Uwe B. schrieb im Beitrag #7613660: > SN74S471 Nicht DM74S471? http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/national/_dataBooks/1983_National_Interface-Bipolar_LSI-Bipolar_Memory_Programmable_Logic_Data_Book.pdf (92MB!)
das doppelte davon war üblich**. *) https://www.parastream.com/downloads/datasheets/TI%2054-54S-74-74S%20Programmable%20Read-Only%20Memories.pdf **) https://ece-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/2716.pdf
machen wie hier: https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer "The 74HC00 is used as RS flipflop to stop the Z80 CPU during I/O operation, giving the needed time to the Atmega32A to interact with the Z80 bus, [...]" Gruss Chregu
hier: > > https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer > > "The 74HC00 is used as RS flipflop to stop the Z80 CPU during I/O > operation, giving the needed time to the Atmega32A to interact with the > Z80 bus, [...]" > > Gruss Chregu Ja, die benutzen den WAIT
A l PA r 5V n Power inlet (required) C 0 4.7K R Power Select Switch ON 5V 4.7K GS OE (110V/220V) E 74LS06 STP OFF 4.7K A MNT YC Power LED OR V- 74LS06 B E ST Switch B F V-Sync On/Off Switch (Switch must be ON.) Figure 1. Cable Connection TROUBLESHOOTING GUIDE 1. NO POWER NO POWER (POWER INDICATOR OFF
separate clocks. It is a low-voltage Si-gate CMOS device and is pin and functionally compatible with the 74HC595 and 74HCT595. Data is shifted on the positive-going transitions of the SHCP input. The data in the shift register is transferred to the storage register on a positive-going transition of the STCP
Anstiegszeiten nicht unötig kurz sind und damit die > HF-Probleme mit Reflektionen etc. unnötig hoch. Ein HC Gatter oder ein > kleiner AVR sind OK. Danke für die Erläuterung, Falk. Super spannend, ich beginne zu verstehen... Ich nutze den __SN74AHCT125__ als Logic Level Shifter um die Pulse von 3.3V
schneller als HCT sind. > Im Datenblatt (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct125.pdf) finde > ich auf Seite 6 die Information einer Switch-Zeit von 1 bis 6.5/8.5ns, > siehe Screenshot im Anhang. Ist es das, was du meinst? Nicht ganz. Das sind alles nur Verzögerungszeiten
allerdings nicht klar. Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW oder, wenn man das Signal am µC invertiert ausgibt, ein 74HCT1G04GW.
Beitrag #7556027: > Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b > völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW Oder ein 74LV1T34, oder ein 74LVC1G17, oder sogar ein MCP14E10, ... LG, Sebastian
angeschlossen. So einen Fehler hatte ich vor ein paar Tagen auch ;-) Ergänzung. Nimm besser den 74HC4050, das ist die schnelle HC Variante. Der originale CD4050 ist lahm.
Chinamann (natürlich auch roh), der ist dafür gedacht und funktioniert einfach. Unidirektional kann man 74HCT125 einsetzen, wenn z.B. einer der China-MicroSD-Adapter korrekt angefahren werden soll. Die Gegenrichtung mit 74LVC125 ist auf den üblichen MicroSD-Platinen drauf.
3D3 K2616PL_3D3 MAGNETIC.OLB Magnetic Core 2616PL_3E2A K2616PL_3E2A MAGNETIC.OLB Magnetic Core 266T125_3B7 K266T125_3B7 MAGNETIC.OLB Magnetic Core 266T125_3D3 K266T125_3D3 MAGNETIC.OLB Magnetic Core 266T125_3E2A K266T125_3E2A MAGNETIC.OLB Magnetic Core 3019PL_3B7 K3019PL_3B7 MAGNETIC.OLB Magnetic Core
. 62 5.3 Two-Stage Topology using additional Step-Up DC-DC Converter 375 vi,a 250 50 V vg,a i 25 r 125 a Vg n 0 0 i n ia a -125 -25 i v -250 -50 -375 375 vi,a 50 V 250 v i g,a d 125 i 25 g a A V 0 0 i d a a i a-125 -25 vi -250 -50 -375 375 v i,a 50 V 250 v i g,a r 125 a 25 g A V 0 0 i d ia a -125 i -
vor, wenn Reset auf LOW > liegt das Schiebergister abzukoppeln? Gibt es da evtl. einen einfach > 74Hc Chip für? Die "perfekte" Lösung besteht aus einem 74HC125, das ist ein Tristate-Treiber. Dessen Enable hängt man mit einem externen Pull-Up an den AVR. Die schnelle Lösung sind 1k in Reihe zwischen
mit 595 ersetzt? Falk B. schrieb im Beitrag #7528628: > Die "perfekte" Lösung besteht aus einem 74HC125, das ist ein > Tristate-Treiber. Dessen Enable hängt man mit einem externen Pull-Up an > den AVR. Ich würde sogar statt HC165 HCS165 nehmen. Mit Hilfe von RC kann man dann aus ~CS für HC125 auch
make an I/O port go low on power-on reset ........................................... 279 11.9 Use 74HC595 to drive 8 digital tube (serial expansion, 3 wires) of the circuit diagram 280 12 Interruption Systems............................................................................................
74HC125; 74HCT125 Quad buffer/line driver; 3-state Rev. 6 — 1 December 2015 Product data sheet 1. General description The 74HC125; 74HCT125 is a quad buffer/line driver with 3-state outputs controlled by
er nicht 33 x 20mA ansteuern kann, man braucht also sowieso Porterweiterung. Am billigsten wohl 74HC595 mit Vorwiderstand, praktischer DM13 o.a, mit Konstantstromsenken. Und beide kann man über OE gemeinsam dimmen. Die 33. LED würde ich direkt vom RP2040 steuern. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de
Porterweiterung. Genau, deswegen die Frage nach einer guten Lösung dafür. > Am billigsten wohl 74HC595 mit Vorwiderstand, praktischer DM13 o.a, mit > Konstantstromsenken. Und beide kann man über OE gemeinsam dimmen. Verstehe, 74HC595 als Shift-Register. Was ist der DM13? Hast du da ggf. einen
Dann bleibt dann nur noch die Frage, welches Bauteil diese Aufgabe (bis 24 VDC für das Relais mit 125 Ω / 50 mA) am effizientesten erledigt :)
unterscheiden sich sonst funktionell nicht wesentlich. In der Ansteuerung benehmen sie sich wie gewöhnliche 74HC595. 2003 bezog sich auf den altbekannten ULN2003A, ULN2803 u.ä. Darlingtontreiber mit Schutzdioden an den Ausgängen. Ist halt für Parallel-Ansteuerung vorgesehen. Auch der I2C ansteuerbare TPIC2810
FBB_VREFC FBB_VREFC 18 2019/8/16 oscar R R R R R N18E-G0-G1R-G2R R86 C223 FBVDDQ FBVDDQ 1K_1%_04 R74 *820p_50V_X7R_04 Right under DRAM Right under DRAM *931_1%_04 K4Z80325BC-HC14 C235 C234 C305 C298 C304 C312 C316 C306 C271 C282 C270 C281 P/N = N 1 * N 1 * N 1 * N 1 * N 1 N 1 N 1 N 1 G0:K4G41325FE-HC25
bereits die LED's zusammen gelötet. Für mein projekt verwende ich 5 Transistoren (bd241), und die 74HC595. Dabei verwende ich auch 125 3mm LED's mit einem Verbrauch von 3 bis 3.2 V. Kann mir jemand sagen, ob ich alles richtig bestellt habe und wie ich das alles mit dem Rasbery Pi steuern kann. PS
#7493288: > Kann mir jemand sagen, ob ich alles richtig bestellt habe Vermutlich falsch. Ein 74HC595 liefert maximal 20mA pro Pin, sogar nur 9mA wenn man alle über GND betrachtet; https://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc595 Da du nur 5 Zeilen multiplext verteilt sich der Strom auf 1.8mA pro LED.
einen Tipp, woran folgendes liegen kann: Simpler Aufbau auf einem Mini-Breadboard. Ein Zähler: SN74HC4040N + 104er-Kondensator an der Versorgung Ein Takt: 25.175 MHz Ein billiger Saleae-Analyzer-Clon an Q1,Q2,Q3 des Zählers. 9 Taktzyklen an Q1 (Clock / 2) sehen aus wie erwartet, dann kommt immer
korrekten Zyklen. (Siehe Bild) Ich schätze ich werde den 4040 aus meinem Projekt streichen und mit 74HC163 arbeiten, aber wüsste trotzdem gerne, woran das liegen könnte.
Stromversorgung und mittig wird dann noch der Taster für den Reset hinkommen. Eigentlich wollte ich ja den 74hc245 mittig zwischen den Pico setzen, ging auch, aber da hätte ich den cutout für das WLAN nicht mehr dazu bekommen.
Ist der raspi nicht teurer als ein richtiges oszi? Da gibts 20mhz dinger unter 125.-
hier herumdiskutiert wird, hätte man das Problem auch mit einem popeligen Inverter lösen können. Bei 125 kHz kann man den mit einem Transistor aufbauen, man kann aber auch einen 74xx04 oder eine Ein-Gatter-Variante davon verwenden. Aber das wäre vermutlich alles viel zu einfach, oder ist, weil Hardware
dann kann man das natürlich tun. Wenn eine Platine schon fertig ist, wird es schwieriger, einen 74HC... zu schalten, als das Programm etwas zu ändern. Wenn ein I/O-Pin unbenutzt bleibt, gibt man 1/28 des Preises von ATMega328 leider nicht zurück :) Ansonsten plädiere ich als Amateur, der keine
-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
single-coated and fits mto a metal box with 5 pes. 1N 4001 or similar1 A rectif ier diodes the dimensions 74 mm x 74 mm The four Aile resistors for 10 mm spacing. 93 VHF-COt.' MUNICATlONS 2'~ All capacitors: 5 mm spacing. with the excep amplifiers, or during the warm-up period ot a tion of the two 47 ns-cececncrs
längere Distanzen > (ca. 600 mm) und mehreren Teilnehmern am Bus. > Als Sender+Empfänger wird der 78HC125 (ca. 5ns) eingesetzt. Was soll das sein? Ich kenn nur die 74xx und 54xx Serie. > Es geht darum, am Prototypen in einigen Wochen zu messen, ob die Signale > sauber übertragen werden. Dafür
Falk B. schrieb im Beitrag #7372079: > Was soll das sein? Ich kenn nur die 74xx und 54xx Serie. Sorry Tippfehler. Meinte 74HC125
#7366624: > OK Leute, vielen vielen Dank für die konstruktiven Beiträge! > > Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. Tja, dann hast du wohl die wesentliche Lektion NICHT verstanden. Ein HC kann bei 5V Betriebsspannung mit 3,3V NICHT sauber angesteuert werden. Deshalb nimmt man einen HCT!
Frere J. schrieb im Beitrag #7366624: > Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. Besser HCT125, das hattest du vorhin schon richtiger. Michael M. schrieb im Beitrag #7366724: > In Basisschaltung klappt's sogar mit nur einem NPN-Transistor Na ja, üblicherweise
2 C 39 Tube horizontal mounling. VHF COMMUNICATIONS 11 (1979), Edition 1,pages 27·33 Metall case' 74 x 74 x 30 mrn Base and collector voltage supply: As in the case 3) J.Dahms, DC0DA 01driver DF5QZ 004. InterdigilaConvene rs forthe GHz Amateur Bands VHF COMMUNICATIONS 10. 5.2. Alignment of Ihe Amplifier
noise the number loaded at JA to D (0 to 15) plus increase by 20Log(N) dB. 79 dB for this 2. Several 74HC193s can be cascaded to phase-frequency detector, crystal oscilla- case. Clearly, PLL synthesizers with large realize large divisors. The 74HC74 forces tor, and digital control and memory 16 V ihould
.................................................................................................. 125 Obsolete Commands and Functions.................................................................................. 139 Appendix A – Serial Communications .............................................
Either a quartz crystal or a ceramic resonator may be used. Figure 3. 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. 6 ATtiny10/11/12 ATtiny10/11/12 External
Ach ja wieso der 4017 mit seinem asynchronen Reset? Es gibt z.B. den 74HC40103, der teilt einstellbar durch 3 bis 257, man muss nur noch zwei Hex-Codierschalter und ein Widerstandsnetzwerk mit 8 pull-up-Widerständen anschließen, und den synchronen Reseteingang "/PE" mit
es beim 4017 auch nur wenn er durch 10 teilt. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc40103.pdf bei Reichelt 1,60€ https://www.reichelt.de/counter-8-stage-2--6-v-dil-16-74hc-40103-p3215.html?&trstct=pol_2&nbc=1
Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge. Maxim, Analog Devices |- 4051 74HC4051 0,25 1:8 Multiplexer, R_on <100Ω, auch 2:4, 1:16 usw Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen |}
parallele Schnittstelle F,R Logik. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt 74HC4050 0,27 z. B. 5V => 3V Pegelwandler unidirektional abwärts alle PDF HEF4104B 0,77 z. B. 5V => 12V Pegelwandler unidirektional aufwärts alle PDF USB. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen
level for vehicles which comply with the Generic Scan Tool currently valid requirements (0.25 g/mi HC). The universal tester to fetch fault messages from fault memory. TLEV (Transitional Low Emission Vehicles) Approval level for vehicles with low exhaust ISO 9141-CARB emission figures (0.125 g/mi HC)
weiteren Verminderung der Abgaswerte werden können (z.B. Normen). (0,04 g/mi HC). NLEV (Non-Low Emission Vehicles) ZEV (Zero Emission Vehicles) Zulassungsstufe für Fahrzeuge, die die zur Zeit Zulassungsstufe für Fahrzeuge, die keine gültigen Anforderungen erfüllen (0,25 g/mi HC)