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SPI Bustreiber 74HC125
Serienterminierung nicht möglich. Falk B. schrieb im Beitrag #7296317: >> Entspicht ein Eingang des 74HC125 einem LS-TTS Eingang ? > Nö. Anders gefragt: Wie viele 47HC125 Eingänge kann ein 74HC125 Ausgang treiben ? Falk B. schrieb im Beitrag #7296317: > Sternförmiger VErbindung zum Master?
Serienterminierung nicht möglich. Das widerspricht aber deiner Aussage "Jeder Teilnehmer soll einen Treiber 74HC125 für die 4 SPI Signale MOSI MISO SCLK _SS bekommen." Mach mal eine gescheite Skizze. > Anders gefragt: Wie viele 47HC125 Eingänge kann ein 74HC125 Ausgang > treiben ? Wenn man Zeit hat
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Augänge von 74HC125 parallel schalten
Hallo, Ich müssten zwei Ausgänge des 74HC125 auf eine Leitung zusammenschließen. Kann ich das direkt machen oder nur über ein OR-Gatter? THX Andy
@ Andreas Posch (andyp17) >Ich müssten zwei Ausgänge des 74HC125 auf eine Leitung >zusammenschließen. Warum? > Kann ich das direkt machen oder nur über ein OR-Gatter? Wenn du die Treiberleistung erhöhen willst, dann kannst du jeweils die Eingänge und
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74HC125 statt 74AHC125
USBtinyISP nachzubauen und suche dafür gerade die Teile zusammen. Dort ist in der Teileliste der Buffer 74AHC125 angegeben: http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/parts.html Bei Reichelt finde ich jedoch nur einen 74HC125. (Also ohne das A.) Ich weiß leider nicht, was der Unterschied zwischen High Speed
nimm den hc125 , passt scho.
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[V] 74HC125 Texas Instruments 4x 3-State Buffer (SN74HC125)
SN74HC125 - Texas Instruments 4-ch, 2-V to 6-V buffers with 3-state outputs (bus driver) Package: SOIC-14 Carrier: Tube New Old Stock (NOS) Preis: 100 Stück - 15,00 EUR + Versand 250 Stück
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74HC125 3-State max. Pegel am output
einen Bus mit 5V Pegeln zugreifen (nur schreibend). Daher meine Frage: Schadet es einem Buffer (74HC125), der mit 3,3V gespeist wird, wenn im hochohmigen Zustand (3-State) 5V an einem Ausgang anliegen ? mfg. Fabian
Fabian M. wrote: > Schadet es einem Buffer (74HC125), der mit 3,3V gespeist wird, wenn im > hochohmigen Zustand (3-State) 5V an einem Ausgang anliegen ? Die Antwort steckt im 74HCxxx
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74HC125MTCX - sehr starke Störungen beim Schalten auf der Leitung
Monstertreiber braucht, oder ob es nicht ein schwächerer, LANGSAMERER > Treiber tut. Standard HC ist doch schon langsam und stromschwach. Schwächer ist nur noch Hochvolt-CMOS (CD4xxx). Mit HC hatte ich noch nie Störprobleme, die sind sehr gutmütig. FCT, ACT, ABT, AS sind deutlich kritischer
Monstertreiber braucht, oder ob es nicht ein schwächerer, LANGSAMERER >> Treiber tut >Dacht eigentlich, HC und HCT sind nicht so schnelle. Hmm, stimmt. Ich hab mich durch das MCTX irritieren lassen, dachte das wäre ein leistungsstarker Bustreiber. Wenn es ein normaler HC125 ist, dann sollte das eigentlich
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SD Karte(FatFs) verträgt sich mit ENC28J60 nicht
posten ob es dann so funktioniert. Hallo nochmal, Ich habe nun mein neues Board fertig mit dem 74HC4050 und 74HCT125. Die Ansteuerung des Displays und der SD Karte funktioniert auch. Was mir auf gefallen ist beim Lesen des Freien Speichers(8GB Karte) brauchte der 74HC4050 circa 3 Sekunden weniger
@ Jan Hampel (jan_h865) >Ich habe nun mein neues Board fertig mit dem 74HC4050 und 74HCT125. Die >Ansteuerung des Displays und der SD Karte funktioniert auch. HALLELUJA!!! > Was mir auf >gefallen ist beim Lesen des Freien Speichers(8GB Karte) brauchte der >74HC4050
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Level Shifter?
ok. Ich habe es noch mal überarbeitet. Diese ICs wollte ich nehmen. 74HC4050: https://www.conrad.de/de/logik-ic-puffer-treiber-texas-instruments-cd74hc4050pwr-tssop-16-1015781.html 74HCT125: https://www.conrad.de/de/smd-hct-mos-74hct-ic-smd74hct125-gehaeuseart-so-14-ausfuehrung-4fach-bus-puffer-tri-state-145076.html >Unbenutze Eingänge am 74HC4050 müssen auf GND oder VCC! d.h. 74HC4050: 1A, 2A, 3A und 6A über 100nf nach 3,3v Sollte man bei 74HCT125 gleiches tun? d.h. A1, A2, A3 und A4 über 100nF an 5v
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Arduino - SPI über lange Leitung
Bedingungen hat! Und für SPI, das nur unidirektionale Signale hat, braucht man sie nicht. Nimm die Klassiker 74HC4050 für 5V -> 3,3V und 74HCT125 für 3,3V -> 5V.
Bastler machen! Agile Development! > Lösung 1: > Ich nehme wie von Falk vorgeschlagen den > 74HC4050 für CLK, MOSI, SS usw. und den > 74HC125 für MISO > Was mir nicht so gut gefällt ist, dass ich 8 Kanäle von 5V -> 3,3V > brauche und Einen Kanal von 3,3V -> 5V. > Der 74HC4050 hat 6 Kanäle
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SPI Problem aufgrund von Spannungsversorgung (Arduino Uno & opt. Sensor))
Oh eins noch: Ich werde zwei 74HC4050 verwenden und bei einem einfach alle Lanes bis auf MISO freilassen. Zumindest bis alles so läuft wie geplant. Ich muss von denen eh 10 Stück mindestens bestellen. Den 74HC1G125 bekomme ich leider
@ Dont K. (dont_k) >Ich werde zwei 74HC4050 verwenden und bei einem einfach alle Lanes bis >auf MISO freilassen. Der Sinn dieser Sache erschließt sich mir nicht ganz. Diese IC kann NICHT voon 3,3 auf 5V pegelwandeln! >Den 74HC1G125
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Pegelwandlung 3.3V zu 5V in "schön"
#7366624: > OK Leute, vielen vielen Dank für die konstruktiven Beiträge! > > Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. Tja, dann hast du wohl die wesentliche Lektion NICHT verstanden. Ein HC kann bei 5V Betriebsspannung mit 3,3V NICHT sauber angesteuert werden. Deshalb nimmt man einen HCT!
Frere J. schrieb im Beitrag #7366624: > Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. Besser HCT125, das hattest du vorhin schon richtiger. Michael M. schrieb im Beitrag #7366724: > In Basisschaltung klappt's sogar mit nur einem NPN-Transistor Na ja, üblicherweise
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Nutzung eines SPI-Flash durch zwei Mikrocontroller
Frank K. schrieb im Beitrag #7683391: > Anstelle von Analogschaltern solltest Du das ganze mit einem 74HC125 und > einem 74HC126 lösen. Danke, das ist ein guter Tipp. Den 74HC125 u. 74HC126 werde ich mir mal näher anschauen. Wenn das mit der CLC nicht klappt, werde ich es mit den 74HC125/74HC126 versuchen
Thomas E. schrieb im Beitrag #7683438: > Danke, das ist ein guter Tipp. Den 74HC125 u. 74HC126 werde ich mir mal > näher anschauen. > Wenn das mit der CLC nicht klappt, werde ich es mit den 74HC125/74HC126 > versuchen. Es geht einfacher. Es reicht EIN einfacher Multiplexer
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Analoge Schalter (74HC4067) um 16 Audiokanäle über ein Leiter zu übertragen?
: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf LG
mit 1000 Das Fehlersignal liegt bei +-2 mV, und besteht zu einem grossen Teil aus dem 125 kHz Takt. Kosten für die Bauteile ca. (Preise bei 1000 Stück): - 8 TL084 für die 32 Filter: 1.2 Euro - 2 schnelle Buffer Opamp: 0.5 Euro - 4 HC4051 Schalter: 0.5 Euro - Eine Hand voll HC74xxx
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(V) verschiedene ICs, Transistoren, etc.
1,15 / 2,30 10 x 7905 (1A) 1,15 / 2,30 10 x 7812 (1A) 1,15 / 2,30 10 x 74HC4094 1,20 / 2,40 20 x 74HC595 1,30 / 2,60 10 x 74HC163 1,45 / 2,90 20 x 74HC125 1,20 / 2,40 20 x 74HC138 1,15 / 2,30 5 x 74HC4052
0,75 / 1,50 10 x 78L05CT (0,1A) 0,50 / 1,00 10 x 79L05CT (0,1A) 0,60 / 1,20 10 x 74HC4094 1,20 / 2,40 20 x 74HC595 1,30 / 2,60 10 x 74HC163 1,45 / 2,90 20 x 74HC125 1,20 / 2,40 20 x 74HC138 1,15 / 2,30 5 x 74HC4052
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74HC165 mit High-Z Ausgang?
Schöner wäre es natürlich, wenn es einen einfachen Stein hierfür gäbe >mit einem einzelnen Treiber. 74HC1G126 bzw. 74HC1G125. Gibt es bei diversen Herstellern.
Falk Brunner schrieb im Beitrag #3894183: > 74HC1G126 bzw. 74HC1G125. > > Gibt es bei diversen Herstellern. Schau auch nach 74LVC1G125 und 74LVC1G126, die sind noch gängiger.
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74HC595 - Pull up/down
.. > .... dazu Leitungswiderstand. genau!, den musste *UNBEDIGT* beachten {/ironieee off} 74HC125 dazwischen und die 595 an ein eigenes NT den 74HC125 an 3v3 die 595 koennen dann auch an 5V VlG Charly
Charly B. schrieb im Beitrag #4852336: > 74HC125 dazwischen und die 595 an ein eigenes NT > > den 74HC125 an 3v3 die 595 koennen dann auch an 5V Die 74HC125 sind leider nicht als DIP verfügbar, aber natürlich gut. Charly B. schrieb im
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PIC16F876A rs232 Port Steuern
Frequenzen, das wird ein TTL Grab wenn du nicht ein CPLD nimmst. Ich würde an jeder Smartcard ein 74hc00 zur Umschaltung zwischen zwei Frequenzen nehmen. Jedes dieser Frequenzeingäge führt auf ein 74hc125 sowie 74hc126, wobei sich vier Gatter ein Steuereingang teilen. Also 16 Ic sowie 16 Steuereingänge
okay. das mit den 74hc125 und 74hc126 verstehe ich aber nicht ganz kannst du das mal näher erklären ?? mfg sunny
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
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 74AHCT125D-Q100 74HC151PW-Q100 74AHC244PW-Q100 74HCT244D-Q100 74AHCT244PW-Q100 74AHCT244D-Q100
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74HCT125; Fragen zur Verwendung.
endlich auch eine Datenblatt gefunden, wo das drin stand. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT125_Q100.pdf
Dirk F schrieb im Beitrag #3868418: >>>>>Ich möchte einen _74HCT125_ Chip als Pegelwandler von 3,3V auf 5V > Als Betriebsspannung für den _74HC125_ willst Du 5 V verenden ? Ohne Worte.
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Pegelwandler SD-Karte
Hi Wieso einen 74xx04 und 74xx125. Die sind zu Pegelwandlung eigentlich alle ungeeignet. Ein 74HC4050 reicht. MfG Spess
Den 74LVX04 habe ich verwendet, wie gesagt, es geht um den 74HC(T)125.
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Wenn eine Tri-State Schaltung eine Oder Schaltung ersetzen soll, wie ist das dann mit dem Enable Pin
sollte ein Tri-State Gatter schneller sein als ein simples OR? Wenn ich die Verzögerungszeit des CD74HC32(Quad OR) von TI (7ns) mit dem des CD74HC125 (Buffer mit Tri-State Ausgang) vergleiche (Input- Output 25ns, Enable-Output 26ns), kommt das Gatter viel schneller zum Ergebnis. Nano schrieb im Beitrag
Nano schrieb im Beitrag #5128190: > Ich denke ich werde mir ein paar 74HC244 Octal Buffer/liner driver > 3-state nicht invertierend kaufen. Warum? Wenn ums Spielen geht, ist ein 74xx125/126 vermutlich sinnvoller. Denn da hast du einen separaten Enable-Anschluß für jeden
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Öffnen eines Stromkreises beim Schließen eines anderen
Ja, da hast du recht, das ist bei den Meisten so. Aber es gibt Ausnahmen. Ein Beispiel ist der 74HC125 (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/74HC125.REV0.PDF). Der wäre also geeignet. Auch einen Analogschalter kann man für dein Problem gut nehmen. Beispiel: CD4066 (MC14066). Eine andere Alternative
und 13 verwendet. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172928-da-01-en-MC74HC4066.pdf Bereits im Voraus wieder lieben Dank für helfende Posts! Eine Frage noch zum Verständnis: Ist in linker Abbildung bei der HC125 Schaltung nicht die Spannungsquelle mit R1 zu viel abgebildet
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Suche einen Treiber/Levelshifter 3,3V --> 5V
bei 3,3V VCC). Der hat 4 unabhängige Buffer mit TS-Ausgängen. Edit: Es gibt auch den 74LVC1G125 als Single-Gate und 74LVC2G125 als 2-Kanal-Ausführung.
Daten von 74HC und man muss genau hinsehen, wessen Tabelle man grad liest.
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Pegelwandler SD-Karten tauglich
5v->3v3 : 74HC4050 3v3->5v : 74HC125 Sinnvoll so?
dass ich noch mehr ICs brauchen werde, die nur mit 3v3 funktionieren, ziehe ich mal die IC-Lösung mit 74HC4050 und 74HCT125 vor. (Mehr I/O Ports auf kleinerem Raum)
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Länge von Clock kritisch?
Familie. Es sollt logischerweise nicht invertierend sein, also ein UND, ODER oder eben gleich ein 74xx125 - gibt es auch als Single Gate.
damit auch zu empfindlich auf Fehlreaktionen auf Störungen. Wenn du einen Single Gate Baustein aus der HC-Serie findest (einen HC1G125 gibt es jedenfalls bei Nexperia), dann ist das sinnvoller.
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125kHz RFID mit 4066 durchswitchen
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=74HC4066 es gibt noch den 4316 mit zwei Betriebsspannungen, damit geht auch Gleichspannung bis */-5V http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15620/PHILIPS/74HC4316.html
Verbaut für 125kHz noch nicht. Das NXP (früher Philips) Datenblatt http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT4066_5.pdf läst das Problem allerdings schon ahnen -3db bei unter 110 kHz. Etwas teuere
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Hilfestellung bei Einstieg in die Gatter-Hardware gesucht
Tristate-Gatter gesucht. Vielleicht >> gibt es das ja nur in Software? > > Die gibt es auch in echt. > [[74xx]] -> Suche nach Tri also ich habe den 74HC125 (http://www.conrad.de/ce/de/product/164356/) gefunden. Das ist doch dann das entsprechende Gatter - im Datenblatt ist die logische Zeichnung zumindest
Hallo, Mr Hyde schrieb im Beitrag #3263329: > also ich habe den 74HC125 (http://www.conrad.de/ce/de/product/164356/) > gefunden. Das ist doch dann das entsprechende Gatter - im Datenblatt ist > die logische Zeichnung zumindest genau die Gleiche. Fast gleich.
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Frequenzzähler mit ATMega32
schreiben counter_temp = TCNT1; // Zählerwert in Variable lesen tick++; if(tick == 125) { PORTB |= (1<<PB0); // 74HC393 clear asm volatile ("NOP"); asm volatile ("NOP"); PORTB &= ~(1<<PB0); // 74HC393 ursprünglich TCNT1 = 0;
counter_temp = TCNT1; // Zählerwert in Variable lesen tick1++; if(tick1 == 125) // Torzeit: 1s, Sekundenbasis (16MHz/1024/125/125=1Hz) { //PORTB ^=0x80; // Test-Toggle PORTB |= (1<<PB0); // 74HC393 clear asm volatile ("NOP");
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74HC165 SPI kompatible Schaltung
schaltung so funktionsfähig? Jain. Lass aber den Murks mit dem selbstgestricken Tristate. Nimm einen 74HC125. Den kannst du auch als Inverter für CS/PL nutzen. >PS: ich würde als versorgung gerne 3,3V nehmen, machen die MOSFETs das >mit? Wenn man die richtigen nutzt. Es muss ein Logic Level Mosfet
ein Direktes treiben des SPI und /PL möglich (ohne sonstige beschaltung) nur bräuchte man dafür n 74HC125 mit invertierenden Treibern. Gibts das? Bis jetzt habe ich nur welche gefunden bei denen Output Enable zentral geschaltet wird (74HC240), was bisal blöd is.
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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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3,3V TTL an 5V AVR
, benötige ich einen > Pegelwandler? Die korrekte Version wäre beispielsweise (1) GPS => AVR: 74HC125 mit VCC=5V. (2) AVR => GPS: 74HC4050 mit VCC=3,3V. Bei (2) geht auch ein Spannungsteiler, wenn der Eingang nur die TTL-Pegel braucht, nicht auch die TTL-Ströme.
benötige ich einen >> Pegelwandler? > > Die korrekte Version wäre beispielsweise > (1) GPS => AVR: 74HC125 mit VCC=5V. > (2) AVR => GPS: 74HC4050 mit VCC=3,3V. > > Bei (2) geht auch ein Spannungsteiler, wenn der Eingang nur die > TTL-Pegel braucht, nicht auch die TTL-Ströme. Das ich da noch zwei
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Shared Clock-Leitung: Wellenwiderstand, Anpassung etc.
Die Tp vom 74HC1G125 wird im datasheet unter quick reference mit 10ns angegeben. Dabei dann tr = tf <= 6ns - aber nicht genauer spezifiziert unter welchen conditions. Leider ist das im ds im allgemeinen recht uneindeutig: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G125.pdf Explizite rise/fall times stehen weiter unten so nicht mehr, dafür aber tpHL / tpLH, allerdings als propagation delay für die High-Low transition und vice versa mit typ 24 und max 125ns
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Hilfe bei Fehlersuche Arduino Funkverbindung
Ich habe den 74HC07 eingebaut, da er sagte, dass der besser geht. Welche Widerstände würdest du empfehlen?
Beim 74HC07 von HG Semi sind die gleichen Grenzen angegeben. Also ruhig einmal ins Datenblatt gucken ...
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Raceboard mit Zeitanzeigen
und warum es genau notwendig ist solche Puffer hier einzubauen. Ich habe bei reichelt einen 74HC125 gefunden, ist das der richtige? Die zweite Frage geht auf die Ansteuerung der Segmente. Das Shift Register 74HC595 hat ja das Problem, dass in Summe nur 70 mA erlaubt sind. Wenn man also mehr
Schaltplan erstellt und hier beigefügt, indem ich 4 Baugruppen (Platine) plane wo jeweils 1 Puffer 74HC125 und 6 Shift Register 74HC595 möglichst komprimiert aufgebaut sind. Und einen Anschluss wo die 6 7Segmentanzeigen (eins pro SR) angeschlossen werden. Von meinem UNO aus gehen dann 3 Leitungen
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74HC245 Levelshifter ?
bist du mit Spannungsteiler, 74HC4050 oder 74LVC besser bedient.
Den 74HCT125 kannst zum Levelshiften von 3,3 auf 5V verwenden, aber nicht umgekehrt.
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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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LED CUBE selberbauen
bereits die LED's zusammen gelötet. Für mein projekt verwende ich 5 Transistoren (bd241), und die 74HC595. Dabei verwende ich auch 125 3mm LED's mit einem Verbrauch von 3 bis 3.2 V. Kann mir jemand sagen, ob ich alles richtig bestellt habe und wie ich das alles mit dem Rasbery Pi steuern kann. PS
#7493288: > Kann mir jemand sagen, ob ich alles richtig bestellt habe Vermutlich falsch. Ein 74HC595 liefert maximal 20mA pro Pin, sogar nur 9mA wenn man alle über GND betrachtet; https://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc595 Da du nur 5 Zeilen multiplext verteilt sich der Strom auf 1.8mA pro LED.
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Porterweiterung SPI konform 74HC165, 74HC589
permanent aktive Ausgang, der die Verschaltung mit weiteren SPI Sendern verhindert. Dies kann mit einem 74HC125 "repariert" werden, der dann das "normale" CS = Low erfordert. Somit benötige ich für einen voll SPI konformen Betrieb: - Gesonderte Behandlung des 74HC165 von anderen SPI Teilnehmern - Einen
don't care ist. Wie immer steckt der Teufel im Detail. Nochmal konkret: Wie betreibt Ihr einen 74HC165 zusammen mit anderen SPI Bausteinen, die auch die MISO Leitung nutzen? Welche Alternativen ausser einem zuätzlichen 74HC125 gibt es? Unter voll SPI konform verstehe ich: a) Der Ausgang ist im
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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
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Bei PWM mit 74HC595 gehen LED nicht ganz aus
eine extra Seite gestellt. Diese ist zu erreichen unter: http://www.extensivemedia.de/elektro/74hc595-pwm Wäre schön, wenn jemand einen Tipp hätte, woran das liegen könnte. Gruß Jens
die PNP-Kollektorschaltung (über aktuellem Schaltplan) auf: http://www.extensivemedia.de/elektro/74hc595-pwm Geändert hat sich folgendes: - TIP125 geändert in BC558 - R1 und R6 (Basisvorwiderstände) von 1k auf 8,6k geändert - R21 und R22 (B-E-Widerstände) von 10k auf 2,2k geändert - Alle LEDs
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[V] Frühjahrsputz die zweite
---------------------- 5 x 74C922N 16 20 Key Encoder 1,00 € 10 x 74HC10 Logic 0,50 € 10 x 74HC11 Logic 0,50 € 10 x 74HC125 Logic
1,00 € 10 x 74HC574 Logic 1,00 € 10 x 74HC74 Logic 0,50 € 10 x 74HCT125 Logic 0,50 € 10 x 74HCT165 Logic
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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
Omega 40.1 MHz, peltierelementgekühlt, auf 9V hoher Flamme 2. Omega 34 MHz, 5V, 220 Ohm Klasse HC: 1. Yalu 170MHz (74HC00), R 0, C n.b. 2. Axel 141.1MHz, warm - 7V, R 0, C n.b. (Bild siehe Oben) 3. Lothar 125MHz, warm - xV, R 0, C n.b. 1. Lothar 147MHz, kalt Klasse AC: 1. AS (Gast) 300MHz
Omega 40.1 MHz, peltierelementgekühlt, auf 9V hoher Flamme 2. Omega 34 MHz, 5V, 220 Ohm Klasse HC: 1. Yalu 160MHz (74HC00), R 0, C n.b. 2. Axel 141.1MHz, warm - 7V, R 0, C n.b. (Bild siehe Oben) 3. Lothar 125MHz, warm - xV, R 0, C n.b. 1. Lothar 147MHz, kalt Klasse ACT: 1. Yalu 170 MHz, warm
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Tri State Buffer/Line Driver
, sind auch 1825 Stück auf Lager (02.03.2015 20:39): http://www.tme.eu/de/details/74hc1g125gw/cmos-logik-schaltkreise/74hc1g125gw#de
Doch: https://hbe-shop.de/ Mindermengenzuschlag... SF6 schrieb im Beitrag #4036291: > aber den 1G125 kann man problemlos hier kaufen, sind auch 1825 Stück auf > Lager (02.03.2015 20:39): > http://www.tme.eu/de/details/74hc1g125gw/cmos-logik-schaltkreise/74hc1g125gw#de Cool, den kannte ich noch
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Anfängerfrage zum 74hc590 Zähler
Bezeichnung Text Diagramm ------------------------------------------ TI SN74HC590A nein nein Hitachi HD74HC590 ja ja Toshiba TC74HC590A nein nein ST M74HC590 ja nein NXP 74HC590 nein
den CCK zu toggeln (125ns Periodendauer), wird es auch damit knapp. Knapp wird es in diesem Fall aber auch mit vier kaskadierten 74HC590, da hier der Durchlauf vom CCK bis zum /RCO des vorletzten ICs 3*40ns=120ns dauert
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Warum gibt es eine Mindestfrequenz beim Clock-Driver?
Hier mal die Praxis, 74HC04@3V3, 20 MHz Takt. Kanal 1: 20 MHz Takt vom Funktionsgenerator, Tastverhältnis nicht so doll, weil billig und am Anschlag Kanal 2: Ausgang vom 74HC04
weniger Lastkapazität wird die Anstiegszeit dann noch kürzer. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC125A.pdf
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74LVC125 als Pegelwandler 3.3V Eingang zu 5V Ausgang
Nanu. In dem Datenblatt, das ich finde, kann der 74HCT125 problemlos 35 mA treiben. (https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT125.pdf). Das dürfte für die Optokoppler-Eingänge Deiner Schrittmotor-Endstufe ausreichen.
Walter T. schrieb im Beitrag #5298085: > Nanu. In dem Datenblatt, das ich finde, kann der 74HCT125 problemlos 35 > mA treiben. > (https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT125.pdf). Das > dürfte für die Optokoppler-Eingänge Deiner Schrittmotor-Endstufe > ausreichen. Das
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Tristate Pegelwandler 5 -> 3,3V
erzeugt hat. Kann das sein? 75HC125: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-125/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3132;GROUPID=2930;artnr=74HC+125 Dann gibt es ja noch den 74HC4050, aber das ist kein Tristate. http://www.reichelt.de
stefan-koch schrieb im Beitrag #3263855: > Hallo, > > ich hatte früher mal einen 74HC125 zur Wandlung von 5 V -> 3,3 V > verwendet. Dann hast Du was falsch gemacht. 74HC erlaubt nur Eingangspegel bis Vcc. Nimm 74LVC oder 74AHC. In umgekehrter Richtung ist 74HCT die richtige
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segment anzeige
Im Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf steht als "absolute maximum" 70mA. 70mA / 7 Segmente = 10mA pro Segment
LEDs würden dann ungleichmäßig hell leuchten, aber bösen Zungen darf man eben nicht glauben. Beim 74HC4094 sind jedoch Widerstände notwendig.
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Suche Gatterlogik für meine Anwendung. Gibt es was besseres als meine Lösung?
74HC157
Guido B. schrieb im Beitrag #2876521: > 74HC157 Geht, klar. 6A66 schrieb im Beitrag #2876526: > 74xx125 Der typische Line-Driver, klar. Ich suche nur was super kleines. Habe mich übrigens verschrieben, ich brauche nur EINEN Kanal
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Arduino pro mini 5V und 74HC4051 Stromverbrauch?
Hallo, ich werde aus dem Datenblatt nicht schlau. Wieviel Strom zieht ein 74HC4051 maximal? Ich will 2 am ProMini betreiben, der hat max 150mA auf 5V und ich will mit dem 74HC4051 zum Messen zwischen Feuchtigkeitssensoren hin und her schalten (2 Nägel in der Erde).
Beispieldatenblatt haben wir Glück und es sind Temperaturbereiche angegeben. Icc = 0.160uA @ 125°C und 5.5V Single Supply Leckströme der Eingänge ==> rechnen wir mit Ruhestrom 0.2mA pro Baustein. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf Danke an A. K. (prx) Gruss