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Fernsteuerung mit IR
duty cycle kommen. Ein R/C-Oszillator kommt also nicht in Frage, ein schnellerer Quarz mit einem 74HC4060 auch nicht wegen der 10%, da müsste ich evtl. noch einen 74HC123 dahinter schalten. Was schlagt Ihr vor?
passende Quarzfrequenz heraussuchen und mit einem programmierbaren Teiler die die 56 kHz erzeugen (per 74hct4060 + 74hct74 und ein paar Logikdioden machbar) Ausgangsfrequenz könnte z.B.11,059MHz sein (häufig gebrauchte Quarzfrequenz), geteilt durch 187, es entsteht 56,14 kHz Mit einem atmega8 gehts
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Überlegungen Funktionsgenerator
. benutze ich jedoch 2 über DA Wandler kontrollierte diskrete Stromquellen die über einen 2:1 Mux (HCT4053) zur Integration auf einen Kondensator geschaltet werden. Über eine FET Pufferstufe gehts dann an einen VHCT14 Schmitt Trigger der seinerseits den 2:1 Mux umschaltet. Der Int. Kondensator wird
Das Problem mit den 74ern ist der Pegel... ich hätte gerne den vollen Pegel von +-15 ausgenutzt! Gruß, Nikias
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Quarzoszillator vs. Schwingquarz
Sowas habe ich gerade hier liegen: Ein Board mit 80515, bei dem der Quarzausgang auf einen Treiber 74HCT14 geschaltet ist. Man wählt dann einen der beiden Kondensatoren kleiner, weil der Input des 74HCT14 eigene Kapazität hat. Die Schaltung hat weitere Bausteine, die am Bus hängen, und mit dem selben
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Bistabile Kippstufe mit nur 1 Taster
+-----------+-- > | | > | +---)----------------+ > | + | | 74HC14 | > Batterie +--|>o--10k--+--|>o--+---an/aus > | - | | | > | | | 1M > | | | _ | > | | +--o o--+ >
mehr als 2mA durch die LED fliessen lassen, und nur 2.1V rot und grün betreiben. Als IC reicht ein 74HC2C14 in SOT363 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT2G14.pdf [pre] LED +3V -|>|-+ rot | 470R | an/aus--+ | 470R grün | GND -
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[S]uche 74HCT125 im TSSOP-14 Package
Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach 74HCT125 im TSSOP-14 Package. Da dies das einzige ist, was ich gerade benötige, lohnt eine Bestellung bei den üblichen Verdächtigen nicht wirklich. Daher meine Frage an euch: Hat wer evtl. welche zuhause
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Schieberegister mit möglichst vielen Ausgängen
für 10000 LED´s Dafür brauchst du aber "nur" 2x sqrt(10000) = 2x 100 Steuerausgänge. Mit 8 Bit 74HC595 bauchst du dann 2x13 Register. Klingt eigentlich verträglich. OK, du kannst nicht 100:1 multiplexen. Die Matrix solltest/musst du sowieso sinnvoll unterteilen. Wie wäre es mit 13 Modulen a 8x100
stel Duty Cycle fahren und natürlich einen Treiberbaustein: 20xCAT310W oder 24x75HC595 oder 14x74HCT156 oder 30x74HCT138 oder 22x74HC42 Also gibts genügend möglichkeiten ...
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Frequenzerzeugung
Die Aufgabe ist mit TTL IC relativ einfach lösbar. Es gibt 4 Bit Volladdierer, 74HCT583 im Dezimalsystem und 74HCT283 im Binärsystem. Man muss sich entscheiden, will man Dezimasystem (BCD Binary Coded Digit) oder Binärsystem. Ich habe das vor ~33 Jahren 10-stellig im Dezimalsystem
mit sogenannten 2-Tast-Codierschaltern. Für jeweils zwei 4-Bit-Volladdierer ein 8-Bit-D-Flip-Flop 74HCT574 als Accumulatorregister. Zur Funktionsweise : Stellt man an den Einängen eine Zahl z.B. "7" ein, wird diese mit jedem Taktimpuls aufaddiert 0, 7, 14, 21, 28...91, 98, 5, 12 Diese Zahlenfolge
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iCoupler, SPI, suche Tristate Buffer
ich also auf der Suche nach einem Tristate Buffer welcher über einen Enable Eingang verfügt. So ala 74hct244, aber halt nur 1 Kanal, oder wenn dann 2 Kanal mit zwei getrennten Enable Eingängen. Die Logik darf nicht gedreht werden, also nicht invertierend, aber das sollte ja klar sein. Kennt jemand einen
iCoupler schrieb im Beitrag #2694642: > So ala 74hct244, aber halt nur 1 Kanal Dann müsste das hier was für dich sein: 74LVC1G125 Oder der 74LVC2G125 mit 2 Kanälen. Von TI gibt es diesen Baustein im SC-70 Gehäuse mit 5 Pins, dann heißt er SN74LVC1G125DCK
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Atmega64 und XMEM
anders markiert. Schorsch schrieb im Beitrag #3031474: > dass ich bei meiner Taktfrequenz > (14,7..MHz), den 74HTC573 nehmen muß Nö, den HC oder HCT. Schorsch schrieb im Beitrag #3031474: > aber wie siehts mit dem SRAM aus? Unter 40ns Zugriffszeit wäre schon ein guter Richtwert. Schorsch
anders > markiert. > aso... > Schorsch schrieb: >> dass ich bei meiner Taktfrequenz >> (14,7..MHz), den 74HTC573 nehmen muß > > Nö, den HC oder HCT. typo :-p > > Schorsch schrieb: >> aber wie siehts mit dem SRAM aus? > > Unter 40ns Zugriffszeit wäre schon ein guter Richtwert.
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BCD-Encoder: 16 Schalter mit 8 DINs einlesen
Hilft ein "PISO" (Parallel In, Serial Out) Shifter? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf
http://www.mikrocontroller.net/topic/275924#2901210 evtl. die Inputsignale noch über 74HC4050 zur Wandlung nach 5V jagen www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf Seite 7
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Geschwindigkeit Shiftregister Code
Shift-Registern mehr Eingänge zur Verfügung haben. Gekauft habe ich mir 2x2 Verschiedene: zwei mal 74HCT957 und alternativ zwei mal MOS 4021 Jetzt dachte ich den 74HCT957 zu verwenden, weil die Eingangspins schön nebeneinander liegen. Zum Verkabeln und Anssteuern habe ich folgendes gefunden
kaskadiere ich den 957? Den 957 gar nicht, aber den 597 so: Ausgang Qh' (Pin 9) auf Eingang SER (Pin 14) des nächsten. Die Steuersignale werden alle parallel geschaltet. Gruß Dietrich
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Schmitt-Trigger 74HC14 mit Level Shifter
Wenn Du einen 74LVC14 an 3,3V betreibst, kann der an seinen Eingängen 5,5V ab. Und Dein PIC liest ab 2,0V schon High-Pegel ein. Mit einem 74LVC125 kannst Du Signale durchleiten oder überschreiben.
GND --------o---o---o------------------o----------- 10n [/pre] Der 74HCT-Buffer übernimmt dann geschickterweise die Pegelwandlung von 3V3 nach 5V.
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C8051F340 LCD-Problem
Port1 Bit0 - Bit2 -> Steuersignale, Port4 -> Daten Zwischen Display und µC befinden sich zwei 74HCT245 zur Pegelwandlung Mein Problem ist nun, dass die Textausgabe auf dem Display nicht stabil läuft. Mal kommt der ganze Text, mal nur Bruchstücke oder gar nichts. Ich habe schon versucht, durch
ist, kann ich so erstmal nix dazu sagen. Aber bzgl. Portverschwendung, was sollen denn bitte die 74HCT245 da drin? Die bringen ja gar nichts, schon gar nicht, wenn sie fest auf eine Richtung verdrahtet sind. Dienen die zur Pegelwandlung? Wenn ja, siehe unten. > Die Pegelwandler hab ich vorsorglich
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Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt.
Ich denke, dass dies mit 5V läuft. Wegen dem 74er! Messe direkt am 74er diagonal. Pin 7 ist GND, Pin 14 +Ub (5 Volt) . Keine 12V !!! Dies ist ein TTL-Gatter. Das verträgt nur 5V. Dieses Ganze wird anscheinend den Ablenk / Sägezahn erzeugen.
bis zu 15V Versorgung und unterscheidet sich nur wenig von der CD4xxx, sind aber pinkompatibel zur 74xx Serie. Heutige HC und HCT Schaltkreise können das nicht mehr, da ist bei etwa 6V Schluss.
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Treiberschaltung für TCXO
sind sie bei 0.5V und 2.2V). Ein schneller Komparator würde helfen und auch den Jitter, den der AC14 in der Beschaltung produziert, verringern. C2 ist natürlich falsch - siehe Post von peter-neu-ulm.
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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ic ausgang hat spannung
>ein 7486 74HCT86 74ACT86 74LS86 oder was anderes? Nu werd doch mal präziser. Muss man dir alles aus der Nase ziehen?
Hallo, nein, hilft nicht, das 74LS86 erkennt den offenen Eingang als H, also immer. Außerdem macht man sowas nur mit ICs mit Schmitt-Trigger-Eingängen (74LS14 als Beispiel), ein 74LS86 würde im Übergangsbereich schön schwingen und
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AVR Ethernet Platine
Hallo, habe ich dies soweit richtig erkannt? 1: Der CPLD ersetzt den 74HCT 573, also wird bei der Verwendung von externem SRAM nur einer der beiden IC's benötigt? 2: Wenn ich auf die MMC Karte und den Dataflash verzichte, so wird der 3,3V Spannungsregler und der 74HCT125
Stand bei ispf.de? Ein Fehler hat sich dabei eingeschlichen. Die Reichelt-Bestellnummer für den 74HCT573 ist falsch. Sie muß lauten "SMD HC 573" statt "74HCT 573". ciao, Stefan.
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AVR-Tutorial: Schieberegister
sind. HC oder HCT?. Mal gibt es 74HC595, mal 74HCT595. Diese beiden Typen unterscheiden sich nur dadurch, wie sie Eingangs-Signale erkennen: HC: High-Signal muss mindestens ca. 75 % der Betriebsspannung haben (siehe
Szenario ist ein Mikrocontroller mit 3-V-Speisung (etwa ein ARM7 oder MSP430). Dann kann man mit einem 74HCT595, an 5 V betrieben, echte 5-V-Ausgänge und die Pegelkonvertierung dazu haben. 74HC595 funktionieren hier nur mit Glück, und bei noch geringerer Speisespannung des Controllers – etwa 2,5 V – gar
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Pegelwandler bidi die 1000ste
arbeiten muß. Für einen "gewöhnlichen" einseitigen Pegelwandler nehme ich gewöhnlich: 3>5, 2,5>5 74HCT, 74ACT, 74VHCT 5>3, 5>2,5 74VHC oder 74 LVC. 74VHC50, 74LVC14, 74LVC1G14 und 74LVC1G17, oder auch zusammen mit anderen Funktionen: 74LVC138, 74LVC595 Wenn es schwer (störungssicher) gehen sollte, dann 74LVC8T245. 1,65 <> 5,5 in allen möglichen Zusammensetzungen. Jetzt sehe ich bei Mouser N74LXC8T245: schon ab 1,1 Volt zu 5 Volt!
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Welche ICs als Grundausstattung?
braucht, sind Schmitt- Trigger (74HC14), Flipflops (74HC73 und 74HC74), Monoflops (74HC123 und 74HC221) und — in Verbindung mit µC-Schaltungen — Schieberegister (74HC165 und 74HC595), Analogmultiplexer (74HC4051, 74HC4052 und und 74HC4053
00,02,32,14,74,86,90,138,193,221,240,245,251,257,299,373/374/573/574 sind immer wieder praktisch ;) Wenn man die neu ab Katalog kauft, an besten HCT und F nehmen, evtl auch was 3.3V-taugliches...
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Rechtecksignal (2.5 MHz) verstärken
Ein 74HCT14 (Schmittrigger) sollte das problemlos schaffen
für TTL ohne Verstärker, zur Not ein Koppel-C und Spannungsteiler. Besonders steile Flanken machen 74 AC 14, die können bis 100 MHz
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PLL mit Standard-Bauteilen
" bzw. "fertiges IC". Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als Phasencomparator? > PS: > Herum experimentieren werde ich aber nicht bezüglich EMV. ??? PLL funktioniert auch im NF-Bereich wunderbar. Einen brauchbaren VCO
bzw. "fertiges IC". > > Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte > Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als > Phasencomparator? Muss zugeben Standard-Bauteile ist etwas schwammig formuliert. Natürlich können auch Standard Logik-Bausteine und Operationsverstärker eingesetzt werden
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[V] Diverse Bauelemente
General Semiconductor (Vergleichsbauteil: http://www.vishay.com/docs/88392/smbj50a.pdf) 0.10 € 74HCT643D 8-BIT TRANSCEIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, Bus Driver/Transceiver (http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet_pdf/philips/74HC643D_to_74HCT643U.pdf) 0.05 € CLC522AJE Wideband Variable Gain Amplifier
/pdf/Data%20Sheets/NXP%20PDFs/TDA8444_3.pdf) 1.00 € MM74HC574WM Flip-Flops 3-ST Oct D Flip-Flop (https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM74HC574.pdf) 0.05 € 74FCT162H272ATPA 0.10 € MAX691CPE Microprocessor Supervisory Circuits / Watchdog PDIP (
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5V AVR an 3,3V LCD
Dies ist eine FAQ. Für 5V nach 3.3V nimmst Du mit 3.3V betriebene 74LVC-Gatter (74LVC08 z.B.), für 3.3V nach 5V nimmst Du mit 5V betriebene 74HCT-Gatter, z.B. 74HCT1G14. Für die Spannungsversorgung nimmst Du einen kleinen Linearregler wie z.B. TS5205CX533. Sinnvoller
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Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)
Probleme ausreichend sein sollte - verdammt optimistisch 100MHz. Ein rein digital Weg wäre: - 74ACT14 (Hex Inverter with Schmitt Trigger Input) http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74ACT14.pdf - 74AHCT245 (Octal bus transceiver; 3-state) http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets
drauf ... a) anderen tollen, preiswerten und verfügbaren Comp. mit ähnlichen Daten finden. b) 74lvc14 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74LVC14A_4.pdf) 74LVC14A; Hex inverting Schmitt-trigger with 5 V tolerant input; Dummerweise eben 6 Stck. - für 0,56 bei R&S c) 74LVC541
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
Hi! Ich hatte keine 74ls04, hab einen 74HCT04 genommen. Wichtig: der muss dann aber an 3,6V geklemmt werden ! Hier mal ein Schaltplan: http://avr.auctionant.de/img/avr_ip_cam_74hc04.png Ist bei mir so in Betrieb und
Achtung: 74HC/74HCT -> Vcc an 3.6 bzw Cam Versorgungsspannung anschliessen 74LS -> Vcc an 5V Und immer alle Inputs auf definierte Pegel legen ;) Bye, Simon
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Ungereimheiten am Parallelport (PC)
74HC14 ... http://www.mikrocontroller.net/topic/3725 Bei wieviel Volt betreibst du die Schaltung mit dem 74HC14? Hast du eine Ahnung (Motherboard bzw. Karte inspizieren) bzw. kannst du messen
Ausgabe), welche Logikfamilie die beiden Parallelports benutzen? Gibt es Unterschiede? Hast du einen 74HCT14 greifbar?
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Analoge Schalter (74HC4067) um 16 Audiokanäle über ein Leiter zu übertragen?
ungefähr richtig? Eine sache die ich nicht verstehe ist: wie schnell kann ich den 74hc4067 schalten lassen? Das Datenblatt verstehe ich nicht wirklich. Hier ist ein Link: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf Ich will natürlich dass alles so günstig wie
: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf LG
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Der-Hammer.info HV Programmer Fragen
Ich finde sie im Layout nicht ... Kann ich den Controller aus dem Programmer mit meinem Standard 74HCT244 ISP-Programmer flashen (in der Anleitung steht etwas von einem Anderen Programmer) ... Mir fehlt eine Diode SB130, kann ich diese einfach durch 4007 ersetzen ? und zuletzt noch eine Kleinigkeit
Ach das Fix geht nicht mit WinAVR und dem 74HCT244-ISP-Programmer ? Dann muss ich mir wohl doch zusätzlich den AVR910 Programmer aufbauen ... Und wenn ich schon Klaus Leidinger persönlich hier habe: Geht der wenigstens mit meiner vorhandenen
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Logikchips und RAM
Schaltung bei der maximalen Geschwindigkeit ablaufen lassen. (RAM ist 70ns schnell, daher Quarz auf 14.318 MHz) Nun bräuchte ich aber für den Address-Latch ein Latch, dass schnell genug ist (74HC-Typen scheiden ja laut Datenblatt MEGA64 aus). Welchen Chip sollte ich als Latch verwenden ? Geplant
Bei mir läuft 74HCT5..schießmichtot (müsste ich nachsehen) am Mega128 mit 16MHz absolut problemlos. Allerdings hab' ich 20ns SRam (wer sich die alten 80486er Boards aufgehoben hat kann da meistens noch das Cache plündern
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(V) Elektronik-Bücher & Hardware
CPU-Lüfter, Typ C91968-001 von SANYO, DC 12V, 0,28A; Typ D60188-001, 1A011Q200, Fa. Foxconn, DC 12V, 0,14A, in OVP; http://www.ps-blnkd.de/Bilder/Forum/CPU-Luefter.jpg - PCI-Modem-Karte, 810-A50119-A30 (Made in China); http://www.ps-blnkd.de/Bilder/Forum/Modem-Karte.jpg - LPT-Erweiterung, teilbestückt
Dekadenzähler); http://www.ps-blnkd.de/Bilder/Forum/Lp-Dekadenzaehler.jpg - Adapterplatine mit Treibern 74HCT14; http://www.ps-blnkd.de/Bilder/Forum/Adapter-Platine74HCT14.jpg - 4 Stück Zähler-BG mit 5 LED-Anzeigen MAN74A, Basis: ICM7217AIPI - tlw. ohne IC, unterschiedliche BF; http://www.ps-blnkd.de
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Mal wieder ein toter Spartan
mich einfach stutzig machen. Bei dem letzen heute morgen hatte Ich testweise die Ausgänge eines 74HCT244 amd FPGA. Der 74er war noch nicht vollständig fertig verlötet. Mir ist zwar bekannt, dass offene CMOS-Eingängen gewisse Latch-Ups hervorrufen können, die den 74er schaden können, aber dass dabei
muss zugeben, dass Ich mit einem Finger an die Platine kam und dadurch die offenen Eingänge eines 74HCT244 wie wild schalteten. Aber hätte das nicht nur einen Kurzschluss in diesem Baustein zufolge gehabt ? In diesem Fall wäre doch nur VCCO und VCCAUX vom Spartan gesunken. Aber das darf ihn doch
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Altera Byte Blaster II
Muss der wirklich so aufgebaut werden. Ich habe mir mal ein Byte Blaster einfachh mit einem HCT244 nachgebaut. Der funktioniert bestens.
auch DK BBII aufgebaut, genau wie es im Datenblatt zu diesem Kabel steht. Als Treiber habe ich die 74HC244 benutzt und 100Ohm Serienwiderstände. Den ACK-Inverter hab ich mit einem normalen Bipolar-Transistor (BCY59 hatte ich gerade da) realisiert. Lediglich die Enableaktivierung des 74er vom Parallelport
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GPIB-Treiber
Das scheint also (bei kurzer Leitungslänge) auch noch zu funktionieren. (LS ist hier besser als HCT, weil bei HCT ein High-Pegel am Eingang bei abgeschalteter VDD zu Fremdspeisung führt)
Ein GPIB-Controller lässt sich auch mit LS645 aufbauen. ja. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls641.pdf 74LS645-1 ist für 48mA sink ausgelegt. Damit passt das. Hysterese an den Bus-Eingängen passt auch. der High-level output current liegt mit 15mA zu hoch. der Betriebsstrom liegt mit 48
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74HCT595 + ULN2003 an 5V und 12V problem
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit der Schaltung im Anhang. Sobald die Ausgänge des 74HCT595 eingeschaltet werden (Pin13 = Low) steigt die 5V Betriebsspannung auf bis zu 6V an (abhängig davon wieviele Ausgänge High sind). Der Schaltregler, der die 3,3V erzeugt, ist in diesem Moment deutlich
Komische Sache. Kannst du den ganzen Schaltplan posten? Die Ausgänge des 74HCT595 gehen nur zum ULN2003, und sonst aber niergends hin?
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
Gruß, Thorsten Digital 3 Matten Am29861 Am29822 Am29828 Am29818 Am29842 Am29841 Am29829 74LS681 DS14C88 DS14C89 MC12061 SP301CS LT1181CN N8T26AN TS2901 ... Speicher 1 Matte MV66030-2580 63S441 HY53C484LS-20 MT42C4064-12 MM10E474L-70 67C4502 AM9128 IMS1624S45 ... Pal
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
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IC gesucht - Signal invertiert und nicht invertiert
74xx14
>besser 74xx04 Warum besser? 74HC04 ist ein einfacher Inverter, 74HC14 mit Schmitttrigger. Sollte beides gehen. Dann gibt es ja auch noch die ungepufferten 74HCU04, könnten auch gehen. Stichwort zum Suchen ist
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Zusätliche I/O-Pins und der 74HC4040
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC4020_74HC4040_SMDHC4040%23STM.pdf Seite 2 Mit NOT-IC meinte ich einen Negierer z.B. LS04
definitiv auf die fallende Flanke; siehe z.B. hier auf Seite4: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4040.pdf
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PIC ICD 2 selbstgebaut
funktioniert, mit PICKIT2 getestet So, und jetzt kommts. Der ICD2 Clone läuft.......... Anstatt ein 74HC126, habe ich einen 74HCT126 von Conrad bekommen und beim einbau nicht darauf geachtet. Gerade einen HC eingesetzt und alles funktioniert. Ganze Theater umsonst. Sorry Gruß Sascha
gepowerte Vorstufe aus einem 74AC14-Trigger-Puffer verwenden. Der verbessert die Pegel und wenn der 74HCT125 nur mit 4,5V gepowert wird,überschneiden sich die In und OUT-Pegel grade noch.Das 74AC-Ding hab ich zufällig in der
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Ein-/Ausgänge bei HCT parallel schalten
Hallo zusammen, kann man bei der 74HCT-Familie, speziell beim invertierenden Sechsfach-Schmitttrigger 74HCT14 Ein- und Ausgänge parallel schalten? In einem anderen Beitrag hier im Forum habe ich gelesen, dass man für höhere Ausgangsleistungen
Was war denn in diesem Thread mißverständlich? Für HCT gilt das Gleiche wie für HC. Blackbird
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Näherungssensor (NAMUR) Auswerteschaltung
denn unbedingt mit NAMUR will passen die Schwellen am definierten 1k Widerstand ganz gut zu einem 74HCT14 Eingang. Den NAMUR gegen 8.2V hängen und den 1k gegen Masse. Über einen Schutzwiderstand dann auf den HCT Eingang. Übrigens: Die 20mA Kurzschluss kann man nicht bekommen, da der maximale Strom
8.2mA. Kurzschluss kannst Du z.B. ab 5mA definieren. Für die analoge Auswertung muss man parallel zum HCT14 abgreifen, per Spannungsteiler auf den ADC.
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[V]erschenke diverse Sachen
etwas Gefunden: 5 stück DIL 40 Sockel SMD 1 stück M27C801 PLCC32 8 stück AT27C040 PLCC 5 stück PC74HCT32T SOP 47stück 74HCT132D SOP 14stück AT27C010 PLCC 35stück G1872 M SIP5K 2 kleine Solarzellen, so gut wie neu, siehe Foto 1 mal Siebensegmentanzeige, siehe Foto 4 mal Motor (klein), siehe
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Komparator mit bis 50ns response time
Komparator mit response time bis 50ns, der aber auch mit 15V Betriebsspannung arbeiten kann und etwa 13-14V Ausgangsspannung liefern kann. Kann jemand da etwas empfehlen ? Und wo ist es erhältlich ? Ich danke in Voraus.
zuschaltet Für die Komparatoren schau mal bei www.analog.com oder www.maxim-ic.com oder in der 74er-Reihe (74HC... und 74HCT...). Ein möglicher FET-Treiber ist MAX5055. Einen geeigneten FET findest Du sicherlich bei www.nxp.com (ehemals Philips) unter Discretes, evtl. auch in der Übersicht
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Autopilot erstellen (Bedienelement für Flugsimulator X)
belastet werden? http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4094_74HCT4094%2523PHI.pdf;SID=11T4F63H8AAAIAAAkwhy0dc87c8bce67c3f1221c3b6c69b1ec98f Ich komme mir mit diesen Fragen teilweise etwas dumm vor, hoffe aber, dass das anfangs normal ist und bald vorbei
index.html?;ACTION=7;LA=3;O... Hier sagt das Datenblatt eindeutig: >> For the DC characteristics see “74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications”. << Sprich, das steht da garnicht drinn, da musst du in das genannte Datenblatt schauen. Da steht das dann.
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Kennlinienverständnis
Ersatzschaltbild" für einen Multiemittertransistor, bestehend aus Dioden gesehen: http://www.dj4uf.de/lehrg/a14/Bild14-23.GIF Sind die Multi Emitter Transistoren also so gebaut dass sie bereits bei einer so geringen Spannung sperren? Normalerweise würde man ja, wenn man das Dioden Ersatzschaltbild sieht von
Basis-Emitter-Transistordioden Q2/Q3 gegen GND. Das alles gilt natürlich nur für "echte", also bipolare TTL, wie 74, 74S, 74LS. Gilt nicht für die CMOS-Varianten 74HC, 74HCT, 74ACT und was es da noch so alles gibt.
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low Signal von µC1 zu µC2
so ist dann 2. Frage: kann ich das 'low' signal im µC2 direkt so verwenden? oder muss ich da z.B 74HCT14 dazwischen bauen um das signal umzukehren? (den µC2 kann ich programmieren) und 3. Frage: wie siehts denn dann mit Pull up/down Widerständen aus? danke erstmal für eure Tips, lG Chris
Voltmeter? > 2. Frage: kann ich das 'low' signal im µC2 direkt so verwenden? oder > muss ich da z.B 74HCT14 dazwischen bauen um das signal umzukehren? (den > µC2 kann ich programmieren) Die wahrscheinlichste Variante ist, dass du einfach vom Ausgangspin auf den Eingangspin des 2.ten µC gehen kannst