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Takt erzeugung mit Quartz
>Dass es ein CMOS sein muss ist mir klar, aber die HC/HCT sollen dafür nicht >verwendet werden. Fuer sowas gibt es die 74HCU04 Inverter. Dort ist nur ein Inverter Transistor paerchen drin. Die normalem HC Type sind meisten 3 Inverter in Reihe geschaltet
Hi Du könntest auch einen 4060 (74HC4060) verwenden. Der hat einen Oszillator + 14 stufigen Teiler. Damit bist du nicht auf die 32.768 kHz Quarze beschränkt. MfG Spess
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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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Mehrere Attinys verbinden
Man nehme: 4x 75HCT165 1x Mega8 oder Tiny2313 (wegen RS232) und verschalte es wie folgt: VCC | [1K-Netzwerk] | [8 Schalter] | +-----+ | |74HCT| +------------| 165 |-------[CLK]---
| | | | +-----+ | | | | |74HCT| | | | +------------| 165 |-------[CLK]-------------------+ | |-------[SerialOut]-----------+ | +-----+ | |
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ATMEGA8 + Relai für Scheinwerferansteurung
Danke für eure Antworten, ist der 74HCT451N nicht dafür geeignet? Von den ICs hab ich hier noch einige rumliegen.
ja habe ich: http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/15637/PHILIPS/74HCT541.html ich hab auch einen zahlendreher drin, handelt sich um den 74hct541 mfg rüd
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ALS oder CMOS
Die für diesen Fall passende Logic-Fmilie dürfte 74HC... sein.
Wer keine überzogenen Ansprüche hat, sollte immer erstmal HC (symmetrische Eingangspegel) oder HCT (auf TTL angepasste Eingangspegel) nehmen. HCT eignen sich übrigens auch gut als Pegelwandler von 3,3V- auf 5V-Logik.
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Ampelschaltung bauen
Okay, also 74HCT 00 :)
man 14 NANDs: 2x XOR -> 10 1x OR -> 3 1x NOT -> 1 Wegen Schmitt-Trigger fürs RC-Glied also 4x 74HCT123 (kosten ja nicht wirklich mehr als die 74HCT00)... Fürs RC-Glied (2 Sekunden) 1MOhm-Widerstand und 2µF-Kondensator. An die drei Ausgänge jeweils einen Transistor (wie ist das jetzt mit den
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Kamera OV7670 an Arduino (3,3V auf D[0..7]-Leitungen)
3.3V-->5V: 74HCT245. Wichtig: *74HCT* nicht 74HC 5V-->3.3V: 74HC4050
Linux: Doch. Ich arbeite hier auch unter Linux (Ubuntu 14.04). Eclipse, GCC und eben die STM32 Bibliothek STM32CUBE.
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PDP11 KL11 SLU in altem CPLD?
74HC166, das ungefähr so etwas wie ein VT-100 emuliert. Zwar nur den Output (kein PS/2) aber da ich keine serielle Schnittstelle sondern den 74HCT652 als Eingang verwende wird der UART wieder frei und daran kann ich dann die PS/2 Tastatur anhängen und via 74HCT652 den ASCII Code an den PDP-11 senden. Für den DCJ11 ist sieht es wie ein DLV-11 aus. Gruss Peter
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Eignung und Pinbeschreibung von Schieberegister (SN74LS673)
Werde wohl voraussichtlich 16x 74HCT595 nehmen müssen, wenn sich keine 16-Bit-Variante in DIP findet...
wären ja dann trotzdem nur 2 Bausteine pro Gruppe statt wie bisher 3 oder sogar 4, sollte ich echt den 74HCT595 8 Bit einsetzen müssen...
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5x5x5 LED Cube
Transistor-Transistor-Logik Neuere CMOS Bausteine, wie der hier: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct574.pdf haben aber meist einen Ausgang, der wie der Inverter hier aussieht: http://de.wikipedia.org/wiki/Complementary_Metal_Oxide_Semiconductor sodaß die weniger Strom "verbrauchen" und besser
das vorlese? > :-) Siehe hier, falls das dein Chip ist: > > http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct574.pdf > > Seite 3: "Absolute Maximum Ratings": > > DC Drain Current, per Output, IO: "For -0.5V < VO < VCC + 0.5V" bedeutet > dabei, daß an VO (am Ausgang) eine Spannung zwischen -0,5V und
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Problem mit WS2812b 4-Layer Board
WS2812B-Mini-V3" wie beim Original board zum Einsatz. Als Pegelwandler zwischen LEDs und Microchip kommt ein 74HCT1G125GW zum Einsatz, der auch schon gegen einen neuen getauscht wurde. Ohne Erfolg. Ich habe schon mit meinem Logicanalyzer geprüft ob PA27 auch Daten an den 74HCT sendet und ja, er sendet auch
Für einen 74HCT125 sind 3.3V kein definierter Pegel! Du brauchst einen Pegelwandler!
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Pegelanpassung von 3 V auf 5 V mit NPN-BC337 geht nicht
funktionieren wird. Die beste Möglichkeit ist vermutlich wirklich ein Chip - eich könnte es z.B. mit einem 74HCT32 machen (OR-Gate). Das Ding kostet bei Conrad 15 Cent. Schön :] Danke für den Tipp!!
MaWin schrieb im Beitrag #2787173: > 74HCT244 (8 Stück 3.3V auf 5V Wandler in einem Gehäuse) der ist vermutlich besser geeignet als mein OR-Gate ;)
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Stromverbrauch einer Schieberegisterkette
Geplant ist eine Schieberegisterkette, bestehend aus: 14 Stück TPIC6B595 und 4 Stück 74HCT165, also 32 digitale Eingänge und 112 digitale Ausgänge. Das "Drumrum" soll bei diser Frage hier keine Rolle spielen. Nur soviel: Die Ausgänge sind LEDs, die eine separate Spannungsversorgung
Leitungstreiber für 2m Kabel? Ist das denn euer ernst? Mir käme eher noch die Idee - weil ich ja eh 74HCT verwenden will, das erste Schieberegister nach dem Kabel nicht mit HCT, sondern in LS-TTL zu realisieren. Aber ich werde es ausprobieren. Eins weiß ich: Wenn es auf Anhieb funbktioniert, ändere ich
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EAGLE: wie Bauteil finden?
rausgesucht habe sind von TI, und zwar: - 2 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74AS08N - 3 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: CD74HCT11E - 2 Input OR -Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74HCT32N - INVERTER, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74HCT04N
X4U schrieb im Beitrag #5231501: > Da kann man dann alle filtern wo die gleiche Zeile sowohl 74 als auch 11 > enthält. Für die Doku. regex: = Ergebnis symbol name.*74.*175 = Alle 74 xx 175 symbol name.*68.*11 = z.B. 68 HC 11 symbol name.*AT.*BGA = Atmega im BGA Gehäuse
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Transistor: Forward Transconductance
Jörg Wunsch schrieb: > Ein 74HCT04 kommt garantiert mit 2,0 V als High-Eingangsspannung > aus. Damit müsste er sich für deinen Zweck eignen. Musst mal > gucken, ob du den als Einzelgatter in SOT-23 bekommst. Z. B. 74HCT2G04, gibt's aber selbst bei Digikey nur als ganze Rolle. Den 74HCT1G04 gibt's dafür sogar bei Farnell.
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Raspberry Pi Pico SDR
Bradward B. schrieb im Beitrag #7852353: > zu einem Wiki-Artikel Ein 74HCT4053 wäre unnötig kompliziert zu verdrahten, weil das ja nur 2-polige Umschalter sind (es wird ein zusätzlicher Inverter zum Steuern benötigt). Besser also den vorgeschlagenen Typ oder ein 74HCT4052
Empfangsfrequenz gibt es da keine Probleme, passende Analogschalter zu verwenden (eben z.B. einen 74CBT3253 oder 74HCT4053).
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Suche Name für Schaltung zum googlen: Mit 8 Bit eine von 256 Pins ansteuern
Das was du suchst nennt sich Demuliplexer/Decoder. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT154.pdf 74xx154 ist dein Freund. Du brauchst allerdings 17 Stück davon. Mehr als 16 Ausgänge gibt es Standardmässig nicht. testuser schrieb im Beitrag #2824523: > Bin aber zu faul zum
decoder bauen willst, wird das ein IC-Massengrab. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT154_CNV_2.pdf Was soll das denn eigentlich werden?
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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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[V]Viele IC's, Micorcontroller, DC-DC Wandler, DIGITAL-TO-ANALOG usw
Oscillator SN74HC273N OktalD-art Flip-Flops TL7705ACP SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISORS MC74HCT14AN Hex Schmitt-Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs MM74hHCT24ON HEF4521BP Teiler und Oszillator der Frequenz 24-stage PC74HCT125P HCMOS Logic SP9130 HP2630 DS75176BN Multipoint RS-485/RS-422 Transceivers TPL504A CS10-5-24 DC-DC Wandler 24V +-5V 2A BS3-5-5 DC-DC Wandler 5V 5V 0.5A TM24D15/350Z DC-DC Wandler
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Anschluß einer SD-Karte an ATMega128
,MOSI,SCK,CS als 5V->3,3V Konverter habe ich konsequent mit richtigen Pegelwandlern gemacht. Z.B. 74LVX08. Die Wandlung 3,3V->5V macht bei mir ein 74HCT125. Dann muss man den 3,3V SPI Slave nicht mit einem Pullup am Ausgang quälen weil er den 5V CMOS Pegel für den Atmega sonst nicht schafft. Der
Atmega resettet hängen die nicht in der Luft und dein ISP funktioniert auch. Bei mir machen das die 74HCT125 Multiplexer. Sie trennen die Ausgänge der SPI Chips von MISO. Mit den oben genannten Dingen kann ich mit einem ATMega bei 10MHz SPI Speed ohne Probleme MMC/SD Karten lesen und beschreiben.
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Leitungslänge und Querschnitt
liegen Keine Releais oder ähnliches in der Nähe rum. Und diese 8 Takt Signale wollte ich mit nem 74HCT245 übertragen (Da Vorhanden) bin auch zu neuem Aufgeschlossen. Zu mindest weis ich, das ich mit dem IC eine Tastaturkabel verlängerung an meinem C64 Realisiert habe also müste man damit auch den
hat sich nach unten koregiert es sind nur 15m . also ... Kann ich die Länge von 15m Kabel an den 74HCT245 anschliesen und ist eine Saubere übertragung möglich. wer mir da weiter helfen kann bitte , ich freue mich Drauf verbleib mit Freuindlichen Grüßen Atze
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Suche 74AC595
Der normale 74HC595 oder 74HCT595 kann 20mA pro Ausgang! Reichelt hat den.
> 74HCT595 kann 20mA pro Ausgang Unter "Limits" sind es sogar 35mA. Aber nur 70mA alle zusammen.
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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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74er-Logik 74HCT11 kapazitiv bei steigender Flanke belasten?
Relais für eine bestimmte Zeit verzögert. Ich denk das passt so, jedoch ist fraglich wie gut die 74er-HCT-AND's die kapazitive Belastung beim einschalten vertragen. Die Kapazität ist mit 10u nun auch nicht so groß, außerdem verhindert die Diode dass die Last von 0V aufgeladen wird. Ist es eventuell
der Ralaisspule ist kein Freilaufdiode. - Es sind keine Block-C zu sehen - Warum nimmst du 74HCT? Die sind speziell zu TTL-Logig kompatibel und müssen bei niedrigeren Triggerpegeln hauptsächlich mehr Low-Strom bringen, um TTL-Lasten zu treiben. Ich würde eher 74HC nehmen. - Was ist CNF17
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R8751H Vintage Clock Basteltagebuch (War: [8051] XTAL1 und XTAL2)
mit dem Jumper ist dann 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
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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Standard LCD über nur 3 Drähte
Layout günstigsten Weise mit dem 74HCT164 verbunden. Die Software sorgt dann einfach mit einer Tabelle dafür, daß die Bits auch richtig sortiert am Display anliegen. Bei den meisten Projekten verfahre ich in dieser Weise, d.h. zuerst
der "Schaltplan" aus Peters Code mit Leerzeichen eingerückt: [code] /* connections: 89C2051 74HCT164 LCD ---------------------------------------- P1.5 8 P1.6 E P1.7 1, 2 RS VCC 9, 14 VDD GND 7 VSS, R/W
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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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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
herumliegen habe (1 bis 16 MHz) und das Ergebnis ist immer dasselbe. Aus Neugierde hab ich auch einen 32kHz Uhrenquarz versucht, der schwingt allerdings nicht. Weiters habe ich noch versucht: - verändern der Kondensatoren und Widerstände - verändern und weglassen des Pullups - 74HC14 statt 74HC04 -
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4065428: > * 128kx8 FLASH (über DIP-Switch aufgeteilt in 4 32k-Seiten oder 16 > 8k-Seiten) und Rest SRAM Wo du eine Mindestform von MMU offenbar auf der Rechnung hast, schau dir mal den 74HC670 an. Gibt frei wählbare 16KB Pages für einen 256KB Gesamtadressraum
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Hilfe bei Platinenbestellung
der Bestellung. Für das Projekt benötige ich folgendes: 4x 16 Kanal Analoge Multiplexer (CD74HC4067) dazu vermutlich 4x Kondensatoren (100nF) 8x JST S8B-PH-K-S (LF)(SN) 2x 19er PinSocket für einen ESP32 1x D-Sub9 Female Anschluss. Alles nötige habe ich in KiCAD gezeichnet
Levin S. schrieb im Beitrag #8052787: > 4x 16 Kanal Analoge Multiplexer (CD74HC4067) > dazu vermutlich 4x Kondensatoren (100nF) > 8x JST S8B-PH-K-S (LF)(SN) > 2x 19er PinSocket für einen ESP32 > 1x D-Sub9 Female Anschluss. Wo ist die Stromversorgung?
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Mit FPGA möglich?
> Auf der selben Fläche (9cm²) kann ich locker 114/8 = 14 Schieberegister > für 20 Cent verbauen: 74HCT165 Gehäuse SOT763-1 2.5 x 3.5mm von NXP... > :-o Der 74HCT165 ist nur 8 Bit, davon würde ich ja 32 benötigen... da nehme ich lieber 4 * 64Bit Shift Register, z.B. den CD4031. Thorsten
@ Thorsten F. (tfol) >Der 74HCT165 ist nur 8 Bit, davon würde ich ja 32 benötigen... >da nehme ich lieber 4 * 64Bit Shift Register, z.B. den CD4031. Und was machst du dann mit deinen 64 Bit IM IC? Dort kommt man nur wieder seriell
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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