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Multiplexer für ESP
Nabend Habe jetzt den 74HC 4051 gefunden: www.micropik.com/PDF/74HC4051.pdf Dazu jetzt ein paar Fragen zu den Angaben aus dem Datenblatt: "ON" resistance ist der Widerstand der durchgeschalteten Verbindung? Wird
Nimm dir mal ein etwas aktuelleres Datenblatt, z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf . Martin (M.) schrieb im Beitrag #4755572: > "ON" resistance ist der Widerstand der durchgeschalteten Verbindung? Ja Martin (M.) schrieb im Beitrag #4755572: > Wird die Verbindung
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Welches Schieberegister für LEDs (8x20mA)
nur 75mA > gesamtstrom abkönnen HC ist eine der schwächsten Logikfamilien. So etwas wie SN74LV595A erlaubt zwar mehr Strom pro Pin, aber auch nicht mehr Gesamtstrom. Der CD74AC164 könnte funktionieren, wenn du nicht alle Pins benutzt. Mario M. schrieb im Beitrag #7044207: > TPIC6B595
wegen der Haltbarkeit keine Bedenken. Damit beim Schiebevorgang nicht alle LEDs aufblitzen, wäre ein 74HCT595 die bessere Lösung, da ein extra Ausgangsregister vorhanden ist.
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Stromversorgung für mein Projekt
Triggern und Spannungsteilern zwischen 3,3V und 5V wandeln. Und dieser TTL Schmitt Trigger braucht 5 V. (74HCT14) die +/-12 V brauche ich für den uA 714. Den brauche ich als Treiber für ein analoges Signal.
dämpft ein wenig die maxiamel Schaltgeschwindigkeit. Daher lohnen sich 3.3V/5V Pegelwandlerbausteine 74LCX14 (oder 74LVX, 74LVQ, 74LVC oder oder oder) > die +/-12 V brauche ich für den uA 714. > Den brauche ich als Treiber für ein analoges Signal. > Die Amplitude, die auf das Kabel muss, beträgt
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ADC mit DRAM Buffer an µC anbinden
Doch, genau das ist es. Ein Bustreiber. Auf Seite 25 und 26 des Datenblattes werden dafür Latches (74ACT574) verwendet.
50v Betrachte die Schaltung auf Seite 25 des ADC-Datenblatts, ersetze die beiden Latches rechts (74HCT574) durch je einen dieser Bausteine. Die vom ADC kommenden Daten werden an den Eingängen D0..D8* der FIFOs angelegt, das Taktsignal CLK kommt an /W der Fifo-Bausteine. An die Ausgänge Q0..8
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Logik Pegel LC Display
Da ist schon ein bischen mehr Spielraum. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4094.pdf
PS: Du meinst vermutlich den HCT4094. Da passt es.
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GPS-Daten in Nikon-Kamera 3,3V oder 5V TTL Verwirrung
Danke für Deine Antwort. Das heißt theoretisch könnt ich nen 74HCT14 nehmen um die 3V auf die 5Volt zu bringen?
bonsai schrieb im Beitrag #2168868: > Das heißt theoretisch könnt ich nen 74HCT14 nehmen um die 3V auf die > 5Volt zu bringen? Ja, das könnte gehen, nur musst Du /zwei/ Inverter in Reihe schalten, da sonst das Signal invertiert ist. Der '14 hat sechs davon, das reicht
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EAGLE: Supply Pads automatisch verbunden (VCC, GND)
seit langer Zeit etwas nervt, jetzt gerade aber richtig stört. Wenn ich mir bspw. eine Hand voll 74HCT* Gatter aus der Eagle-Library in meinen Schaltplan lege, dann sind die VCC und GND Pins dieser Bauteile im Board direkt mit Airwires verbunden, obwohl ich im Schaltplan keine Verbindung hergestellt
andere Teil ist isoliert und verwendet sozusagen ISOVCC und ISOGND. Wenn in beiden Teilen bspw. 74HCT32D verwendet werden, dann will Eagle die aber erstmal miteinander verbinden. Und wenn ich dann per INVOKE Befehl die Supply Pins des betreffenden Bauteils mit ISOGND und ISOVCC verbinde, erhalte
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Treiber zur Ansteuerung einer 50 Ohm Endstufe mit einem uC
Das Überzeugendste, was ich bisher gefunden habe, ist die Parallelschaltung mehrerer Inverter (z.B. 74AC04, 74LVC1G04). Allerdings habe ich nur Bausteine mit V_IH > 3,3V gefunden, sodass diese am GPIO nicht Push-Pull beschalten werden könnten (und Open-Collector verlangsamt das ganze dann wieder...)
#7655763: > Ich benötige dazwischen also wohl einen Treiber mit mehr Bums. Nimm einen "üblichen" 74HCT 6-fach Buffer und schalte alle Einzelgatter parallel. Peter D. schrieb im Beitrag #7655783: > Poste den Link darauf. Am besten den kompletten Link ab dem führenden 'h', dann funktioniert er auch
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Uhr mit cmos-ICs
Schaltung um eine Zeitumschaltung erweitert und eine Tischuhr damit gebaut. Die Schaltung ist mit 74HCxx ICs aufgebaut und auf 4 kleine Platinen aufgeteilt, die noch mit der kostenlosen eagle-Version bearbeitet werden können. Die Platinen auf der Rückseite sind mit dem Trägerblech, das auch als Kühlblech
Bauvorschlag aus einer Zeitschrift gewesen, in der Zeiger mit Hilfe von 300 LEDs nachgebildet wurden. Etliche 74er ICs auf der einen Platine und die große Platine mit den LEDs, netzsynchron. Toll gemacht! mfg
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3.3V Regler & defektes CPLD?
20mA ziehen (ohne Last). Bei meinem hängen als Last 5V I/Os dran (2x 4MBit Flash, ein RTC und drei 74HCT245). Der 5V Zweig steht aber nicht unter Spannung für obige Messung!
Beitrag #6955932: > Bei meinem hängen als Last 5V I/Os dran (2x 4MBit Flash, ein RTC > und drei 74HCT245). > Der 5V Zweig steht aber nicht unter Spannung für obige Messung! Interessant. Dir ist der Vorgang "parasitäre Versorgung über IO-Pins" ein Begriff? Denn wenns dumm läuft, dann kommst du
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Verständnissfrage Digitialschaltung
mehr solcher Blendgranaten geworfen haben. > welche Frequqnzen denn zu übertragen sind. Mit einem 74HC können das nicht allzuhohe Frequenzen sein. Gustav schrieb im Beitrag #6685823: > Signale aus einem µC (3.3V) ... Versorgt wird die Schaltung mit 5V. Dann hätte der Kollege wenigsten einen 74HCT
Schaltschwellen passen dann auch zu den 3,3V vom µC-Ausgang. Bei 5V-Versorgung könnte es sein, dass der 74HC ein 3,3V-High gar nicht erkennt.
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Selbstbau JTAG-Kabel/Wiggler fuer ARM: Bauplan, welcher 244?
richtige Wahl für das xx in 74xx244? HC? HCT? LVX? LVC? oder was sonst? Danke
Ich habe in älteren orig. Wiggler zwei 74AC244.
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Maximale Taktfrequenz auf Lochrasteraufbau
Schiebregister-Cluster, welcher, sagen wir mal mit 5-6cm langen CU Drähten entfernt liegt und zwischen den 74HCT595 dann kurze Verbindungen 1-2cm bestehen. Laut DB kann der 74HCT595 mit bis zu 100 Mhz am SerIn spielen, die CPU bringt über den APB1 Bus maximal 76 Mhz an der SPI auf die Waage. Bei ca 16
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Vorwiderstand an IC
(3,3V High-Pegel von Laptop). Das ist ein bekanntes Problem. Mein Lösungsansatz: Über einen 74HCT126 die Signalpegel von 3,3V auf 5V anheben. Meine 5V Versorungsspannung will ich über einen USB-Port des Laptops beziehen. Meine Fragen: --Wie hoch ist der Innenwiderstand von solchen ICs,
gegen diesen Lösungsansatz sprechen. Schonmal vielen Dank für eure Hilfe Anhang: Datenblatt 74HCT126
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Level Shift Logic bei ENC28J60
So nach genauerem Studium hat sich ergeben, dass ich einen CMOS-Chip (74HCT08/AND-Gatter im Datasheet vorgeschlagen) benötige. Ich habe selber einige 74HCT00/NAND-Gatter rumliegen, werde mich jetzt erstmal damit beschäftigen.
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JTAG für S3C4510B
wäre denn angebracht um das ganze zu realisieren. Im groben habe ich bei Reichelt die wahl zwischen 74HC244, 74HCT244, 74LVX244D und 74ALS244. Andere hab ich auf die schnelle nicht gefunden.
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Bidirektionalen Levelshifter gesucht 3.3V <-> 5V
warum das der PCA9306 nicht auch tun soll. Wenn es nur um Signale in eine Richtung geht, schaue mal 74HCT125 und 74LVC125 an, deren Eingangspegel von der Betriebsspannung abweichend sein dürfen.
den SN74CB3T3306 gibts in VSSOP - klein genug ?
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8bit PISO Register mit Operating Temp. bis +140°C
6-1) kann man sehr grob ableiten, wie lange ein HC165 z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf bei solchen Temperaturen durchhält. Zumal dieser. mit 500 mW total power dissipation im TSSOP spezifiziert ist. Bei einem Derating von 5.5 mW/°C bei Temperaturen >70 °C sind das bei 140
) kann man sehr grob ableiten, wie lange ein > HC165 z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf > bei solchen Temperaturen durchhält. Zumal dieser. mit 500 mW total power > dissipation im TSSOP spezifiziert ist. Bei einem Derating von 5.5 mW/°C > bei Temperaturen >70 °C sind das
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Stromstoßschaltung
heisst, >glaub ich, T-Flip-Flop. Das hat aber auch einen Takt. Im einfachsten Fall nimmt man ein 74HC74, dort sind zwei unabhängige FlipFlops drin. Oder das recht exotische (veraltete) 74HC276, wenn man es irgendwo kaufen kann. Dort sind vier JK-FlipFlops drin. MfG Falk
CD4027BPW sind zwei JK-Flipflops in einem 16-pin TSSOP-Gehäuse, zu bekommen bei Farnell. Der 74HCT109PW stellt ebenfalls zwei JK-Flipflops im selben Gehäuse zur Verfügung. ...beide triggern auf die positive Flanke, daraus folgt bei entsprechender Beschaltung (S und R ungenutzt, J und K auf logisch
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bidirektionaler 5V <-> 3,3V Pegelkonverter
macht als auch 3,3V -> 5V ? Für 5V->3,3V nimmt man 5V tolerante ICs und betreibt sie mit 3,3V (z.B. 74LVxxx) für 3,3V->5V entweder 74LVX oder 74HCT. Allerdings sind 2 ICs aufwendig und nehmen Platz weg, wo doch meist 2 Leitungen in jede Richtung (SPI) reichen.
SN74CB3T3306 von Texas Instr. ist Bidirectional und im SO8 verfügbar. Der könnte passen.
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Frage an die Layouter: 4 parallele ADC's massemäßig entkoppeln
aber eine um 180° phasengedreht? Genau. >das habe ich bereits eingebaut (siehe Anhang) Die 74LVT sind ziemlich schnell. Geht auch was Langsameres, vielleicht ein 74HC oder 74HCT? >Das ist mir jetzt wieder nicht ganz klar: Ich habe ja ein GND-Polygon >über der gesamten Leiterkarte. Auf dem
Midlayer eine quasi durchgehende GND-Fläche generieren. Kai Klaas schrieb im Beitrag #2749371: > Die 74LVT sind ziemlich schnell. Geht auch was Langsameres, vielleicht > ein 74HC oder 74HCT? Was ist das Problem mit der Schnelligkeit? Kai Klaas schrieb im Beitrag #2749371: >>b)Sollten die LDO's
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Suche einen BCD-Counter mit Betriebsspannung bis 12 V
dieser verträgt Betriebsspannungen bis weit über 8V. Das Problem liegt nun bei meinem BCD-Counter (74HCT160) dieser verträgt nur Spannungen um 5V und der BCD-Decoder versteht 5V nicht als High.... Deshalb möchte ich wissen ob von euch jemand einen BCD-Counter kennt, der nicht so stur 5V Betriebsspannung
CD4026 & CD4033 mit 7Segment CD40160 ist pinkompatibel mit 74hct160 Gruss Jadeclaw.
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FAST-TTL Berechnung
Erfahrungen gemacht. > > MfG PS: Ich habe in meinen ersten Berufsjahren sehr viele Schaltungen mit der 74F-Serie realisert. Die 74F-Serie war damals ein echter Fortschritt gegenüber der alten 74S-Serie. TI hat das naürlich gar nicht gefallen. Das war übrigen vor ungefähr 35 Jahren. Die klassische TTL-Serie
heute noch gelehrt. Zumindest die Schaltschwellen der TTL-Serie leben ja heute noch weiter in der 74HCT-Serie.
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Signal invertieren
von b nach c legen. katode an collektor.. das verringert die sättigung. das macht man auch bei 74ls so und nennt sich dann schottkytransistor. mfg
Warum nimmst Du nicht das hier? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G04.pdf Diese Logik-Bausteine haben Push-Pull-Treiber, d.h. hier wird das Ausgangssignal von komplementären Transistoren entweder nach unten oder nach oben gezogen. Bei Deiner Schaltung kann
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74ACT240 finde ich nirgendwo
Reichelt hat den als 74LS240. MfG Paul
Warum nicht einfach einen HCT240 ???
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Analog Swicht Ein-Ein
steuerbar) welcher wie ein Ein-Ein Schalter Funktioniert http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf Hier habe ich einen gefunden, der allerdings Ein-Aus ist, ich möchte allerdings wie bei einem Multiplexer umschalten können. Ich benötige das für 8 Ausgänge (16 eingänge) oder 4(8).
Schalter Funktioniert Du meinst einen Umschalter? > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf > Hier habe ich einen gefunden, der allerdings Ein-Aus ist, ich möchte > allerdings wie bei einem Multiplexer umschalten können. Dann nimm doch einen Multiplexer, z.B. aus der 405X-Reihe
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Stepup Regler und PWM
geladen, aber niemals mehr /entladen/ :-o Warum nimmst du nicht die "übliche" Schaltung mit einem 74hc04, jeweils 3 Gatter in Brückenschaltung. Das klappt garantiert besser als deine Versuche bisher. [pre] .----------|>o-----------. | | uC
Die Betriebsspannung kannst du nicht einstellen, weil du sie nicht messen kannst. Wenn man schon 74HCT04 (HCT geht nur bis 5.5V, HC hat bei 12V Versorgung zu hohe Schaltschwelle, nimm andere pegelwandelnde ICs, z.B. MOSFET Treiber) hat, braucht man keine BSxxx mehr, so viel Leistung ziehen Piezoscheiben
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I/O Output schaltet gegen GND, möchte aber bspw. 5V
74LS04, erspart dir die Pull-Up Widerstände. Da kommen allerdings keine 5V raus, sondern etwas weniger. Was heißt den konkret "5V oder ähnlich"?
wie wäre es mit einem 6 fach inverter, 74HC04 oder 74HCT04?
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STK200 und PonyProg funktionieren nicht
Hallo, ich habe mir ein STK200 mit einem 74HCT244N aufgebaut nach folgendem Schaltplan: http://www.mikrocontroller.net/articles/STK200 (erste Version) Leider wird der Programmer mit PROBE von PonyProg nicht erkannt, wenn ich AVRISP I/O wähle
Parallelport meiner IBM Dockingsstation war Schuld und ist damit nicht kompatibel mit dem STK200 mit 74HCT244 Pegel. Danke für deine Hilfe. (-> Ich konnte mein Evertool jetzt erstbeschreibung und auch dieses funktioniert nun einwandfrei) Ich hoffe das erspart anderen die Sucharbeit.
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Verstärkerschaltung für Servo am Bifferboard
Nimm irgendeinen nichtinvertierenden Buffer aus der 74er Serie, z.b. 74 HC 34 oder einen 74 HC 00, beide Eingänge zusammen =NOT das zweimal hintereinander = NOT NOT = Original. Der HC (nicht HCT!!!) wird mit 5 V versorgt, wie das Servo. Bei Robbe ist rt
HI, danke für deine antwort :) Meinst du sowas?: http://cgi.ebay.de/74HC00-Quad-2Inp-NAND-Gate-10-Stck-/380134252471?pt=Bauteile&hash=item5881c45fb7 Wenn ich 2 richtig hintereinander Schalte dann geht nichts auf mein Bifferboard über? Können die IC's auch ein signal
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Frequenz Schaltnetzteile
ist ja interessant. Da kannst du mir vielleicht helfen. Ich habe hier einen ST6210CB1 und einen M74HCT86B1R und einen CY7C4215-15AC. Was haben die für Frequenzen? Auch 100kHz?
ja interessant. > Da kannst du mir vielleicht helfen. > Ich habe hier einen ST6210CB1 und einen M74HCT86B1R und einen > CY7C4215-15AC. Was haben die für Frequenzen? Auch 100kHz? Wer keinen Kontext interpretieren kann, sollte das lesen sein lassen und wieder in der Grundschule neu anfangen.
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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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PIC16F721 lässt sich nicht mehr programmieren
kleine Uhr mit dem DS1307 und mit Temperatursensor (LM35) bauen. Dazu vier 7-Segment-Anzeigen und den 74HC/HCT4511 als Ansteuerung. Nur mit PIC (16F721) und DS1307 ließ er sich nach einigen Problemen programmieren und konnte mit allen drei Timern an verschiedenen Ausgängen wackeln. Heute habe ich die Displayplatine, die Transistor für die 7-S-A und den 74HC/HCT4511 angelötet und verbunden. Beim Anschließen einer Spannung (5V) wurde der LM25 extrem heiß. OK, verpolt, umgesteckt, funktioniert aber noch. Aber jetzt lässt sich der PIC nicht mehr programmieren
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externes RAM am ATMEGA64
Adresslatch. Im Datenblatt des 64'ers steht, man soll für Taktrequenzen größer als 8MHz eines vom Typ 74AHCxxx nehmen. (Seite 28 unten). Nur gibs so eines leider nicht bei Reichelt zu kaufen, dort gibts nur das 74HCTxxx. Weis jemand, ob ich auch das verwenden kann? (Taktfrequenz 16MHz) 2.) Was für einen
Da gibs zwar den: 62256-70 M (Statischer RAM, 32x8, 70ns) Geht der auch? 3.) Wenn ich das Latch 74HCT573 und den RAM von reichelt verwende, passt da bei 16MHz ein Wartetakt, oder müssen es mehr sein? 4.) Wenn ich den RAM nun in meinem Programm verwenden möchte, genügt es, dass ich im Makefile
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Wechselschaltung mit selben Signal
Infrarot-Modul das Signal, schalte mit diesem einen Transistor, welche auf den Clock-Eingang des JK-FlipFlops 74HCT73N gehen soll, damit dieser die hintere LED schaltet. Mit dem selben Signal möchte ich die LED jedoch auch wieder ausschalten. Mein Problem: Dafür muss ich einmal J auf + , K auf - und einmal
hat. Wenn das Eingangssignal zu "schlapp" ist, brauchst man noch einen Schmitt-Trigger, z.B. einen 74HC14. Sonst kann das Flipflop eventuell mehrfach schalten. Besser wäre wahrscheinlich noch die Lösung ohne Transistor: Signal mit passendem Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstand direkt auf den 74HC14-
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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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IC D195 Schieberegister
Halt, ich sehe gerade die bieten nur einen HCT Ersatz bei allen an. Aber das Datenblatt vom D195 ist dabei.
D1xx = 74xx, also D195 = 7495
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Rechtecksignal soll einen High Pegel erzeugen
74LS122 alternativ eine Inegration mit anschließendem Komparator.
74LS123, 74LS423 bzw die entsprechenden HC/HCT Versionen. mit 0/5V meinst Du doch einen legalen TTL-Pegel und nicht etwa 5V/offen im Wechsel?
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TIL311 Ansteuerung - mal eben drüber schauen?
Schaltung des TO ist schon ok. Um Chips einzusparen bräuchte man mehr Ports vom uC. Edit: Die 2 74HCT595 könnten durch einen MCP23017 bzw. MCP23S17 ersetzt werden. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001952C.pdf
Jörg R. schrieb im Beitrag #6102602: > Der 74HC138 benötigt 4 Leitungen...um je 1 von 6 Stellen anzusteuern > (Strobe). Ich sehe nicht wie der eingespart werden soll. Naja, indem man die massig freien A-Ports dazu nimmt. 6 Ports = 6 CE Leitungen
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1:8 Demux als LED treiber?
Hallo, eine ganz einfache Frage, eigentlich nur der Sicherheit halber: wenn ich den 74HC238N http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT238.pdf (ein 1:8 Demultiplexer) verwenden möchte um eine von 8 LEDs mit Vorwiderstand und max 20mA Strom an einem der 8 Demultiplexer-Ausgänge
latches (die ausreichend strom treiben können) und ein RGB bus (3 bit): Jede RGB LED hängt an einem 74HC75D quad latch (also sind nur drei von vier latches genutzt). Das kann pro ausgang 20mA treiben, allerdings nur 50 insgesamt, muss beachtet werden bei den Vorwiderständen. Die drei Dateneingänge jedes
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Türüberwachung
4 von 6 Schmitt-Trigger vom 74HCT14 werden als Inverter für die grünen LEDs eingesetzt und einer als 1Hz Oszillator fürs Blinken der UND-verknüpften roten LEDs (74HCT08). Dein Arbeitskollege hätte nur noch die Beschaltung des RF-Remote-Decoders
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Schieberegister Taktsignale - richtige Vorgehensweise
Hallo uC.net, ich hätte da mal so eine Frage zu den Tutorials bzgl. der 74HCT595 und *165 Schieberegister. In den Anleitungen (hier und anderswo) wird der Schiebetakt ja erzeugt, indem man den SCK Pin mit zwei direkt aufeinanderfolgenden Anweisungen einmal LOW und dann sofort
Puls nicht zu kurz ist? In diesem Datenblatt: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf ... gibt es auf Seite 9 ganz unten ja eine Angabe zur Pulse-Width. Bei 5V VCC liegt diese, abhängig von der Temparatur, zwischen 15 und 22ns. Bei 2V immerhin schon zwischen 75 und 110ns
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Serienwiderstand für Serienterminierung bestimmen
ob ich nun blind bin, aber ich finde ihn nicht im Datenblatt. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv07a.pdf Oder kann ich ihn aus einen der vielen Spannungs- und Stromangaben errechnen?
Serienwiderstand mit Z-(15..20Ω) nehmen. > Also bei einem 50Ω-Kabel passen 33Ω sehr gut. z.B. SN74LV541A USB Kabel hat übrigens 90 Ohm.
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PLL 4046 Loop Filter
www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/HEF4046B_CNV_3.pdf Deshalb habe ich mich an der neueren Version 74HC/HCT4046 orientiert. Datenblatt mit der Schaltung, siehe Fig.4 a) http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT4046A_CNV_2.pdf Was meinst Du mit der Bandbreite? Also das zu übertragende
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Fehler beim Reset in eine NE555 Schaltung
B. schrieb im Beitrag #6113733: > Naja, wenn das soooo einfach umzusetzten ist Z.B. mit einem 74HC123 (2..6V), fehlt nur noch die Pegelanpassung an 12V. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf
sehe es nach wie vor so. Ingo B. schrieb im Beitrag #6115254: > Hallo Jörg > Damit war der 74LS123 gemeint. > > Der gesamte folgende Text ebenso. > Das Thema NE555 ist quasi abgeschlossen, mit deinem Tip der Verwendung > des 74LS123 funktioniert das was ich vorhabe. Ich habe den 74LS123
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3 * 2764 Eprom neu programmieren auf 27256 möglich
zusammenfassen und > aus diesen 3 CS wieder 2 Adressbits machen EDIT: Lässt sich beides mit einem 74HCT148 erschlagen. Zusammenfassung zu einem CS durch Output GS, Adressbits auf den Ausgängen A0, A1 Mir wäre der Aufwand auch zuviel, irgendwie sehe ich in dem Vorhaben keinen richtigen Vorteil.
> Lässt sich beides mit einem 74HCT148 erschlagen. Man muss sich aber immer auch Gedanken ueber das Timing machen. Moeglich ist vieles, aber manches auch nicht. Ich wuerde jedenfalls auch davon abraten wenn man noch so wenig
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Zustandszähler
Hallo, D. E. schrieb im Beitrag #2762931: > gibt es so etwas als IC für TTL-Logik? 74LS138 und 2 x 74LS32 (oder HC, HCT, ...) Wird aber beim Zustandswechsel Spikes an den Ausgängen geben, daher wäre eine irgendwie getaktete Variante mit einem Register/Latch besser. Gruß Joe
Geräte sollen nacheinander eingeschaltet werden Das schreit förmlich nach einem Schieberegister (74HC164). Du brauchst 2 Leitungen, Takt und Reset. Peter
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VHDL Grundlagen Pin Zustand lesen, Flankenerkennung
Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der Übergangsphase erstaunlich hoch werden: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf ( S.10 ).
chris schrieb im Beitrag #5169770: > Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der > Übergangsphase erstaunlich hoch werden: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf Liegt an der Pegelsteuerung und den Übergängen der langsamen
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LDR Schaltung verstärken
Hallo Triti siehe Bild im Anhang. 74HC14 (Vcc: 2-6 Volt) 74HCT14 (Vcc: 4,5-5,5 Volt) Gruß John
Vielen Dank John! 74HC14 steht schon auf der Bestell-Liste. Muss ich testen. > Es reicht vielleicht wenn du das Display und den LDR vor > dem Umgebungslicht abschirmst (z.B. mit einem Karton). Nein reicht nicht. Auch
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74HCT573D Latch in Verbindung mit IRF7103
Hallo zusammen, Ich würde gerne an die Ausgänge eines 74HCT573D jeweils einen Irf7103 anschließen. (Je Ausgang einen Kanal des IRF7103). Aus dem DB des Patch ist mir etwas unklar, ob die Ausgänge den IRF7103 treiben können. Wenn ich es richtig sehe kann