1’d1 no 42 - - - - 1’d1 no 43 - - - - 1’d1 no E 44 - - - - 1’d1 no P 2 45 ext_adc_start 0 no ledc_ls_sig_out0 1’d1 no C 46 - - - ledc_ls_sig_out1 1’d1 no 3 T 47 - - - ledc_ls_sig_out2 1’d1 no M ( 48 - - - ledc_ls_sig_out3 1’d1 no e 49 - - - ledc_ls_sig_out4 1’d1 no G s B n 50 - - - ledc_ls_sig_out5
Ich habe mit solchen 7-Segmentanzeigen ein Thermomter gebastelt. Als Treiber habe ich den SN54LS07 benutzt. Der hat einen Open-Collector und verkraftet auch die Ströme bei voller Helligkeit.
ZBUG, RCA Z CDM62256E10 823, PC74HCT393P 541308T HSS8710 A Y, 53FKN1K SN74LS08N, 2.8906 EF68B50P, PORTUGAL 614XR SN74ALS374N, BR2, BR3, BR6, ST TS6800CP8 8907, PC74HCT20P 587530T HSS8805 A Y, PC74HCT14P 633370T HSS8914PA, CD74HCT163E RCA H 628, PORTUGAL 8745W SN74HCT138N, 8842S UM6522, CD74HCT74E RCA H 802, PORTUGAL 8639DR SN74LS00N, PORTUGAL 8449B SN74LS08N, PORTUGAL 8639DR SN74LS00N, CD74HCT32E RCA H 802
ELEKTRONIK LADEN 4030 ETHO RCA Z CDM62256E10 823 ZBUG ST EF68B50P PORTUGAL 614XR SN74ALS374N ST 8907 TS6B00CP8 PC74HCT20 587530T HSS8805A Y PC74HCT14 HSS8914PA CD74HCT163E RCA H 628 PORTUGAL 614XR SN74ALS374N CD74HCT163E RCA H 602 PORTUGAL 614XR SN74LS00N SN74LS08N SN74HCT138N SN74HCT138N SN74LS08N SN74HCT138N UM6522 8842S SN74HCT138N Bestückungsplatte
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
> Die Annahme würde ich gleich mal um einige Größenordnungen nach oben > korrigieren. ;-) Der 74F04 hat ca. 3ns (Seite 3) - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54f04.pdf - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc04.pdf - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54als04b.pdf HC und ALS sind sogars
Die Annahme würde ich gleich mal um einige Größenordnungen nach oben >> korrigieren. ;-) > > Der 74F04 hat ca. 3ns (Seite 3) > - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54f04.pdf > - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc04.pdf > - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54als04b.pdf > > HC und ALS
Ich hab jetzt mal die ganzen losen ICs aus dem Karton aufgesammelt, falls jemand Interesse hat. 74S151N 2€ SN7410N 1€ SN74LS122N 1€ SN74LS75N 2€ SN74185AN 2€ DM74198N 3€ SN74199N 2€ Intel P8040AHL 4€ DM7410N 1€ LMT324D 1€ Wie oben auch, schickt mir ne Nachricht falls
Preis bei denen ist pro 1 stk. Und ich finde nichtmal unbedingt dass > der so teuer ist, wenn ich sn7410 eingebe sind meine ersten Ergebnisse > über 2€. Weil er so nicht mehr hergestellt wird. Aber such mal nach 74LS10 oder 74HC10, die gibts neu deutlich unter 1 Euro.
. Dieses spezielle Ziel lässt sich auf andere Weise erreichen. Hier genügt ein Monoflop à la 74xx123*, das an der Sendedatenleitung des zu überwachenden Gerätes angeschlossen wird. Die Zeitkonstante muss so gewählt sein, daß die im Normalfall auftretenden Übertragungen des Gerätes das Monoflop
Fehlermeldung liefert, dann funktioniert dieser Ansatz logischerweise nicht. *) "Designing with the SN54/74LS123" https://www.ti.com/lit/an/sdla006a/sdla006a.pdf
von IC1.A sehr schnell „normale“ Gatter nicht ausreichend. Ein auf „High“ und C6 entlädt sich sehr SN74HCT132, der vier Schmitt-Trig- schnell über D2, wodurch der Ausgang ger-NANDs enthält, ist die richtige Wahl von IC1.B genau so schnell auf „Low“ für IC1.IC1.C invertiert das „RE“-Signal umschaltet
Peter D. schrieb im Beitrag #7627084: > Die 74LS06, 74LS07 vertragen bis 30V. Das mag sein, aber die haben weder ein XOR noch einen Schmitttrigger eingang :)
kennt mein Programmer das SN74S471 nicht, aber paar wenige kompatible. Und ich habe keine vollständige Datenblätter gefunden. Was nun: Kompatibel, erhältlich und programmierbar wäre lt. Book291 ein Philips 82S135 oder 82LS135
Registern und eine Finite State Machine braucht die auch, die sitzen im Apple-Disklaufwerk extern in einem 74LS323 und 74LS174. Wenn man nicht nur das PAL ersetzen will, sondern auch die Schaltung verstehen, dann sind die logischen Gleichungen sinnvoller als JEDEC.
, OVP 9 x SUB-D 15pol. 3reihig (VGA) Stecker/Buchse-Kombi neu 7 x verschiedene SUB-D-Adapter 130 x SN74LS139 DIL (2-fach 2 zu 4 Decoder) 2 x Netzspannungsfilter im Metallgehäuse Weitergesendet am 17.09.09 an rodenberger (knapp 18kg) ---- Kiste am 21.09.2009 bei mir angekommen. Rausgenommen: ein paar
CMOS wuerde ich an der Stelle daher tunlichst vermeiden wollen. Fast ideal waere ein 8-fach TTL-LS-Inverter, z.B. der 74LS541 mit je einem Widerstand vor dem Eingang, wenn die Quelle den fliessenden Strom verkraftet.
Motopick schrieb im Beitrag #7607211: > Fast ideal waere ein 8-fach TTL-LS-Inverter, z.B. der 74LS541 Das ist kein Inverter, der '540 ist einer.
Non-RoHS Call TI Level-1-NA-UNLIM 0 to 70 LM675T & Green LM675T/LF02 ACTIVE TO-220 NEB 5 45 RoHS & Green SN Level-1-NA-UNLIM 0 to 70 LM675T Samples LM675T/LF05 ACTIVE TO-220 NEB 5 45 RoHS & Green SN Level-1-NA-UNLIM 0 to 70 LM675T Samples LM675T/NOPB ACTIVE TO-220 NDH 5 45 RoHS & Green SN Level-1-NA-UNLIM
A l PA r 5V n Power inlet (required) C 0 4.7K R Power Select Switch ON 5V 4.7K GS OE (110V/220V) E 74LS06 STP OFF 4.7K A MNT YC Power LED OR V- 74LS06 B E ST Switch B F V-Sync On/Off Switch (Switch must be ON.) Figure 1. Cable Connection TROUBLESHOOTING GUIDE 1. NO POWER NO POWER (POWER INDICATOR OFF
to Lead Free Solder. The Lead Free Solder used in our manufacturing process and discussed below is (Sn+Ag+Cu). That is Tin (Sn), Silver (Ag) and Copper (Cu) although other types are available. This model uses Pb Free solder in it’s manufacture due to environmental conservation issues. For service and