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74HC541N versus 74HC541E
Was ist der Unterschied zwischen -N bzw. -E TTL ICs? Kann es sein, dass das E für extended temeraturbereich steht?
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Netzteil brummt sobald 74HC541 durchschaltet
- max. 1 A Schaltung: Steckbrett mit Atmega644, SRAM (ASC61008), 20 MHz Oszillator und einem 74HC541. Letzterer hat zwei enable pins, /G1 und /G2. Verbindung zwischen Controller und SRAM OK, mehrfach geprueft und getestet. Alle Zellen des SRAMs sind addressierbar, beschreibbar und koennen ausgewertet
Stimmt, ein Plan sagt mehr als der ganze Text... dabei ist mir aufgefallen, dass Y7 und Y8 vom 541 nicht verschaltet sind... ob das der Grund sein kann ? Anbei die Skizze...
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Suche: Tri-State Treiber mit high-out 5V (statt 3,8V)
(thomas847) >ich brauche einen Tri-State Treiber mit high-out 5V. Ich habe im Moment >einen 74LS541, aber der schafft es bei VCC 5V nur auf 3,8V high-out. Logisch, das ist ein echter TTL-IC. Nimm einen 74HC541, der schafft auch echte 5V.
habe. Das ist zwar nicht für das 74?540 (541 war falsch) relevant, weil davor noch ein 7402 sitzt, aber das 7402 hätte ich gleich als HCT mitbestellen sollen ... Oder ist folgendes o.k.?: 3,3V -> 7402 -> 74HC540
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Suche Pegelwandler Alternative zu 74HC4050
Vielen Dank, genau sowas wie den 74LVC541 hab ich gesucht, hatte selber aber nur den 74HC541 und 74HCT541 gefunden und der akzeptiert nur 5V am Eingang wenn er mit 5V versorgt wird und das ist dann wieder nachteilig für die Ausgänge.
Tim T. schrieb im Beitrag #5719507: > Vielen Dank, genau sowas wie den 74LVC541 hab ich gesucht, hatte selber > aber nur den 74HC541 und 74HCT541 gefunden und der akzeptiert nur 5V am > Eingang wenn er mit 5V versorgt wird und das ist dann wieder nachteilig > für die Ausgänge
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Tft 3,5 direkt mit 5V-System benutzen?
leider nicht dargestellt werden) als es die direkt steckbaren TFTs noch nicht gab. Dort sind NXP 74HC541 verbaut. Das funktioniert auch prächtig da die 541er Input Clamp Dioden haben, auch wenn das die Arduino Ports ein bisschen vergewaltigt. Vielleicht haben es die Ostasiaten mittlerweilen geschafft
Wastl schrieb im Beitrag #7763446: > NXP_74HC541.png Also nicht 5V-tolerant, bzw. kein Unterschied zu den anderen HC-Teilen.
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UDN2981-Ersatz: gibt es IRLML6244 auch 8-fach?
Taugt davon was? (Bei Mouser auf Lager...) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74als540-1.pdf ----------- https://www.mouser.de/datasheet/2/408/74HC541D_datasheet_en_20160524-980965.pdf https://www.mouser.de/datasheet/2/308/MC74VHC541-D-108424.pdf https://www.mouser.de/datasheet/2/308/MC74HCT541A-D-38642.pdf -----------
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LED Matrix Stromproblem
> Die Low-Side wird ja schon vom 74HC541 realisiert. Oh, da hab ich wohl das Posting nicht genau genug gelesen; muss an der Uhrzeit liegen.
immer noch genug für den Vorwiderstand übrig. Warum nun der Strom geringer ist, liegt an dem CMOS 74HC541, der ist kein Leistungstreiber und geht daher in die Knie. Entweder Du nimmst einen 74AC541 oder einen ULN-Treiber (invertierend). Ich nehme auch gerne die Kollektorschaltung. Man hat damit
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Spannungspegel Busleitung
Warum nimmst du nicht einen echten Bustreiber ? 74HC(T) 245 (Bidirektional) oder 74HC(T)541 sind fuer sowas gemacht. Der ULN2003 ist eher zur ansteuerung von Relais und LEDs gedacht und hat eine typische Vcsat Spannung von 0.9V. Auch ist die Schaltgeschwindigkeit
dem ULN2003, da ich schon geätzte Platinen habe. Vielleicht bekommen die nächsten Platinen dann den 74HC541. Ist alles noch im Anfangsstadium. Noch nicht ausgereift.
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8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer
den AVR auf 20MHz und den Rest auf 40Mhz 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
Hallo, ansel schrieb: > Also wenn ich meinen Analyzer mit dem 74HC541 direkt an seinen eigenen > USB-Port (low-speed/1,5MHz) klemme, sieht der Mitschnitt einwandfrei aus > (Anhang). Ich könnte mir aber vorstellen, daß das bei höheren Frequenzen > problematisch
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Skurriles Problem mit BS170 Mosfets
/cd74hct541.pdf Bzw. allgemein 74HC(T)541? Wenn ich die 3.3V des RPi annehme, dann müsste ich den HCT nehmen wg. Threshold Voltage für High-Pegel, oder? > Ach ja, Probier mal Thevenienterminierung,
@Conny G. (konrad_g) >http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct541.pdf >Bzw. allgemein 74HC(T)541? Geht auch. >Wenn ich die 3.3V des RPi annehme, dann müsste ich den HCT nehmen wg. >Threshold Voltage für High-Pegel, oder? Ja. >http://www.sintecs.eu
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Multiplexer für 8 getrennte Kanäle
den Multiplexer ebenfalls mit 3.3V betreiben und die Signale vom DJI-FC über Spannungsteiler vor dem 74HC157 oder 74HC257 passend abschwächen.
Nimm 2x 74HC541, das sind 8Bit Bustreiber mit Tri-State Ausgängen. Die werden ausgangsseitig parallel geschalten. Mit Deinem µC mußt Du jetzt nur dafür sorgen das immer mindestens ein Bustreiber im hochohmigen
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SD Karte nutzen beim Mega 2560
investiert, die aufgelöteten SMD Widerstände vom Shield entfernt und einen Puffer-IC/Pegelwandler (74HC541, es geht aber auch ein CD 4050) zwischengeschaltet. Hierfür habe ich vier Gates verwendet davon drei für die eingehenden Signale (vom Arduino an SD-Karte) MOSI/SD-IN, CLK & SS/CS und eines für
nachbauen & nutzen und nicht den Artikel hier unübersichtlich machen. An den paar Euro 50 für den 74HC541 kann es doch nicht liegen, oder? Danke. Gruss Thomas
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Länge von Clock kritisch?
Hallo Leute, ich habe hier einen STM32F407VGT6. Dieser steuert eine ganze Reihe von 74HC595 und HC165 über SPI an. Der Abstand zwischen den Shitregistern beträgt ca 5-6cm. Die Clock-Leiterbahnen sind entsprechend lang. Ich hab es noch nicht nachgemessen, schätze aber auf locker 40-
und nicht wie O.K. (Gast). Das bringt keinem was. Ich habe die Clock-Lines nun erstmal in einen 74HCT541 gepackt (gibt es Alternativen mit kleinerem Footprint?) und anschließend an die HC595 geschickt. Vor dem letzten 595 würde ich die Thevenin-Terminierung einsetzen oder müsste die vor jedem Empfänger
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Arduino Due- Spannung auf 5V
geschaltet, wobei ich mir folgendes überlegt habe: Dies ist eine FAQ: Nimm ein Logikgatter der 74HCT-Serie (z.B. 74HCT541), das Du mit 5V betreibst. Die Schaltschwellen der 74HCT-Gatter passt auf 3.3V-Ausgänge. Umgekehrt: Nimm ein Gatter der 74LVC- oder alternativ 74AHC-Serie (nicht aber 74HC!
und brauch ich dann auch einen widerstand bei nem kleinen > servo? Ein normaler Ausgang eines 74HC/HCT-Chips kann maximal 25mA treiben, und die Summe aller Ausgangsströme pro Chip ist auch begrenzt, und zwar auf irgendwas um die 300-400mA, wenn ich mich recht entsinne. Mit 10mA pro Pin solltest
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ATMega328, TLC5940 und SPI Kabellänge, Ringing Problem
der unsymmetrischen Empfangs-Pegel nicht verwenden. (dann lieber einen 74HC244 statt einem HCT). Die Treibereigenschaften findest Du z.B. hier: Ein Bustreiber 74HC240 (gilt auch für den HC244) hat etwa 22 Ohm Treiberinnenwiderstand. Siehe Diagramm Seite 19. http://focus.ti.com
Gedächtnis, der letzte Stand sieht so aus [3xTLC5940]->FB Kabel mit Masse auf jeder zweiten Leitung -> [74HC541][3xTLC59409]... Dazu habe ich vor dem 74HC541 Octal Buffer/Schmitt Trigger Eingang eine Terminierung mit Kondensator->Widerstand von Masse an der jeweiligen Signalleitung (Daten/Clock), Werte
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ultrakurzer LED Blitz
Warum so aufwendig mit dem Drosselgedöns? Mit einem 74HC04 und ein paar parallel gehängten Ausgängen müßte das doch auch gehen. Kai Klaas
Schaltung, die die Spannung nicht nur wegnimmt, sondern umdreht - würde das über den 74ABT541 auch funtkionieren?
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Arduino - SPI über lange Leitung
und der 74HC125 hat 4. > Gibt es die gleichen ICs auch mit anderer Anzahl Kanäle, so dass ich > nicht so viele "verschwenden" muss? Gibt es. z.B. ein 74LVC541, das ist ein 8-Kanal Treiber. Es gibt noch
auch nur wenn ich die "Seite" wechsle. Falk B. schrieb im Beitrag #5774766: > Gibt es. z.B. ein 74LVC541, das ist ein 8-Kanal Treiber. > Es gibt noch den (A)HCT125, das ist ein 1-Kanal 125er im SOT23-5 > Gehäuse. > Es MUSS ein AHCT oder HCT sein, KEIN HC! Der 74LVC541 sieht gut aus. Aber mit
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non inverting buffer
oder 74HC541 (oder war's 540?). der ist zwar 5V, aber 3V liegt eindeutig noch in dem Bereich, der als logisch 1 erkannt wird.
<Schlaumeier> Wenn es so einfach wäre, hätte er auch gleich den 74HC4050 nehmen können. Wenn dann 74HCT541. </Schlaumeier>
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Zeropower Ram / F-Ram Ausgänge an 74HC Eingänge
IC) erreicht? Wenn ich an die Ausgänge lediglich die Eingänge eines Bustreiber-ICs (z.B. 74HC541) anschließe, dürften aus den Pins des Rams ja kaum Strom fließen. Ist das sicher? (Mit einem 74HCT541 sollte es auf jeden Fall gehen; mir geht es eher ums Prinzip). 2. Im Datenblatt des F-Ram
mindestens 4,8V ausgibt, solange der Strom aus einem Pin kleiner als 100uA bleibt? Im Datenblatt eines 74HC541 steht: Input Leakage Current: +-1 uA Eingänge eines 74HC541 sollte ich dann sicher an Ausgänge des F-Ram anschließen können? Viele Dank für alle Antworten Viele Grüße Michael
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74hc240 mit Latch pinkompatibel
Hi, habe ein Platinendesign gemacht und in Gedanken leider den 74hc240 verwendet, der speichert ja nicht zwischen. Ich brauche aber einen der Zwischenspeichert wie der 74hc574. Nun meine Frage da die Platinen schon hier sind, gibt es einen der Pinkompatibel ist
> leider den 74hc240 verwendet In 8 Bit orient. Schaltungen wird man f. DRV eher einen '245 oder '540, '541 (bzw '5xx) benutzen.
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Welcher BUS Treiber ist der richtige?!
Bausteine schützen. Nur welches ist der Richtige um den Portausgang/Porteingang zu nutzen? item-no.: 74HC 244 Model:BUS transceiver item-no.: 74HC 245 Model:Octal BUS transceiver item-no.: 74HC 541 Model:Octal BUS buffer item-no.: 74HC 573 Model:Octal D-type latch
verwenden, dafür liegen die Ausgänge 0..7 schön nebeneinander. > item-no.: 74HC 541 > Model:Octal BUS buffer Treibt mehr Strom als der '241 bzw '244 > item-no.: 74HC 573 > Model:Octal D-type latch Das ist ein Latch, d.h. der kann kurzzeitig anliegende Daten festhalten
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über Schaltung und Board drüber schauen
74hc540 ist dein Freund http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc540.pdf
>Irgendeinen starken LED-Treiber? >Nur was für einen? ULN2803 >74hc540 ist dein Freund Ich würd ja was mit HCT nehmen.
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8-Bit Latch mit "Read-back"
ihr für Bausteine um einen > 8Bit Ausgangsport zu realisieren, der zurückgelesen werden kann? HC573+HC541 für die umgekehrte Richtung oder seriell HC595+HC597 Und, ja, ich hatte eine Anwendung, wo ich Ports mit je einem 595 und einem 597 realisieren musste. Beim 595 kann man ja nur den Inhalt
Frank K. schrieb im Beitrag #2167547: > HC573+HC541 für die umgekehrte Richtung So ähnlich war meine erste Idee auch (2 mal einen LVX573). Bin inzwischen wieder bei meiner ersten Lösung angelangt. Ich füge den Schaltplan mal an. Vieleicht
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Ausgänge mit Inverter versehen?
Es geht einfach darum das ich ein wenig herum experimentieren möcht. Das ist alles. ich habe den 74hc4049 gefunden, nun hat der aber nur 6 inverter ein/ausgänge. Kann mir jemand einen sagen der 8 hat? Datenblatt 74hc4049 http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QgeiMdS4AQ4AAD86owAac2452e4e2b937ef824485b5019fb737;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;WG=0;SUCHE=inverter;ARTIKEL=74HC%25204049;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204049;FOLDER=A240;FILE=74HC4049_74HC4050_SMDHC4049_SMDHC4050%2523STM.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1
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ATMEGA128 mit PIO-Baustein 82C55
40poliges DIP-Gehäuse auch schon ein ziemlicher "Fladen". Oftmals genügt es, einfache Bustreiber (74x244, 74x245, 74x541 ...) bzw. Latches (74x374, 74x574 ...) zu verwenden, um einen 8-Bit-Eingang bzw. Ausgang zu erhalten. Um I/O-Pins am AVR zu sparen, ließe sich so etwas auch mit einem Schieberegister
, wenn er neben so nem Uralt-Monster-Chip 8255 sitzen muß. Nimm einfach ne entsprechende Anzahl 74HC165 am SPI und gut is. Wenn Dich der hohe Layoutaufwand nicht scheut, kannst Du auch ein paar 74HC541 und nen Dekoder 74HC138 nehmen, dann sind die Inputs direkt im SRAM gemappt. Peter
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extra controller für frontpanel?
, das LCD und die LEDs und Tasten gemeinsam an 8 Datenleitungen zu hängen, z.B. die Tasten über 2* 74HC541 und die LEDs über 2* 74HC573. Damit erscheinen die LEDs, Tasten, LCD direkt in den SRAM-Bereich reingemappt, lassen sich also mit minimalstem Softwareaufwand direkt ansprechen (ST-, LD-Befehle
die 8 Datenleitungen + 3 LCD (E,RW,A0) + 2 Tasten (OE) + 2 LEDs (LE) = 15 für alles zusammen. Ein 74HC27 macht dann die Adreßauswahl für die einzelnen Register / LCD. Die 74HC27, 74HC541, 74HC573 kosten auch nur wenige Eurocent. Trotz einiger zusätzlicher ICs ist das dann mit Abstand die softwaremäßig
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74xx reihe, Eingangspannung ohne VCC
Flow schrieb im Beitrag #3675623: >> mit den Pegelwandlern der 74er Reihe > > Die da heißen? > Dann kann darauf eingegangen werden. SN74LVC541A für die Pegelwandlung von 5V zu 3.3V (Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc541a.pdf) und SN74AHCT1G125
. schrieb im Beitrag #3675634: > Flow schrieb im Beitrag #3675623: >>> mit den Pegelwandlern der 74er Reihe >> >> Die da heißen? >> Dann kann darauf eingegangen werden. > > > SN74LVC541A für die Pegelwandlung von 5V zu 3.3V (Datenblatt: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc541a.pdf)
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TTL-Logic: Geschwindigkeit?
Hallo, ich habe mal eine Frage: ich habe immer gedacht, dass die 74HC-Bausteine steilere Anstiegsflanken haben und die 74ALS eben die langsameren. Jetzt lese ich in den Datenblättern von Taxas folgende Werte: SN74HC541: tr/tf=500ns SN74ALS541: tr/tf=2ns Kann
HC(T) ist etwa mit LS vergleichbar, manchmal sind die LS schneller, manchmal die HC(T). Mit ALS sind nur die AC(T) und F vergleichbar. Peter
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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
Bisher habe ich immer 74HC541 verwendet. Die kann man auch bis zu einer Versorgungsspannung von 2,0 V betreiben. Die 100MHz wird man damit zwar nicht schaffen, habe ich aber bisher auch noch nicht benötigt. In Schaltungen mit
74HC4053D - NXP (Philips)
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Suche ein bestimmtes Bauteil (IC)
PLUMBUM schrieb im Beitrag #3713641: > existiert so ein Bauteil überhaupt 74HC244 Ist aber unüblich, normalerweise verwendet man Matrixabfrage (Computertastatur) oder parallel ladbare Schieberegister wie 74HC166 In Exotenfällen noch Datenselektoren wie 74HC151 oder Analogeingänge
Vielen Dank an Alle, ihr habt mir echt weitergeholfen!!! Ich denke der wird es der 74HC541 sein. Die Sache mit den Widerständen für definierte Zustände hab ich nicht außer Acht gelassen bei meinen Überlegungen, hatte nur keine Lust die reinzumalen ;-)
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Voltage Translation 3V3->5V
TTL-kompatiblem Eingang nehmen. Der '244 hat zwar auch Enable-Pins, aber einen für mehrere Ausgänge; der '541 hat die Ein-/Ausgänge wahrscheinlich besser für dich angeordnet: http://www.ti.com/product/sn74ahct244/datasheet http://www.ti.com/lit/gpn/sn74ahct541
Clemens L. schrieb im Beitrag #4564918: > der '541 hat die > Ein-/Ausgänge wahrscheinlich besser für dich angeordnet: > http://www.ti.com/product/sn74ahct244/datasheet > http://www.ti.com/lit/gpn/sn74ahct541 Tada :) 541 ist genau das richtige
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[BeagleBone Black] GPIOs sicher anschließen
somit ist kein "billiges" Level-Shifting für Outputs möglich. Als Interface-Bausteine kommen z.B. 74HC125 oder 74HC126 in Betracht.
somit ist kein "billiges" Level-Shifting für Outputs > möglich. Als Interface-Bausteine kommen z.B. 74HC125 oder 74HC126 in > Betracht. Super, vielen vielen Dank. Dann noch eine Sache: ist es dann nicht einfacher optokoppler einzusetzen? Somit habe ich nicht den Streß mit dem anfänglichen Zustand
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SPI clock Terminierung
Nimm beispielsweise einen 74HC541. SCK vom SPI Master geht an alle Inputs des HC541. Die Ausgänge des HC541 gehen an die einzelnen SPI Slaves. So wird aus einer langen SCK-Leitung mehrere kürzere. Ggf. machst Du es mit MOSI genauso
Wahrscheinlichkeit die Ursache. Frank K. schrieb im Beitrag #2701524: > Nimm beispielsweise einen 74HC541. Gut! > Flankensteilheit verringern wäre eine zusätzliche Maßnahme. Nein, das eher nicht. Was aber notwendig ist, ist eine Serienterminierung (33Ω) an der Quelle. Dann ist es eine saubere Lösung
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2 MCs miteinander "verbinden"
>mir gefällt immernoch der parallele Weg. ein 74HC573er Latch um das par. einzulesen braucht er nur 2x (8bit- oder 2x4bit- IN-ICs (bsp '541). (uc ist dafür völlig unnötig)
MCUA schrieb im Beitrag #3622215: >>mir gefällt immernoch der parallele Weg. ein 74HC573er Latch > um das par. einzulesen braucht er nur 2x (8bit- oder 2x4bit- IN-ICs (bsp > '541). (uc ist dafür völlig unnötig) Und wozu dann den Zwischenspeicher? Dann kann man die Tasten genauso
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Austausch 74HC540
Hallo Ich such einen Austausch für den 74HC540. Goo hat schon einiges gezeigt. So von HC541 über SN und C...aber nicht das richtige dabei. Habe was übersehen? achim
Stück teurer, aber bei 1-4 wegen der Versandkosten billiger als bei Reichelt: http://www.ebay.de/itm/74HC540-Leitungstreiber-8-Bit-Bus-DIP20-/111057288036 SMD (5 Stück): http://www.ebay.de/itm/5x-74HC540-SMD-HC540-Leitungstreiber-8-Bit-Bus-SO20-/310228025400
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Bidirektionale Pins in Quartus II (Altera)
auch wieder zurücklesen lassen. Wollte ich das mit diskreter Logik aufbauen bräuchte es jeweils einen 74HC273 und einen 74HC541, was zu mühsam ist. Gibts evtl eine Alternative? Grüsse Tobias
wieder zurücklesen >lassen. Wollte ich das mit diskreter Logik aufbauen bräuchte es jeweils >einen 74HC273 und einen 74HC541, was zu mühsam ist. Gibts evtl eine >Alternative? Ja, umdenken. Die 74xx sind für einen CPLD egal. Nimm elementare Bausteine, die du für die Aufgabe brauchst. 8 D-FlipFlops
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Verteilung PWM auf 40 Module
viel Platz hast du im Bilderrahmen? Du könntest auf jeder Platine einen Bustreiber vorsehen, z.B. 74HC541. Die Rahmen werden dann in Reihe geschaltet und bekommen vom vorigen Treiber immer wieder ein sauberes Signal. Mit den überschüssigen Treibern in dem IC könntest du noch weitere PWM-Kanäle
und festem Basisvorwiderständen gut arbeiten ("sternförmig")? Bei n Modulen müsste ich dann z.B. den 74HC541 nehmen, Modul 1 hat die 3 Eingänge vom uC, due Ausgänge des 74hc541 steuern die 3 Transistoren an und werden auf den Eingang des Folgemoduls geleitet ("seriell")? Gruß Sebastian
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LC Display ansteuern.
Funktioniert? Ich habe auf der Platine wo das display drauf ist auch noch andere bauteile wie zb. PC74HC377T 2x und PC74HC541T und auf einer anderen Platine einen NM27C256Q und einen Siemens SAB 80C535-N und dann noch mehrere kleine IC´s
schrieb: > Ich habe auf der Platine wo das display drauf ist auch noch andere > bauteile wie zb. PC74HC377T 2x und PC74HC541T und auf einer anderen > Platine einen NM27C256Q und einen Siemens SAB 80C535-N und dann noch > mehrere kleine IC´s Willst du nun das Display betreiben, oder die ganze Platine
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Computergeriatrie MC6821 an Z8 im externen Speicher?
wofür man diese großen PIO-Monster braucht. Als ich noch mit Z80 (U880) gebastelt hatte, habe ich 74LS541 (DL541) als Input und 74LS374 (DL374) als Output verwendet.
man diese großen PIO-Monster > braucht. > Als ich noch mit Z80 (U880) gebastelt hatte, habe ich 74LS541 (DL541) > als Input und 74LS374 (DL374) als Output verwendet. Sie haben Hardware Handshake Capabilities für Parallele Ports mit Interrupt Logik und zumindest der 6821 hat pro Kanal ein DDR Register
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Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)
drauf ... a) anderen tollen, preiswerten und verfügbaren Comp. mit ähnlichen Daten finden. b) 74lvc14 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74LVC14A_4.pdf) 74LVC14A; Hex inverting Schmitt-trigger with 5 V tolerant input; Dummerweise eben 6 Stck. - für 0,56 bei R&S c) 74LVC541 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74LVC541A_3.pdf) Octal buffer/line driver with 5 V tolerant inputs/outputs (3-state) für 0,71 bei R&S d) 74HC7541 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT7541_CNV_
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Wieviele 74HC595 am SPI-Bus möglich?
beim SN74HC595 steht: "High-Current 3-State Outputs Can Drive up to 15 LSTTL Loads"
Unter 20 ICs würde ich mir keine Gedanken machen. Im Gegenteil, die AVRs sind kräftiger als ein HC-Treiber-IC (74HC541). Außerdem kannst Du ja den Takt am SPI einstellen. Probier einfach den höchsten Takt aus, bei dem es keine Probleme gibt und halbiere dann zur Sicherheit nochmal. Peter
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Mehr digitale Ports
Ich mache das immer mit dem 74HC595 (Ausgabe 8 Bit) Für die Eingabe nehme ich 74HC165 Das ist wesentlich billiger. Thomas
keine Alternative zu einem kleinen Parallel-Bus. Aufgebaut mit Latches (Speichern) für die Ausgabe (74HC574,74HC573) und Treibern für die Eingabe (74HC541). Mit einem 74HC138 als Adressierung lassen sich aus 11 locker 64 Outputs machen (oder entsprechend Inputs, auch gemischt). Nachteil: Sehr viel Verdrahtungsaufwand
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Schaltplan LED Cube
Da dieser allerdings nur einen geringen Strom liefert, verwende ich dahinter noch Treiber Bauteine(74HC540 und 74HC541) um die Transistoren anzusteuern. Es würde mich sehr freuen wenn jemand über meinen Schaltplan einmal drüber schauen könnte und mir sagt, ob das alles so ok ist, oder darin irgendwelche
herausstellen. > nur einen geringen Strom liefert, verwende ich dahinter noch Treiber > Bauteine(74HC540 und 74HC541) um die Transistoren anzusteuern. Die PCFs koennen zwar nicht soooo viel Strom, aber fuer den direkten Anschluss eines Transistors sollte es doch wohl reichen. Bekommst du eigentlich
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[V] Frühjahrsputz die zweite
0,50 € 10 x 74HC74 Logic 0,50 € 10 x 74HC173 Logic 1,00 € 10 x 74HC241 Logic 1,00 € 10 x 74HC541 Logic
0,50 € 10 x 74HC138 Logic 0,50 € 10 x 74HC163 Logic 1,00 € 10 x 74HC244 Logic 1,00 € 10 x 74HC245 Logic
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5V Datenleitungen auf 3V3 bringen.
rechts sind die 4 Steuerleitungen mit 5V Potential vom µC. Verwendete Hardware: - ATmega128A - 74HC595 - SainSmart 3,2" TFT-Display mit Touchscreen Wir bedanken uns schon einmal im Voraus bei Euch für alle kommenden Antworten. Mit freundlichen Grüßen Rene & Tim
74LVC541 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc541a.pdf oder bidirektional 74LVC4245 (Steuerung durch die 5V-Seite) bzw 74LVCC3245 (Steuerung durch die 3.3V Seite) http://www.ti.com/lit/ds/symlink
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Arduino: Ethernet-Shield power down?
haben, das zum einen per PNP oder Logic-Level-PMOS die Versorgungsspannung kappt, und zum anderen per 74HC125 oder 74HC541 die Signalleitungen trennt. Ausgänge des Wiznet-CHips, die zum AVR gehen, musst Du mit Pullups oder Pulldowns versehen, damit die Buffer immer ein definiertes Eingangssignal sehen. Du darfst niemals undefinierte (floatende) Eingänge haben. Dass der 74HC125 oder HC541 zwischen seinen VCC- und GND-Pins je einen 100n sehen will, muss ich wohl nicht extra schreiben, das ist ja immer so. fchk