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IC gesucht - Signal invertiert und nicht invertiert
besser 74xx04
>besser 74xx04 Warum besser? 74HC04 ist ein einfacher Inverter, 74HC14 mit Schmitttrigger. Sollte beides gehen. Dann gibt es ja auch noch die ungepufferten 74HCU04, könnten auch gehen. Stichwort zum Suchen ist "
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Einspannungs-Pegelwandler
nur I2C und 1wire. Geht die Leitung immer vom 3.3V IC Ausgang zum 5V IC Eingang reicht eben ein HCT-Treiber wie 74HCT04, geht die Leitung immer vom 5V IC Ausgang zum 3.3V Eingang reicht ein pull up nach 3.3V und der 5V Ausgang schaltet auf high-z statt high. Als MOSFET reicht in der Schaltung von
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Alternatives Bauteil für LTspice
googlesem_R07Logicportfolio_HEF4538BT-Q100&cid=prod_logic-web_advertising_search-01_01_15&gclid=CPfm04X1mMUCFdMatAod2ikA3A Ich kenne mich leider nicht all zu gut mit Flip-Flops aus und muss mich erst mal einarbeiten. Ich habe schon mal nach einem passenden ltspice model dafür gesucht und habe nichts
jetzt das Model auf dieser Seite henruntergeladen: http://www.nxp.com/products/logic/multivibrators/74HCT4538DB.html Das Problem ist, dass das 4538-Modell nur 4 Eingänge hat, also gannz anders wie das gewünschte ist.
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Heavy-Metal-Maschine von Elektor
Ausgang .equ Switch_PT1000 = 3 ;PortA Ausgang .equ Relais_Motor_ON = 4 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Strobe = 5 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Data = 6 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Clk = 7 ;PortA Ausgang .equ Led_Overheated = 0x01 .equ Led_560k_Switch = 0x02 .equ Led_Buegel_err = 0x04 .equ Led_Buegel_ok = 0x08 .equ Led_PT100 = 0x10 .equ Led_PT1000 = 0x20 .equ Led_Run = 0x40 .equ Led_Freigabe = 0x80 ;******************************************
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Wie kann ich den EEPROM erkennen
com_content&task=view&id=20&Itemid=2 4558 047 J(B?R?)C GL811E 0418MJ1A6-02 Philips? 74HC04D AK800 68 UnN0425E 43AB LBJB WM WM8706 44AAJXF m 39100 5.0B322 3402W 9942 H27.000 KSS 8H Malaysia 29LV800BA-70PFTN 0404 F44S hynix 431AA HY57V281620HCT-H Korea 3AF9192k2
70PFTN 0404 F44S hynix 128Mbit (4 banks x 2M x 16bits) synchronous DRAM, LVTTL, 133MHz : HY57V281620HCT-H
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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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gemeinsame Taktquelle für viele µC's
Durchlaufverzögerung) und Rise/fall time (Anstiegs/Abfallzeit). http://www.standardics.nxp.com/products/hc/pdf/74hc04.74hct04.pdf Dort stehen typ. 9ns, max. 17ns. Das sollte passen. Falls doch nicht so ganz, dann nimm nen AHC, die haben typ. 3ns, max. 5,5ns. Dann brauchst du aber auf jeden Fall die Terminierung,
sind vrdammt schnell (Anstiegszeit typ. 2ns) http://www.standardics.nxp.com/products/ahc/pdf/74ahc04.74ahct04.pdf >Bin mir jetzt nur nicht sicher ob diese Berechnung so richtig ist. Falls >ja, dann ist es aber ganz schön knapp. Nein. ;-) MFG Falk
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CD4049 in rauscharm, gibts das?
UB steht für unbuffered. Bei den 74HC findet man diese Typen als 74HCU, beispielsweise den 74HCU04.
Inverter verwendet und ebendiese Verwendung als Quarzoszillator ist der Hauptgrund, weshalb es den 74HCU04 überhaupt gibt.
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5 Volt Logik mit Pi Pico oder Teensy 4.1 ansteuern
nichts zu suchen. Um ein digitales 3.3V-Signal auf 5V anzuheben, eignen sich Gatter aus der 74HCT-Serie, z.B. 74HCT04 mit 6 Invertern pro IC [V_IH typ 2.0V (max 1.6V), V_IL typ. 1.2V (max 0.8V)] oder 74HCT125 mit 4 Treibern pro IC. Timing ist im Datenblatt angegeben.
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Warum gibt es eine Mindestfrequenz beim Clock-Driver?
Die HC Reihe ist meineswissens nicht für 3V3 geeignet. Falsch. HC geht von 2-6V, ganz offiziell. HCT ist für 4,5-5,5V gebaut.
Hier mal die Praxis, 74HC04@3V3, 20 MHz Takt. Kanal 1: 20 MHz Takt vom Funktionsgenerator, Tastverhältnis nicht so doll, weil billig und am Anschlag Kanal 2: Ausgang vom 74HC04
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Shiftregister Programmieren M74HC595
Andere Möglichkeit: Du benutzt die 74HCT Version; das ist ebenfalls High-Speed-CMOS, aber speziell an die TTL Pegel angepasst.
? Es gibt unterschiedliche Typen von Logikfamilien, das sieht man an der Bezeichnung, z.B. 74HC, 74HCT, 74LS,... Die haben halt unterschiedliche Spezifikationen für die Pegel.
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Infrarot Flash für 336 LEDs mit 455Khz Modulation
SOT 23, sind nur noch 5 Pins an einem kleinen Gehäuse. http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT1G04_4.pdf Dann noch einen passenden MOSFET suchen, siehe [[Mosfet-Übersicht]]. IRF7103 ist recht klein und preiswert. MFG Falk
datasheets/data/irlml2402pbf.pdf) geschaltet. Als Treiber für den FET: Single Gate HEX Inverter (74HC1G04). C und ELKO als Puffer. Gesteuert werden alle Boards mit einem weiteren HEX Interverter (74HC04) nach dem uP mit parallelgeschalteten Gates. Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge? Vielen
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Grafik LCD 4/8 Bit?
Hi, das mit dem At24C512 ist eine gute idee und dem 74hct164. Fuer ein einfaches Menu hab ich mit Bascom 2 Kbyte verbraten. Naja mit Auswertung wo der Cursor gerade steht und nen paar tastenabfragen. Mfg Dirk Ps.: JA ich kenn den MAX232 ich sende Daten
I2C-EEPROMs gibt es als 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, ... 24C1024. 24C02: 2kBit = 256 Byte ... 24C1024: 1024kBit = 128kByte Peter
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5V Treiber-IC gesucht
Ein 74HC04 ?
74HC04 - da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Dann muss ich nur die Daten, die kommen oder gehen invertieren
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[S] 12fach LED IC gesucht (ähnlich 74HC595)
10843_10059_10884_10887_100031_10103,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=78008337-cc41-4ac8-8e72-04bd434d31b4-44&algo_pvid=78008337-cc41-4ac8-8e72-04bd434d31b4&priceBeautifyAB=0
10843_10059_10884_10887_100031_10103,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=78008337-cc41-4ac8-8e72-04bd434d31b4-44&algo_pvid=78008337-cc41-4ac8-8e72-04bd434d31b4&priceBeautifyAB=0
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I/O Output schaltet gegen GND, möchte aber bspw. 5V
74LS04, erspart dir die Pull-Up Widerstände. Da kommen allerdings keine 5V raus, sondern etwas weniger. Was heißt den konkret "5V oder ähnlich"?
wie wäre es mit einem 6 fach inverter, 74HC04 oder 74HCT04?
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GPIB-Treiber
Es gibt auch ein paar Projekte für GPIB mit dem Raspberry: http://elektronomikon.org/2017/04/28/raspberry-pi-gpib-shield/ https://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:raspi_gpib_shield:start Das ist eher etwas für ein einzelnes Hobbyprojekt, bei mir wäre das die Ansteuerung eines alte
Das scheint also (bei kurzer Leitungslänge) auch noch zu funktionieren. (LS ist hier besser als HCT, weil bei HCT ein High-Pegel am Eingang bei abgeschalteter VDD zu Fremdspeisung führt)
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Suche 3,3V -> 5V TTL Leistungstreiber
Ein paar Meter überwindet jeder 74HCTirgendwas, und spielt dabei auch noch [[Pegelwandler]]. 74HCT4050 sollte passen, sechs nichtinvertierende Treiber. Oder einfach 74HCT04, sechs invertierende Treiber. > Die TTL Treiber die ich bisher benutzte sind zu >schwach und am Ende des Kabels kommt nur
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segment anzeige
verwendet. > aber das Problem mit den Logikbausteinen besteht dann immer noch Nicht wirklich. Die 74HCT Serie kann mit 3,3V angesteuert werden.
Multiplexerei nicht gefallen, sodaß ich 4 x Schieberegister und direkte Ansteuerung der Segmente (bei HCT4094 mit Widerständen) verwenden würde. Aber mach, wie es Dir gefällt. Die Ansteuerung der einzelnen LEDs ist banal.
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Treiber für LEDs
versorgt wird, reicht der Eingangspegel gerade eben nicht. Es ist dann nötig, einen TTL-kompatiblem 74HCT04 vorzuschalten.
wird, >reicht der Eingangspegel gerade eben nicht. Es ist dann nötig, einen >TTL-kompatiblem 74HCT04 vorzuschalten. Danke aber das geht über das gewollte hinaus @chick >Mit Deiner Chaoten-Sprache kannst Du woanders sicher landen, in der >Technik ist sie nicht angebracht. Du willst doch
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Invertierung der seriellen Kommunikation
quasi jedes Logikgatter. Ein NAND, ein NOR, ein Inverter. Und je nach Spannung jede Technologie. HC, HCT, CMOS, ... CMOS ist vielleicht ungewöhnlich. Nimm einfach irgendwas, was schon da ist. Wenn Du einen uC hasst und eine optische Strecke, dann wird ja jemand da sein, der schon mal was mit Logik gemacht
(3V -> 5V). Für dich interessanter ist allerdings wohl, dass es den 74LVC04 als klitzekleines Einzelgatter gibt, dann heißt er 74LVC1G04. Der doppelte heißt 74LVC2G04.
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Handlicher Ethernet-Controller mit SPI von Microchip
so gross muss der nicht sein 100 Ohm sollten reichen, jedoch brauchst du das nicht machen, da der 74HCT08 die 3.3V nach 5 Volt wandeln soll. Gruss Sven
alten netzwerk karte zu benuetzen. Eine andere moeglichkeit ist eine DEC-Net mac-addresse AA:00:04:00:xx:xx einzusetzen.
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[V]erschenke 74er-Logik-ICs
einsetzen. Gegen glaubhaften Nachweis einer Spende (z.B. eingescante eigene Spendenquittung ab dem 05.04.2012) in beliebiger Höhe an eine gemeinnützige Organisation (Ärzte ohne Grenzen, Rotes Kreuz oder auch örtlicher Kindergarten usw.) übernehme ich gerne auch die Versandkosten. Spendende Interessenten
einfachen Schaltungen. Ich habe mit sowas sogar meinen ersten Computer gebaut (geht noch heute), LS, HC, HCT und ähnlich "neumodisches Zeugs" gab es ja noch nicht. Old-Papa
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PIC ICD 2 selbstgebaut
das war von mir falsch geschrieben, 16F876A-I/SP ist richtig... Ich hab´s schon mit dem 16F876-04 und dem 16F876A-I versucht, jeweils mal mit 3,686MHz und 20MHz Quartz (obwohl der -04er 20MHz nicht kann aber wer weiß?). Außerdem die verschiedenen Hex-Files, BL010101.hex und für den A-Typ das ICD661
Bruno P. wrote: > Ich hab´s schon mit dem 16F876-04 und dem 16F876A-I versucht, jeweils > mal mit 3,686MHz und 20MHz Quartz (obwohl der -04er 20MHz nicht kann > aber wer weiß?). Außerdem die verschiedenen Hex-Files, > BL010101.hex und für den A-Typ
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AVR Tutorial - Einkaufsliste
711578-F0 2x Leiterplattenverbinder 2x5 711195-F0 SN74HC244, bei Verwendung mit 5V-Systemen auch SN74HCT244 150932-62 Schottky-Diode 7,5mm, z.B. BAT46 153010-62 100kOhm Widerstand 10mm 400491-F0 einseitig kupferkaschierte Platine 32,6 x 38,6mm 528307-F0 FLACHBANDLEITUNG 10XAWG 28(FIL.100222)
2,5... 7 1.05 Euro 1N 4148 DIODE 2 0.04 Euro SIL 9-8 1,5K Widerstands-Netzwerk, 8Wid./9P... 2 0.24 Euro LED 10MM RT LED, 10mm, diffus, rot 8 0.80 Euro LED 10MM GN LED, 10mm, diffus, grün
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ENC28J60 - Welche SPI Modi funktionieren?
schnellen Gattern (ACT-Serie wohl), geht das sicherlich. Die Dinger kosten ein paar Cent, also 74ACT04 besorgen und probieren. Vorsichtshalber nich ein paar Cs so zwischen 22p und 470p dazu, 2 Inverter in Reihe und zwischen beiden ein paar pF gegen GND gibt eine simple einstellbare Verzögerung. Und
Leider habe ich nur den 74HCT04 und nicht 74ACT04 bekommen. Die Latenzen sind glaube ich doppelt so groß (10ns). Ich nutze einen SPI Takt von 2MHz. Das sollte also überhaupt kein Problem darstellen. Ich habe den SCK Pin vom µC
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EMV Simulation Software für Eagle Boards
anderen Seite steht in einer Eagle- oder sonstigen PCB-Datei noch nicht mal unbedingt drin, ob ein 74LS04, HC04, HCT04, ALS04, AHCT04 und und und verwendet wird, weil das für das Layout egal ist. Übrigens gehen die meisten "EMC Advicer" grosser CAD-Systeme recht oberflächlich vor, ein Beispiel dazu: es
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74HCT107 (JK-FF) als Low Power H-Brücke?
Guten Abend, bin mir gerade nicht sicher, aber kann ich ein 74HCT107 JK Flip Flop als H-Brücke Missbrauchen? Ich will nur eine Bidirektionale LED (und eine Transistorstufe) damit schalten und war am überlegen ob ich von einem JK-Flip Flop die Ausgänge Q und /Q
Ansonsten brauchst du nicht mal so ein FF. Mit 2 einfachen Negatoren (1/2 74HC00 oder 1/3 74HC04) hintereinander geschaltet geht das doch auch. Einfach die LED (mit Vorwiderstand) zwische die Ausgänge geklemmt. Gruß Öletronika
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welcher Mosfet ?
Genau. Oder ein Gatter/Inverter, z.B. 74HCT04 (wegen TTL), das als Treiber für die LED fungiert.
Hi, ich nehme dann mal einen freien Port des 74HCT08 UND Gatters. Hoffe das geht damit. Danke für den Tipp.
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8051 IO-Treiber, Porttreiber
74hct04+ULN2803... Oder 74hct540, wenn Du alle 8 Portpins intertieren wills. Der hat auch ein schönes Bus-Layout.
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xilinx FPGA
einen MAX7212IPL und 4 7-Segment Anzeigen. Dem Takt mit NE555 (oder besser LMC555) und z.B. per 74HCT151 umschaltbar. Damit die LEDs high-active geschaltet werden können vielleicht noch ein paar 74HCT04. Das ganze kann man problemlos auf Lochraster aufbauen. Grob geschätzt kostet dich das 10-15
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RISE und FALL Flanke in Signal verwandeln - diskret
eine definierte Zeit einschalten -> Monoflop https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf > Ich habe dabei an einen NE555 gedacht. Geht sicher auch irgendwie, ist aber umständlicher als nötig. Schau dir mal den 74123 bzw. 74HC123 (74HCT123) an. Der hat schon alles, was du brauchst
. Ein RC-Glied vor- und die Transistorstufe nachgeschaltet. So ähnlich hat es Thomas K. auch am 05.04.2018 um 17:13 Uhr vorgeschlagen, allerdings mit zwei RC-Gliedern.
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Energieverbrauch von Pegelwandler (NAND-Gatter)
Eingang >GND: GND >Y: 5V Ausgang >VCC: 5V Geht nicht, als [[Pegelwandler]] von 3,3 auf 5V muss es HCT sein. >Das Signal hat ~ 100 kHz (rein das digitale Signal; Flanken nicht >berücksichtigt). Beim Testaufbau hängt nichts am Ausgang. Pi mal Daumen. Statisch kann man den Strom vernachlässigen,
Ich verwende von 5 auf 3,3V 74LV04 und von 3,3 auf 5V 74HCT125
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
HEF4066BT-Q100 HEF4052BT-Q100 74HC4066D-Q100 74HC4066PW-Q100 74HC4053PW-Q100 74HC4851BQ-Q100 74HCT4053PW-Q100 74HC4851PW-Q100 74HC4852PW-Q100 Display Logic: (YEEEEAH!) NPIC6C595BQ-Q100 HEF4894BT-Q100 NPIC6C596PW-Q100 NPIC6C595D-Q100 NPIC6C595PW-Q100 NPIC6C596BQ-Q100 NPIC6C596D-Q100
74AHCT125PW-Q100 74AHC14PW-Q100 74HC244PW-Q100 74AHCT125D-Q100 74HC151PW-Q100 74AHC244PW-Q100 74HCT244D-Q100 74AHCT244PW-Q100 74AHCT244D-Q100
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Berlin Uhr aus ICs bauen
gebaut werden, weil es das praktische > 74164 gar nicht in CMOS gibt. Es gibt den in 74HC und 74HCT..
das mal mit HC, HCT oder ACT.
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74HCT165 Eingänge gehen nicht
Jumper3: 2 und 3 Junper4: 1 und 2 jetzt funktionieren nur die ersten 8Bits, sprich der erste 74HCT165, nicht aber der Zweite! Kann mir einer sagen wodran das liegen könnte?!?!? [c] #define EPL_Anzahl 1 // Anzahl der Eingangsplatinen void Eingaenge_abfragen () { PORTC
auch der Fehler müsste irgendwo auf der Platine liegen...ist auch meine Vermutung, da das erste 74HCT165 ja geht...
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Zufallszahlen einfach erzeugen
als ADC-Referenz. Oder man speichert jeden Wert des PRNG in einem EERAM, FRAM oder MRAM, z.B. 47C04.
Eine andere Möglichkeit ist, einen Ringoszillator aus CMOS-Gattern zu bauen, z.B. aus einem HCT14. Die Daten werden einfach über einen Digitalpin periodisch "eingelesen". Mit einem zweiten Pin kann man den Oszillator auch über die 2.Eingänge des HCT14 abschalten, wenn man ihn nicht mehr braucht
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WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler
Mich wundert, dass noch niemand einen 74HCT1G125 als Pegelwandler vorgeschlagen hat. Oder ist das zu einfach?
einfachen > Spannungspuffer IC zunehmen und den mit +5V zu versorgen, im SOT23-5 > Gehäuse oder so. 74HCT-Logik kann das.
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Ungewöhnliche Interferenzen beim Raspberry Pi GPIO
CMOS-Inverter empfehlen, könnt der für 12v geeignet ist? Ich hatte mir jetzt zum Beispiel den SN74LS04 von TI rausgesucht, ich bräuchte allerdings einen Inverter mit 12v Eingangs-/Ausgangsspannung. Der SN74LS04 spuckt doch nur 5v aus, richtig? (Ausgangsspannung = Versorgungsspannung?) Datenblatt SN74LS04: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls04.pdf Des weiteren sollte soviel Strom fließen können um am Ausgang ein handelsübliches Relais zu betreiben (Was doch bei 16mA schwierig werden dürfte, möchte nicht unbedingt noch Mosfet zwischenschalten
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Geschwindigkeit Shiftregister Code
Shift-Registern mehr Eingänge zur Verfügung haben. Gekauft habe ich mir 2x2 Verschiedene: zwei mal 74HCT957 und alternativ zwei mal MOS 4021 Jetzt dachte ich den 74HCT957 zu verwenden, weil die Eingangspins schön nebeneinander liegen. Zum Verkabeln und Anssteuern habe ich folgendes gefunden:
Microsekunden = 0.0216 Millisekunden. Für zwei schieberegister Kaskadiert wären es wohl das doppelte. also 0.04 Millisekunden. Also fast nix! Also die Trigger erkennen müsste er. Aber der Rest, der da läuft ist eine Echtzweitanwendung ... ich mag keine delays in dem Code. Warum überhaupt die delays? also
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Protokoll DC-3840 Handycam
,"17,04,2,1" OK AT^SACD=2,"17,04,2,3"<CR> OK ^SACD: 17,04,2,2 AT^SACD=2,"17,04,OK" OK AT^SACD=2,"17,04,2,1" Fotografieren
wäre der High-Pegel 2V. Deshalb scheint es auch mit einem MEGA zu funktioniern. Ich habe zwei 74 HCT 04 Inverter (nicht HC) in Reihe an den Ausgang der Kamera gelegt. Die haben TTL-Inputs und CMOS Outputs. Beim MAX3225 ist der Input Logic Threshold High (bei Vcc = 5V) = 2,4V. Je nach dem wäre es
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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
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Kamera OV7670 an Arduino (3,3V auf D[0..7]-Leitungen)
3.3V-->5V: 74HCT245. Wichtig: *74HCT* nicht 74HC 5V-->3.3V: 74HC4050
Linux: Doch. Ich arbeite hier auch unter Linux (Ubuntu 14.04). Eclipse, GCC und eben die STM32 Bibliothek STM32CUBE.
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Wieder mal Oszillator-Verständnisfrage
unterschiedlichen Takt haben? Im Datenblatt des 2515 gibt es ein Beispiel für die Taktverteilung mit einem 74AC04, allerdings habe ich nur 74HC04 und 74HCT04 da - die ich vermutlich nicht verwenden kann. Oder doch? Lieber wärs mir aber ohne weiterem Logikbaustein, der braucht nur Platz...
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Suche 8x Inverter-Gatter
sollen PWM-Signale bei 50Hz. Gefunden habe ich CD4049, der macht das oder? Dann finde ich noch 74LS04 aber die haben alle nur 6 Gatter. Wenn es keine anderen gibt, dann muss ich wohl zwei davon nehmen und 4 pins davon sind unbenutzt was unschön ist. Gibt es vielleicht auch welche die Supply Voltage
Hallo, wie wäre es mit 74LS240 8fach invertierender Treiber ? Gibt´s auch als HC/HCT240 und als CMOS 40240. VG Andreas
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Leseprobleme mit SD-Karte am Arduino
andere Maßnahmen nicht helfen. Den müsste ich >nämlich erst bestellen. Es gehen auch viele andere HCT Bausteine. Den 74AHCT1G125 hab ich nur empfohlen, weil mich vor kurzem ein User angemault hat, meine vorgeschlagenen Bauteile wären zu groß 8-0 Man kann auch einen einfachen 74HCT125 im DIL16 Gehäuse nehmen. Oder einen 74HCT04 mit 2 Intertern in Reihe. Du hast ja genug Platz auf der Platine und es sieht sowieso keiner. >Die Schritte gehe ich jetzt mal als erstes an. Also Display-Platine >nochmal raus und Pins an die
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Emitterfolger -> CMOS 5V
Hysterese vorspannen, dann könnte die Ausgangsspannung des U813 gerade so ausreichen, wenn du einen HCT nimmst, weil der eine kleinere Hysterese als der HC hat.
Hysterese vorspannen, dann könnte > die Ausgangsspannung des U813 gerade so ausreichen, wenn du einen HCT > nimmst, weil der eine kleinere Hysterese als der HC hat. Ups, ich meinte natürlich einen 74xx04, also normalen Inverter, keinen Schmitt-Trigger. Das müsste ja eigentlich auch klappen — funktioniert
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sehr kleiner DC-Motor, Baustein zur Ansteuerung?
je zwei Doppel-MOSFETS, ala IRF7103 und IRF7104 und steuer die mit einfachen CMOS Gattern ala 74HC04 an. Fettig. Dann klappt das auch mit den 300mA. Wenn man die H-Brücke mit 5V betreiben will, sollte man besser einen 74HCT04 als [[Pegelwandler]] einsetzen. MFG Falk
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Kurzfristige Mouser Bestellung
Hallo Maximilian, ich hätte gerne 5 x CD74HCT541E Grüße Christian
Hi, die Mouser-Bestellung ist unterwegs und wird voraussichtlich am 20.04. bei mir eintreffen (lt. Tracking). Gruß Markus
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Externes SRAM Problem:
pExRam = __malloc_heap_start;pExRam < __malloc_heap_end;pExRam++) { printf ("\n\rXR Adr: %04Xh",pExRam); *pExRam=0x55; // Speicherzelle auf'01010101' if (*pExRam!=0x55) printf (" %04Xh != 55h; ",*pExRam); else printf (" - OK"); *pExRam=0xAA; // Speicherzelle auf'10101010' if (*pExRam!=0xAA) printf (" %04Xh != AAh; ",*pExRam); else printf (" - OK"); } break; Es funktioniert aber nicht. Auf RS232 kommt folgende Ausgabe: " ExRAM-Check. HeapStart: 0x1100, heap end:0xffff XR Adr: 1100h 0000h