74HC4851; 74HCT4851 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control Rev. 3 — 24 August 2018 Product data sheet 1. General description The 74HC4851; 74HCT4851 are high-speed
14 Ld CERDIP High peed • HC Types CD54HC164F3A -55 to 125 14 Ld CERDIP MOS - 2V to 6V Operation CD74HC164E -55 to 125 14 Ld PDIP ogic - High Noise Immunity: N IL= 30%, N IH= 30% of VCC at VCC = 5V CD74HC164M -55 to 125 14 Ld SOIC -Bit • HCT Types CD54HCT164F3A -55 to 125 14 Ld CERDIP erial- - 4.5V to 5.5V Operation n/Par- CD74HCT164E -55 to 125 14 Ld PDIP - Direct LSTTL Input Logic Compatibility, llel- VIL 0.8V (Max), V IH= 2V (Min) CD74HCT164M -55 to 125 14 Ld SOIC - CMOS Input Compatibility, Il 1 A at VOL , OH NOTE: 1. When
zufällig aus der Grabbelkiste geklaubten ICs sind von oben nach unten: Latice GAL22V10B Harris CD74HCT541E Maxim MAX233EPP Texas Instruments F16L8-25CN Linear Technology LTC691CN
aus der Grabbelkiste geklaubten ICs sind von > oben nach unten: > Latice GAL22V10B > Harris CD74HCT541E > Maxim MAX233EPP > Texas Instruments F16L8-25CN > Linear Technology LTC691CN Selbst bei SMD ICs gesehen, unsere Leiterplatten haben aber keine solche merkwürdige Bestückungen. Trotzdem gab
l t r p t n t t t t e k 1 2 a / N T A i a a a a a e i i n e z S S S S S e B B A P B B 1 2 Bauteil 74xxxx 74HC374ADW SMD 8BitFlipFlop 24 0,30€ 3 Bauteil 74xxxx 74HCT161 SMD Counter 30 0,70€ 4 Bauteil 74xxxx 74150 Multiplexer,Decoder 21 3,00 € 5 Bauteil 74xxxx 74168 SMD 8BitparallelOut SirelsShift Register 50 0,40€ 6 Bauteil 74xxxx 74HCT573D SMD 92 7 Bauteil 74xxxx 74LS04 Bedrahtet 12 8 Bauteil 74xxxx 74LS123 Bedrahtet 18 9 Bauteil AD Wandler MAX1282 SM 40 10 Bauteil Brückengleichrichter FBI6M1M1 80V 5A 345 11 Bauteil Buchsenleisten
mal gepostet)über den EX-Port gesteuert werden Die Daten vom Expansions-Port liegen dann an dem 74ls573. Die Adressen vom EX-Port A0 A1 A2 am 74ls138. Mit den Adressen $DE00 und $DE01 (IO1 vom 64´) spreche ich dann die 2 D/A Wandler an. Lieg ich da richtig?
Ingo L. schrieb im Beitrag #7961818: > Warum funktioniert diese Schaltung nicht mit dem74Ls573 Sagt wer? Was funktioniert denn nicht? > aber mit den 74HCLS573, wo ist da der Unteschied ? HCT ist CMOS mit TTL-Schaltschwellen. Die statischen Pegel sind identisch. Aber die Eingangsströme
Michael schrieb im Beitrag #7919142: > über einen SN74AHCT125 laufen zu lassen und einfach > nur 3.3 V als Betriebsspannung anzulegen. Das geht nicht, HCT benötigt mindestens 4,5V als VCC. Als Level Converter nehme ich: 1x: 74LV1T34 8x: 74LVC245APW
MIN 4.5 V[/pre] Ein HCT-IC ist nicht nur wegen der Versorgungsspannung ungeeignet. Mit dem SN74AHCT125 kannst du ein 3.3V-Signal in ein 5V-Signal umwandeln, umgekehrt würde er dir überhaupt nichts bringen. Wie schnell
de-uC_AkkuMaster_C2_Fertiggeraet.pdf Conrad-Best.Nr. 234931 Bestückung: CA3160, LTC1285, LTC1257, 80C535, 74HCT573, HT475, 93C46 eeprom, TL7705, LM7805 Das anleitungc3200_2.pdf ist für Microprozessor AkkuMaster C3 h-tronic Best.- Nr. 12 35 21 0 1235210 Conrad/Völkner 235210 http://www.h-tronic.de
Den C3 gibt es in zwei Ausführungen: C3-500 10- 500mA 100- 5000mAh Best.-Nr. 25 00 49 250049 C3-2000 40-2000mA 400-20000mAh Best.- Nr. 12 35 21 0 1235210 235210 Im Anhang die beiden Datenblätter (ohne Schaltplan). Vom uralt Accu-Master mit 2 12-Stufen-Schaltern für Zellenzahl
74HCT00 zum Testen ausgelöteter Quarze aufgebaut. Die Schaltung schwingt wild und keine sauberes Signal am Ausgang. Meine Vermutung ist,es liegt an den HCT Typ - andere Schaltschwellen. Meine Frage : hat schon jemand erfolgreich diese Schaltung mit einen 74HCT00 nach - / aufgebaut oder kann mir auf die Sprünge helfen ?
Stromverbrauch von > Logik-ICs Z.B. bei den Herstellern: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct00.pdf?ts=1742639026491 Für AUP, LVC etc. eben das fazugehörige Äquivalent. Niklas G. schrieb im Beitrag #7849528: > Dieter D. schrieb: >> Also eines messen. > > Mit welchem Skalpell kriege
für 125°C und maximale Versorgungsspannung. Zu pauschal: Im von Dir verlinkten Datenblatt zu sn74aup1g04 wird sehr wohl zwischen 25° und 85° differenziert. Und in https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc00a.pdf wird sogar zwischen 25°, 85° und 125° unterschieden. Niklas G. schrieb im Beitrag
74HC138; 74HCT138 3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting Rev. 8 — 7 April 2020 Product data sheet 1. General description The 74HC138; 74HCT138 decodes three binary weighted address inputs (A0, A1
74HC74; 74HCT74 Dual D-type flip-flop with set and reset; positive edge-trigger Rev. 6 — 21 April 2020 Product data sheet 1. General description The 74HC74 and 74HCT74 are dual positive edge triggered D-type
74HC08; 74HCT08 Quad 2-input AND gate Rev. 7 — 16 April 2020 Product data sheet 1. General description The 74HC08; 74HCT08 is a quad 2-input AND gate. Inputs include clamp diodes. This enables the use of
Bradward B. schrieb im Beitrag #7852353: > zu einem Wiki-Artikel Ein 74HCT4053 wäre unnötig kompliziert zu verdrahten, weil das ja nur 2-polige Umschalter sind (es wird ein zusätzlicher Inverter zum Steuern benötigt). Besser also den vorgeschlagenen Typ oder ein 74HCT4052
Empfangsfrequenz gibt es da keine Probleme, passende Analogschalter zu verwenden (eben z.B. einen 74CBT3253 oder 74HCT4053).
reichen doch wohl ein paar ganz wenig aus. Fang mit einem Inverter (04) an, dann ein UND-Gatter (00), dann vielleicht ein FF (z.B. 74) usw.) Was genau möchtest du denn an den Gattern verstehen?
Advanced-TTL 74 AS 00 SN Complementary metal-oxide-s Standard-CMOS 4000 4500 TC 5-15 V 0,3 4000 MC1 3 74 C 00 MM 5 V High-Speed-CMOS 74 HC 00 MC, MM, 2-6 V 0,5 74 HCT 00 SP, SN, TC, PC 5 V 0,5 Advanced-CMOS 74 AHC 00 SN, PC, F 2-6 V 0,8 74 AHCT 00 SN, F 5 V 0,8 Low-Voltage-CMOS 74 LV 00 0,6 74 LVC 00 SN, PC, MM, TC 3,3 1-5 V 0,5 74 ALVC 00 0,4
Memory-mapped-mode compiliert und auf einem AT90S8515 einwandfrei ans laufen bekommen. Da ich noch einen 74LS00 hier hatte und keinen 74HC00, hatte ich den genommen. Zum Verständnis ist die Schaltung von Peter Fleury im Anhang. Für eine eigene Schaltung benötige ich externen Ram, ein LCD-Display und einen
. dass ich mit dem 74LS00 verknüpfen muss. Spontan fällt mir da nur ein weiteres 74LS00 ein, wo ich dann zwei Gatter hintereinander schalte. Rainer W. schrieb im Beitrag #7797075: > Pullups machen die Sache langsam, d.h
aber mit einem AT90S8515 mit derselben Software. Als Ram habe ich einen 62256 und als Latch einen 74HCT573. Der einzige Unterschied ist in der Software folgendes: #if defined(__AVR_ATmega162__) MCUCR = (1<<SRE) | (1<<SRW10); #elif defined(__AVR_AT90S8515__)
nehmen. Falk B. schrieb im Beitrag #7751048: > Es gab mal die Info, daß bei vollen 16 MHz ein HCT zu langsam ist und > man ein ACT Latch braucht. Die exakte Bezeichnung ist: MM74HCT573N Was mich irritiert ist, dass es mit einem AT90S8515 funktioniert. Aber nicht mit dem ATmega162. Auf dem
ZBUG, RCA Z CDM62256E10 823, PC74HCT393P 541308T HSS8710 A Y, 53FKN1K SN74LS08N, 2.8906 EF68B50P, PORTUGAL 614XR SN74ALS374N, BR2, BR3, BR6, ST TS6800CP8 8907, PC74HCT20P 587530T HSS8805 A Y, PC74HCT14P 633370T HSS8914PA, CD74HCT163E RCA H 628, PORTUGAL 8745W SN74HCT138N, 8842S UM6522, CD74HCT74E RCA H 802, PORTUGAL 8639DR SN74LS00N, PORTUGAL 8449B SN74LS08N, PORTUGAL 8639DR SN74LS00N, CD74HCT32E RCA H 802
ELEKTRONIK LADEN 4030 ETHO RCA Z CDM62256E10 823 ZBUG ST EF68B50P PORTUGAL 614XR SN74ALS374N ST 8907 TS6B00CP8 PC74HCT20 587530T HSS8805A Y PC74HCT14 HSS8914PA CD74HCT163E RCA H 628 PORTUGAL 614XR SN74ALS374N CD74HCT163E RCA H 602 PORTUGAL 614XR SN74LS00N SN74LS08N SN74HCT138N SN74HCT138N SN74LS08N SN74HCT138N UM6522 8842S SN74HCT138N Bestückungsplatte
[pre] x:\>fc /b PRG.BIN mc_test.bin Comparing files PRG.HEX and MC_TEST.BIN 00000048: FF 00 00000049: FF 00 ... [/pre] Wenn du EPROMs schreiben willst, solltest du das Fuellbyte auf 0xFF aendern. Sieht ansonsten gut aus.
160mA), als > heutige high efficiency LEDs (je 1mA). > > Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt > solchen Stromfressern aus dem Museum. Von diesen Teilen habe ich noch Etliche da. Eine kompatible Variante mit 74LS(HCT)245 als SMD-Version hatte ich in 2013 für den
Hallo, ich habe 24 MC74HCT00N Quad NAND CMOS Logik Gatter abzugeben, welche neu sind und sich in einer ESD sicheren Tube befinden. Irgendwo habe ich noch mehr, aber da muss ich nochmal in meiner Kistensammlung kramen. Preis
einem der Hersteller und Beschriftung egal ist gibt es die billiger. https://www.shotech.de/de/74hct00n.html Aber der kann nicht die Stückzahl liefern.
von IC1.A sehr schnell „normale“ Gatter nicht ausreichend. Ein auf „High“ und C6 entlädt sich sehr SN74HCT132, der vier Schmitt-Trig- schnell über D2, wodurch der Ausgang ger-NANDs enthält, ist die richtige Wahl von IC1.B genau so schnell auf „Low“ für IC1.IC1.C invertiert das „RE“-Signal umschaltet und
Signalrichtung ausreichend sein. Also jeweils ein Spannungsteiler für MOSI, CLK und SS. Für MISO ein HCT-Einzelgatter. Warum empfiehlst du unidirektionale Treiber und verlinkst einen bidirektionalen?
Peter D. schrieb im Beitrag #7629158: > Ansonsten nehme ich Pegelwandler, z.B. SN74LV1T34: Das wäre halt der korrekte Weg - Pegel anpassen.
auch jemand einen Geheimtipp um aus 100 Hz 10 zu > zaubern, und kritzelt mir eine Skizze? CD4017, 74HC4017
20 MHz >> zurechtkommt, dessen Ausgangssignal dann aber wieder mit CMOS kompatibel >> ist? > > 74HC.. AC, HCT, ACT, ... Kannst auch ein HCT als Puffer vor die folgenden CMOS einbauen. Bei 5V gehen mit nem Pullup am Ausgang auch andere TTL auf CMOS. Der obere Teil des Push-Pull-Ausgangs ist
std_logic; -- Reseteingang signal tb_trigger : std_logic; -- Triggerausgang mit verlängerten Signal(74HCT123) für z.B. Freezer / Bibomon signal tb_IRQ : std_logic; -- IRQ Ausgang, um den ATARI zu bremsen (über BC847 Transistor) signal tb_clk50 : std_logic := '0'; -- 50Mhz Oszillator signal tb_gpio : std_logic_vector
std_logic; -- Reseteingang signal tb_trigger : std_logic; -- Triggerausgang mit verlängerten Signal(74HCT123) für z.B. Freezer / Bibomon signal tb_IRQ : std_logic; -- IRQ Ausgang, um den ATARI zu bremsen (über BC847 Transistor) signal tb_clk50 : std_logic := '0'; -- 50Mhz Oszillator signal tb_gpio : std_logic_vector
std_logic; -- Reseteingang trigger: out std_logic := '0'; -- Triggerausgang mit verlängerten Signal(74HCT123) für z.B. Freezer / Bibomon IRQ: out std_logic := '0'; -- IRQ Ausgang, um den ATARI zu bremsen (über BC847 Transistor) clk50: in std_logic; -- 50Mhz Oszillator gpio: inout std_logic_vector(13 downto
1.3Vss an (3.3-1-1). Das bringt an 8 Ohm nur 52 Milliwatt, klar ist das leise. Ein Pegelwandler wie 74HCT00 vorweg hebt das auf ((4.5-1-1)/2/8)^2=0.19W an, immer noch wenig. Steve van de Grens schrieb im Beitrag #7533634: > Ich würde wie gesagt ein PAM8403 Modul nehmen. Eine vernünftige Wahl, aber
den Rentnern hier immer mit Opas Grabbelkiste gehen. Er konnte die Schaltung 2 mal aufbauen, mit 74HCT00 einmal fas auf 4.5V verstarkte und einmal das invertierte Signal anlegen als BTL und bekommt die Leistung zum 3-fachen Aufwand. Immerhin nur noch ein Elko nötig, wenn man disable einbaut kann man