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Analoge Schalter (74HC4067) um 16 Audiokanäle über ein Leiter zu übertragen?
Bandbreite sehr überflüssig ist. Hier ist es nochmals: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf LG
Feld mit 16x4er Schaltern. Entweder so etwas: P60ASMT 703 Hartmann Schalter HEX oder sowas: NT 04: Dip-Schalter, liegend, 4-polig,
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5 Volt Logik mit Pi Pico oder Teensy 4.1 ansteuern
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.
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TLC5940 Led Out zusätzlich an Inverter
Glück funktionieren, aber es kann ebensogut auch nicht klappen. die notwendigen Eingangspegel des 74HCT04 werden nicht sicher erreicht.
getan. Und mein Vorschlag hätte den Vorteil, eine Verbesserung gegenüber dem urprünglich angedachten 74HCT04 zu sein, keine Verschlechterung.
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TXS0108E schafft SPI Signal nicht
ich einen Unidirektionalen Pegelwandler verwende? Gibts hier Empfehlungen? Beispielsweise SN74LV1T04 da mit beiden Spannungen verwendbar? Gibts vl. auch einen in einem DIP gehäuse? Danke für eure Hilfe!
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
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Kostal PV-Wechselrichter wacht nicht von selbst auf
können noch Kondensatoren geladen sein. Bei den Picos scheint wohl ab und an auch ein Logik-IC (74HCT04) Probleme zu machen: https://www.photovoltaikforum.com/thread/121493-kostal-piko-8-3-mit-fehler-bleibt-im-standby/?pageNo=2 Ist jetzt nicht direkt für das Anspringen des Netzteils relevant, aber
das auch auf Wärme reagiert? In einem anderen Forum Thread wird dort auf der DC Platine ein "74HCT04" mit dem Fön kurz angewärmt und zack geht der WR wieder...
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[V] Wohnungsauflösung München Ramersdorf: Messgeräte, Funktionsgeneratoren, Oszi, Bauteile, PC uvm
Arbitrary Waveform Function Generator: 150€ 03 voltcraft lsp-1403 netzteil (0-36V, 0-5A, 80W): 70€ 04 Knick Präzisions-Spannugsgeber: 25€ 05 Tektronix TDS 1012B 100Mhz: 100€ 06 RHODE&SCHWARZ HAMEG HM 8143 (2x 0-30V, 2A + 5V 2A): 350€ 07 HAMEG HM412-5 dual trace oscillioscope: 30€ 08 rhode&schwarz
röhren: ECH84 PCL84 DY802 EF83 EABC 80 ECC85 BPH8?: 15€? 52 17x relais siemens V23005-B0010-B110 24V 0.04A: 20€ 53 atmel mc: 5xAT90S2313, 5xAT89C2051, 4xATMEGA6L, 3xAT89C52, 10x ATTINY11, ATINY15L, 2xATMEGA48, 5xATMEGA68V, 5x ATMEGA88, ATMEGA32: 10€? 54 audio bausatz e406: 3€ 55 33x 68R 5% (zusammen 4
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Word Clock Variante 1
DIP-28 1 IC-Sockel 28-polig; schmal RM 7.62 [1] optional IC2, IC3, IC4 Schieberegister, 8-Kanal 74HCT595N DIP-16 3 IC-Sockel 16-polig RM 7.62 [3] optional IC5, IC6, IC7, IC8 Source-Treiber, 8-Kanal TD62783APG DIP-18 4 Ersatztyp; UDN2981A abgekündigt IC-Sockel 18-polig RM 7.62 [4] optional IC9 Echtzeituhr
BUG09_011 (training bug) fixed BUG09_012 (casing on include usermodes.c) fixed BUG09_013 (1:00 - 1:04 and 1:05-1:09 's') fixed BUG09_014 (brightness control does not work after setting time) fixed wrong command handler in display_x-header fixed default values for color profiles extracted inits of states
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Warum gibt es keine Bemührungen für standardisierte und per Computer verarbeitbare Datasheets?
aus, auch jede Kopie vom restlichen Text: In einen HEX_Editor eingefügt ist das: 0x01 0x03 0x04 0x03 0x05 0x06 0x07 0x05 0x08 0x09 0x0A und sollte IRLML2402PbF heißen. Es stimmt nicht mal die Zahl der Zeichen. Es liegt nicht zwangsweise am PDF-Reader, bei anderen PDFs klappt das ja.
HildeK schrieb im Beitrag #6592163: > In einen HEX_Editor eingefügt ist das: > 0x01 0x03 0x04 0x03 0x05 0x06 0x07 0x05 0x08 0x09 0x0A > und sollte IRLML2402PbF heißen. Es stimmt nicht mal die Zahl der > Zeichen. > > Es liegt nicht zwangsweise am PDF-Reader, bei anderen PDFs klappt das
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TDR-Längenmessgerät auf Basis des Multimeter DT-830B
/welcolab.wixsite.com/discovery/9-avalanche-transistors https://richardsears.wordpress.com/2013/04/27/tunnel-diode-pulser/ https://vintagetek.org/wp-content/uploads/2019/04/TunnelDiodes_JackRogers.pdf http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Tek/070-254.pdf https://vintagetek.org/wp-content
übermäßg Strom und kann im ungünstigen Fall überhitzen. Wenn U5 wirklich ein 74HC ist und kein LS oder HCT, dann wäre das dort auch sinnvoll. An jedes IC, das mit schnellen Pulsen zu tun hat, gehört ein 100 nF-Kondensator direkt zwischen VDD und Masse. Kannst Du diagonal huckepack löten.
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Hier hätten wir dann noch den ispLSI1048E von M. K. (matthias_k33): https://www.richis-lab.de/logic04.htm
Hallo Christoph, ein CD74HCT14 ist etwas im Zulauf. Den kann ich vorziehen sobald er da ist.
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SMD LED Matrix - Mosfets
www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/62/LED-Matrix-MOSFET.png Die ICL7667 brauche ich nicht, richtig? Den 74HCT04 auch nicht, oder? Die P Kanal Mosfets wieso haben die keinen NPN Transistor davor? Danke euch!
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74xx
Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74VHC = Very High Speed CMOS 74VHCT = VHC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74LV = Low-Voltage
Input NOR NOR 4001 03 14 4 2 Input NAND (OC) Andere Belegung als 7401 NAND 7400 74132 4011 4093 40107 04 14 6 Inverter Inv 7405 7406 7414 4009 4049 4069 05 14 6 Inverter (OC) Inv 7404 7406 7414 4009 4049 4069 06 14 6 Inverter Buffer/Treiber (OC) 30V Inv 7404 7405 7414 4009 4049 4069 07 14 6 Buffer/Treiber
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74HCT03: Auffällig langsames schalten von L auf H
my2ct schrieb im Beitrag #6544679: > Dietrich L. schrieb: >> Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132. > > Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-) Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04! Denn die ersten beiden Sätze lauten: Swen W. schrieb
: >> Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04!
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Gesucht: P-Kanal MOSFET für höhere Leistungsanforderungen
Nur *ein* Beispiel: https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-IPP_B_I120P04P4L_03-DataSheet-v01_02-EN-1227285.pdf
im Automotive-Bereich. Und sind wirklich günstig zu bekommen. Auch in Ebay... Angesteuert wie ein HCT Also unter 0,8V aus und über 2,4V ein. BTS432 wäre bei dir ne gute Wahl
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Stm32 AliExpress, evtl Fake
Bauteil Produzieren. Jemand hat noch Fotos des Die gemacht :). Ich hab vor so einen Monat 50 Stück 74HCT245 gekauft (ja, bei Aleiexpress). 24 Funktionieren (getestet mit dem MiniPro), muss noch messen ob die wirklig HCT sind un nicht evtl. LS oder so. 26 Funktionieren nicht, davon so um 10 Stück sind doch
Ale schrieb im Beitrag #6540519: > Ich hab vor so einen Monat 50 Stück 74HCT245 gekauft (ja, bei > Aleiexpress). 24 Funktionieren (getestet mit dem MiniPro), muss noch > messen ob die wirklig HCT sind un nicht evtl. LS oder so. 26 > Funktionieren nicht, davon so um 10 Stück
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74LS123 Qnicht Ausgang
WD Signal noch eine LED anschließen möchte um es optisch darzustellen nehme ich am besten ein 74ls04 oder 07 als Treiber für die LED?
einen LS noch einen "gar nix" Stromfresser, sondern einen üblichen CMOS-Ausgang (HC, HCT, C-irgendwas).
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3.3V TTL Transistor / Mosfet für PWM 50V 3A
sowieso die gleiche Masse hast, brauchst du auch keinen Optokoppler zur Trennung. Nimm ein Gatter der HCT-Reihe, z.B. 74HCT125 und treibe den MOSFET damit. Siehe [[Pegelwandler]]. Mit 5V am Gate ist er glücklich und sicher und sauber durchgesteuert. Der Längswiderstand R5 entfällt, der Pull Down R6 kommt vor den HCT-Treiber. Damit ist das Ganze brauchbar. Sowas gibt es auch als Single Gate im kleinen SOT23 Gehäuse. Es reicht auch ein 74HCT1G04 (Inverter), der muss dann halt invertiert angesteuert werden und der
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ZX81 plus38 Clone
Ale schrieb im Beitrag #6418347: > (...) Ich frage > mich auch warum HC bauteile anstatt HCT, die HCT sind genau so schnell > and stromsparend. Statt HCT kannst Du auch HC nehmen, wenn die gerade herumliegen. Aber nur an Stellen wo die Eingänge von HC oder HCT getrieben werden. HC-Eingänge
probiere mal fur U21 ein 74HC04 oder 74HCU04 zu benutzen Ein 74HC14 is eigentlich nicht nutzbar fur ein xtal generator Ich werde ein neues BOM fur zx81+38 revision 1.6 aufloaden.
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Flankensteuerung für ein Relais
100ms eingestellt 5)ein 5V Relais Falls das mit 1) nicht gehen sollte, gibts auch sowas: SN74LV1T04 als Inverter, da weiß ich aber nicht, was beim Power Up geschieht SN74LV1T34 als Buffer. Diese Dinger akzeptieren geringere Logikpegel und geben Sie mit der Versorgungsspannung, hier 5V, wieder aus
durch die weiteren 7 Stufen des 74HCT7541 sowie durch die drei sonst ungenutzten Stufen des HC86. Durch diesen Umweg erzeuge ich den benötigten Delay, und so kann das Signal an den Eingang B des XOR gelegt werden. Damit bekommt der XOR
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74HCT04 als Treiber für MOSFET mit geringer Gate-Kapazität
gehen die 74HCT04 zu schnell kaputt? Echte MOSFET Treiber möchte ich nicht verwenden, da diese meist teurer als der FET selbst sind. Gruß Niklas
überdimensioniert. Je weniger Gatekapazität der hat, um so schneller geht es beim Umschalten mit so einem HCT04.
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Problem mit N-MOSFET
der FET-Treiber tatsächlich aus? Er ist sicher keine ideale > Quelle wie in der LTSpice-Simu. 74HCT04 (Eingang 3,3V vom Mikrocontroller, Ausgang 5V), dann BC846/BC856 als Level-Shifter - eigentlich ganz unspektakulär. Die 24V kommen aus einem Industrie-Netzteil, danach 3x 2200µF Elko. Alle Spannungen
Michael schrieb im Beitrag #6324994: > 74HCT04 (Eingang 3,3V vom Mikrocontroller, Ausgang 5V), dann BC846/BC856 > als Level-Shifter - eigentlich ganz unspektakulär. Wie wäre es denn trotzdem mit einem Schaltplan, der die wesentlichen Infos
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
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, ein HCT125 oder HCT126 sein.
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Magnetschalter/Stromstoß-Elektronik
mit einem ATtiny13 im SO8 Gehäuse machen. Oder gleich ohne Mikrocontroller mit einem einfachen 74HC04?
, das ist schlicht alle was zu sagen ist. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT74.pdf Fig. 4 Da haste dann auch genug Platz für ein großes altes IC, denn aus zwei werden eins. Und jetzt komm mit deinen blöden Ausreden...
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Das Innenleben von Transistoren und Operationsverstärkern
Hier haben wir den Analogschalter ADG441: https://www.richis-lab.de/aswitch04.htm
BQ41Z50, der Nachfolger des BQ40Z50: https://www.richis-lab.de/li04.htm
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schmitt-trigger funktion 74hc14/74hc04
Hier ist die schaltung und das datenblatt https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT04-1319775.pdf aus dem werde ich aber nicht richtig schlau.
Schaltzuständen? Stelle bitte außerdem klar, welches der 6 bisher genannten IC du denn nun verwendest: 74HC04 74HCT04 74ACT04 74HC14 74HCT14 74ACT14
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RFM69HW - Arduino Uno
Beispielsweise behält REG_OPMODE den Wert 0x0C nach dem Senden, obwohl es wieder den Standby-Wert von 0x04 annehmen sollte. Außerdem hat beispielsweise REG_IRQFLAGS1 im ersten Durchlauf von der Funktion sendframe den Wert 0x80. Nach dem ersten Durchlauf kommt aber meistens nur noch der Wert 0x08 raus. Dementsprechen
sollte ein nicht zu hochohmiger Spannungsteiler für 5V-Signal nach 3.3V Signal reichen und z.B. ein 74hct125 für die Gegenrichtung. Ein ATmega mit 5V erkennt saubere 3.3V Signale noch als high, wenn auch mit stark reduziertem Störabstand, also kurze Kabel und sauberes Massekonzept.
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Schaltplan für Projekt
MaWin schrieb im Beitrag #6246111: > Falsche Bauteilwahl. 74HCT1G04 tut es schon. Ok, werde ich mir mal ansehen MaWin schrieb im Beitrag #6246111: > Taster lösen besser keine Interrupts aus, weil sie prellen, statt einem > Interupt kommen also dutzende,
Ich verwende den von Pollin. Der hat wirklich nur 3.3V. MaWin schrieb im Beitrag #6246111: > 74HCT1G04 tut es schon. 74HCT1G04 ist ein Inverter. Du musst also entweder 2 in reihe schalten, oder das LED Signal invertiert ausgeben. Deshalb besser einen Buffer verwenden. Johannes schrieb im Beitrag
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Freilaufdiode - 5V Lüfter - PWM durch Transistor
benötigt man einen 3.3V/5V Pegelwandler, z.B. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G04.pdf [pre] +5V +5V | | rPi--|>o--1k--+----|< BC547 HCT04| | |E | 100uF Motor | | | GND GND GND [/pre] Ja
zu wenig (mit > 4.3V hätte man ja wohl noch leben können). Ooops, nur3V3. Eine Lösung ohne 74hc04: +5V-------+------------+ | | 470R | | |C +---1k-+---|< BC547 | | |E |C | | rPi--1k
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STECCY - ZX-Spectrum-Emulator mit STM32
I2C. Bei zwei 8-Bit-Ports, wäre eine Erweiterung denkbar mit z. B. einem acht-aus-drei Dekoder, 74HCT138 oder so. Braucht drei Bits. Wenn man 16 Leitungen für I/O nehmen könnte? 0 - | 1 ----74HCT138 ===> 8 Bits nach draußen für Ausgänge, SPI/SS, CS-Leitungen 2 - | 3 - I2C/SDA 4 - I2C/SCL
Das ist ein 7" Display (https://de.aliexpress.com/item/32845300432.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.39d04c4dP7BLm9). Ich weiß nicht wieviel Zeit ich haben werden, aber gelegentlich werde ich schon weiter daran basteln :) z.B Touchscreen-support fürs Menue, Vorschaubilder bei TZX und TAP files. BG,
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STM32F103C8T6 - Fälschung von ST bestätigt
"ST" auf dem Gehäuse, sondern ein "CKS" Logo) funktionieren gut zum Ansteuern der WS2812b, mit CD74HCT125E als Ausgangstreiber (OD+Pullup geht damit wie erwähnt nicht).
richis-lab.de/STM32_03.htm Und ein weiterer STM32 aus einem Bluepill-Board: https://richis-lab.de/STM32_04.htm Es handelt sich hier um einen umgelabelten CKS32!
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Ein pnp transistor Pegelwandler
Mit einem PNP kann man aus keinem 0V/3.3V Ausgang ein 0V/5V Ansteuersignal machen. Aber ein 74HCT595 (HCT statt HC) liesse sich direkt steuern. Und nicht jeder MOSFET kann mit 5V aus einem 74HC(T)595 richtig durchgesteuert werden, die geeigneten Typen heissen LogicLevel. Ein TPIC5B595 könnte
Als Pegelwandler 3,3V->5V geht auch ein beliebiges HCT-IC, z.B. 74HCT04. Eine Notlösung wäre auch, den 3,3V Ausgang als Open-Drain zu konfigurieren mit nem externen Pullup nach 5V. Dann kommt High auf etwa 3,9V.
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Leitungslänge bei PWM Signal
HF-tauglich ist. 1.) Nimm einen [[Pegelwandler]], um ein gescheites 5V Signal zu erzeugen. 2 74HCT04 Gatter in Reihe reichen. 2.) Nimm eine verdrillte Leitung mit Signal und GND von deinem 5V Treiber zum LED-Streifen. 3.) Experimentiere mit Serienterminierung. Sprich, ein Widerstand mit 22-47 Ohm
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
IC1 ATMEGA88 IC2 7805 IC3 TSOP1738 oder TSOP31238 oder SFH5110 (andere Pinbelegung!) IC4,IC5,IC6 74HCT595N IC7 DS1307 IC8,IC9,IC10,IC11 UDN2981A K4 Wannenstecker 10-polig K7,K8 Wannenstecker 16-polig K6 LDR KL1 KLEMME5POL Q1 32,768KHz R1,R6,R8,R10,R12 10K R7 10K, entfällt! R2 100 R3,R4 4K7 R5,R9,R11
FIVE (Minuten) OUT2 K7-06 ZEHN (Minuten) N TEN (Minuten) OUT3 K7-05 VOR (Minuten) S QUARTER OUT4 K7-04 DREI (Minuten) IEBEN TWENTY (Minuten) OUT5 K7-03 VIERTEL DREI HALF OUT6 K7-02 NACH VIER TO OUT7 K7-01 VOR FÜNF PAST OUT8 K7-16 HALB SECHS ONE OUT9 K7-15 S ACHT TWO OUT10 K7-14 EIN NEUN THREE OUT11 K7