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Datenblatt URL ändern?
74HC00 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT00.pdf
74HC08 http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74HC08.pdf
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Analoge Schalter (74HC4067) um 16 Audiokanäle über ein Leiter zu übertragen?
auf 0..5V -> 74hc4067 -> line driver / level shifter auf 30Vpp -> kabel -> input buffer / level shifter auf 0..5V -> 74hc4067 -> sample & hold -> anti-aliasing / reconstruction filter -> level shifter Bin ich da
: https://www.mouser.at/datasheet/2/916/74HC_HCT4067-1597878.pdf LG
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
Variante mit Ptot = 12,5 Watt. Reicht das möglicherweise schon selber für 5-6 Watt? PS. Dieser 30m Trx verwendet auch einen 74HC240 (Seite 11): http://www.norcalqrp.org/files/38_special.pdf
> Mach das mal mit einem 74HC14 Es ist aber ein 74HC244E über den Weg gelaufen!
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6502 Prozessor wer kennt den noch?
> Und noch kurioser: Der 74HC74 ... 74HC14 u. 74HC74 haben lt DS von TI genau die gleichen Schaltschwellen.
MCUA schrieb im Beitrag #2220288: >> Und noch kurioser: Der 74HC74 ... > 74HC14 u. 74HC74 haben lt DS von TI genau die gleichen Schaltschwellen. Bei NXP aber nicht!
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Skurriles Problem mit BS170 Mosfets
74HC595.
aufgefallen, dass die immer recht heiss wurden (50-60 Grad?) wenn der Raspberry Pi dran hing und nur 30 Grad, wenn der Atmega328 ansteuerte. Jetzt ist es Raspi > 74HTC126 > 74HC595 und auch kaum heiss.
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
//www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif Oder ich verwende am Eingang gerne 74HC mit "Schmitt trigger" Eingängen: - 74HC132 - 74HC14
weit ich das noch kitzeln kann.... Vermutlich nicht sehr weit. Je nach Hersteller werden für den 74HC590 nur 36MHz garantiert (bei 5V und über den erlaubten Temperaturbereich). Typische Werte in den Datenblättern sind um die 50MHz. Beim 74HC74 sieht es nicht viel anders aus. Und während es den 74HC74
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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
Sonntagsabend-Bastler: Die maximale Frequenz aus einem als Oszillator geschalteten Schmitt-Trigger ala 74HC14 herausquälen. Gestern habe ich das mal auf die Schnelle auf dem Steckbrett ausprobiert - 69Mhz (M74HC14b1). Ich hab das mal ins Analogforum gestellt - eine Rechteckkurve ist das nicht mehr, mehr
Nein. Die Technologie ist viel zu langsam. 74HC geht bis ca. 30MHz. Eventuell mißt du eine Oberwelle. Aber selbst die sind eigentlich nicht mehr nennenswert bei der Frequenz.
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Präziser, einfacher 850kHz Oszilator
Beitrag #5444925: > Definiere erst mal "präzise" für dich. Maximal +-1% über Exemplar und Temperatur (-30°C/+70°C). >Standard-Oszillator-Schaltung mit 74HC-Gatter und 10er-Teiler dahinter Gibt es einen Teiler als einzelnen IC? Zähler?
durch 3 teilen ohne etwas Zählerlogik? Dann > nehme Ich 2 40xxer in Reihe und habe meinen Faktor 30. Oder einen 74HC4518.
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(V) verschiedene ICs, Transistoren, etc.
30 x 74HC595 1,30 / 2,60 15 x 74HC163 1,45 / 2,90 30 x 74HC125 1,20 / 2,40 30 x 74HC138 1,15 / 2,30 15
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 1,70 / 3,40 10 x 74HC08 0,95 / 1,90 5 x 74HC273
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4 Bit Zähler aus Flip-Flops
...wenn dir das D-FF 74HC74 von Falk, oder z.b. das 74HC76 JK nicht gefällt sollte das auch gehen... JJ
Und beim 74hc74 sind clear und preset invertiert. Was ändert sich da? Soll ich jetzt eher den 74hc74 oder den 74hc76 nehmen?
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
und am HC74 Pin 8 an 12 Wigbert
ja am hc74 pin8 und pin12 sind verbunden kay
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74HC123 extrem EMV empfindlich
| Kabel 30cm ,---------------------------------------2k2----| 2 / | 74HC123 GND Fall 3: weder an GND noch an Vcc Vcc | Kabel 30cm -----------------------------------------2k2-----| 2 | 74HC123 GND [/pre]
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IR-Reflexschranke über Schieberegister einlesen
Beitrag #4408347: > Multiplexing auf einen ADC Eingang ist die kostengünstigste Lösung. > z.B. CD74HC4067 (16:1) ca. 0,30 ... 0,80 EUR Das klingt sehr interessant. Dazu habe ich zwei Fragen: (1) Bei welcher Bezugsquelle findest du 0,30 bis 0,80 EUR? Ich möchte DIP-Gehäuse. (2) Kann man diese Kaskadieren
zwischen 3V und 15V Betriebsspannung, der 74HC zwischen 2V und 6V. Wenn du deinen µC mit 5V (oder auch 3.3V) betreibst, passen beide. Daß der 74HC schneller umschaltet (30ns vs. 300ns) und einen geringeren Kanalwiderstand hat, dürfte für deine
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Einstellbarer Taktgeber bis 20Mhz ?
www.eeweb.com/blog/circuit_projects/programmable-frequency-divider-circuit http://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4059/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3232;GROUPID=2933;artnr=74HC+4059 >The 74HC/HCT4059 are divide-by-n counters which can >be programmed to divide an input frequency by any >number
Bei der Wahl des ICs hilft es ggf. eines zu nehmen, das man auch gut als 74 AC bekommt. In Frage kommen da vor allem: 74HC00 : gut zu bekommen, 14 Pins, extra Funktion 74HC245 :gängig mit Tristate option, 8 Kanäle, Treiber Ausgänge also etwas mehr Leistung, aber 20 Pins
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Mini Wanderkiste " Runde I " Gesperrt
600T Triac 3 * BF982 4 * BF980 2 * SO8 -> DIL8 Adapter 1 Mega8 breakout Board 3 * Quarz 20Mhz HC49low 4 * Quarz 2.4576 Mhz HC49 10 * Quarz 20MHz 16pF 30ppm HC498/S 20 * BAT54 SOT23 1 * MAX846A ca. 20 WIMA 0.68u/50V 1 Rolle Lötzinn bleifrei 10 * 74AC00 SMD 5 * 74LCX373 2 * CY62128DV3oLL-
10x 220pF 10x 47nF 5x MAX660 1x 16LF877 Rein: 20x LP2954IS 20x Taster 3x MPX10DP 9x 74HC04 10x 74HC74 10x 74HC08 10x 74HC32 1x Platinensatz für Componententester
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Multimeter
Hallo, ich bin ohnehin gerade am Überlegen, auf einem Zusatzstreifen Leiterplatte einen 74HC73 raufzulöten, damit wäre dann 30MHz sicher machbar, das reicht für alle üblichen AVR-Anwendungen dann aus. Außerdem könnte ich da vielleicht noch einen Rail-To-Rail-OPV unterbringen, dann könnte
nur ohne Hintergrundbeleuctung, der Preis ist auch relativ heftig. :( Ich habe gerade mal einen 74HC73 als 4:1 Vorteiler mit raufgelötet, damit sind dann zumindest theoretisch 30MHz machbar. Ich muß nur mal schauen, was für eine Trickschaltung mir für den Frequenzeingang noch einfällt. Einerseits
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Binär-Uhr hoffentlich finale Schaltung
macht dann keinen > Unterschied. > Nur könnte man diese Lösung wesentlich geschickter mit einem 74HC273 > umsetzen. du Sprichst einmal von einem 74HC273 und einmal von einem 74HC237. Hast du dich verschrieben oder meinst du zwei verschiedene Bauteile? Das mit dem BCD konverter klingt interessant
Wäre dann nicht eher ein Schieberegister ohne Latch geeignet (74HC164)?
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Suche TTL-Logikschaltung (Datumslogik)
dranbasteln, es wird alles BCD-kodiert ausgegeben. Bauteile: 1 4071N 1 4075N 3 74HC04N 9 74HC11N 1 74HC14N 8 74HC160N + Krümelkram. Njoy. P S Wahrscheinlich hab ich irgendwo ne Invertierung vergessen :-0
die Netzfrequenz. Ich suche noch alte ICs, die bedruckt und nicht laserbeschriftet sind, und zwar 74HC390 74HC40103 und 74HC4017. Falls jemand noch was davon rumliegen hat und abgeben möchte, bitte melden.
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Tutorial 10x10x10 LED-Cube
> 13x SN74HC573 (Latches) > 13x UDN2981 (LED-Treiber) Wem willst du damit was beibringen ? 13 x 8 x 8 = 832 LEDs, und ein 10 x 10 x 10 Cube hat 1000. Dann liefert ein 74HC535 nur 20mA, das braucht eine
@ MaWin: 74HC535??? "krank"? was 'n das für'n Ton...?
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74HCxx veraltet ?
Wenn 74HC dort als veraltetet drinsteht, 74HCT aber nicht, dann darf man den Wert dieser Aussage füglich in Zweifel ziehen.
Jaeger schrieb im Beitrag #4106244: > Es hängt davon ab wie du veraltet definierst. Für Bastler ist HC oder > HCT sicher ok. Wer aber mit, zum Beispiel, 1,8 V Logik arbeitet, für den > ist die 30 Jahre alte HC-Technologie eher was für das Museum. Politikergerede. Die 74HC... sind nicht veraltet
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Optokoppler zieht Ausgang nicht auf Masse
Ja dann nimm den 74HC05. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC05.pdf
Wie ich gerade sehe ist der 74HC05 leider nicht Pinkompatibel zum 7406
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Wär ganz toll wenn sich einer von euch mal meinen Schaltplan ansehen würde
BSP171 oder gleich ein pnp a la BC857 ? >Taster Warum tust du nicht auif den Platz eines gesparten 74hc595 ein 74hc165 drauf und multiplext die Tasten gleich mit? SOmit kann der Reset-pin seine ursprüngliche Funktion behalten. siehe ANhang. Weiterhin würde ich direkt über C7/8 noch einen 100nF legen
mir nach wie vor nicht klar ist 1. wie man beim Tiny13 den SPI programmiert. 2. Was macht der 74HC595 beim Einlesen der Tasten? Das Serial Out des 74HC165 ist ja direkt mit seinem Serial In verbunden, d.h. doch, dass nach dem Einlesen Müll im 74HC595 steht oder? 3. Wie sieht es in der anderen
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low-power Oszillator mit 74HC1G14 : Reinfall !
extrem hohe Stromaufnahme bei der statischen Kennlinie des 74HC1G14 bestätigen ? Oder ist es vielleicht doch fernöstliche Ausschussware ?
elektrouwe (Gast) >Laut Nexperia 74LVC1G14 Datenblatt Fig. 13 geht der Querstrom bei 5V Vcc >Richtung 10mA. Ich hatte zwar den TI chip drin, aber die Größenordnung Ja was denn nun? 74HC1G14, oder 74LVC1G14? Was hast Du jetzt wirklich
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Lebensdauer Schieberegister 74hc595
Hallo, Ich habe einen 74hc595 als Schieberegister und steuere den jede ms an, d.h das er jede ms seine Pinausgänge ändert, also von 0 auf 1. Wie lang hält das der 74hc595 durch?
T800w schrieb im Beitrag #5113848: > Wie lang hält das der 74hc595 durch? Länger als dein Computer.
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[V] viele Bauelemente, SMD und bedrahtet
: SDR0602-220M 165 St. Schieberegister 74HC595, Gehäuse: SO16 45 St. Quarz 7,3728MHz, Typ: LN-G8-138, Gehäuse: HC18 135 St. LED grün, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LTGC 135 St. LED rot, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LSURC-E MfG Thorsten
Update: 30 St. Quarz 3,6864MHz, Typ: MG3A-30-50/50 30 St. Quarz 7,3728MHz, Typ: LN-G8-138, Gehäuse: HC18 95 St. Quarz 10MHz, Typ: CX-49F 160 St. Surpressor-Diode 5V, Typ: SMCJ5.0A 600 St. Widerstand 909R 1%
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Not or + AND gatter
AND mit 16 Eingängen, nicht Kanälen. Muss man wohl aus kleineren Gattern zusammenbauen. 2x 74HC30, NAND mit 8 Eingängen. 1x 74HC00, 4x NAND mit 2 Eingängen.
@ frager (Gast) >> 4078, 1x NOR mit 8 Eingängen Gibt es wahrscheinlich auch als 74HC4078, das ist dann bei 5V deutlich schneller. >> 2x 74HC30, NAND mit 8 Eingängen. >> 1x 74HC00, 4x NAND mit 2 Eingängen. >Die sind leider alle zu langsam. Sie sollten bei 5v 120ns schnell sein
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Berkeley SPICE Modell in LT-Spice einfügen --> NXP 74HC08PW
enthalten nur ein Gatter. Dein 74HCT1G08 hat nur die halbe Treiberfähigkeit des 74HCT08 laut Datenblatt. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G08.pdf Zitat: The standard output currents are half those of the 74HC08 and
oder die 74HC_v.lib verwendet wurde. Bei der 74HC_v.lib steht: „Modified 74HC.lib. Input and output depends on real supply voltage. ” Daher vermutete ich, dass die Reaktionszeit etwas größer werden müsste und nicht
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Bauen oder nicht bauen ?
Wenn dir 74HC zu langsam ist, dann nimm 74AC. Aber nur da wo dus brauchst, die Flankensteilheit stellt dann so langsam Anforderungen ans Layout.
Ei ei ei ... gerade merkte ich dass 74HC-Zähler viel zu langsam sind für die Aufgabe. Bei der Suche nach 74AC-Zählern musste ich feststellen dass es scheinbar nur noch 74AC161 und 74AC163 gibt, der 74AC193 ist wohl obsolet. Ich weiss gar
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bistabiles Relais für AVR/Arduino
Also müsste ich für bistabile Relais mit einer Spule diese Bausteine nehmen: 74HC595 und zusätzlich UDN2981 Richtig?
der TPIC.. nach H schaltet. Er hätte genug Power um ohne seitere Treiber auszukommen. Die hat der 74HC595 nicht. > Ich würde auf beiden Seiten 74HC595 nehmen und dann zu den Seiten passend > ULN, bzw. UDN, denn dann hat man weniger unterschiedliche Bauteile, was > das Programmieren erleichtern
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RISE und FALL Flanke in Signal verwandeln - diskret
b) eine definierte Zeit einschalten -> Monoflop https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf > Ich habe dabei an einen NE555 gedacht. Geht sicher auch irgendwie, ist aber umständlicher als nötig. Schau dir mal den 74123 bzw. 74HC123 (74HCT123) an. Der hat schon alles, was
braucht man doch keinen extra IC wie den 555? > NPN-Transistor oder n-KanalFET geht auch direkt am MF 74HC123. > Um ein Relais zu schalten, wäre das eh die einfachste Lösung. ich habe im Datenblatt des 74HC123 maximale Puls-zeiten von 0,5 ms gesehen, selbst wenn ich die Kapazitäten extrapoliere komme
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Frequenzzähler mit ATMega32
durch das Torgatter (HC74) - da könnte schon bei 20-30 MHz das Limit (Setup beim HC590 plus Delay vom HC74) erreicht sein. Im Normalfall ist der Unterschied gering: Es stört kaum, wenn die Zahl der Perioden (und damit die
schrieb im Beitrag #3444385: > Eine kleine Einschränkung > gibt es durch die Geschwindigkeit beim HC590 und der Laufzeit durch das > Torgatter (HC74) - da könnte schon bei 20-30 MHz das Limit (Setup beim > HC590 plus Delay vom HC74) erreicht sein. Das ist korrekt. Mit ~13ns Laufzeit durch den
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erst programmieren, dann schalten
Aber der 74HC595 hat doch nur 16 Anschlüsse, da passen doch keine 100 LEDs ran?
@Mod: Der Link zum Datenblatt des 74HC595 funktioniert nicht. Hier wäre eine Alternative: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
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BCD Rückwärtszähler synchron, von 9 bis 0, JK FlipFlop
Nimm Dir einfach die Innenschaltung des 74HC192 als Vorbild.
ein prellfreies Signal achten. Das erreichst Du am einfachsten mit einem Schmitt Trigger, z.B dem 74HC14 oder 74HC132 mit einem vorgeschalteten RC. ... ausserdem einen Aufbau mit sauberer Masseführung und die Speisung bei jedem IC mit einem 100n abblocken.
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[V] Halbleiter ICs ca. 200Stangen suchen neues zuhause
F9106BS SN74LS03N QUAD 2-INPUT NAND GATE SN74ALS74AN PORTUGAL 8727BR SN74ALS74AN MC14081BCP MC14081BCP FHW9711 SN74LS02N SN74LS02N RQ8725D MC14078B MC14078B CPFF8522A CD74HC138E CD74HC138E H9505 SN74LS03N F9001BR SN74LS03N M74HC4094 M74HC4094B1 98915 TTA2765 TTA2765 9324 GERMANY MC74HC138 MC74HC138 NFFXP8812 74LS154N 74LS154N KK8609AP SN74ALS138N PORTUGAL 8727XR SN74ALS138N
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8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer
laufen lasse. Ich habe nämlich nicht alle Bausteine in der 74AC Version und habe sie deswegen mit 74HCxx gemischt. Auch ein 74F wurde verbaut. HC32 habe ich bei Dir auch gesehen. Wie kritsch ist das in der 50 MHz-Version? 74HC kann soweit ich weiss nur bis 40 MHz
Welchen Hersteller verwendet ihr? Philips spricht im Datenblatt 79MHz für HCT und 90 MHz für HC Fairchild hingegen von garantierten 30 MHz und max 50 MHz Es noch einen einen 74HC4060 ist ein 14 Bit Zähler dann könnte man noch mehr Speicher verwenden und wenn man die Bausteine mit etwas höherer
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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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Berlin Uhr aus ICs bauen
nicht in CMOS gebaut werden, weil es das praktische > 74164 gar nicht in CMOS gibt. Es gibt den in 74HC und 74HCT..
CMOS CD4... 3-18 Volt CMOS 74HC... 2-6 Volt
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Frage zur Schaltzeit vom 74HC138N
Moin, ich nutze den 3-8 Decoder 74HC138N (DIP16 Gehäuse), um den Zustand von 16 mechanischen Tastschaltern mit einen Atmega328P zu verarbeiten. Der Decoder ist notwendig, weil ich nur 5 Anschlüsse am Atmega328P frei habe. Schaltung
Ein offener Eingang an einem 74HC-Bauteil ist unzulässig. Du musst klare Pegel anliefern. Entweder mit einem Taster der umschaltet von GND auf VCC oder mit einem Pullup-Widerstand. So üblich sind 10kOhm - 100kOhm. Weiterhin muss
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Spannungsabfall in 74HC 238?
ergibt, als ob 6.25mA durch JEDE LED fliessen), dann hat er 3.2A mit dem 74HC238 zu schalten. Das macht man sowieso nicht ohne nachgeschaltete (LogicLevel) MOSFETs.
i.imgur.com/naamJgH.png Ich erwäge nun lieber einen 4*4 Cube zu bauen, angesteuert von nem ATTiny24, 2 74HC595 Schieberegistern (2*8 Ausgänge -> 16 LED's) und 4 Transistoren für die einzelnen Layer.
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Mehrkanal-Schalter für das Oszi
im Beitrag #4070022: > ...und an Stelle des wahrscheinlich auch kaum noch erhältlichen '151 den > 74HC4067 oder zwei 74HC4051. 74HC/HCT151 wird von NXP tatsächlich nur noch in SM-Gehäusen (SM heißt Surface Mount, ihr albernen Mutwillig-Missversteher :-) hergestellt. Aber im Handel sind sie noch reichlich
Beitrag #4070022: >> ...und an Stelle des wahrscheinlich auch kaum noch erhältlichen '151 den >> 74HC4067 oder zwei 74HC4051. > 74HC/HCT151 wird von NXP tatsächlich nur noch in SM-Gehäusen Sogar die TTL-Dinger gäbe es noch bei Darisus: Als N74151, N7490, N7404, N74132. Allerdings sind die CMOS
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Space Age 2 der 32Bit MIPS Rechner in TTL
Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie 74HC870. Zudem ist HC langsamer als F/S/AS, erst AC ist dann wieder shcnell genug. In AC bekommt man die "fancy" Schaltkreise aber auch nicht mehr. Der 74S181 rechnet
Mw E. schrieb im Beitrag #4684837: > Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie > 74HC870. Wie schön, dass ich davon noch eine Menge rumliegen habe
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LED Cube Multiplexing mit 74hc595 und ULN2803A
Kathoden z.B. mit 8x ULN2803 und nimmt 8 Mosfets für die Anoden? Das wäre doch viel billiger (uln2803 ca 30ct, udn2981 etwa 1,50€) und wenn man es eh programmieren muss, muss man eignetlich nur die Logik umdrehen? Auch fällt mir immer wieder auf, dass oft der 74hc575 benutzt wird, aber so so gut wie nie
Bauteile erst zu bestellen, wenn der > Schaltplan fertig ist. Ja - das hab ich bereits bei den 30 uln2803 und den 30 74hc595 gemerkt ;) Hab mir mal jeweils 20 THT und 10 SMD bestellt und wollte einfach mal darauflos basteln - bad idea ;) Aber der positive Nebeneffekt bei dieser Aktion war, dass
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74HC4066 Versorgungsspannung.
/CD74HC4066
TC74HC4066AF-ELF bis 12V (abs. max. 13V), bei Mouser erhältlich.
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Counter für Reedkontakt - was mache ich flasch?
überhaupt ein 74LS... und nicht ein 74HC...? Hast den jemand im Museum aus dem Magazin aussortiert?
dieser gehen? https://www.reichelt.de/inverter-hex-2--6-v-dil-14-74hc-14-p3140.html?search=74HC14 (dann brauche ich auch keine RC-Schaltung mehr, richtig?) Vielen Dank wieder einmal für eure Hilfe!
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Einführung in Octal 3-State Noninverting Transparent Latch gesucht
Hallo, naja, das machen aber 7x 74HC595 aber wesentlich einfacher... Gruß aus Berlin Michael
Hi >naja, das machen aber 7x 74HC595 aber wesentlich einfacher... Wenn man einen komplette Port für die 74xx573 und noch 3 Leitungen für einen 74xx138 übrig, dann geht es damit wesentlich schneller und unkomplizierter. MfG Spess
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Quarzoszillator mit 74HCT14 möglich?
Hallo, benötige einen ziehbaren 30MHz-TTL-Oszillator. Auf meiner Platine sind noch 4 Schmitt-Trigger von einem 74HCT14 frei und ich habe 15-MHz-Quarze. Kann man damit einen trimmbaren 30-MHz-Oszillator aufbauen (+-300Hz)? (mit
Kennlinie? Genau so ist es. Alles am Eingang wird mit einem Faktor am Ausgang verstaerkert. Ein 74HC14 kann das nicht. Der ist entweder high oder low.
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Led-Multiplexing Problem mit Strom
Basiswiderstände auf 470Ohm, damit Du die Chance hast, > etwas über 500mA Kollektorstrom zu kommen. Der 74LS08 kann nur 0.8mA liefern (I_OH). Der kleinere Basiswiderstand würde da wenig nützen. Mit dem 74HC08 sähe das ganz anders aus.
bereits fertig aufgebaut ist, gilt es, ohne großen Aufwand die nötigen Änderungen vorzunehmen: -74LS08 gegen 74HC08 oder 7408 tauschen, um die möglichen Ansteuerströme für die Transistoren unten rechts im Schaltplan zu erhöhen. -Basiswiderstände der Transistoren auf 1 Kiloohm verringern -"Multiplex
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12V/1,5A und 5V/1A schalten
> einem Schieberegister 74HC595 aus. Funktionierte auch alles gut, jedoch > gab der CD4016 -nun schon das 2.Mal- nach einiger Zeit den Geist auf. Ja, zapperlot. Wie kann das denn sein. :-) > 10mA)müßte bei 20-30mA vom
Schaltung ist prinzipiell wie diese hier nur statt 74HC4017 ein 74HC595 und statt der 74HC4016 eben ein CD4016. Die Spannung, die ich schalten will ist hier U+ = 12V. Die 100K Potis regeln die Spannnung nach dem Schalten runter. Da die Eingangsspannung
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PWM-Erweiterung für PC
erreichen möchtest, bleibt hingegen im grauen neben verborgen. Mit einem einfachen Logik-IC vom Typ 74HC573 für 40 Cent kannst du ein PWM Signal auf acht Ausgänge verstärken. An jeden Einzelnen kannst du mehrere Lüfter anschießen. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC563_74HC573%23STM.pdf
> > https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC563_74HC573%23STM.pdf > > Schließe einfach alle 8 Eingänge an das Mainboard an. OE gehört auf GND > und LE gehört an VCC (5V). Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber der 4-Fache OP