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µC Pin steuert viele Pins an --> Treiber?
Falk B. schrieb im Beitrag #7873559: > 74HCT244 oder 74HCT245 Die HCT-Serie ist nicht für 3,3 V Versorgung geeignet.
Luca E. schrieb im Beitrag #7873564: >> 74HCT244 oder 74HCT245 > > Die HCT-Serie ist nicht für 3,3 V Versorgung geeignet. Stimmt, ich bin unbewußt von 5V Ausgangssignalen ausgegangen. Für 3,3V Ausgangsspannung dann halt einen HC oder LVC
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Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
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[V]erschenke ICs
Ich habe folgende Bauteile gegen Abholung oder Versandkosten abzugeben. 74F86PC 50stk. AM26LS31PC 125stk. CD74HC245E 198stk. CD74HCT74E 50stk. DM74ALS04BN 18stk. HD63B50P 10stk. HD63C03YP 16stk. HM6264ALP
39stk. PC74HCT02P 39stk. PC74HCT04P 25stk. PC74HCT10 40stk. PC74HCT27P 25stk. PC74HCT32P 68stk. PC74HCT42P 125stk. PC74HCT86P 25stk. SN7406N
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Triggersignal, lange Kabel, Levelshifter Pegel und Flankensteilheit
Flanke an der Kamera ankommt. Ist das wohl mit dem 74HCT125 machbar?
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/BreakoutBoards/txb0104.pdf Vergiss den. Nimm einen 74HCT125 oder was ähnliches. Gibt es auch als Einzelgatter.
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[BeagleBone Black] GPIOs sicher anschließen
damage to the processor." Die Anforderung "Versorgung über VDD_3V3B" schließt die Verwendung von HCT-Bausteinen aus, somit ist kein "billiges" Level-Shifting für Outputs möglich. Als Interface-Bausteine kommen z.B. 74HC125 oder 74HC126 in Betracht.
im Beitrag #4438251: > Die Anforderung "Versorgung über VDD_3V3B" schließt die Verwendung von > HCT-Bausteinen aus, somit ist kein "billiges" Level-Shifting für Outputs > möglich. Als Interface-Bausteine kommen z.B. 74HC125 oder 74HC126 in > Betracht. Super, vielen vielen Dank. Dann noch eine
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SPI Pegelwandlung
Standarddiode (im > Anhang) genügen. Tu dir einen Gefallen und nimm einen RICHTIGEN [[Pegelwandler]]. 74HC4050 und 74HCT125 sind deine Freunde. > Gibt es zu dieser Schaltung auch noch eventuelle "einfache" > Alternativen? Es gibt BESSERE!
B. schrieb im Beitrag #6359554: > Tu dir einen Gefallen und nimm einen RICHTIGEN Pegelwandler. > 74HC4050 und 74HCT125 sind deine Freunde. Vielen Dank dafür! Von denen habe ich auch schon gelesen, ich wollte die Schaltung lediglich so einfach und billig wie möglich halten. Leider würde ein weiterer
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74HCT151 vs. 74AHCT125
gibt es hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT151_Q100.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AHC_AHCT125_Q100.pdf
> 74HCT151 vs. 74AHCT125 Ne. Das sind unterschiedliche Familien Und unterschiedliche Funktionen.
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Atmega 5V - SD 3,3V mit invertiertem Puffersignal
gehört an CS von der SD-Karte. >Ich freue mich auf eure Ideen, Mach es richtig. Mit ZWEI ICs. 74AHC244 für die Richtung 45V -> 3,3V für SCK, MOSI und CS. 74HCT125 für die Richtung 3,3V -> 5V für MISO. Siehe [[Pegelwandler]]. OK, der 244er ist für 3 Signale etwas groß, muss man halt einen anderen, nichtinvertierenden IC der AHC Familie suchen. 74AHC125 wäre einer. Das Enable vom 74HCT125 kommt mit an CS vom AVR, welches gleichzeitig per externem Pull-Up (10k) während der Programmierung inaktiv gehalten wird. Am Data out Ausgang der SD-Karte
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ATMega328, TLC5940 und SPI Kabellänge, Ringing Problem
Signalauffrischung mit Serienterminierung. Frage, was nimmt man da als Treiber? Eine schnelle Suche in der 74er Familie zeigt mir den SN74HCT244 (Octal Buffer and Line Driver), ist das der richtige Ansatz? Danke, Adrian
>Frage, was nimmt man da als Treiber? Eine schnelle Suche in der 74er >Familie zeigt mir den SN74HCT244 (Octal Buffer and Line Driver), ist das >der richtige Ansatz? Ja, ist als Treiber bei Serienterminierung verwendbar. Als Empfänger würde ich den allerdings wegen
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RS-485 mit 2xAtMega32 und 1xAtXmega128A
getrieben wird. Bei dem M32 verbindest Du RXD dirkt mit dem Bus, TXD schließt Du an das Gate eines HC125 an, desen IN auf 5V liegt. OUT geht dann auf den Bus. Beim XMEGA nimmst Du zum Treiben des Busses einen mit 5V betriebenen HCT125, RXD kannst Du über ein 74LVC-Gatter einfach über einen Spannungsteiler an den Bus anschließen. Da ein 74HCT125 vier Einzelgatter mit IN, GATE und OUT enthält, könntest Du das auch für alle TXDs nehmen. Andere Möglichkeit: 3-fach UND-Gatter. Der Ruhezustand auf einer asynchronen seriellen Schnittstelle
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Arduino Fast Pwm "multiplexing"
Lösung Das UND Gatter ist die simpelste Lösung. 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. Man kann UND Gatter auch aus einzelnen Transistoren aufbauen.
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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Mehrere Relais mit 6B595 betreiben
Naja, für diese Sache hier nicht das Wahre. Nimm den 74HCT125, der ist besser und billiger. Achte auf HCT, das T ist wichtig.
nicht so starke Ausgangstreiber hat, um die Terminierung gescheit zu treiben. > Ich möchte ja >74HCT125 verwenden um das Signal auf 5v hoch zu drücken, der IC >verstärkt ja auch schon etwas. Der reicht, wenn gleich ein 74HCT244 besser wäre, weil der mehr Ausgangsstrom bringt.
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Wo zu viel gekaufte Bauteile verkaufen
nicht mehr zurückgeben. Auf welchem Marktplatz kann ich sie verkaufen? Z.B. INA240A3D, LM358PWR, SN74LVC1G125DBVR, 74HCT125PW Die Bauteile sind natürlich originalverpackt
zurückgeben. Auf welchem Marktplatz kann ich sie > verkaufen? > > Z.B. INA240A3D, LM358PWR, SN74LVC1G125DBVR, 74HCT125PW > > Die Bauteile sind natürlich originalverpackt ebay?
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(V) verschiedene ICs, Transistoren, etc.
keine > Preisdiskussionen hier im Thread. na ja aber immer hin ist wo anders besser z.B. : 10x 74HC125 für 1,25 --> http://www.ebay.de/itm/10-x-SN74HC125N-TEXAS-INSRUMENTS-TI-DIL14-QUAD-BUS-BUFFERS-3-STATE-/110927708869?pt=Bauteile&hash=item19d3ce82c5 oder 5x 74HC595 für 1,25 --> http://www.ebay.de
1,70 / 3,40 10 x 74HC08 0,95 / 1,90 5 x 74HC273 1,35 / 2,70 15 x 74HC42 1,90 / 3,80 15 x 74HC257 1,35 / 2,70 20 x 74HCT238 1,65 / 3,30 20 x C4511
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SPI Problem aufgrund von Spannungsversorgung (Arduino Uno & opt. Sensor))
Glück. Mach sie mal Faktor 10 kleiner. Oder noch besser, nutze einen gescheiten [[Pegelwandler]], z.B. 74HC4050. Für den "Rückweg", sprich MISO braucht man auch einen, denn 3,3V CMOS Pegel funktionieren auch nur mit einer gehörigen Portion Glück an 5V CMOS-Eingängen. Ein 74HCT125 oder ähnliches ist dein
Uuups, Tippfehler! 74HCT1G125 Das T ist wichtig! AHCT geht auch.
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Frage zu Pegelwandler 5V->3,3V für Lochrastermontage
mit 5V versorgten SN74AHC125N bei mehreren Slaves dürfte eigentlich nichts sprechen? Was meint ihr dazu? mfg Barny
ein (A)HCT125 bei 5V einsetzbar. Direkt ohne Wandler kann auch funktionieren, ist aber ausserhalb des offiziellen Bereichs, und man sollte dann vielleicht nicht an die Grenze des SCK-Taktes gehen.
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Flexibler 3.3V --> 5V Pegelwandler gesucht
TXB0108PWR. Damit gibt es Probleme: http://www.mikrocontroller.net/topic/302241 Ich bin über SN74LVC8T245, SN74LVCC4245A und SN74LVC4245A gestolpert. Welcher wäre da am besten geeignet? Oder gar keiner von denen? Was ist mit einem 74HCT125/74LVX125? Auch da sind mir die Unterschiede nicht direkt
Sebastian Loncar schrieb im Beitrag #3238939: > Ich bin über SN74LVC8T245, SN74LVCC4245A und SN74LVC4245A gestolpert. > Welcher wäre da am besten geeignet? Oder gar keiner von denen? Was ist > mit einem 74HCT125/74LVX125? Auch da sind mir die Unterschiede nicht
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3.3V TTL Transistor / Mosfet für PWM 50V 3A
sowieso die gleiche Masse hast, brauchst du auch keinen Optokoppler zur Trennung. Nimm ein Gatter der HCT-Reihe, z.B. 74HCT125 und treibe den MOSFET damit. Siehe [[Pegelwandler]]. Mit 5V am Gate ist er glücklich und sicher und sauber durchgesteuert. Der Längswiderstand R5 entfällt, der Pull Down R6 kommt
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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FET Ansteuerung induktive Last
als die NTD5807, außerdem kostet TH-Bestückung ziemlich viel Geld) - NX3008 sind günstiger als ein 74HCT125, brauchen weniger Platz und keine Entstörkondensatoren; was spricht dagegen? - Die von dir verlinkte Seite gibt es nicht.
ich auch den IRF7401 vorgeschlagen, 2 MOSFETs im SO-8 Gehäuse. >- NX3008 sind günstiger als ein 74HCT125, brauchen weniger Platz und >keine Entstörkondensatoren; was spricht dagegen? Wenn du alles schon weißt, warum fragst du dann noch? Ausserdem gibt es diverse HCT Bausteine auch als Single
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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
74HCT14 kann sich auch sehen lassen: - Normaltemperatur, Normale Spannung: rund 50 MHz - Viel Kältespray, Spannung verdoppelt: 100 MHz (Bild im Anhang: 5 ns/div)
Ich kram den Thread mal wieder aus :) 400,7235 MHz 74HCT14 .. 1 Ohm zw. Eingang und Ausgang, C vom Eingang gegen Masse (paar pf) 1,5µF Hochkap. KerKo zw. GND und Vcc 234 MHz 74HCT14, Eingang direkt an Ausgang kein C von Eingang nach Masse 1,5µF
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Transistor: Forward Transconductance
Jörg Wunsch schrieb: > Ein 74HCT04 kommt garantiert mit 2,0 V als High-Eingangsspannung > aus. Damit müsste er sich für deinen Zweck eignen. Musst mal > gucken, ob du den als Einzelgatter in SOT-23 bekommst. Z. B. 74HCT2G04, gibt's aber selbst bei Digikey nur als ganze Rolle. Den 74HCT1G04 gibt's dafür sogar bei Farnell.
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74HC125 3-State max. Pegel am output
Fabian M. wrote: > Schadet es einem Buffer (74HC125), der mit 3,3V gespeist wird, wenn im > hochohmigen Zustand (3-State) 5V an einem Ausgang anliegen ? Die Antwort steckt im 74HCxxx
Warum einen HC125 mit 3,3V nehmen, wenn du doch nur auf den Bus schreibst? Ein HCT125 mit 5V Versorgung passt da besser.
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74HC14 als Pegelwandler benutzen?
. Die faktische Schaltschwelle liegt erheblich darunter. Sinnvoller ist aber der schon erwähnte 74HCT14 oder viele andere 74HCT Gatter.
Wenn du die Schmitt-Trigger Eigenschaft nicht benötigst: Der 74HCT125 invertiert nicht. Der Unterschied zwischen 74HC und 74HCT liegt in der Schaltschwelle. Die 74HCT sind TTL-kompatibel, und die TTL Schaltschwelle liegt ungefähr zwischen 1V und 2V. Was im Datasheet
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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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125kHz RFID mit 4066 durchswitchen
Verbaut für 125kHz noch nicht. Das NXP (früher Philips) Datenblatt http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT4066_5.pdf läst das Problem allerdings schon ahnen -3db bei unter 110 kHz. Etwas teuere
nichtfunktionierenden 4066 sind auf Seite 13 (http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4066_74HCT4066_SMDHC4066%2523PHI.pdf;SID=15vuSiadS4AQ8AADdg0GMfe44ca50873ae0ba0ebb322cb39d8448) zumindest noch einige Angaben zur Frequenz - beim Max4066 finde ich nichts dergleichen!? Grüße,
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AND-Gatter 74HC08 und ENC28J60
Deutlich besser als HCT08 ist dafür ein HCT125. Wenn man das Tristate-Enable vom Pegelkonverter für MISO an /CS vom ENC268J60 hängt, ist MISO-Signal am Controller offen wenn der ENC nicht angesprochen wird, grad so wie das
Ich meine wegen der Vrzögerung von einigen Eine meiner Schaltungen macht das. SCK und MOSI über 74LVX08 als 5V->3,3V Konverter und dann parallel auf eine SD Karte und den ENC. MISO zurück auf den ATMega mit 74HCT125. Bis 10MHz SPI Takt funktioniert das ohne Probleme. Mit 5cm Kabel jedenfalls.
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
NPIC6C596PW-Q100 NPIC6C595D-Q100 NPIC6C595PW-Q100 NPIC6C596BQ-Q100 NPIC6C596D-Q100 Interface Logic: 74AHC1G125GW-Q100 74AHC1G09GW-Q100 74AHCT1G08GW-Q100 74AHCT1G125GW-Q100 74AHC1G08GW-Q100 74HC14D-Q100 HEF4093BT-Q100 HEF4094BT-Q100 74HC244D-Q100 74AHCT125PW-Q100 74AHC14PW-Q100 74HC244PW-Q100 74AHCT125D-Q100 74HC151PW-Q100 74AHC244PW-Q100 74HCT244D-Q100 74AHCT244PW-Q100 74AHCT244D-Q100
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Arduino pro mini 5V und 74HC4051 Stromverbrauch?
Beispieldatenblatt haben wir Glück und es sind Temperaturbereiche angegeben. Icc = 0.160uA @ 125°C und 5.5V Single Supply Leckströme der Eingänge ==> rechnen wir mit Ruhestrom 0.2mA pro Baustein. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf Danke an A. K. (prx) Gruss
Beispieldatenblatt haben wir Glück und es > sind Temperaturbereiche angegeben. > Icc = 0.160uA @ 125°C und 5.5V Single Supply > Leckströme der Eingänge > ==> rechnen wir mit Ruhestrom 0.2mA pro Baustein. > > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf > Danke an A. K. (prx)
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Suche bestimmtes IC: 74HC14, aber nicht-invertierend!
Nimm einen HCT Baustein. 74HCT08,74HCT32,74HCT125 u.s.w. Die werden mit 5V versorgt und erkennen 3.3V als Highpegel. 3.3V ist innerhalb der TTL Norm als High zu werten.
cht hart an der Grenze...oder? Richtig, deshalb nimmt man den auch nicht dafuer. Nimm was aus der 74HCT Serie und gut ist.
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ENC 28J60 Testboard
Dann noch einen 100k Pullup an /CS vom ENC. Das könnte bei ISP sehr hilfreich sein. Statt des 74AC125 würde ich dann doch eher einen 74HCT125 nehmen.
gelungen, bestimmt verträgt er Änderungen. Also von Oben: Die Brücke bleibt als GND Ringleitung Der 125 ist auf 74HCT125 geändert Der 100k ist wieder rausgeflogen Den 2k muss man ja nicht zwingend bestücken Der LM3927 ist dem LM1086 in Kaskade zum 7805 incl. Kühlkörper gewichen Die 100nF sind nun
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TTL Quarzuhr binär bauen
Hallo, dürfen es 74HC.. und 74HCT.. sein?
Jörg R. schrieb im Beitrag #4881972: > dürfen es 74HC.. und 74HCT.. sein? Ja, solange die ICs TTL verwenden
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Problem mit WS2812b 4-Layer Board
WS2812B-Mini-V3" wie beim Original board zum Einsatz. Als Pegelwandler zwischen LEDs und Microchip kommt ein 74HCT1G125GW zum Einsatz, der auch schon gegen einen neuen getauscht wurde. Ohne Erfolg. Ich habe schon mit meinem Logicanalyzer geprüft ob PA27 auch Daten an den 74HCT sendet und ja, er sendet auch
Für einen 74HCT125 sind 3.3V kein definierter Pegel! Du brauchst einen Pegelwandler!
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Berkeley SPICE Modell in LT-Spice einfügen --> NXP 74HC08PW
enthalten nur ein Gatter. Dein 74HCT1G08 hat nur die halbe Treiberfähigkeit des 74HCT08 laut Datenblatt. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G08.pdf Zitat: The standard output currents are half those of the 74HC08 and 74HCT08. > Des weiteren ist mir noch unklar, was der Unterschied zwischen den Dateien - hc_tfast - hc_tnomi - hc_tslow "fast" ist der beste Fall - min. Verzögerung, min. Anstiegszeit, höchste
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Benötige Hilfe bei meinem Schaltplan
Empfehlung/Frage nicht plausibel beantworten kannst, wird die Diskussion unendlich. Hattest du den "74HCT125" noch rumliegen? Sowas gibt's auch einzeln.
Frage nicht plausibel beantworten kannst, wird > die Diskussion unendlich. > > Hattest du den "74HCT125" noch rumliegen? Sowas gibt's auch einzeln. Ein Netzteil sowie fertige Bauteile kommen bei meiner Anwendung nicht in frage da ich den ESP benötige für die Steuerung der LED und die 12V vom Auto
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E 10x 74HCT00N 10x 74HCT86N 10x 74HCT08N 10x 74HCT245N 10x 74HCT04N 10x 74HCT273N 10x 74HCT125N 5x 74HCT126E 10x 74HCT32N 10x 74HCT157N 15x 74HCT173N 10x 74LS283N 4x Intel i386SX 1x 4N35 2x Yamaha
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Signal von 3,3V auf 5V verstärken mit ca 50 HZ
Danke an euch, der 74hct125 wäre super ideal geeignet. Deine Antwort zu Analog / Digital macht mir ein bisschen zu schaffen. Das Signal soll danach direkt zu einem Servo weitergeleitet werden. Muss ich da jetzt einen opv nehmen oder geht der 74hct125? Danke Gregor
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Pegelwandlung für MMC-Karte
Es gibt auch den 74LV125 oder 74LVX125, der ist ideal für solche Dinge, und den gibts auch in mehreren Shops
@Mike: Davon hat er doch garnichts geschrieben! Er hat den LV125 gemeint. Die werden an Vcc 3,3V betrieben und haben aber 5V-tolerante Eingänge. Ich hab meine MMC so wie Ulrich Radig´s Billigversion mit Spannungsteiler an 5V realisiert, aber davor noch einen 74HCT541
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LDC 5V <-- µC --> ADC 3,3V - wie verbinden?
74HCT245 (wichtig mit T) als [[Pegelwandler]] von 3.3V auf 5v. 74HC4050 von 5V auf 3.3V.
Eingänge (also hochohmig) ohne Pullup. Danke für die Info! Max H. schrieb im Beitrag #3683070: > 74HCT245 (wichtig mit T) als Pegelwandler von 3.3V auf 5v. 74HC4050 > von 5V auf 3.3V. 74HCT245 habe ich da, fragt sich nur, ob der wirklich benötigt wird. Habe aber leider keinen 74HC4050. Spricht
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Schaltplan für Projekt
Ich verwende den von Pollin. Der hat wirklich nur 3.3V. MaWin schrieb im Beitrag #6246111: > 74HCT1G04 tut es schon. 74HCT1G04 ist ein Inverter. Du musst also entweder 2 in reihe schalten, oder das LED Signal invertiert ausgeben. Deshalb besser einen Buffer verwenden. Johannes schrieb im
Gabriel M. schrieb im Beitrag #6246272: > z.B. 74AHCT1G125D Sollte passen, wobei du den *OE Pin fix auf GND setzen > musst. Mit einem Mosfet invertierst du das Signal nur. Gibt es sowas auch in DIP-package? Oder eine Möglichkeit diese Packages
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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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Suche: Tri-State Treiber mit high-out 5V (statt 3,8V)
ein 7402 sitzt, aber das 7402 hätte ich gleich als HCT mitbestellen sollen ... Oder ist folgendes o.k.?: 3,3V -> 7402 -> 74HC540
Nur wie gesagt: echte TTL-EIngänge wird man bei aktuellen Designs eher nicht finden. Am ehesten noch 74HCT. Viel öfter 74HC bzw. allgemein CMOS mit 5V und symmetrischen Schaltschwellen. Und dann sind echte TTL-Ausgänge zur Ansteuerung solcher Eingänge eher ungeeignet.
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Pegelwandler IC push/pull gesucht
akzeptiert? Oft kannst nur eine Versorgung an das IC anschließen. 3.3V nach 5V geht prinzipiell mit der 74HCT-Familie, aber bei einzelnen Nanosekunden wird das wohl nichts mehr.
legen - aber billiger kann man nicht basteln. Die China-Module für Mikro-SD-Karten haben einen 74LVC125 drauf, da muß man nur noch die andere Richtung umsetzen, 74HCT125. Die sind auch zu groß, aber waren ebenfalls billig zu haben. Beide sind für meine Bastelei billige Lösungen, für ein Serienprodukt
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74hc oder 74hct für mega125
Hallo, gleich noch eine Frage hinter her... Ich möchte eine Schaltung mit dem Mega125 aufbauen und benötige dafür einige der Bauteine der 74er Reihe.. (Analog Switch 4066, Bustreiber 245 und Demultiplexer 138) Quartz sollte 16 Mhz laufen. Im Manual von Atmel steht, dass man bei dem Adressbus den HCT verwenden soll?! Hat es auch mal jemand mit nem HC ausprobiert? Hintergrund dabei ist, dass ich alles mit SMD machen möchte und Reichelt nur die HCT in DIL Gehäuse hat.. Schade.. Gruß Holger
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Eingangspegel 3,3V am 5V Eingang, dauerhaft erkannt?
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
Wolfgang schrieb im Beitrag #7114755: > Abdul K. schrieb: > >> Die 74er CMOS mit Überkopfeingang wurden noch nicht erwähnt. > > Die 74hct-Serie oder was meinst du? Sowas wie SN74LVC1G125
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Anfängerfrage: 74 HC/HCT Famillie Hilfe?
: 8 ns 8 ns Umgebungstemp : -40 ... +125 -40 ... +125 wenn der einzige Unterschied ist die Betriebsspanng und HC kann man auch mit 5V betreiben wofür ist dann HCT?. Danke für jede Hilfe. Hakan
Dort wo du die obigen Daten gefunden hast sollten sich auch die Schaltschwellen finden lassen. HCT sind in zwei Fällen nötig/sinnvoll: (1) wenn man mit echten TTLs oder alten NMOS-Chips mit entsprechenden Pegeln zu tun hat und (2) wenn man 3,3V-Eingänge in 5V-Schaltungen braucht (weil 74HCT-Eingänge
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ISP-Programmieradapter 74HC244/AT90S1200
im Tutorial angegebenen ISP-Programmieradapter aus http://rumil.de/hardware/avrisp.ht wird ein 74HC244 bzw. ein 74HCT244 Bustreiber-IC verwendet. Laut Atmel wird dazu im avr910 ein AT90S1200 eingesetzt. Wo liegt der Unterschied? Alea
nimm den 74HCT125, da ist das drin, was drin sein muß (wie 244, nur 4 statt 8 Leitungen). Außerdem hat der nur 14 pins und ist leichter zu verdrahten.
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Eine UART abwechseln mit IC und PC verwenden?
... 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
einfach das DTR-SIgnal vom FTDI, um einen Multiplexer umzuschalten. Zum Multiplexen kannst Du z.B. einen 74LVC2G125 und einen 74LVC2G126 nehmen - neim 125 ist der Enable invertiert, beim 126 nicht. Problem gelöst. Wenn Du magst, kannst Du das DTR noch an einen Pin vom Prozessor führen, damit der dann auch
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Ponyprog & ISP auf Atmega8
Also in dem ISP sitzt ja noch ein 74hct125, der sollte dann die Pegel doch wieder anpassen. Oder meinst du der bekommt schon nur Null-Pegel über das Kabel (~1.2m) an?
>Also in dem ISP sitzt ja noch ein 74hct125, der sollte dann die Pegel >doch wieder anpassen. Oder meinst du der bekommt schon nur Null-Pegel >über das Kabel (~1.2m) an? Wenn der Port nur +-3V liefert, reicht diese Spannung nicht mal
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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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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.