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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
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Treiberfähigkeit 7404
Hallo Um mal konkret zu werden: Es handelt sich um den MM74HC04N von Fairchild Uwe ... schrieb: > Martin R. schrieb: >> Power Dissipation (PD) 600 mW >> (Hier bin ich mir recht unsicher. Wie kommt der Hersteller auf 0,6W? > Vermutlich aus Wärmewiderstand
geschickt, weil diese nie und nimmer zu einem 7404 gehören. Hat ja ja jetzt auch bestätigt. 7404 <> 74LS04 <> 74H04 <> 74HC04 <> 74HCT04 <> 74AC04 <> 74ACT04 usw. > > Ist das bei allen "HC-Bausteinen" so, dass die nur ein paar TTL-Lasten > (1-2mA??) treiben können? Ich frage nur weil ich was lernen
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RGB LED mit NPN Transistoren ansteuern.
Du könntest auch TTL-kompatible ICs verwenden, wie etwa den 74HCT04 (Das T ist in deinem Fall wichtig). Für Schaltungen mit ICs aus der 74HCT-Serie findest du die Ausgngskennlinie hier http://www.nxp.com/documents/user_manual/HCT_USER_GUIDE.pdf auf Seite 34 rechts
Treiber sinkt dadurch stark ab. Vielleicht findets du auch noch eine Standard-TTL SN7404 oder 74LS04 in deiner Bastelkiste. All diese Logikschaltungen kann der RPi problemlos ansteuern, und sie können mit 5V Betriebsspannung evtl sogar schon ohne zusätzliche Widerstände Ausgangsströme liefern,
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Alter EPROM M27C512 Lese- und Programmiergerät mit ESP32
Aufwand mit dem Levelshifter für die Adressen (U5, U6)? Wenn du für die Adress-Schieberegister (U7,U8) 74HCT595 einsetzt, können die die Pegelwandlung mit übernehmen.
Ich hatte mir auch mal einen Prommer mit Schieberegister gebastelt. 2 * 74HCT164 für die Adressen, 1 * 74HCT299 für die Daten und noch etwas Kleinvieh für die Steuerung. Für einen 3,3V µC brauchst Du dann nur noch einen Pegelwandler zum Rücklesen (2 Widerstände als Spannungsteiler
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[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
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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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[V]erschenke 74er-Logik-ICs
zur Reparatur alter Geräte. Aktuell am Markt erhältliche Logik-ICs sind dafür besser geeignet, z.B. 74HCxx. Da kannst du auch alle Typen bekommen. Die 74xx sind nicht überall und dann nur zu horrenden Preisen zu bekommen. Die Zusammenschaltung von 74xx mit 74HCxx usw. ist auch nicht ganz einfach. Ich
woher die Teile stammen? ;-) Aber du erinnerst dich sicher auch an die Sache mit dem Fan-Out von z.B. 74LSxx nach 74xx?
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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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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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WS2812B mit 3.3V ansteuern
wieder aufhebt - sonst zwei. Damit man sich um die anderen Gatter nicht kümmern muss, gibt es z.B. den 74HCT2G04
Warum muss man immer 'hacks' bauen, geht das nicht ordentlich ? Ein WS2812 ist teurer als ein 74HCT1G50 und braucht mehr Platz, noch billiger ist ein BC547 mit 2 Widerständen aber das ist für manche hier ja schon zu viel Arbeit beim Zusammenlöten.
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High Pegel des PCF8574 durch 74HC04 nach Reset vermeiden
High schaltet und somit meinen ULN durchschaltet. Dies möchte ich vermeiden und dachte deshalb an 74HC04 Inverter zwischen dem PCF8574 und dem ULN2803A. Leider werde ich aus dem Datenblatt des 74HC04 nicht richtig schlau bzgl. des Eingangsstroms. Welchen Strom benötigt der Inverter vom PCF8574?
hast? Ich hab mein Datenblatt Link mal geposted: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT04_3.pdf Möchte ja net dumm sterben ;-) Wenn das mit den 10nA zutrifft, dann kann ja auf die externen Pull-Up's zwischen PCF und Inverter verzichtet werden, da die internen Pull-Up's des
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Warum gibt es eine Mindestfrequenz beim Clock-Driver?
Hallo zusammen! Vielen Dank für eure Antworten. Zum 74HC04: Da reicht doch die Flankensteilheit nicht, oder? Lt. Datenblatt ca. 20ns bei 3V3 (jeweils). Da bekomme ich beinahe ein Sinus raus, oder? :) Grüße Andy
Hier mal die Praxis, 74HC04@3V3, 20 MHz Takt. Kanal 1: 20 MHz Takt vom Funktionsgenerator, Tastverhältnis nicht so doll, weil billig und am Anschlag Kanal 2: Ausgang vom 74HC04
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Probleme mit Pinbelegung HCT238
Seite 4 ist es doch ganz gut beschrieben http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HCT238.shtml
zu können... (Siehe: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150886-da-01-en-74HCT238.pdf ) Vielen Dank, damit können wir was anfangen. Gruß Tom
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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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CD4049 in rauscharm, gibts das?
ungebufferter sein (zumindest lt. DB ist es > einer). Das UB steht für unbuffered. Bei den 74HC findet man diese Typen als 74HCU, beispielsweise den 74HCU04.
A. K. schrieb: > Bei den 74HC findet man diese Typen als 74HCU, beispielsweise den > 74HCU04. Also der 74HCU04 ist auch ein CMOS-Inverter, der ungebuffert ist? (kenne mich mit Digitalbausteinen wenig aus, sorry) Dachte,
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Teensy Midi Hub & Prozessor
genommen hab. > Auch ist in Fritzing die Teilenummer nicht immer verfügbar, daher hab > ich einen 74HC04 genommen. Ich habe den 74HCT244 verwendet. Der hat 8 Kanäle, und beim "HCT" ist die Schaltschwelle niedriger, so dass man ihn inputseitig mit 3,3V und outputseitig mit 5V betreiben kann.
Hi, danke ihr beiden! Der Tipp mit dem 74HCT244 ist super. Beim Raussuchen von Bauteilen tu ich mich bei der schier endlosen Masse schwer. Ich hab z.B. nach THT Ferrit Beads gesucht, weil ich sorge hab die 0805 nicht löten zu können, weil
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10 Mhz Referenz mit 10:1 Teilern und 50% Duty Cycle
1 Mhz geteilt. Puffern würde ich die Ausgänge dann wie im Konzept im Link mit dem Hex-Inverters 74HC04. Nun meine Frage: Ist an disem Konzept etwas auszusetzen? Gibt es einen besseren oder eleganteren Weg oder habe ich bei meiner Überlegung etwas übersehen? Alex
Sinus. Brauchst du das denn? Zumindest hast du nix davon geschrieben. Für den Logikteil reicht der 74HC04 Inverter als Aufholverstärker nach dem XO und ein weiterer als Puffer für den Ausgang. Hängt natürlich auch von deinem XO ab. Manche haben deutlich weniger Pegel. 10MHz Sinus und auch noch bei
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5 Volt Logik mit Pi Pico oder Teensy 4.1 ansteuern
Digitaltechnik nichts zu suchen. Um ein digitales 3.3V-Signal auf 5V anzuheben, eignen sich Gatter aus der 74HCT-Serie, z.B. 74HCT04 mit 6 Invertern pro IC [V_IH typ 2.0V (max 1.6V), V_IL typ. 1.2V (max 0.8V)] oder 74HCT125 mit 4 Treibern pro IC. Timing ist im Datenblatt angegeben.
zu 2. Das ist der einfachere Teil: 74LVC1T45 (1 Bit) 74LVC2T45 (2 Bit) 74LVC8T245 (8 Bit) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245.pdf zu 1. Du willst ein EBI (External Bus Interface) haben. Ansonsten wird das ganze eher langsam
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Raspberry Pi Pico SDR
Bradward B. schrieb im Beitrag #7852353: > zu einem Wiki-Artikel Ein 74HCT4053 wäre unnötig kompliziert zu verdrahten, weil das ja nur 2-polige Umschalter sind (es wird ein zusätzlicher Inverter zum Steuern benötigt). Besser also den vorgeschlagenen Typ oder ein 74HCT4052
Empfangsfrequenz gibt es da keine Probleme, passende Analogschalter zu verwenden (eben z.B. einen 74CBT3253 oder 74HCT4053).
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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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Inverter für Vin=3V3 Vout=5V
74HCT machen genau das.
Ok danke, der 74HCT04 passt genau! Dort im Datasheet habe ich zwei Angaben zum maximalen Ausgangsstrom gefunden "DC output source and sink current" "DC Vcc or GND current" --> welcher sagt nun aus wieviel Strom
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Treiberschaltung für TCXO
der ganze Aufwand? Um ein 1-2Vss Signal mit 10MHz auf 5V-Logik zu bringen braucht man allein einen 74HC04 der einen Gegenkopplungswiderstand von 10k bekommt und dem das Signal über 1n eingespeist wird. Was anschließend kommt ist egal; meinetwegen weitere Inverter des ..04, aber keine Widerstände oder
in dieser komischen Schaltung? Wenn das noch ein alter TTL-Oszillator ist, schalte einfach nen 74HCT04 dahinter und schon hast Du vollen CMOS-Pegel (HCT = TTL-Eingangspegel). Wenn Du noch nen Sinus haben willst, brauchst Du einen 10MHz-Schwingkreis oder ein mehrstufiges RC-Filter. Ein einfaches
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Bitte um kurzes Schaltplan-Review
sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kKKyh9S617DN1lns0IAxwOM%3d Um auf dein Konkretes Problem einzugehen: Nimm einen 74HCT08, bitte auf das T von HCT achten, und dann kannste es leicht hoch setzen. Den Mikrocontroller würde ich nicht in der Spannung drosseln, da sonst deine FETs nicht richtig durchschalten.
Gegen das ungute Gefühl könnte ein HCT Gate helfen. Bei TI heißt das "little logic". http://www.ti.com/product/sn74ahct1g04 Gibts ähnlich auch von vielen anderen Herstellern.
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gemeinsame Taktquelle für viele µC's
Durchlaufverzögerung) und Rise/fall time (Anstiegs/Abfallzeit). http://www.standardics.nxp.com/products/hc/pdf/74hc04.74hct04.pdf Dort stehen typ. 9ns, max. 17ns. Das sollte passen. Falls doch nicht so ganz, dann nimm nen AHC, die haben typ. 3ns, max. 5,5ns. Dann brauchst du aber auf jeden Fall die Terminierung
Dinger sind vrdammt schnell (Anstiegszeit typ. 2ns) http://www.standardics.nxp.com/products/ahc/pdf/74ahc04.74ahct04.pdf >Bin mir jetzt nur nicht sicher ob diese Berechnung so richtig ist. Falls >ja, dann ist es aber ganz schön knapp. Nein. ;-) MFG Falk
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SMD-Code 7SxxB
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Sortiment von 1G-Logik-ICs im SOT23-Gehäuse aus der 74xx-CMOS-Serie. Ich gehe davon aus, dass es HC oder HCT ist, finde aber auf den mir bekannten SMD-Code Seiten kein Ergebnis. Eine '00 ist z. B. mit 7S00B markiert, eine '04 mit 7S04B u.s.w. Weiß
http://www.mouser.com/ds/2/149/NC7S04-1011380.pdf Entspricht 74HC.
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segment anzeige
verwendet. > aber das Problem mit den Logikbausteinen besteht dann immer noch Nicht wirklich. Die 74HCT Serie kann mit 3,3V angesteuert werden.
de.rs-online.com/web/p/led-displays/8771549/ mit 110 mcd @ 10 mA. 2. Als Schieberegister eignet sich ein 74HCT4094 bzw. ..595. Das verträgt 3,3 V Pegel an den Eingängen. 3. Als Digittreiber für die gemeinsamen Kathoden nimm kleine MOSFETs. BSS138 könnte schon reichen; ein IRLML6244 geht für alles: https:/
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TTL Signal invertieren?
Ok dann kaufe ich mir mal einen 74ls04, das sollte dann für meine Zwecke reichen!
Nimm doch einen 74HCT04. Braucht deutlich weniger Strom und ist in der Regel billiger. Ist exakt als LS-Ersatz gedacht.
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Energieverbrauch von Pegelwandler (NAND-Gatter)
Hallo, ich verwende derzeit ein NAND-Gatter vom Typ 74LVC1G00 als Inverter+Pegelwandler: http://www.diodes.com/datasheets/74LVC1G00.pdf Aufbau: A: 3V3 Eingang B: 3V3 Eingang GND: GND Y: 5V Ausgang VCC: 5V Das Signal hat ~ 100 kHz (rein das digitale
Ich verwende von 5 auf 3,3V 74LV04 und von 3,3 auf 5V 74HCT125
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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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Infrarot Flash für 336 LEDs mit 455Khz Modulation
in SOT 23, sind nur noch 5 Pins an einem kleinen Gehäuse. http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT1G04_4.pdf Dann noch einen passenden MOSFET suchen, siehe [[Mosfet-Übersicht]]. IRF7103 ist recht klein und preiswert. MFG Falk
product-info/datasheets/data/irlml2402pbf.pdf) geschaltet. Als Treiber für den FET: Single Gate HEX Inverter (74HC1G04). C und ELKO als Puffer. Gesteuert werden alle Boards mit einem weiteren HEX Interverter (74HC04) nach dem uP mit parallelgeschalteten Gates. Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge? Vielen
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5V Treiber-IC gesucht
Ein 74HC04 ?
74HC04 - da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Dann muss ich nur die Daten, die kommen oder gehen invertieren
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Lt Spice, Schmitt-Trigger Schaltschwellen verändern
Mit dem 74HC14 oder 74HC132 geht das schon eher, da dessen Umschaltschwellen mehr in der Mitte zwischen High und Low Pegel liegen. Modell: INVSMT
wären dann 312,5ns Verzögerung. Das könnte man durch Reihenschaltung von zwei RC-Verzögerungen mit dem 74HC04 machen. Ganz genau wird das zwar nicht, aber ich denke dir kommt es auf 10% mehr oder weniger nicht an. Man kann pro Gatter höchstens 200ns mit dieser RC-Methode machen, da laut Datenblatt eine minimale
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Berlin Uhr aus ICs bauen
nicht in CMOS gebaut werden, weil es das praktische > 74164 gar nicht in CMOS gibt. Es gibt den in 74HC und 74HCT..
Jörg R. schrieb im Beitrag #7400123: > Es gibt den in 74HC und 74HCT.. Ja, die dürfen aber auch nur bis max. 6V betrieben werden. Das ist also kein echter Vorteil.
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PWM Signal schlecht nach MOSFET Schaltung
niederohmiger. Wenn schoen sein soll brauchst du eine Gegentaktausgangsstufe. Versuch es mal mit einem 74HCT04, der sollte saubere Flanken machen.
, dann reicht ein Singel-Gate HCT04. Außerdem: woran machst du fest, dass das gezeigte Ausgangssignal ungeeignet ist? Die etwas schlechtere Flanke tut doch keinem weh (im Gegenteil, die EMV Abstrahlungen werden geringer), der PWM-Eingang
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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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Invertierung der seriellen Kommunikation
darüber müsste man sich Details deiner Schaltung anschauen. Dann gibt es da noch die ähnliche 74er Serie, konkret den 74HC04. Er macht das gleiche, hat aber etwas andere Logikpegel und höher belastbare Ausgänge. In der LVC Variante eignet er sich nicht nur für gleiche Logikpegel am Ein/Ausgang, sondern auch als Pegelwandler (3V -> 5V). Für dich interessanter ist allerdings wohl, dass es den 74LVC04 als klitzekleines Einzelgatter gibt, dann heißt er 74LVC1G04. Der doppelte heißt 74LVC2G04.