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Probleme mit Flashwandler TDA8714
http://www.national.com/pf/AD/ADC1175-50.html Als Clocktreiber wurde ein "AC" Bauteil verwendet, 74AC541 denke ich. Keine Probleme, lief prima.
wirklich nicht nur an meiner Unfähigkeit :) > Als Clocktreiber wurde ein "AC" Bauteil verwendet, 74AC541 denke ich. > Keine Probleme, lief prima. Ich werde eh ein CPLD von Xilinx einsetzen. Man könnte den Clock ja einfach mit durchlaufen lassen, evtl. brauche ich eine Taktteilung. bin mir noch
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Altera + VHDL
Axel: ich habe den RESET und ENABLE rausgenommen -> Kein Ergebniss. Ich teste den Ausgang mit einem 74HC541 + 8xLEDs. Er kann nicht zu schnell hochzählen, denn ich generiere den Takt über die Software->Controller->EPM3032. @Steiner: ja, ich habe das Clock Signal angeschaut. Es sieht gut aus. Ich
Clockfrequenz irrelevant, also kannst du dein bestehendes Signal mal mit einem Schmitt-Trigger buffern (HC14), oder den Clock mit einem entprellten Taster generieren. Cheers, Roger
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ATMEGA128 mit PIO-Baustein 82C55
40poliges DIP-Gehäuse auch schon ein ziemlicher "Fladen". Oftmals genügt es, einfache Bustreiber (74x244, 74x245, 74x541 ...) bzw. Latches (74x374, 74x574 ...) zu verwenden, um einen 8-Bit-Eingang bzw. Ausgang zu erhalten. Um I/O-Pins am AVR zu sparen, ließe sich so etwas auch mit einem Schieberegister
, wenn er neben so nem Uralt-Monster-Chip 8255 sitzen muß. Nimm einfach ne entsprechende Anzahl 74HC165 am SPI und gut is. Wenn Dich der hohe Layoutaufwand nicht scheut, kannst Du auch ein paar 74HC541 und nen Dekoder 74HC138 nehmen, dann sind die Inputs direkt im SRAM gemappt. Peter
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5V <-> 3.3V Pegelwandlung mit 40Mhz möglich?
Von 5V->3.3V sollten Standard-ICs der 74VHC-Familie gehen (=5V-tolerante Eingänge auch bei niedrigerer VCC). 40MHz dürften bei 3.3V noch kein Problem sein. Unidirektionale Buffer: 74VHC541 (ähnlich 74HC244, aber anderes Pinout). Vorsicht, es gibt auch bidirektionale Buffer (74VHC245), die haben aber keine 5V-toleranten Eingänge (möglicherweise abhängig vom IC-Hersteller). Rückwärts 3.3V->5V: Standard-ICs der 74HCT-Familie, z.B. 74HCT244, die haben TTL-Pegel-kompatible Eingänge
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ATMega8 nur bei geringer Taktfrequenz flashbar
gerade dabei mir den ELM Programmer zu bauen und mich würde interessieren welche Leitungen, mit dem 74ls244 gepuffert werden. Besten Dank Gruß Bernd Müller
@Bernd Die 8 Leitungen, über die das gestrichelte Kästchen liegt. Besser ginge vielleicht der 74hc541, weil da alle Eingänge auf einer Seite sind. Ich habe den 244 genommen, weil er gerade da war. MfG Paul
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5V-Signal an ATmega16 mit Vcc=3.3V
Als schnelle, stromsparende, billige und leicht zu beschaffende Pegelwandler kann Schaltkreise der 74VHC... oder 74LVX...-Familie verwenden, diese haben im Gegensatz zu 74HC... auch bei niedriger Betriebsspannung 5V-tolerante Eingänge. Beispiele sind die 8-Bit-Buffer 74LVX244 oder 74VHC541. MfG Olaf
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CMOS
Hi, was ist der Unterschied zwischen HC und AC Technologie?? ich habe das Datenblatt von HCMOS Family, würde aber gerne wissen was die AC Family so kann!! Danke
bei 3.3 Volt einzusetzen (dann 8 mA). Aber das steht alles in den Datenblättern, z.B. für den "541" GOOGLE Suche: 74ac541 http://www.fairchildsemi.com/pf/74/74AC541.html ==> Wer lesen kann, ist oft im Vorteil !
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Signalteiler?
Vielleicht ein 74HC541. Eingangssignal auf alle "Input" geben. Ausgänge liefern dann verstärkte das Signal. "OE" nicht vergessen (low, also auf Masse legen). Variante: Bei "schwachem" Eingangssignal evtl. nur
sich eine Verzögerung von ca. 20 ns am Ausgang (bei der Variante als ca. 2 x 20 ns). Das Bauteil 74AC541 ist funktionsidentisch, aber schneller und liefert auch höhere mögliche Ströme am Ausgang (ca. 24 mA). Ist es das, was du möchtest ? --> Bitte sonst Frage klarer stellen. Um was geht es genau
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Habe viele analog + digital IC´s abzugeben Gesperrt
einmal mein IC Bestand SN4929 40Stk SN4930 70Stk 74S201N 40Stk 74LS533 N 30Stk 74LS57N 80Stk 74F00N 12Stk 74HC109N 25Stk 74HC93N 25Stk 74HC04N 25Stk 74LS14N 100Stk 74ALS10N 50Stk 74S280N 60Stk 74LS20N 40Stk 74LS32
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5V Pegel auf 3V bringen
bidirektional, du nutzt aber nur eine Richtung. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, währe auch der 74xx540 oder 74xx541 geeignet. ciao :-)
Servus! Ich mache 5V auf 3V mit dem 74HC4050.
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suche nicht inv. Schmitt Trigger
www.ti.com 74HC7001 wie 7400 belegt aber 4*AND mit Schmitt-Triggereingängen 7002 4*OR alles exotisch, einfacher: Buffer nehmen z.B 74HC541 oder 74HC4050 , rückkoppeln über Widerstand, das ergibt auch eine Hysterese
Falls einer von euch so ein Teil mal braucht: 74HC7014 von Philips!
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Wieviele 74HC595 am SPI-Bus möglich?
beim SN74HC595 steht: "High-Current 3-State Outputs Can Drive up to 15 LSTTL Loads"
Unter 20 ICs würde ich mir keine Gedanken machen. Im Gegenteil, die AVRs sind kräftiger als ein HC-Treiber-IC (74HC541). Außerdem kannst Du ja den Takt am SPI einstellen. Probier einfach den höchsten Takt aus, bei dem es keine Probleme gibt und halbiere dann zur Sicherheit nochmal. Peter
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uP, zusätzliche Outputs
Nun ja, es gibt den STPIC6C595M von STM ; Funktion wie 74HC595. Interessant evtl. auch der STPIC6A259 ; Funktion wie 74HC259. Nachteil: Schwierig zu beschaffen, relativ teuer ; über DIGIKEY (USA). Außerdem beides SMD Bauteile. Vielleicht tun's ja
Hi Mit dem HC574 funktioniert das. Zur Adressdecoder einen HC138 verwenden. Alledings musst du für den HC574 ein Strobesignal erzeugen. für Eingangleitungen lässt sich der HC541 verwenden (dort /CS erzeugen).
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TTL-Logic: Geschwindigkeit?
Hallo, ich habe mal eine Frage: ich habe immer gedacht, dass die 74HC-Bausteine steilere Anstiegsflanken haben und die 74ALS eben die langsameren. Jetzt lese ich in den Datenblättern von Taxas folgende Werte: SN74HC541: tr/tf=500ns SN74ALS541: tr/tf=2ns Kann
HC(T) ist etwa mit LS vergleichbar, manchmal sind die LS schneller, manchmal die HC(T). Mit ALS sind nur die AC(T) und F vergleichbar. Peter
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Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)
drauf ... a) anderen tollen, preiswerten und verfügbaren Comp. mit ähnlichen Daten finden. b) 74lvc14 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74LVC14A_4.pdf) 74LVC14A; Hex inverting Schmitt-trigger with 5 V tolerant input; Dummerweise eben 6 Stck. - für 0,56 bei R&S c) 74LVC541 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74LVC541A_3.pdf) Octal buffer/line driver with 5 V tolerant inputs/outputs (3-state) für 0,71 bei R&S d) 74HC7541 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT7541_CNV_
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Brauche hilfe bei Experimentierplatine
für Reset) Jumper auf einen Eingang gelegt sein. In meiner Schaltung habe ich die Leds über einen 74HC244 gezogen, um das Port zu schützen (und weil ich viele wegen einer Fehlbestellung herumliegen habe). Wäre schön, wenn jemand ein fertiges Board hätte, in dem ein ISP Sockel wäre. Im Dankeschön
an einen Steckverbinder legen * RESET solltest du mit 4k7 an VCC legen. * Darauf achten, daß es 74HC244 sind. Die ohne 'HC' ziehen viel Strom * Noch einen 100nF sehr nah am µC plazieren (Blocker) Hoffe, etwas geholfen zu haben.
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ist ISP wählerisch ?
Hallo. Ich habe ein µC-Board mit einem AT90S2313. An dessen PortB ist der 8-bit Bustreiber 74HC541 angeschlossen. Programmiere ich mit dem Parallel-Adapter wie im Tutorial und dem Link beschrieben, klappt alles bestens. Programmiere ich allerdings mit meiner eigenen Kreation via USB, so funktioniert
hab jetzt mal probiert, die widerstände wegzulassen ... funktioniert auch nicht. Ein entfernen des 74HC541 half auch nichts. Kann es villeicht an der Spannungsversorgung liegen ? Verwendet wird ein separates Netzteil 12V (momentan Computernetzteil) mit einem 7805. Trotzdem : Ich bin für jeden Hinweis
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Ausgänge mit Inverter versehen?
Es geht einfach darum das ich ein wenig herum experimentieren möcht. Das ist alles. ich habe den 74hc4049 gefunden, nun hat der aber nur 6 inverter ein/ausgänge. Kann mir jemand einen sagen der 8 hat? Datenblatt 74hc4049 http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QgeiMdS4AQ4AAD86owAac2452e4e2b937ef824485b5019fb737;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;WG=0;SUCHE=inverter;ARTIKEL=74HC%25204049;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204049;FOLDER=A240;FILE=74HC4049_74HC4050_SMDHC4049_SMDHC4050%2523STM.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1
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LED Matrix Stromproblem
> Die Low-Side wird ja schon vom 74HC541 realisiert. Oh, da hab ich wohl das Posting nicht genau genug gelesen; muss an der Uhrzeit liegen.
immer noch genug für den Vorwiderstand übrig. Warum nun der Strom geringer ist, liegt an dem CMOS 74HC541, der ist kein Leistungstreiber und geht daher in die Knie. Entweder Du nimmst einen 74AC541 oder einen ULN-Treiber (invertierend). Ich nehme auch gerne die Kollektorschaltung. Man hat damit
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4 Segment-Anzeigen ansteuern
und dem AT90S2313 gebaut. Das funktioniert alles prächtig. PB habe ich über einen Treiberbaustein (74HC541 oder so ähnlich - 8bit Leitungstreiber) und 50 Ohm-Widerstände direkt an die Segmenteingänge aller Anzeigen geschaltet (parallel). PD0-2 gehen an A,B und C des CMOS-IC 4028 (Hex zu Dezimal-Decoder
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I/O Erweiterung mit 74541
Dagegen spricht, daß der '541 ein 8fach-Treiber und kein Latch ist. Den kannst Du nur verwenden, wenn Du Eingänge vervielfachen willst (also mit einem Port n*8 Signale abfragen möchtest). Um mit einem Port mehr als 8 Signale
Schau Dir mal den 74HC595 an, da machen 3 Stück aus nur 3 Pins 24 Pins. Und mit dem Hardware-SPI ists auch sauschnell. Peter
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LCD reagiert nicht
(Über die Leitungen PORTC2,3 ist ein LED-Display angeschlossen, dessen Segmenteingänge über einen 74HC541 Treiber an PORTA angeschlossen ist. Die Leitungen 2,3 werden beim schreiben der Leitungen 0,1 im Code mitgesetzt, um zu sehen, ob die Anzeige flackert. Das tut sie, also scheint der Code zu funktionieren
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ATMEGA16 läuft nicht
an PortA hab ich den 74HC541N als Treiber. Danach gehen die Ausgänge über je einen 180 Ohm Wiederstand an zwei 7segment Anzeigen parallel(segmente untereinander verbunden). Die gemeinsamen Kathoden gehen an den Kollektor von
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extra controller für frontpanel?
, das LCD und die LEDs und Tasten gemeinsam an 8 Datenleitungen zu hängen, z.B. die Tasten über 2* 74HC541 und die LEDs über 2* 74HC573. Damit erscheinen die LEDs, Tasten, LCD direkt in den SRAM-Bereich reingemappt, lassen sich also mit minimalstem Softwareaufwand direkt ansprechen (ST-, LD-Befehle
die 8 Datenleitungen + 3 LCD (E,RW,A0) + 2 Tasten (OE) + 2 LEDs (LE) = 15 für alles zusammen. Ein 74HC27 macht dann die Adreßauswahl für die einzelnen Register / LCD. Die 74HC27, 74HC541, 74HC573 kosten auch nur wenige Eurocent. Trotz einiger zusätzlicher ICs ist das dann mit Abstand die softwaremäßig
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Mehr digitale Ports
Ich mache das immer mit dem 74HC595 (Ausgabe 8 Bit) Für die Eingabe nehme ich 74HC165 Das ist wesentlich billiger. Thomas
keine Alternative zu einem kleinen Parallel-Bus. Aufgebaut mit Latches (Speichern) für die Ausgabe (74HC574,74HC573) und Treibern für die Eingabe (74HC541). Mit einem 74HC138 als Adressierung lassen sich aus 11 locker 64 Outputs machen (oder entsprechend Inputs, auch gemischt). Nachteil: Sehr viel Verdrahtungsaufwand
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Lauflicht bzw. "Lightshow"
. Als Eingang könnte ein 74HC541 benutzt werden.
Hatte ich eben auch in einem anderen Thread geschrieben: der 74HC646 ist ein bidirektionaler Latch (8 bit breit).
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DAC nach prinzip gewichteter ströme
temperaturabhängigen Leckströme wirken sich nicht aus. Z.B. jeder CMOS-Treiber ist dafür geeignet (z.B. 74HC541), der dann aus der Referenzspannung (+5V) gespeist wird. Peter
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Logikgatter-bezeichnung???
parallel load 7497-1.sym: programmable frequency divider 7497-2.sym: programmable frequency divider 74HC244-1.sym: octal buffer/line driver (tristate) 74HC244-2.sym: octal buffer/line driver (tristate) 74HC373-1.sym: 8-bit D-type latch with tristate outputs 74HC374-1.sym: 8-bit D-type register
-1.sym: 4 AND gates with 2 inputs 74HCT245-1.sym: 8 bit bus transceiver 74HCT4094-1.sym: 8-stage shift-and-store bus register 74HCT541-1.sym: 8 bit bus transceiver 9602-1.sym: 2 retriggerable, resetable monoflops 9602-2.sym: 2