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[V] Auflösung: TTL, SMD, Vintage CPU, CPLD, SMD, Opto, Displays, DT71 uvm
8 Output 5V 10€ 009 5x GAL20v8b SPLD GAL Family 8 Macro Cells 50MHz 5V 28-Pin PLCC 10€ 010 9x sn74hct573n Latch Transparent 3-ST 8-CH D-Type 20-Pin 0.60€ 011 20x NE5532AP Dual Low-Noise Operational Amplifier 4€ 012 10x mm74hct164 8-Bit Serial-in/Parallel-out Shift Register 0.6€ 013 2x mbm2764-
014 10x mc33204p Operational Amplifier, Rail to Rail I/O, High Output Drive Quad 1.5€ 015 10x mm74hc14 Hex Schmitt-Trigger Inverters, 2 V, 6 V, PDIP14 1.5€ 016 4x am28f256-120pc 256 Kilobit (32 K x 8-Bit)CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory 5€ 017 1x 20as12hb1 1€ 018 3x 16as12hb1 5€ 019 2x
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1000 AUSGÄNGE: - größerer Mikrocontroller? - IC's mit Porterweiterung? - Multiplexen? (Arduino Mega)
: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister und versucht es auf den CD74HCT4094 anzuwenden. Ich bin dabei zunächst mal ganz plump ohne Schleifen-Programmierung herangegangen und dennoch funktioniert es nicht. Entdeckt jemand einen Fehler? Ich habe drauf geachtet alles richtig anzuschließen. Auch die fremden Bezeichnungen vom 74HCT4094 habe ich sorgfältig auf die beschriebenen Bezeichnungen vom 74HC595 übertragen: 12 speichertakt RCK: hier 1 STROBE 11 schiebetakt SCK: hier 3 CP 14 serieller Dateneingang SER: hier 2 DATA
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Must Have 47er Logikbausteine
keiner guten Sammlung fehlen, hier mal meine Liste der Bausteine die ich bereits habe/bestelle: 74xx00 74xx04 74xx07 74xx14 74xx74 74xx138 74xx154 74xx244 74xx374 74xx540 74xx595 74xx4017 74xx4094 (HC oder AC) xx4011 xx40109 xx4517 xx4049 xx4050 (C oder HCF) Bitte einfach nur
14 TC4093BP Toshiba DIP-14 TC4538BP Toshiba DIP-16 CD4503BCN National DIP-16 MC74F32N Motorola DIP-14 MC14051BCP Motorola DIP-16 SN84164N TI DIP-14 HCF4532BE SGS DIP-16 CD74HCT125E ? DIP-14 SN74LS21N Motorola DIP-14 Sind zwar auch CMOS dabei,
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"Jesper's Original" empfehlenswert? (Mega32)
! Gibts dazu noch ne Beschreibung und ne Stückliste für die Bauteile? Und geht der mit dem MEga32?
Die 1x10er werden schon nicht so extrem groß sein. Jetzt zum Treiber-IC: SN74HC244 oder SN74HCT244? Ich hab wo was mit 5V gelesen, aber waws genau ist da jetzt der Unterschied?
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Suche einfaches D-FlipFlop
Die Versorgungsspannung soll 5V betragen und die Eingangspinns sollten > 3,3V kompatibel sein. 74HCT-Serie. Gewöhnlich sind aber mehrere in einem Gehäuse.
Habe gerade gesehen, dass viele Pins beim STM32 5V kompatibel sind, was die Auswahl an möglichen D-FlipFlops erleichtert :) Es wird jetzt ein SN74LVC1G79DCKT Vielen Dank!
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ATmega8. Umbau als 2GHz Frequenz-Logger
Hallo, welche Frequenz liegt am AVR an, wenn am Eingang 100 MHz anliegen? Der Vorteiler ( 74HC393 ) PDF hier (137 kB): http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT393_3.pdf ...teilt das Eingangssignal durch 256 (Pin 1 + Pin 13 sind Inputs)(2,12 Master Reset)(Pin 6+8 sind
unklar, hängt mit Eingang und > Ausgängen am Controller... Der "geteilt durch 16" -Ausgang des 74HC393 führt auf den clk2-Eingang am selben IC. Durch diese Verschaltung hat die "2. Hälfte" des 393 die Teilerausgänge :32 :64 :128 und :256 ... und liefert an den Pins (18,19,13,11) des AVR
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Schneller Transistorschalter als komplettes Modul verfügbar?
//www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/logic/buffers-inverters-transceivers/inverters/series/74HC1G04-74HCT1G04.html Kleinere Spannungen schalten schneller https://www.ti.com/lit/gpn/sn74auc1g04 geht bis knapp 500MHz.
Also soll ein ESP32 Ausgang eine vorhandene Quelle der 0,1kW Klasse für 100ns Pulse nach Masse durchschalten. Wenn das kein Trapezpuls werden darf, braucht es <10ns Steilheiten. Ist der ESP Ausgang steil genug? Und die
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Wechselrichter mit MOSFET Endstufe
Anschaltverzögerung noch Hardwaretechnisch gelöst. Die Optokoppler (6N139) waren nicht-invertierend geschaltet, der 74HCT14N fiel entsprechend weg. Über den Ausgangswiderstand des 6N139, einen Kondensator, parallel mit Masse verbunden, im Signalpfad und den Schmitt-Trigger Eingang des Triebers (IR2110) wurde das Einschaltsignal
einer periode zu erkennen. Wir haben harausgefunden an welchem Bauteil es liegt. Der Invertierer 74HCT14N verursacht die Probleme. An dem Eingang des invertieres liegen saubere Signale an (Eingang_Inverter.jpg), am Ausgang kommt das raus was Ausgang_Inverter.jpg zeigt. Wisst ihr warum der Inverter
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Zustandszähler
Hallo, D. E. schrieb im Beitrag #2762931: > gibt es so etwas als IC für TTL-Logik? 74LS138 und 2 x 74LS32 (oder HC, HCT, ...) Wird aber beim Zustandswechsel Spikes an den Ausgängen geben, daher wäre eine irgendwie getaktete Variante mit einem Register/Latch besser. Gruß Joe
Geräte sollen nacheinander eingeschaltet werden Das schreit förmlich nach einem Schieberegister (74HC164). Du brauchst 2 Leitungen, Takt und Reset. Peter
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[S] 12fach LED IC gesucht (ähnlich 74HC595)
IC zum trennen" meinte ich, dass ich die CS Funktion zusätzlich ranbauen müsste zum Bsp. mit einem 74HCT4053. Damit könnte man den SPI Bus an/abklemmen per CS vom µC. Ist aber bei euren beiden ICs nicht notwendig.
du loeten kannst ;-) https://www.nexperia.com/products/logic/i-o-expansion-logic/shift-registers/74HC595BQ.html
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Pegelwandler 3,3V <-> 5V
Hi. Schau mal nach den 74er ICs. HCT: 3.3V -> 5V LVC: 5V -> 3.3V Da kannst du dir sogar noch ne Logik-Funktion aussuchen oder einfach nen Buffer auswählen. Gibt es auch als Tiny Logic, d.h. ein Gatter pro Chip. Viel
#6287869: > Davon sind wir schon lange weg. ach ja das DCF Teil, stimmt aber die Schaltschwellen mit HCT an nur einem Port zu erschlagen, ich weiss ja nicht, ein BC547 + R ist da kompakter
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74HC595 an 3.3 Volt
Ja. Ist kein Problem. 74HC ist von 2 - 6 Volt spezifiziert. Als LEDs sogenannte superhelle Typen mit 500 - 3000mcd verwenden, da gibt es schon mit 1-3 mA eine ordentliche Helligkeit. Weiße und blaue LEDs sind jedoch mit 3.3
Bereich 3.2 bis 3.4 V liegt. Da leuchtet dann nichts mehr. Auf der anderen Seite ist auch möglich, 74HCT595 mit 5V Versorgung zu verwenden, diese sind voll TTL-kompatibel, da sind 2V eingangsseitig bereits als Hi-Pegel definiert.. Nur der direkte Weg zurück geht natürlich nicht, ein 3.3V-Controller mag
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Gegen Stück zum 4026B gesucht.
einen 74x90 als Zähler verwendest, dann gibt es natürlich auch passende Decoder für 7-Segment Anzeigen mit gemeinsamer Anode. Z.B. 74x47 oder 74x247. Wie ich dir bereits sagte: Zähler mit eingebautem Decoder
gebräuchlicher. Und falls es dir darauf ankommt, vorwärts und rückwärts zählen zu können, gäbe es den 74x192 als Dezimalzähler. x steht immer für die Logikfamilie. Z.B. LS für low-power Schottky. Viele (aber nicht alle) 74er gibt es auch als 74HC bzw. 74HCT in CMOS.
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I2S - Kein Ton mehr dank Level Shifter
Da der MAX98357 aber mit 5V läuft, habe ich es gut gemeint, und einen Pegelwandler spendiert (SN74AHCT125N). Damit werden alle drei Signale vom ESP32 auf 5V gehoben. Mit dem Oszilloskop sehen die Signale auch gut aus (soweit ich das beurteilen kann). Allerdings scheinen sie dem MAX98357 nicht mehr
Da der MAX98357 aber mit 5V läuft, habe ich es gut gemeint, und einen > Pegelwandler spendiert (SN74AHCT125N). Damit werden alle drei Signale > vom ESP32 auf 5V gehoben. Was schief läuft weiss ich auch nicht. Aber lt. Datenblatt des MAX98357A (von https://www.analog.com/en/products/MAX98357A.html
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Multimeter
oben gesehen, Du hast einen 7473 benutzt oder nur falsche Beschriftung? Bei TTL-(kompatiblen wie 74HCT) ist die Schaltschwelle irgendwo im 1,5V, da sollte dann Ube des Transistors auch niedriger liegen. Man kann da natürlich verbessern, lag damals nuicht in meiner Absicht, Zähler, der mit TTL-Pegel
470R Hfe = 50 (1) Ic = 2,5V / Rc (2) Rcb = (Uce - Ube) / (Ic / Hfe) Ic = 2,5V / 470V/A = 5,32mA Rcb = 1,9V / (5,32 *10-3A / 50) Rcb = 1,9V / 1,064 *10-4A Rcb = 17,86k Ohm (~18k Ohm) Man sieht, bei meinem Messaufbau kann ich Rcb noch verringern. /wir legen für einen BF199 fest/ Uce =
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Handlicher Ethernet-Controller mit SPI von Microchip
Auf Seite 8 des Datenblatts wird ja beschrieben, das man als Pegelwandler 3.3V -> 5V einfach einen 74HCT08 verwenden kann. Sollte man zwischen die Eingänge der Gatter und die Ausgänge des ENC28J60 nochmal 1K legen? Oder kann man da direkt dran? Gruß Christoph
so gross muss der nicht sein 100 Ohm sollten reichen, jedoch brauchst du das nicht machen, da der 74HCT08 die 3.3V nach 5 Volt wandeln soll. Gruss Sven
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SD-Card über SPI - manche gehen, manche nicht.
abzufangen - bislang. Damit kann ich Blocks lesen und schreiben, wie gesagt aber nur auf meiner MMC-Karte 32 MB groß. Den Tips von Christian werde ich jetzt mal nachgehen. Vielen Dank erst mal.
sind aber nur die relevaten Leitungen angeschlossen. Als 5V nach 3,3V Pegelwandler habe ich einen 74LVX125 in SMD benutzt. Als 3,3V nach 5V Pegelwandler habe ich ein nicht benutztes Ein-Ausgangspaar des MAX232 verwendet. Man kann aber auch einen 74HCT125 nehmen.
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Frage an die Layouter: 4 parallele ADC's massemäßig entkoppeln
aber eine um 180° phasengedreht? Genau. >das habe ich bereits eingebaut (siehe Anhang) Die 74LVT sind ziemlich schnell. Geht auch was Langsameres, vielleicht ein 74HC oder 74HCT? >Das ist mir jetzt wieder nicht ganz klar: Ich habe ja ein GND-Polygon >über der gesamten Leiterkarte. Auf dem
Midlayer eine quasi durchgehende GND-Fläche generieren. Kai Klaas schrieb im Beitrag #2749371: > Die 74LVT sind ziemlich schnell. Geht auch was Langsameres, vielleicht > ein 74HC oder 74HCT? Was ist das Problem mit der Schnelligkeit? Kai Klaas schrieb im Beitrag #2749371: >>b)Sollten die LDO's
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Altium Autorouter
folgendes Szenario vor: 2 SDRAMs, die je 16 Bit Busbreite haben, werden so verschaltet, dass man einen 32 Bit breiten Datenbus bekommt. Dann kommen da noch etwa 15 Adressleitungen hinzu, noch der Clock und paar Steuersignale. Jetzt möchte ich ja nur ungern alle Signale mit Seriewiderständen terminieren.
Also im Datenblatt vom 74HC08 steht zum Beispiel: >The74HC/HCT08arehigh-speedSi-gateCMOSdevices >and are pin compatible with low power Schottky TTL >(LSTTL). They are specified in compliance with JEDEC >standard no.
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
//www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif Oder ich verwende am Eingang gerne 74HC mit "Schmitt trigger" Eingängen: - 74HC132 - 74HC14
weit ich das noch kitzeln kann.... Vermutlich nicht sehr weit. Je nach Hersteller werden für den 74HC590 nur 36MHz garantiert (bei 5V und über den erlaubten Temperaturbereich). Typische Werte in den Datenblättern sind um die 50MHz. Beim 74HC74 sieht es nicht viel anders aus. Und während es den 74HC74
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Erstes Projekt mit RGBA Stripes - Ganz oder garnicht
Ich meinte den 74HCT245 o.Ä. War mir sicher, dass es dafür auch Shields geben muss. Finde irgendwie auch keine auf die Schnelle. So ist wohl die Arduino-Welt. Wenn du 10m lange Zuleitung hast, musst du sie irgendwie
W.Nickel schrieb im Beitrag #6129873: > Ich meinte den 74HCT245 o.Ä. > War mir sicher, dass es dafür auch Shields geben muss. Finde irgendwie > auch keine auf die Schnelle. So ist wohl die Arduino-Welt. > > Wenn du 10m lange Zuleitung hast, musst du sie
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Sammelbestellung Future
Hallo, also falls eine Bestellung zustande kommt würde ich ein STM32F0 Cortex-M0 Board nehmen. Mfr Part#: STM32F0DISCOVERY Preis ca. 6 € Für mehr reicht die Zeit im Moment leider nicht... Viele Grüße, Philipp
Ich würde ein paar ICs brauchen. SPX5205-3.3V 120 Stück SPX5205-5.0V 120 Stück 74HCT02 120 Stück (TSSOP-14) Philipp, kann ich mich da noch bei euch anschliessen? Wann werdet ihr bestellen? Ich schick dir gleich noch ne PN mit meinen Kontaktdaten.
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LCD mit ILI9325 funktioniert nicht!
nicht, dass dies den Multiplexer umschaltet. Auf der Unterseite der Platine befinden sich zwei 74HC245 (Octal bus transceiver; 3-state). http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf Prinzipiell eine wunderbare Möglichkeit zum Umschalten. Allerdings ist der für die Komando-Pins Zuständige
Ich initialisiere den Prozessor mit: > /* Enable necessary Clock sources. 32MHz and 32kHz Oscillator */ > OSC.CTRL = OSC_RC32MEN_bm; > /* Wait for Oscillators to become stable */ > while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm)); > > /* Start Calibrating the 32MHz Clock using
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Datenblatt lesen - Werte nur in Absolute Maximum Ratings
Hi Ups, falscher Link. Richtig http://www.ti.com/lit/gpn/sn74ahc1g14 MfG spess
Kritikpunkte durchgegangen, aber bein '595 steht hier https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf in Table 6 bei den Output Levels ganz klar, welchen Pegel der Ausgang bei welcher Belastung und Ausgangsspannung annimmt. Und das sogar über den vollen Temperaturbereich. Für das dynamische
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µP an FPGA anschließen
FPGA(3,3V) und dann noch einen Pull Up bzw. Pulldown mit ran. Eine andere Alternative waere ein 74LCV244 oder ST2378. Gruß, Dirk
Unidirektional würde ich einfach einen LV-Treiber nutzen und mit geringerer Spannung betreiben. Bei TTl-Pegeln HCT-Bausteine.
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Benötige Hilfe beim Schltplan
ich tu um das zu umgehen. Ein anderen Chip mit mehr freien Pins verwenden. Zum Beispiel den ESP32 oder eine Port-Expander über I²C Bus dran hängen. Die MCP23017 und PCF8574 sind bekannte Klassiker. Aber auch einfache Schieberegister wie 74HCT595 (Ausgabe) und 74HCT165, oder auch den TPIC6B595 welcher
GPIO0/D3 bootet der ESP regulär. Dann solltest du es nachmessen. Sonst bootet er im Sommer bei 32°C vielleicht gerade nicht mehr.
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AVR: SDCard an eigener Vcc: Was beachten bzgl SPI?
ich beachten, damit eine abgeschaltete SDCard den SPI nicht stört? Muß ich Tri-State-Treiber à la 74HCT125 vorsehen? Und wenn ja, für SCK, MOSI und MISO? Wenn ja, müssen die Treiber ja sicher ihr Vcc von Seiten des AVRs bekommen. Da müßte in die DATA_OUT-Leitung der SDCard ja ein Pullup oder PullDown
sieht es so aus, als ob sich die Karten automatisch schlafen legen. Naja, folgt wohl CS. Eine Mega32 (8MHz, 5V) Schaltung mit SD-Karte (3V) kommt hier iddle so auf 12 mA insgesamt. Die Software ist in keiner Weise auf Strom-sparen ausgelegt.
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Hilfe bei Atmel Mikrocontroller Auswahl mit analogen Ein-& Ausgängen
Anforderungen an die Schnittstelle ab. Ein Beispiel für ein solches Multiplexer-IC wäre z. B. der 74HCT151 (8-zu-1-Multiplexer).
32bit AVR - tu Dir das nicht an! Nimm lieber einen ARM basierten Controller, denn dazu findest du viel Leichter Boards und Anleitungen. Schau Dir mal die STM32 Discovery Boards an. Die sind sehr billig
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Levelshifter 5V -> 3V3
Ich nehme dazu klassische CMOS: 5V->3,3V: 74HC4050 3,3V->5V: 74HCT125
Ist der Atmega328p gesetzt? Stm32 für gleiches Geld und gleicher Bauform??? Programmierung über bootloader mit Seriellem Dnogle... Jörg
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Ist die Bezeichnung VCC noch aktuell?
Masseanschlüsse mit ins Symbol ein. Dann hat man die notwendigen Freiheiten. Speziell bei modernen uC wie STM32L496 z.B., da hat man dann jede Menge an solchen Verbindungen.
www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4093b.pdf Die 4000er Serie scheint da eine Ausnahme zu machen. Aber für die 74xxx (HC/HCT/AC/ACT/...(alles CMOS)) trifft das zu. Ebenso bei National, Philips ST, MSI usw.. Deshalb halte ich schon die Fragestellung de TO für unsinnig. Genau wie diese ganze Diskussion. zB.
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Brauche Tips beim Oszikauf
TTL komp. Ausgang. Den mit je einem 220R Widerstand nach + und -, das kann man nat. auch an einem 74HCT,AC.. machen um so einen mögl. geringen Ausgwid. zu erhalten.
> Ich nehem an das ist jetz wieder mit dem AVR Ausgang Nein, immer noch der 74AC00. Und so schlecht finde ich das Ergebnis dafür nun auch nicht. Immerhin sind es jetzt 32MHz und die Oberwelle liegt an der Grenze des Scopes.
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Impuls verbreitern
Es gab mal die 74LS123, da muesst man nach einem Nachfolger schauen.
mit einer Verzögerungsleitung verzögere ich doch alles.... Auch die Störungen? @ Falk Ist der 74HCT4538 nicht brauchbar? So wie ich das Datenblatt verstanden habe ist der optimal....
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ESP32 und 240Stück WS2812B
Low legen. Du nimmst einfach einen, der genau einen Kanal hat. Eine gute Universalempfehlung ist 74LVC1T45. Der hat zwei VCCs, für jede Seite einen, und jede Seite kann irgendwas zwischen 1.65V und 5.5V sein. Natürlich gehört an jeden VCC einmal 100n. fchk
packt - ja, so etwas ist nicht aus der Luft gegriffen. Der ESP besitzt eigene auf dem Modul, bei 74HCT125 ist er direkt bei U1 eingezeichnet (überflüssigerweise sogar zwei [1], C6 und C7) und 240 WS2812B wirst du mit einem einzigen wohl kaum sinnvoll abdecken können. [1] https://youtu.be/y4REmZlE7Jg
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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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OCXO: Sinus nach TTL
Komparator dran und an dessen Ausgang noch einen Schwung Trigger-Inverter. Solche Biester wie CD4069 oder 74HCT14. Dann bekommst Du 6 schöne phasengleiche und knochenharte Rechtecksignale zum Speisen Deiner MC. MfG Paul
CD4069 ist ein lahmer CMOS-Inverter, kein Schmitt-Trigger,der hat bei 10 MHz schon Probleme. Aber 74HC14 ist richtig. Die 0,8V sind allerdings nicht viel, die Hysterese der 74HC14 beträgt schon 0,8V. "RMS" heißt allerdings, der Spitze-Spitze-Wert ist das 2,8-fache und "in 50 Ohm" heißt die Leerlaufspannung
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Potis als Spannungsteiler
17Kt93zawQARIAADLkLkg694e992802c00fa8218412a0723e4df4;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;WG=0;SUCHE=4067;ARTIKEL=74HC%25204067;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204067;FOLDER=A240;FILE=74HC4067_74HCT4067%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 heißt es auf Seite 6 in der
b) die Eingangsimpedanz des ADCs (muß im Datenblatt unter ADC Characteristics stehen; beim Mega32 100 Megaohm) und c) die maximale Spannung, die Du über das Poti an diesen Multiplexer und an den ADC anlegst. Die 125 Ohm vernachlässige ich mal für die Rechnung (sorry, war auf ner Fachhochschule
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[S] 20 Stück "Touch LCDs (bunt)"
mit einem Schreibvorgang pro Pixel aus. Wäre auf jeden Fall wesentlich günstiger als z.B. ein STM32F4.
mit einem Schreibvorgang pro Pixel aus. > Wäre auf jeden Fall wesentlich günstiger als z.B. ein STM32F4. Hmmm, das eine der beiden o.g. Dislplays hat ja einen 16 Bit Bus. Das andere hat RGB (24 Bit). Ich habe viele Beispiele mit einem MCP23S17, mehreren 74HCT4095 oder mehreren 74HC595 gefunden.
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Magnetic Encoder mit 10 Mhz auswerten
würde mich sehr über Ideen und Vorschläge zur Umsetzung der > Signalerfassung freuen. Wenn die HCT2xxx nicht schnell genug sind, muss man eben mit schnellerer Hardware arbeiten, mit programmierbarer Logik ist das kein Problem. Ich würde einen Baustein nehmen, der genügend Register für einen 32bit-Zähler
Vielen Dank für die Beiträge. -> STM32 Das besagte Nucleo Board (http://www.watterott.com/de/Nucleo-STM32F411) hat eine STM32F411RE. Das Datenblatt der STM32F411RE (http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document
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Halbleitermarkt - warum so "anders" ?
wesentlich weniger leistungsfähigen Konkurrenzprodukt für eine Energieeinsparung hatte. Und das waren 32 bit vs. 8 bit, von der Leistungsfähigkeit also mal ganz abgesehen. Bernd T. schrieb im Beitrag #1727856: >Vor zwei Wochen habe ich 50 Stk. 74LS257 in Dil >eingekauft. Datecode 9144, die Stangen nicht mal >verstaubt. Hattest du einen bestimmten Grund, für die 74LS nicht ersatzweise 74HCT zu wählen? Wenn wir schon dabei sind: Bei mir waren es Motorola MC14000UB. Sieht sogar nach alten A-Serien aus, unbuffered. Gekauft: Etwa 1996. Datecode: 7945. Einen davon
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[V] THT Bauelemente, AVRs, Logik, Schnittstellen
ATMega8-16PI 0,60 * 1x ATMega328P-PU 0,80 * 5x ATMega16-16PU 7,50 * 2x ATMega32-16PU 4,00 * 2x ATMega644-20PU 4,00 = 33,40, bei Komplettabnahme 30,- [/pre] *Des weiteren* [pre] * 59x M74HC595B1 (ST) 5,00 * 50x LM358N 5,00 * 4x AD820AN
10x LM339N (TI) 1,00 * 51x LM324N 5,00 *130x NE555 5,00 * 5x CD74HCT4511E (TI) 1,00 * 10x HCF4511BE (ST) 1,00 * 1x MAX7219CNG 0,20 * 1x dsPIC30F2011 0,80 * 5x ULN2803APG (Tosh) 0,20 * 3x MAX232CPE 0,20 * 20x CD4017BE
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suche IC das arbeitet wie Stufenrelai
>> Mit Semmellogik ist das recht einfach lösbar. > > Und was ist das? Alles aus den Serien: 74xx, 74HCxxx, 74HEFxxx, ... zu finden unter TTL Logik. > oder meintest du Sammellogik? > Bin im IC bereich noch Neuling. Ist ja keine Schande. Falls Du es irgendwoher bekommen kannst, ist das "TTL
seinerzeit(tm) mit einem (D)195 erschlagen. Sofern man Glück hatte, einen zu bekommen. Heisst eben heute 74LS95 oder meinetwegen 74HCT95. Den Eingang "A" auf High und beim Start den Paralleln Eingang mitm RC Glied laden. An die ersten drei Ausgänge die Relais, den vierten Ausgang auf den Eingang "parallel
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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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neue Chips von FTDI: FT230X, FT234XD
auch (für alle Windows Versionen von 1998 bis 2013 und dasselbe für Linux und Mac und dann auch noch 32 und 64 Bit... nö danke)
5V-Systemen ... zusätzliche Maßnahmen Hast du dazu einen guten Vorschlag? Spontan fällt mir dazu 74LVC1T45 ein, der kostet aber auch nochmal 15 Cent extra. Dann schrumpft die Einsparung zum FT232R wieder auf 50 Cent zusammen. Ein 74HCT125 Gatter müsste IMHO auch passen, das Teil ist dann aber noch
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Handykamera MCA-25 ansteuern
0x22,0x22,0x20,0x70,0x69,0x78,0x65,0x6C,0x2D,0x73,0x69,0x8C,0xF9, 0xF9,0x81,0xEF,0x3F,0x7A,0x65,0x3D,0x22,0x33,0x32,0x30,0x2A,0x32,0x34,0x30,0x22,0x2F,0x3E, 0x0D,0x0A,0x3C,0x2F,0x63,0x61,0x6D,0x65,0x72,0x61,0x2D,0x73,0x65,0x74,0x74,0x69,0x6E,0x8C,0xF9, 0xF9,0x81,0xEF,0x0B,0x67,0x73,0x3E,0x0D,0x0A,0xAF,0xF9,'%','
fehlerhaftem Verständnis oder einfach nur falschem Aufbau? Ich bin so oder so verwundert, das der 74er mit 3,6v betrieben wird, denn einen anderen Shifter, den ich in Betrieb habe sind mit 5V betrieben und Funktionieren, so wie ich es verstehe (in dem fall mit 74hct125)... Könnte mich bitte jemand
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Problem mit ISP
dessen Hintergrundgelauchtung kurz aufleuchtete. Daraufhin schaute ich kurz auf die Spannung; ca. 32V! Also schnell den Stecker rausgerissen. Fazit: LCD schrott, Ratlosigkeit. Mache ich irgendwas falsch? Wie kam es zu der hohen Spannung? Wenn jemand Rat weiß, wäre ich sehr dankbar... mfG, Sven
Ich habe den 74HCT244 anstatt des 74HC244 verwendet, kann es daran liegen?
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[V] hobby auflösung
1 349,00 EURO JENTRO BT-GPS-8 Jentro Bluetooth GPS-Empfänger 1 16,65 EURO ATMEGA 32-16 DIP ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 1 3,82 EURO 628128-70 128K X 8 =62LV1027PCB-70 1 1,65 EURO 74HC 4050 6xPUFFER/TREIBER 2
A110D 0,15 EUR 0,30 EUR 5 94-100986 DL010D = SN74LS10 0,10 EUR 0,50 EUR 6 94-100985 DL086D = SN74LS86 0,15 EUR 0,90 EUR 1 94-100883 74HCT373
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CMOS vs TTL Logikbausteine: offene Pins?
Weber schrieb im Beitrag #4216423: > kann mir einer von Euch sagen, ob es mit CMOS Logikbausteinen (74HC..) > Probleme gibt, wenn ich einzelne Gatter nicht verwende und deren > Eingänge offen lasse? Ja.
auch alles im Datenblatt. Hier z.B. bei Limiting Values: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Da müssen Dioden vom Gate nach VCC/von GND zu Gate drin sein, und die überleben 20mA. Aber die Dioden helfen gar nichts gegen das Driften. Weil, wenn der Leckstrom durch beide gleich
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Welches bauteil um wechselnd 5v, 3v3, 0V zu schalten
regeln kann wodurch dann immer der richtige mosfet geschaltet wird. (https://www.conrad.de/de/p/smd74hct32-logik-ic-gate-und-inverter-or-gate-74hct-soic-144738.html).
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testprgramm
Steckboard ist erst das stk200 aufgebaut. muss ich zwischen jeden Vcc und GND 100nF keramik Kondensator? ( 74HCT244 ? un MC ? ) ich dachte ich hab einen bei der schaltung mit 7805 das es reicht ? chris
> 32786 bytes ausgelesen ? Und? Ein ATmega32 hat doch 32k Flash. Wieviel hättst du denn erwartet?
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[V] AVR ISP MKII - IC-Sockel - ICs - Stiftleisten und vieles mehr.
10-polig - 5x Wannen-Stiftleiste 10-polig, gerade - 3x Stiftleiste 10-polig - 2x Atmel Atmega32 - 17x SN 74HC164 N - 16x M 74HCT574 B1 - 100x Diode 400V 1A - 50x Kondensator 100nF-63V-10% - 50x Kondensator K5U 105M - 19x Elko 470µF 16V - 8x Mosfet Transistor 50V-75W-30A - TO220 - 5x Mini-Quarz
Hallo was möchtest du für avr isp mkII + atmega 32 und 10m flachbandkabel?? Mfg