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Level Translation von 0/3.3V to -5/+5V
im Beitrag #6460267: > danke, 4052 ... daran hatte ich nicht gedacht. 4052 paßt nicht. Hier ist 74HCT4052 notwendig! Nur HCT-Typ ermöglicht korrekte Arbeit mit Vin<= 3V und Vcc= 5V.
@ Maxim B.: ...Hier ist 74HCT4052 notwendig... Er will aber mit +/-5V versorgen... @ gullugullu: ...Eventuell sollte man den 4066 doch gegen etwas wie einen dg411/412 ersetzen. Wenn du das Wichtigste beschrieben hättest
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Transistortester und Grafikdisplay mit ST 7108-Contoller funktioniert nicht.
19 der .pdf-Datei den Hinweis gefunden, daß man dort mit Hilfe eines seriell/parallel-Wandlers mit 74HCT595 ein Display mit ST7108-Contoller betreiben kann. Also baute ich die Schaltung auf und schloß ein Display "Winstar 12864A-TMI-VN" an. Ich flashte die Transistortester.hex und die Transistortester.eep
Arduino pro Mini verbunden und wird aus dessen 5-Volt Ausgang gespeist. Die 5 Volt sind auch da -an 74HCT595 und Display. Alle Verbindungen sind physisch da (wurde "durchgeklingelt") In dem GIT-Archiv sind die beiden .hex bzw. eep-Dateien und das Makefile enthalten. Dort drin finden ich aber NICHT
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74HCT1G14 Eingangsstrom
Hi, kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen. Ich bastle momentan eine Schaltung, wo der 74HCT1G14 zum Einsatz kommt. Nun weiß ich nicht ganz genau, wenn 5V auf dem Eingangspin (PIN 2) liegen, welcher Strom in diesem Pin fließen. In dem Datenblatt steht: input leakage current 1µA. Ist das
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G14.pdf IIinput leakage currentVI=VCCor GND; VCC= 6.0 V--1.0-1.0A IIinput leakage currentVI=VCCor GND; VCC= 5.5 V--1.0-1.0A Steht ja alles da. Leckstrom maximal 1 Mikroampere. Wirst Du
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8-stelliger Frequenzzähler, reziprok, STM32F7xx
vorhandene Quarz (muß ja nicht unbedingt 10 MHz haben) ist gut genug und als D-FF reicht auch ein 1/2 74HCT74. Das bekommt man per Hand an jedes Board "gepappt" und hat so schneller ein Erfolgserlebnis.
Ist schon kraß, welche Unterschiede es beim 74AUP1G74 gibt. TI: typisch 190MHz NXP: typisch 619MHz
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Logiktabelle mit einem TTL IC
Andreas S. schrieb im Beitrag #6431225: > Bausteine der Serie 74HC, EPROMs und Microcontroller sind aber keine > TTL-Bausteine, so wie vom TE gefordert. HC/HCT-TTL ist zwar strenggenommen kein TTL, weil die Bausteine auf CMOS-Technologie basieren. Aber TTL wird aber gerne als Oberbegriff für die komplette 74er Serie genommen, von 74L/-/H über 74S/LS/ALS, 74HC/HCT bis hin zu den aktuellen AVC, AHC, LVC. So weiss dann doch jeder was gemeint ist. Ganz strenggenommen ist auch 74LS kein TTL, sondern S-TTL
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8x8 Matrix mit Hallsensoren
Board zusammengebruzzelt, Hallsensoren, zur Abfrage von Pedaltastensignalen... wenn ich richtig sehe: 74HCT4051....... Multiplexer
folgender Vorschlag schon mal kam: Jedem Hall-Sensor wird ein ein 1-Gatter Analogschalter (z. B. 74HCT1G66) und eine Diode zugeordnet. Platz für die beiden Elemente in SOT23-Gehäusen, oder auch viel, viel kleiner, sollte sein. Der Analogschalter wirkt wie ein potentialfreier Kontakt, so dass die Schaltung
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Schieberegister
Baue einen Zähler von 0 bis 5 und hänge einen 74xx138 dahinter.
Überschrift geht natürlich auch, passend rückgekoppelt. (3.Ausgang Q2 über Inverter auf den Eingang) z.B. 74HC164 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT164.pdf
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Microcontroller mit 12v input und 12v output
5V also ohne Pegelwandler gehts eh nicht, aber ist am ESP auch nicht so das Problem, ein simpler 74hct125 oder bs170 mit 2 R reicht auch
5V IOs, müsste also noch ein passender Treiber an den Pin der dann zu Din geht. (wäre eh sinnvoll) HCT Gatter bräuchte dann 5V. Wäre eine Möglichkeit für WS2812, braucht ne minimale (Lochraster-Platine) unter dem Arduino. Für WS2815 brauchts dann noch nen 5V Regler, passt locker mit auf die Lochraster
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ZX81 plus38 Clone
sollten es schon 80% der Betriebsspannung sein. Es gibt aber CMOS-Serien, wie die hier verwendeten 74HCT, die mit TTL-Pegeln zufrieden sind, also >2,4 V als High akzeptieren. 74HC ohne T funktioniert nicht an einem NMOS-Z80. Alles was der Z80 treibt muss 74HCT oder 74LS sein. > Die Adressleitungen
zum Teil. Allerdings reagiert sie als wäre immer "shift" gedrückt. Könnte es sinnvoll sein die 74LS32 und 74HC00 gegen HCT Typen zu tauschen? Die müsste ich aber erst bestellen...
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Flankensteuerung für ein Relais
abgebildete Schaltung aufgebaut. Ganz links wird die 3.1 Volt Flanke geliefert und geht in das erste IC, ein 74HCT7541. Dieses IC kommt mit dem 3.1 Volt Pegel gut klar und macht daraus ein 5V (früher hieß sowas mal TTL-) Signal. Von da aus geht es direkt in den Eingang A eines XOR (74HC86). Parallel geht das Signal durch die weiteren 7 Stufen des 74HCT7541 sowie durch die drei sonst ungenutzten Stufen des HC86. Durch diesen Umweg erzeuge ich den benötigten Delay, und so kann das Signal an den Eingang B des XOR gelegt werden. Damit bekommt der XOR
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PI und Schieberegister Board - Kabellänge
Fileserver mit OMV läuft und nebenbei auch noch Daten zu einem Schieberegisterboard mit 32 IOs (4x74HCT165 und 4x 74HCT595) schickt bzw. abholt. Als Signale sind 5V,GND, CLK, IN_LATCH, OUT_LATCH, SER_IN und SER_OUT sowie ein ENABLE per 10poliges Flachbandkabel mit dem PI verbunden. z.Z. ist dieses
Siehe auch [[Wellenwiderstand]]. Die Zusammenfassung lautet -Nichtinvertierende 5V Treiber ala 74HCT244, die arbeiten gleichzeitig als [[PEgelwandler]] -Flachbandkabel -Jede 2. Leitung auf Masse an allen Steckern -Thevenin-Terminierung am Ende der Leitung Die 1001 "Expertenmeinungen" werden
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Bistabile Kippstufe mit nur 1 Taster
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 -
/series/74LVC1G74.html Die NC7SZ374, NC7SZ175 und 74AHC1G79 usw. sind zwar noch kleiner, aber es fehlt der /Q Ausgang, der fürs Toggeln hilfreich wäre. MaWin schrieb im Beitrag #6375312: > nimm doch einen
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Eigenes 3D-Drucker Board - Viele Fragen
> Falls mein Design totaler Quatsch sein sollte, Einen Quatsch habe ich schon mal gefunden: der 74HCT138 ist kein Schieberegister, sondern ein 1aus8-Decoder. Du brauchst also mindestens 3bit zum Ansteuern und keine zwei, wie bei einem Schieberegister.
Falls mein Design totaler Quatsch sein sollte, > > Einen Quatsch habe ich schon mal gefunden: der 74HCT138 ist kein > Schieberegister, sondern ein 1aus8-Decoder. Du brauchst also mindestens > 3bit zum Ansteuern und keine zwei, wie bei einem Schieberegister. Ja das stimmt... mein Fehler steht ja
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Signalverfälschung beim 4052
lesbar. Ich kann also nicht einfach den "guten" chip nachkaufen. Welche 4052 sind die "besten"? HCT? Oder non-HCT? Philips? ST? Wer hat da eine Idee? Vielen Dank
Max schrieb im Beitrag #6364038: > Und was ist der Unterschied zwischen HC und HCT? z.B.: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4052.pdf: Insbesondere Versorgungsspannungsbereich und Schaltschwellen der Logik-Eingänge. HTH (re)
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74HCT04 als Treiber für MOSFET mit geringer Gate-Kapazität
gehen die 74HCT04 zu schnell kaputt? Echte MOSFET Treiber möchte ich nicht verwenden, da diese meist teurer als der FET selbst sind. Gruß Niklas
im Beitrag #6359588: > Hat jemand Erfahrung damit? Ja, das geht problemlos. >Oder gehen die 74HCT04 zu schnell kaputt? Nein, die lächeln darüber. https://www.mikrocontroller.net/topic/246449#2519459 Die Ausgänge des AVRs sind mit denen der 74er Serie vergleichbar.
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SPI Pegelwandlung
Standarddiode (im > Anhang) genügen. Tu dir einen Gefallen und nimm einen RICHTIGEN [[Pegelwandler]]. 74HC4050 und 74HCT125 sind deine Freunde. > Gibt es zu dieser Schaltung auch noch eventuelle "einfache" > Alternativen? Es gibt BESSERE!
B. schrieb im Beitrag #6359554: > Tu dir einen Gefallen und nimm einen RICHTIGEN Pegelwandler. > 74HC4050 und 74HCT125 sind deine Freunde. Vielen Dank dafür! Von denen habe ich auch schon gelesen, ich wollte die Schaltung lediglich so einfach und billig wie möglich halten. Leider würde ein weiterer
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Fehlfarben in der LED Installation
Auswirkungen auf das Timing hat. Was definitiv funktioniert, ist ein Pegelwandler auf Basis eines 74HCT125.
Auswirkungen auf das Timing hat. Was definitiv funktioniert, ist ein > Pegelwandler auf Basis eines 74HCT125. Als Levelshifter benutze ich https://www.amazon.de/gp/product/B07LG6RK7L/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Den hab ich aber auch schon mal weg gelassen, was auch funktioniert
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[V]erschenke Atmega "Starterset"
7805 Lochrasterplatinen Dupontkabel diverse Platinenstecker Quarz 16 MHz diverse Logikbausteine 74HCT11, CD4043, ..... Operationsverstärker Bevorzugen würde ich wenn jemand das Paket abholt (Berlin, Nähe S-Bahnhof Greifswalder Straße). Wenn sich nach 48h keiner zum abholen gemeldet hat, würde
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Messung mit Oszilloskop an Platine
ich nur eine Linie > rein und keinen schönen Rechteckverlauf wie an anderer Stelle. U30 ist ein 74HCT240 (Inverting Oktal Tri-State Buffer). In meinem Datenblatt gibt es kein VSS. Meinst du Pin 20? Der heißt üblicherweise VCC und ist die Versorgungsspannung. Wenn du an Pin 20 gemessen hast, sind
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Level-Shifter für SPI
I2C mehrfach eingesetzt. Ist nur eine Richtung gefragt, haben die China MikroSD-Platinchen einen 74LVC125 drauf, den bekommt man auch günstig. Der wird mit 3V3 betrieben, darf aber 5V an den Eingängen. In der Gegenrichtung, 3V3-Signal auf 5V-µC, habe ich einen 74HCT125 in die Schaltung geschraubt
handlötbar". SO-14 ist zwar SMD, aber mit 1,27 mm Pin immer noch gut lötbar. SCK, MOSI und SS: 74LVC14A Inv. paarweise. 74VHC08. 74VHC573. Und noch 1000 Variante aus LVC und VHC. MISO: 74HCT125 oder andere Ventile aus HCT-Serie. > Reicht ein 74HC4050 für SPI? Für SCK, MOSI und SS reicht. Für
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CD4066: verbesserter Ersatztyp?
Gibt es für den CD4066 (Ron ~500 - 1000 Ohm) eine Alternative mit > niedrigerem Ron (50 Ohm)? 74HC4066, 35R bei 9V Vcc. Nur hast Du nix über die Versorgungsspannung geschrieben. Wofür ist der Wert wichtig? Viel Strom kannst Du eh nicht damit schalten.
erhebliche Verbesserung gegenüber dem CD4066. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4066.pdf
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Ersatz für 74HC245
Beitrag #6334880: > Erbsenzählermodus: Der TO hatte ja ausdrücklich erwähnt ob er es mit > ZWEI 74HC573 nachbauen könnte, da passt die Antwort dann eher nicht. Ich hdachte dass er zwei 74HC573 irgendwie in den Sockel des 74HC245 stecken will (vielleicht Huckepack oder so). Vielleicht habe ich da
> Kein einziger HC 74ABG245 fehlen auch!
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Problem mit N-MOSFET
der FET-Treiber tatsächlich aus? Er ist sicher keine ideale > Quelle wie in der LTSpice-Simu. 74HCT04 (Eingang 3,3V vom Mikrocontroller, Ausgang 5V), dann BC846/BC856 als Level-Shifter - eigentlich ganz unspektakulär. Die 24V kommen aus einem Industrie-Netzteil, danach 3x 2200µF Elko. Alle Spannungen
Michael schrieb im Beitrag #6324994: > 74HCT04 (Eingang 3,3V vom Mikrocontroller, Ausgang 5V), dann BC846/BC856 > als Level-Shifter - eigentlich ganz unspektakulär. Wie wäre es denn trotzdem mit einem Schaltplan, der die wesentlichen Infos
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Wofür braucht man einen 74LV245?
Mitlesa schrieb im Beitrag #6322710: > Hinzu kommt dass 74LV245A vermutlich deutlich seltener zu bekommen > und teuer sind, 74LVC245 dagegen ein recht oft verwendetes Teil > darstellt. Will man was wirklich in beiden Richtungen, ist 74LVC8T245 am Platz:
angeschlossen ist. Dort wird ein 74LV245 verwendet. Gerade dafür, SPI-Bildschirm mit ILI9341, habe ich VHC138 und (für Lesen) HCT251 geschaltet.
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Atmega328P @ 3,3 V - Tx Rx Kommunikation mit 5 V?
eine höhere Spannung als Aktivierungssignal für den Progrmmiermodus genutzt) und die Eingänge der 74LVC-Gatterserie, die immer max 5.5V abkönnen unabhängig von ihrer Versorgungsspannung. Du willst einen Pegelwandler/Level Shifter haben. Universelle Baustele sind z.B. 74LVC1T45/2T45/8T245, die hoch und runter wandeln können. Ansonsten : 3.3V->5.0V: 74(A)HCT-Gatter; 5V->3.3V: 74LVC-Gatter. Spannungsteiler sind einfach, gehen aber nur von einer hohen auf eine geringere Spannung und gehen in ihrer Grundform nur für langsame Signale, weil die Eingangskapzität
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SPI galvansisch trennen, woher Trafo?
3,3 und 5V Dafür braucht es keine galvanische Trennung, es reichen [[Pegelwandler]]. 5V -> 3V3 74HC4050 3V3 -> 5V 74HCT125
" 5V -> 3V3 74HC4050 >> 3V3 -> 5V 74HCT125" bedeutet das ich bräuchte zwei? Es sollte nicht mehr als ein Bauteil sein. Bauteilminimierung ist sehr wichtig
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
pdf Der kann sogar 350mA treiben, aber Du brauchst einen Pegelwandler für die Steuersignale, z.B 74HCT08. Das ist ein 4*UND Gatter, wo Du jeweils beide Eingänge eines jeden Gatters verbindest und den Chip mit 5V betreibst. Das T in HCT sagt aus, dass es eine niedrigere Schaltschwelle hat, so dass Du
Wenn Du DIL haben willst: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a595.pdf Da brauchst Du aber 74HCT-Gatter wie oben beschrieben zwischen dem Prozessor und dem ersten Schieberegister in der Kette, um die Schaltschwellen anzupassen. Was Du da nimmst, ist egal, es kann ein HCT08, ein HCT32, ein HCT86
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LED´s Parallel und in Reihe Geschaltet, ungleichmäßige Helligkeit
Abblockkondensatoren? Falls der µC auf dem Arduino Nano mit 3.3V läuft, sollte die Schieberegister aus der 74HCT-Serie sein.
Je nach LED-Typ (Flussspannung) fließen da schon einige mA. Und das lässt die Ausgangsspannung der 74HC595 schon merklich einbrechen, was exemplar- und herstellerabhängig unterschiedlich sein kann.
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Magnetschalter/Stromstoß-Elektronik
Nexperia zeichnet einen Schmitt-Trigger ins Diagramm. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT74.pdf TI scheibt "Clock triggering occursat a voltage level and is not directly related to the rise time of CLK." https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc74.pdf?ts=1592036599693&ref_url=https
" Philips/NXP zeichnet einen Schmitt-Trigger ins Diagramm. http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf Aber ON Semiconductor nennt maximale rise and fall times (um 500ns) https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171829/ONSEMI/74HC74.html Also muss man wohl aufpassen, welchen
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DMX-Signal elektornisch Schalten
einem Portbeinchen schaltet er dann einen kleinen MUX fürs TX Signal, entweder in TTL Logik (z.B. 74HC157) oder in CMOS (z.B. 4053).
wieder verstummt, wenn das DMX Signal zurückkommt, dann würde das auch mit einem einfachen und winzigen 74HCT1G08 anstelle des Multiplexers funktionieren. Wagt man einen Blick auf das DMX Protokoll, so wäre aber durchaus angebracht, zumindest nicht mitten in einem Telegramm umzuschalten, sondern sondern
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SDR Empfänger für RC 40-MHz
möglich ist https://www.qsl.net/py2ohh/trx/usdxupdate/usdxupdate.html Statt des dort verwendeten 74HC4053 mit zusätzlichen TTL-Gattern zur Ansteuerung durch den Si5351 kann man auch den TTL kompatiblen 74HCT4053 ohne zusätzliche TTL-Gatter verwenden.
> > https://www.qsl.net/py2ohh/trx/usdxupdate/usdxupdate.html > > Statt des dort verwendeten 74HC4053 mit zusätzlichen TTL-Gattern zur > Ansteuerung durch den Si5351 kann man auch den TTL kompatiblen 74HCT4053 > ohne zusätzliche TTL-Gatter verwenden. Verstehe ich nicht. Die D-FF werden
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Tonbandgerät Marke eigenbau
bekommt für jeden Ausgang einen Logikgleichung. Die kann man dann in einem GAL implementieren oder mit 74HCT-Gattern aufbauen. Oder, wenn es lahm genug ist, mit einem Controller nachbilden.
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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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Unterschied Klemmdioden HC und HCT-Logik
aber auf dem Lochraster-Aufbau mit 74HCT00 einwandfrei. Von den 5,1 V Signalspannung bleiben grob 4,6 V für die Schaltung übrig, was für eine zuverlässige Versorgung ausreicht. Jetzt habe ich eine Leiterplatte gemacht, auf der anstelle 74HCT00 74HC00 verbaut sind, weil erstere nicht als SOIC bei Reichelt lieferbar sind. Der Rest der Schaltung ist gleich. Jetzt sind nur noch 3,4 V vorhanden, es fallen also an den Klemmdioden zusammen 1,7
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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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Das Innenleben von Transistoren und Operationsverstärkern
Aus der Rubrik Analogschalter hätten wir hier noch einen RCA CD74HCT4067E: https://www.richis-lab.de/aswitch05.htm Bauteil kam von Jörg R. (solar77).
TI-Datenblatt > den RCA-Baustein 1:1 beschreibt. Das ist wahrscheinlich, aber nicht > sicher. CD74HCT4067 1989 Harris RCA High-Speed CMOS Logic ICs same --- + Intersil, GE
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gibt es ein Bauteil wie 74HCT125 in kleiner?
Guten morgen, ich brauche einen Pegelshifter von 3,3V auf 5V (in DIL-Format). Dazu habe ich den 74HCT125 gefunden. Gibt es auch einen kleineren? Da ich nur ein Signal umwandeln muss, würden die anderen eh nicht gebraucht werden. Was wäre sonst mit denen zu tun? in der Luft hängen lassen oder mit
74HCT1G125 => 1 Gate 74HCT2G125 => 2 Gates
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74HCT125 um ws2812b zu betreiben.
LED Streifen {ws2818) ansteuern. Der uc läuft allerdings nur mit 3,3V. Der ws2818 mit 5V. Wäre ein 74HCT125 geeignet um das Signal (nur das Signal) vom uc auf die 5V zu bringen? Die Masse vom uc und LED streifen sind sowieso miteinander verbunden
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WS2812 mit abweichendem Timing?
. Anhang). Tu dir selber einen Gefallen und nimm einen RICHTIGEN Inverter, irgendein Gatter der HCT Serie. Dein Pegelwandler taugt nicht viel, auch wenn er hier anscheinend funktioniert. > Alles spricht dafür, dass 50µs nicht als Reset-Signal ausreichen. Es gibt viele dieser LEDs mit sehr unterschiedlichen
schnödes Logik-Gatter ersetzt? Kann ich mal probieren, irgendwo in der Bastelkiste müsste noch ein 74LS00 o.ä. rumliegen. Ich glaube aber nicht, dass da das Pröblem liegt, denn mit 100µs Reset passt es ja. Wenn es an den Schaltflanken läge, würde es zuerst an den viel kürzeren Pulsen für T0H und T1L
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Extra Ouputs eines 74HC4051 Multiplexers
durchzuschalten. Wie kommst Du auf den Chip? Scheinbar liegt in Deiner Variante immer H (5 Volt) an Z des 74HC4051. Wenn Du nur je einen Ausgang auf H schalten möchtest ist ein Decoder/Demultiplexer daher die bessere Wahl. 74HC238 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT238.pdf 74HC4028 https://www.mouser.de/datasheet/2/389/stmicroelectronics_cd00000315-1204307.pdf 74HC4514, der hat aber 16 Ausgänge, ich wollte ihn trotzdem erwähnen https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4514.pdf Was hängt denn aus den Ausgängen?
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Messung der Lichtgeschwindigkeit - Fragen zur Schaltung
Impulse zu erzeugen. Ich würde zur Ansteuerung der LED oder des Laser lieber ein IC, wie etwas aus der 74AHC-Serie verwenden. Damit kann man wirklich kurze und steile Impulse machen, und der Ausgangsstrom dürfte auch ausreichend sein.
Signal mit einem 74HCT14 (inverter mit Schmitt-Trigger) in ein Rechteck umgewandelt wird. Das Schaltbild des Senders habe ich nicht angehängt - dazu habe ich keine Fragen.
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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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Sharp S202S02 Halbleiterrelais wie testen
ein Relais schalten, und zwar kommen 2 Signalquellen in Frage (jeweils ca, 4,5V, Ausgänge von einem 74HCT126) Also das Halbleiterrelais soll schalten, wenn das eine oder das andere Signal H ist. Meine Schaltung (Dioden sind 1N4148): [c] s1---380R--->|---+ | s2---380R--->|--
bastel schrieb im Beitrag #6249957: > 2 Signalquellen in Frage (jeweils ca, 4,5V, Ausgänge von einem 74HCT126) Gemessen oder laut Datenblatt? Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6249960: > Minimum Trigger Current: 8 mA Die meisten restlichen Werte sind bei 20mA spezifiziert, sodass im Grunde dieser Strom
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schmitt-trigger funktion 74hc14/74hc04
Hier ist die schaltung und das datenblatt https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT04-1319775.pdf aus dem werde ich aber nicht richtig schlau.
Schaltzuständen? Stelle bitte außerdem klar, welches der 6 bisher genannten IC du denn nun verwendest: 74HC04 74HCT04 74ACT04 74HC14 74HCT14 74ACT14
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Layout kapazitiver Bodenfeuchtigkeitssensor
man könnte ja auch einen externen Zählerbaustein wie den hier https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT4040-1319793.pdf verwenden. Dann braucht man also zwei IOs, einmal für einen Transistor um dem Zähler und Gatter den Strom zu nehmen und einen IO um die Periodendauer vom LSB-1 zu messen.
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Relays enablen
auf HI > schaltet? Man kann es auch übertreiben. Wie wäre es mit einem nachtriggerbaren Monoflop (74HC123, 74HC423 o.ä.)?
NEO-PI wird der 567 Tondecoder,der auf 9khz eingestellt ist, aktiv, steuert über ein R-C Glied einen 74HCT14 Schmitt-Trigger an, welcher das Signal etwas verzögert und invertiert. Dieses invertiertes Signal ist bei aktivem PWM nun HIGH und geht zum einem auf den SRCLR Eingang der 595 und zum anderen
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RFM69HW - Arduino Uno
sollte ein nicht zu hochohmiger Spannungsteiler für 5V-Signal nach 3.3V Signal reichen und z.B. ein 74hct125 für die Gegenrichtung. Ein ATmega mit 5V erkennt saubere 3.3V Signale noch als high, wenn auch mit stark reduziertem Störabstand, also kurze Kabel und sauberes Massekonzept.
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Welcher gängige Schmitt Trigger invertiert nicht.
74HC7541/74HCT7541 https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT7541-1597670.pdf
Schmitt >> Trigger? Ich arbeite mit 3V3. > > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74AHC_AHCT1G17.pdf und > andere 17er Leier ist das kein 8-16 Port Schmitt Trigger. Die 74HC7541/74HCT7541 sehen vielversprechend aus. Danke.