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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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Bestimmter Inverter IC gesucht
Das sollte ein 74HCT04 können, im reichen bereits 2V als High-Pegel und die 2mA sind auch kein Problem.
Ach so, in der Richtung geht auch 74HCT04, Wenn mans nicht so eng sieht auch 74HC04. MFG Falk
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LCD und 3.3V PIC kurze Frage
Versorgt (also Vdd) wird das Display mit 5V und Controast dann mit 10k Poti. Mir geht es lediglich um D04-D07 und RS R/W und E (diese gehen alle an den Controller). Lesen will eig nichts vom Display. Ich wollte die XLCD lib von microchip nutzen um das LCD anzusteuern. Ich weiß jedoch nicht ob die lib
ansonsten ist der 74LVCC3245 für die Datenleitungen die Lösung. Port A ist die 3.3V Seite, Port B die 5V-Seite. Für die Steuersignale nimmst Du 74HCT* Gatter, zB 74HCT02 oder 74HCT08 oder 74HCT125 oder was auch immer Du
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"verzögerte" spannung am ic, wie?
ich allerdings das problem dass die enablepins E1 und E2 (von den zwei SED kontrollern) hinter einem 74HCT04 (sechs inverter) liegen und damit an dem E1 und und dem E2 default high anliegt. wenn der kontroller dann ein reset bekommt (sei es durch power-on oder manueller reset) dann zieht er den datenbus
Wie wärs mit zwei Pullup Widerständen an den entsprechenden Eingängen des 74HCT04? Oder versteh ich da was falsch?
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Flankensteuerung für ein Relais
den 3V eine 5V Spannung schaltet 2)ein schön langsames 7404, vier Inverter in Reihe hängen 3)einen 74HC86, ein Eingang direkt, ein Eingang vom 7404 4)einen NE555, auf etwa 100ms eingestellt 5)ein 5V Relais Falls das mit 1) nicht gehen sollte, gibts auch sowas: SN74LV1T04 als Inverter, da weiß ich
abgebildete Schaltung aufgebaut. Ganz links wird die 3.1 Volt Flanke geliefert und geht in das erste IC, ein 74HCT7541. Dieses IC kommt mit dem 3.1 Volt Pegel gut klar und macht daraus ein 5V (früher hieß sowas mal TTL-) Signal. Von da aus geht es direkt in den Eingang A eines XOR (74HC86). Parallel geht das
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Ein pnp transistor Pegelwandler
StefanSchmelz schrieb im Beitrag #6078931: > Jetzt brauch ich aber Pegelwandler, denn meine Exemplare vom 74hc595 > wollen nicht zuverlässig mit den 3.3V Ausgängen Mit einem PNP kann man aus keinem 0V/3.3V Ausgang ein 0V/5V Ansteuersignal machen. Aber ein 74HCT595 (HCT statt HC) liesse sich direkt steuern
Als Pegelwandler 3,3V->5V geht auch ein beliebiges HCT-IC, z.B. 74HCT04. Eine Notlösung wäre auch, den 3,3V Ausgang als Open-Drain zu konfigurieren mit nem externen Pullup nach 5V. Dann kommt High auf etwa 3,9V.
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Toggle-Schaltung
In der Schaltung werden eindeutig Schmitt-Trigger Gatter benutzt, während du den 04er einsetzt. Nimm wenigstens den 74LS14 oder besser den 74HC14, bei CMOS klappts auch mit 10k oder 100k oder 330k...
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...
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Probleme bei der Ansteuerung MAX7219 mit 8x8 Dot Matrix
0x10); display.sendAllCmdData(cmdDigit4, 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
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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Magnetschalter/Stromstoß-Elektronik
auch mit einem ATtiny13 im SO8 Gehäuse machen. Oder gleich ohne Mikrocontroller mit einem einfachen 74HC04?
" Philips/NXP zeichnet einen Schmitt-Trigger ins Diagramm. http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf Aber ON Semiconductor nennt maximale rise and fall times (um 500ns) https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171829/ONSEMI/74HC74.html Also muss man wohl aufpassen, welchen
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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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74HC138 Adressen
U1CE=U3Y0 (direkte Verbindung) U3Y0=0 <=> U3A=0, U3B=0, U3C=0, U3G1=1, U3G2A=0, U3G2B=0 (DB 74HCT138) U3C=0, U3G1=1 und U3G2A=0 sind dabei immer erfüllt (Schaltplan). U3A=A13, U3B=A14 (direkte Verbindung) Also muss gelten: [pre] A13=0, A14=0 [/pre] Je nach Einstellung von JP2
..Klar melde ich mich wieder! jetzt gehts ja erst los.. hab mir zum üben einiges geholt: SN74HCT138N CD74HCT138E + CD74HCT238E ;-))) ( na klar - ich will das jetzt üben possitive / negative Logik ) und MK4116N-3IRL ( zum Speichern und abfragen denke ich ) ( das denke ich aber stelle
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[V]erschenke 74'er-Logik-IC's
noch eine Kiste mit diversen TTL-Stangen gefunden. Anbei sind diverse Mengen folgender Typen: HCT374 ALS08 HC240 HCT245 HC534 HC14 HC74 HC244 HC138 HC04 F32 HC125 HCT373 HCT374 HC00 ALS74 HC107 F157 LS32 (DL032D) LS20 (DL020D) LS74 (DL074D) P8286 Bustreiber Als kleines Bonbon
Die 74HCxx hätte ich auch gerne. Zahle auch gerne was dafür!
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
Hallo Christoph, ein CD74HCT14 ist etwas im Zulauf. Den kann ich vorziehen sobald er da ist.
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Schmitt-Trigger Oszillator läuft nicht
Maci M. schrieb im Beitrag #6752155: > SN74LS04N. Ist kein Schmitttrigger!
Hex inverter -04 ist kein Schmitt-Trigger. ähnliche inverter mit Schmitt-Trigger haben -14 als Kennzahl Bei 100k Rückführung muss das IC aber ein CMOS-Typ sein , also 74HCT14 oder 74HC14
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STM32Fxxxx: Kurze Frage zu GPIO Bitbanging
HC595_PORT,HC595_SHCP); // Shift Register = LOW /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ void Set74HCT595(uint8_t data) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { // Datenbit setzen GPIO_WriteBit(HC595_PORT,HC595_DS,(data & 0x80)); __DMB(); // Bit anlegen
Christian J. schrieb im Beitrag #4880322: > /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ > void Set74HCT595(uint8_t data) > { > for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { > // Datenbit setzen > GPIO_WriteBit(HC595_PORT,HC595_DS,(data & 0x80)); __DMB(); // >
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EAGLE: wie Bauteil finden?
rausgesucht habe sind von TI, und zwar: - 2 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74AS08N - 3 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: CD74HCT11E - 2 Input OR -Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74HCT32N - INVERTER, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74HCT04N
X4U schrieb im Beitrag #5231501: > Da kann man dann alle filtern wo die gleiche Zeile sowohl 74 als auch 11 > enthält. Für die Doku. regex: = Ergebnis symbol name.*74.*175 = Alle 74 xx 175 symbol name.*68.*11 = z.B. 68 HC 11 symbol name.*AT.*BGA = Atmega im BGA Gehäuse
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[V]Viele IC's, Micorcontroller, DC-DC Wandler, DIGITAL-TO-ANALOG usw
Flip-Flops TL7705ACP SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISORS MC74HCT14AN Hex Schmitt-Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs MM74hHCT24ON HEF4521BP Teiler und Oszillator der Frequenz 24-stage PC74HCT125P HCMOS Logic SP9130 HP2630 DS75176BN Multipoint
0.5A TM24D15/350Z DC-DC Wandler 24V +-15V 350mA DAC811AH 12-BIT DIGITAL-TO-ANALOG KONVERTER SN74LS378N OCTAL, HEX, AND QUAD D-TYPE FLIP-FLOPS WITH ENABLE ISO122P Lowest Cost Isolation Amplifier ULN2803A ACHT DARLINGTON REIHEN 74LS04N ULN2804A ACHT DARLINGTON REIHEN Günther 3563 1231
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RC-Oszillator mit 74HC04 spinnt
Ja, der HC04 hat keine Hysterese und die 74HC schalten ungefähr bei VCC/2 (im Unterschied zu TTL und 74HCT). Im Schaltpunkt verhält sich das Teil wie ein Verstärker, was bei der Verwendung als Quarz-Oszillator genutzt wird (bei 74HCU04). Die Angaben Vil/Vih definieren den gültigen Bereich, d.h. zwischen Vil und Vih ist das Verhalten nicht definiert.
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Analogen Oszillator mit digitalem Frequenzzähler messen
Einfache CMOS inverter (74HCU04, in Grenzen noch 74HC04) kann man halt mit der Rückkopplung auch linear benutzen. Das gibt durchaus brauchbare HF Verstärker. Als Quarzoszillator ist das gar nicht so unüblich. Mit ein Schmidttrigger
Ulrich H. schrieb im Beitrag #3866588: > Einfache CMOS inverter (74HCU04, in Grenzen noch 74HC04) kann man halt > mit der Rückkopplung auch linear benutzen. Bei einem Verstärker würde ich schon gerne bei "Gegenkopplung" bleiben ;-)
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Schnelle Treiberelektronik
ich mir selber etwas zusammenbasteln? Jedes Logikgatter kann problemos so schnell schalten z.B. 74HC04. Wenn der Ausgangsstrom nicht reicht, schalte mehrere Gatter parallel. Wenn es 5V sein sollen, dann 74HCT04.
Latenz geben, bis die Elektronik durchschaltet und eine bis die LED ihre Nennleistung erreicht hat. Den 74HCT04 habe ich schon mal verbaut, der kommt auf jeden Fall mit den Frequenzen hinterher. Ich muss jedoch Ströme bis 1000mA aufbauen. Wie kann ich das in Hardware umsetzen?
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HCT240 Octal Buffers and Line Drivers with 3 state Outputs
wollen, da ich aus dem Datenblatt nicht so ganz schlau geworden bin, was genau dieser Chip macht. SN74HCT240 Ich habe eine Relaiskarte der mit solchen Chips bestückt ist. Die Ausgänge von einem Microcontroler gehen auf diesen Chip und von dort aus auf ein ULN2803. Warum ist das so komplex aufgebaut
Dann hätte man aber invertierte Logik, das versteht doch keiner! :) Und 'normale' Inverter (74xx04) gibt es nur sechsmal, für achtmal nimmt man halt xx240 (auch wenn /OE nie umgeschaltet wird).
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SPI Reichweite
fahre allerdings nicht direkt vom Master Controller zum Slave Baustein sondern habe jeweils einen 74HCT04 als Puffer dazwischen. An den Sendepins sind noch 100 Ohm Widerstände angebracht. Beim Empfänger hat eine R-C Kombination außer einem danach auftretenden Gleichspannungsanteil nichts gebracht,
Treiberausgänge. http://www.mikrocontroller.net/topic/58610#new > Baustein sondern habe jeweils einen 74HCT04 als Puffer dazwischen. Brauchst du nicht, die Ausgänge vom AVR & Co sind nahe zu identisch. > An den Sendepins sind noch 100 Ohm Widerstände angebracht. DAS ist der entscheidende Punkt.
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Christian J. schrieb im Beitrag #3806671: > Clock duch Inverter durchjagen? Ja. Aber 74HCT, nicht 74LS.
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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WS2811/WS2812 aus der Ferne steuern + Stromversorgung
Versorgungsspannung der LED desto mehr Fehler. Im Bild: Blau: Am Ende des 3m-Kabels, nun mit 74HCT14 davor Gelb: Ausgang vom STM32F4 Discovery (74HCT14-Eingang). Kennt Ihr alle den neuen Artikel [[WS2812_Ansteuerung]]?
Ok, danke. Schmitt Trigger hab ich da. 74HCT244 hab ich da. 74HC04 hab ich. Also damit liesse sich schon was anfangen. Der 74HCT244 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/145505-da-01-en-74HCT240_241_244.pdf kann
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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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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...
setzen? 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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IC gesucht - Signal invertiert und nicht invertiert
besser 74xx04
>besser 74xx04 Warum besser? 74HC04 ist ein einfacher Inverter, 74HC14 mit Schmitttrigger. Sollte beides gehen. Dann gibt es ja auch noch die ungepufferten 74HCU04, könnten auch gehen. Stichwort zum Suchen ist
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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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Das Innenleben von Transistoren und Operationsverstärkern
Aus der Rubrik Analogschalter hätten wir hier noch einen RCA CD74HCT4067E: https://www.richis-lab.de/aswitch05.htm Bauteil kam von Jörg R. (solar77).
TI-Datenblatt > den RCA-Baustein 1:1 beschreibt. Das ist wahrscheinlich, aber nicht > sicher. CD74HCT4067 1989 Harris RCA High-Speed CMOS Logic ICs same --- + Intersil, GE
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
pdf Der kann sogar 350mA treiben, aber Du brauchst einen Pegelwandler für die Steuersignale, z.B 74HCT08. Das ist ein 4*UND Gatter, wo Du jeweils beide Eingänge eines jeden Gatters verbindest und den Chip mit 5V betreibst. Das T in HCT sagt aus, dass es eine niedrigere Schaltschwelle hat, so dass Du
Wenn Du DIL haben willst: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a595.pdf Da brauchst Du aber 74HCT-Gatter wie oben beschrieben zwischen dem Prozessor und dem ersten Schieberegister in der Kette, um die Schaltschwellen anzupassen. Was Du da nimmst, ist egal, es kann ein HCT08, ein HCT32, ein HCT86
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Takt erzeugung mit Quartz
>Dass es ein CMOS sein muss ist mir klar, aber die HC/HCT sollen dafür nicht >verwendet werden. Fuer sowas gibt es die 74HCU04 Inverter. Dort ist nur ein Inverter Transistor paerchen drin. Die normalem HC Type sind meisten 3 Inverter in Reihe geschaltet
so wie hier im Datenblatt auf Seite 16 beschrieben? http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT4060_3.pdf Kommen insbesondere auch die Werte der Kapazitäten hin? Die 100 pF scheinen mir sehr gross. Normalerweise würde man doch zwei Kapazitäten nehmen, die den doppelten Wert der im Datenblatt
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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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Ein Quarz mehrere ICs -> Schmitt Trigger?
koppelst du dann das Signal des Quarzes ein. Nehmen wir mal einen typischen Inverter (hier ein 74HC04): https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT04.pdf Bei 2,0V gilt: 0 bis 0,5V : Ausgang = definiert LOW 0,5V bis 1,5V : Ausgang = undefiniert (!) 1,5V bis 2V : Ausgang = definiert
Aber es gibt Abhilfe: Schmitt-Trigger. Beispiel: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G14.pdf ABER: Das Problem ist und bleibt: Der Pegel an XTALIN (oder wie auch immer das grad heißt) ist undefiniert. Es gibt tausende Varianten, das ohne solches undefiniertes Gebastel zu