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4051 Muxer mit NTCs
74HC4051 z.B. wären niederohmiger und die Abweichungen der Kanäle zueinander recht klein. Der Kanalwiderstand kann/muß in der Berechnung berücksichtigt werden und es bleibt auch noch die Frage nach der
Spannung durch den Analogschalter. Niedrigere Widerstandswerte der Schalter erreicht man mit ICs der 74HC-Serie und noch niedrigere mit 74AHC.
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Pegelwandler
Datenblatt Eine weitere Möglichkeit zum Übersetzen zwischen 3,3 und 5V liegt in der Verwendung des 74LVC245. Bastlerfreundlicher als MAX33XXX (in SO-Gehäuse): 5V > 3,3V (SCK, MOSI, CS): 74LVC-serie (z.B. 74LVC14A) 3,3V > 5V (MISO): 74HCT-Serie (z.B. 74HCT125, 74HCT251) 5V-AVR an eine MMC (ohne Level-Shifter-Baustein
(bidirektional, nicht alle Hersteller bauen diesen 5V tolerant!) 74LVX125 - Low Voltage Quad Buffer with 3-STATE Outputs. SN74LVC2T45 SN74LVC8T245 - 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and Three-State Outputs. 74LCX244MSA von Fairchild
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ADC MCP37D31 - was ist das für ein SPI-Interface?
Na, so schwer ist das nun auch nicht. Du brauchst ein 74AHC1G125 zwischen MOSI des uC und SDIO des ADC. MISO des uC verbindests Du direkt mit SDIO vom ADC. Die ersten zwei Bytes gehen immer von uC zum ADC. Da schaltest Du G von AHC1G125 auf 0 und damit
durch. Danach hängt es vom RW Bit des Headers ab, ob SDIO Eingang oder Ausgang ist, und Du setzt G des 74HC1G125 entsprechend dem RW bit. Damit unterbrichst Du den Signalfluss zwischen MOSI von uC und dem SDIO-Pin, wenn SDIO Ausgang ist, und MISO bekommt die Daten vom SDIO. Wenn SDIO ein Eingang ist, liest
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IC für MIDI Ausgang
das der 74AHC07N (den ich so auf die schnelle nicht finde) oder einen 74AHC125N. Der hat 4 Gates mit Enable. Das kannst Du dann fest auf GND legen. Die ungenutzten Eingänge auch. Nachtrag: Vermutlich reicht
Jobst M. schrieb im Beitrag #7771274: > 74AHC125N ... 74HC125N Aber mit einer 3,3-V-Versorgung vertragen sie keine 5 V am Ausgang. > 74AHC07N (den ich so auf die schnelle nicht finde) Es gäbe noch den uralten SN74LS07N. (Braucht VCC
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6502 System funktioniert nicht richtig
Gatter aus der 74AC Familie verwendet.
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
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Was ist das für ein Bauteil?
Er war beschrieben als 74AHC1G14GW.125
Frank G. schrieb im Beitrag #7653292: > Er war beschrieben als 74AHC1G14GW.125 Also Nexperia, und da sind sicher noch weitere Zeichen drauf: https://assets.lcsc.com/images/lcsc/900x900/20230109_Nexperia-74AHC1G14GW-125_C282410_front.jpg
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CMOS-Inverter als Analog-Verstäker: möglich mit 74AC, 74AHCT1G, etc.?
digitale Teil davon sollte nicht allzu anspruchsvoll sein: zuerst zwei oder drei schnelle Flipflops (74F, 74AC oder 74AHC) um durch 4 oder 8 zu teilen, dann langsamere Logik für die Division durch 250 oder 125. Allerdings muss vor der Teiler-Schaltung das sinusförmige Signal natürlich auf Logikpegel gebracht
Zur Information: https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74LVC1GU04GV125?qs=me8TqzrmIYUZCLslh9Xbbg%3D%3D https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74LVC1G14GV125?qs=me8TqzrmIYUL5v%2FYSc8%2FIw%3D%3D https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74LVC1GX04GW125
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Auf der Suche nach einem SMD Bauteil
Das Marking ist von Nexperia. Und es ist ein 74HCT2G125, wohl in TSSOP8.
es gibt auch neuere TTL-Familien als HC und HCT Laut alldatasheet: ST: 74V2G125 Diodes und NXP: 74LVC2G125 und 74AUP2G125 Renesas: HD74ALVC2G125 und RD74LVC2G125 TI: SN74 AHC/AUC/AUP/LVC 2G125 Unisonic Technologies ... Man sollte aber die Datenblätter vergleichen, es
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MIDI
übereinstimmen. Wenn der TXD-Pin die gut 5 mA Strom nicht verträgt, muss das Signal durch einen Puffer (z.B. 74AHC1G07 oder -125) zwischen TXD und R1 verstärkt werden. Empfänger. Der Empfänger muss den Strom, der zwischen Pins 4 und 5 fließt, auswerten. Zur Vermeidung eine Masseschleife darf Pin 2 nicht direkt
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5V und 3,3V aus 12V Akku
eine niedrigere Spannung geht auch mit irgendeinem Logikgatter mit 5V-tolerantem Eingang, z.B. (SN)74AHC1G125, (SN)74LVC1G125/34/17.
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Funktion einer Video-Schaltung
Ich kann es mir nur so erklären, der AHC86 hat die Aufgabe die Nulldurchgänge zu erkennen, also immer dann wenn die beiden Ausgänge des Übertragers sich treffen. Das wäre also Frequenzmodulation. Ich habe mir den Ausgang des AHC86 und das
funktionieren, das würde wohl nicht reichen. Achja: Ich hatte auch nicht den CD4046 verwendet sondern den 74HCT4046, das ist die "High-Speed-Ausführung" vom CD4046, offenbar aber nicht high-speed genug.
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Suche 74HCT 125 oder ähnlich
Bräuchte einige 74HCT 125 o.ä. Gern per Briefversand.
Du hast was du brauchst? Alle SMD SO14: 74ACT125 50 Stück 74AHC125 20 Stück 74AHC126 (auch ein Quad 3-State Buffer) 20 Stück
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Audiosignal von Blaupunkt Autoradio verfälscht
D 150 DCR 4 8 925 904 973 ? D 800 UPD 703068 8 611 200 644 NEC Microcontroller? D 859 74 AHC 125PW 8 925 904 999 Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs 14-TSSOP -40 to 125 D 900 M25P20 8 611 200 526 512 Kbit to 32 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 40 MHz or 50 MHz
MULTIPLE SWITCHING VOLTAGE REGULATOR D 2150 TA 8409 F 8 925 900 497 BRIDGE DRIVER D 7900 74 LVC 1G125 8 925 905 515 Bus buffer/line driver; 3-state D 7901 74 AHCT 125P 8 925 904 932 QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS D 8700 STA 016A 8 925 905 394 MPEG 2.5 LAYER III AUDIO
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74xx
, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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Fehlfarben in der LED Installation
Auswirkungen auf das Timing hat. Was definitiv funktioniert, ist ein Pegelwandler auf Basis eines 74HCT125.
. Seite 3, Tabelle 6: Functional description: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74AHC_AHCT125.pdf Wenn ein Ausgang „L“ führt muss auch nahezu 0V zu messen sein, 0,8V auf jeden Fall nicht. Sollte der Ausgang Z sein müssen die 0,8V von anderer Quelle an den Chip geführt werden.
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4x NeoPixel mit NodeMCU/RaspberryPi und Level-Shifter (74AHCT125)
voneinander zu steuern. Um das data Signal vom NodeMCU/RPI auf 5v zu heben, habe ich einen Level-Shifter (74AHCT125) - https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1787/1787AHC125.pdf verbaut, welcher laut Datenblatt auch 4 Ein und Ausgänge verfügt, also eigentlich perfekt für mein Projekt... So nun zu
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ARM Prozessor mit DAC oder DSP
den TOSLINK-Sender nimmst Du das hier: https://www.reichelt.de/latch-single-4-5-5-5-v-sot-353-5-74ahc-t1g125gw-p219156.html?r=1 https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74AHCT1G125.pdf Damit wären alle Deine Probleme erstmal gelöst, und zwar auf einem ziemlich guten Niveau und gar nicht mal teuer
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HM-11 logic level shifter für arduino
ist glaube ich ein buffer gate. Warum das so heißt weiß ich nicht. Ich bin bei meiner Suche auf 74AHC1G125 gestoßen damit lässt sich genau das umsetzen was ich machen möchte, soweit ich das verstanden habe. Der 74AHC125 hat 4 stück davon in einem package in ist im DIP format, ließe sich also einfach per hand löten. Man sollte wahrscheinlich noch Kondensatoren an den gates anbringen. Der 74AHC1G125 hat noch einen OE (output enable) pin, den lege ich auf GND und hoffe das das so funktioniert.
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Quad-Levelshifter mit 4xEnable gesucht
74LS08 https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#1.2C8_V_.E2.87.92_5_V
schrieb im Beitrag #5611472: > Aber alles vereint in einem IC gibts dann wohl nicht? Nein. 2x SN74LVC2T45-Q1/EP (oder wenn die OEs auch 1,8 V sind, 1x SN74LVC8T245-Q1/EP) plus SN74AHC125. (Der AHC125 läuft laut Datenblatt auch ohne -Q1/EP mit 125 °C.)
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segment anzeige
war mir dem durchaus bewußt. Trotzdem bin ich Dir für Deine Meinung wirklich dankbar. Mit einem 74AHC164 hättem man noch etwas Ellenbogenplatz. Der hat 75mA Gesamtstrom im Vergleich zu 50mA beim HC.
Gerhard O. schrieb im Beitrag #5465345: > Mit einem 74AHC164 hättem man noch etwas Ellenbogenplatz. Der hat 75mA > Gesamtstrom im Vergleich zu 50mA beim HC. Man kann davon auch zwei Stück huckepack übereinanderlöten. Damit verdoppelt sich auch der Strom
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Fehler zum nachbauen :-)
mich wundern. Der Unterschied zwischen Simulation und Realität läge ggf. bei über 1: 250! ;-) SN74AHC1G14DBVR von TI
ganz einfach https://etel-tuning.eu/elektronik/132-schnurloser-duschkopf.html#/74-wireless-wlan_802_11ac
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Bauteil gesucht: AA9H
SOT23-5 Dual, 60V, 100mA, 180MHz AA µPA571T Nec SOT23-5 Dual, 60V, 100mA, 180MHz AA 74AHC1G00GW NXP SOT353-1 PicoGate https://www.electronicspoint.com/threads/top-markings-for-those-tiny-smd-5-pin-sc70-package-logic-devices.99563/ AA PI74ST1G125 Pericom SOT23-5,SC70-5 https://www.diodes.com/assets/Packaging-Support-Docs/partmarkingordering.pdf AA PI74ST1G125CX Pericom SC70-5 Noninverting 3-State Buffer AA PI74ST1G125TX Pericom SOT23-5 Noninverting 3-State Buffer AA 74AHC1G00 Philips SOT353 2-input NAND gate AA RN5RT20AA
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PWM-Analogsignal invertieren
allerdings schön kleine Single-Gate Inverter, die sowohl high als auch low treiben. Beispiel: SN74AHC1G00DBVR Gibt's z.B. bei Conrad für 42 Cent. Den Inverter setzt du einfach zwischen den Ausgangspin und den Lowpass-Filter (RC). Zwischen VCC und GND des ICs kommt dann noch ein 100nF Stütz-Kondensator
und GND des ICs kommt dann noch ein 100nF Stütz-Kondensator. Wenn dir DIL lieber ist: z.B. CD74HC4049E
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I2S und I2C im gemeinsamen RJ45 Netzwerkkabel?
Die I2S Leitungen werden über SN74AHC1G125 Buffer getrieben. Sollten also niederohmig genug sein. Hmm ernsthaft? HDMI innerhalb des Gerätes von Platine zu Platine? -> grad mal gegoogelt: die Übertragen I2S im HDMI Kabel aber auch
Matthias M. schrieb im Beitrag #5024733: > Die I2S Leitungen werden über SN74AHC1G125 Buffer getrieben. Sollten > also niederohmig genug sein. (Wobei AHC hochohmiger als andere Logikfamilien ist.) > die Übertragen I2S im HDMI Kabel aber auch symmetrisch... Wenn du eh
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Led balkenanzeige
ordentlich entprellt. > Ich möchte aber gerne das die 1. An bleibt. Falsches IC. Nimm ein 74HC164 oder anderes parallel out Schieberegister, möglichst mit Schmitt-Trigger Eingängen https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74AHC164.pdf [pre] +5V | LEDs +---------R--|>|---
hier ein Verständnisproblem, oder deute ich die Zeichnung falsch? Michael B. schrieb: > Nimm ein 74HC164 oder anderes parallel out Schieberegister, möglichst > mit Schmitt-Trigger Eingängen > https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74AHC164.pdf > [pre] > +5V > | LEDs > +----
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Microcontroller 5V am 3,3V-PLD
Empfehlungen wären: - Spannungsteiler für das Signal (schnell + billig) - 5V-Tolerante Gatter wie 74HC1G125 mit 3V3-Versorgung - Datenblatt genau sichten - vielleicht sind die Eingänge ja 5V-Tolerant Die Z-Diode ist Mist. Weil sie - eine viel zu hohe Kapazität hat (langsam) - viel zu teuer ist
Das empfiehlt TI in http://www.ti.com/lit/pdf/spna087 (Kapitel 3.2). > - 5V-Tolerante Gatter wie 74HC1G125 mit 3V3-Versorgung HC ist nicht 5V-tolerant, aber AHC/VHC.
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I2S Multiplexer Realisierung
AnddnA schrieb im Beitrag #4869400: > Ich werde es mal mit 74HC125 ICs probieren Nimm lieber die HCT Serie (schneller). 74HCT241 könnte auch interessant sein. Der schaltet gleich 4 Signale mit 1 OE Leitung. Ein OE Eingang ist invertiert, muss man berücksichtigen
Nachtrag: Ich bestelle zusätzlich noch ein paar 74HC244 und schalte pro IC zwei I2S Signale. Das erleichtert mit das Layout und ich muss nur halb so viele ICs im Gegensatz zu den 74HC125 verbauen. Danke nochmal für den Tipp!
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microSD SPI Mode externe Bauteile
nicht gleich 3V3? Nein. Ich denke dass der uC mit 5V läuft, die SD aber mit 3,3V! Deshalb auch die 74AHC125 als Pegelwandler. yagis schrieb im Beitrag #4657279: > SD_POW Pin ist ein "power Monitor Output" Pin, von dem ich die Funktion > nicht kenne. Ist zum ein- / ausschalten der SD. Ist ja gleich
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74HCT151 vs. 74AHCT125
gibt es hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT151_Q100.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AHC_AHCT125_Q100.pdf
> 74HCT151 vs. 74AHCT125 Ne. Das sind unterschiedliche Familien Und unterschiedliche Funktionen.