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Decodier-Logik neu anpassen
Schaltung wird ein DiskOnModul mit einer von 3 wählbaren Adressen selektiert, deren Decodierung mittels 74HCT138 erledigt wird, wovon aber insgesamt 2 St. benötigt werden. Ich habe aber in vergleichbaren Schaltungen häufig den 74HCT688 und diesen auch nur 1x benötigt, vorgefunden! Die Änderung der Decodierung
Ingolf O. schrieb im Beitrag #6639699: > deren Decodierung mittels 74HCT138 > erledigt wird, wovon aber insgesamt 2 St. benötigt werden. > Ich habe aber in vergleichbaren Schaltungen häufig den 74HCT688 und > diesen auch nur 1x benötigt, vorgefunden! 2 HCT138 kosten
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Wieso sind bei IC 3.3V als Speisespannung und zum Beispiel 3.1V oder so.
zuverlässig funktionieren. Das steht im Datenblatt und "Recommende operating conditions". Beipsiel 74HC14: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf supply voltage: Min=2,0V, Max = 6,0V Zwischen 2 und 6V ist die Funktion vom Hersteller garantiert. Will heißen: Nö, 3,3V ist
Toleranzfelder sind aber immer so groß, dass beides möglich ist. Und heute ist halt 3.3 V der Standard für 74LVC und Co.
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5V Spannungsversorgung aus 2x AA Zellen für ein kleines Projekt mit ATmega328p
Dafür nimmst Du am Besten 7-Segment Treiber/Decoder wie wie hier: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct4543.pdf und versorgst PH und die LCD Backplane mit einem Rechtecksignal so um die 100 Hz. Dann kommst Du auf uA. fchk
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VHDL Maxplus2 Library Compile Error
das alles nicht, aber bei dir steht ein "a_" vor der Zahl und laut dieser Seite http://susta.cz/fel/74/index_engall.htm ist der Name nur eine Zahl. Edit: Aber ganz ehrlich, diese Gatter oder 74 ICs sind schnell selbst beschrieben und diese Bibliothek sieht steinalt aus. Wenn du auch was lernen willst
So, hier ist ein Versuch nach der Tabelle hier https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT259.pdf auf Seite 4: [vhdl]library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity IC74259 is port( MR_n: in std_logic; LE_n: in std_logic; D : in std_logic
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Word Clock Variante 1
20PU DIP-28 1 IC-Sockel 28-polig; schmal RM 7.62 [1] optional IC2, IC3, IC4 Schieberegister, 8-Kanal 74HCT595N DIP-16 3 IC-Sockel 16-polig RM 7.62 [3] optional IC5, IC6, IC7, IC8 Source-Treiber, 8-Kanal TD62783APG DIP-18 4 Ersatztyp; UDN2981A abgekündigt IC-Sockel 18-polig RM 7.62 [4] optional IC9 Echtzeituhr
sollte nun knapp 20mA betragen Erst Fuses programmieren, dann Software flashen RTC, Schieberegister (74HCT595) und Treiber (ULN) einsetzen LED-Streifen anschließen Wenn alles funktioniert, dann blinken die 4 Minuten-LEDs nach dem Einschalten rund 5-6 mal gleichzeitig auf. Zu der Zeit fängt die RealTimeClock
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Pam8610 Class D Verstärker stört ws2812b Stripe
wurde schon Dutzendfach schmerzhaft erfahren. Nimm einen GESCHEITEN [[Pegelwandler]] auf 5V, Z.B. 74HCT125. > Was meinst du mit Koppelpfad? Der Weg, über den die Störung einkoppelt. > Die Massen sind von dem dazugehörigen > Netzteil angeschlossen. Dann solte man das im Schaltplan klar darstellen
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Totmannschalter Auswertung
Aber Achtung, der HEF4538 ist nicht durch den 74HC123 ersetzbar, denn der triggert sofort, sobald /RD auf high geht.
Ich habe jetzt den SN74LV123ARGYR gewählt. Ist ein Dual Bauteil im QFN Gehäuse. Danke für die Hilfe.
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Ausgabemodul für Raspberry Pi
C3 100µF 1210 Mouser 963-JMK325ABJ107MM-P C4 10nF 0805 IC1 74HCT132 DIL14 IC2 74HCT132 DIL14 IC3 74HCT14 DIL14 K1 KLEMME2POL KLEMME2 Conrad 731986 - 62 K2 KLEMME2POL KLEMME2 Conrad 731986 - 62 K3 KLEMME2POL
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Schaltkreis D192C
Die Dinger werden extrem heiß. Ich würde besser nen 74HCT192 ensetzen. Ups, sehe gerade, es gibt nur noch den 74HC192.
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Warum gibt es keine Bemührungen für standardisierte und per Computer verarbeitbare Datasheets?
kannte auch irgendwann die ganzen timings, ströme usw. der verschiedenen Familien TTL (LS,ALS,HC,AC,ACT,HCT usw.) auswendig aber auch deren Nummern: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie (echt nen Kunststück wenn ich
damit jede Sprache genau das gleiche macht, entspräche einen LM317 auf die gleiche Funktion eines 74HC7001 zu bringen. Das das Unsinn ist, merkst du hoffentlich selber. Denn nach so etwas wurde hier auch gar nicht gefragt. Standardisierte Datasheets normieren schließlich nicht die Bauteile, sondern
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Kann ich einen 102 durch einen 104 ersetzen?
versuche mich gerade an einem Projekt und im Schaltplan steht, daß ich zwischen zwei Beinchen eines 74HCT244 einen Keramik-Kondensator mit der Bezeichnung "102", also 1 nF, verbauen soll ... ich denke als Abblockung. Ich habe aber solch einen nicht da, sondern nur Kondensatoren mit einer "104", also 100
schrieb im Beitrag #6588076: > ... und im Schaltplan steht, daß ich zwischen zwei Beinchen eines > 74HCT244 einen Keramik-Kondensator mit der Bezeichnung "102", > also 1 nF, verbauen soll ... Da zeig mal den Schaltplan. Bist du sicher, dass mit dem Kondensator zwischen Gnd und 1A0 die maximale
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50 Hz to 1 Hz
Ein einziger 74xy390 tut es auch.
einen zusätzlichen symmetrischen Ausgang an pin12. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4017.pdf Ich würde den 390 nehmen, da braucht man keine zusätzlichen Gatter.
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TTL-Ausgang vor Kurzschluss schützen
ein Oder-Gatter, dessen Eingänge auf TTL reagieren und dessen Ausgang CMOS Pegel mit 5V liefert, wie 74HCT1G32 mit einer Schutzschaltung vor dem 24V Eingang, ein 10k Vorwiderstand.
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TDR-Längenmessgerät auf Basis des Multimeter DT-830B
anpassen, da man sonst kein Kabelende mehr erkennen kann. Daher war eben auch meine Idee, mit dem SN74HC74N zu erkennen, ob bereits am Kabelanfang auch die Schaltschwelle erreicht ist. Allerdings ist mir mittlerweile bewusst geworden, dass das wiederum das Problem bei einer offenen Leitung nicht wirklich
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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Was ist das für ein SMD Bauteil? (Spannungsregler?)
SOT353 ? KIC7SZ02FU oder Philips 74HCT1G02 Nor-Gate PZU6.8DB2 Z-Diode SSOP5 Rohm BD4575G voltage detector
Das passt aber noch nicht 74HCT1G02 VCC von 4.5V-6V Ich habe ja nur 3V VCC und bei dem 74HC1G02GW passt der SMD Code nicht.
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auf einfache Weise von 11MHz auf 300kHz teilen/generieren
Oder: 74HC4060 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf Quarz mit einem Vielfachen der gewünschten Frequenz aussuchen (Faktor 8 oder 16), den Du dann mit einem Trimmkondensator noch
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
Hallo Christoph, ein CD74HCT14 ist etwas im Zulauf. Den kann ich vorziehen sobald er da ist.
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SMD LED Matrix - Mosfets
www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/62/LED-Matrix-MOSFET.png Die ICL7667 brauche ich nicht, richtig? Den 74HCT04 auch nicht, oder? Die P Kanal Mosfets wieso haben die keinen NPN Transistor davor? Danke euch!
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74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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suche 1Hz Oszillator mit geringem Stromverbrauch mit 10µA maximum und Abweichung <=100ppm
@jörg läuft ab 2V: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf
schrieb im Beitrag #6557788: > @jörg läuft ab 2V: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf Unter 4060 verstehe ich erstmal 4000er, also CD4060 o.ä. Und wie hoch ist die Stromaufnahme? Unabhängig davon braucht es eine weitere Teilerstufe...wie ich schon schrieb.
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Klatschschalter Analog / T-Flipflop
Umsetzung. Folgende D-Flipflops habe ich besorgt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC175_74HCT175%23PHI.pdf Widerstände, Kondensatoren und Transistoren(BC327, BC337) sind vorhanden. Außerdem Motivation was neues zu bauen, zu lernen und zu verstehen. Lieben Gruß, Fynn
Ich würds so machen: Die erste Flanke triggert einen Monoflop (74HC123). Dieser gibt einen JK-FF frei (74HC112). Die 2. Flanke innerhalb der Zeit des Monoflops toggled dann den JK-FF. Gegen versehentliches 2-mal togglen, erzeugt der 2. Monoflop eine Sperrzeit.
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Problem mit Arduino-Nano und HCT595
Oh, meinte 74HCT595
mit Begründung und ohne persönliche Angriffe. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf
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IC gesucht um aus einem Datenpuls eine dauerhaften HIGH zu machen (mit Reset)
Hi. RS-Flip-Flop ist richtig. Schau mal bei einer 74er Familie (HC, HCT,...) - die haben sowas auf jeden Fall. Gruss
Vielen Dank für den Tipp! Bei Nexperia habe ich den 74HCT74 gefunden, dieser sollte ein RS-FlipFlop sein. In der Wahrheitstabelle steht allerdings, dass der Q wieder auf LOW geht, wenn D beim CLK-Flanke auf LOW ist. Interpretiere ich das richtig oder habe
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UP/Down Zähler Schaltung mit Hilfe von Mikrocontroller
PIC ist es die erste Version. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88918/FAIRCHILD/DM74LS469.html da gab es auch einen 8 Bit 74LS469, allerdings im großen 24-poligen Gehäuse und zusätzlichen parallelen Eingängen. Der ist vom zweiten Typ.
bei dennen stellen, > das kann man nur mit Mikrokontrollern. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f163a.pdf?ts=1610229686600 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT163.pdf Ja Mensch! Was sind die Jungs von Texas Instruments für dreiste Lügner! Die schreiben doch glatt in ihr
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74HCT03: Auffällig langsames schalten von L auf H
#6544259: > Werde mich also um ein anderes Bauteil kümmern müssen. Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132.
my2ct schrieb im Beitrag #6544679: > Dietrich L. schrieb: >> Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132. > > Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-) Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04! Denn die ersten beiden Sätze lauten: Swen W. schrieb
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Rauschgenerator - Bitte um (Schaltungs-)Kritik
Pegelsteller - wenn schon Poti dann Poti mit Schalter für Versorgungsspannung - Angst-Diode - HC statt HCT - LP2951 statt LM340 - Filter umdimensioniert auf 15Hz / 24kHz Fällt euch noch was auf bzw. dazu ein? Danke!
Kleine (aber wichtige) Korrektur: Im Schaltplan ist fälschlicherweise ein 74HC595 eingezeichnet, das muss natürlich ein 74HC164 sein...
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Frequenzteiler im Zähler implementieren
hoch- bzw. runterzählen lassen. Das hier ist einer https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT193.pdf eben nur 4 Bits. Kann man aber kaskadieren. Wie der aufgebaut ist sieht man auch, den kann man wunderbar in HDL nachschreiben. Aber vermutlich ist dein Problem, irgendwas mit Taktteilung
/data-sheet/74HC40103.pdf
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Stm32 AliExpress, evtl Fake
Bauteil Produzieren. Jemand hat noch Fotos des Die gemacht :). Ich hab vor so einen Monat 50 Stück 74HCT245 gekauft (ja, bei Aleiexpress). 24 Funktionieren (getestet mit dem MiniPro), muss noch messen ob die wirklig HCT sind un nicht evtl. LS oder so. 26 Funktionieren nicht, davon so um 10 Stück sind
Ale schrieb im Beitrag #6540519: > Ich hab vor so einen Monat 50 Stück 74HCT245 gekauft (ja, bei > Aleiexpress). 24 Funktionieren (getestet mit dem MiniPro), muss noch > messen ob die wirklig HCT sind un nicht evtl. LS oder so. 26 > Funktionieren nicht, davon so um 10 Stück
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Oszillator mit Logik-Gattern
invertierend. Die Schaltung entspricht diesem online Kalkulator: https://www.changpuak.ch/electronics/RC_HCT_Generator.php Erklärt ist er in der Application Note 118 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-118.pdf.pdf Damit ist auch deine Frage nach dem 74HCT96 mit JA beantwortet.
>werden im Original 4070er verwendet, ich habe einen 74HCT96. Den gibt's doch gar nicht. Der im Bild genannte 74HCT86 sollte aber so funktionieren, da das zweite XOR ein Dauer-High am Eingang hat, und damit als Negator wirkt. Damit sollte auch dieser
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ESP8266 mit Akku und Solar
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf?ts=1609395529112 Deutlich stromsparender dagegen sind 74HC123 und 74HC4538. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß was der Unterschied zwischen den beiden ist, ist auch der Stromverbrauch mit 0,008 mA (Max) gleich niedrig. Hier dagegen stoße ich an die Grenzen
Internet, auch keine “Anleitung”. Datenblätter: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf http://www.farnell.com/datasheets/2030204.pdf Um die Laufzeit zu verlängern habe ich die 2x3=6V Knopfzellen der Fernbedienung schon gegen 4x1,5=6V AA Batterien getauscht. Konkrete
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[V] >>250 Stangen Logik-ICs 4000er/74HC, HCT, LS.
Deshalb gibts hier das ganze Sammelsurium an (unbenutzten und ESD-konform gelagerten) 4000er-Serie, 74HC, 74HCT, 74LS undwasweißichnochalles. Da sind garantiert noch einige Schätzchen dabei. Ich will jetzt nicht die ganzen Kabelbinder aufschneiden und die mehr als 250 Stangen und -abschnitte ausbreiten
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NAND Gatter 74LS00 in Monoflop eines Kabeltesters
nach Masse (low), keiner nach > plus (high). > > Ein nicht an +5V angeschlossener Eingang eine 74LS Schaltkreises ist > kein gutes high. Du schränkst es vorsichtshalber ein "kein gutes high" - bei 74xx und 74LSxx sind offene Eingänge high und müssen aktiv auf Low gezogen werden, für LS im Worst
Manfred schrieb im Beitrag #6520973: > Ich habe seit Jahren keine 74er mehr verbaut, gibt es einen > pinkompatiblen mit Schmitt-Trigger Eingängen? Ich habe ihr auch davon abgeraten und schon vor Stunden einen pinkompatiblen Ersatztyp aus der 74HC-Serie genannt. Das
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Blinkende LED erkennen
schrieb im Beitrag #6519311: > ok, dann besorg ich den 4000er auch mal. Erstmal tut es ja der > 74LS, kostet ja zum Glück nicht die Welt Und als nächstes kommt dann ein Thread "Hilfe, mein 74xx schaltet nicht" oder "Meine LED geht nicht aus"? *) Das ist Kasperletheater erster Güte: Es gibt ein
ist es nicht, aber stell dich mal drauf ein, dass du heutzutage im Handel eher die CMOS-Nachfolger (74HC, 74HCT oder CD74HC) finden wirst.
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MC 8051 Speicheranschluss
sondern ein FF, d.h. übernimmt erst mit der Flanke. Das Timing und die Pinbelegung ist beim Latch 74HCT573 besser.
. ja noch die Funktion des 74xx138 erklären. ;-)
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74LS123 Qnicht Ausgang
Es geht eine ganze Menge. Die Simulation zeigt es am Beispiel vom 100 Lasten zu je 10pF. Bei 74HCT gilt >= 2V als gültiger High Pegel. Ich lese am Diagramm ungefähr 90ns Verzögerung ab.
Wolfgang schrieb im Beitrag #6512565: > Seit wann wird die 74LS-Serie in CMOS aufgebaut? Es geht um einen 74LS-Ausgang auf HCT-Eingänge. Alte Fanout-Regeln sind also obsolet.
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Wozu benutzt man 8-bit parallel-in/serial out shift register
also z.B. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT166.pdf
Ein passendes Beispiel wäre SN74ACT2226 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74act2226.pdf?HQS=TI-null-null-mousermode-df-pf-null-wwe&ts=1607259985144 auch bekannt als 1 bit fifo, macht sich gut zum Einsynchronisieren oder um jitter
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RS232 --> TTL Wandler Unterschied
bei gleicher Versorgungsspannung _nicht_ zusammenpassen. Deswegen gibt es extra CMOS-Familien (z.B. 74HCT), die eingangsseitig TTL-Pegel akzeptieren. Warum ich das so lang ausführe? Weil sich die beiden Module in eben dieser Weise unterscheiden. Der Bausatz mit dem alten MAX232 kommt mit richtigen
schon mißbräuchlich für 3,3V Pegel > genutzt TTL heisst Schaltschwelle bei ca. 1.4V. Siehe 74HC vs. 74HCT Serie.
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3.3V TTL Transistor / Mosfet für PWM 50V 3A
vor den HCT-Treiber. Damit ist das Ganze brauchbar. Sowas gibt es auch als Single Gate im kleinen SOT23 Gehäuse. Es reicht auch ein 74HCT1G04 (Inverter), der muss dann halt invertiert angesteuert werden und der
Augen ;-). Spaß bei Seite, danke für deinen Tip Falk B. ich hab mir brav das Datenblatt von dem 74HCT125 angeschaut der "output enable input (active LOW)" hat mich ganz schön verwirrt. Das der 74HCT125 mehr wie einen Gate hat kommt mir gerade recht weil der Dimmer eh mindestens 2 Kanäle bekommt.
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Zeropower Ram / F-Ram Ausgänge an 74HC Eingänge
IC) erreicht? Wenn ich an die Ausgänge lediglich die Eingänge eines Bustreiber-ICs (z.B. 74HC541) anschließe, dürften aus den Pins des Rams ja kaum Strom fließen. Ist das sicher? (Mit einem 74HCT541 sollte es auf jeden Fall gehen; mir geht es eher ums Prinzip). 2. Im Datenblatt des F-Ram
4,8V ausgibt, > solange der Strom aus einem Pin kleiner als 100uA bleibt? Ja. > Eingänge eines 74HC541 sollte ich dann sicher an Ausgänge des F-Ram > anschließen können? Ja. Und wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm einen 74HCT Baustein als Interface, denn der ist eingangsseitig
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R8751H Vintage Clock Basteltagebuch (War: [8051] XTAL1 und XTAL2)
auch doof. > Der Rest der Platine ist dein Programmer? Ja genau. STM32F302 für USB. Hängen drei 74HCT595 dran (für Address- und Steuerleitungen, HCT weil die mit 3,3V angesteuert werden) und ein 74LVX4245 (für die Daten). Im oberen Teil der linken Seite gibts noch einen 24V-Input für die Programmierspannung
Ausgang schaffen, > mit 3,3V wird das nichts, aber da hast du sicher dran gedacht. Jupp :) Die 74HCTs-Schieberegister kann man bei 5V Betriebsspannung schön mit 3,3V ansteuern. Und der 74LVX4245 ist ein extra Transceiver, der 3,3V auf der einen und 5V auf der anderen Seite hat.
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74AC240 woher und was macht der?
https://www.futurlec.com/74LS/74LS240.shtml dotIntegrated Circuits 74 Series 74 Series 74AC Series 74ALS Series 74LS Series 74LS SMD 74LVC SMD 74HC Series 74HC SMD 74HCT Series 74F Series 74S Series 4000 Series
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RPi4 im Gehäuse
Hardwareanbindung. Im einfachsten Fall sind das tatsächlich vier Optokoppler und Schieberegister (74HCT595 etc.) inkl. ULN und schon hat man mit zwei, drei Bauteilen eine robuste Hardwareschnittstelle für Schütze und Relais. Und da sind die Bluetooth-Kopfhörer noch gar nicht drin, die ich über den
Hardwareanbindung. Im einfachsten Fall sind das > tatsächlich vier Optokoppler und Schieberegister (74HCT595 etc.) inkl. > ULN und schon hat man mit zwei, drei Bauteilen eine robuste > Hardwareschnittstelle für Schütze und Relais. Dass der Pi für seine Nischen sehr gut ist und viel Features für wenig