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Schmitt-Trigger Oszillator läuft nicht
Hex inverter -04 ist kein Schmitt-Trigger. ähnliche inverter mit Schmitt-Trigger haben -14 als Kennzahl Bei 100k Rückführung muss das IC aber ein CMOS-Typ sein , also 74HCT14 oder 74HC14
Peter R. schrieb im Beitrag #6752245: > Die 74HC14 sind aber nur für max 5V gebaut Etwas mehr vertragen die schon.
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LED(s) an 74hc14
Habe folgendes im Internet gefunden. Kann das so funktieren? Der 74HC14 (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/74HC-HCT14_ENG_TDS.pdf) kann pro Gatter ca. 25mA treiben. Somit stehen nach der Parallelschaltung 3,3V und 75mA zur Verfügung. Als LED hätteich
etechnik Student schrieb im Beitrag #6724913: > Der 74HC14 > (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/74HC-HCT14_ENG_TDS.pdf) > kann pro Gatter ca. 25mA treiben. > Somit stehen nach der Parallelschaltung 3,3V und 75mA zur Verfügung. Äh.
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ESP32to Level Converter
Nimm doch einen halben 74HCT04 und zwei Widerstände als Konverter. Oder um was für Signal geht es.
8423876-5588832?pd_rd_w=hZzBp&pf_rd_p=b9e2e02e-b111-4e58-bf64-75121e223c50&pf_rd_r=17KZ3SBDNXAT9XJJ14S7&pd_rd_r=0757c8a5-2593-4f88-ba52-b5482dfceba2&pd_rd_wg=J4lKS&pd_rd_i=B07LG6RK7L&psc=1
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was mit alten TTL-Logik-Bausteinen machen?
frage mich was man damit bauen könnte... am besten was mit vielen blinkenden LEDs... ca. 10x 74S00 (NAND) 20x 74S74 (D-Flipflop) 10x 74S174 (6fach Latch) 10x 74193 (DL193) 4Bit up/Down Zähler 10x 74LS240 2fach 4Bit Tristate Buffer 3x 74LS164 (8 Bit Schieberegister)
Habe da so ein ähnliches Luxus-Problem :-( Binärzähler oben aus 74HCT4060 / CD4040 zur Adressierung des 8K EPROMs A0-A12 und Lauflicht unten an D0-D7 weil da drin die Muster für Lauflicht und Zufallslicht gespeichert sind. Einfach weil EPROMs cool waren damals. Naja
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Analoge Schalter (74HC4067) um 16 Audiokanäle über ein Leiter zu übertragen?
ungefähr richtig? Eine sache die ich nicht verstehe ist: wie schnell kann ich den 74hc4067 schalten lassen? Das Datenblatt verstehe ich nicht wirklich. Hier ist ein Link: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf Ich will natürlich dass alles so günstig wie
: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf LG
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74HC14 mit 3,3V
Hallo, kann man ein 74HC14 (https://www.reichelt.de/inverter-hex-2--6-v-dil-14-74hc-14-p3140.html?&nbc=1) auch mit 3,3V betreiben?
Datenblätter zuzugreifen, musst du nur einmal klicken … https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC14_STM.pdf https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/74HC14.74HCT14.pdf … ist zwar Glückssache, welchen von beiden (und ob überhaupt einen von denen) du bei Reichelt bekommstm, aber diesbezüglich
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Suche Microcontroller mit EBI
was soll >> das gut sein? > > In alten Systemen hängt da z.B. ein HD44780 LCD und ein paar > 74HC573/74HC245 für I/O am EBI. Statt der HC573 kannst Du HCT574 nehmen, statt der HC245 z.B. 74LVCC3245, und schon kannst Du einen 3.3V COntroller verwenden. fchk
was soll >>> das gut sein? >> >> In alten Systemen hängt da z.B. ein HD44780 LCD und ein paar >> 74HC573/74HC245 für I/O am EBI. > > Statt der HC573 kannst Du HCT574 nehmen, statt der HC245 z.B. > 74LVCC3245, und schon kannst Du einen 3.3V COntroller verwenden. Ich bin nicht der TO. Hab nur
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Kostal PV-Wechselrichter wacht nicht von selbst auf
können noch Kondensatoren geladen sein. Bei den Picos scheint wohl ab und an auch ein Logik-IC (74HCT04) Probleme zu machen: https://www.photovoltaikforum.com/thread/121493-kostal-piko-8-3-mit-fehler-bleibt-im-standby/?pageNo=2 Ist jetzt nicht direkt für das Anspringen des Netzteils relevant, aber
IC das auch auf Wärme reagiert? In einem anderen Forum Thread wird dort auf der DC Platine ein "74HCT04" mit dem Fön kurz angewärmt und zack geht der WR wieder...
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Verständnissfrage Digitialschaltung
Schaltungsteilen sind ca. 5 m RJ45 Patchkabel. Versorgt wird die Schaltung mit 5V. Mir ist bewusst, dass der 74HC14 das Signal vom µC abgreift und invertiert und so auf TTL Level hoch zieht. Der zweite Inverter wandelt das Signal wieder zurück in die Ursprungsform. Aber wie sorgt der CH1_Ret Zweig für eine Störunempfindlichkeit
mehr solcher Blendgranaten geworfen haben. > welche Frequqnzen denn zu übertragen sind. Mit einem 74HC können das nicht allzuhohe Frequenzen sein. Gustav schrieb im Beitrag #6685823: > Signale aus einem µC (3.3V) ... Versorgt wird die Schaltung mit 5V. Dann hätte der Kollege wenigsten einen 74HCT
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[V] Wohnungsauflösung München Ramersdorf: Messgeräte, Funktionsgeneratoren, Oszi, Bauteile, PC uvm
941: 20€?; analog devices ADC-12QZ: 20€?; ad/da wandler: 5€; transisitoren: 5€; gals: 5€; 60 ics: SN74HCZ573n, PH48AQ, AM28F256, 74HCT1 ,NE5532AP, MBM2764-30 MC33204p: 5€ 61 Kondensatoren: 4€; opvs, Komperatoren, Sensoren: 15€; dram, sram: 5€ 62 quarze: 10€ 63 dioden diacs triacs: 5€ 64 Z80 ctm 68B03
941: 20€?; analog devices ADC-12QZ: 20€?; ad/da wandler: 5€; transisitoren: 5€; gals: 5€; 60 ics: SN74HCZ573n, PH48AQ, AM28F256, 74HCT1 ,NE5532AP, MBM2764-30 MC33204p: 5€ 62 quarze: 10€ 64 Z80 ctm 68B03, sockel, siemens 80c32, Z8400A, 80c535N-16: 10€ 67 atmel xplained pro: sam d20, proto1, I/01, USBio
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Schalterzustand abfragen und halten
Z.B. ein 74HC74. Der Taster kommt an D, das Einschaltreset (0-1 Flanke) an CP.
/74HC_HCT74.pdf
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Welchen lattice ic
Transistoren oder N-FETs mit Pull-up Widerständen brauchbar. Darüber brauchts Level-Shifter, Gatter aus der HCT Serie/vergleichbar oder Optokoppler mit Push-pull Ausgang.
Software? Genauso isses. Deshalb nimmt man in diesem Fall einen XC95xxXL von Xilinx und eine ISE 14.7.
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Pegelwandler bidi die 1000ste
arbeiten muß. Für einen "gewöhnlichen" einseitigen Pegelwandler nehme ich gewöhnlich: 3>5, 2,5>5 74HCT, 74ACT, 74VHCT 5>3, 5>2,5 74VHC oder 74 LVC. 74VHC50, 74LVC14, 74LVC1G14 und 74LVC1G17, oder auch zusammen mit anderen Funktionen: 74LVC138, 74LVC595 Wenn es schwer (störungssicher) gehen sollte, dann 74LVC8T245. 1,65 <> 5,5 in allen möglichen Zusammensetzungen. Jetzt sehe ich bei Mouser N74LXC8T245: schon ab 1,1 Volt zu 5 Volt!
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Decodier-Logik neu anpassen
Schaltung wird ein DiskOnModul mit einer von 3 wählbaren Adressen selektiert, deren Decodierung mittels 74HCT138 erledigt wird, wovon aber insgesamt 2 St. benötigt werden. Ich habe aber in vergleichbaren Schaltungen häufig den 74HCT688 und diesen auch nur 1x benötigt, vorgefunden! Die Änderung der Decodierung
Ingolf O. schrieb im Beitrag #6639699: > deren Decodierung mittels 74HCT138 > erledigt wird, wovon aber insgesamt 2 St. benötigt werden. > Ich habe aber in vergleichbaren Schaltungen häufig den 74HCT688 und > diesen auch nur 1x benötigt, vorgefunden! 2 HCT138 kosten
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Wieso sind bei IC 3.3V als Speisespannung und zum Beispiel 3.1V oder so.
zuverlässig funktionieren. Das steht im Datenblatt und "Recommende operating conditions". Beipsiel 74HC14: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf supply voltage: Min=2,0V, Max = 6,0V Zwischen 2 und 6V ist die Funktion vom Hersteller garantiert. Will heißen: Nö, 3,3V ist
Toleranzfelder sind aber immer so groß, dass beides möglich ist. Und heute ist halt 3.3 V der Standard für 74LVC und Co.
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Word Clock Variante 1
20PU DIP-28 1 IC-Sockel 28-polig; schmal RM 7.62 [1] optional IC2, IC3, IC4 Schieberegister, 8-Kanal 74HCT595N DIP-16 3 IC-Sockel 16-polig RM 7.62 [3] optional IC5, IC6, IC7, IC8 Source-Treiber, 8-Kanal TD62783APG DIP-18 4 Ersatztyp; UDN2981A abgekündigt IC-Sockel 18-polig RM 7.62 [4] optional IC9 Echtzeituhr
sollte nun knapp 20mA betragen Erst Fuses programmieren, dann Software flashen RTC, Schieberegister (74HCT595) und Treiber (ULN) einsetzen LED-Streifen anschließen Wenn alles funktioniert, dann blinken die 4 Minuten-LEDs nach dem Einschalten rund 5-6 mal gleichzeitig auf. Zu der Zeit fängt die RealTimeClock
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Ausgabemodul für Raspberry Pi
C3 100µF 1210 Mouser 963-JMK325ABJ107MM-P C4 10nF 0805 IC1 74HCT132 DIL14 IC2 74HCT132 DIL14 IC3 74HCT14 DIL14 K1 KLEMME2POL KLEMME2 Conrad 731986 - 62 K2 KLEMME2POL KLEMME2 Conrad 731986 - 62 K3 KLEMME2POL
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auf einfache Weise von 11MHz auf 300kHz teilen/generieren
Oder: 74HC4060 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf Quarz mit einem Vielfachen der gewünschten Frequenz aussuchen (Faktor 8 oder 16), den Du dann mit einem Trimmkondensator noch
f_out) kleiner als 32767 ist (interner 16 Bit Zähler). Mit der Softwarte sind Teilerverhältnisse von 14:1 bis 524000 : 1 möglich. Auf grund der minimalen Programmgröße und keinerlei Nutzung besonderer IO-Module, läuft das Ding auf dem kleinsten aller AVRs. Viel Spaß damit.
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
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.
Hallo Christoph, ein CD74HCT14 ist etwas im Zulauf. Den kann ich vorziehen sobald er da ist.
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SMD LED Matrix - Mosfets
www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/62/LED-Matrix-MOSFET.png Die ICL7667 brauche ich nicht, richtig? Den 74HCT04 auch nicht, oder? Die P Kanal Mosfets wieso haben die keinen NPN Transistor davor? Danke euch!
könnten jetzt bei 5V Ansteuerung auf 4k7 vergrößert werden, du schaltest ja keine Leistung. Und R2 bis R14 = 10k. Der P-Channel braucht kein Logic-Level-Mosfet zu sein. Jut schrieb im Beitrag #6562990: > an Minus ein N-Channel ohne Logic Level. Mit Logic-Level-Mosfet natürlich!
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74xx
74LSL 74SZL BICMOS Bus-Interface-Logik (CMOS und Bipolartechnik kombiniert) 74BCT (siehe Texas Instruments) 74ABT Typen. Typ Pins Elemente Beschreibung Funktion Verwandt 7400 14 4 2 Input NAND NAND 7403
AND-OR-INVERT 55 14 1 2-Wide 4-Input AND-OR-INVERT 72 14 1 And-Gated-JK-MS Flipflop with preset & clear F-F 73 14 2 JK Flipflop with clear F-F 7476 4027 74 14 2 D Flipflop with preset & clear F-F 74175 74273 4013 40174
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suche 1Hz Oszillator mit geringem Stromverbrauch mit 10µA maximum und Abweichung <=100ppm
@jörg läuft ab 2V: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf
schrieb im Beitrag #6557788: > @jörg läuft ab 2V: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf Unter 4060 verstehe ich erstmal 4000er, also CD4060 o.ä. Und wie hoch ist die Stromaufnahme? Unabhängig davon braucht es eine weitere Teilerstufe...wie ich schon schrieb.
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UP/Down Zähler Schaltung mit Hilfe von Mikrocontroller
PIC ist es die erste Version. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88918/FAIRCHILD/DM74LS469.html da gab es auch einen 8 Bit 74LS469, allerdings im großen 24-poligen Gehäuse und zusätzlichen parallelen Eingängen. Der ist vom zweiten Typ.
bei dennen stellen, > das kann man nur mit Mikrokontrollern. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f163a.pdf?ts=1610229686600 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT163.pdf Ja Mensch! Was sind die Jungs von Texas Instruments für dreiste Lügner! Die schreiben doch glatt in ihr
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74HCT03: Auffällig langsames schalten von L auf H
#6544259: > Werde mich also um ein anderes Bauteil kümmern müssen. Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132.
my2ct schrieb im Beitrag #6544679: > Dietrich L. schrieb: >> Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132. > > Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-) Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04! Denn die ersten beiden Sätze lauten: Swen W. schrieb
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Rauschgenerator - Bitte um (Schaltungs-)Kritik
Pegelsteller - wenn schon Poti dann Poti mit Schalter für Versorgungsspannung - Angst-Diode - HC statt HCT - LP2951 statt LM340 - Filter umdimensioniert auf 15Hz / 24kHz Fällt euch noch was auf bzw. dazu ein? Danke!
Kleine (aber wichtige) Korrektur: Im Schaltplan ist fälschlicherweise ein 74HC595 eingezeichnet, das muss natürlich ein 74HC164 sein...
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MC 8051 Speicheranschluss
sondern ein FF, d.h. übernimmt erst mit der Flanke. Das Timing und die Pinbelegung ist beim Latch 74HCT573 besser.
nicht ganz verstehe: warum schlägst du dich mit den vielen Gattern rum, wo die Dekodierung mit dem 74xx138 nur 1 IC benötigt!? Georg hatte den Baustein am 18.12.2020 14:13 ja schon erwähnt.
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74HCT1G14 Eingangsstrom
Hi, kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen. Ich bastle momentan eine Schaltung, wo der 74HCT1G14 zum Einsatz kommt. Nun weiß ich nicht ganz genau, wenn 5V auf dem Eingangspin (PIN 2) liegen, welcher Strom in diesem Pin fließen. In dem Datenblatt steht: input leakage current 1µA. Ist das
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G14.pdf IIinput leakage currentVI=VCCor GND; VCC= 6.0 V--1.0-1.0A IIinput leakage currentVI=VCCor GND; VCC= 5.5 V--1.0-1.0A Steht ja alles da. Leckstrom maximal 1 Mikroampere. Wirst Du
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8-stelliger Frequenzzähler, reziprok, STM32F7xx
vorhandene Quarz (muß ja nicht unbedingt 10 MHz haben) ist gut genug und als D-FF reicht auch ein 1/2 74HCT74. Das bekommt man per Hand an jedes Board "gepappt" und hat so schneller ein Erfolgserlebnis.
(Damit hatte ich die Wartezeit auf die Platinenlieferung überbrückt.) Lötfreudige Bauteile aus der 74LVX- oder 74VHC-Serie im SOIC-14 Gehäuse sind nicht ganz so schnell wie die 74AUP1Gxx dafür aber einfacher zu verwenden und reichen für die meisten Anwendungen aus. Den STM32G431KBT6 mit 128 kB FLASH
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Logiktabelle mit einem TTL IC
Andreas S. schrieb im Beitrag #6431225: > Bausteine der Serie 74HC, EPROMs und Microcontroller sind aber keine > TTL-Bausteine, so wie vom TE gefordert. HC/HCT-TTL ist zwar strenggenommen kein TTL, weil die Bausteine auf CMOS-Technologie basieren. Aber TTL wird aber gerne als Oberbegriff für die komplette 74er Serie genommen, von 74L/-/H über 74S/LS/ALS, 74HC/HCT bis hin zu den aktuellen AVC, AHC, LVC. So weiss dann doch jeder was gemeint ist. Ganz strenggenommen ist auch 74LS kein TTL, sondern S-TTL
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ZX81 plus38 Clone
sollten es schon 80% der Betriebsspannung sein. Es gibt aber CMOS-Serien, wie die hier verwendeten 74HCT, die mit TTL-Pegeln zufrieden sind, also >2,4 V als High akzeptieren. 74HC ohne T funktioniert nicht an einem NMOS-Z80. Alles was der Z80 treibt muss 74HCT oder 74LS sein. > Die Adressleitungen
probiere mal fur U21 ein 74HC04 oder 74HCU04 zu benutzen Ein 74HC14 is eigentlich nicht nutzbar fur ein xtal generator Ich werde ein neues BOM fur zx81+38 revision 1.6 aufloaden.
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Flankensteuerung für ein Relais
z.B. 1uF/1MegaOhm) und Relais. Genauer hält er die Zeit ein, wenn man einen Schmitt-Trigger wie 74VHC1G14 zwischen RC Kombination und Relais schaltet, grösser ist der auch nicht.
abgebildete Schaltung aufgebaut. Ganz links wird die 3.1 Volt Flanke geliefert und geht in das erste IC, ein 74HCT7541. Dieses IC kommt mit dem 3.1 Volt Pegel gut klar und macht daraus ein 5V (früher hieß sowas mal TTL-) Signal. Von da aus geht es direkt in den Eingang A eines XOR (74HC86). Parallel geht das
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Bistabile Kippstufe mit nur 1 Taster
+-----------+-- > | | > | +---)----------------+ > | + | | 74HC14 | > Batterie +--|>o--10k--+--|>o--+---an/aus > | - | | | > | | | 1M > | | | _ | > | | +--o o--+ >
mehr als 2mA durch die LED fliessen lassen, und nur 2.1V rot und grün betreiben. Als IC reicht ein 74HC2C14 in SOT363 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT2G14.pdf [pre] LED +3V -|>|-+ rot | 470R | an/aus--+ | 470R grün | GND -
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74HCT04 als Treiber für MOSFET mit geringer Gate-Kapazität
gehen die 74HCT04 zu schnell kaputt? Echte MOSFET Treiber möchte ich nicht verwenden, da diese meist teurer als der FET selbst sind. Gruß Niklas
im Beitrag #6359588: > Hat jemand Erfahrung damit? Ja, das geht problemlos. >Oder gehen die 74HCT04 zu schnell kaputt? Nein, die lächeln darüber. https://www.mikrocontroller.net/topic/246449#2519459 Die Ausgänge des AVRs sind mit denen der 74er Serie vergleichbar.
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Fehlfarben in der LED Installation
Auswirkungen auf das Timing hat. Was definitiv funktioniert, ist ein Pegelwandler auf Basis eines 74HCT125.
Auswirkungen auf das Timing hat. Was definitiv funktioniert, ist ein > Pegelwandler auf Basis eines 74HCT125. Als Levelshifter benutze ich https://www.amazon.de/gp/product/B07LG6RK7L/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Den hab ich aber auch schon mal weg gelassen, was auch funktioniert
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Level-Shifter für SPI
sich für SPI gut > eignet? > Am liebsten wäre mir natürlich billig, SMT und "handlötbar". SO-14 ist zwar SMD, aber mit 1,27 mm Pin immer noch gut lötbar. SCK, MOSI und SS: 74LVC14A Inv. paarweise. 74VHC08. 74VHC573. Und noch 1000 Variante aus LVC und VHC. MISO: 74HCT125 oder andere Ventile aus HCT-Serie. > Reicht ein 74HC4050 für SPI? Für SCK, MOSI und SS reicht. Für MISO brauchst du etwas noch, mit 5 Volt Vcc und Schwellspannung zwischen ca. 1 und 2,5 Volt. HCT-Serie paßt gut. Gustl
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Problem mit N-MOSFET
der FET-Treiber tatsächlich aus? Er ist sicher keine ideale > Quelle wie in der LTSpice-Simu. 74HCT04 (Eingang 3,3V vom Mikrocontroller, Ausgang 5V), dann BC846/BC856 als Level-Shifter - eigentlich ganz unspektakulär. Die 24V kommen aus einem Industrie-Netzteil, danach 3x 2200µF Elko. Alle Spannungen
Michael schrieb im Beitrag #6324994: > 74HCT04 (Eingang 3,3V vom Mikrocontroller, Ausgang 5V), dann BC846/BC856 > als Level-Shifter - eigentlich ganz unspektakulär. Wie wäre es denn trotzdem mit einem Schaltplan, der die wesentlichen Infos