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IC für MIDI Ausgang
sogar der HC. (74HC125N) Gruß Jobst
Clemens L. schrieb im Beitrag #7771399: > Es gäbe noch den uralten SN74LS07N. (Braucht VCC 5 V, aber akzeptiert > 3,3 V am Eingang.) Für 3.3V-Ansteuerung bei 5V Versorgung wäre der 74HCT07 aus der 74HCT-Familie aktueller.
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32-bit Shift-Counter
verwechselt, aber macht natürlich Sinn mit dem Shift Register. Als Shift Register nehme ich einen 74HC595PW: https://www.nexperia.com/product/74HC595PW Im Prinzip will ich zu Beginn eines Zyklus alle Ausgänge auf LOW haben, dann mit der CLK einfach ein HIGH über die 32 Ausgänge schieben (führt zu
zu Beginn eines Zyklus alle Ausgänge auf LOW haben, > dann mit der CLK einfach ein HIGH über die 32 Ausgänge schieben (führt > zu verschiedenen LEDs) und danach wieder alles auf LOW bis zum nächsten > Zyklus. Counter 74HC4060, davon die 3 LSB auf vier 74HC238 (A,B,C), die nächsten zwei Bits gekonnt
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Zwei LED-Strips/Spannungen mit Step-down-Spannungswandlern und LLC
Hallo, ich möchte zwei verschiedene, adressierbare LED-Strips mit einem ESP32 (mit WLED) und einem Netzteil betreiben. Zum Einsatz kommen sollen diese als Leucht-Tubes zur Veranstaltungs-Beleuchtung, also durchaus auch mal mit schnell wechselnden Effekten von dunkel auf hell usw
spannungswandler-xl4015-dc-dc-step-down-modul-mit-kuehlkoerper?number=RBS11945 Als Logic Level Converter habe ich den 74HCT245 eingeplant (https://www.reichelt.de/octal-bus-puffer-3-state-4-5--5-5-v-dil-20-74hct-245-p3356.html?&nbc=1). Die geplante Schaltung habe ich beigefügt. Nun habe ich mehrere Fragen und hoffe,
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
mir zu verantwortenden Daten unter Public Domain. PS: Die Platine kann 1:1 auch am JU+TE KOMPAKT 32/32, JU+TE MINI 32/32 und JU+TE MINI PLUS 32/32 verwendet werden.
160mA), als > heutige high efficiency LEDs (je 1mA). > > Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt > solchen Stromfressern aus dem Museum. Von diesen Teilen habe ich noch Etliche da. Eine kompatible Variante mit 74LS(HCT)245 als SMD-Version hatte ich in 2013 für den
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externes RAM per ASM ansteuern
habe wieder mal ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Ich habe eine Schaltung mit ATmega162, 74HCT573 und einem 32k Speicher AS7C256. Mit Hardware Interface funktioniert die Schaltung. Für Testzwecke versuche ich das nun mit einer ASM Software Lösung. [code] Write: sbi PORTD, WR ; Write
PortA+C für die Adressen benutzt. Warum sollen auf A dann Daten > liegen? Weil dafür eigentlich der 74HCT573 sorgen muß, der mit ALE gesteuert wird.
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3 ohmsche Verbraucher (je 16A) abwechseln elektrisch sicher schalten
nicht richtig funktioniert und damit evtl. 2 oder 3 Schütze > einschaltet und damit die Last auf 32A oder sogar 36A steigt. 1. Maßnahme: Nimm einen 2->4 oder 3->8 Decoder wie 74HC139 (da sind zwei drin) oder 74HC138. Diese Teile haben zwei oder drei EIngänge und 4 oder 8 Ausgänge, und durch den
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
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Schneller Transistorschalter als komplettes Modul verfügbar?
//www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/logic/buffers-inverters-transceivers/inverters/series/74HC1G04-74HCT1G04.html Kleinere Spannungen schalten schneller https://www.ti.com/lit/gpn/sn74auc1g04 geht bis knapp 500MHz.
Also soll ein ESP32 Ausgang eine vorhandene Quelle der 0,1kW Klasse für 100ns Pulse nach Masse durchschalten. Wenn das kein Trapezpuls werden darf, braucht es <10ns Steilheiten. Ist der ESP Ausgang steil genug? Und die
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Lora will einfach nicht.
Peter D. schrieb im Beitrag #7629158: > Ansonsten nehme ich Pegelwandler, z.B. SN74LV1T34: Das wäre halt der korrekte Weg - Pegel anpassen.
ein bisschen erwachsener. Wirklich große Projekte mache ich eben wegen des Debuggings schon in STM32CubeIDE oder MPLAB.
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RS232 auf TTL
Sorry, da reichen einfache HCT-Inverter (74HCT14) Solange die Umschaltschwelle <3V ist und der latch-up-Strom durch 10..100k oder so begrenzt. Dann noch gerne 10k gegen Masse, fertig. Natürlich gehen auch Transistoren, das
Bruno V. schrieb im Beitrag #7607182: > Sorry, da reichen einfache HCT-Inverter (74HCT14) > > Solange die Umschaltschwelle <3V ist und der latch-up-Strom durch > 10..100k oder so begrenzt. Der Latch-up-Strom fliesst innerhalb des ICs, und speist sich aus der Stromversorgung
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Frage / Suche nach / zu Oszillatoren im DIP16-Gehäuse
vielleicht etwas übertrieben, die MOS-Version ist schon ziemlich alt: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4059.pdf in DIL-24 oder SO-24, 32 MHz bei Zimmertemperatur und 6V
20 MHz >> zurechtkommt, dessen Ausgangssignal dann aber wieder mit CMOS kompatibel >> ist? > > 74HC.. AC, HCT, ACT, ... Kannst auch ein HCT als Puffer vor die folgenden CMOS einbauen. Bei 5V gehen mit nem Pullup am Ausgang auch andere TTL auf CMOS. Der obere Teil des Push-Pull-Ausgangs ist
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Hilfe bei 74HC595 über Komparator ansteuern, Ansteuerzeiten/Signalqualität
Hallo Zusammen, folgende Situation: Ein PIC32MM0128GPM048 auf Board A, hat zu wenige 24V-Ausgänge, weshalb ich mit einem 74HC595 auf Board B 16 weitere 24V-Ausgänge schaffen möchte. Ausgangsschaltung auf Board A siehe „24V-Ausgang_Board_A“. Hier
schwingen und dann verzählt sich der HC595. Nimm Spannungsteiler 24V->4V und dahinter Schmitt-Trigger (74HCT14).
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NPN-Transistorschaltung "umdrehen"
Dinger dann auch als Levelshifter angepriesen. Oder noch viel besser: mit einem Single Gate XOR 74LV1T86 hat man je nach Beschaltung einen invertierenden oder einen nichtinvertierenden Pegelwandler. Einfach mal 50 Stück davon ans Lager legen... Und Augen auf: nicht mit den 74LVC1G86 o.ä. verwechseln
74HCT und 74AHCT Eingänge (5-Volt-Logik) können mit Ausgängen von 3,3-Volt-Logik-Bausteinen angesteuert werden. (Wikipedia)
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Pegelwanlder falsch?
bidirektionaler Wandler an dieser Stelle nötig sein soll, ist allerdings nicht klar. Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW oder, wenn man das Signal am µC invertiert ausgibt, ein 74HCT1G04GW.
Rainer W. schrieb im Beitrag #7556027: > Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b > völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW Oder ein 74LV1T34, oder ein 74LVC1G17, oder sogar ein MCP14E10, ... LG, Sebastian
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74HC4066 Versorgungsspannung.
Logikfamilien zusammenpassen >> und es egal ist welcher Hersteller. >> Also alle HC glich, alle HCT, alle LS gleich und so weiter... > Ja, und die HC-Familie ist eben für die "üblichen" 5V ausgelegt. Stimmt nicht ganz. 74HC geht ganz offiziell von 2V(!) bis 6V. Du meinst sicher 74HCT. Die können
überschneiden sich teilweise die Geschäftsfelder. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4066.pdf
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Ist die Bezeichnung VCC noch aktuell?
Masseanschlüsse mit ins Symbol ein. Dann hat man die notwendigen Freiheiten. Speziell bei modernen uC wie STM32L496 z.B., da hat man dann jede Menge an solchen Verbindungen.
www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4093b.pdf Die 4000er Serie scheint da eine Ausnahme zu machen. Aber für die 74xxx (HC/HCT/AC/ACT/...(alles CMOS)) trifft das zu. Ebenso bei National, Philips ST, MSI usw.. Deshalb halte ich schon die Fragestellung de TO für unsinnig. Genau wie diese ganze Diskussion. zB.
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Frequenzerzeugung
Die Aufgabe ist mit TTL IC relativ einfach lösbar. Es gibt 4 Bit Volladdierer, 74HCT583 im Dezimalsystem und 74HCT283 im Binärsystem. Man muss sich entscheiden, will man Dezimasystem (BCD Binary Coded Digit) oder Binärsystem. Ich habe das vor ~33 Jahren 10-stellig im Dezimalsystem
mit sogenannten 2-Tast-Codierschaltern. Für jeweils zwei 4-Bit-Volladdierer ein 8-Bit-D-Flip-Flop 74HCT574 als Accumulatorregister. Zur Funktionsweise : Stellt man an den Einängen eine Zahl z.B. "7" ein, wird diese mit jedem Taktimpuls aufaddiert 0, 7, 14, 21, 28...91, 98, 5, 12 Diese Zahlenfolge
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Komponentenwahl Schmitt Trigger
Ritsch R. schrieb im Beitrag #7505621: > Jedoch durch den 74HCT14 eben invertiert. 74HCT17 wenn das stört, gibt es aber wohl nur als 74HCT2G17.
Michael B. schrieb im Beitrag #7505626: > 74HCT17 wenn das stört, gibt es aber wohl nur als 74HCT2G17. Hast du vielleicht noch eine SMD variante?
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Maximale Bus-Frequenzen auf Lochraster
Hallo, ich frage mal in die Runde: Mein ESP32 bespielt einen SPI Bus, der auf eine Reihe 74HCT595er Port Expander geht. Der Stein kann bis 80Mhz takten laut Datenblatt. Der Esp32 schaltet noch deutlich schneller einen Pin, die SPI taktet den Bus
Christian schrieb im Beitrag #7495368: > Mein ESP32 bespielt einen SPI Bus, der auf eine Reihe 74HCT595er Port > Expander geht. Der Stein kann bis 80Mhz takten laut Datenblatt Aber nicht der 595. Damit hat sich deine Frage erübrigt. Bei zu
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Alte FMZ-Zentrale 6800 mit Z84
und ein Schalter anliegen. Je Handregler gehen Leitungen an IN1 bis IN8. Es gibt auch noch ein MUX 74LS251 und einen DEMUX 74HCT139 in diesem Kontext sowie ein NAND 74LS00. Komisch dabei: von den 8 Datenleitungen ist 2-4 mit O5 des ROM bzw. O4 des RAM verbunden. Weiterhin scheinen 2-8 und 2-2 verwendet
durchgemessen. Ich habe ein paar Fehler korrigiert ggü. meinem Zwischenstand. Es ergibt sich nun für den HCT139 ein etwas klareres Bild: 1G: 74LS00,5A und 74LS00,5Y hängt an MREQ der CPU 2G: 74LS00,2A und 74LS00,2Y hängt an IORQ der CPU 1A: CPU,A14 1B: CPU,A15 2A: RAM,A3 2B: RAM
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Keypad 3x4 with Row + Column LEDs
ElC schrieb im Beitrag #7501697: > Allen esp32 Anwendern sei gesagt, dass es nicht zuverlässig funktioniert > den 74HC595 mit 5 Volt zu versorgen und die Eingänge des 74HC595 mit den > Outputs vom esp32 (~3.3Volt) anzusteuern. Dafür gibt es den 74HCT595.
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins:
Da kann man dann auch gleich auf STM32 oder andere ARM Controller upgraden - sofern einem die 5V nicht wichtig sind.
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Reichelt-Wishlist
FM-Tuner IC von Philips | sonstige. Schnelle Hochspannungsdioden (GP0240 GP02-40 4kv 0,25A 500ns) * 74ACTxxx | 74ASxxx | 74HCxxxx komplette Serie | 74HCT-Logik in SMD | | | * 74VHC-Serie komplettieren (z. B. 74VHC125D) | * 74xx mehr Familien von Logik-ICs, z. B. AC, ACT, LVC (in SMD) | | | | | | | | |
AT 90USB1287 TQ, TQFP64), dazu passendes Demoboard AT 90USB KEY; AT90USB162TQ (AT 90USB162 TQ, TQFP32), AT90USB646 (AT 90USB646 TQ, TQFP64), AT90USB1286QFN (AT 90USB1286 QFN, QFN64), ATmega32u2 (ATMEGA 32-U2 TQ, TQFP44) Buchsenleisten 2.54mm (z. B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut
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ESP32 und WLED, LEDs flackern
ESP32 und der Lichterkette. Zum Beispiel einen 74LVC1G17 oder ein nicht invertierendes 74HCTxx Logikgatter. > gibts da eine einfachere Möglichkeit? Das ist die einfachste Möglichkeit. Weniger als dieses
Falls das Thema hier mal jemand in den Untiefen des Webs findet, folgendes hat das Problem gelöst: 74HCT245N als Level-Shifter, um die WS2814 LED-Streifen mit 5V Signalen statt mit den 3,3V-Signalen des RPI anzusteuern. Zusätzlich jeweils einen 0.1µF Keramikkondensator an den 74HCT245N und den ESP32
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Spannung für Mosfet vom ESP Mit LevelShifter anheben?
5V-LevelShifter kann aus 3.3 V 5 V machen. Benutze einen Puffer mit TTL-kompatiblen Eingang wie (SN)74AHCT1G125, oder einen Levelshifter wie (SN)74LVC1T45 oder TXU0101, oder für größere Ströme oder Spannungen einen Gatetreiber wie z.B. UCC27517.
dachte ich schicke das PWM-Signal über einen 3.3v-5V LevelShifter > Geht das? Ja, das geht, ein 74HCT14 teicht schon. Aber es gibt auch MOSFETs die mit 3.3V klar kommen. Und es gäbe LevelShifter aka MOSFET Treiber auf 12V, damit geht dann jeder MOSFET.
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[V] Restbestand, Fundstücke
TTL/CMOS: alle 0,15€ wenn nicht anders angegeben 74HCT123 SO-14 74HC374 SOW-20 74HC221 SO-16 74HC573 SOW-20 74HC688 SOW-20 74HC541 SOW-20 74HC373 SOW-20 74HCT157 SO-16 74HCT245PW TSSOP-20 74HCT688 SOW-20 74HCT377 SOW-20 74LS123 SO-16 74LVT16245B TSSOP-48 (0,50€) 74LVTH16245 TSSOP-48 (0,50€)
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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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/CE und /OE an FLASH korrekt anschließen
schon vorgestern und CPLDs kommen auch schon in > die Jahre. Na, was ist denn heute angemessen? 74HCT139 habe ich auch noch in der Kiste. Schönes Teil, um R/W in die Form /RD und /WR zu bringen und noch weitere /CS zu erhalten. Aber die obige Schaltung würde ich vor dem Nachbau zunächst funktionfähig
nicht. Erzeugt der gezeigte MC68k /DTACK für die Peripherie bereits intern oder muß man noch ein 74HCT164 ergänzen?
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74HCT245 max. Strom pro Ausgang / Ausgänge parallel schalten
Ein 74LVC1T45 kann 24mA bei 3.3V und 32mA bei 5V treiben. Das wäre das passende für Dich. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf 8mA sind üblich für HC/HCT. Parallelschalten würde ich ohne
sicherlich berechtigt und auch hilfreich für spätere Googler, für mich wärs praktisch, wenns mit dem 74HCT245 ginge, den hätte ich nämlich da ;) Es geht auch "nur" um 32kHz un kommt nicht auf perfekte Signalform an. Nur eine stark verkürzte Lebensdauer wäre ungut.
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Selbstgebautes LCD ansteuern - Bastler braucht denkhilfe
? Direkt dran, wenn dein ESP 12 Pins übrig hat. Ansonsten brauchst du eh einen CMOS-Treiber wie 74HCT595 die gleich die Wandlung von 3.3V auf 5V machen könnten falls dein LCD 5V braucht.
Direkt dran, wenn dein ESP 12 Pins übrig hat. Ansonsten brauchst du eh Ich hab die ganze Palette 8266/32/32S/32S2. Direkt dran wäre natürlich supi. Ich dachte der uC hätte nur unbelastbare I/Os mit ein wenig Gleichstrom.
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TTL-Quarzoszillator an AVR via 74HCT-Gatter?
Pegelkonvertierung von TTL auf CMOS zu bewerkstelligen, dachte ich an die Zwischenschaltung eines 74HCT-Gatters, z.B. 74HCT21 (UND mit 4 Eingängen). Kann man das so machen (siehe Schaltplan im Anhang), oder gibt es einfache/bessere Möglichkeiten? Grüße, Johannes
Johannes F. schrieb im Beitrag #7383633: > z.B. 74HCT21 (UND mit 4 Eingängen). > > Kann man das so machen (siehe Schaltplan im Anhang), oder gibt es > einfache/bessere Möglichkeiten? Ja Ja: 74HCT1G04 oder 74HCT1G14