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74HCT574N => wie damit 512 leds steuern?
einige komponenten zum tüfteln bestellt. allerdings blicke ich zum beispiel nicht durch wie ich mit dem 74HCT574N irgendwas adressieren soll? laut dem datenblatt (in dem übrigens "Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger;3-state,74HC/HCT574" steht, keine ahnung ob das so passt? auf dem ic steht 74HCT574N
> allerdings blicke ich zum beispiel nicht durch wie ich mit dem 74HCT574N > irgendwas adressieren soll? damit gar nichts. Leg die Adressen an die Eing. des '138 , \WR an \En des '138. Mit den \Outs des '138 kann man dann die Daten der einzelnen '574 (oder auch '
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Wiederstand 90 Ohm bei LED 3.2 ~ 3.8V
zum schaltplan: abgesehen davon halte ich den Schaltplan für nicht so toll. die Einzelausgänge der 74HC574 können nur 20mA liefern -> dH keine Möglichkeit die Strom/Helligkeit zu erhöhen. Weiterhin darf der Gesamtstrom nur 50mA betragen. das heißt, dass wenn 8 LEDs brennen, man weit jenseits der Spec
Ah ok bin ja gerade noch in der "was will ich" phase :D Meintest du sowas "74HCT541"? Noch ne offtopic frage, nicht das ich es vorhabe aber was würde passieren wenn ich ausversehen in die schaltung im laufenden betrieb fasse?
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5x5x5 LED Cube
Datenblatt: http://www.fairchildsemi.com/ds/MM%2FMM74HC574.pdf
das vorlese? > :-) Siehe hier, falls das dein Chip ist: > > http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct574.pdf > > Seite 3: "Absolute Maximum Ratings": > > DC Drain Current, per Output, IO: "For -0.5V < VO < VCC + 0.5V" bedeutet > dabei, daß an VO (am Ausgang) eine Spannung zwischen -0,5V und
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interner Aufbau des ALE beim 8051
arbeitet. Wollte ursprünglich einen einfachen Inverter aus einem Transistor dahinterhängen (für einen 74hc574). Das funktionierte aber leider nicht. Mit normalen TTL-Intervertern (74ls04) klappte es genausowenig. Lediglich mit einem 74hct04 funktioniert es?! Der Aufbau der Ports an sich ist mir bestens
Das liegt daran, daß man mit ALE einen 74HC573 steuert und keinen 74HC574. Mit dem 574 stimmen einfach die Timings nicht mehr, die Adresse liegt zu spät an. Daß es mit dem 74HCT04 zu funktionieren scheint, ist reiner Zufall. Einen Transistor
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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
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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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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Datenblatt URL ändern?
74HC574 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT574.pdf
74HCT595 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf
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CP/M auf ATmega88
genau einen 74VHC08. Joe
Pegelwandler waren noch nie nötig, da ja alles mit 3,3V läuft. In der Version 2 (im Wiki), ist ein 74HCT08 zur SD-Karte verzeichnet. Wenn nur mit 3,3V gearbeitet wurde, könnte das die Probleme mit dem HYB514256 erklären. Laut Datenblatt des HYB514256B/BJ ist er für 5V Vcc spezifiziert. Apropos, hat
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[V] Frühjahrsputz die zweite
1,00 € 10 x 74HC574 Logic 1,00 € 10 x 74HC74 Logic 0,50 € 10 x 74HCT125 Logic 0,50 € 10 x 74HCT165 Logic 1,00 € 10 x 74HCT244 Logic 1,00 € 10 x 74HCT365 Logic 1,00 € 10 x 74HCT373 Logic 1,00 € 10 x 74HCT688 Logic
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8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer
zum Ram als auch zur Triggerlogik stabil ? Ich löte schon an der Version 2 rum und hab dort ein 74ac574 Latch an Stelle des 74ac541 eingeplant. Die Durchlaufzeit des Latch liegt mit 5-8,5ns nur geringfügig über der des Buffers. Es latcht mit der steigenden Flanke vom RAM_WE. Diese Lösung müsste
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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Zufrieden im Beruf?
nicht kaputt. In 15 Jahren: 1 x Netzfilterkombination von Schurter mit Wackelkontakt. 2 x Ausfall von 74 HCT 574 von ST aus völlig unklaren Gründen. 1 x LED-Matrix-Anzeige von Siemens Ausfall eines Pünktchen. 1 x war der Kunde zu blöd, die Bedienanleitung zu lesen. Etwa 2000 Geräte ausgeliefert (Größe:
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74HC244 Ersatz Habe einige andere hier
www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/cc/MSP430-JTAG-programmer.pdf Jedoch habe ich leider keinen 74HC244 Rumliegen.... In meiner sammlung befinden sich aber jegliche andere (ähnliche) Typen so z.B. auch der 74LS245 SN74ALS573BN M74HCT541B1 SN74LS574AN Einer Davon ist beinahe identisch Der 244er hat ja 2x 4 Ausgänge und der 74HCT541 1x 8 Ausgänge... Lässt sich da was machen? Ich hab auch noch andere 74XXXX kennt jemand vieleicht noch ne andere Schaltung um einen MSP430XXXX Zu Programmieren? Danke schonmal
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
und am HC74 Pin 8 an 12 Wigbert
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
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Must Have 47er Logikbausteine
14 TC4093BP Toshiba DIP-14 TC4538BP Toshiba DIP-16 CD4503BCN National DIP-16 MC74F32N Motorola DIP-14 MC14051BCP Motorola DIP-16 SN84164N TI DIP-14 HCF4532BE SGS DIP-16 CD74HCT125E ? DIP-14 SN74LS21N Motorola DIP-14 Sind zwar auch CMOS dabei,
? externe parallele IO-Erweiterungen sind out. > 74xx244 > 74xx374 veraltet (blöde Pinbelegung) besser 74HC573, 74HC574, braucht man aber kaum > 74xx540 wozu? > 74xx595 und als Gegenstück (Eingangserweiterung) den 74HC165 > 74xx4094
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Adresszähler am SRAM geht das so?
Ausschicht wo ein Adresszähler am einen 128K x 8Bit SRAM angeschlossen wurde. IO0..7 sind über einen 74HCT574 auch durcheinander geschaltet. Speicher IO0->74HC574 IO1,IO2->IO1, IO3->IO2 noch ist es klar, jetzt aber IO4-> IO7 , IO5-> IO6, IO6-IO5, IO7->IO4, IO8->IO3 -> Warum? Was für mich ein bißchen
to decoding spikes and may have to be gated with the Clock of the MC74AC4040 for some designs."
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Latch 3,3 bis 5 V
Als Latch kommt dann das 74HCT574 in Frage.
>Die Pegelwandlung am Eingang ist aber bestimmt einfacher. Eben. >Als Latch kommt dann das 74HCT574 in Frage. Pegelwandlung am Ausgang mit Spannungsteiler : 74HC574 oder 74HC574, IMHO nicht wirklich schön Pegelwandlung am Eingang : 74LVC574 MfG Falk
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74HC574 Kurzschluß sicher machen
Möchte die Ausgänge des 74HC574 mit Hilfe von R's Kurzschluß sicher gestalten. Nun habe ich zwar rausgefunden daß jeder Ausgang 4mA Treiben kann aber ich weiß nicht ob es einen gesamt Ausgangsstrom aller Ausgänge zu beachten gibt
Gast) >Weshalb sollen die TTL Ausgaenge nicht kurzsclusssicher sein ? Wo ist TTL? Es war von 74_HC_574 die Rede. Wo hast den Irtum aufgeschnappt, dass TTL bei HIGH gar nichts treiben kann. MFG Falk
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RAM mit Adresslatch gesucht
So ein Adresslatch 74hc574 kostet in der region von 20 pfennigen. Was soll das bringen, dieses Bautil ins RAM zu integrieren ?
; ich hätte mir dann die 74HCT04 gespart. Die 138er gehen dann auf eine Reihe 74HCT574 bzw. 74HCT541. Einen 3,2MHz-Quarz hatte ich auch nicht, ich habe einen 2.0 MHz-Quarz verwendet, weil ich mein Design kompatibel zum pico-Elf
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8 Bit PIPO Shift Register DIL WO?
Hallo , ich suche nach einen 8 Bit Parallel In Parallel OUT Schieberegister im DIL Gehäuse. 74HCT XXX ????? Bestellmöglichkeit ? Danke für Hinweise .
74HC574: 1x 8bit. Höhere Speichertiefe ist mir bei den Standard HCMOS Bauteilen keines bekannt.
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TTL Baustein D Flip Flops 74 574/573 getrennter Clock
Hi Dennis, mit einem 74HC4067, zwei 74HC574 und 16 Widerständen könnte das eventuell realisierbar sein (siehe Anhang). Keine Ahnung obs tatsächlich so geht. Die gerade nicht geschalteten IOs (Xn) vom 4067 sind hochohmig. Die
bekannteren 4066 (quad 2:1 analog switch) als dem 154 :) Gibts sowohl direkt als 4067 als auch als 74hc/hct/lv. CU
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400 Outputs
Ich würde eine 32x16-Matrix aus sechs 74HCT574-Latches aufbauen. Das ergibt 512 Ausgänge. Die Latches sind Parallel am Datenbus und du brauchst nur 6 Steuersignale dafür. Von der Geschwindigkeit ganz zu schweigen, liegt im µs-Bereich.
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.
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Eepromer mit AVR
naja, nun mach es mal nicht schlimmer, als es ist... :) ich würde einen Mega16 o.ä. nehmen und 2x HCT373 als Adresslatch für A0..A15 (oder nimm Deine Schieberegister). Also ein Port für D0-7 (direkt), A0-7 (HCT373) und A8-15 (2. HCT373). Ein Port für die restlichen Adressen ( dann hast Du mehr als
Den M8515 wollte ich nehmen, weil der gerade hier ist und im DIL-Gehaeuse sitzt. Ein 8-Bit Latch (74hct574). PortA soll A0-A7 ausgeben. An PortB kommt das Latch, das erst mit A8-A15 geladen wir und dann selbst A16-A20 ausgibt. PortC gibt die Daten ein/aus. So sieht das obige Programm bis jetzt aus
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schnelles nor gate gesucht
schnellere NorGates? 20-30ns Propagation Delay bei 5V? Das Ausgangssignal geht nämlich bei mir an einen 74hc574 als clk, der die daten vom Bus lesen soll (einfache Portexpanderfunktion), wenn die steigende Flanke auftritt liegen mit dem CD4001 schon keine korrekten Daten mehr am Bus an. Kann mir jemand
Warum nicht nen HCT02? Ist der so schwer zu finden?
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ULN2803 o.ä. mit Latch gesucht
. Lösungen mit (8 mal bei 64 LEDs) 74HC259 bzw. TPIC6B259 sind auch möglich ; zusätzlich Decoder 74HC138 erforderlich; dann Ansteuerung über "Adresse" bestehend aus 6 Bit + Datenbit + "enable" = 8 Bit Ausgabeport (z.B.). Verdrahtungsaufwand
Software-Ansteuerung dafür äußerst simpel. Noch mehr Aufwand macht die Lösung über LS273 bzw. HC273 , HC574 etc. Für 100 LEDs braucht man entsprechend mehr Bauteile. Und sowieso jede Menge Widerstände. Das Bauteil "259" gibt's auch als "AC", also 74AC259 ("MC74AC259" von www.onsemi.com , evtl. schwierig
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LED Multiplex erfahrungen - Maximale zeilen?
Ich hatte ja oben schon geschrieben -> 74HCT575, meinte aber den 74HCT595. Google mal nach 74HCT595, das ist ein "8-bit serial-in, serial or parallel-out shift register with output latch" laut Philips (http://www.semiconductors.philips.com/pip
Videospeicher, so wird es ja auch überlicherweise gemacht. Du brauchst aber trotzdem die extra Puffer (74HCT574 tut es auch) pro Zeile für den aktuellen Zustand, sonst bräuchtest du einen Controller mit seeeeeeeeeeeeehr vielen Portleitungen. Nochmal zur Idee: Jede ZEILE zeigt so lange den alten Zustand (
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RAM an AVR
mußt also nur linear auf den Speicher zugreifen? Ansonsten gäbe es noch folgende Möglichkeit: 3x 74HCT574 (8-Bit Latch). Die Latches mit an den Datenbus angehängt (ähnlich wie beim MCS-51), damit hast Du dann einen 24 Bit Adressbus, Du brauchst dann noch zwei Steuerleitungen über einen 74HCT139 2 nach
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zu wenig pins !!!
Effektive Variante wäre ein Shift-Register, z.B. das 74hct594/595 welches sogar ein Output-Latch enthält bzw. 74hct597, was ein Input-Latch hat. Oder die einfachen Shift-Register (74hct164/165/166) bei Bedarf in Kombination mit einem separaten Latch. Oder
mir auch die Frage beantworten können, wie denn ein andere Leser, der wie ich gerne von dem dutzen 74xx574 74XX375 herunterkommen möchte, den Gedankenblitz von Portpin erweitern und GALs/CPGA hinbekommt, wenn er denn nicht einmal weiß, was sich hinter diesen kleinen Bausteinen versteckt? Deshalb habe
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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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Standard LCD über nur 3 Drähte
bleiben. Die Datenleitungen des Displays habe ich in der fürs Layout günstigsten Weise mit dem 74HCT164 verbunden. Die Software sorgt dann einfach mit einer Tabelle dafür, daß die Bits auch richtig sortiert am Display anliegen. Bei den meisten Projekten verfahre ich in dieser Weise, d.h. zuerst
der "Schaltplan" aus Peters Code mit Leerzeichen eingerückt: [code] /* connections: 89C2051 74HCT164 LCD ---------------------------------------- P1.5 8 P1.6 E P1.7 1, 2 RS VCC 9, 14 VDD GND 7 VSS, R/W