Basiswiderstände auf 470Ohm, damit Du die Chance hast, > etwas über 500mA Kollektorstrom zu kommen. Der 74LS08 kann nur 0.8mA liefern (I_OH). Der kleinere Basiswiderstand würde da wenig nützen. Mit dem 74HC08 sähe das ganz anders aus.
bereits fertig aufgebaut ist, gilt es, ohne großen Aufwand die nötigen Änderungen vorzunehmen: -74LS08 gegen 74HC08 oder 7408 tauschen, um die möglichen Ansteuerströme für die Transistoren unten rechts im Schaltplan zu erhöhen. -Basiswiderstände der Transistoren auf 1 Kiloohm verringern -"Multiplex
Automatic reset after interruption of supply voltage • Large operating temperature range: −40 to +85 °C • Maximum current protection of the preheat current • Ignition shut-off at end of lamp life; no overheating of load. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER NAME DESCRIPTION VERSION UBA2000T SO8
schrieb im Beitrag #6987321: > Ja. Wobei es eher mit digitalen ICs umzusetzen wäre, wobei ich einen > 74HC4538 als Monoflop auch dazu zähle. So eine Schaltung wird dir aber > wohl kaum jemand präsentieren. Ein kleiner uC wie schon genannt ist wohl > die bessere Wahl für Dich..wenn Du ihn programmieren
im Beitrag #6987321: >> Ja. Wobei es eher mit digitalen ICs umzusetzen wäre, wobei ich einen >> 74HC4538 als Monoflop auch dazu zähle. So eine Schaltung wird dir aber >> wohl kaum jemand präsentieren. Ein kleiner uC wie schon genannt ist wohl >> die bessere Wahl für Dich..wenn Du ihn programmieren
C5299 ISSUE: 3 SHEET: 2 OF 2 A B C D E F G FILTER SWITCH LOGIC U5E 1 +5 VCC U6A 11 10 R50 6K81% R 74HC14 R46 R1 R2 R3 2 DATA A 10K 10K 10K U5A L Q 6 6K81% R51 C U5D +5 C4 3K31% 1 2 +5V R47 T 5 9 8 3 S Q R41 100N 6K81% 74HC14 +5 CLOCK R 74HC14 10K 1% U8 R52 P 1 VDD VSS 8 3K31% SW2B 4 2 GP5 GP0 7 R48
Dominic S. schrieb im Beitrag #6973456: > (sn74ls273 oder ähnlich). Muss es denn wirklich ein antiquarer 74LS sein?
Dominic S. schrieb im Beitrag #6973648: > Ein modernerer Chip wäre ebenfalls völlig ok. Dann fasse 74HC ins Auge, oder für mehr Strom auch 74AC. Und schau dir die '573 an, die sind meist fürs Layout besser.
LED einen Vorwiderstand und schaltet nur nach Masse, ist für common cathode also ungeeignet Simple 74HC595 wären sind billiger und besser.
anzeigen bis dieser geändert wird. Daneben kann tatsächlich auf die (ultrabilligen) Schieberegister 74HC595 zurück gegriffen werden. Hier entsteht aber das kleinere Problem (wie bspw. mit den Chinamodulen, die diese in Verbindung mit 7-Segmentanzeigen einsetzen), dass die serielle Ausgabe auf diesen Bausteinen
to malfunction. In order to To enable the user to understand what latch-up is and how it e make MM54HC/MM74HC high speed CMOS logic easy to has been eliminated, it is useful to review the operating of a use and reliable it is very important to eliminate latch-up.simple discrete SCR, and then apply this
umsetzt. Zeig mal den Schaltplan von den Modulen, so viel scheint da drauf nicht zu passieren. Die 74HC244 sind wahrscheinlich nur Zeilen-/Spaltentreiber.
das EEPROM genutzt und sind höchstwahrscheinlich Korrekturdaten(Gamma etc.) für das Panel. Die 74HC85 sind hier als 4bit Adressdecoder in Verwendung um den Clock an die (2bit) 4 Bereiche auf dem Panel zu verteilen bzw. um über den Dipschalter die (2bit) Adresse eines Panels festzulegen. Hab auch
Schieberegister sicher im Bereich der angegebenen Betriebsparameter funktioniert, müssen es für den 74HC595 bei 4.5V Betriebsspannung *minimal* V_IH=3.15V sein (DB S.7, bei 5V also etwa 3.5V) und nicht "normalerweise" - basta. Es kommt also für den 74HC595 nur eine Versorgung mit 3.3V in Frage. Dann
zwischen empfangenden Eingang und sendendem Ausgang für die Zustände H und L. Beispielsrechnung für 74HC00 @ VCC = 5V für Aus- und Eingang - auch um nochmal die Nebenbedinungen zu zeigen. Siehe https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT00.pdf Dazu entnimmt man dem Datenblatt @ -40
. Soweit ich durchgepiepst habe, gibt es einen 8-Bit-Datenbus und einige Adressleitungen, die über 74HC138 auf die 8-Bit-Register dekodiert werden (A0-A2 fürs Lesen und A0-A1 für das Schreiben). Durch die Drehschalter lassen sich mit 74HC85 die Adressbereiche einstellen. RD und WR meine ich auch schon
ermittelt zu haben, ebenso wie RESET (wohl für definierte Ausgänge). Es ist noch etwas Hühnerfütter (74HC02) und drei unklare Leitungen vorhanden, aber das bekomme ich auch noch raus. Das schöne an diesen Modulen ist, dass sie komplett in TTL-Technik aufgebaut sind und sich auch zukünftig preiswert
Logic-Gatter zu realisieren, wie z.B. der 74LVC1G57. Aber auch hier fehlt eine Frequenzangabe. Das "Propagation delay" ist nicht für meine Schaltung relevant. Bei analogen MUX-ICs wie z.B. 74HC4051PW,118 ist eine Bandbreite von 180Mhz angegeben
Gate hervorragend 25MHz-Signale verarbeitet. Momentan bin ich noch unentschieden, ob ich einen NXP 74HC151PW,118 oder 2x TI SN74AUP1G98 benutze. Mal gucken ...
Und er sollte einen 32.768 Uhrenquartz benutzen. ATmega16 ist also knapp. ATmega48PA mit 3 74HC595 ist keine single chip Lösung mehr. Strombedarf wenn man 100 mal pro Sekunde aufwacht um die Zeit zu zählen und das Display umzuschalten ca. 10uA. Knopfzellenlebensdauer also 2.5 Jahre. Multiplexen
und keine zugänglichen CMOS uC mit niedrig genug Stromverbrauch und FLASH die reingepasst hätten. 68HC711 waren unobtainium für Hobbyisten.
TDA884X/5X-N2 series processors ) t p 100 BLUE u O GREEN (EBS=1) RED/GREEN (BLS=1) 95 RED (EBS=1) 90 85 80 85 90 95 100 Input (%) Fig.22 Blue stretch characteristics December 16, 1997 58 Philips Semiconductors Tentative Device Specification 2 I C-bus controlled PAL/NTSC/SECAM TV TDA884X/5X-N2 series processors
or 5-V CMOS devices" Sowohl für den 2803 (DIP) als auch 2803A (SO) wird der Eingangsstrom bei 3,85 Volt benannt. Er hat 2,7 kOhm, damit überschlage ich an 3,3 Volt 700µA Basisstrom. Für ein typisches Relais oder ein paar LEDs am Ausgang wird das genügen. Ob man ihn bei höherer Last voll aufbekommt
Lasten würden eingeschaltet. Du brauchst also noch nen Inverter/Treiber zwschen PCF und ULN, z.B. 74HC540.
der AVR aus, wenn der ESP es mal vergessen hat. Statt des AVR könnte man aber auch einen Monoflop (74HC123) nehmen.
Matthias S. schrieb im Beitrag #6905673: > 74HC123 bei 3,3V so richtig geeignet. Das Datenblatt ist da anderer Meinung: "Wide supply voltage range from 2.0V to 6.0V" Für lange Zeiten gibt es noch den Timer 4536 mit Vorteiler 2^24. Der kann
B e r n d W. schrieb im Beitrag #6894408: > Nicht CD4066 sondern 74HC4066! Die liegen da nicht einfach rum, die > wurden extra für Mischerzwecke angeschafft. Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066?
>> Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066? niederohmiger und schneller 74HC4066 Ron <50 Ohm, je nach Betriebsspannung und 2 parallelen Schaltern, <20 Ohm. Takt vom Kontrolleingang zum Ausgangssignal: 30MHz
PWM die Laserleistung beeinflusst. Also am besten (bei jedem Vorschlag hier) einen Buffer (z.B. 74HC1G125) in die Leitung, evtl. sogar mit einem hochohmigen Widerstand. 47k oder so ... Wie in der vorherigen Schaltung, würde ich die PWM nicht direkt auf die Basis eines Transistors geben. Anbei
:-/ Der Vorschlag den Du hier gemacht hast, wie darf ich den verstehen? Es handelt sich um einen 74HC1G125? Also wenn ich mir dieses Datenblatt anschaue https://datasheetspdf.com/datasheet/74HC1G125.html dann ist das ein SMD Bauteil mit 5 Anschlüssen. Wenn ich bei Reichelt einen 74HC 125 Bus Buffer
für die "Alten" Z8. https://www.zilog.com/index.php?option=com_zcm&task=view&soft_id=19&Itemid=74 GR, da kannst du gleich loslegen.
ist auch schon drauf. Die zweite kann ich nicht mehr zuordnen. Drauf steht Prozeßrechner Hoyer 85. Hoyer, der Erfinder vom JuTe Computer. Ich habe die mal gemacht und dem EPROM Aufdruck nach für eine Tastatur zweckentfremdet. Hat vielleicht jemand die Quelle oder Link?
1.95V; 2.7–3.6V • Temperature ranges MMC MMC controller interface – Operating temperature: –25˚C to +85˚C power – Storage temperature: –40˚C to +85˚C • Typical current consumption – Standby current: 110µA for 2GB, 120µA for 4GB, 8GB, 16GB; 140µA for 32G; 160µA for 64GB – Active current (RMS): 70mA (2GB
74HC573; 74HCT573 Octal D-type transparent latch; 3-state Rev. 7 — 4 March 2016 Product data sheet 1. General description The 74HC573; 74HCT573 is an 8-bit D-type transparent latch with 3-state outputs.
RO DRV RL RL 4 GND1 5 5 0 20 A A 9 FS 6 A A A19 B B SHIELD (OPTIONAL) 0 SD M M M Z Z TWISTED PAIR 74HC86 7 18 RL TO OTHER TRANSCEIVERS A OR EQUIVALENT VCC3 8 17 Y Y / DI DRIVER INPUT R1 DI ISO COM1 R5, 100Ω SH1 RL B 9 16 R4 D´ R2 VCC4 10 15 ISO DI DRV SH2 SHIELD (OPTIONAL) RECEIVER OUTPUT R0 11 14 ISO
(<0,8V) kriegt der Treiber ja nie zu sehen. Hinter den OK gehört wenigstens ein Schmitt-Trigger (74HC14).
Steuerplatine umbauen nach der neuen Zeichnung Messung zwischen Masse und MCP out Pin 6-7 siehe Bild ab 85khz macht der PC817 Matsche ....für meine Zwecke langt die Frequenz. Werde die Steuerung später einbauen und Praxistest durchführen.
hatten eine abweichende Bezeichnung, z.B. 27C65, 27C257. Damit konnte man am 80C31 das Adreßlatch (74HC573) einsparen. EEPROM mit Adreßlatch sind mir keine bekannt. Aus DDR-Zeiten habe ich noch einen U6516 (SRAM mit Adreßlatch).
höheren Adressen da der > Anfang ja wohl korrekt ist. So ein SingleStep FF an Halt, ev mit 2 * > 74HC688 zur Einstellung eines Triggers sind da hifreich. Das wurde ja > schon oben angedeutet. Ich werde das mal bauen und anschließen wenn mir jetzt nicht der Gedankenblitz über den Weg läuft woran
74HC4067; 74HCT4067 16-channel analog multiplexer/demultiplexer Rev. 6 — 22 May 2015 Product data sheet 1. General description The 74HC4067; 74HCT4067 is a single-pole 16-throw analog switch (SP16T) suitable
74HC245; 74HCT245 Octal bus transceiver; 3-state Rev. 5 — 14 July 2020 Product data sheet 1. General description The 74HC245; 74HCT245 is an 8-bit transceiver with 3-state outputs. The device features an
: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf LG
Cheater C. schrieb im Beitrag #6716050: > Also bist du dir sicher, dass der > 74HC4067 eine Trennung von nur 60 dB hat? Ich bin nicht sicher, daß der 74HC4067 eine Trennung von 60 dB hat.
1 2 3 VDD3V3 470 VDDLED VDD3V3 470 R23 R20 U4 R22 R21 CD74HC4050M96 D D D L R 0 E E 1 16 T 7 1 3 7 1 0 L 4 L 2 VCC N.C 15 I 4 R - 4 R - X D E X 3 1Y 6Y 14 _ 3 5 A T L L R 4 1A 6A 13 E GPIO2 LED 5 K A 5 2Y N.C/212 M LED6 1 C 2 X USB_TXD 6 2A 5Y 11 T E R E Y 7