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Welches Netzteil ist das beste für mich?
Verbraten werden die 15 Watt durch zwei Mikrocontroller (AVR net IO) und viel Schieberegister Platinen (74HC595, 74HCT165 ) insgesamt glaub 40 Platinen...
Verbraten werden die 15 Watt durch zwei Mikrocontroller (AVR net IO) und >viel Schieberegister Platinen (74HC595, 74HCT165 ) insgesamt glaub 40 >Platinen... Die 3A reichen für über 18000 74HC595 oder 74HCT165. MfG Spess
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2 ICs 74HCT595 an MEGA8
, dass mein Byte am ersten 74HCT595 genauso angezeigt wird wie an PORTC. Es wird zwar angezeigt, aber mit vertauschten Nibbles. Bit0 erscheint an Q7 des 74HCT595. Normalerweise soll Bit7 zuerst reingeschoben werden, damit es letzendlich
Programm ein kapitaler Fehler? Ich weiss keinen Rat mehr, woran es liegen könnte, dass die Anzeige am 74HCT595 nicht mit der des PORTC übereinstimmt. Hier das Programm: [c] // Porterweiterung 2 ICs 74HCT595 am MEGA8 // es sollen 16 LEDs voneinander unabhängig an den Ausgängen der 75HCT595 angehen
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Tristate Pegelwandler 5 -> 3,3V
erzeugt hat. Kann das sein? 75HC125: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-125/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3132;GROUPID=2930;artnr=74HC+125 Dann gibt es ja noch den 74HC4050, aber das ist kein Tristate. http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA
stefan-koch schrieb im Beitrag #3263855: > Hallo, > > ich hatte früher mal einen 74HC125 zur Wandlung von 5 V -> 3,3 V > verwendet. Dann hast Du was falsch gemacht. 74HC erlaubt nur Eingangspegel bis Vcc. Nimm 74LVC oder 74AHC. In umgekehrter Richtung ist 74HCT die richtige
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Diskussion:AVR-Tutorial: 7-Segment-Anzeige
7Segmentanzeigen schalten kann. Somit wären dann eine viel langsamere Ansteuerung möglich. Denke da zB an 74HCT573 bzw 574, da diese gleich 8 Signale puffern können. Klar geht es auch so, aber manchmal sucht man vielleicht gerade nach dieser Möglichkeit und kommt dann im Tutorial vorbei. Denke, dass es auch
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IR- Fernbedinung bauen
schwingend und als Empfänger ein TSOP1738 oder ähnlich. Dahinter eventuell noch ein Flip-Flop mit 74HCT74 und dann das Relais. Für das Relais brauchste vielleicht noch eine Treiberstufe mit Transe. Damit hast du ne kompakte Lösung, die saubere Filter hat und auch ne Schwundregelung.
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Frequenzteiler 2:1 mit 74hc74?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/164291-da-01-en-74HC74.pdf Hallo ich möchte einen frequenzteiler bauen und habe vorher schon gesucht wie und womit man das am besten macht. Dort wurden 74hc74 empfohlen. Die Beschaltung klappt allerdings nicht.
Denkt ihr ich kann in so einen 74HCT74 25MHz als CLK reinschicken ? Im Datenblatt stehen 22MHz bei 4,5V und 24MHz bei 5,5V drin. Laufen soll er mit 5V.
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LED-Matrix: 1 Spannungsquelle galvanisch in 3 aufteilen.
bis 20cm. Was ich aber vermute ist, das die Transistoren nicht so schnell schalten, wegen den 74HCT245 Transceivern, diese sollen laut datenblatt am VCC und GND insgesamt max 70mA liefern und pro output 20mA welche natürlich von den insgesamt 70mA begrenzt werden. Datenblatt MOSFET P-Channel:
www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=H100%252FIRLZ34N.pdf Datenblatt 74HCT245: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HCT245_74HCT640_74HCT643%2523STM.pdf Was auch sein könnte das es am Spannungsregler LM317 liegt. Davor
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B2 Spice 74er Logikfamilie Library. Wo gibt es die?
hi, wo gibt es die 74er logikfamilie zum runterladen für b2 spice? genau suche ich das simulationsmodel für 74hct245, aber vielleicht gibt es irgendwo die komplette 74er library. gruß
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Intel D8085AH (Antik!)
Nützlich wäre: - 8255 - 74SL138 - 74HCT573 - RTC SRam 8Kb/32Kb hab ich selbst paar Werd mich wohl auf 8Kb beschränken :) Gruss Matze
Matthias I. schrieb im Beitrag #3250609: > Nützlich wäre: > - 8255 > - 74SL138 > - 74HCT573 > - RTC > > SRam 8Kb/32Kb hab ich selbst paar nen 8255 hab ich noch rumliegen, leider nicht da wo so was hingehört :( 2x LS138 kannste haben (der *SL* steht in der Garage uns is nich
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Transistor-Schalter schaltet auch bei Low-Pegel durch
3.3V Signal einen TPIC6C596N steuern. Ein dedizierter Level-Shifter ist zwar bereits bestellt ( SN74LVC8T245 / 74HCT125 ), möchte aber nicht so lange warten :) Lieben Gruß, Sebastian
Normalerweise habe ich Schaltzeiten von 1ms. Ich denke mal da hilft wohl doch nur warten auf meine SN74LVC8T245 / 74HCT125 Komponenten. PS: Das Fluke ist zwar kein Osszi, aber die Flanke ist flach genug, dass sie im Trend-Verlauf zu sehen ist. Weiß eigentlch jemand wie hoch der Abtastintervall beim
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Flexibler 3.3V --> 5V Pegelwandler gesucht
TXB0108PWR. Damit gibt es Probleme: http://www.mikrocontroller.net/topic/302241 Ich bin über SN74LVC8T245, SN74LVCC4245A und SN74LVC4245A gestolpert. Welcher wäre da am besten geeignet? Oder gar keiner von denen? Was ist mit einem 74HCT125/74LVX125? Auch da sind mir die Unterschiede nicht direkt
Sebastian Loncar schrieb im Beitrag #3238939: > Ich bin über SN74LVC8T245, SN74LVCC4245A und SN74LVC4245A gestolpert. > Welcher wäre da am besten geeignet? Oder gar keiner von denen? Was ist > mit einem 74HCT125/74LVX125? Auch da sind mir die Unterschiede nicht
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IC Vergleichstyp gesucht
Du könntest einen 74HCT132 nehmen und entsprechend anders verschalten.
. Denn im Grunde reicht dort, wo ein Gatter eines 74LS13 ist, ebenso ein Gatter eines 74LS14. Man spart sogar noch einen Baustein. Übrigens besitze ich selbst noch einen einzigen nagelneuen 74LS13 aus dieser Zeit, er war damals für mich auch zu bekommen
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Arduino Due- Spannung auf 5V
geschaltet, wobei ich mir folgendes überlegt habe: Dies ist eine FAQ: Nimm ein Logikgatter der 74HCT-Serie (z.B. 74HCT541), das Du mit 5V betreibst. Die Schaltschwellen der 74HCT-Gatter passt auf 3.3V-Ausgänge. Umgekehrt: Nimm ein Gatter der 74LVC- oder alternativ 74AHC-Serie (nicht aber 74HC!
und brauch ich dann auch einen widerstand bei nem kleinen > servo? Ein normaler Ausgang eines 74HC/HCT-Chips kann maximal 25mA treiben, und die Summe aller Ausgangsströme pro Chip ist auch begrenzt, und zwar auf irgendwas um die 300-400mA, wenn ich mich recht entsinne. Mit 10mA pro Pin solltest
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Dämmerungsschalter mit Impulsausgang
lassen an einer steigenden und fallenden flanke , und man kann die output zeit auch einstellen. CD74HCT423M96 („Monoflop IC“) : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct423.pdf Gruß maxe
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780x Spannungsregler, Kondensatoren 330nf / 100nF
Also gibt es ein Problem mit einem "Pad oben"? 4) Wo is das Problem, ist ein Abblockkondensator für 74HCT126N? 5) Ist Dir zu nah dran? Müsste aber gehen, oder? Bzgl. Quarz und C's: geht's hier wirklich um 0,5cm, das kann ich nicht glauben! Denn vom optischen Layout und der Führung der Bahnen wäre
Conny G. schrieb im Beitrag #3227740: >>>4) Wo is das Problem, ist ein Abblockkondensator für 74HCT126N? >> Er hat die Leiterbahn zwischen Pin 6 u. 7 nicht gesehen. Gibt zwar etwas >> schoenere Loesungen sollte aber trotzdem funktionieren. > > Gefällt mir auch nicht so perfekt. Mal schauen
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Binäruhr programmieren
achja, vor die Stunden, Minuten und Sekunden ist jeweils noch ein Schiebregister gepackt. (74HCT373N)
> achja, vor die Stunden, Minuten und Sekunden ist jeweils noch ein > Schiebregister gepackt. (74HCT373N) Das ist kein Schieberegister sondern ein Latch. Poste mal den Schaltplan. mfg.
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74HC4050, 74HCT244 - Pin-Nichtbeschaltung erlaubt?
wollte mal fragen ob die Nichtbeschaltung von Pin's wie es in meinem Schaltplan dargestellt ist beim 74HC4050 und 74HCT244 erlaubt ist? Schaltplan: https://docs.google.com/file/d/0B9Z_KppE2R8sZ3V2a2hMcDJzdzA/edit 74HC4050: http://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4050/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3228;GROUPID=2933;artnr=74HC+4050 74HCT244: http://www.reichelt.de/ICs-74HCT-DIL/74HCT-244/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3355;GROUPID=2932;artnr=74HCT+244 Verunsichern tut mich folgendes: "Achtung: Mindestens für
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Bluetooth Modul NOBO BEE Blue an AT89S52
Ich habe das Problem gelöst indem ich einen 74HCT125 Treiberbaustein zwischen Rxd und Txd geschaltet habe, der mit den gleichen 5V versorgt wird wie das Bluetooth Modul. Der Rxd und Txd Pin am uC liegen nun beide auf ca. 4,8V.
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74 595 + STP16CP an SPI, Vorgehensweise korrekt?
veröffentlichen :( Bei mir funktioniert das Einlesen der Daten wohl nicht richtig. Die Schieberegister des 74HCT595 und STP16CP hängen am SPI-Modul meines ATmega1284p. OUTPUT-Enable des 74HCT595 und STP16CP sind an getrennten Pins. RCK-PIN des 595 ist am SS-Pin des SPI-Moduls, der Latch-Enable des STP16CP
Ziel ist es Daten an die Ausgänge der zwei 74HCT595 und des einen STP16CP05 zu liefern. Ich mals mal auf, wies verschalten ist. MOSI --> --|595|---|595|---|STP16CP05|-- SCK --> ---|595| SCK --> ---|595| SCK --> ---|STP16CP| SS -
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74HCT165 Eingänge gehen nicht
Jumper3: 2 und 3 Junper4: 1 und 2 jetzt funktionieren nur die ersten 8Bits, sprich der erste 74HCT165, nicht aber der Zweite! Kann mir einer sagen wodran das liegen könnte?!?!? [c] #define EPL_Anzahl 1 // Anzahl der Eingangsplatinen void Eingaenge_abfragen () { PORTC
du auch der Fehler müsste irgendwo auf der Platine liegen...ist auch meine Vermutung, da das erste 74HCT165 ja geht...
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hochohmiges digitales Signal auf Leitungstreiber
Uwe schrieb im Beitrag #3210455: > 74hc14 wär wohl besser (Schmitt-Trigger) Ein Schmitt-Trigger hat einen Hysteresebereich, so weit ich weiß. Warum wäre das hier besser? Von den Teilen hätte ich 74HC14AP 74HCT14N und 74HCT14N in der Kiste...
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Skurriles Problem mit BS170 Mosfets
@Falk: Warum eigentlich keinen 74HCT245?
/cd74hct541.pdf Bzw. allgemein 74HC(T)541? Wenn ich die 3.3V des RPi annehme, dann müsste ich den HCT nehmen wg. Threshold Voltage für High-Pegel, oder? > Ach ja, Probier mal Thevenienterminierung,
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micro wechselschalter welcher per GPIO wechselt
Ungefähr so etwas hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf CD4066 Analogschalter Der kann bis 50mA durchschleusen. Ob er 10V abkann wird aber knapp, evtl. mußte nach was vergleichbarem suchen. Einfach beide parallel schalten und nen Inverter (74HC04 )vor einem der beiden Schalteingänge. Kostet unter 1EUR.
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Quarzoszillator verstärken?
nicht. Bei einem Digitalsignal nimmt man sowieso keine Verstärker sondern einen Logikbaustein wie 74xx04,74xx14 aus einer ausreichend schnellen Logikfamilie wie z.B. 74LS.. 74HC.. 74HCT... oder sogar spezielle als Treiber bezeichnete Logikbausteine.
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Präzisions Monoflop zur Erzeugung von Pulsen im Bereich von 200-800ns
zeitstabil auch bei schwankender Versorgungsspannung, aber du schreibst ja nicht welcher IC es ist, 74HC123.
fragwürdig. Und natürlich hängt das Verhalten auch stark vom IC bzw. der Logikfamilie ab. So hat bspw. 74HC Schaltschwellen, die ca. proportional zur Versorgungsspannung sind, was eine relativ geringe Abhängigkeit der Impulslänge von der Versorgungsspannung ergibt. Standard 74er oder 74HCT sind da problematischer
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
74HC4052PW-Q100 74HC4051PW-Q100 74HC4053D-Q100 HEF4066BT-Q100 HEF4052BT-Q100 74HC4066D-Q100 74HC4066PW-Q100 74HC4053PW-Q100 74HC4851BQ-Q100 74HCT4053PW-Q100 74HC4851PW-Q100 74HC4852PW-Q100
74AHCT125D-Q100 74HC151PW-Q100 74AHC244PW-Q100 74HCT244D-Q100 74AHCT244PW-Q100 74AHCT244D-Q100
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5V AVR an 3,3V LCD
Dies ist eine FAQ. Für 5V nach 3.3V nimmst Du mit 3.3V betriebene 74LVC-Gatter (74LVC08 z.B.), für 3.3V nach 5V nimmst Du mit 5V betriebene 74HCT-Gatter, z.B. 74HCT1G14. Für die Spannungsversorgung nimmst Du einen kleinen Linearregler wie z.B. TS5205CX533. Sinnvoller
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Messverstärker nach tangentsoft, Modifikationen
Widerstand geht's an den Ausgang. Die Umschaltung habe ich bei Christian abgeschaut, ebenfalls ein 74HC4017. Die Spannung sollte max. 6V bei 4 Batterien sein, somit kein Problem bei geeignetem 4017er IC. Dieser steuert einen ADG412 Precision Quad SPST Switch an, bei dem VDD und Vlogic ebenfalls auf 6V
Zähler, was ich absolut nicht verstehe. Ich verwende diesen: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4017.pdf Als ich nur den Zähler und die Anzeige LEDs verlötet hatte, also noch nicht die ADG1636 Umschalter, konnte ich mit dem Taster alle LEDs umschalten. (zwar recht ungenau, was ich aber auf
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Ersatz für IC 8283A - Octal Latch
Das i8283 invertiert doch, der 74HC595 ist ein Schieberegister, also sind beide völlig anders.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT563_CNV.pdf wäre wohl gleich (bis auf's PinOut)
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74HCT4044 (R/S Flip Flop)
Hallo liebe leute. Vorweg: das hier ist mein erster Beitrag oder eher gesagt meine erste Frage hier. Nehmt mich also nicht bitte direkt auseinander :) In der letzten Zeit hat mir dieses Forum echt gut geholfen, daher die Anmeldung. Aber nun zum Thema: Ich baue gerade eine Versuchsschaltung auf in der mehrere RS-Flip Flops (74HCF4044BE) durch zwei 4-to-16 Bit decoder ein- bzw. ausgeschaltet werden sollen (es ist immer nur ein Decoder aktiv) In der Skizze habe ich fälschlicher Weise beide mit ...-1 bezeichnet, bei dem unteren gehört natürlich ...-2 hin. Als Decoder benutze ich den 74HC4514
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Probleme mit 7-Segment-Anzeigen und Transistoren
kleine Digitaluhr zu bauen. Die Ansteuerung der Anzeige soll über einen BC548B - welcher von einem 74HCT238 zuvor decodiert wird - erfolgen und die Auswahl des Segmentes über einen BC558B. Jetzt habe ich das Problem das an der Basis des BC548B einen Pegel von 5.2V habe, obwohl das der Decodierer nicht
LEDs kommen dann direkt zwischen Kollektor der BC548 und der entsprechenden LED. Sinnvoller ist ein 74HC(T)138, dann kannst du den oberen BC548 durch einen BC558 ersetzen und ihn in Emitterschaltung verschalten. Basisvorwiderstände nicht vergessen. Warum 6V?
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Binärzähler, 4 bit mit externer Taktvorgabe?
Hallo Manfred, etwas netter formuliert : Was gehällt dir am 74HC/HCT93 nicht ? MfG von der Spree
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Loop Filter Berechnung - 74HCT4046 - brauche Hilfe
Hallo zusammen, ich brauche Hilfe bei der Berechnung eines Loop-Filters für eine 4046 PLL.Es wird der PC2 verwendet. Ich habe mich an der APP-Note von TI orientiert http://www.ti.com/lit/an/scha003b/scha003b.pdf , komme aber nicht mehr weiter, weil mir der mathematische Hintergrund nicht (mehr) präsent genug ist. Ich versuche für meinen gezogenen Quarzoszillator ein Loop-Filter anhand des angegeben Beispiels zu berechnen. Die Daten meines Oszillators sind: VCC=5V fosc=10MHz / 3.5 V fosc-min = 9.999700 MHz / 2.0 V fosc-max = 10.000300 MHz / 4.5 V Laut Datenblatt errechnet
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(V) Bauteile, ICs
PLCC44 3x MAB8031AH-2 12P DIL40 20x MAB8031AH-2 12WP DIL40 2x LT1227 CN8 DIL8 8x 74HC4514N DIL20 8x MC14001BCP DIL14 17x 74HCT08N DIL14 4x 74LS573N DIL20 Latch 10x 74HCT4040E DIL16 4x 41464AP-12 DIL18 DRAM 5x 74LS323N DIL20 6x 74HCT138N DIL16 3zu8 Decoder 13x 74LS574N DIL20 Latch 10x 74LS356N DIL20 5x 74HC14N DIL14 Schmitt-Inverter 8x LTC1150 DIL8 Präz.OP 16x MC1488P DIL14 RS232 LevelShifter 1x 74LS646N DIL20 8x XR2206
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[S] 74HC4543 in SO-16
Hallo, 74HC4543 oder auch noch 74HCT4543 in SO-16 (narrow - 4mm Breite) gibt es scheinbar ohne Weiteres nicht mehr zu kaufen. Die CMOS-Variante kann mir zu wenig Strom. Hat jemand vielleicht noch ein paar 74HC4543 übrig und kann sich davon trennen? Danke schon mal, Grüße, Michael
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Verständnisfrage zu 62xxx Ram's
Rufus Τ. Firefly schrieb im Beitrag #3164617: > Das wäre ein Monoflop. So etwas kann mit einem 74xx123 aufgebaut werden, > als zeitbestimmender Kondensator sind nur wenige pF erforderlich. Vielen Dank! Monoflop und 74xx123 war das Suchwort. Im Datenblatt (NXP) steht ja alles dazu drin. Rufus
mir gemultiplext. 24 Adressleitungen (4 Reserve für 286) + 16 Datenleitungen Alles klassisch mit 2x 74HCT245 für die Daten , 3x 74HCT573 für die Adressen und 1x 74HCT573 für die Bussteuersignale. (MR / MWR / IOR / IOWR + andere - Soll im Vollausbau einen kompletten 16 Bit ISA-Bus ergeben) Belegt momentan
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Gerät mit AT90S4414 retten
Hallo Jörg, danke für das Angebot. Die Teile habe ich bis auf den 74HCT299 in der Bastelkiste. Ich werde mal den einfachen Programmer nachbauen, wenn ich dann mal einen anderen MC "Verfuse" komm ich immer noch ran. Der 4414 ist leider gelötet, wenn der 8515 Code gleich
im Beitrag #3163571: > Ich habe eine Schaltung, AVR_HV_Prog, zur HV-Prog. gefunden die mit dem > 74HC299N aufgebaut ist, nur den finde ich nicht mehr bei Händlern. ist in der bucht mehrfach zu haben.
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atmega164A programmieren?
code: 0x46 Device code: 0x44 Device code: 0x03 Device code: 0x75 Device code: 0x74 Device code: 0x63 Device code: 0x64 Device code: 0x79 Device code: 0x14 Device code: 0x15 Device code: 0x16 Device code: 0x17 Device code: 0x72 Device code
an011.pdf unter: paralleler Programmieradapter (PAR-PROG) für deine schaltung fehlt mir leider der 74hct126d was könnte ich alternativ verwenden?
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Frage zu DDS - Hat jemand schon sowas gesehen ?
Ich kenn den 74HCT132 nicht im Detail, aber mehrere Ausgänge zusammenklemmen, wenn es sich nicht um Open-Collector-Ausgänge handelt, ist meist keine gute Idee. Versuchs mal ohne die Gatter C und D. Gruß Rainer
Oszi, mehr nicht. Die Überschwinger sind trotz 100 Ohm vorhanden. Weiter Ideen ? Ohne das Thema HCT132 ?
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Spartan2 Beschreiben!
unterschiedlichsten Kabeln perfekt: Bei Altera mit Altium-Boards (nur mit einfacher Treiber-Baustein, 74HC245?), bei Xilinx ein Nachbau (ebenfalls mit 74HC25 oder 74 HCT245?). Die Kabel waren so um 1m lang und liefen parallel zu VGA- und Keyboard-Kabel, hatte nie Probleme. Ob's in neueren Windows-Versionen
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Suche Namen für IC der aus 4 Eingängen 8 macht.
So nun hab ich den Richtigen gefunden: 74HC4514M Alle Ausgänge sind Low und werden auf High gesetzt, oder 74HC4515M Alle Ausgänge sind High und werden auf Low gesetzt. :-) Ich bedanke mich ganz recht Herzlich für Eure Hilfe. Ein schönes
74HC238 / 74HCT238 bzw. invertierend 74HC(T)138. Entspricht zwar nicht ganz dem gewünschten Bitmuster, aber mit A0..A2 lässt sich ein Ausgang auswählen, und mit dem Enable-Eingang können alle Ausgänge deaktiviert
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suche IC das arbeitet wie Stufenrelai
>> Mit Semmellogik ist das recht einfach lösbar. > > Und was ist das? Alles aus den Serien: 74xx, 74HCxxx, 74HEFxxx, ... zu finden unter TTL Logik. > oder meintest du Sammellogik? > Bin im IC bereich noch Neuling. Ist ja keine Schande. Falls Du es irgendwoher bekommen kannst, ist das "TTL
seinerzeit(tm) mit einem (D)195 erschlagen. Sofern man Glück hatte, einen zu bekommen. Heisst eben heute 74LS95 oder meinetwegen 74HCT95. Den Eingang "A" auf High und beim Start den Paralleln Eingang mitm RC Glied laden. An die ersten drei Ausgänge die Relais, den vierten Ausgang auf den Eingang "parallel
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[V] verschiedene Baugruppen
Folgende Baugruppen sind noch aus dem Nachlass. Auf der Platine ist ein PIC16F84 und ein 74HCT245. Der Quarz schwingt mit 4.096 Mhz. Die Siebensegmentanzeigen sind gesockelt, auf der Lötseite steht DK0301. Ich kann den PIC testen, wenn gewünscht, ob der Rest I.O. ist keine Ahnung. Eine
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[S] 4x 74HCT125 in SMD
Hallo, hat vielleicht jemand noch vier 74HCT125 in SMD übrig die er mir per Brief schicken könnte? Eine Bestellung mit Mindestbestellwert und hohen Versandkosten würde ich gern vermeiden nur für diese ICs. Vielen Dank. Stefan
Ich hätte noch welche ohne T, also 74HC125, im SO-14 Gehäuse. Wären die auch ok?
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Welcher Treiber-IC für die Digitalausgänge?
liefern kann. Rein gehen 3,3 V vom µC, raus können 3,3 V oder 5 V sein. Standardwahl wäre wohl der 74HCT244, der laut Datenblatt 35 mA pro Kanal liefert. Mich verwirrt allerdings die maximale Leistung von 750 mW: Wenn ich alle 8 Kanäle mit 20 mA Last beaufschlage macht das bei 5V-Pegeln schon 800mW
@ Daniel M. (huygens) >Standardwahl wäre wohl der 74HCT244, der laut Datenblatt 35 mA pro Kanal >liefert. Ein Kanal allein. In Summe dürfen es gerade mal 70mA sein. >5V-Pegeln schon 800mW. Wie passt das mit den angegebenen 35mA zusammen? >Heißt
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Verkaufe FT232BL, MAX232CPE, 74HCT04, 7805 mehr
Neuteile 30 Stück MAX232CPE DIL16 (Neupreis: 0,38 EUR * 30 = 11,40 EUR) 60 Stück 74HCT04 DIL14 (Neupreis: 0,24 EUR * 60 = 14,40 EUR) 14 Stück FTDI FT232BL LQFP32 (Neupreis: 4,10 EUR * 14 = 57,40 EUR) 38 Stuck 7805 TO220 (Neupreis: 0,28 EUR * 38 = 10,64 EUR) + Sicherungshalter
Hallo Rainer, ich würde von die folgenden Bauteile/Bausätze kaufen: 1. 5 Stück MAX232CPE 2. 5 Stück 74HCT04 3. 5 Stück FTDI FT232BL 4. 5 Stuck 7805 5. 2 Bausätze Pegelwandler K-Line auf RS232 inkl. der notwendigen Bauteile 6. 5 stück BC337-40 Mein Vorschlag: €10 + Versand (Großbrief) Mombula
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Digitaler Schalter?!
74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL (veraltet) 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky TTL CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Halbleiter mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS