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74HCT573D Latch in Verbindung mit IRF7103
Hallo zusammen, Ich würde gerne an die Ausgänge eines 74HCT573D jeweils einen Irf7103 anschließen. (Je Ausgang einen Kanal des IRF7103). Aus dem DB des Patch ist mir etwas unklar, ob die Ausgänge den IRF7103 treiben können. Wenn ich es richtig sehe kann
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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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Warum Z80 PIO..geht nicht jeder andere auch?
man für ein Z80 System zwangsläufig ein Z80 bzw Z84 Pio verwenden? Nein. Du kannst als Input den 74HCT541 benutzen und als Output den 74HCT573. Zur Auswahl brauchst Du dann noch Adreßdekoder 74HCT138.
Als Output-Port ist auch der 16-Pinner 74HC259 einsetzbar. Gibt 8 Port-Bits mit Einzelbitansteuerung, was die Software vereinfacht.
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ICs werden nicht mehr gebraucht Neuware
74hct573 26 X 20 Euro TDA4555 4 X 10 Euro CD4060 22X 15 Euro CD4067 2 x 1 E LM 317 44 x 10 E cd 4011 8 x 2 e cd4029 25 x 20 e cd4093 25 x 20e cd 4511 22 x 4 e bd432 23 x 7 e
vorhanden sind, dann ist das verramscht und gibt auch nur Ramschpreise. Wer braucht schon genau 26St. 74HCT573?
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Verkaufe Logik-ICs
, 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
Hallo Arno, ich bräuchte in erster Linie folgende: 74LS06 74HCT00 74HCT245 74HCT573 4093 TL7705 ICL7660 Wenn Du die gar nicht brauchst oder mir wenigstens ein paar übrig lassen könntest wäre das super :)
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Decoder V40511 DDR
4511 sollte es noch ganz gut geben, z.b. 74HCT4511 bei reichelt. wenn es unbedingt ddr sein muss, zahl halt das geld für die teile. Ich kann dir auch ein paar kilo gemischte ddr cmos geben und du durchsuchst den haufen nach 4511s
Ein D100 ist äquivalent zum 7400. Der D110 entspricht dem 7410. IC's der Reihe D2xx entsprechen den 74Hxx. Axel S. schrieb im Beitrag #5205711: > Dito bei > NMOS-Bausteinen wie dem U880. Mit U wurden alle MOS-Bausteine bezeichnet. Der U880 ist vollkompatibel zum Z80. Die Bezeichnung unterscheidet
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4000er CMOS Ersatz für 74HC ?
enthält. Ich würde folgende Bausteine gegen langsamere tauschen wollen: U74HC595AG SN74HC165N 74HC241N SN74HC00N SN74HC573AN Weiss jemand etwas dazu ?
SN74HC573AN > > Weiss jemand etwas dazu ? https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_4000_series_integrated_circuits Aber du wirst da keinen direkten Ersatz bekommen, von Pinkompatibel gar nicht zu reden
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AtMega8 Anzahl I/O
Thomas O. schrieb im Beitrag #4926473: > Ich wurde eine 74HC573 nehmen. Mit 11 Portpins (8 X Daten und 3 X Latchpuls) und 3 Stück 74HC573 habe ich mal den Mega8 auf 24 Ausgänge erweitert.
selbst eins. Matthias S. schrieb im Beitrag #4926510: > Thomas O. schrieb: >> Ich wurde eine 74HC573 nehmen. > > Mit 11 Portpins (8 X Daten und 3 X Latchpuls) und 3 Stück 74HC573 habe > ich mal den Mega8 auf 24 Ausgänge erweitert. Ich verstehe, das nicht so ganz... Mega8 hat doch von werk
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ATmega - zu wenige Input-Pins
Hi, 8-bit parallel-in/serial out shift register http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT165.pdf
Analogmultiplexer falls du zu wenig Analogeingänge hast oder aber 74HC(T)573 Latch damit kannst du deine Ein- als auch Ausgänge sehr einfach erweitern.
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Address latch mit 3,3V
Hallo, Ich möchte an einem ATMega2560 mit einem parrallelen SRAM betreiben. Erst hatte ich den 74HCT573 angedacht, wollte dann allerdings das ganze mit 3,3V betreiben. Erschreckenderweise braucht dieser 5V. Ich habe schon die Kristallgoogle befragt aber kein ALE für 3,3 V gefunden. Bestimmt
74HCT573 -> 74HC573 HC ohne T läuft bis ungefähr 2 Volt. Gibts für 28 cents bei Reichelt.
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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
schon ewig lange nichts mehr mit TTL gemacht habe, welche CMOS Familie würdet ihr vorschlagen HC, HCT...?
Die linke Variante habe ich nur als К573РФ1, also 2708. Die anderen beiden К573РФ2-Varianten habe ich auch, wobei der Die des neueren (im braunen Gehäuse) geringfügig kleiner als der andere ist. Aber bei den westlichen Pendants habe
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Mikrocontroller mit I/O Latch koppeln
Zwischen dem MC8048 und dem Z80 Clone gibt es nur den Datenbus mit dem Input-Latch 74LS374 und dem Output-Latch 82PC12. Der Z80 Clone soll den MC8048 unterstützen, aber wie?
Ich habe hier ein Board mit einem MC 80C535, EPROM 27C512 (64KB), Latch 74HCT573, RAM 81C52 (256 Byte) Mit diesem Board könnte ich doch die G7000er Konsole aufrüsten?
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Old school LED Display
über RS232 mit dem Rechner verbunden und bis auf den ATTiny2313 alles in 80ies-Technologie: Also 74HC573 Latches, UDN2585 Transistor-Driver, u.s.w... Natürlich alles auf Lochraster aufgebaut und mit Lackdraht verschaltet. Würde mich über Feedback freuen, insbesondere wie ihr das Projekt umgesetzt
Displays > > http://www.mino-elektronik.de/index.html Ja, da hast Du (fast) recht, ich betreibe den 74HC573 stark am Limit. Als Grundlage der Berechnungen habe ich dieses Datenblatt verwendet: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT573.pdf Da ist der Maximale pro-Pin Strom mit 20mA angegeben
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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
versucht: - verändern der Kondensatoren und Widerstände - verändern und weglassen des Pullups - 74HC14 statt 74HC04 - weglassen jeweils eines Kondensators Zusätzlich habe ich versucht, die Frequenz mit einem 74HC93 herunterzuteilen. Ging auch, aber hochgerechnet kommen halt immer die ca 1.2 MHz
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4069692: > - 74HC14 statt 74HC04 Wurde dafür nicht extra der 74HC04U entwickelt? Jens
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Pic 18F6680 I/PT, Pic 18F4580 I/PT, IS6124., etc.
6,00 GAL 16V8BQL-15JI ???? >10 6,00 MM 74HCT573MTCX Feb 11 >10 6,00 Bitte Beachten: Bei Bestellung von 1-9 Stck, auch gemischt, Lieferkosten zusätzlich von 3,-- Euro. Ab 10 Stck, auch gemischt, Versandkostenfrei
6,00 GAL 16V8BQL-15JI ???? >10 6,00 MM 74HCT573MTCX Feb 11 >10 6,00 Bitte Beachten: Bei Bestellung von 1-9 Stck, auch gemischt, Lieferkosten zusätzlich von 3,-- Euro. Ab 10 Stck, auch gemischt, Versandkostenfrei
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Chip aus USB-Parallel-Adapter
). Denk dran: Der FT2232C/D kann auch 5V Vccio, der FT2232H nur 3.3V. Der bräuchte also ohnehin 74HCT573 als Latch, 74HCT541 als Buffer für die hohen Adressen und einen 74LVCC3245 als Level Shifter für den Datenbus. Für Bausteine größer 64k müsstest Du weitere IO-Pins des 2232 verwenden. fchk
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Mehrfach-UND IC gesucht
Wenn man ihn findet würde die ein 74HCT4068 helfen. Ist aber ein NAND Ach Mist du willst ja was ganz anders, falsch gelesen. :( Aber mit einem GAL16V8 würde sowas gehen.
sollen die Ausgänge nicht hochohmig werden, sondern nur auf 0 > gehen. Mir fielen spontan sowas wie 74HC245, 74HC541, oder 74HC573 und 74HC574 ein. Manche kann man am Ausgang hochohmig schalten, vielleicht hilft da ein Pulldown-Widerstandsarray mit 8 Widerständen. Aber die Bausteinserien 4000 und 7400
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DirectMapped L2 für 68030
. Performancebooster war je gegenüber der PAK68/2 der L2 Cache - 4Stk 8KB x8 SRAMs und zwei IDT71S74 TagRAMs. Diese TagRAMs besitzen einen internen Komparator und sind nur schwer aufzutreiben. Somit sind sie nicht vergleichbar mit den TagRAMs auf 486/P5 Platinen. Es gab noch einige andere Turbokarten - soweit ich es sehen konnte, kamen wohl für TagRAMs diese IDT (oder baugleiche MK48S74 etc.) zum Einsatz. Von der Firma Wacker/ProVME gab es eine 68030 Karte, die ich hier habe, mit 8Stk. MCM6168P55 SRAMs, 11 GALs, 10 74HCT573 Latches, einem 7407, einem 7400 und einem Quarz. Dazu noch
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[V] ein paar IC aus Bastelkiste
8 CMOS SRAM) 4 x X2816CP-20 (5V, Byte Alterable E2PROM) 1 x X2001P-25 (128 x 8Bit NV SRAM) 3 x 74HCT245 4 x 74HCT573 5 x 27C512 (bespielt...habe leider kein Löschgerät) 8 x 4700uF/63V Kondensatoren Falls jemand etwas benötigt, einfach PN.
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Was kann man mit diesen Teilen anfangen?
Hallo, Habe verschiedene Teile in größerer Stückzahl geschenkt bekommen. 74HCT244 10 2*4Busleistungstreiber mit Enable, DIL20 74HCT393 10 2*4Bit-Binärzähler, DIL14 74S38 10 4NAND-Gatter mit OC-Ausgängen, DIL14 74F521 15 8Bit-Vergleicher, DIL20 74HCT03 20 4NAND-Gatter mit je 2 Eing, DIL14 74HCT573 25 8Bit D-FF,DIL20 74LS253 10 Doppelter 4Bit-Multiplexer, DIL16 74F04 10 6 Inverter, DIL14 74HC93 10 4Bit-Zähler 74S74 10 2*Pflankengetriggerte D-FF, DIL14 74HCT240 15
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"Analoges" Eingangssignal merken
#3500318: > Ich fahre morgen nach Conrad und besorge mir die Teile. > Den lm339 haben die vorrätig, den 74hc373 leider nicht. Nimm den HCT373 oder den HC(T)573. Der 573 ist sogar noch praktischer zu verdrahten, weil er geradeaus durch geht... Michael_ schrieb im Beitrag #3500089: > sonst der UAA180 o.ä
Hallo Lothar. Klasse. Danke. Den HCT573 haben Die auch vorrätig. Gruß: Bernd
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Apropos DDR-Bastlerbeutel
> Ab 74LS gab es sie nur noch in dieser > Bezeichnung. Sorry nein, die 74LS wurden beim HFO als DLxxx eingeführt, z.B. DL000 für den 74LS00 oder DL155 war der 74LS155. Bei Interesse mach ich gern Bilder.
CMOS-Reihen gab es internationalisierte Exporttypen, mit den Bezeichnungen CD4xxxBE bei Standard-CMOS, und U74HCTxxxDK bei HCT (bis vor gewisser Zeit noch gar nicht gewußt, daß die DDR auch HCT produzierte)
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8bit Latch mit Schmitt-Trigger
des D-Eingangs von einem 74HCT164. Im Zweifel einfach mal nachmessen :-).
Schmitt-Trigger unterstuetzt, dann waehlt er das Bauelement danach passend aus. Bei mir eben z.B. ein 74HCT164 statt eines 74HC164. Mindestens der Stromverbrauch der Schaltung wird es ihm danken. Wenn das in Deine scheinbar kleine Welt nicht passt, ist das Dein Problem.
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24 Bit parallel ausgeben / IC Auswahl?
und Ausgeben bzw. Zustand halten IC gibt was beides kann. Na klar gibts das. Zum Beispiel das 74HCT595. Es hat einen Takteingang für serielle Eingabe, und einen weiteren Takteingang für parallele Ausgabe. Die Speicherung findet also zweistufig statt.
MCUA schrieb im Beitrag #3324240: > Das kann auch beim '573 oder '574 gemacht werden. mein ich auch, der 573 hört sich doch an wie gemacht dafür...8 Eingänge, 8 Ausgänge, 1 Pin zum Latchen der Daten, 1 Pin zum aktivieren der Ausgänge
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SRAM an ATMega 8515 funktioniert nicht
Das Müsste gehen oder http://www.reichelt.de/ICs-74HCT-DIL/74HCT-573/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3423;GROUPID=2932;artnr=74HCT+573
Wie viel langsamer wär es mit 74HCT573? Und würde außer dem Latch so dann alles funktionieren?
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Diskussion:AVR-Tutorial: 7-Segment-Anzeige
7Segmentanzeigen schalten kann. Somit wären dann eine viel langsamere Ansteuerung möglich. Denke da zB an 74HCT573 bzw 574, da diese gleich 8 Signale puffern können. Klar geht es auch so, aber manchmal sucht man vielleicht gerade nach dieser Möglichkeit und kommt dann im Tutorial vorbei. Denke, dass es auch
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Intel D8085AH (Antik!)
Nützlich wäre: - 8255 - 74SL138 - 74HCT573 - RTC SRam 8Kb/32Kb hab ich selbst paar Werd mich wohl auf 8Kb beschränken :) Gruss Matze
Matthias I. schrieb im Beitrag #3250609: > Nützlich wäre: > - 8255 > - 74SL138 > - 74HCT573 > - RTC > > SRam 8Kb/32Kb hab ich selbst paar nen 8255 hab ich noch rumliegen, leider nicht da wo so was hingehört :( 2x LS138 kannste haben (der *SL* steht in der Garage uns is nich
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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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Verständnisfrage zu 62xxx Ram's
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
An der Stelle komme ich erstmal nicht weiter. Ich möchte also alle Bussignale wie oben auf einen 74x573 geben und den einmalig triggern. Aus Bussignalen generiere ich dann die restlichen Signale. (Datenrichtung 74x245, Ausgang Adressbuss, etc.). Mir fehlt eben nur der Gedankenanstoß um aus dem Schreibsignal
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3,3V TTL an 5V AVR
VCC=1V. Weil 0,7*VCC. 3,3V TTL ist vom Pegel her exakt wie 5V TTL und reicht nicht für 5V CMOS. 74HCT125 oder jeden anderen 74HCT verwenden.
habe jetzt nicht alle nachfolgenden Beiträge genau verfolgt, aber > für (1) sollte dann schon ein 74HCTxxx verwendet werden. Das 'T' ist > wichtig! Ja, das war ein Lapsus meinerseits. Gemeint war 74HCT.
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Atmega64 und XMEM
Schorsch schrieb im Beitrag #3031474: > dass ich bei meiner Taktfrequenz > (14,7..MHz), den 74HTC573 nehmen muß Nö, den HC oder HCT. Schorsch schrieb im Beitrag #3031474: > aber wie siehts mit dem SRAM aus? Unter 40ns Zugriffszeit wäre schon ein guter Richtwert. Schorsch schrieb im
markiert. > aso... > Schorsch schrieb: >> dass ich bei meiner Taktfrequenz >> (14,7..MHz), den 74HTC573 nehmen muß > > Nö, den HC oder HCT. typo :-p > > Schorsch schrieb: >> aber wie siehts mit dem SRAM aus? > > Unter 40ns Zugriffszeit wäre schon ein guter Richtwert. Hab bei Reichelt
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STM32F4 "Gameboy"
Block -dieser "Block" ist der LCD-Controler(intern), macht die Clock-Verknüpfungen (WR/ --> Clock[573] --> DCLK) und die Verzögerungen intern , bzw., macht die seperaten IC's überflüssig; Ich habe aber dieses "Projekt" auf die Strafbank geschickt(mach ich meist so, wenns partout nicht will) und warte
bringen. Die Frage aber ist, wie wir das hinkriegen. Wir haben uns überlegt ein Logik-IC aus der 74'er Reihe zu verwenden. Und zwar den 74HCT04. Ein Inverter. Solange der Stm32 läuft würden wir den Eingang auf logisch high halten, sodass am Xbee ein logisches low ankommt. Aber was passiert wenn der
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Probleme mit 74ACT573
war etwas höher als beim normalerweise verwendeten 74HC573 oder 74HCT573, etwa 4mA bei Busfrequenz 3MHz. Sie haben ja auch eine höhere Treiberleistung. Dem Baustein selbst schreibe ich das nicht zu.
ok danke ich werde mich mal darum kümmern :) Aber ich kann meine Anode sehr gut steuern mit 74HCT273 und IRF7401. Aber 74ACT573 immer noch nicht :(.
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NE555: LED blinkt oder leuchtet (ungewollt) dauerhaft
Wie in dem angehängtem Schaltplan zu sehen ist, ist das aber nicht alles an Schaltung. Das Latch (74HCT573) soll von einem µC Daten erhalten. Der einfachheit halber habe ich es ersteinmal so aufgebaut das ein Ausgang vom Latch dauerhaft HIGH ausgibt. Das HIGH-Signal vom Latch und der Takt vom NE555
sorry, meinte natürlich 74HCT08!