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
74HCT257N 5 GND D401 +BATT-FUSED 1 0 R406 R 2 13VGND 2K Abbildung 25: Schaltung der Kommunikationsschnittstellenansteuerung 3.6.5 Buzzer +12V 4 1 D VC9A 3KHZ_SQUAREWAVE 1 2 IC9P R F E 74C14 1 +12V Z 7 V
" bzw. "fertiges IC". Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als Phasencomparator? > PS: > Herum experimentieren werde ich aber nicht bezüglich EMV. ??? PLL funktioniert auch im NF-Bereich wunderbar. Einen brauchbaren VCO
bzw. "fertiges IC". > > Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte > Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als > Phasencomparator? Muss zugeben Standard-Bauteile ist etwas schwammig formuliert. Natürlich können auch Standard Logik-Bausteine und Operationsverstärker eingesetzt werden
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
brauchst du noch einen Treiber für die LEDs, der ESP liefert ja nur 3,3V. Da könnte man einfach einen 74HCT04 nehmen.
brauchst du noch einen Treiber für die LEDs, der ESP liefert > ja nur 3,3V. Da könnte man einfach einen 74HCT04 nehmen. Damit bekomme ich dann 5V, oder? Denkst du, die LEDs sind damit hell genug?
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
die 8 Heizungen jeweils einen NTC haben, werden diese per 4051 (welcher mit den Logik Eingängen des 74HCT138 gekoppelt ist) ebenfalls nacheinander zum 3D-Drucker Mainboard durchgeschaltet. Das 3D Drucker Mainboard "weiss" also nix von verschiedenen Heizzonen. Die Bed-PID Regeleung vom Mainboard wird
hatte, funktioniert nun alles! Auf der PCB (die auf einen Arduino-Mega2560 gesteckt wird) sind: 11 MOSFET-Ausgänge, 8x für 24V Hotends, 1x für Tool-Change-E-Magnet und 2x universell. 8 Ausgänge vom 74HCT138 für die Ansteuerung der BED-SSRs, 8x BED-NTCs, 8x Hotend-NTCs, SPI Touch-TFT, I2C, Servo-Anschluss
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
. Programma files 6. DISCLAIMER 2. Voorwoord ~~~~~~~~~ Dit programma, draaiend onder WINDOWS 3.1/3.11 of 95 en geschreven met DELPHI for WINDOWS, kan gebruikt worden om EPROM's uit te lezen, te programmeren en te vergelijken met data bestanden of andere EPROM's die eerst ingelezen zijn. Tevens is er
eine Ziffer zu lang. Hier eine Übersicht aus Elektor 2/1998 und eine Übersicht der CDROMs in Heft 11/1999. Heft 2/1997 habe ich leider nicht, zu der Zeit war ich aus Elektor schon "drausgewachsen" und hatte das Abo gekündigt.
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
liegt, würde das einem 2732 entsprechen, bei dem der Code in der oberen Hälfte des Speichers liegt (A11 = '1'). Dafür könnte man beim erzeugten .hex-Code die Speicheradresse mit einem Offset von 0x800 versehen. Alternativ verbindet man Pin 21 nicht, wodurch dann durch den 'pull-down'-Widerstand A11 = '
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
with set and reset; positive edge-trigger 5. Pinning information 5.1. Pinning 74HC74 74HCT74 D C terminal 1 R C index area 1 V 1 1 1D 2 13 2RD 1CP 3 12 2D 74HC74 74HCT74 1SD 4 11 2CP 1RD 1 14 V 1Q 5 GND (1) 10 2SD CC 1D 2 13 2RD 1Q 6 9 2Q 3 12 7 8 1CP 2D D Q 1SD 4 11 2CP N 2 aaa-
74HC11; 74HCT11 Triple 3-input AND gate Rev. 6 — 19 November 2015 Product data sheet 1. General description The 74HC11; 74HCT11 is a triple 3-input AND gate. Inputs include clamp diodes. This enables the
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).
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?
Danke! Dann fehlt nur noch eine ;) UPS schreibt gerade: [pre]Unterwegs Louisville, KY, United States 11.02.2025, 1:49 Geschätzte Zustellung Mittwoch, Februar 12 zwischen 9:30 - 12:30[/pre]
Kann man noch was bestellen oder ist die Berstellung schon durch ? Würde gerne nochmal 10 Stück 74HC595N nehmen und 10 Stück 74HCT595N ? Sonst bestelle ich beim nächsten mal mit. MFG
74HCT2G17GW https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT2G17.pdf (bei Diodes wäre es ein 74LVC1G11DW aber mit 3 zusätzlichen Chargenzeichen)
Michael B. schrieb im Beitrag #7809255: > 74HCT2G17GW Super, danke!! Dann gehören die wahrscheinlich zu einem alten WS2812-Projekt um das Datensignal von 3.3V auf 5V zu bringen.
abracon-llc/ACO-10-000MHZ-EK/675398 https://www.digikey.de/de/products/detail/texas-instruments/CD74HCT390E/38545 Oder wenns genauer sein soll (±0,1 ppb): https://www.digikey.de/de/products/detail/taitien/NI-10M-3560/18153328
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
pro Umdrehung sind falsch). Mit dem mehrstufigen Getriebe hat der Motor 64*((22*26*31*32)/(9*9*10*11)) Halb-Schritte. Das ergibt dann 1650688/405 = 4075.77 Schritte oder gerundet: const int stepsPerRevolution = 4076; // NOT 4096 half-steps... Eine parallele Ansteuerung mit 6x4 Leitungen wäre
S3 möglich, der hat mehr Pins. Oder über I2C-Portexpander (3x PCF8574) oder über 3 Schieberegister 74HCT595 (Arduino-Funktion ShiftOut). Alternativ könnte man auch einen L297 pro Motor-Treiber verwenden, der hat dann am Eingang wieder die Steuerung über Step/Dir - aber das ist bei dem Motor mit Kanonen
einen Fehler in der Schaltung gemacht habe. So bin ich mir z.B. nicht sicher, ob ich am Ausgang des 74HCT04 einen Pullup anschliessen muss. Der 74HCT04 selber funktioniert und scheint nicht defekt zu sein. Gebe ich auf den Eingang Hihg/Low erhalte ich das entsprechend negierte Ausgangssignal. Also
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.
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
etwas über Leuchtdioden, Vorwiderstände und Transistoren oder Logikgatter, insbesondere Inverter. Der 74HC04 fällt mir spontan ein. Der Schaltungsentwurf beginnt damit, heraus zu finden, wie hoch die verfügbare Versorgungsspannung ist (vermutlich 3,3 Volt) und welche Spannung das Signal vom Bluetooth
topic/572091#7760072 brauchbar wenn halt nicht die Spannungsschwellen wären, ab 1,6 high welcher HCT kann das? kommt mir unsicher vor, aber wer statt ein HCT Logikgatter einen NPN Transistor BC547 o.ä. setzt, der kommt mit 1,6V sicher durchgeschaltet auf low und mit 0V sicher auf high somit funktioniert