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7 Segment und Decoder kompatibel?
ich wie viel Volt dran hänge und wie viel Strom dann fließt. Und jetzt zum Decoder. Wenn ich den 74HCT4511 verwende. Wieviel Volt habe ich am Ausgang ? Wieviel Strom benötigt ein Eingang. Oder ist das unwesentlich ? Aber eigentlich, ist diese 7 Segment Anzeige zu dem Decoder nicht kompatibel
aber kein Latch - und der macht nicht eine so "schöne" '6' und '9'. Dafür gibt es aber einen anderen 74er-Typ, habe ich vergessen.
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Brauche Hilfe bei Schaltplan
Laut Datenblatt vom 74HC595N sollte Vcc an Pin 16 und GND an Pin 8 sein?!
Christian Kehe (terminus) Datum: 12.02.2009 21:04 Klappt das so,wie du die Treiber Transistoren angeschlossen Hast?!
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EMV Simulation Software für Eagle Boards
anderen Seite steht in einer Eagle- oder sonstigen PCB-Datei noch nicht mal unbedingt drin, ob ein 74LS04, HC04, HCT04, ALS04, AHCT04 und und und verwendet wird, weil das für das Layout egal ist. Übrigens gehen die meisten "EMC Advicer" grosser CAD-Systeme recht oberflächlich vor, ein Beispiel dazu
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Wahrheitstabelle zu Logik, Freeware?
Ein IC 74HC238 macht das. Alternative mit 2 ICs 2 Inverter für A\ und B\ (74HC04) plus 4 UND Gatter (74HC08)
Helmut, das ist es, hab auf Deinen Hinweis auch einen Dual 2 to 4 Line Decoder 74hct139 gefunden. Damit wird es was. Vielen Dank
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Handlicher Ethernet-Controller mit SPI von Microchip
Auf Seite 8 des Datenblatts wird ja beschrieben, das man als Pegelwandler 3.3V -> 5V einfach einen 74HCT08 verwenden kann. Sollte man zwischen die Eingänge der Gatter und die Ausgänge des ENC28J60 nochmal 1K legen? Oder kann man da direkt dran? Gruß Christoph
so gross muss der nicht sein 100 Ohm sollten reichen, jedoch brauchst du das nicht machen, da der 74HCT08 die 3.3V nach 5 Volt wandeln soll. Gruss Sven
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Keypad 3x4 with Row + Column LEDs
Ausgängen generiert?''' So soll 0x05h am Eingang die Ausgänge so setzen (High to Low): xx xx xx xx 00 04 00 01 BCD zu 7-Segment Decoder scheiden da ebenso aus wie Dezimal-Decoder. Alles mit SPI oder I2C Eingängen ist nicht erwünscht. Der IC darf nicht abgekündigt sein, wie z.B. der 74C922 / 74C923.
Beitrag #7501697: > Allen esp32 Anwendern sei gesagt, dass es nicht zuverlässig funktioniert > den 74HC595 mit 5 Volt zu versorgen und die Eingänge des 74HC595 mit den > Outputs vom esp32 (~3.3Volt) anzusteuern. Dafür gibt es den 74HCT595.
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Freilaufdiode - 5V Lüfter - PWM durch Transistor
helfen, benötigt man einen 3.3V/5V Pegelwandler, z.B. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G04.pdf [pre] +5V +5V | | rPi--|>o--1k--+----|< BC547 HCT04| | |E | 100uF Motor | | | GND GND GND [/pre
Kondensator hinter > der PWM löst dieses Problem. Oder eine zweite Invertierung (dann wird > der 74hc04 baumässig kleiner als eine Lösung mit zwei Transistoren). Dazu hab ich mir schon was überlegt, langfristig will ich auch den SATA adapter vom Strom trennen wenn der PI aus ist, da war der gedanke
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Taktsignal über 5 Meter
Takt ist, MUSS man mit Parallelterminierung bzw. AC-Terminierung am Ende arbeiten. Ich würde einen 74HC04 nehemen und 5 Gater parallel schalten, das 6. treibt diese 5. Damit hat man einen einfachen, leistungsstarken nichtinvertierenden Takttreiber. Dann noch solide Leitungsführung für den Takt (Verdrillte
Takteingänge [[Schmitt-Trigger]] sind. Haben die meisten TTL7CMOS ICs NICHT!. Müsste man extra davorschalten (74HC14 etc., gibt es auch als Einzelgatter). MFG Falk
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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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Wofür steht bei Hex Invertern das TP
z.B. hier: http://www.distrelec.de/de/Logic-IC-Hex-Inverter-TP-DIL-14-NXP-74HCT04N/p/17350226
Oder 2 mehr: 74(LS)06. Interessant, weil der auch mit deutlich höheren Spannungen am Ausgang zurechtkommt (bis zu 30V), und daher als eine Art "Treiberbaustein" verwendet werden kann. http://www.ti.com/lit/ds/symlink
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Wie 74HC574 aber Trigger auf negative Flanke
ganz so trivial wie es > scheint :) Dann nimm so was: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Ist auch nicht größer als ein Transistor + PullUp.
versaut in dieser Anwendung ist nicht ganz so trivial wie es > scheint :) Dann verwende einen lvc1g04, 3,3ns tpd. rgds
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Atmega8 als Servo Switch
noch die Abfrage der Inputs da rein zu bringen, könnte kompliziert werden. Mit zwei von denen (74HCT573) dahinter sollte man das doch recht einfach hin bekommen oder, ich weiß nur nicht ob die Ausgänge das verkraften wenn ich die einfach auf ein ander lege?
Bauchschmerzen dabei die Ausgänge der Latches einfach so auf einander zu legen. Oder sollte ich lieber noch 2 74HCT32 integrieren?
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Sensor 3V <-> Mikrocontroller 5V
devices of the techology LCX or VHC (see http://www.fairchildsemi.com). For example you might use 74VHC08 or 74LCX04. You supply these parts with 3V and they tolerate 5V inputs without damage. To convert from 3V to 5V (DOUT signal), you need two things: - A buffer supplied at 3V (like the 74VHC08
MS5534 has not very high output drive capability). - Interface to a TTL compatible device (like 74HCT08) powered at 5V if your microcontroller doesn't accept TTL levels.
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Problem mit N-MOSFET
der FET-Treiber tatsächlich aus? Er ist sicher keine ideale > Quelle wie in der LTSpice-Simu. 74HCT04 (Eingang 3,3V vom Mikrocontroller, Ausgang 5V), dann BC846/BC856 als Level-Shifter - eigentlich ganz unspektakulär. Die 24V kommen aus einem Industrie-Netzteil, danach 3x 2200µF Elko. Alle Spannungen
Michael schrieb im Beitrag #6324994: > 74HCT04 (Eingang 3,3V vom Mikrocontroller, Ausgang 5V), dann BC846/BC856 > als Level-Shifter - eigentlich ganz unspektakulär. Wie wäre es denn trotzdem mit einem Schaltplan, der die wesentlichen Infos
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defekte Platine duplizieren
2192167/ Der ginge, wenn es mit der Hand machen wöllte. Andere Frage: kannst Du sagen, ob IC2 ein 74HC04 oder ein 74HCT04 ist, hast Du den noch da? danke. axelr.
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Z180-Stamp Modul
O-Bereich zu haben. Kein Punkt fürs Layout, und vielleicht liegts ja an der Auswahl in Eagle, aber 74ALS und 74HCT sind für 3.3V nicht geeignet. Und dann würde mich noch interessieren, warum der Z180 jetzt doch im PLCC-Gehäuse ist, da QFP ja auch mal im Gespräch war.
Also für den 138er hätte ich nun den 74LVC138AD gefunden. Für den 10er leider nur 74HC10D oder 74HCT10D. Den Max gibts tatsächlich auf Ebay als MAX3241CAI. Dann werd ich das mal so probieren und zur Not die ICs von den alten Stamps auslöten
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Shift Register aneinanderreihen
der Realität aber ist sie es nicht. Im Datenblatt wird sie als "setup time" spezifiziert. Beim 74LS166* beträgt diese Zeit mindestens 20 nsec. Insofern ist Deine 90°-Phasenverschiebungsidee sehr sinnvoll. *) http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/on_semiconductor/SN74LS166-D.PDF Seite
habe jetzt ein paar 8 bit Shift Register bestellt. (https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf) Mit denen wuerde ich das jetzt umsetzen. Der kann in 100 Mhz shiften. Muesste dann natuerlich auch einen Prozessor nehmen, der mit mindestens 100 Mhz arbeitet. Am Ende wuensche ich mir
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[V] WSV - BastlerBedarf
Aufbewahrungsset für SMD Bauteile Biozym http://www.mikrocontroller.net/topic/272738 NEU 24,00€ pro Rack 04 - NEU Test Adapter von Austriamicrosystems für den AS5030 NEU über 35€ 05 - Original USB Adapter/ Testboard für die XBee Module NEU ca. 35€ 06 - Original RS232 Adapter/ Testboard für die XBee
16 3x AD594CDZ 3x AD595AQ 25x MAX6965 30x MCP1827S 30x BC547A 40x TS7805 20x HCF4703 8x M74HC245 18x M74HCT574 25x L78S05 möglichst als Pakete zu verkaufen (Bild ist absichtlich etwas größer, damit man alles richtig sieht)
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Externes SRAM Problem:
pExRam = __malloc_heap_start;pExRam < __malloc_heap_end;pExRam++) { printf ("\n\rXR Adr: %04Xh",pExRam); *pExRam=0x55; // Speicherzelle auf'01010101' if (*pExRam!=0x55) printf (" %04Xh != 55h; ",*pExRam); else printf (" - OK"); *pExRam=0xAA; // Speicherzelle auf'10101010' if (*pExRam!=0xAA) printf (" %04Xh != AAh; ",*pExRam); else printf (" - OK"); } break; Es funktioniert aber nicht. Auf RS232 kommt folgende Ausgabe: " ExRAM-Check. HeapStart: 0x1100, heap end:0xffff XR Adr: 1100h 0000h
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Monoflop 4098 Onzeit um die Hizeit des Triggerpulses verlängern
hättest du mit einer ICM7555 im SO08- (Ess-Oh-Null-Acht-) Gehäuse und einem Tiny-Logic Gate, z.B. 74HC1G04 im SOT23-5 Gehäuse. Viel weniger als eine 4098, aber max. nur 5 V und SMD. Es kann auch sein, dass man die zweite Hälfte der 4098 als Inverter schalten kann. Aber das wäre etwas windig und ich kann es mangels IC nicht testen. Ich habe nur CD4538 und die HC/HCT-Varianten hier.
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USB-Relaiskarte
Mäuseklavieren (mal schauen) jeweils pro Platine eine Adresse auswählt. Vielleicht könnte man den 74LS04 noch durch einen Transistor (oder müssen es vielleicht sogar zwei sein...) und ein paar Widerstände ersetzen, aber die LS-Familie verheißt keinen guten Stromfluss (eigentlich nur einen negativen)
Hier einmal die Version mit 74HCT595. Sieht gleich ein wenig aufgeräumter aus.
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
ich vermute, dass sie da richjtig liegen. An ihrer stelle würde ich einfach mal nen inverter (z.b. 74*04) dazwischenhängen und gucken ob 8 Graustufen korrekt darstellbar sind. MfG, Hakon Hennig
vermute, dass sie da richjtig liegen. An ihrer stelle würde ich > einfach mal nen inverter (z.b. 74*04) dazwischenhängen und gucken ob 8 > Graustufen korrekt darstellbar sind. > Der Tip war natürlich richtig und das LP Problem ist damit gelöst! Trotzdem habe ich noch viele Versuche gebraucht
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[V] Auflösung: TTL, SMD, Vintage CPU, CPLD, SMD, Opto, Displays, DT71 uvm
8 Output 5V 10€ 009 5x GAL20v8b SPLD GAL Family 8 Macro Cells 50MHz 5V 28-Pin PLCC 10€ 010 9x sn74hct573n Latch Transparent 3-ST 8-CH D-Type 20-Pin 0.60€ 011 20x NE5532AP Dual Low-Noise Operational Amplifier 4€ 012 10x mm74hct164 8-Bit Serial-in/Parallel-out Shift Register 0.6€ 013 2x mbm2764-
014 10x mc33204p Operational Amplifier, Rail to Rail I/O, High Output Drive Quad 1.5€ 015 10x mm74hc14 Hex Schmitt-Trigger Inverters, 2 V, 6 V, PDIP14 1.5€ 016 4x am28f256-120pc 256 Kilobit (32 K x 8-Bit)CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory 5€ 017 1x 20as12hb1 1€ 018 3x 16as12hb1 5€ 019 2x
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micro wechselschalter welcher per GPIO wechselt
Ungefähr so etwas hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4066.pdf CD4066 Analogschalter Der kann bis 50mA durchschleusen. Ob er 10V abkann wird aber knapp, evtl. mußte nach was vergleichbarem suchen. Einfach beide parallel schalten und nen Inverter (74HC04 )vor einem der beiden Schalteingänge. Kostet unter 1EUR.
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Multivibrator 74HC123
Hi, ich habe mal einige Fragen zu der Funktionsweise eines retriggerbaren Multivibrator wie z.B. 74HC123. Datenblatt: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT123_4.pdf Rev. 04 — 16 June 2006 Auch hier wird ja wie beim 555 die Pulsweite über ein RC-GLied eingestellt. Beim
Schaltung_mit_integriertem_Baustein) ist ja das obere Potential des externen R (Rext )nicht fest auf VCC - wie beim 74HC123 - gelegt, sondern wird durch das IC variiert. Dadurch kann der Kondensator auf- bzw. entladen werden. Je nach R und C geht das unterschiedlich schnell. Wenn ich mir den internen Aufbau eines 74HC123
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4 Bit Addierer
gefunden. Danke. Edit1: https://www.reichelt.de/4-bit-binary-full-adder-with-fast-carry-dil-16-74hc-283-p3189.html
nötig für einen VA...Für 4 Bit kommt was zusammen http://informatik.rostfrank.de/rt/lex06/volladder04.gif http://informatik.rostfrank.de/rt/lex06/lex0609.html
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Must Have 47er Logikbausteine
keiner guten Sammlung fehlen, hier mal meine Liste der Bausteine die ich bereits habe/bestelle: 74xx00 74xx04 74xx07 74xx14 74xx74 74xx138 74xx154 74xx244 74xx374 74xx540 74xx595 74xx4017 74xx4094 (HC oder AC) xx4011 xx40109 xx4517 xx4049 xx4050 (C oder HCF) Bitte einfach nur
M. Weissi wrote: > 74xx00 > 74xx04 > 74xx14 nimm 74HC132, dann hast Du alle 3 erschlagen > 74xx07 dann aber auch 74LS06 > 74xx74 manchmal ist der 74HC112 auch ganz nützlich > 74xx138 > 74xx154 wozu
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SD Karten Library für ATMega gesucht
CD4050?)? Fast. Ich hab einen Micro-SD Sockel für die Karte und für die Richtung 5V->3,3V einen 74LVC245. 74HC4050 geht auch. ABER KEINEN HEF4050, das sind die alten, langsamen CMOS-Teile! Für den Rückweg 3,3V -> 5V ist ein 74HCT1G125 drin. An dessen Eingang (=Datenausgang der SD-Karte) hängt auch
>und dann auf die SD Karte/TFT Display. Ist das WIRKLICH ein CD4050 (langsam!) oder doch ein 74HC4050 (schnell)? Die "Experten", die den Arduino-Shield mit 1,8'' TFT + SD-Karte entwickelt haben, haben in den Schaltplan den CD4050 reingeschrieben aber auf dem Board ist ein 74HC4050!!! >Die MISO
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
der TTL-Pegel auf die vom Bootloader erwartet RS232-artigen Level benutze ich zwei Inverter eines 74HCT04, und als "Widerstand" zwischen der Rx und Tx line habe ich einen 100 Ohm Widerstand mit ner 1n4148 Diode (rictig rum) parallel geschaltet. Der kleine Widerstand und die Diode sind wichtig um mit
00 0D 42 6F 6F 74 6C 6F 61 64 65 72 30.04.13-17:09:22-540 > received data $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 6F 6F 74 6C 6F 61 64 65 72 10 B0 54 65 73 74 93 0B 06 09 30 30.04.13-17:09:22-541 > Switch to 1-Wire mode
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[KiCAD] Mehrere Versorgungsspannungen
immer-noch-nicht-KiCad-user: könnte man nicht komplett auf POWER verzichten? Was bewirkt das Power-Flag in dem 2. Bild sn74 überhaupt noch? Ja, man darf dann kein Symbol wie im 1. Bild benutzen. Aber man hätte doch eine Fehlerquelle weniger?
auf ihren Eingang ruckführen: Ist das der Test wie stark man laufzeitabhängig HF stören kann? Also 74HCT04 reicht um im näheren Umkreis UKW Empfang auszuknipsen.
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
MOV A,#80H ;P17 MADE 1 FOR SHIFT MODE. 0024 39 36 OUTL P1,A 0025 BB04 37 MOV R3,#04 ;SHIFT CTR R3 INITIALIZED TO 4. 0027 BC00 38 MOV R4,#00 ;INITIALIZE DATA REGISTER TO 0. 0029 97 39 NXTB: CLR C ;T0
160mA), als > heutige high efficiency LEDs (je 1mA). > > Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt > solchen Stromfressern aus dem Museum. Von diesen Teilen habe ich noch Etliche da. Eine kompatible Variante mit 74LS(HCT)245 als SMD-Version hatte ich in 2013 für den
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
... ;-)) Und ich dachte, das rafft er nie ;-) ..HC132 ist keine gute Wahl für hohe Frequenzen. 74AC04 ist schneller. Auf der mino Seite ist eine Schaltung mit Komparator. http://www.mino-elektronik.de/fmeter/eingangsstufe.htm Die scheint stabil zu arbeiten; probiere es doch einmal damit.
Erfahrungen noch selbst machen wollen ;-))) > ..HC132 ist keine gute Wahl für hohe Frequenzen. 74AC04 ist schneller. Bis 66MHz keine Probleme und das ist eh mehr als die anderen ICs eigentlich können sollen. Reicht also. Der 74xy04 ist auch kein Trigger.... > Auf der mino Seite ist eine Schaltung
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TDR-Längenmessgerät auf Basis des Multimeter DT-830B
/welcolab.wixsite.com/discovery/9-avalanche-transistors https://richardsears.wordpress.com/2013/04/27/tunnel-diode-pulser/ https://vintagetek.org/wp-content/uploads/2019/04/TunnelDiodes_JackRogers.pdf http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Tek/070-254.pdf https://vintagetek.org/wp-content
legen. Sonst braucht der übermäßg Strom und kann im ungünstigen Fall überhitzen. Wenn U5 wirklich ein 74HC ist und kein LS oder HCT, dann wäre das dort auch sinnvoll. An jedes IC, das mit schnellen Pulsen zu tun hat, gehört ein 100 nF-Kondensator direkt zwischen VDD und Masse. Kannst Du diagonal huckepack
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Pegelumsetzer 3,3 V auf 15 V
Im Zweifelsfall einfach zwei Pegelwandler in Reihe. 74HCT04 3,3V-5V HEF4104 5V-> 15V, Vier Kanäle
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FilpFlop mit Inverter
Flipflop soll mit einem Inverter, der vom set-Taster kommt betrieben werden. Der Inverter ist vom Typ SN74HCT04N(TI). Wenn ich die Schaltung nun wie auf dem Bild aufbaue, leuchet die LED, aber sonst passiert nichts egal ob der Taster gedrückt wird, oderr nicht. Einzeln funktioniert beides. Ach so, das ganzer
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LCD Display 2x16 Zeichen
mit Controller KS0070B (Reichelt LCD 162C LED). Geschrieben werden soll über ein Schieberegister 74HC164N. Damit genügen drei Anschlüsse CLK, DATA und DATA-ENABLE. Schaltung ähnlich Ulrich Radig. Schaltplan füge ich mal bei. Zur Steuerung verwende ich einen Atmega 32, Standardansteuerung PORT C.
Hab gerade mal im Datenblatt nachgesehen: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT164.pdf Das '164 ist für Deine Anwendung völlig ungeeignet. Die seriellen Bits laufen am Ausgang wie bei einem Lauflicht durch. Ein '595 würde gehen.
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Interesse an HC08 mit Assmbler und CodeWarrior?
oder Port1 mit einer gesteckten Schaltdrahtbrücke an der LED oder am Piezo-Pieper. Der IC ist ein 74HC368, könnte aber auch ein 14-poliger 74HCT04 sein. Zwei der 6 Negatoren des IC, 3 Widerstände und eine Diode sind die serielle Schnittstelle zwischen PTA0 der MCU und COM des PC. 2 Dioden signalisieren
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PCF8574 Spannung?
Treibertransistoren brauchen notfalls einen anderen Widerstand und für die alten LCD-Module reichen 74HCT als Pegelwandler.
Philips/NXP ziemlich bedeckt, was die "Typical Transfer Characteristics" angeht. Aber im Datenblatt zum 74HCU04 findet man sie. Ob die Eingänge des PCF8574 ein-, zwei- oder dreifach gebuffert sind, darüber schweigt sich Philips auch aus. Aber typisch wären zwei Inverter hinter dem Input-Pin. Da wird der Übergangsbereich
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Restposten abzugeben
ATMega32A-PU 3,75€/Stk 3 Stk ATMega16-16PI 3,00€/Stk 50 Stk ATTiny2313-20PU 1,10€/Stk 100 Stk 74HCT4094/TI/DIL16 20Ct/Stk 75 Stk LTV847S 0,50€/Stk 70 Stk MIC2940A-5.0 (LDO TO220 5V Micrel, bessere Variante des LM2940) 0,30€/Stk 100 Stk LM2903N (DIL8, bessere Version des LM393) 10Ct/Stk 100
KDR-10H/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=9249;GROUPID=3287;artnr=KDR+10H;SID=11TwBqAX8AAAIAAD3uZaE04cdffefa0df85daed4bb8c1214c060d So etwa sehen sie aus, oben rechts.
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Kurzfristige Mouser Bestellung
Hallo Maximilian, ich hätte gerne 5 x CD74HCT541E Grüße Christian
Hi, die Mouser-Bestellung ist unterwegs und wird voraussichtlich am 20.04. bei mir eintreffen (lt. Tracking). Gruß Markus