Christoph Z. schrieb im Beitrag #8030672: > Leider sind die 74(LS, HCT)154 > inzwischen nur noch schlecht erhältlich LCSC hat XINLUDA XD74LS154 in DIP aus chinesischer Produktion. TME hat 3 Positionen in SMD. https://www.tme.eu/de/katalog/dekodierer-multiplexer-schalter
User hier interessieren. Christoph Z. schrieb im Beitrag #8030672: > (..) > Leider sind die 74(LS, HCT)154 inzwischen nur noch schlecht erhältlich > und zwei davon aus der Bastelkiste haben sich als defekt erwiesen.. Ich habe noch PC74HC154 und würde dir zum testen einige davon überlassen.
/ 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.
" 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
Wenn Du einen 74LVC14 an 3,3V betreibst, kann der an seinen Eingängen 5,5V ab. Und Dein PIC liest ab 2,0V schon High-Pegel ein. Mit einem 74LVC125 kannst Du Signale durchleiten oder überschreiben.
GND --------o---o---o------------------o----------- 10n [/pre] Der 74HCT-Buffer übernimmt dann geschickterweise die Pegelwandlung von 3V3 nach 5V.
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
Schaltung basiert auf dem RP2040 Pico-Board, das genug GPIO-Leitungen frei hat, um die an GPIO0 – GPIO14 angelegte Adresse einzulesen und an den Ausgängen GPIO15 – GPIO22 das zugehörige 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 Freigabeeingänge, die bestens zu den Signalen /CS und /OE passen. Ein RP2040 kann maximal ein ROM mit 256
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
sind bereits hochohmig genug, um parasitäre Schwingungen zu dämpfen. Nimmt man für den Inverter einen HCT-Typ, so wirkt er gleichzeitig als Pegelwandler und die Matrix kann mit 3,3-V-Signalen angesteuert werden. Gegeben: : Nennstrom der LED-Stränge: 25 mA : Flußspannung der LED-Stränge: 9 V : Multiplexverhältnis
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 ich das aus dem 74er rausgepult? Dort gibts Anleitungen dazu: https://www.richis-lab.de/logic14.htm HTH (re)
74HC175; 74HCT175 Quad D-type flip-flop with reset; positive-edge trigger Rev. 5 — 29 January 2016 Product data sheet 1. General description The 74HC175; 74HCT175 is a quad positive-edge triggered D-type
information Table 1. Ordering information Type number Package Temperature range Name Description Version 74HC74D -40 °C to +125 °C SO14 plastic small outline package; 14 leads; SOT108-1 74HCT74D body width 3.9 mm 74HC74DB -40 °C to +125 °C SSOP14 plastic shrink small outline package; 14 leads; SOT337-1 body width 5.3 mm 74HCT74DB 74HC74PW -40 °C to +125 °C TSSOP14 plastic thin shrink small outline package; 14 leads; SOT402-1 body width 4.4 mm 74HCT74PW 74HC74BQ -40 °C to +125 °C DHVQFN14 plastic dual in-line compatible
information Table 1. Ordering information Type number Package Temperature range Name Description Version 74HC11D 40 C to +125 C SO14 plastic small outline package; 14 leads; bodSOT108-1 3.9 mm 74HCT11D 74HC11DB 40 C to +125 C SSOP14 plastic shrink small outline package; 14 leaSOT337-1 width 5.3 mm 74HCT11DB 74HC11PW 40 C to +125 C TSSOP14 plastic thin shrink small outline package; 1SOT402-1 body width 4.4 mm 74HCT11PW Nexperia 74HC11; 74HCT11 Triple 3-input AND gate 4. Functional diagram ▯ ▯▯ ▯ ▯$ ▯ ▯ ▯
information Table 1. Ordering information Type number Package Temperature range Name Description Version 74HC08D -40 °C to +125 °C SO14 plastic small outline package; 14 leads; SOT108-1 body width 3.9 mm 74HCT08D 74HC08DB -40 °C to +125 °C SSOP14 plastic shrink small outline package; 14 leads; SOT337-1 74HCT08DB body width 5.3 mm 74HC08PW -40 °C to +125 °C TSSOP14 plastic thin shrink small outline package; 14 leSOT402-1 74HCT08PW body width 4.4 mm 74HC08BQ -40 °C to +125 °C DHVQFN14 plastic dual in-line compatible thermal enhancedSOT762
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).
how-does-this-mosfet-based-schmitt-trigger-work Insbesondere interessiert mich die Simulation von - HC14 - HCT14 - AC14 Dazu brauche ich die interne Schaltung der Bausteine und die Transistorparameter.
tatsächlich um die Transistorlevel Simulation. > Insbesondere interessiert mich die Simulation von > - HC14 > - HCT14 > - AC14 Ah! Endlich mal Butter bei die Fische. Warum nicht gleich? > Dazu brauche ich die interne Schaltung der Bausteine und die > Transistorparameter. Ja. Interessant sind vor
SK6812 RGBW Leds an. Der Controller läuft mit 3,3V, und als Pegelwandler auf 5V setze ich aktuell einen 74HCT14 Schmittrigger ein, da ich den gerade verfügbar hatte. Die Ansteuerung funktioniert einwandfrei bis zu einer Kabellänge von ca. 1 Meter. Wird die Zuleitung länger kommt es zu Fehlern. Im realen Anwendungsfall
Du schreibst, "einen 74HCT14 Schmittrigger ein, da ich den gerade verfügbar hatte" Wenn der sonst nix macht, kannst du ja mehrere Gatter parallel schalten und somit die Treiberleistung erhöhen. Meine Vermutung ist allerdings
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?
Also die Kiste kommt ja demnächst bei mir an. An die Freunde die 74er Schaltkreise suchen, was benötigt ihr genau? Eventuell kann ich euch damit weiterhelfen.
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
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
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
. Nimm halt einen 74LS08. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/and-gate_2_element_4_75_5_25_v_dil-14-219262 Thomas
einfachsten kannst du zeigen, dass du es verstanden hast, indem du die Schaltung zur Takterzeugung mit dem 74HC14 zeichnest, wie ich es hier aufgebaut habe: https://www.mikrocontroller.net/topic/573540#7789737
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.
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
Lotte hat jetzt erstmal nen paar 2beiner mit 14/20mcd bestellt. Vorwiderstand soll nicht das Thema sein, das bekomme ich schon hin. Im Zweifelsfall solange probieren bis mir die Lichtstärke gefällt. Die generelle Schaltung sollte aber grob stehen
information Table 1. Ordering information Type number Package Temperature range Name Description Version 74HCT221D -40 °C to +125 °C SO16 plastic small outline package; 16 leads; body width 3.9 mm SOT109-1 Nexperia 74HCT221 Dual non-retriggerable monostable multivibrator with reset 4. Functional diagram 14
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
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