MOSFET ala IRF7103 und steuert den mit 5V an, damit kann man einen MOSFET-Treiber für Arme mit einem 74HCT04 oder ähnlichem aufbauen. Ein Gatter macht Pegelwandlung, die anderen 5 dahinter parallel schalten.
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
das ganze von einem 5V/30A Meanwell Schaltnetzteil. Ansteuerung besorgt ein STM32F405 mit einem 74HCT04 als Ausgangstreiber (100 Ohm in Reihe). Zwischen der Steuer-und Stromversorgungseinheit und der Matrix befinden sich ca. 150cm 4mm² Kabel für die Versorgung, das Steuersignal wird mit Mikrofonkabel
5V hebt 3.3V über die Ausgangsschutzdiode auf 4V an, ausreichend als logisch high. Oder ein 74HCT04, wandelt von TTL auf CMOS Pegel. Dein AC (wir raten mal dass deine schreibfaule Abkürzung Analog Comparator bedeuten soll und nicht Alternating Current oder 74AC00) kann auch gehen, aber du brauchst
Schaltdrahtbrücke an der LED oder am Piezo-Pieper. Der IC ist ein 74HC368, könnte aber auch ein 14-poliger 74HCT04 sein. Zwei der 6 Negatoren des IC, 3 Widerstände und eine Diode sind die serielle Schnittstelle zwischen PTA0 der MCU und COM des PC. 2 Dioden signalisieren den bidirektionalen Datenverkehr MCU <->
drin). Dabei wird er mit 5V versorgt. So hast du einen verwendbaren Pegelwandler, z.B. mit zwei HCT04-Inverter in Reihe oder mit einem 1GHCT04 und Inversion in der Software.
Die 1000 mal bessere Lösung ist ein x-beliebiges HCT-Gatter mit 5V Versorgung. Das kann z. B. ein 74HCT04 sein. Da wären 6 Inverter drin. Die Eingänge der unbenutzten Inverter müssen auf GND oder Versorgungsspannung gelegt werden.
Um ein digitales 3.3V-Signal auf 5V anzuheben, eignen sich Gatter aus der 74HCT-Serie, z.B. 74HCT04 mit 6 Invertern pro IC [V_IH typ 2.0V (max 1.6V), V_IL typ. 1.2V (max 0.8V)] oder 74HCT125 mit 4 Treibern pro IC. Timing ist im Datenblatt angegeben.
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.
/3.3V). Spannungsteiler scheidet aus, da kommt oft nur murks raus ... Die 5V kommen aus nem 74hct04. Was wäre mit 10K Pullup an 3.3V und nen FET/Transistor zum "runterziehen" ? Klappt das bis ~200kbaud ? Danke schonmal :D
St 01, L 01, 47uH, C 02 100uF, IC 01 74HCT04, C 05 0,22uF, IC 04 74HCT11, C 06 0,22uF, IC 05 74HCT08, C 07 0,22uF, +5V, GND, R 02 18K, R 01 10M, Q 01, 4MHz, C 01 22pF, 74HCT4040, IC 03, IC 04, IC 05, R 05 680E, R 04 180E, R 09 12K, R 10 22K,
Bauteile wären zu groß 8-0 Man kann auch einen einfachen 74HCT125 im DIL16 Gehäuse nehmen. Oder einen 74HCT04 mit 2 Intertern in Reihe. Du hast ja genug Platz auf der Platine und es sieht sowieso keiner. >Die Schritte gehe ich jetzt mal als erstes an. Also Display-Platine >nochmal raus und Pins an die
i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT32_4.pdf 74HC04 Hex inverter http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT04.pdf 74HC00 Quad 2-input NAND gate http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT00.pdf Dieser Wust an Logik dient vermutlich einerseits der Matrix-Ansteuerung der Tasten und andererseits der
> Spannung und schaust, was passiert? Weil ich die nicht auf dem Lochraster habe? Und einen 74HCT04 dazubauen ginge noch aber vorher Klarheit schaffen.
können noch Kondensatoren geladen sein. Bei den Picos scheint wohl ab und an auch ein Logik-IC (74HCT04) Probleme zu machen: https://www.photovoltaikforum.com/thread/121493-kostal-piko-8-3-mit-fehler-bleibt-im-standby/?pageNo=2 Ist jetzt nicht direkt für das Anspringen des Netzteils relevant, aber
das auch auf Wärme reagiert? In einem anderen Forum Thread wird dort auf der DC Platine ein "74HCT04" mit dem Fön kurz angewärmt und zack geht der WR wieder...
hinkriegen. Wir haben uns überlegt ein Logik-IC aus der 74'er Reihe zu verwenden. Und zwar den 74HCT04. Ein Inverter. Solange der Stm32 läuft würden wir den Eingang auf logisch high halten, sodass am Xbee ein logisches low ankommt. Aber was passiert wenn der Stm32 in den Standby geht. Laut Datenblatt
jou, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.. Ich wollte mal sehen ob ein HCT 04 ein Signal (Channel 1) sauber invertiert (Channel 2) Ich war dann auf 10ns runter. Tolles Teil. Wigbert
74HC_HCT1G04.pdf [pre] +5V +5V | | rPi--|>o--1k--+----|< BC547 HCT04| | |E | 100uF Motor | | | GND GND GND [/pre] Ja, Tatsache, geht ohne Freilaufdiode und bei 50mA Lüfter reicht der BC547 aus.
der High-Pegel 2V. Deshalb scheint es auch mit einem MEGA zu funktioniern. Ich habe zwei 74 HCT 04 Inverter (nicht HC) in Reihe an den Ausgang der Kamera gelegt. Die haben TTL-Inputs und CMOS Outputs. Beim MAX3225 ist der Input Logic Threshold High (bei Vcc = 5V) = 2,4V. Je nach dem wäre es
Hi! Ich hatte keine 74ls04, hab einen 74HCT04 genommen. Wichtig: der muss dann aber an 3,6V geklemmt werden ! Hier mal ein Schaltplan: http://avr.auctionant.de/img/avr_ip_cam_74hc04.png Ist bei mir so in Betrieb und funktioniert ;) Wichtig
@Benedikt K. (benedikt) ich hab das mal mit ein 74HCT 04 ausprobiert. Die Pegel werden invertiert. Von der Sache her läuft aber der S1D.. instabil. Ich hatte schon mehrehre Pixelzeilen "Morsezeiche" drauf, was darauf hindeutet das das Display den
der TTL-Pegel auf die vom Bootloader erwartet RS232-artigen Level benutze ich zwei Inverter eines 74HCT04, und als "Widerstand" zwischen der Rx und Tx line habe ich einen 100 Ohm Widerstand mit ner 1n4148 Diode (rictig rum) parallel geschaltet. Der kleine Widerstand und die Diode sind wichtig um mit allen
sehr oft einfach verloren. Ich habe Baudraten von 19200-57600, die bei Verwendung des USB-Adapters+74HCT04Inverter+RD-Netzwerk problemlos funktionieren, getestet. Immer das Selbe, Verbindung klappt... aber bleibt meistens nur sehr kurz bestehen. EPPROM lesen geht z.B. gar nicht. Ich kenne mich nun mit
und 4 erhält man, wenn man die Signale 1 und 3 jeweils invertiert (z.B. Mit 2 der 6 Gatter eines 74HCT04). Stehen genügend Ausgangspins zur Verfügung wird man natürlich die 4 Transistoren / Wicklungen durch 4 getrennte Pins ansteuern - womit auch ein Halbschrittbetrieb, bei dem die 4 Wicklungssignale
die Verstärkung einstellen. Um einen an die DCF-Trägerfrequenz gekoppelten Takt WirdfürIC3 ein 74HCT04 eingesetzt, erhält man Totem-Pole-Ausgänge. für den Mikrocontroller zu erzeugen, wurde als Taktquelle mit IC6 J3:PIC-ISP(5-polig) ein spannungsgesteuerter Quarzoszillator verwendet. Auch hier J3.1
functions with fewer than three numbers. For example, for namerule set SN74HCT*** HCT*** HT*** an SN74HCT04PWR device is marked HT04. Conversely, device namerules with three numbers do not necessarily apply to device names with more than three numbers. For example, for namerule set SN74ABT*** ABT*** AB**
figure 3. The inverter/line driver shown in figure 3 can either be a CMOS type like one-sixth of a 74HCT04 or an actual RS-232 line driver, such as a MAX-232.IftheStampswillbetalkingtoeachotherinsteadofreporting to a host computer, you can eliminate the line driver entirely. The Stamp also supports an open
either a data in the registers. See the last paragraph of Data In for level shifter (MC14504B, MC74HCT04A) or pullup resistor of more information. 1 k to 10 k must be used. Parameters to be considered when sizing the resistor are the worst–case IOL of the driving Data Out (Pin 18) device, maximum tolerable
Shift Register 3 State Out 74HC74 Dual D FlipFlop, Set & Reset 74HCT00 Quad nand2 74HCT02 Quad Nor2 74HCT04 Hex Inverseur 74HCT240 8 bit buffer; 3-state; inverting 74HCT244 8bits Buffer/Line Driver 3 state 74HCT541_PWR 8bits Buffer/Line Driver 3 state Out 74HCT574_PWR 8 bits Register, 3 state Out, with visible