-
Thread
[V] Wohnungsauflösung München Ramersdorf: Messgeräte, Funktionsgeneratoren, Oszi, Bauteile, PC uvm
941: 20€?; analog devices ADC-12QZ: 20€?; ad/da wandler: 5€; transisitoren: 5€; gals: 5€; 60 ics: SN74HCZ573n, PH48AQ, AM28F256, 74HCT1 ,NE5532AP, MBM2764-30 MC33204p: 5€ 61 Kondensatoren: 4€; opvs, Komperatoren, Sensoren: 15€; dram, sram: 5€ 62 quarze: 10€ 63 dioden diacs triacs: 5€ 64 Z80 ctm 68B03
941: 20€?; analog devices ADC-12QZ: 20€?; ad/da wandler: 5€; transisitoren: 5€; gals: 5€; 60 ics: SN74HCZ573n, PH48AQ, AM28F256, 74HCT1 ,NE5532AP, MBM2764-30 MC33204p: 5€ 62 quarze: 10€ 64 Z80 ctm 68B03, sockel, siemens 80c32, Z8400A, 80c535N-16: 10€ 67 atmel xplained pro: sam d20, proto1, I/01, USBio
-
Artikel
Word Clock Variante 1
20PU DIP-28 1 IC-Sockel 28-polig; schmal RM 7.62 [1] optional IC2, IC3, IC4 Schieberegister, 8-Kanal 74HCT595N DIP-16 3 IC-Sockel 16-polig RM 7.62 [3] optional IC5, IC6, IC7, IC8 Source-Treiber, 8-Kanal TD62783APG DIP-18 4 Ersatztyp; UDN2981A abgekündigt IC-Sockel 18-polig RM 7.62 [4] optional IC9 Echtzeituhr
sollte nun knapp 20mA betragen Erst Fuses programmieren, dann Software flashen RTC, Schieberegister (74HCT595) und Treiber (ULN) einsetzen LED-Streifen anschließen Wenn alles funktioniert, dann blinken die 4 Minuten-LEDs nach dem Einschalten rund 5-6 mal gleichzeitig auf. Zu der Zeit fängt die RealTimeClock
-
Thread
Warum gibt es keine Bemührungen für standardisierte und per Computer verarbeitbare Datasheets?
aus, auch jede Kopie vom restlichen Text: In einen HEX_Editor eingefügt ist das: 0x01 0x03 0x04 0x03 0x05 0x06 0x07 0x05 0x08 0x09 0x0A und sollte IRLML2402PbF heißen. Es stimmt nicht mal die Zahl der Zeichen. Es liegt nicht zwangsweise am PDF-Reader, bei anderen PDFs klappt das ja.
kannte auch irgendwann die ganzen timings, ströme usw. der verschiedenen Familien TTL (LS,ALS,HC,AC,ACT,HCT usw.) auswendig aber auch deren Nummern: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie (echt nen Kunststück wenn ich
-
Thread
TDR-Längenmessgerät auf Basis des Multimeter DT-830B
/welcolab.wixsite.com/discovery/9-avalanche-transistors https://richardsears.wordpress.com/2013/04/27/tunnel-diode-pulser/ https://vintagetek.org/wp-content/uploads/2019/04/TunnelDiodes_JackRogers.pdf http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Tek/070-254.pdf https://vintagetek.org/wp-content
legen. Sonst braucht der übermäßg Strom und kann im ungünstigen Fall überhitzen. Wenn U5 wirklich ein 74HC ist und kein LS oder HCT, dann wäre das dort auch sinnvoll. An jedes IC, das mit schnellen Pulsen zu tun hat, gehört ein 100 nF-Kondensator direkt zwischen VDD und Masse. Kannst Du diagonal huckepack
-
Thread
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.
-
Thread
SMD LED Matrix - Mosfets
www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/62/LED-Matrix-MOSFET.png Die ICL7667 brauche ich nicht, richtig? Den 74HCT04 auch nicht, oder? Die P Kanal Mosfets wieso haben die keinen NPN Transistor davor? Danke euch!
-
Artikel
74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
-
Thread
74HCT03: Auffällig langsames schalten von L auf H
my2ct schrieb im Beitrag #6544679: > Dietrich L. schrieb: >> Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132. > > Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-) Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04! Denn die ersten beiden Sätze lauten: Swen W. schrieb
HildeK (Gast) >my2ct schrieb: >> Dietrich L. schrieb: >>> Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132. >> >> Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-) >Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04! Normalerweise sind da noch mehr Gatter umsonst
-
Thread
Stm32 AliExpress, evtl Fake
Bauteil Produzieren. Jemand hat noch Fotos des Die gemacht :). Ich hab vor so einen Monat 50 Stück 74HCT245 gekauft (ja, bei Aleiexpress). 24 Funktionieren (getestet mit dem MiniPro), muss noch messen ob die wirklig HCT sind un nicht evtl. LS oder so. 26 Funktionieren nicht, davon so um 10 Stück sind
Ale schrieb im Beitrag #6540519: > Ich hab vor so einen Monat 50 Stück 74HCT245 gekauft (ja, bei > Aleiexpress). 24 Funktionieren (getestet mit dem MiniPro), muss noch > messen ob die wirklig HCT sind un nicht evtl. LS oder so. 26 > Funktionieren nicht, davon so um 10 Stück
-
Thread
74LS123 Qnicht Ausgang
das WD Signal noch eine LED anschließen möchte um es optisch darzustellen nehme ich am besten ein 74ls04 oder 07 als Treiber für die LED?
Wolfgang schrieb im Beitrag #6512565: > Seit wann wird die 74LS-Serie in CMOS aufgebaut? Es geht um einen 74LS-Ausgang auf HCT-Eingänge. Alte Fanout-Regeln sind also obsolet.
-
Thread
3.3V TTL Transistor / Mosfet für PWM 50V 3A
vor den HCT-Treiber. Damit ist das Ganze brauchbar. Sowas gibt es auch als Single Gate im kleinen SOT23 Gehäuse. Es reicht auch ein 74HCT1G04 (Inverter), der muss dann halt invertiert angesteuert werden und der
Augen ;-). Spaß bei Seite, danke für deinen Tip Falk B. ich hab mir brav das Datenblatt von dem 74HCT125 angeschaut der "output enable input (active LOW)" hat mich ganz schön verwirrt. Das der 74HCT125 mehr wie einen Gate hat kommt mir gerade recht weil der Dimmer eh mindestens 2 Kanäle bekommt.
-
Thread
ZX81 plus38 Clone
sollten es schon 80% der Betriebsspannung sein. Es gibt aber CMOS-Serien, wie die hier verwendeten 74HCT, die mit TTL-Pegeln zufrieden sind, also >2,4 V als High akzeptieren. 74HC ohne T funktioniert nicht an einem NMOS-Z80. Alles was der Z80 treibt muss 74HCT oder 74LS sein. > Die Adressleitungen
probiere mal fur U21 ein 74HC04 oder 74HCU04 zu benutzen Ein 74HC14 is eigentlich nicht nutzbar fur ein xtal generator Ich werde ein neues BOM fur zx81+38 revision 1.6 aufloaden.
-
Thread
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
-
Thread
74HCT04 als Treiber für MOSFET mit geringer Gate-Kapazität
gehen die 74HCT04 zu schnell kaputt? Echte MOSFET Treiber möchte ich nicht verwenden, da diese meist teurer als der FET selbst sind. Gruß Niklas
im Beitrag #6359588: > Hat jemand Erfahrung damit? Ja, das geht problemlos. >Oder gehen die 74HCT04 zu schnell kaputt? Nein, die lächeln darüber. https://www.mikrocontroller.net/topic/246449#2519459 Die Ausgänge des AVRs sind mit denen der 74er Serie vergleichbar.
-
Thread
Problem mit N-MOSFET
der FET-Treiber tatsächlich aus? Er ist sicher keine ideale > Quelle wie in der LTSpice-Simu. 74HCT04 (Eingang 3,3V vom Mikrocontroller, Ausgang 5V), dann BC846/BC856 als Level-Shifter - eigentlich ganz unspektakulär. Die 24V kommen aus einem Industrie-Netzteil, danach 3x 2200µF Elko. Alle Spannungen
Michael schrieb im Beitrag #6324994: > 74HCT04 (Eingang 3,3V vom Mikrocontroller, Ausgang 5V), dann BC846/BC856 > als Level-Shifter - eigentlich ganz unspektakulär. Wie wäre es denn trotzdem mit einem Schaltplan, der die wesentlichen Infos
-
Thread
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
-
Thread
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
-
Thread
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
-
Thread
schmitt-trigger funktion 74hc14/74hc04
Hier ist die schaltung und das datenblatt https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT04-1319775.pdf aus dem werde ich aber nicht richtig schlau.
Schaltzuständen? Stelle bitte außerdem klar, welches der 6 bisher genannten IC du denn nun verwendest: 74HC04 74HCT04 74ACT04 74HC14 74HCT14 74ACT14
-
Thread
RFM69HW - Arduino Uno
Beispielsweise behält REG_OPMODE den Wert 0x0C nach dem Senden, obwohl es wieder den Standby-Wert von 0x04 annehmen sollte. Außerdem hat beispielsweise REG_IRQFLAGS1 im ersten Durchlauf von der Funktion sendframe den Wert 0x80. Nach dem ersten Durchlauf kommt aber meistens nur noch der Wert 0x08 raus. Dementsprechen
sollte ein nicht zu hochohmiger Spannungsteiler für 5V-Signal nach 3.3V Signal reichen und z.B. ein 74hct125 für die Gegenrichtung. Ein ATmega mit 5V erkennt saubere 3.3V Signale noch als high, wenn auch mit stark reduziertem Störabstand, also kurze Kabel und sauberes Massekonzept.
-
Thread
Schaltplan für Projekt
MaWin schrieb im Beitrag #6246111: > Falsche Bauteilwahl. 74HCT1G04 tut es schon. Ok, werde ich mir mal ansehen MaWin schrieb im Beitrag #6246111: > Taster lösen besser keine Interrupts aus, weil sie prellen, statt einem > Interupt kommen also dutzende
Ich verwende den von Pollin. Der hat wirklich nur 3.3V. MaWin schrieb im Beitrag #6246111: > 74HCT1G04 tut es schon. 74HCT1G04 ist ein Inverter. Du musst also entweder 2 in reihe schalten, oder das LED Signal invertiert ausgeben. Deshalb besser einen Buffer verwenden. Johannes schrieb im
-
Thread
Freilaufdiode - 5V Lüfter - PWM durch Transistor
helfen, benötigt man einen 3.3V/5V Pegelwandler, z.B. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G04.pdf [pre] +5V +5V | | rPi--|>o--1k--+----|< BC547 HCT04| | |E | 100uF Motor | | | GND GND GND [/pre
Kondensator hinter > der PWM löst dieses Problem. Oder eine zweite Invertierung (dann wird > der 74hc04 baumässig kleiner als eine Lösung mit zwei Transistoren). Dazu hab ich mir schon was überlegt, langfristig will ich auch den SATA adapter vom Strom trennen wenn der PI aus ist, da war der gedanke
-
Thread
STECCY - ZX-Spectrum-Emulator mit STM32
I2C. Bei zwei 8-Bit-Ports, wäre eine Erweiterung denkbar mit z. B. einem acht-aus-drei Dekoder, 74HCT138 oder so. Braucht drei Bits. Wenn man 16 Leitungen für I/O nehmen könnte? 0 - | 1 ----74HCT138 ===> 8 Bits nach draußen für Ausgänge, SPI/SS, CS-Leitungen 2 - | 3 - I2C/SDA 4 - I2C/SCL
in den ZX-Slot hinten. Auf der Platine waren ein Taster, der an NMI hing, ein EPROM und ein wenig 74er Steuerlogik, welches das zusätzliche EPROM in den Adressbereich des Original-ROMs einblendete und letzteres deaktivierte. In dem EPROM steckte nämlich eine kleine selbstgeschriebene NMI-Routine,
-
Thread
STM32F103C8T6 - Fälschung von ST bestätigt
kein "ST" auf dem Gehäuse, sondern ein "CKS" Logo) funktionieren gut zum Ansteuern der WS2812b, mit CD74HCT125E als Ausgangstreiber (OD+Pullup geht damit wie erwähnt nicht).
richis-lab.de/STM32_03.htm Und ein weiterer STM32 aus einem Bluepill-Board: https://richis-lab.de/STM32_04.htm Es handelt sich hier um einen umgelabelten CKS32!
-
Thread
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.
-
Thread
Leitungslänge bei PWM Signal
als HF-tauglich ist. 1.) Nimm einen [[Pegelwandler]], um ein gescheites 5V Signal zu erzeugen. 2 74HCT04 Gatter in Reihe reichen. 2.) Nimm eine verdrillte Leitung mit Signal und GND von deinem 5V Treiber zum LED-Streifen. 3.) Experimentiere mit Serienterminierung. Sprich, ein Widerstand mit 22-47
-
Artikel
Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
1N4001 IC1 ATMEGA88 IC2 7805 IC3 TSOP1738 oder TSOP31238 oder SFH5110 (andere Pinbelegung!) IC4,IC5,IC6 74HCT595N IC7 DS1307 IC8,IC9,IC10,IC11 UDN2981A K4 Wannenstecker 10-polig K7,K8 Wannenstecker 16-polig K6 LDR KL1 KLEMME5POL Q1 32,768KHz R1,R6,R8,R10,R12 10K R7 10K, entfällt! R2 100 R3,R4 4K7 R5,R9,R11
sollte nun knapp 20mA betragen Erst Fuses programmieren, dann Software flashen RTC, Schieberegister (74HCT595) und Treiber (ULN) einsetzen LED-Streifen anschließen Wenn alles funktioniert, dann blinken die 4 Minuten-LEDs nach dem Einschalten rund 5-6 mal gleichzeitig auf. Zu der Zeit fängt die RealTimeClock
-
Thread
Suche günstige Open-Collector Schieberegister
Daniel H. schrieb im Beitrag #6008641: > oder übersehe ich etwas? Ja, den 74HC164 / 74HCT164. Der würde auch funktionieren. Ansonsten passt deine Idee schon ganz gut.
Verbrauch der ICs wenn alle Ausgänge HIGH sind. Noch einer schrieb im Beitrag #6008661: > Ja, den 74HC164 / 74HCT164. Der würde auch funktionieren. > > Ansonsten passt deine Idee schon ganz gut. Danke für den Hinweis! Ist kleiner, das stimmt, hat aber kein Serial out. Entsprechend müsste ich alle
-
Thread
Line Buffer DIL8 oder SO8
Wikipedia liefert mir zwar (hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie ) mit 74xx3G17 und 74xx3G34 Kandidaten, aber einen 74HCT3G17, 74AHCT3G17 oder so scheint es bei den gängigen "hobbytauglichen" Versendern nicht zu geben.
Was spricht gegen den einfachen 74HC04 bzw. 74HC125? OK, dort sind 6 bzw. 4 Gatter drin, aber das sollte bei den allermeisten Hobbyprojekten kaum stören.
-
Thread
WS2812b LEDs funktionieren sobald man auf die Lötstelle drückt
ist nicht solide. Also braucht man einen [[Pegelwandler]], mehr oder minder geht jedes Gatter der HCT-Serie. 74HCT125 ist ein Klassiker, 2x74HCT04 in Reihe geht auch.
-
Thread
GPIB-Treiber
Das scheint also (bei kurzer Leitungslänge) auch noch zu funktionieren. (LS ist hier besser als HCT, weil bei HCT ein High-Pegel am Eingang bei abgeschalteter VDD zu Fremdspeisung führt)
Ein GPIB-Controller lässt sich auch mit LS645 aufbauen. ja. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls641.pdf 74LS645-1 ist für 48mA sink ausgelegt. Damit passt das. Hysterese an den Bus-Eingängen passt auch. der High-level output current liegt mit 15mA zu hoch. der Betriebsstrom liegt mit 48
-
Thread
Kompakte Lösung zum 5A schalten mit 3.3V
aus, ist aber NICHT bei 3,3V U_GS spezifiziert! Also brauchst du einen minimalen Treiber für 5V. Ein 74HCT1G04 oder ähnliches sollte reichen.
-
Thread
low-power Oszillator mit 74HC1G14 : Reinfall !
Z.B. im Datenblatt zum 74HC14 & 74HCT14, Hex inverting Schmitt trigger, wurde der Übergangsstrompeak unter 6ns gemessen. Das ist die maximale "Geschwindigkeit des Bausteins". Anhand des Verlaufes, d.h. der Spitze deutlich zu
>Z.B. im Datenblatt zum 74HC14 & 74HCT14, Hex inverting Schmitt trigger, >wurde der Übergangsstrompeak unter 6ns gemessen. Das ist die maximale >"Geschwindigkeit des Bausteins". Anhand des Verlaufes, d.h. der Spitze >deutlich
-
Thread
Schaltung erweitern
. Schalte zwischen LED-Ausgang und Schwieberegister-Eingang 2 Gatter eines mit 5V versorgten 74HCT14 LED | --+--|>o--|>o--[Schieberegister
gehen? https://www.mouser.ch/datasheet/2/916/74HC_HCT2G14_Q100-1544503.pdf
-
Thread
STM32F3 MAX7219 SPI
) { Send_7219(0x01, 0x00); Send_7219(0x02, 0x00); Send_7219(0x03, 0x00); Send_7219(0x04, 0x00); } void Number_7219(volatile long n) { uint8_t ng = 0; if (n < 0) { ng = 1; n *= -1; } uint8_t i = 0; do { Send_7219(++i, n % 10); n /= 10; } while (n
vorgegebene > Spannung und schaust, was passiert? Weil ich die nicht auf dem Lochraster habe? Und einen 74HCT04 dazubauen ginge noch aber vorher Klarheit schaffen.
-
Thread
HM-11 logic level shifter für arduino
11 auch auf 5V hochschieben, selbst wenn der Arduino mit 3,3V zurecht käme) Wenn ich jetzt einen 74HCT125 und einen 74HC4050 nehme ist das schon ziemlich viel platz, den die Teile benötigen, und ein Haufen ungenutzter ports. Kann ich auch zwei SN74LV1T04 nehmen? Ich möchte den Krempel mit der Hand
Dann stehts ja im grunde genommen Für 3,3V=>5V einen 74HCT1G125 Für 5V=>3,3V einen 74LVC1G125 Dann noch passende Kondensatoren dazu und es passt :-) danke :-)