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4000er CMOS Ersatz für 74HC ?
enthält. Ich würde folgende Bausteine gegen langsamere tauschen wollen: U74HC595AG SN74HC165N 74HC241N SN74HC00N SN74HC573AN Weiss jemand etwas dazu ?
SN74HC573AN > > Weiss jemand etwas dazu ? https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_4000_series_integrated_circuits Aber du wirst da keinen direkten Ersatz bekommen, von Pinkompatibel gar nicht zu reden
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STM32: LQFP100 mit PSRAM (FSMC)
ACTIVE bedeutet. Und welche ist die Steuerleitung für das Latch? Da werde ich doch garantiert ein 74HC573 Latch verwenden müssen oder funktioniert das anders? Danke für eure Hilfe, ich steige da nicht ganz durch!
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Externen SRAM am Atmega2560
Hallo, Bin im Internet darauf gestoßen das der 74HC573 bei 8MHz an seine Grenzen kommt. Was gibt es denn für alternativen bei Reichelt ? Mein MC wird mit 16MHz betrieben... MfG Bismar
74VHC 573 D
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EPROM braucht viel Strom und wird warm
Du könntest jedem 7-Segment einen 74HC(T)573N zur Seite stellen die Eingänge dann alle an den gleichen Port legen und ein paar Steuerleitungen dazu. Dadurch kannst jedem Baustein einzeln seine Ziffer übergeben ohne Multiplexing.
> mir der µC da ein wenig verschwendet vorkommt. Ein 30 ct 8 Pin PICkel und 3 74HC595. Braucht mit langsamen Takt vllt 10 uA. Da lass ich doch die EPROMs lieber in der Stange.
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AtMega8 Anzahl I/O
Thomas O. schrieb im Beitrag #4926473: > Ich wurde eine 74HC573 nehmen. Mit 11 Portpins (8 X Daten und 3 X Latchpuls) und 3 Stück 74HC573 habe ich mal den Mega8 auf 24 Ausgänge erweitert.
selbst eins. Matthias S. schrieb im Beitrag #4926510: > Thomas O. schrieb: >> Ich wurde eine 74HC573 nehmen. > > Mit 11 Portpins (8 X Daten und 3 X Latchpuls) und 3 Stück 74HC573 habe > ich mal den Mega8 auf 24 Ausgänge erweitert. Ich verstehe, das nicht so ganz... Mega8 hat doch von werk
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ATmega - zu wenige Input-Pins
Hi, 8-bit parallel-in/serial out shift register http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT165.pdf
Analogmultiplexer falls du zu wenig Analogeingänge hast oder aber 74HC(T)573 Latch damit kannst du deine Ein- als auch Ausgänge sehr einfach erweitern.
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Address latch mit 3,3V
Hallo, Ich möchte an einem ATMega2560 mit einem parrallelen SRAM betreiben. Erst hatte ich den 74HCT573 angedacht, wollte dann allerdings das ganze mit 3,3V betreiben. Erschreckenderweise braucht dieser 5V. Ich habe schon die Kristallgoogle befragt aber kein ALE für 3,3 V gefunden. Bestimmt
74HCT573 -> 74HC573 HC ohne T läuft bis ungefähr 2 Volt. Gibts für 28 cents bei Reichelt.
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Programm größer als RAM-Größe
Hier habe ich einen Schaltplan gefunden. Der 74HC573 ist der externe Zwischenspeicher für die unteren 8 Bit der Adresse. http://www.dos4ever.com/8031board/schema.pdf Von den 8051 gibt es eine Reihe verschiedener Varianten. Der 8051 hat internen
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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
daß der Multiplextakt nicht ausfällt, die Dinger gehen leicht kaputt. Am besten ne Überwachung mit 74HC123 vorsehen. Es dürfen auch nicht alle 140 LEDs gleichzeitig an sein, bzw. nur kurzzeitig. Die integrierten Latches sind standard TTL, d.h. ziehen auch dunkel ordentlich Strom. Was mir an den
Die linke Variante habe ich nur als К573РФ1, also 2708. Die anderen beiden К573РФ2-Varianten habe ich auch, wobei der Die des neueren (im braunen Gehäuse) geringfügig kleiner als der andere ist. Aber bei den westlichen Pendants habe
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ATmega SPI und Programmierschnittstelle
haben und rausgeführt sind die auch. Für LCD Sachen habe ich früher immer gerne einen 8 bit Latch 74HC573N genommen um bei den Tinys noch ausreichend Pins übrig zu haben ohne den 4bit Mode nutzen zu müssen. Man übergibt die 8 Bit an das Latch kann dann dessen Eingänge hochohmig schalten und dann
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Mikrocontroller umprogrammieren? (Sportuhr)
von NEC. Immerhin mit Flash, also im Prinzip neu programmierbar. Andererseits sehe ich da zwei 74HC573 Latches und zwei M54562 8-fach Source-Treiber. Das dürfte für die Hauptanzeige sein. Für die kleine Anzeige ist nochmal ein 7-fach Sink-Treiber verbaut. Die Taster dürften direkt an GPIOs des µC
im Vorfeld klären und entscheiden, dieses Risiko hat man immer bei solchen Aktionen. Ansonsten: 2x 74HC573 drauf, ob als Latch oder Buffer bekommt man ja schnell raus. Die M54562P sind ULN280x, ob das Pinout passt habe ich nicht geschaut. Die dürften die Segmente treiben, könnte also komplett statisch
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C - Ersatz von switch case.
schreibenden Daten als Parameter erhält und dann mittels einfachem bitbanging des latch enable eines 74HC573 die Daten in diesen reinschreibt. Die clk_regx_oben/clk_regx_unten sind Symbole für Bitpositionen in den Ausgangsregistern der Ports, die an die jeweiligen LEs angeschlossen sind, latch ist ein Symbol für den Ausgangsport=Bus zu den 74HC573. Im Prinzip sind es in allen case-Fällen die gleichen Abläufe, nur eben mit unterschiedlichen Bits(=latch enable) verschiedener Portregister. Ausdrücklich sei erwähnt: es funktioniert gut
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Microc-Board 8051 brauche unbedingt hilfe.
Schaltplan sieht doch vollständig aus. Oder ist Dein Problem nur, die logik-ICs rauszusuchen? Latch: 74HC573 Dekoder: 74HC238 AND: 74HC08 OR: 74HC32 NOT: 74HC04
Noch eine Frage bei dem HC08 im link handelt es sich um ein "und" glied oder ? https://www.pjrc.com/tech/8051/dev-board-schematic.html
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Ich bin verliebt!
das mal werden? Oooch, das ist bloss eine Restespielerei. Ich hatte noch jede Menge gebrauchter 74HC573 und viele gelbe, grüne bzw. rote 3mm-LED rumzuliegen und wollte die mal verwursten. Das ist eine statische LED-Ansteuerung für 6* 8 LED für einen ca. 37 cm großen Weihnachtsbaum aus Holz. Die neue
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Old school LED Display
über RS232 mit dem Rechner verbunden und bis auf den ATTiny2313 alles in 80ies-Technologie: Also 74HC573 Latches, UDN2585 Transistor-Driver, u.s.w... Natürlich alles auf Lochraster aufgebaut und mit Lackdraht verschaltet. Würde mich über Feedback freuen, insbesondere wie ihr das Projekt umgesetzt
Displays > > http://www.mino-elektronik.de/index.html Ja, da hast Du (fast) recht, ich betreibe den 74HC573 stark am Limit. Als Grundlage der Berechnungen habe ich dieses Datenblatt verwendet: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT573.pdf Da ist der Maximale pro-Pin Strom mit 20mA angegeben
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Einschalten von 74HC573
Hallo µC Forumgemeinde, ich habe eine kleine Verständnissfrage zum IC 74HC573. Das Datenblatt : https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM74HC573.pdf Die Beschaltung ist wie folgt: 5V a VCC (Pin 20) GND an GND (Pin 10) Pulldown jeweils an den Daten eingängen
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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
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
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Atmega Net-IO Porterweiterung
herzlichen Dank für die super Beiträge. Mein Problem: Avr Net-IO von Pollin mit Ulrichs Software soll mit 74HC573 eine Porterweiterung an Port C erfahren und zwar in beide Richtungen. Ausgange 2 x Eingänge 1 x Sobald ich den Latch für den Eingang an den Buss Hänge reagiert die Versorgungsspannung mit Spitzen
das Schaltbild berichtigen und die konkrete Schaltung ggf. auch. Du hast keine Abblock-Cs an den HC573, sind aber sehr wichtig! Steuerst du den OC (=OE) von D4 richtig an? Wenn dieser dauernd low ist dann führt das evtl zu dem in meinem ersten Beitrag genannten Bus Fight.
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Deklaration von external memory
verbaut. Auf Grund der Pinknappheit dieser Dinger hatte man damals vor mehr als 20 Jahren Register 74HC573 Memory-mapped mit unvollständiger Decodierung verwendet. Der Ram war batteriegestützt für den Erhalt der Stammdaten. Diese Gegebenheiten sollten modernisiert werden und dabei auch der externe
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ARM und WS2812 LEDs mit DMA und ATF16V8B?
mit DMA zu sein, billiger als ein STM32F4Discovery. Und der ATF16V8B + ein paar Logik-ICs (z.B. 74AC573 Latch) ist wohl die günstigste Lösung, um die DMA-Daten in das 1-wire-Protokoll zu wandeln, oder was meint Ihr?
Ressourcen. Und bei FPGAs geht es dann etwa dort los: http://www.mouser.de/ProductDetail/Lattice/LCMXO2-256HC-4SG32C/?qs=sGAEpiMZZMsLKVrzu2LM0KUctzsle5Ju
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Thermomix Rezeptchips
5626 5000190 3994 a85d d2b8 adda f8ce 6037 e806 a940 50001a0 003d c11d 8b4c a76b ed26 ce98 f283 74ce 50001b0 9279 5a91 e136 5b94 3e19 3d74 d295 650b 50001c0 8047 2da8 101d 0284 3813 f66b 0a60 dc28 50001d0 02f6 be4e 1910 314d 8d7b ad69 be9f d0d0 50001e0 9d14 29b0 69f7 1d96 c627 5a07 6bd0 6a18
1daf 0509 ad3a f646 c2b1 5000f70 a4a1 4f69 4655 b2d4 0963 ba0d 2c45 c5dc 5000f80 3f00 edc2 c223 2c74 0294 31df 05ae e094 5000f90 c915 67aa 74e3 5aa8 2218 aca9 a38f 95dd 5000fa0 055a e5e3 e427 fb04 c278 60cb e917 7d90 5000fb0 e969 fd98 8381 89b2 1d43 0dd4 8a2f f5e6 5000fc0 eb09 c930 ab1d f588 62cd
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Maximalstrom Arduino Mega 2560
einlesen da ich niemand hatte der mir das bisher erklärt hat. Wenn ich also nun ein Shift Register 74HC959 so mit einem Segment verbinde, sollte das im Rahmen der Vorgaben sein würde ich mal sagen. Was mir nun jedoch noch nicht klar ist, diese 50 mA wenn alle Segmente an sind, können nicht irgendwie
leuchtenden LED gemessen. Am Messgerät habe ich 2000 Ohm eingestellt und bekomme einen Wert von -1.573 angezeigt. Wenn ich anders rum messe zeigt es nichts an. Sollte ich wieder mit Bauklötzchen spielen oder wie ist das zu erklären?
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Mehrfach-UND IC gesucht
sollen die Ausgänge nicht hochohmig werden, sondern nur auf 0 > gehen. Mir fielen spontan sowas wie 74HC245, 74HC541, oder 74HC573 und 74HC574 ein. Manche kann man am Ausgang hochohmig schalten, vielleicht hilft da ein Pulldown-Widerstandsarray mit 8 Widerständen. Aber die Bausteinserien 4000 und 7400
funktionieren. So Du die vergleichseingänge auf high legst. http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=74ls688&_sacat=0&_from=R40 http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=74hc688&_sacat=0&_from=R40
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[V]erschenke diverse LS-TTLs Logik ICs
Philips, Fairchild, SGS, TI, Hitachi). Folgende Typen sind dabei (evtl. nicht vollständig): 74... LS00 LS01 LS02 LS03 LS04 LS05 LS06 LS07 LS08 LS10 LS13 LS14 LS20 LS21 LS30 LS32 LS42 46 LS47 LS61 LS73 LS74 LS76 LS85 LS86 LS93 LS95 LS123 LS125 LS126 LS132 LS138 LS139 LS157 LS191 LS192 LS193 LS243 LS244 LS245 HC273 LS293 LS390 ALS519 F521 AC573 ALS688 Gegen das Porto für ein Päckchen schcke ich sie euch... Grüße Markus
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2 MCs miteinander "verbinden"
mir gefällt immernoch der parallele Weg. ein 74HC573er Latch damit kann man sowohl Portein als auch Ausgänge erweitern und jederzeit von einem Port wieder abkoppeln so das dieser nicht gestört wird wenn er gerade andere Dinge machen soll. Man spart
>mir gefällt immernoch der parallele Weg. ein 74HC573er Latch um das par. einzulesen braucht er nur 2x (8bit- oder 2x4bit- IN-ICs (bsp '541). (uc ist dafür völlig unnötig)
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Mikrocontroller Rechenleistung reicht für aktuelles Projekt nicht?
wenn die Pins gehlen vielleicht einen Latch dazu nehmen 74HC(T)573 im Prinzip ein Fire and forget Baustein. Daten übergeben und mit deinem Port kannst du dich wieder um andere Sachen kümmern.
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Einfache aber korrekte Erklärung gesucht warum schnelle/steilflankige Signale viele Oberwellen.
Möglichkeit, diese mit Dämpfung zu entschärfen. In Hobbybasteleien stellte ich mal fest, daß z.B. ein 74AC573 an einem µC-Bus einen höheren Stromverbrauch hatte, als wenn in der Schaltung ein 74HC573 drinne war. Obwohl beide statisch den selben Energieverbrauch haben. Klar, der eine verbrät noch Energie
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[V] Aufräumaktion Hobbykeller
56. 74LS00, 24 Stück 57. 7400, 25 Stück 58. 74H00, 6 Stück 59. 74HC244, 1 Stück 60. 7404, 3 Stück 61. 74HC273, 1 Stück 62. 74273, 3 Stück 63. 74HC573, 5 Stück 64. 74192, 2 Stück 65
Stück 78. 4541, 3 Stück 79. 4536, 3 Stück 80. 4081, 2 Stück 81. 4066, 3 Stück 82. 74HC4066, 2 Stück 83. 4001, 1 Stück 84. 74HC4052, 1 Stück 85. 4060, 6 Stück