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Wanderkiste (Widlar)
26.05.2025 28.05.2025 Hermes: 245147638780 15,6kg S: SMD-Bauteile, Optoelektronik, HF B: div.THT: 74LS/HCT/TL072/NE5532/MC33078, BF245B, BAT42, SIL Reed Relais SMD: J111, BCP53-16, TLC272, TLC372, DIR1703, LP2985 1,8V, div. L/C/R Chipbauteile... 11 Simon 81xxx 02.06.2025 10.06.2025 Hermes: 02161165005342
allgemeinen 7 Holger B. 71xxx 12.06.2026 30.07.2026 Hermes S: SMD-Bauteile, Optoelektronik, HF B: div.THT: 74LS/HCT/TL072/NE5532/MC33078, BF245B, BAT42, SIL Reed Relais SMD: J111, BCP53-16, TLC272, TLC372, DIR1703, LP2985 1,8V, div. L/C/R Chipbauteile... ENDE Runde VIII =Ergänzende Informationen= In diesem Abschnitt
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[VS] Konvolut Logik-ICs (CMOS / TTL)
STangen 4023 3 Stangen 4051 4 Stangen 4060 2 Stangen 4503 1 Stange 4538 3 STangen 4543 3 Stangen 74HCT125 3 Stangen 74F32 2 Stangen 74LS21 1 Stange 74LS74 1 Stange 74LS164 1 Stange 74LS242 1 Stange 74LS245 SO-Gehäuse: 1 Stange 74HC299 3 Stangen 74LVX244 Bedingung: Ich habe weder
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Apple ][ DMA Timing
Timing um einen oder mehrere (Burst) Speicherzugriffe per /DMA durchzuführen? Tristate Treiber (HCT245 o.ä.) sind wohl Voraussetzung. Welche Signale werden wie gebraucht. Ist zwar schon über 40 Jahre her, aber vielleicht weiß es ja noch jemand... Übrigens würde ich immer noch gerne einen Elektor
lokalen Archive.org unter https://archive.org/details/apple-ii-circuit-description/ insbesondere p.74ff
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c64 Expansions Port
ich packe da immer ein 74LS245 zwischen auch beim USER Port. Habe3 das mit dem gebastel schon oft genug über den Jordan gejagt.
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
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Schmitt-Trigger 74HC14 mit Level Shifter
GND --------o---o---o------------------o----------- 10n [/pre] Der 74HCT-Buffer übernimmt dann geschickterweise die Pegelwandlung von 3V3 nach 5V.
Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe vor einem Jahr für eine ähnliche Aufgabe bei Mouser 74AHCV17APWJ und 74AHCV245APWJ gekauft. Der 74AHCV17A ist ein Hex-Buffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen, die Eingänge sind überspannungstolerant. Der 74AHCV245A ist ein 8-Bit-Transceiver mit 3-Zustands-Ausgängen
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Probleme mit der Signalverarbeitung mit Pi Pico
Nimm einen 74LVC245 -> https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/sn74lvc245a.pdf
Michael schrieb im Beitrag #7919142: > über einen SN74AHCT125 laufen zu lassen und einfach > nur 3.3 V als Betriebsspannung anzulegen. Das geht nicht, HCT benötigt mindestens 4,5V als VCC. Als Level Converter nehme ich: 1x: 74LV1T34 8x: 74LVC245APW
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EPS 9760003-1
µ/25 V, stehend Halbleiter: D1,D2 = 1N4148 D3 = 1N4001 T1,T2 = BC327-40 IC1 = 82(C)43 IC2 = 74HCT245 IC3,IC4 = 74HCT573 IC5 = 74HCT08 IC6 = HC(T)4538 IC7 = 74(LS)06 IC8 = 7805 IC9 = LM317T Außerdem: K1 = D25-Verbinder für Platinenmontage, male, gewinkelt K2 = 2polige Platinenklemme, RM5
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µC Pin steuert viele Pins an --> Treiber?
Falk B. schrieb im Beitrag #7873559: > 74HCT244 oder 74HCT245 Die HCT-Serie ist nicht für 3,3 V Versorgung geeignet.
Luca E. schrieb im Beitrag #7873564: >> 74HCT244 oder 74HCT245 > > Die HCT-Serie ist nicht für 3,3 V Versorgung geeignet. Stimmt, ich bin unbewußt von 5V Ausgangssignalen ausgegangen. Für 3,3V Ausgangsspannung dann halt einen HC oder LVC
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Wanderkiste Widlar VII
Hab mich auf Platz 12 eingetragen. B: THT: div. 74LS/HCT, TL072/NE5532/MC33078, BF245B, BAT42, Günther 3570 1321 053 Reed Relais SMD: J111, BCP53-16, TLC272, TLC372, DIR1703, LP2985 1,8V, div. L/C/R Chipbauteile... 2,54 mm Stiftleisten einreihig
bleibt. Dazu den Lichtschlauch, ein DMM-Modul sowie eine 5GHz Funkkamera Rein gingen ein großes 40xx/74xx-Sortiment, diverse Audio-OPAs, TLC372, TL431, PIC16F684 und andere, BF245, BAT42, SIL-Relais, 5k Potis, Stromtrafos, 4R7 Hochlastwiderstände, Folienkondensatoren, THT-Ferrite, SIL-Stiftleisten, IC-Fassungen
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Pegelwandler
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
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Zwei LED-Strips/Spannungen mit Step-down-Spannungswandlern und LLC
spannungswandler-xl4015-dc-dc-step-down-modul-mit-kuehlkoerper?number=RBS11945 Als Logic Level Converter habe ich den 74HCT245 eingeplant (https://www.reichelt.de/octal-bus-puffer-3-state-4-5--5-5-v-dil-20-74hct-245-p3356.html?&nbc=1). Die geplante Schaltung habe ich beigefügt. Nun habe ich mehrere Fragen und hoffe,
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
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
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Pegelwandler IC push/pull gesucht
akzeptiert? Oft kannst nur eine Versorgung an das IC anschließen. 3.3V nach 5V geht prinzipiell mit der 74HCT-Familie, aber bei einzelnen Nanosekunden wird das wohl nichts mehr.
Die LVxxT Serie kann das: 8x: 74LV245AT 1x: 74LV1T34
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Maximale Bus-Frequenzen auf Lochraster
Hallo, ich frage mal in die Runde: Mein ESP32 bespielt einen SPI Bus, der auf eine Reihe 74HCT595er Port Expander geht. Der Stein kann bis 80Mhz takten laut Datenblatt. Der Esp32 schaltet noch deutlich schneller einen Pin, die SPI taktet den Bus bis 80 Mhz. Frage: Bei 5cm langen 0,2CuL Leitungen
> Hallo, > ich frage mal in die Runde: Mein ESP32 bespielt einen SPI Bus, der auf > eine Reihe 74HCT595er Port Expander geht. Der Stein kann bis 80Mhz > takten laut Datenblatt. Welcher Stein? Meinst du das Schieberegister? Das kann keine 80MHz. > Der Esp32 schaltet noch deutlich schneller
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Suche eine Art Logicanalyzer für den Lpt
selbsgebauten Adapter benutzt glaub erst mit Widerständen und später mit einen Bustreiber Baustein 74HCT24...irgendwas https://jwasys.home.xs4all.nl/old/diy2.html Und speist mit einem Frequenzgenerator ein immer schnelleres Signal ein irgendwann findest du Aussetzter wenn das Muster nicht mehr gleichmäßig
könnte auch bestimmte FTDI USB2UART Chips benutzen, die haben > spezielle Modi. Der gute alte FT245 ist direkt für den Parallelbetrieb gedacht, ganz ohne MPSSE.
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was ist das für ein Bauteil
gelbe pfeil: CHN und STPSAM100G dann noch 244 und noch was was ich nicht enziffern kann lila pfeil: 74HCT74D und L2A8Z901 dann noch UnD123 am ende davon endweder ein X oder ein H
gelbe pfeil: CHN und STPSAM100G dann noch 244 und noch was was ich nicht enziffern kann lila pfeil: 74HCT74D und L2A8Z901 dann noch UnD123 am ende davon endweder ein X oder ein H
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Reichelt-Wishlist
und sauteuer!) | | wesentlich mehr MOSFETs von IXYS, 100V/200V-Typen, auch P-Kanal-Typen (z.B. IXFH74N20, IXTH48P20, ...) | Kleinsignal-MOSFETs von Zetex (ZVN...A / ZVP...A) im E-Line-Gehäuse | MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3 Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) | *
FM-Tuner IC von Philips | sonstige. Schnelle Hochspannungsdioden (GP0240 GP02-40 4kv 0,25A 500ns) * 74ACTxxx | 74ASxxx | 74HCxxxx komplette Serie | 74HCT-Logik in SMD | | | * 74VHC-Serie komplettieren (z. B. 74VHC125D) | * 74xx mehr Familien von Logik-ICs, z. B. AC, ACT, LVC (in SMD) | | | | | | | | |
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ESP32 und WLED, LEDs flackern
5 Volt. Du brauchst einen Pegelwandler zwischen dem ESP32 und der Lichterkette. Zum Beispiel einen 74LVC1G17 oder ein nicht invertierendes 74HCTxx Logikgatter. > gibts da eine einfachere Möglichkeit? Das ist die einfachste Möglichkeit. Weniger als dieses einzige Bauteil wäre gar nichts. Hast
Falls das Thema hier mal jemand in den Untiefen des Webs findet, folgendes hat das Problem gelöst: 74HCT245N als Level-Shifter, um die WS2814 LED-Streifen mit 5V Signalen statt mit den 3,3V-Signalen des RPI anzusteuern. Zusätzlich jeweils einen 0.1µF Keramikkondensator an den 74HCT245N und den ESP32
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[V] Restbestand, Fundstücke
300MHz (2,-€) ADUM1100ARZ iCoupler SO-8 (1,50€) TTL/CMOS: alle 0,15€ wenn nicht anders angegeben 74HCT123 SO-14 74HC374 SOW-20 74HC221 SO-16 74HC573 SOW-20 74HC688 SOW-20 74HC541 SOW-20 74HC373 SOW-20 74HCT157 SO-16 74HCT245PW TSSOP-20 74HCT688 SOW-20 74HCT377 SOW-20 74LS123 SO-16 74LVT16245B TSSOP-48 (0,50€) 74LVTH16245 TSSOP-48 (0,50€)
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Alte 74xx244 ersetzen
Ich hab jetzt hier 74HCT244PW von NXP im TSSOP-20 Gehäuse, das DB (siehe Anhang) sagt wohl dass der pro Ausgang 20mA treiben kann, wenn ich das richtig lese? Mir geht es darum, ob ich wirklich zwei 74HCT244PW verbauen
nur einer aktiv ist. Ist aber alles an meiner Frage vorbei: Lese ich das DB richtig, schafft der 74HCT244PWR (20mA pro Ausgang?)zwei Leitungen zu Puffern, wofür der alte 74HCT244 (8mA pro Ausgang?) zwei Ausgänge benötigte? Oder lese ich das falsch?
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74HCT245 max. Strom pro Ausgang / Ausgänge parallel schalten
steht leider nur der maximale Gesamtstrom, nicht der > zulässige Strom pro Ausgang. Datenblatt 74HCT245 Table 4. Limiting values: Output current ±35 mA
directly connect the inputs together to > ensure they will always have the same state. Mit deinem 74HCT245 ist das also kein Problem.
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245 (57); SO20; Bustransceiver Tri-State Octal; 0,30 € 74FCT244 (33); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 74ABT244 (21); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 27V512-120 (16); PLCC32; EPROM 512K; 1,00€ DG508DY (211
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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Welchen Logic Analyzer kaufen?
Ding zu benutzen, auch unter Linux. Für 3.3V brauchts allerdings einen "Vorverstärker" (bei mir: 74HCT541 auf Lochraster).
> benutzen, auch unter Linux. > > Für 3.3V brauchts allerdings einen "Vorverstärker" (bei mir: 74HCT541 > auf Lochraster). Das habe ich noch nie gebraucht. Die Dinger gehen bei 3,3V einwandfrei.
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PWM Ansteuerung von 10+ Lüftern
z.B. 74HCT541.
7 Treiber in dem IC. Macht 14 Propeller an einem PWM-Pin, ohne das dir der GPIO abfackelt. Ein HCT241 oder HCT245 ginge auch.
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3.3V Regler & defektes CPLD?
20mA ziehen (ohne Last). Bei meinem hängen als Last 5V I/Os dran (2x 4MBit Flash, ein RTC und drei 74HCT245). Der 5V Zweig steht aber nicht unter Spannung für obige Messung!
Beitrag #6955932: > Bei meinem hängen als Last 5V I/Os dran (2x 4MBit Flash, ein RTC > und drei 74HCT245). > Der 5V Zweig steht aber nicht unter Spannung für obige Messung! Interessant. Dir ist der Vorgang "parasitäre Versorgung über IO-Pins" ein Begriff? Denn wenns dumm läuft, dann kommst du
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Vergleich von 7 Segment Anzeigen
würde die Anzeigen, und sonstiges nie direkt an einem uC anschließen. Immer Treiber a-la ULN28... , 74HCT244, 245 oder dergleichen dazwischen.
würde die Anzeigen, und sonstiges nie direkt an einem uC > anschließen. Immer Treiber a-la ULN28... , 74HCT244, 245 oder > dergleichen dazwischen. Neben Angstwiderständen und Angstkondensatoren jetzt auch noch Angsttreiber? Das ist alles nicht notwendig.
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Arduino Fast Pwm "multiplexing"
Lösung Das UND Gatter ist die simpelste Lösung. 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. Man kann UND Gatter auch aus einzelnen Transistoren aufbauen.
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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LED-Testschaltung
Firlefanz schrieb im Beitrag #6804366: > Dann suche im Internet der Dinge nach : > The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications Warum sollte ich das tun, wo es doch um einen 74LS245 geht? > Wenn Du den Ausgang des Buffers mit /OE auf Z(hochohmig) setzt, > kannst Du das machen
Firlefanz schrieb im Beitrag #6804392: >>> The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications >> Warum sollte ich das tun, wo es doch um einen 74LS245 geht? > Weil in diesem Band die Spezifikationen und Betriebsmodalitäten der > gesamten Baureihe
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LED-Matrix-Ansteuerung mit serieller AB- oder ABC-Zeilenadressierung
Sicherheitsreserven schnell aufgebraucht. Mit einem 12 Bit-Pegelkonverter 3,3 V LV-CMOS auf 5 V HCMOS (2 x 74HCT541) für den ABC-HUB75, war das Problem auch gelöst. Wären die Eingangsbuffer-ICs der Displays nicht äquivalent zu den 74HC245, sondern zu den 74HCT245, würde dieses Problem gar nicht erst entstehen
Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb im Beitrag #6790108: > Genau aus diesem Grund gibt es schließlich die 'HCT-Serie Schlechtere Störimmunität. Lass die Chinesen mal machen, die wissen schon, wie es geht.