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Input Level HC595 + Versorgungsspannung
Sollte das Register dazu eher mit 3.3V versorgt werden oder eher 5V? Wahrscheinlich meinst du ein 74HC595. (Nur wenn du die richtige Bezeichnung angibst, erkennt die Forensoftware die Typenbezeichnung). In dem dann automatisch verlinkten Datenblatt für 74HC595 und 74HCT595 siehst du, dass dir alle
zwischen empfangenden Eingang und sendendem Ausgang für die Zustände H und L. Beispielsrechnung für 74HC00 @ VCC = 5V für Aus- und Eingang - auch um nochmal die Nebenbedinungen zu zeigen. Siehe https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT00.pdf Dazu entnimmt man dem Datenblatt @ -40
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WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler
Mich wundert, dass noch niemand einen 74HCT1G125 als Pegelwandler vorgeschlagen hat. Oder ist das zu einfach?
einfachen > Spannungspuffer IC zunehmen und den mit +5V zu versorgen, im SOT23-5 > Gehäuse oder so. 74HCT-Logik kann das.
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RISE und FALL Flanke in Signal verwandeln - diskret
b) eine definierte Zeit einschalten -> Monoflop https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf > Ich habe dabei an einen NE555 gedacht. Geht sicher auch irgendwie, ist aber umständlicher als nötig. Schau dir mal den 74123 bzw. 74HC123 (74HCT123) an. Der hat schon alles, was
U. M. schrieb im Beitrag #5356473: > Schau dir mal den 74123 bzw. 74HC123 (74HCT123) an. > Der hat schon alles, was du brauchst, nämlich 2 Eingänge > (nicht negiert und negiert). Cool. Danke für den Hinweis.
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externes Ram am Atmega162
aber mit einem AT90S8515 mit derselben Software. Als Ram habe ich einen 62256 und als Latch einen 74HCT573. Der einzige Unterschied ist in der Software folgendes: #if defined(__AVR_ATmega162__) MCUCR = (1<<SRE) | (1<<SRW10); #elif defined(__AVR_AT90S8515__)
nehmen. Falk B. schrieb im Beitrag #7751048: > Es gab mal die Info, daß bei vollen 16 MHz ein HCT zu langsam ist und > man ein ACT Latch braucht. Die exakte Bezeichnung ist: MM74HCT573N Was mich irritiert ist, dass es mit einem AT90S8515 funktioniert. Aber nicht mit dem ATmega162. Auf dem
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40 Bit Schieberegister verwalten
NSHIFT; i++) { 080014C6 movs r3, #0 080014C8 strb r3, [r7, #15] 080014CA b.n 0x8001510 <Set74HCT595+84> 0800150A ldrb r3, [r7, #15] 0800150C adds r3, #1 0800150E strb r3, [r7, #15] 08001510 ldrb r3, [r7, #15] 08001512 cmp r3, #39 ; 0x27 08001514 bls.n 0x80014cc <Set74HCT595
; (0x8001544 <Set74HCT595+136>) 080014F4 bl 0x8000ad0 <GPIO_ResetBits> (115) data = data << 1; 080014FC ldrd r3, r4, [r7] 08001500 adds r3, r3, r3 08001502 adc.w r4, r4, r4 08001506 strd r3, r4,
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DCF 77
gemuxt, da einige Nixis das nicht mögen. Statt >> dessen werden sie statisch mit einer länglichen 74HCT959 Kette + >> Wagenladung MPSA42 angesteuert. > Schliesst MUX ja nicht aus. Wenn man muxt könnte man sich aber auf Kosten eines uC mit mehr IO-Pins die 74595 sparen... >> - Quazuhr mit DCF77
gemuxt, da einige Nixis das nicht mögen. Statt >>> dessen werden sie statisch mit einer länglichen 74HCT959 Kette + >>> Wagenladung MPSA42 angesteuert. >> Schliesst MUX ja nicht aus. > Wenn man muxt könnte man sich aber auf Kosten eines uC mit mehr IO-Pins > die 74595 sparen... Schon, aber mit
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Suche leicht zubeschaffende Alternative zu einem SN74S00N
Normalbetrieb bereits ziemlich warm. Falls er wirklich defekt ist könntest Du den evtl. durch einen 74F00 oder 74AS00 ersetzen. Gruß Anja
Anja schrieb im Beitrag #2608135: > 74F00 oder 74AS00 ersetzen. Die sind ja noch exotischer. Wir haben die "S" früher durch "LS" dann durch "HCT" ersetzt. mfg.
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strom-diagramm
größer als 2V sein. Das halten alle TTL-kompatibeln ICs auch ein. 7400 (das gute alte Standard-TTL), 74H00, 74S00, 74F00 und alle 74xxT00 arbeiten alle mit diesen Pegeln. 74xx00 ohne T (74HC00) sind dann die CMOS-kompatiblen, µC auch. Da sind die grenzen für L und H in abhöngigkeit der benutzten Betriebsspannung
untereinander mit den Pegeln auch kompatibel, ein µC, der CMOS-Pegel kann, redet also auch bei 3,3V mit einem 74HC00. Zu den Strömen: früher wurde mit dem Lastfaktor gearbeitet (FanIn, FanOut). Der sagte sehr einfach aus, wieviele kompatible Gattereingänge ein Ausgang treiben konnte (FanOut) oder wieviele Lasten
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74 595 + STP16CP an SPI, Vorgehensweise korrekt?
veröffentlichen :( Bei mir funktioniert das Einlesen der Daten wohl nicht richtig. Die Schieberegister des 74HCT595 und STP16CP hängen am SPI-Modul meines ATmega1284p. OUTPUT-Enable des 74HCT595 und STP16CP sind an getrennten Pins. RCK-PIN des 595 ist am SS-Pin des SPI-Moduls, der Latch-Enable des STP16CP
Ziel ist es Daten an die Ausgänge der zwei 74HCT595 und des einen STP16CP05 zu liefern. Ich mals mal auf, wies verschalten ist. MOSI --> --|595|---|595|---|STP16CP05|-- SCK --> ---|595| SCK --> ---|595| SCK --> ---|STP16CP| SS -
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Lauflicht mit NE555 und Dezimalzähler - Ersatztyp für 74HC4017 N
HEF4017, HCF4017, 74HCT4017, MC14017, GD4017, TF4017, V4017, Irgendwas4017 (wahrscheinlich) Gruß Jobst
Jobst M. schrieb im Beitrag #3484720: > HEF4017, HCF4017, 74HCT4017, MC14017, GD4017, TF4017, V4017, > Irgendwas4017 (wahrscheinlich) Könnte ich theoretisch auch den Baustein 4017BD_5V hernehmen, indem ich zwei von denen verschalte? Auf datasheetcatalog.de
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Gibt es so ein IC?
2x 74HCT00
TTL-Bastler schrieb im Beitrag #2665637: > 2x 74HCT00 http://www.kh-gps.de/ttlgate.htm Obere Schaltung von Abb. 3 (und das zwei mal)
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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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IC gesucht um aus einem Datenpuls eine dauerhaften HIGH zu machen (mit Reset)
Hi. RS-Flip-Flop ist richtig. Schau mal bei einer 74er Familie (HC, HCT,...) - die haben sowas auf jeden Fall. Gruss
Herbert schrieb im Beitrag #6550492: > Hätte jemand ein Tipp für mich? z.B. 74HC00 Daraus wird ganz leicht ein dual RS-Flipflop
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Probleme mit der Signalverarbeitung mit Pi Pico
Michael schrieb im Beitrag #7919142: > über einen SN74AHCT125 laufen zu lassen und einfach > nur 3.3 V als Betriebsspannung anzulegen. Das geht nicht, HCT benötigt mindestens 4,5V als VCC. Als Level Converter nehme ich: 1x: 74LV1T34 8x: 74LVC245APW
MIN 4.5 V[/pre] Ein HCT-IC ist nicht nur wegen der Versorgungsspannung ungeeignet. Mit dem SN74AHCT125 kannst du ein 3.3V-Signal in ein 5V-Signal umwandeln, umgekehrt würde er dir überhaupt nichts bringen. Wie schnell
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74LS245 zu lahm?
auch noch so ca 10..20 nsec... Der 74ls04 ..
zwei > nop()'s? Wenn Du mir nicht glaubst, schau ins AVR Datenblatt. [c] char i; PORTB = 0x00; PORTB = 0xFF; i = PINB; [/c] Was steht in i ? Natürlich 0x00. Peter
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Praktische Digitaltechnik
https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/cd40/cd4011bms-12bms-23bms.pdf und einen 74LS00 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls00.pdf Nun Prüfe die garantierten Ausgangspegel des 74LSxx und die Eingangsspannungen für sicheren Betrieb des CD40xx. Wenn du es richtig machst, solltest
ist einen CMOS 4000 an den Ausgang eines > TTL LS zu koppeln ? Hinter TTL nimmt man als CMOS die 74HCT-Serie, z.B. 74HCT4040, da TTL nur 2,4V high garantiert.
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Logik-ICs, noch verkäuflich?
Aus 74HCT00s kannst du auch nen ganzen Computer bauen... Frage ist nur, ob sich das lohnt ;) Die SO-Versionen dürften Ladenhüter sein, aber die DILs finden bestimmt noch Abnehmer. Zur Not schau doch mal, ob
Da kommen noch 3x MC74F04N 3x SN74HCT574N 3x MC74F32NDS 4x 74F157APC hinzu.
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LtSpice CMOS simulieren 74HCxx
https://www.ltwiki.org/files/LTspiceIV/lib/sym/EXTRA/74HC/
reichen doch wohl ein paar ganz wenig aus. Fang mit einem Inverter (04) an, dann ein UND-Gatter (00), dann vielleicht ein FF (z.B. 74) usw.) Was genau möchtest du denn an den Gattern verstehen?
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IC Stromverbrauch
Hallo! Du bist lustig. Gerade die xx bei den 74ern sind wichtig. Da könnte einfach 00 stehen == schlimm - da könnte aber auch HC00 stehen ==ganz andere Größenordnung!
hallo, Tschuldigung ;) Ich glaub es sind alle 74HCT.
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Shiftregister Programmieren M74HC595
Andere Möglichkeit: Du benutzt die 74HCT Version; das ist ebenfalls High-Speed-CMOS, aber speziell an die TTL Pegel angepasst.
sollte es? Es gibt unterschiedliche Typen von Logikfamilien, das sieht man an der Bezeichnung, z.B. 74HC, 74HCT, 74LS,... Die haben halt unterschiedliche Spezifikationen für die Pegel.
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Z80 SBC Problem.
niedriegeren Takte läuft, würde ich dir mal ein Absenken auf 1MHz oder weniger und einen Taktgenerator auf 74HCT oder 74LS Basis empfehlen. Die 74HC Serie war auch schon bei aderen z80 Projekten der Showstopper. Gruß Jörg
Joerg F. schrieb im Beitrag #5514938: > und einen Taktgenerator auf 74HCT oder 74LS Basis empfehlen. Hmm. Die Definition des Takteingangs der Z80 Komponenten ist mit TTL und HCT nicht direkt verträglich, dafür aber mit HC.
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Lauflicht Schieberegister brennt mir durch.
arbeitet -kannst du entweder direkt verbinden (ohne irgendwelche Transistoren und Widerstände) wenn du 74HCT595 einbaust -oder brauchst du vorgeschaltete Pegelwandler, da man je 2 Transistoren bräuchte [pre] +5V --1k--+ | | 1k
GND [/pre] ist 1 IC einfacher, nimm 74HCT00 [pre] +5V | 74HCT00 PIR (3V high) --|>o--|>o-- 74HC595 | GND [/pre]
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Schaltschwellen Logikgatter (TTL)
Juergen P. schrieb im Beitrag #7367180: > beim Einsatz eines NAND-Gatters SN74LVC00A wird ein Eingang von einem > Operationsverstärker angesteuert, der ein analoges Signal ausgibt. Dafür gibt es den 74xx132 bzw. 74xx14.
Danke für die Rückmeldungen. Es verhält sich also wie befürchtet. 74LVC132 ist bereits vorgesehen, viel schärfer wird die Schaltschwelle auch nicht, naja, wenn man 0.9V als worst case Minimum High nimmt beim 74LVC00, dann schon etwas besser ;-)
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TPS2828 als Logik Treiber
Und was bitte möchtest du treiben? Vllt reicht ja auch ein 74AC(T)00. Ein Gatter als Inverter, die restlichen drei parallel dahinter. Durch den Inverter werden die Laufzeitdifferenzen LH/HL kompensiert.
G. schrieb im Beitrag #7165193: > Und was bitte möchtest du treiben? Vllt reicht ja auch ein > 74AC(T)00. > Ein Gatter als Inverter, die restlichen drei parallel dahinter. > Durch den Inverter werden die Laufzeitdifferenzen LH/HL kompensiert. Ich möchte damit eine 50Ohm last treiben.
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[V] Große Menge DIP-Logikbausteine (TTL, CMOS)
Teil des Bestandes wieder. Dazu kommen noch etliche weitere Bausteine, insbesondere größere Mengen an 74LS00. Ich würde die Bauteile gegen ein sinnvolles Gebot abgeben. Versand 6.90EUR. Wer schon immer mal eine TTL-CPU bauen wollte, sollte hier zuschlagen. (Genau das habe ich damals gemacht...)
Scheideanstalt ist beschissen, die Teile sind NICHT MEHR SO OHNE WEITERES PROBLEMLOS aufzutreiben. In HCT/ACT sind bei weitem nicht alle TTL/LSTTL ICs aufgelegt worden und Machnes ist bereits Unobtanium geworden. Beispiel 74xx646.. werden gerade im Robotronforum gesucht. Theoretisch ist das Pfennigkram
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Klabundes SD Anbindung
testweise die SD-Anbíndung von Holger Klabundes MultiFat Single Fat System nachgebaut und getestet. 74LVX04 und 74HCT125 Nun tritt folgeneder Fehler auf beim initialisieren auf und zwar meldet CMD 00 : Cmd 00: 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF .............. usw
schon Doppelt und Dreifach Getestet :-/ Entweder aus der Karte kommt nichts raus, dann ist es der 74HCT125, oder es geht nichts vernünftiges rein. Dann ist es der 74LVX04. Könnte auch ne Kombination aus beidem sein. Schaltung überprüfen !
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Pegelwandlung
Dann nimm zwei 74HCT04. Die schalten schon ab TTL Pegel...
beim Elektronikladen vorbei komme, kauf ich mir welche.:) Bis dahin werde ichs wahrscheinlich mit 74hc...versuchen. Die hc04 hab ich zwar nicht hier, dafür aber einige 74hc00. Das sind Nand Gatter, daraus müssten sich eigentlich Inverter basteln lassen... HCT hab ich allerdings keine...ab wann schalten
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
74HC4052PW-Q100 74HC4051PW-Q100 74HC4053D-Q100 HEF4066BT-Q100 HEF4052BT-Q100 74HC4066D-Q100 74HC4066PW-Q100 74HC4053PW-Q100 74HC4851BQ-Q100 74HCT4053PW-Q100 74HC4851PW-Q100 74HC4852PW-Q100
74AHCT125D-Q100 74HC151PW-Q100 74AHC244PW-Q100 74HCT244D-Q100 74AHCT244PW-Q100 74AHCT244D-Q100
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74hc14 Beschaltung
/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Im Datenblatt auf Seite 8 findest du Hysterese-Spannungen für den 74HC14 von NXP. Es sind aber nur Richtwerte, die relativ schwammig sind. Wofür soll der Baustein denn benutzt werden
zulässig? Hast Du schon mal in ein Datenblatt geschaut? Z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Die Betriebsspannung Vcc muss zwischen +2V und +6V liegen. Die Eingangsspannungen dürfen -0,5V nicht unterschreiten und Vcc + 0,5V nicht überschreiten. Bei 12V-Betriebsspannung wäre
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Interface PC IO-Karte & uC
eher anzutreffen sind. Da kann z.B. ein 74HCT00 25mA. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct00.pdf RTFM
Wolfgang schrieb im Beitrag #6004320: > Ein echter TTL-Ausgang (z.B. 74lS00) kann bei HIGH-Pegel gerade mal > 0.4mA liefern, bei LOW-Pegel auch nur 8mA. Stimmt, dann wäre allerdings der angebliche Ausgangswiderstand von 50Ω völlig falsch. Wie dem auch sei, ich würde
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TTL aus Sinus
einer max. Frequenz von ca. 50Mhz ein TTL-Signal erzeugen. Ich dachte da an einen Video-Opamp und ein 74hct00 oder 74hct74. Wie würdet ihr das machen ?
Schneller Schmitt-Trigger, z. B. 74F14 oder 74AC14
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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 ?
H-G S. schrieb im Beitrag #5191823: > Leider finde ich zB. keinen 74C00 > bei Reichelt und Conrad. Die sind auch schon lange obsolet. > Ich würde folgende Bausteine gegen langsamere tauschen wollen: > > U74HC595AG > SN74HC165N > 74HC241N > SN74HC00N >
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Problem mit 74HC00
hey eine frage ich suche einen Logic IC 74HC00D.Wisst ihr vielleicht ob es eine andere Beschreibung für ihn gibt?
Laut Google gibt's den von Philips, im Datenblatt findet man 74HC00D auch: http://www.standardproducts.philips.com/products/hc/pdf/74hc_hct00.pdf (Tabelle auf Seite 3 oben) Sieht für mich nach einem stinknormalen 74HC00 in SMD aus, wie Du ihn z.B. bei Reichelt
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[V] neues Konvolut DIL ICs.
Hallo, hier noch eine Ansammlung von DIL ICs. Alle NEU und UNBEBUTZT 12St. 74HCT14N 16St. 74HCT00N 15St. 74HCT08N 12St. EEPROM ST24C16 DIP8 5St. LM723 2St. L6219 Schrittmotor ICs 4St. L293D Motortreiber 1St. L293E Motortreiber ====== 67 ICs x 0,15€ = 10
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Xor gatter soll auf +3V schalten nicht auf Masse
Open-Emitter sein soll... Das ist aber vermutlich nicht, was du suchst. Bei Conrad gibt es ein CD74HCT86 als DIP (Best. Nr. 150290 - 62). Das kann auch 3V. Unbedingt beachten: unbenutzte Eingänge nie offen lassen (sondern z.B. auf GND legen).
muss ich beim 74LS86AN A oder B an GND legen, ich brauche aber auf Y ein High von 3-5V wenn an A oder B ein High von 3V anliegen den CD74HCT86N (Best. Nr. 150290 - 62) hatte ich mir heute morgen schon beim Conrad besorgt
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32 bit mit 74HCT165 schieben
frage ich doch einfach einmal nach. Ich habe vor, 32 bit aus einem (8 bit)-Flash-Baustein mittels 74HCT165 seriell rauszuschieben. Ich würde einen Zähler nehmen, der die Adresse vom Flash hochzählt und diesen mit dem gleichen Takt wie den 74HCT165 takten wollen. Es stellt sich nun die Frage nach den
ansteigen (bzw. die PL-Leitung aufgrund der Laufzeit des notwendigen Gatters (vermutlich zwei Gatter des 74HCT10 verschachtelt) sogar später ansteigen). Das wird doch vermutlich nicht gut gehen. Eine Idee könnte doch sein, die Zählerausgänge quasi um 1 zu verschieben, d.h. 4-5 an Flash, so dass man den
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(wann) braucht man Stützkondensatoren über Logik-ICs?
Hallo, meine Anfängerfrage siehe Titel - wenn ich z.B. einen Schaltkreis 74HCT00 (4x NAND) einsetze, um Signale zu negieren, so mit ca. 3 MHz, wann bzr. warum brauche ich einen Stützkondensator? Ich hab gesehen, es gibt IC-Fassungen, da ist schon ein 100NF drin...
> Ist egal. Nicht immer: Die Aussage stimmt für ICs mit symmetrischen Störspannungsabständen (74HC...). Bei ICs mit unsymmetrischen Störspannungsabständen (74HCT...) ist es besser den Kondensator näher an den Massepin zu setzen. Dann ist die Gefahr geringer daß vom Kondensator aus weiter zum
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[V] Diverse Bauelemente
------ CNY65A 8.2 kV, NPN Phototransistor, DIP-4 (http://www.vishay.com/docs/83540/cny64.pdf) 1.00 € Diverses -------- SMBJ5.0A TVS Diode, Bauform SMB, 5V Unidirektional von General Semiconductor (Vergleichsbauteil: http://www.vishay.com/docs/88392/smbj50a.pdf) 0.10 € 74HCT643D 8-BIT TRANSCEIVER
TRUE OUTPUT, PDSO20, Bus Driver/Transceiver (http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet_pdf/philips/74HC643D_to_74HCT643U.pdf) 0.05 € CLC522AJE Wideband Variable Gain Amplifier, SOIC-14 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/clc522.pdf) 2.00 € LMC660CM Quad-Op-Amp SOIC (http://www.ti.com/lit/ds/symlink
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Operationsverstärkerfrage
müsste der Operationsverstärker in weniger als 125ns das Gatter schalten. Als Gatter werde ich das 74HC 00 verwenden. http://www.farnell.com/datasheets/12712.pdf Das sollte mit 10ns schnell genug sein. Erschwert wird die Suche dadurch, dass man bei Farnell nicht nach den Einzeldaten suchen kann
40c7f25b93de0eff217c8d737c3d702701c;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2233;WG=0;SUCHE=LM319;ARTIKEL=74HCT%2520112;END=16;FAQSEARCH=Op-Amp%25252C%252520%252520DIL-14;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HCT%20112;FOLDER=A240;FILE=74HCT112%2523TEX.pdf;DOWNLOADTYP
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Fernsteuerung mit IR
duty cycle kommen. Ein R/C-Oszillator kommt also nicht in Frage, ein schnellerer Quarz mit einem 74HC4060 auch nicht wegen der 10%, da müsste ich evtl. noch einen 74HC123 dahinter schalten. Was schlagt Ihr vor?
passende Quarzfrequenz heraussuchen und mit einem programmierbaren Teiler die die 56 kHz erzeugen (per 74hct4060 + 74hct74 und ein paar Logikdioden machbar) Ausgangsfrequenz könnte z.B.11,059MHz sein (häufig gebrauchte Quarzfrequenz), geteilt durch 187, es entsteht 56,14 kHz Mit einem atmega8 gehts
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Verdrahtung Levelshifter
Trickschaltungen nutzen. Für unidirektonale Signale eines SPI nimmt man unidirektionale [[Pegelwandler]]. 5V->3V3 74HC4050 und für den Rückweg ein 74HCT125, ggf. auch als Einzelgatter.
#5272880: > Für unidirektonale > Signale eines SPI nimmt man unidirektionale Pegelwandler. 5V->3V3 > 74HC4050 und für den Rückweg ein 74HCT125, ggf. auch als Einzelgatter. Auf den MicroSD-Readern hat der Chinamann einen LVC125 drauf. Sollte ich mir vielleicht mal ins Lager packen.
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Diverse Sachen zu verk. ATMEL, SED, Logik etc.
0,10 THYRISTOREN ~80Stk BT149D a 0,25 CONTROLLER 4 Stk S1D13504F00A (SED1354) a 13 5 Stk S1D13305F00A (SED1335) a 9 LOGIK ~150 Stk C4511 a 0,20 ~200 Stk 74HCT244 a 0,15 Drucksensor 3 Stk MPX4115A für je 18 VoiceRecorder
0,10 THYRISTOREN ~70Stk BT149D a 0,25 CONTROLLER 3 Stk S1D13504F00A (SED1354) a 13 5 Stk S1D13305F00A (SED1335) a 9 LOGIK ~150 Stk C4511 a 0,20 ~200 Stk 74HCT244 a 0,15 Drucksensor 3 Stk MPX4115A für je 18 VoiceRecorder
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Schaltplan für Schieberegister 74HCT595 / 597
Hallo zusammen! Ich bastel gerade an einem Schaltplan für je zwei Schieberegister (SR) 74HCT595 bzw. 597 zur IO Erweiterung für einen ATMega (s. Bild). KONDENSATOREN VCC-GND sind in den IC Sockeln für die SR integriert. Sie sind nicht extra im Schaltplan. An den Schraubklemmen links
Hallo Wolfgang, Hallo Carl! Danke für eure Antworten :) Die ICs U1 und U2 sind 74HCT597, nicht wie im Plan angegeben 595. Die Bauteilbib hatte die richtigen nicht aber weil die Pins sich entsprechen habe ich den genommen. Wollte ich nachträglich editieren aber habe ich vergessen,
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74'er für Ausbildung
Ich würde gerne eine Variante einsetzen, die ohne PullDown/PullUp Widerstand auskommt. Ich denke 74HC und 74HCT fallen da wohl aus ? Würde das evtl. mit der 74LS Reihe funktionieren ?
Heinz wrote: > Ich denke 74HC und 74HCT fallen da wohl aus ? Korrekt. > Würde das evtl. mit der 74LS Reihe funktionieren ? Es würde, gibt aber irgendwann Probleme. Denn wenn einer mit seinen Fingern den Eingang beglückt
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4-fach Umschalter (wie CD4053)
Isw=1000µA Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4053.pdf
=1000µA > Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege. > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4053.pdf Auf Seite 8, stimmt, ist aber auch egal, da einfach, wie Holger vermutet, es sich auf die USB Verbindung auswirken wird. Es ist vielleicht keine gute Idee, damit umzuschalten.
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Reparatur Plattenspieler - Hilfe mit Fehlerdiagnose (Schaltplan!)
im Beitrag #6179791: > SVIM53216 -> 7406? Ich denke, die letzten beiden Zahlen ...16 > passt zur 74xx Serie z.B. könnte ein 74LS16 passen. SVIM53200p = 74LS00 SVIM53217 = 74LS17 ?
ek13 schrieb im Beitrag #6179827: > Ich denke, die letzten beiden Zahlen ...16 > passt zur 74xx Serie z.B. > könnte ein 74LS16 passen. > SVIM53200p = 74LS00 > SVIM53217 = 74LS17 In diesem Fall muss man zwingend darauf achten, keine HC und HCT zu verbauen, da die Technics Jungs sich drauf
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
Hi! Ich hatte keine 74ls04, hab einen 74HCT04 genommen. Wichtig: der muss dann aber an 3,6V geklemmt werden ! Hier mal ein Schaltplan: http://avr.auctionant.de/img/avr_ip_cam_74hc04.png Ist bei mir so in Betrieb und
Achtung: 74HC/74HCT -> Vcc an 3.6 bzw Cam Versorgungsspannung anschliessen 74LS -> Vcc an 5V Und immer alle Inputs auf definierte Pegel legen ;) Bye, Simon
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Atmega8 als Servo Switch
cpc r27, r17 6e: e1 f7 brne .-8 ; 0x68 <.do_clear_bss_loop> 70: 0e 94 71 00 call 0xe2 ; 0xe2 <main> 74: 0c 94 74 00 jmp 0xe8 ; 0xe8 <_exit> 00000078 <__bad_interrupt>: 78: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 <__vectors> 0000007c <__vector_6>: unsigned char Daten
Bauchschmerzen dabei die Ausgänge der Latches einfach so auf einander zu legen. Oder sollte ich lieber noch 2 74HCT32 integrieren?
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Speicherkarten-Daten auslesen zu langsam
vorgenommen: Sd Karte initialisiert. Datei geladen. Timer wie folgt initialisiert: TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x01; //Prescaler 1 -> 16 MHz TCNT1=0x10000 - 16; //---> 1 MHz -> jede µs ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; Timer gestartet (mit
TCCR1B=0x01; //Prescaler 1 -> 16 MHz > TCNT1=0x10000 - 16; //---> 1 MHz -> jede µs > ICR1H=0x00; > ICR1L=0x00; > OCR1AH=0x00; > OCR1AL=0x00; > OCR1BH=0x00; > OCR1BL=0x00; > > Timer gestartet (mit TIMSK=0x04) > -> Timerinterrupt jede µs->zähler wird erhöht, TCNT1 wird zurückgesetzt Wenn
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Gibt es "Dezimal zu Binär Wandler" als Bauteile???
Eingänge auf 4 Bit zu decodieren (das wäre dann nicht mehr direkt dezimal anzuzeigen), müssen zu 2* 74HC148 nur drei Gatter eines 74xx00 hinzugefügt werden, das habe ich auch schon mal gemacht.
liegt dann am Zählerausgang an. (Das wäre praktisch ein nachgebauter A/D-Wandler). (Zähler z.B. 74LS393 od. 74LS590)