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LDC 5V <-- µC --> ADC 3,3V - wie verbinden?
74HCT245 (wichtig mit T) als [[Pegelwandler]] von 3.3V auf 5v. 74HC4050 von 5V auf 3.3V.
Eingänge (also hochohmig) ohne Pullup. Danke für die Info! Max H. schrieb im Beitrag #3683070: > 74HCT245 (wichtig mit T) als Pegelwandler von 3.3V auf 5v. 74HC4050 > von 5V auf 3.3V. 74HCT245 habe ich da, fragt sich nur, ob der wirklich benötigt wird. Habe aber leider keinen 74HC4050. Spricht
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microcontroller und logik arbeiten nicht zusammen
www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=dwSPU_ejL8KHONeFgdgL&url=http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf&cd=1&ved=0CCUQFjAA&usg=AFQjCNHhKicMrexbAWFWhZP_d6M1QwTFIw Was ich nicht verstanden habe ist : Wenn ich ein 3,3v signal am eingang anlege ich am ausgang ein 5v signal bekomme.. Die
CMOS Pegel klar kommen. Historisches TTL (siehe oben) sowieso. Ansonsten kann man 74HC/74AC natürlich auch mit 3.3V betreiben. > Ich habe ein ic gefunen (74xxx245) der mir mein > 3,3v signal in ein 5 v signal wandelt bin mir aber nicht sicher ob der > ic der richtige ist So
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74xx reihe, Eingangspannung ohne VCC
Nein, für mich war das irreführend. Ich würde sonst 74LSxx oder 74Fxx erwarten, oder halt 74LVCxx.
Bei CD4000 und 74HC ist nur bei 4049 und 4050 eine Eingangsspannung deutlich über Vdd zulässig. Andere Schutzbeschaltung.
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PC Oszilloskop
Notebook hätte ich noch. Wie bei mir ;-) old man schrieb im Beitrag #3676479: > Geht statt dem 74HC245N auch ein 74LS245N? Gute Frage, der HC ist High-Speed-CMOS und der LS ist Low-Power-Schottky-TTL. Beide sind nach meinem Kenntnisstand ähnlich schnell und laufen beide mit 5V - sollte also gehen
> Geht statt dem 74HC245N auch ein 74LS245N? Geht nicht. Jedenfalls nicht an jedem Rechner. Selbst ausprobiert. MfG Paul
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Kamera OV7670 an Arduino (3,3V auf D[0..7]-Leitungen)
3.3V-->5V: 74HCT245. Wichtig: *74HCT* nicht 74HC 5V-->3.3V: 74HC4050
rein Eingang ist, geht notfalls (es ist wirklich unsauber) ohne Wandler. (Hatte mir dafür extra paar 74HC... für hoch- und runterwandeln geholt, das dann aber mit Arduino als Basis verworfen.) Allerdings gehen dir die Pins schnell aus, außer du nimmst einen ATmega2560-Arduino. Die nächste Schwierigkeit
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Raspberry Pi mit 74595 Schieberegistern
Daniel H. schrieb im Beitrag #3663790: > > Ich hätte noch einen 74HC14 (invertierend) und einen MOS 4584.. sollte > einer davon in der Lage sein alle 32 Bausteine zu versorgen? > Der 74HC14 sollte reichen (der CMOS 4584 ist zu langsam für die 74HC595). Die Invertierung
8er Gruppe bekäme einen eigenen Gatterausgang eines 74HC(T)365.. > oder ähnlich? Eventuell hinter dem 74HC14, kannst aber erstmal ohne probieren, aber ändere die Verteilung der Clock wie oben beschrieben.
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Mehrfach-UND IC gesucht
sollen die Ausgänge nicht hochohmig werden, sondern nur auf 0 > gehen. Mir fielen spontan sowas wie 74HC245, 74HC541, oder 74HC573 und 74HC574 ein. Manche kann man am Ausgang hochohmig schalten, vielleicht hilft da ein Pulldown-Widerstandsarray mit 8 Widerständen. Aber die Bausteinserien 4000 und 7400
Multiplexer fällt unter die "3zu8 oder so" Kategorie wo ich nicht alle Leitungen durchschalten kann. 74HC245 und die ganzen anderen Konsorten aus der Reihe sind sind ja eigentlich alle Leitungstreiber mit Tristate, die normalerweise den Nachteil haben, dass der EN Eingang negativ ist. Dieser EN wäre ja
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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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[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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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
Meiner Meinung nach reicht dafür dein Kenntnisstand nicht aus. Besser ist es, wenn du dir mal den 74HC4060 in der Form des Datenblattes von _NXP_ ansiehst. Da steht alles wichtige drin.
Meiner Meinung nach reicht dafür dein > Kenntnisstand nicht aus. Besser ist es, wenn du dir mal den 74HC4060 in > der Form des Datenblattes von _NXP_ ansiehst. Da steht alles wichtige > drin. > Wahrhaftig. Mein Kenntnisstand scheint genau wie die AppNote von 1984 bzw. 1996 zu sein. So etwas gibt
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max. Eingangssignal für ISR
PLLO ohne Fifo auf eine SD-Karte zu schreiben. Sie verwenden dafür als zusätzliche Hardware nur einen HC245-Bustreiber und ein NAND 74VC10. Prinzipiell muss die Verarbeitung der Daten mit dem AVR also gehen. Ich habe als Alternative zum AVR noch einen LPC1768 mit SSP. Wenn es mit dem OV7670 funktioniert
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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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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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ILI9341 langsam Verbesserungsvorschläge?
#5221819: > Könntest Du mir für dein 244er noch eine Bezugsquelle nennen? https://www.ebay.de/itm/10x-74LVT244APW-74LVT244-3-3-V-octal-buffer-line-driver-Leitungstreiber-SMD-SO20/381981128284?hash=item58efd9765c:g:Bt0AAOSw4A5YsXLf Es darf auch ein 74LVT245 sein. Oder mehrere 74LVT1G125. Aber die Sache
Auf jeden Fall wertvolle Tips. Ich werde in den kommenden Tagen dann mal einen Versuch mit dem 74HC4050 machen und berichten.
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16x16 RGB Led Panel DY-AP10 mit PR4538, Datenblatt oder Pinout?
Pinout hat. A_IN und B_IN könnten row und column Bits sein, vermutlich als 16 Bit Wörter ausgelegt (2x 74HC245 stehen im Datenblatt). Ich rate mal das LD_IN den aktuellen Zustand setzt und hält und SD_IN das schreiben von Registerwerten aktiviert, hab aber mangels Pinout noch nicht mit rumgespielt. Frage
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[V]erschenke 74'er-Logik-IC's
mit diversen TTL-Stangen gefunden. Anbei sind diverse Mengen folgender Typen: HCT374 ALS08 HC240 HCT245 HC534 HC14 HC74 HC244 HC138 HC04 F32 HC125 HCT373 HCT374 HC00 ALS74 HC107 F157 LS32 (DL032D) LS20 (DL020D) LS74 (DL074D) P8286 Bustreiber Als kleines Bonbon (**hust**)
Die 74HCxx hätte ich auch gerne. Zahle auch gerne was dafür!
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Unterschied zwischen 74HCT241 und 74HCT244 ?
Helmut Lenzen schrieb im Beitrag #3516904: > Besser war die Nachfolger davon wie HCT245 etc, In welcher Hinsicht ist der HCT245 besser? Noch eine Frage, das T bei "HCT" bedeutet doch, dass der entsprechende IC schneller ist und mit weniger Spannung auskommt als der "HC"-Typ, oder
#3516965: > T steht fuer TTL Pegel. Der Umschaltpunkt liegt da bei 1.5V und nicht > bei UB/2 wie fuer HC. Danke für die Info! Bei dem Datenblatt (74ABT245) fällt mir sofort auf, dass auf der einen Seite die Eingänge, auf der anderen Seite die Ausgänge sind (und nicht "durcheinander", wie bei den
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FET-Audion Bastelei
500m Rd=1 Rs=1 Lambda=17m Vto=-3.409 Vtotc=-2.5m Is=193.9f Isr=1.881p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=7.533u Vk=74.1 Cgd=6.2p M=464.7m Pb=1 Fc=500m Cgs=6.2p Kf=4.634e-002f Af=1 mfg=Fairchild) .MODEL BF245A NJF(VTO=-1.7372E+000 BETA=1.16621E-003 LAMBDA=1.77211E-002 RD=9.01678E+000 RS=9.01678E+000 IS=2.91797E-016
Einstellung des Endstufen-Arbeitspunktes notwendig. In der Schaltung wird ein TTL-Baustein (z.B. ein 74HC00) mit 6 Volt betrieben, das ist zulässig. Ein Emitterfolger liefert den Basisstrom für die Endstufe. Die in der Drossel L2 gespeicherte Energie reicht aus, um die Endstufe schnell abzuschalten. Die
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Transistor Array
Dann würde ich zwei 74HC245 an den Bus hängen und falls nötig noch ein Paar ULN2803 dahinter.
Max H. schrieb im Beitrag #3509271: > Dann würde ich zwei 74HC245 an den Bus hängen und falls nötig noch ein > Paar ULN2803 dahinter. Ja danke Max, in 2 Stufen wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit :D Das ich darauf bis jetzt nicht gekommen bin. Manchmal
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JTAG LED anschließen
Spannung hast du am JTAG 3,3V/5V? Mal angenommen es sind 3,3V oder 5V. Dann kannst du mit einem 74HC245 oder 74HCT245 als Treiberbaustein die Signale abgreifen. Die Eingänge des IC versiehst du mit einem Vorwiderstand (z.B. 2.2k..100k ) und gehst darüber auf die Leitungen des JTAG. Damit greifst du hochohmig ab und hast einen Pufferbaustein für die LEDs. Die LEDs schließt du hinter dem 245 mit passendem Vorwiderstand so an, dass etwa 2..3mA an den lc-LEDs fließen. Um die ganzen Werte ordentlich angeben zu können, solltest du mal Takt/Programmierfrequenz und Spannung preisgeben!
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Gibt es einfach zu handhabende "große" Rams (16/32MB?)
und lässt sich (so meine Erfahrung) gut fädeln. Obwohl ich am Datenbus noch 2 Static RAMs, ein paar HC245 und den TMS320 hängen habe, gibts da keinerlei Aussetzer und so. Der TMS320 ist auch PLCC68, da war das ein Aufwasch :-) > Wenn das von den ISA-Karten (find ich vl noch im Restelager) auch DIL
machen: (muss aus dem Gedächniss herleiten...8086-Dauerbaustelle lässt grüßen) ATMega1240P 4x 74HC573 - Adresslatch 2x 74HC245 - Bus Tranceiver 8x AS6C4008 - SRAM 512kB (8Bit Daten / 20 Bit Adressbus) (=4MB) +TTL Hühnerfutter für CS An PortA und PortC kommen die 2x2 Adresslatch und die Tranceiver
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parasitäres Glimmen beim LED-Muxing. Transistoren? Einstreuungen?
LED einbricht und wie langsam die Spannung übers Gate wieder ansteigt. Als "Mosfettreiber" hält ein 74HC245 her.
einbricht und wie >langsam die Spannung übers Gate wieder ansteigt. >Als "Mosfettreiber" hält ein 74HC245 her. Da stimmt was nicht. Auch ein 74HC245 braucht keine 2-3us, um 125nC umzuladen. http://www.mikrocontroller.net/topic/246449#2519469 Oder vielleicht doch?
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Digitalpiano reparieren - E/A-Bus debuggen - brauche Hilfe
Reihe nach die einzelnen Segmente durch. Spasseshalber hab ich noch nen DSO-Plot vom DR-PIN des E/A 74HC245 angehängt zusammen mit den DIR-Signal, das vom Ausgabe-74HC245 kommt. Das ganze als Persistenz-Plot und ich habe dabei Tasten gedrückt. Man sieht, dass sich dann das DIR-Signal am E/A-Transceiver
Entweder gibt es ein Problem mit dem Pull-UP Widerstand an PB1 (LCD) oder mit dem Richtungsumschalter 74HC245.
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7-Segment Anzeige 3-3tellig
mit CMOS4094 verwende ich seit Jahrzehnten. Und für die Angsthasen gibt es ja die Möglichkeit mit 74HC4094 und Widerständen. Wenn Du es einmal in Deinem Leben gemacht hättest, könntest Du es auch wissen. Aber gut, gegen Verbohrtheit kann man nicht argumentieren.
CMOS4094 verwende ich seit > Jahrzehnten. Und für die Angsthasen gibt es ja die Möglichkeit mit > 74HC4094 und Widerständen. > Wenn Du es einmal in Deinem Leben gemacht hättest, könntest Du es auch > wissen. Aber gut, gegen Verbohrtheit kann man nicht argumentieren. Natürlich stimmt das, was ich
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Lautsprecher am µC - So OK?
Frequenzbereich der Töne etwa zwischen 300 und 3000 Hz, das sind gut drei Oktaven. An einem IC, ein 74HC245 (8 bidirektionale Treiber), hängt direkt über einen Vorwiderstand 470 Ohm eine dynamische Telefonhörkapsel mit ca. 600 Ohm dran. Das ist sogar ausreichend laut, Nachbarn könnten es an der Wand noch hören. Der 74HC245 wird mit 5V betrieben. Ein 74HC245 ist deswegen in der Schaltung drinne, weil die 8051 keinen Strom bei High-Pegel liefern. Ein ATTiny sollte das aber können. Ursprünglich war die Schaltung für
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Reflow Ofen T-962 - Erfahrungsbericht
schalten gegen GND -> low active F1: P0.23 F2: P0.15 F3: P0.16 F4: P0.4 S: P0.20 74HC04D: 1A: P0.9 -> 6A -> 6Y -> Lamp LED, Lamp 2A: P0.8 -> 5A -> 5Y -> Fan LED, Fan EEPROM: SDA: P0.3 SCL: P0.2 Beeper: P0.21: via R11 (331) links oben + V1 27L2C: 1OUT: AD0.1
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Beitrag #3409959: > dann bräuchte man nur noch 128 Microcontroller Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). Oder sehe ich das zu naiv? Oder lohnt sich die Arbeit nicht? Da ich den NRF24L01 plane, als "Hausbus" einzusetzten, wäre so ein Funk-Logger vielleicht nicht übel.
nicht das V202 Protokoll sein. Torsten C. schrieb im Beitrag #3410073: > Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). So ein Scanner wäre vermutlich der beste Ansatz um rauszufinden, wo was los ist. Oder halt ein Spektrum Analyzer, damit würde man ja auch sehen, welche Kanäle verwendet werden. Leider
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
Habe den 74HCT14 gegen einen 74HC14 ausgetauscht und siehe da, auf einmal kommen 62mW raus! :O) Bei der Gelegenheit ist mir ein 74HC244E über den Weg gelaufen...
> Mach das mal mit einem 74HC14 Es ist aber ein 74HC244E über den Weg gelaufen!
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75HC595 ansteuern!Aber wie genau?
von euch dem Abhilfe schaffen : Es soll eine parallele Schnittstelle (19 Pol.),mit Hilfe von je 2x 74HC245,auf 8 Geräte umgeschaltet werden können. Um die 74HC245er über den OE-Input steuern zu können,habe ich mir ein Schieberegister vom Typ 74HC595 ausgesucht. Dieses Register möchte ich nun,ohne Zuhilfenahme
ein "hex schalter" (z.b. ebay 141005558721, reichet und co muss sowas auch haben) und ein 74HCT4051 dazu (+ ein paar pullups).
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eigenes Z80 Mainboard - geht das so?
16kB Banks sind einfach implementiert: 4x4 dual-port RAM 74HC670. Apropos I/D Trennung: Wie kann man die unterscheiden? Hab grad kein Datasheet parat. M1 zeigt ja nur das erste Byte an.
Baustelle mehr wollte ich nicht haben. > 16kB Banks sind einfach implementiert: 4x4 dual-port RAM 74HC670. Ich hätte schon gerne 4 KB-Banks. Meine jetzige Planung hat noch 74LS189 drin, aber die gabs beim Händler des Vertrauens nicht mehr und darum kommt da jetzt SRAM rein. Hat den Vorteil, dass
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Flexibler 3.3V --> 5V Pegelwandler gesucht
TXB0108PWR. Damit gibt es Probleme: http://www.mikrocontroller.net/topic/302241 Ich bin über SN74LVC8T245, SN74LVCC4245A und SN74LVC4245A gestolpert. Welcher wäre da am besten geeignet? Oder gar keiner von denen? Was ist mit einem 74HCT125/74LVX125? Auch da sind mir die Unterschiede nicht direkt
Sebastian Loncar schrieb im Beitrag #3238939: > Ich bin über SN74LVC8T245, SN74LVCC4245A und SN74LVC4245A gestolpert. > Welcher wäre da am besten geeignet? Oder gar keiner von denen? Was ist > mit einem 74HCT125/74LVX125? Auch da sind mir die Unterschiede nicht
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Problem mit 2 LCD parallel, getrennt durch Bustreiber 74HC245
Pull-Up-Widerstände aktiviert. Jetzt habe ich an PORTB, parallel zum LCD1 einen 8Bit-Bustreiber 74HC245 mit seinem A-Bus als Input angeschlossen (Pin DIR fest auf GND, Pin G fest auf +5V). Am B-Bus (Output) des 74HC245 habe ich das LCD Nr. 2 angeschlossen. Dieses 2. LCD zeigt nun den gleichen
und LCD 2 wieder sauber parallel. Beide LCD haben identische Anschlusskonfiguration. Datenblatt 74HC245 [http://www.mikrocontroller.net/part/74HC245] Welchem Effekt sitze ich hier auf? Über Hinweise würde ich mich sehr freuen! mfG Ottmar
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
das bastlerfreundliche SOIC-Package. PW steht für SSOP, also eher zu meiden ;) Control Logic 74LVC1G17GW-Q100 74LVC1G125GW-Q100 74LVC1G08GW-Q100 74LVC245APW-Q100 74LVC1G32GW-Q100 74LVC1G14GW-Q100 74LVC244APW-Q100 HEF40106BT-Q100 74HC04D-Q100 74LVC1G17GV-Q100 74HC00D-Q100 74HC08D-Q100 74HC1G08GW-Q100 74HC132D-Q100 I/O Expansion 74HC595D-Q100 74HC138D-Q100 74LVC14APW-Q100 74HC165D-Q100 74LVC08APW-Q100 74HC4052D-Q100 74HC595D-Q100 74HC4051D-Q100 HEF4051BT-Q100 74HC595PW-Q100
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Frequenzzähler in IC-Grab-Bauweise
wie ich mir das gedacht habe: Maximalfrequenz wäre was über 20 MHz schön. Daher für die Zähler 74HC, was das gut mitmachen sollte). *Zählstufen:* (×8 für 8 Dezimalstellen) Als eigentlicher Zähler 74HC190, jeder Dezimalstelle ein Zähler, die Zähler sind kaskadiert über RCO. Ein 4511 dekodiert
auch günstig zu sein, oder? ;) > Maximalfrequenz wäre was über 20 MHz schön. Daher für die Zähler 74HC, > was das gut mitmachen sollte). 20MHz sind Pillepalle für alle 74er > *Zählstufen:* (×8 für 8 Dezimalstellen) > Als eigentlicher Zähler 74HC190, jeder Dezimalstelle ein Zähler, die > Zähler
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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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Spartan2 Beschreiben!
unterschiedlichsten Kabeln perfekt: Bei Altera mit Altium-Boards (nur mit einfacher Treiber-Baustein, 74HC245?), bei Xilinx ein Nachbau (ebenfalls mit 74HC25 oder 74 HCT245?). Die Kabel waren so um 1m lang und liefen parallel zu VGA- und Keyboard-Kabel, hatte nie Probleme. Ob's in neueren Windows-Versionen
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Suche Multivibratorschaltung unter 0,6v Betriebsspannung?
Die Cutoff-Voltage des BF245 liegt zwischen -0,25V und -8V. Da wird es bei nur 0,3V Versorgungsspannung schwierig bis unnmöglich, den FET zum Sperren zu bringen. Mit dem BF245A könnte das Vorhaben noch am ehesten klappen, mit
mich noch. Gibt es keine Bauteile die im 0,2v bereich zuhause sind? Es können auch IC's aus der 74er reihe (74HC00) sein....aber so wie ich gelesen habe geht bei denen nichts unter 1,5V :-( ...dafür ist ihr verbrauch mit 10uA OK. Och mann, immer ist'n hacken mit dabei! Nein, ich gehöre nicht
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Welcher Treiber-IC für die Digitalausgänge?
HC(T) '367 '368 wäre viell. auch ne Möglichkeit. Oder aus F, AC, ABT -Serie. Bei '245er Pinout hat man m.E. die meisten Möglichkeiten
Strom erlaubt. Nur wenn i.max (durch VCC or GND) (sofern angegeben) nicht überschritten wird. Bei AC245 sind es 200mA. Bei ABT245 sind es 128mA, und das je Out!