angeschlossen. Einfach parallel zu Q3 Basis-Emitter. - Ich würde (habe) IC1 und IC2 durch einen IC 74HC14 ersetzt, der ist einfacher verfügbar und lötbar (1,27mm Raster, deine IC1/2 haben 0,95 oder so). Aber der invertiert, das muss man in der Schaltung beachten! Ist Geschmackssache. Mein Prizip ist
hindurch. Falk B. schrieb im Beitrag #7034934: > - Ich würde (habe) IC1 und IC2 durch einen IC 74HC14 ersetzt, der ist > einfacher verfügbar und lötbar (1,27mm Raster, deine IC1/2 haben 0,95 > oder so). Aber der invertiert, das muss man in der Schaltung beachten! > Ist Geschmackssache. Mein Prizip
a a a a a a a a-7: 74C244 inputs PD2SYNCASYNCOC0CRXD0 29 READ2_MCU PD3SYNCOC0DTXD0 30 READ3_MCU GND READ0-7: 74C244 outputs PD4SYNCOC1ASS 31 READ4_MCU CARD_ADDRESSED: CD40107 Pin 5 output PD5SYNCOC1BXCK1MOSI 32 READ5_MCU
Hier sprichst du vom CD4050 und in der Schaltung sind es 74HC4050 ?
Peter D. schrieb im Beitrag #7000579: >> Mit dem 74HC244 gabs dann als Resultat ein Signal mit 10V DC Anteil und >> 1V Signalpegel am Datenbus. Also Mist, keine Ahnung wieso. > > Der 74HC244 hält definitv keine 10V aus. Irgendwo hast Du einen groben
Hast du den 74HC4066 richtig rum verlötet? Nicht, dass VCC / GND vertauscht sind (180° Drehung)
waschen. Die Lötstellen und Zwischenräume kann man dabei auch mit einem Ohrenstäbchen bearbeiten. 1,27 er Raster ist noch recht easy. Löte mal was im halben Raster davon, z.B. ein IC im SOT23 ;-)
Besten den ULN rausschmeißen und, wenn der Strom des µC nicht ausreicht, einen 8-fach Buffer aus der 74HC-Serie verwenden. Dann hast du zwar nur +5V am Ausgang, aber für der IRLZ34 reicht das.
den ULN rausschmeißen und, wenn der Strom des µC nicht > ausreicht, einen 8-fach Buffer aus der 74HC-Serie verwenden. > Dann hast du zwar nur +5V am Ausgang, aber für der IRLZ34 reicht das. Ich habe da ein paar Fragen zu 74HC Buffer. In den Datenblättern die ich mir angesehen habe steht immer
U2C U3C U4C D2 2 DATA E 8 + + + + + LL4148 C Q V V V V V 3 - - - - - V V V V V SW9B E Q 9 FILT_ON C27 4 11 CLOCK E S TL072D SMD TL072D SMD TL072D SMD TL072D SMD 2LM2901 SMD 5 R -15V R71 100/25 4 4 4 4 1 -VA 6 P LD11 LD12 10R PF RAD 0 74AHC74 2 1 BL BL CN2 +5 1 U5F R32 CN1 R24 74HC14 GND 470R 1 2 3 4
10µ 1 2.2 3.6 2.9Q715 0.1 7.3 12.0Q717 7 3 3 1 R X302 27p BC 22k G2 D J 470 BC 16V D701 7 C724 16V C726 BC 1.9 7.6 C C C 3 CH 0.4 12.0 R737 GMA01 R 0.001 0.0018 R750 R 18.08MHz C304 0.41 S 0.6 390 R739 R740 C722 M M CLAMP 6.9 R396 L303 15p Q301 1/4W 10k 680
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
3,2768MHz-Quarz > zu betreiben, muss die Versorgungsspannung ausreichend hoch sein. Es gibt die auch als 74HC40xx! Olaf
Teileraufwand wirklich geringer wird. Olaf schrieb im Beitrag #6958558: > Es gibt die auch als 74HC40xx! Natürlich, die sind mir schon (lange) bekannt. Aber 74HC40xx passt nicht zur Versorgungsspannung des LM8560, die sicher höher ist als 6V, siehe meine Anmerkungen zum SG-10B.
BIT P/A BA-6209 70406209 BA-6209 I.C. CA-3086 70423086 TRN ARRAY CA-3280E 70403280 CA-3280 I.C. CD-74HC04 70410004 HEX INVT. BUFFER CD-74HC27 70430027 3 INPUT NOR CD-74HCT11 70430011 CMOS TRIPLE INPUT AND ? Page 15 ORIGINAL ALTERNATE FIELD IN-HOUSE IN-HOUSE REPLACEMENT ORDER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER
BIT P/A BA-6209 70406209 BA-6209 I.C. CA-3086 70423086 TRN ARRAY CA-3280E 70403280 CA-3280 I.C. CD-74HC04 70410004 HEX INVT. BUFFER CD-74HC27 70430027 3 INPUT NOR CD-74HCT11 70430011 CMOS TRIPLE INPUT AND ? Page 15 ORIGINAL ALTERNATE FIELD IN-HOUSE IN-HOUSE REPLACEMENT ORDER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER
dem Ram zu holen und in den Video Speicher zu schreiben schaft ?. Dagegen gibt es FIFOs, 2 Stück 74HC(T)40105 speichern 16 Byte.
Ram zu holen und in den Video Speicher zu schreiben schaft ?. > > Dagegen gibt es FIFOs, 2 Stück 74HC(T)40105 speichern 16 Byte. Und woher weiß die VGA Logik welches Zeichen im Fifo an welche Adresse geschrieben wird. Da wird ein Daten Fifo nicht reichen.
- - 1- - - - - - - 1 , ' --, 7 47K I ~~--p-----11----------l-"'~ ;l -~,. ·. J l ' IC2 ' I • ~ I MN74C4053S r - -- - - J P:3002 (TO POWER DETECTION) -----1---H--1 I I 12V 23AB~fI~12~4-l2,1~ TP300REG I I R1< 0.01 ~ I 12V 10K 1+ Hv•. ~ 0 0 1 1oo I ~IJ IC16V101 0 . 0 27K 9 030 1 OR6 . IS VHS@ ON) E D t
fU..E) �dCX) . CO !026 0 2 6 ±6.5 0 -8- M-1200 X X X Senes ■ MODEL M-1200 x x x Series C L H MAX ±0.HC ±2.s TYP TY P. ±0.2L ±5 RTTI T Do D t 10° 8.99 228.3 4.81 122.1 3.95 100.4 2.30 58.4 10.84 275.4 ° 7.5 9.03 229.3 4.74 120.5 4.15 10.55 2.50 63.5 11.04 280.4 50 9.06 230.0 4.67 118.7 4.34 110.4 2.69
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
Missverständnis beim Lesen der Datenblätter. Notfalls ein paar Treiberausgänge parallel schalten. 4x HC244 parallel könnte passen, und dann mit 5,5V betreiben.
untenstehenden Link siehts Du wie andere über euch denken. speziell der Eintrag vom Martin heute um ca. 09:27 https://www.mikrocontroller.net/topic/528505#new
Kennt Ihr eigentlich ein Schieberegister mit bidirektionalem Parallel-Interface, ich hätte sonst 74HC164 für die Programmierung der Daten und 74HC165 für das Lesen der Daten genommen.
Ich werde jetzt 2x 74HC4060 als Zähler nehmen, damit komme ich bequem auf 24 Adress-Bits. Daten schreiben mit 74HC164, Daten lesen mit 74HC165. Das habe ich alles da. Die bidirektionalen IO-Expander sind zwar verlockend,
ich mindestens 6502 CPU (irgendeine aus der Familie), Z80 CPU, 62256/6264 SRAM, eine Handvoll 74LS/HC ICs, bevorzugt alles in DIP, zum stecken, stöpseln, erkunden. Auch Experimentierboards, Developerboard oder SBC wären interessant. Meldet euch einfach, wenn ich was übrig habt. Danke, Servus
ich mal gesucht. Einige Teile die Du suchst habe ich, auch die 74C922. Ebenso hätte ich 74LS04, 74LS30, 74HC32 und 74LS32. Z80 CPU müsste ich auch noch haben, aber noch nicht gefunden. Bargraph habe ich in 10-Fach, oder wie auch auf den Fotos zu sehen ist 4 und
+VIN +VOUT 10 15 3 R18 / R17 are a voltage divieder X7-3 w 2 1 3 1 74HC08N 13 12 COM 3 22 3 7 +15V D 2 d R R -VIN COM 2 23 C24 + C237 5 1 0 N X7-2 l -VOUT D 1 R 3 -15V G 1 P DC/DC CONVERTER 100n 47u X7-1 x -15V_T2 CURRENT 4 D E6DW24R15-15 E L 0/5 V signal from hall sensor 1 R C27 GND M R 7 GND_T1 MSTBV2 P 100n 2 X8_HIGH_L-2 R GND +15V_T1 7 R 5 V IC4_2.5VREF 1 X8_HIGH_L-1 R 7 + 9 IC2C SV1 + 5 TRIMOUT 6 GND 8 10 9 8 NR 1 C 10 8 7 -T4 2 k +15V V C32 74HC08N 6 5 +5V -T3 100n 2 1
74HC 2-6V CD4000 3-15V wenn da also ne Mischbestückung drauf ist denke ich das da mit 5V gearbeitet wird. Such dir mal das Datenblatt eines auf der Platine vorhandenen 74HC und CD4000 um die Versorgungspins
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.
Hallo Klaus. die 8 bezieht sich aktuell auf ein Schieberegister 74HC165. Im späteren Verlauf werden es 4 sein. Mit insgesamt 27 Hall Sensoren, welche mir die Belegung eines Feldes zeigen und je nach Belegung 4 LEDS schalten. Dabei überlappen sich auch LEDS. Anhand des
M. G. schrieb im Beitrag #6826664: > die 8 bezieht sich aktuell auf ein Schieberegister 74HC165 Ich hatte mich nicht über die 8 gewundert, sondern darüber daß die Schleife leer ist und nichts macht.
basteln muß, kann man die halbe Adresse auch ganz > klassisch latchen. Oder mit zwei kaskadierten 74HC4040 für die Adressbits, da wird das Auslesen programmtechnisch noch simpler ... 10 oder 11 GPIOs, und dann ist noch Luft nach oben.
Andreas B. schrieb im Beitrag #6819251: > Oder mit zwei kaskadierten 74HC4040 für die Adressbits, da wird das > Auslesen programmtechnisch noch simpler ... 10 oder 11 GPIOs, und dann > ist noch Luft nach oben. und noch ein HC245 und hat das 5V Problem auch grad gelöst
register (entries marked withW or E in the following ta- ble) can be changed by the PROGRAM_CSD (CMD27) command. Table 5: CSD Register Field Parameters Cell CSD CSD 1 Name Field Width Type Bits Value CSD structure CSD_STRUCTURE 2 R [127:126] 03h System specification version SPEC_VERS 4 R [125:122] 4h
B V IN (ONE RESISTOR ON EACH END) 5V V MAX1480A/B/C CC1 1 28 AC1 (MAKE NO CONNECTION) C1 C2 VCC2 2 27 AC2 (MAKE NO CONNECTION) 22μF 0.1μF D1 3 26 ISO CC1 B D2 4 25 B GND1 5 24 ISO RO DRV 120Ω FS MAX845 MAX487 A A 6 MAX1487 23 R6 74HC86 SD 7 22 ISO DI IN SH OR EQUIVALENT VCC3 ISO DE IN R4 SHIELD R1 8
Anbei Schaltbild und Photo des derzeitigen Testaufbaus. Ich hätte erwartet dass der Ausgang des TLC27L2 dann beginnend bei ~200mV nach 2ms auf ~180mV und nach 60ms auf ~70mV fällt. Und oftmals passiert das auch so oder ganz ähnlich. Manchmal jedoch fällt die Ausgangsspannung des TLC27L2 zunächst in
welchen Sinn hat die komische Beschaltuung mit den 22k, die meist zw. den Ausgängen des nano und des 47HC hängen? Und wozu wird die gemeinsame Rückführung der Ventile ebvenfalls nochmal auf einen der 74SN-Driver geklemmt? Und wo sind die Freilaufdioden?
EPROM mit Adreßlatch, die eine /CE-Flanke benötigen, 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).
. das ist falsch. Das Latch ist pegelgesteuert, genau wie bei einem 74HC573. Es gibt ja beide Varianten bei Latches. Patrik bezeichnet das als transparentes Latch. Dass die Schaltung von Maik nicht funktioniert liegt an anderen Dingen sicher nicht an der Verwendung eines
werden oft warm, im normalen Betrieb tun sie das ja > nicht. Die ursprüngliche Überspannung kann die 74HC Serie durchaus > zerstören. Ja, das kann gut sein, aber so auf den ersten Blick scheint der IC107 (74HC4051) normal zu funktionieren. Die Logikpegel passen zum Schaltbild und Eingangs- und Ausgangssignal
#6747779: > Matthias S. schrieb im Beitrag #6747729: >> nicht. Die ursprüngliche Überspannung kann die 74HC Serie durchaus >> zerstören. Ich habe jetzt auf Verdacht hin mal IC106 und IC102 (74HC4051) ausgetauscht, das ändert nichts, die Bausteine waren also ok.