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Tasten einer Tastatur schalten mit FET?
Hardware bestellen. FRAGE: sind bei folgender Verschaltung Probleme zu erwarten: AT-Tiny 2313 -> 74HC595 -> Low-Current-LED sowie 74HCT4066 -> Bedienpanel Mir gehts speziell um die Frage zum Gemischtbetrieb von HC und HCT in der genannten Form
gedauert) Die Schaltung selbst funktioniert grundsätzlich anscheinend wie geplant (also mit dem HCT4066 als "Kontakt" anstelle der Gummi-Pröppel der Tastatur, um Zeilen und Spalten anzusteuern, sowie den 74HC595 für die Schieberei). Leider war es mir nicht "gelungen", eine stabile mechanische
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Gibt es "Dezimal zu Binär Wandler" als Bauteile???
liegt dann am Zählerausgang an. (Das wäre praktisch ein nachgebauter A/D-Wandler). (Zähler z.B. 74LS393 od. 74LS590)
BCD-Wert an, sondern Binär von %00000000 - %11111111. Für 7-Segmentansteuerung währen z.B. die Zähler 74LS390, 74LS490 geeignet.
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Powerbank Plug-In Detection
zu niedrig um von der Powerbank als disconnect erkannt zu werden. Mein 2. Aufbau nutzt einen CD74HCT4066: https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/151629-da-01-en-LOGIK_IC_CD_74_HCT_4066_E__DIP14__TID.pdf Gleiche Verschaltung, die VBUS Leitung wird davon getrennt. Bei diesem
wieder einschalten der Powerbank durch den Enable Pin des MT9700. Dies funktioniert jedoch mit dem CD74HCT4066. Die Powerbank hat eine konstante 5V Spannung. Auch im Leerlauf bis sie abschaltet. Dann sinkt diese auf 0V. Meinst du, dass der MT9700, um auf das Enable-Signal reagieren zu können, eine VIN
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Atmega mit je zwei 74HCT597 und 74HC595 - Diskussion Platinenlayout
und 16 O) zu entwerfen. Für die Eingänge (Taster auf GND) möchte ich zwei Stck. Schieberegister (SR) 74HCT597 und für die Ausgänge zwei Stck. SR 74HC595 einsetzen. Hinter jedem AusgangsSR hängt ein ULN2803 als Treiber für angeschlossene Relais und Stromstoßschalter. Nachdem hier (nochmal Danke an alle
Eingangsleitungen auf das entsprechende Raster überführt wurden folgt das Eingangsschieberegister 74HCT597. Pin 8 links oben liegt an GND mit einem Kondensator C2 100nF auf +5V (voraussichtlich im Sockel integriert). Nach rechts kommen dann die Eingänge D7 bis D1. VCC kommt auf kleinem Umweg an Pin
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IR- Empfänger
gleiche Taste drücke auch gleich aussehen :D Ist es möglich das ganze mit einem wie oben beschrieben 74HCT595 zu realisieren? Wenn ja kann mir jemand weiterhelfen, den ich bin auf dem Gebiet noch nicht so erfahren :D Danke schon im vorraus
So wie ich gehört habe ist das Infrarot-Signal nicht 8 sondern mindestens 11 Bit breit. Da reicht evtl ein 8 Bit Register vom 74HCT595 nicht. Evtl kannst du es mit einem PIC machen, wie auf dieser Seite beschrieben. http://sprut.de/electronic/pic/projekte/rc5test/index.htm
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6502 Prozessor wer kennt den noch?
aber nein: Es gibt auch einen extra 74HCT14 dafür. Bei dem ist der Level dann auch passend. Und noch kurioser: Der 74HC74 hat am Clock-Eingang auch einen Schmitt-Trigger: Und der ist genau auf halber Versorgungsspannung!!
. Aus analoger Sicht. Hier ist es symmetrisch bei NXP: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT74.pdf
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Analoge Schalter (74HC4067) um 16 Audiokanäle über ein Leiter zu übertragen?
demultiplexer: t_on: Sn to Yn: 45 t_off: Sn to Yn: 38 Kurz gerechnet: 1/(45ns+45ns) = 11.111... MHz. (ja, die "Hochfläche" hab ich nicht eingerechnet) Hier das Datenblatt nochmal: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf "Sn to Z" bedeutet: beim Multiplexer wird
: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf LG
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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__)
nehmen. Falk B. schrieb im Beitrag #7751048: > Es gab mal die Info, daß bei vollen 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
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Threshold-Spannung 74HC14
. Die Schaltung läuft mit 3,3V und laut User-Guide (http://www.nxp.com/acrobat_download/various/HCT_USER_GUIDE.pdf) beträgt die Threshold-Spannung beim 74HC14 50% der Betriebspannung. Leider steht dort nicht, ob das für beide Richtungen gilt. Im Artikel werden für die beiden Schaltrichtungen unterschiedliche
Johannes Schmid schrieb: > (http://www.nxp.com/acrobat_download/various/HCT_USER_GUIDE.pdf) beträgt > die Threshold-Spannung beim 74HC14 50% der Betriebspannung. Leider steht > dort nicht, ob das für beide Richtungen gilt. Die Schwellwerte der 74HC Schmitt-Trigger sind
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Präziser, einfacher 850kHz Oszilator
werde einen 4060er mit 27MHz Quarz einsetzten und durch 2^5 Teilen. Ich habe so was immer mit einem 74HCT390 als Teiler gemacht. Hier musst Du zuerst durch 5 teilen, dann durch 2, nur so bekommst Du das Tastverhältnis 1:1
muss, sind 27MHz kein Problem. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060_Q100.pdf
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pwm multiplexen, geht das?
. Einfach einen 8-bit Port an 3 Latches legen, jeweils ein Enable-Pin pro Latch und fertig. Macht 11 IOs Gruß Daniel
das maximal F_CPU/2 drinnen ist. Die schnellsten AVRs schaffen 24 MHz, ergo maximal 12MHz SPI. Ein 74HCT595 lacht sich tot bei nur 12MHz, die gehen laut Philips-Datenblatt bis 100Mhz beim HC und 57MHz beim HCT. LEDs haben fast kein Nachleuchten, also müssen sie die LEDs per PWM oder eben variablem
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Z80 SBC Problem.
niedriegeren Takte läuft, würde ich dir mal ein Absenken auf 1MHz oder weniger und einen Taktgenerator auf 74HCT oder 74LS Basis empfehlen. Die 74HC Serie war auch schon bei aderen z80 Projekten der Showstopper. Gruß Jörg
Joerg F. schrieb im Beitrag #5514938: > und einen Taktgenerator auf 74HCT oder 74LS Basis empfehlen. Hmm. Die Definition des Takteingangs der Z80 Komponenten ist mit TTL und HCT nicht direkt verträglich, dafür aber mit HC.
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was ist das für ein Bauteil
gelbe pfeil: CHN und STPSAM100G dann noch 244 und noch was was ich nicht enziffern kann lila pfeil: 74HCT74D und L2A8Z901 dann noch UnD123 am ende davon endweder ein X oder ein H
gelbe pfeil: CHN und STPSAM100G dann noch 244 und noch was was ich nicht enziffern kann lila pfeil: 74HCT74D und L2A8Z901 dann noch UnD123 am ende davon endweder ein X oder ein H
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Frequenz eines TTL Signals erhöhen (PLL)
Ausgangssignal >> generiert. > >Das ist hier wohl die einzig sinnvolle Loesung Immer diese uC;) 74HCT4046 und ein 74HCT4040. Fertig ist der Frequenzmultiplizierer. Mit programmierbarem Teiler kann man dann auch mit "nicht" Zweierpotenzen multiplizieren. Der 74HCT4046 schafft die 1:500 problemlos
@ holger (Gast) >Der 74HCT4046 schafft die 1:500 problemlos. Nicht wirklich. Weder der Oszillator und schon gar nicht der Schleifenfilter. MFG Falk
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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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Größere 7-Segment Anzeige
mehr als nur einer werden müssen. Vorsichtig geschätzt 11...
nicht mehr als 3V Falls das nicht hin haut, verwendet für die Kathoden zwei Treiber IC's vom Typ 74HCT07.
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R8751H Vintage Clock Basteltagebuch (War: [8051] XTAL1 und XTAL2)
auch doof. > Der Rest der Platine ist dein Programmer? Ja genau. STM32F302 für USB. Hängen drei 74HCT595 dran (für Address- und Steuerleitungen, HCT weil die mit 3,3V angesteuert werden) und ein 74LVX4245 (für die Daten). Im oberen Teil der linken Seite gibts noch einen 24V-Input für die Programmierspannung
Ausgang schaffen, > mit 3,3V wird das nichts, aber da hast du sicher dran gedacht. Jupp :) Die 74HCTs-Schieberegister kann man bei 5V Betriebsspannung schön mit 3,3V ansteuern. Und der 74LVX4245 ist ein extra Transceiver, der 3,3V auf der einen und 5V auf der anderen Seite hat.
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74hc14 Beschaltung
/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Im Datenblatt auf Seite 8 findest du Hysterese-Spannungen für den 74HC14 von NXP. Es sind aber nur Richtwerte, die relativ schwammig sind. Wofür soll der Baustein denn benutzt werden
zulässig? Hast Du schon mal in ein Datenblatt geschaut? Z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Die Betriebsspannung Vcc muss zwischen +2V und +6V liegen. Die Eingangsspannungen dürfen -0,5V nicht unterschreiten und Vcc + 0,5V nicht überschreiten. Bei 12V-Betriebsspannung wäre
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Teensy Midi Hub & Prozessor
genommen hab. > Auch ist in Fritzing die Teilenummer nicht immer verfügbar, daher hab > ich einen 74HC04 genommen. Ich habe den 74HCT244 verwendet. Der hat 8 Kanäle, und beim "HCT" ist die Schaltschwelle niedriger, so dass man ihn inputseitig mit 3,3V und outputseitig mit 5V betreiben kann.
Hi, danke ihr beiden! Der Tipp mit dem 74HCT244 ist super. Beim Raussuchen von Bauteilen tu ich mich bei der schier endlosen Masse schwer. Ich hab z.B. nach THT Ferrit Beads gesucht, weil ich sorge hab die 0805 nicht löten zu können, weil
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Schieberegister ersetzen
Da ist eine kuchenblechgroße Platine mit 625 x 74HCT164 SMD. Das sind 8 Bit Schieberegister, alle hintereinander geschaltet. Die Taktfrequenz kommt aus einem 1MHz Quarzgenerator. Das Digitalsignal am Eingang wird um 625 x 8 / 1MHz = 5ms verzögert.
entstanden ist, dann können > das auch locker 3,3V sein... Frickelprinz schrieb im Beitrag #7131469: > 74HCT164 Die betreibt man nicht mit 3,3V.
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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
du auch der Fehler müsste irgendwo auf der Platine liegen...ist auch meine Vermutung, da das erste 74HCT165 ja geht...
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SRAM liefert flasche Werte zurück
Atmel rät zwar zu 74AHC, aber viele Implementierungen verwenden erfolgreich die 74HC Version bei 16MHz.
Datasheet ist immer noch nicht betrachtbar. Naja. Evtl mal eine kleine E-Mail schreiben :) Aber zu dem 74HC: Ich hatte schon mal einen 74HCT573 mit einem V62C518256 bei 16MHz in Betrieb. HC und HCT sollten doch beide bei ca. 15ns arbeiten, oder? Meiner Meinung nach ist damit das RAM schuld. Hmm. Wieder
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Transistor-Schalter schaltet auch bei Low-Pegel durch
3.3V Signal einen TPIC6C596N steuern. Ein dedizierter Level-Shifter ist zwar bereits bestellt ( SN74LVC8T245 / 74HCT125 ), möchte aber nicht so lange warten :) Lieben Gruß, Sebastian
Normalerweise habe ich Schaltzeiten von 1ms. Ich denke mal da hilft wohl doch nur warten auf meine SN74LVC8T245 / 74HCT125 Komponenten. PS: Das Fluke ist zwar kein Osszi, aber die Flanke ist flach genug, dass sie im Trend-Verlauf zu sehen ist. Weiß eigentlch jemand wie hoch der Abtastintervall beim
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32 bit mit 74HCT165 schieben
frage ich doch einfach einmal nach. Ich habe vor, 32 bit aus einem (8 bit)-Flash-Baustein mittels 74HCT165 seriell rauszuschieben. Ich würde einen Zähler nehmen, der die Adresse vom Flash hochzählt und diesen mit dem gleichen Takt wie den 74HCT165 takten wollen. Es stellt sich nun die Frage nach den
ansteigen (bzw. die PL-Leitung aufgrund der Laufzeit des notwendigen Gatters (vermutlich zwei Gatter des 74HCT10 verschachtelt) sogar später ansteigen). Das wird doch vermutlich nicht gut gehen. Eine Idee könnte doch sein, die Zählerausgänge quasi um 1 zu verschieben, d.h. 4-5 an Flash, so dass man den
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[V] Wohnungsauflösung München Ramersdorf: Messgeräte, Funktionsgeneratoren, Oszi, Bauteile, PC uvm
941: 20€?; analog devices ADC-12QZ: 20€?; ad/da wandler: 5€; transisitoren: 5€; gals: 5€; 60 ics: SN74HCZ573n, PH48AQ, AM28F256, 74HCT1 ,NE5532AP, MBM2764-30 MC33204p: 5€ 61 Kondensatoren: 4€; opvs, Komperatoren, Sensoren: 15€; dram, sram: 5€ 62 quarze: 10€ 63 dioden diacs triacs: 5€ 64 Z80 ctm 68B03
: 20€?; analog devices ADC-12QZ: 20€?; ad/da wandler: 5€; transisitoren: 5€; gals: 5€; 60 ics: SN74HCZ573n, PH48AQ, AM28F256, 74HCT1 ,NE5532AP, MBM2764-30 MC33204p: 5€ 62 quarze: 10€ 64 Z80 ctm 68B03, sockel, siemens 80c32, Z8400A, 80c535N-16: 10€ 67 atmel xplained pro: sam d20, proto1, I/01, USBio
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1 kHz Signal erzeugen
Hallo, ich suche eine Schaltung, um aus einem 4,096 MHz Quarz oder Oszillator und einem 74HCT4060 ein 1 kHz Signal zu erzeugen. Oder hat jemand einen besseren Vorschlag? Ich bitte um schnelle Hilfe. Danke!
Hallo, > > ich suche eine Schaltung, um aus einem 4,096 MHz Quarz oder Oszillator > und einem 74HCT4060 ein 1 kHz Signal zu erzeugen. > > Oder hat jemand einen besseren Vorschlag? > > Ich bitte um schnelle Hilfe. Danke! Datenblatt lesen (Seite 12), Quarz anlöten und sich den passenden Pin
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Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt.
bis zu 15V Versorgung und unterscheidet sich nur wenig von der CD4xxx, sind aber pinkompatibel zur 74xx Serie. Heutige HC und HCT Schaltkreise können das nicht mehr, da ist bei etwa 6V Schluss.
Patrick L. schrieb im Beitrag #6842149: > 74 55 ?????
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Suche günstige Open-Collector Schieberegister
Daniel H. schrieb im Beitrag #6008641: > oder übersehe ich etwas? Ja, den 74HC164 / 74HCT164. Der würde auch funktionieren. Ansonsten passt deine Idee schon ganz gut.
Verbrauch der ICs wenn alle Ausgänge HIGH sind. Noch einer schrieb im Beitrag #6008661: > Ja, den 74HC164 / 74HCT164. Der würde auch funktionieren. > > Ansonsten passt deine Idee schon ganz gut. Danke für den Hinweis! Ist kleiner, das stimmt, hat aber kein Serial out. Entsprechend müsste ich alle
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8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer
Welchen Hersteller verwendet ihr? Philips spricht im Datenblatt 79MHz für HCT und 90 MHz für HC Fairchild hingegen von garantierten 30 MHz und max 50 MHz Es noch einen einen 74HC4060 ist ein 14 Bit Zähler dann könnte man noch mehr Speicher verwenden und wenn man die Bausteine
Ethernet-Frame von einer 10Base2-Leitung (-2.5Vspitze), einzig durch einen 100nF-Kondensator vom 74HCT541 getrennt. Ich kann den Nachbau nur empfehlen.
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AVR Tutorial - Einkaufsliste
D-Sub männlich Printausführung 742638-F0 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
1 2.75 Euro SL 2X10W 2,54 2x10pol. Stiftleiste, gewinkel... 2 0.26 Euro 74HCT 244 IC-SCHALTUNG 1 0.25 Euro RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm,... 5 0.20 Euro RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm,.
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Schaltplan für Schieberegister 74HCT595 / 597
Hallo zusammen! Ich bastel gerade an einem Schaltplan für je zwei Schieberegister (SR) 74HCT595 bzw. 597 zur IO Erweiterung für einen ATMega (s. Bild). KONDENSATOREN VCC-GND sind in den IC Sockeln für die SR integriert. Sie sind nicht extra im Schaltplan. An den Schraubklemmen links
der Platine ;-) Ich habe die Pins nach Datenblatt gegenüber gestellt: Pin --- 75HC595 ------- 74HCT597 1 ----- Output 1 ------ Input 1 ... ... ... 7 ----- Output 7 ------ Input 7 8 ----- GND ----------- GND 9 ----- Serial Out ---- Serial Out 10 ---- Master Reset -- Master Reset 11
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Matrix aus Reflexlichtschranken
> Allerdings nicht als Matrix sondern > mit Hilfe von 74HCS165 Ja, sehr schoen. Das wuerde auch dem Herrn Miller gefallen. :) Mir uebrigens auch. Von 74HCS habe ich zwar noch nichts gehoert, aber immerhin hat 74HCT tatsaechlich Schmitt-Trigger an den
Motopick schrieb im Beitrag #7467726: > aber immerhin hat 74HCT tatsaechlich Schmitt-Trigger an den > Eingaengen. Nein. In 74HCT gibt es Schmitt-Trigger nur in 14 und 132, andere haben die nicht. Was die Eingänge (außer Eingängen von 14 und 132) in Bereich zwischen
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
TC551001BFL (425); SOP32; SRAM / 128KX8; 0,80 € TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245 (57); SO20; Bustransceiver Tri-State Octal; 0,30 € 74FCT244 (33); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 74ABT244 (21); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 27V512
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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2 Quarzoszillatoren auf einer Platine
Ich haette auch eher nen 74HCT74 genommen. /Q an D anklemmen, Takt druff -> Q = fOsc/2
Hallo habe nur 74HC107 zur hand. 1 -> Quarz Takt in 2 -> offen 3 -> f/2 OUT 4 -> +5V 5 -> offen 6 -> offen 7 -> GND 8 -> offen 9 -> offen 10 -> offen 11 -> offen 12 -> Quarz Takt in 13 -> offen 14 ->
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PIC18F4550 minimale Beschaltung mit maximaler Portanzahl möglich?
spannungsteiler von deinen 24V-quellen, so dass du 5V-ausgänge hast, von da an die eingänge deiner beiden 74HCT165 am SPI-bus. am selben SPI-bus hängst du zwei 74HCT595, an dessen ausgängen kannst du vorerst deine 16 LEDs anhängen und beliebig ansteuern.
wenn Du Schieberegister 74HCT595 oder TPIC6B595 nimmst, muss es aber nicht der 18F4550 sein, es tut dann auch der 18F2550 oder brauchst Du die Pins auch noch anderweitig ?
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
Hi! Ich hatte keine 74ls04, hab einen 74HCT04 genommen. Wichtig: der muss dann aber an 3,6V geklemmt werden ! Hier mal ein Schaltplan: http://avr.auctionant.de/img/avr_ip_cam_74hc04.png Ist bei mir so in Betrieb und
Achtung: 74HC/74HCT -> Vcc an 3.6 bzw Cam Versorgungsspannung anschliessen 74LS -> Vcc an 5V Und immer alle Inputs auf definierte Pegel legen ;) Bye, Simon
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Oszilloskop Gould DSO 420 - Trace hängt am oberen Bildschirmrand
und U7 übersichtshalber im Schaltbild aufgeteilt und U6b z.B. zeigt lediglich pins 4, 8, 9, 10 und 11? (siehe Foto U6b.jpg).
soll, außer bei U5 (evtl tauschen? immerhin ist es nur ein 40cent IC: https://www.reichelt.de/ICs-74HCT40-DIL/74HCT-4051/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3393&GROUPID=2935&artnr=74HCT+4051&SEARCH=4051&trstct=pos_0), wo ich auf Pin 9 nur die halbe Rechteckbreite messe.
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32 digtale Eingänge an Mega32 (Kaskadierte Schieberegister)
mich gerade an einem Eingangs-Porterweiterung an einem Mega32 mit 4 kaskadierten Schieberegistern 74HCT165. Die Schieberegister werden vom Controller über Software-SPI angesteuert. Über den Timerinterrupt werden die Schieberegister alle 10ms eingelesen. Leider kriege ich im Controller aber falsche
Steckbrett auf, entwickle die Software dazu und teste das ganze. Das mit den digitalen Ausgängen (74HCT595) klappt schon, bei den Eingängen hänge ich jetzt...
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[S] MPU (Z80/6502/68k)
Informationen an. Zwischen Version 1.2 gab es noch die 1.3, ab der die Synchronisierung auf den E-Takt mit 74HCT74 unterstützt wurde. Je nach GAL-Hersteller konnte es sonst Probleme geben. Lattice war immer gut. MINI68.TXT ist ein Monitorprogramm, welches PC-relativ auf einem früheren KWS EB68K-System (IF
Informationen an. Zwischen Version 1.2 gab es noch die 1.3, ab der die > Synchronisierung auf den E-Takt mit 74HCT74 unterstützt wurde. Je nach > GAL-Hersteller konnte es sonst Probleme geben. Lattice war immer gut. Findest Du auch noch die GAL-Gleichungen und ggf die Gerber-Files ;-)? Das ist doch Eagle?
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IC identifizieren, SOT-363, Marking "TV"
74HCT2G17GW https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT2G17.pdf (bei Diodes wäre es ein 74LVC1G11DW aber mit 3 zusätzlichen Chargenzeichen)
Michael B. schrieb im Beitrag #7809255: > 74HCT2G17GW Super, danke!! Dann gehören die wahrscheinlich zu einem alten WS2812-Projekt um das Datensignal von 3.3V auf 5V zu bringen.