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Ersatz für 74HC595D
Hallo, Ich habe klein Problem und zwar auf eien Platine ist verbaut ein 74HC595D jedoch durch rost sind Pin's durchgeröstet! Und ein 74HC595D kann ich bei Conrad nicht bestellen die haben NUR ein 74HCT595D Fragen: 1. Kann ich ohne weiteres diese Bauteil einbauen oder
Hi >Und ein 74HC595D kann ich bei Conrad nicht bestellen die haben NUR ein >74HCT595D Dann bestell halt wo anders. Den 74HC595 gibt es bei Reichelt sowohl im DIP wie auch als SMD. MfG Spess
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BCD Rückwärtszähler synchron, von 9 bis 0, JK FlipFlop
Da müsste ein 74HCT190 passen. Einer pro Stelle.
da eine Ausgabe gemacht bei 0->9 oder 9->0 http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/364/74HCT190-pdf.php
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Sinus-Signal schalten
Wenn ich die Abbildung 15 (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf) richtig verstehe, hat der 4066 bei ca. 150kHz seine 3dB Grenzfrequenz. Ein 5 MHz Signal bekommt man als nicht übertragen.
schrieb im Beitrag #3531193: > Wenn ich die Abbildung 15 > (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf) richtig > verstehe, hat der 4066 bei ca. 150kHz seine 3dB Grenzfrequenz. Ein 5 MHz > Signal bekommt man als nicht übertragen. Also ich sehe die -3bd bei etwa 1,5 * 10^5 kHz, also
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3,3V Hardware betreiben an 5V Arduino
#3530988: > Gibt genug von denen die 5V Tolerante > Eingänge haben, aber 3V3 Speisung z.B. den 74HC4050
externen Hardware verbinden? Für CMOS-ICs (Schaltschwelle bei 1/2 VDD) gilt allgemein: 3.3V -> 5V: 74HCT* oder 74AHCT*, mit 5V versorgt 5V -> 3.3V: 74LVC* oder 74AHC*, mit 3.3V versorgt Eventuell hat Dein 5V-IC eine TTL-kompatible Schaltschwelle, dann kannst Du direkt Dein 3.3V Signal auf den Pin
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4-fach Umschalter (wie CD4053)
Isw=1000µA Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4053.pdf
=1000µA > Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege. > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4053.pdf Auf Seite 8, stimmt, ist aber auch egal, da einfach, wie Holger vermutet, es sich auf die USB Verbindung auswirken wird. Es ist vielleicht keine gute Idee, damit umzuschalten.
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Suche Oszilloskop
http://www.reichelt.de/ICs-74HCT-DIL/74HCT-193/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=3343&GROUPID=2932&artnr=74HCT+193 Datenblatt: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A240%252F74HC193_74HCT193%2523PHI.pdf http://www.reichelt.de/ICs-74F-74ALS-SN75-/74AC-04/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=2863&GROUPID=2937&artnr=74AC+04 /Der ist noch schneller als AS/ Datenblatt: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&
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Emitterfolger -> CMOS 5V
HCT nimmst, weil der eine kleinere Hysterese als der HC hat.
du einen HCT > nimmst, weil der eine kleinere Hysterese als der HC hat. Ups, ich meinte natürlich einen 74xx04, also normalen Inverter, keinen Schmitt-Trigger. Das müsste ja eigentlich auch klappen — funktioniert
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Unterschied zwischen 74HCT241 und 74HCT244 ?
Hallo, im Gegensatz zum invertierenden 8fach-Bustreiber 74HCT240 sind die Typen 74HCT241 und 74HCT244 nicht-invertierenden 8fach-Bustreiber. Was aber genau ist der *Unterschied* zwischen dem *74HCT241* und dem *74HCT244* ?
Florian schrieb im Beitrag #3516836: > Was aber genau ist der Unterschied zwischen dem 74HCT241 und dem > 74HCT244 ? Schau mal in Datenblatt, da gibt es einen kleinen Unterschied. Tipp: Schau mal auf den Enable Eingaenge.
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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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Counter Schaltkreise
anderen Schaltkreise kann ich noch einsetzen? Was kompatibles zum >>4017 jedoch in TTL? Aber keine 74HC4017, der braucht mir zuviel Strom. > > Selten so gelacht ;-) Vielleicht meint MIchael_SS 'TTL-Pegel'. Aber dafür gibt ja auch den 74HCT4017.
#3510118: > Habe mich tatsächlich auf TTL Pegel bezogen. > ... > Also nochmals Danke. Werde den 74HC4017 einsetzen. Der hat aber /keine/ TTL-Pegel. Der 74HCT4017 aber schon. Gruß Dietrich
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gibt es Schmitt-Trigger für C > 1nF ?
RBecKer schrieb im Beitrag #3509586: > Ein 74HCT14N HCT ist mit vielem überfordert. ACT sind die leistungsstarken Bustreiber Typen.
schnelle Flanken an hohen Kapazitäten braucht man viel Strom. MOSFET-Treiber bringen den. Ich würde 74HCT14 + ICL7667 probieren.
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Transistor Array
Damit hätte ich mit meinen 3.3V doch keinen garantierten High Pegel mehr > oder? Dann nimm einen 74HCT245, der hat 1.4V als Schwelle zwischen hi und lo auch wenn er mit 5V versorgt wird.
Ich danke euch allen vielmals! Der 74HCT245 ist genau das, wonach ich gesucht habe!
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JTAG LED anschließen
Spannung hast du am JTAG 3,3V/5V? Mal angenommen es sind 3,3V oder 5V. Dann kannst du mit einem 74HC245 oder 74HCT245 als Treiberbaustein die Signale abgreifen. Die Eingänge des IC versiehst du mit einem Vorwiderstand (z.B. 2.2k..100k ) und gehst darüber auf die Leitungen des JTAG. Damit greifst
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AVR-Tutorial Bestellliste
AVR-RISC-Controller, DIL-28 1 4.25Euro STIFTL. 2X10W Stiftleiste, 2x10-polig, vergoldet, zweireihig, gew. 2 0.26Euro 74HCT 244 Bustreiber 0.25Euro RAD 1/63 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20Euro RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20Euro D-SUB ST 25US D-SUB-Stecker, 25-polig, gewinkelt, RM
AVR-RISC-Controller, DIL-28 1 4.25 STIFTL. 2X10W Stiftleiste, 2x10-polig, vergoldet, zweireihig, gew. 2 0.26 74HCT 244 Bustreiber 1 0.25 RAD 1/63 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20 RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20 D-SUB ST 25US D-SUB-Stecker, 25-polig, gewinkelt, RM 7,2 1 0.40
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"Analoges" Eingangssignal merken
#3500318: > Ich fahre morgen nach Conrad und besorge mir die Teile. > Den lm339 haben die vorrätig, den 74hc373 leider nicht. Nimm den HCT373 oder den HC(T)573. Der 573 ist sogar noch praktischer zu verdrahten, weil er geradeaus durch geht... Michael_ schrieb im Beitrag #3500089: > sonst der UAA180 o.ä
Hallo Lothar. Klasse. Danke. Den HCT573 haben Die auch vorrätig. Gruß: Bernd
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MOSFETs durchschalten: Treiber nötig?
Einzeltransistoren wie IRF6201, ganz ohne Treiber. Deine bisherigen kannst du an einfache mit 5V versorgte 74HCT04 oder 74ACT04 anschliessen.
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Schieberegister (74HCT595) in C
... leider komme ich nicht zum gewünschen Ergebniss... Ich benutze Atmega32 / 16MHz 2 x 74HCT595 Verdrahtung stimmt soweit... Belegung... // Enable = Low // Data <--> PORTA.4 // SCK <--> PORTA.5 // SCL / MR <--> PORTA.1 // RCK <--> PORTA.0 // OE <--> PORTA
}; data <<= 1; /* Strobe on SCK to shift the bit into 74HC595 */ PORT_com74hc595 &= ~(1<<PORT_SCK); PORT_com74hc595 |= (1<<PORT_SCK); } } while (--anz > 0); /* Strobe on RCK for out on 74HC595 */ PORT_com74hc595
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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
Langeweile und weil ich bei ibäh grad diese großen Anzeigen sah für 2 Euro / Stück. Multiplexer und 74hct595 Schieregister, unten drunter ProFets da gemeinsame Kathode, mit Attiny84 als Arduino Version, d.h. entwickelt mit der IDE und anschließend als einzelner Chip in die Platine gesteckt.
"Universelle" Nixieuhrenplatine Ein Renesas R8C/13 steuert über drei verkettete 74HC595 Schieberegister maximal 16 Kathoden und 4 Anoden an. Das Ganze zielt auf den Aufbau einer Nixie-Uhr mit 16-Segment-Röhren, z.B. Burroughs B-7971 oder Telefunken "Varisymbol" oder ähnliches. Alle
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Lauflicht mit NE555 und Dezimalzähler - Ersatztyp für 74HC4017 N
HEF4017, HCF4017, 74HCT4017, MC14017, GD4017, TF4017, V4017, Irgendwas4017 (wahrscheinlich) Gruß Jobst
Jobst M. schrieb im Beitrag #3484720: > HEF4017, HCF4017, 74HCT4017, MC14017, GD4017, TF4017, V4017, > Irgendwas4017 (wahrscheinlich) Könnte ich theoretisch auch den Baustein 4017BD_5V hernehmen, indem ich zwei von denen verschalte? Auf datasheetcatalog.de
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RDS DECODER analog Schaltung ohne IC gesucht, für Rohdatengewinnung
nach wenigen 57kHz Schwingungen. Große Bitte. Könnte jemand von Euch eine 57kHz PLL mit dem 74HCT4046 entwerfen, ich würde sie auch nachbauen. Die Frequenzverdreifacherschaltung generiert ca. 100mV Sinus bei 57kHz, sie soll die PLL ansteuern. Ziel soll es sein, bei verrauschten Sendern,
Bernhard S. schrieb im Beitrag #3527250: > Könnte jemand von Euch eine 57kHz PLL mit dem 74HCT4046 entwerfen, ich > würde sie auch nachbauen. Du willst von den 19 kHz ausgehen mit der PLL? Mal sehen wenn ich im laufe des Tages Zeit bekomme.
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erst programmieren, dann schalten
Aber der 74HC595 hat doch nur 16 Anschlüsse, da passen doch keine 100 LEDs ran?
@Mod: Der Link zum Datenblatt des 74HC595 funktioniert nicht. Hier wäre eine Alternative: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
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Apropos DDR-Bastlerbeutel
> Ab 74LS gab es sie nur noch in dieser > Bezeichnung. Sorry nein, die 74LS wurden beim HFO als DLxxx eingeführt, z.B. DL000 für den 74LS00 oder DL155 war der 74LS155. Bei Interesse mach ich gern Bilder.
CMOS-Reihen gab es internationalisierte Exporttypen, mit den Bezeichnungen CD4xxxBE bei Standard-CMOS, und U74HCTxxxDK bei HCT (bis vor gewisser Zeit noch gar nicht gewußt, daß die DDR auch HCT produzierte)
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maximale Xilinx CPLD clock Frequenz
Ich vergaß zu sagen, dass ich einen Pegelwandlung von 3,3 V nach 5V versucht habe. Einmal mit zwei SN74HCT125N Bausteinen und nachdem dies nicht klappte mit zwei HD74LS06P. Die erste Variante wird im Beitrag Pegelwandlung vorgeschlagen. Beide habe nicht funktioniert und so gebe ich die Signale des CPLD
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Pegelwandler 3V auf 5V
immer diesen Pegelwandler: http://www.rn-wissen.de/images/4/45/Pegelwandler.png Als IC würde ich den 74HCT245 oder einen anderen 74HCT IC empfehlen, der hat TTL kompatible Eingänge. Erkennt also ca. 2V schon als high.
ist nicht richtig. Die klassische diskrete Schaltung für die LPT Datenleitungen besteht aus einem 74LS374 Bustreiber ohne Open Collector, für bidirektionale Kommunikation hängt an den Datenleitungen des LPT auch noch ein 74LS244 als Input. Siehe hier: http://retired.beyondlogic.org/spp/parallel.pdf
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74hc14 Beschaltung
/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Im Datenblatt auf Seite 8 findest du Hysterese-Spannungen für den 74HC14 von NXP. Es sind aber nur Richtwerte, die relativ schwammig sind. Wofür soll der Baustein denn benutzt werden
zulässig? Hast Du schon mal in ein Datenblatt geschaut? Z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Die Betriebsspannung Vcc muss zwischen +2V und +6V liegen. Die Eingangsspannungen dürfen -0,5V nicht unterschreiten und Vcc + 0,5V nicht überschreiten. Bei 12V-Betriebsspannung wäre
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Gesucht wird ein 7-Segment BCD Dekoder.
das ein Teil für so ne Prüfung ist und die Aufgabenstellung lautet das man einen Ersatz für einen 74HCT4511 finden soll. Die Aufgabenstellung ist schwammig gestellt. Ich hätte zum HEF4511 tendiert aber das wollte der Ausbilder nicht, der meinte das ein anderer Baustein verwendet werden soll und
das ein Teil für so ne Prüfung ist und die > Aufgabenstellung lautet das man einen Ersatz für einen 74HCT4511 finden > soll. Und wo liest du da, dass es kein µC sein darf?
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Funktionsweise 74HC112
0 anliegt der Ausgang des 74HC112 auch Null wird. Habe ich das richtig verstanden?
So ist es besser :) Auf dem Plan des 74HC112 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT112_CNV.pdf
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Alternative für 74HCT4511
als HCT (Ausgangsstrom). >74LS247 Das sit die Low Power Schottkyfamilie, die kommmt dem HCT in Sachen Ausgangsstrom am nächsten. >Ich habe eine SC56-11SRWA 7-Segment-Anzeige mit 7x150 Ohm als >Vorwiderstand
Robert Manzke schrieb im Beitrag #3440749: > HEF4511B (wass ist der Unterschied zwischen HCT und HEF?) Der Ausgangsstrom ist höher. Der 74HCT4511 schafft nur 10mA. Der HEF4511B schafft 25mA.
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Parasitäre Spannungsversorgung durch UART-Pins verhindern
gibt viele Gatter-Bausteine ohne Eingangsschutzdioden. Wenn man sowieso ein paar Inverter braucht: 74HC4049 3.3V -> 3.3V, 5V -> 3.3V 74HCT4049 3.3V -> 5V Oder so ein 6-Pin-Universal-Gatter (gut für die Stückliste): 74AUP1T57 3.3V -> 3.3V 74LVC1G57 5V -> 5V, 5V -> 3.3V, 3.3V -> 3.3V Auf Wunsch auch bidirektional: 74AUP1T45 3.3V <> 3.3V
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Überstromschutz für Motorsteller
CSNF181.html). Das PWM-Signal wird vom µC über einen Treiber( http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT244.pdf ) auf einen Optokoppler gegeben. Dieser Treiber hat einen invert. Eingang, der bei einem "1-Signal" den Ausgang sperrt. Mein Gedanke ist eine Logikschaltung zwischen Sensor und Treiber
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Schieberegister an Atmega8
Ja, das Schieberegister heißt 74hc595, hier das datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
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Unterschied der Gatter
gerne wo die Unterschiede liegen. Bei dem einen handelt es sich um einen CD4093B, der andere ist ein 74HCT132. Wo liegt dort der Unterschied?
Logikfamilie von Texas Instruments. Aus letzterer entwickelte sich später eine pin- und funktionskompatible 74HCT CMOS Logikfamilie.
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Microcontroller mit 3,3V und 5V
Manchmal tuts auch ein 74HCTxx glied. (im Blödsten Fall ein Inverter 74HCT02) oder 2 hinter einander geschaltete als buffer.
Hi >Manchmal tuts auch ein 74HCTxx glied. (im Blödsten Fall ein Inverter >74HCT02) oder 2 hinter einander geschaltete als buffer. Von 5 auf 3.3V kommst du einfach und billig mit einem 74HC4050. MfG Spess
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"Alte" TTL Chips
einer Familie wählen - also alle 74HC oder 74AC. Die Familie 74HCT hat TTL-kompatible Pegel, dafür steht das "T" im Familiennamen. Die kann man auch mit 74xx und 74LS mischen.
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
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74HCT595 + ULN2003 an 5V und 12V problem
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit der Schaltung im Anhang. Sobald die Ausgänge des 74HCT595 eingeschaltet werden (Pin13 = Low) steigt die 5V Betriebsspannung auf bis zu 6V an (abhängig davon wieviele Ausgänge High sind). Der Schaltregler, der die 3,3V erzeugt, ist in diesem Moment deutlich
Komische Sache. Kannst du den ganzen Schaltplan posten? Die Ausgänge des 74HCT595 gehen nur zum ULN2003, und sonst aber niergends hin?
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Was ist die clamping current?
Hallo, im Datenblatt des 74HCT14 von NXP, (http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nxp.com%2Fdocuments%2Fdata_sheet%2F74HC_HCT14.pdf&ei=9kaUUsztIofxhQeQ9oGADg&usg=AFQjCNHaU3auaUXCnfQ0iOTAkft9Urnp-w
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Bitte um kurzes Schaltplan-Review
sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kKKyh9S617DN1lns0IAxwOM%3d Um auf dein Konkretes Problem einzugehen: Nimm einen 74HCT08, bitte auf das T von HCT achten, und dann kannste es leicht hoch setzen. Den Mikrocontroller würde ich nicht in der Spannung drosseln, da sonst deine FETs nicht richtig durchschalten.
Gegen das ungute Gefühl könnte ein HCT Gate helfen. Bei TI heißt das "little logic". http://www.ti.com/product/sn74ahct1g04 Gibts ähnlich auch von vielen anderen Herstellern.
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Schieberegister bei einem 7x7x7 LED-Cube
flankengesteuert ist darfts du es nicht einfach auf Masse legen. Zu sehen auf S.1, Fig.4 im Datenblatt des 74HC595 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
Daniel B. schrieb im Beitrag #3408917: > Schieberegister 74HC595 kann pro Pin 35mA Ausgangsstrom liefern, das > würde für eine LED reichen. Wie kommst du auf das dünne Brett? Du hast Multiplexing noch überhaupt nicht verstanden. Wenn man eine LED nur 1/
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Netzstörungen sekundärseitig
Chance, dem ganzen Messtechnisch auf die Schliche zu kommen. Die anderen Kabel gehen alle über einen 74HCT245 als 3.3V->5V Konverter. Ich denke, dort wird die Filterei unnötig sein. Nur das Frontpanel ist direkt verbunden. Vermutlich wird's einfacher sein, alles als eine Massefläche auszuführen. Ich
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5M40Z als IO Erweiterung
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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Probleme mit 74HC597 an SPI
Nabend, versuche gerade die Eingänge meines STM32F407 mit einem 74HC597 über SPI zu erweitern. Den 597 habe ich folgendermaßen angeschlossen: (Bezeichnungen entsprechend Philips Datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT597_CNV.pdf) Vcc (16
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Pegelwandler TTL<->CMOS (SD Karte)
SPI-Interface, also so denke ich langen unidirektionale Pegelwandler Z.B.: für 3.3 auf 5 Volt gehen HCT mos ICs also evtl. ein 74HCT125 oder 244 oä.
Hi 74HC4050 mit VCC=3,3V 5V->3,3V. 3,3V reichen beim AVR für H. MfG Spess
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[V] Große Menge DIP-Logikbausteine (TTL, CMOS)
Ich bin schon eine Zeit auf der Suche nach die 74LS160, wenn möglich hätte ich die gerne. Ich schicke ein PN. MfG Bart
Scheideanstalt ist beschissen, die Teile sind NICHT MEHR SO OHNE WEITERES PROBLEMLOS aufzutreiben. In HCT/ACT sind bei weitem nicht alle TTL/LSTTL ICs aufgelegt worden und Machnes ist bereits Unobtanium geworden. Beispiel 74xx646.. werden gerade im Robotronforum gesucht. Theoretisch ist das Pfennigkram
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74HC138 Adressen
U1CE=U3Y0 (direkte Verbindung) U3Y0=0 <=> U3A=0, U3B=0, U3C=0, U3G1=1, U3G2A=0, U3G2B=0 (DB 74HCT138) U3C=0, U3G1=1 und U3G2A=0 sind dabei immer erfüllt (Schaltplan). U3A=A13, U3B=A14 (direkte Verbindung) Also muss gelten: [pre] A13=0, A14=0 [/pre] Je nach Einstellung von JP2
..Klar melde ich mich wieder! jetzt gehts ja erst los.. hab mir zum üben einiges geholt: SN74HCT138N CD74HCT138E + CD74HCT238E ;-))) ( na klar - ich will das jetzt üben possitive / negative Logik ) und MK4116N-3IRL ( zum Speichern und abfragen denke ich ) ( das denke ich aber stelle
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[S] 20 Stück "Touch LCDs (bunt)"
16 Bit Bus. Das andere hat RGB (24 Bit). Ich habe viele Beispiele mit einem MCP23S17, mehreren 74HCT4095 oder mehreren 74HC595 gefunden. Torsten C. schrieb im Beitrag #3379851: > mit hyperliquidem SD-Card-Slot Aber für die Platinenfläche (30ct/cm²), die diese Schieberegister benötigen, kann
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10 Mhz Referenz mit 10:1 Teilern und 50% Duty Cycle
1 Mhz geteilt. Puffern würde ich die Ausgänge dann wie im Konzept im Link mit dem Hex-Inverters 74HC04. Nun meine Frage: Ist an disem Konzept etwas auszusetzen? Gibt es einen besseren oder eleganteren Weg oder habe ich bei meiner Überlegung etwas übersehen? Alex
Nimm den 74HC390. Der hat zwei Teiler durch 2 und 2 Teiler durch 5. Du brauchst nur jeweils einen davon. Die Eingänge der unbenutzten Teiler auf Masse legen. 10MHz --- /5 ---- /2 ---- 1MHz 50%