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4 Bit Zähler aus Flip-Flops
andere Logik-Familie gemeint. Wenn Du 4,5V hast, wahrscheinlich noch mit +/- Toleranzen, solltest Du 74HC14 nehmen. Die HC-Familie hat einen weiten Versorgungsspannungsbereich. Daher: richte Dich nach http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung Dort ist die selbe Schaltung und auch mit Berechnung
Logik-Familie gemeint. > Wenn Du 4,5V hast, wahrscheinlich noch mit +/- Toleranzen, solltest Du > 74HC14 nehmen. Die HC-Familie hat einen weiten > Versorgungsspannungsbereich. > Daher: richte Dich nach > http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung > Dort ist die selbe Schaltung und auch
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VHDL Grundlagen Pin Zustand lesen, Flankenerkennung
Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der Übergangsphase erstaunlich hoch werden: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf ( S.10 ).
chris schrieb im Beitrag #5169770: > Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der > Übergangsphase erstaunlich hoch werden: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf Liegt an der Pegelsteuerung und den Übergängen der langsamen
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74HCT 74 wird heiss
Hallo, ist das normal, das ein 74HCT74N nur beim Anlegen von 5V Betriebsspannung an Pin 7 und 14 gleich richtig heiss wird? Stromaufnahme gemessen = 0,77 mA. ???? Danke
dämlich an! *tztztz* 1. Schmeiss den weg! 2. Nimm einen neuen! (Drandenken: EGB!!!) 3. 100nF an Pin 14 und 7 4. +5V an Pin 14, GND an Pin 7 5. Nichtbenötigte Eingänge definieren (laut Datenblatt) 6. Freuen, weil alles funktioniert! :) Ciao!
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Nachhilfe Taktfrequenzen / Feuchtigkeitssensor AH31 von Sensirion
braucht man nur einen einzigen Widerstand und einen einzigen Kondensator. Außerdem gibt es z.B. den 74HC14 auch unter der Bezeichnung 74HC1G14 als Single Gate in winzigen 5-poligen SMD-Gehäusen
P.S.: Wegen der Dimensionierung mit dem 'HC14 siehe Seite 10 im Datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Für R werden Werte zwischen 10k und 100k akzeptabel sein.
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ENC28J60 - Socket resp. SPI Probleme?
Also denn, dort wird ein AND Gatter empfohlen. Ich habe kurzer Hand in das Datenblatt des 74HCT08 geschaut und frage mich nun, ob ich den LevelShifter bisher verstanden habe. Der LevelShifter benötigt 5V VCC und bekommt als Eingang 3,3V - gut, daraus macht er dann 5V (AND beschaltung ist
5 -> 3.3V macht der nicht, da die usgänge immer mit voller Betriebsspannung betrieben werden beim 74HCT08. CA
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Schalterzustand abfragen und halten
Z.B. ein 74HC74. Der Taster kommt an D, das Einschaltreset (0-1 Flanke) an CP.
/74HC_HCT74.pdf
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Elektronik Grundfoss Alpha 2 Pumpe - Bauteilbestimmung!
Beitrag #5656328: > Einige Codes desselben Chips sind CHDP oder CHJ2 oder CHG2 oder CH30. Eventuell 74HCT1G86 oder TC1017-2.8 .
#5656328: >> Einige Codes desselben Chips sind CHDP oder CHJ2 oder CHG2 oder CH30. > > Eventuell 74HCT1G86 oder TC1017-2.8 . Nun 74HCT1G86 ist es auch nicht hier wäre Vcc mit GND verbunden. Alle Pins ohne IC führen Digitale Informationen. Aber dennoch vielen Dank Viele Grüsse
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UDN2981-Ersatz: gibt es IRLML6244 auch 8-fach?
Taugt davon was? (Bei Mouser auf Lager...) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74als540-1.pdf ----------- https://www.mouser.de/datasheet/2/408/74HC541D_datasheet_en_20160524-980965.pdf https://www.mouser.de/datasheet/2/308/MC74VHC541-D-108424.pdf https://www.mouser.de/datasheet/2/308/MC74HCT541A-D-38642.pdf -----------
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Diverse Sachen zu verk. ATMEL, SED, Logik etc.
5 Stk S1D13305F00A (SED1335) a 9 LOGIK ~150 Stk C4511 a 0,20 ~200 Stk 74HCT244 a 0,15 Drucksensor 3 Stk MPX4115A für je 18 VoiceRecorder 2 Stk ISD1416P für je 4,50 2 Stk ISD1416S für je 4,50 Sonstiges 2 Grafik LCDs 128x64 grün
5 Stk S1D13305F00A (SED1335) a 9 LOGIK ~150 Stk C4511 a 0,20 ~200 Stk 74HCT244 a 0,15 Drucksensor 3 Stk MPX4115A für je 18 VoiceRecorder 2 Stk ISD1416S für je 4,50 5 Alphan LCDs 1x16 grün ohne Bel je 5 ~2000 Stk 100nF 1206 Kondensatoren
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74HCT452 schaltet einfach durch
Hallo zusammen, ich hab mir vor ein paar Tagen den Multiplexer 74HCT4052 geholt und direkt mal ausprobiert, jedoch funktioniert das Teil leider nicht wie erwartet. Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe kann ich an diesen Baustein eine RS232 Schnittstelle
machst Du das besser nicht mit einem > analogen Multiplexer, sondern mit einem digitalen. Also der 74HCT4052 ist doch für beide gedacht, jenachdem wie der Pin 7 aufgelegt ist oder nicht ? > Du willst RS232-Pegel schalten? Ich will die RS232-Signale vervielfälltigen. Also ich will mit einer RS232
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Analogmultiplexer schaltet nicht
Hallo Leute! Verwende den 74HC/HCT4051 Analogmultiplexer. Die Versorgung erfolgt mit +5V und Masse. Der Anschluss für negative Versorgung ist auch auf Masse gelegt. Jedoch funktioniert die Umschaltung der kANÄLE NICHT: Als High
5V. Auf meinem Multiplexer steht die Bezeichnung CD4051BE. Laut Datenblatt gibt es die Typen HC/HCT4051. Welcher ist dies nun??? mfg
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4 SR FipFlop s mit Q' in einem Gehäuse
DIP18 Gehäuse https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/control-logic/gates/nand-gates/74HCT2G00DP.html Jedes dieser ICs beinhaltet 2 NAND-Gatter, aus denen du ein RS-Flipflop zimmern kannst. Die Grundfläche eines DIL-18 beträgt ca. 8 x 18 mm², da passen 4 Stück 3 x 4 mm² locker rein.
. Ja. Ist so. In 14 Pins kriegst du z.B. den 74x74, der als RS-Flipflop nutzbar ist. Oder du nimmst Quad-NOR oder Quad-NAND und verschaltest das zu zwei RS-Flipflops. > dafür habe ich aber keinen Platz. > So ein DIP18
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keinen Bock auf level-shifting
Laptops und sehr viele PC nur noch 3,3V Pegel am Drucker-Ausgang. Die Drucker hatten mit 5V betriebene 74LSxx oder 74HCTxx Bausteine an ihren Eingängen. Das hat tadellos funktioniert. > Soll, wie erwähnt, auch bei Vollmond funzen. Kein Problem mit 3,3V. Die Probleme kommen erst, wenn du es (falsch
bei 3.3V Logik. Daran scheitert die Welt nicht. So ein 74HCT...-Eingang der 5V-TTL-Logik ist allerbest geeignet, um mit einem 3.3V µC gesteuert zu werden.
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Wechselschaltung mit selben Signal
Infrarot-Modul das Signal, schalte mit diesem einen Transistor, welche auf den Clock-Eingang des JK-FlipFlops 74HCT73N gehen soll, damit dieser die hintere LED schaltet. Mit dem selben Signal möchte ich die LED jedoch auch wieder ausschalten. Mein Problem: Dafür muss ich einmal J auf + , K auf - und einmal
hat. Wenn das Eingangssignal zu "schlapp" ist, brauchst man noch einen Schmitt-Trigger, z.B. einen 74HC14. Sonst kann das Flipflop eventuell mehrfach schalten. Besser wäre wahrscheinlich noch die Lösung ohne Transistor: Signal mit passendem Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstand direkt auf den 74HC14-
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Schaltschwellen Logikgatter (TTL)
Juergen P. schrieb im Beitrag #7367180: > beim Einsatz eines NAND-Gatters SN74LVC00A wird ein Eingang von einem > Operationsverstärker angesteuert, der ein analoges Signal ausgibt. Dafür gibt es den 74xx132 bzw. 74xx14.
die Minimum-Schwelle für logisch High mit 2.0V > angegeben Überschrift nicht gelesen? SN54 != SN74.
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Ansteuerung eines alten Watanabe Plotters
D978,18 D973,12 M971,18 D970,17 D966,17 D965,18 D965,18 D966,19 D970,19 D971,18 D971,18 M964,14 D964,14 D964,14 D963,15 D963,15 D966,19 D966,19 D966,19 D967,18 D967,18 D964,14 M965,9 D964,8 D964,8 D963,9 D963,15 D964,16 D964,16 D965,15 D965,9 M953,9 D952,8 D938,8 D937,9
ist vielleicht ein 74HC4060, der enthält Oszillator-Inverter und Teiler: http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc4060.74hct4060.pdf in Fig.13 steht, wie man einen Quarz anschließt, der wird dann durch mindestens
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Schwellwertspannung Schmitt Trigger in Datenblatt finden
einfache Taster" des Artikels http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung steht, dass der 74Hc14D die Schwellwertspannungen 2 V und 2.3 V hat. Wo im Datenblatt finde ich diese Werte? https://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
ämpl schrieb im Beitrag #4689779: > steht, dass der 74Hc14D die Schwellwertspannungen 2 V und 2.3 V hat. Das gilt nur für ein bestimmtes Exemplar bei bestimmten Betriebsbedingungen. Die Schwellspannungen unterliegen der Temperatur, dem Versorgungsspannungswert
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USB -> RS232 Konverter
Dadurch benötige ich als Schnittstelle zu meinem Controller nur 2 Gatter eines Standard-IC's, z.B. 74HCT04. Für die Gegenrichtung wird der Gattereingang vor dem bipolaren TX-Ausgangssignal der PC RS232-Schnittstelle lediglich mit einem 100k Vorwiderstand geschützt. Das ist natürlich gegenüber einer MAX232
benötige > ich als Schnittstelle zu meinem Controller nur 2 Gatter eines > Standard-IC's, z.B. 74HCT04. Für die Gegenrichtung wird der > Gattereingang vor dem bipolaren TX-Ausgangssignal der PC > RS232-Schnittstelle lediglich mit einem 100k Vorwiderstand geschützt. > Das ist natürlich gegenüber
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Wechselrichter mit MOSFET Endstufe
Anschaltverzögerung noch Hardwaretechnisch gelöst. Die Optokoppler (6N139) waren nicht-invertierend geschaltet, der 74HCT14N fiel entsprechend weg. Über den Ausgangswiderstand des 6N139, einen Kondensator, parallel mit Masse verbunden, im Signalpfad und den Schmitt-Trigger Eingang des Triebers (IR2110) wurde das Einschaltsignal
einer periode zu erkennen. Wir haben harausgefunden an welchem Bauteil es liegt. Der Invertierer 74HCT14N verursacht die Probleme. An dem Eingang des invertieres liegen saubere Signale an (Eingang_Inverter.jpg), am Ausgang kommt das raus was Ausgang_Inverter.jpg zeigt. Wisst ihr warum der Inverter
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[V] Bauteilsortiment, Schubladenmagazine, Anschlussdosen
ULN2803A, VNH25P30, LTC1658, AD9833, NE555, 4N25, ADG756, DS18S20 - Logik-IC Sammlung bestehend aus: 74HCT14, 74HCT244, 74HS00, 7407, 4066, 4055, 40106, 4011, 4013, 4017, 4028 - Spannungsregler-Sammlung bestehend aus: LM317, 7805, 7809, 7812, LM2574 Bild 5: ======== - Steckbrett - Display grün
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OCXO: Sinus nach TTL
Komparator dran und an dessen Ausgang noch einen Schwung Trigger-Inverter. Solche Biester wie CD4069 oder 74HCT14. Dann bekommst Du 6 schöne phasengleiche und knochenharte Rechtecksignale zum Speisen Deiner MC. MfG Paul
CD4069 ist ein lahmer CMOS-Inverter, kein Schmitt-Trigger,der hat bei 10 MHz schon Probleme. Aber 74HC14 ist richtig. Die 0,8V sind allerdings nicht viel, die Hysterese der 74HC14 beträgt schon 0,8V. "RMS" heißt allerdings, der Spitze-Spitze-Wert ist das 2,8-fache und "in 50 Ohm" heißt die Leerlaufspannung
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Funktion Transparent Latch
Hallo Forumsteilnehmer, ich habe eine, vermutlich naive Frage, zu der Rolle des 74HCT373N Latch in dem angehaengten Schaltplanausschnitt. Die Eingaenge des Latch's haengen an einem Mikrocontroller. Die Ausgaenge des Latch's sind an den Eingang eines Thermo Printkopf angeschlossen und treiben dort den CLK (19), Data_In (8) und die Strobe Pins (9-14). Dadurch, dass bei dem 74HCT373N Latch Enable immer auf High und Output Enable immer auf Low ist, reicht der Latch doch die Signale direkt durch? Welche Funktion hat der Latch dann (oder warum
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Türüberwachung
4 von 6 Schmitt-Trigger vom 74HCT14 werden als Inverter für die grünen LEDs eingesetzt und einer als 1Hz Oszillator fürs Blinken der UND-verknüpften roten LEDs (74HCT08). Dein Arbeitskollege hätte nur noch die Beschaltung des RF-Remote-Decoders
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Digitale Weiche gesucht!
Engang ja High-Z und können demnach lustig herumfloaten. Es reicht einen Finger dran zu halten, zb bei 74HCT595 um, wenn LEDs angesclossen sind lustige Lichtspiele zu sehen.
<----------)-)---+ | | | | | | | 74HC595 SH_CP (11) <------+ | | Kette DS (14) <--------+ | (5V) ST_CP (12) <--------------+ [/pre]
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[V] Wieder nochmal Reste
Positionen beträgt 3,00 € für die angegebene Menge! 10 x 24LC512 512K Serial EEPROM SO8 50 x 74HCT157 SO14 SHiftreg 15 x 74LVT16245B 3.3 V 16-bit transceiver; 3-state SSOP 5 x AD654JRZ Voltage to Frequenca Converter SO8 5 x ADM202EARNZ, -15 kV ESD Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers
PLCC84 10 x IL300, Analog Optokoppler, DIL8 10 x IRF680PBF, N-Kanal MOSFET 200V, 9A, TO220 5 x LM74CIM-5, 12-Bit Plus Sign Temperature Sensor, SO8 5 x M95256WMN6P, 256 Kbit serial SPI bus EEPROM with high-speed clock, SO8 5 x MAX491CSA, RS-485/RS-422 Transceivers, SO14 10 x MIC2172YM, 100kHz
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Vcc im Datenblatt - 2.0, 4.5, 6.0V - warum
Kleine Frage zu Datenblättern an Beispiel 74HC14 (Link): Warum werden als Referenz Vcc (z.B. Abschnitt Transfer Characteristics) so merkwürdige Spannungen wie 2.0, 4.5, 6.0V verwendet und nicht übliche 3.3, 5.0V?
Untere und obere Grenze der Recommended operating conditions, 4.5V entspricht der unteren Grenze des 74HCT14 und wurde wohl für die Vergleichbarkeit übernommen.
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CD40110-Anzeige springt wie wild zwischen Ziffern hin und her
Entprell-Problem und würde gerne nochmals um eure Hilfe bitten. Ich habe mir jetzt die Datenblätter von 74HC14 (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150185-da-01-en-CMOS_IC_74HCT14_N_DIP14__TID.pdf) und CD40106 (https://www.conrad.de/de/logik-ic-inverter-texas-instruments-cd40106be-inverter-4000b-pdip-14-1015408.html) angesehen, wie in https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung beschrieben, und habe Fragezeichen in den Augen. Die für den 74HC14 mit 2,0V und 2,3V angegeben Schwellenspannungen
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Frequenzteiler Faktor 10 für 100 MHz Eingangssignal
realisieren. > Ich habe folgende ICs gefunden: > - 7490 Standard-TTL geht nicht bis 100MHz. 74S oder 74AS sollte es schon sein. Oder 74AC, 74LVX. Z.B. 74S112 - 2x JK-Flipflop bis ~120MHz 74AC74 - 2x D-Flipflop bis 150MHz 74AC390 - 2x Dezimalteiler (Datenblatt finde ich gerade nicht, sollte
Sorry : TC74ac390
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Invertierung der seriellen Kommunikation
anschauen: Figure 11: Recommended Drive Circuit https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/HFBR-14XXZ.pdf mfg
sondern auch als Pegelwandler (3V -> 5V). Für dich interessanter ist allerdings wohl, dass es den 74LVC04 als klitzekleines Einzelgatter gibt, dann heißt er 74LVC1G04. Der doppelte heißt 74LVC2G04.
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Infrarot Flash für 336 LEDs mit 455Khz Modulation
in SOT 23, sind nur noch 5 Pins an einem kleinen Gehäuse. http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT1G04_4.pdf Dann noch einen passenden MOSFET suchen, siehe [[Mosfet-Übersicht]]. IRF7103 ist recht klein und preiswert. MFG Falk
product-info/datasheets/data/irlml2402pbf.pdf) geschaltet. Als Treiber für den FET: Single Gate HEX Inverter (74HC1G04). C und ELKO als Puffer. Gesteuert werden alle Boards mit einem weiteren HEX Interverter (74HC04) nach dem uP mit parallelgeschalteten Gates. Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge? Vielen
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Verständnissfrage Digitialschaltung
Schaltungsteilen sind ca. 5 m RJ45 Patchkabel. Versorgt wird die Schaltung mit 5V. Mir ist bewusst, dass der 74HC14 das Signal vom µC abgreift und invertiert und so auf TTL Level hoch zieht. Der zweite Inverter wandelt das Signal wieder zurück in die Ursprungsform. Aber wie sorgt der CH1_Ret Zweig für eine Störunempfindlichkeit
mehr solcher Blendgranaten geworfen haben. > welche Frequqnzen denn zu übertragen sind. Mit einem 74HC können das nicht allzuhohe Frequenzen sein. Gustav schrieb im Beitrag #6685823: > Signale aus einem µC (3.3V) ... Versorgt wird die Schaltung mit 5V. Dann hätte der Kollege wenigsten einen 74HCT
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Frequenzzähler bis 10MHz (Zählbaustein auf Hartwarebasis)
74393 Dual 4-bit asynchronous binary counters with reset. +---+--+---+ /1CLK |1 +--+ 14| VCC 1RST |2 13| /2CLK 1Q0 |3 74 12| 2RST 1Q1 |4 393 11| 2Q0 1Q2 |5 10| 2Q1 1Q3 |6 9| 2Q2 GND |7 8| 2Q3 +----------+ Quelle: GIICM http://kingswood-consulting.co.uk
den Bus programmieren. Die 74as867 , 74F74, 74VHC4040 kennt mein Händler leider nicht Tom
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Heavy-Metal-Maschine von Elektor
r20, 0x00 ; 0 146: 50 78 andi r21, 0x80 ; 128 148: 95 2f mov r25, r21 14a: 96 95 lsr r25 14c: 96 95 lsr r25 14e: 96 95 lsr r25 150: 89 2b or r24, r25 152: 80 93 80 00 sts 0x0080, r24 |(Phasen_acc2 & 0x8000)>>14
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
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Spartan2 Beschreiben!
teil scheinbar überhaupt nicht erkannt. Das WP4 ist ja auch schon 10 Generationen alt (aktuell ist WP14), da wurde USB gerade mal so eingeführt...
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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µP an FPGA anschließen
Unidirektional würde ich einfach einen LV-Treiber nutzen und mit geringerer Spannung betreiben. Bei TTl-Pegeln HCT-Bausteine.
> Ich benötige 14 Ports zwischen FPGA und µP. >Was kann ich machen, damit es funktioniert? Müssen die Ports bidirektional sein?
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2A LED-Konstantstromquelle mit P3596 oder LM2575
die noch nicht angeschlossenen Pins: Anzeige des Dimm-Zustands per LED-Bargraf ( deswegen auch das 74HCT595 ), Temperaturauswertung ( Dummy-Widerstand für das NTC/PTC ) Dimmen per Drehcoder und Fernbedienungsmöglichkeit ( IR-Demodulator ) Gibt es soweit an der Durchführung des Leistungsteils etwas
noch nicht angeschlossenen Pins: > Anzeige des Dimm-Zustands per LED-Bargraf ( deswegen auch das 74HCT595) ...das finde ich schick! > Temperaturauswertung ( Dummy-Widerstand für das NTC/PTC ) > Dimmen per Drehcoder und Fernbedienungsmöglichkeit ( IR-Demodulator ) ...mein lieber man, da hast
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80C51 - External Access und Bus
Hallo Matthias, mit dem 74xx244 wird es als Datenbustreiber nicht funktionieren, den der ist nur unidirektional und somit nur für den Adressbus brauchbar. Für den Datenbus ist der 74xx245 oder Ähnliches geeignet, denn der kann
also vermutlich mehr als die restliche Schaltung. GALs stellt nur noch Atmel her (ATF22V10). Die 74LS würde ich wenigstens durch 74HCT ersetzen.
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Benötige Hilfe beim Schltplan
grundsätzlich nie ohne Vorwiderstand an eine Spannungsquelle angeschlossen, lt. DB des AQ212 ist VFtyp 1,14V/5mA, somit (3,3V-1,14V)/0,005A=432Ω Nach Widerstandsreihe E24 nimmt man dann 430Ω
dran hängen. Die MCP23017 und PCF8574 sind bekannte Klassiker. Aber auch einfache Schieberegister wie 74HCT595 (Ausgabe) und 74HCT165, oder auch den TPIC6B595 welcher direkt Relais ansteuern kann. Ich verwende den ESP8266 gerne in Kombination mit einem 8 Bit AVR, der kann viele Sachen besser: - I/
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Newbie Frage ISP mit unterschiedlichen VCC
>kann ich also den 74HC4050 benutzen? ja. >Passt das mit der Datenrichtung so? >>RUMPUS_ISP_MISO -> Pin 3 >>Pin 2 -> ATmega162_MISO am programmer ist der pin ein eingang (master in). er erkennt ca. 3 volt als high
Vdd und GND. Verbinde die unbenutzten Eingänge am HC Bauteil (9,11,14) mit GND. http://www.nxp.com/documents/other/HCT_USER_GUIDE.pdf => Termination of unused inputs
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[S] D195D, MH74154
Täts auch ein CD74HCT154E (THT)?
mit der Nomenklatur nicht ganz sicher. Der MH74154 ist international als 74154 sehr verbreitet, samt 74LS154 und ähnlichen pinkompartiblen Derivaten. Ich könnte eventuell noch das passende Russen-IC haben. Kann bloß gerade nicht in die Kiste gucken, bin auf Arbeit ;-)
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Bauteile die man immer haben sollte sind :
Compressor oder EQ) würde mich auch interessieren. Folgende Teile stehen bereits auf meiner Liste: 74HC595 74HC165 74HC00 74HC08 CA3046 ATmega32A LED's Drehencoder Potis Kondensatoren Widerstände wobei ich für 74HC08 und 74HC00 noch keine Verwendung habe (Sie sind einfach bei
74HC14, denn kann man für sehr viele Dinge gebrauchen, vor allem RC-Oszillatoren und Signalbereinigung.
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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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EPROM Programmer bauen 27C010 27C020
Kennt Ihr eigentlich ein Schieberegister mit bidirektionalem Parallel-Interface, ich hätte sonst 74HC164 für die Programmierung der Daten und 74HC165 für das Lesen der Daten genommen.
Ich werde jetzt 2x 74HC4060 als Zähler nehmen, damit komme ich bequem auf 24 Adress-Bits. Daten schreiben mit 74HC164, Daten lesen mit 74HC165. Das habe ich alles da. Die bidirektionalen IO-Expander sind zwar verlockend,
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Digitales Oszi im Selbstbau
jetzt schon ein frisches 1MBit SRAM rum also 17 Bit Adressenbreite. Ich steuere die im Moment mit 2 74HCT373 D Latches an. Früher hab ich einfache 4040er oder 4060 Zähler verwendet aber ich befürchte die werden jetzt schon zu langsam sein... MfG Martin
ausklinken ... fertig ist der 8 channel log.a und bei den bauelementfamilien: in frage kommen: 74ALSxx, 74ASxx, 74HCTxx (günstigste variante) ecl kannst du auch vergessen, neg. betriebsspannung, h pegel: -0,6V, l-pegel: -1,3V ! Hofee
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Spannungsveränderung schaltet Relais für ca. 30Sek->nur wi
Hyperbilligen Parportversion mit 2 Widerständen bis zum Fertigerät alles. Am besten nen Standardadapter mit 74HC244 bzw. 74HCT244 (Der Puffert/Verstärkt die Signale nur damit es keine Kabelprobleme gibt). Auch Seriell mit Ponyprog ist kein großes Theater. Mit ca. 5€ Materialkosten (Halbleiter und
Schaltung die du aufbauen willst. Und zuletzt noch den Kram für den Programmer. Also Kabel,Stecker,74HCT244,Flachbandkabel plus verbindung zum Controller und ne Platine. Hab ich was vergessen ?
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Stromversorgung für mein Projekt
Triggern und Spannungsteilern zwischen 3,3V und 5V wandeln. Und dieser TTL Schmitt Trigger braucht 5 V. (74HCT14) die +/-12 V brauche ich für den uA 714. Den brauche ich als Treiber für ein analoges Signal.
dämpft ein wenig die maxiamel Schaltgeschwindigkeit. Daher lohnen sich 3.3V/5V Pegelwandlerbausteine 74LCX14 (oder 74LVX, 74LVQ, 74LVC oder oder oder) > die +/-12 V brauche ich für den uA 714. > Den brauche ich als Treiber für ein analoges Signal. > Die Amplitude, die auf das Kabel muss, beträgt
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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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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
TI DIP-14 HCF4532BE SGS DIP-16 CD74HCT125E ? DIP-14 SN74LS21N Motorola DIP-14 Sind zwar auch CMOS dabei, aber was soll's... Bei Interesse und gegen Portoübernahme kann ich dir was zukommen
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Suche Namen für IC der aus 4 Eingängen 8 macht.
So nun hab ich den Richtigen gefunden: 74HC4514M Alle Ausgänge sind Low und werden auf High gesetzt, oder 74HC4515M Alle Ausgänge sind High und werden auf Low gesetzt. :-) Ich bedanke mich ganz recht Herzlich für Eure Hilfe. Ein schönes
74HC238 / 74HCT238 bzw. invertierend 74HC(T)138. Entspricht zwar nicht ganz dem gewünschten Bitmuster, aber mit A0..A2 lässt sich ein Ausgang auswählen, und mit dem Enable-Eingang können alle Ausgänge deaktiviert
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Atmega32 TTL kompatibel?
sonst häng doch so ein 74 XX Schmitt-Triggerle dazwischen...
. Die bleibende Differenz von 0.4V ist die eingebaute Sicherheitsmargin. Also: 74HCT14 (invertierend) oder irgend ein anderes Gatter, wenn du auf die Schmitt-Trigger-Funktion nicht angewiesen bist (wenn die Flankensteilheit deines Signals ausreichend hoch ist).