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Platine verbraucht zu viel Strom
um 74LS373N Latches, auf den anderen um 73HCT373. Das hat den Unterschied ausgemacht :-( Also ignorieren wäre besser gewesen (wie oben geschrieben), aber wieder was gelernt. Das war mir ne Lehre ;-
so gleich waren die Platinen dann doch nicht > bestückt - auf der fraglichen handelte es sich um 74LS373N Latches, auf > den anderen um 73HCT373. > > Das hat den Unterschied ausgemacht :-( Also ignorieren wäre besser > gewesen (wie oben geschrieben), aber wieder was gelernt. > > Das war mir
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LED-Matrix 5x24 mit MOSFETs
Danke fürs Feedback, aber wie sieht es mit der Ansteuerung der restlichen MOSFETS aus? Würdest du den 74HCT04 auch nehmen, wie er im Artikel steht: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix#MOSFETs
versucht in mein Projekt einfließen zu lassen Wenn dein uC mit 5V versorgt wird, passt das so, die 74HC595 kann man durchaus als high side Treiber mit 10mA verwenden, die IRF7103 mit den 74HC08 ansteuern. Falk Brunner schrieb im Beitrag #4066771: > Es fehlen noch Pull Up Widerstände an den Eingängen
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Schaltung für PWM Ausgang
74HCT00 reicht für zwei Servos, 74HCT04 sogar für drei, usw.
Frank K. schrieb im Beitrag #5325168: > Danke. Mit dem 74HCT00 löse ich also das Invertierungsproblem? > Eine > Lösung nur mit Transistor(en) gibt es wohl nicht? Nein, einfach zwei Gatter hintereinander schalten. Man kann natürlich auch einen 74HCT08
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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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Suche Oszilloskop
http://www.reichelt.de/ICs-74HCT-DIL/74HCT-193/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=3343&GROUPID=2932&artnr=74HCT+193 Datenblatt: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A240%252F74HC193_74HCT193%2523PHI.pdf http://www.reichelt.de/ICs-74F-74ALS-SN75-/74AC-04/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=2863&GROUPID=2937&artnr=74AC+04 /Der ist noch schneller als AS/ Datenblatt: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&
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LtSpice CMOS simulieren 74HCxx
https://www.ltwiki.org/files/LTspiceIV/lib/sym/EXTRA/74HC/
Hier sind die Philips HC74 Spice Modelle: https://assets.nexperia.com/documents/spice-model/hc.zip
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Verständnisfrage zu 62xxx Ram's
Rufus Τ. Firefly schrieb im Beitrag #3164617: > Das wäre ein Monoflop. So etwas kann mit einem 74xx123 aufgebaut werden, > als zeitbestimmender Kondensator sind nur wenige pF erforderlich. Vielen Dank! Monoflop und 74xx123 war das Suchwort. Im Datenblatt (NXP) steht ja alles dazu drin. Rufus
mir gemultiplext. 24 Adressleitungen (4 Reserve für 286) + 16 Datenleitungen Alles klassisch mit 2x 74HCT245 für die Daten , 3x 74HCT573 für die Adressen und 1x 74HCT573 für die Bussteuersignale. (MR / MWR / IOR / IOWR + andere - Soll im Vollausbau einen kompletten 16 Bit ISA-Bus ergeben) Belegt momentan
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Funktionsgenerator
Fuer ein 10k R2R kann ich die 74HC595 empfehlen, die werden per SPI angesteuert. Alternativ, wenn man parallel anteuern will, ein 74HC245, Wichtig ist HC, denn das bedeutet push=pull, im Gegensatz zu TTL(HCT), welches nur pull ist.
Baustein ab. Einer der wesentlichsten Unterschiede ist der zulässige Bereich von Vih und Vil: HC=CMOS-, HCT=TTL-Pegel (*) Auch im DB des 74HC(T)245 gibt es keine Unterschiede, die darauf hindeuten würden. Vcc=4.5V, Ioh=6mA, Iol=-6mA, Ta=25°C HC HCT Voh 4.32 4.32 Vol 0.15 0.15 (*
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Powerbank Plug-In Detection
zu niedrig um von der Powerbank als disconnect erkannt zu werden. Mein 2. Aufbau nutzt einen CD74HCT4066: https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/151629-da-01-en-LOGIK_IC_CD_74_HCT_4066_E__DIP14__TID.pdf Gleiche Verschaltung, die VBUS Leitung wird davon getrennt. Bei diesem
wieder einschalten der Powerbank durch den Enable Pin des MT9700. Dies funktioniert jedoch mit dem CD74HCT4066. Die Powerbank hat eine konstante 5V Spannung. Auch im Leerlauf bis sie abschaltet. Dann sinkt diese auf 0V. Meinst du, dass der MT9700, um auf das Enable-Signal reagieren zu können, eine VIN
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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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8051 flash am ext. RAM port
einem Oszi. High-Pegel am LE-Input sollte etwa wenigstens 0,8VCC sein. Das steht aber genau in den 74HC-Spezifikationen. Vielleicht nimmst du da auch besser den 74HCT-Typ. Ich meine, im Datenblatt des µC gesehen zu haben, daß die Pegel eher TTL-kompatibel sind, als CMOS-symmetrisch. Bei meinen Standard-8051 in CMOS-Version sind die Pegel auch TTL-kompatibel. Da nehme ich aber trotzdem 74HC-Typen, das geht auch. In vielen Schaltplänen wird auch der 74HC genommen. Obwohl 74HCT etwas besser wäre. Er bietet ein klein wenig mehr Störabstand. Oft spielt es aber keine Rolle. Gerade schaute
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LCD und 3.3V PIC kurze Frage
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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Z80 SBC Problem.
niedriegeren Takte läuft, würde ich dir mal ein Absenken auf 1MHz oder weniger und einen Taktgenerator auf 74HCT oder 74LS Basis empfehlen. Die 74HC Serie war auch schon bei aderen z80 Projekten der Showstopper. Gruß Jörg
Joerg F. schrieb im Beitrag #5514938: > und einen Taktgenerator auf 74HCT oder 74LS Basis empfehlen. Hmm. Die Definition des Takteingangs der Z80 Komponenten ist mit TTL und HCT nicht direkt verträglich, dafür aber mit HC.
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Probleme bei der Ansteuerung MAX7219 mit 8x8 Dot Matrix
0x20); display.sendAllCmdData(cmdDigit3, 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
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
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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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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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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3.3 Volt vs 5 Volt
/ TX > mit einem 8051 (mit 5Volt) verbinden .. > Wie am besten? Sicherste Weg: 3,3 -> 5 mit 74HCT oder 74 AHCT Gatter. Ich nehme gewöhnlich entweder 74AHCT125 oder 2x 74AHCT14 (noch mehr sicher da Schmitt-Trigger). 5 ->3,3 wenn Zweifel, daß 3,3 Eingänge 5V-tolerant sind, dann 74LVC oder 74VHC Gatter, die von 3,3 gespeist werden. Auch hier passen LVC125 oder LVC14 2x sehr gut. Es gibt auch 74VHC50, 6x Puffer. Braucht man nur 1x Leitung, dann gibt es IC in SOT-23: 74AHCT1G17, 74AHCT1G125, 74LVC1G17 u.Ä. Die habe ich immer parat. Hier ein Beispiel.
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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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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
BU4053BF - HC4053 von Motorola - CD4053B von National - HCF4053B von ST und diese funktionieren - 74HC4053D from NXP / Philips - CD74HCT4053M from TI Vermutung eines der Entwickler: der niedrigere Ron und damit das veränderte Timing der HCT- ggü. der CMOS-Typen. Also: HCT verwenden... @ Christian
@Michael der CD74HCT4053M from TI wäre bei Farnell (1103149) > 10 Stück 0,28 € + Versand zu haben. Wigbert
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Bitte um kurzes Schaltplan-Review
sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kKKyh9S617DN1lns0IAxwOM%3d Um auf dein Konkretes Problem einzugehen: Nimm einen 74HCT08, bitte auf das T von HCT achten, und dann kannste es leicht hoch setzen. Den Mikrocontroller würde ich nicht in der Spannung drosseln, da sonst deine FETs nicht richtig durchschalten.
Gegen das ungute Gefühl könnte ein HCT Gate helfen. Bei TI heißt das "little logic". http://www.ti.com/product/sn74ahct1g04 Gibts ähnlich auch von vielen anderen Herstellern.
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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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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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Eine UART abwechseln mit IC und PC verwenden?
dann natuerlich Pull-Up/Down den nicht aktiven Teil ruhig halten. Ansonsten richtige digitale Muxe (74HCT157) und 2 AND-Gatter mit jeweils invertiertem Select. Ich wuerde eher fuer den langsameren Partner eine Soft-UART nehmen. Vermutlich das Funkmodul.
... schrieb im Beitrag #5961082: > Ansonsten richtige digitale Muxe (74HCT157) und 2 AND-Gatter > mit jeweils invertiertem Select. Für 3,3V sollte man besser einen 74HC157 nehmen, HCT ist nur für >=4,5V spzifiziert. 2 MUXe schalten die beide TXD um, und einer die beiden
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D100D T1 alternativen?
D100 oder einen 7400 zu finden, um den Kollegen zu ersetzen. Das ist ein TTL-4-fach Nand-Gatter. 74LS00 oder 74HCT00 werden eventuell nicht funktionieren, wenn diese Gatter noch eine Menge anderer TTL-Eingänge schalten müssen. MfG Paul
Paul Baumann schrieb im Beitrag #2663418: > 74LS00 oder 74HCT00 werden eventuell nicht funktionieren, wenn diese > Gatter noch eine Menge anderer TTL-Eingänge schalten müssen. Es gab doch mal diese "CMOS-aber-trotzdem-TTL-kompatiblen" Typen?
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SMD Bauteil bestimmen
Das könnte ein 74AHC1G08GW sein, ein Single-Gate UND-Gatter.
pre] Table 2. Marking codes ====================== Type number Marking ------------+--------- 74AHC1G08GW | AE 74AHC1G08GV | A08 [/pre] http://www.nxp.com/pip/74AHC1G08GW.html passt. Schimanski
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SD-Karte Platine mit 3.3V und 5V kompatibel?
stimmt nämlich nicht für alle Gatter. Beispiel: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G14.pdf 74HCT1G14 : Hervorragend geeignet, um bei 5V Versorgung 3V3-Signale sauber einzulesen, weil wir ab 2,1V sicher HIGH erkennen. 74HC1G14 : NICHT geeigent, weil die HIGH-Schwelle über 3,3V
. Dass es 'erfahrungsgemäß funktioniert', genügt mir nicht, ich habe einen 74HCT125N dazwischen geschraubt. Bevor hier wieder Proteste kommen: Als Heimwerker in einem Einzelstück setze ich den 4-Kanal-Standardbaustein ein, den ich überall günstig bekomme. Für ein Serienprodukt
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74lvx08
Mit einem 74hct125 geht das nicht, oder ?
3,3V=>5V geht mit dem 74HCT125 (5V) durchaus. In die andere Richtung ist er nicht zu gebrauchen, aber da kann man den altbewährten Spannungsteiler oder einen 74HC4050 (3,3V) einsetzen.
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74CBT3257 - In/OUT universell oder doch nicht ?
74HCT4053
Hallo, ein TI 74HCT4053 ist besorgt und auf einem Steckbrett vermessen. Sieht sehr gut aus. :-) Alle Ausgänge wurden mit ca. 10mA (510 Ohm) belastet. Habe den "3. Umschalter" zum Test verwendet. [c] S2 = LOW Cn
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Christian J. schrieb im Beitrag #3806671: > Clock duch Inverter durchjagen? Ja. Aber 74HCT, nicht 74LS.
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Ampelschaltung bauen
Okay, also 74HCT 00 :)
man 14 NANDs: 2x XOR -> 10 1x OR -> 3 1x NOT -> 1 Wegen Schmitt-Trigger fürs RC-Glied also 4x 74HCT123 (kosten ja nicht wirklich mehr als die 74HCT00)... Fürs RC-Glied (2 Sekunden) 1MOhm-Widerstand und 2µF-Kondensator. An die drei Ausgänge jeweils einen Transistor (wie ist das jetzt mit den
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Nicht-Invertierender Pegelwandler
Schnittstelle mit max. 115200 baud. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler 3V -> 5V 74HCT08, das HCT ist wichtig (KEIN HC!) 5V -> 3V Spannungsteiler, z.B. 3,3k + 2,2k Das mit den 0V-0V vergessen wir mal grosszügig ;-) MFG Falk
von 3 auf >5V regelt und von 5Va auf 3V ? Was gefällt dir denn an meinem Vorschlag nicht? Den 74HCT08 gibts überall, bei Reichelt für 18 Cent.Billiger und leichter verfügbar sind die MAX ICs ganz sicher nicht. MFG Falk
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400 Outputs
hinter der Platine lief ein 2,5mm²-Kabel, an jeder 2.Platine wurde zusätzlich gespeist. Die SR sind 74HCT4094. Angesteuert das Ganze von einem Mega8, Leitungstreiber 74HC4050.
das Ganze dann? Ne LED Anzeige für Text? Oder ne Flugfeldbefeuerung? ;-) >gespeist. Die SR sind 74HCT4094. Angesteuert das Ganze von einem Mega8, >Leitungstreiber 74HC4050. ??? 4050 ist ein Level-Shifter. Der hat genauso viel (odersogar weniger) Treiberleistung wie ein AVR Ausgang. Oder hast
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74HCT574 - alternative?
dieser Anleitung bauen: http://www.das-labor.org/wiki/Borg3d_Bauanleitung .Dort wird ein 74HCT574 angegeben, gibt es dazu eine alternative (geht z.b. auch der 74HC574 und was ist der unterschied zwischen beiden? )? Freue mich über Antworten mfg
Danke für die Antworten, dann werde ich den 74HC574 verwenden.
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Logikgatter-bezeichnung???
with tristate outputs 74HCT01-1.sym: 4 NAND gates with 2 inputs and open collector output 74HCT03-1.sym: 4 NAND gates with 2 inputs and open collector output 74HCT05-1.sym: 6 inverters with open collector output 74HCT08-1.sym: 4 AND gates with 2 inputs 74HCT245-1.sym: 8 bit bus transceiver 74HCT4094-1.sym: 8-stage shift-and-store bus register 74HCT541-1.sym: 8 bit bus transceiver 9602-1.sym: 2 retriggerable, resetable monoflops 9602-2.sym: 2
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Wie kann man Rechteckimpluse verlängern?
des Ursprungssignals mit dem (den) verzögerten macht. --> Unbedingt "AC" Logik verwenden, also z.B. 74AC08 als Delaygatter und 74AC32 als ODER.
konstante Laufzeiten, die Abweichungen liegen erfahrungsgemäss im unteren einstelligen Prozentbereich. 74AC wegen der geforderten Flankensteilheit. HC/HCT macht 200MHz nicht mehr mit. Gruss Jadeclaw.
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Berlin Uhr aus ICs bauen
nicht in CMOS gebaut werden, weil es das praktische > 74164 gar nicht in CMOS gibt. Es gibt den in 74HC und 74HCT..
Jörg R. schrieb im Beitrag #7400123: > Es gibt den in 74HC und 74HCT.. Ja, die dürfen aber auch nur bis max. 6V betrieben werden. Das ist also kein echter Vorteil.
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EPS 9760003-1
µ/25 V, stehend Halbleiter: D1,D2 = 1N4148 D3 = 1N4001 T1,T2 = BC327-40 IC1 = 82(C)43 IC2 = 74HCT245 IC3,IC4 = 74HCT573 IC5 = 74HCT08 IC6 = HC(T)4538 IC7 = 74(LS)06 IC8 = 7805 IC9 = LM317T Außerdem: K1 = D25-Verbinder für Platinenmontage, male, gewinkelt K2 = 2polige Platinenklemme, RM5
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Maiskolben vom Trecker überfahren / wo bekommt man so ein Poti her.
, Durchmesser) völlig egal, die bestellen nach orderkey oder Hersteller Ersatzteilnummer. Einen 74HCT08E bestellst du doch auch nicht mit der Angabe TTL UND gatter 5V 4mA 125°C.... das sind einfach Parameter die durch der orderkey 74 08 hct und e definiert sind. wenn Chinese sing jung ein Bauteil verkauft was dem 74HCT08Eentspricht dann hat das die o.g. Daten....oder er verarscht dich, aberdas könnte auch wenn du TTL UND gatter 5V 4mA 125°C bestellst.
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8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer
Welchen Hersteller verwendet ihr? Philips spricht im Datenblatt 79MHz für HCT und 90 MHz für HC Fairchild hingegen von garantierten 30 MHz und max 50 MHz Es noch einen einen 74HC4060 ist ein 14 Bit Zähler dann könnte man noch mehr Speicher verwenden und wenn man die Bausteine
Ethernet-Frame von einer 10Base2-Leitung (-2.5Vspitze), einzig durch einen 100nF-Kondensator vom 74HCT541 getrennt. Ich kann den Nachbau nur empfehlen.
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
40V, 1A; 0,20 €/10Stck PCF8594C-2T/02 (500); SO-8; 512 * 8-bit CMOS EEPROM I2C; 0,20 € 74HCT157D (81); SO-16; Multiplexer 4 x 2:1; 0,20 € AQH2213 (538); DIL8; Photomos Relais,600V, 0,9A; 0,35 € AQY212SZ (156); SOP4; Photomos Relais,60V, 0,5A; 0,30 € 20N60A4D (553); TO-247; IGBT 600V, 70A
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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Pegelanhebung ENC28C60 auf AVR mit 5V nötig?
Ich benutze Pegelwandler (74HCT), siehe Bild.
Peter D. schrieb im Beitrag #4763043: > Ich benutze Pegelwandler (74HCT), siehe Bild. Danke Peter. So sagt es ja auch das Datenblatt auf S.8. Siehe die Bilder. Es steht da: "An economical 74HCT08 (quad AND gate), 74ACT125 (quad 3-state buffer) or many other 5V
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3.3VDC PWM Signal erhöhen auf 3.5 bis 8VDC
Mal schauen ob ich das richtig verstanden habe. Ich nehme dieses Bauteil: 74HCT08D An VCC schliesse ich 5VDC an. an die Eingänge 1 und 2 sagen wir das 3.3V Signal von ROT an die Eingänge 4 und 5 sagen wir das 3.3V Signal von GRÜN an die Eingänge 9 und 10 sagen wir das
wirklich die FET oder Transistor Lösung. 4 SOT-23 (2N7002) brauchen auch nicht mehr PCB Platz als ein 74HCT08D, und man spart sich noch die Versorgungsspannung.
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merkwürdiges Problem / AND gates und Counter ICs
sondern der Grund, warum die parallel gespeisten Zähler unterschiedlich zählen. Ich habe statt der AC08 auch HC08 und HCT sowie LS ausprobiert. Ebenso bringt der Ersatz der beiden Dual-In-And durch einen Triple And (AC10) keinen Unterschied. Mir leuchtet nix ein, woher dieser Schlupf kommen kann.
zusammen. Das könnte kritischer als die 50 MHz des Zählers werden - eventuell lieber auch hier ein 74F74.
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Parallele Ansteuerung mehrerer Servomotoren mittels RS232
Buffer ohne Tri-State. LS ist übrigens ein bisschen ausser Mode gekommen, die meisten nehmen heute HCT.
Beitrag #4609483: > LS ist übrigens ein bisschen ausser Mode gekommen, die meisten nehmen > heute HCT. Und HCT ist nur ein Zugeständniss an die Logikpegeldefinitionen von LS und Ur-TTL. Bei CMOS-Logik ist HC angesagt.
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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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Anschluß einer SD-Karte an ATMega128
,MOSI,SCK,CS als 5V->3,3V Konverter habe ich konsequent mit richtigen Pegelwandlern gemacht. Z.B. 74LVX08. Die Wandlung 3,3V->5V macht bei mir ein 74HCT125. Dann muss man den 3,3V SPI Slave nicht mit einem Pullup am Ausgang quälen weil er den 5V CMOS Pegel für den Atmega sonst nicht schafft. Der
Atmega resettet hängen die nicht in der Luft und dein ISP funktioniert auch. Bei mir machen das die 74HCT125 Multiplexer. Sie trennen die Ausgänge der SPI Chips von MISO. Mit den oben genannten Dingen kann ich mit einem ATMega bei 10MHz SPI Speed ohne Probleme MMC/SD Karten lesen und beschreiben.
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(V) Bauteile, ICs
PLCC44 3x MAB8031AH-2 12P DIL40 20x MAB8031AH-2 12WP DIL40 2x LT1227 CN8 DIL8 8x 74HC4514N DIL20 8x MC14001BCP DIL14 17x 74HCT08N DIL14 4x 74LS573N DIL20 Latch 10x 74HCT4040E DIL16 4x 41464AP-12 DIL18 DRAM 5x 74LS323N DIL20 6x 74HCT138N DIL16 3zu8 Decoder 13x 74LS574N DIL20 Latch 10x 74LS356N DIL20 5x 74HC14N DIL14 Schmitt-Inverter 8x LTC1150 DIL8 Präz.OP 16x MC1488P DIL14 RS232 LevelShifter 1x 74LS646N DIL20 8x XR2206
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LED matrix not-abschaltung mit monoflop
statt zu > vervierfachen. danke für den tipp, werde ich testen. zu dem 1:x multiplexer z.B. 74HCT138, was genau für vorteile bringt mir der außer dass ich bei einer 7x7 matrix 4 pins einsparen kann.
Richard __ schrieb im Beitrag #3895855: > zu dem 1:x multiplexer z.B. 74HCT138, was genau für vorteile bringt mir > der außer dass ich bei einer 7x7 matrix 4 pins einsparen kann. Das der einen Enable Eingang hat wo du das Monoflop anschliessen kannst.