schalten können, Schaltsignal ist der Reset, Reset Low -> Externe Logik inaktiv. Notfalls hilft da ein 74HC126, wenn die externen Komponenten das nicht selbst können. Die Einfach-Lösung mit Jumpern, die man zum Flashen abziehen muß, vermeide ich, weil man das, beim Tüfteln, oft vergisst. Man kann natürlich
SPI Bus anhängen, man > Probleme mit der SD-Karte bekommt da fällt mir nur ein Analogschalter 74HC, CD oder HEF 4053 der mit einem pulldown auf ISP gehalten wird, wenn der µC einen Port hochsetzt werden erst andere ISP Nutzer angeschaltet.
Hi, ich wuerde ein 74HC4052/4053 nehmen. Gruß, Dirk
Man könnte auch 74xx125 und/oder 74xx126 benutzen. Das sind 4 Tristate-Treiber in einem Gehäuse mit einzelnen Enable-Eingängen. Du willst ja keine Analogsignale umschalten...
74HC573; 74HCT573 Octal D-type transparent latch; 3-state Rev. 6 — 26 January 2015 Product data sheet 1. General description The 74HC573; 74HCT573 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible
http://www.roboternetz.de/phpBB2/printview.php?t=39524&start=0 Nun habe ich die Matritzen und die 74HC595's vor mir liegen und fange an mich zu fragen, ob ich mich nicht doch mächtig überschätzt habe. Anfangs bin ich blind davon ausgegangen, dass schlichtweg jede LED einzeln angesteuert wird - das
nehmen. Wenn dies läuft, ersetzt Du die die direkte Ansteuerung der Spalten-Transistoren durch die 74HCT595, die dann seriell gefüttert werden. Die LEDs können zum Erreichen grösserer Helligkeit auch mit wesentlich höheren Impulsströmen (siehe Datenblatt der LED) betrieben werden. Das sollte aber
74HC573; 74HCT573 Octal D-type transparent latch; 3-state Rev. 7 — 4 March 2016 Product data sheet 1. General description The 74HC573; 74HCT573 is an 8-bit D-type transparent latch with 3-state outputs.
IC AM29LV800BB 90EA Flash TSOP48 356 IC ST 93S66 WMM6T SO 8 2500 IC Elpida R2518AB 8C DDR ram BGA 126 x SN74LCX00 MTCX SO14 500 IC Texas SN74ALVCH16374 DGGR 16 bit D register SO42 758 IC Texas SN74ABT16245A 16 bit bus driver SO42 242 x SN74AS373 SO20 500 x Philips SN74HCT374D SO20W 798 IC QS29FCT52
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
>... ein paar billige RS485 Treiber Es sollte auch ein 74HC126 Treiber reichen, dessen Ausgänge normalerweise auf 3-state geschaltet sind und der räumlich am AVR angeornet ist. Somit bekommt der AVR saubere Signale ohne Überschwinger. Die lange Leitung kann
Anfang ist schwer. Wer bessere Vorschöäge hat ... bitte her damit ... :-)) >Es sollte auch ein 74HC126 Treiber reichen, dessen Ausgänge >normalerweise auf 3-state geschaltet sind und der räumlich am AVR >angeornet ist. Somit bekommt der AVR saubere Signale ohne Überschwinger. >Die lange Leitung
Ich habe den 74HC4053 von Reichelt (BU4053BF) gegen einen von Phillips (NXP) ausgetauscht. Bestellt habe ich das Teil bei RS (Nr. 169-7784, 74HC4053D). Damit habe ich auf Anhieb mittels Minila-Win 0.5.3 Kontakt herstellen
schrieb im Beitrag #6305198: > https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Der hat nicht genug Power, da müsste dann noch ein extra Treiberbaustein dahinter. fchk
YOScan ;Endadresse bei der Bildausgabe in Y Richtung Den W24512 benutze ich auch, zusammen mit 74HC02 und 74HC573. Läuft problemlos. Wenn das Logo zerstückelt ist, Teile doppelt sind oder fehlen, dann sind Daten/Adressleitungen vertauscht oder kurzgeschlossen. Den LCDHype Treiber werde ich
zukünftig nur noch die FT245 Versionen aktualisieren, da alles andere zu viel Arbeit macht. Mit einem 74HC574 und einem 74HC74 kann man diese Version aber auch für den LPT auslegen. Der HC574 dient dann zusammen mit dem HC74 als 1 Byte FIFO Puffer.
ASCI_OFFSET][(c+(s/NUM_COLS))%NUM_COLS] >> r) & bitmask) row_com74hc595_setBit( r ); } // switch off the rows for(int r = 0; r < NUM_ROWS; r++) { row_com74hc595_unsetBit( r ); } // switch off cols col_com74hc595_unsetBit( c ); } // END for(int c = 0; c < NUM_COLS; c++ } //END for (int j = 0; j < 20; j++) } // END for (int i = 0; i < strlen(string); i++) } // END
LEDs fließen soll. Sehr einfach wäre ein schwingender Schmitttrigger mit gepuffertem Ausgang (evtl. 74HC14) mit Spannungsverdoppler.
ich nicht sicher, ob die Ausgangsspannung höher ist als die 3 V Versorgungsspannung. Daher hatte ich 74HC.. vorgeschlagen. J. S. schrieb im Beitrag #7785684: > Kindchen, ich kenne wohl mehr LED-Datenblätter, als du je sehen wirst. Und da steht dann "Flussspannung" drin? Zeige konkrete Kennlinien
ich weiß, kann man die H. durch entsprechende Beschaltung > bestimmen. ;-) Du meinst Pin 15 beim 74HC14?
Du einen Komparator. Deine empfohlenen "Schmitttrigger" waren: > Nach Entkopplung direkt auf einen HC- oder > AC-Schm.-Tr. draufgehen. Typische Vertreter sind 74HC14 bzw. 74AC14. Die taugen nunmal nicht, um ein rel. schwaches Sinussignal brauchbar aufzubereiten. Michael M. schrieb im Beitrag #6430595
Guten Morgen Ich versuche einen 74LS145 zu messen. Auf ein Testboard gesteckt. Masse an Pin 8. +5V an Pin 16. Masse an die Eingänge (Pin 12,13,14,15). Die Ausgänge sollten laut Datenblatt mit Ausnahme von A0 auf 5V sein. Mit dem
Open-Collector TTL haben es nicht als CMOS geschafft, braucht man zu selten. Man kann aber mit den 74HC125/126 ein Open-Drain nachbilden, sogar in beide Richtungen.
SOES003 – AUGUST 1990 – REVISED JUNE 1991 APPLICATION INFORMATION VCC VCC VCC VCC 14 16 6 3 4 16 5 SN74HC4024 1/2 J K SN74HC153 OUT CLK Q CK 12 6 7 2 1 15 1 QA 11 5 C0 Y Output C TSL220 SN74HC76 QB C1 4 9 4 To P 2 QC 6 3 C2 5 CLR QD C3 14 A Range 7 B 2 Select Inputs 1 8 From P NOTE: Adjust C for useful
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
Suche mal nach Porterweiterung und / oder 74*595 , 164., 165 Wieso brauchst du soviele PINs für was ? LCD 4 Bit +2 = 6 Ltg paar tasten sagen wir mal 3-4 = 10 Ltg 2Pins für Quarz ein Pin für Summer 1Pin über 10k an Reset also da beleiben
Empfänger muss während der Programmierung deaktiviert oder getrennt werden. Das kann man z.B. mit einem 74HC126 machen, wobei das Steuerpin mit am Reset hängt. Meist reicht es aber auch, durch Längswiderstände den Ausgang zu entkoppleln. Also vom DCF77 Empfänger über 1..10 kOHm an den AVR zu gehen. MFG
gibt es nicht oder sind zu teuer, daher muss ich pro LED einen MOSFET vorhalten. Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein Ersatz für die MOSFETs. Treiber (74HC126 usw.) sind auch nicht besser, sind teurer als MOSFETs und belegen noch mehr GPIOs als Schieberegister.
Torsten C. schrieb im Beitrag #3218507: > Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein > Ersatz für die MOSFETs. Dann nimm den großen Bruder. Der TPIC6B595 kann 150mA.
transistors conduct for brief periods and their effect is included in thePD value in the data sheets. 7.2 74HCT inputs Fig.22 74HC input circuit. The 74HCT input stage is similar to that of a 74HC device. It has the same characteristics for LSTTL levels as a 74HC inputhasforCMOSlevels,sothereisnotrade-offinspeed
transistors conduct for brief periods and their effect is included in thePD value in the data sheets. 7.2 74HCT inputs Fig.22 74HC input circuit. The 74HCT input stage is similar to that of a 74HC device. It has the same characteristics for LSTTL levels as a 74HC inputhasforCMOSlevels,sothereisnotrade-offinspeed
Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
Ja ist wirklich oft behandelt worden. Ich denke ich versuche es mit einem 74HC126 und dann müsste ich halt noch CMOS-Pegel anpassen. 5V TTL ----->> 3V3 CMOS 5V TTL <<----- 3V3 CMOS
nimmt man lieber CMOS Schalter - das gibt es eine große Auswahl an fertigen ICs. Selbst ein billiger 74HC4052 ist deutlich besser als die gezeigte Schaltung.
80dB, -96dB, -112dB Die beiden Schaltungen werden in Reihe geschaltet. Damit lassen sich 0 ... -126dB in 2dB-Schritten einstellen. Dafür benötigt man einen 6-Bit-Wert. Entweder aus einem Zähler oder aus einem uC. Gruß Jobst
Ein Low Impuls läd die Daten * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste