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Probleme mit Spice Model in LTSpice
aDAC8 [Control8d] [Control8] DtoA **** Mux Input Select Switches **** aSW1 Control1 ( Y0 Z ) MC74HC4051 aSW2 Control2 ( Y1 Z ) MC74HC4051 aSW3 Control3 ( Y2 Z ) MC74HC4051 aSW4 Control4 ( Y3 Z ) MC74HC4051 aSW5 Control5 ( Y4 Z ) MC74HC4051 aSW6 Control6 ( Y5 Z ) MC74HC4051 aSW7 Control7 ( Y6 Z ) MC74HC4051 aSW8 Control8 ( Y7 Z ) MC74HC4051 *** Diode Protection *** *D1 VCC Y0 D_Protect *D2 Y0 VEE D_Protect *D3 VCC Y1 D_Protect *D4 Y1 VEE D_Protect *D5 VCC Y2 D_Protect *D6 Y2 VEE D_Protect
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74HC4066 Versorgungsspannung.
warm wird, kein Wunder. Original dürfte Hochvolt-CMOS (15V) vorgesehen sein. Nur Onsemi hat den MC74HC4066A bis 12V. "Wide Power−Supply Voltage Range (VCC − GND) = 2.0 to 12.0 V" https://www.mouser.de/ProductDetail/onsemi/MC74HC4066ADG?qs=qg33o%252B8vzFoE6qjpvTvFQQ%3D%3D Schau mal in den Schaltplan
RdsOn: 280R > > Noch Fragen? Nein, hängt vom Datenblatt ab das man anschaut Besser wäre der MC74HC4066A mit bis 14V VCC
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Ein Quarz mehrere ICs -> Schmitt Trigger?
ich bedenkenlos das erste IC so wie im angehängten Plan beschalten, dann ein Schmitt Trigger à la MC74HC1G14 dran und den Ausgang davon an die XTAL1 Pins von den anderen 3 ICs? Der MC74HC1G14 hat eine Eingangskapazität von 1.5pF, die müsste ich dann beim ersten abziehen. Brauche ich sonst noch Hühnerfutter
von den anderen 3 ICs? Ja, wenn das der Eingang ist. >Der MC74HC1G14 hat eine Eingangskapazität von 1.5pF, die müsste ich dann >beim ersten abziehen. Die kann man auch in den Skat drücken, sooo genau ist das alles nicht. > Brauche ich sonst noch Hühnerfutter
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TDA9984B/ externe Beschaltung
Also bei U1 habe ich schon an diesen Kandidaten gedacht: http://de.farnell.com/on-semiconductor/mc74vhc1gt50dft1/translator-logik-level/dp/1652258 Q2/Q3 sieht nach SOT23 package aus im günstigsten Fall passt hier sogar ein BSS 123 Solltest du bei Mouser ordern hätte ich auch Interesse, also bitte
Ausgang gehabt. Der Thread scheint ja eingeschlafen zu sein. Ist nun als U41 ON SEMICONDUCTOR MC74VHC1GT50DFT1 oder der MC74VHC1G125DFT1G der richtige chip. Kann Jemand zu den Werten der Spulen L136, L137, L140 was sagen. Sind im Wiki nicht genannt. Ich möchte mich über Weihnachten wider
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CD4051 für Umschaltung Strommessung
steinalten Teil tut. Besser ist in jedem Fall dieser 4851: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC4851A-D.PDF
Beitrag #6026904: > Besser ist in jedem Fall dieser 4851: > https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC4851A-D.PDF Was ist an einem On-Widerstand von ca. 600Ω besser als an 40 Ω? Ohne die dynamischen Eigenschaften des ADC (S&H-Ladung) zu kennen, ist das eine gewagte Aussage. Je nach gefordertem
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max Strom MC74HC595
Hi. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es sich mit dem maximalen Strom bei den MC74HC595 ICs verhält. Im Datenblatt steht, dass jeder einzelne AusgangsPIN 35mA treiben kann. Der max DC Supply Current beträgt 75mA. Das Problem ist klar: Nutze ich an jedem PIN zb 20mA so komme ich
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Parallelen Bus über größere Entfernung abgreifen.
Platine habe ich extern mit 3,3V versorgt, das lokal mit Kondensatoren gestützt und dann sind da drei MC74VHC245 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74VHC245-D.PDF drauf. Die bekommen die 20 IOs und geben die Signale dann über ca. 1 Meter IDE-Kabel zu meiner Platine mit FPGA. Im FPGA sind dann quasi
erhältst die Daten … Wo? An einem PC? Ein Mikrocontroller? Statt der Platine mit den MC74VHC245 hätte ich einen keinen Controller eingesetzt. Der liest die parallelen Daten und sendet sie, wohin auch immer. Im Falle von einem PC: ein Nano und die daten direkt über USB senden Im
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Maximalstrom MC74VHCT50A
Hi, ich habe mir den MC74VHCT50A ( https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74VHCT50A-D.PDF ) als Leitungstreiber ausgesucht, weil der - so meine ich zumindest, das aus dem Datenblatt zu lesen - bis 20 mA Ausgansstrom ("DC Output
Risoyhamn schrieb im Beitrag #5784347: > ich habe mir den MC74VHCT50A als Leitungstreiber ausgesucht Das ist ein simpler CMOS-Inverter, kein dedizierter Leitungstreiber. > weil der - so meine ich zumindest, das aus > dem Datenblatt zu lesen - bis 20 mA
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[V]erschenke ICs
25 1stk. ICL7665S 30stk. M80C154 36stk. MB74ALS04 48stk. MC74HC04N 13stk. MC74HC32AN 21stk. MC74HC373AN 18stk. MC74HC74AN 22stk. MM74HC259N 23stk. MM74HC86N 24stk. PC74HCT00P 39stk. PC74HCT02P
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D-FlipFlop Störungen wg CLK-Signal
Ausgängen steuern zu können (welcher Kanal sozusagen vorläuft). Als D-FlipFlop nutze ich einen MC74AC74 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC74-D.PDF Wie im Oszilloskop erkennbar, streut das CLK-Signal auf die Ausgänge. Bislang ist lediglich der gesamte FlipFlop mit 100nF auf Vcc abgeblockt
Christoph S. schrieb im Beitrag #5902764: > Hallo, > Als D-FlipFlop nutze ich einen MC74AC74 > https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC74-D.PDF Ist dir klar, das die AC-Familie rattenschnell ist und ein richtiges HF-Biest? Warum nicht ein deutlich gemächlicheres HC-Gatter verwenden
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Frequenzteiler Faktor 10 für 100 MHz Eingangssignal
ich brauche. Einmal durch zwei und dann durch 5. Wenn ich einen binary-counter nehme z.b. den MC74AC161DG was mache ich mit den Load Inputs? Die kann ich dann ja weg lassen wenn ich nur aufwärts zähle, oder? Ich würde dann die Qn nehmen, und die in ein AND führen, welches auslöst wenn der Stand 10
Philipp Putzer schrieb im Beitrag #3041032: > Wenn ich einen binary-counter nehme z.b. den MC74AC161DG was mache ich > mit den Load Inputs? Die kann ich dann ja weg lassen wenn ich nur > aufwärts zähle, oder? Ich würde dann die Qn nehmen, und die in ein AND > führen, welches auslöst wenn der
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7-Segm.-LED-Anzeige, 6-stellig, statische Ansteuerung mit (74HC)4094
> https://github.com/Electromed/EmSevenSegment Die dort gezeigte Schaltung wird auch für einen MC74HCT4094A empfohlen. Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders: es fehlen die strombegrenzenden Widerstände. Siehe oben! Oberflächlich angesehen, wird im Programm ein vollständiger Zeichensatz A - Z
m.n. schrieb im Beitrag #5291905: > Die dort gezeigte Schaltung wird auch für einen MC74HCT4094A empfohlen. > Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders: es fehlen die > strombegrenzenden Widerstände. Siehe oben! Stimmt genau - der MC74HCT4094A hat etwa .. 42 Ohm Ri. Die "alten" CMOS
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Logik-ICs, noch verkäuflich?
Da kommen noch 3x MC74F04N 3x SN74HCT574N 3x MC74F32NDS 4x 74F157APC hinzu.
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Hell/Dunkel digital erkennen
Schmitt-Trigger mit Inverter sein. Da gibt es jede Menge Auswahl (74xx14), auch als Single-Gate, z.B. MC74HC1G14 oder NC7WZ14P6X... Im Gegensatz zum Aufbau mit einem Op-Amp benötigen diese Teile keine weiteren externen Bauteile (ausser 100nF an den Versorgungspins).
am Eingang ist auch für eine präzisere Messung über die Entladezeit sinnvoll. Ein Singlegate wie MC74HC1G14 ist problemlos einzubauen.
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Hochfrequentes Signal mit Multiplexer / Umleiten
meinst Du mit Wald und Wiese? Ein schnarchlahmer und hochohmiger CD4051 wird das nicht wuppen. Ein MC74LVX4051 sollte aber gehen. Natürlich brauchst Du noch Pufferverstärker an Ein- und Ausgang.
>MC74LVX4051 was laesst dich das glauben? der kann nur schneller umschalten. das silizium im analogen pfad ist genau wie beim 4051.
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Verkaufe diverse Bauteile
DIL-Datasheet: http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/206/4205.pdf *Logic* 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 5x HCF4013BE DIP von ST (Dual D-Type Flip-Flop) 1x HEF4024BP (DIP-14, 7 Stage Ripple Carry Binary Counter) 1x HEF4040BP DIP von TI (12-Stage Ripple Carry Binary
4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 3x PCF8574P DIP von Philips (I²C I/O Expander 8 Bit) 1x PCF8583P DIP von Philips (RTC, Calendar, SRAM) (incl. 32 kHz Quarz) 1x ZSM-560C von Zetex (TO-92 Supply
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Signalverfälschung beim 4052
MAX4052A 10nA, 10pC Maxim MAX4559 10nA, ESD-Schutz Maxim MAX4582 50nA, 5pC OnSemi MC74HC4852A 100nA, weniger Übersprechen bei Übersteuerung[/pre]
MAX4052A 10nA, 10pC Maxim MAX4559 10nA, ESD-Schutz Maxim MAX4582 50nA, 5pC OnSemi MC74HC4852A 100nA aber das sind doch alles 4052er,oder?
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"Beste" Möglichkeit für Erzeugung von 65 MHz?
kapazitiv einkoppeln und über eine Vorspannung auf 50% Duty-Cycle bringen) wandeln und dieses mit einem MC74HC4024 durch 4 teilen. (Der MC74HC4024 hat laut Motorola Datenblatt eine maximale Eingangsfrequenz von typ. 70 MHz - garantiert worst case aber nur 35 MHz - deshalb "Bastellösung"). Nach der Teilung
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Eagle Bibliothek
Drehzahlauswertung in EAGLE Um meine Schaltung vollständig abzuschließen (in EAGLE) brauche ich aber einen MC74AC74, finde ihn leider in keiner Bibliothek, hat jemand eventuell sowas vorrätig. anhängend finden Sie das zugehörige Datenblatt vielen im voraus Xavier
wir nicht welche Bauform > du verwenden willst (Ausser ich überlese was). Ich versuch's mal. MC74AC74 MC = ist die Hersteller-Bezeichnung 74 = -"- Logikfamilie AC = -"- Elektrische Spezifikation (Versorgungsspannung, Pegel, Stromverbrauch...) 74 = -"- Gatter Type (hier 2x D-FlipFlop)
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UDN2981-Ersatz: gibt es IRLML6244 auch 8-fach?
/datasheet/2/408/74HC541D_datasheet_en_20160524-980965.pdf https://www.mouser.de/datasheet/2/308/MC74VHC541-D-108424.pdf https://www.mouser.de/datasheet/2/308/MC74HCT541A-D-38642.pdf -----------
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Clockfrequenz durch 256 teilen - Jitter Problem
Master-Clock von 48 kHz zu bekommen. Dazu habe ich jetzt einfach mal einen ripple counter verwendet (MC74AC4040DG). Da die 48kHz Clock einen AD-Wandler (AD1974) betreibt, darf der cycle-to-cycle Jitter nicht mehr als 200ps betragen. Am Ausgang des ripple counters messe ich aber leider einen cycle-to-cycle
Mein VCXO (CSX750CKB-12.288M-UT) hat eine maximale Ausgangslast von CMOS 30pF. Der ripple counter (MC74AC4040DG) hat eine Eingangskapazität von 4.5pF und der 74AC74 ebenfalls. Weiters hängt der VCXO Ausgang noch an einem Timer-Eingang eines PIC32MX1 (da finde ich leider keine Eingangskapazität). Sollte
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3,3V zu 5V ohne SN 74HCT125
realisiert, der aber mit 16Pins für nu einen Kanal etwas "oversized" ist. Eine Idee wäre evtl. ein MC74VHC1GT125 (für die Finale Schaltung, weil ich den erst bestellen muss) Hab auch das hier gefunden: https://www.mikrocontroller.net/topic/351981 Mit einem IRML2502 hab ich was realisiert, allerdings
Ben schrieb im Beitrag #5686548: > MC74VHC1GT125 Gibt es auch als (SN)74AHCT1G125, oder -34 statt -125. Sich den Pegelwandler aus Transistoren selbst zusammenzubasteln, ist nur dann sinnvoll, wenn man wirklich Geld sparen muss, oder
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Lebensdauer elektrischer Komponenten
Semiconductor http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=BC847 -> reliability data -> FIT 1.1 MC74HC14A von ON Semiconductor http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC74HC14A -> reliability data -> FIT 2.1 Hier sieht man auch schön, warum Integration zu höherer Zuverlässigkeit führt
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[V] Halbleiter ICs ca. 200Stangen suchen neues zuhause
SN74LS03N F9001BR SN74LS03N M74HC4094 M74HC4094B1 98915 TTA2765 TTA2765 9324 GERMANY MC74HC138 MC74HC138 NFFXP8812 74LS154N 74LS154N KK8609AP SN74ALS138N PORTUGAL 8727XR SN74ALS138N
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(V) 24x MC74HCT00N CMOS Quad NAND Gatter neu
Hallo, ich habe 24 MC74HCT00N Quad NAND CMOS Logik Gatter abzugeben, welche neu sind und sich in einer ESD sicheren Tube befinden. Irgendwo habe ich noch mehr, aber da muss ich nochmal in meiner Kistensammlung kramen.
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Verkaufe oder Tausche verschiedene Chips (neu)
Datenblatt: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MC14040BD.pdf 1 Stange (25 Stk. , neu): MC74HC139AN Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer Datenblatt: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MC74HC139AD.pdf
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Rasterelektronenmikroskop Zeiss DSM 960
, heute würde ich da extra ICs verwenden wie den hier: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74LCX541-D.PDF Man lernt eben nie aus.
heute würde ich da extra ICs verwenden wie >den hier: >http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74LCX541-D.PDF >Man lernt eben nie aus. Wenn das dann auch noch in dein neues Layout reinpast? Das wäre schön:) Mit welchem Programm layoutest du? Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Eagle. Die
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adapter - gebastel ist gar kein ausdruck.
Roaaaad Piguine English is not Enlish.... Tell Tax Mann stop oh hit him. Bus-stopp -- (MC74F244N) XAF9448 ------------------------------------------------------- MEGA go INDIA i smoke it yeh jup harley full-mde go juppi gooo Gruss Holg.
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Schieberegister Input
Für die unsicheren hier: Pin 12 und 13. https://datasheetspdf.com/pdf-file/505007/Motorola/MC74HC597/1
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Clock-Divider
/www.st.com/stonline/products/literature/ds/4704/74ac74.htm http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC4040-D.PDF 140 MHz Typ. Clock Operating Voltage Range: 2.0 to 6.0 V
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schieberegister
MC74HC299 gibt es bei Reichelt für 33ct das Stück. Es gibt noch andere vielleicht passen die besser, im Internet suchen mit "8-bit bidirectional universal shift register" Pull-ups musst Du selber anlöten
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Uhrenquarz für IR-Übertragung
ein paar Formeln zur Berechnung: http://www.depeca.uah.es/wwwnueva/docencia/ING-TELECO/sa/lsa_0607/mc74hc4060rev6.pdf
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ADC CNV Jitterfrei - Schaltung
Damals hatte ich den Zähler verwendet, der geht bis 140 MHz. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC4040-D.PDF Jetzt würde ich wieder diesen Zähler und als Takt ... naja, ich könnte 100 MHz nehmen. Dann mit einem Zähler bis 7 Zählen, gibt 14,29 MHz für CNV. Wäre OK für mich. Und die einzelnen
hatte ich den Zähler verwendet, der geht > bis 140 MHz. > https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC4040-D.PDF Das LVDS-FF ist ja nen Biest, alter Schwede, krass!!! Ja, klar, das LVDS-FF wenn eh schon LVDS an allen ecken vorhanden ist. Ich würde auch einfach mal behaupten das die max. 0,8psRMS
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Coole LED-Uhr gefunden - kennt jmd. einen gleichwertigen Nachbau
an die sollte man bei unserem Hobby eh nicht denken ;-) Übrigens, auf dem Bild lässt sich ein MC74HC erahnen... http://www.led-tech.de/images/products/resized/LT-97-1185798628.jpg
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Welcher 4066 ist der Beste?
Recommended operating conditions). Die 9V sind lediglich ein Bezug für die "ON resistance". Der MC74HC4066A ist sogar bis 12V spezifiziert. http://www.solarbotics.net/library/datasheets/74HC4066.pdf
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Quarzoszillator mit 74HCT00 nicht stabil
jetzt noch nicht finden 74LVC2GU04, SN74LVC2GU04 Wenn es DIP sein muss: SN74HCU04, CD74HCU04, MC74HCU04, MM74HCU04 Für einen Pierce-Oszillator gibt es integrierte Treiber wie den (SN)74LVC1GX04.
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2 × 7805 pseudo Parallel - wie regieren die auf Gegenspannung?
V and when | the output voltage exceeds VCC." https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/mc74vhc1g00-d.pdf (re)
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Zähler "stolpert" bei 25+MHz, 74HC4040
höheres Bit vom Zähler an und dessen Periode. Dann siehst du eher ob der sich verzählt. Und der MC74AC4040 schafft 140 MHz. Mit 104 MHz betreibe ich ihn.
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Counter Diskret aufbauen (32 Bit)
rücksetzbar (der Fehler der meisten Vorteiler - nicht rücksetzbar) http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC4040-D.PDF