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Pegelwandler Wiki
heißt: http://www-s.ti.com/sc/psheets/slaa148/slaa148.pdf (MSP430 an 3,3V/5V) 3,3<-> 5V: SN74CB3T3306 MAX1741 MAX3378E 5V-> 3,3V: 74LVXxxx (245, 244, 240 ...) an 3,3V für 5V->3,3V. 74lvc245dw 74lvt245 74lvx245 (nicht von Reichelt, nicht 5V tolerant) MAX3373/MAX3375 LVC245A ('A' ist wichtig, I/Os 5V-tolerant, bei Reichelt erhältlich) 74LVX04 74LVX244 (fairchild) 3,3V -> 5V: 74HCTxxx (245, 244, 240 ...) an 5V für 3,3V->5V 74HCT125 SN74LVC07AD Kennt noch jemand weiter ICs? Was hat sich bewährt, was bekommt man leicht/schwierig
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LTC485 Opto 6N137
normaler 6 oder 8fach treiber als 74xx oder aus der ULN/UDN Familie dürfte die einfachste Lösung sein.
100 mA beziehen sich auf die RS485 seite. Als treiber für die Optokoppler reicht z.B. ein normaler 74HCT240 bzw 74HCT540 (8 Inverter) wobei 1 inverter mit jumper für inv/non inv. Output genutzt werden kann.
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Logikgatter: Push-Pull-Ausgänge parallelschalten
Guten Morgen, ich habe ein 74HCT573 (8-fach Latch), von dem ich nur vier Kanäle benötige, aber dafür wäre etwas mehr Stromtragfähigkeit nett. Ist es möglich, jeweils zwei Kanäle parallelzuschalten, um statt 30mA maximalem Ausgangsstrom
> Ausgangsstrom 50mA zu erlauben? Ich mache oft so. Zwar ausgerechnet mit 74HCT573 noch nie gemacht. Aber mit 74VHC573 schon. Auch mit 74LVC14A, mit 74HC00 und mit 74HC132. Alles arbeitet wunderschön. Wenn ein paar Elemente in der Schaltung unbenutzt bleiben und etwas mehr Leistung
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Verständnisfrage PWM und MOSFET
-.3E_5V) den Punkt gefunden: "3,3V auf echte 5V (CMOS) geht am einfachsten mit einem Baustein der HCT Familie (NICHT HC !). Diese haben TTL-compatible Eingänge und echte CMOS Ausgänge." Der 74HCT240 scheint ja geeignet zu sein. Jedoch gibt es bei Reichelt die HCT-Reihe nicht in SMD-Bauform. Den 74LS244
teuer wie den IRLZ 34 und die digikey Versandkosten sind auch nich ohne. Dann nehme ich echt so einen 74HCT440 o.ä. Hat jemand noch einen Tipp oder eine Quelle, wo er/sie solche MOSFETs kauft?
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74ACT240 finde ich nirgendwo
Reichelt hat den als 74LS240. MfG Paul
Warum nicht einfach einen HCT240 ???
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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
Ian schrieb im Beitrag #2841210: > Dann nimm einen 74HCT4046 von NXP oder TI. Also ich bleibe definitiv beim LTC1799, eigentlich fehlt auch "nur" der Treiber. > Um Ausgangssignale von 3-5V zu bekommen, nimmt man ein 74VHCxxx Gatter, > welches mit 3
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Unterschied 74HC4017 und HCF4017
Jan B. schrieb im Beitrag #4198226: > Woran kann es noch liegen? Der 74HC4017 ist halt ganz anders als der HCF4017. Die 74HC sind halt alle mit der 74HC Technik hergestellt, die nur von 2-6V arbeitet, aber dafür knackigere Ausgänge hat. Man kann nicht einfach einen
Könnte eine HCT helfen?
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CMOS 4081 (AND)
Mit dem CMOS 4081 wird das nichts. Gibts wahrscheinlich als HC/HCT-Typ.
Sorry, Link zum Datenblatt ganz vergessen! :) https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC08_SMDHC08%23STM.pdf
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Ausgänge mit Inverter versehen?
diesem Pin eine 1 ist und nicht eine 0. Irgend wo habe ich gelesen das jemand vor seinen port einen 74hct541 geschaltet hat, ist das solch ein Inverter baustein?
;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;WG=0;SUCHE=inverter;ARTIKEL=74HC%25204049;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204049;FOLDER=A240;FILE=74HC4049_74HC4050_SMDHC4049_SMDHC4050%2523STM.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1
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Schneller 1.8/3.3 zu TTL Kabel Shifter
Coolrunner II einfach ein Mosfet treiben der dann das TTL Signal treibt? z.B. FDG6301N Oder mit einem 74AC240 wobei man dann noch die 3.3V zum ansteuern des 74AC240 anheben muss oder geht das auch so? Ich habe leider keine Erfahrung mit solchen Treibern.
. > Oder mit einem 74AC240 wobei man dann noch die 3.3V zum ansteuern des > 74AC240 anheben muss oder geht das auch so? Schau Dir die garantierten minimum high input pegel an. Das reicht beim AC nicht. Nimm ACT, dann
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Schieberegister an langer Leitung
? Tauschen der 74HC595 (TTL) gegen 74HCT595 (CMOS)? Abschnittweise Schmitt Trigger an die Clock Leitung um diese ebenfalls zu verzögern (stelle ich mir schwierig mit der Abstimmung vor)? Viele Grüße, Peter
laufen bringen? >Tauschen der 74HC595 (TTL) gegen 74HCT595 (CMOS)? Nein. >Abschnittweise Schmitt Trigger an die Clock Leitung um diese ebenfalls >zu verzögern (stelle ich mir schwierig mit der Abstimmung vor)? Nein. Gescheite
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
MEGA8515-P DIL40 MICROCONTROLLER IC2 74AC02N 74AC02N DIL14 Quad 2-input NOR gate IC3 74HC74N 74HC74N DIL14 Dual D type positive edge triggered FLIP FLOP, preset
Ach ja, mein Bild im EEPROM hat 320x240 Bit (40x240 Byte)
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Suche Baustein zum Pegelwandeln: uC ->DAC: 3,3V auf 5V
Ich glaube die 74LVX*** könnten passen.
schau dir mal wie im Artikel beschrieben die 74HCT Serie an: 74HCTxxx (245, 244, 240 ...) 74HCT125: OE Pins auf Masse und dann das Signal einfach anschließen. SN74LVC07AD
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Rechtecksignal unbrauchbar
Die unbenutzten Eingänge vom HCT240 nicht offen lassen und einen Abblockkondensator über die Spannungsversorgung vom IC hängen. Murkser
statt des HTC240 hinter dem Optokoppler einen 74xx14 Schmitt-Triger nehmen
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Zwei Schieberegister auf zwei Platinen: Gleicher Takt + Flachbandkabel
auch zwei invertierende Schmitt Trigger hintereinander setzen? Ich habe auf der Platine noch einen 74HCT14D, der noch 6 Gates frei hat. Dann könnte ich mir den 4050 nämlich sparen...
zwei invertierende Schmitt >Trigger hintereinander setzen? Ich habe auf der Platine noch einen >74HCT14D, der noch 6 Gates frei hat. >Dann könnte ich mir den 4050 nämlich sparen... Du kannst dir BEIDE ICs sparen! Der AVR kann das alleine treiben! Wie das geht, ist in meinem Link beschrieben! Da
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Avr-Frequenzzähler+Überlegung
Frequenzen (<16Hz) ist es natürlich sinnvoll, den Vorteiler überbrücken zu können, aber das geht ja mit dem 74HC193 sehr einfach. Peter
. Am Datenport hängen bei mir sowieso noch ein ADC0820 für Speicheroszi und Spannungsmessung, ein 74HCT373 für Logikanalyzer, ein 74HCT137 für die Bereichsumschaltung mit DIL-Relais, Datenport eines 240x128-Pixel Display und 8k externer Ram (ATMega8515). Sind alle Tri-State-fähig, es wird also jeweils
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Ausgangsstrom 4000er CMOS Bausteine
Und wenns doch mal nicht reichen sollte, gits ja mittlerweile 74HC/HCT Typen. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4017.pdf Ralf L. schrieb im Beitrag #5203563: > Ich habe schon professionelle Schaltungen mit > einem 4093 gesehen bei denen
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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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123 147 151 280 273 240 241 374 LS 299 266 192 283 240 197 195 241 244 259 257 377 374 640 541 F 543 533 534 AS 762 804 1008 1004 1002 CD 4042 4011 4016 4027 4028 4048 4049 4034
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Raspberry Pi Pico SDR
Bradward B. schrieb im Beitrag #7852353: > zu einem Wiki-Artikel Ein 74HCT4053 wäre unnötig kompliziert zu verdrahten, weil das ja nur 2-polige Umschalter sind (es wird ein zusätzlicher Inverter zum Steuern benötigt). Besser also den vorgeschlagenen Typ oder ein 74HCT4052
Empfangsfrequenz gibt es da keine Probleme, passende Analogschalter zu verwenden (eben z.B. einen 74CBT3253 oder 74HCT4053).
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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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Ist Schaltbild korrekt bei "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen"?
auf LED-Beleuchtung wäre denkbar. Eingesetzte ICs: (was es zu kaufen gab und was noch da lag) MC74HC373 74HC157 74F74 74HCT02 Alliance AS7C256-20PC 2793 USA aus einem 486er Board ATMega8515 16PU mit 16 MHz Quarz Aus den vielfältigen Software-Varianten habe ich diese hier verwendet. Bislang
________ http://www.mikrocontroller.net/topic/98321#new : Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator) Datum: 19.06.2009 12:01 Angehängte Dateien: lcd_con_320x240.zip (200 KB, 970 Downloads) Bewertung 0 ? lesenswert ? nicht
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74HCT573 Latch am AVR
Hallo Ich versuche 4 D-Latches 74HCT573 an einem AT90LS4433 bei 5V und 4MHz zu betreiben. Programmierung erfolgt in Assembler. PC0..PC3 sind meine LE-Eingänge am jeweiligen Latch-Baustein, die ich auf LOW ziehe um die Daten zu Puffern
guckst du falsch... der 573er ist zustandsgesteuert 74HC/HCT573; Octal D-type transparent latch, flankengesteuert ist der 374/574. Ob das Ding jetzt mit H- oder L-Pegel verriegelt wird, weiss ich auch nicht aus dem Kopf, nachschauen. Prinzipiell: Daten
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5M40Z als IO Erweiterung
Bit-Schieberegister dort hinein bekommt. Der 5M40Z kostet bei Mouser 86ct. Das ist doch günstiger als ein 74HC595 und ein 74HC165.
Elektronik-Schrott! Wozu benötigt man das? Der 5M160Z müsste demnach maximal 75 IOs bieten. Mit 74HCT… wären das ca. 2,90€. Der 5M160Z kostet 3,52€. Gerhard W. schrieb im Beitrag #3401601: > aber ob es funktioniert wär dennoch interessant, mach ;-) Nö, das lass' ich, hat keinen Zweck. Danke
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PICAXE Sony SIRCS
.6,0,0 pauseus 60 w0=w0-180 return startseq: pwmout B.6,24,50 pauseus 240 pwmout B.6,0,0 pauseus 60 w0=w0-300 return Bitte um Hilfe. Möglicherweise verbrauche gewisse Befehle zu viel Zeit, wie etwa gosub oder pwmout selbst. Gibt es villeich andere
du nah genug mit der Sende-LED am Empfängerbaustein? Zu möglichen Bausteinen schau im Artikel [[74xx]] nach. Straightforward wäre ein UND also ein 74HCT08. Du kannst aber auch aus drei Gattern aus einem NAND IC wie dem 74HCT00 ein UND basteln. Wie steht u.a. in der Wikipedia.
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Altera Byte Blaster II
Muss der wirklich so aufgebaut werden. Ich habe mir mal ein Byte Blaster einfachh mit einem HCT244 nachgebaut. Der funktioniert bestens.
auch DK BBII aufgebaut, genau wie es im Datenblatt zu diesem Kabel steht. Als Treiber habe ich die 74HC244 benutzt und 100Ohm Serienwiderstände. Den ACK-Inverter hab ich mit einem normalen Bipolar-Transistor (BCY59 hatte ich gerade da) realisiert. Lediglich die Enableaktivierung des 74er vom Parallelport
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Ausgangswiderstand 74HC versus 74LVC
Reflexionen in einer langen Leitung zu reduzieren, schalte ich einen Widerstand zwischen Ausgang eines 74HCxx und der Leitung. Meistens 56 Ohm. Wenn ich stattdessen einen 74LVCxx verwende, muss ich dann einen anderen Widerstand verwenden. Vermutlich nicht, ist das richtig?
konkreten Fall geht, brauche ich nicht so steile Flanken. Vielleicht sollte ich besser einen "normalen" 74HCT Buffer verwenden. Wahrscheinlich wird ein Telefonkabel aus dem Baumarkt verwendet (sicher ist das noch nicht). Ich werde auch 12V einspeisen, um am entfernten Ende mittels Step-Down Wandler auf
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Ersatz für 74HC245
Roland schrieb im Beitrag #6334436: > Könnte ich stattdessen auch 2 gegeneinander geschaltete 74HC573 (Octal > D-type transparent latch; 3-state) verwenden? Sicher geht das, wenn Du die Latches auf Durchzug schaltest. Alternativ könntest Du zwei unidirektionale Bustreiber ('240, '244, '644,
> Kein einziger HC 74ABG245 fehlen auch!
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UART Pegel PIC
Danke für Eure Antworten. An dem Invertieren scheint es nicht zu liegen. Werde mal einen 74HCT125 (oder 245 244 240) davorschalten und schauen ob es damit funktioniert. Falls ich ne Lösung finde werde ich sie auf jedenfall hier posten. Nochmals danke für Eure Hilfe
Problem gelöst! Mit einem Pegelwandler (ich habe einen 74HCT125 verwendet) funktioniert alles wie es sein sollte!
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low-power Oszillator mit 74HC1G14 : Reinfall !
Z.B. im Datenblatt zum 74HC14 & 74HCT14, Hex inverting Schmitt trigger, wurde der Übergangsstrompeak unter 6ns gemessen. Das ist die maximale "Geschwindigkeit des Bausteins". Anhand des Verlaufes, d.h. der Spitze deutlich zu
>Z.B. im Datenblatt zum 74HC14 & 74HCT14, Hex inverting Schmitt trigger, >wurde der Übergangsstrompeak unter 6ns gemessen. Das ist die maximale >"Geschwindigkeit des Bausteins". Anhand des Verlaufes, d.h. der Spitze >deutlich
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Suche Farbdisplay mit 320x240 inklusive Controller
Ich hätte ein 320x240 Blau/weiß mit Epson S1D13700 Controller für dich. Preis 35€+Versand. Bei Interesse PM. lg Robert
einen normalen Adress/Datenbus und laufen an 3V, d.h. bei einem 5V AVR brauchst Du Levelshifter, d.h. 74LVC541 oder so was in der Richtung (LVC: 3.3V Ausgänge mit 5V toleranten Eingängen, für die umgekehrte Richtung nimmst Du HCT) Der große Haken an der Sache: Das Zeugs ist Massenware. Ich könnte Dir
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74hct08 – Stromverbrauch bei sperrendem Gatter?
Moin µC.net! Für eine Schaltung überlege ich, 64 ICs des Typs 74HCT08 (Datenblatt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HCT08%2523STM.pdf;SID=22poxjUdS4ARYAAFHmXF49656b698f15ddc4207679037a0d847a6) parallel an eine Stromquelle
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USB -> RS232 Konverter
Dadurch benötige ich als Schnittstelle zu meinem Controller nur 2 Gatter eines Standard-IC's, z.B. 74HCT04. Für die Gegenrichtung wird der Gattereingang vor dem bipolaren TX-Ausgangssignal der PC RS232-Schnittstelle lediglich mit einem 100k Vorwiderstand geschützt. Das ist natürlich gegenüber einer MAX232
benötige > ich als Schnittstelle zu meinem Controller nur 2 Gatter eines > Standard-IC's, z.B. 74HCT04. Für die Gegenrichtung wird der > Gattereingang vor dem bipolaren TX-Ausgangssignal der PC > RS232-Schnittstelle lediglich mit einem 100k Vorwiderstand geschützt. > Das ist natürlich gegenüber
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Vergleich von 7 Segment Anzeigen
würde die Anzeigen, und sonstiges nie direkt an einem uC anschließen. Immer Treiber a-la ULN28... , 74HCT244, 245 oder dergleichen dazwischen.
würde die Anzeigen, und sonstiges nie direkt an einem uC > anschließen. Immer Treiber a-la ULN28... , 74HCT244, 245 oder > dergleichen dazwischen. Neben Angstwiderständen und Angstkondensatoren jetzt auch noch Angsttreiber? Das ist alles nicht notwendig.
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ESP32 und 240Stück WS2812B
packt - ja, so etwas ist nicht aus der Luft gegriffen. Der ESP besitzt eigene auf dem Modul, bei 74HCT125 ist er direkt bei U1 eingezeichnet (überflüssigerweise sogar zwei [1], C6 und C7) und 240 WS2812B wirst du mit einem einzigen wohl kaum sinnvoll abdecken können. [1] https://youtu.be/y4REmZlE7Jg
mehrere Stränge (unabhängig voneinander) gleichzeitig befeuern, d.H. > "mehr FPS". Wozu, bei nur 240 LEDs? Da schafft man mit einem Strang schon deutlich über 120Hz Framerate.
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Frage zum Octal Buffer 74HC240
bestimmtes Fan-Out. Wenn vorher schon ein Baustein mit gleicher Treiberleistung sitzt und man den 74HC240 z.B. zur Bustrennung (= Fähigkeit zur Tri-State Steuerung der Ausgänge) einsetzt, wird das Fan-Out /nicht/ erhöht - kann man also so nicht sagen ;-)
benötigten zum Ausräumen der Basisladung eine negative Hilfsspannung. Zum LED multiplexen ist der 74HC240 oft zu schwach (max 35mA je Ausgang und 70mA insgesamt). Ich treibe die Segmente über Vorwiderstände direkt vom AVR und die Digits mit Transistoren in Kollektorschaltung.
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Welche ICs als Grundausstattung?
braucht, sind Schmitt- Trigger (74HC14), Flipflops (74HC73 und 74HC74), Monoflops (74HC123 und 74HC221) und — in Verbindung mit µC-Schaltungen — Schieberegister (74HC165 und 74HC595), Analogmultiplexer (74HC4051, 74HC4052 und und 74HC4053
00,02,32,14,74,86,90,138,193,221,240,245,251,257,299,373/374/573/574 sind immer wieder praktisch ;) Wenn man die neu ab Katalog kauft, an besten HCT und F nehmen, evtl auch was 3.3V-taugliches...
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Potis als Spannungsteiler
ARTIKEL=MOS%25204067;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=MOS%204067;FOLDER=A240;FILE=MOS4067_MOS4097_SMD4067%2523STM.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 im Datenblatt von Phillips http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=17Kt93zawQARIAADLkLkg694e992802c00fa8218412a0723e4df4;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;WG=0;SUCHE=4067;ARTIKEL=74HC%25204067;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204067;FOLDER=A240;FILE=74HC4067_74HCT4067%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 heißt es auf Seite 6 in der
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Digital steuerbare Konstantstromquelle
die unterhalb 2.5V liegt. Ich weiß aber was Du meinst - was >könnte man da wählen? >Wäre der 74HC244 geeignet? Der schafft 35mA. Naja, nicht auf 8 Kanälen gleichzeitig. Da muss schon bissel mehr her. Eher 74AC240. http://www.ti.com/product/cd74ac240?keyMatch=74ac244&tisearch=Search-EN-Everything
man zu genau wird, liest es niemand mehr. Aber du hast 100% verstanden was ich benötige. Der cd74ac241 wäre mal interessant zum ausprobieren. Mich interessiert jetzt, wie man aus dem Datenblatt https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT244.pdf den maximal möglichen Ausgangsstrom
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Treiberfähigkeit 7404
geschickt, weil diese nie und nimmer zu einem 7404 gehören. Hat ja ja jetzt auch bestätigt. 7404 <> 74LS04 <> 74H04 <> 74HC04 <> 74HCT04 <> 74AC04 <> 74ACT04 usw. > > Ist das bei allen "HC-Bausteinen" so, dass die nur ein paar TTL-Lasten > (1-2mA??) treiben können? Ich frage nur weil ich was lernen
sollen die auch sonst machen? ;) Es gibt ja auch noch Treiberbausteine, die können auch mehr treiben 74xx240, 245, 373, 573 als Beispiele. Gruß aus Berlin Michael
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RFID-Signal Antenne->Lesegerät "durchschalten"
74HC(T)4066, 74HC(T)4067
Schalter verringern? Datenblatt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4066_74HCT4066_SMDHC4066%2523PHI.pdf;SID=15vuSiadS4AQ8AADdg0GMfe44ca50873ae0ba0ebb322cb39d8448 Ist es das Diagramm auf Seite 13? Selbe Frage für dieses Dateblatt: http://docs-europe.electrocomponents.com
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SPI Level Shifter
Hoi. 5V → 3V3: LVC [VCC = 3V3] 3V3 → 5V: HCT [VCC = 5V] Line Driver 74xx OE x LINE purpose 125 4 x \1 single 126 4 x 1 single 240 \2 x \4 bidir 244 \2 x 4 bidir 540 \1 x \8 one dir 541 \1 x 8 one dir Best
Die 74er... Da findet man irgendwie immer was... Danke!
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100kHz square Wave Generator mit NE555 ?
%. Beispielsweise ein 6,4MHz-Quarz, gibts von Reichelt, geteilt durch 64, das geht mit nur einem 74HC4060 (auch bei Reichelt), der kann durch 2^6 teilen (Ausgang Q6) https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC4060_SMDHC4060%23STM.pdf auf Seite 7 steht die Beschaltung als Quarzoszillator
Was spricht gegen einen Quarz-Oszillator und einen Teiler (z.B. 74HCT390) ? Damit bekomt man sowohl Genauigkeit/Stabilität und exakt 50% Duty Cycle trivial hin. Edit: Argh, zu langsam. ;-)
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Frequenzzähler bis 10MHz (Zählbaustein auf Hartwarebasis)
den Bus programmieren. Die 74as867 , 74F74, 74VHC4040 kennt mein Händler leider nicht Tom
benutzt, zwar etwas umgebaut mit autorange, mehreren gate times, und zwei vortilern ( 200-250 mhz mit 74ACT74 und 1GHZ mit u6060b ), aber im prinzip is das was DL5NEG vorgeschlagen gut genug ( je nach quarz kann es probleme beim abgreifen geben, ich habe persönlich einen oszilator mit 10.240 mhz genommen
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Suche günstige Open-Collector Schieberegister
Daniel H. schrieb im Beitrag #6008641: > oder übersehe ich etwas? Ja, den 74HC164 / 74HCT164. Der würde auch funktionieren. Ansonsten passt deine Idee schon ganz gut.
Verbrauch der ICs wenn alle Ausgänge HIGH sind. Noch einer schrieb im Beitrag #6008661: > Ja, den 74HC164 / 74HCT164. Der würde auch funktionieren. > > Ansonsten passt deine Idee schon ganz gut. Danke für den Hinweis! Ist kleiner, das stimmt, hat aber kein Serial out. Entsprechend müsste ich alle
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SUCHE: 8x negierer IC
ich suche eine IC der 8 Kanäle negieren kann. (2x4 würde auch gehen). Ich habe mir schon den 74hct240 rausgesucht. Aber es wäre schon wenn die Eingangspins nur auf einer Seite liegen und die Ausgangs Pins befinden sich gegenüber der Eingangspins. Das würde das Platinenlayout stark vereinfachen
74ls540
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3,3V Ausgänge auf 5V
Anscheinend nicht richtig gelesen: Bauteile: 74HCTxxx (245, 244, 240 ...) 74HCT125: OE Pins auf Masse und dann das Signal einfach anschließen. SN74LVC07AD
gut hatte nur gedacht es gibt vielleicht eine Lösung ohne ein weiteres IC. Dann werde ich wohl einen 74HCTxx nutzen. @kein Name: Hatte ich auch schon geschaut jedoch nutze ich den PIC18F67J60 der verfügt leider nicht über konfigurierbare Open-Drain Pins. gruß Lukas!
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Tristate Pegelwandler 5 -> 3,3V
=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC125_74HC126%2523STM.pdf Kennt jemand einen solchen Chip, den es nach Möglchkeit auch bei Reichelt gibt? Es muss nicht jeder einzelne Ausgang auf Tristate geschaltet werden können, es kann
stefan-koch schrieb im Beitrag #3263855: > Hallo, > > ich hatte früher mal einen 74HC125 zur Wandlung von 5 V -> 3,3 V > verwendet. Dann hast Du was falsch gemacht. 74HC erlaubt nur Eingangspegel bis Vcc. Nimm 74LVC oder 74AHC. In umgekehrter Richtung ist 74HCT die richtige
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Arduino Nano LCD 5V und 3.3V
Widerstände in die Signalleitungen und verlasse mich auf Schutzdioden. Dafür gibt es Pegelwandler, z.B. 74HCT125 und TXS0108E. Man darf auch gerne die andere Richtung betrachten, von der 3,3V-Peripherie zum 5V-µC. Meistens reicht der Highpegel, aber sauber mit anständigem Störabstand geht anders. Also
Manfred schrieb im Beitrag #6145469: > Dafür gibt es Pegelwandler, z.B. 74HCT125 und TXS0108E. Dafür gibt es Arduinos und arduinokompatible Boards, die direkt mit 3.3V arbeiten. Den ganzen Zirkus mit Pegelwandlerei kann man sich dann sparen.
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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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8 Relais über IOW an USB
Hallo, ich möchte von einem IOW24, über einen 74HCT240, zu einem ULN2803L, zu 8 Relais, mit denen ich Netzgeräte schalten will. Diese Relais hätte ich am liebsten über USB mit Spannung versorgt, genau wie den IOW. Bisher wollte ich es mit Finder
Der benötigte Schaltstrom liegt so um die 10 mA. Hier ein Typ, zu finden bei Reichelt: FIN 34.81 05-240 :: Steckrelais, 1 Schließer, 2A, 5VDC/240VAC Gruß Northernhessian