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EPS 9760003-1
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-199706/31208 das hätte ich sogar hier. Nur für 24C02 bzw. PIC16C84, nichts außer einem 78L05 und ein paar Z-Dioden und pull-up Rs Die Stückliste darf man immerhin lesen: Widerstände: R1...R8,R10,R12 = 100 R9,R25 = 4k7 R11 = 12 k R13,R18 = 1 k
µ/25 V, stehend Halbleiter: D1,D2 = 1N4148 D3 = 1N4001 T1,T2 = BC327-40 IC1 = 82(C)43 IC2 = 74HCT245 IC3,IC4 = 74HCT573 IC5 = 74HCT08 IC6 = HC(T)4538 IC7 = 74(LS)06 IC8 = 7805 IC9 = LM317T Außerdem: K1 = D25-Verbinder für Platinenmontage, male, gewinkelt K2 = 2polige Platinenklemme, RM5
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Funktionsgenerator Toellner 7711A: PLL spinnt
Im NXP-Datenblatt steht zum 74HC4053 max. Klemmstrom 20mA, max. Schaltstrom 25mA. Ron bei 4.5V 100-180 Ohm. Max. 225 Ohm über vollen Temperaturbereich. Leckstrom max. 1uA. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4053.pdf
verbaut war ja ein 74HC4053. Diesen durch einen 74HCT zu ersetzen bedeutet ein anderes Bauteil. Wie sinnvoll ist das? Leider hat Bürklin einen normalen 74HC nicht. Schade.
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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
BU4053BF - HC4053 von Motorola - CD4053B von National - HCF4053B von ST und diese funktionieren - 74HC4053D from NXP / Philips - CD74HCT4053M from TI Vermutung eines der Entwickler: der niedrigere Ron und damit das veränderte Timing der HCT- ggü. der CMOS-Typen. Also: HCT verwenden... @ Christian
@Michael der CD74HCT4053M from TI wäre bei Farnell (1103149) > 10 Stück 0,28 € + Versand zu haben. Wigbert
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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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Probleme bei der Ansteuerung MAX7219 mit 8x8 Dot Matrix
0x08); display.sendAllCmdData(cmdDigit5, 0x04); display.sendAllCmdData(cmdDigit6, 0x02); display.sendAllCmdData(cmdDigit7, 0x01); [/code] ergibt auf jedem Modul eine von links oben nach rechts unten laufende Linie. So hätte ich das auch erwartet... Gruss Juergen
Eingang RESET: Eingang Du brauchst aber 3 Ausgänge mit 5V. Als Wandler 3,3V nach 5V eignen sich HCT-Gatter, z.B. 74HCT08, 74HCT32, 74HCT125, 74HCT04.
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Platine Mit IC Bausteine Gesperrt
Zusätzliche Lötstifte an die VCC und GND Anschlüsse zu setzen ist sehr empfehlenswert. Entsprechende ICs (74LS00, 74LS02, 74LS08, 74LS32 ... oder die 74F.. bzw 74.. Varianten) müssen in die Fassungen gesetzt werden. Beachte dass bei TTL-ICs (74.., 74LS.., 74F..) ein mit nichts verbundener Eingang einem HIGH-Pegel
Eingang LOW. Oder nach VCC dann sind die nicht angeschlossenen Eingänge HIGH. *Obacht*, beim 74LS02/74HC02 sind die Eingänge an anderen Pins als beim Rest... Schalte niemals Ausgänge von ICs wie diesen einfach zusammen um ein ODER zu erreichen, damit kannst Du die ICs kaputtmachen, es gibt einen
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LED Matrix mit STP16CP05
Also, jetzt hab ich 2 74HCT595 und einen STP16CP05 genommen. Die Basis der PNPs liegt an den 74HCT595, der Emitter an VCC und der Kollektor geht zu der Anode der ersten LED in der Reihe. Der STP16CP05 ist ja eine Senke
noch zusätzlich: Ist es überhaupt klug das so mit den PNPs zu verschalten? Die Ausgänge des 74HCT595 sind ja standardmäßig auf Low, trotz Tri-State Ausgangs. Das würde ja bedeuten, dass ich Gefahr laufe, dass am Anfang durch alle LEDs der Pulsstrom fließt? Den LE Pin des STP16CP05 hab ich
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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
Vielen Dank für den Tipp! Bei Nexperia habe ich den 74HCT74 gefunden, dieser sollte ein RS-FlipFlop sein. In der Wahrheitstabelle steht allerdings, dass der Q wieder auf LOW geht, wenn D beim CLK-Flanke auf LOW ist. Interpretiere ich das richtig oder habe
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6502 Prozessor wer kennt den noch?
aber nein: Es gibt auch einen extra 74HCT14 dafür. Bei dem ist der Level dann auch passend. Und noch kurioser: Der 74HC74 hat am Clock-Eingang auch einen Schmitt-Trigger: Und der ist genau auf halber Versorgungsspannung!!
. Aus analoger Sicht. Hier ist es symmetrisch bei NXP: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT74.pdf
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Analogen Oszillator mit digitalem Frequenzzähler messen
Amplitude von etwa 0,7Vpp Sinus. Mein digitaler Frequenzzähler arbeitet mit einem Vorteiler (CD74HCT393) in der Eingangsstufe. Mit dem Frequenzzähler soll nun die genaue Frequenz des Oszillators bestimmt werde. Es muss also irgendwie der Pegel des Oszillators so weit angehoben bzw. in ein Rechtecksignal
der Hysterese? m.n. schrieb im Beitrag #3866337: > Alternativ zum ..04 gingen auch ..00 oder ..02 00 und 02 habe ich, ansonsten auch noch einen 4069UB. m.n. schrieb im Beitrag #3866337: > Mit 74HC14 bekommst man in der vorgeschlagenen Schaltung einen > Rechteckgenerator. Mir fällt grade
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Zeropower Ram / F-Ram Ausgänge an 74HC Eingänge
IC) erreicht? Wenn ich an die Ausgänge lediglich die Eingänge eines Bustreiber-ICs (z.B. 74HC541) anschließe, dürften aus den Pins des Rams ja kaum Strom fließen. Ist das sicher? (Mit einem 74HCT541 sollte es auf jeden Fall gehen; mir geht es eher ums Prinzip). 2. Im Datenblatt des F-Ram
4,8V ausgibt, > solange der Strom aus einem Pin kleiner als 100uA bleibt? Ja. > Eingänge eines 74HC541 sollte ich dann sicher an Ausgänge des F-Ram > anschließen können? Ja. Und wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm einen 74HCT Baustein als Interface, denn der ist eingangsseitig
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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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[S] Retro 6502,Z80,Bauteile oder Boards
würden einige ICs aus der Liste wegfallen. Mit 4000-Serie möchte ich nicht mischen, daher alle ICs als 74LS oder 74HCT für 5V TTL. Wäre toll, wenn jemand davon was hätte.
ich mal gesucht. Einige Teile die Du suchst habe ich, auch die 74C922. Ebenso hätte ich 74LS04, 74LS30, 74HC32 und 74LS32. Z80 CPU müsste ich auch noch haben, aber noch nicht gefunden. Bargraph habe ich in 10-Fach, oder wie auch auf den Fotos zu sehen ist 4 und
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Zwei Schieberegister auf zwei Platinen: Gleicher Takt + Flachbandkabel
auch zwei invertierende Schmitt Trigger hintereinander setzen? Ich habe auf der Platine noch einen 74HCT14D, der noch 6 Gates frei hat. Dann könnte ich mir den 4050 nämlich sparen...
? Ich habe auf der Platine noch einen >74HCT14D, der noch 6 Gates frei hat. >Dann könnte ich mir den 4050 nämlich sparen... Du kannst dir BEIDE ICs sparen! Der AVR kann das alleine treiben! Wie das geht, ist in meinem Link beschrieben! Da
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[Transistor Ansteuerung] Ausgang kein Rechteck?
Dumme Frage: Das HCT Gatter wird dann nicht überlastet (brennt durch) wenn ich keinen Gate-Widerstand verwende? Das kann ja pro Ausgang nur sowas in der Größenordnung von 20mA. lg mille
immer der 4,7k parallel geschaltet. Wenn die Gatekapazität 2nF ist, dann brauchst du zwischen dem HCT02 und dem Gate einen Gegentakt-Hammertreiber(gabs mal als IC von TI), falls die Ansprüche wirklich sooo hoch sind.
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TTL - Sollte man sich heute damit noch befassen?
schon längst nicht mehr verwendet, auch 74LS ist tot, statt dessen sind 74(A)HC/(A)HCT und 74LVC üblich, und die 4xxx'er Bausteine gibts in moderner Technik als 74HC4xxx. Die Grundlagen der Digitaltechnik (Gatter, Logikoperationen, Schaltwerke
Leitungen einzusparen oder besonders schnell auf etwas zu reagieren. Daher sollte man sich mit den 74HCxxx und CD40xx/45xx beschäftigen. Gatter (74HC00, 02, 04, 08, 14, 32, 86), FFs (74HC74, 112), Zähler (74HC161, 193, 393, 4040), Schieberegister (74HC164, 165, 595, 4094), Dekoder, Multiplexer (74HC138
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Teile für AVR tutorial (Anfänger)
Hartpapier, 150x100mm 1 1.60 SPL 20 IC-Fassung, 20-polig, einreihig, RM 2,54, gerade 3 0.78 74HCT 244 Bustreiber 1 0.25 RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20 RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20 D-SUB ST 25US D-SUB-Stecker, 25-polig
€ 1 0,93 € SL 1X36W 2,54 36pol. Stiftleiste, gewinkelt, RM 2,54 0,28 € 1 0,28 € 74HCT 244 IC-SCHALTUNG 0,26 € 1 0,26 € D-SUB BU 09US D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 7,2 0,21 € 1 0,21 € RT 10-S 10K Einstellpotentiometer, stehend, 10mm, 10 K-Ohm 0,18 € 1
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STK500 Brücken R220-227 (HWR0-3)
Reichelt gekauft for 9 euro, Gehaeuse ab, 8535 drangeklebt, firmware rein und los. Bin fasst fertig. HCT165 gibt es nicht in SMD. Musste ein HCT166 ueberreden async load zu machen... paar R, paar C, ein D ... Sieht schon gut aus und sehr winzig (und billig) (und schnell gemacht). Edward
high-voltage programming and this is why the hardware version is detected with a shift register 74HCT165 connected on PA4, PA5 and PD6.
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Grafik LCD 4/8 Bit?
Klingt so, als ob Du mit Pins knapp bist. Dann könnte vielleicht auch meine 3 Pin Lösung mit dem 74HCT164 aus der Codesammlung nützlich sein. Umfangreiche Menütexte kann man auch prima in einem AT24C512 speichern ohne den kostbaren Programmspeicher verbraten zu müssen. Ich mach das immer so
Hi, das mit dem At24C512 ist eine gute idee und dem 74hct164. Fuer ein einfaches Menu hab ich mit Bascom 2 Kbyte verbraten. Naja mit Auswertung wo der Cursor gerade steht und nen paar tastenabfragen. Mfg Dirk Ps.: JA ich kenn den MAX232 ich sende
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AT89S52 => Programmierung
drücken des Reset-Tasters den RST-Port "manuell" auf Vcc zu setzen, aber klappt auch nicht... Dieser 74HCT541 ist wohl kaputt dann, er wird auch nicht warm...wie könnte man denn noch testen ob der funktioniert?
ja PonyProg versucht, und da hatte ich die Anschlüsse wie auf den Bildern zu sehen, also über den 74HCT541... Werde dann wohl nochmal alles nach "PonyProg-Anleitung" aufbauen müssen, und dann nochmal testen... Beim Quarzanschluss hatte ich mich vertan, da war der Quarz nur von XTAL2 gegen Masse
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SID am AT91SAM7P256
der Ausgänge. Solltest Du diesen Chip nicht beschaffen können, kannst Du für 3.3->5V z.B. einen 74HCT541 nehmen (mit 5V betreiben!) und für die Gegenrichtung einen 74LVC541 (mit 3.3V betreiben). Das heißt dann aber, dass Du für die Datenleitungen zwei Chips brauchst (für hin HCT, für zurück LVC) (plus einen Inverter). Das kannst Du Dir merken: Die 74HCT sind 5V Chips mit 3.3V kompatiblen Eingängen, die 74LVC sind 3.3V Chips mit 5V-kompatiblem Eingängen, und zwar die ganze Serie. Ansonsten immer HC nehmen, LS ist out. Vorteil: man bekommt diese
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
Diode 20V, 1A; 0,20 €/10Stck SS14 (534); DO214; Schottky Diode 40V, 1A; 0,20 €/10Stck PCF8594C-2T/02 (500); SO-8; 512 * 8-bit CMOS EEPROM I2C; 0,20 € 74HCT157D (81); SO-16; Multiplexer 4 x 2:1; 0,20 € AQH2213 (538); DIL8; Photomos Relais,600V, 0,9A; 0,35 € AQY212SZ (156); SOP4; Photomos Relais,60V
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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[V] ca 3kg Bauteile
.. Kleine Vorschau: - Ein Haufen Relais - Traco DC/DC Wandler 36V->5V - Diverse Logik Gatter 74HC14, 86, 132, 221, 4060 - TL072, TL074 (OPs) - TC4426, TC4427 (MOSFET Treiber) - OP07 (OP) - LM393 (Komparator) - L6201P (H Brücke) - Ref02 (5V Ref.) - Die Agilent Opto Dinger stehen ja schon
Na gut, dann fang ich mal an: Posten 1: Logik Gatter 74HC14D 10x (Ph) 74HC86 54x (ST) 74HC132D 14x (Ti) 74HCT221D 75x (Ph) 74HC4060M 42x (Fa) 74HC4060D 14x (Ph) Insgesamt also 209 Bauteile. Angesetzt sind 0,10€ pro Bauteil, also insgesamt ~20
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Diverse Sachen zu verk. ATMEL, SED, Logik etc.
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 2 Stk ISD1416P für je 4,50 2 Stk ISD1416S für je 4,50 Sonstiges 2 Grafik LCDs 128x64 grün
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 2 Stk ISD1416S für je 4,50 5 Alphan LCDs 1x16 grün ohne Bel je 5 ~2000 Stk 100nF 1206 Kondensatoren
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Welche ICs als Grundausstattung?
Schlachtfesten. Wenn du aber sowieso gerade Teile bestellst, kannst du dir natürlich ein paar NAND (74HC00), NOR (74HC02) und XOR (74HC86) mit dazulegen lassen. Damit kannst du alle 16 zweistelligen Logikfunktionen mit maximal zwei Gattern realisieren. Was man aus der 74-Serie vielleicht eher mal
00,02,32,14,74,86,90,138,193,221,240,245,251,257,299,373/374/573/574 sind immer wieder praktisch ;) Wenn man die neu ab Katalog kauft, an besten HCT und F nehmen, evtl auch was 3.3V-taugliches...
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Toggle-Schaltung
kann ich den linken Widerstand ja auch 2M groß machen, richtig? Oder beide Widerstände 1M und einen 74HCT14-Baustein nehmen, oder? Würde nach Eurer Theorie auch problemlos funktionieren...
ich den linken Widerstand > ja auch 2M groß machen, richtig? Oder beide Widerstände 1M und einen > 74HCT14-Baustein nehmen, oder? Würde nach Eurer Theorie auch problemlos > funktionieren... Genau! Es kommt nur auf das Potential des Kondensators an, der über den eingezeichneten 1M auf- oder entladen
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Einschaltverhalten NOR-Gatter bei langsam ansteigender Spannung simulieren
dir die Innenschaltung deines NOR-Gatters In den TTL-Zeiten gab es diese Informationen noch. (Und 74LS02 wird immer noch gebaut.) Heutzutage sagt das Datenblatt nur "bei Versorgungsspannung unterhalb der Recommended Operation Conditions darf der Chip machen, was er will". Wenn du verhindern willst
Black Box. Willy C. schrieb im Beitrag #6082916: > Ich wollte eigentlich NOR-Gatter vom Typ 74HC02 nehmen Na bitte. Geht ja doch. 74HC ist da eigentlich sehr entspannt. Das funktioniert nämlich (garantiert!) schon ab Vcc=2V. Die meiste Peripherie, die bei noch kleineren Spannungen "komische
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Logikgatter statt Relais?
Philipp Maricek schrieb im Beitrag #2181137: > Welche AND/NOT IC's würdet ihr empfehlen? AND = 74HC08 NOT = 74HC04 NAND = 74HC00 NOR = 74HC02 OR = 74HC32 3 fach NAND = 74HC10 4 fach NAND = 74HC20 Sollte damit funktionieren.
habe und nicht schon wieder bestellen möchte. Eine kurze Frage hätte ich da noch. Ich benutzte den 74HC08N und den 74HC02N. Muss ich für das PWM Signal einen Treiber dahinterschalten? Der max. Outputstrom für ein gatter ist bei ca. 70mA aber ich weiß nicht, wieviel das PWM Signal braucht? MfG Philipp
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NPN für Pullup
Beitrag #2289340: > Für das verschalten, siehe Anhang. > > Hoffe es ist klar was ich meine... :) 74HC27 3 fach Nor Gatter ist die Funktion die du brauchst. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT27.pdf oder 4025 wenn es mehr als 5V sind http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4025b.pdf
Wie sieht es mit dem hier aus? http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc7002.pdf
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Frage / Suche nach / zu Oszillatoren im DIP16-Gehäuse
auch jemand einen Geheimtipp um aus 100 Hz 10 zu > zaubern, und kritzelt mir eine Skizze? CD4017, 74HC4017
20 MHz >> zurechtkommt, dessen Ausgangssignal dann aber wieder mit CMOS kompatibel >> ist? > > 74HC.. AC, HCT, ACT, ... Kannst auch ein HCT als Puffer vor die folgenden CMOS einbauen. Bei 5V gehen mit nem Pullup am Ausgang auch andere TTL auf CMOS. Der obere Teil des Push-Pull-Ausgangs ist
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Schaltplan in Eagle zeichnen
Gruß Frank Mail bitte an frankd37 (at) arcor (punkt) de PS: es sind 12 IC´s ft232rl 74hct125 attiny2313 PCA82C251 LM393 MC14504 74hct4514 74hc4066 x 4 avr89c51cc02
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Auflösung dieser Wahrheitstabelle
2 to 4 decoder vielleicht: 74HC139 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf
kleinen 8pin package. Google: multi function digital logic ic http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g99.pdf
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Z180-Stamp Modul
O-Bereich zu haben. Kein Punkt fürs Layout, und vielleicht liegts ja an der Auswahl in Eagle, aber 74ALS und 74HCT sind für 3.3V nicht geeignet. Und dann würde mich noch interessieren, warum der Z180 jetzt doch im PLCC-Gehäuse ist, da QFP ja auch mal im Gespräch war.
Also für den 138er hätte ich nun den 74LVC138AD gefunden. Für den 10er leider nur 74HC10D oder 74HCT10D. Den Max gibts tatsächlich auf Ebay als MAX3241CAI. Dann werd ich das mal so probieren und zur Not die ICs von den alten Stamps auslöten
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Sinus-Signal schalten
Wenn ich die Abbildung 15 (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf) richtig verstehe, hat der 4066 bei ca. 150kHz seine 3dB Grenzfrequenz. Ein 5 MHz Signal bekommt man als nicht übertragen.
schrieb im Beitrag #3531193: > Wenn ich die Abbildung 15 > (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf) richtig > verstehe, hat der 4066 bei ca. 150kHz seine 3dB Grenzfrequenz. Ein 5 MHz > Signal bekommt man als nicht übertragen. Also ich sehe die -3bd bei etwa 1,5 * 10^5 kHz, also
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AVR Tutorial - Einkaufsliste
D-Sub männlich Printausführung 742638-F0 711578-F0 2x Leiterplattenverbinder 2x5 711195-F0 SN74HC244, bei Verwendung mit 5V-Systemen auch SN74HCT244 150932-62 Schottky-Diode 7,5mm, z.B. BAT46 153010-62 100kOhm Widerstand 10mm 400491-F0 einseitig kupferkaschierte Platine 32,6 x 38,6mm 528307
1 2.75 Euro SL 2X10W 2,54 2x10pol. Stiftleiste, gewinkel... 2 0.26 Euro 74HCT 244 IC-SCHALTUNG 1 0.25 Euro RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm,... 5 0.20 Euro RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm,.
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Handlicher Ethernet-Controller mit SPI von Microchip
Auf Seite 8 des Datenblatts wird ja beschrieben, das man als Pegelwandler 3.3V -> 5V einfach einen 74HCT08 verwenden kann. Sollte man zwischen die Eingänge der Gatter und die Ausgänge des ENC28J60 nochmal 1K legen? Oder kann man da direkt dran? Gruß Christoph
so gross muss der nicht sein 100 Ohm sollten reichen, jedoch brauchst du das nicht machen, da der 74HCT08 die 3.3V nach 5 Volt wandeln soll. Gruss Sven
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Falsche Zeichen bei LCD-Ausgabe
Danke für die schnelle Antworten. Die Daten werden von SPI in ein Schieberegister (aus 74HCT273, der als Portexponder dient) reingeschoben.
, ein A02 war nie dabei, A00 sind dagegen der Normalfall. Gruß Jadeclaw.
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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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Wie kann ich den EEPROM erkennen
index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=2 4558 047 J(B?R?)C GL811E 0418MJ1A6-02 Philips? 74HC04D AK800 68 UnN0425E 43AB LBJB WM WM8706 44AAJXF m 39100 5.0B322 3402W 9942 H27.000 KSS 8H Malaysia 29LV800BA-70PFTN 0404 F44S hynix 431AA HY57V281620HCT-H
70PFTN 0404 F44S hynix 128Mbit (4 banks x 2M x 16bits) synchronous DRAM, LVTTL, 133MHz : HY57V281620HCT-H
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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