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Digitale Weiche gesucht!
dann bau dir mit einem 74hc244 deinen eigenen select pin... (der chip ist ein 8-fach buffer mit enable eingang) _.-=: MFG :=-._
Engang ja High-Z und können demnach lustig herumfloaten. Es reicht einen Finger dran zu halten, zb bei 74HCT595 um, wenn LEDs angesclossen sind lustige Lichtspiele zu sehen.
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Wlan2Serial Modul für 5 euro
KByte/s Rx. Packet size 4k bytes: 283.06 KByte/s Tx, 81.92 KByte/s Rx. Packet size 8k bytes: 244.86 KByte/s Tx, 65.87 KByte/s Rx. Packet size 16k bytes: 263.49 KByte/s Tx, 63.75 KByte/s Rx. Packet size 32k bytes: 235.51 KByte/s Tx, 72.87 KByte/s Rx. Done. [/c] set through the softAP
Hi Holger Die bin Datei sollte exact 244 KB gross sein ( 64+180 ) 0x01000-0x10FFF (64KB) flash1.bin 0x11000-0x3DFFF (180KB) irom0text1.bin Wenn die flash1.bin kleiner ist als 64 kb, dann muss aufgefüllt werden, da ja ab 0x11000 der
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Hilfe um 5V LCD mit 3.3V zu betreiben
Liest Du Daten vom Display zurück? ZB das Busy Flag? Wenn nicht, dann nimm einfach ein 74HCT541 oder 74HCT244 (ungünstigeres Layout gegenüber dem 541). Die Eingänge der HCT-Serie haben die für 3.3V CMOS passenden Schaltschwellen. Alternative: Viele Textmodus-Displays funktionieren auch
schon... >Liest Du Daten vom Display zurück? ZB das Busy Flag? Wenn nicht, dann >nimm einfach ein 74HCT541 oder 74HCT244 (ungünstigeres Layout gegenüber >dem 541). Die Eingänge der HCT-Serie haben die für 3.3V CMOS passenden >Schaltschwellen. Ich lese nur, also werd ich wohl zu den Pegelwandlern
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Frage zu 74HC244
Versorgungsspannungpegel liegt, dann sind die Buffer hochohmig. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT244.pdf
Teilnehmer an dieser Leitung den Pegel bestimmen möchte). Nur wenn /OE auf LOW ist, beeinflusst der 244 seine Ausgangspins, so dass er aktiv der Leitung 5V oder 0V aufzwingen. Die Y Ausgänge nehmen dann immer denselben Pegel ein, wie die A-Eingänge.
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Verstärker für LCD
busy waiting" arbeitest, also ohne eine Rückmeldung des Displays auszuwerten, kannst Du einfach einen 74xx244 als Treiberbaustein zwischen Deinen µC und das Display setzen. Ersetze "xx" durch die Technik Deiner Wahl, also HC, HCT etc. Allerdings klingt das ganze so, als ob Du eher andere Designfehler
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Z180-Stamp Modul
mich mal an die Logik begeben. Meine Gedanken mit der > Bitte um Korrektur: > - Buspufferung mit 74HC244 (rein lesend) Falls Du die Stamp mit 3.3V betreibst, und die Anzeige mit 5V, besser HCT. Wenn Du die Bauteile noch kaufen mußt, schau Dir auch HC(T)541 an. Pinout! > - Auswertung von MREQ
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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Anschluss 74HCT244
Hallo! Weiß nicht wie ich einen 74HCT244 für meine Zwecke anschließen muss. Habe irgendwie nichts gefunden wo es für mich ausreichend zu erlesen war. Möchte die 3,3V vom STM32F429 Disco Board auf 5V für einen Motortreiber haben. VG
wegen \OE noch mal ins Datenblatt. Man achte auf das Dreieck im Symbol. Sonst paßt das mit einem 74HCT244
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Was kann man mit diesen Teilen anfangen?
Hallo, Habe verschiedene Teile in größerer Stückzahl geschenkt bekommen. 74HCT244 10 2*4Busleistungstreiber mit Enable, DIL20 74HCT393 10 2*4Bit-Binärzähler, DIL14 74S38 10 4NAND-Gatter mit OC-Ausgängen, DIL14 74F521 15 8Bit-Vergleicher, DIL20 74HCT03 20 4NAND-Gatter mit je 2 Eing, DIL14 74HCT573 25 8Bit D-FF,DIL20 74LS253 10 Doppelter 4Bit-Multiplexer, DIL16 74F04 10 6 Inverter, DIL14 74HC93 10 4Bit-Zähler 74S74 10 2*Pflankengetriggerte D-FF, DIL14 74HCT240 15
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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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Unterschied zwischen 74HCT241 und 74HCT244 ?
Hallo, im Gegensatz zum invertierenden 8fach-Bustreiber 74HCT240 sind die Typen 74HCT241 und 74HCT244 nicht-invertierenden 8fach-Bustreiber. Was aber genau ist der *Unterschied* zwischen dem *74HCT241* und dem *74HCT244* ?
Und noch eine Frage: Was bedeutet es, wenn ein "SN" vor der Typenbezeichnung steht, z.B. SN74HCT244?
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gibt es Schmitt-Trigger für C > 1nF ?
Hallo, ja, einen Bustreiber 74HCT240/244 (je nachdem) hinter dem Schmitt-Trigger macht die Sache deutlich besser. Auf der anderen Seite würde ich den Bustreiber lieber sparen, wenn es Schmitt-Trigger gäbe, die bereits so hohe Leitungskapazitäten
RBecKer schrieb im Beitrag #3509586: > Ein 74HCT14N HCT ist mit vielem überfordert. ACT sind die leistungsstarken Bustreiber Typen.
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Artikel
AVR-Tutorial Bestellliste
AVR-RISC-Controller, DIL-28 1 4.25Euro STIFTL. 2X10W Stiftleiste, 2x10-polig, vergoldet, zweireihig, gew. 2 0.26Euro 74HCT 244 Bustreiber 0.25Euro RAD 1/63 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20Euro RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20Euro D-SUB ST 25US D-SUB-Stecker, 25-polig, gewinkelt, RM
AVR-RISC-Controller, DIL-28 1 4.25 STIFTL. 2X10W Stiftleiste, 2x10-polig, vergoldet, zweireihig, gew. 2 0.26 74HCT 244 Bustreiber 1 0.25 RAD 1/63 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, gewinkelt, RM 7,2 1 0.40
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Pegelwandler 3V auf 5V
immer diesen Pegelwandler: http://www.rn-wissen.de/images/4/45/Pegelwandler.png Als IC würde ich den 74HCT245 oder einen anderen 74HCT IC empfehlen, der hat TTL kompatible Eingänge. Erkennt also ca. 2V schon als high.
ist nicht richtig. Die klassische diskrete Schaltung für die LPT Datenleitungen besteht aus einem 74LS374 Bustreiber ohne Open Collector, für bidirektionale Kommunikation hängt an den Datenleitungen des LPT auch noch ein 74LS244 als Input. Siehe hier: http://retired.beyondlogic.org/spp/parallel.pdf
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Überstromschutz für Motorsteller
CSNF181.html). Das PWM-Signal wird vom µC über einen Treiber( http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT244.pdf ) auf einen Optokoppler gegeben. Dieser Treiber hat einen invert. Eingang, der bei einem "1-Signal" den Ausgang sperrt. Mein Gedanke ist eine Logikschaltung zwischen Sensor und Treiber
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Pegelwandler TTL<->CMOS (SD Karte)
SPI-Interface, also so denke ich langen unidirektionale Pegelwandler Z.B.: für 3.3 auf 5 Volt gehen HCT mos ICs also evtl. ein 74HCT125 oder 244 oä.
Hi 74HC4050 mit VCC=3,3V 5V->3,3V. 3,3V reichen beim AVR für H. MfG Spess
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Level Shifter 3,3 <-> 5V
kleinen Levelshifter. Unidirektional oder Bidirektional? Für Unidirektional: wie wäre es mit einem 74HCT244, versorgt mit 5V? Enthält acht Buffer. Die High-Schwelle liegt w.c. bei 2V, also geht eine Ansteuerung aus einem 3.3V-System ohne Probleme. Umgekehrt (von 5V nach 3.3V) würde ich einen Spannungsteiler
5k1, je nach Geschwindigkeitsanforderung auch kleiner). http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT244.pdf Gibt es z.B. bei Reichelt für 33ct. Falls er bidirektional sein muss: Da wird es etwas schwieriger, aber es gibt da auch Lösungen. Entweder speziellen IC (mit einigen habe ich schon
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
Habe den 74HCT14 gegen einen 74HC14 ausgetauscht und siehe da, auf einmal kommen 62mW raus! :O) Bei der Gelegenheit ist mir ein 74HC244E über den Weg gelaufen...
> Mach das mal mit einem 74HC14 Es ist aber ein 74HC244E über den Weg gelaufen!
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Atmega 5V - SD 3,3V mit invertiertem Puffersignal
gehört an CS von der SD-Karte. >Ich freue mich auf eure Ideen, Mach es richtig. Mit ZWEI ICs. 74AHC244 für die Richtung 45V -> 3,3V für SCK, MOSI und CS. 74HCT125 für die Richtung 3,3V -> 5V für MISO. Siehe [[Pegelwandler]]. OK, der 244er ist für 3 Signale etwas groß, muss man halt einen anderen
Qualitätsprogrammer wie dem Original von Atmel. Außerdem funktioniert Deine Schaltung so nicht. Ein 74HC verträgt an seinen Pins nur Spannungen bis zur Höhe seiner Versorgungsspannung. Du bräuchtest einen 74LVC126 für die 5->3V Wandlung und einen 74HCT1G126 für die 3->5V Richtung. Die Gate-Eingänge der
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IC 74HC244 Alternative
HAllo zusammen, kann diesen IC (IC 74HC244) bei Reichelt nicht finden. Gibt es noch eine baugleiche Alternative. Will ihn für den ISP Programmer nutzen. Vielen Dank Gruß Fabi
Eine halbe Minute. Unter: ◄ Bauelemente ◄ Bauelemente, aktiv ◄ ICs ◄ Digitale ICs ◄ ICs 74HC.. / 74HCT.. ◄ ICs 74HC.. DIL ist zu finden: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-244/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=3177&GROUPID=2930&artnr=74HC+244
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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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74HC4050, 74HCT244 - Pin-Nichtbeschaltung erlaubt?
wollte mal fragen ob die Nichtbeschaltung von Pin's wie es in meinem Schaltplan dargestellt ist beim 74HC4050 und 74HCT244 erlaubt ist? Schaltplan: https://docs.google.com/file/d/0B9Z_KppE2R8sZ3V2a2hMcDJzdzA/edit 74HC4050: http://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4050/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3228;GROUPID=2933;artnr=74HC+4050 74HCT244: http://www.reichelt.de/ICs-74HCT-DIL/74HCT-244/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3355;GROUPID=2932;artnr=74HCT+244 Verunsichern tut mich folgendes: "Achtung: Mindestens für
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hochohmiges digitales Signal auf Leitungstreiber
SN74HC244N laut Datenblatt: Low Input Current of 1μA Max Wenn ich richtig gerechnet habe, bringt die oben genannte Schaltung vermutlich ca. 37uA. Dann müsste es mit dem SN74HC244N also gehen...
74HCT14N in der Kiste...
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
NPIC6C596PW-Q100 NPIC6C595D-Q100 NPIC6C595PW-Q100 NPIC6C596BQ-Q100 NPIC6C596D-Q100 Interface Logic: 74AHC1G125GW-Q100 74AHC1G09GW-Q100 74AHCT1G08GW-Q100 74AHCT1G125GW-Q100 74AHC1G08GW-Q100 74HC14D-Q100 HEF4093BT-Q100 HEF4094BT-Q100 74HC244D-Q100 74AHCT125PW-Q100 74AHC14PW-Q100 74HC244PW-Q100 74AHCT125D-Q100 74HC151PW-Q100 74AHC244PW-Q100 74HCT244D-Q100 74AHCT244PW-Q100 74AHCT244D-Q100
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Welcher Treiber-IC für die Digitalausgänge?
liefern kann. Rein gehen 3,3 V vom µC, raus können 3,3 V oder 5 V sein. Standardwahl wäre wohl der 74HCT244, der laut Datenblatt 35 mA pro Kanal liefert. Mich verwirrt allerdings die maximale Leistung von 750 mW: Wenn ich alle 8 Kanäle mit 20 mA Last beaufschlage macht das bei 5V-Pegeln schon 800mW
@ Daniel M. (huygens) >Standardwahl wäre wohl der 74HCT244, der laut Datenblatt 35 mA pro Kanal >liefert. Ein Kanal allein. In Summe dürfen es gerade mal 70mA sein. >5V-Pegeln schon 800mW. Wie passt das mit den angegebenen 35mA zusammen? >Heißt
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LED Matrix 8x8 mit Multiplexing und PWM
Maximal braucht man Pegelwandler vom 3.3V FPGA zu den 5V der Matrix-Versorgung, dazu tun es billige 74HCT244, bei mehr CD40109.
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Logic Probe zieht CMOS Eingang runter
Buffer klingt gut, das ist schnell gemacht und sollte das Problem lösen! Ich hab hier noch ein paar SN74HCT244 rumliegen, das müsste passen.
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3,3V Ausgänge auf 5V
Anscheinend nicht richtig gelesen: Bauteile: 74HCTxxx (245, 244, 240 ...) 74HCT125: OE Pins auf Masse und dann das Signal einfach anschließen. SN74LVC07AD
gut hatte nur gedacht es gibt vielleicht eine Lösung ohne ein weiteres IC. Dann werde ich wohl einen 74HCTxx nutzen. @kein Name: Hatte ich auch schon geschaut jedoch nutze ich den PIC18F67J60 der verfügt leider nicht über konfigurierbare Open-Drain Pins. gruß Lukas!
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A2DP Bluetooth Modul China eBay
beschrieben einen solchen Programmer bauen. Fehlen halt nur 1.8V LDO, 3.3V LDO eventuell ein Bus-Treiber (74HCT244 oder so).. Naja nu. :) Bleibt nur noch das Henne-Ei-Problem. Wie bekommst du die Programmer-Firmware auf den Programmer.
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Einstellbarer Taktgeber bis 20Mhz ?
www.eeweb.com/blog/circuit_projects/programmable-frequency-divider-circuit http://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4059/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3232;GROUPID=2933;artnr=74HC+4059 >The 74HC/HCT4059 are divide-by-n counters which can >be programmed to divide an input frequency by any >number
Vor der Geschwindigkeit sind 74 HCxx (z.B: 74 HC04 oder HC244) noch ausreichen, auch bei 3 V sollte es noch reichen. Den Generator kann man aber auch mit fest 5 V (oder 4,5 V) aufbauen, und dann bei Bedarf das Signal am Ausgang auf
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Pegelanpassung von 3 V auf 5 V mit NPN-BC337 geht nicht
> krieg ich das noch irgendwie "verbrauchsarmer" hin? 74HCT244 (8 Stück 3.3V auf 5V Wandler in einem Gehäuse) oder wenn man nur eines braucht: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00001438.pdf (anderen Eingang
MaWin schrieb im Beitrag #2787173: > 74HCT244 (8 Stück 3.3V auf 5V Wandler in einem Gehäuse) der ist vermutlich besser geeignet als mein OR-Gate ;)
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Kurzschlussfeste I/Os
Hallo Peter, ich mache das schon mal mit einem 74hc244 vor dem udn. Gruß Johannes
SOT23 Gehäuse, aber die vermeide ich wenn möglich. Was ich auch schon mal gemacht habe ist ein 74hct595 als Schieberegister vor den udn2987. Spart zumindest PINS. Johannes
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RFM12B an Arduino Uno anschließen
also fertige Bauteile? > Steht doch alles im Wiki. Die Sachen da unter "Bauteile" ? Also [code]74HCTxxx (245, 244, 240 ...) 74HCT125: OE Pins auf Masse und dann das Signal einfach anschließen. SN74LVC07AD[/code] ? Habe mir mal Bilder von denen angesehen. Die haben aber eine Menge Pins... Ist
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mehrere AVR synchron laufen lassen
oder 74HC74 ist hier und mir egal, als AHCT Type war das 7474 nicht verfügbar aber als 7400 > Oder auf Planlosigkeit . . . kann ich halt nicht beurteilen, hab den Einsatzort und die Funktion nie zu Gesicht
beschaltet werden oder 74HC74 ist hier und mir >egal, Mehr oder weniger. > als AHCT Type war das 7474 nicht verfügbar aber als 7400 Warum AHCT? HCT tut es locker, der schaltet auch in 20ns und weniger. SOOOO schnell
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iCoupler, SPI, suche Tristate Buffer
ich also auf der Suche nach einem Tristate Buffer welcher über einen Enable Eingang verfügt. So ala 74hct244, aber halt nur 1 Kanal, oder wenn dann 2 Kanal mit zwei getrennten Enable Eingängen. Die Logik darf nicht gedreht werden, also nicht invertierend, aber das sollte ja klar sein. Kennt jemand einen
iCoupler schrieb im Beitrag #2694642: > So ala 74hct244, aber halt nur 1 Kanal Dann müsste das hier was für dich sein: 74LVC1G125 Oder der 74LVC2G125 mit 2 Kanälen. Von TI gibt es diesen Baustein im SC-70 Gehäuse mit 5 Pins, dann heißt er SN74LVC1G125DCK
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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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AVR-Tutorial - Welchen ISP-Programmer
unter Linux und mal einen AVRISPmkII und mal einen selbstgestrickten stk200-kompatiblen mit einem 74HCT244 drin.
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5V Display an Atmega mit 3.3V
packt der µC bei seiner µC-Vcc von 3.3V nicht. Ich würde Pegelwandler-ICs installieren z.B. 2 aus der *HCT* Serie [[74xx]] wie den 74HCT244 und mit Vcc 5.0V versorgen.
nicht lesend zugreifen muss. Dafür reicht also notfalls auch ein unidirektionaler Pegelwandler (z.B. 74HCT541), und ein Spannungsteiler an D7 retour zum AVR fürs Busy.
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Erstes Layout für Stromversorgungsmodul in Eagle
nur 3.3V sondern auch 5V für deren Signalleitung. Das Ding liefert aber nur 3.3V. Na gut z.B. der 74HCT244 liefert 5V an Ausgang, wenn er an VCC=5V kriegt, kann aber auch 3.3V am eingang nehmen. OK dann also 5V her. Dann denke ich: Wenn ich auch noch 1-4 kleinere DC-Gleichstrommotoren ansteuern möchte
den MUC noch die Möglichkeit geben den Strom auf 5V und 3.3V (ggf via shunt -> analog-multiplexer 74HCT4051 an 3.3V -> AD-Wandler des MUC) und die Batteriespannung irgendwie als Sensorwert anbieten können. Aber des wäre wohl Schritt 20-51. Und den MAX472 gibbet offensichtlich nicht mehr, bräuchte ihn
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Transistortester AVR
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
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Verträgt ein mit 3.3V gespeister ATmega wirklich keine 5V an seinen Eingängen?
geblieben. > Dann mache ich mir jetzt mal Gedanken zur Richtung uC->HC. Erkennt ein > typischer 74HC die ca. 2.5V vom uC als high?? Das liegt ja in der > Grauzone. Du hast schon gesehen, dass ich da HCT geschrieben habe und nicht HC? Du kennst den Unterschied zwischen HCT und HC? Ansonsten schau
die Datenblätter. Mein Vorschlag wäre eine kleine Platine zwischen Controller und ICE mit einem 74HCTirgendwas und einem 74LVCirgendwas. Den LVC versorgst Du von Target, den HCT am besten vom JTAG, wenns geht. > Gibt's da wirklich keine quick-and-dirty Lösung??? Also 100k in die Ich denke, Du
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Verständnisfrage PWM und MOSFET
-.3E_5V) den Punkt gefunden: "3,3V auf echte 5V (CMOS) geht am einfachsten mit einem Baustein der HCT Familie (NICHT HC !). Diese haben TTL-compatible Eingänge und echte CMOS Ausgänge." Der 74HCT240 scheint ja geeignet zu sein. Jedoch gibt es bei Reichelt die HCT-Reihe nicht in SMD-Bauform. Den 74LS244
teuer wie den IRLZ 34 und die digikey Versandkosten sind auch nich ohne. Dann nehme ich echt so einen 74HCT440 o.ä. Hat jemand noch einen Tipp oder eine Quelle, wo er/sie solche MOSFETs kauft?
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Pegelwandler 3,3V -> 5V
Pegelwandlung angesprochen wird! Ich würde bei einer Wandlung von 3,3V-Logik auf 5V-Logik einfach einen 74HCT-Treiber nehmen (hier: 74HCT365, aber die -244 oder -245 sollten leichter beschaffbar sein). 74HC-Typen sind nicht geeignet, weil die Input-Schwellen zu knapp sind.
Trennung mit seinen Impulsübertragern. Und er kostet in der Serie deutlich mehr als ein einfaches 74HCT-IC. Klar ist der 74HCT etwas größer, aber wenn es ganz spitz zu geht, dann kann man auch diese neuen Bauformen mit 1 Gatter (SN74AHCT1G) und wenigen Pins nehmen. Echt schnuckelig die Teile... Es