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GPIB-Treiber
ist dann auch gleich der passende Stecker dabei. Ein GPIB-Controller lässt sich auch mit normalen 74LS245 (besser LS645) aufbauen. Die Signale, bei denen Open Collector obligatorisch ist, werden von den Geräten bedient und vom Controller gelesen. Im Netz findet man sogar Projekte wo die Arduino-Pins
Nachteil des hohen Ruhestrombedarfs - siehe oben. > Ein GPIB-Controller lässt sich auch mit normalen 74LS245 (besser LS645) > aufbauen. ja. LS245 sind schnell, Tristate, PNP Inputs Reduce DC Loading on Bus Lines. nur eben passen sie nicht so gut zu dem was oben gefordert wird wie 5.2mA high und 48mA
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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
74HCT14 kann sich auch sehen lassen: - Normaltemperatur, Normale Spannung: rund 50 MHz - Viel Kältespray, Spannung verdoppelt: 100 MHz (Bild im Anhang: 5 ns/div)
Ich kram den Thread mal wieder aus :) 400,7235 MHz 74HCT14 .. 1 Ohm zw. Eingang und Ausgang, C vom Eingang gegen Masse (paar pf) 1,5µF Hochkap. KerKo zw. GND und Vcc 234 MHz 74HCT14, Eingang direkt an Ausgang kein C von Eingang nach Masse 1,5µF
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TXS0108E schafft SPI Signal nicht
zu genießen, denn die machen nur allzuoft Probleme! > Gibts hier Empfehlungen? Beispielsweise SN74LV1T04 da mit > beiden Spannungen verwendbar? Gibts vl. auch einen in einem DIP gehäuse? Für eine einfache 3,3->5V Wandlung reicht praktisch ein IC der HCT Familie, z.B. 74HCT244. Für die Gegenrichtung
sie arbeitet viel sauberer. Es gibt viele Varianten. Will man "richtige" Pegelwandler, kann man SN74LVC8T245 nehmen: beide Seiten dürfen mit 1,65 bis 5,5 Volt in allen Varianten arbeiten. Will man einfacher machen, so kann man für 2,5 - 3 - 3,3 Volt -> 5 Volt HCT oder VHCT benutzen, umgekehrt passen
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SPI zwischen Mikrocontroller+SD-Card+ENC28J60=Pegelwandlung
realisiern. Mir stellt sich nur insgesammt die Frage ob das ausreichend ist oder ob ich gleich zu dem 74LVX245 greifen sollte. Der hat 8 Eingänge was ja mehr als ausreichend wäre. So das war meine erste Frage jetzt dann auch gleich die zweite. Um den µC in der Schaltung zu prgrammieren nutzt man ja
verträgliche Eingänge. Die CS Leitung für den ENC28J60 kannst du also direkt anschliessen. Finger weg vom 74LVX245. Ich hab mal einen von Fairchild benutzt. Der taugt nicht die Bohne für 5V-3V Konverter. Nach lesen des Datenblattes war auch klar wieso. Im Anhang meine ISP taugliche Schaltung für MMC/
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Maximale Bus-Frequenzen auf Lochraster
Hallo, ich frage mal in die Runde: Mein ESP32 bespielt einen SPI Bus, der auf eine Reihe 74HCT595er Port Expander geht. Der Stein kann bis 80Mhz takten laut Datenblatt. Der Esp32 schaltet noch deutlich schneller einen Pin, die SPI taktet den Bus bis 80 Mhz. Frage: Bei 5cm langen 0,2CuL Leitungen
> Hallo, > ich frage mal in die Runde: Mein ESP32 bespielt einen SPI Bus, der auf > eine Reihe 74HCT595er Port Expander geht. Der Stein kann bis 80Mhz > takten laut Datenblatt. Welcher Stein? Meinst du das Schieberegister? Das kann keine 80MHz. > Der Esp32 schaltet noch deutlich schneller
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ESP32 und WLED, LEDs flackern
5 Volt. Du brauchst einen Pegelwandler zwischen dem ESP32 und der Lichterkette. Zum Beispiel einen 74LVC1G17 oder ein nicht invertierendes 74HCTxx Logikgatter. > gibts da eine einfachere Möglichkeit? Das ist die einfachste Möglichkeit. Weniger als dieses einzige Bauteil wäre gar nichts. Hast
Falls das Thema hier mal jemand in den Untiefen des Webs findet, folgendes hat das Problem gelöst: 74HCT245N als Level-Shifter, um die WS2814 LED-Streifen mit 5V Signalen statt mit den 3,3V-Signalen des RPI anzusteuern. Zusätzlich jeweils einen 0.1µF Keramikkondensator an den 74HCT245N und den ESP32
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Einfacher levelshifter
Der 74HCT540/1 (74HC.., 74VHC.. ungeeignet! ) erkennt ab 2V schon High, den kann man dafür nehmen. Ich habe leider das Problem, dass ich von 3.3V (stabilisiert) auf Versorgungsspannung 3.9-6V shiften muss.
Eingang geht am billigsten direkt. Willste absichern schaltest du noch ein Latch dazwischen, z.B. 74LVX573. Bidirektional (z.B. für Datenbus) geht mit 74LVX245, beide Bausteine gibts bei Reichelt für ca. 0.45, billiger gehts kaum. Christian.
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8/16 Kanal Mosfet Treiber für PWM gesucht
sind, z.B. IRLZ34N, siehe [[MOSFET-Übersicht]]. Diese treibt man mit einem MOSFET-Treiber für Arme, 74HCT244 ist dein Freund, dort sind 8 Kanäle drin.
Ausgängen falsche Signale entstehen. Dann setz doch auch einfach 100k Pulldowns an die Eingänge des HCT244. Wobei ich dann den 245 vorziehen würde, durch das Pinout kann man bei dem ja ganz bequem ein SIL-Array dranpappen.
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Parallel ISP + ATMega8L -> welche Software?
Daran wird es liegen. Habe ein 74HCT244. Welchen kann man denn für 3,3V nehmen. Funzt mein Quarzoszillator auch bei 3,3V? Manuel
auch einen 74LVX245 verwenden. Der hat 5V tolerante Eingänge. Du kannst allerdings auch einen normalen Quarz an den AVR hängen. Wenn du den AVR noch nie programmiert hast läuft sowieso der interne Oszillator und
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80C51 - External Access und Bus
Hallo Matthias, mit dem 74xx244 wird es als Datenbustreiber nicht funktionieren, den der ist nur unidirektional und somit nur für den Adressbus brauchbar. Für den Datenbus ist der 74xx245 oder Ähnliches geeignet, denn der kann
also vermutlich mehr als die restliche Schaltung. GALs stellt nur noch Atmel her (ATF22V10). Die 74LS würde ich wenigstens durch 74HCT ersetzen.
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Und wieder was gelernt...
Hallo, ich benutze hier einen 74LS245, dessen Eingänge auf einen Bus gehen und an dessen Ausgänge 8 low current LEDs über 1k Vorwiderstände angeschlossen sind. Hab das Teil in Betrieb genommen und mich gewundert, warum die LEDs so
Naja, der LS ist eh Dreck, zieht tierisch viel Strom. Leider habe ich hier bei mir keinen einzigen HC245 oder HCT245 gefunden :( MfG Tobias
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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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Motortreiber mit Butterfly
Butterfly-Ports nur 3 V liefern solltest du die Ports des L298 nicht direkt ansteuern sondern einen 74HCT245 Bustreiber IC dazwischen schalten das logisch gesehen gar nichts macht sondern lediglich als Signalrepeater funktioniert - es hebt die Pegel auf 5 V an (natürlich benötigst du eine 5 Volt Versorgung des 74HCT245). Habe auch den Butterfly, hatte bisher jedoch noch keine Zeit in zu proggen. Man korrigiere mich daher falls ich Mist erzähle. Grüße, Dierk
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EPS 9760003-1
µ/25 V, stehend Halbleiter: D1,D2 = 1N4148 D3 = 1N4001 T1,T2 = BC327-40 IC1 = 82(C)43 IC2 = 74HCT245 IC3,IC4 = 74HCT573 IC5 = 74HCT08 IC6 = HC(T)4538 IC7 = 74(LS)06 IC8 = 7805 IC9 = LM317T Außerdem: K1 = D25-Verbinder für Platinenmontage, male, gewinkelt K2 = 2polige Platinenklemme, RM5
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74HC244 Ersatz Habe einige andere hier
www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/cc/MSP430-JTAG-programmer.pdf Jedoch habe ich leider keinen 74HC244 Rumliegen.... In meiner sammlung befinden sich aber jegliche andere (ähnliche) Typen so z.B. auch der 74LS245 SN74ALS573BN M74HCT541B1 SN74LS574AN Einer Davon ist beinahe identisch Der 244er hat ja 2x 4 Ausgänge und der 74HCT541 1x 8 Ausgänge... Lässt sich da was machen? Ich hab auch noch andere 74XXXX kennt jemand vieleicht noch ne andere Schaltung um einen MSP430XXXX Zu Programmieren? Danke schonmal
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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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Level Shifter gesucht
mach es doch "quick and dirty" mit einem buskoppler ;-) 74hct244 ;-) hänge ihn einfach an die 3,3v versorungsspannung. oder einfach widerstände benutzen. www.ulrichradig.de da ist das auch so gemacht worden
Hallo, ich habe das gerade in diesem Forum unter " 74HC245 " , Autor " Flo " beantwortet. Klaus
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HCT244 vs. HCT245
Kleiner Tip: Der 245 ist bidirektional, der 244 nicht. Es gibt aber weitere Unterschiede, man könnte ja ein Preisausschreiben daraus machen... Unter bestimmten Bedingungen könnte man - wenn man unabhängig von der Pinbelegung
Nun gut: der 74hct245 bidirektional einsetzbar. Möglich, daß der 74hct244 nicht die Möglichkeit bietet, dafür aber OE Pins besitzt. Vielleicht heißt der eine Transceiver und der andere Driver. Meinst du das? Gut das
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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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Logikgatter-bezeichnung???
with tristate outputs 74HCT01-1.sym: 4 NAND gates with 2 inputs and open collector output 74HCT03-1.sym: 4 NAND gates with 2 inputs and open collector output 74HCT05-1.sym: 6 inverters with open collector output 74HCT08-1.sym: 4 AND gates with 2 inputs 74HCT245-1.sym: 8 bit bus transceiver 74HCT4094-1.sym: 8-stage shift-and-store bus register 74HCT541-1.sym: 8 bit bus transceiver 9602-1.sym: 2 retriggerable, resetable monoflops 9602-2.sym: 2
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Pegelwandler bidi die 1000ste
arbeiten muß. Für einen "gewöhnlichen" einseitigen Pegelwandler nehme ich gewöhnlich: 3>5, 2,5>5 74HCT, 74ACT, 74VHCT 5>3, 5>2,5 74VHC oder 74 LVC. 74VHC50, 74LVC14, 74LVC1G14 und 74LVC1G17, oder auch zusammen mit anderen Funktionen: 74LVC138, 74LVC595 Wenn es schwer (störungssicher) gehen sollte, dann 74LVC8T245. 1,65 <> 5,5 in allen möglichen Zusammensetzungen. Jetzt sehe ich bei Mouser N74LXC8T245: schon ab 1,1 Volt zu 5 Volt!
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Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)
Probleme ausreichend sein sollte - verdammt optimistisch 100MHz. Ein rein digital Weg wäre: - 74ACT14 (Hex Inverter with Schmitt Trigger Input) http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74ACT14.pdf - 74AHCT245 (Octal bus transceiver; 3-state) http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74AHC_AHCT245_2.pdf bzw. 74ACT245 http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74ACT245.pdf, wie es schon realisiert wurde womit jedoch die Logikpegel fix wären. Der andere/flexiblere Weg wäre ein Analog Komparator
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USART mit LED's visualisieren
Hardwaretechnisch. Wie ich voergehen muss ist mit bewusst, ich möchte nur wissen welchen Chip aus der 74HCT-Serie (http://www.futurlec.com/IC74HCT00Series.shtml) ich dafür am besten verwenden kann um das Kommunikationssystem möglichst wenig, bis garnciht beeinflusse. Danke für die Hilfe. Gruß Christian
74HCT245 Oder eine LowPower LED mit 1-2mA direkt an die Pins klemmen, Minus an den Pin.
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3.3V Regler & defektes CPLD?
20mA ziehen (ohne Last). Bei meinem hängen als Last 5V I/Os dran (2x 4MBit Flash, ein RTC und drei 74HCT245). Der 5V Zweig steht aber nicht unter Spannung für obige Messung!
Beitrag #6955932: > Bei meinem hängen als Last 5V I/Os dran (2x 4MBit Flash, ein RTC > und drei 74HCT245). > Der 5V Zweig steht aber nicht unter Spannung für obige Messung! Interessant. Dir ist der Vorgang "parasitäre Versorgung über IO-Pins" ein Begriff? Denn wenns dumm läuft, dann kommst du
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Parallele Ansteuerung mehrerer Servomotoren mittels RS232
> Leg einfach den Tri-State Steuereingang auf High. Nö, da muss man ins Datenblatt gucken. Der 74XX244 und -245 hat nun mal invertierte Enable Pins und man muss sie auf low legen. Der -240 auch, der -241 hat positive, usw.
Beitrag #4609483: > LS ist übrigens ein bisschen ausser Mode gekommen, die meisten nehmen > heute HCT. Und HCT ist nur ein Zugeständniss an die Logikpegeldefinitionen von LS und Ur-TTL. Bei CMOS-Logik ist HC angesagt.
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Zwei LED-Strips/Spannungen mit Step-down-Spannungswandlern und LLC
spannungswandler-xl4015-dc-dc-step-down-modul-mit-kuehlkoerper?number=RBS11945 Als Logic Level Converter habe ich den 74HCT245 eingeplant (https://www.reichelt.de/octal-bus-puffer-3-state-4-5--5-5-v-dil-20-74hct-245-p3356.html?&nbc=1). Die geplante Schaltung habe ich beigefügt. Nun habe ich mehrere Fragen und hoffe,
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SED1565 LCD kaputt durch zu geringe Spannung?
ärgerliche ist, dass ich doch keine 3.3V-Controller habe.... Gibts nicht irgend ein IC ähnlcih dem 74HC245, das einen bidirektionalen Bus treiben kann, und das auf der einen Seite mit 5V und auf der anderen mit 3.3V-Pegeln?
schau Dir mal das an. http://www.mikrocontroller.net/attachment/11546/levelshifter.pdf Habe jetzt 74HCT244 verbaut, es pixelt nun schon etwas. mfg Lötlackl
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5V <-> 3.3V Pegelwandlung mit 40Mhz möglich?
Von 5V->3.3V sollten Standard-ICs der 74VHC-Familie gehen (=5V-tolerante Eingänge auch bei niedrigerer VCC). 40MHz dürften bei 3.3V noch kein Problem sein. Unidirektionale Buffer: 74VHC541 (ähnlich 74HC244, aber anderes Pinout). Vorsicht, es gibt auch bidirektionale Buffer (74VHC245), die haben aber keine 5V-toleranten Eingänge (möglicherweise abhängig vom IC-Hersteller). Rückwärts 3.3V->5V: Standard-ICs der 74HCT-Familie, z.B. 74HCT244, die haben TTL-Pegel-kompatible Eingänge
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(Um)schalter IC
74HC4051 bis 53, 4066, 4016 Die Kollegen sind aber nicht die schnellsten. MW
Vielleich suchst Du auch einfach nur Bustreiber bzw. Transceiver? Es gibt in der 74xx-Serie einige Transceiver, bei denen Du die Richtung umschalten kannst, z.B. 74HCT245, oder Bustreiber die Du Antiparallel schalten kannst, Z.b. 74HCT241. http://www.standardproducts.philips.com
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Display AV1624 geht nicht mit MSP430
defekt gehalten habe. Es hat eine eigene Spannungsversorgung (weil 5V) und wird über 2 Level-Shifter (74HCT245) angesteuert, einer für den Datenbus, einer für die Steuerleitungen (RS/RW/Enable). Eigentlich Unsinn ist, denn 3.3V sollten laut Datenblatt voll reichen. Vorher hatte ich es auch ohne probiert
Ja klar 3,5 V auf LCD-Drive. Die Pegel aus den 245 sind 4,8V (wie Vcc für die 245)
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Logikchips und RAM
Bei mir läuft 74HCT5..schießmichtot (müsste ich nachsehen) am Mega128 mit 16MHz absolut problemlos. Allerdings hab' ich 20ns SRam (wer sich die alten 80486er Boards aufgehoben hat kann da meistens noch das Cache plündern
74AS245 als Latch? Du meinst wohl 74AS374 (Edge triggered) oder 373 (Level Triggered)? Gruss Jadeclaw
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Suche Baustein zum Pegelwandeln: uC ->DAC: 3,3V auf 5V
Ich glaube die 74LVX*** könnten passen.
schau dir mal wie im Artikel beschrieben die 74HCT Serie an: 74HCTxxx (245, 244, 240 ...) 74HCT125: OE Pins auf Masse und dann das Signal einfach anschließen. SN74LVC07AD
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Ausgangstreiber für uController von 3V auf 5V
Dankeschön! Nehmen wir z.B. mal den 74HCT125. Der kann für alle 4 Ausgänge 20 mA. Das reicht nicht. Ich möchte die auch nicht parallel schalten! Gibt es da nichts in einem Gehäuse? Grüße
Also entweder ein halber davon http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245.pdf oder zwei von denen http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2t45.pdf könnten dir helfen.
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Suche 3,3V -> 5V TTL Leistungstreiber
kräftiger sein, da noch ein paar meter Kabel >zu überwinden sind. Ein paar Meter überwindet jeder 74HCTirgendwas, und spielt dabei auch noch [[Pegelwandler]]. 74HCT4050 sollte passen, sechs nichtinvertierende Treiber. Oder einfach 74HCT04, sechs invertierende Treiber. > Die TTL Treiber die ich
zb. 74hc245
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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
Bei der Wahl des ICs hilft es ggf. eines zu nehmen, das man auch gut als 74 AC bekommt. In Frage kommen da vor allem: 74HC00 : gut zu bekommen, 14 Pins, extra Funktion 74HC245 :gängig mit Tristate option, 8 Kanäle, Treiber Ausgänge also etwas mehr Leistung, aber 20 Pins
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5V auf 3,3V pegelwandler für sd card
http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/74HCT1G125GW125/?qs=sGAEpiMZZMuiiWkaIwCK2RTxPVPWGz6W3Q9MD37DM2Y%3d http://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LVC245ADWG4/?qs=sGAEpiMZZMs9F6aVvY09bhwfQrNqig7q9xPeykfqxkA%3d
aber bei 10 MHz werden sie Signale, allen voran SCK, schon ARG verschliffen. WENN schon, dann ein 74HC4050, das ist die "moderne", schnelle Version aus der 74er Reihe.
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Schmitt-Trigger 74HC14 mit Level Shifter
GND --------o---o---o------------------o----------- 10n [/pre] Der 74HCT-Buffer übernimmt dann geschickterweise die Pegelwandlung von 3V3 nach 5V.
Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe vor einem Jahr für eine ähnliche Aufgabe bei Mouser 74AHCV17APWJ und 74AHCV245APWJ gekauft. Der 74AHCV17A ist ein Hex-Buffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen, die Eingänge sind überspannungstolerant. Der 74AHCV245A ist ein 8-Bit-Transceiver mit 3-Zustands-Ausgängen
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SPI - "Digital-Stern" vs. Daisychain-Bus
www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=26&gotoUrl=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Fsn74lvc8t245-q1 dahinter liegen die Verbraucher. Nun gibt es 3 Varianten, Sternförmig / Daisy Chain / Mischvariante. Sternförmig ist evtl. der falsche Ausdruck, da diese ja durch das IC SN74...
Außerdem, es gibt hier zwei ICs die mich http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245-q1.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT541.pdf Beim Nexperia-IC können die Ausgänge nicht so viel Strom treiben (clamping current, output current). Beim Rest
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245 (57); SO20; Bustransceiver Tri-State Octal; 0,30 € 74FCT244 (33); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 74ABT244 (21); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 27V512-120 (16); PLCC32; EPROM 512K; 1,00€ DG508DY (211
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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Datenaustausch zw ICs
ranhängst, bricht die Spannung recht fix ein und die Übertragung kommt evtl. nich an. du kannst z.B. einen 74HC245 (octal line buffer) nehmen. Versorgt durch 78L05 (der seinerseits durch 9V-Block) an den Eingang einen Widerstandsteiler entsprechend für die Signalspannungen dimensioniert. Am Ausgang kannste dann
übertragen werden... -> in anderen Post wird der MAX3480 öfters erwähnt, der im Datasheet immer mit dem 74HC240 betrieben wird - damit die LED vom Optocoupler mit Strom versorgt wird... kann ich hier z.B. zwischen dem 74HC240 und dem MAXIM neben dem Widerstand eine weitere LED reinsetzen? Oder gibt es bei
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Nochmal: Ansteuerung LED-Matrix 64 x 32 aus China
Hallo, 74HCT245 als Treiber an den Datenein-/ausgängen. FM6124 LED-Treiber 16 Kanal-Konstantstromausgang TC7262A PMOS Treiber On-Widerstand 120 m Ω, der maximale Strom 2.5A als Beispiel eines meiner Displays
Technisch scheint mir das unmöglich. Außer den 2 x 3 x 8 16-Bit-Schiebergistern (ICND2038S) gibt es noch 3 74'245-äqivalente Bustreiber (MW245) und, auf dem Foto nicht sichtbar, 8 ICs im SO16-Gehäuse, vermutlich äquivalent zu z. B. SM5166, die die Zeilentreiber sein müssen. Weil sie abgedeckt sind, kann ich
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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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[T] Wannenstecker 10 und 14 polig in SMD(auch THT)
Hallo, Das sind einmal Zähler 74HCT4020 und Treiber 74HCT245 für Weihnachtsgeblinke ;-) Interesse an LCD-Zählermodulen, 7 Stellen und SPI? Mit EEprom, Epson LCD Treiber, 8Bit µC und 30 seitiger Doku? Im Gehäuse? Ggfs mache
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JTAG LED anschließen
Spannung hast du am JTAG 3,3V/5V? Mal angenommen es sind 3,3V oder 5V. Dann kannst du mit einem 74HC245 oder 74HCT245 als Treiberbaustein die Signale abgreifen. Die Eingänge des IC versiehst du mit einem Vorwiderstand (z.B. 2.2k..100k ) und gehst darüber auf die Leitungen des JTAG. Damit greifst du hochohmig ab und hast einen Pufferbaustein für die LEDs. Die LEDs schließt du hinter dem 245 mit passendem Vorwiderstand so an, dass etwa 2..3mA an den lc-LEDs fließen. Um die ganzen Werte ordentlich angeben zu können, solltest du mal Takt/Programmierfrequenz und Spannung preisgeben!
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[S]Logik-Familie: 5V tolerante eing./Vcc3,3..5V/erkennt 3,3V als high bei 5V Vcc
verschiedenen Herstellern. Wenn Du trotzdem 100%ige sichere Pegelwandlung willst, dann schau Dir mal die 74LVC1T45, 74LVC2T45 oder 74LVC8T245 an. Erwin
-> 5V mach ich regelmäßig, Dann plane ich das mal so, Pedanten müssen dann eben auch noch einen HCT-Typen einlöten statt nur den Jumper umzusetzen. > Wenn Du trotzdem 100%ige sichere Pegelwandlung willst, dann schau Dir > mal die 74LVC1T45, 74LVC2T45 oder 74LVC8T245 an. Feine Teile. Werd ich
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75HC595 ansteuern!Aber wie genau?
von euch dem Abhilfe schaffen : Es soll eine parallele Schnittstelle (19 Pol.),mit Hilfe von je 2x 74HC245,auf 8 Geräte umgeschaltet werden können. Um die 74HC245er über den OE-Input steuern zu können,habe ich mir ein Schieberegister vom Typ 74HC595 ausgesucht. Dieses Register möchte ich nun,ohne Zuhilfenahme
ein "hex schalter" (z.b. ebay 141005558721, reichet und co muss sowas auch haben) und ein 74HCT4051 dazu (+ ein paar pullups).
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SID am AT91SAM7P256
der Ausgänge. Solltest Du diesen Chip nicht beschaffen können, kannst Du für 3.3->5V z.B. einen 74HCT541 nehmen (mit 5V betreiben!) und für die Gegenrichtung einen 74LVC541 (mit 3.3V betreiben). Das heißt dann aber, dass Du für die Datenleitungen zwei Chips brauchst (für hin HCT, für zurück LVC) (plus einen Inverter). Das kannst Du Dir merken: Die 74HCT sind 5V Chips mit 3.3V kompatiblen Eingängen, die 74LVC sind 3.3V Chips mit 5V-kompatiblem Eingängen, und zwar die ganze Serie. Ansonsten immer HC nehmen, LS ist out. Vorteil: man bekommt diese
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R8751H Vintage Clock Basteltagebuch (War: [8051] XTAL1 und XTAL2)
auch doof. > Der Rest der Platine ist dein Programmer? Ja genau. STM32F302 für USB. Hängen drei 74HCT595 dran (für Address- und Steuerleitungen, HCT weil die mit 3,3V angesteuert werden) und ein 74LVX4245 (für die Daten). Im oberen Teil der linken Seite gibts noch einen 24V-Input für die Programmierspannung
F. schrieb: >> dass es da auch keine Probleme geben sollte. > > Deine Schieberegister (und der 245) müssen aber 5V am Ausgang schaffen, > mit 3,3V wird das nichts, aber da hast du sicher dran gedacht. Jupp :) Die 74HCTs-Schieberegister kann man bei 5V Betriebsspannung schön mit 3,3V ansteuern
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74HCT573 Latch am AVR
Hallo Ich versuche 4 D-Latches 74HCT573 an einem AT90LS4433 bei 5V und 4MHz zu betreiben. Programmierung erfolgt in Assembler. PC0..PC3 sind meine LE-Eingänge am jeweiligen Latch-Baustein, die ich auf LOW ziehe um die Daten zu Puffern
guckst du falsch... der 573er ist zustandsgesteuert 74HC/HCT573; Octal D-type transparent latch, flankengesteuert ist der 374/574. Ob das Ding jetzt mit H- oder L-Pegel verriegelt wird, weiss ich auch nicht aus dem Kopf, nachschauen. Prinzipiell: Daten
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(S) 74HC245 in DIP
Habe noch einige 74BCT245, falls Dir das was hilft. Gruß Dirk
http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p6795_74HC245-----Oct-Bus-Transc-N-Nv-DIP20.html