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Suche Baustein zum Pegelwandeln: uC ->DAC: 3,3V auf 5V
Ich glaube die 74LVX*** könnten passen.
schau dir mal wie im Artikel beschrieben die 74HCT Serie an: 74HCTxxx (245, 244, 240 ...) 74HCT125: OE Pins auf Masse und dann das Signal einfach anschließen. SN74LVC07AD
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Howto: 60 RGB-LED, Pro LED 4 Farben, alles mögl billig über einen µC
Natürlich tut es als Ersatz des TLC5920 zwei TPIC6B595 und in nicht-gemultiplexten Anwendungen gar der 74HC595, davon dann allerdings 20 Stück.
x 1/4W Widerstand =2,46) + (3xHochlastwiderstand = 90ct) + (60 x BC547 = 2,40) + (3 x BD245 = 1,74) + 1,50 für einen Controller sind zusammen= 10,50 Eur. Etwas teurer, dafür in Hinsicht auf die hinterlegten Farbmuster wesentlich einfacher zu Programmieren. MAl so als Denkansatz in Richtung
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5V auf 3,3V pegelwandler für sd card
http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/74HCT1G125GW125/?qs=sGAEpiMZZMuiiWkaIwCK2RTxPVPWGz6W3Q9MD37DM2Y%3d http://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LVC245ADWG4/?qs=sGAEpiMZZMs9F6aVvY09bhwfQrNqig7q9xPeykfqxkA%3d
aber bei 10 MHz werden sie Signale, allen voran SCK, schon ARG verschliffen. WENN schon, dann ein 74HC4050, das ist die "moderne", schnelle Version aus der 74er Reihe.
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Suche 3,3V -> 5V TTL Leistungstreiber
kräftiger sein, da noch ein paar meter Kabel >zu überwinden sind. Ein paar Meter überwindet jeder 74HCTirgendwas, und spielt dabei auch noch [[Pegelwandler]]. 74HCT4050 sollte passen, sechs nichtinvertierende Treiber. Oder einfach 74HCT04, sechs invertierende Treiber. > Die TTL Treiber die ich
zb. 74hc245
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ATMEL ISP von R-Tron
Nö. Meiner verwendete einen 74HC244 zur Entkopplung von Prozessor und Parallelport (schützt letzteren) und benötigt keine eigene Stromversorgung. Die "hochkomplexe" Schaltung ist im Bascom-Handbuch bzw. in der Online-Dokumentation
müssen. Zum Programmieren der AVR's gibts ja mit dem normalen parallelen Dongle (mit oder ohne 244/245er) mitlerweile mehrere Programme die das unterstützen. Irgendwas neues muß da schon richtig was leisten damit sich der Umstieg lohnt. Matthias
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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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Vergleichsbaustein DS8286
aber auch schon obsolete... Brauchs Du ein paar DS8286? Gibt es bei e***y ab und zu... Ansonsten 74LS245 (andere Anschlußbelegung) PS: Meine Seite ist wieder on...
und sparst noch ordentlich Strom dabei :-)) Ich würde nen HC Typ nehmen
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Artikel
74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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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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Versch. Oszillatoren auf Mischer schalten
Hallo Marcel Das geht mit einem Analogschalter wie dem 74HC4066 oder einem verbesserten Nachfolger. Sollte der unbenutzte Oszillator ungewollt übersprechen, können zwei getrennte Analogschalter verwendet werden. Die Kosten bewegen sich im Bereich von 20 Cent
Betriebsspannung abschalten. Immerhin gibt es jetzt eine Größenordnung der Frequenz, da geht zumindest der 74HC4066 nicht mehr. Eventuell solltest du beim Mischer anfangen, denn dann ist meist bauartbedingt die Signal-Amplitude bekannt. Darauf baut dann die Schaltung zwischen Oszillatoren und Mischer auf.
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HP-IB und AVR
allerkleinst Problem. ICh würde da einfach, je nach deinem Schaltungskonzept, einen Bustreiber wie dem 74H245 vorsehen. Das Problem liegt in der Tatsache begrpndet das der Bus sich zwar immer am langsamsten Gerät orientiert, man theoretisch also fast mit DIP schaltern und Tabelle takkern könnte, es aber
umkehrt. Auch das ist etwas Tricky da es ja nicht reicht einfach innerhalb von ein paar ns z.b. einen 74HC245 umzupolen, dann würden ja CPU und Treiber gegeneinander treiben, aber mit Gehirnschmalz machbar. (Mir liegt natürlich eine Lösung hier vor, aber mehr darf ICH dazu aber an dieser Stelle nicht schreiben
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"unkomplizierte" Pegelwandlung 5V > 3V3
Hi Wenn es 5x 5V->3,3V sein soll: 74HC4050. Gibt es in DIP und ist bei Reichelt billiger als 10 Kohleschichtwiderstände. MfG Spess
Signalspannungsbegrenzung: QS3244/32244 Quickswitch (IDT), TXS02612, TXB010X, 74LVC8T245, 74CBTD3861, TL7726 (TI), GTL2002 (Philips), MAX3370-3397/MAX13047 (Maxim), FXLP34 NC7WZ07 (Fairchild)
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MB90F543 I/O Adressen
Hoi Tobias, die CS für die IO-Treiber (74HC574 Output, 74HC245) werden vom CPLD erzeugt. Ohne die Funktion des CPLD zu kenne findest du die Adressen nicht raus. Was sagt die Dokumentation dazu? Gruss, Felix
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Probleme mit R2R Wandler an ATMega32
Verdacht hatte, daß einer kaputt ist, was nicht der Fall > war. Versuch doch mal einen Buffer (74HC245,74HC541) zwischen Atmega und Laddernetwork zu schalten. Damit koenntest du die Ausgaenge sauber bekommen.
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Sammelbestellung IoT & IoE "unsinniger donnerstag"
relay module USB intelligent switch control VGA switching converter OV7670 Camera Module CD4051 74 HC4051 single-pole eight rolls analog switch module CD4052 74 HC4052 double-pole four rolls analog switch module 74 LVC8T245 8-way TTL COMS level conversion module 74 LVC16T245 16-way TTL COMS level
digital control module Eight&digit & serial interface & Red highlight & digital tube display module & 74hc164 dreve MAX7219 lattice module 8 * 8 dot matrix display driver module can be seamlessly MAX7219 4 in 1 dot matrix module 16 x16 dot matrix display driver module MAX7219 9 in 1 dot matrix module
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spg-Versorgung bei IC´s (Eagle)
Nun habe ich schon zwei IC´s (FT245BM, 74HC245N) beim Schaltplan eingeben verwendet bei denen die SPG. versorgungspins fehlen. Werden die automatisch an die Versorgungsspg. angeschlossen, oder sind da fehlerhafte Teile in der Bibliothek
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[V] lattice,74er, switches cap inverter, 66mhz quarzoszilator
Hallo ich habe hier einpaar Lattice und einpaar 74xxxxx_er rumliegen, wenn jemand davon was gebrauchen kann, PN an mich. Spammer und andere die kein Interesse daran haben bitte ich es sein zu lassen. Die Bauteile sind etweder in einem Stück Tray, Rohr
Tagen in Urlaub. 5 stk Lattice iM4A3-64 10VC-12VI 6€ 20 stk LC4128V 75TN100-10I 7€ 100+ stk 74LCX04MTCX 0,20€ 100+ stk 74VHC04MTCX 0,20€ 40 stk 74LVC245ADB von digikey 568-2274-1-ND 0,30€ 6 stk 74HCT4046 im Rohr (Dil) 1,2€ 40 stk 74HC4052D SMD im Rohr 0,11€ 100+ stk LM2664M6 0,30€
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Probleme mit 6502 uP
nichts erscheint. A0 vom LCD ist A0, RW ist RW und Enable ist eine NAND Verknüpfung des CS (=Pin11 des HC139) mit phi1. Ich hatte Anfangs phi2 verwendet, dieses Signal invertiert (da es Low aktiv sein muss) und dann in den HC139 eingespeist, aber da der uP das Signal ja bereits invertiert liefert, habe
MOS6502AD, 42.KW 1985 (läuft im Moment mit 60kHz) SRAM: IDT7164S EPROM Simulator: CL63C256 über 74HC245 in den Daten, Adress und Steuerleitungen. Jetzt bleibt der uC nur noch beim Lesen des Busy Flags vom LCD hängen, da dieses genauso gelesen wird, wie der SRAM. Ich habe noch die komplette Schaltung
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Oszi- & Logikanalyser mit LCD
links in der Mitte, der wird langsam merklich warm. ;) Oben Mitte sind 2 Fassungen für Bustreiber (74HC245 und 74HC244 o.ä.) vorbereitetm ich vermute, die langen Displayzuleitungen versauen sonst die Flanken, wenn ich das Ram per Hardware schnell ansprechen will. Rechts am Rand der ADC, am Eingang z.Z
nachbauen. Gesamtkosten deutlich unter US$100. Sample-Logik besteht aus bloss 4 Wald-und-Wiesen 74HCxx-Logikbausteinen, die einen ADC antreibe, der die Daten in ein SRAM uebertraegt. Die Schaltung verwendet ausschliesslich einfach handhabbare Bauteile (DIP und Through-Hole). Viel mehr Informationen
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gleichzeitiges Schalten von mehreren Eingängen
8-fach digital: 74HC541
paar mA" (TTL-Pegel) sein muss, dann kannst Du dafür preiswerte Bus-Transceiver nehmen, bspw. einen 74AC245. Damit kannst Du acht digitale Eingänge durchschalten. Der 74AC244 hätte 2x4 Schalter. Die meisten Encoder haben ja nicht viele Ausgänge (meist A, B, Index). Dann könntest Du zwei Encoder mit einem
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G-LCD bei Pollin
Eventuell gehen alle Leitungen unter dem IC weg ? Dann hätte das Display 800x400. > außerdem einen 74HC245 (bidirektionaler Bustreiber Sowas habe ich noch nie auf einem LCD gesehen, vermutlich als Puffer für die Datenleitungen um alle 10 Spaltentreiber damit zu versorgen. > einen C324G (vierfach
Die Leitungen gehen alle über den HC245 zu den ICs. Da kann man sie schön abgreifen.
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Bitte um Platinencheck und tipps
Welche Taktfrequenz? Atmel meint ja, dass jenseits von 8MHz ein 74HC als Adresslatch ungeeignet ist. Welche Versorgungsspannung? Hast Du die Verlustleistung des 78L05 mal betrachtet? Könnte etwas eng werden.
Mega128: 30mA @ 14MHz MAX202: 10mA plus Last, Annahme 20mA insgesamt SRAM: 50mA Latch: 10mA FT245: 25mA 3xLED: 5mA Summe: 140mA dazu kommt noch der Strom für ISP/JTAG-Adapter, sofern sie vom Target versorgt werden. 78L05 max 100mA, Verlustleistung max ~330mW
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Master-Clock (Takt) an 64 ICs verteilen
ist klar das du nur vier MAX6953 an *einem* I2C Bus betreiben kannst? Als Clock Treiber könntest du 74HCT245 nehmen.
würd einfach 74hc04 nehmen und 2-4 pro ausgang schalten musst aber bei der länge sicher terminieren also eher 2 als 4
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PATA Schnittstelle an AVR mit 2 Ports
Hi Oliver, hätte auf 74HCT573 oder 74HCT574 getippt, wenn sie nicht leistungsfähig genug sind, kann man ja noch ein HCT245 oder HCT645 nachschalten. Hast Du Dir mal den IDE-MP3-Player zu der Procyon-AVRlib mal angeschaut?
74hc573 wären auch meine wahl, mehrere parallel, dann gibts du legst du deine 8 bits auf den Bus und ein kurzer Impuls an das entsprechende Latch welches die Daten übernimmt , danach die nächsten 8 Bits
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MLCC - Knappheit
Sowas hats doch schon immer gegeben. Man erinnere sich an die 74LS245 Knappheit vor Jahrzehnten, vor den VLSI Chipsätzen, als man auf den Mainboards noch massenhaft '245er brauchte. In den 90ern kam dann die DRAM Knappheit, wo es eine ganze Weile dauerte, diese zu
haben will? Tja. >Selbst den alten 7400 im Dil bekomme ich an jeder Ecke, als TTL, LS, >ALS, HC, HCT, F etc. pp. >Lieferung ab Lager, nix mit NRND. Eben! >So, jetzt trinken wir alle ein kaltes Bier und lassen unsere Vertreter >mal fröhlich weiter schnacken. PROST!
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Parallele Ansteuerung mehrerer Servomotoren mittels RS232
> Leg einfach den Tri-State Steuereingang auf High. Nö, da muss man ins Datenblatt gucken. Der 74XX244 und -245 hat nun mal invertierte Enable Pins und man muss sie auf low legen. Der -240 auch, der -241 hat positive, usw.
ist nur ein Zugeständniss an die Logikpegeldefinitionen von LS und Ur-TTL. Bei CMOS-Logik ist HC angesagt.
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clk line zu lang, isp fehler
>welchen treiber meinst du mit '244?? 74xx244 - es gibt in den Familien auch andere, z.B. '125 (ich meine wieder 74xx125), '245 usw. xx = HC, AC, LV, LVC, LVX, LVT je nach Versorgungsspannung und persönlicher Vorliebe. Spezielle Clockbuffer
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Vorverstärker für 100 MHz Zähler
Man kann einen schnellen HC / AC Inverter als Verstärker nehmen. Dazu muß ein Widerstand (>10k) vom Ausgang zum Eingang die Eingansspannung auf VCC/2 vorspannen und das Signal kapazitiv eingekoppelt werden. Falls die Stromaufnahme
> Welcher Zaehler soll den angesteuert werden ? Daran misst sich dann die > Verstaerkerstufe. 74F161 davor sitzt ein Schmittrigger mit 2x BFY90. Der braucht 500mVpp
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H-Brücke als IC?
Es gibt noch andere Möglichkeiten. 74AC oder HC245: http://www.solarbotics.net/library/circuits/driver_245.html MOSFET-Treiber: http://www.robotroom.com/HBridge.html
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ATMEGA644PA an 3,3V mit 20MHz
Also geplant war an den 644 ein 3,3V LCD und eine SD Card an zu schließen. Für das LCD habe ich nun 74hc4050 ein geplant. Nun währe meine Frage wie ich die SDCard da anbauen soll, da diese über den SPI angeschlossen ist und die SPI Clock auf "f_OSC / 4" und der SPI Speed Doubler gesetzt ist, das macht
Werde dann 2x den 74LVX 245 D verwenden, dann kann ich das LCD und die SD drüber laufen lassen 8x LDCData, 5x LCDControl und 3x SD.
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CW-Sender fürs 20m-Band
Analog Multiplexer/Demultiplexer Es handelt sich um drei Umschalter in einem Gehäuse. Der 74HC4066 hätte wahrscheinlich noch etwas bessere Daten, jedoch wird zur Ansteuerung ein zusätzlicher Inverter benötigt. On-Widerstand bei 8Volt Betriebsspannung: 74HC4053: 66R, bei drei parallel 22R
sich die > Großsignalfestigkeit um 18 dB. Heikle Entscheidung! >> HC4053 ist ein Analog Multiplexer/Demultiplexer > Es handelt sich um drei Umschalter in einem Gehäuse. Der 74HC4066 hätte > wahrscheinlich noch etwas bessere Daten, jedoch wird zur Ansteuerung ein
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Erste 65C02 Basteleien.
wieviel mA der Prozessor an den Pins liefert. Iol/Ioh stehen im Datasheet. Treiber dazwischen hängen. 74HC544 tuts. > 2. Gibts sowas wie eine minimale Taktrate? Es steht keine maximale Zykluszeit im Datasheet, also nein.
Die 74xx245 können z.T 40mA pro Ausgang. Hier gibt es einen Basicrechner : http://searle.hostei.com/grant/6502/Simple6502.html
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Bastel Projekt mit Z80: Dioden als OR-Gate
Projekt selbst: Die Logik bei dem ganzen Teil ist mit einem FPGA realisiert. Ansonsten gibt es noch 2 74HC573, einen 6-fach Inverter und einen FT245BM für USB Gedöns. Um dem Teil erst mal überhaupt etwas beizubringen damit es mit einem redet gibt es noch einen Pseudo-Z80 mit einem STM der an Stelle des
renesas-electronics-corporation/71256SA25TPG/1915734 OR-Gatter hatte ich noch nie benötigt. Vielleicht noch Adreßdekoder 74HC139 für die Auswahl von Peripherie-ICs.
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ISP & Programmier LED
Danke, aber das würde heißen ich lege an den Ausgang 74HC244 Spannung an......ist das nicht tödlich?
verstehe ich nicht. Da geht nix kaputt. Als Beispiel ein ISP-Interface. Von dem LED-Ausgang des LS245 über einen Widerstand von z.B. 270 Ohm und eine LED an VCC fließen ganze (5V[VCC] - 2V[LED]) / 270 Ohm[Vorwiderstand] = 10 mA. Ein LS- oder HC-Ausgang kann wesentlich mehr treiben. Der LED-Ausgang wird
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
26LS33 (7 Stk) 74LS38 (300 Stk) 74LS51 (210 Stk) 74LS74 (113 Stk) 74LS85 (75 Stk) 74LS86 (202 Stk) 74LS123 (91 Stk) 74LS125 (31 Stk) 74LS132 (91 Stk) 74LS136 (100 Stk) à 0,20 EUR 74LS137 (100 Stk) 74LS138 (100
Stk) 26LS32 (77 Stk) 74LS157 (100 Stk) 74LS367 (38 Stk) 74LS368 (40 Stk) 74ALS-Familie ------------- 74ALS32 (51 Stk) 74ALS74 (76 Stk) 74ALS174 (124 Stk) 74ALS245 (40 Stk) 74F-Familie ----------- 74F00 (47