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
74HC138; 74HCT138 3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting Rev. 8 — 7 April 2020 Product data sheet 1. General description The 74HC138; 74HCT138 decodes three binary weighted address inputs (A0, A1
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
(i.e. 20 74HCT inputs). 74HC 74HCT 74HCU Whenever a 74HCT output drives either an LSTTL or a VIL max (V) 1.35 0.8 0.9 74HCT input, the noise margin is better than when an V (V) 3.15 2 3.6 LSTTL device drives an
4 F CLF CL D3003R D3005R 1 LD CM tMLD 1C 5005R 4 B R 528 BR528 12VO- 2 <> n co 03n 4 1 o tr F F o: 74HCT40662 R3657 R3656 441 o 1 EXT-5W 3 r m — - TRRCE-DR 392K 1M50 12VC> D3004B 2 3 3 2 Q in tr 8 1 1 trS3ÿ01 1 3 5E8 /IC 4 8 0 .5 H r m - 9 — rm— o i2 v CO T3 0 0 1 EXT-SM Q F LD LDrR 3 1 6 3 3C 3602R
Der LS374 ist kein Latch, sondern ein FF, d.h. übernimmt erst mit der Flanke. Das Timing und die Pinbelegung ist beim Latch 74HCT573 besser.
. Den LS374 habe ich daher noch nie auf professionellen 8051-PLatinen gesehen. Schnelle 8051-Typen erfordern sogar den 74F573, damit die Zugriffe rechtzeitig erfolgen.
mehr als 2mA durch die LED fliessen lassen, und nur 2.1V rot und grün betreiben. Als IC reicht ein 74HC2C14 in SOT363 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT2G14.pdf [pre] LED +3V -|>|-+ rot | 470R | an/aus--+ | 470R grün | GND -
/series/74LVC1G74.html Die NC7SZ374, NC7SZ175 und 74AHC1G79 usw. sind zwar noch kleiner, aber es fehlt der /Q Ausgang, der fürs Toggeln hilfreich wäre. MaWin schrieb im Beitrag #6375312: > nimm doch einen
zwei blanke Stifte: https://www.dhresource.com/0x0/f2/albu/g5/M00/32/A1/rBVaJFlPMgGAPWc1AAGYxCoWrVE374.jpg Zinken mit großen Vias: https://http2.mlstatic.com/higrometro-sensor-de-humedad-del-suelo-arduino-modulo-hl-69-D_NQ_NP_327911-MCO20674648754_042016-F.jpg Und hier zwei Flächen nebeneinander
man könnte ja auch einen externen Zählerbaustein wie den hier https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT4040-1319793.pdf verwenden. Dann braucht man also zwei IOs, einmal für einen Transistor um dem Zähler und Gatter den Strom zu nehmen und einen IO um die Periodendauer vom LSB-1 zu messen.
11out 0 p p p p p p p p 1 1 1 1 1 9 7 5 3 1 R p p p p p p p p W i131 k 8 k 9 k 0 k 1 k k 3 k 4 k 5 2 74HCT32 74HCT32 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R V Q S E 74HCT32 0 2 1 1 1 1 1 8 6 4 2 sup 0 D A R 74HCT32/1 s s s s s s s s T s s s s s s s s s s N A M 0, wenn RD=0 + MREQ = 0 p p p p p p p p _ p 7 6 5
11out 0 p p p p p p p p 1 1 1 1 1 9 7 5 3 1 R p p p p p p p p W i131 k 8 k 9 k 0 k 1 k k 3 k 4 k 5 2 74HCT32 74HCT32 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R V Q S E 74HCT32 0 2 1 1 1 1 1 8 6 4 2 sup 0 D A R 74HCT32/1 s s s s s s s s T s s s s s s s s s s N A M 0, wenn RD=0 + MREQ = 0 p p p p p p p p _ p 7 6 5
Wolfgang schrieb im Beitrag #5855244: > antiquierte Mischung von 74HCT und > 74LS aus dem vorigen Jahrhundert Allerdings. Da könnte man ja auch bei einer Logikfamilie bleiben. Vorbildfunktion hat diese Vorgabe sicher nicht.
ohne sie mal zu hinterfragen. Wenn ich der TE wäre, würde ich vermutlich aus lauter Gemeinheit mal 74HCT00 oder 74HCT20 im Schaltplan zeichnen und schauen, ob das angekreidet wird. Dergute W. schrieb im Beitrag #5856141: > Jaaa, die Geschichte der synchronen Zaehler ist eine Geschichte voller >
funktioniert. > Ich vermute dass es mit den integrierten Pullups des TTL (und vielleicht > auch des HCT) zu tun hat. Ein TTL hat eine Push-Pull Ausgangsstufe > Leider zeigen Messungen dass es mit 10k Ohm nicht sauber funktioniert. Dann nimm weniger. Ein 74ALS374 kann bis zu 1mA liefern (I_OH
Der 74HCT273 ist ein 8x D-FF mit Clear, sollte also beide ICs und die Pulldowns ersetzen können.
im Beitrag #5940167: > Vielleicht kannst Du schon mal eine Liste der verwendeten ICs angeben... 74als74 74als153 74als157 74als193 74als191 74als244 74als374 74hct21 74als164 74ls688 74als04 74als08 74als11 74als32 Ich habe übrigens eine Ahnung wo das Problem liegen könnte: da die
Den ganz kleinen Vogelschiss wie Gatter: 74hct21 74als04 74als08 74als11 74als32 Muss man dann nicht extra als 74er in VHDL anlegen, da reicht dann wirklich die Sprache selber. Sonst wirds unübersichtlich. Da reichts wenn die Signalnamen
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/Line Driver 3 state Out 74HCT574_PWR 8 bits Register, 3 state Out, with visible Pins power 74LS00 Quad nand2 74LS01 Quad nand2 open collect. 74LS02 Quad Nor2 74LS03 Quad Nand2 open collect 74LS04 Hex Inverseur 74LS05 Inverseur
11out 0 p p p p p p p p 1 1 1 1 1 9 7 5 3 1 R p p p p p p p p W i131 k 8 k 9 k 0 k 1 k k 3 k 4 k 5 2 74HCT32 74HCT32 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R V Q S E 74HCT32 0 2 1 1 1 1 1 8 6 4 2 sup 0 D A R 74HCT32/1 s s s s s s s s T s s s s s s s s s s N A M 0, wenn RD=0 + MREQ = 0 p p p p p p p p _ p 7 6 5
p p R p p p p p p p p W i131 k 8 k 9 k 0 k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 V Q 74HCT32 74HCT32 R R R R R R R R S E 74HCT32 0 0 8 6 4 2 0 8 6 4 2 D R A 2 1 1 1 1 1 sup 0 N A M 74HCT32/1 0, wenn RD=0 + MREQ = 0 a a a a a a a a T a a a a a a a a a a G A 0 p1 p2 3 4 p5 p6 7 _ p 7 6 5
Zwischen dem MC8048 und dem Z80 Clone gibt es nur den Datenbus mit dem Input-Latch 74LS374 und dem Output-Latch 82PC12. Der Z80 Clone soll den MC8048 unterstützen, aber wie?
Ich habe hier ein Board mit einem MC 80C535, EPROM 27C512 (64KB), Latch 74HCT573, RAM 81C52 (256 Byte) Mit diesem Board könnte ich doch die G7000er Konsole aufrüsten?
7416 7 74150 6 74175 5 AC 02 21 AC 04 1 AC 11 9 AC 32 31 AC 74 32 AC 138 15 AC 139 12 AC 151 18 AC 153 10 AC 163 5 AC 191 21 AC 373 25 AC 374 16 AC 541 34 ACT 373 14 HC 04 1 HC 10 15 HC 11 18 HC 14 3 HC 20 4 HC 27 23 HC 30 3 HC 42 6 HC 85 26 HC 86 3 HC 107 21 HC
Super ! Wollte den kpl. D-Port für Transfer in 74hct374 nutzen. Also : Im Transfermodus UART ausschalten und bei Datenausgabe wieder aktivieren . Arbeite übrings gerne mit Bascom . Habe mal assembler auf 8080/8085 gelernt aber jetzt bin ich 70 Jahre
out 0 p p p p p p p p 1 1 1 1 1 9 7 5 3 1 R p p p p p p p p W in13 k 8 k 9 k 0 k 1 k k 3 k 4 k 5 2 74HCT32 74HCT32 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R V Q S E 74HCT32 0 2 1 1 1 1 1 8 6 4 2 sup 0 D A R 74HCT32/1 s s s s s s s s T s s s s s s s s s s N A M 0, wenn RD=0 + MREQ = 0 p p p p p p p p _ p 7 6 5
p p R p p p p p p p p W i131 k 8 k 9 k 0 k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 V Q 74HCT32 74HCT32 R R R R R R R R S E 74HCT32 0 0 8 6 4 2 0 8 6 4 2 D R A 2 1 1 1 1 1 sup 0 N A M 74HCT32/1 0, wenn RD=0 + MREQ = 0 a a a a a a a a T a a a a a a a a a a G A 0 p1 p2 3 4 p5 p6 7 _ p 7 6 5
p p R p p p p p p p p W i131 k 8 k 9 k 0 k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 V Q 74HCT32 74HCT32 R R R R R R R R S E 74HCT32 0 0 8 6 4 2 0 8 6 4 2 D R A 2 1 1 1 1 1 sup 0 N A M 74HCT32/1 0, wenn RD=0 + MREQ = 0 a a a a a a a a T a a a a a a a a a a G A 0 p1 p2 3 4 p5 p6 7 _ p 7 6 5
1 2 3 4 5 6 7 8 s s s s s s s s VCC p p p p p p p p sup 0 7 6 5 4 3 2 1 0 74HCT32/2 74HCT32/3 2 7 3 4 5 6 8 0 B B B B B B B B 0, wenn WR=0 + MREQ = 0 1 1 1 1 1 1 1 1 s s P s P s P s P s s s s s VCC in 1 4 in 1 9 74HCT32/4 D D D D D D D D p p p p p p p p p p sup 0 C >1 >1 L L
1 2 3 4 5 6 7 8 s s s s s s s s VCC 6 p p p p p p p p sup 0 O 7 6 5 4 3 2 1 0 74HCT32/2 74HCT32/3 2 7 3 4 5 6 8 0 I B B B B B B B B 0, wenn WR=0 + MREQ = 0 1 1 1 1 1 1 1 1 sP s P s PsP s PsP s s s s VCC in 14 in 19 74HCT32/4 D D D D D D D D p p p p p p p p p p sup 0 >1 >1 E E E E
0 74HCT14D sup pOr 1 R in 0 15 out D3 A6 in20 0 1 S RD DB3 G- C in 01 2 pSpiceOrdeSpiceOrder 1 2 i3 0 WR DB4 14 out D4 7 2 13out 0 C VCC e 13 out D5 A7 in30 V 0 R7 4 k si in 0 DB5 12 out 0 2 12out 0 74HCT374
1 2 3 4 5 6 7 8 V2/2 0, wenn WR=0 + MREQ = 0 V2/3 4 9 V2/4 >1 6 >1 8 12 MEM_WR >1 R 5 10 11 W 13 Q 74HCT32 74HCT32 E 74HCT32 A R A M V2/1 0, wenn RD=0 + MREQ = 0 1 CE_RAM_ROM >1 3 3 4 5 MEM_RD 1 1 1 PA[0..7],PB[0..7],PC[0..7] D 2 A A A R C 74HCT32 A[0..15],CE_RAM,CE_ROM,CE_PIO,RD,WR,INT,M1,MREQ,IOREQ
(i.e. 20 74HCT inputs). 74HC 74HCT 74HCU Whenever a 74HCT output drives either an LSTTL or a VIL max (V) 1.35 0.8 0.9 74HCT input, the noise margin is better than when an V (V) 3.15 2 3.6 LSTTL device drives an
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
ganz so trivial wie es > scheint :) Dann nimm so was: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Ist auch nicht größer als ein Transistor + PullUp.
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
Interruptprioritätskette kann man wohl bei 18Mhz weitestgehend vergessen. Natürlich kann man aber auch 74HCT374 oder Sowas als Latch zur Ein-Ausgabe benutzen oder solche S-TTL Oldtimer wie 8212 mit Interruptlogik :-) Gruß, Holm
immer diesen Pegelwandler: http://www.rn-wissen.de/images/4/45/Pegelwandler.png Als IC würde ich den 74HCT245 oder einen anderen 74HCT IC empfehlen, der hat TTL kompatible Eingänge. Erkennt also ca. 2V schon als high.
ist nicht richtig. Die klassische diskrete Schaltung für die LPT Datenleitungen besteht aus einem 74LS374 Bustreiber ohne Open Collector, für bidirektionale Kommunikation hängt an den Datenleitungen des LPT auch noch ein 74LS244 als Input. Siehe hier: http://retired.beyondlogic.org/spp/parallel.pdf
Spaltentreiber mit 9 Spalten benutzen. Unten am Steckverbinder zur Front sind dann die Segmentausgänge (der 74HCT374?) und die Eingänge von den Taster (auf dem nicht lesbaren 20-Beiner neben dem 374?). Verdächtig sind natürlich die Betriebsspannung und die kleinen gelben Tantalkügelchen, die leider ab und zu
diese gnadenlos wegschmeisse (Sondermüll, genaugenommen) und durch Standardelkos ersetze. Die 374 sind also die primitiven I/O Ports, einer für die Segmente (Schreiben) und einer für die Signale vom Keyboard (Lesen). Im Fehlerfall ist aber interessant, ob der 4017 noch getaktet wird (Pin 14 ist