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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 LS139 LS157 LS191 LS192 LS193 LS243 LS244 LS245 HC273 LS293 LS390 ALS519 F521 AC573 ALS688 Gegen das Porto für ein Päckchen schcke ich sie euch... Grüße Markus
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2to1-Multiplexer mit kleinem Unterschied
quasi nen 2to1-Multiplexer. Ich suche eigentlich den hier: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv157a.pdf Das ist genau das was ich brauche, wenn die zwei ANDs und den Inverter ganz unten nicht da wären. Gibt es sowas als IC? Ich könnte das zwar auch auch mit zwei ICs aufbauen (74x08 und
werden beide auf Eingang geschaltet. Was du also eigentlich brauchst sind Tristate-Treiber (z.B. 74HC125) an deinen Ausgängen, deren Enable über PC2 oder PC3 von der Fernbedienung bedient werden (welcher der beiden passt musst du mit dem Oszi rausfinden, oder ausprobieren). Ausserdem muss noch ein
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Gerät mit AT90S4414 retten
über ISP beschreiben lässt? Ich habe eine Schaltung, AVR_HV_Prog, zur HV-Prog. gefunden die mit dem 74HC299N aufgebaut ist, nur den finde ich nicht mehr bei Händlern. Hat hier einer eine einfache Schaltung mit noch erhältlichen Bauteilen? Gibt es eine einfache Proganleitung für den MC? Schon mal besten
im Beitrag #3163571: > Ich habe eine Schaltung, AVR_HV_Prog, zur HV-Prog. gefunden die mit dem > 74HC299N aufgebaut ist, nur den finde ich nicht mehr bei Händlern. ist in der bucht mehrfach zu haben.
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"Beste" Möglichkeit für Erzeugung von 65 MHz?
%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3Dfa176df19bd24074a08fa7f47c8dfd84%26pid%3D101224%26rk%3D4%26rkt%3D5%26b%3D1%26sd%3D324961913403%26itm%3D194285160962%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWeb%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p2047675.c101224
kapazitiv einkoppeln und über eine Vorspannung auf 50% Duty-Cycle bringen) wandeln und dieses mit einem MC74HC4024 durch 4 teilen. (Der MC74HC4024 hat laut Motorola Datenblatt eine maximale Eingangsfrequenz von typ. 70 MHz - garantiert worst case aber nur 35 MHz - deshalb "Bastellösung"). Nach der Teilung durch
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74CBT3257 - In/OUT universell oder doch nicht ?
74HCT4053
Limitierungen gibt. VEE lege ich mit auf GND? Ob HC oder HCT spielt keine weitere Rolle?
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
TTL-ICs ======= Wenn keine Preise dabei stehen, kosten die ICs 0,10 Euro pro Stück. 74LS-Familie ------------ 74LS00 (54 Stk) 74LS02 (39 Stk) 74LS04 (296 Stk) 74LS08 (12 Stk) 74LS10 (39 Stk) 74LS14 (190 Stk) 74LS20 (42 Stk) 26LS31 (200 Stk) 26LS32 (225 Stk) 26LS33 (7 Stk) 74LS38
(117 Stk) 74F08 (143 Stk) 74F20 (42 Stk) 74F32 (65 Stk) 74F74 (92 Stk) 74F138 (39 Stk) 74F139 (89 Stk) 74F157 (89 Stk) à 0,05 EUR 74F175 (67 Stk) 74F240 (30 Stk) 74F244 (85 Stk) 74F257 (14 Stk) 74F280
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spezieller SPI Pegelwandler 3.3V auf 5V??
Unidirektionaler mit 2 mal 3.3 zu 5(MOSI+SCL) >und einmal 5 zu 3.3(MISO). Gibts da was in der Richtung? 74HCT2G125 und ähnliche, 74HCT125 ist halt überall verfügbar. Siehe [[Pegelwandler]].
Ein tolles fertiges Modul liegt 4,50EUR unter dem mindestbestellwert... Die Lösungen mit 4050, HC125, 74VHC08 sind mir zu frickelig. Vergesse ich die SD Karte beim Programmieren rauszunehmen ist sie gebraten. Die andere Lösung mit zwei NMOS scheint nur für I2C zu sein?? Gruß Karsten
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EADOGM162W-A-Anzeige mit XMEGA
End DOGM_Init; Procedure DOGM_Contrast(Contrast:Byte); // Contrast-Werte 0-63 Var HC, LC :Byte; Begin HC:=(Contrast and %00110000) Div 16; // Contrast C5 & C4 LC:=Contrast and %00001111; // Contrast C3, C2, C1 & C0 LCDCtrl_M(LCD_m1,$39); // 8
// Cursor AutoIncrement _delay_ms(2); } void LCD_SetContrast(uint8_t contrast) { uint8_t HC, LC; // Extract high and low contrast bits HC = (contrast & 0x30) >> 4; // Contrast C5 & C4 LC = (contrast & 0x0F); // Contrast C3, C2, C1 & C0 // Send commands to adjust contrast
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Elektromagnet = Neodym-Magnet
#7633621: > wo kommt die Zahl her? Aus dem Datenblatt der Herstellers von > Permanentmagneten? jHc oder bHc? ja richtig. Das entsprechende Datenblatt hänge ich dir nochmal an, da findest du alles :) Roland D. schrieb im Beitrag #7633621: > Wer sagt 6,7N? Der Hersteller? Hat der das gemessen
i)} [/code] Das entspricht NICHT unserem Beispiel (Hc = 955kA/m und Br = 1.25T) BESSER wäre: [code] muRmagnet = 1.04; DefineConstant[ HC~{i} = {955e3, Min 0, Max 1e5, Step 1e3, Name Sprintf("Parameters/Magnet %g/0Coercive magnetic field [Am
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MMC-FAT32-VS1001
allen anderen megas. dann braucht man noch einen vs1001 und eine MMC plus sockel bzw isa sockel einen 74hc08 plus knöpfe, rcl... die firmware ist in c geschrieben, gut kommentiert und relativ modular aufgebaut. es werden MMC und SD karten im SPI mode unterstützt. ich habe eine Sandisk 64.mit anderen
nartürlich noch für andere sachen verwenden. die fio api besteht aus folgen befehlen : bool fopen(u08 *filename, u08 mode, FILE *stream); bool fopenc(u08 count, u08 mode, u08* mask, FILE *stream); void fclose(FILE *stream); bool feof(FILE *stream); bool fisopen(FILE *stream); bool fplay_sector
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
insbesondere zum statischen Verbrauch (wenn sich die Eingänge nicht ändern)? Insbesondere die Reihen 74AUP, 74AUP1T, 74LVC, 74LV1T. Wenn man z.B. ins Datasheet vom SN74AUP1G04 schaut findet man: > Low Static-Power Consumption (Icc = 0.9 μA Max) Bei 25°C max 0.5 μA, aber kein typischer Wert angegeben
Beispiel ist der Pentibumm. :) Vermutlich sind die aeltesten 4000er die sparsamsten welchen. Fuer die 74HC sieht es also eher schlecht aus.
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an HEF4081BT Ausgang IR-Diode betreiben
halbieren oder vierteln. Dann wird zwar der HIGH-Pegel noch kleiner, aber das ist egal. Hier wäre ein 74LVC08 oder evtl. auch schon ein 74HC08 besser. Zudem hat der Transistor natürlich immer eine Restspannung an CE. Reduziere den Vorwiderstand der LED etwas. Und als BC817 solltest du den BC817-40 verwenden
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Bluetooth modul
---- Tx [ ]o sei ein Open-Collector-/Open-Drain-Treiber (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv07a.pdf) Versorgungsspannung des Treibers ist Vcc5. Werte für Pullups geschätzt 10K oder kleiner. Für die Anwendung gibt es aber sicherlich auch zig andere Lösungen.
Ich habe eine MMC an einen HC08 angeschlossen und als Pegelwandler den 74LCX125 verwendet. Das ist ein 3V3 Bustreiber mit 5V toleranten eingängen. Geht gut.
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Reparaturbericht SolarMax 6000Cx
schätze 2 kW): https://obrazki.elektroda.pl/7727696500_1477859526.jpg Auf dem Board ConST-1 (18.08.2006/sz) Vers.G unter dem Display sitzt ein 4MHz-Quarz, PIC16LC770-I/P V6.2, BDP953, R9791A, TMS320LF2406APZA CA-74A6FHW G4 mit 7,372MHz Quarz, 74HC4538D, 74HC14D, 6x LM224, LM2901, 2x G7AB WZD2 FB und
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Hm81xx: ZeroPowerRAMs durch F-RAMs ersetzen
Das FRAM fordert, dass /CS nach jedem Zugriff inaktiv wird. Dazu dient hier das Vierfach-NAND 74HC00. Das erste Gatter sorgt mit Unterstützung durch Herrn De Morgan für die logische ODER-Verknüpfung der beiden low-aktiven Signale /RD und /WR und überführt sie in ein high-aktives Signal. Das zweite
wurden von Infineon übernommen: > https://www.digikey.de/de/products/detail/infineon-technologies/FM16W08-SGTR/4090349 ...als Beifang der Cypress-Übernahme. :-) Ali bietet auch FM18W08 mit Cypress-Logo an, die die gleichen Gehäuse-Merkmale aufweisen wie die oben abgebildeten FM16W08. Es würde mich
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7 Segment Anzeige LEDs abschalten.
nach Polarität AND oder OR Gatter) vor den Basisvorwiderstand der Transistoren einschleifen, also ein 74HC08/32. Bleibt ein Gatter übrig für die LED deren Verschaltung man nicht sieht. Aber eine Fummelarbeit bleibt die Umarbeitung der Platine mit dem Risiko alles kaputt zu machen, gerade wenn man so
Widerstände runter nehmen und über einen > achtpoligen Schalter führen Oder über einen Tristatetreiber (74LV541) abschaltbar machen.
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LED Spannungsanzeige Panelmeter DC 3.50-30.0V
. Weiß ich im Moment nicht, ist aber einfach. Das geht mit zwei kleinen Single Gate Funktionen (74yy1Gxx mit yy = HC,HCT, LVCT, ACT... und xx = 00, 08, 02, 32, 86... und müsste auch noch bequem in das Gehäuse passen. Adapterplatinen von SOT23-6 auf 2,54 mm-Raster habe ich reichlich, damit kann ich bei der Lösung helfen. Es kann auch sein, dass ein Multifunktions-Gatter 74LVC1G97 oder 74LVC1G58 alleine den ganzen Job schon tut.
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Schaltplan Umschalter 1-0-1
Anbei eine Schaltung aus Basis eines Binärzählers 74HC393. Funktionserklärung: Wird Taster "Gebläsemotor" gedrückt zählt IC1a um eins hoch. QA geht auf "H" und schaltet den Motor ein. Die LED steht stellvertretend für den Motor. Gleichzeitig wird
her sollte er die Anforderung des TO erfüllen. Ich habe noch einen ähnliche Ansatz mit 2 Stück 74HC4017, aber der hier gefällt mir besser. Ein weiterer Ansatz ist ein CD4013 bei dem sich die FF gegenseitig sperren. Also ähnlich wie oben, aber mit D-Flip-Flop.
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zwei Schieberegister
10k = 10kBit Also, ca. 1250 Stück 74HC595 in Reihe. Wobei nur 10 Ausgänge auf der ganzen Strecke gebraucht werden.
Mathias H. schrieb im Beitrag #4614246: > 10k = 10kBit > Also, ca. 1250 Stück 74HC595 in Reihe. > Wobei nur 10 Ausgänge auf der ganzen Strecke gebraucht werden. Dann ist der Speicherbedarf nicht dein Problem. Wenn allerdings die Ausgänge auf der ganzen Strecke verteilt sind
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Transistortester AVR
www.pollin.de/shop/dt/ODc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602A_08.html Dirk
> Die Platine sieht eigentlich ordentlich gefertigt aus, allerdings mußte > ein Anschluß des 78L08 umgelegt werden. Ist da nen 78L08 drauf, oder ist das nur ein Tipfehler. Ich dachte da kommt ein 78x05 drauf.
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Lebensdauer elektrischer Komponenten
Semiconductor http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=BC847 -> reliability data -> FIT 1.1 MC74HC14A von ON Semiconductor http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC74HC14A -> reliability data -> FIT 2.1 Hier sieht man auch schön, warum Integration zu höherer Zuverlässigkeit führt
Publikationen/2007/Leitfaden/BITKOM-informiert-ueber-Zuverlaessigkeitsangaben-MTBF/BITKOM-Leitfaden-MTBF-13-08-2007.pdf Die Mil Norm: http://www.sre.org/pubs/Mil-Hdbk-217F(2).pdf Jedes Bauteil wird in Abhängigeit der Umgebungsbedingungen betrachtet. Heraus kommt ein Wert der eine statistische Aussage
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
db SUCCESS, "Hallo Welt" PC-Prog sendet permanent 'BootSign' AVR antwortet mit: [94][06][02][08][30] = 4 Byte 'BootInfo' + Success [48][61][6C][6C][6F][20][57][65][6C][74][00][30] = 10 Byte 'BootMsg' + Nullbyte + Success [C2][94][06][02][08][30] = 1 Byte ??? + 4 Byte 'BootInfo' + Success [48
received data $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 4F 4F 54 4C 4F 41 44 45 52 3E 1E 4B 6F 6D 66 6F 72 74 62 6C 69 6E 6B 65 72 91 08 04 10 FF FF FF FF 38 25.02.09-19:17:06-453 > Switch to 1-Wire mode 25.02.09-19:17:06-453 > Timer created 25.02.09-19:17:06-453 > Device connected 25.02.09-19:17:06-953
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AVR - Lastkapazität bei Quarzen - Berechnung vs. Praxis
der übliche Wert. Üblich sind 18 pF. https://www.conrad.de/de/p/euroquartz-quarzkristall-quarz-hc49-us-hc49-4h-16-000-mhz-18-pf-l-x-b-x-h-3-68-x-10-26-x-3-5-mm-1-st-155145.html
mhz-iqd-lfxtal003263-p245410.html?search=3%2C6864 https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-7-372800-mhz-7-3728-hc49u-s-p32844.html?search=7%2C3728 https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-14-745600-mhz-14-7456-hc49u-s-p68890.html?search=14%2C74 Dieter D. schrieb im Beitrag #7375613: > https://www.mikrocontroller.net
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Schmitt Trigger Inverter Spielereien
Beim 74HC14 weichen sogar die einzelnen Triggerlevel der 6 Inverter auf dem gleichen Chip relativ stark voneinander ab.
wenig nervt ). Ich schätze, der Strom liegt im uA Bereich. Die Schaltung ist allerdings mit einem MM74HC14 aufgebaut. Ich habe noch einen Sensor On/Off Switch http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=150&p=581#p581 um den Ton umzuschalten.
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Kennt jemand diesen Audio/CAN/BT Chip? CP3CN37VVAWQ
(3.3V). Der andere ist das Signal, kommt aber nicht direkt vom uC sondern von einem Pegelwandler (74HC374), welchen man auf dem Bild mit der MPU rechts unten sieht. Der Eingang davon kommt interssanterweise vom Pin XA3, eigentlich ein Adress-Pin für externes Memory. Ich hätte hier eher einen UART erwartet
in jedem der drei Bloecke steht das ja sogar als String: Offset 0x2000: IBL V 1.210 23-07-08 RX-42 HW60 (c) NOKIA. Offset 0x12000: PBL V 1.210 23-07-08 RX-42 HW60 (c) NOKIA. Offset 0x82000: V 1.210 23-07-08 RX-42 HW60 (c) NOKIA. Ich wuerde mir
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7-Segmentanzeige
Ansteuerung etwas einfacher. Man könnte dann sogar auf Multiplexing verzichten und die Segmente mit drei 74HC164 SIPO-Schieberegistern direkt treiben. Denn die LED-Anzeigen sind SRWA = superrot, ohne Multiplexing reicht hier schon ein Strom von 5 mA pro Segment zum hellen Leuchten. Mit gemeinsamer Kathode
LEDs mehr als ausreichend. Johannes F. schrieb im Beitrag #2147520: > und die Segmente mit drei 74HC164 SIPO-Schieberegistern direkt treiben Sorry, das muss ich zurücknehmen. Die ICs haben ja Push/Pull-Ausgänge und keine OpenCollector, damit wird das natürlich nichts. Aber etwas besser wären die
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ICL7660 und der max. Ausgangsstrom
Frequenz "togglen" lassen und per Ladungspumpe eine negative Spannung erzeugen. Alternativ geht auch ein 74HC14 (o.ä.), wovon ein Gatter die Frequenz erzeugt und die restlichen fünf parallel geschaltet einen niederohmigen Ausgang bilden, der die Ladungspumpe ansteuert. Ralph S. schrieb im Beitrag #6048079
sieht trübe aus. 200mV Spannungsverlust (4.8V @ Vcc=5V) bei 1mA. Das sind satte 200Ω. Den steckt jedes 74HC Gatter in die Tasche.
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Riesige Schaltermatrix auswerten
bauen, wo jeder Schalter sein eigenes Register bekommt. Wäre dann z.B. 44 x 62 / 8 = 341 Stück 74HC597 Wenn ein Taster bei Betätigung immer 100ms geöffnet wird, kann man daraus die mindest-Datenrate des SPI berechnen, die notwendig ist. Klar, die Steuerleitungen (SCK) müssen mit entsprechendem
Leitungen gespart. Wenn es digital wäre, hättest Du es einfacher: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc151-q1.pdf
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120 I/Os an Raspberry Pi
haben in 28 Pins alles, was Du brauchst, zusätzlich ist nur noch ein CAN-Transceiver (8-Pinner im SO08) erforderlich. Möglichkeit 2: Ethernet und TCP/IP Hier empfehle ich einen PIC18F67J60. Das ist eine Single-Chip-Lösung, die Prozessor, Ethernet-Controller und Ethernet-PHY auf einem einzigen Chip
I²C-Expander? Wenn da eh ein ATMega dazwischen ist, kannst Du doch auch ganz billige Schieberegister 74*595 und 74*165 nehmen -- so ein 74HC595 im DIP-Gehäuse kostet beim großen F ab zehn Stück gerade mal 23, und ein 74HC165 27 Eurocent. Also: RasPi <- I²C -> ATMega <-> Schieberegister <-> Relaistreiber
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Dc Motorumpolung
Für 15 mA braucht es keine extra Transistoren, da reicht ein 74HC04, wo man jeweils drei Gatter parallel schaltet. Fettig. Ein klitzekleiner AVR mit einem PWM-Ausgang reicht. Fertig ist die Mini H-Brücke. MFG Falk
anlaufender Motor braucht >deutlich mehr. Transistoren sind da irgendwie sicherer. Denkst du in dem 74xx sind keine drin? nennen sich MOSFETs ;-)
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[??] Besteht Interesse an Bausatz für Giess-o-mat Sensoren
http://smart-prototyping.com 10 Platinen in der Größe 19,90 € + 5.46€ Mouser 1x 78-BZX84B5V6-E3-08 0,08€ Mouser 1x 771-BC847B235 0,104€ Mouser 1x 595-SN74HC14D 0,368€ (Bei dem Package bin ich nicht sicher) Mouser 1x 77-VJ1206V106ZXQTBC 0,048€ Mouser 1x 71-CRCW0805-100-E3 0,064€ (0805
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Vinculum Problem - VDrive und SPI Schnittstelle
Stick erkannt wurde: File Open: 0x09 0x20 'h' 'e' 'l' 'l' 'o' '.' 't' 'x' 't' 0x0D File Write: 0x08 0x20 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x0D 'H' 'e' 'l' 'l' 'o' ' ' 'W' 'o' 'r' 'l' 'd' '!' (weiss nicht, ob hier noch ein 0x0D nötig ist!!!) File Close: 0x0A 0x20 'h' 'e' 'l' 'l' 'o' '.' 't' 'x' 't' 0x0D Beim
Dann läuft das ganze stabil. So ähnlich habe ich das am Ende auch gemacht: RXF zweistufig über 74HC74 mit dem CPU Takt verzögert, so dass RXF nur gültig ist, wenn es mindestens 3 Takte lang aktiv war.
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Texas Instruments "fälscht" die eigenen IC
Externer Watchdog als Failsafe z.B. Da hab ich ihn erst letztens > gesehen Populäre Wahl dafür wären 74HC123, 74HC4538 oder CD4538. Al schrieb im Beitrag #8077369: > Die Industrie sucht nicht nach besseren Alternativen (definiere > "besser"), sondern nach Bauteilen, die den geforderten Zweck zuverlässig
gerade auf der TI Seite nachgesehen und folgendes festgestellt: Es gibt für die TL07x und die TL08x (mit A, B oder ohne) einen neueren Alternativtypen namens TL07xH bzw. TL08xH. Dieser hat etwas andere Eigenschaften, manches ist besser, das Rauschen ist schlechter (die von Dir zitierten 37nV/WurzelHz
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Webserver ENC28J60 + PIC18F4620
| PIC | | | 18f4620 |--SDI-------| 74HC08 |---| ENC28J60 | |--SDO-------| AND-GATTER |---| | | | | |--+5V------------------------|
Der SO vom ENC muss aber einen ausreichenden Level für den SDI des µC bringen, deshalb muss da ein 74HCT... dazwischen, das "T" steht für TTL-Pegel.
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24c08 I2C-EEPROMs mit 74HC4052 multiplexen?
Gedanken über den knappen Speicher für Spielstände im Commodore Amiga CD32 gemacht. Wäre es möglich, 24C08 EEPROMS (seriell, I2C) mit 74HC4052 Analog Multiplexern anzubinden, um zwischen mehreren Speichern auszuwählen? Oder müssen es spezielle Multiplexer sein?
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µCTx mittels CPLD an mehrere µCRx
Nix Trigger, nix event. Das "läuft" einfach so durch, wie durch ein 74HC08. Nur eben mit der CPDL-Verzögerungszeit. Vorausgesetzt, du machst nicht irgendwas wildes im CPLD...
#3390115: > Also µC_Tx-->CPLD-->viele µCRx´s Wozu der Aufwand, das geht auch mit einem Dekoder a la 74xx138. Gruss Reinhard
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Single Logic
Hallo allerseits. Juhu, ich habe bei Fairchild Semiconductor dieses gefunden, *NC7SZ08*, es ist ein einzelnes Gater! Sowas habe ich verzweifelt gesucht. Gibt es sowas noch bei anderen Herstellern, wonach muss ich suchen?
74<technologie>1G<nummer> 2G also z.B.: 74LVC1G02, oder 74HC2G14. Geniales Teil, das man immer wieder brauchen kann: NC7SZ58. 3-Input-Multilogic-Device. http://www.fairchildsemi.com/
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WS2812 flackern
manche WS2812 mit 3,3V Signalpegel ohne Probleme angesteuert. Oder setze wenigstens einen schnellen 74HC-Typ ein. Und ganz wichtig, am besten den Stripe von beiden Seiten mit Strom versorgen. Die WS2812 reagieren ziemlich empfindlich mit Flackern, wenn die Spannung zum Ende des Stripes hin zusammenbricht
habs in den Griff bekommen! Folgende Massnahmen haben den Erfolg gebracht: 1. Ersetze 4050 durch HCT08 für die Pegelanpassung 2. ALLE Datenleitungen sind jetzt geschirmt! auch die kurze Leitung vom STM32 zum HCT08 Das Flackern ist jetzt (fast) weg; wenn ich mit dem Finger die Seele der Datenleitung
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ILI9341 langsam Verbesserungsvorschläge?
#5221819: > Könntest Du mir für dein 244er noch eine Bezugsquelle nennen? https://www.ebay.de/itm/10x-74LVT244APW-74LVT244-3-3-V-octal-buffer-line-driver-Leitungstreiber-SMD-SO20/381981128284?hash=item58efd9765c:g:Bt0AAOSw4A5YsXLf Es darf auch ein 74LVT245 sein. Oder mehrere 74LVT1G125. Aber die Sache
Auf jeden Fall wertvolle Tips. Ich werde in den kommenden Tagen dann mal einen Versuch mit dem 74HC4050 machen und berichten.
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M16 Expanded Memory Mode
#05h,04h ;set processer mode PM0 mov.b #00h,05h ;set processer mode PM1 mov.b #ffh,08h ;CS enable CSR mov.b #55h,1bh ;2 wait state CSE mov.b #00h,0ah ldc #0080h, flg ldc #stack_top, sp ;set stack pointer ldc #data_SE_top, sb ;set sb register ldintb
wann er fertig ist) CS3 liegt am AEN des CS8900a und mit 4,7k an VCC; WRL und WRH gehen auf ein 74HC08(AND) und dann an WR des Cs8900 RD geht direkt an den RD des CS8900; HOLD liegt mit 4,7k an VCC; BYTE und CNVss liegen von hause aus mit 10k an GND; BCLK ist frei; NMI ist mit 10k an Vcc Leider
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V1.2.11A26
für diese Frage: Wie wird die Zuordnung von Bauteilvarianten zu Lieferanten angegeben? Beispiel: 74HC00, 5Stk, -> Lieferant Reichelt Best. Nr. 74HC00, 0,21EUR/stk 74LVX00, 2 Stk -> Lieferant Rsonline Best. Nr. 362-591, 1,20EUR/Stk Mir fehlt da so ein kleines Tutorial in dem mal exemplarisch an
" Gehäuse 0805 Gehäuse 1206 Axial Hochlast "7400" 74HC00 74LS00 74VHC1G00 Somit ist meine Bauteil-Liste über 800 Einträge lang, insgesammt stehen ca. 1700 Bauteile in der Gehäuse/Lager Tabelle.
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Raspberry Pi Pico SDR
tpd ten tdis Ron 74CBTLV3253 0,25ns 4ns 5,5ns 5 Ohm 74HC4066 4ns 21ns 25ns 50 Ohm tpd: Propagation delay time ten: enable time tdis: disable time [/pre] Da liegen Generationen zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
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BEENDET [T]ausche div. Fachbücher gegen alte RPB-Bände
gegen vernünftig aufgerundetes Maxibrief-Porto. Anfragen bitte per pn. BTW: falls jemand noch HC08/HC11-Datenbücher gebrauchen kann: https://www.mikrocontroller.net/topic/334627
Neu hinzugekommen Pos. 74: http://www.mikrocontroller.net/topic/334411?goto=3664137#3664137
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SoC oder µC mit sehr vielen IOs gesucht
GPIO" am PL und 65 "GPIO" am PS. https://shop.trenz-electronic.de/de/Produkte/Trenz-Electronic/TE08XX-Zynq-UltraScale/TE0813-Zynq-UltraScale/ Und selbst das leistungsmäßig deutlich kleine TE0715 hätte immer noch 132 "GPIO" am PL und 14 "GPIO" am PS: https://shop.trenz-electronic.de/de/Produkte
#7686451: > Silabs C51F020 64 IOs ATmega2560: 86 IOs Viele bevorzugen aber IO-Expander (74HC165, 74HC595, PCF8574/A). Das macht dann das PCB deutlich einfacher, da nicht sämtliche IOs bis zum µC geführt werden müssen. Bzw. reduziert erheblich die Pinanzahl von Steckverbindern zwischen den
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Mehrere MOSFETs parallel mit SPS betreiben
Bustreiber verwendet? Die machen aber nur ca. 3,7V High. Du meinst eher einen CMOS-Bustreiber ala 74HC245.
diesem man dann mehrere > MOSFETs parallel betreiben kann. Wie gesagt: nimm CMOS Buffer aus der 74HC Serie. Schließe jeweils 1 Ausgang an 1 Eingang an und schalte die Eingänge der CMOS-Buffer zusammen an den SPS Ausgang. Schon allein damit nicht 1 kaputter Mosfet die anderen auch noch beeinflusst
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Define Makros in C
Programm schnurz Mir doch auch. Ich definiere dazu virtuelle Ports, die z.B. zyklisch per SPI auf nen 74HC595 ausgegeben werden oder vom 74HC165 eingelesen: [c] #define LED_RED SBIT( vpout0, 1 ) volatile uint8_t vpout0; LED_RED = 1; [/c]
schrieb im Beitrag #4378377: > Ich definiere dazu virtuelle Ports, die z.B. zyklisch per SPI auf nen > 74HC595 ausgegeben werden oder vom 74HC165 eingelesen:#define LED_RED > SBIT( vpout0, 1 ) > > volatile uint8_t vpout0; > > LED_RED = 1; Und wo bleibt bei deinem Beispiel die Lesbarkeit? Und
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Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?
keine Bezugsquelle findet) oder mehrere Standard-Bauteile. Für einen MAX6953 bekommt man garantiert 25 74HC595. Gruss Harry
Charly B. schrieb im Beitrag #3924487: > mit 74hc595 angesteuert Bist Du wirklich sicher, dass Du 74hc595 nehmen willst? Für LEDs gibt es auch Schieberegister-Treiber, die Konstantstrom trotz unterschiedlicher LED-Vorwärtsspannungen können.
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Erste Versuche in KiCad
welcher Anschuss im Schaltplan gehört zu welchem Bauteil-Pin. Beispiel: wenn man die 4 Gatter eines 74HC00 gemäß der gewünschten Funktion im Layout verbindet, ist die Funktion nur schwer zu erkennen. Daher ordnet man im Schaltplan die Gatter einzeln so an, wie es von der Funktion am logischsten ist: https
muss ich dan dort in KiCad aus dem Tiny in den ULN rechts auf die Seite zu den Anschlüssen 01 bis 08 gehen ? Da Blick ich leider nicht durch ?
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Automatische Gartenbewässung -> Wie Frequenz teilen?
vs-wiki/index.php/Internet_der_Dinge_WS2015/SmartPlant#Messmethode_2:_Kapazitiv https://sgerber.de/2014/08/kapazitiver-feuchtigkeitssensor-fuer-blumenerde/ und so weiter und so fort. Sensoren sind schon gekauft und seit langem in Betrieb (Mit so einem Giesoshield auf dem Arduino). Solange Sie nicht einwachsen
Stand der Technik. Wenn man unbedingt die Eingangsschaltschwellen von TTL braucht, bietet sich die 74HCT-Serie an, sonst 74HCxx oder 74HC40xx .
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[V] Reste again
Negative Regulators 3 x LT3435EFE SSOP H.Voltage 3A, 500kHz Step-Down Switch Converter 5 x LM74CIM-5, SO8 12-Bit Plus Sign Temperature Sensor 150 x LTT673 SMD TOP-LED gruen 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 5 x MAX487ECSA SO8 RS-485/RS-422
10 x TPIC6C596PW TSSOP16 Power Logic 8-Bit Shiftreg 30V 100mA 50 x NC7S32P5X SOT23-5 Single gate 74HC32 50 x NC7S00M5_NL, SOT23-5 Single Gate HC00 25 x NDT3055L SOT223 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor BSP319 50 x PSD15-LF-T7 SOD323 Transil Diode 15V, 500W PP 2 x RTC72423