insbesondere zum statischen Verbrauch (wenn sich die Eingänge nicht ändern)? Insbesondere die Reihen 74AUP, 74AUP1T, 74LVC, 74LV1T. Wenn man z.B. ins Datasheet vom SN74AUP1G04 schaut findet man: > Low Static-Power Consumption (Icc = 0.9 μA Max) Bei 25°C max 0.5 μA, aber kein typischer Wert angegeben
Beispiel ist der Pentibumm. :) Vermutlich sind die aeltesten 4000er die sparsamsten welchen. Fuer die 74HC sieht es also eher schlecht aus.
erfolgt parallel über Port B. Die 8 Chip-Select-Signale werden über einen der ebenfalls ausgelöteten 74HC138 Decoder erzeugt. Auch LED-Test und Helligkeit lassen sich per µC über die 16-polige Stiftleiste ansteuern. Auch wenn das Interface der Original Platine dank I2C mit nur 2 Signalen auskommt, ist
Der D-Eingang BAR_FF_STATE1 an U8B ist mit Pin 4 von U2 verbunden, und nicht wie angegeben mit Pin 11 von U3 (für die grüne LED) 2.) Der D-Eingang BAR_FF_STATE2 an U8A ist mit Pin 5 von U2 verbunden, und nicht wie angegeben mit Pin 10 von U2 (für die rote LED) Hiermit gelingt dann auch die Ansteuerung
with set and reset; positive edge-trigger 5. Pinning information 5.1. Pinning 74HC74 74HCT74 D C terminal 1 R C index area 1 V 1 1 1D 2 13 2RD 1CP 3 12 2D 74HC74 74HCT74 1SD 4 11 2CP 1RD 1 14 V 1Q 5 GND (1) 10 2SD CC 1D 2 13 2RD 1Q 6 9 2Q 3 12 7 8 1CP 2D D Q 1SD 4 11 2CP N 2 aaa-
74HC11; 74HCT11 Triple 3-input AND gate Rev. 6 — 19 November 2015 Product data sheet 1. General description The 74HC11; 74HCT11 is a triple 3-input AND gate. Inputs include clamp diodes. This enables the
& 8 9 3A 10 3Y 8 10 3B A 12 4A 12 4Y 11 & 11 Y 13 4B 13 B mna222 mna223 mna221 Fig. 1. Logic symbol Fig. 2. IEC logic symbol Fig. 3. IEC logic symbol 5. Pinning information 5.1. Pinning 74HC08 74HCT08 C terminal 1 A C index area 1 V 74HC08
tpd ten tdis Ron 74CBTLV3253 0,25ns 4ns 5,5ns 5 Ohm 74HC4066 4ns 21ns 25ns 50 Ohm tpd: Propagation delay time ten: enable time tdis: disable time [/pre] Da liegen Generationen zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
id=manuals&dir=Rohde_Schwarz/Rohde_Schwarz_SMT Das Interface zur Tastaturfolie besteht aus zwei 74HC14. :-) Das Problem ist das von den 34 Tasten noch drei Funktionieren und die auch nicht immer. Die Tasten selbst sind so Gummitasten mit einem schwarzen Kohlenstoffpunkt in der Mitte wie man es
> Allerdings gebe ich zu dass das schon ca. 11 Jahre her ist. Da liegt das Problem. Die haben wohl letztes Jahr ihre Vorstellung von Customersupport geaendert. Sie haben sich z.B im Rahmen eines Garantiefalles bei meinem RTB2000 geweigert mit
leicht messen, das Ganze würde ich mit einem ESP32 machen. Oder 16384 bzw. 8192 Impulse mit 2x 74HC4060 zählen, dann geht das sogar ohne µC. Jede Millisekunde Zeitdifferenz sind dann 0,122 ppm Abweichung. Du brauchst dann halt ein Oszilloskop.
Hast Du mal ein Keramik-Lager probiert, z.B. HC 682 ZZ? Wenn Du eines mit Nachsetz-Zeichen 2Z bzw ZZ nimmst, gibt es keine Reibung zwischen Achse und Scheibe.
nominal 3V. Dann einen Schaltregler Step-Up auf ca. 4,5V. Als Display ein 7-Segment LCD mit ein paar 74HC595 zur Ansteuerung. Damit müßte sich die Betriebsdauer deutlich verlängern lassen.
AVR16DD28, welcher nur 1.0 uA benötigt. Des weiteren sind die Schieberegister in zwei SPI-Stränge a vier 74HC595 aufgeteilt, SPI-Takt 8 MHz. Alles in Assembler. > was auch ein ATmega328 schaffen sollte Bei diesem sollte der asynchrone Timer2 mit 32 KiHz-Quarz auch nur bei etwa 1 uA liegen.
4.95 T = +25°C A 2.78 T = +25°C A VCC d A 6 A 6 v A A M M V 4.90 V 2.76 (T T O O 0V +5V V V 4.85 2.74 VCC VCC 1 SLOPE = 5Ω SLOPE = 80Ω 2k / RESET v RESET RESET 4.80 2.72 GND 330pF 0V 4.75 2.70 0 10 20 30 40 50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 500ms/div I (mA) I (mA) OUT OUT MAX690A POWER-FAIL COMPARATOR POWER-FAIL
mit 19" Gehäusen vollgestopft, aber dabei immer noch einige Teile vergessen. Es sind Platinen mit 68HC001/68HC901/65C22 + RAM/EPROM. Ich weiß nicht, ob es das wäre, was Du suchst. Ich müßte sehen, ob ich dazu noch die Dokumentation finde und die .ASM-Quelle vom Monitorprogramm. Einen EB65/11 (mit huckepack
16P 1 x MC68230P8 1 x M5L8251AP-5 1 x µPB8212C 1 x INS8255N 1 x D7002 9 x EF68P50P 7 x MC68HC901 1 x PCB 80C552-5 1 x SAB 80C535-N auf Demo-Paltine mit 74HCT573 + 2 x 28pol. Die hatte ich als Emulator für 8031 und AT89C2051 verwendet. > 10 x 8kB-CMOS-RAM Seinerzeit hatte ich einen PEPS-ROM-Emulator
auf 75% Das versteh ich nicht. Die Ausgänge Q4 und Q5 nehmen nacheinander die Zustände 00 01 10 11 ein. Für 01 und 10 läge die Basis (erst mal ohne Basistrom gerechnet) auf der halben Betriebsspannung, für 11 auf Maximum und für 00 auf Minimum. Natürlich geht die Basis höchstens auf ca. 0,7V weil
nachschalten, dann klingt das wie ein SAB0600 ;-) Mit folgenden Typen funktioniert die Schaltung: 74C14 74AC14 74HC14 40106 Mit folgenden nicht: 7400 74LS00
basierenden Wandlers auf 44.1 kHz: Danke, das ermutigt! Jetzt muss ich nur noch einen passenden 11,2896MHz Quarz finden!
Stereoeingang. Nach der weiteren Beschaltung wird der zweite ein Nachbau CS8406 sein. Der Dritte ist ein 74HC04 als Puffer. Eine recht einfache und kostengünstige Schaltung ohne galv. Trennung o.ä. Was mich eher erstaunt ist, dass man nur mit den 5V aus dem USB arbeitet; ohne jegliche Trennung und ohne
gibt aber auch richtige Monoflops, wo das Entladen zeitunabhängig erfolgt, z.B. die 2-fach Monoflops 74HC123 oder 74HC4538. Ein Power-on Reset braucht man bei denen aber auch.
. https://www.digikey.de/de/products/detail/nexperia-usa-inc/74HC4538D-653/1230463 Sehe grade, C1 muß gegen VCC geschaltet werden. Ansonsten kann er kurz low bewirken und die Schaltung starten.
Danke! Dann fehlt nur noch eine ;) UPS schreibt gerade: [pre]Unterwegs Louisville, KY, United States 11.02.2025, 1:49 Geschätzte Zustellung Mittwoch, Februar 12 zwischen 9:30 - 12:30[/pre]
Kann man noch was bestellen oder ist die Berstellung schon durch ? Würde gerne nochmal 10 Stück 74HC595N nehmen und 10 Stück 74HCT595N ? Sonst bestelle ich beim nächsten mal mit. MFG
abwechselnd "rot"/"grün" mit Umschaltfrequenz 100 Hz. Als "Treiber" kann je nach LED-Strom schon ein 74HC00 oder ein µC-Ausgang reichen. Als Oszillator reicht irgendetwas (NE555, ...). Ob der Zusatzaufwand mit dem Oszillator lohnen würde, hängt davon ab, ob bereits ein Kabel vorhanden ist (was für eins
Rainer W. schrieb im Beitrag #7824387: > Als "Treiber" kann je nach LED-Strom schon ein 74HC00 oder ein > µC-Ausgang reichen. Dafür gibt es keine Versorgungsspannung. Die Datenleitungen sollen auch gleichzeitig die LEDs versorgen. John-eric K. schrieb im Beitrag #7824373: > oder gibt
PPS-Ausgang. Einen Phasendetektor kann sich auch recht einfach mit einem binaeren Up/Downconter (74x193) selbst zusammenbauen.
aus 77,5 kHz per PLL erzeugten 10 MHz. Ungefähr während 10% der Zeit würde in dieser Anwendung eine 74HC393 mit 10 MHz statt 0 bis 0.x Hz laufen. Das "rechtfertigt" nicht nur den größeren Aufwand.
IRLZ34N IRLZ34N IRLZ34N IRLZ34N B IC2A B 4 PRE Q 5 2 D 3 CLK GND GND GND GND GND GND GND GND 1 CLR Q 6 74HC74N 0 2 +5V F IC2B Q I 10 9 12 DRE Q 11 CLK 13 CLR Q 8 X2-9 0 0 0 0 0 0 0 0 10k 74HC74N 4 0 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 40 C 9 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N C R1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 IC3 0 2 1
nach Polarität AND oder OR Gatter) vor den Basisvorwiderstand der Transistoren einschleifen, also ein 74HC08/32. Bleibt ein Gatter übrig für die LED deren Verschaltung man nicht sieht. Aber eine Fummelarbeit bleibt die Umarbeitung der Platine mit dem Risiko alles kaputt zu machen, gerade wenn man so
Widerstände runter nehmen und über einen > achtpoligen Schalter führen Oder über einen Tristatetreiber (74LV541) abschaltbar machen.
Wenn ihr eure Module umbaut, spendiert vor den Ausgängen am besten auch einen Buffer (74HC00 o.ä.). Wenn die Ausgänge so direkt am OCXO-Ausgang hängen wie im Auslieferungszustand ändert sich die Frequenz geringfügig je nach Impedanz der angeschlossenen Last!
#7844314: > Wenn ihr eure Module umbaut, spendiert vor den Ausgängen am besten auch > einen Buffer (74HC00 o.ä.). Wenn die Ausgänge so direkt am OCXO-Ausgang > hängen wie im Auslieferungszustand ändert sich die Frequenz geringfügig > je nach Impedanz der angeschlossenen Last! Ein Buffer würde auch
Ich habe 8 Mux 74hc4067, von denen ich mit einem ESP32 den digitalen Wert des Signalausgangs pro Kanal auslesen möchte. Der Sig-pin ist fest mit 3,3 Volt verbunden. Die Ausgänge c0 bis c15 sind über Taster mit 3,3 Volt
das sagt bereits der Titel deines Threads aus: Nicht du machst Probleme bzw. Fehler, sondern der 74hc4067 hat ein "merkwürdiges Verhalten".
74HCT2G17GW https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT2G17.pdf (bei Diodes wäre es ein 74LVC1G11DW aber mit 3 zusätzlichen Chargenzeichen)
Michael B. schrieb im Beitrag #7809255: > 74HCT2G17GW Super, danke!! Dann gehören die wahrscheinlich zu einem alten WS2812-Projekt um das Datensignal von 3.3V auf 5V zu bringen.
abracon-llc/ACO-10-000MHZ-EK/675398 https://www.digikey.de/de/products/detail/texas-instruments/CD74HCT390E/38545 Oder wenns genauer sein soll (±0,1 ppb): https://www.digikey.de/de/products/detail/taitien/NI-10M-3560/18153328
von Reichelt, nicht 5V tolerant) bei TI heissen die 74LVX... nur 74LV... 74HC4050 (bis 15 V Step-Down-Pegelwandlung laut Datenblatt, bei Reichelt in DIP und SO erhältlich) MAX3373/MAX3375 NC7SZ08 oder andere aus derselben Serie. CMOS-Logik mit 5-V-toleranten
führen. Derartig benutzte Eingänge sollten Schmitt-Trigger-Verhalten aufweisen. Achtung: Mindestens für 74HC(T) Gatter ist dokumentiert (Philips 74HC/T High-Speed CMOS User Guide), dass auch schon geringer Strom durch die internen Schutzdioden zu einer unerwünschten Kopplung von Eingängen führen kann, d.h
left unconnected while XTAL1 is driven, as shown in Figure 3. Figure 2. Oscillator Connections MAX 1 HC BUFFER HC C2 XTAL2 C1 XTAL1 GND Note: When using the MCU Oscillator as a clock for an external device, an HC buffer should be connected as indicated in the figure. Figure 3. External Clock Drive Configuration
Display X2.1, LED1 bis LED4, 7SEG_SAO-11, RN1A bis RN1D, 74HC4543N, IC1 bis IC4, V+, GND, Tag Z1 bis Z0, Tag E1 bis E3, Monat Z0, Monat E1 bis E3, 50 Hz, IC5 bis IC13, 74HC08N, 74HC10N, 74HC02N, 74HC138N, 74HC14N, 74HC132N, 74HC04N, 74HC139N
Andreas schrieb im Beitrag #7797908: > Da fehlt mir auf dem 74LS00 ein Gatter. > Vielleicht läuft es doch auf den 74LS08 mit 74HC04 hinaus. Warum stehst du eigentlich so auf die uralte 74LS-Serie? Aktuell ist die 74HC-Serie, oder wenn du Eingangsschwellen kompatibel
gesetzt und externer Ram kommt, neben dem Display, auch noch dran. Ich denke, es wird auf einen 75HC00 und einen 74HC08 hinauslaufen. Das muss ich mir aber nochmal in Ruhe aufzeichnen. Sollte aber dasselbe wie jetzt mit dem 74LS00 und 74LS09 sein. Nur dass dann die Pullups entfallen. Vielen Dank