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Inverterschaltung
------ Rechtecksignal | | +---R---+--|>o-- Rechtecksignal invertiert | C 74HC14 oder NL27WZ04 | GND oder für EXALT 50% duty cycle 74HC1G14 74HC74 +----+ +--|>o--+---|C Q|----- Rechtecksignal | | | _| +---R---+ +-|D Q|--+--
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EAGLE: wie Bauteil finden?
rausgesucht habe sind von TI, und zwar: - 2 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74AS08N - 3 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: CD74HCT11E - 2 Input OR -Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74HCT32N - INVERTER, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74HCT04N
X4U schrieb im Beitrag #5231501: > Da kann man dann alle filtern wo die gleiche Zeile sowohl 74 als auch 11 > enthält. Für die Doku. regex: = Ergebnis symbol name.*74.*175 = Alle 74 xx 175 symbol name.*68.*11 = z.B. 68 HC 11 symbol name.*AT.*BGA = Atmega im BGA Gehäuse
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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
40 1 3,82 EURO 628128-70 128K X 8 =62LV1027PCB-70 1 1,65 EURO 74HC 4050 6xPUFFER/TREIBER 2 0,46 EURO SL 1X40G 2,54 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 10 1,40 EURO BL 1X10G8 2,54 10pol. Buchsenleiste, gerade, RM 2,54
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Hantek 8000E Reihe Update auf 200MHz.
Die Ausgaenge schalten wie Mann sieht recht fix. Ansonsten gibt/gab es bei Segor auch immer noch 74AC zu kaufen. Ein 74F14/74HC14 als R/C-Generator, dann die 6 Inverter des 74AC04 parallel ueber je 300 Ohm auf einen 51 Ohm an der Buchse. Der 74AC04 sollte vorzugsweise die SMD-Ausfuehrung sein,
Betriebsspannung sollte hinreichend breitbandig sein, also 1n parallel zu 100n parallel zu 10uF. Den 74AC04 kann Mann dazu auf eine ungeaetztes Platinenstueck loeten (VCC & GND), und die benutzten Signalpins ein wenig hochbiegen und frei (aber kurz) verdrahten. Die Kupferflaeche fuer VCC schraeg vor
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Schnelle Speicherung von Daten
ins SRAM Könnt ihr bitte meine Logikschaltung auf Gedankenfehler überprüfen? Welche Logikklasse (74xx04, 74xx08, 74xx32) sollte ich nehmen, wenn ich mit 5 Volt arbeite und den ATMEGA mit 16 bis 20 MHz betreibe? Für einen Auslesezyklus habe ich bei voller Geschwindigkeit 2us, in denen ich den ADC ansteueren
Nachtrag: Spricht etwas für oder gegen 74AHCxx? moin
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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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HM-11 logic level shifter für arduino
11 auch auf 5V hochschieben, selbst wenn der Arduino mit 3,3V zurecht käme) Wenn ich jetzt einen 74HCT125 und einen 74HC4050 nehme ist das schon ziemlich viel platz, den die Teile benötigen, und ein Haufen ungenutzter ports. Kann ich auch zwei SN74LV1T04 nehmen? Ich möchte den Krempel mit der Hand
unidirektionale shifter, die zum einen 3V=>5V und 5V=>3V umsetzen. Ich verstehe nicht warum der SN74LV1T04 als inverter bezeichnet wird. Was wird da denn invertiert?
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Port wechseln für LCD-Display
benutze einen oder mehrere 74HC573 Latch parallel an einem Port, dann kannst du Daten Ausgeben und dem entsprechendem Latch sagen für wen Sie sind. Ich hatte damit schon einen EEPROM Programmierer gebaut da ich hier sehr viele
Layoutarbeit, um die vielen Leitungen zu routen. MCs ohne externen Bus erweitert man besser per SPI (74HC165/74HC595). Die sind außerdem kaskadierbar, d.h. man benötigt keine separaten Enable für jedes Register. Und das Layout wird auch deutlich einfacher. Peter
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Schnelle TTL-Ansteuerung einer LED, f>1MHz
gezeichnet, sondern ein MOSFET. Nimm mal statt dem LS125 (dessen OE keinerlei Sinn macht) einen HC04 und lass in beiden Fällen R7 weg. Der Trick wäre wohl bei beiden Schaltungen, den Transistor die LED nicht ganz ausschalten zu lassen, sondern knapp unter der Helligkeit zu halten, die für den
eines 74HC parallel oder gleich nen 74AC. Letzteres ist bei nem kleinen FET aber vielleicht etwas übertrieben. Wenn Du den Bipolartransistor weiter verwenden möchtest: setze nen kleinen Kondensator (probier
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Verständnisfrage zu CMOS /Mosfet -Halbbrücken
Antwort. Wie genau sieht denn jetzt aber der Aufbau von handelsüblichen Invertern aus? Z.B. vond em SN74HC04. Gibt es während des Schaltvorgangs einen kurzen Shoot-Through oder ist im Inverter noch eine Schutzschaltung vorhanden?
>Wie genau sieht denn jetzt aber der Aufbau von handelsüblichen Invertern >aus? Z.B. vond em SN74HC04. Gibt es während des Schaltvorgangs einen >kurzen Shoot-Through Nicht ganz, aber der Stromverbrauch geht kurz hoch. Sieht man recht gut ebeim Vergleich vom alten, bipolaren NE555 mit der neuen
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Schaltung mit 2 N-Kanal Mosfet
ein Modell von typischen N-Kanal Transistoren zu finden, wie sie sich in den CMOS ICs der 40er oder 74er Reihe finden. Im Anhang mal eine Simulation der obigen Schaltung. Ich habe ein wenig mit den Werten des Modells herumgespielt und die Stromwerte scheinen mir für dieses Modell einigermaßen zu
Hier gibt es einen 74HC04 Die Shot: https://www.richis-lab.de/HDD_Seagate_ST-177I.htm#74HC04 Leider sind keine geometrischen Angaben dabei.
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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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Wasserpegelsensor für Aquarium
Habe ich beim freundlichen Chinamann für 1,20 € gekauft. Ultraschall Entfernungsmesser HC-SR04 Produktbeschreibung Der Ultraschall Entfernungssensor HC-SR04 eignet sich zur Messung im Bereich zwischen 2cm und ca. 4m (Auflösung von 2mm). Er benötigt nur eine einfache Versorgungsspannung
Fred R. schrieb im Beitrag #5218563: > Ultraschall Entfernungsmesser HC-SR04 Auch ein guter Einfall und preislich attraktiv. Allerdings bezweifle ich, dass es für den Einsatz in einer kondensierenden Umgebung geeignet ist. Denn zumindest "Lautsprecher" und "Mikrofon"
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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 gibt's bei conrad... Als Pegelwandler nehme ich den 74HC4050
bringt mir das LCD aber rein gar nichts :-( Zur Hardware Ich hab nen Mega32 mit 16MHz und einen 74HC4050 als Level-Shifter das Display wird mit 3.04V versorgt In der glcd.inc hab ich die pins auch geändert so das sie passen. Hat jemand ne Idee warum es nicht will?
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Programmieradapter --- Spannungspegel begrenzen
hmmm, dann müsste das doch mit nem 74HC04, den ich mit 3,3V versorge klappen, oder ?? Problem wäre noch, dass der das Signal invertiert....da er jedoch 6 Kanäle hat, invertiere ich zweimal und habe mein "fertiges" 3,3V Signal, oder ??
Dann sollte es aber ein 74HC244 sein, sonst wird das nichts!
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Quarz schwingt nicht an
gesteckt, und er funktioniert. Ich habe gesehen, auf dem Board wird die Quarzfrequenz über einen 74HC04 verstärkt. Ich habe einfache ungeschiermte Silberdrähte mit einer Länge von 10cm genommen, und mein Board funktioniert. Aber warum bekommt mein Controller den Quarz nicht zum schwingen? Ich
dir der Cube sowas von egal.. > Ich habe gesehen, auf dem Board wird die Quarzfrequenz über einen 74HC04 > verstärkt. Du solltest dir erst mal über die verschiedenen Taktquellen der AVR-Familie im Klaren werden... > Ich habe einfache ungeschiermte Silberdrähte mit einer Länge von 10cm > genommen
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Relais invertiert an uC
, darum so > kompliziert und die Reed-Relais sind teuer. Dann würde ich es mit 2x ULN2803 + 2x 74HC04 machen. Das spart ne Menge Kleinzeug, und die Freilaufdioden sind auch schon drin. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb im Beitrag #2280605: > Dann würde ich es mit 2x ULN2803 + 2x 74HC04 machen. Das spart ne Menge > Kleinzeug, und die Freilaufdioden sind auch schon drin. Die Dinger habe ich aber nicht da. Route_66 schrieb im Beitrag #2280163: > Du kannst auch R1 direkt an
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Bestimmter Inverter IC gesucht
74LVC04 MFG Falk
Ach so, in der Richtung geht auch 74HCT04, Wenn mans nicht so eng sieht auch 74HC04. MFG Falk
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[V] Sammlung von Logik-IC, größtenteils DIP
16 | 3V~15V 1.6MHz DIP-16 Counters, Dividers ROHS | | C19708126 | SN74HC175N(XBLW) | 5 | DIP-16 | 2V~6V D-Type 1uA DIP-16 Flip Flops ROHS | | C2652997 | SN74HC590ADR | 5 | SOIC-16 | Rising Edge 2V~6V 1 24MHz SOIC-16 Counters, Dividers ROHS | | C18723497 | SN74HC04N(XBLW) | 5 | DIP-14 | Schmitt Trigger 7ns 2V~6V 6 2uA DIP-14 Inverters ROHS | | C22466295 | SN74LS32N(LX) | 5 | DIP-14 | 2V~6V 2uA 4
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I2S Clock zwischen mehreren Platinen
die Signale auffrischt und neu sendet. Da I2S nur 3 Signale hat, reichen je 2 Interter in Reihe, der 74HC04 ist dein Freund. Siehe Anhang. Die Serienwiderstände am Ausgang sind wieder ein Serienterminierung, damit kann man wieder relativ lange Kabel ohne Stress treiben. Bei relativ kurzen Kabel unter 10cm
ich die 4 Leitungen an einem chip verarbeiten könnte? Nimm einen nichtinvertierenden Treiber ala 74HC125 oder 74AHC125, der hat 4 Gatter. Die Enable-Eingänge auf LOW legen.
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Quarzoszillator 38kHz
Quarze kommt noch ein zweiter Widerstand dazu. Ich hänge mal einen Ausschnitt aus dem Datenblatt des 74HCU04 an. Das ist ein spezifisch für die Verwendung als Oszillator getrimmter Inverter, mit nur einer Stufe (unbuffered) statt 3 Stufen wie der normale 74HC04 (buffered). Auch Inverter aus der 4000er
Axel S. schrieb im Beitrag #4764409: > Ich hänge mal einen Ausschnitt aus dem Datenblatt des 74HCU04 an. Das Datenblatt hatte ich nicht, wo die Werte so drinnen stehen. Aber mit ein bissl probieren sind es exakt diese Werte geworden. Danke noch mal an alle.
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Schaltung läuft scheinbar nur durch Tastkopf
Ohje! Müssen das unbedingt 74AC164-Typen sein? Gehen nicht auch 74HC164er?
deiner Software die Funktion der Taktleitung invertieren und zwischen uC Pin und der Taktleitung einen 74HC04 (hex Inverter) schalten, bei dem du dann alle 6 Bausteine parallel schaltest. Sozusagen als Treiber. gruss k.
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Pegelwandler
das Signal einfach anschließen. SN74LVC07AD SN74LV1T04 (auch geeignet zur umgekehrten Konvertierung (5 V ⇒ 3,3 V)) 74V1T126 (single Gatter, U input,high = 2 V) 5 V ⇒ 9..15(..30) V. Am einfachsten geht das mit einem (geeigneten!) Open-Collector-Ausgang
) 74LVC245DW 74LVT245 74LVXxxx (245, 244, 240 ...) an Vcc=3,3V. Achtung: Nicht alle 74LVX sind für 5V -> 3,3V geeignet, da jeder Hersteller die ICs anders baut! 74LVX04 74LVX244 (Fairchild) 74LVX245 (nicht
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Ungewöhnliche Interferenzen beim Raspberry Pi GPIO
einen CMOS-Inverter empfehlen, könnt der für 12v geeignet ist? Ich hatte mir jetzt zum Beispiel den SN74LS04 von TI rausgesucht, ich bräuchte allerdings einen Inverter mit 12v Eingangs-/Ausgangsspannung. Der SN74LS04 spuckt doch nur 5v aus, richtig? (Ausgangsspannung = Versorgungsspannung?) Datenblatt SN74LS04: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls04.pdf Des weiteren sollte soviel Strom fließen können um am Ausgang ein handelsübliches Relais zu betreiben (Was doch bei 16mA schwierig werden dürfte,
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Treiberbaustein für 4Vpp in 75 Ohm (Wordclock-Ausgang) gesucht
Lösung bietet sich ein RS485 Treiber an, der hat ordentlich Dampf. MAX485 & Co. Alternativ einfach ein 74HC04, alle sechs Gatter parallelschalten, macht auch ganz gut Balett. MFG Falk
Quellimpedanz von 75 Ohm erreicht man dann 10V Leerlaufspannung und 5V an 75 Ohm, da ist dann nix mehr mit 74HC/74AC zu machen. Es scheint keinen Standard zu geben, wenn einige Geräte auch einfach mit 74xx Treibern arbeiten... die sichere Variant könnte vielleicht so aussehen: -----o---- 10V |
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Bascom AVR - L293D Motoransteuerung
So jetzt habe ich das 74HC595 aus dem Sockel entfernt. Ebenso habe ich den R2 (10k Pull up) ausgelötet und die Leiterbahnverbindung zu der +5V Versorgung unterbrochen. Jetzt muss man noch die 8 Drahtbrücken richtig verbinden
Rückseite mit einem Ultraschallmodul auszustatten, damit "crashs" verhindert werden können. Ein Modul HC-SR04 braucht schon 2 Portpins. Vielleicht lassen sich auch Analog Ports dafür nutzen.
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Was gehört in ein gutes Bauteile-Sortiment?
Wiedereinsteiger schrieb im Beitrag #3924106: > Die 7400er sind out of date oder? Also 4000er CMOS Serie. Die 74xx00er aber nicht. xx = HCT, HC ... > Welchen Logik Typ würdet ihr bei CMOS nehmen? HCT, AC, LS, ... Ich würde HC nehmen.
Atmega32 Atmega644 (USB-Progger billig von ebay oder AVRISP MKII) PIC 16F876 PIC 18F2550 74HCT244 74HCT04 74HCT14 78L05 78L06 7805 7809 7812 diverse IC-Sockel 8DIL 14DIL 16DIL 28DIL 40DIL (breit) OpAmps TL071, TL072, TL074 NE5534, NE5532 Rail-to-Rail-Typen 1N4148
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Was kann man mit diesen Teilen anfangen?
4NAND-Gatter mit je 2 Eing, DIL14 74HCT573 25 8Bit D-FF,DIL20 74LS253 10 Doppelter 4Bit-Multiplexer, DIL16 74F04 10 6 Inverter, DIL14 74HC93 10 4Bit-Zähler 74S74 10 2*Pflankengetriggerte D-FF, DIL14 74HCT240 15 8Bus-Treiber, DIL20 74LS83 50 4Bit-Volladdierer, DIL16 74LS148 25 8-3Prioritätscodierer, DIL16 74HCT158 20 4*2Bit-MUX,DIL16 74HC354 10 8-1-MUX, DIL20 Einiges davon kann man immer mal wieder brauchen. Aber
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[V]erschenke diverse LS-TTLs Logik ICs
Philips, Fairchild, SGS, TI, Hitachi). Folgende Typen sind dabei (evtl. nicht vollständig): 74... LS00 LS01 LS02 LS03 LS04 LS05 LS06 LS07 LS08 LS10 LS13 LS14 LS20 LS21 LS30 LS32 LS42 46 LS47 LS61 LS73 LS74 LS76 LS85 LS86 LS93 LS95 LS123 LS125 LS126 LS132 LS138
Hallo, da schein meine PM von Datum: 21.04.2014 23:50 wohl nicht angekommen zu sein, schade wollte die Sachen für MINI Retro Wanderkiste haben. Gruß Ronny
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Leseprobleme mit SD-Karte am Arduino
probieren. IC1 ist hoffentlich KEIN echter 4050, denn der ist relativ langsam. Es ist hoffentlich ein 74HC4050. Der ist DEUTLICH schneller. Was ist auf dem Board real drauf?
> IC1 ist hoffentlich KEIN echter 4050, denn der ist relativ langsam. Es > ist hoffentlich ein 74HC4050. Der ist DEUTLICH schneller. Was ist auf > dem Board real drauf? Verbaut ist ein 74HC4050.
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LED-Matrix 32x16 mit ATMEGA32_ Lauflicht darstellen
Die ICs 74HC04, 74HC138, 74HC245, 74HC595 sind verbaut. Das sind halt die Standardanweisungen wie ich das gelernt habe mit PORT, DDRB und so. Bin halt auch nicht der super Programmierer in Mikrocontroller..
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Platinen mit GPS - Empfänger bei ebay
@Stefan der 74HC244 kann nicht mit 3.3 Volt Betriebsspannung der braucht 5V und geht somit nicht mit dem Board
wahrscheinlich Bedienfehler von mir. Der Parallelport von meinem Rechner scheint die Logikpegel vom 74HC244 @ 3.3V zu verstehen und der 74HC244 verträgt auch den einen höheren Logikpegel von der LPT Seite.
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P Kanal Mosfet Last schalten
Dafür hat der liebe Gott den Inverter erfunden. Entweder dikret aus einem Transistor/FET oder als IC, 74HC04.
hat der liebe Gott den Inverter erfunden. Entweder dikret aus > einem Transistor/FET oder als IC, 74HC04. Braucht er gar nicht, denn: Marco Man schrieb im Beitrag #3527774: > Ich möchte einen Raspberry PI mittels Attiny ein und ausschalten lassen. Aber offenbar ist er schon damit überfordert
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MOSFET mit µC ansteuern
schalten sollte reichen, Nöö, man braucht einen Push-Pull [[Treiber]]. Den kann man einfach aus einem 74HC04 gewinnen. Einfach die 6 Gates parallel schalten, damit hat man einen preiswerten, starken MOFET-Treiber. MFG Falk
der Fall. Aber bei dessen geringem Qg würde ich auch zum Vorschlag von Falk tendieren mit dem 74HC04, der bekommt das bequem (und billiger) hin.