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bitte Review: Signalkonverter Füllstandsmesser
Bernd schrieb im Beitrag #7999712: > Ich habe den Schaltplan aktualisiert. Jetzt hast du einen 74HC573 drin, doch keinen 74HCT573?
schrieb im Beitrag #7999712: >> Ich habe den Schaltplan aktualisiert. > > Jetzt hast du einen 74HC573 drin, doch keinen 74HCT573? jepp, denn der liegt auf dem Schreibtisch
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c64 Expansions Port
Warum funktioniert diese Schaltung nicht mit dem74Ls573 aber mit den 74HCLS573, wo ist da der Unteschied ?
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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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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Suche Anleitung für Accu-Master µAM 500 von Conrad
de-uC_AkkuMaster_C2_Fertiggeraet.pdf Conrad-Best.Nr. 234931 Bestückung: CA3160, LTC1285, LTC1257, 80C535, 74HCT573, HT475, 93C46 eeprom, TL7705, LM7805 Das anleitungc3200_2.pdf ist für Microprozessor AkkuMaster C3 h-tronic Best.- Nr. 12 35 21 0 1235210 Conrad/Völkner 235210 http://www.h-tronic.de
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[S] MPU (Z80/6502/68k)
INS8255N 1 x D7002 9 x EF68P50P 7 x MC68HC901 1 x PCB 80C552-5 1 x SAB 80C535-N auf Demo-Paltine mit 74HCT573 + 2 x 28pol. Die hatte ich als Emulator für 8031 und AT89C2051 verwendet. > 10 x 8kB-CMOS-RAM Seinerzeit hatte ich einen PEPS-ROM-Emulator, der an LPT1 betrieben wurde. Affenschnell. Heute
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
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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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externes Ram am Atmega162
aber mit einem AT90S8515 mit derselben Software. Als Ram habe ich einen 62256 und als Latch einen 74HCT573. Der einzige Unterschied ist in der Software folgendes: #if defined(__AVR_ATmega162__) MCUCR = (1<<SRE) | (1<<SRW10); #elif defined(__AVR_AT90S8515__)
nehmen. Falk B. schrieb im Beitrag #7751048: > Es gab mal die Info, daß bei vollen 16 MHz ein HCT zu langsam ist und > man ein ACT Latch braucht. Die exakte Bezeichnung ist: MM74HCT573N Was mich irritiert ist, dass es mit einem AT90S8515 funktioniert. Aber nicht mit dem ATmega162. Auf dem
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externes RAM per ASM ansteuern
PortA+C für die Adressen benutzt. Warum sollen auf A dann Daten > liegen? Weil dafür eigentlich der 74HCT573 sorgen muß, der mit ALE gesteuert wird.
CE (write cycle 2). [/code] Wenn ich das richtig interpretiere, muß ich zuerst die Daten in den 74HCT573 schieben und dann erst die Adresse und nicht umgekehrt!
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Alte FMZ-Zentrale 6800 mit Z84
durchgemessen. Ich habe ein paar Fehler korrigiert ggü. meinem Zwischenstand. Es ergibt sich nun für den HCT139 ein etwas klareres Bild: 1G: 74LS00,5A und 74LS00,5Y hängt an MREQ der CPU 2G: 74LS00,2A und 74LS00,2Y hängt an IORQ der CPU 1A: CPU,A14 1B: CPU,A15 2A: RAM,A3 2B: RAM
Poor man's IO-Port. Ich fand damals die Z80-PIO viel zu umständlich. Für die Ausgänge habe ich 74LS573 Latches verwendet, für die Eingänge 74LS541 Tristate Treiber.
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
unbedingt auch mal einen Latch z.B. 74HC573 ausprobieren, damit kannst du sehr einfach I/O Ports erweitern. z.B. mal mit einem kleinem ATTiny und einen Latch ein LCD im 8 Bit Modus ansteuern. Vor allem geht die Ansteuerung viel schneller
Thomas O. schrieb im Beitrag #7470401: > unbedingt auch mal einen Latch z.B. 74HC573 ausprobieren, damit kannst > du sehr einfach I/O Ports erweitern. z.B. mal mit einem kleinem ATTiny > und einen Latch ein LCD im 8 Bit Modus ansteuern. Vor allem geht die > Ansteuerung viel
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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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AVR-Tutorial: Schieberegister
sind. HC oder HCT?. Mal gibt es 74HC595, mal 74HCT595. Diese beiden Typen unterscheiden sich nur dadurch, wie sie Eingangs-Signale erkennen: HC: High-Signal muss mindestens ca. 75 % der Betriebsspannung haben (siehe
die Daten genutzt werden, sowie ein paar weitere Steuerleitungen, so können ein oder mehrere Latches 74xxx573 eine Alternative sein, um jeweils ein vollständiges Byte auszugeben. Natürlich kann der 74xxx573 (oder ein ähnliches Latch) auch mit dem 74xxx595 zusammen eingesetzt werden, beispielsweise indem
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[V] Auflösung: TTL, SMD, Vintage CPU, CPLD, SMD, Opto, Displays, DT71 uvm
8 Output 5V 10€ 009 5x GAL20v8b SPLD GAL Family 8 Macro Cells 50MHz 5V 28-Pin PLCC 10€ 010 9x sn74hct573n Latch Transparent 3-ST 8-CH D-Type 20-Pin 0.60€ 011 20x NE5532AP Dual Low-Noise Operational Amplifier 4€ 012 10x mm74hct164 8-Bit Serial-in/Parallel-out Shift Register 0.6€ 013 2x mbm2764-
014 10x mc33204p Operational Amplifier, Rail to Rail I/O, High Output Drive Quad 1.5€ 015 10x mm74hc14 Hex Schmitt-Trigger Inverters, 2 V, 6 V, PDIP14 1.5€ 016 4x am28f256-120pc 256 Kilobit (32 K x 8-Bit)CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory 5€ 017 1x 20as12hb1 1€ 018 3x 16as12hb1 5€ 019 2x
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[V] Konvolut Latches: 74HCT573 und HEF40174
Hallo, Habe noch ein kleines Konvolut SMD Latches: 70 St. HEF40174 Hex D Flip-Flop 44 St. 74HCT573 achtfacher transparenter D-Latch mit 3-State-Ausgängen Alle für 15€ + 2€ Versand DHL/ Poast und PayPal bevorzugt. Bitte PM mit Artikelangabe. Danke! MFG Roger
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D-Latch, D-Flipflop? CPU, Register?
Schau dir einfach das Pinout und die Wahrheitstabelle an: Latch: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g373.pdf?ts=1635042645271 (ignorier den Outputenable (OEn) Zweig) FF:https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hct74a-d.pdf (ignorier S und R) > Ein Latch/Flipflop besteht aus einem Schaltwerk
Ein D-type transparent latch (z.B. 74HC573) ist bei LE=high transparent (Q=D) und speichert bei LE=low. Ein D-type flip-flop (z.B. 74HC574) speichert mit jeder low-high Flanke von CP.
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[V] 67St. Latch 74HCT573 SMD SOIC20
Hallo, hier noch 67St. neue TI 74HCT573 SMD SOIC20 abzugeben. Octal D-type transparent latch; 3-state Zusammen 8€ + 2€ Versand (DHL/POST + Paypal) (Packe die von Stange dann in ESD-Tüte) Bei Interesse bitte PM mit Artikelangabe
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Suche Microcontroller mit EBI
was soll >> das gut sein? > > In alten Systemen hängt da z.B. ein HD44780 LCD und ein paar > 74HC573/74HC245 für I/O am EBI. Statt der HC573 kannst Du HCT574 nehmen, statt der HC245 z.B. 74LVCC3245, und schon kannst Du einen 3.3V COntroller verwenden. fchk
was soll >>> das gut sein? >> >> In alten Systemen hängt da z.B. ein HD44780 LCD und ein paar >> 74HC573/74HC245 für I/O am EBI. > > Statt der HC573 kannst Du HCT574 nehmen, statt der HC245 z.B. > 74LVCC3245, und schon kannst Du einen 3.3V COntroller verwenden. Ich bin nicht der TO. Hab nur
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[V] Wohnungsauflösung München Ramersdorf: Messgeräte, Funktionsgeneratoren, Oszi, Bauteile, PC uvm
941: 20€?; analog devices ADC-12QZ: 20€?; ad/da wandler: 5€; transisitoren: 5€; gals: 5€; 60 ics: SN74HCZ573n, PH48AQ, AM28F256, 74HCT1 ,NE5532AP, MBM2764-30 MC33204p: 5€ 61 Kondensatoren: 4€; opvs, Komperatoren, Sensoren: 15€; dram, sram: 5€ 62 quarze: 10€ 63 dioden diacs triacs: 5€ 64 Z80 ctm 68B03
941: 20€?; analog devices ADC-12QZ: 20€?; ad/da wandler: 5€; transisitoren: 5€; gals: 5€; 60 ics: SN74HCZ573n, PH48AQ, AM28F256, 74HCT1 ,NE5532AP, MBM2764-30 MC33204p: 5€ 62 quarze: 10€ 64 Z80 ctm 68B03, sockel, siemens 80c32, Z8400A, 80c535N-16: 10€ 67 atmel xplained pro: sam d20, proto1, I/01, USBio
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Artikel
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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MC 8051 Speicheranschluss
sondern ein FF, d.h. übernimmt erst mit der Flanke. Das Timing und die Pinbelegung ist beim Latch 74HCT573 besser.
daher noch nie auf professionellen 8051-PLatinen gesehen. Schnelle 8051-Typen erfordern sogar den 74F573, damit die Zugriffe rechtzeitig erfolgen.
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R8751H Vintage Clock Basteltagebuch (War: [8051] XTAL1 und XTAL2)
auch doof. > Der Rest der Platine ist dein Programmer? Ja genau. STM32F302 für USB. Hängen drei 74HCT595 dran (für Address- und Steuerleitungen, HCT weil die mit 3,3V angesteuert werden) und ein 74LVX4245 (für die Daten). Im oberen Teil der linken Seite gibts noch einen 24V-Input für die Programmierspannung
Ausgang schaffen, > mit 3,3V wird das nichts, aber da hast du sicher dran gedacht. Jupp :) Die 74HCTs-Schieberegister kann man bei 5V Betriebsspannung schön mit 3,3V ansteuern. Und der 74LVX4245 ist ein extra Transceiver, der 3,3V auf der einen und 5V auf der anderen Seite hat.
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Level-Shifter für SPI
I2C mehrfach eingesetzt. Ist nur eine Richtung gefragt, haben die China MikroSD-Platinchen einen 74LVC125 drauf, den bekommt man auch günstig. Der wird mit 3V3 betrieben, darf aber 5V an den Eingängen. In der Gegenrichtung, 3V3-Signal auf 5V-µC, habe ich einen 74HCT125 in die Schaltung geschraubt
handlötbar". SO-14 ist zwar SMD, aber mit 1,27 mm Pin immer noch gut lötbar. SCK, MOSI und SS: 74LVC14A Inv. paarweise. 74VHC08. 74VHC573. Und noch 1000 Variante aus LVC und VHC. MISO: 74HCT125 oder andere Ventile aus HCT-Serie. > Reicht ein 74HC4050 für SPI? Für SCK, MOSI und SS reicht. Für
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Ersatz für 74HC245
Schaltung aufbauen um einen Speicherchip auslesen zu können Für die Schaltung bräcuhte ich einen 74HC245 (Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs). Hab ich aber leider nicht hier. Könnte ich stattdessen auch 2 gegeneinander geschaltete 74HC573 (Octal D-type transparent latch; 3-state) verwenden
Beitrag #6334880: > Erbsenzählermodus: Der TO hatte ja ausdrücklich erwähnt ob er es mit > ZWEI 74HC573 nachbauen könnte, da passt die Antwort dann eher nicht. Ich hdachte dass er zwei 74HC573 irgendwie in den Sockel des 74HC245 stecken will (vielleicht Huckepack oder so). Vielleicht habe ich da
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Wofür braucht man einen 74LV245?
Mitlesa schrieb im Beitrag #6322710: > Hinzu kommt dass 74LV245A vermutlich deutlich seltener zu bekommen > und teuer sind, 74LVC245 dagegen ein recht oft verwendetes Teil > darstellt. Will man was wirklich in beiden Richtungen, ist 74LVC8T245 am Platz:
angeschlossen ist. Dort wird ein 74LV245 verwendet. Gerade dafür, SPI-Bildschirm mit ILI9341, habe ich VHC138 und (für Lesen) HCT251 geschaltet.
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Welcher BUS Treiber ist der richtige?!
Bausteine schützen. Nur welches ist der Richtige um den Portausgang/Porteingang zu nutzen? item-no.: 74HC 244 Model:BUS transceiver item-no.: 74HC 245 Model:Octal BUS transceiver item-no.: 74HC 541 Model:Octal BUS buffer item-no.: 74HC 573 Model:Octal D-type latch
Will man die Richtung umschalten und auch TTL oder NMOS anschließen, nimmt man den 74HCT245.
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Logikgatter: Push-Pull-Ausgänge parallelschalten
Guten Morgen, ich habe ein 74HCT573 (8-fach Latch), von dem ich nur vier Kanäle benötige, aber dafür wäre etwas mehr Stromtragfähigkeit nett. Ist es möglich, jeweils zwei Kanäle parallelzuschalten, um statt 30mA maximalem Ausgangsstrom
> 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
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[V] Halbleiter ICs ca. 200Stangen suchen neues zuhause
MC14520BCP MC14520BCP FFRP9050 DUAL UP COUNTER SN74LS138N F9101BR SN74LS138N 8-Line Decoders/demultiplexer SN74HCT573N 6BCT1KK SN74HCT573N OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS SN74ALS74AN F9035BR SN74ALS74AN OCTAL BUFFER SN74LS138N
SN74LS85N PORTUGAL 8736AR SN74LS85N 4-Bit Magnitude Comperator PCD5114P PCD5114P 00239 MSM90142 ??? SN74HCT573N 68CT1KK SN74HCT573N OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS SN74LS03N
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Suche Pegelwandler Alternative zu 74HC4050
etwas versetzt sein können oder der IC > auch gerne mit 4 oder 8 Treibern aufgebaut sein kann. 74LVC541 74LVC573
-> 5V oder > 5V -> 3.3V 5V -> 3,3V. Darum war der 74HCT541 ja auch ungeeignet für die Aufgabe. Darum werde ich jetzt den von Falk vorgeschlagenen 74LVC541 nehmen.
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Von 2,4V auf 3V
#5711682: > und 2 MBit erreichen will? 2MBit Software-SPI läuft schon? Als Treiber 3.3->5V würde ein 74HCTxxx funktionieren, z.B. 74HCT1G04 o.ä.
auch HCT573 als 8 Treiber.
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Akkumaster C4 - Prozessor defekt - Tausch
weiter versucht den Akkumaster wieder zu beleben. Habe 3 Oszibilder angefügt und den Schaltplan. Der 74HCT573 wurde getauscht. D0 - D2 sind die Data's vom Eprom. D0 und D1 am Eprom könnten okay sein. D2 scheint was im argen zu sein. Hier kommt etwas nicht gegen 0V. Oder sehe ich da was falsch? Wenn ich
Akkumaster C2 gefunden. Da ist laut Plan auch ein 80C535 verbaut. Ähnliche Schaltung wie der C4. Mit Latch 573 Eprom: 27256 Es fängt an : 0000 02 17 E6 12 01 E9 EF 60 - FA 22 FF 02 0A 5C C2 94 ...... 7FFF FF FF FF FF FF FF FF FF - FF FF FF FF FF FF FF FF
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SP209: 200 MSPS Logikanalysator mit optionaler Industrievariante
Prinzip liesse sich in Umkehrung auf die Cypress-basierten Dinger übertragen: ein Satz 8 bit-Latches (74HCT573) schnappt die Daten auf, und die werden dann reihum ausgelesen und zum PC gestreamt. So tauscht man (bei Bedarf konfigurierbar) Bandbreite gegen Kanalzahl.