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74HCT125; Fragen zur Verwendung.
Nein. Aber wär's dann nicht einfacher, du würdest den 74HCT125 weglassen und gleich ein 74HCT14 verwenden?
Wow was für einen Spanne.. 1,67 - 139 ns/V. Danke für die Antwort hab jetzt endlich auch eine Datenblatt gefunden, wo das drin stand. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT125_Q100.pdf
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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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HILFE! Schalter als Taster, Impuls beim Ein- und Ausschalte
Hallo Leute! Ich habe eine Problem mit dem hier besprochenen 74HCT123E, das sich folgendermaßen darstellt, ich hoffe, Ihr könnt mir helfen: Ausgangssituation ist folgende: ein 2-Bit Binärsignal wird über einen 74CH139 'demultiplexed' und über vier Ausgänge
eines der Ausgänge am 74HC139 triggert. Kenn Ihr dieses Problem? Was kann man da machen? Grüße & Danke schon mal, P
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74hc14 Class D-Verstärker
#3689234: > Ein Bustreiber mit parallel geschalteten Eingängen/Ausgängen könnte auch > gehen. z.B. 74HCT241/44/45 (glaube, HCT ist stärker als der HC ?!)
intellektuelle" Herausforderung und den Spaß ging. Lustig wäre vielleicht ein Hex-Inverter-Contest ( 74hc14 oder 40106 ). >z.B. 74HCT241/44/45 (glaube, HCT ist stärker als der HC ?!) Soweit ich weis, eher nicht. Die HCT sind einfach auf den Logik-Input-Level der alten TTL Typen angepasst.
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STM32: Drama mit "Hard Fault Error"
Der Unterschied ist aber minimal: tls_Set74HCT595(data[i]); 08002EB6 ldrb.w r0, [r4], #1 tls_Set74HCT595(*data++); ldrb.w r0, [r5], #1 08002EB8 bl 0x8002e48 <tls_Set74HCT595>
: b139 cbz r1, 8000334 <tls_74HCT595_SendData(unsigned char const*, unsigned int)+0x18> 8000324: 4604 mov r4, r0 return; do tls_Set74HCT595(*(data++)); 8000326: f814
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(V) verschiedene ICs, Transistoren, etc.
/ 3,80 15 x 74HC257 1,35 / 2,70 20 x 74HCT238 1,65 / 3,30 20 x C4511 1,60 / 3,20 10 x C4052 1,30 / 2,60 10 x C4029 1,55 / 3,10 30 x C4028
1,70 / 3,40 10 x 74HC08 0,95 / 1,90 5 x 74HC273 1,35 / 2,70 15 x 74HC42 1,90 / 3,80 15 x 74HC257 1,35 / 2,70 20 x 74HCT238 1,65 / 3,30 20 x C4511
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E 10x 74HCT00N 10x 74HCT86N 10x 74HCT08N 10x 74HCT245N 10x 74HCT04N 10x 74HCT273N 10x 74HCT125N 5x 74HCT126E 10x 74HCT32N 10x 74HCT157N 15x 74HCT173N 10x 74LS283N 4x Intel i386SX 1x 4N35 2x Yamaha
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Probleme mit Pinbelegung HCT238
Seite 4 ist es doch ganz gut beschrieben http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HCT238.shtml
Ja, da hat Harris versehentlich das Pinout des 139 abgedruckt und keiner hats gemerkt, 13 Jahre lang. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc139.pdf Für TTL-Datenblätter schaue ich immer bei TI oder Fairchild nach. Peter
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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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Mehrere Schieberegister an SPI Bus über 74HCT259 auswählen
Problem. Ich möchte mit der SPI Schnittstelle des 8051 (AT89C5131) mehrere Schieberegister über das 74HCT259 ansteuern. Das Latch verfügt über 8 Ausgänge, von denen ich 3 nutzen möchte. An diese Ausänge sollen Schieberegister angeschlossen werden. Ein Schieberegister (Seriel in, parallel out)ist für ein
wechselt, ist dem Schieberegister die Datenleitung völlig egal. Was hat dich ausserdem gerade zum 74HCT259 bewogen? Du brauchst doch bloss einen Multiplexer und kein Latch. Ich hätte eher den 74HC4051 genommen und je einen Pull-Down-(Pull-Up*)Widerstand an die Takteingänge der Schieberegister angeschlossen
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Mehrfach-UND IC gesucht
Wenn man ihn findet würde die ein 74HCT4068 helfen. Ist aber ein NAND Ach Mist du willst ja was ganz anders, falsch gelesen. :( Aber mit einem GAL16V8 würde sowas gehen.
Jürgen D. schrieb im Beitrag #3645194: > Wenn man ihn findet würde die ein 74HCT4068 helfen. Ist aber ein NAND Ist dank komplementären Ausgängen AND und NAND, ist aber nicht das, was er sucht. Er sucht 8x 2-Input AND-Gates mit einem gemeinsamem Eingang.
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Kann ich einen 102 durch einen 104 ersetzen?
versuche mich gerade an einem Projekt und im Schaltplan steht, daß ich zwischen zwei Beinchen eines 74HCT244 einen Keramik-Kondensator mit der Bezeichnung "102", also 1 nF, verbauen soll ... ich denke als Abblockung. Ich habe aber solch einen nicht da, sondern nur Kondensatoren mit einer "104", also 100
schrieb im Beitrag #6588076: > ... und im Schaltplan steht, daß ich zwischen zwei Beinchen eines > 74HCT244 einen Keramik-Kondensator mit der Bezeichnung "102", > also 1 nF, verbauen soll ... Da zeig mal den Schaltplan. Bist du sicher, dass mit dem Kondensator zwischen Gnd und 1A0 die maximale
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Verkaufe oder Tausche verschiedene Chips (neu)
1 Stange (15 Stk neu): 74HCT154P 4-to-16 line decoder/demultiplexer Datenblatt: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/f/0xttc6fdp7u4112xjaali7u697py.pdf 1 Stange (15 Stk neu): CD74HCT154 High-Speed CMOS Logic 4- to 16
Datenblatt: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MC14040BD.pdf 1 Stange (25 Stk. , neu): MC74HC139AN Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer Datenblatt: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MC74HC139AD.pdf
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S/PDIF Switch
Toslink Transmitter legen. Das geht ohne Probleme. Entweder nimmst Du einen integrierten Multiplexer (74LS251 oder 74HCT251) oder Du baust Dir die Funktion aus vier Oder-Gattern und einem Und-Gatter selbst zusammen. Es kann allerdings sein, dass Dein Receiver beim Umschalten der Signalquelle kurz knackst
Läuft hier problemlos als Matrix mit 8x 74HCT4051 (8 Eingänge, 8 Ausgänge, jeweils 4 optisch, 4 Koax) Edit: Receiver = TORX1952, Transmitter = TOTX1952 Gruß Jobst
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Hardware-Verriegelung von 4 Ausgängen gegeneinander
Z.B. ein halber 74LS139 und Varianten
interpretiere, dann steht da: The 74HC238; 74HCT238 decodes three binary weighted address inputs (A0, A1 and A2) to eight mutually exclusive outputs (Y0 to Y7) Demnach sind die (lediglich) 4 Outputs, die ich verwenden möchte, gegeneinander
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[S] 74AC/ACT139 THT/SMD
Hallo Leute, suche 2-10 Stück 74AC/ACT139 in DIL oder SMD. Vielleicht hat noch jemand welche rumliegen die er nicht braucht. Natürlich gegen angemessenen Preis + Porto. Gruß Bastelmensch
Also wenn es nicht unbedingt Act sein muss, bekommst Du die Hct bei Bürklin...
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digitaler Umschalter
verbreitest. Zum Thema: Digitalsignale können durch Multiplexer umgeschaltet werden, u.a. sind das (74HC) 151, 153, 157 . Geeignet wären auch (74HC) 138, 139.
> Zum Thema: > Digitalsignale können durch Multiplexer umgeschaltet werden, u.a. sind > das (74HC) 151, 153, 157 . > Geeignet wären auch (74HC) 138, 139. Wie bereits gesagt: Möglich ist das, aber was sind die Vorteile? Gruss Harald
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Binärdecoder für LED Steuerung
Alex B. schrieb im Beitrag #6052289: > SN74F138N Such mal nach SN74HC138N, was willst du mit der F-Serie SN74LVC1G139 würde auch passen. > Also: Den Decoder mittels 2 Pins per MC ansteuern und damit direkt eine > der 4 LEDs schalten (ohne
Mit 74hct4040 könnte man im aktiven Programmteil so lange durchtackern, bis die richtige low current LED leuchtet. MR halt vielleicht HW mäßig verzögert steuern. Auf dem Weg zur richtigen LED stört doch ein
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1 to 2 Decoder aus einem 7400
schrieb: > oder gar ein > fertiges IC aus einer gängigen Logik-Baureihe? Ja schau dir mal den 74xx139 an. Dein Signal an G rein und an Y0 / Y1 raus. Umschalten kannst du dann mit dem A Eingang. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT139_CNV.pdf Gruss Helmi
74xx4051 , 74xx4052, 74xx4053 sind für solche Zwecke auch geeignet, leicht beschaffbar und kosten nur wenige Cent
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Wechselrichter mit MOSFET Endstufe
drehen bekommen. Da haben wir die Anschaltverzögerung noch Hardwaretechnisch gelöst. Die Optokoppler (6N139) waren nicht-invertierend geschaltet, der 74HCT14N fiel entsprechend weg. Über den Ausgangswiderstand des 6N139, einen Kondensator, parallel mit Masse verbunden, im Signalpfad und den Schmitt-Trigger
einer periode zu erkennen. Wir haben harausgefunden an welchem Bauteil es liegt. Der Invertierer 74HCT14N verursacht die Probleme. An dem Eingang des invertieres liegen saubere Signale an (Eingang_Inverter.jpg), am Ausgang kommt das raus was Ausgang_Inverter.jpg zeigt. Wisst ihr warum der Inverter
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Spezeller Bus Expander (SPI)
74HCT125
gilt nur für high-aktive CS Signale. Typischerweise sind die aber low-aktiv. Dann tut's ein 74xx125 und ein NOR-Gatter. 4.) Wenn du noch mehr Slaves ansteuern willst, solltest du über einen 2:4 Mux für die CS-Signale nachdenken (z.B. 74xx138 / 139 / 146 / 155 / 156).
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Auflösung dieser Wahrheitstabelle
2 to 4 decoder vielleicht: 74HC139 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf
kleinen 8pin package. Google: multi function digital logic ic http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g99.pdf
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
20N VT20C18-25PC MI6504-9 VT6288-35PC HM3-65790SH Analog 4 Matten UA348 LM111 LM348 LM139 LM148 1N139 SG2525AN TI5043 IH5143 TLO044 MC33174P MC1747 IP3526AN LT1007 LT1078 Opto 1 Matte DL3416 DLO7135 M8093 HDSRN101 TIL311 3090 P7920 ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
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RAM an AVR
mußt also nur linear auf den Speicher zugreifen? Ansonsten gäbe es noch folgende Möglichkeit: 3x 74HCT574 (8-Bit Latch). Die Latches mit an den Datenbus angehängt (ähnlich wie beim MCS-51), damit hast Du dann einen 24 Bit Adressbus, Du brauchst dann noch zwei Steuerleitungen über einen 74HCT139 2 nach
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µC + Lichtschranken + FlashCard
Ja wie oben bereits geschrieben nen 74HC165 oder 74HCT165,....
auf die Application Note (PDF), von wo ich das Prinzip kenne: http://www-s.ti.com/sc/psheets/slaa139/slaa139.pdf
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Frage zu DDS - Hat jemand schon sowas gesehen ?
Ich kenn den 74HCT132 nicht im Detail, aber mehrere Ausgänge zusammenklemmen, wenn es sich nicht um Open-Collector-Ausgänge handelt, ist meist keine gute Idee. Versuchs mal ohne die Gatter C und D. Gruß Rainer
Oszi, mehr nicht. Die Überschwinger sind trotz 100 Ohm vorhanden. Weiter Ideen ? Ohne das Thema HCT132 ?
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Suche TTL-Logikschaltung (Datumslogik)
schwer... Aber Moment, das geht doch auch anders... ;-) Ein Speicher besteht aus FlipFlops. => 74xx74.
Vielleicht mit vielen gekoppelten Zählen mit verschiedenen Modulos. Dann reicht vielleicht ne Handvoll 74HC40102? Wäre doch mal ein schöner Wettbewerb, oder? Wer baut den kleinsten und clevesten Datumsdekoder nur mit TTL ICs? Wobei HCT sicher auch zugelassen ist, Klimaerwärmung und so ;-)
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MC 8051 Speicheranschluss
Gatter. Du kannst dir das Leben aber auch einfacher machen, indem du einen fertigen "1 aus 4 Dekoder" (74LS139) verwendest. > Wenn man Fall 3.) auf Fall 4.) übertragen würde, wäre das eine sehr > aufwändige Schaltung ... Gäbe es auch eine einfachere Lösung für CS? Ja, und zwar ein "1 aus 8 Dekoder"
sondern ein FF, d.h. übernimmt erst mit der Flanke. Das Timing und die Pinbelegung ist beim Latch 74HCT573 besser.
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Bauteile die man immer haben sollte sind :
Compressor oder EQ) würde mich auch interessieren. Folgende Teile stehen bereits auf meiner Liste: 74HC595 74HC165 74HC00 74HC08 CA3046 ATmega32A LED's Drehencoder Potis Kondensatoren Widerstände wobei ich für 74HC08 und 74HC00 noch keine Verwendung habe (Sie sind einfach bei
74HC14, denn kann man für sehr viele Dinge gebrauchen, vor allem RC-Oszillatoren und Signalbereinigung.
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
nicht als PDF. > 1. Ich will kein Gattergrab erzeugen, was leider sehr schnell geht. > Reicht ein 74HCT138 aus, um 3 I/O Bausteine zu decodieren? Ja. Das war allgemein üblich. 2 Adressbits dekodieren reicht aus. Bei bis zu 4 Bausteinen tuts auch ein halber 74HCT139. > 2. KIO Uart: KIO war der
Christian J. schrieb im Beitrag #3806671: > Clock duch Inverter durchjagen? Ja. Aber 74HCT, nicht 74LS.
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Wahrheitstabelle zu Logik, Freeware?
Ein IC 74HC238 macht das. Alternative mit 2 ICs 2 Inverter für A\ und B\ (74HC04) plus 4 UND Gatter (74HC08)
Helmut, das ist es, hab auf Deinen Hinweis auch einen Dual 2 to 4 Line Decoder 74hct139 gefunden. Damit wird es was. Vielen Dank
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Mikroprozessorboard
Wenn du beim Takt auf Nummer sicher gehen willst: Fertiger Oszillator doppelter Frequenz und 1/2 HCT74 als Teiler dahinter. Diese Oszillatoren sind nicht immer ganz symmetrisch.
erkennen, sämtliche speicher sind oben. man erkennt auch gut die adresslogik (chip select), die mit 74LS139 aufgebaut ist (trotz einiger proteste, die hier laut wurden ;)). aber mir scheint auch, an der chip select logik könnte man etwas ändern... genau so etwas ähnliches wollte ich mir auch bauen.
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3 ohmsche Verbraucher (je 16A) abwechseln elektrisch sicher schalten
damit die Last auf 32A oder sogar 36A steigt. 1. Maßnahme: Nimm einen 2->4 oder 3->8 Decoder wie 74HC139 (da sind zwei drin) oder 74HC138. Diese Teile haben zwei oder drei EIngänge und 4 oder 8 Ausgänge, und durch den Binärwert wird immer GENAU EINER (!) davon aktiviert. Der Prozessor kann also niemals
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
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Chip Select für UART Slaves - Wie realisieren?
einem einzigen SO16/TTSSO16 Baustein ein Gattergrab? https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Oder bedingt ein Opensmart UART da irgerndwelche seltsamen Logikpegel?
Peter D. schrieb im Beitrag #7295089: > Warum nicht den 74HC4052? Ich nehme diese Lösung und damit soll es auch gut sein. Die Displays sind nahezu statisch in ihren Anzeigen, da sollte das reichen.
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Switch Multiplexer
74HCT139 könnte ein Kandidat sein. http://www.semiconductors.philips.com/products/logic/index.html
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[gelößt] Suche IC (Bezeichnung) Umwandler von 2 nach 4 Signalen
@hk_book: Danke für den Tipp. Ich habe das IC 74HCT 139 gefunden. Leider werden die Ausgänge ausgeschaltet bei der Selektierung. Ich müsste also an alle Ausgänge noch einen Inverter setzen. Gibt es das IC auch in "umgekehrt"? Also [pre] +--
Ein 74HC164 ginge auch und dann alle 4 Interrupts eine 1 reinschieben. Dann wäre auch eine Erweiterung auf 8 Digits möglich.
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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
Reset-Leitung > runterzieht. Das kann gefährlich sein. Oh, Lebensgefahr? In den 70ern waren wohl 74LS14 mit RC-Glied eine typische Resetschaltung, die die CPU beim Einschalten aus der 'Gefahrenzone' hielt. Danach war ein TL7705 ein schönes IC, welches neben definiertem Resetimpuls - positiv für 8051
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HF Transistoren testen, Fakes erkennen
einfach gutmütiger. Für kleine Leistungen nehme ich mittlerweile gerne invertierende Bustreiber wie 74HCT240. Sollen es ein paar Watt sein, kommt ein IRF510 hintendran. Der benötigt aber je nach Frequenz mind. 12V Uds und eine ordentliche Drain-Spule! http://www.normanfield.com/diary72.htm Außerdem
Bereich. > Für kleine Leistungen nehme ich mittlerweile gerne invertierende > Bustreiber wie 74HCT240. Das ist aber kaum die Liga, um die es hier geht. > Sollen es ein paar Watt sein, kommt ein IRF510 hintendran. Ist ein nettes Experiment, aber bei deren Gatekapazitäten eben auch keine
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Ist das Blödsinn?
Statt dem Widerstand + Transistor "Pumpe" könntest du auch einen Demultiplexer (74HCT139?) nehmen und mit Hilfe von PD1 die PB3 Leitung entweder SPI oder OC2 zuweisen. Möglicherweise kannst du PD1 sogar durch die /SS Leitung ersetzen - nur wenn SPI gewünscht ist, wird PB3 auf MOSI
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GCC Optimierung killt Funktion
maus und läuft auch. Einfach mal drüber gestreut... schaden kann es ja nicht. [c] void tls_Set74HCT595(uint8_t data) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { // Datenbit setzen GPIO_SetPinValue(GPIOE,HCT595_DS,(data & 0x80)); __DSB(); // Bit anlegen GPIO_SetBits(GPIOE
GPIO_SetBits(GPIOE,HCT595_STCP); __DSB(); // STCP -> HIGH GPIO_ResetBits(GPIOE,HCT595_STCP); __DSB(); // STCP -> LOW GPIO_ResetBits(GPIOE,HCT595_OE); // OE -> LOW (aktiv) } [/c]
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Layout bitte mal anschauen!
(Auswertung der Frequenz mit der Capture Unit): NE555 -4-stellige 7-Segment-Anzeige: gemultiplext(74hct139), Schieberegister angesteurt über SPI-Interface -3 Leds und 3 Taster -Temperatursensor: LM334 (current source) + KTY81-120 -elektromagnetischer Buzzer mit einstellbarer Lautstärke -Supply:
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4 V, 30 A für 50 µs
Falk Brunner schrieb im Beitrag #3578008: > Das ist eine Quelle für 3A. Dann geht aber kein BD139.
@ ArnoR (Gast) >> Das ist eine Quelle für 3A. >Dann geht aber kein BD139. Bei 50us Pulsen schon.
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Suche Diode mit niedriger Durchlass-Spannung
größeren Strömen zu höheren Vorwärtsspannungen führt. Sind heutzutage nur noch vereinzelt zu bekommen. AA139 ist IIRC Germanium Matthias
Ports sparen kann. Ich habe auch schon mit dem PCF8574 (I2C-Porterweiterung) und dem Schieberegister 74HCT4094 gearbeitet. Und natürlich könnte ich mein Display seriell ansteuern - diese Möglichkeit entfällt aber, weil a) ich sonst nur auf's Display schreiben kann (und eben nicht lesen) und b) die parallele
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Einfacher Mischer für DCF77-Superhet gesucht
B e r n d W. schrieb im Beitrag #6894408: > Nicht CD4066 sondern 74HC4066! Die liegen da nicht einfach rum, die > wurden extra für Mischerzwecke angeschafft. Was kann der 74HC4066 besser als der CD4066?
74LVC4066 Ron <10 Ohm, bei 5Volt <=6Ohm Takt vom Kontrolleingang zum Ausgangssignal: 55MHz Außerdem kann man je nach gewünschtem Parameter die Familien HC, HCT, LV, LVC, AC und ACT vergleichen.
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
0,3571V, das entspricht +73dec bei 10 Bit ADC Auflösung. Faktor 1: 0 - 73 ADC-Wert Faktor 2: 74 - 147 Faktor 4: 148 - 221 usw. Hier noch ein Beispiel: http://www.liebl-net.dtdns.net/hard/frequ_counter/frequ_counter.php Uwe
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
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Must Have 47er Logikbausteine
keiner guten Sammlung fehlen, hier mal meine Liste der Bausteine die ich bereits habe/bestelle: 74xx00 74xx04 74xx07 74xx14 74xx74 74xx138 74xx154 74xx244 74xx374 74xx540 74xx595 74xx4017 74xx4094 (HC oder AC) xx4011 xx40109 xx4517 xx4049 xx4050 (C oder HCF) Bitte einfach nur
14 TC4093BP Toshiba DIP-14 TC4538BP Toshiba DIP-16 CD4503BCN National DIP-16 MC74F32N Motorola DIP-14 MC14051BCP Motorola DIP-16 SN84164N TI DIP-14 HCF4532BE SGS DIP-16 CD74HCT125E ? DIP-14 SN74LS21N Motorola DIP-14 Sind zwar auch CMOS dabei,
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[V] Mini GPS Module - SkyTraq Venus 6 (22x22x8mm)
Du hast falsch umgerechnet: 74' gibt es nicht (Minuten=0..59) Deine Angabe 74' 21.21" sind 0.742121°. Wenn man das umrechnet, dann sind das 44' 31.64".
Ich hab eine LED mittels einem 74HCT245 Treiber angesteuert. TX vom GPS-Modul scheint staendig HIGH zu sein. Und auch am 1PPS-Pin tut sich nichts.
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riesige LED-Matrix
Hallo, ich habe Schieberegister verwendet 74HC595 für die Zeile sowie 8 Mosfets für die Spalte. Gruß Ulrich
entworfen und wollte das ganze deshalb auf Lochraster aufbauen. Doppelt so viele 8 Bit Register (74HCT595N) sollten es auch tun, oder? Reicht mein Atmega8 oder soll ich lieber auf was größeres setzen? (32er??) @Ulrich Radig: Vielen Dank für die Mail
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
//www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif Oder ich verwende am Eingang gerne 74HC mit "Schmitt trigger" Eingängen: - 74HC132 - 74HC14
weit ich das noch kitzeln kann.... Vermutlich nicht sehr weit. Je nach Hersteller werden für den 74HC590 nur 36MHz garantiert (bei 5V und über den erlaubten Temperaturbereich). Typische Werte in den Datenblättern sind um die 50MHz. Beim 74HC74 sieht es nicht viel anders aus. Und während es den 74HC74
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
und am HC74 Pin 8 an 12 Wigbert
MEGA8515-P DIL40 MICROCONTROLLER IC2 74AC02N 74AC02N DIL14 Quad 2-input NOR gate IC3 74HC74N 74HC74N DIL14 Dual D type positive edge triggered FLIP FLOP, preset