Einstellung von JP2
..Klar melde ich mich wieder! jetzt gehts ja erst los.. hab mir zum üben einiges geholt: SN74HCT138N CD74HCT138E + CD74HCT238E ;-))) ( na klar - ich will das jetzt üben possitive / negative Logik ) und MK4116N-3IRL ( zum Speichern und abfragen denke ich ) ( das denke ich aber stelle
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[V]erschenke 74'er-Logik-IC's
noch 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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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
Hallo Christoph, ein CD74HCT14 ist etwas im Zulauf. Den kann ich vorziehen sobald er da ist.
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Schmitt-Trigger Oszillator läuft nicht
Maci M. schrieb im Beitrag #6752155: > SN74LS04N. Ist kein Schmitttrigger!
Hex inverter -04 ist kein Schmitt-Trigger. ähnliche inverter mit Schmitt-Trigger haben -14 als Kennzahl Bei 100k Rückführung muss das IC aber ein CMOS-Typ sein , also 74HCT14 oder 74HC14
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STM32Fxxxx: Kurze Frage zu GPIO Bitbanging
HC595_PORT,HC595_SHCP); // Shift Register = LOW /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ void Set74HCT595(uint8_t data) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { // Datenbit setzen GPIO_WriteBit(HC595_PORT,HC595_DS,(data & 0x80)); __DMB(); // Bit anlegen
Christian J. schrieb im Beitrag #4880322: > /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ > void Set74HCT595(uint8_t data) > { > for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { > // Datenbit setzen > GPIO_WriteBit(HC595_PORT,HC595_DS,(data & 0x80)); __DMB(); // >
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EAGLE: wie Bauteil finden?
rausgesucht habe sind von TI, und zwar: - 2 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74AS08N - 3 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: CD74HCT11E - 2 Input OR -Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74HCT32N - INVERTER, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74HCT04N
X4U schrieb im Beitrag #5231501: > Da kann man dann alle filtern wo die gleiche Zeile sowohl 74 als auch 11 > enthält. Für die Doku. regex: = Ergebnis symbol name.*74.*175 = Alle 74 xx 175 symbol name.*68.*11 = z.B. 68 HC 11 symbol name.*AT.*BGA = Atmega im BGA Gehäuse
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[V]Viele IC's, Micorcontroller, DC-DC Wandler, DIGITAL-TO-ANALOG usw
Flip-Flops TL7705ACP SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISORS MC74HCT14AN Hex Schmitt-Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs MM74hHCT24ON HEF4521BP Teiler und Oszillator der Frequenz 24-stage PC74HCT125P HCMOS Logic SP9130 HP2630 DS75176BN Multipoint
0.5A TM24D15/350Z DC-DC Wandler 24V +-15V 350mA DAC811AH 12-BIT DIGITAL-TO-ANALOG KONVERTER SN74LS378N OCTAL, HEX, AND QUAD D-TYPE FLIP-FLOPS WITH ENABLE ISO122P Lowest Cost Isolation Amplifier ULN2803A ACHT DARLINGTON REIHEN 74LS04N ULN2804A ACHT DARLINGTON REIHEN Günther 3563 1231
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RC-Oszillator mit 74HC04 spinnt
Ja, der HC04 hat keine Hysterese und die 74HC schalten ungefähr bei VCC/2 (im Unterschied zu TTL und 74HCT). Im Schaltpunkt verhält sich das Teil wie ein Verstärker, was bei der Verwendung als Quarz-Oszillator genutzt wird (bei 74HCU04). Die Angaben Vil/Vih definieren den gültigen Bereich, d.h. zwischen Vil und Vih ist das Verhalten nicht definiert.