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Probleme bei der Ansteuerung MAX7219 mit 8x8 Dot Matrix
0x20); display.sendAllCmdData(cmdDigit3, 0x10); display.sendAllCmdData(cmdDigit4, 0x08); display.sendAllCmdData(cmdDigit5, 0x04); display.sendAllCmdData(cmdDigit6, 0x02); display.sendAllCmdData(cmdDigit7, 0x01); [/code] ergibt auf jedem Modul eine von links oben
Eingang RESET: Eingang Du brauchst aber 3 Ausgänge mit 5V. Als Wandler 3,3V nach 5V eignen sich HCT-Gatter, z.B. 74HCT08, 74HCT32, 74HCT125, 74HCT04.
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STM32Fxxxx: Kurze Frage zu GPIO Bitbanging
HC595_PORT,HC595_SHCP); // Shift Register = LOW /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ void Set74HCT595(uint8_t data) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { // Datenbit setzen GPIO_WriteBit(HC595_PORT,HC595_DS,(data & 0x80)); __DMB(); // Bit anlegen
Christian J. schrieb im Beitrag #4880322: > /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ > void Set74HCT595(uint8_t data) > { > for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { > // Datenbit setzen > GPIO_WriteBit(HC595_PORT,HC595_DS,(data & 0x80)); __DMB(); // >
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Berkeley SPICE Modell in LT-Spice einfügen --> NXP 74HC08PW
enthalten nur ein Gatter. Dein 74HCT1G08 hat nur die halbe Treiberfähigkeit des 74HCT08 laut Datenblatt. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G08.pdf Zitat: The standard output currents are half those of the 74HC08 and 74HCT08. > Des weiteren ist mir noch unklar, was der Unterschied zwischen den Dateien - hc_tfast - hc_tnomi - hc_tslow "fast" ist der beste Fall - min. Verzögerung, min. Anstiegszeit, höchste
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74HC123 Monoflop
), sobald der Kontakt von Low auf HIGH geht oder HIGH zurück auf LOW. Wie bekomme ich das mit dem 74HC123 hin? http://www.mouser.com/ds/2/302/74HC_HCT123-839193.pdf
Stefan A. schrieb im Beitrag #4809239: > Wie bekomme ich das mit dem 74HC123 hin? > > http://www.mouser.com/ds/2/302/74HC_HCT123-839193.pdf Der "HC" ist für 2V geeignet, der "HCT" aber nicht.
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Pegelanhebung ENC28C60 auf AVR mit 5V nötig?
Ich benutze Pegelwandler (74HCT), siehe Bild.
Peter D. schrieb im Beitrag #4763043: > Ich benutze Pegelwandler (74HCT), siehe Bild. Danke Peter. So sagt es ja auch das Datenblatt auf S.8. Siehe die Bilder. Es steht da: "An economical 74HCT08 (quad AND gate), 74ACT125 (quad 3-state buffer) or many other 5V
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Logic Gatter an Arduino - kurioses Verahlten
Jetzt sehe ich erst ich habe 74HCT08 drin. Mit 74HC00 an einem mechanischen Relayboard funktionierts. Wie das? Was macht der 74HCT anders als der 75HC? Danke Joachim
Hi >Wie das? Was macht der 74HCT anders als der 75HC? 74HC00 -> Nand 74HC08 -> And MfG spess
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AND-Gatter + Pegelwandlung
erst ein AND Gatter aufzubauen um die Clock und Mosi Leitung abzuschalten. Dazu würde ich gerne einen 74HCT08 einsetzen. 1. Gatter SCK0_5V = CE0 & MOSI_3V3 2. Gatter MOSI0_5V = CE0 & MOSI_3V3 3. Gatter SCK1_5V = CE1 & SCK_3V3 4. Gatter MOSI1_5V = CE1 & SCK_3V3 Wenn ich das richtig sehe, reicht es zum Pegelwandeln, wenn ich den HCT direkt mit 5V versorge, da er bereits ab 2V ein HIGH Signal erkennt. Brauche ich dann zusätzlich noch irgendwas an Hühnerfutter, oder reicht es, wenn ich den HCT nur mit einem 100nF entstöre?
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Altium Simulation - Logische Gatter
Gatter im Vault Explorer (z.B. von TI) ein Simulations Modell. Ich habe es auch bereits mit dem 74HCT08 Spice Modell versucht, jedoch bindet der SUBCKT aus der Library einen weiteren ein, was zwar in LTSpice funktioniert, jedoch nicht in Altium (hier lasse ich mich gerne verbessern). Jetzt zu meiner
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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
schon ewig lange nichts mehr mit TTL gemacht habe, welche CMOS Familie würdet ihr vorschlagen HC, HCT...?
watch?v=OuEHcJ7CCzg https://m.youtube.com/watch?v=BAA7nkGcoIw https://m.youtube.com/watch?v=y_BL0M08-B4
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VGA-Ausgabe in Elektronikprojekt einbauen
sind schon 96k RAM eingebaut. Hinter die Datenleitungen dann DACs, in die HSYNC und VSYNC Leitungen 74HCT-Gatter für 5V-Pegel, und das wars. Alternativ zB: http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/lpc-cortex-m-mcus/lpc-cortex-m3/lpc1700-cortex-m3/scalable-mainstream
community.silabs.com/t5/8-bit-MCU/Random-La... SRAM? Ach was, völlig übertrieben: http://hackaday.com/2011/08/31/vga-video-output-with-an-attiny/ ;-)
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Transistoren als Schalter
high bzw. low-Pegel" bedeutet so viel wie "niederohmige 3,3V und 0V"? Yes, zum Einsatz kommt ein 74HC08 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT08.pdf mit einer Versorgungsspannung von 3.3V Achim S. schrieb im Beitrag #4702126: > Was soll hier auf Masse geschaltet werden? Der Transistor
ist ein 3.3V Rechteck-Signal bei 24mA High-level output current http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g14.pdf Am GPIO_Input soll die Frequenz des entstehenden Rechteck Signals abgegriffen werden. > Der Transistor kann seinen Emitter > nicht höher ziehen als auf sein Basispotential - 0,7V. Wenn
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Parallele Ansteuerung mehrerer Servomotoren mittels RS232
Buffer ohne Tri-State. LS ist übrigens ein bisschen ausser Mode gekommen, die meisten nehmen heute HCT.
Beitrag #4609483: > LS ist übrigens ein bisschen ausser Mode gekommen, die meisten nehmen > heute HCT. Und HCT ist nur ein Zugeständniss an die Logikpegeldefinitionen von LS und Ur-TTL. Bei CMOS-Logik ist HC angesagt.
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Bauteile die man immer haben sollte sind :
Compressor oder EQ) würde mich auch interessieren. Folgende Teile stehen bereits auf meiner Liste: 74HC595 74HC165 74HC00 74HC08 CA3046 ATmega32A LED's Drehencoder Potis Kondensatoren Widerstände wobei ich für 74HC08 und 74HC00 noch keine Verwendung habe (Sie sind einfach bei
kleinen Stückzahlen da zu haben ist sinnvoll. Bauteil schrieb im Beitrag #4554350: > wobei ich für 74HC08 und 74HC00 noch keine Verwendung habe (Sie sind > einfach bei Amazon unter den beliebtesten) das ist Quark. Wenn Du nicht weißt was Du damit machen sollst, bringen die Dir nix und liegen
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Low side Mosfet in Verbindung mit PCA9685
Also wenn ich es richtig verstehe: PCA an 3,3V PCA Ausgänge mit 10k Pull-Up an 74HCT VIN über Linearwandler oder DC Buck auf 5V an 74HCT 74HCT out an Mosfet Wäre dann nicht auch die Schaltung von https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufe_f.C3
@ Major M. (major_m) >PCA an 3,3V >PCA Ausgänge mit 10k Pull-Up an 74HCT >VIN über Linearwandler oder DC Buck auf 5V an 74HCT >74HCT out an Mosfet Ja. Ein Schaltbild ist aber DEUTLICH sinnvoller also solche Lyrik! >Wäre dann nicht auch die Schaltung von >https
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Basteltip: STM32F103 DIP40 Board
einfach genial, selbst Grafik ist kein Thema und die zu wenigen I/O kann man durch Verwendung con 74HCT595 bei fast 36 Mhz Clock Rate im Schieberegister einfach aufblasen. Bisschen tricky ist die Deaktivierung der Default JTAG Debug Pins, da sonst 3 Pins nicht verwendbar wären. Ich debugge über swd
witch only returns one bank diff -Naur stm32f1x.cfg stm32f1x_128.cfg --- stm32f1x.cfg 2014-08-22 17:46:29.954188309 +0200 +++ stm32f1x_128.cfg 2015-09-16 21:42:38.117258883 +0200 @@ -80,7 +80,10 @@ # flash size will be probed set _FLASHNAME $_CHIPNAME.flash -flash bank $_FLASHNAME
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[gelößt] Suche IC (Bezeichnung) Umwandler von 2 nach 4 Signalen
@hk_book: Danke für den Tipp. Ich habe das IC 74HCT 139 gefunden. Leider werden die Ausgänge ausgeschaltet bei der Selektierung. Ich müsste also an alle Ausgänge noch einen Inverter setzen. Gibt es das IC auch in "umgekehrt"? Also [pre] +--
Ein 74HC164 ginge auch und dann alle 4 Interrupts eine 1 reinschieben. Dann wäre auch eine Erweiterung auf 8 Digits möglich.
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WordClock mit WS2812
online 08:32:32.039: --> time "192.53.103.103"<0d><0a> update display 08:32:32.054: (OK time) 08:32:41.412: update display 08:33:23.175: (- new client) (HTTP GET /) http path: '/' http parameters
192.53.103.103"<0d><0a> update display (OK time) <.....> (HTTP GET / year=2016&month=06&day=29&hour=08&min=51&action=savedatetime) http path: '/' http parameters: 'year=2016&month=06&day=29&hour=08&min=51&action=savedatetime' command: set time to We 195044900-06-29 08:51:00 (- client disonnected)
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MIDI-"Tonbandgerät"
/New-Pro-Mini-atmega328-Board-5V-16M-Arduino-Compatible-Nano-NEW-M43-/301723336845?hash=item46401cc08d:g:bA4AAOSwgQ9VzBlt wenn es im m168 reinpasst ist ja im m328 noch genügend Platz für IRMP und man ist nicht auf eine RC5 Fernbedienung angewiesen
Volt betrifft: Indikator braucht sowieso 5 Volt für Beleuchtung, deshalb sehe ich wenig Problem, IC 74HCT14 für 27 cent, die auch kaum Strom verbraucht, zu verwenden. Für MIDI-Treiber scheint mir 3.3 Volt schon etwas grenzwetrig zu sein: LED braucht selbst bis 1,4 Volt, so bleibt für stromstabilisierende
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Bitte um Überprüfung: SPI bus
Slaves: 8 Stück SPI Topologie: Stern/Bus gemischt Wie im Schaltplan zu sehen will ich einen 74LVC07 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC07A.pdf als buffer Baustein verwenden. Grund dafür ist, weil ich nicht glaube, dass der uC 8 slaves treiben kann und weil Slave 1-4 zu 5-8 als Stern
leistungsfähigem (d. h., niederohmigen) Ausgang. Meines Wissens nach sind LVCs gut geeignet. HCs/HCTs sind schwächer, wenn ich mich nicht täusche. Ob es spezielle Treiber-ICs bei LVC gibt, wie es sie - glaube ich wieder - bei HC/HCT gibt, weiß ich nicht. Grüße, Uwe
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TTL - Sollte man sich heute damit noch befassen?
schon längst nicht mehr verwendet, auch 74LS ist tot, statt dessen sind 74(A)HC/(A)HCT und 74LVC üblich, und die 4xxx'er Bausteine gibts in moderner Technik als 74HC4xxx. Die Grundlagen der Digitaltechnik (Gatter, Logikoperationen, Schaltwerke
Leitungen einzusparen oder besonders schnell auf etwas zu reagieren. Daher sollte man sich mit den 74HCxxx und CD40xx/45xx beschäftigen. Gatter (74HC00, 02, 04, 08, 14, 32, 86), FFs (74HC74, 112), Zähler (74HC161, 193, 393, 4040), Schieberegister (74HC164, 165, 595, 4094), Dekoder, Multiplexer (74HC138
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Monoflop 4098 Onzeit um die Hizeit des Triggerpulses verlängern
? Darf es SMD sein? Betriebsspannung? Den geringsten Platzbedarf hättest du mit einer ICM7555 im SO08- (Ess-Oh-Null-Acht-) Gehäuse und einem Tiny-Logic Gate, z.B. 74HC1G04 im SOT23-5 Gehäuse. Viel weniger als eine 4098, aber max. nur 5 V und SMD. Es kann auch sein, dass man die zweite Hälfte der 4098
Aber das wäre etwas windig und ich kann es mangels IC nicht testen. Ich habe nur CD4538 und die HC/HCT-Varianten hier.
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Space Age 2 der 32Bit MIPS Rechner in TTL
Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie 74HC870. Zudem ist HC langsamer als F/S/AS, erst AC ist dann wieder shcnell genug. In AC bekommt man die "fancy" Schaltkreise aber auch nicht mehr. Der 74S181 rechnet
Mw E. schrieb im Beitrag #4684837: > Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie > 74HC870. Wie schön, dass ich davon noch eine Menge rumliegen habe
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STM32 TIM4 Interrupt zur Ansteuerung LEDs ähnlich PL9834
den LEDs (siehe Anhang, voltage step down programmeable). Da die mit 5V laufen, hab ich noch einen 74HCT125 zwischen geschaltet (siehe Anhang). Da mein Interrupt-Ansatz zuerst nicht funktionierte, habe ich das ganze sehr banal angegangen. Bitte nicht schlagen: // STRIPE_PORT=GPIOD // STRIPE_H
NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00; Für TIM2 NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00; Für TIM3 NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x08; Für TIM4 NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; Das würde dann meiner vollständigen Anwendung gerecht, in der ich TIM2 als millisekunden-Timer nutze, der recht präzise sein sollte, TIM3 wird als Überwachungs
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10 NAND Gatter (SN74HC03) und alle kaputt?
nichts; soll heißen: die LED leuchtet nicht. Wenn ich das NAND-Gatter tausche gegen ein AND-Gatter (CD74HC08F) funktioniert alles bestens und die LED leuchtet (bei Eingang = 1) auf. Ich habe dann alle restlichen 9 NAND Gatter ausprobiert und keines hat funktioniert. Nur zum Ausschließen von Fehlern:
Du hast da das falsche Datenblatt erwischt; ein 74HC7403 ist was komplett anderes als ein 74HC03. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT03.pdf Hier ist auf Seite 3, Tabelle 4 "Limiting Values" als "Output Voltage" ein Wert von 7V angegeben
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3.3VDC PWM Signal erhöhen auf 3.5 bis 8VDC
Mal schauen ob ich das richtig verstanden habe. Ich nehme dieses Bauteil: 74HCT08D An VCC schliesse ich 5VDC an. an die Eingänge 1 und 2 sagen wir das 3.3V Signal von ROT an die Eingänge 4 und 5 sagen wir das 3.3V Signal von GRÜN an die Eingänge 9 und 10 sagen wir das
wirklich die FET oder Transistor Lösung. 4 SOT-23 (2N7002) brauchen auch nicht mehr PCB Platz als ein 74HCT08D, und man spart sich noch die Versorgungsspannung.
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Shared Clock-Leitung: Wellenwiderstand, Anpassung etc.
6a66 schrieb im Beitrag #4189261: > nimm einfach einen gutmütigeren Treiber > (HCT o.ä.) Darüber gerade noch den 74HCT1G125 (http://www.digikey.de/product-detail/de/74HCT1G125GV,125/568-7746-1-ND/2753890) gefunden (kein AND gatter aber TriState Ausgang): Bei dem bewegen sich die
@Alex V. L. (bastel_alex) Benutzerseite >Darüber gerade noch den 74HCT1G125 >(http://www.digikey.de/product-detail/de/74HCT1G125...) Der ist gut. >gefunden (kein AND gatter aber TriState Ausgang): Bei dem bewegen sich >die tpLH/tpHL bei 3V Versorgung im Bereich
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Magnetventile mit einem Raspberry Pi 2 steuern
So, habe die Sachen am 74HCT125 gefixt, wie sieht es mit dem 100K Wiederstand aus? Wo muss er hin?
vom 74HCT125?
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UV-Laserdrucker II
damit 50 Inch/s = 1,27 m/s. Wenn Dir aber 150dpi ausreichen, dann stimme ich den 5m (genauer 5,08m) zu :-) Grüße Dieter
man aber einen Open Source Slicer um ggf. auch was anpassen zu können. http://blog.reprap.org/2013/08/new-open-source-slicer-curaengine.html
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Bascom tx Leitung manuell auf 0
Prozessor kenn ich ja nicht. [pre] UCSRB = UCSRB AND $F7 rem UART TX ausschalten UCSRB = UCSRB OR $08 rem UART TX einschalten [/pre] Wie die magischen Zahlen $F7 und $08 zustande kommen, steht im Artikel [[Bitmanipulation]].
Super ! Wollte den kpl. D-Port für Transfer in 74hct374 nutzen. Also : Im Transfermodus UART ausschalten und bei Datenausgabe wieder aktivieren . Arbeite übrings gerne mit Bascom . Habe mal assembler auf 8080/8085 gelernt aber jetzt bin ich 70 Jahre
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Funktionsgenerator
Fuer ein 10k R2R kann ich die 74HC595 empfehlen, die werden per SPI angesteuert. Alternativ, wenn man parallel anteuern will, ein 74HC245, Wichtig ist HC, denn das bedeutet push=pull, im Gegensatz zu TTL(HCT), welches nur pull ist.
Baustein ab. Einer der wesentlichsten Unterschiede ist der zulässige Bereich von Vih und Vil: HC=CMOS-, HCT=TTL-Pegel (*) Auch im DB des 74HC(T)245 gibt es keine Unterschiede, die darauf hindeuten würden. Vcc=4.5V, Ioh=6mA, Iol=-6mA, Ta=25°C HC HCT Voh 4.32 4.32 Vol 0.15 0.15 (*
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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
versucht: - verändern der Kondensatoren und Widerstände - verändern und weglassen des Pullups - 74HC14 statt 74HC04 - weglassen jeweils eines Kondensators Zusätzlich habe ich versucht, die Frequenz mit einem 74HC93 herunterzuteilen. Ging auch, aber hochgerechnet kommen halt immer die ca 1.2 MHz
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4069692: > - 74HC14 statt 74HC04 Wurde dafür nicht extra der 74HC04U entwickelt? Jens
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LED-Matrix 5x24 mit MOSFETs
Danke fürs Feedback, aber wie sieht es mit der Ansteuerung der restlichen MOSFETS aus? Würdest du den 74HCT04 auch nehmen, wie er im Artikel steht: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix#MOSFETs
versucht in mein Projekt einfließen zu lassen Wenn dein uC mit 5V versorgt wird, passt das so, die 74HC595 kann man durchaus als high side Treiber mit 10mA verwenden, die IRF7103 mit den 74HC08 ansteuern. Falk Brunner schrieb im Beitrag #4066771: > Es fehlen noch Pull Up Widerstände an den Eingängen
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Elektronischer Stundenplan mithilfe von ICs
3&LA=2&ARTICLE=53063&GROUPID=3278&artnr=TASTER+1082.4 Und Displays: http://www.reichelt.de/PSA-08-11-RT/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=31580&artnr=PSA+08-11+RT&SEARCH=alpha+display Die scheinen mir geeignet. Kai S. schrieb im Beitrag #4051423: > Mario Wegmann schrieb: > >> Ich wollte
kannst Du versuchen, die darin verwendeten Logikelemente auf reale Bausteine abzubilden, z.B. aus der 74HCT-Serie (5V, TTL-kompatibel). Ein anderer Ansatz bestünde darin, das ganze dann in einem CPLD zu implementieren. Dann kannst Du Dir nämlich aussuchen, ob Du das Verhalten der Schaltung in VHDL oder
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Platine Mit IC Bausteine Gesperrt
Zusätzliche Lötstifte an die VCC und GND Anschlüsse zu setzen ist sehr empfehlenswert. Entsprechende ICs (74LS00, 74LS02, 74LS08, 74LS32 ... oder die 74F.. bzw 74.. Varianten) müssen in die Fassungen gesetzt werden. Beachte dass bei TTL-ICs (74.., 74LS.., 74F..) ein mit nichts verbundener Eingang einem HIGH-Pegel
NAND 74HC00 AND 74HC08 OR 74HC32
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Brummfreies Netzteil für Elektronikschaltungen
HEF4060 sind ok. Es gibt allerdings auch die gleichen chips für 5V-Systeme, zu erkennen an den Präfixen 74HC4060, 74HCT4060 usw.
sind ok. Es gibt allerdings auch die gleichen > chips für 5V-Systeme, zu erkennen an den Präfixen 74HC4060, 74HCT4060 > usw. super Danke! 18 Volt max. Dann kann ich hochfahren bis 15Volt locker. Der TDA 2005 hält es auch locker aus. Ich geh davon aus dass jetzt diesbezüglich alles klar ist
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Wahrheitstabelle zu Logik, Freeware?
Ein IC 74HC238 macht das. Alternative mit 2 ICs 2 Inverter für A\ und B\ (74HC04) plus 4 UND Gatter (74HC08)
Helmut, das ist es, hab auf Deinen Hinweis auch einen Dual 2 to 4 Line Decoder 74hct139 gefunden. Damit wird es was. Vielen Dank
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OV9655 Kamera hat nur Blautöne
Bit-Bang) und läuft einwandfrei (getester mit LA, OSZI, und einem HMCxxx). Die Pins sind über einen 74HCT126 gemuxt, damit die CAM und das STM nicht gleichzeitig als Master agieren. Ebenso werden die DMAs LCD_Funktionen und sonstiges schön umgeschaltet (zuerst das eine aktiv, dann das andere....). Ausserdem
LCD_TFT B5 <-> PA.03 | | LCD_TFT R6 <-> PB.01 | LCD_TFT G6 <-> PC.07 | LCD_TFT B6 <-> PB.08 | | LCD_TFT R7 <-> PG.06 | LCD_TFT G7 <-> PD.03 | LCD_TFT B7 <-> PB.09 | ------------------------------------------------------------------------------- | LCD_TFT HSYNC
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spezieller SPI Pegelwandler 3.3V auf 5V??
Unidirektionaler mit 2 mal 3.3 zu 5(MOSI+SCL) >und einmal 5 zu 3.3(MISO). Gibts da was in der Richtung? 74HCT2G125 und ähnliche, 74HCT125 ist halt überall verfügbar. Siehe [[Pegelwandler]].
tolles fertiges Modul liegt 4,50EUR unter dem mindestbestellwert... Die Lösungen mit 4050, HC125, 74VHC08 sind mir zu frickelig. Vergesse ich die SD Karte beim Programmieren rauszunehmen ist sie gebraten. Die andere Lösung mit zwei NMOS scheint nur für I2C zu sein?? Gruß Karsten