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I2C Adresskonflikt - mit Analogswitch SDA umschalten?
Schlaumaier schrieb im Beitrag #6758797: > SN74LVC1G3157-Q1 > > Wo bekommst du den Chip her https://www.reichelt.de/multi-demultiplexer-4-ch-2--6-v-dil-16-74hc-4052-p3230.html?&nbc=1 kostet etwas mehr, dafür hat er aber auch mehr Pins und
Analog-Switches_BL-Shanghai-Belling-BL1551_C82528.html Niedrigerer Widerstand und höhere Grenzfrequenz als das, was man so in 74HC oder 74LVC-Technik findet. Billig und gut verfügbar ist er auch noch. Wenn es nur um 2 I2C-Busse geht nimmt der wesentlich weniger Platz weg als ein ganzer 4052. Wenn man natürlich 4 Busse braucht
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Atmega32 Programmierung - grundsätzliches
Ouh, Fehler, die AVCC soll eigentlich mit 10nF auf Masse. Der 74HC409 is immer aktiv, ja. Ich unterscheide ja mit der "CS" leitung am EEPROM ob es aktiv sein soll, damit es inaktiv ist wenn ich mit dem HC kommuniziere. Sollte doch kein Problem
Ich habe kein Datenblatt des 74HC409 und kann daher die Funktion nicht exakt nachvollziehen (z.B. Flackern dann die LEDs usw.). Mir gefällt vom Design her nicht, dass das 74HC409 ebenfalls aktiv ist, wenn dein µC mit dem SPI EEPROM
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Tolleranzen Schmitt Trigger
z.b. tTLH, tTHL sind im Datenblatt mit maximum xns angegeben. Ich würde nun erwarten, dass wenn ich 10 74HC14 IC habe und von jedem nur einen Schmitt Trigger verwenden würde, diese beiden zeiten verschiedene werte zwischen "0"ns und xns haben. Kann ich davon ausgehen, dass wenn sich die Schmitt Trigger
Zeitfensters >>von x ns oder xxx ps (je nach verwendeter Logik) ändern. frage, beispielsweise der 74HC7014 hat tPHL = 65ns und tPLH = 145ns... heisst das, dass wenn ich z.b. 10 74HC7014 hintereinander geschaltet habe (ist jetzt mal egal wiso), muss ich davon ausgehen, dass das signal nach dem 10ten
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Ansteuerung eines alten Watanabe Plotters
Ich denke, die Schaltung für den externen Takt gilt nur für die alten 74LS-Typen, die haben die min. 3,8V VIH1 (Intel-Datenblatt Seite 6) nicht sicher erreicht. Mit einem 74HC sollte das kein Problem mehr sein, die brauchen auch keinen Pull-Up nach Vcc mehr. Das einfachste ist vielleicht ein 74HC4060, der enthält Oszillator-Inverter und Teiler: http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc4060.74hct4060.pdf in Fig.13 steht, wie man einen Quarz anschließt, der wird dann durch mindestens
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[S] 74HC595 Shift Register
hier nicht sinnvoll wegen solcher trivialen Bauteile abzufragen... MfG, EGS, der vor 2 Wochen sich 10 74HC595 bestellt hatte...
30PCS IC TI DIP-16 SN74HC595N SN74HC595NE4 74HC595 EUR 2,15 Versandkostenfrei
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Fehler beim Programmieren
Multiplexer https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf?ts=1623142304115&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCD74HC4067%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dasc-int-mss-prodfolderdynamic-cpc-pf-google-wwe
Ri S. schrieb im Beitrag #6749332: > Bei dem Multiplexer (HC4067M) Warum macht man solchen Unfug? Das sind reine Digitalsignale, das würde ich in Logik 74HCxxx oder CD40_irgendwas angehen. Ein Analogmultiplexer ist für diese Anwendung nicht spezifiziert.
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7-Segment mit einer Anode
multiplexen ! Da bleibt nichts anderes übrig, als jedes Segment einzeln anzusteuern, z.B. mit ein paar 74HC595 und der entsprechenden Anzahl Vorwiderstände. Peter
nur schnarchlangsam sondern auch total stromarm, zumindest bei 5V. Also wenn 4094, dann schon den 74HC4094. Peter
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Differenzbildung zweier Rechtecksignale
Das musst du selber testen, ich verwende ein D-Flipflop 74HC74 um von einem 400kHz ein ca. 395kHz Signal zu subtrahieren, sprich die Differenz zu bilden. Das Ausgangssignal ist perfekt sauber (Augenmaß), ich habe aber bei beiden Eingängen und Ausgängen einen
Naja, wenn's wirklich nur um die Differenzfrequenz geht ist ein einfaches 74HC74 nun weiß Gott kein Aufwand! Da muss man auch nicht krampfhaft einen uC nutzen!
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Wie aus +5V -5V erzeugen
MaWin schrieb im Beitrag #6044280: > Maxim B. schrieb: >> Es gibt eine Menge von Varianten. z.B. 1/6 74HC14 + 2 Diode + 2 >> Kondensatoren > > Da kommen aber kaum noch -3.6V raus... Mit Shottky schon gut 4,5 V, also in 10% Feld. ICL7660 gibt auch weniger als 5 Vout, da Innenwiderstand.
schrieb im Beitrag #6044280: >> Maxim B. schrieb: >>> Es gibt eine Menge von Varianten. z.B. 1/6 74HC14 + 2 Diode + 2 >>> Kondensatoren >> >> Da kommen aber kaum noch -3.6V raus... > > Mit Shottky schon gut 4,5 V, also in 10% Feld. > > ICL7660 gibt auch weniger als 5 Vout, da Innenwiderstand
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CD74HC7046A - max. Strom an PC2OUT?
Hi >Ich will das Schleifen-Filter mit 5 ... 10 mA speisen. >R2 wäre dann nur 1k ... 500 Ohm. Kann es sein, das du einen CD74HC4046 meinst? MfG Spess
nein, CD74HC7046A http://www.ti.com/lit/gpn/cd74hc7046a
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ISP Demultiplexing
muss 4 Schiftregister über ISP ansprechen. Kann ich dann mein Clock und Datensignal mit einem "SMD 74HC4052" von Reich*** entsprechend schalten? Übertragungsrate 8MHz, nicht kontinuierlich. Mfg Matyro
Register im Schnitt >kürzer ist. Wenn es sehr schnell gehen muss, nimmt man parallele Latches ala 74HC273.
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74HC14 Schmitt-Trigger
Spannungsüberwachung sowas wie einen, bzw. mehrere, Schmitt-Trigger, hab ein bisschen rumgesucht und den 74HC14 gefunden, genauer hab ich mir einen M74HC14B1R ausgesucht (http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=281127639223). Ich verstehe den Schmitt-Trigger bzw. den IC nicht richtig, will die Eingänge
Dafür brauchst du Schmitt-Trigger mit genauer, einstellbarer Schaltschwelle. Die 74HC14 sind dafür ungeeignet, nicht sonderlich genau und nicht einstellbar. LM393 & Co sind dein Freud.
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Zeitbasis nichtlinear, Jitter HM1005
Die HC4066 sind unterschiedlich je nach Hersteller. Beim Philips steht im Datenblatt bis 11V ok. Bei TI hingegen steht max. 7V. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf Man muss also sehr aufpassen
/analog-switches-multiplexers/MAX4614.html. Der würde wohl passen: "MAX4614 pin compatible with 74HC4066. On-resistance 10Ω max and is flat (1Ω max) over the specified signal range. Each switch handles V+ to GND analog signal levels. Maximum off-leakage current is only 1nA at TA = +25°C and 6nA at
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zählende Schaltung
noch mal invertiert werden, oder ? Ja, ich hab den falschen IC gegriffen. IC1 muß natürlich ein 74HC86 (EXOR) sein! Peter
IC1B macht die Invertierung. Hab ja schon ewig nichts mehr mit TTL gemacht, daher die Verwechslung 74HC86 mit 74HC32. Peter
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Schaltung so richtig?
Eine andere Möglichkeit ist der 74HC4316, der hat zwei Versorgungsspannungen und kann damit auch Spannungen unter Null schalten. http://www.standardics.nxp.com/products/hc/pdf/74hc4316.pdf
kann. Ich sehe nicht unbedingt einen Vorteil gegenüber dem 74HC4316. Außer vielleicht der Übergangswiderstand, der beim schalten vorhanden ist: 270 Ohm 4066 ; 200 HC4316 Aber der kleine unterschied spielt bestimmt keine Rolle. >Üblicher Ausweg: alle Eingänge
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SPI zu 8080 Parallel Wandler
QSPI sein? Wenn es nicht abartige schnell sein muss, reicht old school SPI und das macht man mit 1-3 74(A)HC595. Die Handshake Signale legt man direkt an die CPU, dann ist das schnell. Das kann man spielend mit 10MHz takten, damit dauern die 24 Bit "satte" 1,2us. Mit Handshake per CPU vielleicht 1,5us,
>Wenn es nicht abartige schnell sein muss, > reicht old school SPI und das macht man mit 1-3 74(A)HC595. Die > Handshake Signale legt man direkt an die CPU, dann ist das schnell. Das > kann man spielend mit 10MHz takten, damit dauern die 24 Bit "satte" > 1,2us. Ja danach Frage ich ja?
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Flackern von Relais beim übertragen - L2930 - 74HC595
flackern diese bistabile Realais > immer willkürlich Du solltest am uC nicht dieselben Pins für die 74HC595 verwenden, die schon für die IOAP Programmierung des uC mit MISO, MOSI SCK verwendet werden.
schalten. Was genau soll ich mal nach GND schalten, alle PC's [c] #define PORT_SER PC0 //74HC595 PIN 14 #define PORT_SCK PC1 //74HC595 PIN 11 #define PORT_RCK PC2 //74HC595 PIN 12 #define PORT_OE PC3 //74HC595 PIN 13 [/c] ???
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Lauflicht Riesenrad
nur einem > einzigen I/O Pin. Ansonsten bieten zur Erweiterung von I/O Pins > Schieberegister (74HC573) und Portexpander (PCF8574, MCP23017) an. Schieberegister (74HC573)?? das ist aber kein Schieberegister sodern ein Latch
Ingo L. schrieb im Beitrag #7271143: > Schieberegister (74HC573)?? das ist aber kein Schieberegister sodern ein > Latch Oh, ich meinte das 74HC595
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Frequenzteiler 1:2 HC02
sie so bzw würde sie funktionieren? falls ja; b) bis zu welcher Frequenz? Würde es mit einem CD74ACT02 mit 3,3 Volt bei 16MHz funktionieren? http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74act02.pdf Δt/Δv Input transition rise or fall rate: 10ns/V Danke schon mal, Christoph
Du kannst einen halben 74HC74 nehmen.
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2 Quarzoszillatoren auf einer Platine
> habe mit dem 74HC107 probiert, klappte nicht so richtig. Was soll das heißen?
Hallo habe nur 74HC107 zur hand. 1 -> Quarz Takt in 2 -> offen 3 -> f/2 OUT 4 -> +5V 5 -> offen 6 -> offen 7 -> GND 8 -> offen 9 -> offen 10 -> offen 11 -> offen 12 -> Quarz Takt in 13 -> offen 14 ->
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Mehrere Schalter mit ATtiny85 steuern: Ist mein Design sinnvoll?
ATtiny85), der bereits einen USB-Port enthält. Zur Output-Port-Erweiterung nehme ich zwei kaskadierende 74HC595. Da beim Start die Schalter nicht aktiviert werden sollen, muss ich den OE-Pin (Output Enable) des 74HC595 mit einem Pull-Up-Widerstand beschalten und erst nach Initialisierung auf LOW legen.
Hardware "gegoßenes" USB Interface. Nimm einen ATxxU2, ATxxU4 oder direkt einen FT4232H und spare dir die 74HC595. Gruß
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SPI Pegelwandler 3.3V µC an 5V IC
ok spricht was gegen ein 74HC4050D?
Michi schrieb im Beitrag #2408902: > ok spricht was gegen ein 74HC4050D? Für Abwärts, also 5V=>3,3V: ist er mit Vdd=3,3V geeignet. Für Aufwärts taugt er nicht.
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Low side Mosfet in Verbindung mit PCA9685
Also wenn ich es richtig verstehe: PCA an 3,3V PCA Ausgänge mit 10k Pull-Up an 74HCT VIN über Linearwandler oder DC Buck auf 5V an 74HCT 74HCT out an Mosfet Wäre dann nicht auch die Schaltung von https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
@ Major M. (major_m) >PCA an 3,3V >PCA Ausgänge mit 10k Pull-Up an 74HCT >VIN über Linearwandler oder DC Buck auf 5V an 74HCT >74HCT out an Mosfet Ja. Ein Schaltbild ist aber DEUTLICH sinnvoller also solche Lyrik! >Wäre dann nicht auch die Schaltung
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Quartzoszillator für 4,1943 MHz
du überhaupt willst?!? Warum nicht x4060 und 4,xMHz Quarz und gut ist es. Läuft bei 5V mit einem 74HC(T)4060 völlig problemlos und ist billig.
überhaupt willst?!? > > Warum nicht x4060 und 4,xMHz Quarz und gut ist es. Läuft bei 5V mit > einem 74HC(T)4060 völlig problemlos und ist billig. Was ich will steht ganz oben ;-) Das Problem am 4060 ist (neben den 5V VCC) dass er keinen ungeteilten Ausgang hat. Klenster Teiler Q3 mit 1/8 der Quarzfrequenz
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
Strom (160mA), als heutige high efficiency LEDs (je 1mA). Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt solchen Stromfressern aus dem Museum.
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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ultrakurzer LED Blitz
Warum so aufwendig mit dem Drosselgedöns? Mit einem 74HC04 und ein paar parallel gehängten Ausgängen müßte das doch auch gehen. Kai Klaas
Kai Klaas schrieb im Beitrag #1665640: > Warum so aufwendig mit dem Drosselgedöns? Mit einem 74HC04 und ein paar > parallel gehängten Ausgängen müßte das doch auch gehen. > > Kai Klaas Wie aufwändig wird es denn z.B. 1,5A und negative Spannungen aus so einem Baustein zu holen? Ich hatte
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SD Karte nutzen beim Mega 2560
Folgendes zur Klärung: Die SD-karte verkraftet nur 3,3V hierfür sollte ein Spannungsregler und kein 10KOhm und noch weniger ein 100Ohm Widerstand (!!!) eingesetzt werden Der 74HC541 ist ein in Puffer/Treiber, welcher durch entsprechende Beschaltung Open Collector Ausgänge hat. Das heisst die positive
nachbauen & nutzen und nicht den Artikel hier unübersichtlich machen. An den paar Euro 50 für den 74HC541 kann es doch nicht liegen, oder? Danke. Gruss Thomas
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1:2 Multiplexer mit vier Modes
1 * 74HC153 1 * 74HC112
/epc-co.com/epc/products/gan-fets-and-ics/epc21601 Peter D. schrieb im Beitrag #7692456: > 1 * 74HC153 > 1 * 74HC112 Schaue ich mir mal an, Danke!
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Wie kann man einen ATtiny2313 mit einem Fotosensor starten
Ein Problem könnte das unsaubere Schalten eines einfachen Phototransistors sein. Also besser einen 74HC14 davor. Dann isses wasserdicht. > (Kann aber auch sein, dass ich da irgendwie mal wieder voll daneben > liege...) Aussnahmsweise mal nicht ;-) MFG Falk
Ein Problem könnte das unsaubere Schalten >>eines einfachen Phototransistors sein. Also besser einen 74HC14 davor. >>Dann isses wasserdicht. >Wozu? Lass' ihn doch pegelgesteuert aufwachen, das geht schon! Den INT Ja eben, und um einen LOW Pegel ausreichender Dauer zu garantieren braucht es den C.
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IC für MIDI Ausgang
sogar der HC. (74HC125N) Gruß Jobst
Jobst M. schrieb im Beitrag #7771274: > 74AHC125N ... 74HC125N Aber mit einer 3,3-V-Versorgung vertragen sie keine 5 V am Ausgang. > 74AHC07N (den ich so auf die schnelle nicht finde) Es gäbe noch den uralten SN74LS07N. (Braucht VCC
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74LS123 Qnicht Ausgang
#6512495: > Es geht eine ganze Menge. Die Simulation zeigt es am Beispiel vom 100 Lasten zu je 10pF. Bei 74HCT gilt >= 2V als gültiger High Pegel. Ich lese am Diagramm ungefähr 90ns Verzögerung ab.
MaWin schrieb im Beitrag #6512482: > Nennt sich fan-out, waren früher meist 10, ist seit CMOS aber obsolet, Seit wann wird die 74LS-Serie in CMOS aufgebaut?
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Umschalten per TTL wie am besten
bei Bedarf einen zweiten 100nF parallel schalten. Dazu kann man vermutlich einen Analogschalter a'la 74HC4066 verwenden. > Bitte keine Diskussion über Sinnhaftigkeit oder nicht... TTL also 74xx > Reihe aus Nostalgiegründen gewünscht. Näher an TTL als 74HC wirds nicht. Analogschalter sind CMOS-Technik
Bedarf einen zweiten 100nF parallel schalten. Dazu kann man > vermutlich einen Analogschalter a'la 74HC4066 verwenden. > Danke für Deinen Hinweis... aber es ist ja gerade das was wir wollen. Mehrere verschiedene Laufwerke gleichzeitig an einem Controller zu nutzen... und wenn darauf zugegriffen wird
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256 zu 1 Demux
Geht doch ganz einfach, Du brauchst nur 34 Stück 74HC138. 2 Stück machen 16 Select-Signale, die dann wiederum je 2 Stück enablen, die dann je 16 Ausgänge auswählen. Kosten zusammen (Reichelt) 8,16€. Peter
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #1899027: > Geht doch ganz einfach, Du brauchst nur 34 Stück 74HC138. 32 Shift-Register vom Typ 74HC165 einfach in Serie geschaltet sollte auch gehen. Da kann man die Daten immerhin auf einen Schlag SYNCHRON latchen, und über 2 Leitungen in den µC hinein takten
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ADC im Messbereich kleiner 1V
500mV Eingänge ist möglich noch immer ohne externen OPA zu lösen. Nimm einfach ein Analogmultiplexer(74HC4051,HC4052) und verwende wie ich schon erwent INTEGRIERTEN OPA. Mit dem Multiplexer kannst du ein Eingang mit 10-fache Werstärkung nach wünsch erweitern. Auserdem ist diese Lösung sicher billiger
> Nimm einfach ein Analogmultiplexer(74HC4051,HC4052) Ich habe insgesamt 36 Signale zu messen, da habe ich schon bereits einen MUX (CD74HC4067) integriert und die Signalzahl auf 3 reduziert. Das System sieht so aus, das ich 15 Sensorboards
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ESP32 D1 MINI als Bluetooth Master
Advertised Device: Name: UART Service, Address: 10:52:1c:5d:61:66, txPower: 3 Advertised Device: Name: Mi Smart Band 4, Address: e7:d7:e3:5e:74:bc, manufacturer data: 570102ffffffffffffffffffffffffffffffff03e7d7e35e74bc, serviceUUID: 0000fee0
8000-00805f9b34fb Devices found: 2 Scan done! Advertised Device: Name: UART Service, Address: 10:52:1c:5d:61:66, txPower: 3 Advertised Device: Name: Mi Smart Band 4, Address: e7:d7:e3:5e:74:bc, manufacturer data: 570102ffffffffffffffffffffffffffffffff03e7d7e35e74bc, serviceUUID: 0000fee0
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μC 8051 Demoboard (AT89C51ED2)
gefordert) NC7S00 -> SMD 4011 (ich denke, andere PIN-Belegung) LM1117MP-3.3 -> LM 1117 T3,3 (nicht SMD) 74HC573D -> 74HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T AT24C02S -> ST 24C02 MN (EEPROM) MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ISS62C256-70-T -> 62256-70 M (SRAM) BSS138 -> BSS 138 SMD BSS84 -> BSS 84P SMD Kühlkörper
Farnell #1014131 Muß SOT23-5 Gehäuse sein! LM1117MP-3.3 Farnell #9778195 SOT-223 74HC573D Reichelt SMD HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T ok AT24C02S -> ST 24C02 MN ok MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ok ISS62C256-70-T Farnell #1562911 Gehäuse TSOP28!
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Auf-/Abwärts-Zähler mit 33 Ausgängen und Zustandsspeicher.
MCP23017 ebenfalls, mit PCA9554 käme man auf bis zu 64 IOs, um nur ein paar zu nennen. Für SPI gibts den 74hc595, MCP23S17 und und und ...
ist schon ein Unterschied. Was soll es denn nun sein? Für die Lösung mit einem Ausgang würde ich 74HC154, 74HC4514 mit entsprechenden Zählern davor verwenden. Alternativ, aber Old School wäre ein 16 Bit-Eprom und ein Zähler davor. Wobei, 74er sind auch Old School?