Typical current consumption – Standby current: 110µA for 2GB, 120µA for 4GB, 8GB, 16GB; 140µA for 32G; 160µA for 64GB – Active current (RMS): 70mA (2GB); 80mA (4GB, NAND Flash NAND Flash 8GB, 16GB, 32GB, 64GB) power MMC-Specific Features • JEDEC/MMC standard version 4.41-compliant (JEDEC Standard No. 84-
führen? Elektromagnetische Induktion oder so Zeug...? Die Leitung sollte eigentlich nicht mehr als 160mA bei 12V führen. Ebenfalls unter Verdacht stehen die Kondensatoren an VDD (3.3V) des Motortreibers, die ich mit 100nF bemessen habe und gemäss dem angehängten Datenblatt des Motortreibers wohl auch
selbe erwischt, sorry. Hier das richtige für den Multiplexer: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1630488998692 Die Versorgungsleitung ist die dicke, mit VDD beschriftete Leitung. Oben rechts führt sie zu einem Schraubblock, wo ein 12V
74HC573; 74HCT573 Octal D-type transparent latch; 3-state Rev. 7 — 4 March 2016 Product data sheet 1. General description The 74HC573; 74HCT573 is an 8-bit D-type transparent latch with 3-state outputs.
- Steuergeräten (ECU) Baujahr 2010+, weil Doppeldiode und Widerstand günstiger als ODER Gatter in 74HC Bauweise sind. Lediglich das Germanium mußte modernen Silizium Dioden weichen :-) Ist schon faszinierend welche "uralt" Schaltungen zu tragen kommen, wenn pro Gerät 0.3 €ct eingespart werden können
Steuergeräten (ECU) Baujahr 2010+, > weil Doppeldiode und Widerstand günstiger als ODER Gatter in 74HC > Bauweise sind. Für Weckleitungen, also quasistatische Signale. Nicht um ChipSelects für Speicherbausteine zu erzeugen, wo einige MHz drübergehen. Damit kämst Du durch kein Review.
RO DRV RL RL 4 GND1 5 5 0 20 A A 9 FS 6 A A A19 B B SHIELD (OPTIONAL) 0 SD M M M Z Z TWISTED PAIR 74HC86 7 18 RL TO OTHER TRANSCEIVERS A OR EQUIVALENT VCC3 8 17 Y Y / DI DRIVER INPUT R1 DI ISO COM1 R5, 100Ω SH1 RL B 9 16 R4 D´ R2 VCC4 10 15 ISO DI DRV SH2 SHIELD (OPTIONAL) RECEIVER OUTPUT R0 11 14 ISO
connector's isolated spacer for the pins. (table for V24 connector see german text) Pins 13, 14 and 15 of 74HC139 should be connected to +5V at pin 16 to minimize current consumption by another 2mA. Caused by a layout error these inputs are floating which for CMOS leads to random toggling. LF connector is a
74HC4067; 74HCT4067 16-channel analog multiplexer/demultiplexer Rev. 6 — 22 May 2015 Product data sheet 1. General description The 74HC4067; 74HCT4067 is a single-pole 16-throw analog switch (SP16T) suitable
74HC245; 74HCT245 Octal bus transceiver; 3-state Rev. 5 — 14 July 2020 Product data sheet 1. General description The 74HC245; 74HCT245 is an 8-bit transceiver with 3-state outputs. The device features an
: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf LG
Cheater C. schrieb im Beitrag #6716050: > Also bist du dir sicher, dass der > 74HC4067 eine Trennung von nur 60 dB hat? Ich bin nicht sicher, daß der 74HC4067 eine Trennung von 60 dB hat.
1 2 3 VDD3V3 470 VDDLED VDD3V3 470 R23 R20 U4 R22 R21 CD74HC4050M96 D D D L R 0 E E 1 16 T 7 1 3 7 1 0 L 4 L 2 VCC N.C 15 I 4 R - 4 R - X D E X 3 1Y 6Y 14 _ 3 5 A T L L R 4 1A 6A 13 E GPIO2 LED 5 K A 5 2Y N.C/212 M LED6 1 C 2 X USB_TXD 6 2A 5Y 11 T E R E Y 7
amplifier. CODED 1A 1Y1 OUT ADDRESS 1B The output voltage for any input code can be calculated as 1Y2 74HC139 D0 VOUTB follows: 1Y3 D8 DGND V O[(1+R4/R3)×(R2/(R1+R2)×(2×V REF ×D/256)]–R4×V REFR3 where AD7302 VOUTA D is the decimal equivalent of the code loaded to the DAC and D0 VOUTB V is the reference
Besteht eventuell die Möglichkeit, die Signalflanken deutlich zu beschleunigen, eventuell mit einem 74F132 oder einem 10H116? In diesem Fall werden die Aberrationen erheblich deutlicher.
hätte ich da, den 74F132 auch. Aber es tut auch ein 10H131 oder ein popeliger 74F00, bei geeignetem Eingangssignal. Wichtig ist nur, Fast-Logik zu nehmen, und keine CMOS wie AC, HC und so. Diue machen erheblich mehr Störungen
Gütemaximum gerade am Ende des MW-Bereiches bei 1.6 MHz statt wie hier bei 3.1 MHz erreicht würde. Statt 110-160 läge die Güte dann bei 140-200. Dann hat man mehr Reserve für die Belastung durch den Detektor. Ich werde das nochmal mit 60 statt 30 Windungen testen! Aber nicht mehr heute Nacht...
Telefunken war wesentlich hochohmiger, als heute üblich, ich weiß den Wert nicht mehr, ich glaube, es waren 160 Ohm.
Hallo, wir möchten gerne 160 MOSFETs mittels FPGA und Lichtleitern synchron ansteuern. Kennt Ihr ein evalboard, das so 160-200 I/Os bereitstellt? THX Cheers Detlef
würde es schon treffen, die D-FFs müßte man noch davorsetzen. Danke für den Tip, mental war ich bei 74xxx hängengeblieben. Cheers Detlef
Mw E. schrieb im Beitrag #6763740: > Scheint auch ausgestorben zu sein als 74HC72 (CMOS) gibts den nicht. Dafür gibt es SN74HCS72 bei Mouser. Aber nicht als DIP.
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
Elektronik Lagerverwaltung Hilfe Gehäuse "DIP14" kann aus der Auswahlliste gewählt werden. Bezeichnung "74LS00" Menge, wie viele auf Lager liegen. Hier werden auch die anderen 7400 Typen hinzu gefügt, wie z.B. 74HC00 und den unterschiedlichen Gehäuse Varianten. Somit hat man einen schönen Überblick welche
Die Schaltung von oben (kompakt aufgebaut) mit 74AUP1G04, R1 = 470 Ohm und C1 = 5 pF schwingt mit 160 MHz @ 3,3 V. Geht doch! Auf meinem 100 MHz Scope sehe ich allerdings nicht mehr die volle Amplitude; mit C1 = 10 pF und resultierenden 80 MHz jedoch
m.n. schrieb im Beitrag #6490884: > mit 74AUP1G04, R1 = 470 Ohm > und C1 = 5 pF schwingt mit 160 MHz @ 3,3 V. Geht doch! ....und sogar ohne Herrn Schmitt !! Auf den (die 1 V Hysterese) kommt es nämlich gar nicht an; sie ist nur "ein wenig
Division). Der prinzipielle Vorgang ist dann derselbem welcher für den "sensiblen" Temperatursensor SMT160 (SMT160-30) oder SMT172 verwendet wird. https://forum.arduino.cc/t/smartec-smt172-temperature-sensor-library/359391/2 Dort bei "Jan. '16" #3 von EdwinCroissant : = Capture the first falling
Bei diskreten Sendern hat man oft eine Kette aus Monoflops verwendet. Z.B. ein 74HC123 oder CD14538 mit 2 Potis konnte je 2 Kanäle kodieren. Ein letzter Monoflop mit >10ms hat dann die lange Pause signalisiert. Damit war die Periodendauer immer die Summe aller Kanäle + lange Pause
glaub ich - einen 1 HZ Generator aus einer alten Quarzuhr (klappt mit 2 Dioden und einem BC517) 4 x 74LS90 (74HC90 wäre zwar Stromsparender - hab ich aber grad keine) und 4 x 4028. Fertig ist die Dezimaluhr. Wenn ich dann noch 4 x 74141 nehme, dann gehts auch noch gleich mit NIXIE.
@MaWin: Wozu soll ich einen Mikrocontroller kaufen, wenn die 74LS90 rumliegen? Natürlich Technik aus den 80ern aber funktioniert!
Das 3D Model der Hauptplatinen. Die Platine hat ungefähr die Größe einer Laborkarte im Euroformat (160 x 100). Das Fx Modul wird hinten einfach draufgesteckt. 4.Bild ist der aktueller Prototyp Gruß Rolf und schönen Sonntag :)
analogen Eingängen (0-3.3V) , sowie Datenleitungen und Stromversorgung für die Ansteuerung eines zweiten 74HC595. Damit lassen sich z.B. über zwei 16 Kanal Analogmultiplexer (74HC4067) Potis, Schalter und Steuerspannungen abfragen. Gruß Rolf
5 RS 0 o PD5 R/W 0 o PD5 R/W 0 a VCC 74HC164 6 E B a VCC10k 74HC595 6 E B e 10k 9 CLR 7 DB0 S e PD0 12 G 7 DB0 S T PD2 8 CLK 8 DB1 r T 10 SRCLR 8 DB1 r A 1 A QA 3 9 DB2 8 A PD2 11 SRCQA 15 9 DB2 8 r PD4 2 B QB 5 10 0 r PD4 14 SER QB 2 10 0
würdest, und wenn du mit der PWM-Frequenz auf etwas realistischere Werte gehen würdest, dann würden 74HC Treiber wie z.B. 74HC240 (8 Kanäle in DIP20) ausreichen.
Auskunft über den Schaltzustand zu geben. - Die 12 Leistungsendstufen sollen gemeinsam auf einer 160x100mm Platine Platz finden, alternativ auf mehreren 160x100mm Platinen mit Abstandshaltern (nicht bevorzugt aufgrund schlechterem Luftstrom zur Kühlung) Beim IRF540NPBF hab ich mich vertan. Ich bin
Innenwiderstand ist um die 80mOhm. Bei einem vollen Akku gibt das ja > dann I = U/R = 12.6/0.08 = ca 160A (resp bei meiner 4S LiPo dann > entsprechend 210A) Verbaue dir bitte eine TitanGate. Hast du eine V2 Gearbox oder eine V3? Also M4 oder HK36?
Ich habe ja das GATE Titan (V3, AK74) verbaut ;) Dauerfeuer gibt es bei mir nicht....und selbst wenn, bei Dauerfeuer ist der Strom bei "nur" 30A. Länger als 5s kann .an eeh nicht schiessen, da dann das Magazin leer ist :) Ich schiesse
Output Resistance: 4 Ohm Trotzdem sind auch die für einige Verwendingen gut: wo Standardausgang von 74HC und 74AC schon zu schwach, aber immer noch keine besonderen Ströme und Spannungen notwendig. Als Beispiel: kleine isolierte Wandler für 10-100 mA, wenn fertige Module nicht passen: Trafo mit Ferritring
Im PPS5330 Netzteil gibt es 7 Tasten. Dafür würde ein 74HC165 Schieberegister (parallel in seriell out) ausreichen. Gruß Rolf
Rolf D. schrieb im Beitrag #6396715: > Im PPS5330 Netzteil gibt es 7 Tasten. Dafür würde ein 74HC165 > Schieberegister (parallel in seriell out) ausreichen. Würdest du so eine Änderung an deinem vorhandenen Netzgerät oder bei einem zweiten, vollständig selbst konstruierten Gerät machen? Im
16.000 Punkte beziehen sich (logisch) auf eine Welle mit 1 Hz. Bei lächerlichen 10 MHz müssen also *160 Giga(!)points pro Sekunde* vom Sampler-Generator abgespielt werden, um diese --perfekte Welle-- perfekt wiederzugeben. Also Bastler,Frage : Wie sollen 160 Gbit mit 250 Mbit pro Sekunde abgespielt
Hilflos schrieb im Beitrag #6334256: > Bei lächerlichen 10 MHz müssen also *160 Giga(!)points pro Sekunde* Wie kommen die "160 Gigapoints", also entsprechend 160 GHz durch Dein Kupferkabel? Und bei Dir sind das ja auch noch rechteckige Treppchen, für Deine "perfekte Welle",
schrieb im Beitrag #6305198: > https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Der hat nicht genug Power, da müsste dann noch ein extra Treiberbaustein dahinter. fchk
Je nach LED-Typ (Flussspannung) fließen da schon einige mA. Und das lässt die Ausgangsspannung der 74HC595 schon merklich einbrechen, was exemplar- und herstellerabhängig unterschiedlich sein kann.
richtigen Leitungen. ABER: Sie funktioniert nur für wenig Strom, also geringe Helligkeit, denn deine 74HC595 konnen nur 20mA liefern, aus allen 8 Ausgängen gar nur 80mA zusammen, also 10mA pro LED, und die 2N2222 können nur 800mA schalten, und das auch nur wenn sie 80mA Basisstrom bekommen würden, aber
, wo man nicht ist, braucht man kein Licht (meistens). > Deshalb > verwende ich immer öfter ein HC-SR501 PIR Sensormodul für einen > automatischen Lichtschalter (braucht man noch ein kleines Relais o.ä. > dazu). Ich messe da 60µA Ruhestrom, kann man also auch dauerhaft am Akku > lassen und sich
LED-Modul 12V - 30V U(V) I(mA) P(W) 12 236 2,83 24 113 2,71 28 98 2,74 28,8 95 2,74 Die Leistungsaufnahme bleibt nahezu über den kompletten Spannungsbereich konstant. Helligkeitsänderungen konnte ich nicht wahrnehmen. Der Test soll nur verdeutlichen
10K_0402_5% 10K_0402_5% SDRAM DDR3 SDRAM DDR3 FBx_CMD29 BA0 BA0 BA0 BA0 B RANKA@ RANKA@ K4W4G1646B-HC11_FBGA96 K4W4G1646B-HC11_FBGA96 2 2 @ @ FBx_CMD30 BA2 BA2 n o +1.35VGS UV6 SIDE +1.35VGS +1.35VGS UV5 SIDE +1.35VGS For RF K K M M M M 8 K K M M M M 8 0 1 1 0 1 1 5 1 1 5 1 2 5 1 2 5 1 2 0 1 2 0 1 2
im Beitrag #7025662: > Und hier noch etwas gröberes, ein Leistungsthyristor von TET, ein > T62-160-10: > > https://www.richis-lab.de/Bipolar99.htm Ich lese da "ТБ2-160-10" oder transkribiert "TB2-160-10" (man vergleiche das kyrillische "Б" mit der "6" in der Bezeichnung)
Hallo Richard, in lateinischen Buchstaben hist das ein TB2 160-10-U3 Viele Grüße Bernd