Ich habe das Gefühl, dass diese Art Oszillatorschaltung eher zum ungepufferten Inverter 74HCU04 gehört, als zum Schmitt-Trigger 74HC14. Fig 15 in http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HCU04.pdf
#3714660: > Ich habe das Gefühl, dass diese Art Oszillatorschaltung eher zum > ungepufferten Inverter 74HCU04 gehört, als zum Schmitt-Trigger 74HC14. > Fig 15 in http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HCU04.pdf Das geht schon: http://www.elektronik-magazin.de/page/digitaler-rc-oszillator-13
C to +125 C 3. Ordering information Table 1. Ordering information Type number Package Temperature range Name Description Version 74HC11D 40 C to +125 C SO14 plastic small outline package; 14 leads; bodSOT108-1 3.9 mm 74HCT11D 74HC11DB 40 C to +125 C SSOP14 plastic shrink small outline package; 14 leaSOT337-1 width 5.3 mm 74HCT11DB 74HC11PW 40 C to +125 C TSSOP14 plastic thin shrink small outline package; 1SOT402
? Tauschen der 74HC595 (TTL) gegen 74HCT595 (CMOS)? Abschnittweise Schmitt Trigger an die Clock Leitung um diese ebenfalls zu verzögern (stelle ich mir schwierig mit der Abstimmung vor)? Viele Grüße, Peter
Leitung am Ende gegen GND terminiert, reduziert sich die Amplitude. Dann macht es tatsächlich die 74HCT Version (für echte TTl Pegel) statt der 74HC Version (für CMOS Pegel) zu nehmen. Bei 74HC müsste die Terminierung gegen 2,5 V sein. Echte dafür vorgesehene Treiber und reciever sind aber wirklich
40 SN74HC595D SOIC − D Reel of 2500 SN74HC595DR HC595 Reel of 250 SN74HC595DT Tube of 40 SN74HC595DW –40°C to 85°C SOIC − DW HC595 Reel of 2000 SN74HC595DWR SOP − NS Reel of 2000 SN74HC595NSR HC595 SSOP − DB Reel of 2000 SN74HC595DBR HC595 Tube of 90 SN74HC595PW TSSOP – PW Reel of 2000 SN74HC595PWR HC595 CDIP − J Tube of 25 SNJ54HC595J SNJ54HC595J –55°C to 125°C CFP − W Tube of 150 SNJ54HC595W SNJ54HC595W LCCC − FK Tube of
Alle Parallelport-Programmer mit IC sollten direkt an den Port gesteckt werden. Die benutzten ICs (74HC125, 74HC244 o.ä.) sind keine Leitungstreiber. Das Kabel vom Programmer zur Schaltung hat die 10 Adern als Flachbandkabel, weil so jede 2. GND ist und das Übersprechen reduziert wird. Ich habe mit
Baubeschreibungen der Programmer auf solche Umstände viel mehr hingewiesen werden. PS: ein myAVR mit 74HC125 von meinem Kollegen war von 3PCs nur an einem sehr unzuverlässig zu programmieren, an den anderen beiden garnicht. Der 74HC125 an einem 1.5m Sub-D-Kabel ist ein extremer Unsicherheitsfaktor,
+125 °C 16 SO16 plastic SOT109-3 74HCT4052D −40 °C to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-3 74HC4052DB −40 °C to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HCT4052DB −40 °C to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HC4052N −40 °C to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-9 74HCT4052N −40 °C to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-9 74HC4052PW −40 °C to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HC4052BQ −40 °C to +125 °C 16 DHVQFN16 plastic SOT763-1 74HCT4052BQ
verwendet werden. Der Taster muss einen Wechselkontakt haben. Der in anderen Kommentaren erwähnte 74HC164 sollte genauso gut funktionieren. Die Lösung mit dem 4017 bzw. 74HC4017 benötigt 14 Dioden.
ICs studieren. Ob dies auch für die CMOS-ICs der 74HC-Reihe gilt, weiss ich nicht.
information Table 1. Ordering information Type number Package Temperature range Name Description Version 74HC4067D 40 C to +125 C SO24 plastic small outline package; 24 leads; SOT137-1 body width 7.5 mm 74HCT4067D 74HC4067DB 40 C to +125 C SSOP24 plastic shrink small outline package; 24 leads; SOT340-1 body width 5.3 mm 74HCT4067DB 74HC4067PW 40 C to +125 C TSSOP24 plastic thin shrink small outline package; 24 leads; SOT355-1 74HCT4067PW body width 4.4 mm 74HC4067BQ 40 C to +125 C DHVQFN24 plastic dual in-line compatible
information Type number Package Temperature range Name Description Version 74HC14N 40 C to +125 C DIP14 plastic dual in-line package; 14 leads (300 mil) SOT27-1 74HCT14N 74HC14D 40 C to +125 C SO14 plastic small outline package; 14 leads; body width SOT108-1 3.9 mm 74HCT14D 74HC14DB 40 C to +125 C SSOP14 plastic shrink small outline package; 14 leads; body SOT337-1 74HCT14DB width 5.3 mm 74HC14PW 40 C to +125 C TSSOP14 plastic thin shrink small outline package; 14 leads
-1 body width 3.9 mm 74HCT08D 74HC08DB -40 °C to +125 °C SSOP14 plastic shrink small outline package; 14 leads; SOT337-1 74HCT08DB body width 5.3 mm 74HC08PW -40 °C to +125 °C TSSOP14 plastic thin shrink small outline package; 14 leSOT402-1 74HCT08PW body width 4.4 mm 74HC08BQ -40 °C to +125 °C DHVQFN14 plastic dual in-line compatible thermal enhancedSOT762-1 74HCT08BQ very thin quad flat package; no leads; 14 terminals; body 2.5 × 3 × 0.85
eines 74HC parallel oder gleich nen 74AC. Letzteres ist bei nem kleinen FET aber vielleicht etwas übertrieben. Wenn Du den Bipolartransistor weiter verwenden möchtest: setze nen kleinen Kondensator (probier
minimalem Zeitverzug auf das Steuersignal an der Basis >folg. Wie bereits gesagt, kann das der 74HC125 allein. > Daher die Idee, einfach einen BC337-40 (25) oder BC547 C (B) >NPN-Transistor im Kollektorschaltung zu betreiben (siehe Bild 2). Geht auch. >sich heute zeigte klappt das aber
°C 16 SO16 plastic SOT109-3 74HCT4052D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-3 74HC4052DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HCT4052DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HC4052N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-9 74HCT4052N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-9 74HC4052PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HC4052BQ −40 to +125 °C 16 DHVQFN16 plastic SOT763-1 74HCT4052BQ −40 to +125 °C 16 DHVQFN16 plastic
-1 74HCT74D body width 3.9 mm 74HC74DB -40 °C to +125 °C SSOP14 plastic shrink small outline package; 14 leads; SOT337-1 body width 5.3 mm 74HCT74DB 74HC74PW -40 °C to +125 °C TSSOP14 plastic thin shrink small outline package; 14 leads; SOT402-1 body width 4.4 mm 74HCT74PW 74HC74BQ -40 °C to +125 °C DHVQFN14 plastic dual in-line compatible thermal enhanced SOT762-1 very thin quad flat package; no leads; 14 terminals; 74HCT74BQ body 2.5 × 3 × 0.85 mm Nexperia 74HC74
-1 74HCT138D body width 3.9 mm 74HC138DB -40 °C to +125 °C SSOP16 plastic shrink small outline package; 16 leads; SOT338-1 body width 5.3 mm 74HCT138DB 74HC138PW -40 °C to +125 °C TSSOP16 plastic thin shrink small outline package; 16 leads;SOT403-1 body width 4.4 mm 74HCT138PW 74HC138BQ -40 °C to +125 °C DHVQFN16 plastic dual in-line compatible thermal enhanced SOT763-1 74HCT138BQ very thin quad flat package; no leads; 16 terminals; body 2.5 × 3.5 × 0.85 mm Nexperia
information Type number Package Temperature range Name Description Version 74HC14N 40 C to +125 C DIP14 plastic dual in-line package; 14 leads (300 mil) SOT27-1 74HCT14N 74HC14D 40 C to +125 C SO14 plastic small outline package; 14 leads; body width SOT108-1 3.9 mm 74HCT14D 74HC14DB 40 C to +125 C SSOP14 plastic shrink small outline package; 14 leads; body SOT337-1 74HCT14DB width 5.3 mm 74HC14PW 40 C to +125 C TSSOP14 plastic thin shrink small outline package; 14 leads
information Type number Package Temperature range Name Description Version 74HC14N 40 C to +125 C DIP14 plastic dual in-line package; 14 leads (300 mil) SOT27-1 74HCT14N 74HC14D 40 C to +125 C SO14 plastic small outline package; 14 leads; body width SOT108-1 3.9 mm 74HCT14D 74HC14DB 40 C to +125 C SSOP14 plastic shrink small outline package; 14 leads; body SOT337-1 74HCT14DB width 5.3 mm 74HC14PW 40 C to +125 C TSSOP14 plastic thin shrink small outline package; 14 leads
Reichelt den nur in DIL-14 anbieten, was zwischen all den SMD-Teilen etwas befremdlich wirken könnte. Den 74HC125 ohne T krieg ich in SMD... die Welt ist pöse...
bei der Baudrate, aber man kann es ja richtig machen. (muss ja zur Not nicht bestückt werden) >74HC573 soll.. Das ist zumindest ein Leitungstreiber. Evtl sollte aber auch der 74xx125 reichen. Da hast du vier Stück drin, sogar schaltbar für XXX in obiger Darstellung.
3.3V vom Master bis zum letzten Slave durchschleife und damit auf jedem Slave einen Mega88, einen 74HC125, ein Single OR-Gate und einen NTC mit Spannugssteiler fürn ADC betreibe. Könnten doch 3m (ca. 15 Slaves) werden. THX Andy
. Danke für den Tip. Alle anderen Punkte sollten kein Problem sein. Der laut Schaltplan verwendete HC74 ist ein SN74ACT74 von TI und macht 125MHz. Die Zähler kommen auf minimum 91MHz und der SRAM ist natürlich ein 12ns Typ. Ich habe also bei allen kritischen Parts noch ein wenig Spiel nach oben.
auf Input schalten kann wusstest du bestimmt schon. Was ist daran anders? > Schaltplan verwendete HC74 ist ein SN74ACT74 von TI und macht 125MHz. Wenn du 74AC(T) verwenden willst, warum schreibst du dann zur Verwirrung der Leser ins Schaltbild lauter 74HC Typen rein? Ein 74HC ist kein 74AC. >
Du könntest einen 74HC7541 anstatt des 47HCT14 benutzen. Dadurch sparst du eventuell noch ein paar unnötige Leiterbahnen und Durchkontaktierungen ein und verringerst so die Abstrahlung.
weitere Möglichkeiten (ohne Schmitt Trigger input): 74hct125, 74hct126, 74hct245, 74hct365
donÕt care. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER TEMPERATURE PINS PACKAGE MATERIAL CODE RANGE 74HC595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HCT595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HC595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HCT595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HC595DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HCT595DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HC595PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HCT595PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HC595BQ
donÕt care. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER TEMPERATURE PINS PACKAGE MATERIAL CODE RANGE 74HC595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HCT595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HC595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HCT595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HC595DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HCT595DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HC595PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HCT595PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HC595BQ
donÕt care. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER TEMPERATURE PINS PACKAGE MATERIAL CODE RANGE 74HC595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HCT595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HC595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HCT595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HC595DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HCT595DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HC595PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HCT595PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HC595BQ
donÕt care. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER TEMPERATURE PINS PACKAGE MATERIAL CODE RANGE 74HC595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HCT595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HC595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HCT595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HC595DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HCT595DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HC595PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HCT595PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HC595BQ
-1 body width 7.5 mm 74HCT245D 74HC245DB -40 °C to +125 °C SSOP20 plastic shrink small outline package; 20 leads;SOT339-1 body width 5.3 mm 74HCT245DB 74HC245PW -40 °C to +125 °C TSSOP20 plastic thin shrink small outline package
Entschuldigung, Korrektur: Es muß ein 74HC126 sein.
du selber sagst du hättest es noch nicht ausprobiert, kannst du gar nicht wissen, ob der genannte 74HC Treiber die Lösung ist. Und selbst /wenn/ es mit einen 74HC540 funktionieren sollte, bin ich mir sehr sicher, daß du nur an einem Symptom herumgedoktort hast. Das eigentliche Problem ist nach wie
Könnte ich einen 74HC126 verwenden? (Den habe ich gerade da) http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC125_74HC126%2523STM.pdf Aus was lese ich denn genau die Drive-Fähigkeiten
> Propagation (Q0) von knapp 20ns aber wohl schon grenzwertig sind. Eher nicht. 74HC geht bei 3.3V kaum über 20MHz. Ich würde eher nach 74AC oder 74LVC schauen. Z.B. wäre der 74AC393 ein zweifacher 4-Bit Binärzähler. Der schafft bei 3.3V mind. 65MHz, typisch 125MHz. 74LVC163 ist ein 4-Bit Binärzähler, der mind. 150MHz, typisch 200MHz schafft. Oder du nimmst einen 74AC74 für die ersten beiden Bits (mind. 100MHz, typ. 125MHz) und dann einen 74HC dahinter. > Ist ein Aufbau auf Breadboard realistisch? Alternative wäre > Streifenraster. Für 74AC und 74LVC wäre
verzichten kannst, geht auch: http://www.segor.de/#Q%3D74LVC1G125%25252FSC70%26M%3D1 Die 4'er Pakete davon (74LVC125 zb) sollten einfacher erhältlich sein. Wichtig ist das LVC als 5V-tolerante 3.3V Technologie. Du könntest auch AHC (aber nicht HC!!!!) verwenden
3.3V 5V → 3.3V stimmt aber auch TYP VCC Level-Shift HCT 3,3V 5V → 3.3V (für den 74HC(T)4050 der am In bis 15V verträgt)
Noch eine Überlegung zu der Funktion des 74HC04 Dessen Funktion ist lediglich die Invertierung des Eingangssignals, wobei Umax = die Versorgungsspannung des 74HC04 ist, ja? Das heisst, ich könnte damit auch eine rechteckspannung mit 3 Volt
eventuell die halbbrücke aus logic level n/p mosfet diskret aufbauen, immerhin hat die high-side von 74hc, wenn sie bei 4mA 0.2-0.5V Spannungsabfall hat, etwa 50-125Ohm (worst case). dann müsste pMos von 5V ref zum Ausgang, nMos oder Widerstand vom Ausgang an ground (wie genau müssen die 0V sein?),
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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
und an den ADC anlegst. Die 125 Ohm vernachlässige ich mal für die Rechnung (sorry, war auf ner Fachhochschule :-) und rechne mit 100 Megaohm. Um Deinen Multiplexer mit 20 mA Strom zu überlasten, müßtest Du am Poti eine Eingangsspannung
profitional. geht es anderes ohne, dass ich >>> jumpers mache?? >> >> Ja, mit Multiplexern oder HC125/126, die Du mit dem Reset verknüpfst. >> Reset=low -> ISP Funktionalität Reset=Hi -> IO-Funktionalität >> >> fchk > hi Frank, > ich werde es mit hc4066+DIP schalter machen, falls ich auf keiner
Frank K. schrieb im Beitrag #2142430: >> hi Frank, >> ich werde es mit hc4066+DIP schalter machen, falls ich auf keiner >> anderen lösung komme würde. > > Ich würde eher 74HC126 nehmen. Die Gates kommen direkt an Reset. > > Wofür der DIP-Schalter? Mit meiner Methode
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74HC175; 74HCT175 Quad D-type flip-flop with reset; positive-edge trigger Rev. 5 — 29 January 2016 Product data sheet 1. General description The 74HC175; 74HCT175 is a quad positive-edge triggered D-type
Version 74HC4851D -40 °C to +125 °C SO16 plastic small outline package; 16 leads; SOT109-1 74HCT4851D body width 3.9 mm 74HC4851PW -40 °C to +125 °C TSSOP16 plastic thin shrink small outline package; SOT403-1 74HCT4851PW 16 leads; body width 4.4 mm 74HC4851BQ -40 °C to +125 °C DHVQFN16 plastic dual in-line compatible thermal SOT763-1 enhanced very thin quad flat package; no leads; 74HCT4851BQ 16 terminals; body 2.5 × 3.5 × 0.85 mm 5. Functional diagram
//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
im Anhang gehen? Nöö. Schalte die direkt mit dem AVR. Wen dir das nicht reicht, schalte ein paar 74HC125 Gates parallel, die bringen dann schon genug Strom und man kann sie abschalten. MFG Falk
fünf Widerstände drin, astabiler Multivibrator halt. > und im MegaDrive-Pad ist auch nur >ein 74LS157 drin, nur beim CD32 kommt ein LS125 und ein LS165 >Schieberegister dazu. Wie schaut das dann aus? Immer noch alles <1mA in Summe. >Und wie soll das mit dem HC125-Gatter laufen? Die 125
clocks hin und her zu muxen vom Timing her? (Bei 3.3V) https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74LVC1G157GV125?qs=me8TqzrmIYVvTEwYoevmpg%3D%3D Danke!
enthält. Die minimalen Taktzeiten müssen immer eingehalten werden. Ein Kollege hat mal mit einem 74HC08 den CPU-Takt eines 8051 angehalten, um ein Wait zu realisieren. Der MC ist immer nach kurzer Zeit abgestürzt. Erst als das Wait mit einem 74HC112 als T-FF taktsynchron realisiert wurde, lief es einwandfrei
versucht: - verändern der Kondensatoren und Widerstände - verändern und weglassen des Pullups - 74HC14 statt 74HC04 - weglassen jeweils eines Kondensators Zusätzlich habe ich versucht, die Frequenz mit einem 74HC93 herunterzuteilen. Ging auch, aber hochgerechnet kommen halt immer die ca 1.2 MHz
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4069692: > - 74HC14 statt 74HC04 Wurde dafür nicht extra der 74HC04U entwickelt? Jens
verwendet. Um den MISO Pin bei Nichtverwendung Tristate zu halten, ist er an einem 74HC125 angeschlossen. Als CS dient dabei der Port QB vom 74HC595. * Ein Piezzo-Buzzer für Töne hängt am Pin QA des 595. * Für die Datenanzeige verwende ich ein Nokia 5100 Display. Die Displayspannung
wahrscheinlich Recht. Ein Schritt nach dem Anderen. Das Layout habe ich entsprechend angepasst. Ist der 74HC125 eigentlich wirklich notwendig? Ich denke schon, da der SO Pin nicht Tri-State ist, auch wenn CS high ist, oder?
-1 body width 7.5 mm 74HCT244D 74HC244PW -40 °C to +125 °C TSSOP20 plastic thin shrink small outline package; SOT360-1 20 leads; body width 4.4 mm 74HCT244PW 74HC244BQ -40 °C to +125 °C DHVQFN20 plastic dual in-line compatible
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