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Treiberfähigkeit 7404
nimmer zu einem 7404 gehören. Hat ja ja jetzt auch bestätigt. 7404 <> 74LS04 <> 74H04 <> 74HC04 <> 74HCT04 <> 74AC04 <> 74ACT04 usw. > > Ist das bei allen "HC-Bausteinen" so, dass die nur ein paar TTL-Lasten > (1-2mA??) treiben können? Ich frage nur weil ich was lernen möchte Es sind eben Logik-ICs
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Kaskadieren 7 Segment Display
von 7404 ist, meint natürlich niemand mehr die uralten TTL-Stromfresser, sondern CMOS (74HC04, 74HCT04, 74AC04 usw.). Und auch 74HC190. Peter
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Prellfreier Taster 74HCT14
>Daran hängt ein 74CHT14N es ist derzeit so das auf einen Tastendruck Wirklich? Und kein 74HCT04 aus versehen? Sind 100nF zwischen Vcc und GND NAH (y2cm) am IC?) >Ist das Problem im HCT14 zu suchen? Denn er braucht über 1ms um den >Ausgang von High auf low zu schalten. Niemals! Da ist was
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sehr kleiner DC-Motor, Baustein zur Ansteuerung?
das auch mit den 300mA. Wenn man die H-Brücke mit 5V betreiben will, sollte man besser einen 74HCT04 als [[Pegelwandler]] einsetzen. MFG Falk
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Stepup Regler und PWM
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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Inverter für Vin=3V3 Vout=5V
Ok danke, der 74HCT04 passt genau! Dort im Datasheet habe ich zwei Angaben zum maximalen Ausgangsstrom gefunden "DC output source and sink current" "DC Vcc or GND current" --> welcher sagt nun aus wieviel Strom
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Einige Anfängerfragen!
74HC 367 6xBus Puffer Noninvert 2,00 U2,U7 74HCT 04 IC-Schaltung 1,00 U12 MOS 4014 8 Stuf. Schieberegister 1,00 U1 MOS 4015
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Dreieckgenerator verändert Frequenz
Die Schwachstelle deiner Schaltung ist die Komparatorausgangspannung. mach da zwei 74HCT04 dahinter um saubere 0/5V zu bekommen. Diese schöne Rechteckspannung nimmst du dann für den Integrator und! die positive Rückkopplung am Komparator.
mit einplanen: einen Poti für die Amplitude und Puffer 1:1 hinter den OP. Ein weiters gatter von 74HCT04 (oder 14) fürs Rechteck.
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8051 Ultraschall problem
muss ein Treiber dazwischen. Ich verwende da eine Parallelschaltung aus mehreren CMOS-Invertern. 74HCT04 oder CD4049B oder CD4069B. Einer Davon kann auch das Signal von P1_1 erzeugen. Spart einen Portpin. unn tschuess Bernhard
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Pegelwandler 1,8V / 5V mit Komparator - Fragen
funktioniert, und bei HIGH vor der Diode ist genau das hier der Fall. Und mit Pullup ist dann auch ein HCT04 zulässig.
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Transistor: Forward Transconductance
du nicht mehr auf die letzte Nanosekunde in den Schaltzeiten des Transistors gucken... Ein 74HCT04 kommt garantiert mit 2,0 V als High-Eingangsspannung aus. Damit müsste er sich für deinen Zweck eignen. Musst mal gucken, ob du den als Einzelgatter in SOT-23 bekommst. Ansonsten baut Maxim
Jörg Wunsch schrieb: > Ein 74HCT04 kommt garantiert mit 2,0 V als High-Eingangsspannung > aus. Damit müsste er sich für deinen Zweck eignen. Musst mal > gucken, ob du den als Einzelgatter in SOT-23 bekommst. Z. B. 74HCT2G04,
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Interesse an HC08 mit Assmbler und CodeWarrior?
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 <->
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Treiberschaltung für TCXO
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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USB -> RS232 Konverter
Dadurch benötige ich als Schnittstelle zu meinem Controller nur 2 Gatter eines Standard-IC's, z.B. 74HCT04. Für die Gegenrichtung wird der Gattereingang vor dem bipolaren TX-Ausgangssignal der PC RS232-Schnittstelle lediglich mit einem 100k Vorwiderstand geschützt. Das ist natürlich gegenüber einer MAX232
benötige > ich als Schnittstelle zu meinem Controller nur 2 Gatter eines > Standard-IC's, z.B. 74HCT04. Für die Gegenrichtung wird der > Gattereingang vor dem bipolaren TX-Ausgangssignal der PC > RS232-Schnittstelle lediglich mit einem 100k Vorwiderstand geschützt. > Das ist natürlich gegenüber einer
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Weiviel Volt ist für High-Eingang notwendig
mit HC-Eingängen und nicht mit HCT spezifiziert ist, empfehle ich dir einen Buffer, z.B. aus zwei 74HCT04 dazwischen zu schalten. Diese müssen natürlich mit 5V versorgt werden.
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High Pegel des PCF8574 durch 74HC04 nach Reset vermeiden
Ich hab mein Datenblatt Link mal geposted: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT04_3.pdf Möchte ja net dumm sterben ;-) Wenn das mit den 10nA zutrifft, dann kann ja auf die externen Pull-Up's zwischen PCF und Inverter verzichtet werden, da die internen Pull-Up's des PCF's
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G-LCD bei Pollin
@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
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welcher Mosfet ?
Genau. Oder ein Gatter/Inverter, z.B. 74HCT04 (wegen TTL), das als Treiber für die LED fungiert.
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
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
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miniLa Software
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
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PCF8574A will nicht mit L298?
So...ich habe es jetzt mit einem 74HCT04 und 74HCT14 zwischen PCF8574 und L298 probiert. Jedoch funktioniert es immer noch nicht. Nachdem ich die Versorgungsspannung für die Motoren (noch ohne Motoren!!!) anlege, kann ich noch einmal vom
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Mosfet durchsteuern 2.5V Gate -> 4.1V LEDs
einen anderen Mosfet oder einen >Transistor am Gate... Du brauchst einen [[Pegelwandler]]. Ein 74HCT04 sollte gehen. MFG Falk
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Protokoll DC-3840 Handycam
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
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RAM mit Adresslatch gesucht
hätte - der hat die Inverter nach den Ausgängen quasi schon integriert; ich hätte mir dann die 74HCT04 gespart. Die 138er gehen dann auf eine Reihe 74HCT574 bzw. 74HCT541. Einen 3,2MHz-Quarz hatte ich auch nicht, ich habe einen 2.0 MHz-Quarz verwendet, weil ich mein Design kompatibel zum pico-Elf
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ENC28J60 - Welche SPI Modi funktionieren?
Leider habe ich nur den 74HCT04 und nicht 74ACT04 bekommen. Die Latenzen sind glaube ich doppelt so groß (10ns). Ich nutze einen SPI Takt von 2MHz. Das sollte also überhaupt kein Problem darstellen. Ich habe den SCK Pin vom µC
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Probleme mit MMC lib von Ulrich Radig
wird. (IMMER genau gleich, also nicht zufällig.) Ich dachte zunächst es würde am Levelshifter (74hct04 oder 40106) liegen. Hardware Fehler konnte ich nach vielen Versuchen jedoch ausschließen. Nun habe ich es mit der MMC Lib von Stefan Seegel versucht, die bei mir auf einem ATMEGA32 perfekt läuft.
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gemeinsame Taktquelle für viele µC's
Rise/fall time (Anstiegs/Abfallzeit). http://www.standardics.nxp.com/products/hc/pdf/74hc04.74hct04.pdf Dort stehen typ. 9ns, max. 17ns. Das sollte passen. Falls doch nicht so ganz, dann nimm nen AHC, die haben typ. 3ns, max. 5,5ns. Dann brauchst du aber auf jeden Fall die Terminierung, denn die
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Bestimmter Inverter IC gesucht
Das sollte ein 74HCT04 können, im reichen bereits 2V als High-Pegel und die 2mA sind auch kein Problem.
Ach so, in der Richtung geht auch 74HCT04, Wenn mans nicht so eng sieht auch 74HC04. MFG Falk
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Probleme mit Webcam an AVR Webserver
angeschlossen? Ich habe einen 3,6V-Spannungsregler verwendet und zwischen den Server und der Cam einen 74HCT04 geschaltet. Und zwar so: http://avr.auctionant.de/avr-ip-webcam/avr-webserver-hardware.html
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FET Schalten mit 0V/5V
Wie wär´s mit einem Inverter?HCT04 oder irgendwas ähnliches das einen invertierenden Ausgang hat?
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SPI Reichweite
fahre allerdings nicht direkt vom Master Controller zum Slave Baustein sondern habe jeweils einen 74HCT04 als Puffer dazwischen. An den Sendepins sind noch 100 Ohm Widerstände angebracht. Beim Empfänger hat eine R-C Kombination außer einem danach auftretenden Gleichspannungsanteil nichts gebracht, bei
sollte wirklich mal irgendwoher eine Spannungsspitze kommen, ist mir lieber, mein gesockelter DIP HCT04 gibt den Geist auf als der SMD gelötete Controller (übrigens kein AVR sondern 68HC908) ;-). Nachdem ich mich zuvor in diesem Forum zu dem Thema ein wenig umgesehen hatte, bin ich nun doch ziemlich
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rs232 5V nach 3.3V
/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
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Wieder mal Oszillator-Verständnisfrage
gibt es ein Beispiel für die Taktverteilung mit einem 74AC04, allerdings habe ich nur 74HC04 und 74HCT04 da - die ich vermutlich nicht verwenden kann. Oder doch? Lieber wärs mir aber ohne weiterem Logikbaustein, der braucht nur Platz...
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
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
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5V Signal
74hct04
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Seltsames Verhalten Koax-Opto-Konverter
10K wie oben eingelötet und aufeinmal höre ich Musik :D Klasse ! Also bei mir ist auch ein 74HCT04 drauf. Versorgungsspannung ist 5V ausm USB Port (ungefiltert *g*) Nur am TOTX sitzen 4,7uF und 100nF zwischen Vcc und GND. Eingangs C ist nur 22nF statt 100nF (C5), den 75 Ohm R habe ich auch nicht
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TTL Signal invertieren?
Nimm doch einen 74HCT04. Braucht deutlich weniger Strom und ist in der Regel billiger. Ist exakt als LS-Ersatz gedacht.
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xilinx FPGA
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 Euro. HTH, Patric
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Pegelwandlung
Dann nimm zwei 74HCT04. Die schalten schon ab TTL Pegel...
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schalten ohne last?
Hi 74HCT04 an 5V Betriebsspannung. Wenn das Signal nicht invertiert sein soll einfach einen weiteren Inverter dahinterschalten. Dahinter dann eine gewöhnliche Transistor-Schaltstufe. Matthias
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"verzögerte" spannung am ic, wie?
allerdings das problem dass die enablepins E1 und E2 (von den zwei SED kontrollern) hinter einem 74HCT04 (sechs inverter) liegen und damit an dem E1 und und dem E2 default high anliegt. wenn der kontroller dann ein reset bekommt (sei es durch power-on oder manueller reset) dann zieht er den datenbus auf
Wie wärs mit zwei Pullup Widerständen an den entsprechenden Eingängen des 74HCT04? Oder versteh ich da was falsch?
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Um nichts kaputt zu machen....
zwischen Händi und PC hängen? Versuch doch mal den folgenden Ansatz: 100k-Widerstand zwischen 74HCT04-Eingang und dem Handy-Anschluss. 74HCT04-Ausgang direkt auf einen der Druckerport-Signale des PCs (z.B. Ack oder Error usw.). Den Status kann man sehr einfach unter der jeweiligen Druckerportadresse
Eingang und einem High-Signal von ca. 1,3 bis 1,5V sicher durch. Die unbenutzten Eingänge des 74HCT04 sollten überigens über einen 10k nach VCC gelegt werden, sonst braucht der Baustein mehr Strom. Vorschlag (ohne Gewähr): Handy --> 100K --> 74HCT04 --> AVR Das Signal kommt dann am AVR invertiert