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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
74HCT14 kann sich auch sehen lassen: - Normaltemperatur, Normale Spannung: rund 50 MHz - Viel Kältespray, Spannung verdoppelt: 100 MHz (Bild im Anhang: 5 ns/div)
Ich kram den Thread mal wieder aus :) 400,7235 MHz 74HCT14 .. 1 Ohm zw. Eingang und Ausgang, C vom Eingang gegen Masse (paar pf) 1,5µF Hochkap. KerKo zw. GND und Vcc 234 MHz 74HCT14, Eingang direkt an Ausgang kein C von Eingang nach Masse 1,5µF
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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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interner Aufbau des ALE beim 8051
arbeitet. Wollte ursprünglich einen einfachen Inverter aus einem Transistor dahinterhängen (für einen 74hc574). Das funktionierte aber leider nicht. Mit normalen TTL-Intervertern (74ls04) klappte es genausowenig. Lediglich mit einem 74hct04 funktioniert es?! Der Aufbau der Ports an sich ist mir bestens
Das liegt daran, daß man mit ALE einen 74HC573 steuert und keinen 74HC574. Mit dem 574 stimmen einfach die Timings nicht mehr, die Adresse liegt zu spät an. Daß es mit dem 74HCT04 zu funktionieren scheint, ist reiner Zufall. Einen Transistor
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LCD-Modul EPSON ECM-A0428 von Pollin
74HC74 Dual FlipFlop http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf D) Über dem Kabel / Controller dann noch: 74HC32 Quad 2-input OR gate http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT32_4.pdf 74HC04 Hex inverter http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT04.pdf 74HC00 Quad 2-input NAND gate http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT00.pdf Dieser Wust an Logik dient vermutlich
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Frage zu Transistoren
ausbauen und durch Serial-in/Parallel-Out latches ersetzten. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf Dann hast du deine Signale für die Lampen permanent verfügbar und kannst wohlgemut deine Thyristoren kurz abschalten und deine Lampen brennen sofort wieder alle. ! Dein "traffic" dürfte
ändern kann ohne die vorherigen zu beeinflussen. Der 595 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf besteht aus 2 Registern: Dem 8 bit shift register (Schieberegister) und dem 8 bit storage Register (Latch). Letztlich also 16 Speicherzellen. Du schiebst alle 8 bit ins Schieberegiste
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[V] hobby auflösung
3,82 Euro628128-70 128K X 8 =62LV1027PCB-70 1 1,65 Euro74HC 4050 6xPUFFER/TREIBER 2 0,46 EuroSL 1X40G 2,54 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 10 1,40 EuroBL 1X10G8 2,54 10pol. Buchsenleiste, gerade
A110D 0,15 EUR 0,30 EUR 5 94-100986 DL010D = SN74LS10 0,10 EUR 0,50 EUR 6 94-100985 DL086D = SN74LS86 0,15 EUR 0,90 EUR 1 94-100883 74HCT373
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
0,3571V, das entspricht +73dec bei 10 Bit ADC Auflösung. Faktor 1: 0 - 73 ADC-Wert Faktor 2: 74 - 147 Faktor 4: 148 - 221 usw. Hier noch ein Beispiel: http://www.liebl-net.dtdns.net/hard/frequ_counter/frequ_counter.php Uwe
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
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Datenblatt URL ändern?
74HC04 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT04.pdf
74HCT595 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf
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CP/M auf ATmega88
genau einen 74VHC08. Joe
Pegelwandler waren noch nie nötig, da ja alles mit 3,3V läuft. In der Version 2 (im Wiki), ist ein 74HCT08 zur SD-Karte verzeichnet. Wenn nur mit 3,3V gearbeitet wurde, könnte das die Probleme mit dem HYB514256 erklären. Laut Datenblatt des HYB514256B/BJ ist er für 5V Vcc spezifiziert. Apropos, hat
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Heavy-Metal-Maschine von Elektor
Ausgang .equ Switch_PT1000 = 3 ;PortA Ausgang .equ Relais_Motor_ON = 4 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Strobe = 5 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Data = 6 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Clk = 7 ;PortA Ausgang .equ Led_Overheated = 0x01 .equ Led_560k_Switch = 0x02 .equ Led_Buegel_err = 0x04 .equ Led_Buegel_ok = 0x08 .equ Led_PT100 = 0x10 .equ Led_PT1000 = 0x20 .equ Led_Run = 0x40 .equ Led_Freigabe = 0x80 ;******************************************
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MiniLA Version MockUp
oder so) * SRAM auf 512K erhöhen (zB. GS816036) * Buffer direkt auf die Platine??? Wenn ja welche (74LVC16244 , 74G16244, ...) * Buchsen ändern, Finde MicroMatch recht schick. Sind kleiner und an denen kann auch direkt das Flachbandkabel eingekrimpt werden.??? * Spannungsversorgung 5V und 3,3V, beides
47Ohm zum LA sind gebrückt. > Auf dem LA sind die 47Ohm wieder bestückt. > Als Treiber sitzt der SN74LVC244AN drauf.
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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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PIC24FJ64GB004 eclipse
ich habe nochmal die header datei angehangen [code] /* * main.c * * Created on: 15.04.2010 * Author: Sascha */ #define __PIC24FJ64GA004__ //#include <C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB C30\support\PIC24F\h\p24FJ64GA004.h> #include "p24FJ64GA004.h" #include "xyz.h"
passiert. Da helfen z.B. ein paar Schutzdioden am Kabel auf der Seite des ICD. Da sind als Treiber nur 74HCT126 verbaut und die vertragen rein gar nichts. Als Privatbastler achtet man vielleicht noch drauf, in der Produktion wird drauflos geschuftet ohne Rücksicht auf Verluste, da passiert so was eben häufiger
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[V] Frühjahrsputz die zweite
1,00 € 10 x 74HC574 Logic 1,00 € 10 x 74HC74 Logic 0,50 € 10 x 74HCT125 Logic 0,50 € 10 x 74HCT165 Logic 1,00 € 10 x 74HCT244 Logic 1,00 € 10 x 74HCT365 Logic 1,00 € 10 x 74HCT373 Logic 1,00 € 10 x 74HCT688 Logic
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Treiberfähigkeit 7404
Hallo Um mal konkret zu werden: Es handelt sich um den MM74HC04N von Fairchild Uwe ... schrieb: > Martin R. schrieb: >> Power Dissipation (PD) 600 mW >> (Hier bin ich mir recht unsicher. Wie kommt der Hersteller auf 0,6W? > Vermutlich aus Wärmewiderstand
geschickt, weil diese nie und nimmer zu einem 7404 gehören. Hat ja ja jetzt auch bestätigt. 7404 <> 74LS04 <> 74H04 <> 74HC04 <> 74HCT04 <> 74AC04 <> 74ACT04 usw. > > Ist das bei allen "HC-Bausteinen" so, dass die nur ein paar TTL-Lasten > (1-2mA??) treiben können? Ich frage nur weil ich was lernen
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Kaskadieren 7 Segment Display
auf dem Steckboart verwirklicht http://www.aaroncake.net/circuits/counter.asp Auch die Stückliste: 74LS90 + 74LS47 Ist auch ein kleines Bild Anbei :) Problem bzw. Frage: Nach Studieren des Datenblattes habe ich herausgefunden das beim 74LS90 das lösen der Verbindung von Pin 2+3 zur Masse den MR
hier die Rede von 7404 ist, meint natürlich niemand mehr die uralten TTL-Stromfresser, sondern CMOS (74HC04, 74HCT04, 74AC04 usw.). Und auch 74HC190. Peter
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CD4049 in rauscharm, gibts das?
ungebufferter sein (zumindest lt. DB ist es > einer). Das UB steht für unbuffered. Bei den 74HC findet man diese Typen als 74HCU, beispielsweise den 74HCU04.
A. K. schrieb: > Bei den 74HC findet man diese Typen als 74HCU, beispielsweise den > 74HCU04. Also der 74HCU04 ist auch ein CMOS-Inverter, der ungebuffert ist? (kenne mich mit Digitalbausteinen wenig aus, sorry) Dachte,
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Prellfreier Taster 74HCT14
nicht! Was willst du mit so einen RIESIGEN Kondensator? 100nF Keramik und fertig. >Daran hängt ein 74CHT14N es ist derzeit so das auf einen Tastendruck Wirklich? Und kein 74HCT04 aus versehen? Sind 100nF zwischen Vcc und GND NAH (y2cm) am IC?) >Ist das Problem im HCT14 zu suchen? Denn er braucht
dimensioniert Ich würde das so wie im Anhang machen. Statt des 40106 kannst du natürlich deinen 74HCT14 verwenden. Kai Klaas
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[V]Viele IC's, Micorcontroller, DC-DC Wandler, DIGITAL-TO-ANALOG usw
Flip-Flops TL7705ACP SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISORS MC74HCT14AN Hex Schmitt-Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs MM74hHCT24ON HEF4521BP Teiler und Oszillator der Frequenz 24-stage PC74HCT125P HCMOS Logic SP9130 HP2630 DS75176BN Multipoint
0.5A TM24D15/350Z DC-DC Wandler 24V +-15V 350mA DAC811AH 12-BIT DIGITAL-TO-ANALOG KONVERTER SN74LS378N OCTAL, HEX, AND QUAD D-TYPE FLIP-FLOPS WITH ENABLE ISO122P Lowest Cost Isolation Amplifier ULN2803A ACHT DARLINGTON REIHEN 74LS04N ULN2804A ACHT DARLINGTON REIHEN Günther 3563 1231
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Frequenz Teiler/Generator für 640Hz +-1Hz Toleranz gesucht
Hat sonst noch jemand Erfahrung mit dem 74HCT4059 bezüglich asymtrischem Ausgang?
50. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=SER3310-ND Teiler IC: 1x74HC390 Oszillator: Ideal 74HCU04 oder als Alternative 74HC04 da besser beschaffbar Oszillator -- /5 -- /5 -- /2 = 640Hz
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sehr kleiner DC-Motor, Baustein zur Ansteuerung?
nimm je zwei Doppel-MOSFETS, ala IRF7103 und IRF7104 und steuer die mit einfachen CMOS Gattern ala 74HC04 an. Fettig. Dann klappt das auch mit den 300mA. Wenn man die H-Brücke mit 5V betreiben will, sollte man besser einen 74HCT04 als [[Pegelwandler]] einsetzen. MFG Falk
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5V Treiber-IC gesucht
Ein 74HC04 ?
74HC04 - da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Dann muss ich nur die Daten, die kommen oder gehen invertieren
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[V] Mini GPS Module - SkyTraq Venus 6 (22x22x8mm)
Du hast falsch umgerechnet: 74' gibt es nicht (Minuten=0..59) Deine Angabe 74' 21.21" sind 0.742121°. Wenn man das umrechnet, dann sind das 44' 31.64".
Ich hab eine LED mittels einem 74HCT245 Treiber angesteuert. TX vom GPS-Modul scheint staendig HIGH zu sein. Und auch am 1PPS-Pin tut sich nichts.
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22 MHz TTL-Oszillator
Ähnlich. Aber 74HCU04 verwenden. U für unbuffered.
gespielt hast, mit nem gatter einen rc zu bauen. falls dich das interessiert, wie das mit HC oder HCT berechnet wird, kannst du mal in dieses datenblatt schauen (seite 17 unten rechts): http://www.robotokulu.com/ROBOTOKULU_dosyalar/74HC14.pdf gruss klaus p.s. wenn du nen fertigen 3 volt
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Stepup Regler und PWM
geladen, aber niemals mehr /entladen/ :-o Warum nimmst du nicht die "übliche" Schaltung mit einem 74hc04, jeweils 3 Gatter in Brückenschaltung. Das klappt garantiert besser als deine Versuche bisher. [pre] .----------|>o-----------. | | uC
Die Betriebsspannung kannst du nicht einstellen, weil du sie nicht messen kannst. Wenn man schon 74HCT04 (HCT geht nur bis 5.5V, HC hat bei 12V Versorgung zu hohe Schaltschwelle, nimm andere pegelwandelnde ICs, z.B. MOSFET Treiber) hat, braucht man keine BSxxx mehr, so viel Leistung ziehen Piezoscheiben
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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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Inverter zur Übersetzung verschiedener SPI-Modes
eines Inverters umzudrehen? Falls ja, welchen Inverter soll ich nehmen und weshalb? Ich habe den 74xx04 gesehen, würde sich jener eignen? Oder brauche ich einen, mit integriertem Schmitt-Trigger (und wenn ja, weshalb)? Soll ich HC, HCT oder gar etwas exotischeres verwenden? Mit Dank, Iwan
? Wahrscheinlich ja. >Falls ja, welchen Inverter soll ich nehmen und weshalb? Ich habe den >74xx04 gesehen, würde sich jener eignen? Ja, kommt aber auf die Taktfrequenz an. Bis 10..15MHz tut es der HC Typ sicher. Wenns schneller sein soll, dann halt LVC, VHC etc. MfG Falk
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Invertierung mittels 74hct240
Hallo, ich hatte vor mit dem 74hct240 einen High-Pegel zu invertieren. Bisher leider erfolglos. Probiert hatte ich es bisher, indem ich die Spannung und Erdung an den 74hct240 angeschlossen hatte und mit meinem Signal an einen der
>Den 74HCT240 hatte ich bisher als einzigen Inverter durch andere >Beiträge entdeckt und ich brauche alle 8 Ports des ICs für 8 Relais. ULN2803A. Der tuts auf jeden Fall besser als dein 74hct240.
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Inverter für Vin=3V3 Vout=5V
74HCT machen genau das.
Ok danke, der 74HCT04 passt genau! Dort im Datasheet habe ich zwei Angaben zum maximalen Ausgangsstrom gefunden "DC output source and sink current" "DC Vcc or GND current" --> welcher sagt nun aus wieviel Strom
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Einige Anfängerfragen!
0,1A 1,00 U18 (wird nicht benötigt, kann aber eingelötet bleiben) 74HC 367 6xBus Puffer Noninvert 2,00 U2,U7 74HCT 04 IC-Schaltung 1,00 U12 MOS 4014
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Dreieckgenerator verändert Frequenz
Die Schwachstelle deiner Schaltung ist die Komparatorausgangspannung. mach da zwei 74HCT04 dahinter um saubere 0/5V zu bekommen. Diese schöne Rechteckspannung nimmst du dann für den Integrator und! die positive Rückkopplung am Komparator.
mit einplanen: einen Poti für die Amplitude und Puffer 1:1 hinter den OP. Ein weiters gatter von 74HCT04 (oder 14) fürs Rechteck.
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8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer
Welchen Hersteller verwendet ihr? Philips spricht im Datenblatt 79MHz für HCT und 90 MHz für HC Fairchild hingegen von garantierten 30 MHz und max 50 MHz Es noch einen einen 74HC4060 ist ein 14 Bit Zähler dann könnte man noch mehr Speicher verwenden und wenn man die Bausteine
Ethernet-Frame von einer 10Base2-Leitung (-2.5Vspitze), einzig durch einen 100nF-Kondensator vom 74HCT541 getrennt. Ich kann den Nachbau nur empfehlen.
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8051 Ultraschall problem
muss ein Treiber dazwischen. Ich verwende da eine Parallelschaltung aus mehreren CMOS-Invertern. 74HCT04 oder CD4049B oder CD4069B. Einer Davon kann auch das Signal von P1_1 erzeugen. Spart einen Portpin. unn tschuess Bernhard
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Pegelwandler 1,8V / 5V mit Komparator - Fragen
verstehen. Wer kann es mir mal erklären? Diode Signal 0V/1,8V ------|<----- SN74LS04 Eingang Signal GND ----------------- SN74LS04 GND
so aufgebaut wie oben beschrieben: Diode Signal 0V/1,8V ------|<----- SN74LS04 Eingang Signal GND ----------------- SN74LS04 GND die Diode ist eine BAT42. Der 74LS04 erkennt schon bei 1,3V einen H-Pegel am Eingang, also im Prinzip kann ich mir die Diode für diesen
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Transistor: Forward Transconductance
Jörg Wunsch schrieb: > Ein 74HCT04 kommt garantiert mit 2,0 V als High-Eingangsspannung > aus. Damit müsste er sich für deinen Zweck eignen. Musst mal > gucken, ob du den als Einzelgatter in SOT-23 bekommst. Z. B. 74HCT2G04, gibt's aber selbst bei Digikey nur als ganze Rolle. Den 74HCT1G04 gibt's dafür sogar bei Farnell.
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Pegelwandler SD-Karte
Hi Wieso einen 74xx04 und 74xx125. Die sind zu Pegelwandlung eigentlich alle ungeeignet. Ein 74HC4050 reicht. MfG Spess
Den 74LVX04 habe ich verwendet, wie gesagt, es geht um den 74HC(T)125.
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Takt erzeugung mit Quartz
>Dass es ein CMOS sein muss ist mir klar, aber die HC/HCT sollen dafür nicht >verwendet werden. Fuer sowas gibt es die 74HCU04 Inverter. Dort ist nur ein Inverter Transistor paerchen drin. Die normalem HC Type sind meisten 3 Inverter in Reihe geschaltet
so wie hier im Datenblatt auf Seite 16 beschrieben? http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT4060_3.pdf Kommen insbesondere auch die Werte der Kapazitäten hin? Die 100 pF scheinen mir sehr gross. Normalerweise würde man doch zwei Kapazitäten nehmen, die den doppelten Wert der im Datenblatt
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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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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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Treiberschaltung für TCXO
der ganze Aufwand? Um ein 1-2Vss Signal mit 10MHz auf 5V-Logik zu bringen braucht man allein einen 74HC04 der einen Gegenkopplungswiderstand von 10k bekommt und dem das Signal über 1n eingespeist wird. Was anschließend kommt ist egal; meinetwegen weitere Inverter des ..04, aber keine Widerstände oder
in dieser komischen Schaltung? Wenn das noch ein alter TTL-Oszillator ist, schalte einfach nen 74HCT04 dahinter und schon hast Du vollen CMOS-Pegel (HCT = TTL-Eingangspegel). Wenn Du noch nen Sinus haben willst, brauchst Du einen 10MHz-Schwingkreis oder ein mehrstufiges RC-Filter. Ein einfaches
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Baustein mit 8-Bit Register gesucht
@Z8 Der Eingangswert soll mehrfach addiert werden. --- Es würde mit zwei 4-Bit Addierern 74HCT83 und einem 8-Bit Latch 74HCT573 gehen. Aber ab drei Bausteinen beginnt ja schon ein "TTL-Grab".
Martin H. wrote: > Es würde mit zwei 4-Bit Addierern 74HCT83 und einem 8-Bit Latch 74HCT573 > gehen. Aber ab drei Bausteinen beginnt ja schon ein "TTL-Grab". Den 74HC83 wirst du schlecht kriegen, eher schon den 74HC283. Und den 74HC273 als Register. Der
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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?!