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Speicherkarten-Daten auslesen zu langsam
Ich meinte den HCT125 zusätzlich zum LVC245 für die andere Richtung. Hast du den richtigen SPI Modus gewählt? Und häng mal einen Pullup (irgendwas im Bereich 10-100k) an den Ausgang des SD Karte.
ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; Timer gestartet (mit TIMSK=0x04) -> Timerinterrupt jede µs->zähler wird erhöht, TCNT1 wird zurückgesetzt Ein Block (512 Bytes) angefordert Timer gestoppt (mit TIMSK=0x04) Ausgabe der 512 Bytes (sind korrekt) und ausgabe
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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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ZX81 plus38 Clone
Ale schrieb im Beitrag #6418347: > (...) Ich frage > mich auch warum HC bauteile anstatt HCT, die HCT sind genau so schnell > and stromsparend. Statt HCT kannst Du auch HC nehmen, wenn die gerade herumliegen. Aber nur an Stellen wo die Eingänge von HC oder HCT getrieben werden. HC-Eingänge
probiere mal fur U21 ein 74HC04 oder 74HCU04 zu benutzen Ein 74HC14 is eigentlich nicht nutzbar fur ein xtal generator Ich werde ein neues BOM fur zx81+38 revision 1.6 aufloaden.
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74LS245 zu lahm?
mal einen NOP beim AVR erklären. Der alte 74LS138 braucht auch noch so ca 10..20 nsec... Der 74ls04 ..
@bko aber was koennte man stattdessen nehmen? Aktuell habe ich 04, 138 und 245 als HCT bestueckt. Ich habe auch schon alle 3 als F bestückt. Brachte alles nix. Ansonsten habe ich jetzt folgende Spielerein durch: ASTB setzen 245 aktivieren lesen -------> Schrott
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HM-11 logic level shifter für arduino
auch auf 5V hochschieben, selbst wenn der Arduino mit 3,3V zurecht käme) Wenn ich jetzt einen 74HCT125 und einen 74HC4050 nehme ist das schon ziemlich viel platz, den die Teile benötigen, und ein Haufen ungenutzter ports. Kann ich auch zwei SN74LV1T04 nehmen? Ich möchte den Krempel mit der Hand
unidirektionale shifter, die zum einen 3V=>5V und 5V=>3V umsetzen. Ich verstehe nicht warum der SN74LV1T04 als inverter bezeichnet wird. Was wird da denn invertiert?
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LED Streifen (WS2812B) mit Strom Versorgen und an NodeMCu anschließen -Teil 2
nichts funktioniert oder es unzuverlässig funktioniert. Im einfachsten Fall kann das ein IC aus der 74HCT Serie sein, z.B. ein 74HCT04. Gibt es auch steckbar in einem DIP Gehäuse.
auch ein serieller Ausgang TXD1 ist) an den Eingang (Pin 2) des 74HCT125 angeschlossen. Der Ausgang der 74HCT125 (Pin 3) geht dann zum LED-Streifen zum Dateneingang. Es empfiehlt sich noch einen 330 Ohm Widerstand in die Datenleitung zwischen den 74HCT125 und den Streifen
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Piezo Buzzer mit ESP32 ansteuern, Transistor?
Nimm einen 6-beinigen "Transistor": 74HCT2G04GV, also 2 Inverter als Brücke geschaltet. Das spart den Widerstand und liefert nochmal die doppelte Spannung (10Vpp) für den Buzzer. Und macht dank 74HC*T* auch gleich die Pegelwandlung von 3.3V
Brücke nicht richtig! Bauform B. schrieb im Beitrag #6725776: > Nimm einen 6-beinigen "Transistor": 74HCT2G04GV, also 2 Inverter als > Brücke geschaltet. Das spart den Widerstand und liefert nochmal die > doppelte Spannung (10Vpp) für den Buzzer. Und macht dank 74HC*T* auch > gleich die Pegelwandlung
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SPI Reichweite
fahre allerdings nicht direkt vom Master Controller zum Slave Baustein sondern habe jeweils einen 74HCT04 als Puffer dazwischen. An den Sendepins sind noch 100 Ohm Widerstände angebracht. Beim Empfänger hat eine R-C Kombination außer einem danach auftretenden Gleichspannungsanteil nichts gebracht, bei
sollte wirklich mal irgendwoher eine Spannungsspitze kommen, ist mir lieber, mein gesockelter DIP HCT04 gibt den Geist auf als der SMD gelötete Controller (übrigens kein AVR sondern 68HC908) ;-). Nachdem ich mich zuvor in diesem Forum zu dem Thema ein wenig umgesehen hatte, bin ich nun doch ziemlich
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Alte FMZ-Zentrale 6800 mit Z84
Jens schrieb im Beitrag #7496417: > DEMUX 74HCT139 Das ist der Adressdekoder. Du wirst an den Select Eingängen (A,B) vermutlich ein paar höhere Adressleitungen der CPU finden sowie auch an den Enable und /Enable Eingängen der beiden Dekoder. Er
Kurzer neuer Zwischenstand zum HCT139 (wie von euch erwartet, aber noch mit Lücken - meine Augen machen schlapp); 1A <-> 8400, A14 1B <-> 8400, A15 2A <-> RAM, A3 2B <-> RAM, A4 1Y0 <-> RAM, CE1 1Y1 <-> RAM, CE2
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Was gehört in ein gutes Bauteile-Sortiment?
#3924106: > Die 7400er sind out of date oder? Also 4000er CMOS Serie. Die 74xx00er aber nicht. xx = HCT, HC ... > Welchen Logik Typ würdet ihr bei CMOS nehmen? HCT, AC, LS, ... Ich würde HC nehmen.
Atmega32 Atmega644 (USB-Progger billig von ebay oder AVRISP MKII) PIC 16F876 PIC 18F2550 74HCT244 74HCT04 74HCT14 78L05 78L06 7805 7809 7812 diverse IC-Sockel 8DIL 14DIL 16DIL 28DIL 40DIL (breit) OpAmps TL071, TL072, TL074 NE5534, NE5532 Rail-to-Rail-Typen 1N4148 1N4007
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Raspberry Pi mit 74595 Schieberegistern
wieder eine HCT Treiber als Verstärker dazwischen, also ein Gatter deines 74HCT365.
der Fan Out meist 20. > Mach sicherheitshalber nach 8 > Schieberegister wieder eine HCT Treiber als Verstärker dazwischen, also > ein Gatter deines 74HCT365. Vodoo hilft?
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Eingangspegel 3,3V am 5V Eingang, dauerhaft erkannt?
ihnen der Stromverbrauch zu bei Eingängen die so halb rumhängen. Das ist wie der Unterschied 74HCT00 zu 74HC00. Man kann das Problem mit Hardware lösen: Ein pull up Widerstand nach 5V hebt 3.3V über die Ausgangsschutzdiode auf 4V an, ausreichend als logisch high. Oder ein 74HCT04, wandelt von
schrieb im Beitrag #7114454: > Die 74er CMOS mit Überkopfeingang wurden noch nicht erwähnt. Die 74hct-Serie oder was meinst du? Wolfgang schrieb im Beitrag #7113241: > ... irgendein 74hct-Gatter
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Probleme bei der Ansteuerung MAX7219 mit 8x8 Dot Matrix
0x10); display.sendAllCmdData(cmdDigit4, 0x08); display.sendAllCmdData(cmdDigit5, 0x04); display.sendAllCmdData(cmdDigit6, 0x02); display.sendAllCmdData(cmdDigit7, 0x01); [/code] ergibt auf jedem Modul eine von links oben nach rechts unten laufende Linie. So hätte ich
Eingang RESET: Eingang Du brauchst aber 3 Ausgänge mit 5V. Als Wandler 3,3V nach 5V eignen sich HCT-Gatter, z.B. 74HCT08, 74HCT32, 74HCT125, 74HCT04.
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PWM Signal schlecht nach MOSFET Schaltung
niederohmiger. Wenn schoen sein soll brauchst du eine Gegentaktausgangsstufe. Versuch es mal mit einem 74HCT04, der sollte saubere Flanken machen.
, dann reicht ein Singel-Gate HCT04. Außerdem: woran machst du fest, dass das gezeigte Ausgangssignal ungeeignet ist? Die etwas schlechtere Flanke tut doch keinem weh (im Gegenteil, die EMV Abstrahlungen werden geringer), der PWM-Eingang
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"verzögerte" spannung am ic, wie?
allerdings das problem dass die enablepins E1 und E2 (von den zwei SED kontrollern) hinter einem 74HCT04 (sechs inverter) liegen und damit an dem E1 und und dem E2 default high anliegt. wenn der kontroller dann ein reset bekommt (sei es durch power-on oder manueller reset) dann zieht er den datenbus
Wie wärs mit zwei Pullup Widerständen an den entsprechenden Eingängen des 74HCT04? Oder versteh ich da was falsch?
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DAC mit PWM - Wie Analogsignal aufbereiten?
@Falk: OK, das mit dem 74HC04 werde ich ausprobieren. Ein 74HCT04 geht wohl nicht (den hätte ich da), da ich nur 3V Betriebsspannung habe? @Ulrich: Das Problem ist, wenn ich die Auflösung hochsetze, vermindert sich auch zwangsweise
@ Markus M. (adrock) >OK, das mit dem 74HC04 werde ich ausprobieren. Oder was ähnliches, 74HC14 geht auch. > Ein 74HCT04 geht wohl >nicht Nein, der braucht 5V. >zwangsweise meine PWM-Frequenz. Der Timer kann max. mit 48 MHz getaktet
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3.3V TTL Transistor / Mosfet für PWM 50V 3A
sowieso die gleiche Masse hast, brauchst du auch keinen Optokoppler zur Trennung. Nimm ein Gatter der HCT-Reihe, z.B. 74HCT125 und treibe den MOSFET damit. Siehe [[Pegelwandler]]. Mit 5V am Gate ist er glücklich und sicher und sauber durchgesteuert. Der Längswiderstand R5 entfällt, der Pull Down R6 kommt vor den HCT-Treiber. Damit ist das Ganze brauchbar. Sowas gibt es auch als Single Gate im kleinen SOT23 Gehäuse. Es reicht auch ein 74HCT1G04 (Inverter), der muss dann halt invertiert angesteuert werden und der
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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
74HCT14 kann sich auch sehen lassen: - Normaltemperatur, Normale Spannung: rund 50 MHz - Viel Kältespray, Spannung verdoppelt: 100 MHz (Bild im Anhang: 5 ns/div)
Ich kram den Thread mal wieder aus :) 400,7235 MHz 74HCT14 .. 1 Ohm zw. Eingang und Ausgang, C vom Eingang gegen Masse (paar pf) 1,5µF Hochkap. KerKo zw. GND und Vcc 234 MHz 74HCT14, Eingang direkt an Ausgang kein C von Eingang nach Masse 1,5µF Hochkap
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24 Kanal LED Lauflicht realisieren wer kann mir sowas bauen.
Lauflicht mit Schieberegister haben "wir" Mittwochs am Pioniernachmittag in der Schule gelötet. D100 (74HCT00)und zwei D195(74HCT295). StromTuner
nicht. Dafür gibt es Family Sheeets/user Guides, z.B. http://www.nxp.com/documents/user_manual/HCT_USER_GUIDE.pdf MfG Spess
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Schaltung für PWM Ausgang
74HCT00 reicht für zwei Servos, 74HCT04 sogar für drei, usw.
Danke. Mit dem 74HCT00 löse ich also das Invertierungsproblem? Eine Lösung nur mit Transistor(en) gibt es wohl nicht?
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PATA Schnittstelle an AVR mit 2 Ports
Adressdecoder 0x04, und dann schiebe ich auf meinen Port-B meine 16-High Bits. Dann sage ich über Port-A der Festplatte "Daten abholen". Nun habe ich ein Problem - ich bräuchte Busstreiber welche die Daten puffern!
Hi Oliver, hätte auf 74HCT573 oder 74HCT574 getippt, wenn sie nicht leistungsfähig genug sind, kann man ja noch ein HCT245 oder HCT645 nachschalten. Hast Du Dir mal den IDE-MP3-Player zu der Procyon-AVRlib mal angeschaut?
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
ich auch so. Ansonsten ist gegen HC nichts einzuwenden. Mit CMOS-CPU könnte Christian auch HC stat HCT nehmen (Akademisch, da er ja nur HCT hat).
include <stdio.h> extern main_start(), main_end(); int main(void) { printf("main start: %04x\n" "main end: %04x\n" "main size: %04x\n", main, main_end, (void *) main_end - (void *) main); return 0; } [/c] main_start braucht man nicht,
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BCD Rückwärtszähler synchron, von 9 bis 0, JK FlipFlop
Da müsste ein 74HCT190 passen. Einer pro Stelle.
eine Ausgabe gemacht bei 0->9 oder 9->0 http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/364/74HCT190-pdf.php
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Prellfreier Taster 74HCT14
. >Daran hängt ein 74CHT14N es ist derzeit so das auf einen Tastendruck Wirklich? Und kein 74HCT04 aus versehen? Sind 100nF zwischen Vcc und GND NAH (y2cm) am IC?) >Ist das Problem im HCT14 zu suchen? Denn er braucht über 1ms um den >Ausgang von High auf low zu schalten. Niemals! Da ist
dimensioniert Ich würde das so wie im Anhang machen. Statt des 40106 kannst du natürlich deinen 74HCT14 verwenden. Kai Klaas
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Baustein mit 8-Bit Register gesucht
datasheets/70/248178_DS.pdf mit Reset 2 X http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT174_CNV_2.pdf
Z8 Der Eingangswert soll mehrfach addiert werden. --- Es würde mit zwei 4-Bit Addierern 74HCT83 und einem 8-Bit Latch 74HCT573 gehen. Aber ab drei Bausteinen beginnt ja schon ein "TTL-Grab".
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Ist es Normal dass ein Programieradapter 150mA braucht?
Hast´n TTL-IC für die Programmer-Schaltung benutzt? Nimma ´nen HC / HCT, der braucht entschieden weniger Saft (1mA statt 95mA).
uralt-Adapter ist noch mit einem 74LS244 bestückt, braucht um die 25mA. Auch wenn ich 0x03 oder 0x04 auf dem Parallelport ausgebe. Bei Einsatz eines 74HCT244 (HC habe ich leider momentan nicht da) geht der Strom auf weniger als 1mA zurück und ändert sich auch nur unwesentlich, wenn ich auf dem Port
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[V] Frühjahrsputz die zweite
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 1,50 € 10 x 74HCT86 Logic 0,50 € Digital IC DIL-Gehäuse
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TXS0108E schafft SPI Signal nicht
ich einen Unidirektionalen Pegelwandler verwende? Gibts hier Empfehlungen? Beispielsweise SN74LV1T04 da mit beiden Spannungen verwendbar? Gibts vl. auch einen in einem DIP gehäuse? Danke für eure Hilfe!
genießen, denn die machen nur allzuoft Probleme! > Gibts hier Empfehlungen? Beispielsweise SN74LV1T04 da mit > beiden Spannungen verwendbar? Gibts vl. auch einen in einem DIP gehäuse? Für eine einfache 3,3->5V Wandlung reicht praktisch ein IC der HCT Familie, z.B. 74HCT244. Für die Gegenrichtung
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RAM mit Adresslatch gesucht
Hallo Andreas, CD4042... sehr cool! :-) Für das Adresslatch habe einen 74HCT573 verwendet. Als I/O-Decoder habe ich zwei 138er im Einsatz, wobei ich für die Ausgabeseite besser einen 238er verwendet hätte - der hat die Inverter nach den Ausgängen quasi schon integriert; 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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PCF8574A will nicht mit L298?
So...ich habe es jetzt mit einem 74HCT04 und 74HCT14 zwischen PCF8574 und L298 probiert. Jedoch funktioniert es immer noch nicht. Nachdem ich die Versorgungsspannung für die Motoren (noch ohne Motoren!!!) anlege, kann ich noch einmal vom
2,3V Minimum für einen High-Pegel. Da >sind die 1,9V wohl zu wenig. Das Problem ist durch den 74HCT14 behoben!
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Ausgangsstrom 4000er CMOS Bausteine
> war schon vor 20 Jahren so. Sag das nicht: CD4007 ;-) Ungepuffert ist nicht out: es gibt 74HC04 und selbst ganz flotte 74LVC1GU04 als ungepufferte Ausführungen.
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 davorsteht
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Microcontroller über spi Schnittstelle flashen
dann keine Pegelwandler notwendig. Wenn doch von 5V, dann ist das auch sehr einfach. Es gibt Logik HCT. Sie unterscheidet sich von HC, weil TTL-Eingangspegel. Sehr bequem kann man HCT14 oder HCT04 einsetzen, Platte wird einfach: man schaltet Inverter paarweise: 1-2+13-12, 3-4+11-10, 5-6+9-8. So werden
3,3 Volt gespeisten AVR per SPI. Noch paßt sehr gut HCT125 oder, wenn man nur einzelne Treiber braucht, HCT1G125. Wenn man saubere Lösung für 5 > 3,3 Volt braucht, gibt es 74LVC14, zwar nur in SO-14 und kleiner und nicht in DIP.
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"Alte" TTL Chips
Nachfolgefamilien) Du musst also etwas Aufpassen wenn du Familien mischt! Die neuen Familien wie 74HCT haben einen sehr geringen Eingangsstrom, du kannst sehr viele 74HCT Gatter eingangsseitig an einen einzelnen 74HCT Ausgang hängen. Aber je nach Typ ist der maximale Ausgangsstrom so gering das du bereits
Und 74LS47 = 74LS74, 74LS04 = 74LS40?
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Einstellbarer Taktgeber bis 20Mhz ?
Vor der Geschwindigkeit sind 74 HCxx (z.B: 74 HC04 oder HC244) noch ausreichen, auch bei 3 V sollte es noch reichen. Den Generator kann man aber auch mit fest 5 V (oder 4,5 V) aufbauen, und dann bei Bedarf das Signal am Ausgang auf z.B. 3 V runter teilen
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 3-5Vcc
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STM32Fxxxx: Kurze Frage zu GPIO Bitbanging
HC595_PORT,HC595_SHCP); // Shift Register = LOW /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ void Set74HCT595(uint8_t data) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { // Datenbit setzen GPIO_WriteBit(HC595_PORT,HC595_DS,(data & 0x80)); __DMB(); // Bit anlegen
Christian J. schrieb im Beitrag #4880322: > /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ > void Set74HCT595(uint8_t data) > { > for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { > // Datenbit setzen > GPIO_WriteBit(HC595_PORT,HC595_DS,(data & 0x80)); __DMB(); // > Bit
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Levelconverter von 2.5-3 auf 5V mit Mosfet-oder Bipolartransistor?
sehr schwer mit diskretem Aufbau bzw. stromhungrig. Die 1000 mal bessere Lösung ist ein x-beliebiges HCT-Gatter mit 5V Versorgung. Das kann z. B. ein 74HCT04 sein. Da wären 6 Inverter drin. Die Eingänge der unbenutzten Inverter müssen auf GND oder Versorgungsspannung gelegt werden.
Durchlassspannung einbauen. Selbst mit diesen maßnahmen ist das Ganze immer noch lausig verglichen mit dem HCT-Gatter.
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Bestimmter Inverter IC gesucht
Das sollte ein 74HCT04 können, im reichen bereits 2V als High-Pegel und die 2mA sind auch kein Problem.
Ach so, in der Richtung geht auch 74HCT04, Wenn mans nicht so eng sieht auch 74HC04. MFG Falk
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interner Aufbau des ALE beim 8051
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 bekannt, nur zu den Steuerleitungen findet man nicht all zu viel Infos im netz.
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 kannst Du höchstens für LEDs oder Relais benutzen, aber bei Logiksignalen ist er viel zu langsam. Peter
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RGB LED mit NPN Transistoren ansteuern.
Du könntest auch TTL-kompatible ICs verwenden, wie etwa den 74HCT04 (Das T ist in deinem Fall wichtig). Für Schaltungen mit ICs aus der 74HCT-Serie findest du die Ausgngskennlinie hier http://www.nxp.com/documents/user_manual/HCT_USER_GUIDE.pdf auf Seite 34 rechts
Treiber sinkt dadurch stark ab. Vielleicht findets du auch noch eine Standard-TTL SN7404 oder 74LS04 in deiner Bastelkiste. All diese Logikschaltungen kann der RPi problemlos ansteuern, und sie können mit 5V Betriebsspannung evtl sogar schon ohne zusätzliche Widerstände Ausgangsströme liefern, die
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HCT240 Octal Buffers and Line Drivers with 3 state Outputs
Bei HCT kann man dann auch mit 3,3V Logig draufgehen. Es gibt auch andere Ausgangsstufen als die vom AVR die nicht soviel Strom bei High ausgeben koennen damit der ULN sauber durchschalten kann. Die legen
Dann hätte man aber invertierte Logik, das versteht doch keiner! :) Und 'normale' Inverter (74xx04) gibt es nur sechsmal, für achtmal nimmt man halt xx240 (auch wenn /OE nie umgeschaltet wird).
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Schnelle Treiberelektronik
mir selber etwas zusammenbasteln? Jedes Logikgatter kann problemos so schnell schalten z.B. 74HC04. Wenn der Ausgangsstrom nicht reicht, schalte mehrere Gatter parallel. Wenn es 5V sein sollen, dann 74HCT04.
geben, bis die Elektronik durchschaltet und eine bis die LED ihre Nennleistung erreicht hat. Den 74HCT04 habe ich schon mal verbaut, der kommt auf jeden Fall mit den Frequenzen hinterher. Ich muss jedoch Ströme bis 1000mA aufbauen. Wie kann ich das in Hardware umsetzen?
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
"2 Inverter vom 74LS04" *peinlich*
Hi! Ich hatte keine 74ls04, hab einen 74HCT04 genommen. Wichtig: der muss dann aber an 3,6V geklemmt werden ! Hier mal ein Schaltplan: http://avr.auctionant.de/img/avr_ip_cam_74hc04.png Ist bei mir so in Betrieb und funktioniert
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LCD und 3.3V PIC kurze Frage
Versorgt (also Vdd) wird das Display mit 5V und Controast dann mit 10k Poti. Mir geht es lediglich um D04-D07 und RS R/W und E (diese gehen alle an den Controller). Lesen will eig nichts vom Display. Ich wollte die XLCD lib von microchip nutzen um das LCD anzusteuern. Ich weiß jedoch nicht ob die lib
Datenleitungen die Lösung. Port A ist die 3.3V Seite, Port B die 5V-Seite. Für die Steuersignale nimmst Du 74HCT* Gatter, zB 74HCT02 oder 74HCT08 oder 74HCT125 oder was auch immer Du gerade rumliegen hast. Damit ist das ganze sauber gelöst. fchk
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Husqvarna automower 230 ACX PIN auslesen
25HC1601 4 - AGT? Weiter nicht lesbar 5 - ? leider gar nicht erkennbar bis auf das ST Logo 6 - 74HCT365D 7 - MIC4680 8 - 74HCT132D 9 - 74HCT4002D 10 - 74HCT74D 11 - 74HCT4053D 12 - 89A29JM 13 - LM39? 14 - 78L04A 15 - 74HC86D 16 - 74HC132D
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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 8Bus-Treiber
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Flankensteuerung für ein Relais
100ms eingestellt 5)ein 5V Relais Falls das mit 1) nicht gehen sollte, gibts auch sowas: SN74LV1T04 als Inverter, da weiß ich aber nicht, was beim Power Up geschieht SN74LV1T34 als Buffer. Diese Dinger akzeptieren geringere Logikpegel und geben Sie mit der Versorgungsspannung, hier 5V, wieder aus
durch die weiteren 7 Stufen des 74HCT7541 sowie durch die drei sonst ungenutzten Stufen des HC86. Durch diesen Umweg erzeuge ich den benötigten Delay, und so kann das Signal an den Eingang B des XOR gelegt werden. Damit bekommt der XOR
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
Wenn Du DIL haben willst: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a595.pdf Da brauchst Du aber 74HCT-Gatter wie oben beschrieben zwischen dem Prozessor und dem ersten Schieberegister in der Kette, um die Schaltschwellen anzupassen. Was Du da nimmst, ist egal, es kann ein HCT08, ein HCT32, ein HCT86, ein HCT125 oder HCT126 sein.
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Bauen oder nicht bauen ?
verwendeten ICs angeben... 74als74 74als153 74als157 74als193 74als191 74als244 74als374 74hct21 74als164 74ls688 74als04 74als08 74als11 74als32 Ich habe übrigens eine Ahnung wo das Problem liegen könnte: da die Pipeline 5 Takte länger läuft wie die sichtbare Bildzeile, zählt auch der
Den ganz kleinen Vogelschiss wie Gatter: 74hct21 74als04 74als08 74als11 74als32 Muss man dann nicht extra als 74er in VHDL anlegen, da reicht dann wirklich die Sprache selber. Sonst wirds unübersichtlich. Da reichts wenn die Signalnamen
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Treiberschaltung für TCXO
ganze Aufwand? Um ein 1-2Vss Signal mit 10MHz auf 5V-Logik zu bringen braucht man allein einen 74HC04 der einen Gegenkopplungswiderstand von 10k bekommt und dem das Signal über 1n eingespeist wird. Was anschließend kommt ist egal; meinetwegen weitere Inverter des ..04, aber keine Widerstände oder Kondensatoren
in dieser komischen Schaltung? Wenn das noch ein alter TTL-Oszillator ist, schalte einfach nen 74HCT04 dahinter und schon hast Du vollen CMOS-Pegel (HCT = TTL-Eingangspegel). Wenn Du noch nen Sinus haben willst, brauchst Du einen 10MHz-Schwingkreis oder ein mehrstufiges RC-Filter. Ein einfaches
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Alter EPROM M27C512 Lese- und Programmiergerät mit ESP32
mit dem Levelshifter für die Adressen (U5, U6)? Wenn du für die Adress-Schieberegister (U7,U8) 74HCT595 einsetzt, können die die Pegelwandlung mit übernehmen.
Ich hatte mir auch mal einen Prommer mit Schieberegister gebastelt. 2 * 74HCT164 für die Adressen, 1 * 74HCT299 für die Daten und noch etwas Kleinvieh für die Steuerung. Für einen 3,3V µC brauchst Du dann nur noch einen Pegelwandler zum Rücklesen (2 Widerstände als Spannungsteiler