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Bräuchte hilfe bei einem Logikschaltkreis (Multiplexer?)
drei Dutzend verschiedener Standard-CMOS-ICs grundsätzlich zu erreichen. Um mal nur einen zu nennen: 74HCT366, der enthält nämlich sechs invertierende Treiber. Da kannst du die gewünschte Schaltung sogar gleich doppelt mit "aufbauen".
c-hater schrieb im Beitrag #3584621: > 74HCT366, der enthält nämlich sechs > invertierende Treiber. Da kannst du die gewünschte Schaltung sogar > gleich doppelt mit "aufbauen". Ergänzung: oder alternativ noch einen schicken Blinkeffekt
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Schaltplan kontrollieren
Dafür nimmt man Analog Switches wie den 4066 bzw 74HC4066.
Transistor fallen ca. 0,3 bis 0,7V ab - je nach Strom. Wie schon gesagt, Analogschalter wie 4066 bzw 74HC4066 74HCT4066 ... sind das Mittel der Wahl.
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-MCP23017 - INPUT_PULLUP mit INPUT verbinden
Mach doch einfach 16 Eingänge und 24 Ausgänge mit ganz normalen Schieberegistern (74HCT595 und 74HCT165). Oder halt noch mehr, wenn du meinst sie zu brauchen. Das ist viel billiger, als diese MCP Chips. Ich sehe keinen Bedarf, jeden Pin einzeln wahlweise als Eingang oder Ausgang nutzen
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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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LED Matrix (Ausgang Q7*) ?
Hallo, Ich baue eine LED Matrix mit insgesamt 41 Spalten * 7 Reihen. Jetzt habe ich bei 5x 74HC595 Bausteinen insgesamt 40 Ausgänge. Ich bräuchte aber 41 Ausgänge. Kann ich beim Letzten 74HC595 den übertragsausgang ( Q7* ) auch als ganz normalen Ausgang benutzen?? Bei den vorderen 4 Bausteinen
' ist lediglich die Verlängerung der Schiebekette. http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/74HC_HCT595_CNV_3.pdf Seite 4, unterer Grafik
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Frequenzzählung möglichst sparsam mit 2313
AVR 2313 reinschieben. Ausgangsseitig ein MUX 4051 (liegt grad rum) für die 5(?) Ziffern und ein 74xx164 für die Segmente, danach jeweils Treiber. Dann hab' ich im Netz das hier gefunden: http://hem.passagen.se/communication/freqcount.html Der Unterschied der Schieberegister 4014 zu meinen (74xx165
Vorteiler? Der digitale Teil dürfte das geringste Problem sein. In die engere Auswahl kommt bei mir der 74HCT4060 der bis 88Mhz läuft und den ich gerade in der Bastelkiste finde. Der analoge Eingangsteil macht mir die Probleme. Gruß Hagen
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atmega32
Sag mal, hat der HCT244 bisher noch nicht gequalmt? Schau dir die Schaltung nochmal in aller Seelenruhe an, und dann sag mir, was du siehst....
retry gehe macht er es irgendwann. 100nF Konensatoren sind jeweils zwischen Vcc und GND (auch bei 74HCT244) Stk200 ist auf einem Steckbrett aufgebaut. Der ATMega32 sollte mit internen 1MHz laufen. Meine Spannungsversorgung ist ein PC - Netzeil. Davon 12 V an die Schaltung vom Tut ( 7805 ) angeschlossen
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Pollin DCF1 - Störungen bei gleichzeitigen GPS-Empfang
verkrüppeltes DCF-Impulstelegramm als "richtig" verarbeitet wird. Dann ist es statt 18:32 ein Wert von 74:%$ Uhr im Rechner (wenn das keiner vorher auf Plausibilität prüft)!!
eine generelle bessere Störsicherheit wünschenswert. Ich versuche nochmal einen Testaufbau mit HCT-Gatter (wenn ich denn eins im 74xx Sortiment finde) und den 3V Festspannungsregler.
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mehrere AVR synchron laufen lassen
oder 74HC74 ist hier und mir egal, als AHCT Type war das 7474 nicht verfügbar aber als 7400 > Oder auf Planlosigkeit . . . kann ich halt nicht beurteilen, hab den Einsatzort und die Funktion nie zu Gesicht
beschaltet werden oder 74HC74 ist hier und mir >egal, Mehr oder weniger. > als AHCT Type war das 7474 nicht verfügbar aber als 7400 Warum AHCT? HCT tut es locker, der schaltet auch in 20ns und weniger. SOOOO schnell
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74*32 Eagle prblem mit Schaltplan
ein Problem mit Eagle (Version 6.6). Ich will ein 4fach OR Gatter in meinen Schaltplan einfügen: 74HCT32D (74*32) Das Bauteil stammt aus der Library 74xx_eu.lbr Im Katalog sieht es gut aus, aber wenn ich es einfüge dann wird im Schaltplan nur ein Or Gate. Siehe Bilder im Anhang. Drei Gatter
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Lüfterdrehzahl mit PLL Regeln.
gegeben. Dadurch entsteht ein Digitales Signal aus Low und High. Dieses Signal habe ich auf einen 74HCT4046 gegeben und den Motor als Vco geschaltet (Spannungsgesteuerter Motortreiber natürlich dabei). Der Imterne VCO dient jetzt als Sollgeber. Doch egal wie ich das Schleifenfilter auch Dimensioniere
@Jan R. (macman2010) >Dieses Signal habe ich auf einen 74HCT4046 gegeben und den Motor als Vco >geschaltet (Spannungsgesteuerter Motortreiber natürlich dabei). Der >Imterne VCO dient jetzt als Sollgeber. Probleme die ich festgestellt habe. >Die "Komparatorlösung
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Wecker mit MP3 (vs1011) und SD-Card
datein. ICh habe ein AtMega644 @ 5V 14,7 MHz angeschlossen und die Pegelwandlung erfolgt mit eine 74HC4050 (5V -> 3,3V) und zurück mit einem 74HCT125. Mal eine frage dazwichen ich habe den Vs1011 mit 12.288Mhz am laufen. So weit so gut aber da der SPI-Takt mit dem Quarz zusammen hängt wollte ich
Nochmal vielen dank, sebastian. hab schaltplan geändert. änderungen: - den 74HC4053 weg - 1kOhm in den spi-leitungen der slaves - pullup in der cs-leitung von der sd-karte - spule in dvdd entfernt muss sonst noch irgendwo ein pullup? Sry, bin schaltungstechnisch
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[V] Wieder nochmal Reste
Positionen beträgt 3,00 € für die angegebene Menge! 10 x 24LC512 512K Serial EEPROM SO8 50 x 74HCT157 SO14 SHiftreg 15 x 74LVT16245B 3.3 V 16-bit transceiver; 3-state SSOP 5 x AD654JRZ Voltage to Frequenca Converter SO8 5 x ADM202EARNZ, -15 kV ESD Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers
Ich nehm diese posten 5 x LM74CIM-5, 12-Bit Plus Sign Temperature Sensor, SO8 10 x MIC2172YM, 100kHz 1.25A Switching Regulators, SO8 20 x CCURA2989IM2.5, Micropower 2.5V Regulator 500mA, SO8 10 x TPS3823-33BVT, Processor Supervisor
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Multimeter
oben gesehen, Du hast einen 7473 benutzt oder nur falsche Beschriftung? Bei TTL-(kompatiblen wie 74HCT) ist die Schaltschwelle irgendwo im 1,5V, da sollte dann Ube des Transistors auch niedriger liegen. Man kann da natürlich verbessern, lag damals nuicht in meiner Absicht, Zähler, der mit TTL-Pegel
Ich meine für das RC-Glied und die Transistorbeschaltung bem 74HC73 warscheinlich bekomm ich für die frage eine auf dem kopf von euch xD
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Potis als Spannungsteiler
17Kt93zawQARIAADLkLkg694e992802c00fa8218412a0723e4df4;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;WG=0;SUCHE=4067;ARTIKEL=74HC%25204067;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204067;FOLDER=A240;FILE=74HC4067_74HCT4067%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 heißt es auf Seite 6 in der
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µC <--> Handy Interface (Spannungsteiler?)
vornehmen. Das könntest du dann mit dem MAX3232. Hab mir jetzt sowohl den MAX3232 als auch den 74HCT4050 bestellt. Irgendwie wirds sicherlich klappen. >Wohin möchtest du denn deine Messwerte übertragen? >Mir ist noch nicht ganz klar wie/was du machen willst. Also ich hab einen µC, der über
die Kondensatoren groß genug sind. Sie werden zum Aufladen für die +-12V benötigt. Wofür du den 74HCT4050 nutzt weiß ich nicht. Der im Schaltplan verwendete 78(L)05 dient nur zur Spannungsregelung. An den Eingang wird eine Spannung über 6/7V angelegt (bis zu 35V oder so möglich) und am Ausgang
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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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Beispiele robuster Ein-/Ausgabe aus der Industrie
Chris D. schrieb im Beitrag #5878295: > Was verwendest Du für Eingänge 24V->5V? Kaskadierte 74HCT165 mit Spannungsteiler davor.
Beitrag #5879020: > Chris D. schrieb: > Was verwendest Du für Eingänge 24V->5V? > > Kaskadierte 74HCT165 mit Spannungsteiler davor. Pullshit! Weißt du überhaupt was surge ist?
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IC zur LED Ansteuerung gesucht
zugehörige LED am Ausgang 1 soll an gehen usw.. Also eigentlich was ganz Simples, so etwas wie ein 74HCT04 halt mit Konstanstromausgängen. Fest eingestellter Strom so zwischen 4 und 10mA wäre OK, wenn das Teil einen externen Anschluß zum Einstellen des Stromes (wie die genannten IC) hätte, wäre das natürlich
Konstantstromsenken und Hexadezimalanzeige) und schubs findest Du als internationalen Ersatztyp z.B. ein 74LS274... Wie komme ich darauf, nun ich habe einfach "IC D345" in guurgle eingegeben und schups...
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Komparator mit bis 50ns response time
zuschaltet Für die Komparatoren schau mal bei www.analog.com oder www.maxim-ic.com oder in der 74er-Reihe (74HC... und 74HCT...). Ein möglicher FET-Treiber ist MAX5055. Einen geeigneten FET findest Du sicherlich bei www.nxp.com (ehemals Philips) unter Discretes, evtl. auch in der Übersicht
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low Signal von µC1 zu µC2
so ist dann 2. Frage: kann ich das 'low' signal im µC2 direkt so verwenden? oder muss ich da z.B 74HCT14 dazwischen bauen um das signal umzukehren? (den µC2 kann ich programmieren) und 3. Frage: wie siehts denn dann mit Pull up/down Widerständen aus? danke erstmal für eure Tips, lG Chris
Voltmeter? > 2. Frage: kann ich das 'low' signal im µC2 direkt so verwenden? oder > muss ich da z.B 74HCT14 dazwischen bauen um das signal umzukehren? (den > µC2 kann ich programmieren) Die wahrscheinlichste Variante ist, dass du einfach vom Ausgangspin auf den Eingangspin des 2.ten µC gehen kannst
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Mehrere analogen Signale messen
#5438509: > Hiervon hab ich überhaupt keine Ahnung > welcher denn geeignet wäre, vielleicht ein CD74HC4067. besser: 74HC(T)4851 Serie, da diese injection current befreit ist. 38 Messtellen rufen nach 5 Multiplexern, beim nachfolgende Microcontroller hat dann mind. 5 ADC Eingänge zu berücksichtigen
der Tat ist es zur Zeit so geplant, dass ich 3 16:1 Multiplexer benutzen will (hab jetzt erstmal den 74HCT4067 ins Auge gefasst mit 16 Eingängen), die alle auf jeweils einen ADC-Kanal gehen und ich mit den entsprechenden 4 Steuerleitungen immer alle 3 Multiplexer gleichzeitig umschalte. Den Enable von
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Der ULN2804A und induktive Lasten
eigentlich nur dazu zu gebrauchen, gegen Masse (oder in die Nähe dessen) zu schalten. Wenn Du keine 74xx benutzt, dann verwende bitte nicht das Wort TTL.
dessen) zu schalten. Jain. Sie waren halt unsymetrisch in ihrer Treiberstärke. >Wenn Du keine 74xx benutzt, dann verwende bitte nicht das Wort TTL. 74xx bedeutet noch lange nciht TTL. Es git auch 74HC, 74HCT (TTL-Schaltschwellen, CMOS Ausgänge) etc. MFG Falk
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Mit einem digitalen Ausgang (ESP8266) mehrere MOSFETs schalten (geht das?)
Tobias H. schrieb im Beitrag #7046215: > oder gibt es andere Möglichkeiten? Gibt es. 74HCT595 wäre eine davon.
Ausgängen beliebig viele MOSFETs zu steuern, oder mit 3. Man braucht SPI steuerbare Schieberegister wie 74HC165 oder 74HC595 oder besser gleich IC die aus den schwachen 3.3V eines ESP oder rPi was ordentliches zur MOSFET Ansteuerung machen wie TPIC46L01, oder gleich die MOSFETs enthalten wie NPIC6C595 oder
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Suche µC mit USB und 5V Versorgungsspannung
drauf an. Bei TTL hast Du ab 2.4V high, bei CMOS ist die Schwelle üblicherweise Vcc/2. Ansonsten nimm 74HCT541 Buffer mit 5V versorgt, die sind am EIngang 3.3V CMOS kompatibel. fchk
Ich weiß nur, dass alle Chips in der Cartridge eine Versorgungsspannung von 5V haben. Das ich einen 74HCT541 nehmen kann ist mir schon klar allerdings brauch ich dann 3 Stück davon + irgendwas bidirektionales und dann bin ich schon ~2€ fürs Pegel wandeln los. Ist zwar nur ein Hobby Projekt aber wenn ich
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Raspberry Pi -> WS2812b
LED Streifen an 5V aber nicht vom PI für Din einen Pegelwandler 74HC4050 an 5V nutzen hat bis jetzt allen PI Blinkern geholfen
>Wenn ich mir den 74HC4050 so anschaue, dann fällt mir auf, dass der ein >High-to-low shifter ist, Nimm einen 74HCT125.
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Atmega8 als Servo Switch
noch die Abfrage der Inputs da rein zu bringen, könnte kompliziert werden. Mit zwei von denen (74HCT573) dahinter sollte man das doch recht einfach hin bekommen oder, ich weiß nur nicht ob die Ausgänge das verkraften wenn ich die einfach auf ein ander lege?
Bauchschmerzen dabei die Ausgänge der Latches einfach so auf einander zu legen. Oder sollte ich lieber noch 2 74HCT32 integrieren?
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welche Transistoren/ICs für hohe Frequenzen (3MHz)?
/fall time 90ns, propagation delay 300ns. Und arg stromschwach am Ausgang (<1mA). Zum Vergleich 74HC132: 7ns, 13ns, 5mA.
Apropos: Beim CD4093 von Fairchild liegt die obere Schaltschwelle bei um die 3,3V. Also unbedingt 74HCT verwenden, da sind es ca. 1,5V.
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[V] ein paar IC aus Bastelkiste
8 CMOS SRAM) 4 x X2816CP-20 (5V, Byte Alterable E2PROM) 1 x X2001P-25 (128 x 8Bit NV SRAM) 3 x 74HCT245 4 x 74HCT573 5 x 27C512 (bespielt...habe leider kein Löschgerät) 8 x 4700uF/63V Kondensatoren Falls jemand etwas benötigt, einfach PN.
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Das Innenleben von Transistoren und Operationsverstärkern
Aus der Rubrik Analogschalter hätten wir hier noch einen RCA CD74HCT4067E: https://www.richis-lab.de/aswitch05.htm Bauteil kam von Jörg R. (solar77).
TI-Datenblatt > den RCA-Baustein 1:1 beschreibt. Das ist wahrscheinlich, aber nicht > sicher. CD74HCT4067 1989 Harris RCA High-Speed CMOS Logic ICs same --- + Intersil, GE
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Transistortester und Grafikdisplay mit ST 7108-Contoller funktioniert nicht.
19 der .pdf-Datei den Hinweis gefunden, daß man dort mit Hilfe eines seriell/parallel-Wandlers mit 74HCT595 ein Display mit ST7108-Contoller betreiben kann. Also baute ich die Schaltung auf und schloß ein Display "Winstar 12864A-TMI-VN" an. Ich flashte die Transistortester.hex und die Transistortester.eep
Arduino pro Mini verbunden und wird aus dessen 5-Volt Ausgang gespeist. Die 5 Volt sind auch da -an 74HCT595 und Display. Alle Verbindungen sind physisch da (wurde "durchgeklingelt") In dem GIT-Archiv sind die beiden .hex bzw. eep-Dateien und das Makefile enthalten. Dort drin finden ich aber NICHT
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74HC154 an atmega64 anschließen ohne pull-up (down) am eingang vom hc154
Hallo zusammen, ich habe eine dumme Frage. Kann ich die Eingänge eines 74HC... mit den Ausgängen eines AVR verbinden, ohne pull-up oder pull-down widerstände zu verwenden? Speziell nehme ich ein 74HC154 und einen Atmega64. Und wie ist das bei anderen Familien (HCT, LS, SN ...)? Wollte ursprünglich 74SN154 nehmen, den gibt es aber nicht mehr in dem Package was ich brauche. Nun habe ich Angst, dass das mit HC... nicht ohne die Widerstände geht und meine Platine ist schon fertig. Wäre prima, wenn
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Port an µC mehrfach verwenden??
Multiplexer .. zb 7442 oder 74156? ( erikbuchmann variante? ) 74HCT573? ... Schieberegister?... 74HC47? schafft bis zu 30V und 40mA :)) lg Jan
74HC595, siehe [[Porterweiterung mit SPI]].
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L293D vs 74HCT241 oder andere
drängt sich mir die (dumme?) Frage auf, ob sich ein L293D letztlich nicht auch "nur" wie z.B. einen 74HCT241 behandeln lässt - also als einfacher H/L Ausgangs-Treiber. Die vielen mA, die ein L293D Treiber mehr kann und die Freilaufdioden seien mal aussen vor gelassen. Oder anders gefragt, würde es mehreren
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[S] 74HCT14D (SOIC-14)
Hi. Suche 74HCT14D in SOIC-14, vielleicht kann ja einer von euch ein paar davon für mich entbehren. mfg tb
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CMOS vs TTL Logikbausteine: offene Pins?
Weber schrieb im Beitrag #4216423: > kann mir einer von Euch sagen, ob es mit CMOS Logikbausteinen (74HC..) > Probleme gibt, wenn ich einzelne Gatter nicht verwende und deren > Eingänge offen lasse? Ja.
auch alles im Datenblatt. Hier z.B. bei Limiting Values: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Da müssen Dioden vom Gate nach VCC/von GND zu Gate drin sein, und die überleben 20mA. Aber die Dioden helfen gar nichts gegen das Driften. Weil, wenn der Leckstrom durch beide gleich
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Suche 2xSN74AHCT1G125 (Logicbusbuffer in SOT-23)
euch für den Briefversand 3 € Paypaln oder Überweisen... http://de.farnell.com/texas-instruments/sn74ahct1g125dbvr/74ahct-single-gate-smd/dp/1105927 Alternativ suche ich zwei Farnell Mitbesteller... aber bitte nur kleine Sachen, die man dann im Brief versenden kann und nicht exorbitant teuer sind.
das hier was für dich? http://www.mikrocontroller.net/topic/269140#new Falls nicht, hätte ich 74HC1G125 (also kein AHCT wie im Link) in SOT23-5 hier.
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Zwei LED-Strips/Spannungen mit Step-down-Spannungswandlern und LLC
spannungswandler-xl4015-dc-dc-step-down-modul-mit-kuehlkoerper?number=RBS11945 Als Logic Level Converter habe ich den 74HCT245 eingeplant (https://www.reichelt.de/octal-bus-puffer-3-state-4-5--5-5-v-dil-20-74hct-245-p3356.html?&nbc=1). Die geplante Schaltung habe ich beigefügt. Nun habe ich mehrere Fragen und hoffe,
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Welchen Logic Analyzer kaufen?
Ding zu benutzen, auch unter Linux. Für 3.3V brauchts allerdings einen "Vorverstärker" (bei mir: 74HCT541 auf Lochraster).
> benutzen, auch unter Linux. > > Für 3.3V brauchts allerdings einen "Vorverstärker" (bei mir: 74HCT541 > auf Lochraster). Das habe ich noch nie gebraucht. Die Dinger gehen bei 3,3V einwandfrei.
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
//www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif Oder ich verwende am Eingang gerne 74HC mit "Schmitt trigger" Eingängen: - 74HC132 - 74HC14
weit ich das noch kitzeln kann.... Vermutlich nicht sehr weit. Je nach Hersteller werden für den 74HC590 nur 36MHz garantiert (bei 5V und über den erlaubten Temperaturbereich). Typische Werte in den Datenblättern sind um die 50MHz. Beim 74HC74 sieht es nicht viel anders aus. Und während es den 74HC74
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Altium Autorouter
IC angegeben! Wie gross ist sie denn bei irgend einem der LPC2000 Mikrocontroller? Oder bei einem 74HC08? Ach ja: Die 50 Ohm, die du da nennst - das wird ja die Ausgangs-Impedanz sein. Haben denn Eingänge auch diese 50 Ohm? Und: wenn ich zwei Pins habe, beide mit 50 Ohm Innenwiderstand, dann kann
Also im Datenblatt vom 74HC08 steht zum Beispiel: >The74HC/HCT08arehigh-speedSi-gateCMOSdevices >and are pin compatible with low power Schottky TTL >(LSTTL). They are specified in compliance with JEDEC >standard no.
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welchen Gatetreiber für esp12 zu einem Mosfet mit min 5V Gatespannung?
74LVCxx Gatter, die gibt es auch einzeln z.B 74LVC1G14
Helmut H. schrieb im Beitrag #7533273: > Daher die Suche. Wie schnell musst du schalten ? Jeder 74HCT Chip lädt mit 20mA um. MIC4414/4415 mit 1.5A
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2A LED-Konstantstromquelle mit P3596 oder LM2575
die noch nicht angeschlossenen Pins: Anzeige des Dimm-Zustands per LED-Bargraf ( deswegen auch das 74HCT595 ), Temperaturauswertung ( Dummy-Widerstand für das NTC/PTC ) Dimmen per Drehcoder und Fernbedienungsmöglichkeit ( IR-Demodulator ) Gibt es soweit an der Durchführung des Leistungsteils etwas
noch nicht angeschlossenen Pins: > Anzeige des Dimm-Zustands per LED-Bargraf ( deswegen auch das 74HCT595) ...das finde ich schick! > Temperaturauswertung ( Dummy-Widerstand für das NTC/PTC ) > Dimmen per Drehcoder und Fernbedienungsmöglichkeit ( IR-Demodulator ) ...mein lieber man, da hast
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CD4053 alternative 3.3V Logik
einfach wäre 13V -> 5V, da reicht ein Spannungsteiler (aber R und Z-Diode ist besser), und dann eine 74HCT4053 einsetzen. Oder auf 3.3V reduzieren und eine 74HC4053 einsetzen. Grüße, Uwe
Danke euch! ich werde es mal mit einem 74HC4053 probieren. Hab jetzt zum testen mal einen 3.3V->12V Pegelwandler mittels npn Transistor gebaut ist dann halt invertierend aber zum Testen gehts. Gruß Daniel
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Wann nimmt man welche Logikfamilien?
sollen immer im Wechsel ausgelesen werden, ohne dass zu viele NOPs eingefügt werden müssen. Ist dann 74ACT125 am besten? (oder ein 74XX126 er) Zur Wahl stehen AC ACT F Wann wählt man welche Logik-Klasse? HC HCT LS Danke für die Antworten Euer moin PS: Diese Seite habe ich gelesen: http://www.mikrocontroller.net/articles/74xx
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LM1881N für Ambilight
cpld (xc9572xl oderso) fürs pixel/zeilenzählen undso zu nehmen, ist weniger aufwand und flexibler als 74hc...
leicht abgewandelter Form nachgebaut. Den Takt mach ich mitm 4xPal Quarz, den Phasenversatz mit einem 74HCT74 Der Quarzoszillator wird simpelst über 100K mit dem demodulierten Signal gekoppelt, gesteuert(wie auch immer). Hatte den auch erst mit einer C-Diode gezogen, bin dann aber irgentwie durch Zufall
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[V] >>250 Stangen Logik-ICs 4000er/74HC, HCT, LS.
Deshalb gibts hier das ganze Sammelsurium an (unbenutzten und ESD-konform gelagerten) 4000er-Serie, 74HC, 74HCT, 74LS undwasweißichnochalles. Da sind garantiert noch einige Schätzchen dabei. Ich will jetzt nicht die ganzen Kabelbinder aufschneiden und die mehr als 250 Stangen und -abschnitte ausbreiten
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5V Signal
Es gibt auch CPLDs die 5V haben - XC95144 und alles andere. Sonst nimm einfach einen Buffer 74hc244 oder wie auch immer (245 ?) Kest
74hct04
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Maximaler Ableitstrom Raildioden CD74HC151E
Hallo, Weiss zufällig jemand, wieviel die Raildioden bei einem CD74HC151E aushalten?
± 20mA ??? Laut: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd54hct151.pdf
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Klatschschalter Analog / T-Flipflop
Umsetzung. Folgende D-Flipflops habe ich besorgt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC175_74HCT175%23PHI.pdf Widerstände, Kondensatoren und Transistoren(BC327, BC337) sind vorhanden. Außerdem Motivation was neues zu bauen, zu lernen und zu verstehen. Lieben Gruß, Fynn
Ich würds so machen: Die erste Flanke triggert einen Monoflop (74HC123). Dieser gibt einen JK-FF frei (74HC112). Die 2. Flanke innerhalb der Zeit des Monoflops toggled dann den JK-FF. Gegen versehentliches 2-mal togglen, erzeugt der 2. Monoflop eine Sperrzeit.