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74HC244 Ersatz Habe einige andere hier
www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/cc/MSP430-JTAG-programmer.pdf Jedoch habe ich leider keinen 74HC244 Rumliegen.... In meiner sammlung befinden sich aber jegliche andere (ähnliche) Typen so z.B. auch der 74LS245 SN74ALS573BN M74HCT541B1 SN74LS574AN Einer Davon ist beinahe identisch
Du wirst schon einen HC brauchen. Die laufen auch bei 3,3V. HCT und LS laufen nur mit 5V.
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Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
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(V) Bauteile, ICs
PLCC44 3x MAB8031AH-2 12P DIL40 20x MAB8031AH-2 12WP DIL40 2x LT1227 CN8 DIL8 8x 74HC4514N DIL20 8x MC14001BCP DIL14 17x 74HCT08N DIL14 4x 74LS573N DIL20 Latch 10x 74HCT4040E DIL16 4x 41464AP-12 DIL18 DRAM 5x 74LS323N DIL20 6x 74HCT138N DIL16 3zu8 Decoder 13x 74LS574N DIL20 Latch 10x 74LS356N DIL20 5x 74HC14N DIL14 Schmitt-Inverter 8x LTC1150 DIL8 Präz.OP 16x MC1488P DIL14 RS232 LevelShifter 1x 74LS646N DIL20 8x XR2206
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R2R Netzwerk 10k / 20k gesucht
Die Widerstandsnetzwerke sind natuerlich guenstiger. Ein 74HC573 oder 74HC574 oder so ein AVR plus das R2R kosten je nur Pfennige.
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Microcontroller als parallel Slave
unmöglich. Das kann man aber mit einem FIFO umgehen (notfalls baut man sich ein 1Byte FIFO aus einem HC574 und einem HC74.)
Nimm ein bidirektionales Latch (74HC646). Peter
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ADC mit DRAM Buffer an µC anbinden
Doch, genau das ist es. Ein Bustreiber. Auf Seite 25 und 26 des Datenblattes werden dafür Latches (74ACT574) verwendet.
nicht. Und wer im Jahr 2022 noch mit GALs anfängt, macht was falsch. > Mit einem knappen Dutzend 74HCxxxx wäre das > angesichts der moderaten Geschwindigkeit natürlich auch diskret möglich. Moderat? Bei 40 Msps? Ne, oder? Bau mal einen Adresszähler mit HC Bauteilen bei 40 MHz.
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D-Latch, D-Flipflop? CPU, Register?
Schau dir einfach das Pinout und die Wahrheitstabelle an: Latch: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g373.pdf?ts=1635042645271 (ignorier den Outputenable (OEn) Zweig) FF:https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hct74a-d.pdf (ignorier S und R) > Ein Latch/Flipflop besteht aus einem Schaltwerk
Ein D-type transparent latch (z.B. 74HC573) ist bei LE=high transparent (Q=D) und speichert bei LE=low. Ein D-type flip-flop (z.B. 74HC574) speichert mit jeder low-high Flanke von CP.
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Schaltplan für Digitech RP150 Multieffektgerät
und in das Gerät laden. Danke für die Antwort! Hier mal die im RP150 verbauten ICs: [code] 4x 74HC574D (Flipflop) 2x LVC244A (Puffer, Leitungstreiber) 2x 4580 von JVC (Dual OP) 1x CS4270-CZZ (Audio CODEC, Stereo) 1x 74HC4053D (Analog Multiplexer) 1x 74AC138 (Decoder/Demultiplexer)
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Must Have 47er Logikbausteine
? externe parallele IO-Erweiterungen sind out. > 74xx244 > 74xx374 veraltet (blöde Pinbelegung) besser 74HC573, 74HC574, braucht man aber kaum > 74xx540 wozu? > 74xx595 und als Gegenstück (Eingangserweiterung) den 74HC165 > 74xx4094 macht doch das gleiche, wie der 74HC595 > 74xx4017 wozu? Wie wärs noch mit Zählern: 74HC161 74HC393 Analogmultiplexer sind auch ganz praktisch: 74HC4051 > xx4011 > xx40109 > xx4517 > xx4049 > xx4050 Hochvolt-CMOS
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schnelles nor gate gesucht
schnellere NorGates? 20-30ns Propagation Delay bei 5V? Das Ausgangssignal geht nämlich bei mir an einen 74hc574 als clk, der die daten vom Bus lesen soll (einfache Portexpanderfunktion), wenn die steigende Flanke auftritt liegen mit dem CD4001 schon keine korrekten Daten mehr am Bus an. Kann mir jemand
74VHC02? Very-High-Speed Variante der Standart Logik...
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LED Cube - AVR Entwicklungsboard
Continuous • Forward Current : 30mA • Max Peak Forward Current : 75mA • Reverse Voltage : 5~6V Daten 74HC 574: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS VCC Supply Voltage -0.5 to +7 V VI DC Input Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V VO DC Output Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V IIK DC Input
Begrenzender Faktor sind die max 35mA Sink Current des 74HC540. Bei ~3,5V an der LED und ~0,5V am 74HC540 Ausgang, bleiben 1V für den Wiederstand. Bei sicheren 30mA sind das 1V/0,03A=33Ohm.
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Tutorial 10x10x10 LED-Cube
@ MaWin: 74HC535??? "krank"? was 'n das für'n Ton...?
fragen ob wer diese Phänomen kennt bzw. schon eine Lösung dafür gefunden hat. Sollte man beim Latch (74HC574N) eventuell an den Dateneingängen bzw. beim Clock Eingang Widerstände gegen GND einlöten um eventuelle Störungen zu unterdrücken? Danke für eure Hilfe.
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Atmel AT89C51SND1c - IDE Interface
Oder einfach 2x 74HC574 und ein 74HC138, da braucht man kein CPLD dafür...
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Frequenzerzeugung
1) DDS mit Logik ICs aufbauen. Dazu brauchst du einen 8bit Addierer und ein 8bit Latch. (z.B. 2 x 74HC283 und 1 x 74HC273). Und einen festen Takt mit 51.2 kHz. 2) PLL benutzen z.B. 74HC4046 und einen 8bit Teiler. Hier benötigst du eine feste Frequenz von 200 Hz, die dann von der PLL entsprechend
mit sogenannten 2-Tast-Codierschaltern. Für jeweils zwei 4-Bit-Volladdierer ein 8-Bit-D-Flip-Flop 74HCT574 als Accumulatorregister. Zur Funktionsweise : Stellt man an den Einängen eine Zahl z.B. "7" ein, wird diese mit jedem Taktimpuls aufaddiert 0, 7, 14, 21, 28...91, 98, 5, 12 Diese Zahlenfolge
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Port-Restore am 8051 möglich ?
8051 die Ports P0/P2 die für die externe Addressierung nötig sind zu restaurieren ? Für den Motorola HC11 gab es einen zusätzlichen Chip der die Ports zurückbrachte. Die IO's am 8051 sind ja recht einfach, aber wie wären die Bedingungen um dem 8051 den P0/P2 als IO "vorzugaukeln"? Es ist klar das
immer jeden Buszugriff mit drauf. Wenn man IOs am Bus haben will, macht man das memory mapped (74HC541/74HC574). Peter
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Sinnvolle verwendung von E/EProms
Daten für eine Ampel-Steuerung mit einem Eprom (2716 reicht). Man braucht zusätzlich ein 8-Bit-D-FF (74HC374 oder 74HC574) wie eine Taktquelle (555). Schon kann man 6 LEDs betreiben, die in Sequenz einer Ampelanlage laufen...eine Finite State Machine (FSM).
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4-Gewinnt realisieren
Die 84 portpins erhaelt man zB seriell mit ein paar kaskadierten 74HC595, oder parallel mit ein paar gelatchten 74HC574
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Anzahl Sensoren - Anzahl I/O Pins
kommen können und wie lange die Impulse anstehen. Wenn es das Timing zulässt, kann man z. B. einen 74HC4051 einsetzen. Da hättest du schon mal 8 Lichtschranken untergebracht. Außerdem sind die Teile leicht zu kaskadieren. Als Ausgabeerweiterung sind Latches wie 74HC573 oder ..574 zu verwenden. MW
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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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Reichelt-Bestell-Liste für Gelegenheitsbastler-Bauteilsortiment bei einem Budget von 100 Euro.
Fets BS170 BS250 in to220 irfxxxx npn und pnp Treiber: ULN2804 UDN2981 Register: 74HC595 74HC573 / 574 Wandler: max232 Spannungsregler 7805 to220 und auch in to92 7812 to220 LF 33 CV to220 LM317 in to220 u to92 Steckverbinder: Leiste einfach/zweifach 2,54 Raster
Z-Dioden: würde ich 5V1 nehmen "ZF 5,1" Quarze/Quarzoszillatoren würde ich 20Mhz nehmen ("20,0000- HC49U-S") kleines Gehäuse spart platz Dazu noch 22nF 27nF 33nf keramische Kondensatoren Oszi ist erstmal nicht zwingend nötig, ausser man sperrt sich aus... LEDs weiß, blau, Duo IR-LEDs + -Empänger
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
und am HC74 Pin 8 an 12 Wigbert
ja am hc74 pin8 und pin12 sind verbunden kay
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Tochterplatinen für 8031 µController
Mikrocontroller-Kochbuch von Stefan Roth gibt es mehrere Vorschläge für Porterweiterungen, z.B. mit 74HC574. Man kann auch den 74HC164 nehmen und braucht nur noch 2 Pins. Gruß Thomas
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Protoboard vorschlag.
Schalter mit BCD Ausgang, sowie Widerstandsausgang für ADC. Die 4 digitalen Bits sind über einen 74hc574 gebuffert, wie auch weitere 4 Taster. Die OE der 574 sind auch zugänglich, sollte man die zusammenschalten wollen. 1x Poti was zum pic (10f) zuschaltbar ist. 24 pin Dil Modul, sowie 4x Poti
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Atmel Adressdekodierung
Ich kommem im Moment nicht mehr weiter. Habe eine Platine mit einem AT89C52 von Atmel. Ein Latch 74HC574D und die Leitungen vom Port 0 gehen auf das Latch. Außerdem die Leitung ALE auf den Clock eingang des Latches. Wenn ich nun den Befehl MOV DPTR, #0001h MOV a, #ffh MOVX @dptr, a Ausführen
nachgeschaut auf alter Platine: 74LS573!
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Industrie Musterlösung für "Multitasking" etc.
indem man die Ausgänge mit einem HW-PWM Ausgang latcht. Man braucht dann ein externes Latch (z.B. 74HC595 oder 74HC574).
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(V) Hardware
Systems. Der große IC ist ein GateArray von Toshiba - TC110G75A, der kleine links daneben ist ein MC68HC11AF1FN, über dem FPGA ist ein G65SC22PE von CMCµ - die VIA des 8bit-µP-Systems G65SCxxx vom CMG, oben links sind C65SC21PE und C65SC22PE, ebenfalls von CMGµ. Neben den 4 EPROMs sind noch 6 GALs und
Der EPROM auf der Vorderseite ist ein M27C1001-12 und ein UDN2987A, auf der Rückseite ist ein MC68HC11G5FN1, ein U62H256S1K von ZMD (!), ein PAL 16V8H-25 und 3x 74HC574D. (4) Spezial-Radarbildröhre - Sammlerware! (VB ~ 65.-) Falls jemand davon was gebrauchen kann - bitte eMail zu mir (www.ps-blnkd.de
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MB90F543 I/O Adressen
Hoi Tobias, die CS für die IO-Treiber (74HC574 Output, 74HC245) werden vom CPLD erzeugt. Ohne die Funktion des CPLD zu kenne findest du die Adressen nicht raus. Was sagt die Dokumentation dazu? Gruss, Felix
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VFD Wer kann mit der Nummer was anfangen
Wahrscheinlichkeit gemultiplext. Auf dem Platinenfoto sieht man direkt neben den (vermuteten) Treiber-IC einen 74HC574 bzw. 74AHC574. Das sind zwei Oktal-Latches, wohl benutzt als Poor-Mans PIO. Die stellen 16 digitale Signale bereit, vermutlich 8 Segmente und 8 Digits.
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Computergeriatrie MC6821 an Z8 im externen Speicher?
Datenport des U8820, Port 10..17, R/W ist direkt mit R/W des U8820 Verbunden, /DS des Prozessors über ein HC04 Gatter mit E und /CS2 des 6821 hängt an einem 74HC138 der die Adreßdecodierung erledigt. Das sollte genügen und auch von den Zeitbedingungen her prinzipiell passen, ich benutze das erweiterte Timing
wofür man diese großen PIO-Monster braucht. Als ich noch mit Z80 (U880) gebastelt hatte, habe ich 74LS541 (DL541) als Input und 74LS374 (DL374) als Output verwendet.
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PATA Schnittstelle an AVR mit 2 Ports
Hi Oliver, hätte auf 74HCT573 oder 74HCT574 getippt, wenn sie nicht leistungsfähig genug sind, kann man ja noch ein HCT245 oder HCT645 nachschalten. Hast Du Dir mal den IDE-MP3-Player zu der Procyon-AVRlib mal angeschaut?
74hc573 wären auch meine wahl, mehrere parallel, dann gibts du legst du deine 8 bits auf den Bus und ein kurzer Impuls an das entsprechende Latch welches die Daten übernimmt , danach die nächsten 8 Bits
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LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
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.
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[V] WSV - BastlerBedarf
16 3x AD594CDZ 3x AD595AQ 25x MAX6965 30x MCP1827S 30x BC547A 40x TS7805 20x HCF4703 8x M74HC245 18x M74HCT574 25x L78S05 möglichst als Pakete zu verkaufen (Bild ist absichtlich etwas größer, damit man alles richtig sieht)
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8x8x8 LED Cube - kurze Frage zum Start
ATmega16) 3x status LEDs. You choose color and size. 3x resistors for the status LEDs. 8x 74HC574 ICs 16x PN2222 transistors 16x 1k resistors 1x 74HC138 IC 1x Maxim MAX232 IC 1x 14.7456 MHz crustal 2x 22pF ceramic capacitors 16x 0.1uF ceramic capacitors
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BW-CRT-Controller aus Mega8 bauen
man mit einer festen Farbpalette zufrieden ist, dann kann man den RAMDAC auch durch ein 8bit Latch (HC574) und einen DAC aus Widerständen ersetzen. Dann benötigt man nur den mega8515 mit 64kB SRAM und das Latch.
wärend der Ausgabe muß RD vom Speicher Daueraktiv sein und der Datenbus muß vom AVR getrennt sein 74HC254.
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mein erstes "grösseres" Projekt
Variante 1: Fastrax IT300 von CSD. Variante 2: http://www.wcom-gps.com/product_info.php/info/p574_Navilock-NL-504ETTL-GPS-Modul.html/XTCsid/r0ac6tgoaq13rnr186vffusf23 Navilock NL-504ETTL GPS Modul Hat da jemand erfahrungen? Welches soll in nehmen? Was haltet ihr von diesem Projekt? Ist das
einlesen? - RS232: Mit dem Max232 - SD-Karte: Slot von CSD-electronics und als Pegelwandler den 74HC4050 von Reichelt. - Grafikdisplay: Das Solomon LM6270SYL von Pollin. Technische Daten: - integrierter Controller T6963C - Auflösung 240x64 Pixel - integrierte LED-Hintergrundbeleuchtung
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[V] AVR ISP MKII - IC-Sockel - ICs - Stiftleisten und vieles mehr.
5x Wannen-Stiftleiste 10-polig, gerade - 3x Stiftleiste 10-polig - 2x Atmel Atmega32 - 17x SN 74HC164 N - 16x M 74HCT574 B1 - 100x Diode 400V 1A - 50x Kondensator 100nF-63V-10% - 50x Kondensator K5U 105M - 19x Elko 470µF 16V - 8x Mosfet Transistor 50V-75W-30A - TO220 - 5x Mini-Quarz 16.000.000Hz
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Treiberbaustein gesucht um LED's anzusteuern
liegt. Kann mir da jemand sagen mit welchem IC ich das bewerkstelligen kann? Ich habe mir den 74HC574 angeschaut, allerdings ist der Takt gesteuert. Es sollte bei möglichkeit kein Takt gesteuerter sein. Danke schonmal für eure hilfe. Gruß Marcus
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Klicken bei Audioausgabe mit R2R DAC
Ja, kann gut sein. Ich verwende als Puffer einen 74HC574 da der DAC am Datenbus hängt. Wird nichts abgespielt, schalte ich die Ausgänge hochohmig. Da ich den letzen Widerstand am LSB nicht an Masse gelegt habe, sondern auf 2,5V bekommt man so auch kein
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Lauflicht-Projekt funktioniert nicht wie gewünscht! Gesperrt
Datensprünge beim Adresswechsel im EPROM Ausgang zu vermeiden, sollte man eigentlich latchen, also z.B. einen 74HC574 statt des Exoten 40098 benutzen. Gelatcht wird dann mit der doppelten Frequenz des A0 Taktes. So hat man gleich die Bufferpower des 574 und das Latch in einem Rutsch erledigt. NB: Programm 0
beim Adresswechsel im EPROM Ausgang zu vermeiden, sollte > man eigentlich latchen, also z.B. einen 74HC574 statt des Exoten 40098 > benutzen. War das Latchen vor 30 Jahren unter DDR-Gegebenheiten, sprich Bauelementeverfügbarkeit, schon eine umsetzbare Möglichkeit, Matthias? Und wie ist das mit der
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LCD Controller S1D113705
Konkretisierung füge ich nochmals den Schaltplan von Benedikt bei. Ich frage mich nun, ob ich nicht auf den 74HC574 verzichten und dafür AD8 bis AD15 direkt mit dem Controller verbinden kann. Ich könnte dann einen anderen freien Port des AVR mit A16 des Controllers verbinden. So weit so gut, wie stelle ich dann
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I/O Erweiterung mit 74541
zu erzeugen, brauchst Du ein Latch, das ausgegebenen Werte speichert. Da fallen spontan '374 (oder '574 wegen des freundlicheren Pinouts) ein.
Schau Dir mal den 74HC595 an, da machen 3 Stück aus nur 3 Pins 24 Pins. Und mit dem Hardware-SPI ists auch sauschnell. Peter
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I2C EEPROM nicht kaskadierbar
Fehler in der Software suchte. Meine Lösung war: mit Betriebsspannung schalten (über Ausgänge von 74HC574, bei mir angeschlossen über dekodierten Datenbus eines 8051). Ist mit Sicherheit die schlechteste Lösung, aber funktioniert bis heute einwandfrei, da die EEPROMS kaum Strom ziehen (beim Schreiben
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Schrittmotorenkarte SMC 800 defekt
and the motor is still turning, then IC8 is defective. IC7 and IC8 are driven by IC3 which is a 74HC574 IC. (See page 2 of the PDF of my previous link). Replace IC8 and IC7. Not sure which type of IC you will find (PBL3717A or TEA3717) so if you replace both ICs you will be sure that the two