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[S] 74AC/ACT139 THT/SMD
Also wenn es nicht unbedingt Act sein muss, bekommst Du die Hct bei Bürklin...
Sorry, war leider nicht - was der Sache am nächsten kommt, ist ein 74F138. Zwar schnell, aber genau die verkehrten Ausgänge.
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Wahrheitstabelle zu Logik, Freeware?
Ein IC 74HC238 macht das. Alternative mit 2 ICs 2 Inverter für A\ und B\ (74HC04) plus 4 UND Gatter (74HC08)
Helmut, das ist es, hab auf Deinen Hinweis auch einen Dual 2 to 4 Line Decoder 74hct139 gefunden. Damit wird es was. Vielen Dank
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Johnson-Counter oder Ringzähler umsetzen mit immer nur einem aktiven Bit
74hct4017 und Q8 mit Reset verbinden?!
verbaut? Wie gesagt, ein 4017 mit Zählweitenbegrenzung 0-7. Alternativ mit 2 IC: einem Binärzähler (74x93) und einem 3 Bit zu 1-aus-8 Decoder (74x138)
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N-Mosfet mit ARM (3V) sicher ansteuern
. Für 5V würde ich IRF7103 & Co empfehlen. Muss man ggf. einen kleinen [[Pegelwandler]] einsetzen, 74HCT04 reicht.
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led cube 5x5x5 troubleshooting
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT238.pdf das ist das datenblatt für den 3-8 demultiplexer. achja noch was..... wenn ich eine ganze colum....also 5 leds übereinander schalte. jede led in 5ms abstand....sieht es so aus, dass
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Ungewöhnliche Interferenzen beim Raspberry Pi GPIO
SN74LS04: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls04.pdf Des weiteren sollte soviel Strom fließen können um am Ausgang ein handelsübliches Relais zu betreiben (Was doch bei 16mA schwierig werden dürfte,
verursachen, und in sich relativ störsicher ist. Dies wäre die KLASSISCHE 4000er CMOS Logik. Die 74-Logik ist TTL, also grundsätzlich 5V, erst mit HC und HCT ist sie ein TTL equivalenter Cmos-Baustein der nicht mehr fest an einen speziellen Pegel (5V) gebunden ist, wie die klassischen Cmos, allerdings
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OV9655 Kamera hat nur Blautöne
Bit-Bang) und läuft einwandfrei (getester mit LA, OSZI, und einem HMCxxx). Die Pins sind über einen 74HCT126 gemuxt, damit die CAM und das STM nicht gleichzeitig als Master agieren. Ebenso werden die DMAs LCD_Funktionen und sonstiges schön umgeschaltet (zuerst das eine aktiv, dann das andere....). Ausserdem
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Was gehört in ein gutes Bauteile-Sortiment?
Wiedereinsteiger schrieb im Beitrag #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
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Analog Multiplexer/ Demultiplexer 4053 für 3,3v versorgungsspannung
ich noch einen 4053. Dieser soll bei Vcc von 3,3v noch funktionieren. Welchen kann ich nehmen HC,HCT,CD.... ??? Danke und Gruß MAT
1* 74HC125 und 1*74HC126. Gängig, leicht erhältlich und komplett digital. Von der Gatteranzahl reicht ein HC125. Beim HC126 sind die Enable-Eingänge im Gegensatz zum HC125 nicht invertiert, und damit sparst
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SN74CBT3257 als I2C Switch?
Moin, ich habe vor I2C (genauer gesagt DDC vom Monitor) zu switchen. Im Forum habe ich den SN74HCT4066. gefunden. Den kann ich aber leider weder bei reichelt noch bei digikey finden. Ich habe im Moment den Baustein SN74CBT3257CPW im Auge. Der hat auch einen wesentlich kleineren on-state widerstand
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Frequenzgenerator Signal 8 x kopieren
74HCT241 Alle Eingänge zusammenschalten, und du hast 8 Ausgänge mit gleichen Signal.
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Basteln, Experimentieren, Spaß haben mit "historischer" Elektronik
den '80ern, die dies beweisen. Man darf > dort nur nicht den Fehler machen, einen defekten LS durch HCT zu > ersetzen... TTL ist TTL. LS-TTL ist nicht TTL! HCT ist auch nicht TTL. > Bei TTL kommt man komplett ohne Abblockkondensatoren aus. Kaum, wenn Du Dir nicht die Schwindsucht an den Hals
Harald Wilhelms schrieb im Beitrag #3915214: > Mit TTL meine ich 74er ganz ohne Zusatzbuchstaben. Die sind schon > empfindlich gegen Störspannungen Und 74L und 74F sind keine echten TTL basierende Bausteine? Naja habe bis jetzt viel mit echten TTLs gemacht und
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datenübertragung über Schieberegister
Was gefällt dir an einem 74HCT559 nicht?
die anderen usw. Habe ich da irgendwo noch einen fehler gemacht? Es sei gesagt das ich anstelle des 74HCT393 einen 74HC393 genommen habe? könnte das die ursache sein?
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spezieller SPI Pegelwandler 3.3V auf 5V??
Unidirektionaler mit 2 mal 3.3 zu 5(MOSI+SCL) >und einmal 5 zu 3.3(MISO). Gibts da was in der Richtung? 74HCT2G125 und ähnliche, 74HCT125 ist halt überall verfügbar. Siehe [[Pegelwandler]].
tolles fertiges Modul liegt 4,50EUR unter dem mindestbestellwert... Die Lösungen mit 4050, HC125, 74VHC08 sind mir zu frickelig. Vergesse ich die SD Karte beim Programmieren rauszunehmen ist sie gebraten. Die andere Lösung mit zwei NMOS scheint nur für I2C zu sein?? Gruß Karsten
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Velleman Oszilloskop EDU09, was meint ihr?
etwas "drumherum". Das Drumherum bietet einen softwaregesteuerten Bereichsumschalter (der mit einem 74HCT4052 aufgebau ist, was die Grenzen des Eingangsspannungsbereichs erahnen lässt) und ein Relais, mit dem ein AC-Koppelkondensator im Signalweg überbrückt werden kann. Zwischen dem Analogmultiplexer
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BCD-Encoder: 16 Schalter mit 8 DINs einlesen
Hilft ein "PISO" (Parallel In, Serial Out) Shifter? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf
http://www.mikrocontroller.net/topic/275924#2901210 evtl. die Inputsignale noch über 74HC4050 zur Wandlung nach 5V jagen www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf Seite 7
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LCD und 3.3V PIC kurze Frage
ansonsten ist der 74LVCC3245 für die 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
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PIC16F876-20I/P muss man da was programieren
Programmer), vorgestellt: http://picpgm.picprojects.net/hardware.html#LVP_PROGRAMMER (statt 74ALS05 geht wahrscheinlich auch ein 74HCT14 o.ä., also so ziemlich alles, was invertiert) Hier die Programmiersoftware dazu: http://picpgm.picprojects.net/download.html Du benötigst dafür
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LED matrix not-abschaltung mit monoflop
statt zu > vervierfachen. danke für den tipp, werde ich testen. zu dem 1:x multiplexer z.B. 74HCT138, was genau für vorteile bringt mir der außer dass ich bei einer 7x7 matrix 4 pins einsparen kann.
Richard __ schrieb im Beitrag #3895855: > zu dem 1:x multiplexer z.B. 74HCT138, was genau für vorteile bringt mir > der außer dass ich bei einer 7x7 matrix 4 pins einsparen kann. Das der einen Enable Eingang hat wo du das Monoflop anschliessen kannst.
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[V]erschenke diverse Sachen
etwas Gefunden: 5 stück DIL 40 Sockel SMD 1 stück M27C801 PLCC32 8 stück AT27C040 PLCC 5 stück PC74HCT32T SOP 47stück 74HCT132D SOP 14stück AT27C010 PLCC 35stück G1872 M SIP5K 2 kleine Solarzellen, so gut wie neu, siehe Foto 1 mal Siebensegmentanzeige, siehe Foto 4 mal Motor (klein), siehe
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1000 Leds an Atmega32
_|__|__|__|__|__|__|__ | ULN2803 | | ULN2803 | 4 x 74HCT574 und 4 x ULN2803 als Columns, 4 x 74HCT574 und 4 x UDN2981 als Rows. Insgesammt etwas mehr als 10-15 EUR. Allerdings ist bei Duty Cycle von 1/16 die Helligkeit auch entsprechend niedriger
Marc Vesely schrieb im Beitrag #3886485: > 4 x 74HCT574 und 4 x ULN2803 als Columns, > 4 x 74HCT574 und 4 x UDN2981 als Rows. > Insgesammt etwas mehr als 10-15 EUR. > > Allerdings ist bei Duty Cycle von 1/16 die Helligkeit auch > entsprechend
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ca. 100 PT1000 Messwiderstände messen
kann. Auch hat man dann noch die Option falls wider Erwarten nötig auf die besseren MAX4051 (oder 74HC4051 eines anderen Herstellers) umzusteigen.
einfache Schaltungen über BUS vernetzt z.b. I2C oder 2x 10bit Matrix aus Demultiplexern (z.b. CD74HCT154EN) Die benötigen 8 IO aus dem uC und 20 Relais(2-polig bei 4-Leitermessung). Dann gibt es nur einen anlogen Eingang. Vorteil: Die Eigenerwärmung ist gegen 0 weil nur sehr selten gemessen wird
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[V]erschenke ICs
Ich habe folgende Bauteile gegen Abholung oder Versandkosten abzugeben. 74F86PC 50stk. AM26LS31PC 125stk. CD74HC245E 198stk. CD74HCT74E 50stk. DM74ALS04BN 18stk. HD63B50P 10stk. HD63C03YP 16stk. HM6264ALP
39stk. PC74HCT02P 39stk. PC74HCT04P 25stk. PC74HCT10 40stk. PC74HCT27P 25stk. PC74HCT32P 68stk. PC74HCT42P 125stk. PC74HCT86P 25stk. SN7406N
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Pegelumsetzer 3,3 V auf 15 V
Im Zweifelsfall einfach zwei Pegelwandler in Reihe. 74HCT04 3,3V-5V HEF4104 5V-> 15V, Vier Kanäle
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Quarzoszillator mit 74HCT14 möglich?
30MHz-TTL-Oszillator. Dann kauf dir einen VCXO. >Auf meiner Platine sind noch 4 Schmitt-Trigger von einem 74HCT14 frei >und ich habe 15-MHz-Quarze. Vergiss es. Für einen Oszillator braucht man einen Linearverstärker, also BESTENFALLS einen 74HCU04 (U = unbuffered). >Kann man damit einen trimmbaren 30
Inspiration! Mit dem Schaltbild im Anhang funktioniert es auf der Grundwelle (hier 15MHz) auch mit einem 74HCT14 .
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Transistor als Pull-Up-Widerstand
des Komparators klein halten und einen Treiber dahinterschalten (Wahllos herausgepicktes Beispiel: 74HCT1G125) . Dann muss der Pullup nicht zu klein werden.
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Analogen Oszillator mit digitalem Frequenzzähler messen
Amplitude von etwa 0,7Vpp Sinus. Mein digitaler Frequenzzähler arbeitet mit einem Vorteiler (CD74HCT393) in der Eingangsstufe. Mit dem Frequenzzähler soll nun die genaue Frequenz des Oszillators bestimmt werde. Es muss also irgendwie der Pegel des Oszillators so weit angehoben bzw. in ein Rechtecksignal
Einfache CMOS inverter (74HCU04, in Grenzen noch 74HC04) kann man halt mit der Rückkopplung auch linear benutzen. Das gibt durchaus brauchbare HF Verstärker. Als Quarzoszillator ist das gar nicht so unüblich. Mit ein Schmidttrigger
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Pegelwandler - es ist mir ja peinlich
Version an: SN74LVC8T245
Werte begrenzen (Achtung, dass an den 3,3V immer genügend Last hängt, sonst geht sie hoch). Übrigens: HCT geht nur im Bereich von 4,5...5,5V. > Kann der 74LVC8T245 am Eingang 5V ab, wenn Vcca UND Vccb nur auf 3.3V > liegen? Laut Datenblatt sollte das gehen, wenn ich das richtig > interpretiere.
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Stromstoßschalter mit CMOS-IC nachbauen
immer ein Gatter und ein EXOR. Der eingangspuls wird an einem Pin eines Exor 7486 egal ob TTL LS HC HCT gelegt, der andere Pin bekommt debnselben Impuls verzögert über ein Gatter oder mehrere mit gewünschter Gatterlaufzeit für die Impulsbreite. Jeder Pegelwechsel high nach low oder umgekehrt erzeugt
zum Ziel führen, wenn nur ein simples Ein-/Ausschalten auf Knopfdruck erwünscht ist. Das IC ist ein 74HC14. Der Schaltungsteil um V2 herum kann weggelassen werden, wenn man nur ein/aus- und nicht umschalten will.
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Mikrocontroller ohne Externe Beschaltung
www.reichelt.de/?;ACTION=... Oder wenns nur ein UND ist so was: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G08.pdf Ist mit typ 7ns propagation delay @5V auch noch schneller
sicher. Der Stütz-, Block-, Entkoppelkondensator wurde ja schon genannt. Den brauchst du bei einem 74xx08 aber auch. mfg.
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5V auf 3,3V pegelwandler für sd card
http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/74HCT1G125GW125/?qs=sGAEpiMZZMuiiWkaIwCK2RTxPVPWGz6W3Q9MD37DM2Y%3d http://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LVC245ADWG4/?qs=sGAEpiMZZMs9F6aVvY09bhwfQrNqig7q9xPeykfqxkA%3d
aber bei 10 MHz werden sie Signale, allen voran SCK, schon ARG verschliffen. WENN schon, dann ein 74HC4050, das ist die "moderne", schnelle Version aus der 74er Reihe.
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RS232 und RS485 multiplexen
nur noch der Eingang des µCs. Den kannst Du mit 4 simplen NAND-Gattern multiplexen. Dafür reicht ein 74HCT00.
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AtMega8 Programmieren
Prommer war ein schnell selbstgebauter an der parallelen Schnitte mit Pony2000 einfach nur den H74HCT244 Bustreiber der sich aus den Ports selber versorgt, viele Schottkydioden und ein kleiner Elko. Hast du noch ne parallel Schnitte ? dann stelle ich meinen Plan ein.
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QTouch von Atmel Sensitivität
mit Analogschaltern oder Analogmultiplexern wie dem hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf dann bräuchtest Du nur einen einzigen Samplekondensator und würdest einfach die Touchflächen umschalten.
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TIF222CS - was ist das?
SN74ALS1004, Hex Inverter
TI-Bezeichnung ist. Was wäre denn ein gängiger Vergleichstyp, darf auch etwas weniger schnell sein? 74HC04? 74HCT04?
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Spannungsteiler mit Transistor schalten?!
Kollektorschaltung (Emitterfolger)) wie könnte ich am besten circa 5V (im Beispiel ~4V) zum Eingangspin (74HCT595) geben? Vielen Dank!
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D-Flipflop verhält sich komisch
Datenblatt steht... http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150185-da-01-en-CMOS_IC_74HCT14_N_DIP14__TID.pdf auf S.5 aus den unteren beiden Diagrammen kann man doch ablesen dass die Schwellwertspannungen bei 5V ca 0,9V und 1,6V sein müssten oder? Hat sich in der Anleitung etwa jemand
Bei 3,9V besteht die Möglichkeit, daß dein 74HC14 einen Schaden hat oder die Kondensatoren (weniger wahrscheinlich). Bleibt die Spannung gleich, wenn du den Draht z.B. zum Pin 13 öffnest? Wird der Baustein warm? Hast du irgendeinen Ersatz?
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Optokoppler für 74HCT595
ich würde mir gerne ein paar Porterweiterungen aufbauen an einem 3V3 MCU. Bislang habe ich nur die 74HC595 im Einsatz gehabt mit 5V MCUs. Laut der Erklärung im Wiki hier sind die aber nicht für 3V3 geeignet bzw. können Probleme bereiten. Was ich vor habe. MCU steuert die 74HCT595 an. Die Ausgänge
Der HCT ist nur ab 4.5V spezifiziert, der HC hingegen ab 2V, also sollte nichts gegen den Einsatz eines 74HC595 an 3.3V sprechen.
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Raspberry Pi mit Display (4Bit Parallel) und Drehimpulsgeber betreiben
Controller sicher High erkennt. Wenn 3.3V nicht sicher als High erkannt werden könntest du einen 74HCT245 (wichtig *HCT*) als Levelshifter zwischenschalten.
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74hct165 läuft nicht
guten abend ich muss einige taster per eingangserweeiterung über das oben genannte ic einlesen. die taster werden mit pullups auf 5v gehalten. ic ist wie folgt beschaltet: shift//load - PD3 clock - PB3 /QH - frei QH - PB2 Serial In - GND Clock INHIBIT - GND ich möchte einfach nur die acht taster einlesen , das problem ist aber dass der taster an pin H das komplette ergebnis beeinflusst. ( nicht gedrückt ergebnis 0xFF, gedrückt 0x00) hat jemand eine idee was das problem ist ?