Ich habe 8 Mux 74hc4067, von denen ich mit einem ESP32 den digitalen Wert des Signalausgangs pro Kanal auslesen möchte. Der Sig-pin ist fest mit 3,3 Volt verbunden. Die Ausgänge c0 bis c15 sind über Taster mit 3,3 Volt
das sagt bereits der Titel deines Threads aus: Nicht du machst Probleme bzw. Fehler, sondern der 74hc4067 hat ein "merkwürdiges Verhalten".
74HCT2G17GW https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT2G17.pdf (bei Diodes wäre es ein 74LVC1G11DW aber mit 3 zusätzlichen Chargenzeichen)
Michael B. schrieb im Beitrag #7809255: > 74HCT2G17GW Super, danke!! Dann gehören die wahrscheinlich zu einem alten WS2812-Projekt um das Datensignal von 3.3V auf 5V zu bringen.
abracon-llc/ACO-10-000MHZ-EK/675398 https://www.digikey.de/de/products/detail/texas-instruments/CD74HCT390E/38545 Oder wenns genauer sein soll (±0,1 ppb): https://www.digikey.de/de/products/detail/taitien/NI-10M-3560/18153328
configuration: https://reprap.org/wiki/SAV_3D_LCD // //#define SAV_3DLCD // // 3-wire SR LCD with strobe using 74HC4094 // https://github.com/mikeshub/SailfishLCD // Uses the code directly from Sailfish // //#define FF_INTERFACEBOARD // // TFT GLCD Panel with Marlin UI // Panel connected to main board by SPI or
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
einer Stromversorgung. > Wenn Rad dreht, dann LED(s) an. Reedkontakt, Magnet und Monoflop (CD4538, 74HC4538) und Lithium-Polymer-Akkus. Das Monoflop wird vom Reedkontakt gesetzt und retriggerbar beschaltet. Ein Transistor (BJT oder Mosfet) ist als Treiber noch erforderlich. Die minimalistische Lösung
Problem ist das Entprellen der Taster, denn digitale Elektronik ist zu schnell. Man braucht also ein 74HC76 als dual JK FlipFlop und einen 74HC14 zur Tastenentprellung. Eine Lösung mit nur 1 IC (NE556) fällt mir nicht ein.
Michael B. schrieb im Beitrag #7803234: > Man braucht also ein 74HC76 als dual JK FlipFlop und einen 74HC14 zur > Tastenentprellung. Mit einem Dual-JK-Master-Slave-FlipFlop (74HC73) klappt's aber auch (nur 14 Pins). Die zusätzlichen Setzeingänge werden ja sowieso
left unconnected while XTAL1 is driven, as shown in Figure 3. Figure 2. Oscillator Connections MAX 1 HC BUFFER HC C2 XTAL2 C1 XTAL1 GND Note: When using the MCU Oscillator as a clock for an external device, an HC buffer should be connected as indicated in the figure. Figure 3. External Clock Drive Configuration
Hallo Leute, wer kann mir mit je einen 74HC05, 74HC10 und 74HC74 alle in SO14 aushelfen? Die Bauteile bezahle ich natürlich + Porto. Ich habe keine Lust wegen 3 kleinen ICs 6 Euro für den Versand bei den bekannten Elektronik-Shops zu bezahlen
.1 10 ns
Data Hold Time tDHR see Fig.2 20 ns
tAH see Fig.1 and 2 10 ns
*) Important parameter! Use "74LS" or "74HC" gate
VCC=5,0V ±5%, Ta=25°C
Der Eingang E (Enable) steuert die Datenleitungen DB0 bis DB7.
Read Operation (from display to MPU)
Write Operation (from MPU to display)
Bauvorschlag aus einer Zeitschrift gewesen, in der Zeiger mit Hilfe von 300 LEDs nachgebildet wurden. Etliche 74er ICs auf der einen Platine und die große Platine mit den LEDs, netzsynchron. Toll gemacht! mfg
beherrscht noch die diskrete Digitaltechnik. Ich finde es immer noch sehr spannend. Ich selber verbaue noch 74HC-Serie und CD4XXX-Serie und finde, es ist ein schönes Hobby. Habe schon öfters mit uP gearbeitet und viel programmiert, aber die diskrete Digitaltechnik hat irgend wie etwas !!! Einige meiner Entwicklungen
Display X2.1, LED1 bis LED4, 7SEG_SAO-11, RN1A bis RN1D, 74HC4543N, IC1 bis IC4, V+, GND, Tag Z1 bis Z0, Tag E1 bis E3, Monat Z0, Monat E1 bis E3, 50 Hz, IC5 bis IC13, 74HC08N, 74HC10N, 74HC02N, 74HC138N, 74HC14N, 74HC132N, 74HC04N, 74HC139N, Taste Tag, Taste
Versuch mal eine einzelne WS2811 mit kurzer Leitung direkt nach dem 74HC125 - dann erst auf die einzelnen Streifen verteilen Oder vom 74HC125 alle 4 Kanäle nutzen?
schrieb im Beitrag #7796970: > Versuch mal eine einzelne WS2811 mit kurzer Leitung direkt nach dem > 74HC125 - dann erst auf die einzelnen Streifen verteilen > > Oder vom 74HC125 alle 4 Kanäle nutzen? Danke, super Idee. Quasi die WS2811 mit der "kurzen" Leitung als Impedanzwandler bzw. Signalverstärker
Andreas schrieb im Beitrag #7797908: > Da fehlt mir auf dem 74LS00 ein Gatter. > Vielleicht läuft es doch auf den 74LS08 mit 74HC04 hinaus. Warum stehst du eigentlich so auf die uralte 74LS-Serie? Aktuell ist die 74HC-Serie, oder wenn du Eingangsschwellen kompatibel
gesetzt und externer Ram kommt, neben dem Display, auch noch dran. Ich denke, es wird auf einen 75HC00 und einen 74HC08 hinauslaufen. Das muss ich mir aber nochmal in Ruhe aufzeichnen. Sollte aber dasselbe wie jetzt mit dem 74LS00 und 74LS09 sein. Nur dass dann die Pullups entfallen. Vielen Dank
Hierfür habe ich eins diese Schaltung verwendet, welche mit einem Schmitt-Trigger des Types CD74HC14E funktioniert hat. Da laut Datenblatt der CD74HC14M equivalent ist, habe ich auch die restlichen Bauteile mit den nähest equivalenten SMD Teilen ersetzt. Leider funktioniert die Schaltung jetzt garnicht
Datenleitung, jeder aktive open-drain Ausgang den entgegengesetzten Pegel. Open-drain kann man z.B. mit dem 74HC125 treiben. Mark K. schrieb im Beitrag #7794316: > An den Pin schließe ich über z.B. 100k einen PNP an Vergiß das Gebastel, Pegel erkennt man mit einem CMOS-Eingang.
case no read access is required. An optional addressing can be provided by analog multiplexers, like 74HC4066. From a software point of view the TMC2209 is a peripheral with a number of control and status registers. Most of them can either be written only or are read only. Some of the registers allow