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Wanderkiste (Widlar)
zu Hause 25 gilly 13xxx 30.07.2018 30.07.2018 357451661705 26 Elko | nicht nötig 27 28 ic_tester 09.08.2018 suche Z80 Sachen und 74`er IC`s ENDE Runde II Teilnehmer Runde III. Nr. style="width:100px" | Teilnehmer style="width:55px" | PLZ* style="width:85px" | IN style="width:85px"| OUT style="width:170px
00340434220356489766 3 acepilot 58* 29.03.19 02.04.19 00340434220379923483 8,2 kg 4 Ma_s 45*** 05.04.19 08.04.19 357607265567 8.4 kg 5 mindsolve 40591 10.04.19 15.04.19 357607438205 8,74 kg 6 f_p 890xx 17.04.19 29.04.19 340434220387461915 9,02 kg 7 Patrick_j96 38458 03.05.19 962375013461 ca.9kg 8 seeers 08.05.19
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3.3 Volt vs 5 Volt
/ TX > mit einem 8051 (mit 5Volt) verbinden .. > Wie am besten? Sicherste Weg: 3,3 -> 5 mit 74HCT oder 74 AHCT Gatter. Ich nehme gewöhnlich entweder 74AHCT125 oder 2x 74AHCT14 (noch mehr sicher da Schmitt-Trigger). 5 ->3,3 wenn Zweifel, daß 3,3 Eingänge 5V-tolerant sind, dann 74LVC oder 74VHC Gatter, die von 3,3 gespeist werden. Auch hier passen LVC125 oder LVC14 2x sehr gut. Es gibt auch 74VHC50, 6x Puffer. Braucht man nur 1x Leitung, dann gibt es IC in SOT-23: 74AHCT1G17, 74AHCT1G125, 74LVC1G17 u.Ä. Die habe ich immer parat. Hier ein Beispiel.
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c64 Expansions Port
HCT soll 3es heißen
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
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umschaltbarer Levelshifter?
einem SPI hat man da nicht viel Freude. Für sowas wie SPI verwende ich gerne LVC Logik-Gatter, z.B. 74LVC2G17, die vertragen an den Eingängen 5V, auch bei 3,3V Versorgung. Beispiele von mir: https://github.com/RudolphRiedel/EVE_display-adapter/tree/master/L-D5019-08 Die verwende ich schon seit
5V-Peripherie einen 5V-High-Pegel benötigt und mit 3.3V nicht auskommt. Mit einem dazwischengeschalteten 74HCT-Baustein (der mit 5V versorgt wird) lässt sich das Problem lösen, denn der akzeptiert niedrigere Highpegel an seinen Eingängen.
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"Radio-Buttons" in TTL/CMOS-Logik
wirklich wahrgenommen. Markus M. schrieb im Beitrag #7920270: > Nach wie vor, wer schafft mit 74xx 40xx es besser/einfacher als wie mit > 1x IC und 4x Widerstände? (Kleiner Wettbewerb der 74er Logiker) Bei den Abmessungen Deines 74HCT154-Brockens bräuchte man also nur einen kleineren Logik-IC
Frank M. schrieb im Beitrag #7920291: > Bei den Abmessungen Deines 74HCT154-Brockens bräuchte man also nur einen > kleineren Logik-IC zu finden ;-). Wird schwierig, zugegeben. ein CD4028 der hat activ high Ausgänge. Man braucht dann die Ausgänge 1,2,4 und 8. Die
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EPS 9760003-1
µ/25 V, stehend Halbleiter: D1,D2 = 1N4148 D3 = 1N4001 T1,T2 = BC327-40 IC1 = 82(C)43 IC2 = 74HCT245 IC3,IC4 = 74HCT573 IC5 = 74HCT08 IC6 = HC(T)4538 IC7 = 74(LS)06 IC8 = 7805 IC9 = LM317T Außerdem: K1 = D25-Verbinder für Platinenmontage, male, gewinkelt K2 = 2polige Platinenklemme, RM5
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32 KB (EP)ROM-Simulator mit RP2040 Pico-Board
Byte auszugeben. Da ältere CPUs in der Regel mit 5 V Pegeln arbeiten, werden für die Adressleitungen 74LVC541-Puffer benötigt, um die 3,3 V Pegel für den RP2040 zu erhalten. Ausgangsseitig gibt es einen Puffer 74HCT541, der zu den angelegten 3,3 V Pegeln 5 V Pegel liefert. Zudem hat er idealerweise zwei
aber nur 16 Kbit nicht 32 KByte. Für einen 2716 reicht's. Dann eben ein FM18W08-SG für 32 KByte...)
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LED-Matrix
Zeilentreiber dunkeltasten sollte man ja sowieso ein einfaches Schieberegister ohne Ausgangslatch, etwa 74HC164, verwendet werden kann spart (etwas) Geld und Platz Eine weitere Schaltung mit Schieberegistern ist im "Retro-Spiel zum Selberbauen" Ping-Pong von Burkhard Kainka verwendet worden. Hier werden die
LED-Matrix an der SPI oder I2C-Schnittstelle. Beispiele sind hier MAXIM 7219 und 7221 oder AS1100-08/15-18 für 8x8 LED-Matrizen oder 8x8-Segmentanzeigen. Zwischen beiden Modi wird per Software gewechselt. Die ICs bieten einige Vorteile, wie automatische Dimmung und großzügiges Freischaufeln von CPU-Kapazität
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
insbesondere zum statischen Verbrauch (wenn sich die Eingänge nicht ändern)? Insbesondere die Reihen 74AUP, 74AUP1T, 74LVC, 74LV1T. Wenn man z.B. ins Datasheet vom SN74AUP1G04 schaut findet man: > Low Static-Power Consumption (Icc = 0.9 μA Max) Bei 25°C max 0.5 μA, aber kein typischer Wert angegeben
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
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Raspberry Pi Pico SDR
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).
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LtSpice CMOS simulieren 74HCxx
https://www.ltwiki.org/files/LTspiceIV/lib/sym/EXTRA/74HC/
Hier sind die Philips HC74 Spice Modelle: https://assets.nexperia.com/documents/spice-model/hc.zip
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[S] MPU (Z80/6502/68k)
Informationen an. Zwischen Version 1.2 gab es noch die 1.3, ab der die Synchronisierung auf den E-Takt mit 74HCT74 unterstützt wurde. Je nach GAL-Hersteller konnte es sonst Probleme geben. Lattice war immer gut. MINI68.TXT ist ein Monitorprogramm, welches PC-relativ auf einem früheren KWS EB68K-System (IF
Informationen an. Zwischen Version 1.2 gab es noch die 1.3, ab der die > Synchronisierung auf den E-Takt mit 74HCT74 unterstützt wurde. Je nach > GAL-Hersteller konnte es sonst Probleme geben. Lattice war immer gut. Findest Du auch noch die GAL-Gleichungen und ggf die Gerber-Files ;-)? Das ist doch Eagle?
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Schneller 8bit Treiber gesucht
schrieb im Beitrag #7825468: > Sportlich! > Das sind bei serieller Übertragung min.40 MHz Takt. DEr 74F299 kann 70MHz. https://www.digikey.de/de/products/detail/rochester-electronics-llc/74F299SCX/12117435
drittes IC hinten dranhängen. Die 3.3/5V-Pegel sind für viele Logicfamilien kein Problem, z.B. 74HCT. Da brauchst Du dann nur für Din (bzw. Dout) eine Anpassung.
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Pegelwandler
Eingangsspannungsbereichs und sind deshalb eine gute Wahl bei variabler Speisespannung der Treiberseite. Bauteile 74HCT245, 74HCT244oder 74HCT240 (Das T ist wichtig. HCs können funktionieren, sind aber suboptimal, da bei 5V Versorgung und höheren Temperaturen U input,high = 3,2 V) 74HCT125: OE Pins auf Masse und dann
Datenblatt Eine weitere Möglichkeit zum Übersetzen zwischen 3,3 und 5V liegt in der Verwendung des 74LVC245. Bastlerfreundlicher als MAX33XXX (in SO-Gehäuse): 5V > 3,3V (SCK, MOSI, CS): 74LVC-serie (z.B. 74LVC14A) 3,3V > 5V (MISO): 74HCT-Serie (z.B. 74HCT125, 74HCT251) 5V-AVR an eine MMC (ohne Level-Shifter-Baustein
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Probleme mit 74LS00 und 74HCT04
Andreas schrieb im Beitrag #7797908: > Da fehlt mir auf dem 74LS00 ein Gatter. > Vielleicht läuft es doch auf den 74LS08 mit 74HC04 hinaus. Warum stehst du eigentlich so auf die uralte 74LS-Serie? Aktuell ist die 74HC-Serie, oder wenn du Eingangsschwellen kompatibel zu LS benötigst, die 74HCT Serie. Falls dir Einzelgatter fehlen, gibt es auch noch die Single-Gate Bausteine (z.B. den 74LVC1G08GW mit einem UND-Gatter). Die sind allerdings nichts für Grobmotoriker.
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D-FlipFlop und Schieberegister
Praxis: schau in ein Datenblatt von einem Konkreten IC. z.B. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct74.pdf Das siehst du, das th= 0ns ist.
Praxis: schau in ein Datenblatt von einem Konkreten IC. z.B. > > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct74.pdf > > Das siehst du, das th= 0ns ist. Beim Hintereinanderschalten (Kaskadierung) von FF wird neben Setup- und Hold- Zeit auch das "propagation delay" wichtig. Das ist die zeit zwischen aktiver
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
Strom (160mA), als heutige high efficiency LEDs (je 1mA). Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt solchen Stromfressern aus dem Museum.
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
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Türüberwachung
4 von 6 Schmitt-Trigger vom 74HCT14 werden als Inverter für die grünen LEDs eingesetzt und einer als 1Hz Oszillator fürs Blinken der UND-verknüpften roten LEDs (74HCT08). Dein Arbeitskollege hätte nur noch die Beschaltung des RF-Remote-Decoders
www.amazon.de/EXTSUD-Abluftsteuerung-Fenster-Magnetkontakt-Dunstabzugshaube-Fensterkontaktschalter/dp/B08LD662V7/ref=sr_1_2 [Mod: Lebenslauf aus Link entfernt]
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Frage / Suche nach / zu Oszillatoren im DIP16-Gehäuse
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
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Lautsprechertreiber 4,5V
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
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Alte FMZ-Zentrale 6800 mit Z84
und ein Schalter anliegen. Je Handregler gehen Leitungen an IN1 bis IN8. Es gibt auch noch ein MUX 74LS251 und einen DEMUX 74HCT139 in diesem Kontext sowie ein NAND 74LS00. Komisch dabei: von den 8 Datenleitungen ist 2-4 mit O5 des ROM bzw. O4 des RAM verbunden. Weiterhin scheinen 2-8 und 2-2 verwendet
durchgemessen. Ich habe ein paar Fehler korrigiert ggü. meinem Zwischenstand. Es ergibt sich nun für den HCT139 ein etwas klareres Bild: 1G: 74LS00,5A und 74LS00,5Y hängt an MREQ der CPU 2G: 74LS00,2A und 74LS00,2Y hängt an IORQ der CPU 1A: CPU,A14 1B: CPU,A15 2A: RAM,A3 2B: RAM
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Keypad 3x4 with Row + Column LEDs
) Flackern der LEDs und was sagt der 74HC08 dazu... Danke euch allen
Beitrag #7501697: > Allen esp32 Anwendern sei gesagt, dass es nicht zuverlässig funktioniert > den 74HC595 mit 5 Volt zu versorgen und die Eingänge des 74HC595 mit den > Outputs vom esp32 (~3.3Volt) anzusteuern. Dafür gibt es den 74HCT595.
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PWM: Motortreiber schaltet bei Tastverhältnis Reduktion ab
unter ca. 2,4V gesunken ist, schaltet der Treiber wieder ein (siehe Video 10khz_restart-voltage.mp4 00:08). Anm. Videos: - Channel 1: Motorspannung im vorwärts Betrieb (rot); Channel 2: Spannung am PWM Pin Treiber (gelb) - bzw. Channel 1: Motorspannung; Channel 2: Motorstrom *2. Praxissituation
Zufällig habe ich einen defekten zerlegten Treiber wo man die Bauteile erkennen kann (Foto) ;) *74HC08*: "Quad 2-input AND gate" https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT08-2937369.pdf *FD6287T*: Dazu finde ich im Moment kein Datenblatt. EDIT: Aus chinesisch übersetztes Datenblatt angehängt
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins:
Martin V. (oldmax) 12.08.2024 15:19 >Ich hab damals VB gewählt, weil es alle >Komponenten hatte, die für eine Kommunikation mit einer Windows >Application kostenlos verfügbar war. Basic ist out, heute is Python. Die
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Reichelt-Wishlist
und sauteuer!) | | wesentlich mehr MOSFETs von IXYS, 100V/200V-Typen, auch P-Kanal-Typen (z.B. IXFH74N20, IXTH48P20, ...) | Kleinsignal-MOSFETs von Zetex (ZVN...A / ZVP...A) im E-Line-Gehäuse | MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3 Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) | *
FM-Tuner IC von Philips | sonstige. Schnelle Hochspannungsdioden (GP0240 GP02-40 4kv 0,25A 500ns) * 74ACTxxx | 74ASxxx | 74HCxxxx komplette Serie | 74HCT-Logik in SMD | | | * 74VHC-Serie komplettieren (z. B. 74VHC125D) | * 74xx mehr Familien von Logik-ICs, z. B. AC, ACT, LVC (in SMD) | | | | | | | | |
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Spannung für Mosfet vom ESP Mit LevelShifter anheben?
5V-LevelShifter kann aus 3.3 V 5 V machen. Benutze einen Puffer mit TTL-kompatiblen Eingang wie (SN)74AHCT1G125, oder einen Levelshifter wie (SN)74LVC1T45 oder TXU0101, oder für größere Ströme oder Spannungen einen Gatetreiber wie z.B. UCC27517.
dachte ich schicke das PWM-Signal über einen 3.3v-5V LevelShifter > Geht das? Ja, das geht, ein 74HCT14 teicht schon. Aber es gibt auch MOSFETs die mit 3.3V klar kommen. Und es gäbe LevelShifter aka MOSFET Treiber auf 12V, damit geht dann jeder MOSFET.
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Batteriespannung auf 5V regeln
Anschluß an 5V-Peripherie berücksichtigt werden. Ja und, wo ist da jetzt konkret etwas falsch? 74HCT lassen sich mit 3,3V ansteuern.
Stefan F. schrieb im Beitrag #7409213: > 2023-05-08_18-17.png > Ob die Body Diode jetzt richtig herum gezeichnet ist, kann ich in dem > unscharfen PNG nicht erkennen. Das Schaltzeichen von dem FET ist sowieso nicht das schönste. Wenn man den Gate-Anschluss
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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..
Jörg R. schrieb im Beitrag #7400123: > Es gibt den in 74HC und 74HCT.. Ja, die dürfen aber auch nur bis max. 6V betrieben werden. Das ist also kein echter Vorteil.
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/CE und /OE an FLASH korrekt anschließen
schon vorgestern und CPLDs kommen auch schon in > die Jahre. Na, was ist denn heute angemessen? 74HCT139 habe ich auch noch in der Kiste. Schönes Teil, um R/W in die Form /RD und /WR zu bringen und noch weitere /CS zu erhalten. Aber die obige Schaltung würde ich vor dem Nachbau zunächst funktionfähig
nicht. Erzeugt der gezeigte MC68k /DTACK für die Peripherie bereits intern oder muß man noch ein 74HCT164 ergänzen?
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
40V, 1A; 0,20 €/10Stck PCF8594C-2T/02 (500); SO-8; 512 * 8-bit CMOS EEPROM I2C; 0,20 € 74HCT157D (81); SO-16; Multiplexer 4 x 2:1; 0,20 € AQH2213 (538); DIL8; Photomos Relais,600V, 0,9A; 0,35 € AQY212SZ (156); SOP4; Photomos Relais,60V, 0,5A; 0,30 € 20N60A4D (553); TO-247; IGBT 600V, 70A
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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Pegelwandlung 3.3V zu 5V in "schön"
Frere J. schrieb im Beitrag #7366429: > Meine Wahl wäre nun der 74HCT125 Brauchst du einzelne EN-Eingänge? Falls nicht dann evtl. 74HCT541?
Ich werde wohl den 74HCT125 nehmen. Mit T natürlich!