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Eingangsbeschaltung für digitale Eingänge am FPGA
es überhaupt notwendig ist zwischen Eingangsbeschaltung und FPGA noch einen Leitungstreiber (Z.B. 74HC245 o.ä.) zu setzen. Sind es vielleicht die Schmitt-Trigger, die das Eingangssignal etwas peakfreier machen oder sind andere Probleme zu erwarten wenn man die Leitungstreiber weg lässt? Vielen
Als Treiber (IC2) wollte ich 74HC245 verwenden.
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ICL7117 Autorage Voltmeter
verbunden, aber NICHT mit Pin37 des ICL7177. PIN37 gehört mit GND verbunden. 4) Kann ich anstatt des 74C32 auch den 74LS32 verwenden ??? 5) Wäre der BC556 ein geeigneter Ersatz für den 2N3702 ??? 6) Was wäre ein geeigneter Ersatz für den 3N169 ??? 7) Die ID101 ist vermutlich als Eingangsschutz
sind unten als Kondensatoren dargestellt. Bei einem LED-Display ist das unnötig. Ich würde den 74C32 durch einen 74HC32 ersetzen. LS kann bei 5V gehen, Schaltschwelle ist aber anders. BC556 wird wohl gehen. 3N169 ist ein JFET, wie der BF245. Eventuell (mit Vorbehalt) kann man ihn durch einen
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5V Signal
Es gibt auch CPLDs die 5V haben - XC95144 und alles andere. Sonst nimm einfach einen Buffer 74hc244 oder wie auch immer (245 ?) Kest
Vielen Dank an euch beide, hab den 74hc244 genommen. Der gibt ein anständiges Signal heraus. Ich kann leider nicht auf die XC9500 Familie zurückgreifen, weil ich ein Eingangssignal von 100MHZ oder noch mehr verarbeiten muss, da machen die
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Logikgatter-bezeichnung???
parallel load 7497-1.sym: programmable frequency divider 7497-2.sym: programmable frequency divider 74HC244-1.sym: octal buffer/line driver (tristate) 74HC244-2.sym: octal buffer/line driver (tristate) 74HC373-1.sym: 8-bit D-type latch with tristate outputs 74HC374-1.sym: 8-bit D-type register
-1.sym: 4 AND gates with 2 inputs 74HCT245-1.sym: 8 bit bus transceiver 74HCT4094-1.sym: 8-stage shift-and-store bus register 74HCT541-1.sym: 8 bit bus transceiver 9602-1.sym: 2 retriggerable, resetable monoflops 9602-2.sym: 2
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8x FlipFlop mit LEDs
einfach probieren, für eine Schaltung die in Serie geht wäre es mir zu unsicher. Ein TTL-Bustreiber der 74xx244 245 oder 645 kann mehr als die Latches '273. Für Bustreiber sind andere TTL-Logikfamilien üblich, ALS oder F oder BCT oder so ähnlich, die können auch mehr als HC
ich hab den 74HC373 mit 8 LEDs beschaltet, die ca. je 12mA saugen und z.t. alle an sind - bis jetzt hat das gerät keine macken gemacht.
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32x32 RGB LED Matrix nachleuchten
mal gemssen habe) direkt mit dem Output Enable (OE) Signal gesteuert, welches von einem Bustreiber (74HC245) getrieben wird. Der Output Enable Pin des Schieberegisters liegt immer auf Masse. Interessanterweise wird jedesmal wenn der PMOS geschaltet wird der Ausgang des Schieberegisters ein Stück
Hab natürlich Blödsinn geschrieben. Die 8 Dual Channel FETs werden mit den Ausgängen eines 74HC138 (3-to-8 Line Decoder) gesteuert. Die Dauer des Einschaltens wird über den OE Pin gemacht indem der 74HC138 mit dem Pin "enabled" wird. Hier auch nochmal etwas mehr Info (wobei ein anderer LED
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74HCT573 Latch am AVR
guckst du falsch... der 573er ist zustandsgesteuert 74HC/HCT573; Octal D-type transparent latch, flankengesteuert ist der 374/574. Ob das Ding jetzt mit H- oder L-Pegel verriegelt wird, weiss ich auch nicht aus dem Kopf, nachschauen. Prinzipiell: Daten
Hallo, ich teste das ganze zur Zeit auch aus, habe einen Philips 74HC573N hier und steuere testweise die Eingänge erstmal mit einem 8fach DIP Schalter an. Ich habe festgestellt das die Eingänge sehr empfindlich sind(wie eine Antenne) sogar hier beim Tippen blinken sie
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Analogschalter gesucht
Du kannst ja auch den HC-Typen nehmen, also 74HC4066. Vielleicht ist aber der 4051 bzw. 4052 von der Funktione her etwas besser für dein Vorhaben. Generell haben die HC-Typen wohl nur noch so um die 50Ohm. Sind die Kondies
müsste noch die anforderung erfüllen, dass es mit 12V betriebsspannung arbeiten kann. die ganzen 74HC... können leider nur mit betriebsspannungen von 2-10V arbeiten. vielleicht wisst ihr noch andere "geeignetere" bauteile.
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Probleme mit Flashwandler TDA8714
http://www.national.com/pf/AD/ADC1175-50.html Als Clocktreiber wurde ein "AC" Bauteil verwendet, 74AC541 denke ich. Keine Probleme, lief prima.
Ich gehe direkt mit dem Ausgang auf einen HC245 oder AC245, da der ADS830 keinen Output Enable besitzt (ist zwar im Blockschaltbild eingezeichnet, ist aber falsch). Der ADS830 ist eben sehr gutmütig. Ich betreibe den ADS830 damit an 40MHz und
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Attiny2313 + LM7001 + Bascom - Wer kann helfen?
einfachen PLL IC ??? Ich habe nun schonmal angefangen, einen einfachen 32 bit "Logic Analyzer" mittels 74HC595 aufzubauen um mal zu schauen, ob am IC auch das richtige Datenpaket ankommt ... Die Fertigstellung dauert aber noch ein Weilchen, da ich noch anderweitig beschäftigt bin. Ein Nebengedanke wäre auch
. diese hier > https://diankurniawan.wordpress.com/2010/06/25/low-cost-simple-wide-band-vco-lm7006-74hc04/ die sich überhaupt mit dem LM7001 + Bascom beschäftigen ... Die Programmierer benutzen auch leider nur die FOR NEXT Schleife ... Ich benutze aber gerne "shiftout", mit dem ich bisher richtig gute
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ALU 74LS181 FLASH-Ersatz
Hallo Da die 74LS181 langsam rar werden, habe ich mir überlegt einen Ersatz mit einem FLASH-Speicher zu basteln. Dazu habe ich mit einem Adapter den 74LS181 ausgelesen und als HEXDatei für einen PT29F020 oder größer
am26f040 scheints aber auch nicht mehr wirklich zu kaufen zu geben? Nen CMOS Flash mit vorgeschaltetem 74HCT245 sollte doch auch tun. Beim Flash muss man dann noch auf die ZUgriffszeiten achten, son 74LS181 ist pfeilschnell. So 24ns für eine 4 Bit Addition und mit Carry Lookahead 74182 geht eine 16Bit
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3 Punkt Steuerung von Hermann (Heizung)
) Außerdem sind noch folgende ICs verbaut. HCF4094 (8 STAGE SHIFT AND STORE BUS REGISTER) HC373 (OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT) PCB 80C31BH-3 16WP (CMOS single-chip 8-bit microcontrollers) 74HC245D (Octal bus tranceiver) HCF4001 (QUAD 2-INPUT NOR GATE) MAX813L (μP Supervisory Circuit) 74HC138 (3-to-8 line decoder/demultiplexer) D4990A (SERIAL I/O CALENDAR) C1549C (10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL) HEF4051BT (8-Kanal- analoges multiplexer/demultiplexer) CQY80N
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[VS] Konvolut Logik-ICs (CMOS / TTL)
STangen 4023 3 Stangen 4051 4 Stangen 4060 2 Stangen 4503 1 Stange 4538 3 STangen 4543 3 Stangen 74HCT125 3 Stangen 74F32 2 Stangen 74LS21 1 Stange 74LS74 1 Stange 74LS164 1 Stange 74LS242 1 Stange 74LS245 SO-Gehäuse: 1 Stange 74HC299 3 Stangen 74LVX244 Bedingung: Ich habe weder
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Turorial/Buch für CPLD (95XL...) speziell Dual-Zähler
50.000.000 Ereignisse pro Sekunde zählen können. Angedacht hatte ich zunächst ein TTL-Grab (pro Zähler 2*74AC4040, 1* 74HC393, 4*74HC245). Das Layout habe ich bereits mit Eagle erstellt. Der Aufwand ist immens und sowas steckt doch so ein CPLD locker weg -oder? Ich möchte zwei Zähler haben mit 28 Bit, Enable
synchron, das sind schon 56 Register und jede Menge Gatter davor. Ein Ripple-Zähler im CPLD wie der 74AC4040 wäre denkbar, das spart wenigstens Gatter, aber das Ergebnis steht erst nach kurzer Wartezeit still. Ich habe schon mal einen Frequenzzähler mit Zeitbasis und 4-Digit-LCD-Decoder in einem ispLSI1016
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Hilfe bei PWM Signal und Hardware nötig!
2N7000 sind ausreichend und wesentlich billiger. Man kann das ganze auch mit einem 8fach-Bustreiber 74HC245 machen, dann entfällt die Pull-up-Problematik. Aber bevor ich weiterscheibe, erstmal ne Frage: /Musst/ du dieses "exotische" Controllerboard wirklich verwenden, oder willst du es nur nehmen,
Dioden-Übersicht]] [Treiber] Vielleicht wäre es einfacher, direkt an den Port des µC einen Bustreiber 74HC245 zu hängen und damit die LEDs direkt, die MOSFETs über eine Transistorstufe zur Invertierung zu schalten. Die Pull-Ups und FETs würden damit entfallen. Johannes
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CPU Selbstbau Gesperrt
Situation bei RAM und ROM einfacher geworden. Und auch die 16MHz sind ein arg anspruchsvolles Ziel. 74HCs sind nicht wesentlich schneller als die TTLs von damals, d.h. Du benötigst 74AC Bausteine. Und die sind ausgesprochen anspruchsvoll hinsichtlich Leitungsführung, Ground/Power-Layern (d.h. Multilayer-Platinen
angeschlossen ist. Die Festplatte wird am Datenbus betrieben, der mit 16MHz getaktet ist. Daher sind HC245 als Bustreiber zu langsam. Da ich nichts anderes da hatte, habe ich erstmal ausgebaute ALS245 verwendet. Die Schaltung lief aber nur, wenn ich den Bus auf 8MHz runtergetaktet habe. Als ich dann endlich
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PWM mit 455kHz
Fragender schrieb im Beitrag #5487315: > Im Moment schaffe ich nur 245kHz. Dann guck dir mal den erzeugten Code an und zähle die Taktzyklen, die deine ganze Interrupterei erfordert. Warum überlässt du die Takterzeugung nicht der Hardware und verwendest einen der
Machs doch in Hardware. Einen Clock gibst du auf eine Buffer mit Enable (Beispiel : 75HC1G125) und du schaltest mit dem Output-Enable den Carrier aus und ein: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G125.pdf Vorteil: Du kannst zum Senden ein passendes Peripheral verwenden
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Wozu der 74HCT245?
können. Ist das in etwa Richtung oder nicht? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT245_CNV_2.pdf MfG Mathias
Adress- und Steuerleitungen nicht treiben konnte wurden *Bustreiber* eingesetzt. Einer davon ist der 245. MfG Spess
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SD-Karte "Drahtlänge"
Olaf: wie meinst Du Bustreiber? "Einfacher" HC245er, oder was "kräftiger"? Danke, Karoly
Ich nehm 74LVX125 und 74HC125, terminierung ist 100R+100pf, jede zweite Leitung im Flachbandkabel ist Masse oder Vcc. Olaf
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FTDI USB CHIP <-> yC
Wie dem Datenblatt des FT245 zu entnehmen ist, verkraftet er maximal 6V VCC und maximal VCC+0,5V an seinen sonstigen Eingängen (er sit außerdem bis 3kV ESD-geschützt, durch herumfingern sollte man ihn eigentlich nicht kaputt kriegen
auch zwangsläufig die High-Pegel runter - was weniger gut ist. Ein bidirektionaler Treiber (ein 74HC245 z.B.) bringt auch nichts, dann fließen die Kurzschlussströme halt über den, werden aber auch nicht kleiner. Jochen
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8051 MP3 Player (Web Radio )
stimmt aber das ide interface bekommt man auch mit 2 74hc373 hin für high byte und den low byte mach ich ganz einfach mit 74hc245 Auch aus dem vs1003 hab ich den testton schon raus und 2 sekunden eines musikstücks. Dabei waren die mp3 daten in einem 62256
sagen. Den ADC-Teil solltest du noch beschalten. Warum CS vom RAM über A15? Warum nicht per 74HC30 den CS generieren? Somit kann man fast volle 64kB RAM anschließen, und mittels HC138 oder HC154 noch weitere CS-Signale generieren... Falls das fürs Projekt relevant ist... Übrigens wären auch
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Z80 Projekt für Hauptwerk Orgel
als die eigentlichen Klaviaturen, richtig? Dann kannst du die Tasten über TTL-Schieberegister (74HC... parallel-->seriell) seriell abfragen und die Lampen ebenfalls über TTL-schieberegister (diesmal seriell-->parallel) ansteuern. Die Abfragen brauchen ja nicht wirklich schnell zu sein, so alle 10
120 Schalter kann man über 15 74LS244 und 120 LEDs über 15 74LS373 und 120 Vorwiderstände anschliessen, oder man macht es geschickt über 1 74LS244 und 4 Adressleitungen und einen 74LS154 für die Schalter und 1 CAT4016 und 1 74LS138
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
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ATMega328-basierter Sprach-Synthesizer für den CPC 464 - Schnelles Byte-weises Lesen mit dem 328?
die Sing-Funktion ist der Hammer^^ Ansonsten ... Es gibt 5V nach 3,3V Transceiver (bidirktional) 74LVX4245 ... Die sind recht klein und verhalten sich wie normale 245er und haben das nette Feature, dass eine Seite mit 5V und die andere Seite mit 3,3V bestromt wird. http://www.st.com/content/ccc/
Wie wärs mit einem FIFO zum zwischenspeichern ? z.B. 2x 74HC40105
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zahl zu BCD konvertieren mittels IC
anzeige dazu dass wenn auf nr. 4 ein signal > liegt die 4 anzuzeigen? Mit einem 1 aus N Dekoder ala 74HC147.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf mit dem '148 kann man auch 16 Eingänge auswerten und in eine 4-Bit-Zahl umsetzen. Auf Seite 7 steht, wie man es macht. Auf derselben Seite wird auch vor Glitches gewarnt, die Gatter haben Laufzeiten
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ispMACH 4000 - Wie die Hardware programmieren?
kriegt man in einen XC9572XL bzw. MACH4064. Achtung: bei meinen C64/C128 greift der 6510 bzw. 74LS245 (Buffer) auf die Modulschnittstelle. Diese Bausteine "akzeptieren" 3.3V-Logik. Es gibt aber auch MOS-Bausteine, denen 3.3V-Logik zuwenig sind!!!
auch MOS-Bausteine, denen 3.3V-Logik zuwenig sind!!! Das sind die CMOS Bausteine der Reihen 4000, C74, HC74, bei NMOS wie dem 6502 ist mir das noch nicht begegnet.
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
Strom (160mA), als heutige high efficiency LEDs (je 1mA). Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt solchen Stromfressern aus dem Museum.
160mA), als > heutige high efficiency LEDs (je 1mA). > > Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt > solchen Stromfressern aus dem Museum. Von diesen Teilen habe ich noch Etliche da. Eine kompatible Variante mit 74LS(HCT)245 als SMD-Version hatte ich in 2013 für den
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Nokia 3310 Lcd Ansteuerung in AVR-GCC
Für was ist eigentlich der 74LVC245DW zuständig?
Ding in der Mitte ist ein IC (Integrierter Schaltkreis). Er heißt 7445. Da gibt es verschiebene Arten 74LS45, 74HC45,.... die aber alle die gleiche Funktion haben sollten. C1 und C2 sind zwar nicht als Elkos gezeichnet, aber du könntest welche verwenden. Gruß Elektrikser
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TXS0108E schafft SPI Signal nicht
5V -> 3,3V kann man einen 74HC4050 nehmen.
sie arbeitet viel sauberer. Es gibt viele Varianten. Will man "richtige" Pegelwandler, kann man SN74LVC8T245 nehmen: beide Seiten dürfen mit 1,65 bis 5,5 Volt in allen Varianten arbeiten. Will man einfacher machen, so kann man für 2,5 - 3 - 3,3 Volt -> 5 Volt HCT oder VHCT benutzen, umgekehrt passen
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PCM1803ADB Problem beim Auslesen
auf Änderung des Teilungsverhältnisses SCKL zu LRCLK. Ich habe in meiner Schaltung über eine PLL (74HC4046) die SCLK mit ca. 4MHz erzeugt und von dieser dann mit Synchronzählern (74HC4520) die LRCLK und BCLK. Ein anderes Teilungsverhältnis als 1/256 für die LRCLK hat auch nicht funktioniert, warum kann
analogen Spannungsversorgung einen LDO spendiert und für DOUT und LRCK einen Levelshifter verwendet (SN74LVC245), da der AD-Wandler an DOUT scheinbar <2V herausgibt und mein LRCK am Eingang unerwartet 5V hatte und das der AD-Wandler nicht verträgt. Der AD-Wandler arbeitet nun stabil und ich Messe in der
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Biete TTL IC (74AC) und einiges anderes
Output; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC138 1-of-8 Decoder/Demultiplexer; 1 Stange mit 24 Stk. vorhanden 74AC245 Octal Biderectional Transceiver with 3-State Inputs/Outputs; 1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74AC273 Octal D-Type Flip-Flop; 2 Stangen mit 18 Stk. vorhanden 74AC541 Octal Buffer/Line Driver;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74AC573 Octal Latch with 3-State Outputs;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74HC4078 8-Input NOR/OR Gate;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden Ich
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5V <-> 3,3V
Eingänge, der hat keine Ziehwiderstände gegen 5V, liest aber TTL-Pegel. Und für die Ausgänge nimm den 74HC05 mit Ziehwiderständen (z.B. 4,7k) nach 3,3V. Peter
bisschen viel Gebastel ;). Wleches IC von Maxim ist denn für solche Zwecke brauchbar? Und welchen 74LVC kann man nehmen? Den 245?
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Oszilloskop kauffrage
An den Inputs hängt ein Widerstandsnetz und ein HC245: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf Der puffert beispielsweise zu hohe Spannungen ab. Ist also ein Puffer an den Eingängen.
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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
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Funksteckdosen ansteuern
ansteuern mit dem µC (evtl attiny2313) wollte ich eigentlich ein Open Collector Schaltkreis wie den 74LS07 nehmen, den gibts aber leider nicht bei C. und ich weiss nicht was ich sonst nehmen kann. Geht da auch ein Tristate IC wie SN74F245 oder SN74F244? Bzw. was würdet Ihr machen?
auf und werden 40 mA Strom benötigt? Wenn Du mit einer Invertierung leben kannst, dann sollte ein 74xx05 genügen -- den gibts auch als HC und daher sollte der leichter zu organisieren sein.
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Brauche Hilfe um ein logisches Gatter zu bauen (VRAM)
Da bietet sich z.B. die 74ACxx Serie an, mit Schaltzeiten im einstelligen Nanosekunden Bereich: http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=SN74AC00&fileType=pdf Ein 2 Input NAND Gate + Inverter
> Gibt es sowas? Ja, nennt sich Bustreiber. Mir fällt spontan der 74HC245 ein.
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5V <-> 3.3V Pegelwandlung mit 40Mhz möglich?
Von 5V->3.3V sollten Standard-ICs der 74VHC-Familie gehen (=5V-tolerante Eingänge auch bei niedrigerer VCC). 40MHz dürften bei 3.3V noch kein Problem sein. Unidirektionale Buffer: 74VHC541 (ähnlich 74HC244, aber anderes Pinout). Vorsicht, es gibt auch bidirektionale Buffer (74VHC245), die haben aber keine 5V-toleranten Eingänge (möglicherweise abhängig vom IC-Hersteller). Rückwärts 3.3V->5V: Standard-ICs der 74HCT-Familie, z.B. 74HCT244, die haben TTL-Pegel-kompatible Eingänge