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Biete TTL IC (74AC) und einiges anderes
Input; 1 Stange mit 24 Stk. vorhanden 74AC20 Dual 4-Input NAND; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC32 Quad 2-Input OR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC86 Quad 2-Input ExOR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC125 Quad Buffer with 3-State
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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Reichelt-Bestell-Liste für Gelegenheitsbastler-Bauteilsortiment bei einem Budget von 100 Euro.
Fets BS170 BS250 in to220 irfxxxx npn und pnp Treiber: ULN2804 UDN2981 Register: 74HC595 74HC573 / 574 Wandler: max232 Spannungsregler 7805 to220 und auch in to92 7812 to220 LF 33 CV to220 LM317 in to220 u to92 Steckverbinder: Leiste einfach/zweifach 2,54 Raster
Z-Dioden: würde ich 5V1 nehmen "ZF 5,1" Quarze/Quarzoszillatoren würde ich 20Mhz nehmen ("20,0000- HC49U-S") kleines Gehäuse spart platz Dazu noch 22nF 27nF 33nf keramische Kondensatoren Oszi ist erstmal nicht zwingend nötig, ausser man sperrt sich aus... LEDs weiß, blau, Duo IR-LEDs + -Empänger
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HW Fifo Buffer
Hi Gibt es ICs, die mehrere Latch (Z.B. 74HC573) besitzen und somit einen HW-Fifo-parallel-Buffer bilden? Man also parallel Daten reinschieben kann und diese nach x Clocksignalen wieder herauskommen. 8x8bit würden mir schon reichen. 8x16bit wären
parametricsearch.tsp?familyId=183&family=logic&uiTemplateId=SZVI_T Am günstigsten bist Du vermutlich mit zwei 74HC40105 unterwegs, das sind 4 Bit x 16 - Fifos.
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ATMEGA 128 und ext. Speicher
Hallo Habe alles nachgemessen. Ich habe Datenverkehr auf den Ausgängen des AVR. Ich verwende ein 74HC573 Adresslatch. Wenn ich die Ausgänge des Latches offen habe müsste ich doch eswas messen können. Egal, ob ich das Latch auf high oder low oder mit Flanke triggere. Die Ausgänge bleiben immer low
des Latches mit Pullupwiderständen auf High gezogen werden? Das Gleiche Problem habe ich bei einem 74HC274, welches ich als Treiber verwende. Gruß Gruß
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Schnittstelle fürs Programmiereneines 80C31
nicht alle 8051, aber xx80C31xx sind im allgemeinen ohne Flash, d.h. man muß extern ein Adreßlatch 74HC573 und Flash ranpappen. Nimm z.B. nen AT89C51ED2 von Atmel, der ist direkt über die RS232 programmierbar, einen extra Programmieradapter braucht man nicht. Ein Jumper PSEN-GND setzt ihn in den
ist brauchbar und die Software ist einfach und schnell: http://dybkowski.net/elka/ispprog.html (74HC244 tut es auch) Oder nimmst den der Anlage. Würde auch mit der Originalsoftware "AT89ISP" von Atmel funktionieren.
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Atmel 128 EVB + AVR-JTAG USB Debugger zu verkaufen
: 1 CPU Mega128L 1 MAX485 1 I2C Chip 24C02 2K extern. EEPROM 1 I2C I2C RTC (PCF8563) 1 SPI 74HC595 für 4 stück 7 segment digital display 1 74HC573 für 8 LEDs 8 Taster 1 Buzzer 2 Poti für ADC Input 1 JTAG Schnittstelle 1 ISP Schnittstelle 1 RS232 Schnittstelle für PC 1 USB Schnittstelle
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Suche 1Mbit SRAM fuer AVR
der U3 ist ein AHC573 oder AHT573. U1 und U2 sind die beiden SRAM in TSOP28, ( z.B 71V256SA10PZ für 3,3V von IDT oder 71256SA15PZ für 5V ) Der U4 wird wohl ein 74AHC00 sein.
danke dass macht sinn, der HC743 als Latch und das NAND wahrscheinlich als auswahllogik der beiden 32KSpeicher
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RAM mit Adresslatch gesucht
So ein Adresslatch 74hc574 kostet in der region von 20 pfennigen. Was soll das bringen, dieses Bautil ins RAM zu integrieren ?
Hallo Andreas, CD4042... sehr cool! :-) Für das Adresslatch habe einen 74HCT573 verwendet. Als I/O-Decoder habe ich zwei 138er im Einsatz, wobei ich für die Ausgabeseite besser einen 238er verwendet hätte - der hat die Inverter nach den Ausgängen quasi schon integriert
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einfache Z80 Schaltung
sollte ja nur ein Demo-Einzelstück werden. Mit dem 8085, Speicher 32k ROM und RAM, Adreßmultiplexer 74HC573, Chipselektor 74HC138, I/O 8255, Timer 8253, war das Board Europakartenformat aber auch schon proppenvoll. Die Arbeit Handverdrahtung ungefähr 5 Tage 20-30 Stunden locker ohne Streß mit Luft
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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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AT90S8515 externes RAM
versuche gerade ein externes 32k SRAM an meinen AVR anzuschließen. Habe die Schaltung dabei mit einem 74HC573 und 74HC138 auf meinem Steckbrett aufgebaut. Weiterhin verwende ich das STK500 und von dort aus gehe ich mit ca. 20-30cm langen Flachbandleitungen auf das Steckbrett. Nun mein Problem: Hatte zunächst
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ATAPI Status Register
auch das glimmen der LED's erklären. Unbedingt treiber zwischen AVR und LED's setzen. Für sowas ist HC573 oder HCT573 bestens geeignet.
@tobi DD0-DD15 (und somit auch die LEDs)habe ich über 2 Latches 74LS374 angeschlossen, da ich etwas knapp an I/Os bin. Das "glimmen" kommt eindeutig vom Laufwerk. Es glimmt auch wenn ich die Latch IC herausziehe. Und warum brauche ich die Pull-Ups ? Sind die Datenleitungen
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Ansteuerung eines 7-Digit-Displays
https://praktische-elektronik.dr-k.de/Bauelemente/Be-74HC4511.html
wenn man kein Multiplexing wünscht und nicht viele Pins zur Verfügung hat kann man Latches 74HC573 nehmen man übergibt die ersten 8 Bit an Latch1, dann gibt man die nächsten 8 bit am gleichen Port aus und läßt das Latch2 die Daten übernehmen danach kann man seinen Port wieder für andere Sachen
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pcf8574 mit ULN2803 I"C Ansteuerung
und im Netz. Als weitere und sehr billige Lösung zur Porterweiterung bieten sich Schieberegister(74HC595 / CD4094) und 8-bit-Latches (74HC573) an. Diese verfügen über Freigabeeingänge, damit lassen sich die Ausgänge sperren, bis der Controller erwacht ist. Gruss Jadeclaw.
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Einfache aber korrekte Erklärung gesucht warum schnelle/steilflankige Signale viele Oberwellen.
Möglichkeit, diese mit Dämpfung zu entschärfen. In Hobbybasteleien stellte ich mal fest, daß z.B. ein 74AC573 an einem µC-Bus einen höheren Stromverbrauch hatte, als wenn in der Schaltung ein 74HC573 drinne war. Obwohl beide statisch den selben Energieverbrauch haben. Klar, der eine verbrät noch Energie
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Latch Konfig
ja oder? Wenn ja, genau das möchte ich verhindern... www.standardics.nxp.com/products/lvc/pdf/74lvch32373a.pdf Paul
Ich habe da immer so gemacht (74HC573N) das ich den Wert ans Latch zum Speichern übergeben habe und danach seine Ausgänge freischalte, danach die Eingänge hochohmig und ich kann den Bus wieder für andere I/O Zwecke verwenden. Es ist
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[V]erschenke diverse LS-TTLs Logik ICs
Philips, Fairchild, SGS, TI, Hitachi). Folgende Typen sind dabei (evtl. nicht vollständig): 74... LS00 LS01 LS02 LS03 LS04 LS05 LS06 LS07 LS08 LS10 LS13 LS14 LS20 LS21 LS30 LS32 LS42 46 LS47 LS61 LS73 LS74 LS76 LS85 LS86 LS93 LS95 LS123 LS125 LS126 LS132 LS138 LS139 LS157 LS191 LS192 LS193 LS243 LS244 LS245 HC273 LS293 LS390 ALS519 F521 AC573 ALS688 Gegen das Porto für ein Päckchen schcke ich sie euch... Grüße Markus
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P-83C154FAUK 8051 Controller um 0.30 EUR / Stk
gefüllt war, vermutlich weil es billiger war und die beiden ansonsten identisch sind. 83C154 + Latch 74HC373/74HC573 + EPROM = Komplettes Mikrokontroller-System z.B. ideal zum Nachbau von Projekten wie diesen (8051 Entwickler-Systeme): http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/index.php?page=8051_board
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Mosfet richtig auslegen
Dominic S. schrieb im Beitrag #6973456: > (sn74ls273 oder ähnlich). Muss es denn wirklich ein antiquarer 74LS sein?
Dominic S. schrieb im Beitrag #6973648: > Ein modernerer Chip wäre ebenfalls völlig ok. Dann fasse 74HC ins Auge, oder für mehr Strom auch 74AC. Und schau dir die '573 an, die sind meist fürs Layout besser.
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EPS 9760003-1
µ/25 V, stehend Halbleiter: D1,D2 = 1N4148 D3 = 1N4001 T1,T2 = BC327-40 IC1 = 82(C)43 IC2 = 74HCT245 IC3,IC4 = 74HCT573 IC5 = 74HCT08 IC6 = HC(T)4538 IC7 = 74(LS)06 IC8 = 7805 IC9 = LM317T Außerdem: K1 = D25-Verbinder für Platinenmontage, male, gewinkelt K2 = 2polige Platinenklemme, RM5
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Reset LED am ATMEGA8
ULN 2003 -> 7 outs, ULN2803 -> 8 outs // 74HC573 CMOS Transparent Latch mit Tristate + - 20mA Treiberstrom
ok, ich hab mich für den 74LS245 entschieden. Hat zufällig jemand eine Eagle Library, die Widerstandsnetzwerke enthält?
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Datenstruktur für ein Displaybuffer in C
Code. Wenn aber schon 8 Bits in einem Byte sind, dann kannst Du sie einfach parallel an ein Latch (74HC573) für 8 LEDs ausgeben oder seriell per SPI an einen 74HC595. In jedem Timerinterrupt werden dann einfach 5 Bytes auf 5 Latches gegeben und die nächste Zeile eingeschaltet. Peter
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Funkübertragung für Pegelzustände mit 8051
aufbereitet wird. Außerdem befindet sich auf der Platine noch ein MAX691 (wohl als WATCHDOG) und noch ein 74HC573d, bei diesem bin ich mir noch nicht ganz sicher zuwas dieser gut sein soll! Nun habe ich das 27C256 ausgelesen und den Code durch einen DISASSEMBLER laufen lassen. Leider ist das Ergebnis, wie
Der 573 ist das Adresslatch. Ansonsten kann ich Dir von Deinem Vorhaben nur abraten - oder Dir Glück wünschen. Professionelle Software wird zumeist mit Compilern geschrieben, die teilweise sehr interessante
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Suche IC buffer für LED
Willst du pro Ausgang nur eine LED anschliessen? Denn tuts auch ein 74hc573 (8Bit D-Latch), der kann pro Bit für jeweils eine LED genug Strom treiben. Für welchen Zweck soll es sein? Da gibs sicher elegantere Lösungen... greetz Danny
zum beispiel den 74bth16244a von philips. das ist ein 16-bit buffer/line driver. da kannst 16 leds anschließen.. bei der h (hold version) wird auch der zustand gepuffert. weiters sind 4 enable eingänge verfügbar. 3 state
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Pegelwandler
von Reichelt, nicht 5V tolerant) bei TI heissen die 74LVX... nur 74LV... 74HC4050 (bis 15 V Step-Down-Pegelwandlung laut Datenblatt, bei Reichelt in DIP und SO erhältlich) MAX3373/MAX3375 NC7SZ08 oder andere aus derselben Serie. CMOS-Logik mit 5-V-toleranten
führen. Derartig benutzte Eingänge sollten Schmitt-Trigger-Verhalten aufweisen. Achtung: Mindestens für 74HC(T) Gatter ist dokumentiert (Philips 74HC/T High-Speed CMOS User Guide), dass auch schon geringer Strom durch die internen Schutzdioden zu einer unerwünschten Kopplung von Eingängen führen kann, d.h
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ATMEGA8515 Übertakten
SRAM bei Verwendung ohne Waitstates das mindeste. Ich verwende für 22,1184MHz ein 25nS SRAM und ein 74ALS573 ohne Probleme.
@ 4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The external memory interface is designed in compliance to the 74AHC series latch." Daher frag ich mich : Welchen Chip sollte ich bei einer Frequenz von 18 MHz
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Projekt LED-Cube 8x8x8
für einen 8x8x8 LedCube gebaut. Er funktioniert mit einer Porterweiterung mit den Speicherchips 74HC573 Adressspeicher 8bit. Und als Controller verwende ich einen ATMega32/L 8bit. Ich hab da Zwei Fragen: 1.Funktioniert das so wenn ich die D1(BVA99) gegen GND schalte, um eine einen Überspannungsschutz
> In meinem Projekt verwende ich: Die 74HC574 sind unterdimensioniert, die 100 Ohm wohl zu hochohmig. Nicht jder MAX232 Typ kommt mit 100nF aus.
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Port wechseln für LCD-Display
benutze einen oder mehrere 74HC573 Latch parallel an einem Port, dann kannst du Daten Ausgeben und dem entsprechendem Latch sagen für wen Sie sind. Ich hatte damit schon einen EEPROM Programmierer gebaut da ich hier sehr viele
Layoutarbeit, um die vielen Leitungen zu routen. MCs ohne externen Bus erweitert man besser per SPI (74HC165/74HC595). Die sind außerdem kaskadierbar, d.h. man benötigt keine separaten Enable für jedes Register. Und das Layout wird auch deutlich einfacher. Peter
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Suche schnellen µC
24Befehle) Das kommt aber auf dein konkretes Porblem an.. Als Latch würde ich in jedem Fall den 74HC573 empfehlen.. Gruß
nochmehr. > Das kommt aber auf dein konkretes Porblem an.. > Als Latch würde ich in jedem Fall den 74HC573 empfehlen.. Ich würde sie schlicht und einfach weglassen. MfG Falk
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External Bus Interface bei ATxMega128!
unter Punkt 2.4: "2.4 Selecting External Latches The EBI module was designed to meet the spec for 74AHC series of address latches. Refer to datasheet for details for timing requirements." Wenn da AHC steht, wird halt AHC genommen. fchk
Fürs Routing ist aber 74AHC573 meist besser geeignet, oder? Frank
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Viele Magnetventile per MCU ansteuern
Bit ändern will muss man je nach Stelle wieder sehr viel durchschieben. Nehm lieber Latches ala 74HC573N man kann einen Port eines µC auf alle Latcheingänge parallel legen, man gibt das Bit Muster aus wählt ein Latches zur Datenübernahme aus, danach gibt man das nächste Byte aus und wählt ein anderes
Ok dann nochmal für mich zum Verständnis ;-) Der 74HC595 wird per SPI angesteuert. Die Ausgänge dieses ICs gehen auf den ULN2803. An dessen Ausgängen hängt dann jeweils ein Ventil mit parallelgeschalteter 1N400x.
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Flipflop und (gewollte) Verzögerung
Hallo, ich möchte 2 Devices, die unterschiedliche Flanken auswerten, über ein Flipflop (z.B. HC74) ansteuern. Über Clear sorge ich für "Vorspannung", will sagen, definierte Aus- und Eingänge. Das zu messende Ereignis liegt am Takteingang, sodass zum gewünschten Zeitpunkt die Ausgänge kippen.
. Ein Blick in die Grabbelbox - nee, 590er ist keiner da ... ... aba ich habe einen 4040 und div. 573er - ob da nicht auch was machbar wäre? Meine Denkblockade entstand an der Ecke, dass der 4040 ja gegenüber einem 590er ja nur extrem rudimentär ausgestattet ist. D.h. es gibt einen Reset und das
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2 LCDs an atmega
Daher habe ich mal zwei Latches eingeplant. http://www.cbmhardware.de/temp/avr2lcds.gif Zwei 74ls573 kurz piggyback aufeinander geschludert und mit dem Pollin-Board getestet. An jeweiligen Display-Enable hängen zusätzlich Pullups, damit das nicht ohne Pegel rumkaspert. Klappte perfekt: http:
ansteuern Bis zu 16 LCDs bei Verwendung von 8 PCF8574 und 8 PCF8574A Displays seriell ansprechen über 74HC164 Bis zu 6 LCD an einem Port Grundschaltung für ein LCD siehe http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/lc-display
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Multiplexer Ausschläge beim Schalten
Z.B. mit einem Latch (74HC573) kann man die Daten und Adressen wärend des Schreibimpulses stabil halten. 2 Latches kann man auch über /OE multiplexen.
Raphael R. schrieb im Beitrag #5364007: > Das Umschalten wird über Multiplexer (74ls157) geregelt. Genau bei > diesen Multiplexern liegt nun das Problem beim Umschalten zwischen den > beiden Inputs, die während dessen High sind, kommt es manchmal aber > nicht immer zu einem kurzen
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Mehrere Attinys verbinden
| | | | +-----+ | | | | |74HCT| | | | +------------| 165 |-------[CLK]-------------------+ | |-------[SerialOut]-----------+ | +-----+ | |
einfach mehrere 75HC573N an den ATTiny hängen. Ergibt 8 Schaltein/ausgänge pro Latch dann nochmal 3 Datenleitungen und das reicht für 8x8=64 Schalter. Dadurch das du die Latchbausteine hochohmig schalten kannst bleibt dein
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Suche Latch
Schau mal bei www.ti.com Das 74ls75 ist ein 8-Bit Latch. gerhard
74HC573 Transparentes 8-Bit Latch mit Tristate!