1) DDS mit Logik ICs aufbauen. Dazu brauchst du einen 8bit Addierer und ein 8bit Latch. (z.B. 2 x 74HC283 und 1 x 74HC273). Und einen festen Takt mit 51.2 kHz. 2) PLL benutzen z.B. 74HC4046 und einen 8bit Teiler. Hier benötigst du eine feste Frequenz von 200 Hz, die dann von der PLL entsprechend
Die Aufgabe ist mit TTL IC relativ einfach lösbar. Es gibt 4 Bit Volladdierer, 74HCT583 im Dezimalsystem und 74HCT283 im Binärsystem. Man muss sich entscheiden, will man Dezimasystem (BCD Binary Coded Digit) oder Binärsystem. Ich habe das vor ~33 Jahren 10-stellig im Dezimalsystem
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
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.
im Beitrag #6460267: > danke, 4052 ... daran hatte ich nicht gedacht. 4052 paßt nicht. Hier ist 74HCT4052 notwendig! Nur HCT-Typ ermöglicht korrekte Arbeit mit Vin<= 3V und Vcc= 5V.
@ Maxim B.: ...Hier ist 74HCT4052 notwendig... Er will aber mit +/-5V versorgen... @ gullugullu: ...Eventuell sollte man den 4066 doch gegen etwas wie einen dg411/412 ersetzen. Wenn du das Wichtigste beschrieben hättest
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
DIR nres 4 5 / / / / 6 G D TD I C 3 2 1 0 D GNDGND 100n 100n 22µ 100n N O I EN D D X X X X N GND GND 74HCT245DW GND E G X X R G M M R R R R G P GND GNDGND GNDGND PHYAD = 7 NANDTREE = dis 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 + + + + GND GND GND k k k k LFXTAL035268 4 , 5 , 6 ,
wird maximal 20mA bekommen, und mit Pech nur 5mA. Abef ja: Parallelschaltung geht. Es gibt auch 74AC273.
> Ausgangsstrom 50mA zu erlauben? Ich mache oft so. Zwar ausgerechnet mit 74HCT573 noch nie gemacht. Aber mit 74VHC573 schon. Auch mit 74LVC14A, mit 74HC00 und mit 74HC132. Alles arbeitet wunderschön. Wenn ein paar Elemente in der Schaltung unbenutzt bleiben und etwas mehr Leistung
Der 74HCT273 ist ein 8x D-FF mit Clear, sollte also beide ICs und die Pulldowns ersetzen können.
Peter D. schrieb im Beitrag #5824852: > Der 74HCT273 ist ein 8x D-FF mit Clear, sollte also beide ICs und die > Pulldowns ersetzen können. Prima! Das hilft beim Bausteine Einsparen.
4511 sollte es noch ganz gut geben, z.b. 74HCT4511 bei reichelt. wenn es unbedingt ddr sein muss, zahl halt das geld für die teile. Ich kann dir auch ein paar kilo gemischte ddr cmos geben und du durchsuchst den haufen nach 4511s
guten Willen kann man Ähnlichkeiten zu den IC's von Telefunken erkennen, z.B. TAA611=A211D, TCA730=A273D usw.. ERst bei moderneren IC's hat man sich internationalen Bezeichnungen wieder angenähert, z.B. TDA2030=A2030. Gerhard O. schrieb im Beitrag #5205647: > Dann würde sich ein B880 gleich > als
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
können. Der Schaltungsteil der I/O Pins ist im Anhang "IO Schematic". Die eingesetzten Latches sind 74HCT373. Die Signale sind in den beiden anderen Anhängen zu sehen. Das Problem ist das diese Schaltung meiner Ansicht so nicht funktionieren kann. Dadurch das WR_OUT die meiste Zeit auf High liegt werden
Sehe ich auch so, 74HCT273 bei den Ausgängen wäre sinnvoller.
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
HC 190 2 HC 191 31 HC 193 19 HC 194 21 HC 221 3 HC 237 17 HC 240 5 HC 244 27 HC 245 20 HC 266 1 HC 273 35 HC 283 55 HC 292 52 HC 294 23 HC 365 9 HC 373 15 HC 374 17 HC 541 50 HC 574 43 HC 589 17 HC 646 9 HC 688 8 HC 4040 1 HC 4049 18 HC 4050 21 HC 4051 27 HC 4053 1 HC 4075 12 HCT 32 12 HCT 138 2 HCT 245 15 HCT 374 14 HCT 377 38 HCT 541 9 HCT 688 1 HCT 4053 75 S 38 3 S 288 41 MC 1488 8 Keramik MC 1489 9 Keramik TBP 18 S 030 9 1463 Chips
www.linear.com/parametric/Filter_Building_Blocks http://para.maximintegrated.com/search.mvp?fam=filt&273=Switched%20Cap und 10,7 MHz : 32768 = 3265,4 Hz wenn das genau genug ist
stimmt leider, eine Null zuviel. Kann der 74HC4060 noch 27 MHz (ohne auf 9 MHz Grundfrequenz zu schwingen)? das wäre am einfachsten, vielleicht reicht ein Sperrkreis für die Grundschwingung. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4060
Aber eben keinen nackten Ringzähler. Sondern einen mit ausdecodierten Ausgängen wie etwa den 4017 (74HC4017). > Also habe ich gesucht und nichts gefunden. Meine Lösung besteht nun aus > 8 D-FF (SN74HC273), die entsprechend [1] verschaltet sind. Die Ausgänge > Q werden alle mit NOT und dann AND
statt zu > vervierfachen. danke für den tipp, werde ich testen. zu dem 1:x multiplexer z.B. 74HCT138, was genau für vorteile bringt mir der außer dass ich bei einer 7x7 matrix 4 pins einsparen kann.
Richard __ schrieb im Beitrag #3895855: > zu dem 1:x multiplexer z.B. 74HCT138, was genau für vorteile bringt mir > der außer dass ich bei einer 7x7 matrix 4 pins einsparen kann. Das der einen Enable Eingang hat wo du das Monoflop anschliessen kannst.
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
Im Datenblatt Seite 74 steht doch was gemacht werden muss um den Chip zu unlocken.. Oder versteh ich da was falsch?
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?
und Ausgeben bzw. Zustand halten IC gibt was beides kann. Na klar gibts das. Zum Beispiel das 74HCT595. Es hat einen Takteingang für serielle Eingabe, und einen weiteren Takteingang für parallele Ausgabe. Die Speicherung findet also zweistufig statt.
>Ich denke wenn man '273 als >8 Bit D Register (Eingeben und SPeichern) und dann '541 zur AUsgabe >nimmt würde das gehen. (ganz schön seltsame Formulierungen...) Nö. '541 bringt da nichts, der schaltet die Daten nur durch
So ich habe noch mal nachgeschaut wohin die Ausgänge gehen. zb werden mit einem Ausgan 2 74HC245 angesteuert oder 74 HC273 'HC ?? geht das ?
TTL-kompatibel (high = 2,4V). Juppo Nini schrieb im Beitrag #2904153: > zb werden mit einem Ausgan 2 74HC245 angesteuert > oder 74 HC273 Da hat jemand Mist gebaut, die HC haben da nichts zu suchen. Entweder LS oder HCT-Typen einsetzen. Peter
3.3V an und nicht mit 0V/5V. Das funktioniert nicht zuverlässig, die sperren nicht zuverlässig. Der 273 müsste auch mit 5V versorgt werden, damit er dann vom XMega ordentlich angesprochen werden kann, sollte es kein HC-MOS sondern ein HCT-MOS sein, 74HCT273. Ob die 74HC573 mit 5V oder 3.3V versorgt
> ist nicht besser 74HC237 - SMD rauslassen? Zumindest wäre es besser, die IRF7401 drinzulassen. ob du vor dem 74HCT273 decodierst oder 8 Ausgänge des XMega verwendest, hängt davon ab, ob du die 8 Ausgänge noch übrig
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
3 INT#H 6 3 [6,32] PWROK 3 RTC_RST# AA12 X X D14 SCS751(R) ATF_INT# [3,28] t PREQ#1 5 4 INT#D 5 4 74AHC1G08(SC-88A) [19] RTC_RST# RTCRST# T T C AC12 PWROK_ICH R R N PWROK i 8P4R_8.2K 8P4R_8.2K SPDG ICH5 1 1 1 R204 10K(R) c VCC5S A A A VDD3 PDD[0..15] BGA11C [22] PDD[0..15] D PDD15 AB17 PDD15 SDD15 AA23
Hallo, brauche eine Porterweiterung für meinen µC. Habe bis jetzt immer den 74HCT273 bzw. 74HCT573 an meinem 8-Bit Bus verwendet. Nachteil ist hierbei, dass ich mir den aktuellen Ausgangszustand in einer Variablen merken muss, da ich von den o.g. Bausteinen nichts zurücklesen kann
Der 74HCT273 ist ein positiv flanken getriggertes Register. Damit kann man schon ein Schieberegister aufbauen. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT273.pdf
Helmut Lenzen schrieb im Beitrag #2085138: > Der 74HCT273 ist ein positiv flanken getriggertes Register. Stimmt, habs mit dem 74HC373 verwechselt. Peter
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.