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PLL mit Standard-Bauteilen
" 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
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SDR-Radio mit Raspberry Pi Pico
für eine Halbeperiode ein- und ausgeschaltet, was nicht ganz so schnelle Schaltzeiten erfordert. Die 74HCT4053 verschiedenster Hersteller sind bis 30MHz Schaltfrequenz gut geeignet. Typvorschläge: 74HCT4053 (bis 30 MHz) CD4053 (wahrscheinlich deutlich langsamer als 30 MHz) Wenn statt der Multiplexer (Umschalter
oder man fügt Logic-gatter (Decoder) wie den 74HC238 zwischen den Pico und den Steuereingängen der Analog-(um)-schalters. Differenzverstärker. Beide Verstärker werden jeweils mit um 180° versetzten Kanälen beschaltet, also 0° und 180° (I-Verstärker-Zweig
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32-bit Shift-Counter
führt > zu verschiedenen LEDs) und danach wieder alles auf LOW bis zum nächsten > Zyklus. Counter 74HC4060, davon die 3 LSB auf vier 74HC238 (A,B,C), die nächsten zwei Bits gekonnt an die G1, G2A, G2B enables Verkabeln, dass immer nur einer der 3-to-8 Dekoder aktiv ist? Falls eine Pause zwischen jedem
Bert S. schrieb im Beitrag #7770491: > Als Shift Register nehme ich einen 74HC595PW: Da muß man aber noch ins Ausgangsregister übernehmen, ist also einen Takt zu spät. Als Schieberegister ist daher ein 74HC164 besser.
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Keypad 3x4 with Row + Column LEDs
Aufwand wurde betrieben um mcu Output-Pins einzusparen. Inzwischen tendiere ich zu einer Lösung mit dem 74HC238 BCD zu Decimal Decoder und Software-Steuerung. Sind dann immer noch 3 mcu pins, aber 3 ist besser als 7. :-) Am liebsten wäre eine Lösung die ohne und mit mcu funktioniert. Der wahrscheinlich
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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Selbstgebautes LCD ansteuern - Bastler braucht denkhilfe
? Direkt dran, wenn dein ESP 12 Pins übrig hat. Ansonsten brauchst du eh einen CMOS-Treiber wie 74HCT595 die gleich die Wandlung von 3.3V auf 5V machen könnten falls dein LCD 5V braucht.
Puh, also am einfachen natürlich direkt mit einem uController. Also einem Atmega238 oder so, was kleines was direkt LCD Displays unterstützt wäre wohl das einfachste oder halt einen passenden Arduino der LCD unterstützt. Ohne diese Unterstützung geht es aber auch Willst Du in Basic
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Suche 74HCT 125 oder ähnlich
Bräuchte einige 74HCT 125 o.ä. Gern per Briefversand.
DIP? Ich hätte 5 Stück (SN74HCT125N) da. Schick mir ne PN.
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Hardware-Verriegelung von 4 Ausgängen gegeneinander
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
Thomas W. schrieb im Beitrag #6825835: > 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
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Arduino Fast Pwm "multiplexing"
Falk B. schrieb im Beitrag #6817491: > Das nennt sich 1 aus N Dekoder und gibt es fertig, z.B. 74HC138, auch > wenn der invertiert. Der 74HC238 ist high aktiv.
das Gate des MOS-FET gegen GND kurzschließen? > Alternativ kannst du einen Bustreiber wie den 74HCT244 oder 74HCT245 > nehmen, da kommt dann das PWM Signal an den /OE Eingang und die 8 > Daten-Eingänge steuern deine Blöcke an. Ich habe das gerade mal ausprobiert (mit einem 74F244, habe nichts
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74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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Extra Ouputs eines 74HC4051 Multiplexers
durchzuschalten. Wie kommst Du auf den Chip? Scheinbar liegt in Deiner Variante immer H (5 Volt) an Z des 74HC4051. Wenn Du nur je einen Ausgang auf H schalten möchtest ist ein Decoder/Demultiplexer daher die bessere Wahl. 74HC238 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT238.pdf 74HC4028 https://www.mouser.de/datasheet/2/389/stmicroelectronics_cd00000315-1204307.pdf 74HC4514, der hat aber 16 Ausgänge, ich wollte ihn trotzdem erwähnen https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4514.pdf Was hängt denn aus den Ausgängen?
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Suche günstige Open-Collector Schieberegister
Daniel H. schrieb im Beitrag #6008641: > oder übersehe ich etwas? Ja, den 74HC164 / 74HCT164. Der würde auch funktionieren. Ansonsten passt deine Idee schon ganz gut.
Daniel H. schrieb im Beitrag #6009634: > Außerdem wäre die Matrix-Lösung mit 3 74HC595 und 10 Widerständen am > günstigsten und ich denke auch am einfachsten. Da eh nur eine LED an sein soll kann man das auch gleich mit "3to8 decoder" machen. Einen 74HC238, dort ist nur immer
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8 aus 3 Decoder 74AC11238D
Hat jemand noch 74AC11238D (8 aus 3 Decoder) rum fliegen. Bräuchte 1 - 2 Stück. 74HC238/74HCT238 gehen leider nicht. Die sind zwar von der Funktion her kompatibel haben aber eine komplett andere Pinbelegung. Ein pinkompatibler
>Hat jemand noch 74AC11238D (8 aus 3 Decoder) rum fliegen. Bräuchte 1 - 2 >Stück. 74HC238/74HCT238 gehen leider nicht. Die sind zwar von der >Funktion her kompatibel haben aber eine komplett andere Pinbelegung. Warum
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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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H Brücke mit Fosfet mit Logik IC - Demultiplexer
IC - Demultiplexer https://www.conrad.de/de/logik-ic-demultiplexer-decoder-texas-instruments-cd74hct238e-dekodiererdemultiplexer-einzelversorgung-dip-16-150886.html MOSFET Infineon Technologies IRF3708PBF 1 N-Kanal 87 W TO-220 https://www.conrad.de/de/mosfet-infineon-technologies-irf3708pbf
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1:8 Demux als LED treiber?
Hallo, eine ganz einfache Frage, eigentlich nur der Sicherheit halber: wenn ich den 74HC238N http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT238.pdf (ein 1:8 Demultiplexer) verwenden möchte um eine von 8 LEDs mit Vorwiderstand und max 20mA Strom an einem der 8 Demultiplexer-Ausgänge
latches (die ausreichend strom treiben können) und ein RGB bus (3 bit): Jede RGB LED hängt an einem 74HC75D quad latch (also sind nur drei von vier latches genutzt). Das kann pro ausgang 20mA treiben, allerdings nur 50 insgesamt, muss beachtet werden bei den Vorwiderständen. Die drei Dateneingänge jedes
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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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led cube 5x5x5 troubleshooting
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT238.pdf das ist das datenblatt für den 3-8 demultiplexer. achja noch was..... wenn ich eine ganze colum....also 5 leds übereinander schalte. jede led in 5ms abstand....sieht es so aus, dass
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Christian J. schrieb im Beitrag #3806671: > Clock duch Inverter durchjagen? Ja. Aber 74HCT, nicht 74LS.
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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CD74HCT238E Decoder Adressieren
von dem ein Ausgang HIGH ist und alle anderen LOW (je wie man schaltet). Laut dem Datenblatt des CD74HCT238E ist dieser eigentlich richtig für meine Ansprüche. Wenn ich ihn jedoch ansprechen will, und A0 bis A2 variiere und E3 auf HIGH setze, variieren die LEDs die ich dahinter geschaltet habe (zum Testen
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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.
Pegel H sein darf, dann tuts ein popeliger 1-auf-8 > Demultiplexer (aka 3-zu-8 Decoder) wie z.B. 74x138 Karl schrieb im Beitrag #3645186: > 3zu8 Decoder oder so möchte ich nicht nehmen, da ich > auch z.B. alle Slaves gleichzeitig steuern möchte. Für inaktiv Low würde es den 74HC238 geben.
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UND Gatter Variation
Das wäre dann ein BCD zu 1aus4 Dekoder. Es gibt sowas als BCD zu 1aus10 Dekoder als 74HC(T)42 zum Beispiel. Die nicht benötigten 2 Eingänge legst Du fest auf Masse. Die noicht benötigten Ausgänge lässt Du frei.
Das hat nichts mit einem UND-Gatter zu tun, das ist ein 4 aus 2 Dekoder. Gibts fertig zB als 74HCT238.
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Z180-Stamp Modul
O-Bereich zu haben. Kein Punkt fürs Layout, und vielleicht liegts ja an der Auswahl in Eagle, aber 74ALS und 74HCT sind für 3.3V nicht geeignet. Und dann würde mich noch interessieren, warum der Z180 jetzt doch im PLCC-Gehäuse ist, da QFP ja auch mal im Gespräch war.
Also für den 138er hätte ich nun den 74LVC138AD gefunden. Für den 10er leider nur 74HC10D oder 74HCT10D. Den Max gibts tatsächlich auf Ebay als MAX3241CAI. Dann werd ich das mal so probieren und zur Not die ICs von den alten Stamps auslöten
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74HC138 Adressen
U1CE=U3Y0 (direkte Verbindung) U3Y0=0 <=> U3A=0, U3B=0, U3C=0, U3G1=1, U3G2A=0, U3G2B=0 (DB 74HCT138) U3C=0, U3G1=1 und U3G2A=0 sind dabei immer erfüllt (Schaltplan). U3A=A13, U3B=A14 (direkte Verbindung) Also muss gelten: [pre] A13=0, A14=0 [/pre] Je nach Einstellung von JP2
..Klar melde ich mich wieder! jetzt gehts ja erst los.. hab mir zum üben einiges geholt: SN74HCT138N CD74HCT138E + CD74HCT238E ;-))) ( na klar - ich will das jetzt üben possitive / negative Logik ) und MK4116N-3IRL ( zum Speichern und abfragen denke ich ) ( das denke ich aber stelle
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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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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Arbeit nicht? Ich denke, ich nehme Stapelbare Buchsenleisten und mache 16 Platinen mit je einem 74HCT238 und acht NRF24L01. Bis die Platinen von Jakob zurück sind, habt Ihr bestimmt das hopping schon anders heraus bekommen, oder?
: Packet: 00 00 00 00 40 40 40 1F E4 75 00 00 00 00 00 38 Die Summe der Bytes 0 bis 14 ist 0x238. 0x238 % 0%100 = 0x38
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Probleme mit 7-Segment-Anzeigen und Transistoren
kleine Digitaluhr zu bauen. Die Ansteuerung der Anzeige soll über einen BC548B - welcher von einem 74HCT238 zuvor decodiert wird - erfolgen und die Auswahl des Segmentes über einen BC558B. Jetzt habe ich das Problem das an der Basis des BC548B einen Pegel von 5.2V habe, obwohl das der Decodierer nicht
LEDs kommen dann direkt zwischen Kollektor der BC548 und der entsprechenden LED. Sinnvoller ist ein 74HC(T)138, dann kannst du den oberen BC548 durch einen BC558 ersetzen und ihn in Emitterschaltung verschalten. Basisvorwiderstände nicht vergessen. Warum 6V?