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Zweifarbiges LED ansteuern
etwas über Leuchtdioden, Vorwiderstände und Transistoren oder Logikgatter, insbesondere Inverter. Der 74HC04 fällt mir spontan ein. Der Schaltungsentwurf beginnt damit, heraus zu finden, wie hoch die verfügbare Versorgungsspannung ist (vermutlich 3,3 Volt) und welche Spannung das Signal vom Bluetooth
topic/572091#7760072 brauchbar wenn halt nicht die Spannungsschwellen wären, ab 1,6 high welcher HCT kann das? kommt mir unsicher vor, aber wer statt ein HCT Logikgatter einen NPN Transistor BC547 o.ä. setzt, der kommt mit 1,6V sicher durchgeschaltet auf low und mit 0V sicher auf high somit funktioniert
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Frequenz- bzw. Ton- Toff- Limiter bauen
Vielleicht kann man die Monoflops gegenseitig verriegeln usw. Da muss man aufpassen. Nach Datenblatt des 74HCT221 Seite 5/15 6. Functional description In der Tabelle der unterste Eintrag kann das wieder zunichte machen. Ein 74HC423 würde vielleicht besser passen. Ist aber leider retriggerbar. Kann man das 74HC423 durch geeignete Beschaltung "nicht retriggerbar" machen? Könnte einer Lösung näher kommen. Dann noch ein Diagramm. Wie im Beispiel gezeigt: keine Ton oder Toff darf kleiner als 70 µs werden
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Schieberegister mit UDN2981A an Raspberry PI
Im Prinzip stimmt alles was du da gezeichnet hast. Mit der kleinen Ausnahme. Du brauchst einen 74_HCT_595, damit der mit 3,3V sauber angesteuert werden kann. Siehe [[Pegelwandler]].
Falk B. schrieb im Beitrag #7754767: > Mit der kleinen > Ausnahme. Du brauchst einen 74_HCT_595, damit der mit 3,3V sauber > angesteuert werden kann. Er versorgt den 74HC595 doch mit VCC=3,3V, da ist das in Ordnung. Bei VCC=5V wäre ein HCT allerdings notwendig.
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externes Ram am Atmega162
aber mit einem AT90S8515 mit derselben Software. Als Ram habe ich einen 62256 und als Latch einen 74HCT573. Der einzige Unterschied ist in der Software folgendes: #if defined(__AVR_ATmega162__) MCUCR = (1<<SRE) | (1<<SRW10); #elif defined(__AVR_AT90S8515__)
nehmen. Falk B. schrieb im Beitrag #7751048: > Es gab mal die Info, daß bei vollen 16 MHz ein HCT zu langsam ist und > man ein ACT Latch braucht. Die exakte Bezeichnung ist: MM74HCT573N Was mich irritiert ist, dass es mit einem AT90S8515 funktioniert. Aber nicht mit dem ATmega162. Auf dem
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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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IRFZ44N geht kaputt
Einfach einen 5V Logic LEVEL MOSFET ala IRLZ34N mit 5V ansteuern. Als Treiber reicht ein 74HCT04 mit 5V. Fettig.
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Decoder 74lv138a austauschbar ?
Anderes Gehäuse? , evt. Adapter auf DIL nötig ? aus dem Datenblatt lv138: The 74LV138 is a low-voltage Si-gate CMOS device that is pin and function compatible with 74HC/HCT138. Also HC oder HCT nehmen.
/decoders-demultiplexers/series/74LV138.html > Kann ich auch decoder mit der Bezeichnung "74LV138D.112" verwenden Hast du da einen Link dazu?
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
Strom (160mA), als heutige high efficiency LEDs (je 1mA). Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt solchen Stromfressern aus dem Museum.
160mA), als > heutige high efficiency LEDs (je 1mA). > > Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt > solchen Stromfressern aus dem Museum. Von diesen Teilen habe ich noch Etliche da. Eine kompatible Variante mit 74LS(HCT)245 als SMD-Version hatte ich in 2013 für den
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externes RAM per ASM ansteuern
PortA+C für die Adressen benutzt. Warum sollen auf A dann Daten > liegen? Weil dafür eigentlich der 74HCT573 sorgen muß, der mit ALE gesteuert wird.
CE (write cycle 2). [/code] Wenn ich das richtig interpretiere, muß ich zuerst die Daten in den 74HCT573 schieben und dann erst die Adresse und nicht umgekehrt!
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Frequenzgenerator mit Zeiteinstellung
geschickten Widerstandsteiler am Ausgang. Ein beliebiges Beispiel das mir gerade so einfaellt: SN74LVC1G125DCKR Vanye
Ein PIC mit einem NCO und CLC, und einen 74HC4046 zum Ver(f)ierfachen. Kann er aber wahrscheinlich alles nicht. Nur Bestellknoepfe druecken. Schoenes WE!
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Biete Leiterplatte für Programmieradapter AT89S(LS/LP)-Mikrocontroller
beschrieben. Alle dort gegebenen Hinweise zu Ergänzungen sind eingearbeitet. Als Buffer-IC wird ein 74HCT541NS verwendet. Für eine Leiterplatte (ca. 60mm x 45mm) hätte ich incl. Versand, Schaltplan und Bestückungsplan gerne 2 €. Bei Interesse bitte PM mit eurer Mailadresse.
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3 ohmsche Verbraucher (je 16A) abwechseln elektrisch sicher schalten
damit die Last auf 32A oder sogar 36A steigt. 1. Maßnahme: Nimm einen 2->4 oder 3->8 Decoder wie 74HC139 (da sind zwei drin) oder 74HC138. Diese Teile haben zwei oder drei EIngänge und 4 oder 8 Ausgänge, und durch den Binärwert wird immer GENAU EINER (!) davon aktiviert. Der Prozessor kann also niemals
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
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(V) 24x MC74HCT00N CMOS Quad NAND Gatter neu
Hallo, ich habe 24 MC74HCT00N Quad NAND CMOS Logik Gatter abzugeben, welche neu sind und sich in einer ESD sicheren Tube befinden. Irgendwo habe ich noch mehr, aber da muss ich nochmal in meiner Kistensammlung kramen. Preis
einem der Hersteller und Beschriftung egal ist gibt es die billiger. https://www.shotech.de/de/74hct00n.html Aber der kann nicht die Stückzahl liefern.
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Türüberwachung
4 von 6 Schmitt-Trigger vom 74HCT14 werden als Inverter für die grünen LEDs eingesetzt und einer als 1Hz Oszillator fürs Blinken der UND-verknüpften roten LEDs (74HCT08). Dein Arbeitskollege hätte nur noch die Beschaltung des RF-Remote-Decoders
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Treiber zur Ansteuerung einer 50 Ohm Endstufe mit einem uC
Das Überzeugendste, was ich bisher gefunden habe, ist die Parallelschaltung mehrerer Inverter (z.B. 74AC04, 74LVC1G04). Allerdings habe ich nur Bausteine mit V_IH > 3,3V gefunden, sodass diese am GPIO nicht Push-Pull beschalten werden könnten (und Open-Collector verlangsamt das ganze dann wieder...)
#7655763: > Ich benötige dazwischen also wohl einen Treiber mit mehr Bums. Nimm einen "üblichen" 74HCT 6-fach Buffer und schalte alle Einzelgatter parallel. Peter D. schrieb im Beitrag #7655783: > Poste den Link darauf. Am besten den kompletten Link ab dem führenden 'h', dann funktioniert er auch
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12V PWM sicher mit D1 Mini Pro steuern?
GPIOs von dem D1 Mini Pro zu frittieren. Schalte einfach einen fertig käuflichen Treiber aus der 74HCTxx Familie dazwischen.
> Wäre als Pegelwandler für UART 3.3V -> 5V für mich interessant. Hatte ich nicht schon mal die 74HCT-Familie (das T ist wichtig) erwähnt? Wenn man diese Bausteine mit 5V versorgt, dann passen die Schaltschwellen am Eingang tadellos zu 3,3V CMOS-Pegeln. Und das Tollste: es gibt sie auch als Single-Gate-Varianten
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Z80 Matrix Tastatur Digitalanzeige defekt Microset
Drucktaster funktionieren einwandfrei und sind nicht "am ende"! Ich werde diese TastenMatrix Driver 74c923 und 74HCT05 mal ersetzen. Vielmehr ist auf dieser Platine auch nicht drauf. Aber auf der CPU Steuerplatine weiss ich nicht so recht wo anfangen. Könnt ihr mir eine Richtung angeben wo zu suchen
Ich denke mal auch, der 74c923 wird sein, der 74HCT05 treibt die LEDs. Kann aber auch das Flachkabel oder Steckverbinder sein.
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Schneller Transistorschalter als komplettes Modul verfügbar?
//www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/logic/buffers-inverters-transceivers/inverters/series/74HC1G04-74HCT1G04.html Kleinere Spannungen schalten schneller https://www.ti.com/lit/gpn/sn74auc1g04 geht bis knapp 500MHz.
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Lora will einfach nicht.
Signalrichtung ausreichend sein. Also jeweils ein Spannungsteiler für MOSI, CLK und SS. Für MISO ein HCT-Einzelgatter. Warum empfiehlst du unidirektionale Treiber und verlinkst einen bidirektionalen?
Peter D. schrieb im Beitrag #7629158: > Ansonsten nehme ich Pegelwandler, z.B. SN74LV1T34: Das wäre halt der korrekte Weg - Pegel anpassen.
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Pegelwandler IC push/pull gesucht
akzeptiert? Oft kannst nur eine Versorgung an das IC anschließen. 3.3V nach 5V geht prinzipiell mit der 74HCT-Familie, aber bei einzelnen Nanosekunden wird das wohl nichts mehr.
legen - aber billiger kann man nicht basteln. Die China-Module für Mikro-SD-Karten haben einen 74LVC125 drauf, da muß man nur noch die andere Richtung umsetzen, 74HCT125. Die sind auch zu groß, aber waren ebenfalls billig zu haben. Beide sind für meine Bastelei billige Lösungen, für ein Serienprodukt
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RS232 auf TTL
Sorry, da reichen einfache HCT-Inverter (74HCT14) Solange die Umschaltschwelle <3V ist und der latch-up-Strom durch 10..100k oder so begrenzt. Dann noch gerne 10k gegen Masse, fertig. Natürlich gehen auch Transistoren, das
Bruno V. schrieb im Beitrag #7607182: > Sorry, da reichen einfache HCT-Inverter (74HCT14) > > Solange die Umschaltschwelle <3V ist und der latch-up-Strom durch > 10..100k oder so begrenzt. Der Latch-up-Strom fliesst innerhalb des ICs, und speist sich aus der Stromversorgung
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Frage / Suche nach / zu Oszillatoren im DIP16-Gehäuse
auch jemand einen Geheimtipp um aus 100 Hz 10 zu > zaubern, und kritzelt mir eine Skizze? CD4017, 74HC4017
20 MHz >> zurechtkommt, dessen Ausgangssignal dann aber wieder mit CMOS kompatibel >> ist? > > 74HC.. AC, HCT, ACT, ... Kannst auch ein HCT als Puffer vor die folgenden CMOS einbauen. Bei 5V gehen mit nem Pullup am Ausgang auch andere TTL auf CMOS. Der obere Teil des Push-Pull-Ausgangs ist
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Hilfe bei 74HC595 über Komparator ansteuern, Ansteuerzeiten/Signalqualität
Oszi mit Pegeln etc. Als Datenblatt habe ich dieses benutzt https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf?ts=1706511779986&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fde-de%252FSN74HC595 so wie ich das verstehe ist auf Seite 6 bei 6.6Timing Requirements die Maximale Schaltfrequenz
schwingen und dann verzählt sich der HC595. Nimm Spannungsteiler 24V->4V und dahinter Schmitt-Trigger (74HCT14).
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NPN-Transistorschaltung "umdrehen"
Dinger dann auch als Levelshifter angepriesen. Oder noch viel besser: mit einem Single Gate XOR 74LV1T86 hat man je nach Beschaltung einen invertierenden oder einen nichtinvertierenden Pegelwandler. Einfach mal 50 Stück davon ans Lager legen... Und Augen auf: nicht mit den 74LVC1G86 o.ä. verwechseln
74HCT und 74AHCT Eingänge (5-Volt-Logik) können mit Ausgängen von 3,3-Volt-Logik-Bausteinen angesteuert werden. (Wikipedia)
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[S] TTL-Chip 74192 in CMOS
Ingo W. schrieb im Beitrag #7587233: > ist aber auch langsamer als die HC- oder HCT-Variante. Als Ersatz des MM74C192 dürfte das kein Problem sein.
Naja, MM74Cxxx, das war schon immer etwas exotisch. Ich habe viel Zeugs, solche ausser dem 74C14 keine. Wirst wohl bestellen müssen, oder alles auf +5V umbauen, auf 74HC Gruss
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Vcc im Datenblatt - 2.0, 4.5, 6.0V - warum
Kleine Frage zu Datenblättern an Beispiel 74HC14 (Link): Warum werden als Referenz Vcc (z.B. Abschnitt Transfer Characteristics) so merkwürdige Spannungen wie 2.0, 4.5, 6.0V verwendet und nicht übliche 3.3, 5.0V?
Untere und obere Grenze der Recommended operating conditions, 4.5V entspricht der unteren Grenze des 74HCT14 und wurde wohl für die Vergleichbarkeit übernommen.