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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
das bastlerfreundliche SOIC-Package. PW steht für SSOP, also eher zu meiden ;) Control Logic 74LVC1G17GW-Q100 74LVC1G125GW-Q100 74LVC1G08GW-Q100 74LVC245APW-Q100 74LVC1G32GW-Q100 74LVC1G14GW-Q100 74LVC244APW-Q100 HEF40106BT-Q100 74HC04D-Q100 74LVC1G17GV-Q100 74HC00D-Q100 74HC08D-Q100
NPIC6C596PW-Q100 NPIC6C595D-Q100 NPIC6C595PW-Q100 NPIC6C596BQ-Q100 NPIC6C596D-Q100 Interface Logic: 74AHC1G125GW-Q100 74AHC1G09GW-Q100 74AHCT1G08GW-Q100 74AHCT1G125GW-Q100 74AHC1G08GW-Q100 74HC14D-Q100 HEF4093BT-Q100 HEF4094BT-Q100 74HC244D-Q100 74AHCT125PW-Q100 74AHC14PW-Q100 74HC244PW-Q100
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20 MHz clock von 100 MHz XO
die es auch in den schnellen Familien gibt. Dachte ich erst auch. Wobei man mit einem '161 auch 1:5 hinkriegt. Aber dann habe ich mal unter den 74AC und 74AHC nach einen Zähler gesucht. Völlig egal welchem, aber lieferbar sollte er sein. Nada. Niente. Selbst Digikey kann den 74A(H)C161 nicht
es auch in den schnellen Familien gibt. > > Dachte ich erst auch. Wobei man mit einem '161 auch 1:5 hinkriegt. Aber > dann habe ich mal unter den 74AC und 74AHC nach einen Zähler gesucht. > Völlig egal welchem, aber lieferbar sollte er sein. > > Nada. Niente. Selbst Digikey kann den 74A(H)C161
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AVR-XMEM Bauteile
Fragen, da ich "hardwareseitig" nicht mehr auf der Rolle bin: 1. Ist der MAX691 noch "state-of-the-art" oder nimmt man da heute etwas anderes? 2. Gleiche Frage zum 74AHC573 mit der Frage, wo Kleinstmengen verfügbar sind? Reichelt Fehlanzeige, Segor, Conrad auch.
at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The External Memory Interface is designed in compliance to the 74AHC series latch. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters
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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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Suche Gatterlogik für meine Anwendung. Gibt es was besseres als meine Lösung?
http://www.ti.com/product/sn74ahc1g32-q1
Lattice User schrieb im Beitrag #2876559: > http://www.ti.com/product/sn74ahc1g32-q1 Jo, den hab ich mir auch grad bei DigiKey rausgesucht. Billiger und kleiner gehts nicht.
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Signal von Uhrenquarz weiter verwenden
dürfte übrigens -25°C - +30°C sein. Ja. Brauch man aber nicht. Siehe oben. >Ich hab jetzt einen 74AHC1G04 angeschaut von NXP. Dort wird als >Eingangskapazität Typ: 1,5pF Max: 10pF angegeben. Würde das >funktionieren, ja.
Johannes schrieb im Beitrag #2819134: > Ich hab jetzt einen 74AHC1G04 angeschaut von NXP. Völlig ungeeignet. Die Anstiegszeit am Eingang darf max 20ns/V betragen. Ein 32kHz Sinus ist da mindestens 1000-fach zu langsam. Das Ding wird schwingen, wie Sau.
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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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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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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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Microcontroller 5V am 3,3V-PLD
3.3V-Einzelgatter-Kleinkram, der explizit 5V kompatibel ist, gibt es dann nichts weiteres. Hab da mal mit 74AHC1G32 Lehrgeld bezahlt, da konnte man ohne nennenswerten Strom (<1mA) an den Eingängen bis 12V. Leider hat sich damit dauerhaft der Erkennungpegel für die 1 von 1.0V auf 2V verschoben... In der Anwendung
Die 5V-Kompatibilität wird ja auch durch Weglassen der Diode zu Vcc erreicht. > Hab da mal mit 74AHC1G32 Lehrgeld bezahlt, da konnte man ohne > nennenswerten Strom (<1mA) an den Eingängen bis 12V. Leider hat sich > damit dauerhaft der Erkennungpegel für die 1 von 1.0V auf 2V verschoben... Das
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Pegelwandlung 5V => 3,3V: Überschwinger mit 74LVC1G17
geht das Display. Wenn man die Signale anschaut, ist klar warum. Die 3,3V-Signale schwingen mit dem 74LVC1G17GV125 an den Flanken sehr stark. Ich habe die Signale mal mit der alten und neuen Schaltung als Anhang angehängt. Gleich vorweg: Versorgungsspannung ist stabil. An der Gatterversorgung ist ein
Hallo, ein 74AHC1G32 sollte ja laut Datenblatt auch für die Pegelwandlung von 5V auf 3,3V gehen (verträgt bis zu 5,5V am Eingang). Von den AHC-Typen gibt es leider keinen nicht-invertierenden Buffer (74AHC1G17)
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Atmega 5V - SD 3,3V mit invertiertem Puffersignal
, nichtinvertierenden IC der AHC Familie suchen. 74AHC125 wäre einer. Das Enable vom 74HCT125 kommt mit an CS vom AVR, welches gleichzeitig per externem Pull-Up (10k) während der Programmierung inaktiv gehalten wird. Am Data out
Qualitätsprogrammer wie dem Original von Atmel. Außerdem funktioniert Deine Schaltung so nicht. Ein 74HC verträgt an seinen Pins nur Spannungen bis zur Höhe seiner Versorgungsspannung. Du bräuchtest einen 74LVC126 für die 5->3V Wandlung und einen 74HCT1G126 für die 3->5V Richtung. Die Gate-Eingänge der
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Suche einfaches D-FlipFlop
Guck dir mal Littlelogic (von TI) 1), Tinylogic (von Fairchild) 2) und die Logik von NXP 3) an. Im speziellen die Type: 74AHCT1G79 4). Achtung: Ein Datenblatt für 74AHC1G79 und 74AHC*T*1G79. AHCT-Familie: 4.5 V < VCC < 5.5 V VIH
/74AHC_AHCT1G79.pdf
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Externes RAM am atmega128
in 8k oder 32k, nennt sich 6264 (8k) oder 62256 (32k) 2. Du brauchst die Ports A (Daten und untere 8 Bit der Adressen), Port C (die oberen Adreßleitungen) und Port G (ALE, RD(OE), WR) und ein Latch, zB 74HC574.
--D0 ... PA7-->D7---D7 und A0---Q0 ... A7---Q7 Port C: PC0-->A8 PC1-->A9 PC2-->A10 PC3-->A11 PC4-->A13 Port G PG0-->!WR PG1-->!OE PG2--------CP (der Takteingang vom HC574) !OE--GND (vom HC574) !CE1------GND (vom RAM) CE2-------VCC (
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ATmega 16MHz mit externem SRAM
Hallo miteinander, ich habe vor, mega2560 auf 16MHz mit externem SRAM zu nutzen. 1) ist 628128-70 ok? 128Kx8 ist mehr als mega kann, aber 64K finde ich bei Reichelt nicht, und 2 mal 32K ist mir viel zu aufwändig 2) ist 74ALS573 als Latch ok? Ein normaler CMOS wäre auf 16MHz falsch
Nimm den 74HC, mit dem funktioniert es. MfG Mark
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Einschwingreserve bei Quarzoszillator
74AHC3G04 von NXP ist ein Standalone Oszillator, d.h ohne µC @Peter R. Ohne deine Berechnung jetzt genau nachvollzogen zu haben, muss ich sagen, dass ich auf viel höhere Leistungswerte komme. Wir
/lit/an/szza043/szza043.pdf http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74AHC1GU04_4.pdf
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HILFE! Schalter als Taster, Impuls beim Ein- und Ausschalte
kompliziert, die hier tut dasselbe: [pre] +5V +5V | | 4k7 | | SN74AHC1G86 +----------|\ | |+)-- +-100k--+--|/ | | | o | | \ 1uF | o | | | | | GND GND GND [/pre] Hartmut schrieb im Beitrag #5111035
schnelle Antwort. Deine Schaltung ist ja wirklich viel unkomplizierter. Ich habe jedoch 2 Fragen dazu: 1. den SN74AHC1G86 scheint es nur in SMD zu geben. Damit, ich mit meinen groben Fingern ;-) etwas anfangen kann - gibt es den auch als DIL/DIP ? 2. Der 1µF - kann das ein Elko sein? Ich würde mich
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segment anzeige
1/4 der Zeit (geht ohne stromverstärkenden Transistor), also 32mA pro Digit für 7 Srgmente plus Dezimalpunkt (braucht 1 Transistor pto Stelle).
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.
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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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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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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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Mini Wanderkiste " Runde I " Gesperrt
So Kiste kam heute bei mir an und geht morgen wieder auf die Reise. REIN: 5x 74AHCT125PW 5x 74HC14D 5x 74AHC1G08GW 5x 74AHC1G09GW 5x 74AHC1G125GW 5x 74AHCT1G08GW 5x 74AHC14PW 5x 74HC244PW 5x NPIC6C595BQ 5x NPIC6C596PW 5x NPIC6C595D 5x HEF4094BT 5x NPIC6C595PW 5x HEF4093BT 5x 74HC244D 5x HEF4894BT 5x NPIC6C596BQ 5x NPIC6C596D 5x 74AHCT1G125GW 21x UT20495 ISDN Übertrager 50x PIC16C54 µC 2x IN9 Nixie Bargraph Röhre 1 Packung SMD 10µF 16V 1206 1 Packung SMD 10µF 25V 1210
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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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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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Frequenzteiler und PPS
nicht von einer TTL-Schaltung, sondern von CMOS stammt, ist es wegen der Störsicherheit günstiger 74AHC74 zu nehmen. Für die Weiterverarbeitung der Ausgangsfrequenz von 10MHz und langsamer reichen dann auch die Logikschaltkreise der 74HC-Serie. P.S.: Nada schrieb im Beitrag #4414168: > Für
du auch einen der beiden 74AHC74 weglassen und den µC mit den 20MHz füttern. DIL-Gehäuse für so schnelle ICs zu finden, dürfte mittlerweile schwer sein, und den Strom fressenden 74S74 will ich wirklich nicht empfehlen. Es
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Datenblatt lesen - Werte nur in Absolute Maximum Ratings
AVR-Datenblatt direkt neben den Max.Ratings lesen. Oder im hier http://www.ti.com/product/sn74ahc1g14/datasheet Da steht es unter den Max.Ratings. MfG Spess
Hi Ups, falscher Link. Richtig http://www.ti.com/lit/gpn/sn74ahc1g14 MfG spess
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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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Bluetooth-Modem HB300 bei Pollin
RF_GND GND RF_IO GND GND GND GND 1 PIO_8 (GND) GND 34 2 PIO_9 RF_IO 33 3 PIO_10 GND 32 4 AIO_0 PIO_0 31 5 AIO_1 PIO_1 30 6 RESET PIO_2 29 7 SPI_MISO PIO_3 28 8 SPI_CSB
RF_GND GND RF_IO GND GND GND GND 1 GND GND 34 2 PIO_9 - 33 3 GND GND 32 4 AIO_0 PIO_0 31 5 AIO_1 PIO_1 30 6 - PIO_2 29 7 SPI_MISO PIO_3 28 8 SPI_CSB
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HF Puls erzeugen
3-6ns könnten mit schnellen CMOS-Gattern (74AHC) gerade noch machbar sein. Zur Pulserzeugung wird das Signal einmal direkt, einmal invertiert (Z.B. 74AHC04) auf ein XOR gegeben (z.B. 74AHC86). Normalerweise ist der Ausgang 1, bei einer Flanke am
//www.nxp.com/acrobat/datasheets/BFU725F_1.pdf) Eckdaten: f_T=70GHz;G_p,max=18dB bei 5.8GHz!!!! UNGLAUBLICH, nicht??? Was haltet ihr davon? Wenn es möglich ist einen Schmitt Trigger (für die Flanke) Hochpass und Komperator (Ausgangsflanke)
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Z180-Stamp Modul
Nachfrage zur BASIS-BOM bin ich mir aber noch nicht sicher, welche ICs hier richtig sind. BOM: 1 74AHC125D 74AC125D IC1 1 74LV00D 74AC00D IC4 1 74LV74D 74AC74D IC3 also 1 x 74AHC125D
dem ECB Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte
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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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Transistor / Signal negieren (RS485 DE input)
anstelle des UART RTS Signals einfach ein beliebigen GPIO nehmen, das hat nur den Nachteil das ich 1. das selber umschalten muss (damit zwar den Vorteil das ich lange vor und bischen nach der übertragung den Treiber an lassen kann) 2. das Microchip für RS485 den RTS Pin auch verwendet siehe: PIC32
Beitrag #3509143: > Ich möchte das Signal von RS485_ENABLE negieren, Mach es Dir doch einfach: 74AHC1G04 oder wenn Du flexibel sein willst: 74LVC1G57 http://de.farnell.com/diodes-inc/74lvc1g57dw-7/logik-pos-multi-func-3-ip-sot363/dp/1893836 4 Cent das Stück. Damit hast Du immer ein passendes
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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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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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Mein STK500 kann nicht mehr die HV-Programmierung
>Nur stellt sich die Frage woher ich den IC U900 herbekomme. Das ist übrigens ein *NC7S14* (ein 74xx14-Gatter). 74LX1G14, 74AHC1G14 oder andere Single-Gate SM Inverter im SC70-Gehäuse sollten auch gehen. MfG Spess
#2188575: > Nur stellt sich die Frage woher > ich den IC U900 herbekomme. Wenn du mit einem 74LVC1G14GW zufrieden bist: schick' mir 'ne Mail mit deiner Adresse, und ich packe dir einen in einen Briefumschlag.
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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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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.
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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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CPU Selbstbau Gesperrt
vorstellst tippe ich mal auf etliche gut gefüllte Doppeleuro-Karten (mit einfachen Eurokarten kannst Du 32bit vergessen). Ohne FPGAs ist im Grund nur die Situation bei RAM und ROM einfacher geworden. Und auch die 16MHz sind ein arg anspruchsvolles Ziel. 74HCs sind nicht wesentlich schneller als die TTLs
einem 15 ns SRAM gespeichert, der beim start mit den Daten aus einem Flash geladen wird. Aber dass 74AC so empfindlich ist wusst ich ned und des könnte mir nen strich durch die Rechnung machen, aber mal sehen*g* PS: Ich bin wirklich 15 und ich hab auch genug Zeit für Mädels*g* Gruß Tobi
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Avr-Frequenzzähler+Überlegung
Grunde erweitern wird das 16 Bit Register des Timer 1 im AVR extern um x Bits im 74HC4060. Wenn der Teilerfaktor des 4060 zb. 256 ist == 2^8 dann wäre unser viertuelles Timer 1 Register defakto 24 Bit groß. 16 Bits im AVR + 8 Bits im 4060. Durch die
Countereingang des Professors basteln. Das wollte ich vermeiden. Gut, da versuch ich es mal mit den 2 74HC590, die hier liegen. MfG Paul
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Empfehlung SRAM und Latch für mega162
74HC573, Cache SRAM auf einem alten Mainboard mit 10-25ns.
at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The External Memory Interface is designed in compliance to the 74AHC series latch. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters
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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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Bausatz AVR-ISP-Stick
Gerätemanager hast du gemacht? Und dann den Treiber von http://www.ladyada.net/media/usbtinyisp/usbtinyisp%20w32%20driver%20v1.12.zip installiert?
. Der geht dann von 2V zu 5V5 und ist in EPIC (enhanced performance implanted cmos) gibts als SN74AHC125 von TI
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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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6502 Prozessor wer kennt den noch?
> 74HC14 von TI : (bsp bei 4,5V : 1,35V/3,15V) : Obige Werte stimen! sind ausm TI-DS vom 74HC14 . Auch bei AHC14 sind es diese Werte (Vielleicht gibt es mehrere DSs mit anderen Werten?, jedenfalls stimmen
MCUA schrieb im Beitrag #2220191: > Obige Werte stimen! sind ausm TI-DS vom 74HC14 . Auch bei AHC14 sind es > diese Werte (Vielleicht gibt es mehrere DSs mit anderen Werten?, > jedenfalls stimmen die obigen ) Anbei die von mir verwendete Version mit typ 2,5V / 1,6V.
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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
kein Datenblatt dazu, nur die wenigen Informationen aus dem eBay Shop https://m.ebay.de/itm/350mA-1W-LED-Treiber-PWM-Light-Dimmer-DC-DC-5-35V-Step-Down-Module/152713284402?hash=item238e6bcb32:g:OW8AAOSwna1ZxPLX
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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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Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)
articles/Logic_Analyzer) erfassen? Optimistisch gesehen, mit Triggerlogik im XC9500XL u.a., sind >32MHz Sample Rate drinnen, was auch für schnelle CPLD/AVR Probleme ausreichend sein sollte - verdammt optimistisch 100MHz. Ein rein digital Weg wäre: - 74ACT14 (Hex Inverter with Schmitt Trigger Input) http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74ACT14.pdf - 74AHCT245 (Octal bus transceiver; 3-state) http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74AHC_AHCT245_2.pdf bzw. 74ACT245 http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74ACT245
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
Hallo Welt, hier kommt ein Spielprojekt von mir: ein Frequenzzähler, der im Bereich 1Hz bis ~40MHz mit durchgängig 6 Stellen Genauigkeit arbeitet. An Hardware steckt drin: 1xATmega8, 1x74HC74, 1x74HC590, LCD 10x1. Das Meßprinzip ist eine Kombination von Frequenz- und Periodendauermessung
, sofort funktioniert. Und das mit fliegendem Anschluß (1m Meßstrippe quer über den Tisch). Mit 64MHz passierte dann nix mehr. Zumindest der HC74 scheint das dann nicht mehr zu mögen. > Für eine hohe Frequenz müsste man da ggf. eher nach der AHC, VHC Version