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Brauche Hilfe um ein logisches Gatter zu bauen (VRAM)
Da bietet sich z.B. die 74ACxx Serie an, mit Schaltzeiten im einstelligen Nanosekunden Bereich: http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=SN74AC00&fileType=pdf Ein 2 Input NAND Gate + Inverter
> Gibt es sowas? Ja, nennt sich Bustreiber. Mir fällt spontan der 74HC245 ein.
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Impedanzen von Leiterbahnen
es hinauslaufen. Platz wäre da. Hier und da könnte es etwas eng werden. Aber habe ich bei einem SN74AVC245, < 5 MHz Takt und Längen < 50cm überhaupt ein Crosstalk - Problem? mfg Klaus
Hallo, > Klaus R. schrieb im Beitrag #5413777: > Es geht um einen SN74AVC245 der mit < 5 MHz getaktet wird. > Die Leiterbahnlänge ist < 50cm. Also eine Taktleitung mit 5MHz braucht normal noch kein HF-Design. Allerdings gilt diese Aussage nur, wenn man sich das Leben
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Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
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Audio ausgeben mit µC
213, 215, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 250, 251, 252, 253, 253, 254, 254, 254, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 254, 254, 254, 253, 253, 252, 251, 250, 250, 249, 248, 246, 245, 244, 243, 241, 240, 238, 237,
215, > 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 235, 237, 238, 240, 241, > 243, 244, > 245, 246, 248, 249, 250, 250, 251, 252, 253, 253, 254, 254, 254, 255, > 255, 255, > 255, 255, 255, 255, 254, 254, 254, 253, 253, 252, 251, 250, 250, 249, > 248, 246, > 245, 244, 243, 241, 240,
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Bauen oder nicht bauen ?
Wenn dir 74HC zu langsam ist, dann nimm 74AC. Aber nur da wo dus brauchst, die Flankensteilheit stellt dann so langsam Anforderungen ans Layout.
Ei ei ei ... gerade merkte ich dass 74HC-Zähler viel zu langsam sind für die Aufgabe. Bei der Suche nach 74AC-Zählern musste ich feststellen dass es scheinbar nur noch 74AC161 und 74AC163 gibt, der 74AC193 ist wohl obsolet. Ich weiss gar
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Entscheidungshilfe FPGA-Board für Anfänger
Fall sein - auch wenn das FPGA/CPLD mit 3.3V läuft. Wenn man sicher gehen will, dann sollte z.B. ein 74LVC245 davor geschaltet werden. Der verträgt auch 5V am Eingang wenn er mit 3.3V betrieben wird. Irgendwelche Sachen durch das FPGA anzusteuern ist natürlich einfacher - vorausgesetzt die Logikfamilie
arbeitet mit TTL-Pegeln (also z.B. old skool TTL oder HCT). CMOS-Pegel sind allerdings ein Problem. HC braucht bei 5V schon mal 3.5V bevor es ein H sieht.
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Gibt es einen passenden BUS zur steuerung vieler Clients über mehrere Meter?
ist für die Störsicherheit nicht entscheidend, sondern die Grenzfrequenz des Empfängers. Z.B. ein 74HC595 kann bis 30MHz, d.h. 17ns kurze Störungen bringen ihn schon aus dem Takt. CAN hat den großen Vorteil, daß es Störungen selber erkennt und ohne jedes Zutun automatisch den Transfer wiederholt.
Wenn dir 245 Adressen genügen würden, wäre Modbus eine plug and play Möglichkeit. Tiny414 (0.394 € Mouser) mit HW rs232, driver 1/8 load unit (z.B. ISL81487IBZ-T 0.494 €) .
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Günstiger Logic Analyzer
dem Ergebnis, daß bei 5V Signalen immer schöne Glitches übersprechen . . . 8-0 Außerdem ist der 74HCT245 vom OP eher fragwürdig, denn der MUSS mit 5V betrieben werden und spuckt auch 5V aus. Ob das dem nachfolgenden 3V3 Eingang gefällt?
wird, hat man auch gleich den Überspannungsschutz erschlagen - R in Reihe schalten. Also entweder 74HC4066 oder moderner: https://www.idt.com/products/memory-logic/bus-switch/
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gleichzeitiges Schalten von mehreren Eingängen
8-fach digital: 74HC541
paar mA" (TTL-Pegel) sein muss, dann kannst Du dafür preiswerte Bus-Transceiver nehmen, bspw. einen 74AC245. Damit kannst Du acht digitale Eingänge durchschalten. Der 74AC244 hätte 2x4 Schalter. Die meisten Encoder haben ja nicht viele Ausgänge (meist A, B, Index). Dann könntest Du zwei Encoder mit einem
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PCM1803ADB Problem beim Auslesen
auf Änderung des Teilungsverhältnisses SCKL zu LRCLK. Ich habe in meiner Schaltung über eine PLL (74HC4046) die SCLK mit ca. 4MHz erzeugt und von dieser dann mit Synchronzählern (74HC4520) die LRCLK und BCLK. Ein anderes Teilungsverhältnis als 1/256 für die LRCLK hat auch nicht funktioniert, warum kann
analogen Spannungsversorgung einen LDO spendiert und für DOUT und LRCK einen Levelshifter verwendet (SN74LVC245), da der AD-Wandler an DOUT scheinbar <2V herausgibt und mein LRCK am Eingang unerwartet 5V hatte und das der AD-Wandler nicht verträgt. Der AD-Wandler arbeitet nun stabil und ich Messe in der
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Schieberegister mit Voltage Level Transation
über zwei neue (Datenblatt von Mai 2017) ICs von Nexperia gestolpert, die ich richtig super finde: 74VHC8T595: Dual supply 8-bit serial-in/serial-out or parallel-out shift 74LVC8T245; 74LVCH8T245: 8-bit dual supply translating transceiver; 3-state Das Schieberegister funktioniert wie ein normales
/products/logic/logic-voltage-translators/series/74LVC8T595.html https://www.nexperia.com/products/logic/logic-voltage-translators/series/74LVC-H-8T245.html
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5MHz Signale schalten
TTL line driver aka 74*244/245 vielleicht ?! geht in beide Richtungen muss aber umgeschaltet werden.
> und die Kommunikation in BEIDE Richtungen trotzdem möglich ist. Schau dir mal den Bustreiber 74HC245 an. Der ist nichtinvertierend und bidirektional. Eventuell können sogar mehrere Kanäle parallel geschaltet werden. Allerdings muss die Richtung aktiv umgeschaltet werden. Ansonsten wird mehr
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Buffer/Logikgatter aus Ausgangsschutz
versagen? Hat jemand Erfahrung mit solchen Fehlerfällen? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct08q-q1.pdf
Hersteller oder Serien im diesem Fehlerfall gleich verhalten werden. Möglicherweise geht bei einem 74HC245 von NXP nur ein Pin kaputt, aber bei einem 74HC245 von Texas geht der ganze Chip kaputt. Das kann man nie wissen. Garantiert ist nur das im Datenblatt beschriebene Verhalten. Was bei anderen Betriebsbedingungen
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ATMega328-basierter Sprach-Synthesizer für den CPC 464 - Schnelles Byte-weises Lesen mit dem 328?
die Sing-Funktion ist der Hammer^^ Ansonsten ... Es gibt 5V nach 3,3V Transceiver (bidirktional) 74LVX4245 ... Die sind recht klein und verhalten sich wie normale 245er und haben das nette Feature, dass eine Seite mit 5V und die andere Seite mit 3,3V bestromt wird. http://www.st.com/content/ccc/
Wie wärs mit einem FIFO zum zwischenspeichern ? z.B. 2x 74HC40105
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Welche ICs aus der 74HC Reihe sollte man als Grundaustattung auf jeden Fall Zuhause haben?
74HC00, 74HC14, 74HC86, 74HC4017, 74HC165, 74HC595
Als größere Grundausstattung von 74xx (und 40xx, aber die gibt es ja zum Großteil auch als 74HC40xx) denke ich an 74HC595 bekannt 74HCT245 als Pegelwandler 4051 Analog Multiplexer für mehr ADC Pins 4021 Schieberegister Parallel
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Integrierte Grundschaltung (hilfe bei Grundbegriffen)
noch ein anfänger in der digitaltechnik und wollte fragen ob mir jemand die einfachen symbole eines 74HC245 gates erklären kann. Wie z.b. DIR / OE / SBA / SAB Oder kennt ihr eine Seite wo das ganze aufgelistet ist, wäre sehr hilfreich fürs nachvollziehen der schaltung.
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Arduino Display Probleme
Danke, sowas ist immer interessant. Sind da wirklich 74HC245 drauf als Pegelwandler bestückt? Die mit 3,3V zu versorgen und 5V Pegel anzulegen wäre gewagt. Und zwar sowohl für den Arduino, als auch für das Shield. Aber erstmal müssten die 3,3V überhaupt
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Microcontroller 5V am 3,3V-PLD
werden, da sonst die 3,3V steigen könnten. Zum sauberen Pegelwandeln hab ich gelegentlich auch den 74LVX245 verwendet :) Ah und welcher PLD ist das? Die z.B. XC9572 haben zB 5V-tolerante Eingänge ...
Das empfiehlt TI in http://www.ti.com/lit/pdf/spna087 (Kapitel 3.2). > - 5V-Tolerante Gatter wie 74HC1G125 mit 3V3-Versorgung HC ist nicht 5V-tolerant, aber AHC/VHC.
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SD Karten Library für ATMega gesucht
CD4050?)? Fast. Ich hab einen Micro-SD Sockel für die Karte und für die Richtung 5V->3,3V einen 74LVC245. 74HC4050 geht auch. ABER KEINEN HEF4050, das sind die alten, langsamen CMOS-Teile! Für den Rückweg 3,3V -> 5V ist ein 74HCT1G125 drin. An dessen Eingang (=Datenausgang der SD-Karte) hängt auch
>und dann auf die SD Karte/TFT Display. Ist das WIRKLICH ein CD4050 (langsam!) oder doch ein 74HC4050 (schnell)? Die "Experten", die den Arduino-Shield mit 1,8'' TFT + SD-Karte entwickelt haben, haben in den Schaltplan den CD4050 reingeschrieben aber auf dem Board ist ein 74HC4050!!! >Die MISO
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Servosteuerung 30 A - H-Brücke verstärken?
Automotive-Bereich entwickelt - perfekt. Auf dem Foto sieht man neben etwas Hühnerfutter noch einen 74HC244. Das ist ein "ordinärer" 8-fach-Treiber mit Tri-state outputs. Anschlüsse auf dem Foto erkennbar: VCC, GND, R_IS, R_EN, RPWM L_IS, L_EN, LPWM Dürfte wohl identisch damit sein: http://
: Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 55V 110A - 0,69 € IRF 4905 :: Leistungs-MOSFET P-Ch TO-220AB 55V 74A - 1,15 €
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LED-Matrix 32x16 mit ATMEGA32_ Lauflicht darstellen
Die ICs 74HC04, 74HC138, 74HC245, 74HC595 sind verbaut. Das sind halt die Standardanweisungen wie ich das gelernt habe mit PORT, DDRB und so. Bin halt auch nicht der super Programmierer in Mikrocontroller..
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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
daß der Multiplextakt nicht ausfällt, die Dinger gehen leicht kaputt. Am besten ne Überwachung mit 74HC123 vorsehen. Es dürfen auch nicht alle 140 LEDs gleichzeitig an sein, bzw. nur kurzzeitig. Die integrierten Latches sind standard TTL, d.h. ziehen auch dunkel ordentlich Strom. Was mir an den
ich schon ewig lange nichts mehr mit TTL gemacht habe, welche CMOS Familie würdet ihr vorschlagen HC, HCT...?
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Schneller Level Shifter (3.3V -> 5V) / Schaltgeschwindigkeit
möglich eine Schaltzeit < 1µs. Wenn du wirklich 3,5V haben willst, nimm einfache, nicht invertierende HC (ohne T) Treiber, z.B. 74HC4050. Betreibe die mit 3,5V. Damit bist du auf der sicheren Seite und kannst locker mit 10ns Verzögerung schalten.
betrieben konnte. Nannte sich Cross Bar Technologie - könnte aber veraltet sein. Ein line Treiber wie der 245er gab es damals dann als xx3245 oder so. Hier habe ich auf die Schnelle was gefunden: http://www.ti.com/lit/an/scda004a/scda004a.pdf
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8255 Portsignal verstärken
doch nur 2mA. Reihenschaltung der Leds könnte eine Lösung sein. Besser einen Treiber nachschalten, 74xx245 z.B.
>Besser einen Treiber nachschalten, 74xx245 z.B. Was den 8255 dann sowieso überflüssig machen könnte...
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Attiny2313 + LM7001 + Bascom - Wer kann helfen?
einfachen PLL IC ??? Ich habe nun schonmal angefangen, einen einfachen 32 bit "Logic Analyzer" mittels 74HC595 aufzubauen um mal zu schauen, ob am IC auch das richtige Datenpaket ankommt ... Die Fertigstellung dauert aber noch ein Weilchen, da ich noch anderweitig beschäftigt bin. Ein Nebengedanke wäre auch
. diese hier > https://diankurniawan.wordpress.com/2010/06/25/low-cost-simple-wide-band-vco-lm7006-74hc04/ die sich überhaupt mit dem LM7001 + Bascom beschäftigen ... Die Programmierer benutzen auch leider nur die FOR NEXT Schleife ... Ich benutze aber gerne "shiftout", mit dem ich bisher richtig gute
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Parallele Ansteuerung mehrerer Servomotoren mittels RS232
> Leg einfach den Tri-State Steuereingang auf High. Nö, da muss man ins Datenblatt gucken. Der 74XX244 und -245 hat nun mal invertierte Enable Pins und man muss sie auf low legen. Der -240 auch, der -241 hat positive, usw.
ist nur ein Zugeständniss an die Logikpegeldefinitionen von LS und Ur-TTL. Bei CMOS-Logik ist HC angesagt.
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Voltage Translation 3V3->5V
TheTranslator schrieb im Beitrag #4564897: > Am besten natürlich 4-8Bits pro IC 74LVT244, 74LVT245 bieten 8 Bit ....
brauche einen den man mit 5V Versorgen kann und schon ein 3V3 Logic > High Pegel erkennt. sollte ein 74HC4050 machen, ich nutze den jedenfalls so
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Oszilloskop kauffrage
An den Inputs hängt ein Widerstandsnetz und ein HC245: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf Der puffert beispielsweise zu hohe Spannungen ab. Ist also ein Puffer an den Eingängen.
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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
74HC14, denn kann man für sehr viele Dinge gebrauchen, vor allem RC-Oszillatoren und Signalbereinigung.
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Lcd Ansteuerung
sehe ich auch schaltpläne wo Bustreiber angeschloßen werden. Muss überhaupt ein Busstreiber wie der 74HC245 angeschloßsen werden? Ich verwende STM32F401 aks Mikrocontroller und hab ein LCD direkt angeschloßen und es funktioniert aber hab keine Ahnung wie lang halten wird? Gruß Nxitimi
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Pegelwandlung mit Logikgatter
von einem µC kommend mit 5V Pegel auf 3,3V Pegel herunterwandeln. Dazu habe ich ein einfaches Gatter 74HC244 vorgesehen, siehe anbei den Schaltplan. Der 74HC244 wird mit einer Spannung von 3,3V versorgt. Von links kommen die Signale vom µC mit 5V Pegel und rechts gehen die gleichen Signale nur mit
Wandlung zu verwenden? Ja. >Wenn ja, welches Gatter müsste ich nehmen damit es funktioniert? 74LVC245, siehe [[Pegelwandler]]. Normale HC-Schaltkreise gehen NICHT!
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Z80 Projekt für Hauptwerk Orgel
als die eigentlichen Klaviaturen, richtig? Dann kannst du die Tasten über TTL-Schieberegister (74HC... parallel-->seriell) seriell abfragen und die Lampen ebenfalls über TTL-schieberegister (diesmal seriell-->parallel) ansteuern. Die Abfragen brauchen ja nicht wirklich schnell zu sein, so alle 10
120 Schalter kann man über 15 74LS244 und 120 LEDs über 15 74LS373 und 120 Vorwiderstände anschliessen, oder man macht es geschickt über 1 74LS244 und 4 Adressleitungen und einen 74LS154 für die Schalter und 1 CAT4016 und 1 74LS138