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seriell FTDI TTL UART SUART ich blicke nicht mehr Durch!
nicht wieso. Und wie schon geschrieben, unter FreeBSD geht's nichtmal mehr. [pre] root@uriah# ls -l /dev/ttyU2 crw------- 1 root wheel 0x1bf Nov 12 14:20 /dev/ttyU2 root@uriah# mknod /dev/ttyfoo c 0x1bf 0 mknod: /dev/ttyfoo: No such file or directory [/pre] Dass sich die einzelnen Chips
dann direkt mit der UART des MC verbinden. Man kann noch zum Schutz Treiber dazwischen schalten, z.B. SN74LVC2G17. Die machen auch die Pegelwandlung 5V zu 3,3V, Live Insertion und Back-Drive Protection.
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Kurzschlussfeste Version von 74AHCT126D?
Dann nimm einen 74LS06 mit OC.
michael_ schrieb im Beitrag #7234140: > Dann nimm einen 74LS06 mit OC. Wer einen AHCT verwendet, wird die hoffentlich deshalb nehmen, weil er die hohe Busgeschwindigkeit braucht. Da ist ein Pullup-Ausgang dann ungeschickt. Skitter schrieb im Beitrag #7234133
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Verständnissproblem mit 74 LD 573 / 574
(LE) input is high, the Q outputs follow the data (D) inputs. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f573.pdf?ts=1666774040893&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Verneinungen selbst noch durch? Wirf mal einen Blick ins DB: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f573.pdf?ts=1666774040893&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
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Oszillator Problem / Frequenz viel zu hoch
hier einige schon geschrieben haben, ganz bestimmt nichts dazu. Ich würde einfach mal am Pin 5 des SN74S113 messen. da sollten 25MHz raus kommen. Im nächsten Schritt misst man am SN74LS193 an den Pins 3, 2, 6 und 7. In dieser Reihenfolge sollte immer die halbe Frequenz gemessen werden. An Pin 7 sollten
Uups ich habe den 74LS112 unterschlagen, d.h. meine obigen Frequenzangaben am 74LS192 müssen noch einmal durch 4 geteilt werden.
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[S] 74LS245 SMD narrow (schmales Gehäuse)
Lt. Datenblatt sind die im SO20 dann die SN74LS245NS, diese gibt es z.B. bei Mouser auf Lager.
einer noch kleineren (kürzeren) Version, nur zur Sicherheit: PART NUMBER PACKAGE BODY SIZE (NOM) SN74LS245DB SSOP (20) 7.20 mm × 5.30 mm SN74LS245NS SO (20) 12.60 mm × 5.30 mm
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Digitale Invertierung Hall Sensor mit SN74LVC3G06DCUR
eines digitalen Hall-Sensors invertieren. Auf meiner aktuellen Platine ist für die Invertierung ein SN74LS05D verbaut. Auf meiner neuen Platine möchte ich einen IC mit weniger Stromverbrauch und mit nur 3 Ein- und Ausgängen verwenden. Dafür habe ich den SN74LVC3G06DCUR gefunden. Da ich ein absoluter Digitaltechnik
Bert schrieb im Beitrag #7146674: > Auf meiner aktuellen Platine ist für die Invertierung ein SN74LS05D > verbaut. Das ist kein normaler Inverter, sondern ein fast "analog" arbeitender Baustein. Was passiert mit dem Ausgangssignal? Wovon wird das ausgewertet? Davon hängt im wesentlichen
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[V] div Bauteile aus EMS Auflösung
169 MAX3250CAI Maxim Integrated 195 SG-8002CA 48.0000M-PTCL0 Epson 203 74HC4051D Phillips 55 ULN2803ADWG4 Texas Instruments 140 HCPL-0600-000E Broadcom 175 74LS373DW Texas Instruments 112 74ACT138M
80 AD597AR Analog Devices 97 AD8646ARZ Analog Devices 70 SN74LS244DWG4 Texas Instruments 50 SP202ECN Sipex 110 74ACT04SC onsemi 47 PIC16LF1938-I/SS Microchip 210 UHB10FT-E3/4W Vishay
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74ALS00AN vs 74LS00N
Hallo allerseits, ich möchte für eine Logikschaltung ICs der 74er Familie verwenden. Weder spielen Geschwindigkeit noch Stromverbrauch eine Rolle. Ich hatte aus Kompatibilitätsgründen vorgesehen, hierfür zu den klassischen LS Versionen zu greifen und nicht auf HC
Datenblätter konnte ich keine merklichen Unterschiede feststellen, die zu Problemen führen könnten: LS: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls00.pdf ALS: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74als00a.pdf Hat jemand von euch Erfahrung mit dieser Baureihe oder kann etwas zu meinen Bedenken bezüglich
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Retro-Projekt: NE555 basierter Elektronischer Würfel in THT
6) * Q = LED-Paar quer (für die 6) * a, b, c, d, e, f, g = Ausgänge des Decoder/Treibers 7447/74LS47 * A, B, C, D = Eingänge des Decoder/Treibers * U, V, W = der Eindeutigkeit halber umbenannte Ausgänge * des Zählers 7492/74LS92 (eigentlich: QB,
: SN7447/SN74LS47 //abcdefg// hier gilt: 0=OFF, 1=ON (und nicht: 0=low, 1=high) "0110000", // 1 "1101101
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Optokoppler in Steuerung DM542T mit Vorwiderstand betreiben
Bastian N. schrieb im Beitrag #6978239: > die 2,2 Volt, die mein LS06 Open Collector Treiber noch stehen lässt wenn leitend Zeig doch einmal deine Schaltung. Das Datenblatt eines 74LS06 beschwört, dass Vol bei Iol<=16mA maximal 0.4V beträgt. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls06.pdf Auch ein Bild deines Aufbaus - vor allem auch der Masseführung - wäre hilfreich.
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Mosfet richtig auslegen
Dominic S. schrieb im Beitrag #6973456: > (sn74ls273 oder ähnlich). Muss es denn wirklich ein antiquarer 74LS sein?
H. H. schrieb im Beitrag #6973552: >> (sn74ls273 oder ähnlich). > > Muss es denn wirklich ein antiquarer 74LS sein? M.E. macht es keinen Sinn, Neuentwicklungen auf der Basis von TTL-ICs zu machen. Diese haben u.A. eine geringere Störfestigkeit
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Operationsverstärker auslegen für Piezoelement auf Dil-16
das Format, beim FlipFlop würde ich diesen bei Reichelt nehmen: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54ls73a.pdf?ts=1644188172987&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
diesen bei > Reichelt nehmen: Auch die falsche Wahl. Such dir was aus dem CMOS-Bereich, also z.B. 74HC(T)73. Ein LS ist seit 40 Jahren (oder mehr) altes Eisen. Mich wundert sogar, dass es die noch zu kaufen gibt. Derk O. schrieb im Beitrag #6968322: > Es geht darum, für ein Spiel die Differenzzeit
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TTL/CMOS "FET bus switch" wie 74xx3244
Oder bei TME für 1 Euro https://www.tme.eu/de/katalog/?search=74LS244&s_field=1000011&s_order=desc mfG
Reichelt verkauft ihn nur an andere LEute: https://www.reichelt.de/buffer-3-state-4-75--5-25-v-dil-20-sn-74ls244n-tex-p216948.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_1&nbc=1&&r=1 mfG
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3V3 to 5V LevelShifter
Nimm etwas aus der 74HCT Reihe, z.B. Single Gate in SOT-23/5. z.B.: 74HCT1G08
kontarproduktiv sein, verheizt er doch 450mV. Mit Uce(sat) = 100mV bleiben für ein low 550 mV. Für 74LS und auch 74HCT Eingänge mit Input LOW Voltage V(IL) >= 0.8V verschenkt man dann schon einiges an Störabstand.
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flip flop flankenerkennung
sind. Denksportaufgabe: Die detaillierte Innenschaltung des flankengetriggerten TTL Klassikers SN74LS74 verstehen. Die CMOS Version ist trivial.
#6889667: > Denksportaufgabe: Die detaillierte Innenschaltung des > flankengetriggerten TTL Klassikers SN74LS74 verstehen. Lass dich nicht durch die vielen Transistoren verwirren. Jeweils fünf gehen schon für die Ausgangsstufen von Q und !Q drauf ;-)
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PWM Signal registrieren und digital auswerten
:-/ 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
basteln aber das hab ich nicht geschafft und das Einzige nand das ich bei mir gefunden hab ist ein SN74LS30N 8-Input das kann ich leider dafür nicht brauchen. hoffentlich kommen mrgen meine Teile! Grüße Benedikt
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Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?
https://github.com/grindylow/ahoy/issues/38 Inverter #0 no Payload received! Requesting Inverter SN xxxxxxxxxxx (ersetzt) Transmit 27 | 15 74 40 33 29 78 56 34 12 80 0B 00 62 83 DE 4B 00 00 00 05 00 00 00 00 A4 95 F8 Received 27 bytes channel 75: 95 74 40 33 29 74 40 33 29 02 00 00 00 00 00 00 00
merkwürdigerweise die Ahoy-Software nicht zum laufen Auf der Konsole kommt nur Requesting Inverter SN 116474903203 Transmit 27 | 15 74 90 32 03 78 56 34 12 80 0B 00 62 87 96 11 00 00 00 05 00 00 00 00 09 81 AC Error while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit Transmit 27 | 15 74
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Pulslänge mit STM32 Timer vermessen
Ich kenne PIC MCU''''s nicht, aber vielleicht hilft Dir meine Idee weiter. Nimm eine Handvoll SN74LS161, ein paar .... Noch jemand mit 8051 o.ä.? Janvi schrieb im Beitrag #6813027: >> dafür kann man den "PWM input mode" verwenden. > > der scheint zwei Kanäle eines Timers zu verwenden. Kanal
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Zähler 2 hoch 25
SN74LV8154 2*16 Bit in einem IC, Zusammenschaltbar.
Evert schrieb im Beitrag #6807245: > ich suche ein Zählerbaustein für minimal 2^25. 74LV8154 Kaufe dir den. Preis: 0.90-1.70€. Der muss nicht programmiert werden, sondern funktioniert unkompliziert out of the box: SN74LV8154
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günstigere SCSI Line Driver für RaSCSI
ich will mir gerade ein paar RaSCSI Boards bauen. Als Open Collector SCSI Line Driver sind da 4x SN74LS641-1 drauf. Das ganze hängt hinter einem Raspberry Pi mit 3.3V IOs. Das (fast) Original-Projekt ist hier zu finden: https://github.com/akuker/RASCSI/wiki Diese Chips kosten 3 bis 4 Euro pro
ich will mir gerade ein paar RaSCSI Boards bauen. Als Open > Collector SCSI Line Driver sind da 4x SN74LS641-1 drauf. > Diese Chips kosten 3 bis 4 Euro pro Stück und es werden 4 Stück > benötigt. Um die Kosten etwas zu drücken habe ich eine günstigere > Alternative gesucht, aber nichts gefunden
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SN74LS245 Spannungsabfall
mit einem Transceiver. Ich hab eine kleine Testschaltung auf einem Steckboard aufgebaut. Nur der SN74LS245 und nur VCC und GND verbunden. Hängt an einem USB Powersupply. Nur der Chip allein sorgt aber dafür das die 5V vom Suplly auf 3V einbrechen. Wenn ich alle andere Eingänge ebenfalls auf
sn54ls245-sp.pdf?ts=1626005047426&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
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Schmitt-Trigger Oszillator läuft nicht
Da ich keinen habe habe ich von meinem Vater einen alten Chip genommen (Auch ein Hex Inverter)-> SN74LS04N. Müsste doch auch mit dem klappen oder? C = 2.2nF Keramik R = 100 KOhm
Maci M. schrieb im Beitrag #6752155: > SN74LS04N. Ist kein Schmitttrigger!
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Schaltplan für GPS Auswertung an einem ATmega
Johannes schrieb im Beitrag #6736107: > Ist der Schaltplan so in Ordnung? Die 5V vom 74HC595 und die 5V vom LCD brauchen auch jeweils einen Abblock-Kondensator 100nF (direkt am jeweiligen Bauteil).
School“ – und bei modernen CMOS-Bauteilen nahezu ohne Relevanz. Nicht aber bei altem Geraffel wie TTL, LS-TTL usw. Deren Ein- und Ausgänge waren extrem unsymmetrisch ausgelegt. Ein TTL-Ausgang (TI SN7400) konnte bei H gerade mal 0,4mA treiben (@ Vout = 2,4V min), entsprechend einem ‚Ausgangswiderstand
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was mit alten TTL-Logik-Bausteinen machen?
frage mich was man damit bauen könnte... am besten was mit vielen blinkenden LEDs... ca. 10x 74S00 (NAND) 20x 74S74 (D-Flipflop) 10x 74S174 (6fach Latch) 10x 74193 (DL193) 4Bit up/Down Zähler 10x 74LS240 2fach 4Bit Tristate Buffer 3x 74LS164 (8 Bit Schieberegister)
74LS297, es sind "nur" 103 Stück.
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Open-collector Ausgang sperrt nicht richtig
Und warum nimmt man keinen 74LS06 / 07? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls06.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1621320356033&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F Die gehen bis 30V und sind im
Helmut L. schrieb im Beitrag #6695865: > Und warum nimmt man keinen 74LS06 / 07? > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls06.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1621320356033&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F > Weil kein NAND...
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Kostal PV-Wechselrichter wacht nicht von selbst auf
IC das auch auf Wärme reagiert? In einem anderen Forum Thread wird dort auf der DC Platine ein "74HCT04" mit dem Fön kurz angewärmt und zack geht der WR wieder...
tagsüber ohne Probleme an dem WR arbeiten (die AC Seite läßt sich ja jederzeit mit den zugehörigen LS trennen).