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Treiberschaltung für TCXO
der ganze Aufwand? Um ein 1-2Vss Signal mit 10MHz auf 5V-Logik zu bringen braucht man allein einen 74HC04 der einen Gegenkopplungswiderstand von 10k bekommt und dem das Signal über 1n eingespeist wird. Was anschließend kommt ist egal; meinetwegen weitere Inverter des ..04, aber keine Widerstände oder
in dieser komischen Schaltung? Wenn das noch ein alter TTL-Oszillator ist, schalte einfach nen 74HCT04 dahinter und schon hast Du vollen CMOS-Pegel (HCT = TTL-Eingangspegel). Wenn Du noch nen Sinus haben willst, brauchst Du einen 10MHz-Schwingkreis oder ein mehrstufiges RC-Filter. Ein einfaches
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Hilfe bei 74HC595 über Komparator ansteuern, Ansteuerzeiten/Signalqualität
Oszi mit Pegeln etc. Als Datenblatt habe ich dieses benutzt https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf?ts=1706511779986&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fde-de%252FSN74HC595 so wie ich das verstehe ist auf Seite 6 bei 6.6Timing Requirements die Maximale Schaltfrequenz
schwingen und dann verzählt sich der HC595. Nimm Spannungsteiler 24V->4V und dahinter Schmitt-Trigger (74HCT14).
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xilinx FPGA
LEDs, einen MAX7212IPL und 4 7-Segment Anzeigen. Dem Takt mit NE555 (oder besser LMC555) und z.B. per 74HCT151 umschaltbar. Damit die LEDs high-active geschaltet werden können vielleicht noch ein paar 74HCT04. Das ganze kann man problemlos auf Lochraster aufbauen. Grob geschätzt kostet dich das 10-15
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ENC28J60 - Socket resp. SPI Probleme?
Also denn, dort wird ein AND Gatter empfohlen. Ich habe kurzer Hand in das Datenblatt des 74HCT08 geschaut und frage mich nun, ob ich den LevelShifter bisher verstanden habe. Der LevelShifter benötigt 5V VCC und bekommt als Eingang 3,3V - gut, daraus macht er dann 5V (AND beschaltung ist
5 -> 3.3V macht der nicht, da die usgänge immer mit voller Betriebsspannung betrieben werden beim 74HCT08. CA
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74er Logik ICs, ODER mit Dioden ?
Bei 74-CMOS geht das, bei 74-TTL nicht (nur Wired-AND, nicht Wired-OR). Nachteile: Die fallende Flanke ist dank des (im Bild fehlenden) passiven Pulldowns langsamer als bei einem Gatter; der Störabstand ist
ab. Geschwindigkeit, andere Spannungspegel, welcher Art das sonst vorgesehene ODER ist - HC - LS - HCT - etc
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Definierter Einschaltzustand beim 74HC595
5 Leitungen, weil (OE und /MR ja wieder auf High bzw. Low gestellt werden müssen. Gibt es mit dem 74HC595 irgendeine Lösung oder mit einem anderen Baustein? Gruß Jörg
Funktionsweise auch anhand eines Schaltbildes zu erklären. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd74hc595.html
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Diverse Sachen zu verk. ATMEL, SED, Logik etc.
5 Stk S1D13305F00A (SED1335) a 9 LOGIK ~150 Stk C4511 a 0,20 ~200 Stk 74HCT244 a 0,15 Drucksensor 3 Stk MPX4115A für je 18 VoiceRecorder 2 Stk ISD1416P für je 4,50 2 Stk ISD1416S für je 4,50 Sonstiges 2 Grafik LCDs 128x64 grün
5 Stk S1D13305F00A (SED1335) a 9 LOGIK ~150 Stk C4511 a 0,20 ~200 Stk 74HCT244 a 0,15 Drucksensor 3 Stk MPX4115A für je 18 VoiceRecorder 2 Stk ISD1416S für je 4,50 5 Alphan LCDs 1x16 grün ohne Bel je 5 ~2000 Stk 100nF 1206 Kondensatoren
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[V] Verkaufe ICs Schieberegister 4094 25Stück 10Euro
Verkaufe ICs Schieberegister 4094 Hersteller: PHILIPS/SGS ThOMSON/TOSHIBA Herst.Bez.: PC74HC4094/MC4094/TC74HC4094AP Features • Buffered Inputs • Separate Serial Outputs Synchronous to Both Positive and Negative Clock Edges For Cascading • Fanout (Over Temperature Range) -
Wunsch auch mit anderen Anbietern verschicken. Datenblatt: http://www.it.lth.se/datablad/Logik/74HC/74HC4094.pdf
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Rolladensteuerung mit PIC18f4550
welcher es war. Ein Analoxmultiplexer mit "alle ein" gibt's aber nicht. Ein Prioritätsencoder wie 74HC148 ginge, braucht man 7 von. Einfacher ist wohl ein 74HC151 und ständig abfragen.
Schieberegister (74HCT595) die als Daisy-Chain geschaltet sind und am SPI BUS hängen?
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Anfänger mit 3,3V
74hctXX sind meines Wissens 3V3 tollerant. Um von 3V3 auf 5V zu kommen sollten die reichen, Gegenrichtung reicht i.A. ein Spannungsteiler. mfg Thorsten
: 5V --> 3.3V: Widerstandsteiler 3.3V --> 5V (HCT): sollte problemlos gehen, da die HIGH-Definition des Logikpegels bei 2V liegt, in beiden Technologien. Nur 5V-HC hat höhere Schwellen und braucht imho für sicheres HIGH 75%VCC.
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Passt das zusammen?
und µC überhaupt zusammen passt: Software: AVR Studio, Yaap/Ponyprog ISP: Druckerport an einen SN74HCT244n Controller: Atmega8 (-16PU) geht das überhaupt? MfG Georg
>µC überhaupt zusammen passt: >Software: AVR Studio, Yaap/Ponyprog >ISP: Druckerport an einen SN74HCT244n >Controller: Atmega8 (-16PU) >geht das überhaupt? Ja ! Viel Erfolg
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(V) Elektronik-Bücher & Hardware
Dekadenzähler); http://www.ps-blnkd.de/Bilder/Forum/Lp-Dekadenzaehler.jpg - Adapterplatine mit Treibern 74HCT14; http://www.ps-blnkd.de/Bilder/Forum/Adapter-Platine74HCT14.jpg - 4 Stück Zähler-BG mit 5 LED-Anzeigen MAN74A, Basis: ICM7217AIPI - tlw. ohne IC, unterschiedliche BF; http://www.ps-blnkd.de
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8-stelliger Frequenzzähler, reziprok, STM32F7xx
vorhandene Quarz (muß ja nicht unbedingt 10 MHz haben) ist gut genug und als D-FF reicht auch ein 1/2 74HCT74. Das bekommt man per Hand an jedes Board "gepappt" und hat so schneller ein Erfolgserlebnis.
Ist schon kraß, welche Unterschiede es beim 74AUP1G74 gibt. TI: typisch 190MHz NXP: typisch 619MHz
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Z180-Stamp Modul
O-Bereich zu haben. Kein Punkt fürs Layout, und vielleicht liegts ja an der Auswahl in Eagle, aber 74ALS und 74HCT sind für 3.3V nicht geeignet. Und dann würde mich noch interessieren, warum der Z180 jetzt doch im PLCC-Gehäuse ist, da QFP ja auch mal im Gespräch war.
Also für den 138er hätte ich nun den 74LVC138AD gefunden. Für den 10er leider nur 74HC10D oder 74HCT10D. Den Max gibts tatsächlich auf Ebay als MAX3241CAI. Dann werd ich das mal so probieren und zur Not die ICs von den alten Stamps auslöten
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Stromstoßschalter mit CMOS-IC nachbauen
immer ein Gatter und ein EXOR. Der eingangspuls wird an einem Pin eines Exor 7486 egal ob TTL LS HC HCT gelegt, der andere Pin bekommt debnselben Impuls verzögert über ein Gatter oder mehrere mit gewünschter Gatterlaufzeit für die Impulsbreite. Jeder Pegelwechsel high nach low oder umgekehrt erzeugt
zum Ziel führen, wenn nur ein simples Ein-/Ausschalten auf Knopfdruck erwünscht ist. Das IC ist ein 74HC14. Der Schaltungsteil um V2 herum kann weggelassen werden, wenn man nur ein/aus- und nicht umschalten will.
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Ist Schaltbild korrekt bei "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen"?
auf LED-Beleuchtung wäre denkbar. Eingesetzte ICs: (was es zu kaufen gab und was noch da lag) MC74HC373 74HC157 74F74 74HCT02 Alliance AS7C256-20PC 2793 USA aus einem 486er Board ATMega8515 16PU mit 16 MHz Quarz Aus den vielfältigen Software-Varianten habe ich diese hier verwendet. Bislang
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Spannungsveränderung schaltet Relais für ca. 30Sek->nur wi
Hyperbilligen Parportversion mit 2 Widerständen bis zum Fertigerät alles. Am besten nen Standardadapter mit 74HC244 bzw. 74HCT244 (Der Puffert/Verstärkt die Signale nur damit es keine Kabelprobleme gibt). Auch Seriell mit Ponyprog ist kein großes Theater. Mit ca. 5€ Materialkosten (Halbleiter und
Schaltung die du aufbauen willst. Und zuletzt noch den Kram für den Programmer. Also Kabel,Stecker,74HCT244,Flachbandkabel plus verbindung zum Controller und ne Platine. Hab ich was vergessen ?
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RS422 Multiplexer
Wie schleiße ich da jetzt nen Microcontroller (5V) an? Reicht es wenn ich in die TX Leitung einen 74HCTxx schalte? In die andere Richtung sollten die 5V dem FT4232 ja nichts ausmachen, steht ja was von "The I/O pins are +3.3v cells, which are +5V tolerant" Geht das so, oder sollte ich das anders machen
Wie schleiße ich da jetzt nen Microcontroller (5V) an? Reicht es wenn ich >in die TX Leitung einen 74HCTxx schalte? Du kannst einen Pegelwandler benutzen (74HCT...) oder den Controller, falls möglich, auch mit 3,3V betreiben.
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Programmer oder controller defekt
beschrieben sind, denke ich das ein IC oder beide defekt sind. Wenn mir jemand die Spannungen für den CD74HC244E in Ruhe oder beim Test von PonyProg geben könnte, wäre ich in der lage das nach zu messen. Genauso für den 2313.
übersichtlich. Habe alle Verbindungen nachgemessen und auch Kurzschlüsse nachgemessen. Kann ich den 74HCT244 von Conrad als Treiber nehmen?
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Levelshifter sinnvoll?
Störungen einfangen. Warum probiert das eigentlich keiner mehr einfach aus? Ich hätte vermutlich einen 74HCT244 o.ä. aus der Kiste gekramt, an die 5V des RasPi gehängt. Der ist am Eingang mit dem H-Pegel des Pi zufrieden und kann mit den Ausgängen durchaus auch etwas mehr treiben. Gruß aus Berlin Michael
empfehlen bei hohen >Signalwechseln? Probier es erstmal ohne. Wenns nicht geht tut es z.B. ein 74HCT125.
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Funktion Transparent Latch
Hallo Forumsteilnehmer, ich habe eine, vermutlich naive Frage, zu der Rolle des 74HCT373N Latch in dem angehaengten Schaltplanausschnitt. Die Eingaenge des Latch's haengen an einem Mikrocontroller. Die Ausgaenge des Latch's sind an den Eingang eines Thermo Printkopf angeschlossen und treiben dort den CLK (19), Data_In (8) und die Strobe Pins (9-14). Dadurch, dass bei dem 74HCT373N Latch Enable immer auf High und Output Enable immer auf Low ist, reicht der Latch doch die Signale direkt durch? Welche Funktion hat der Latch dann (oder warum schliesst man den Mikroprozessor
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75HC595 ansteuern!Aber wie genau?
von euch dem Abhilfe schaffen : Es soll eine parallele Schnittstelle (19 Pol.),mit Hilfe von je 2x 74HC245,auf 8 Geräte umgeschaltet werden können. Um die 74HC245er über den OE-Input steuern zu können,habe ich mir ein Schieberegister vom Typ 74HC595 ausgesucht. Dieses Register möchte ich nun,ohne Zuhilfenahme
ein "hex schalter" (z.b. ebay 141005558721, reichet und co muss sowas auch haben) und ein 74HCT4051 dazu (+ ein paar pullups).
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3,3V zu 5V ohne SN 74HCT125
ich muss in eine Richtung ein PWM Signal 3,3V auf 5V bringen. Derzeit habe ich das mit einem SN 74HCT125 realisiert, der aber mit 16Pins für nu einen Kanal etwas "oversized" ist. Eine Idee wäre evtl. ein MC74VHC1GT125 (für die Finale Schaltung, weil ich den erst bestellen muss) Hab auch das hier
Ben schrieb im Beitrag #5686548: > MC74VHC1GT125 Gibt es auch als (SN)74AHCT1G125, oder -34 statt -125. Sich den Pegelwandler aus Transistoren selbst zusammenzubasteln, ist nur dann sinnvoll, wenn man wirklich Geld sparen muss, oder
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RGB Led über NPN/PNP Transistor schalten und verstärken (welche Technik ist sinnvoll)
Wenn Du mehr willst, überlege Dir, ob Du vielleicht besser ein billiges IC nehmen willst, z.B. 74HCT04, sechs Inverter. Zwei davon jeweils parallel geschaltet, Vorwiderstände für die LEDs, aus 5V versorgt und 3.3V-kompatibel, das kann es gewesen sein.
aus einem PI kannst du ja mit einem 74HCT125 (Vcc 5V Uin high ab 2V) den Pegel auf 5V heben und da deine Emitterfolger Schaltung (Collectorschaltung) https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm mit Transistoren machen, das
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Bibliotheken in Light Version
vorhanden sind oder ob dies auch eine abgespeckte Version ist. Das Bauteil das ich suchte ist: 74HCT574 vielen Dank
Hänge an die suche noch ein * an. Mit 74HCT574* findest du das Bauteil.
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4051 und AVR Atmega8
mh.. geht das nicht mit dem CD4051 ich komm auf die schnelle nicht an einen 74HC4051 ran...
Masse. Dabei habe ich keinen Unterschied gesehen zwischen den einzelnen 4051 Typen. (CD... oder HCT...). Gruß Rainer
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74HCT597 und Python spidev beim Rpi
Hallo, ich versuche mittlerweile verzweifelt einen einzigen 74HTC597er mit einem Raspberry mittels dem Modul spidev unter Python auszulesen. Ich habe die Schaltung (Fritzing) angehangen. Nur Nullen bekomme ich zurück bei folgedem Programm: [code] import spidev #main program spi = spidev.SpiDev() noKeybInt = True while noKeybInt: try: spi.open(0,0) spi.max_speed_hz=20000 inp = spi.readbytes(1) print (str(bin(inp[0]))) spi.close() except KeyboardInterrupt: spi.close() noKeybInt = False [/code] Ich habe den Transistor
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serieller Bus mit 3V oder 5V?
meine Frage, ob es auf Grund der Störungssicherheit sinnvoll ist, den Pegel auf 5 V umzusetzen (zB mit 74HCT244)? Beidseitig hätte ich dann eine ESDAL vorgesehen bzw am Ende einen 33k-Pulldown-Widerstand. Oder macht es keinen Unterschied und ich kann einfach bei 3V-Pegel inkl. 3,3V-Transil-Dioden. Dem Empfänger
Frage, ob es auf Grund der > Störungssicherheit sinnvoll ist, den Pegel auf 5 V umzusetzen (zB mit > 74HCT244)? Beidseitig hätte ich dann eine ESDAL vorgesehen bzw am Ende > einen 33k-Pulldown-Widerstand. Oder macht es keinen Unterschied und ich > kann einfach bei 3V-Pegel inkl. 3,3V-Transil-Dioden.
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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.