VI- D 6 6D 6Q R13 in13 12 out 0 1 0 100n p _ in 5 D6 in17 7D 7Q 16 hizp0as 8k2 paspa13 g DP7 pas 0 74HCT14 s VCC a a s ADC0804 T 7 out 0 D7 in18 19 hizp0as 1 pas 1 p sup 0 S1 s p N 7 8D 8Q R15 LA-401AD k pas 2 74HCT14 I R16 2 1 GND 74HCT138 in 1 OC 2 R pas 1 74HCT14F GND in11 D supa0s 1 pas 2 in 5 6 out 0 CLK N u 1 G 5501 s 74HCT374N s 1k2 74HCT14 p 0 74HCT14 p pas 1 pas out10 11 in 00 pas 1 pas 1 s p a a a a D GND D R17 R2 sup 0 p p p p sup 0 N V E l 74HCT14B +C2 GND C C C C 4 3 2 1 G N L g C C C C VCC _ s V 0 V 0 V 0 V 0
VI- D 6 6D 6Q R13 in13 12 out 0 1 0 100n p _ in 5 D6 in17 7D 7Q 16 hizp0as 8k2 paspa13 g DP7 pas 0 74HCT14 s VCC a a s ADC0804 T 7 out 0 D7 in18 19 hizp0as 1 pas 1 p sup 0 S1 s p N 7 8D 8Q R15 LA-401AD k pas 2 74HCT14 I R16 2 1 GND 74HCT138 in 1 OC 2 R pas 1 74HCT14F GND in11 D supa0s 1 pas 2 in 5 6 out 0 CLK N u 1 G 5501 s 74HCT374N s 1k2 74HCT14 p 0 74HCT14 p pas 1 pas out10 11 in 00 pas 1 pas 1 s p a a a a D GND D R17 R2 sup 0 p p p p sup 0 N V E l 74HCT14B +C2 GND C C C C 4 3 2 1 G N L g C C C C VCC _ s V 0 V 0 V 0 V 0
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT573 Octal D-type transparent latch; 3-
SpiceOrder 1 in 013 12 out 0 Oe 1uf 0 in 1 5 D6 in 017 16 hizp0SpiceOrder 2 SpiceOrder 1 3 g DP 7 pas 0 74HCT14 1 VCC sS s s 7 out 0 in 018 7D 7Q 19 hizp0as 1 R8k2 pas 1 p sup 0 p p ADC0804 7 D7 8D 8Q SpiceOrderR15 SpiceOrder 1 LA-401AD p S1 74HCT14 s k S 0 pas 2 in 0 1 R16 . 1 pas 1 GND 74HCT138 OC 2 R 74HCT14F GND in 011 D supa0s 1 pas 2 CLK d N in 0 5 6 out 0 p p G 5501 s 74HCT374N 0 74HCT14 a a 1k2 p p 74HCT14 p pasSpiceOrder 2 SpiceOrder 1t 010 11 in 0 s pasSpiceOrder 2 SpiceOrder 1 s GND 4 p D R17 C2 R2 E 74HCT14B + GND C C C C L C C C C C s V 0 V 0 V 0 V 0 C p 0 u u
a GND ks 9 p C 6 0 2 C I 1 R V P 1 K AD-Wandler (8 bit) IC4 2 2 a 74HCT14E C p p p p in 3 4 out 0 L 3 5 IC3 DMUX C D r C 1r T N supaps 1 pas 1 in 4 CLK DB0 18ouD00 0 1CS0t 0 2 0 74HCT14 G S S p DB1 17ouD10 A5 in 1 S 1 k 6 i1 0 16ouD20 0 1CS1t 0 5 74HCT14D supp0 0 R i2
a GND ks 9 p C 6 0 2 C I 1 R V P 1 K AD-Wandler (8 bit) IC4 2 2 a 74HCT14E C p p p p in 3 4 out 0 L 3 5 IC3 DMUX C D r C 1r T N supaps 1 pas 1 in 4 CLK DB0 18ouD00 0 1CS0t 0 2 0 74HCT14 G S S p DB1 17ouD10 A5 in 1 S 1 k 6 i1 0 16ouD20 0 1CS1t 0 5 74HCT14D supp0 0 R i2
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Du könntest einen 3 zu 8 Decoder verwenden. Gibt es auch als HCT. Z.B. einen 74LS138, drei Bit rein 8 Bit raus.
OS schrieb im Beitrag #5203881: > Du könntest einen 3 zu 8 Decoder verwenden. Gibt es auch als HCT. > Z.B. einen 74LS138, drei Bit rein 8 Bit raus. Damit kannst Du aber ausser einem Lauflicht nichts anderes machen. Versuche mal mit einem 3zu8-Decoder, drei beliebige LEDs der insgesamt acht LEDs
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1R 3 14 2X X CD74HCT4538MT -55 to 125 16 Ld SOIC 1A 4 13 2R CD74HCT4538M96 -55 to 125 16 Ld SOIC 1B 5 12 2A 1Q 6 11 2B NOTE: When ordering, use the entire part number. The suffixes 96 1Q 7 102Q and R denote tape
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
sich für SPI gut > eignet? > Am liebsten wäre mir natürlich billig, SMT und "handlötbar". SO-14 ist zwar SMD, aber mit 1,27 mm Pin immer noch gut lötbar. SCK, MOSI und SS: 74LVC14A Inv. paarweise. 74VHC08. 74VHC573. Und noch 1000 Variante aus LVC und VHC. MISO: 74HCT125 oder andere Ventile aus HCT-Serie. > Reicht ein 74HC4050 für SPI? Für SCK, MOSI und SS reicht. Für MISO brauchst du etwas noch, mit 5 Volt Vcc und Schwellspannung zwischen ca. 1 und 2,5 Volt. HCT-Serie paßt gut. Gustl
bidirektionaler Wandler an dieser Stelle nötig sein soll, ist allerdings nicht klar. Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW oder, wenn man das Signal am µC invertiert ausgibt, ein 74HCT1G04GW.
Rainer W. schrieb im Beitrag #7556027: > Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b > völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW Oder ein 74LV1T34, oder ein 74LVC1G17, oder sogar ein MCP14E10, ... LG, Sebastian
steht, das für >8MHz die HC-bausteine ungeeignet sind. >Besser sind AHC. Ich habe im Moment nur 74HC573. Im Reichelt finde ich nur: - 74HC573 - 74HCT573 - 74ALS573 Ich dachte 74HC573 ist am schnellsten von den 3 genannten. Gruß Fiffi
Hallöle, also ich hab mit 8Mhz nen HCT verwendet läuft prima. Eigentlich steht im Datenblatt der hct das die bis 25Mhz laufen. Wenn du sicher gehen willst nimm 74*F*573. Die sollten alles mitmachen. Läuft dein SRAM mit weniger MHZ? Vielleicht
74HC573; 74HCT573 Octal D-type transparent latch; 3-state Rev. 6 — 26 January 2015 Product data sheet 1. General description The 74HC573; 74HCT573 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible
8, 11 Y1 to Y4 Data Outputs 3, 6, 8, 11 Y1 to Y4 Data Outputs 7 GND Ground (0V) 7 GND Ground (0V) 14 V Positive Supply Voltage 14 V Positive Supply Voltage CC CC IEC LOGIC SYMBOLS HCT125 HCT126 2/10 M54/M74HCT125/126 CIRCUIT DIAGRAM HCT125 HCT126 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter Value Unit
ESD ElectroStatic Discharge HBM Human Body Model MM Machine Model TTL Transistor-Transistor Logic 14. Revision history Table 11. Revision history Document ID Release date Data sheet status Change notice Supersedes 74HC_HCT573 v.7 20160304 Product data sheet - 74HC_HCT573 v.6 Modifications: • Type numbers 74HC573N and 74HCT573N (SOT146-1) removed. 74HC_HCT573 v.6 20150126 Product data sheet - 74HC_HCT573 v.5 Modifications: • Table 7: Power dissipation capacitance condition for 74HCT573 is corrected. 74HC_HCT573
Frequenzspektrometer). Den wohl einfachsten VCO kann man mit einem Schmitt-Trigger-Oszillator vom Typ 74HC14 bzw. 74AC14 aufbauen, wobei die Versorgungsspannung des IC von 2 V bis 6 V verändert wird. Gruß
komplettes PPL inklusive VCO. Gibt es überall für ein paar cent. Z.B.: http://www.reichelt.de/ICs-74HCT40-DIL/74HCT-4046/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3392;GROUPID=2935;artnr=74HCT+4046;SID=12UDEygH8AAAIAAFA-XcA916c338969d11e63f4b6f6f4ee77d9b6 Gruss
V DC Anteil, V_pk_pk = 5.0 V. Die Frequenz ist variabel zwischen 100 Hz und 1 MHz. Kann ich einen 74HCT240 verwenden, um daraus ein Rechteck Signal zu generieren? Ich befuerchte, dass bei niedrigen Frequenzen der Input fuer den 74HCT240 zu lange im undefinierten Logik-Bereich verweilt. Wenn das mit dem 74HCT240 nicht geht, was kann ich dann nehmen? Evtl. einen Schmitt-Trigger?
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Du brauchst einen richtigen [[Pegelwandler]]. 74HCT244 oder 74HCT125 ist dein Freund. Achtung, das T in HCT ist wichtig, Es darf KEIN HC sein!
großen C bestellen, finde dazu aber mehrere Bauteile. https://www.conrad.de/de/Search.html?search=74HCT+125&filterGeh%C3%A4use=PDIP-14 Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher der Richtige ist. Vielen Dank euch für eure Ratschläge!
Wiedereinsteiger schrieb im Beitrag #3924106: > Die 7400er sind out of date oder? Also 4000er CMOS Serie. Die 74xx00er aber nicht. xx = HCT, HC ... > Welchen Logik Typ würdet ihr bei CMOS nehmen? HCT, AC, LS, ... Ich würde HC nehmen.
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
Ich wollte mir eben mal den Parallel Programmer, im Moment bestehend aus zwei Widerständen, um einen 74HCT244 erweitern, damit der Programmer die Schaltung in Zukunft nicht mehr beeinflusst und ich ihn nicht ständig abklemmen muss. http://www.roboternetz.de/wissen/images/6/6b/Ispschaltplan.gif Hier
funktioniert und möchte nun neue, 6polige Programmierkabel basteln. Gibt es einen Unterschied ob ich den 74HC224 oder den 74HCT224 nehme? lg PoWl
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. Typical and 1997 Nov 25 29 Philips Semiconductors Product specification User Guide The flip-flops 74HC/HCT73, 74, 107, 109 and 112 incorporate Schmitt-trigger input circuits and the 74HC/HCT14 and 132 are dedicated Schmitt triggers with specified input levels. For further information, see chapter ÔSchmitt
. Typical and 1997 Nov 25 29 Philips Semiconductors Product specification User Guide The flip-flops 74HC/HCT73, 74, 107, 109 and 112 incorporate Schmitt-trigger input circuits and the 74HC/HCT14 and 132 are dedicated Schmitt triggers with specified input levels. For further information, see chapter ÔSchmitt
1.5 bis 2V reichen, um an einem 74HCT14 einen Schaltimpuls auszulösen. Also den Piezo mit einem Pol an Masse, mit dem anderen an den Eingang eines 74HCT14 und an einen 1MOhm Widerstand gegen Masse. Nun muss dieser Impuls (es kommen
ausschalten gewandelt werden, und dazu muss der Impuls erst mal entprellt werden. Also hinter den 74HCT14 ein Widerstand von 100k zum Eingang eines weiteren 74HCT14 und von dort ein Kondensator an Masse von 100nF. Nun hat man einen entprellten Impuls. Bleibt das Wechseln des Zustandes. Das kann ein
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bei ihnen der Stromverbrauch zu bei Eingängen die so halb rumhängen. Das ist wie der Unterschied 74HCT00 zu 74HC00. Man kann das Problem mit Hardware lösen: Ein pull up Widerstand nach 5V hebt 3.3V über die Ausgangsschutzdiode auf 4V an, ausreichend als logisch high. Oder ein 74HCT04, wandelt
Abdul K. schrieb im Beitrag #7114454: > Die 74er CMOS mit Überkopfeingang wurden noch nicht erwähnt. Die 74hct-Serie oder was meinst du? Wolfgang schrieb im Beitrag #7113241: > ... irgendein 74hct-Gatter
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und ein Schalter anliegen. Je Handregler gehen Leitungen an IN1 bis IN8. Es gibt auch noch ein MUX 74LS251 und einen DEMUX 74HCT139 in diesem Kontext sowie ein NAND 74LS00. Komisch dabei: von den 8 Datenleitungen ist 2-4 mit O5 des ROM bzw. O4 des RAM verbunden. Weiterhin scheinen 2-8 und 2-2 verwendet
durchgemessen. Ich habe ein paar Fehler korrigiert ggü. meinem Zwischenstand. Es ergibt sich nun für den HCT139 ein etwas klareres Bild: 1G: 74LS00,5A und 74LS00,5Y hängt an MREQ der CPU 2G: 74LS00,2A und 74LS00,2Y hängt an IORQ der CPU 1A: CPU,A14 1B: CPU,A15 2A: RAM,A3 2B: RAM
etwas in die H-Brücke eingelesen und ein Schema erstellt. Ist das funktionsfähig so? Ich muss die 74HCT595 erst noch bestellen. Sobald er geliefert wird gibts ein Probeaufbau... :-) Liebe Grüsse Novski
en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing#Charlieplexing > Empfiehlt sich dazu auch immer noch der > HCT595 oder ginge es mit einem HC595 auch? Wie kommst du gerade auf die HCT-Familie? Vergleiche mal im Datenblatt die Definitionen für der Schaltpegel von HCT, HT und deinem µC.
information Table 1. Ordering information Type number Package Temperature range Name Description Version 74HCT221D -40 °C to +125 °C SO16 plastic small outline package; 16 leads; body width 3.9 mm SOT109-1 Nexperia 74HCT221 Dual non-retriggerable monostable multivibrator with reset 4. Functional diagram 14
auch ein serieller Ausgang TXD1 ist) an den Eingang (Pin 2) des 74HCT125 angeschlossen. Der Ausgang der 74HCT125 (Pin 3) geht dann zum LED-Streifen zum Dateneingang. Es empfiehlt sich noch einen 330 Ohm Widerstand in die Datenleitung zwischen den 74HCT125 und den
des Streifens sterben falls mal die Spannungsversorgung zum Streifen unterbrochen wird. Pin 1 des 74HCT125 wird fest auf Masse gelegt um den Ausgang zu aktivieren. Pin 7 wird an Masse angeschlossen und Pin 14 an die 5V Versorgungsspannung.
D[0..7] R er Si GND C C V K V3 IC1E C p L 3 0 DMUX 3 4 C 1 C 2 IC2 CS1 T D c c 4 CLK DB0 18 D0 15 74HCT14 N S S Or 17 D1 A5 1 0 G Si 1 DB1 16 0 14 IC1D e 0 R CS DB2 D2 0 1 pr 1 2 RD DB3 15 D3 A6 2 G- 1 2 SpiceOrdSpiceOrder 1 S 3 WR DB4 14 D4 7 13 C VCC e 13 D5 A7 3 2 V 74HCT14 R7 4 k Si 19 DB5 12 D6