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Welche ICs als Grundausstattung?
Schlachtfesten. Wenn du aber sowieso gerade Teile bestellst, kannst du dir natürlich ein paar NAND (74HC00), NOR (74HC02) und XOR (74HC86) mit dazulegen lassen. Damit kannst du alle 16 zweistelligen Logikfunktionen mit maximal zwei Gattern realisieren. Was man aus der 74-Serie vielleicht eher mal
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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Transistor Array
Transistoren oder Transistorarrays, sondern kommen direkt an digitale Ausgänge, beispielsweise eines 74HC00, über einen Vorwiderstand von 86 Ohm an Masse (oder +5V).
Ich danke euch allen vielmals! Der 74HCT245 ist genau das, wonach ich gesucht habe!
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Meinung zu GPS / OCXO / PLL 10 MHz Frequenznormal
Prinzipiell sind CMOS 4000-er eher langsame Bausteine. Ich würd daher 74AS86 oder 74F86 nehmen für richtig steile Flanken.
schrieb im Beitrag #4293706: > Prinzipiell sind CMOS 4000-er eher langsame Bausteine. > Ich würd daher 74AS86 oder 74F86 nehmen für richtig steile Flanken Da der Phasenvergleich bei 10kHz stattfindet, dürfte HC oder HCT-Technik bei den ICs völlig ausreichen. CMOS hat den Vorteil, dass das Signal bei
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TTL - Sollte man sich heute damit noch befassen?
schon längst nicht mehr verwendet, auch 74LS ist tot, statt dessen sind 74(A)HC/(A)HCT und 74LVC üblich, und die 4xxx'er Bausteine gibts in moderner Technik als 74HC4xxx. Die Grundlagen der Digitaltechnik (Gatter, Logikoperationen, Schaltwerke
Leitungen einzusparen oder besonders schnell auf etwas zu reagieren. Daher sollte man sich mit den 74HCxxx und CD40xx/45xx beschäftigen. Gatter (74HC00, 02, 04, 08, 14, 32, 86), FFs (74HC74, 112), Zähler (74HC161, 193, 393, 4040), Schieberegister (74HC164, 165, 595, 4094), Dekoder, Multiplexer (74HC138
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Frequenz Schaltnetzteile
ist ja interessant. Da kannst du mir vielleicht helfen. Ich habe hier einen ST6210CB1 und einen M74HCT86B1R und einen CY7C4215-15AC. Was haben die für Frequenzen? Auch 100kHz?
ja interessant. > Da kannst du mir vielleicht helfen. > Ich habe hier einen ST6210CB1 und einen M74HCT86B1R und einen > CY7C4215-15AC. Was haben die für Frequenzen? Auch 100kHz? Wer keinen Kontext interpretieren kann, sollte das lesen sein lassen und wieder in der Grundschule neu anfangen.
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Logik, CMOS: Zwei Digitalsignale über kreuz schalten?
74HC 86 -> 2 Signaleingänge, 1 Steueresignaleingang, 1 Signalausgang
Quelle: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT157.pdf
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IC gesucht - Signal invertiert und nicht invertiert
Trigger". Hex weil 6 pro IC. Und falls besser verfügbar kann man natürlich auch die TTL-kompatiblen 74HCT nehmen. Mit NAND oder NOR geht es natürlich auch, wenn man die gerade rumliegen hat.
Hallo, 74HC(T)86 4x 2-fach XOR. Oder ein anderes XOR-Gatter. Gruß aus Berlin Michael
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Suche TTL-Logikschaltung (Datumslogik)
schwer... Aber Moment, das geht doch auch anders... ;-) Ein Speicher besteht aus FlipFlops. => 74xx74.
Vielleicht mit vielen gekoppelten Zählen mit verschiedenen Modulos. Dann reicht vielleicht ne Handvoll 74HC40102? Wäre doch mal ein schöner Wettbewerb, oder? Wer baut den kleinsten und clevesten Datumsdekoder nur mit TTL ICs? Wobei HCT sicher auch zugelassen ist, Klimaerwärmung und so ;-)
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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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PLL mit Standard-Bauteilen
" bzw. "fertiges IC". Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als Phasencomparator? > PS: > Herum experimentieren werde ich aber nicht bezüglich EMV. ??? PLL funktioniert auch im NF-Bereich wunderbar. Einen brauchbaren VCO
bzw. "fertiges IC". > > Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte > Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als > Phasencomparator? Muss zugeben Standard-Bauteile ist etwas schwammig formuliert. Natürlich können auch Standard Logik-Bausteine und Operationsverstärker eingesetzt werden
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Pegelwandler
Eingangsspannungsbereichs und sind deshalb eine gute Wahl bei variabler Speisespannung der Treiberseite. Bauteile 74HCT245, 74HCT244oder 74HCT240 (Das T ist wichtig. HCs können funktionieren, sind aber suboptimal, da bei 5V Versorgung und höheren Temperaturen U input,high = 3,2 V) 74HCT125: OE Pins auf Masse und dann
Datenblatt Eine weitere Möglichkeit zum Übersetzen zwischen 3,3 und 5V liegt in der Verwendung des 74LVC245. Bastlerfreundlicher als MAX33XXX (in SO-Gehäuse): 5V > 3,3V (SCK, MOSI, CS): 74LVC-serie (z.B. 74LVC14A) 3,3V > 5V (MISO): 74HCT-Serie (z.B. 74HCT125, 74HCT251) 5V-AVR an eine MMC (ohne Level-Shifter-Baustein
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Problem mit Varistoren SINCERA 7D620K
Batteriespannung liegen wurden von der Steuerelektronik pegelgewandelt durch simplen Vorwiderstand an einem 74HCT... da lagen natürlich mehr als 5V an, die chip-interne Schutzdiode wird es schon richten. Wie gesagt, FIAT. PS Bist Du der holm der auch bei Jogi postet?
liegen wurden > von der Steuerelektronik pegelgewandelt durch simplen Vorwiderstand an > einem > 74HCT... da lagen natürlich mehr als 5V an, die chip-interne Schutzdiode > wird es > schon richten. Wie gesagt, FIAT. > > Das ist absolut gängige Praxis in Industrieentwicklungen. Was spricht > dagegen
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5M40Z als IO Erweiterung
nicht geprüft, ob man ein 48-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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Funktion einer Video-Schaltung
nach irgendeiner Signalerkennung aus, die selektiv eine Frequenz auf dem Bus erkennt und am Ende den 74HC86 ansteuert. Aber wofür und wieso bleibt zumindest mir unklar. Da der Ausgang am 86er Gatter rein digital sein wird, könnte es das UART Signal sein, was da rausgefischt wird.
funktionieren, das würde wohl nicht reichen. Achja: Ich hatte auch nicht den CD4046 verwendet sondern den 74HCT4046, das ist die "High-Speed-Ausführung" vom CD4046, offenbar aber nicht high-speed genug.
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3v3 Oszillator am 5v uC?
Du brauchst einen [[Pegelwandler]] von 3.3 auf 5V... Ich würde einen 74HCT Single Gate IC wie z.B. dem 74HCT1G86 dazu verwenden.
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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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"Radio-Buttons" in TTL/CMOS-Logik
Mit 1x 74xyz86, 8 Widerständen und noch viel mehr Dioden.
Eventuell sollte es mit /einem/ 74xy86 gehen. Und etwas /Drumherum/.
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Hilfe für Einsteiger
Lochrasterplatine, Hartpapier, 150x100mm (passt glaub auch) - Spannungsregler 1A positiv, TO-220 (laut Tut.) - 74HCT 244 (Bustreiber laut Tut. keine Ahnung für was ich das brauche) - Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm (ebenfalls laut Tut. einmal mit 22 und einmal mit 10 µF. Ausserdem waren noch welche mit
Hartpapier, 150x100mm (passt glaub auch) > - Spannungsregler 1A positiv, TO-220 (laut Tut.) > - 74HCT 244 (Bustreiber laut Tut. keine Ahnung für was ich das brauche) > - Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm (ebenfalls laut Tut. einmal > mit 22 und einmal mit 10 µF. Ausserdem waren noch welche
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Bitte um Überprüfung: SPI bus
Slaves: 8 Stück SPI Topologie: Stern/Bus gemischt Wie im Schaltplan zu sehen will ich einen 74LVC07 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC07A.pdf als buffer Baustein verwenden. Grund dafür ist, weil ich nicht glaube, dass der uC 8 slaves treiben kann und weil Slave 1-4 zu 5-8 als Stern
leistungsfähigem (d. h., niederohmigen) Ausgang. Meines Wissens nach sind LVCs gut geeignet. HCs/HCTs sind schwächer, wenn ich mich nicht täusche. Ob es spezielle Treiber-ICs bei LVC gibt, wie es sie - glaube ich wieder - bei HC/HCT gibt, weiß ich nicht. Grüße, Uwe
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Wie Drehimpulsgeber entprellen
den Arduino schalten. Hierzu habe ich aber noch ein paar Fragen: Bei reichelt gibt es nur den Typ 74HC174 (ohne N). Welchen Unterschied macht das fehlende "N"? Könnte man den Baustein ohne "N" trotzdem verwenden? Die gleiche Frage stellt sich beim 74HC86. Die Beschaltung verstehe ich so: A IN
Auswertung B | | | NE555 ------+--|CLK| +---+ CD4013/74HC74 [/pre]
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Heavy-Metal-Maschine von Elektor
Elektor 7/86 S.54
Ausgang .equ Switch_PT1000 = 3 ;PortA Ausgang .equ Relais_Motor_ON = 4 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Strobe = 5 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Data = 6 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Clk = 7 ;PortA Ausgang .equ Led_Overheated = 0x01 .equ Led_560k_Switch = 0x02 .equ Led_Buegel_err
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AT89S52 => Programmierung
drücken des Reset-Tasters den RST-Port "manuell" auf Vcc zu setzen, aber klappt auch nicht... Dieser 74HCT541 ist wohl kaputt dann, er wird auch nicht warm...wie könnte man denn noch testen ob der funktioniert?
ja PonyProg versucht, und da hatte ich die Anschlüsse wie auf den Bildern zu sehen, also über den 74HCT541... Werde dann wohl nochmal alles nach "PonyProg-Anleitung" aufbauen müssen, und dann nochmal testen... Beim Quarzanschluss hatte ich mich vertan, da war der Quarz nur von XTAL2 gegen Masse
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Gealterte Baustein-Anschlüsse ?
genug drinsteckte sondern auch der Takt der Schaltung nicht so wollte. Dabei fiel mir auf dass der 74als74, der als Taktteiler fungiert braune Beinchen hat. Alle Bausteine dieses Typs haben das Problem und noch ein paar 74HCT244. Ich habe bei M... eine größere Bestellung gehabt und soweit ich sah sind
späte 80er bis 90er hin. Sollte man anhand des > Datecodes schon rausfinden können. Auf dem als74 steht 86 und auf dem als244 steht 77 oder so. Sind das wirklich so alte Bausteine ?
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3,3V zu 5V ohne SN 74HCT125
ich muss in eine Richtung ein PWM Signal 3,3V auf 5V bringen. Derzeit habe ich das mit einem SN 74HCT125 realisiert, der aber mit 16Pins für nu einen Kanal etwas "oversized" ist. Eine Idee wäre evtl. ein MC74VHC1GT125 (für die Finale Schaltung, weil ich den erst bestellen muss) Hab auch das hier
XC7SET86GV
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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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Dreieck nach Sinus wandeln
tanh-Übertragungscharakteristik. Simulationsergebnisse: 5 mV : THD=0,1% 15mV : THD=5% 20mV : THD=0,86% 50mV : THD=5%
Gerät im Dezimalsystem entwerfen, das ohne uC auskommt. Der Phasen-Akkumulator besteht aus 10 Stück 74HCT583, ein dezimaler 4 Bit Volladierer und 5 Stück 74HCT574, ein 8 Bit D-Flip-Flop. Warum ist das Gerät verstaubt? Das Gerät ist 31 Jahre alt und stand in den letzten Jahren oben auf einem Schrank
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LED Spannungsanzeige Panelmeter DC 3.50-30.0V
. Weiß ich im Moment nicht, ist aber einfach. Das geht mit zwei kleinen Single Gate Funktionen (74yy1Gxx mit yy = HC,HCT, LVCT, ACT... und xx = 00, 08, 02, 32, 86... und müsste auch noch bequem in das Gehäuse passen. Adapterplatinen von SOT23-6 auf 2,54 mm-Raster habe ich reichlich, damit kann ich bei der Lösung helfen. Es kann auch sein, dass ein Multifunktions-Gatter 74LVC1G97 oder 74LVC1G58 alleine den ganzen Job schon tut.
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Zwei Impulse, einen beim Drücken, einen beim Loslassen???
meine erste idee wäre ein 74xx123 oder ne555 (veraltet). kannst du auf beide flanken triggern lassen über den invertierten eingang und über r und c die impulslänge einstellen. je nachdem wie zeitkritisch die impulse sein sollen
74HCT86: ein eingang des gatters direkt an den Schalter, den zweiten eingang über ein RC-Glied auch an den Schalter. Beim Drücken und beim Loslassen eilt der eine eingang dem anderen hinterher, da sich
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Atmega8 als Servo Switch
noch die Abfrage der Inputs da rein zu bringen, könnte kompliziert werden. Mit zwei von denen (74HCT573) dahinter sollte man das doch recht einfach hin bekommen oder, ich weiß nur nicht ob die Ausgänge das verkraften wenn ich die einfach auf ein ander lege?
Bauchschmerzen dabei die Ausgänge der Latches einfach so auf einander zu legen. Oder sollte ich lieber noch 2 74HCT32 integrieren?
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Wechselschaltung für Puppenhaus
5V-weiss-warmweiss-/111542693718 ab 1,60€ im 10er Pack (google o.ä. Suche ) als XOR würde ich einen 74HC86 wählen
im DB aber genannt sogar 25mA als source und sink https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT86.pdf output current 0.5 V < VO < VCC +0.5V +-25mA
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Laufschrift 5x7 Dotmatrix aber wie?
? Ich empfehle dir also als allererstes die Datenblätter für folgende Bauteile aufzutreiben: 74HC/HCT595 ULN2308 ATMega8 LM317 BC556 oä. wie BC857 Danach hier im Forum alles über Shiftregister zu suchen, wie dem HC595. Die Verschaltung ist grob gesagt ziemlich einfach: Am ATMega8 kommt
15E64,15E65,15E66,15E67,15E68,15E69,15E6A,15E6B,15E6C,15E6D,15E6E,15E6F,15E70,15E71,15E72,15E73,15E74,15E75,15E76,15E77,15E82,15E83,15E84,15E85,15E86,15E87,15E88,15E89,15E8A,15E8B,15E8C,16C9F,17BA5,17BA6,17BA7,17BA8,17C70,17C71,17C72 zb. MAX6952 oder MAX6953. Davon bräuchtest du dann zwei Stück um
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
Stromverbrauch von > Logik-ICs Z.B. bei den Herstellern: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct00.pdf?ts=1742639026491 Für AUP, LVC etc. eben das fazugehörige Äquivalent. Niklas G. schrieb im Beitrag #7849528: > Dieter D. schrieb: >> Also eines messen. > > Mit welchem Skalpell kriege
Befriedigung des eigenen Interesses. Fuer die AHCT-Serie z.B. nimmt man, Losgroesse = 1, einen 74AHCT86. Bei dem bestimmt man den Ruhestrom. Zur Sicherheit permutiert man die Eingangspegel parallel bei den 4 Gattern durch. Was den Effekt auf einfache Weise um den Faktor 4 verstaerkt. Daraus kann
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RPi4 im Gehäuse
Hardwareanbindung. Im einfachsten Fall sind das tatsächlich vier Optokoppler und Schieberegister (74HCT595 etc.) inkl. ULN und schon hat man mit zwei, drei Bauteilen eine robuste Hardwareschnittstelle für Schütze und Relais. Und da sind die Bluetooth-Kopfhörer noch gar nicht drin, die ich über den
Hardwareanbindung. Im einfachsten Fall sind das > tatsächlich vier Optokoppler und Schieberegister (74HCT595 etc.) inkl. > ULN und schon hat man mit zwei, drei Bauteilen eine robuste > Hardwareschnittstelle für Schütze und Relais. Dass der Pi für seine Nischen sehr gut ist und viel Features für wenig