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µC <--> Handy Interface (Spannungsteiler?)
vornehmen. Das könntest du dann mit dem MAX3232. Hab mir jetzt sowohl den MAX3232 als auch den 74HCT4050 bestellt. Irgendwie wirds sicherlich klappen. >Wohin möchtest du denn deine Messwerte übertragen? >Mir ist noch nicht ganz klar wie/was du machen willst. Also ich hab einen µC, der über
die Kondensatoren groß genug sind. Sie werden zum Aufladen für die +-12V benötigt. Wofür du den 74HCT4050 nutzt weiß ich nicht. Der im Schaltplan verwendete 78(L)05 dient nur zur Spannungsregelung. An den Eingang wird eine Spannung über 6/7V angelegt (bis zu 35V oder so möglich) und am Ausgang
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3,3V Hardware betreiben an 5V Arduino
#3530988: > Gibt genug von denen die 5V Tolerante > Eingänge haben, aber 3V3 Speisung z.B. den 74HC4050
externen Hardware verbinden? Für CMOS-ICs (Schaltschwelle bei 1/2 VDD) gilt allgemein: 3.3V -> 5V: 74HCT* oder 74AHCT*, mit 5V versorgt 5V -> 3.3V: 74LVC* oder 74AHC*, mit 3.3V versorgt Eventuell hat Dein 5V-IC eine TTL-kompatible Schaltschwelle, dann kannst Du direkt Dein 3.3V Signal auf den Pin
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Beispiele robuster Ein-/Ausgabe aus der Industrie
Chris D. schrieb im Beitrag #5878295: > Was verwendest Du für Eingänge 24V->5V? Kaskadierte 74HCT165 mit Spannungsteiler davor.
Beitrag #5879020: > Chris D. schrieb: > Was verwendest Du für Eingänge 24V->5V? > > Kaskadierte 74HCT165 mit Spannungsteiler davor. Pullshit! Weißt du überhaupt was surge ist?
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IC zur LED Ansteuerung gesucht
zugehörige LED am Ausgang 1 soll an gehen usw.. Also eigentlich was ganz Simples, so etwas wie ein 74HCT04 halt mit Konstanstromausgängen. Fest eingestellter Strom so zwischen 4 und 10mA wäre OK, wenn das Teil einen externen Anschluß zum Einstellen des Stromes (wie die genannten IC) hätte, wäre das natürlich
Konstantstromsenken und Hexadezimalanzeige) und schubs findest Du als internationalen Ersatztyp z.B. ein 74LS274... Wie komme ich darauf, nun ich habe einfach "IC D345" in guurgle eingegeben und schups...
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Komparator mit bis 50ns response time
zuschaltet Für die Komparatoren schau mal bei www.analog.com oder www.maxim-ic.com oder in der 74er-Reihe (74HC... und 74HCT...). Ein möglicher FET-Treiber ist MAX5055. Einen geeigneten FET findest Du sicherlich bei www.nxp.com (ehemals Philips) unter Discretes, evtl. auch in der Übersicht
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low Signal von µC1 zu µC2
so ist dann 2. Frage: kann ich das 'low' signal im µC2 direkt so verwenden? oder muss ich da z.B 74HCT14 dazwischen bauen um das signal umzukehren? (den µC2 kann ich programmieren) und 3. Frage: wie siehts denn dann mit Pull up/down Widerständen aus? danke erstmal für eure Tips, lG Chris
Voltmeter? > 2. Frage: kann ich das 'low' signal im µC2 direkt so verwenden? oder > muss ich da z.B 74HCT14 dazwischen bauen um das signal umzukehren? (den > µC2 kann ich programmieren) Die wahrscheinlichste Variante ist, dass du einfach vom Ausgangspin auf den Eingangspin des 2.ten µC gehen kannst
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Mehrere analogen Signale messen
#5438509: > Hiervon hab ich überhaupt keine Ahnung > welcher denn geeignet wäre, vielleicht ein CD74HC4067. besser: 74HC(T)4851 Serie, da diese injection current befreit ist. 38 Messtellen rufen nach 5 Multiplexern, beim nachfolgende Microcontroller hat dann mind. 5 ADC Eingänge zu berücksichtigen
der Tat ist es zur Zeit so geplant, dass ich 3 16:1 Multiplexer benutzen will (hab jetzt erstmal den 74HCT4067 ins Auge gefasst mit 16 Eingängen), die alle auf jeweils einen ADC-Kanal gehen und ich mit den entsprechenden 4 Steuerleitungen immer alle 3 Multiplexer gleichzeitig umschalte. Den Enable von
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Der ULN2804A und induktive Lasten
eigentlich nur dazu zu gebrauchen, gegen Masse (oder in die Nähe dessen) zu schalten. Wenn Du keine 74xx benutzt, dann verwende bitte nicht das Wort TTL.
dessen) zu schalten. Jain. Sie waren halt unsymetrisch in ihrer Treiberstärke. >Wenn Du keine 74xx benutzt, dann verwende bitte nicht das Wort TTL. 74xx bedeutet noch lange nciht TTL. Es git auch 74HC, 74HCT (TTL-Schaltschwellen, CMOS Ausgänge) etc. MFG Falk
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Mit einem digitalen Ausgang (ESP8266) mehrere MOSFETs schalten (geht das?)
Tobias H. schrieb im Beitrag #7046215: > oder gibt es andere Möglichkeiten? Gibt es. 74HCT595 wäre eine davon.
Ausgängen beliebig viele MOSFETs zu steuern, oder mit 3. Man braucht SPI steuerbare Schieberegister wie 74HC165 oder 74HC595 oder besser gleich IC die aus den schwachen 3.3V eines ESP oder rPi was ordentliches zur MOSFET Ansteuerung machen wie TPIC46L01, oder gleich die MOSFETs enthalten wie NPIC6C595 oder
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Suche µC mit USB und 5V Versorgungsspannung
drauf an. Bei TTL hast Du ab 2.4V high, bei CMOS ist die Schwelle üblicherweise Vcc/2. Ansonsten nimm 74HCT541 Buffer mit 5V versorgt, die sind am EIngang 3.3V CMOS kompatibel. fchk
Ich weiß nur, dass alle Chips in der Cartridge eine Versorgungsspannung von 5V haben. Das ich einen 74HCT541 nehmen kann ist mir schon klar allerdings brauch ich dann 3 Stück davon + irgendwas bidirektionales und dann bin ich schon ~2€ fürs Pegel wandeln los. Ist zwar nur ein Hobby Projekt aber wenn ich
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Raspberry Pi -> WS2812b
LED Streifen an 5V aber nicht vom PI für Din einen Pegelwandler 74HC4050 an 5V nutzen hat bis jetzt allen PI Blinkern geholfen
>Wenn ich mir den 74HC4050 so anschaue, dann fällt mir auf, dass der ein >High-to-low shifter ist, Nimm einen 74HCT125.
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Atmega8 als Servo Switch
noch die Abfrage der Inputs da rein zu bringen, könnte kompliziert werden. Mit zwei von denen (74HCT573) dahinter sollte man das doch recht einfach hin bekommen oder, ich weiß nur nicht ob die Ausgänge das verkraften wenn ich die einfach auf ein ander lege?
Bauchschmerzen dabei die Ausgänge der Latches einfach so auf einander zu legen. Oder sollte ich lieber noch 2 74HCT32 integrieren?
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welche Transistoren/ICs für hohe Frequenzen (3MHz)?
/fall time 90ns, propagation delay 300ns. Und arg stromschwach am Ausgang (<1mA). Zum Vergleich 74HC132: 7ns, 13ns, 5mA.
Apropos: Beim CD4093 von Fairchild liegt die obere Schaltschwelle bei um die 3,3V. Also unbedingt 74HCT verwenden, da sind es ca. 1,5V.
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[V] ein paar IC aus Bastelkiste
8 CMOS SRAM) 4 x X2816CP-20 (5V, Byte Alterable E2PROM) 1 x X2001P-25 (128 x 8Bit NV SRAM) 3 x 74HCT245 4 x 74HCT573 5 x 27C512 (bespielt...habe leider kein Löschgerät) 8 x 4700uF/63V Kondensatoren Falls jemand etwas benötigt, einfach PN.
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Artikel
Porterweiterung mit SPI
. Um einen Controller mit zusätzlichen Ausgängen zu erweitern, bieten sich Schieberegister vom Typ 74xx595, am besten 74HCT595 (bessere Schwelle der Eingangsspannungen bei 5V-Versorgung des ICs aber 3,3V-Signalen vom uC), an. Die folgende Schaltung zeigt den Anschluß von theoretisch beliebig vielen 74xx595
Serial Peripheral Interface AVR-Tutorial: Schieberegister 48 I/O Porterweiterung mit Schieberegister 74HC595 und 74HC165
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Das Innenleben von Transistoren und Operationsverstärkern
Aus der Rubrik Analogschalter hätten wir hier noch einen RCA CD74HCT4067E: https://www.richis-lab.de/aswitch05.htm Bauteil kam von Jörg R. (solar77).
TI-Datenblatt > den RCA-Baustein 1:1 beschreibt. Das ist wahrscheinlich, aber nicht > sicher. CD74HCT4067 1989 Harris RCA High-Speed CMOS Logic ICs same --- + Intersil, GE
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Transistortester und Grafikdisplay mit ST 7108-Contoller funktioniert nicht.
19 der .pdf-Datei den Hinweis gefunden, daß man dort mit Hilfe eines seriell/parallel-Wandlers mit 74HCT595 ein Display mit ST7108-Contoller betreiben kann. Also baute ich die Schaltung auf und schloß ein Display "Winstar 12864A-TMI-VN" an. Ich flashte die Transistortester.hex und die Transistortester.eep
Arduino pro Mini verbunden und wird aus dessen 5-Volt Ausgang gespeist. Die 5 Volt sind auch da -an 74HCT595 und Display. Alle Verbindungen sind physisch da (wurde "durchgeklingelt") In dem GIT-Archiv sind die beiden .hex bzw. eep-Dateien und das Makefile enthalten. Dort drin finden ich aber NICHT
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74HC154 an atmega64 anschließen ohne pull-up (down) am eingang vom hc154
Hallo zusammen, ich habe eine dumme Frage. Kann ich die Eingänge eines 74HC... mit den Ausgängen eines AVR verbinden, ohne pull-up oder pull-down widerstände zu verwenden? Speziell nehme ich ein 74HC154 und einen Atmega64. Und wie ist das bei anderen Familien (HCT, LS, SN ...)? Wollte ursprünglich 74SN154 nehmen, den gibt es aber nicht mehr in dem Package was ich brauche. Nun habe ich Angst, dass das mit HC... nicht ohne die Widerstände geht und meine Platine ist schon fertig. Wäre prima, wenn
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Port an µC mehrfach verwenden??
Multiplexer .. zb 7442 oder 74156? ( erikbuchmann variante? ) 74HCT573? ... Schieberegister?... 74HC47? schafft bis zu 30V und 40mA :)) lg Jan
74HC595, siehe [[Porterweiterung mit SPI]].
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L293D vs 74HCT241 oder andere
drängt sich mir die (dumme?) Frage auf, ob sich ein L293D letztlich nicht auch "nur" wie z.B. einen 74HCT241 behandeln lässt - also als einfacher H/L Ausgangs-Treiber. Die vielen mA, die ein L293D Treiber mehr kann und die Freilaufdioden seien mal aussen vor gelassen. Oder anders gefragt, würde es mehreren
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[S] 74HCT14D (SOIC-14)
Hi. Suche 74HCT14D in SOIC-14, vielleicht kann ja einer von euch ein paar davon für mich entbehren. mfg tb
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CMOS vs TTL Logikbausteine: offene Pins?
Weber schrieb im Beitrag #4216423: > kann mir einer von Euch sagen, ob es mit CMOS Logikbausteinen (74HC..) > Probleme gibt, wenn ich einzelne Gatter nicht verwende und deren > Eingänge offen lasse? Ja.
auch alles im Datenblatt. Hier z.B. bei Limiting Values: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Da müssen Dioden vom Gate nach VCC/von GND zu Gate drin sein, und die überleben 20mA. Aber die Dioden helfen gar nichts gegen das Driften. Weil, wenn der Leckstrom durch beide gleich
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Suche 2xSN74AHCT1G125 (Logicbusbuffer in SOT-23)
euch für den Briefversand 3 € Paypaln oder Überweisen... http://de.farnell.com/texas-instruments/sn74ahct1g125dbvr/74ahct-single-gate-smd/dp/1105927 Alternativ suche ich zwei Farnell Mitbesteller... aber bitte nur kleine Sachen, die man dann im Brief versenden kann und nicht exorbitant teuer sind.
das hier was für dich? http://www.mikrocontroller.net/topic/269140#new Falls nicht, hätte ich 74HC1G125 (also kein AHCT wie im Link) in SOT23-5 hier.
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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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Welchen Logic Analyzer kaufen?
Ding zu benutzen, auch unter Linux. Für 3.3V brauchts allerdings einen "Vorverstärker" (bei mir: 74HCT541 auf Lochraster).
> benutzen, auch unter Linux. > > Für 3.3V brauchts allerdings einen "Vorverstärker" (bei mir: 74HCT541 > auf Lochraster). Das habe ich noch nie gebraucht. Die Dinger gehen bei 3,3V einwandfrei.
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
//www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif Oder ich verwende am Eingang gerne 74HC mit "Schmitt trigger" Eingängen: - 74HC132 - 74HC14
weit ich das noch kitzeln kann.... Vermutlich nicht sehr weit. Je nach Hersteller werden für den 74HC590 nur 36MHz garantiert (bei 5V und über den erlaubten Temperaturbereich). Typische Werte in den Datenblättern sind um die 50MHz. Beim 74HC74 sieht es nicht viel anders aus. Und während es den 74HC74
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Altium Autorouter
IC angegeben! Wie gross ist sie denn bei irgend einem der LPC2000 Mikrocontroller? Oder bei einem 74HC08? Ach ja: Die 50 Ohm, die du da nennst - das wird ja die Ausgangs-Impedanz sein. Haben denn Eingänge auch diese 50 Ohm? Und: wenn ich zwei Pins habe, beide mit 50 Ohm Innenwiderstand, dann kann
Also im Datenblatt vom 74HC08 steht zum Beispiel: >The74HC/HCT08arehigh-speedSi-gateCMOSdevices >and are pin compatible with low power Schottky TTL >(LSTTL). They are specified in compliance with JEDEC >standard no.
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welchen Gatetreiber für esp12 zu einem Mosfet mit min 5V Gatespannung?
74LVCxx Gatter, die gibt es auch einzeln z.B 74LVC1G14
Helmut H. schrieb im Beitrag #7533273: > Daher die Suche. Wie schnell musst du schalten ? Jeder 74HCT Chip lädt mit 20mA um. MIC4414/4415 mit 1.5A
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2A LED-Konstantstromquelle mit P3596 oder LM2575
die noch nicht angeschlossenen Pins: Anzeige des Dimm-Zustands per LED-Bargraf ( deswegen auch das 74HCT595 ), Temperaturauswertung ( Dummy-Widerstand für das NTC/PTC ) Dimmen per Drehcoder und Fernbedienungsmöglichkeit ( IR-Demodulator ) Gibt es soweit an der Durchführung des Leistungsteils etwas
noch nicht angeschlossenen Pins: > Anzeige des Dimm-Zustands per LED-Bargraf ( deswegen auch das 74HCT595) ...das finde ich schick! > Temperaturauswertung ( Dummy-Widerstand für das NTC/PTC ) > Dimmen per Drehcoder und Fernbedienungsmöglichkeit ( IR-Demodulator ) ...mein lieber man, da hast
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CD4053 alternative 3.3V Logik
einfach wäre 13V -> 5V, da reicht ein Spannungsteiler (aber R und Z-Diode ist besser), und dann eine 74HCT4053 einsetzen. Oder auf 3.3V reduzieren und eine 74HC4053 einsetzen. Grüße, Uwe
Danke euch! ich werde es mal mit einem 74HC4053 probieren. Hab jetzt zum testen mal einen 3.3V->12V Pegelwandler mittels npn Transistor gebaut ist dann halt invertierend aber zum Testen gehts. Gruß Daniel
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Wann nimmt man welche Logikfamilien?
sollen immer im Wechsel ausgelesen werden, ohne dass zu viele NOPs eingefügt werden müssen. Ist dann 74ACT125 am besten? (oder ein 74XX126 er) Zur Wahl stehen AC ACT F Wann wählt man welche Logik-Klasse? HC HCT LS Danke für die Antworten Euer moin PS: Diese Seite habe ich gelesen: http://www.mikrocontroller.net/articles/74xx
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LM1881N für Ambilight
cpld (xc9572xl oderso) fürs pixel/zeilenzählen undso zu nehmen, ist weniger aufwand und flexibler als 74hc...
leicht abgewandelter Form nachgebaut. Den Takt mach ich mitm 4xPal Quarz, den Phasenversatz mit einem 74HCT74 Der Quarzoszillator wird simpelst über 100K mit dem demodulierten Signal gekoppelt, gesteuert(wie auch immer). Hatte den auch erst mit einer C-Diode gezogen, bin dann aber irgentwie durch Zufall
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[V] >>250 Stangen Logik-ICs 4000er/74HC, HCT, LS.
Deshalb gibts hier das ganze Sammelsurium an (unbenutzten und ESD-konform gelagerten) 4000er-Serie, 74HC, 74HCT, 74LS undwasweißichnochalles. Da sind garantiert noch einige Schätzchen dabei. Ich will jetzt nicht die ganzen Kabelbinder aufschneiden und die mehr als 250 Stangen und -abschnitte ausbreiten
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5V Signal
Es gibt auch CPLDs die 5V haben - XC95144 und alles andere. Sonst nimm einfach einen Buffer 74hc244 oder wie auch immer (245 ?) Kest
74hct04
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Maximaler Ableitstrom Raildioden CD74HC151E
Hallo, Weiss zufällig jemand, wieviel die Raildioden bei einem CD74HC151E aushalten?
± 20mA ??? Laut: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd54hct151.pdf
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Klatschschalter Analog / T-Flipflop
Umsetzung. Folgende D-Flipflops habe ich besorgt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC175_74HCT175%23PHI.pdf Widerstände, Kondensatoren und Transistoren(BC327, BC337) sind vorhanden. Außerdem Motivation was neues zu bauen, zu lernen und zu verstehen. Lieben Gruß, Fynn
Ich würds so machen: Die erste Flanke triggert einen Monoflop (74HC123). Dieser gibt einen JK-FF frei (74HC112). Die 2. Flanke innerhalb der Zeit des Monoflops toggled dann den JK-FF. Gegen versehentliches 2-mal togglen, erzeugt der 2. Monoflop eine Sperrzeit.
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VCO mit einem maximalen Takt von >40Mhz
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5V Schaltung mit 3,3V Display realisieren
betreiben. > > Das Problem ist wie kriege ich es hin die 4-SPI Leitungen 3,3V > kompatibel? 1* 74LVC125, mit 3.3V versorgen http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC125.pdf > Oder ist es zu empfehlen die gesamt Schaltung auf 3,3V > umzustellen? Dann läuft der AVR nur mit 8 MHz statt
Bränko schrieb im Beitrag #4085525: > V → 3V3: LVC [VCC = 3V3] > 3V3 → 5V: HCT [VCC = 5V] > Line Driver: > 74xx OE x LINE purpose > 125 4 x \1 single > 126 4 x 1 single > 240 \2 x \4 bidir > 244 \2 x 4 bidir > 540 \1 x \8 one dir > 541 \1 x 8 one dir
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Verwendung MOSFETs für "digitalen Poti"
besser werden. Die funktional gleichen Typen, jedoch mit besseren ON-Widerständen gibt es als CD74HC4xxx und CD74HCT4xxx. Diese kannst du verwenden wenn die Versorgungspannung sicher unter 6V bleibt. Die HCT-Typen haben eine etwas andere Eingangsschaltung, wodurch sie mit TTL-kompatiblem Signalen
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LEDs dimmen, welchen IC?
Grundsätzlich sind MOSFETs da eindeutig vorzuziehen. Gleiches gilt auch für dei Spalten (bei dir NPN) 6. Der 74hct163 ist mit Sicherheit kein PWM-IC 7. Der TLC5940 ist ein recht bekannt PWM-IC mit 16 Kanälen, 12 bit Auflösung pro Kanal, eingebaute KSQ
verwenden? Damit habe ich bisher noch keinerlei Erfahrung gemacht. Wo sind die Vorteile? > 6. Der 74hct163 ist mit Sicherheit kein PWM-IC Ist mir schon klar, aber mit denen kriege ich zumindest schon mal ein ungedimmtes Bild hin ;) > 7. Der TLC5940 ist ein recht bekannt PWM-IC mit 16 Kanälen, 12
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HCF4052 abgekündigt, welcher Nachfolger?
Hallo, bei TI gibts nocht 8 aktive Typen mit 4052 im Namen, z.B. CD4052B, CD74HC4052B, CD74HCT4052B, SN74LV4052A ... so wie es aussieht weitgehend pinkompatibel !?
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Was sollte man bei Multiplexern achten?
dem Typ mit dem 'M' am Ende, sondern nur das hier: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf, aber das wird sich auf die Anschlussbelegung vermutlich nicht auswirken). Ein Detail hast Du allerdings nicht völlig korrekt beschrieben. Das wirkt sich zwar technisch in diesem Fall
Multiplexer: https://www.conrad.de/de/schnittstellen-ic-multiplexer-demultiplexer-texas-instruments-cd74hc4051qpwrq1-tssop-16-1187385.html Ich habe wohl die Bezeichnung durcheinander gebracht. LG
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W5100 Modul und SD-Card-Modul gleichzeitig an Mega 2560
offiziell aber erst ab ca. 0,7*VCC=3,5V gültig. Wenn schon, dann HCT, AHCT etc., siehe [[Pegelwandler]].
damit sie mit weiteren Slaves an einem Bus funktionieren. Leider ist einer der Enable Eingänge des 74X125 fest auf GND gelegt. Damit bleibt MISO ein Ausgang Ablöten und mit /CS verbinden.
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WS2812b LEDs funktionieren sobald man auf die Lötstelle drückt
ist nicht solide. Also braucht man einen [[Pegelwandler]], mehr oder minder geht jedes Gatter der HCT-Serie. 74HCT125 ist ein Klassiker, 2x74HCT04 in Reihe geht auch.
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Einige Fragen zu ENC28J60
Verbindung zum Arduino... Ich hab mir da jetzt, dem Datenblatt folgend, einen AND CMOS gekauft, den 74HCT08 (liegt grade noch frisch bei der Post rum^^). Ich hab das so verstanden, dass jede 3,3V Leitung jeweils auf beide Eingänge eines AND-Gates gebrückt werden und dann eben am Ausgang des Gates
Funktioniert das überhaupt so, bzw. wie russisch ist diese Lösung und gibt es bessere (mit dem 74HCT08)? 5. Taktsachen: Kann ich statt dem Quarz auch einen Quarzoszillator nehmen? Wie groß muss dann der Kondensator am QOszi sein? Und: Kann ich das CLKOUT des ENC28J60 mit 8.333MhZ problemlos
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Mikrocontroller mit I/O Latch koppeln
Zwischen dem MC8048 und dem Z80 Clone gibt es nur den Datenbus mit dem Input-Latch 74LS374 und dem Output-Latch 82PC12. Der Z80 Clone soll den MC8048 unterstützen, aber wie?
Ich habe hier ein Board mit einem MC 80C535, EPROM 27C512 (64KB), Latch 74HCT573, RAM 81C52 (256 Byte) Mit diesem Board könnte ich doch die G7000er Konsole aufrüsten?
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Schieberegister ansteuern
source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nxp.com%2Fdocuments%2Fdata_sheet%2F74HC_HCT595.pdf&ei=mL5CU6_dH7Lb7AbvuIHwBw&usg=AFQjCNEk769V7UmuntIvV4jbOQaDZtVGhw&bvm=bv.64125504,d.ZGU Es _gibt_ keine andere Möglichkeit für einen funktionsfähigen Chip, etwas anzuzeigen, wenn OE
>...gerne Ahhhh, es werde Licht! Die Lösung ist aber schon gemannt worden, ein [[Monoflop]]. 74HC123
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7 Segment und Decoder kompatibel?
ich wie viel Volt dran hänge und wie viel Strom dann fließt. Und jetzt zum Decoder. Wenn ich den 74HCT4511 verwende. Wieviel Volt habe ich am Ausgang ? Wieviel Strom benötigt ein Eingang. Oder ist das unwesentlich ? Aber eigentlich, ist diese 7 Segment Anzeige zu dem Decoder nicht kompatibel
aber kein Latch - und der macht nicht eine so "schöne" '6' und '9'. Dafür gibt es aber einen anderen 74er-Typ, habe ich vergessen.
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[S]4093 bzw. 7424
nicht als TTL gibt (Low-Power-Schottky > ist übrigens auch TTL). Ich habe hier noch jede Menge 74 xxx sowie 74 LS xxx herum liegen. Daher wäre es halt einfach geschickt, wenn ich bei gleicher Technologie bleiben könnte. Die 4093 brauche ich für etwas anderes. Allerdings kann ich sie dann schlecht
CMOS-Ausgang mehr oder weniger bereits mit einem TTL-Eingang ausgelastet ist (bei L). Besser wäre da die HCT-Typen, die TTL-kompatibel sind.