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4051 Muxer mit NTCs
Spannung durch den Analogschalter. Niedrigere Widerstandswerte der Schalter erreicht man mit ICs der 74HC-Serie und noch niedrigere mit 74AHC.
PCB (die auf einen Arduino-Mega2560 gesteckt wird) sind: 11 MOSFET-Ausgänge, 8x für 24V Hotends, 1x für Tool-Change-E-Magnet und 2x universell. 8 Ausgänge vom 74HCT138 für die Ansteuerung der BED-SSRs, 8x BED-NTCs, 8x Hotend-NTCs, SPI Touch-TFT, I2C, Servo-Anschluss, Spannungsmessung für 3.3
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Einschalten der Mikrocontroller-Betriebsspannung
74LVC1G34, 74LVC2G34 oder 74LVC3G34 an die Ein- und Ausgänge? (Ja, ich habe die Einschränkung "mit Transistoren" ignoriert, andererseits sind in den ICs welche drin.)
F. P. schrieb im Beitrag #7893774: > 74LVC1G34, 74LVC2G34 oder 74LVC3G34 an die Ein- und Ausgänge? (Ja, ich > habe die Einschränkung "mit Transistoren" ignoriert, andererseits sind > in den ICs welche drin.) Du meinst an die Anschlüsse
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Treiber
Selbstinduktion (inductive kick)) zur Folge. Aus diesem Grund wird häufig ein Widerstand "R2" und eine Diode "D1" in Serienschaltung dem o.g. Gatewiderstand "R1" parallelgeschaltet, und zwar so, dass ein langsames ausschalten (D1 gesperrt) aber ein schnelles einschalten (D1 leitend und damit R1 parallel zu R2)
mit ca. 12V, max. 15V betrieben werden. Wenn ein Logik-Level Schalter ausgesucht wird, ist ein auch 74AC14 (kein AHC) zu empfehlen. Oben im Bild ist ein kommerzieller Treiber-IC zu sehen – hier im Beispiel 2127 von IR. Hierzu gibt es jedoch sehr viele Alternativen, sowohl von IR, als auch von anderen
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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
Ausgang 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
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IC für MIDI Ausgang
umsetzt? (der am Ende auch noch irgendwo bestellbar ist...) Den in der Midi-Sektion beschriebenen 74AHC1G07 finde ich nur als SMD Version... :( Vielen Dank! Raphael
Raphael D. schrieb im Beitrag #7771249: > Den in der Midi-Sektion beschriebenen 74AHC1G07 finde ich nur als SMD > Version... :( Single-Gate Bausteine in DIL sind mir so auch gar nicht bekannt. Dann nimm eben einen Puffer mit mehreren Gates, der ein DIL-Gehäuse hat. Direkt wäre
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Wer hat ein ILI9341 Display mit 5v im Betrieb?
Spannungsregler für VDD, so daß sie an 5 V betrieben werden können, aber die Logiksignale müssen z.B. mit einem 74AHC367 von 5 V auf 3,3 V umgesetzt werden, damit das funktioniert.
jemals leiten, ist sowieso schon etwas falsch. Warum so destruktiv? Ich spiele gerade mit einem STM32G031, dem ich das +/- 5 V RS232 TxD-Signal (500 kBd) über 10 k auf den entsprechenden Rx-Eingang gebe. Nun sind die Flanken 'nur' 200 ns steil, was aber daran liegt, daß der USB-RS232 Umsetzer keine schnelleren
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6502 System funktioniert nicht richtig
nicht das 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 - https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
und nicht > das 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
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74AHC1G421: 32kHz Quarz schwingt nicht
Hallo zusammen Ich habe einen 74AHC1G4210 (*1) und beschalte den gemäss Datenblatt mit 22pF/100pF/100kOhm/2.2kOhm und einem 32.768kHz Quarz (13FC13500004 *2). Der Quarz schwingt nicht. (Versorgungsspannung 5.0V) Ändere ich die Widerstände
32.768kHz hier sicher zum Schwingen bringe? Danke *1: https://www.mouser.ch/datasheet/2/916/74AHC1G4210-1318166.pdf *2: https://wmsc.lcsc.com/wmsc/upload/file/pdf/v2/lcsc/2404180925_Seiko-Epson-Q13FC13500004
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Maximale Bus-Frequenzen auf Lochraster
74AHC595 gibt es aber, unter gewissen Randbedingungen (wie immer) kommt der auf 120 MHz.
tackert der maximal: Unter gewissen Bedingungen sogar 170 MHz. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahc595.pdf
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Durch bestimmte Frequenz Schaltvorgang auslösen
Jörg W. schrieb im Beitrag #7415706: > Beispielsweise ein 74F193. Oder ganz klein 74AHC1G4210, ..12, ..14.
schon gedacht, doch welcher Teiler funktioniert >> von 10kHz bis 100 MHz? > > Beispielsweise ein 74F193. 74AC(T) wird man ehr bekommen.
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/CE und /OE an FLASH korrekt anschließen
aber vielleicht hilft ja | https://datasheetspdf.com/pdf-file/706150/STMicroelectronics/M28F102/1 Table-3 weiter. In Figures 8 bis 10 sind die Timings für "Write" angegeben. Da muss zum Schreiben /E (=/CS) immer LOW sein und /G (=/OE) immer HIGH. Und außerdem muss Vpp angesteuert werden. Beides
dadurch das Timing-Budget nennenswert strapaziert wird, nimmt man eben die F-Serie. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/7960/NSC/74F139.html (re)
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Alternative zum SN74LVC8T245
Auf Seite 4 habe ich da schon eine Auswahl. [c]AHC (low power) • Operating range 2.0 V to 5.5 V • Drive 4 mA at 3.3 V, 8 mA at 5 V • Speed 150 MHz at 5 V typical LVC (high drive) • Operating range 1.65 V to 5.5 V • Drive 24 mA at 3.3 V, 32 mA
Klaus R. schrieb im Beitrag #7364301: > Beim SN74LVC245A gibt man an: > > IOH bei Vcc = 1,65 V 4 mA > VOH bei Vcc = 1,65 V min 1,29 V > Das wären 90 Ohm. > > IOL bei Vcc = 1,65 V 4 mA > VOL bei Vcc = 1,65 V max 0,24 V > Das wären 60 Ohm
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2 Potis an einem Analog-Anschluss auslesen
verwenden wie https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/i-o-expansion-logic/analog-switches/74AHC1G66GV.html dann braucht er nun 1 Digitalausgang
MC-Platine mit WLAN und ArduinoIDE gibt es tausende > Varianten. Warum eines mit ESP8266? Der ESP32 hätte ja mehr als genug > Eingänge? Der ist mir fast etwas "overdressed". Für meine minimalen Anwendungen hat bisher ein Arduino Nano immer ausgereicht. Da kam mir der D1 Wemos Mini mit WLAN und
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Touch Pin wakeup mit Latch
Aufwachen benutzen kann. Notfalls wird das Signal einmal direkt und einmal in invertierter Form (via 74AHC1G04) zum ESP geleitet, um beide Flanken zu haben. fchk
Aufwachen benutzen kann. Notfalls wird das > Signal einmal direkt und einmal in invertierter Form (via 74AHC1G04) zum > ESP geleitet, um beide Flanken zu haben. > > fchk Vielen Dank für den Hinweis, der MTCH101 scheint für mich nach Studieren des Datenblattes sehr interessant, auch für zukünftige
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Funktion einer Video-Schaltung
ganz 100% perfekt ist es immer noch nicht, nun wird der Rand langsam unscharf. Das ist jedenfalls der AHC86. Wenn ich an Pin1 davon messe dann erkennt der Monitor kein Video-Signal mehr. Messe ich an Pin 4 des NE592 so kommt am Ende nur noch ein stark verrauschtes Video-Signal raus, und das trotz 1:10 Spannungsteiler
Anja G. schrieb im Beitrag #7117283: > man kann immer nur einen Teil des Bildes schön fokussieren, der Rest > wird dann komplett unscharf. Man kann auch die Blende auf 24 oder 32 stellen. Dann wird alles
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Bauteil UD0YH - Was ist es
übersetzen" können. RS53 = ? 66C(und noch C9 um 90° versetzt dahinter) = ? 15A = ? YV6AG = SN74AHC1G32 A2(und noch eine 2 um 90° versetzt dahinter) = ? Habt ihr noch eine Idee was die anderen 4 sein könnten? VG Paul
Paul schrieb im Beitrag #7088530: > 15A MMBZ15VALT1G von Onsemi.
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Mosfet-Selbsthaltung für MP3-Player
diesmal etwas weiter "vorne" anzusetzen und über den Enable-Pin des LDOs (ggf. wird's auch ein STBB1-APUR) den ESP32 und die ganze dahinterliegende Peripherie spannungslos zu schalten. Zu dem, wie ich mir das so überlegt habe, habe ich mal ausschnittsweise einen Schaltplan angehängt. Anforderungen
Nachtrag zu meiner ersten Frage: Im Datenblatt (https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74AHC_AHCT1G04.pdf) habe ich gesehen, dass "Input-Leakage" bei 25 Grad und 5,5 V => 0,1 uA sind. Wenn F = As/V hernehme und nach s umstelle, dann käme ich bei 5 V auf 235s. Müsste ich da nicht eher sowas
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parallel 8bit zu 16Bit/24bit Logik-IC?
Philipp K. schrieb im Beitrag #6837477: > 74hc323 und ähnliche PIPO Schieberegister 74hc323 ist sehr ungewöhnliches Teil, gängiger ist der 74hc299 https://datasheetspdf.com/pdf-file/446386/STMicroelectronics/M74HC323/1 > Das sollte so bis
evtl. 74AHC595
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Zähler 2 hoch 25
Evert schrieb im Beitrag #6807245: > ich suche ein Zählerbaustein für minimal 2^25. 74LV8154 Kaufe dir den. Preis: 0.90-1.70€. Der muss nicht programmiert werden, sondern funktioniert unkompliziert out of the box: SN74LV8154
scheinbar > eine neuere Entwicklung). Eher nicht. Alternativ gibt es mit kleinerem Teilerfaktor die 74AHC1G4214 (-10, -12). Sehr klein und sehr schnell, wenn es denn benötigt wird. Die sind neueren Datums. Da sie scheinbar nicht groß bekannt sind, sind sie sogar lieferbar ;-)
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Audiosignal von Blaupunkt Autoradio verfälscht
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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Leistungsmessung mit MSP430
mehrere > von diesen Teilen an einen gemeinsamen SPI-Bus klemmen kannst. Dafür > nimmst Du einen 74AHC1G04 Inverter. Wenn Du mehrere IRQ-Leitungen > zusammenführen willst, brauchst Du einen 74AHC1G07 Open Drain Buffer > (!IRQ ist normal Open Drain, also Pullups auf beiden Seiten des > Isolators
mehrere >> von diesen Teilen an einen gemeinsamen SPI-Bus klemmen kannst. Dafür >> nimmst Du einen 74AHC1G04 Inverter. Wenn Du mehrere IRQ-Leitungen >> zusammenführen willst, brauchst Du einen 74AHC1G07 Open Drain Buffer >> (!IRQ ist normal Open Drain, also Pullups auf beiden Seiten des >> Isolators
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Ersatz für TC4S71F
Ist der SN74AHC1G32D (SOT-23) ein Ersatz für den TC4S30F, SOT-553, von Toshiba? Vielen Dank für die Hilfe.
k.A. preflightcheck ddg:+AHC +TC4S www.ti.com/lit/ug/scla013d/scla013d.pdf [pre] Cross-Reference Examples TEXAS INSTRUMENTS TOSHIBA SN74AHC1G00DBV TC7SH00F SN74AHCT1G00DBV TC7ST00F SN74AHCU1G04DBV TC7SHU04F
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UND Schaltung P-Kanal
Besten gleich ein CMOS-ODER-Gatter nehmen Z.B. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/SN74AHC1G32_ENG_TDS.pdf
ein NOR Gate und einen kleinen N-Kanal > MOSFET zu nehmen. Und warum dann nicht gleich einen SN74LVC1G32? So wären wir wieder bei 22.11.2020 14:35.
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Logiktabelle mit einem TTL IC
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
Wenn du Logikgatter willst, dann geht es wohl nicht unter zwei Chips (z.B. SN74LVC2G32 + SN74LVC1G02). So etwas ist eigentlich ein Anwendungsfall für universelle Gates (z.B. SN74LVC1G97), aber die gibt es nur mit einem pro Chip.
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74HCT04 als Treiber für MOSFET mit geringer Gate-Kapazität
Hallo Zusammen, Ich möchte an den 3,3V Ausgang eines ESP32 über MOSFETs verstärken. Siehe auch hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/501047 In manchen Forenbeiträgen habe ich in Nebensätzen gelesen, dass man z.B. auch ein 74HCT04 verwenden kann um die
Falk B. schrieb im Beitrag #6359705: > Die Ausgänge des AVRs sind mit denen der 74er Serie vergleichbar. Die Ausgänge normaler 74HC Gatter - keine Bustreiber - sind schwächer als die von AVRs oder dem ESP32, um den es hier geht. Die Ausgänge vom ESP32 bieten immerhin 40mA.
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Fehlfarben in der LED Installation
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
############# ) 74AHCT125 # ######################## | | | | G I O G n n u n d 3 t d V 5 V
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Taktgenerator 10ms on 2000ms off
nicht so einfach sichtbar sind. Na gut, Du hast es ja nicht anders gewollt. Benötigt werden ein 32,768 kHz Quarz und ein 74AHC1G4215, womit mit wenig Platzbedarf 1 Hz erzeugt werden. Nachfolgend wird mit einem 74AUP1G80 die Ausgangsfrequenz auf 0,5 Hz halbiert. Der 10 ms Impuls wird mit einem RC-Monoflop
m.n. schrieb im Beitrag #6346245: > 74AHC1G4215 Na das ist ja mal ein moderner Bursche. Witzig, daß sie ihn 1G, 1 gate, nennen.
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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
Niklas G. schrieb im Beitrag #5964645: > Eine weitere Möglichkeit ist das STM32F746NG Discovery Das klingt für mein Multitracker Projekt auch passend. Danke für den Tip.