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STM32F302C8T6 Schaltplanüberprüfung
doch praktisch jeder, der Pegel wandeln kann. Ich würde den 74HCT1G08 nehmen, ein AND kann man immer mal brauchen. Oder noch besser den 74HCT1G00, aber der invertiert.
Kabel > treiben? Dann funktioniert doch praktisch jeder, der Pegel wandeln kann. > Ich würde den 74HCT1G08 nehmen, ein AND kann man immer mal brauchen. > Oder noch besser den 74HCT1G00, aber der invertiert. es sind min 5x WS2812B, aber ja der weg ist nicht weit (max. 20cm bis 30cm).
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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 01 76 05 32 BF 6B 73 62 00 v 2¿ksb 62 00 72 63 01 01 76 01 01 05 10 EA 79 27 09 08 b rc v êy' 05 0E 42 2D 4C 69 2B 01 62 00 63 4C AD 00 76 05 B-Li+ b cL v 32 BF 6B 74 62 00 62 00 72 63 07 01 77 01 09 08 2¿ktb b rc w 05 0E 42 2D 4C 69 2B 01 01 75 77 07 81 81 C7
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Matrix aus Reflexlichtschranken
> Allerdings nicht als Matrix sondern > mit Hilfe von 74HCS165 Ja, sehr schoen. Das wuerde auch dem Herrn Miller gefallen. :) Mir uebrigens auch. Von 74HCS habe ich zwar noch nichts gehoert, aber immerhin hat 74HCT tatsaechlich Schmitt-Trigger an den
Motopick schrieb im Beitrag #7467726: > aber immerhin hat 74HCT tatsaechlich Schmitt-Trigger an den > Eingaengen. Nein. In 74HCT gibt es Schmitt-Trigger nur in 14 und 132, andere haben die nicht. Was die Eingänge (außer Eingängen von 14 und 132) in Bereich zwischen
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Relay nur x sekunden an mit Transistoren?!
https://www.der-postillon.com/2012/08/mathemuffel-erleichtert-wert-von-x-ein.html
eine Schaltung um ein Relay nur maxinmal x Sekunden > einzuschalten? Ja, nennt sich Monoflop, 74HC4538 o.ä. > Am besten ohne weiterem µC weil den traue ich nicht so recht. Dann traust Du dir nicht. Der uC macht was Du im einprogrammiert hast.
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8051 (AT89C51RC2), externer Programmcode wird nicht ausgeführt
eine Zugriffszeit von 70ns, dass dürfte schnell genug sein. Für die UND-Gatter verwende ich einen 74HCT08.
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Logik zur Generierung eines Signals mit alternierenden Polarität
0 0 0 In2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 [/code] Mit 2 Flipflops (ein 74hct74) baust du dir einen asynchronen Rückwärtszähler 3-0: [code] VCC + | .-. | | .-----------' .-----------' | | | | | |
gesagt hätten: Was willst du? Schildere dein Problem doch bitte logisch nachvollziehbar. Aber um 17:08 war er schon mit irgendeiner schwer nachvollziehbaren Antwort zufrieden. Doof und Doof versteht sich gut - da braucht man 24 h später nix mehr zu schreiben!
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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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Funktion einer Video-Schaltung
habe ich die Funktion dieses Filters noch nicht so ganz verstanden? Auf Seite 20 vom Datenblatt des cd74hct4046 von TI ist auch ein Aufbau eines Filters mit einem Offset beschrieben, also einem zusätzlichen Widerstand in Reihe zum Kondensator, wäre das hier angemessen? Oder sollte ich mal einen Blick auf
funktionieren, das würde wohl nicht reichen. Achja: Ich hatte auch nicht den CD4046 verwendet sondern den 74HCT4046, das ist die "High-Speed-Ausführung" vom CD4046, offenbar aber nicht high-speed genug.
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3V3 to 5V LevelShifter
Nimm etwas aus der 74HCT Reihe, z.B. Single Gate in SOT-23/5. z.B.: 74HCT1G08
H. H. schrieb im Beitrag #6903395: > z.B.: 74HCT1G08 Ich nehme den 74LV1T34, der kann hoch und runter setzen: Up translation • 1.2 V to 1.8 V at VCC = 1.8 V • 1.5 V to 2.5 V at VCC = 2.5 V • 1.8 V to 3.3 V at VCC = 3.3 V • 3.3 V to 5.0 V
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Einfacher Mischer für DCF77-Superhet gesucht
B e r n d W. schrieb im Beitrag #6894408: > Nicht CD4066 sondern 74HC4066! Die liegen da nicht einfach rum, die > wurden extra für Mischerzwecke angeschafft. Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066?
74LVC4066 Ron <10 Ohm, bei 5Volt <=6Ohm Takt vom Kontrolleingang zum Ausgangssignal: 55MHz Außerdem kann man je nach gewünschtem Parameter die Familien HC, HCT, LV, LVC, AC und ACT vergleichen.
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4 Bit Addierer
je einen 2x4 XOR und 2x4 AND je Stufe: https://www.reichelt.de/and-gate-2-element-2--6-v-dil-14-74hc-08-p3124.html?&trstct=pol_1&nbc=1 https://www.reichelt.de/xor-gate-2-input-3--18-v-dil-14-cd-4070be-tex-p216655.html?&trstct=pol_3&nbc=1 Was ich noch gerne einbauen würde, ist eine Verzögerung
gefunden. Danke. Edit1: https://www.reichelt.de/4-bit-binary-full-adder-with-fast-carry-dil-16-74hc-283-p3189.html
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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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Arduino Fast Pwm "multiplexing"
ala 74HC08 sein.
das Gate des MOS-FET gegen GND kurzschließen? > Alternativ kannst du einen Bustreiber wie den 74HCT244 oder 74HCT245 > nehmen, da kommt dann das PWM Signal an den /OE Eingang und die 8 > Daten-Eingänge steuern deine Blöcke an. Ich habe das gerade mal ausprobiert (mit einem 74F244, habe nichts
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LED-Testschaltung
Firlefanz schrieb im Beitrag #6804366: > Dann suche im Internet der Dinge nach : > The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications Warum sollte ich das tun, wo es doch um einen 74LS245 geht? > Wenn Du den Ausgang des Buffers mit /OE auf Z(hochohmig) setzt, > kannst Du das machen
Firlefanz schrieb im Beitrag #6804392: >>> The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications >> Warum sollte ich das tun, wo es doch um einen 74LS245 geht? > Weil in diesem Band die Spezifikationen und Betriebsmodalitäten der > gesamten Baureihe
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[V] neues Konvolut DIL ICs.
Hallo, hier noch eine Ansammlung von DIL ICs. Alle NEU und UNBEBUTZT 12St. 74HCT14N 16St. 74HCT00N 15St. 74HCT08N 12St. EEPROM ST24C16 DIP8 5St. LM723 2St. L6219 Schrittmotor ICs 4St. L293D Motortreiber 1St. L293E Motortreiber ====== 67 ICs x 0,15€ = 10
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Automatische Gartenbewässung -> Wie Frequenz teilen?
vs-wiki/index.php/Internet_der_Dinge_WS2015/SmartPlant#Messmethode_2:_Kapazitiv https://sgerber.de/2014/08/kapazitiver-feuchtigkeitssensor-fuer-blumenerde/ und so weiter und so fort. Sensoren sind schon gekauft und seit langem in Betrieb (Mit so einem Giesoshield auf dem Arduino). Solange Sie nicht einwachsen
Stand der Technik. Wenn man unbedingt die Eingangsschaltschwellen von TTL braucht, bietet sich die 74HCT-Serie an, sonst 74HCxx oder 74HC40xx .
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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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Word Clock Variante 1
20PU DIP-28 1 IC-Sockel 28-polig; schmal RM 7.62 [1] optional IC2, IC3, IC4 Schieberegister, 8-Kanal 74HCT595N DIP-16 3 IC-Sockel 16-polig RM 7.62 [3] optional IC5, IC6, IC7, IC8 Source-Treiber, 8-Kanal TD62783APG DIP-18 4 Ersatztyp; UDN2981A abgekündigt IC-Sockel 18-polig RM 7.62 [4] optional IC9 Echtzeituhr
sollte nun knapp 20mA betragen Erst Fuses programmieren, dann Software flashen RTC, Schieberegister (74HCT595) und Treiber (ULN) einsetzen LED-Streifen anschließen Wenn alles funktioniert, dann blinken die 4 Minuten-LEDs nach dem Einschalten rund 5-6 mal gleichzeitig auf. Zu der Zeit fängt die RealTimeClock
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Warum gibt es keine Bemührungen für standardisierte und per Computer verarbeitbare Datasheets?
restlichen Text: In einen HEX_Editor eingefügt ist das: 0x01 0x03 0x04 0x03 0x05 0x06 0x07 0x05 0x08 0x09 0x0A und sollte IRLML2402PbF heißen. Es stimmt nicht mal die Zahl der Zeichen. Es liegt nicht zwangsweise am PDF-Reader, bei anderen PDFs klappt das ja.
kannte auch irgendwann die ganzen timings, ströme usw. der verschiedenen Familien TTL (LS,ALS,HC,AC,ACT,HCT usw.) auswendig aber auch deren Nummern: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie (echt nen Kunststück wenn ich
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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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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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MC 8051 Speicheranschluss
sondern ein FF, d.h. übernimmt erst mit der Flanke. Das Timing und die Pinbelegung ist beim Latch 74HCT573 besser.
. ja noch die Funktion des 74xx138 erklären. ;-)
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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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74AC240 woher und was macht der?
astabile Kippschaltung hinaus. Konkret möchte ich einen Beam Pummer löten. https://cdn.makezine.com/make/08/pummer.pdf Da ist die Rede vom 74AC240. Wo bekomme ich so einen her? Bzw. was macht dieser IC eigentlich genau bzw gibt es da einfache Alternativen? LG Lukas
74HC SMD 74HCT Series 74F Series 74S Series 4000 Series
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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
74LS08 an, aber tatsächlich wird wahrscheinlich auch ein HCT08 funktionieren. Sie können die Tastatur an die Lochplatine anschließen, aber im Abschnitt ZX-81 + 35 befindet sich jedoch auch eine Tastatur
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Fehlfarben in der LED Installation
Auswirkungen auf das Timing hat. Was definitiv funktioniert, ist ein Pegelwandler auf Basis eines 74HCT125.
Auswirkungen auf das Timing hat. Was definitiv funktioniert, ist ein > Pegelwandler auf Basis eines 74HCT125. Als Levelshifter benutze ich https://www.amazon.de/gp/product/B07LG6RK7L/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Den hab ich aber auch schon mal weg gelassen, was auch funktioniert
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Level-Shifter für SPI
Ich verwende dafür (uSD-Karte an Mega1280) immer einen 74VHC08 betrieben mit 3.3V. Die Eingänge sind 5V-tolerant.
handlötbar". SO-14 ist zwar SMD, aber mit 1,27 mm Pin immer noch gut lötbar. SCK, MOSI und SS: 74LVC14A Inv. paarweise. 74VHC08. 74VHC573. Und noch 1000 Variante aus LVC und VHC. MISO: 74HCT125 oder andere Ventile aus HCT-Serie. > Reicht ein 74HC4050 für SPI? Für SCK, MOSI und SS reicht. Für
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Wofür braucht man einen 74LV245?
Pegelwandler mit anderen Funktionen zusammen machen. Dafür verwende ich z.B. VHC138 und VHC595, auch VHC08 benutze ich oft. Für 3>>5 paßt HCT251 gut. Also, VHC, LVC und HCT in allen möglichen Varianten. Blauer Himmel schrieb im Beitrag #6322630: > ich habe gerade eine Schaltung gefunden, wo ein Display über 18-Bit RGB > an einen Arduino angeschlossen ist. Dort wird ein 74LV245 verwendet. Gerade dafür, SPI-Bildschirm mit ILI9341, habe ich VHC138 und (für Lesen) HCT251 geschaltet.
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
pdf Der kann sogar 350mA treiben, aber Du brauchst einen Pegelwandler für die Steuersignale, z.B 74HCT08. Das ist ein 4*UND Gatter, wo Du jeweils beide Eingänge eines jeden Gatters verbindest und den Chip mit 5V betreibst. Das T in HCT sagt aus, dass es eine niedrigere Schaltschwelle hat, so dass Du
Wenn Du DIL haben willst: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a595.pdf Da brauchst Du aber 74HCT-Gatter wie oben beschrieben zwischen dem Prozessor und dem ersten Schieberegister in der Kette, um die Schaltschwellen anzupassen. Was Du da nimmst, ist egal, es kann ein HCT08, ein HCT32, ein HCT86
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Magnetschalter/Stromstoß-Elektronik
Nexperia zeichnet einen Schmitt-Trigger ins Diagramm. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT74.pdf TI scheibt "Clock triggering occursat a voltage level and is not directly related to the rise time of CLK." https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc74.pdf?ts=1592036599693&ref_url=https
" 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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DMX-Signal elektornisch Schalten
einem Portbeinchen schaltet er dann einen kleinen MUX fürs TX Signal, entweder in TTL Logik (z.B. 74HC157) oder in CMOS (z.B. 4053).
wieder verstummt, wenn das DMX Signal zurückkommt, dann würde das auch mit einem einfachen und winzigen 74HCT1G08 anstelle des Multiplexers funktionieren. Wagt man einen Blick auf das DMX Protokoll, so wäre aber durchaus angebracht, zumindest nicht mitten in einem Telegramm umzuschalten, sondern sondern
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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