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
. Um einen Controller mit zusätzlichen Ausgängen zu erweitern, bieten sich Schieberegister vom Typ 74xx595, am besten 74HCT595 (bessere Schwelle der Eingangsspannungen bei 5V-Versorgung des ICs aber 3,3V-Signalen vom uC), an. Die folgende Schaltung zeigt den Anschluß von theoretisch beliebig vielen 74xx595
muß der MISO-Ausgang hochohmig sein, wenn /SS = 1 ist. Tipp: Man kann z.B. mit einem 74LVC2G126 oder einem 74LVC2G125 das Latch-Enable-Signal aus dem /SS-Signal generieren und den Ausgang hochohmig setzen, wenn /SS = 1 ist. Eingänge und Ausgänge zusammen. Hier wird gezeigt, wie man beide
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
Als Treiber mit Enable gibt’s die 74xx1g125/126. Pass aber auf die Versorgungsspannung auf, die meisten Serien (HCT,LVC,…) kannst du nicht direkt mit 15 V betreiben. Hier kennt aber bestimmt jemand ein passendes Äquivalent. Grüße
noise the number loaded at JA to D (0 to 15) plus increase by 20Log(N) dB. 79 dB for this 2. Several 74HC193s can be cascaded to phase-frequency detector, crystal oscilla- case. Clearly, PLL synthesizers with large realize large divisors. The 74HC74 forces tor, and digital control and memory 16 V ihould
25 °C. important CMOS qualities, see Fig.1. Table 2 compares the operating characteristics of the 74HC and 74HCT IC types with those of LSTTL in more detail. 74HC and 74HCT devices are ideal for use in new equipment designs and, as alternatives to TTL devices, in existing designs. The 74HCT circuits
4 F CLF CL D3003R D3005R 1 LD CM tMLD 1C 5005R 4 B R 528 BR528 12VO- 2 <> n co 03n 4 1 o tr F F o: 74HCT40662 R3657 R3656 441 o 1 EXT-5W 3 r m — - TRRCE-DR 392K 1M50 12VC> D3004B 2 3 3 2 Q in tr 8 1 1 trS3ÿ01 1 3 5E8 /IC 4 8 0 .5 H r m - 9 — rm— o i2 v CO T3 0 0 1 EXT-SM Q F LD LDrR 3 1 6 3 3C 3602R
Mich wundert, dass noch niemand einen 74HCT1G125 als Pegelwandler vorgeschlagen hat. Oder ist das zu einfach?
schrieb im Beitrag #6845605: > … und warum kein Bauteil, das für sowas vorgesehen ist, wie z.B. > 74LVC1G126? Braucht im sot23-5 soviel Platz wie allein ein Transistor in > den obigen Schaltungen. Sorry, LVC will 0,7*VCC. 74HCT1G126 ist da besser geeignet (High Level ab 1,6V)
74HC573; 74HCT573 Octal D-type transparent latch; 3-state Rev. 7 — 4 March 2016 Product data sheet 1. General description The 74HC573; 74HCT573 is an 8-bit D-type transparent latch with 3-state outputs.
Hi, ich habe hier einen 74AHCT126D, den ich als Leitungstreiber für die GPOs eines ATMega verwende. Jetzt beobachte ich die seltsame Situation, dass der 74AHCT126D an den Ausgängen schwingt. Frage: kann das passieren, wenn
oder gar 1M sind da auch nicht unbedingt verkehrt, solange man keine superlangen Leitungen zw. µC und HCT hat. > Spannenderweise schwingt der 74AHCT126D kein bisschen, wenn ich die > Eingänge einfach offen lasse... Das ist ja auch kein Muß, sondern ein kann. Je nachdem, welche Spannung da gerade
ist ein externer seriell-parallel Wandler erforderlich. Die einfachste Lösung scheint mir mit einem 74HCT164 oder einem 74HCT595 Chip möglich zu sein. Einen entsprechenden Schaltungsvorschlag zeigt das Bild 2.12 . 18 GND VCC 1 GND VCC 1 2 VSS 2 VSS VCC 3 VDD VCC 3 VDD VEE 4 VO ) VEE 4 VO ) t 5 RS 0 t
zumindest schon mal 5V nach 3,3V umsetzen, wenn du das Gatter mit 3,3V betreibst, z.B. die buffer 74lvc126 oder tri-state bus Treiber 74lvc245. 3,3V könnten als High-Pegel am Eingang reichen, ansonsten geht da ein single Gatter mit TTL kompatiblen Eingängen, z.B. 74AHCT. Gibt aber direkt für SPI
handlötbar". SO-14 ist zwar SMD, aber mit 1,27 mm Pin immer noch gut lötbar. SCK, MOSI und SS: 74LVC14A Inv. paarweise. 74VHC08. 74VHC573. Und noch 1000 Variante aus LVC und VHC. MISO: 74HCT125 oder andere Ventile aus HCT-Serie. > Reicht ein 74HC4050 für SPI? Für SCK, MOSI und SS reicht. Für
Wenn Du DIL haben willst: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a595.pdf Da brauchst Du aber 74HCT-Gatter wie oben beschrieben zwischen dem Prozessor und dem ersten Schieberegister in der Kette, um die Schaltschwellen anzupassen. Was Du da nimmst, ist egal, es kann ein HCT08, ein HCT32, ein HCT86, ein HCT125 oder HCT126 sein.
ein Relais schalten, und zwar kommen 2 Signalquellen in Frage (jeweils ca, 4,5V, Ausgänge von einem 74HCT126) Also das Halbleiterrelais soll schalten, wenn das eine oder das andere Signal H ist. Meine Schaltung (Dioden sind 1N4148): [c] s1---380R--->|---+ | s2---380R--->|--
bastel schrieb im Beitrag #6249957: > 2 Signalquellen in Frage (jeweils ca, 4,5V, Ausgänge von einem 74HCT126) Gemessen oder laut Datenblatt? Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6249960: > Minimum Trigger Current: 8 mA Die meisten restlichen Werte sind bei 20mA spezifiziert, sodass im Grunde dieser Strom
DIG0 H00 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 2 C10 V DIG1 11 L01 R R 1 E 100n R1 6 L02 LED3 D L U? 25.9k DIG2 74HCT244 DIG3 7 L03 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 R 7 3 L04 R DIG4 LED LED LED LED LED LED LED LED 2 GNDD DIG5 10 L05 GNDD 18 I_SET DIG6 5 L06 L00 2 C 18 1 8 L07 1A0 C 1Y0 DIN DIG7 H00 H01 H02 H03 H04 H05 H06
... schrieb im Beitrag #5961082: > Ansonsten richtige digitale Muxe (74HCT157) und 2 AND-Gatter > mit jeweils invertiertem Select. Für 3,3V sollte man besser einen 74HC157 nehmen, HCT ist nur für >=4,5V spzifiziert. 2 MUXe schalten die beide TXD um, und einer die beiden
einfach das DTR-SIgnal vom FTDI, um einen Multiplexer umzuschalten. Zum Multiplexen kannst Du z.B. einen 74LVC2G125 und einen 74LVC2G126 nehmen - neim 125 ist der Enable invertiert, beim 126 nicht. Problem gelöst. Wenn Du magst, kannst Du das DTR noch an einen Pin vom Prozessor führen, damit der dann auch
CLK-Eingang des Slaves. Für den Rückweg (MISO), nimmt man die schon angesprochenen Tristate-Treiber 74xx126!. Alle Ausgänge verbinden und an MISO vom uC. An die Eingänge kommen dann MISOs der Slaves. Mit dem CS-Signal wird das UND Gatter und der OE-Pin des jeweiligen Tristate-Treibers verbunden. Das
bits serial in // out Shift Register 3 State Out 74HC74 Dual D FlipFlop, Set & Reset 74HCT00 Quad nand2 74HCT02 Quad Nor2 74HCT04 Hex Inverseur 74HCT240 8 bit buffer; 3-state; inverting 74HCT244 8bits Buffer/Line Driver 3 state 74HCT541_PWR 8bits Buffer/Line Driver 3 state Out 74HCT574_PWR 8 bits Register, 3 state Out, with visible Pins power 74LS00 Quad nand2 74LS01 Quad nand2 open collect. 74LS02 Quad Nor2 74LS03 Quad Nand2 open collect 74LS04 Hex Inverseur 74LS05 Inverseur
TPIC6B595, der hat 20 Pins und eine abweichende Pinbelegung http://www.ti.com/product/tpic6b595 HC oder HCT? Mal gibt es 74HC595, mal 74HCT595. Diese beiden Typen unterscheiden sich nur dadurch, wie sie Eingangs-Signale erkennen: • HC: High-Signal muss mindestens ca. 75% der Betriebsspannung haben (siehe
damage to the processor." Die Anforderung "Versorgung über VDD_3V3B" schließt die Verwendung von HCT-Bausteinen aus, somit ist kein "billiges" Level-Shifting für Outputs möglich. Als Interface-Bausteine kommen z.B. 74HC125 oder 74HC126 in Betracht.
im Beitrag #4438251: > Die Anforderung "Versorgung über VDD_3V3B" schließt die Verwendung von > HCT-Bausteinen aus, 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
Michael schrieb im Beitrag #4313406: > den PDFs der Chips a la 74LVC1G126DBV steht zwar oft was von gemischter > 3V/5V-Umgebung, aber anscheinend meinen die damit nur die Richtung > 5V->3,3V (3,3V-Versorgung). Ja, so sehe ich das auch. Aber Pegelwandlung von 3,3V auf 5V geht am einfachsten mit 74HCT-Bausteinen (versorgt mit 5V). Das "T" steht für "TTL", d.h. die haben einen Minimum-High-Pegel von 2V. Gruß Dietrich
74HC573; 74HCT573 Octal D-type transparent latch; 3-state Rev. 6 — 26 January 2015 Product data sheet 1. General description The 74HC573; 74HCT573 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible