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Suche Analoge Multiplexer mit Speicherfunktion
Latch ist das Stichwort. 74HC4351 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4351_CNV.pdf
geschaltet werden, Spannung, Frequenz, nur positive Spannung oder auch negativ?). Der Tipp mit dem 74HC4351 ist schon sehr gut, allerdings ist der Einsatzbereich begrenzt. Falls es z.B. um einen Audio-Umschalter geht, oder die Versorgungsspannung gering ist, bietet das Ding keine ausreichende Qualität
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Unbekanntes SMD - Bauteil
Die Teile sind in einer Art Drehzahlmessgerät verbaut. Und zwar zwischen einem 74hc08 (4-fach UND) und zwei Optokopplern. Beschaltung ist bei beiden gleich: _______ ? -| . |- +5V | | Eing -| | | | GND -| |- Ausgang
könnte ein Einzelgatter sein. ( z.B. NXP, Texas ). ( 74HC1G00GW, 74HC1G02GW, 74HC1G125GW etc ) 1 A ( beim 125,126 ist das /OE ) 2 B 3 GND 4 Y 5 VCC Gruss Steffen
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Überarbeitete Schaltung eines Programmers
Kann ein zu langsamer Schieberegister der Grund sein? Statt eines 74HC4094 ist ein HCF4094 von ST drin (IC1 und IC2 - Schaltplan siehe erster Beitrag). Laut Datenblatt ist der HCF4094 etwa sieben bis zehn Mal langsamer als der 74HC4094. Ich habe gedacht, ein 4094 ist
HCF4094 (ST): http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/6/0eye8pajut3r2idq1s5jxd249pky.pdf - 74HC4094 (ST): http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/491711_DS.pdf - 74HC4094 (Philips): http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HCT4094.pdf
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Binär-Uhr/ PWM+Schieberegister
insgesamt, nicht für jede LED einzeln. Realisieren möchte ich das ganze über Hardware-PWM (timer) und die 74HC595 Schieberegister meine Fragen: 1) Welche LEDs könnt ihr Empfehlen? -> SMD LEDs sind wohl die beste Wahl (abstrahlwinkel/ Farbmischung) , aber ich weiß nicht ob ich die gelötet (verdrahtet)
PWM und Mutiplex synchron. > 4) das Strom-Problem: der 74HC595 kann nur 70mA treiben Es gibt auch Schieberegister mit Treibern (oder anders herum: Treiber mit eingebautem Schieberegister). Wenn es hell werden soll, geht es nicht ohne Treiber. Die Matrix-Lösung
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Reparatur eines Hamlet Vector Scope 301
werden oft warm, im normalen Betrieb tun sie das ja > nicht. Die ursprüngliche Überspannung kann die 74HC Serie durchaus > zerstören. Ja, das kann gut sein, aber so auf den ersten Blick scheint der IC107 (74HC4051) normal zu funktionieren. Die Logikpegel passen zum Schaltbild und Eingangs- und Ausgangssignal
#6747779: > Matthias S. schrieb im Beitrag #6747729: >> nicht. Die ursprüngliche Überspannung kann die 74HC Serie durchaus >> zerstören. Ich habe jetzt auf Verdacht hin mal IC106 und IC102 (74HC4051) ausgetauscht, das ändert nichts, die Bausteine waren also ok.
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Eingangsschaltung - Leuchtdiode zulässig?
, einen 74HC14 zu nehmen (höhere Schaltschwelle und Schmitt-Trigger und die LED erst danach anzuorden,d amit sie auch wirklich den erkannten Schaltzustand widerspiegelt. [pre] +5V
über die Eingangsschutzdioden fliessen, verträgt der 74HC14 locker. Die 10mA Grindlast werden durch dioe LED erreicht.
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Spi sternförmiger Takt ca. 15cm
jeweils 2 Inverter hintereinander und davon ein paar parallel? Nicht vielleicht doch Und-Gatter oder 74HC244?
den SPI-Takt per Software invertieren (CPOL) und fertig. > Nicht vielleicht doch Und-Gatter oder 74HC244? Nein.
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Das erste Display, welches nehmen SPI/I2C ?
74HC164 geht auch (8Bit-Mode), kostet aber 3 Leitungen (CLK, DATA/RS, E) zum MC.
Ansteuerung des PCF8574-Bausteins > > Getestet habe ich es noch nicht, aber würde das auch mit einem 74HC595 > anstelle des PCF8574 funktionieren? Der 595 ist preiswerter. Hier ist ein Projekt mit 595: http://fritzing.org/projects/lcd-16x2-74hc595
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Logikgatter-bezeichnung???
parallel load 7497-1.sym: programmable frequency divider 7497-2.sym: programmable frequency divider 74HC244-1.sym: octal buffer/line driver (tristate) 74HC244-2.sym: octal buffer/line driver (tristate) 74HC373-1.sym: 8-bit D-type latch with tristate outputs 74HC374-1.sym: 8-bit D-type register 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
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Zeropower Ram / F-Ram Ausgänge an 74HC Eingänge
IC) erreicht? Wenn ich an die Ausgänge lediglich die Eingänge eines Bustreiber-ICs (z.B. 74HC541) anschließe, dürften aus den Pins des Rams ja kaum Strom fließen. Ist das sicher? (Mit einem 74HCT541 sollte es auf jeden Fall gehen; mir geht es eher ums Prinzip). 2. Im Datenblatt des F-Ram
mindestens 4,8V ausgibt, solange der Strom aus einem Pin kleiner als 100uA bleibt? Im Datenblatt eines 74HC541 steht: Input Leakage Current: +-1 uA Eingänge eines 74HC541 sollte ich dann sicher an Ausgänge des F-Ram anschließen können? Viele Dank für alle Antworten Viele Grüße Michael
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TTL Pulldown Problem
wikipedia/commons/thumb/8/85/74LS00_Circuit.svg/220px-74LS00_Circuit.svg.png Und ein 74HC(T)xx IC, das ist CMOS Technik. Die sieht es ganz anders aus: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Inverter1.svg/170px-Inverter1
Der 74HCT273 ist ein 8x D-FF mit Clear, sollte also beide ICs und die Pulldowns ersetzen können.
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Blinkerschaltung mit Ausschaltverzögerung
schrieb im Beitrag #7790743: > Die 3 Volt dürften aber evtl. etwas knapp für den CD4060 sein. 74HC4060 nehmen.
schrieb im Beitrag #7790747: >> Die 3 Volt dürften aber evtl. etwas knapp für den CD4060 sein. > > 74HC4060 nehmen. Warum? Der CD4060 läuft laut Datenblatt auch ab 3V.
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Gehäuse für das AVR Dragon
bei Farnell (Nr: 1511157) erhältlich. Das zusätzliche Board puffert die Ein- und Ausgänge mit nem 74hc244 und trägt die JTAG und ISP Buchse. Gruß, Dave
Hallo Dave, kannst du bitte deinen Schaltplan mit dem 74hc244 posten... Wäre ebenfalls an einer DRAGON-Schutzbeschaltung interessiert... Danke.
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SPI zu 8080 Parallel Wandler
aber leicht auf den STM32 übertragen lassen. Man muss ja nur die Bytes über das Hardware-SPI an die 74HC595 ausgeben.
Daten senden kann und diese auf > Parallel ans Display weiter gibt. Wie gesagt: drei kaskadierte 74HC595, angeschlossen an MISO, SCK sowie einen Ausgang für RCK (und evtl. ¬OE). Die machen genau das.
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1 aus N dekodr mit High pegel wenn gewählt
Der 74xx238 sollte die helfen. http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT238_3.pdf Gruss Helmi
Danke für die Info. Die Lösung liegt so nah und ist doch so fern. Ich habe hier vier 74HC138. Das ein 74HC238 die Ausgänge "invertiert" rausgibt,ich wäre nie drauf gekommen. Steckt da eigentlich System hinter der IC Bezeichnung?
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KiCad Zusätzliche Bauteilfelder
ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00 $FPLIST 14DIP300* SO14* $ENDFPLIST DRAW X ... ENDDRAW ENDDEF [/c] wird dann zu: [c] # # 74LS00 # DEF 74LS00 U 0 30 Y Y 4 F N F0 "U" 0 50 50 H V C CNN F1 "74LS00" 0 -100 50 H V C CNN F2 "" 0 0 50 H V C CNN F3 "" 0 0 50 H V C CNN F4 "x" 0 0 50 H V C CNN "Distributor" F5 "x" 0 0 50 H V C CNN "Art-Nr" ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00 $FPLIST 14DIP300
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Decodier-Logik neu anpassen
/CS verwenden und ev die A13 und A14 noch einweben. Geeignet wäre dafür z.b ein Dual 2to4 Decoder HC148 ???
Adressen > festverdrahtet möglich sind. Na dann häng halt vor /CE jedes der 3 DOC2000 je einen 74HC688. Die Schaltung kann ja nur besser werden. Da 32kB aber nur 5 bit Adresse brauchen, kommen die übrigen 3 Eingänge des 688 eben auf Masse.
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Binärdecoder für LED Steuerung
Alex B. schrieb im Beitrag #6052289: > SN74F138N Such mal nach SN74HC138N, was willst du mit der F-Serie SN74LVC1G139 würde auch passen. > Also: Den Decoder mittels 2 Pins per MC ansteuern und damit direkt eine > der 4 LEDs schalten (ohne
Mit Schieberegister 74HC164 kannst Du über 2 Leitungen bis zu 8 LEDs ansteuern.
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Differenzbildung zweier Rechtecksignale
Das musst du selber testen, ich verwende ein D-Flipflop 74HC74 um von einem 400kHz ein ca. 395kHz Signal zu subtrahieren, sprich die Differenz zu bilden. Das Ausgangssignal ist perfekt sauber (Augenmaß), ich habe aber bei beiden Eingängen und Ausgängen einen
Naja, wenn's wirklich nur um die Differenzfrequenz geht ist ein einfaches 74HC74 nun weiß Gott kein Aufwand! Da muss man auch nicht krampfhaft einen uC nutzen!
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Taktgeber mono-/astabil
Gatter sind da weniger geeignet, wenn es saubere prellfreie Flanken sein sollen. Nimm besser den 74HC132, damit kannst Du Oszillatoren und Monoflops aufbauen. Man könnte natürlich auch für einen ATtiny13 ein kleines Programm schreiben.
Für den Einzelschritt muss der Taster aber entprellt werden, mit Peda's Schmitt-Trigger 74HC132 gingen zum Beispiel diese beiden Schaltungen: https://www.marco-bastelt.de/tools/schaltungen/basics/taster-entprellen/ Und einen Oszillator mit enable kann man damit auch bauen https://i.stack.imgur.com
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Einfache Möglichkeit(IC) eine Frequenz zu vervielfachen?
super danke, werde mal so nen 74HC4046 ordern.
Thomas schrieb im Beitrag #7779809: > super danke, werde mal so nen 74HC4046 ordern. Das wird dir nur helfen, wenn du noch ein Teiler IC dazu bestellst. Alleine kann der 4046 zwar auf ein Signal rasten, aber nicht vervielfachen. Es fehlt also z.B. noch ein 74HC4040
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Frequenzteiler von 10 MHz auf 1 MHz (10:1)
) und 1 MHz Ausgang. Gesucht ist eine fertige Lösung (löten geht), Basteln mit Schnitt-Trigger und 74HC90 möchte ich nicht. Dank & Gruß
74HC90 erst durch 5 und dann durch 2 teilen läßt. Dasselbe geht auch mit dem 74HC390 sogar doppelt.
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ATmega - zu wenige Input-Pins
Hi, 8-bit parallel-in/serial out shift register http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT165.pdf
gemeinsamen Matrix mit z.B. LEDs als Ausgabe. - Für binäre Signale serielle (4094) und parallele (74HC574) Register oder, wenn z.B. immer nur einer von 8 angesteuert werden muss z.B. ein 74HC138 - Man kann auch einen weiteren Controller per I²C anschnuddeln und diesen als Porterweiterung nutzen. Kann
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IT-Schulprojekt: Matrixschaltung
soll. Stichwort "2-key-rollover" und "n-key-rollover" Man kann einen "Prioritäts-Encoder verwenden, 74HC147 oder 148, das vereinfacht den Anschluß am Mikrocontroller
noch mal 4 Leitungen spart ein 3Bit-zu-8-Decoder wie der 74HC42 http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1973.pdf Daten zum 74HC147: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1902/m74hc147.pdf damit braucht man statt 16 nur noch 6 Portanschlüsse
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zwei Taster, vier Ausgaenge
1 * 74HC00, 1 * 74HC02 Peter
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #1930356: > 1 * 74HC00, 1 * 74HC02 > > > Peter warst schneller peter, wollte auch eben das flip flop als "flag" vorschlagen :)
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PCB Komponenten zur Ansteuerung von Wasserpumpen (Anfänger)
MCP23017 stimme ich zu. Solange du nur Ausgänge brauchst, wäre ein einfaches Schieberegister wie der 74HC595 allerdings einfacher und billiger. Man kann beliebig viele davon verketten. Dazu haben sie extra einen Ausgang, wo man die "Verlängerung" dran hängt.
für 2 Dinge entschieden: MCP23017: Dieser erweitert um 16 Pins und nicht nur um 8 pins, wie der 74HC595. Viel wichtiger war mir allerdings, dass der MCP23017 nur 2 Pins vom Arduino benötigt, wobei der 74HC595 3 Pins benötigt. Die eigene H-Brücke funktionierte, aber insgesamt war ich mit einer fertigen
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analoge Ein- Ausgänge verwalten
digital (0V/24V) und es könnte eine Prioritätslogik gemeint sein. Könnte man mit Spannungsteilern, 3*74HC148, 3*74HC138 und Pegelwandlern 5V-24V realisieren. Als Pegelwandler könnte man High-Side Treiber nehmen oder Opto-MOS.
Peter D. schrieb im Beitrag #4648085: > Könnte man mit Spannungsteilern, 3*74HC148, 3*74HC138 und Pegelwandlern > 5V-24V realisieren. Könnte man nicht: Peter schrieb im Beitrag #4647810: > wenn mehr als ein Eingang aktiv bzw geschaltet ist, > soll nur der Ausgang des
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zwei Schnittstellen am ATMEGA8
Empfangsleitung zusammengeführt werden. Wenn der Ruhrpegel beider Quellen low ist, macht das ein OR-Gatter (74HC1G32), wenn der Ruhepegel beider high ist, macht das ein UND Gatter (74HC08) und wenn der Ruhrpegel des einen high und des anderen low ist, invertiert man eine Leitung vor dem OR oder UND.
Nimm einen 4-fach Muxer 74HC257. 2 Muxer schalten den TX-Ausgang um, der 3. den RX-Eingang.
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5v zu +- 2,5V
+--|>|--+ LED grün | | | R passend zur LED an 5V | | --+--|>o--+ 74HC1G04 [/pre]
ist das Dateblatt der LED: Wie erwartet eine stinknormale 20mA LED, die sich problemlos aus einen 74HC1G04 steuern lässt. 1.6[W] steht nicht für 1.6 Watt sondern 1.6mm Breite. Robert schrieb im Beitrag #6571760: > je eine LED Also 12 Inverter in 2x74HC04.
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2 MCs miteinander "verbinden"
74hc597 -ein spi-bus ist nötig -lässt sich kaskadieren (so viele Eingänge wie du willst) Für Taster ist der völlig ausreichend; du musst allerdings oft über SPI pollen, d.h. ein interruptgestütztes
>mir gefällt immernoch der parallele Weg. ein 74HC573er Latch um das par. einzulesen braucht er nur 2x (8bit- oder 2x4bit- IN-ICs (bsp '541). (uc ist dafür völlig unnötig)
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Vorteil von Asynchronzähler
davor '1' sind, darf/muss das jeweilige Flipflop umschalten. Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia): 74HC163 @ 6V typ 55 MHz (4 Bit synchron) 74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x) Bei TIs TTLs ist das allerdings nicht so.
A. K. schrieb im Beitrag #4926360: > Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia): > 74HC163 @ 6V typ 55 MHz (4 Bit synchron) > 74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x) Es kommt aber auch darauf an, welche Gechwindigkeit man betrachtet. Die genannten Zahlenwerte sind für den
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Schnelle Speicherung von Daten
ins SRAM Könnt ihr bitte meine Logikschaltung auf Gedankenfehler überprüfen? Welche Logikklasse (74xx04, 74xx08, 74xx32) sollte ich nehmen, wenn ich mit 5 Volt arbeite und den ATMEGA mit 16 bis 20 MHz betreibe? Für einen Auslesezyklus habe ich bei voller Geschwindigkeit 2us, in denen ich den ADC ansteueren
Nachtrag: Spricht etwas für oder gegen 74AHCxx? moin
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suche Prozessor
Die STR71xF-Serie (ARM7TDMI) von ST hat ein 10*16Bit SPI, d.h. wenn Du da 20* 74HC595 und 20* 74HC165 ranhängst, hast Du insgesamt 160 Ins und 160 Outs. Einfach die SPI-FIFO mit 10 Words füllen und wennse fertig ist, die 74HC595 latchen und die 10 aus den 74HC165 eingelesenen
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leds mit schieberegistern steuern
Hi, schau dir mal das Datasheet zum 74HC595 an. Gruß, Dirk
Du bist echt hartnäckig... Hast du dir jetzt endlich mal das Datenblatt vom 74HC595 angesehen und diese Seite durchsucht? 74HC595: 8 Bit schieberegister mit enable signal (damit es während des Schiebens nicht schon ausgegebn wird). 8 Stück davon hintereinandern und schon kannste
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4x4 LED Matrix - Denk- oder Lötfehler?
braucht der erste Transi 1/10 Basisstrom und der zweite 1/10 davon, also 24mA. Das schafft ein 74HC595. Es ist zu einer Zeit sowieso nur ein Ausgang belastet, also auch kein Problem mit Überschreitung von Ivss. Man braucht einen Basisvorwiderstand von 220 Ohm. Da der 74HC595 mit 5V versorgt
wie gesagt ... ich hatte die 74HC595 und die ULN2803 liegen ... zum Zeitpunkt als die Schaltung entstanden ist, wusste ich gar nicht das es die TPIC6B595 gibt ... geschweige wo man die her bekommt ... und wenn man nach den TPIC6B595
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74HC595 über SPI ansprechen
Hallo Jungs, hab mir ne Porterweiterung aufgebau, mit (74HC595) Bausteinen (16 Ports). Und hab zum Testen an die Ports, natürlich mit Vorwiderstand, LED dran gehängt. Das ganze soll dann über die Hardware SPI angesteuert werden. Ist es da richtig wenn alles
Einschaltens deiner Schaltung in den integrierten Unwahrscheinlichskeits-Generatoren der Baureihe 74HC* eine Rückkopplung auf den Flux-Kompensator der Eingangsmatrix zu ermöglichen. Du findest ihn zwischen R41 und R43. Ach ja ... Friseure haben wir dann genügend ... und Laub ähh Geld
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Porterweiterung Atmega8 mit 74HC164
ich habe das AVR MK2 Board mit einem Atmga8 ich benötige mehr Eingänge und habe mir hierfür zwei 74HC165 kaskadiert. Schaltplan siehe angehängtes Bild. ich Programmiere in C leider habe ich ich nur eine Assembler Code finden können. Kann mir evtl. jemand den Code in C übersetzen? Wäre echt super
Da ist was faul im Staate Dänemark! void HC165_Lesen() mit Aufruf: HC165_Lesen(eingang_mux); und mit: return werte[16];
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Suche Gatter mit bestimmter Logik-Tabelle
Eine Lösung wäre ein 74HC138 + 2 74HC00(NAND). Beachte, dass es während des Umschaltens von A, B und C an den Ausgängen Glitches geben könnte.
Also wenn es ums Geld geht: HC08 DIP 0,25 SMD 0,16 HC32 DIP 0,29 SMD 0,14 Dumm nur das kein kostenloser Versand dabei ist...
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LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
YOScan ;Endadresse bei der Bildausgabe in Y Richtung Den W24512 benutze ich auch, zusammen mit 74HC02 und 74HC573. Läuft problemlos. Wenn das Logo zerstückelt ist, Teile doppelt sind oder fehlen, dann sind Daten/Adressleitungen vertauscht oder kurzgeschlossen. Den LCDHype Treiber werde ich
zukünftig nur noch die FT245 Versionen aktualisieren, da alles andere zu viel Arbeit macht. Mit einem 74HC574 und einem 74HC74 kann man diese Version aber auch für den LPT auslegen. Der HC574 dient dann zusammen mit dem HC74 als 1 Byte FIFO Puffer.
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[VS] ausgelötete TTLs
zu verschenken gegen Portoerstattung: Reichlich diverse TTLs der Serien: 74xx, 74Lxx, 74Sxx, 74LSxx teilweise mit Zinn an den Beinen. Die Teile sind ungetestet, sollten aber funktionieren. Vielleicht kann noch jemand etwas damit anfangen, z.B. ältere Computer oder Videospielplatinen
Zuspruch überrascht, vor Jahren wurde ich für TTLs noch > angeflamt, Nun, Neuentwicklungen mit 74xx oder 74Sxx sollte man sich heutzutage nicht mehr antun (mit wenigen Ausnahmen wie z.B.74141). Bei 74LSxx sieht das schon anders aus. Man sollte allerdings beachten, das der Aufwand für Entstörung
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(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
TO92, 3 Terminal Negative Regulators LM337, TO220, 3 Terminal Adjustable Negative Regulators 74HC14, DIL14, Hex Schmitt Inverter CD4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC245, DIL20, Octal bus transceiver; 3-state DM74165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER (DM8590) 74LS165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER HCF4010, DIL16, Hex buffer/converter (non-inverting) SN74HC240, DIL20, OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3 STATE OUTPUTS TIP31C, TO220
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Ersatz für cd4035
der 74hc195 scheint brauchbar: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd74hc195.html
4021 und nur die letzten 4 bit beschalten. Fällt mir jetzt spontan ein. 74HC165 ginge auch noch. Blackbird
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Brauche Hilfe bei folgendem Schaltplan
hatte ich vergessen. Du musst nach einem Mehrfachinverter suchen. 74HC4049 ??? Aber Pinzahl 14!!!
IC6 ist mir mittlerweile klar. Da nehme ich einen 74HC04. Aber IC7 blicke ich noch nicht ganz durch. Habe noch nie einen so schlechten, feherbehafteten schaltplan gesehen. Ich glaube IC7 ist ein Tristate Buffer, was meint ihr dazu? Wollte da einen 74HC126
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74hct573 und 74hct244
nach deaktivieren von RD/ ihren Bus wieder High-Z also nix mit auslesen. Als Latch könntest du z.B. 74HCT652 oder 74HCT646 verwenden. Die Dinger werden aber immer schwerer beschaffbar. Also lieber 2 74HC573 "antiparallel" schalten und entsprechend ansteuern. Matthias
Hallo, der 74HC245 müsste gehn! Gruß, Florian
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Impulszähler
Na gut: Nimm einen 74HC4040. Lege einen Kontakt des Reedkontakts an Masse, den anderen an Pin 10 (CP) des 74HC4040 und parallel dazu über 4,7 kOhm nach +5V. Die Ausgänge Q0 bis Q7 des 74HC4040 gehen an die Port-Bits
. Um den Zählerstand zu löschen, muss ein weiterer Port-Pin kurz mal High an Pin 11 (MR) des 74HC4040 legen, sonst Low. - Problem gelöst?
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Ideenfindung Projekt 7 Segmentanzeigen
100 ICs ist vorbei, die Chips sind heute stärker und > brauchen mehr Puffer. Eher umgekehrt: 74HC ist deutlich schneller bei deutlich weniger Leistung als Standard-TTL oder 74LS. Die Wahl der Kapazität bestimmt die Resonanzfrequenz des Systems aus Kondensator und den Induktivitäten der Zuleitungen
Frank K. schrieb im Beitrag #3816130: > Eher umgekehrt: 74HC ist deutlich schneller bei deutlich weniger > Leistung als Standard-TTL oder 74LS. hmmm, meine Datenblätter habe ich anders in Erinnerung, aber vielleicht waren das nur bestimmte und gegenüber
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langsamster Takt
Luftfeuchte) an einem der beiden Kältepole der Erde. Als Oszillator: Ein CMOS Schmitt-Trigger-Inverter (74HC14) mit RC-Glied als astabile Kippstufe und Zeitkonstanten von Sekunden bis Minuten. Gruß Dietmar
13:16 Bj 74 Anfänge auf nem CPC464 (ziemlich schnell auseinandergenommen), dann Motorola und immer noch in der Reihe geblieben (HC(S)12,Coldfire,Artfremd: MSP430) Bis denne Frank
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[V] Verkaufe ICs Schieberegister 4094 25Stück 10Euro
Verkaufe ICs Schieberegister 4094 Hersteller: PHILIPS/SGS ThOMSON/TOSHIBA Herst.Bez.: PC74HC4094/MC4094/TC74HC4094AP Features • Buffered Inputs • Separate Serial Outputs Synchronous to Both Positive and Negative Clock Edges For Cascading • Fanout (Over Temperature Range) -
Wunsch auch mit anderen Anbietern verschicken. Datenblatt: http://www.it.lth.se/datablad/Logik/74HC/74HC4094.pdf