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Hilfe, Hochpass Tiefpass Filter oder was anderes?
du brauchst einen treiber zum spulenansteuern des relais. 2. nimm doch einen bufferbaustein z.b. 74hc373 --> der läßt nix vom druckerport durch, erst wenn der input enable angesteuert wird. und dieses kontrollsignal wird dAS PROBLEM werden ;-) hast du schon softwaremäßig den druckerport richtig am laufen (Ecp,Epp usw.) dann weist du welches signal du für den 74hc373 hernehmen kannst. mfg
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Mit Atmega16 externes EPROM auslesen?
für Adressleitungen. Könntest du ggf. durch Multiplexen machen, dann brauchst du ein (oder zwei) 74*373 Register dazwischen. Dann bist du schon fast beim externen Speicherinterface, wie es zwar der ATmega16 nicht hat, aber beispielsweise der ATmega8515 (oder ATmega128/ATmega1281 dann wieder).
Du kannst die Adressen auch über 2 * 74HC4040 erzeugen, dann brauchst Du nur 2 IO-Pins zum MC (Rücksetzen, Zählen). Also insgesamt 10 IOs. Peter
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Suche Schaltung um den Pegel zu halten
transparent latch 74hc75 74hc373 ...
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8bit D-Latch 74LS573 vs 74LS373 Gesperrt
von der Funktion gleich? Habe gelesen, dass lediglich die Pins anders sind, ist das richtig so? 373: http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/09a4/0900766b809a4b3b.pdf 573: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51085/FAIRCHILD/74LS573.html Mir geht es nur darum, dass
373 hat ein Zick-Zack Layout, 573 ein "flow-through". Allerdings scheint es den LS573 nie gegeben zu haben, jedenfalls nicht bei TI. Als HC/AC etc bekommst Du ihn z.B. auch bei Reichelt.
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Logikchips und RAM
auf 14.318 MHz) Nun bräuchte ich aber für den Address-Latch ein Latch, dass schnell genug ist (74HC-Typen scheiden ja laut Datenblatt MEGA64 aus). Welchen Chip sollte ich als Latch verwenden ? Geplant hab ich auch, das ganze als I/O Bus zu verwenden, und zwar für die Addressen 0x1100-0x7FFF (0x8000
74AS245 als Latch? Du meinst wohl 74AS374 (Edge triggered) oder 373 (Level Triggered)? Gruss Jadeclaw
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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Z80 Projekt für Hauptwerk Orgel
als die eigentlichen Klaviaturen, richtig? Dann kannst du die Tasten über TTL-Schieberegister (74HC... parallel-->seriell) seriell abfragen und die Lampen ebenfalls über TTL-schieberegister (diesmal seriell-->parallel) ansteuern. Die Abfragen brauchen ja nicht wirklich schnell zu sein, so alle 10
120 Schalter kann man über 15 74LS244 und 120 LEDs über 15 74LS373 und 120 Vorwiderstände anschliessen, oder man macht es geschickt über 1 74LS244 und 4 Adressleitungen und einen 74LS154 für die Schalter und 1 CAT4016 und 1 74LS138
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FPGA-Porterweiterung durch 74HC595
Wenn viele und SCHNELLE Ausgänge braucht nimmt man eher Latches ala 74xx373, angesteuert mit 8/16/32 Bit Bus. MFG Falk
ist bei der (effizienten) C-Programmierung. An die Grenzen würde ich nicht gleich gehen, d.h. den HC595 erstmal mit max 10MHz ansteuern. Peter
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8051 MP3 Player (Web Radio )
stimmt aber das ide interface bekommt man auch mit 2 74hc373 hin für high byte und den low byte mach ich ganz einfach mit 74hc245 Auch aus dem vs1003 hab ich den testton schon raus und 2 sekunden eines musikstücks. Dabei waren die mp3 daten in einem 62256
sagen. Den ADC-Teil solltest du noch beschalten. Warum CS vom RAM über A15? Warum nicht per 74HC30 den CS generieren? Somit kann man fast volle 64kB RAM anschließen, und mittels HC138 oder HC154 noch weitere CS-Signale generieren... Falls das fürs Projekt relevant ist... Übrigens wären auch
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IC Gehäuse
3A 2.0g OPAMP uA741C 8-POL Dil 0.5g CD4066 14-Pol Dil 1.0g SN74HC259 16-Pol Dil 1.0g CD74HC373 20-Pol Dil 1.3g ISD1420P 28-Pol Dil 4.1g ATMega8-16 PI 28-Pol Dil (Slimline) 1.9g ATMega16-16PI 40 Pol Dil
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P-83C154FAUK 8051 Controller um 0.30 EUR / Stk
gefüllt war, vermutlich weil es billiger war und die beiden ansonsten identisch sind. 83C154 + Latch 74HC373/74HC573 + EPROM = Komplettes Mikrokontroller-System z.B. ideal zum Nachbau von Projekten wie diesen (8051 Entwickler-Systeme): http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/index.php?page=8051_board
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Ansteuerung eines alten Watanabe Plotters
Ich denke, die Schaltung für den externen Takt gilt nur für die alten 74LS-Typen, die haben die min. 3,8V VIH1 (Intel-Datenblatt Seite 6) nicht sicher erreicht. Mit einem 74HC sollte das kein Problem mehr sein, die brauchen auch keinen Pull-Up nach Vcc mehr. Das einfachste ist vielleicht ein 74HC4060, der enthält Oszillator-Inverter und Teiler: http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc4060.74hct4060.pdf in Fig.13 steht, wie man einen Quarz anschließt, der wird dann durch mindestens
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Software PWM Multiplexen
kleine Lämpchen) einzeln zu dimmen. Die Schaltung ist recht simple, am SPI befinden sich einfach 74HC595. An deren Ausgang jeweils ein FET BS 170 zur Ansteuerung der Last (LED/Lampe). Anscheinend stoße ich mit der Schaltung an die Grenzen des Machbaren. Laut meinem Oszi werden die Ausgänge mit
Problem, siehe [[Soft-PWM]]. Da macht dein uC nebenbei noch La Paloma ;-) Und mit ein paar Latches ala 74HC373 oder so kann man wahrscheinlich 100 Ausgänge mit einem uC erschlagen, ggf mehr. MfG Falk
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Basic für 80C31
RAM für Datenerhalt. https://www.mikrocontroller.net/topic/340871#4183451 Beachte, daß das NAND 74HC00 von der Batterie versorgt wird, so kann es den lowaktiven CS des RAM sicher sperren. Der 74HC00 selbst benötigt im statischen Zustand einen vernachlässigbar kleinen Strom. Gruß. Tom
oder ähnliche haben einen viel zu hohen statischen >Strombedarf dafür, hier muß ein CMOS Baustein 74HC00 o.ä. her. Sein >Strombedarf ist im statischen Zustand (ohne Schaltflanken) vernachlässigbar >gering. Da ist ein 74HC00 drin hatte das nur wegen der Schriftlänge als 7400 geschrieben. >Dazu
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Suche schnellen µC
24Befehle) Das kommt aber auf dein konkretes Porblem an.. Als Latch würde ich in jedem Fall den 74HC573 empfehlen.. Gruß
nochmehr. > Das kommt aber auf dein konkretes Porblem an.. > Als Latch würde ich in jedem Fall den 74HC573 empfehlen.. Ich würde sie schlicht und einfach weglassen. MfG Falk
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Oszi- & Logikanalyser mit LCD
links in der Mitte, der wird langsam merklich warm. ;) Oben Mitte sind 2 Fassungen für Bustreiber (74HC245 und 74HC244 o.ä.) vorbereitetm ich vermute, die langen Displayzuleitungen versauen sonst die Flanken, wenn ich das Ram per Hardware schnell ansprechen will. Rechts am Rand der ADC, am Eingang z.Z
muß sich logischerweise TriState schalten lassen) und Ablaufsignale für CE, R/W. ADC-CS, OE von HCT373 erzeugen. R/W entweder über ein schnelles AND verküpft oder den Steuerbus auch komplett auf TriState auslegen. Vom Atmel den ganzen Kram mit einem Portbit starten, das schaltet auch die TriState-Treiber
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
26LS33 (7 Stk) 74LS38 (300 Stk) 74LS51 (210 Stk) 74LS74 (113 Stk) 74LS85 (75 Stk) 74LS86 (202 Stk) 74LS123 (91 Stk) 74LS125 (31 Stk) 74LS132 (91 Stk) 74LS136 (100 Stk) à 0,20 EUR 74LS137 (100 Stk) 74LS138 (100
74F173 (25 Stk) 74F175 (75 Stk) 74F240 (38 Stk) 74F244 (96 Stk) 74F257 (25 Stk) 74F280 (50 Stk) 74F373 (399 Stk) 74F374 (76 Stk) sonstige TTL-ICs ---------------- 7404 (125 Stk) 7406 (157
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
(289 Stk) 74LS51 (202 Stk) 74LS74 (97 Stk) 74LS85 (67 Stk) 74LS86 (186 Stk) 74LS123 (80 Stk) 74LS125 (15 Stk) 74LS132 (80 Stk) 74LS136 (92 Stk) à 0,2 EUR 74LS137 (92 Stk) 74LS138 (79 Stk) 74LS139 (84 Stk
(42 Stk) 74F373 (388 Stk) 74F374 (65 Stk) sonstige TTL-ICs ---------------- 7404 (114 Stk) 7406 (121 Stk) 7407 (64 Stk) 74273 (134 Stk) 74AS230 (50 Stk) 74L04 (244 Stk) 26S02 (201 Stk) 74S03 (18 Stk
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[VS] TTL Chips gebraucht und neu
Chips gebraucht und neu viele Dutzend Stück. Wild gemischte Sammlung unterschiedlicher Varianten (LS, HC, ...) Nach Nummern gebündelt und gestapelt, aber nicht in Leitschaum. 00, 02, 04, 08, 11, 14, 20, 30, 32, 37, 40, 50, 74, 90 109, 125, 126, 138, 153, 157, 158, 161, 162, 165, 175, 191 244, 245, 259, 273, 373, 374, 379, 399, 573 4046, 4538 Falls jemand nicht "alles" will, kann man evtl. aufteilen.
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ram bausteine?
Adress Latch z.B. (74hc373) wie steht im Obengenanntem pdf unter External Memorie Interface. Gruß Bernhard
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Eagle CAD - Busse zeichnen
mir jemand einen Tip geben wie man in EagleCAD Busse zeichnet ? Ich versuche aktuell einen EPRom, 74HC373 und 80C51 zu verbinden. Leider bleiben die Pins unverbunden. Besten Dank Matthias
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80188 System
Adressenbus zu demultiplexen nimmt man das ALE Signal das CPU herstell und verbindet es mit einen 74HCT573/373 um den unteren Adressbus zu verwenden. So weit ich weiß machen das nur die Intel CPUs ab 8080, bis zum 80368, danach weiß ich nicht so genau. Der Z 80 hat keinen gemultiplexten Adressen/Daten-Bus genau so wie der MC6809/68000/68HC11. Das Bild was Intel ins Internet gestellt hat habe ich schon gefunden aber es zeigt nur die Schematik vom 80186 der einen 16-bit Bus hat, durch das habe ich mich nicht ganz ausgekannt.
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10 RGB LED mit AVR
Du kannst sogar 64 RGB-LEDs an nen AVR (atmega32) hängen. Mit 74HC373 musst Du das ganze multiplexen. 16,7mio Farben sind so möglich, und bei einer 8x8 Anordnung haste sogar ein kleines Bild!
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74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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Problem externer Bus bei ATmega64
Hallo, normalerweise nur SRE in MCUCR setzen, um das Interface einzuschalten. Ansonsten eben 74HC(T)373 und passenden Ram ran und fertig. Hatte ich noch nie Probleme mit, daß da was nicht ging, auch nicht mit LCD-Modul als Memory-Mapped usw. Allerdings habe ich da noch nie gemessen, ging eben
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Z180-Stamp Modul
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
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DAC mit DAC0800?
würdest du theoretisch auch mit so etwas davonkommen, vorausgesetzt, du spendierst ein CMOS Latch a la 74HC373 oder '374.
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High Speed 64 Bit Seriell to Parrallel Wandler
sowie einen gemeinsamen Übernahmetakt für das 2. Register generieren. Das kann man mit TTL ICs ala 74HC373 aufbauen oder mit einem CPLD, der braucht dann aber min. 128 Makrozellen. Oder man nimmt gleich ein kleines FPGA, damit wird das spielend einfach. Als Treiber für die 500mA nimmt man eine Handvoll
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Digitales Oszi im Selbstbau
jetzt schon ein frisches 1MBit SRAM rum also 17 Bit Adressenbreite. Ich steuere die im Moment mit 2 74HCT373 D Latches an. Früher hab ich einfache 4040er oder 4060 Zähler verwendet aber ich befürchte die werden jetzt schon zu langsam sein... MfG Martin
so ein CPLD (programmierbare Logik) sehr schnell ist. Aber als Zähler kannst du natürlich auch ein 74HC4040 nehmen. Der kann maximal 80MHz Zähltakt ab. Matthias
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Nachttischlampe
Ordnung, 8,6kHz Frequenz , mit 3/4 MCP6404 Einstellung der Lautstärke in 4 Stufen mit CMOS-Schalter 1/2 74HC4052 Lautsprecheransteuerung durch Brückenverstärker LM4861 Messung der Umgebungshelligkeit Linearer I-U Wandler mit 1/4 MCP6404 Widerstand über CMOS-Schalter 1/2 74HC4052 1:1000 umschaltbar in 4 Stufen
Frequenz ändert sich dann von 7.373 MHz auf 6 MHz Der Reset-Pin muss ausgeschaltet werden. Das Netzteil ist so ausgelegt, dass zwei Lampen mittels eines Y-Kabels versorgt werden können. Dadurch entfallen die Leerlaufverluste, Kosten und
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Atmega128 + Sram
ich benutzte ein STK501 für den ATmega128 und die Ports A,C,F,G. Als Adresslatch benutz ich einen 74HC373D, als Inverter einen LM5111-3M. Der Sram Chip is von Cypress Semiconductors, 62157E. Greetings, Alex
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ext. SRAM benutzen
die Reihe krieg , frag ich mal um Hilfe. so siehts aus: ext SRAM Samsung K6T1008c2e; Addr. Latch 74HC373; beides angeschlossen und elektr. geprüft. Code: #define SRAM __attribute__((section(".noinit"))) . uint16_t la[4000] SRAM; . MCUCR |=(1<<SRE); . for(uint16_t i=0;i<4000;i++){la[i]=i;
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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HD44780 ( LCD Display ) Inhalt auslesen?
gemacht wird. Darauf kann der uC nur schwer in Software reagieren. Besser ist es, ein [[Latch]] ala 74HC373 dazwischenzuschalten, dann hat der uC VIIIEL Zeit, die Daten zu lesen und auszuwerten. Das ist dann ein Logikanalysator für Arme ;-) MFG Falk