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Platine Mit IC Bausteine Gesperrt
Zusätzliche Lötstifte an die VCC und GND Anschlüsse zu setzen ist sehr empfehlenswert. Entsprechende ICs (74LS00, 74LS02, 74LS08, 74LS32 ... oder die 74F.. bzw 74.. Varianten) müssen in die Fassungen gesetzt werden. Beachte dass bei TTL-ICs (74.., 74LS.., 74F..) ein mit nichts verbundener Eingang einem HIGH-Pegel
NAND 74HC00 AND 74HC08 OR 74HC32
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Uhrenquarz, 74HCT04 und LTspice
Wollte mir aus Spaß in LTSpice einen Zähler basteln, also Uhrenquarz +Oszillator und Teiler mit 74HCT D-Flipflops. Dementsprechend wollte ich für den Oszillator auch einen 74HCT inverter benutzen ;)
Wollte mir aus Spaß in LTSpice einen Zähler basteln, also Uhrenquarz > +Oszillator und Teiler mit 74HCT D-Flipflops. Dementsprechend wollte ich > für den Oszillator auch einen 74HCT inverter benutzen ;) Bastle den doch einfach und nimm anstatt des Quarzoszillators einfach eine Spice-Spannungsquelle
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N-Mosfet mit ARM (3V) sicher ansteuern
Hallo, möchte mit einem ARM(STM32F0) gerne 12V/2-4A über PWM schalten. Bevorzugen würde ich das Schalten von GND, oder gibt es da Einwände? 12V --- LAST --- N-Mosfet --- GND Kann mir da jemand eine gute Schaltung nennen mit Bauteilen
. Für 5V würde ich IRF7103 & Co empfehlen. Muss man ggf. einen kleinen [[Pegelwandler]] einsetzen, 74HCT04 reicht.
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OV9655 Kamera hat nur Blautöne
Bit-Bang) und läuft einwandfrei (getester mit LA, OSZI, und einem HMCxxx). Die Pins sind über einen 74HCT126 gemuxt, damit die CAM und das STM nicht gleichzeitig als Master agieren. Ebenso werden die DMAs LCD_Funktionen und sonstiges schön umgeschaltet (zuerst das eine aktiv, dann das andere....). Ausserdem
we will update our errata on web soon . Thank you again for your findings . Cheers, STOne-32 { STM32 moderator } " *aus dem Blog; https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/cortex_mx_stm32/Flat.aspx?RootFolder=https%3a%2f%2fmy.st.com%2fpublic%2fSTe2ecommunities%2fmcu%2fLists%2fcortex_mx_stm32%
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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 Die 7400er sind out of date oder?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.
BC547B und C BC548C BC557C BD135 BD136 BF199 BF245C J310 Atmega88 Atmega328 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
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[V]erschenke diverse Sachen
Habe noch 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
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1000 Leds an Atmega32
habe ich den PCF8574 > gefunden. Wenn ich 8 davon nehme, habe ich 64 Pins. Damit kann ich eine > 32 x 32 = 1024 LED Matrix betreiben (Mit Treibern natürlich). Und bezahlst 4 Mal so viel wie für HCT574 und ULN2803. Und bist 8 Mal langsamer. Und Ausgangpins sind durcheinander. HCT574 und ULN2803
Marc Vesely schrieb im Beitrag #3886485: > 4 x 74HCT574 und 4 x ULN2803 als Columns, > 4 x 74HCT574 und 4 x UDN2981 als Rows. > Insgesammt etwas mehr als 10-15 EUR. > > Allerdings ist bei Duty Cycle von 1/16 die Helligkeit auch > entsprechend
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ca. 100 PT1000 Messwiderstände messen
Minimalversion kämme man wohl tatsächlich mit dem µC, einem Widerstand und dann 3 Kanälen MUX aus (z.B. 12 mal 74HC4051 für 32 Kanäle). Auf dem Steckbrett könnt man das ggf. für 2-4 Kanäle testen.
einfache Schaltungen über BUS vernetzt z.b. I2C oder 2x 10bit Matrix aus Demultiplexern (z.b. CD74HCT154EN) Die benötigen 8 IO aus dem uC und 20 Relais(2-polig bei 4-Leitermessung). Dann gibt es nur einen anlogen Eingang. Vorteil: Die Eigenerwärmung ist gegen 0 weil nur sehr selten gemessen wird
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[V]erschenke ICs
15 5stk. HN58C66P-25 1stk. ICL7665S 30stk. M80C154 36stk. MB74ALS04 48stk. MC74HC04N 13stk. MC74HC32AN 21stk. MC74HC373AN 18stk. MC74HC74AN 22stk. MM74HC259N 23stk. MM74HC86N 24stk. PC74HCT00P 39stk. PC74HCT02P 39stk. PC74HCT04P 25stk. PC74HCT10 40stk. PC74HCT27P 25stk. PC74HCT32P 68stk. PC74HCT42P 125stk. PC74HCT86P 25stk. SN7406N
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Transistor als Pull-Up-Widerstand
des Komparators klein halten und einen Treiber dahinterschalten (Wahllos herausgepicktes Beispiel: 74HCT1G125) . Dann muss der Pullup nicht zu klein werden.
beide Eingänge eine Differenz > von etwa 260mV. In der Ruhelage beträgt die Differenz jedoch > nur 32 mV. Das ist doch schon mal ein Ansatzpunkt. Du kannst die Spannungsteiler variieren und sehen, wie sich das auf die Schaltzeiten auswirkt. > > Wo steht diese Angabe eigentlich im Datenblatt
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AtMega8 Programmieren
Prommer war ein schnell selbstgebauter an der parallelen Schnitte mit Pony2000 einfach nur den H74HCT244 Bustreiber der sich aus den Ports selber versorgt, viele Schottkydioden und ein kleiner Elko. Hast du noch ne parallel Schnitte ? dann stelle ich meinen Plan ein.
auf die eigentliche Frage zurückzukommen: Das heist dass die Program Page 5 bits breit ist, also 32 Adressen hat. Auf diese Adressen schreibst du *zuerst LowByte*, dann HighByte. Es gibt 7 bits für Pages, also 128 Pages. Wenn du die 32 Adressen beschrieben hast, sendest du *Write_Program* *
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D-Flipflop verhält sich komisch
richtig ist.. Brauche ich hier eventuell zusätzliche Pulldownwiderstände ? Momentan ist es ja über 32kOhm mit Masse verbunden, weis nicht ob das eventuell zuviel ist?? nur ne vermutung von mir, keine Ahnung ob da was drann sein könnte
Datenblatt steht... http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150185-da-01-en-CMOS_IC_74HCT14_N_DIP14__TID.pdf auf S.5 aus den unteren beiden Diagrammen kann man doch ablesen dass die Schwellwertspannungen bei 5V ca 0,9V und 1,6V sein müssten oder? Hat sich in der Anleitung etwa jemand
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74*32 Eagle prblem mit Schaltplan
ein Problem mit Eagle (Version 6.6). Ich will ein 4fach OR Gatter in meinen Schaltplan einfügen: 74HCT32D (74*32) Das Bauteil stammt aus der Library 74xx_eu.lbr Im Katalog sieht es gut aus, aber wenn ich es einfüge dann wird im Schaltplan nur ein Or Gate. Siehe Bilder im Anhang. Drei Gatter
Hallo wenn du ein weiteres Gatter x32 nimmst wählt EAGLE das nächste der 4 aus. Sieht man an den Pinnummern.
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
mehrere Wege führen nach ROM: Adressdecodierung ROM/RAM: A13 v A14 v A15 => CE/-ROM und CE-RAM (74HCT32) ROM = 0x0000 - 0x1FFF RAM = 0x2000 - 0x7FFF I/O: Z80 STI (24 register) + 8255 (4 Register) + ADC0804 (1 ro Register) Adressdecodierung I/O über 74HCT138 (3 zu 8 Muxer)
Christian J. schrieb im Beitrag #3806671: > Clock duch Inverter durchjagen? Ja. Aber 74HCT, nicht 74LS.
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Wlan2Serial Modul für 5 euro
sind, kam mir auf den Fotos echt nicht so vor. Etwa daumennagelgroß - hier mal im Vergleich mit STM32F0-Disco, Arduino Nano und zwei Selbstbau-STM32F030-Platinchen. Am WE gibt's also was zu spielen! :)
Gibt es hier schon News zum neuen Chip, dem ESP32?
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WS2812 flackern
@Erwin: danke für den Hinweis; ich werde gleich mal einen HCT08 testen, sowas habe ich noch da und sollte schneller sein. @fchk: Mit "Signalleitung" meinst du die Serielle Datenleitung? Im Bild ist die Signalleitung Gelb eingezeichnet, sie geht quasi von Zeile
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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Projekt Kurzwellenempfänger Doppelsuper welcher VCO?
- mehr als 24 Bit Auflösung insgesamt. Das reicht allemal für 1 Hz auf 16 MHz (oder eben 2 Hz auf 32 MHz), aber ich glaube mich zu erinnern, daß es deutlich mehr Bits waren, was der Chip bietet. W.S.
bedient. Das Ergebnis (www.tiffe.de/other/Filter.pdf) gefällt mir jetzt schon nicht mehr, ich werde die 74HCT164 gegen 4094 tauschen damit ich einen Freigabeeingang habe (Latch Enable) oder so. Ich will die SPI möglichst mehrfach benutzen.. Wie weit läßt sich ein Quarzoszillator im in Frage kommenden
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Projektidee RGB Pixel mit Touch
Bauteile: LED-Treiber: TLC5940 RGB-LED: Superflux 4-Pin RBG-LED IR-Empfänger: IS471F Multiplexer: 74HCT4067 Glasplatte: 70% lichtdurchlässige VSG Milchglasscheibe µC: ATxmega256A3U Bluetooth: BTM 222 Nach dem Projekt sind wir auch der Meinung, der Schlüssel liegt in der Pixel Platine. Um die
das voll ist dann 2 Byte... wenn ich jetzt mal bei dem 16x16 Beispiel bleibe wären das 256 Bit = 32 Byte macht dann grob überschlagen noch 33 Oder denk ich jetzt falsch?
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Bitte nur um ein Kontrolle eines Schaltplan's(Atmega/Saa1064)
diesen hier : http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=1605;SEARCH=16,0000-HC18 Dort steht 32pf also dann wohl 2*32pf
74HCT595 gehen auch, sind billig und können sowohl auf gemeinsame Anode, wie auch Katode arbeiten. Also wenn du sowieso für alles offen bist, kannst du dir die Lösung auch mal angucken.
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bistabiles Relais für AVR/Arduino
Also müsste ich für bistabile Relais mit einer Spule diese Bausteine nehmen: 74HC595 und zusätzlich UDN2981 Richtig?
besprochen, Platine von Adafruit entworfen und nachgebaut auf der Bucht für 3,50 Eur: L293D H-Brücke 74HC595 Schieberegister https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield https://mcuoneclipse.com/2013/06/17/tutorial-arduino-motorstepperservo-shield-part-3-74hct595-shift-register/ http://www.ebay.de
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74hc14 Class D-Verstärker
#3689234: > Ein Bustreiber mit parallel geschalteten Eingängen/Ausgängen könnte auch > gehen. z.B. 74HCT241/44/45 (glaube, HCT ist stärker als der HC ?!)
intellektuelle" Herausforderung und den Spaß ging. Lustig wäre vielleicht ein Hex-Inverter-Contest ( 74hc14 oder 40106 ). >z.B. 74HCT241/44/45 (glaube, HCT ist stärker als der HC ?!) Soweit ich weis, eher nicht. Die HCT sind einfach auf den Logik-Input-Level der alten TTL Typen angepasst.
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LDC 5V <-- µC --> ADC 3,3V - wie verbinden?
74HCT245 (wichtig mit T) als [[Pegelwandler]] von 3.3V auf 5v. 74HC4050 von 5V auf 3.3V.
Eingänge (also hochohmig) ohne Pullup. Danke für die Info! Max H. schrieb im Beitrag #3683070: > 74HCT245 (wichtig mit T) als Pegelwandler von 3.3V auf 5v. 74HC4050 > von 5V auf 3.3V. 74HCT245 habe ich da, fragt sich nur, ob der wirklich benötigt wird. Habe aber leider keinen 74HC4050. Spricht
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microcontroller und logik arbeiten nicht zusammen
Echte TTL- und 74HCT-Eingänge kommen mit 3,3V-Pegeln klar. Siehe auch [[Pegelwandler]]
und logik direkt verbinde erkennt die logik das high signal > nicht richtig als high. Wenn es 74HCT oder 74ACT ist, dann solte es mit 3.3V CMOS Pegel klar kommen. Historisches TTL (siehe oben) sowieso. Ansonsten kann man 74HC/74AC natürlich auch mit 3.3V betreiben. > Ich habe ein ic gefunen (
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logikschaltung (boolsche logik)
Logic ICs: z.B: 74HCxxx Mikrocontroller: z.B: PIC, AVR, STM32
statt den 74HC besser die 74HCT nehmen. Die sind auch bei 5V Betriebsspannung darauf ausgelegt, 3,3V Signale sicher zu erkennen. Bei den 74HC kann es da Schwierigkeiten geben.
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Ansteuerung von zwei paralellen LEDs unterschiedlicher Rrichtung
etwas in die H-Brücke eingelesen und ein Schema erstellt. Ist das funktionsfähig so? Ich muss die 74HCT595 erst noch bestellen. Sobald er geliefert wird gibts ein Probeaufbau... :-) Liebe Grüsse Novski
en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing#Charlieplexing > Empfiehlt sich dazu auch immer noch der > HCT595 oder ginge es mit einem HC595 auch? Wie kommst du gerade auf die HCT-Familie? Vergleiche mal im Datenblatt die Definitionen für der Schaltpegel von HCT, HT und deinem µC.
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motoren mit CPLD oder SPI oder CD4514 oder noch anders?
FlipFlops mit einem weiteren Baustein zu realisieren? Oder ist so eine Lösung mit Schieberegistern (74HCT595) und seriellem bit-Muster-übertragen die "BESTE" Lösung? (dann müsst ich aber Schaltungen "designen", so wie ich das verstehe) Wenn das so ginge, müsst ich doch nur noch mit den Ausgängen
Steuersignal einfach stehen bleiben, so wie du es willst. >Oder ist so eine Lösung mit Schieberegistern (74HCT595) und >seriellem bit-Muster-übertragen die "BESTE" Lösung? Es ist EINE Lösung. > (dann >müsst ich aber Schaltungen "designen", so wie ich das verstehe) Musst du das beim CPLD nicht?
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Kamera OV7670 an Arduino (3,3V auf D[0..7]-Leitungen)
3.3V-->5V: 74HCT245. Wichtig: *74HCT* nicht 74HC 5V-->3.3V: 74HC4050
Linux: Doch. Ich arbeite hier auch unter Linux (Ubuntu 14.04). Eclipse, GCC und eben die STM32 Bibliothek STM32CUBE.
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Raspberry Pi mit 74595 Schieberegistern
. Das Fan Out eines HCT Ausgangs ist IMHO 10, d.h. ein Ausgang kann maximal 10 Eingänge treiben. Mach sicherheitshalber nach 8 Schieberegister wieder eine HCT Treiber als Verstärker dazwischen, also ein Gatter deines 74HCT365
der Fan Out meist 20. > Mach sicherheitshalber nach 8 > Schieberegister wieder eine HCT Treiber als Verstärker dazwischen, also > ein Gatter deines 74HCT365. Vodoo hilft?
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Suche µC mit USB und 5V Versorgungsspannung
drauf an. Bei TTL hast Du ab 2.4V high, bei CMOS ist die Schwelle üblicherweise Vcc/2. Ansonsten nimm 74HCT541 Buffer mit 5V versorgt, die sind am EIngang 3.3V CMOS kompatibel. fchk
Ich weiß nur, dass alle Chips in der Cartridge eine Versorgungsspannung von 5V haben. Das ich einen 74HCT541 nehmen kann ist mir schon klar allerdings brauch ich dann 3 Stück davon + irgendwas bidirektionales und dann bin ich schon ~2€ fürs Pegel wandeln los. Ist zwar nur ein Hobby Projekt aber wenn ich
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ICs abzugeben
Hallo, folgendes benötige ich nicht mehr: 4 Stangen (a 25 St.) CD74HCT125E, DIL, DC 9311 8 Stangen (a 25 St.) MC14051BCP, DIL, DC 8415 4 Stangen (a 50 St.) TCM1520AP, DIL, DC ? 4 Stangen (a 25 St.) DS3680N, DIL, DC 8209 2 Stangen (a 30 St.) HCF4532BE, DIL, DC 8505 2 Stangen (a 25 St.) MC74F32N, DIL, DC 9624 2 Stangen (a 25 St.) SN74LS21N, DIL, DC 8932 2 Stangen (a 25 St.) TC4023BP, DIL, DC 8727 2 Stangen (a 25 St.) TC4012BP, DIL, DC 8702 1 Stange (25 St.) CD4503BCN
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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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Ist Schaltbild korrekt bei "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen"?
www.mikrocontroller.net/topic/98321#1881082 http://www.mikrocontroller.net/attachment/113131/GLCD_mit_Graustufen_32K_NT.pdf Hat jemand eine Idee und kann mir Klarheit verschaffen? Ich möchte die handverdrahteten Leitungen nicht nochmal umlöten müssen. mit freundlichem Gruß
auf LED-Beleuchtung wäre denkbar. Eingesetzte ICs: (was es zu kaufen gab und was noch da lag) MC74HC373 74HC157 74F74 74HCT02 Alliance AS7C256-20PC 2793 USA aus einem 486er Board ATMega8515 16PU mit 16 MHz Quarz Aus den vielfältigen Software-Varianten habe ich diese hier verwendet. Bislang
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IR Sender -> Reichweite erhöhen
/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10463&artnr=LM+324+DIL&SEARCH=LM324 http://www.reichelt.de/74HCT-74/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3440&artnr=74HCT+74&SEARCH=74HCT74+ http://www.reichelt.de/SFH-203/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=60568&artnr=SFH+203&SEARCH=Fotodiode http://www.reichelt.de
Bauteilauswahl ist es noch enorm schwierig zu wissen was falsch und richtig ist) http://www.reichelt.de/74HC-14/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3140&artnr=74HC+14&SEARCH=HC14+ http://www.reichelt.de/74HCT-74/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3440&artnr=74HCT+74&SEARCH=74HCT74+ http://www.reichelt.de
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Z180-Stamp Modul
.0 ..0 ..01FCF| 00d0 3b 46 91 46 99 46 99 46 ac 46 ac 46 08 08 08 25 |;F.F.F.F.F.F...%| 00e0 32 64 20 00 48 69 74 20 61 6e 79 20 6b 65 79 20 |2d .Hit any key | 00f0 74 6f 20 73 74 6f 70 20 61 75 74 6f 62 6f 6f 74 |to stop autoboot| 0100 3a 20 25 32 64 20 00 23 23 23 20 6d 61 69 6e 5f
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