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SRAM UM6164 mit AVR?
. Prinzip: Der PORTB wird als 8 Bit breiter bidirektionaler Bus genutzt. Daran sind zwei Latches (74HC574) angeschlossen, die den Adressbus bereitstellen, so habe ich sogar einen 16-Bit Adressbus. Über 3 Pins des PORTD und einen 74HC138 habe ich die gesamte Adressierung gelöst. Somit sind lediglich
WR die Art des Zugriffs (lesen oder schreiben) festgelegt. Als Latch kannst Du beispielsweise ein 74HC573 verwenden. Einfach PortA 0..7 mit D 0..7 des Latch verbinden, nebenbei wird PortA 0..7 auch mit D 0..7 des RAM verbunden. Q 0..7 des Latch werden mit A 0..7 des RAM verbunden, A 8..A 12 des RAM
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at90s8515 -> mega8515 sram probleme
geändert wurde, wovon dann im Datenblatt allerdings nichts erwähnt wäre? Als Latch habe ich ein sn74hc573 verwendet-ist dieses evtl. zu langsam?
wirklich ganz zu Anfang initialisiert wird (noch vor dem restlichen Start Up Code) Ein normaler hc573 sollte schon schnell genug sein, bei mir funktioniert er jedenfalls auch mit 18,432MHz ohne zusätzliche Waitstates problemlos.
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PWM-Dimmer mit Transistor/Mosfet
Hm, nimm doch den 74HC573, und lege dein PWM Signal auf den /OE Ausgang. Wenn der Ausgangsstrom nicht reicht, dann noch einen ULN200x dahinter, die Dinger schaffen max. 500mA und sind eingentlich unkaputtbar. mfg Gast
ok ich danke euch allen fr die tollen antworten. ich werde das mit dem pin 13 (OE) am 74hc595 mal testen. das wr fr mich eig die beste loesung danke mfg peter
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C - Ersatz von switch case.
schreibenden Daten als Parameter erhält und dann mittels einfachem bitbanging des latch enable eines 74HC573 die Daten in diesen reinschreibt. Die clk_regx_oben/clk_regx_unten sind Symbole für Bitpositionen in den Ausgangsregistern der Ports, die an die jeweiligen LEs angeschlossen sind, latch ist ein Symbol für den Ausgangsport=Bus zu den 74HC573. Im Prinzip sind es in allen case-Fällen die gleichen Abläufe, nur eben mit unterschiedlichen Bits(=latch enable) verschiedener Portregister. Ausdrücklich sei erwähnt: es funktioniert gut
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74HC244 Ersatz Habe einige andere hier
www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/cc/MSP430-JTAG-programmer.pdf Jedoch habe ich leider keinen 74HC244 Rumliegen.... In meiner sammlung befinden sich aber jegliche andere (ähnliche) Typen so z.B. auch der 74LS245 SN74ALS573BN M74HCT541B1 SN74LS574AN Einer Davon ist beinahe identisch
Du wirst schon einen HC brauchen. Die laufen auch bei 3,3V. HCT und LS laufen nur mit 5V.
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80c51 Programmierboard
89C51 = Flash (reprogrammierbar) Wenn Du den 80C51 irgendwo ausgebaut hast, sollte auch ein 74LS373 und ein 27C64 dabei gewesen sein. Peter
Hallo Robert, wie Peter schon mitteilte, brauchst Du 74HC373 oder 74HC573 (oder die LS-Typen) und einen Programmspeicher (27C64, 27C128, 27C256, 27C512, wie sie sich auf alten Mainboards noch rumtummeln); Schaltplan? Z.B. kann ich die Bücher von Herrn
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Warum Z80 PIO..geht nicht jeder andere auch?
man für ein Z80 System zwangsläufig ein Z80 bzw Z84 Pio verwenden? Nein. Du kannst als Input den 74HCT541 benutzen und als Output den 74HCT573. Zur Auswahl brauchst Du dann noch Adreßdekoder 74HCT138.
Als Output-Port ist auch der 16-Pinner 74HC259 einsetzbar. Gibt 8 Port-Bits mit Einzelbitansteuerung, was die Software vereinfacht.
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Port an µC mehrfach verwenden??
Multiplexer .. zb 7442 oder 74156? ( erikbuchmann variante? ) 74HCT573? ... Schieberegister?... 74HC47? schafft bis zu 30V und 40mA :)) lg Jan
74HC595, siehe [[Porterweiterung mit SPI]].
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AVR Ethernet Platine
die Adressdekodierung übernimmt ist dann nicht noch so viel Platz in dem Ding das er die Arbeit des 74**573 mit übernimmt? Gruß Topsoft
Stand bei ispf.de? Ein Fehler hat sich dabei eingeschlichen. Die Reichelt-Bestellnummer für den 74HCT573 ist falsch. Sie muß lauten "SMD HC 573" statt "74HCT 573". ciao, Stefan.
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Xilinx JTAG - Frage
Sagt mal, der Xilinx JTAG programmer das sind doch 74hc125 verbaut.. da kann ich doch auch hc244 nehmen, oder?? Kann ich für die dioden 4007er verwenden?
Ich habe einen hc244 benutzt, geht super! Der hc573 geht aber auch :) Dioden habe ich aber nicht verbaut. Feadi
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8 LED schalten
wie du schreibst, drückst du nur 1 Taster. Wenn das so ist, geht es mit einem 8Bit D Latch, z. B, HD74HC563 oder HD74HC573. Einfach die Taster an die Eingänge und mit Pull-Down gegen GND ziehen. Alle Taster über Dioden auf den EN- Eingang. Ausgänge auf Transistoren und damit Relais ansteuern. Allerdings
/SAS570 sogar mit Sensortasten, allerdings braucht das 2 ICs, und dann könnte man das auch mit 74xx148 und 74xx137 aufbauen. Diese ICs treiben nur leider keine Relais direkt (es sei denn, es sind sehr kleine Relais) und man müsste wohl einen ULN2803 nachschalten, womit man wieder bei 3 ICs ist.
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suche programmierbarer 8 bit counter
mir beim erreichen dieses Wertes ein Signal liefert." die Methode "zu Fuß" wäre folgendermaßen: 74HC590 als 8-Bit-Zähler, acht Und-Gatter, Achtfach-UND-Gatter, 8-fach-Latch z.B. 74HC573 an die Und-Gatter anschließen, in das Latch das Bitmuster einspeichern ist zwar umständlich, gibt aber abhängig
82C54. Wenn du Portpins sparen willst, über HC595 anschließen, dann brauchst Du gerade mal drei Pins. Schau im Datenblatt unter Mode 0 (Interrupt on Terminal Count).
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(V) Bauteile, ICs
PLCC44 3x MAB8031AH-2 12P DIL40 20x MAB8031AH-2 12WP DIL40 2x LT1227 CN8 DIL8 8x 74HC4514N DIL20 8x MC14001BCP DIL14 17x 74HCT08N DIL14 4x 74LS573N DIL20 Latch 10x 74HCT4040E DIL16 4x 41464AP-12 DIL18 DRAM 5x 74LS323N DIL20 6x 74HCT138N DIL16 3zu8 Decoder 13x 74LS574N DIL20 Latch 10x 74LS356N DIL20 5x 74HC14N DIL14 Schmitt-Inverter 8x LTC1150 DIL8 Präz.OP 16x MC1488P DIL14 RS232 LevelShifter 1x 74LS646N DIL20 8x XR2206
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R2R Netzwerk 10k / 20k gesucht
Die Widerstandsnetzwerke sind natuerlich guenstiger. Ein 74HC573 oder 74HC574 oder so ein AVR plus das R2R kosten je nur Pfennige.
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80515 Monitor, keine Verbindung
natürlich noch gedreht werden. In die 28-polige Fassung kommt das RAM (62256), in die 14-Polige kommt der 74 HC/HCT08. Natürlich hab ich die 74LS08 massig hier, die HC/HCT muß ich erst bestellen. Das Layout wird noch erweitert, um LCD, LED, Taster, Spannungsversorgung ... So brauch ich die µC Platine nur
unbenutzte Eingänge des 74HCT08 bitte an GND. Läuft es denn schon ?
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D-Latch, D-Flipflop? CPU, Register?
Schau dir einfach das Pinout und die Wahrheitstabelle an: Latch: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g373.pdf?ts=1635042645271 (ignorier den Outputenable (OEn) Zweig) FF:https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hct74a-d.pdf (ignorier S und R) > Ein Latch/Flipflop besteht aus einem Schaltwerk
Ein D-type transparent latch (z.B. 74HC573) ist bei LE=high transparent (Q=D) und speichert bei LE=low. Ein D-type flip-flop (z.B. 74HC574) speichert mit jeder low-high Flanke von CP.
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16bit Adressbus abhören
HC oder F sind mitunter die schnellsten. Schau was für einer das Busmultiplexing bei dir macht und einen aus dieser Familie nimmst du (z.B. 74HC573 oder 74F374 ...). Wenn du z.B. eine 1 an einen Portpin
beschäftigen, um sowas zu machen? Gruß, Martin P.S.: Der Prozessor im Steuergerät ist ein 68HC11. Das Eprom ist im "non multiplexed mode" angeschlossen. Das Datenblatt kann ich auch gerne zur Verfügung stellen.
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LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
YOScan ;Endadresse bei der Bildausgabe in Y Richtung Den W24512 benutze ich auch, zusammen mit 74HC02 und 74HC573. Läuft problemlos. Wenn das Logo zerstückelt ist, Teile doppelt sind oder fehlen, dann sind Daten/Adressleitungen vertauscht oder kurzgeschlossen. Den LCDHype Treiber werde ich
zukünftig nur noch die FT245 Versionen aktualisieren, da alles andere zu viel Arbeit macht. Mit einem 74HC574 und einem 74HC74 kann man diese Version aber auch für den LPT auslegen. Der HC574 dient dann zusammen mit dem HC74 als 1 Byte FIFO Puffer.
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Schaltung 64k ext. RAM an 8051
der Adresse im 74HC373 zu speicher. Mit /WR wird ein Datum ins RAM geschrieben. /PSEN und /RD dienen dazu entweder aus dem externen Programmspeicher oder RAM zu lesen. Meistens werden die mit einem AND verkuepft um Programme
Kleiner Tipp: Der HC573 ist der gleiche wie der 373, aber vom Layouten her besser geeignet. Ralf
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ventilsteuerrung
ansonten nimmst du mehrere 74HC573N Latches die kannst du alle parallel ein einen Port hängen nun gibts du 8 Bits aus gibt ein Steuersignal aus damit der Latch diese 8 Bits speichert, und gibt du am gleichen Port die nächsten 8 Bits
mächtig ein. Kommt mehr oder weniger nur Relais oder Triac in Frage. Und ich würde das seriell mit 74HC4094 und Triac machen. Hat einen strobe-Eingang, mit dem man die Daten synchron an die Ausgänge schalten kann und einen OE, der sich prima dafür nutzen lässt, die Triacs mit kurzen Impulsen anzusteuern
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Frage zu Ressourcen (Grafkdisplay 240x128)
ich das genau an?? Für den SRAM hab ich derzeit einen 8 Bit Latch (74HCT573) der mir die Adressen zwischen speichert. (hängt an A0 - A7). A8 - A12 gehen direkt zu den Adressleitungen des SRAMs. AN A13, A14, A15 kommt der Line Decoder (74HCT138). Nur wohin gehen jetzt
Hallo, Den HC20 verstehe ich. Ich dachte nur, der SRAM ist aktiv wenn ein High Pegel anliegt. Das ist nun klar. Wenn ich C/D An A0 am AVR hänge, ist bei alles ungeraden Adressen, CD auf high, oder? Das verstehe
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Maxmalstrom bei Flachbandkabel?
HC-ICs Normale Bustreiber 74HC244 und Latch 74C573
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Mit Atmega16 externes EPROM auslesen?
vor einigen Jahren mal gemacht, war ein EEPROM mit 12 oder 13 Adresspins ich habe diese mittels 2 74HC573 Latches angesteuert. Und nur 1 Port für die Latches +4 Pins für die Steuerung des EEPROMs und der Latches benutzt. Auf die schnelle habe ich die ersten Versuche noch hier, habe Sie gerade durchgesehen
Du kannst die Adressen auch über 2 * 74HC4040 erzeugen, dann brauchst Du nur 2 IO-Pins zum MC (Rücksetzen, Zählen). Also insgesamt 10 IOs. Peter
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diskrete CPU
liefern den gespeicherten Wert ab, wenn der Output-Enable Pin aktiviert wird. Sag bloß, du kennst den 74HC573 nicht? Den würde ich jedenfalls als Register benutzen.
den der PC zeigt. Die Zeilen 1 und 3 halten die Ausgänge der Quell-Register länger offen. Beim 74HC573 muss erst das Latch-enable Signal beendet werden, erst danach darf man die Daten auf dem Eingang/Bus wegnehmen.
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brauche ein paar Tipps bzw. Denkanstöße für eine Simulation
dann kannst du z.B. die ersten 8 Signale einlesen,schaltest dann auf die nächsten 8 usw. um. z.B. 74HC4051 (Analogmultiplexer) und 74HC573 (Latch) Eingangsspannung mit Spannungteiler verringern.
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Sram am ATMega1280 16Mhz
Board mit ATMega1280 (16Mhz) und externem 128K SRam aufbauen. Im Datenblatt steht, dass die üblichen 74HC Adress latches da nicht mehr geeignet sind, sondern man einen 74AHC oder komaptiblen nehmen muss. Kennt jemand hier einen geeigneten latch in SMD Bauweise und einen geeigneten SMD Speicherchip?
Ich habe bei einem Atmega128 mit 16MHz einfach einen 74HC573 genommen. Hab keine Probleme damit. Halt auf saubere Signal/Masseführung achten.. (Wenn ich mich recht erinnere, steht im Datenblatt nur, dass man besonders aufpassen muss, wenn die Betriebsspannung
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externes Ram am Atmega162
aber mit einem AT90S8515 mit derselben Software. Als Ram habe ich einen 62256 und als Latch einen 74HCT573. Der einzige Unterschied ist in der Software folgendes: #if defined(__AVR_ATmega162__) MCUCR = (1<<SRE) | (1<<SRW10); #elif defined(__AVR_AT90S8515__)
16 MHz ein HCT zu langsam ist und > man ein ACT Latch braucht. Die exakte Bezeichnung ist: MM74HCT573N Was mich irritiert ist, dass es mit einem AT90S8515 funktioniert. Aber nicht mit dem ATmega162. Auf dem AT90S8515 läuft auch eine Software mit fast 7K Flash und die erheblich mehr RAM benötigt
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was sagt ihr zum blockschaltbild?
Takt IC mit Taktraten von 8kHz bis 133Mhz über Software einstellbar INV -> Highseed inverter (74F04) BUS -> Standard Bus Treiber 74HC573 mit tristate am eingang Counter -> Highspeed 4bit Synchron zähler mit ebenfalls bis 100MHz Meine Idee: Der CLK liefert ein definiertes Taktsignal Auf
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1851393: > Mir fehlt zum Analyzer noch die gesamte Triggerlogik. Ein Analyzer, der > mir nur mitteilt, was er gerade so mal mitgeschnitten hat, erscheint mir > nicht
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Lauflicht mit Latches Übergangproblem
würde ich dir empfehlen, google mal Schieberegister. Oder schau hier in der Artikelsammlung. Der 74HC595 währe nett, passt also :-)
die 573 von diesen Module gibt es 8
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AT89S8252 Board bespielen mit LogiLink usb/rs232
schaltplan hab ich leider keinen :( onboard sind max232 "8051 benötigte bauteile" (quarz etc.) 74HC573N BS62LV256PCP70 74HC00n und halt bauteile für spg. versorgung das board verfügt daher über einen seriellen anschluss (kabel+stecker) mit hardware MAX232 und wie gesagt wenn mich meine erinnerung
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"Ideales Rechtecksignal"
Ein 74HC14 gibt bei gutem Layout nahzu perfekte 10ns-Flanken aus. Packt man noch ein RC-Glied dazu, hat man den Oszillator gleich mit dabei. Einzelgatter wie das SN74LVC1G04 sind noch schneller, siehe http
entsprechendem Aufbau sind 35ps möglich. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADCMP572_573.pdf
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Hobby -halb- Aufgabe ICs usw abzugeben
Processor BS62LV4006PIP55 CMOS SRAM 512K X 8 Winbond W27C512 EEPROM 64K x 8 74HC154 4 to 16 converter 2Stück Microchip PIC18F452 CPU 2Stück Microchip PIC18F452 defekt ? Microchip PIC18LF4685 Sockel für die Teile hätte
? P022H N5L4 ? 2Stück weiters hab ich 3 Platinen mit jeweils 18Stück 74HC573 (latch) und 18 Stück ULN2803 (source driver), weiters noch 144Potis je Platine. Die Komponenten wurden nur angelötet aber nicht verdrahtet - eines der Projekte das auf der Strecke bliebt. Zu den
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FPGA zur Display und/oder RAM Ansteuerung?
Wenns auf Stromverbrauch ankommt, dann sind doch CMOS-Logik-ICs (74HC138, 74HC573) super: passiert nix, fließt auch nix. Ansonsten sollten es schon die Coolrunner (XCR3128) sein, sind nämlich echt CMOS, aber nur 3,3V. Ich würde aber auch zu den Atmel-Dataflashs
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Wofür braucht man einen 74LV245?
Mitlesa schrieb im Beitrag #6322710: > Hinzu kommt dass 74LV245A vermutlich deutlich seltener zu bekommen > und teuer sind, 74LVC245 dagegen ein recht oft verwendetes Teil > darstellt. Will man was wirklich in beiden Richtungen, ist 74LVC8T245 am Platz:
Wenn nur eine Richtung von oben nach unten notwendig, gibt es viele Varianten mit nur einer VCC, z.B. HC4050, VHC573 oder LVC14A (zu zweit, wenn ohne Inversion). Man sollte aber verstehen, daß diese Variante etwas weniger störungssicher ist, da "1"-Pegel aus niedrigerer Spannung kommt. D.h. wenn 5V>>2V,
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LCD Display 480x360, blau, bei Pollin
4,7uF + 15k Pullup. Der Pin blieb bei etwa 0,3V hängen. Jetzt habe ich den 4,7uF + 15k vor einen 74HC04 gehängt und dessen Ausgang an den Reset Eingang. Jetzt läufts...einigermaßen. Die Register kann ich beschreiben, zumindest jedes zweite Byte, also Probleme mit dem 8bit Interface. Den Speicherbereich
oder ein 2MB DRAM unterteilt in 32k Pages) bekommt den Rest. Auf der S1D13705 Platine sitzen ein 74HC573 und 74HC574, die 64k der Adressen erzeugen. A0-7 können direkt angesteuert werden, A8 vom 8051 dient als A16. A9 wählt zwischen LCD Controller und 74HC574 Adresslatch aus. Ich bastel immer so komplizierte
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CF ansteuern - einige Fragen
Hi, ja, ich habe bei mir nur noch einen 74HC573 und ein 74HC138 mit drin, da ich noch ein externes RAM verwende. (Adresslatch + Adressdecoder) Bis denne, Ralf
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Proterweiterungen f. AVR
Wahrscheinlich ists zu langsam die Bits seriell raus zu schieben :-) Evtl kannst ein 74HC573 Latch nehmen, da kannst dann an PortA-PortC jeweils 15 Stück dran hängen (macht insg. 45 * 8 = 360 Ports) und an PortD einen 74HC154 4 to 16 Line-Decoder mit dem du die einzelnen Gruppen der Latches
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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Anzahl Sensoren - Anzahl I/O Pins
kommen können und wie lange die Impulse anstehen. Wenn es das Timing zulässt, kann man z. B. einen 74HC4051 einsetzen. Da hättest du schon mal 8 Lichtschranken untergebracht. Außerdem sind die Teile leicht zu kaskadieren. Als Ausgabeerweiterung sind Latches wie 74HC573 oder ..574 zu verwenden. MW
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Code Optimierung (Geschwindigkeit) AVR, C
du könntest einen 74HC(T)573 als Latch hernehmen, mit einigen Steuerleitungen kannst du so einen weiteren 8bit Port darstellen. Das Latch lässt sich hochohmig stellen so das es deinen Port nicht mehr beeinflusst und du ihn
Thomas O. schrieb im Beitrag #2156208: > du könntest einen 74HC(T)573 als Latch hernehmen, Hääh? Was hat das mit Optimierung zu tun?