-
Thread
Frequenzerzeugung
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
mit sogenannten 2-Tast-Codierschaltern. Für jeweils zwei 4-Bit-Volladdierer ein 8-Bit-D-Flip-Flop 74HCT574 als Accumulatorregister. Zur Funktionsweise : Stellt man an den Einängen eine Zahl z.B. "7" ein, wird diese mit jedem Taktimpuls aufaddiert 0, 7, 14, 21, 28...91, 98, 5, 12 Diese Zahlenfolge
-
Artikel
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) | | | | | | | | |
-
Thread
ADC mit DRAM Buffer an µC anbinden
Doch, genau das ist es. Ein Bustreiber. Auf Seite 25 und 26 des Datenblattes werden dafür Latches (74ACT574) verwendet.
50v Betrachte die Schaltung auf Seite 25 des ADC-Datenblatts, ersetze die beiden Latches rechts (74HCT574) durch je einen dieser Bausteine. Die vom ADC kommenden Daten werden an den Eingängen D0..D8* der FIFOs angelegt, das Taktsignal CLK kommt an /W der Fifo-Bausteine. An die Ausgänge Q0..8
-
Thread
Dreieck nach Sinus wandeln
Gerät im Dezimalsystem entwerfen, das ohne uC auskommt. Der Phasen-Akkumulator besteht aus 10 Stück 74HCT583, ein dezimaler 4 Bit Volladierer und 5 Stück 74HCT574, ein 8 Bit D-Flip-Flop. Warum ist das Gerät verstaubt? Das Gerät ist 31 Jahre alt und stand in den letzten Jahren oben auf einem Schrank
-
Thread
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.
-
Thread
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
-
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
-
Thread
MC 8051 Speicheranschluss
sondern ein FF, d.h. übernimmt erst mit der Flanke. Das Timing und die Pinbelegung ist beim Latch 74HCT573 besser.
. ja noch die Funktion des 74xx138 erklären. ;-)
-
Thread
Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
-
Thread
ATmega - zu wenige Input-Pins
Hi, 8-bit parallel-in/serial out shift register http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT165.pdf
gemeinsamen Matrix mit z.B. LEDs als Ausgabe. - Für binäre Signale serielle (4094) und parallele (74HC574) Register oder, wenn z.B. immer nur einer von 8 angesteuert werden muss z.B. ein 74HC138 - Man kann auch einen weiteren Controller per I²C anschnuddeln und diesen als Porterweiterung nutzen. Kann
-
Thread
[V] Diverse Bauelemente
General Semiconductor (Vergleichsbauteil: http://www.vishay.com/docs/88392/smbj50a.pdf) 0.10 € 74HCT643D 8-BIT TRANSCEIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, Bus Driver/Transceiver (http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet_pdf/philips/74HC643D_to_74HCT643U.pdf) 0.05 € CLC522AJE Wideband Variable Gain Amplifier
I2C 12 V 16-SOIC (http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/NXP%20PDFs/TDA8444_3.pdf) 1.00 € MM74HC574WM Flip-Flops 3-ST Oct D Flip-Flop (https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM74HC574.pdf) 0.05 € 74FCT162H272ATPA 0.10 € MAX691CPE Microprocessor Supervisory Circuits / Watchdog PDIP (
-
Thread
Logik-ICs, noch verkäuflich?
Aus 74HCT00s kannst du auch nen ganzen Computer bauen... Frage ist nur, ob sich das lohnt ;) Die SO-Versionen dürften Ladenhüter sein, aber die DILs finden bestimmt noch Abnehmer. Zur Not schau doch mal, ob
Da kommen noch 3x MC74F04N 3x SN74HCT574N 3x MC74F32NDS 4x 74F157APC hinzu.
-
Thread
Flipflop funktioniert bei höherer Frequenz gar nicht.
Beitrag #3997151: > Siehe "High Level Input Voltage" in dem von Dir geposteten Datenblatt > vom 74HC574: bei 4.5V Vcc braucht der schon Min 3.15V, bei 5V sind es > noch etwas mehr. komisch ich lese anders: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT574.pdf HC schalten typisch bei halber
Gerd E. schrieb: >> Siehe "High Level Input Voltage" in dem von Dir geposteten Datenblatt >> vom 74HC574: bei 4.5V Vcc braucht der schon Min 3.15V, bei 5V sind es >> noch etwas mehr. > > komisch ich lese anders: > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT574.pdf > > HC schalten typisch
-
Thread
1000 Leds an Atmega32
_|__|__|__|__|__|__|__ | ULN2803 | | ULN2803 | 4 x 74HCT574 und 4 x ULN2803 als Columns, 4 x 74HCT574 und 4 x UDN2981 als Rows. Insgesammt etwas mehr als 10-15 EUR. Allerdings ist bei Duty Cycle von 1/16 die Helligkeit auch entsprechend niedriger
Marc Vesely schrieb im Beitrag #3886485: > 4 x 74HCT574 und 4 x ULN2803 als Columns, > 4 x 74HCT574 und 4 x UDN2981 als Rows. > Insgesammt etwas mehr als 10-15 EUR. > > Allerdings ist bei Duty Cycle von 1/16 die Helligkeit auch > entsprechend
-
Thread
Bibliotheken in Light Version
vorhanden sind oder ob dies auch eine abgespeckte Version ist. Das Bauteil das ich suchte ist: 74HCT574 vielen Dank
Hänge an die suche noch ein * an. Mit 74HCT574* findest du das Bauteil.
-
Thread
Wie 74HC574 aber Trigger auf negative Flanke
Hallo, ich suche ein Bauteil wie den 74HC574, mit dem Unterschied, dass die Daten bei einer negativen Flanke übernommen werden. Ich finde nur Varianten mit invertierten Ausgängen aber alles nur Trigger auf positive Flanke. Gibt es da was oder
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.
-
Thread
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.
sollen die Ausgänge nicht hochohmig werden, sondern nur auf 0 > gehen. Mir fielen spontan sowas wie 74HC245, 74HC541, oder 74HC573 und 74HC574 ein. Manche kann man am Ausgang hochohmig schalten, vielleicht hilft da ein Pulldown-Widerstandsarray mit 8 Widerständen. Aber die Bausteinserien 4000 und 7400
-
Thread
Erzeugen eines Impuls mit nur einer Instruktion
ich gerne aus einer Flanke eine Impuls erzeugen. Der Impuls triggered ein Edge-Triggered Register (74HCT574). Der Impuls sollte sowohl bei fallender als auch steigender Flanke erzeugt werden. Im Anhang habe ich eine Schaltung die zwar nur bei steigender Flanke einen Puls generiert, aber wenn ich das
Der minimale Impuls beim 74HCT574 (Worstcase Angabe im Datenblatt bei 4.5V und -40 bis +85 Grad Celsius) sollte 20ns betragen (low oder high). Mit zuverlässig meine ich, kann man die Schaltung so gestalten, dass sie zuverlässig
-
Thread
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
-
Thread
8bit Latch mit Schmitt-Trigger
des D-Eingangs von einem 74HCT164. Im Zweifel einfach mal nachmessen :-).
Schmitt-Trigger unterstuetzt, dann waehlt er das Bauelement danach passend aus. Bei mir eben z.B. ein 74HCT164 statt eines 74HC164. Mindestens der Stromverbrauch der Schaltung wird es ihm danken. Wenn das in Deine scheinbar kleine Welt nicht passt, ist das Dein Problem.
-
Thread
24 Bit parallel ausgeben / IC Auswahl?
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.
...) Nö. '541 bringt da nichts, der schaltet die Daten nur durch. Das kann auch beim '573 oder '574 gemacht werden. Wenn man tolerieren kann (*), dass sich von den 24 Bits jeweils 8 Bits einzeln ändern, reicht es 3x '573 oder '574 zu benutzen. (*) evtl bei der End-App ein Enable-Signal für die 24
-
Artikel
Diskussion:AVR-Tutorial: 7-Segment-Anzeige
7Segmentanzeigen schalten kann. Somit wären dann eine viel langsamere Ansteuerung möglich. Denke da zB an 74HCT573 bzw 574, da diese gleich 8 Signale puffern können. Klar geht es auch so, aber manchmal sucht man vielleicht gerade nach dieser Möglichkeit und kommt dann im Tutorial vorbei. Denke, dass es auch
-
Thread
(V) Bauteile, ICs
PLCC44 3x MAB8031AH-2 12P DIL40 20x MAB8031AH-2 12WP DIL40 2x LT1227 CN8 DIL8 8x 74HC4514N DIL20 8x MC14001BCP DIL14 17x 74HCT08N DIL14 4x 74LS573N DIL20 Latch 10x 74HCT4040E DIL16 4x 41464AP-12 DIL18 DRAM 5x 74LS323N DIL20 6x 74HCT138N DIL16 3zu8 Decoder 13x 74LS574N DIL20 Latch 10x 74LS356N DIL20 5x 74HC14N DIL14 Schmitt-Inverter 8x LTC1150 DIL8 Präz.OP 16x MC1488P DIL14 RS232 LevelShifter 1x 74LS646N DIL20 8x XR2206
-
Thread
[V] WSV - BastlerBedarf
16 3x AD594CDZ 3x AD595AQ 25x MAX6965 30x MCP1827S 30x BC547A 40x TS7805 20x HCF4703 8x M74HC245 18x M74HCT574 25x L78S05 möglichst als Pakete zu verkaufen (Bild ist absichtlich etwas größer, damit man alles richtig sieht)
-
Thread
PATA Schnittstelle an AVR mit 2 Ports
Hi Oliver, hätte auf 74HCT573 oder 74HCT574 getippt, wenn sie nicht leistungsfähig genug sind, kann man ja noch ein HCT245 oder HCT645 nachschalten. Hast Du Dir mal den IDE-MP3-Player zu der Procyon-AVRlib mal angeschaut?
74hc573 wären auch meine wahl, mehrere parallel, dann gibts du legst du deine 8 bits auf den Bus und ein kurzer Impuls an das entsprechende Latch welches die Daten übernimmt , danach die nächsten 8 Bits
-
Thread
LED CUB 8x8x8 blau
, 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 werden ist letztlich egal, die LEDs eluchten bei 1.7V noch nicht, allerdings wären 74HCT573 Typen an 5V passender. Obwohl, wenn ich
> 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
-
Thread
Transistortester AVR
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
-
Thread
Maximaler Ausgangsstrom 74FCT574
Ich möchte in meinem Projekt 8 LED's über einen 74FCT574 ansteuern. Der Baustein ist kompatibel zum 74HC574/74HCT574. Kann aber mehr wesentlich mehr Strom treiben. Im Datenblatt steht: DC Output Current (Maximum Sink Current/Pin) = 120mA Kann
-
Thread
[V] AVR ISP MKII - IC-Sockel - ICs - Stiftleisten und vieles mehr.
5x Wannen-Stiftleiste 10-polig, gerade - 3x Stiftleiste 10-polig - 2x Atmel Atmega32 - 17x SN 74HC164 N - 16x M 74HCT574 B1 - 100x Diode 400V 1A - 50x Kondensator 100nF-63V-10% - 50x Kondensator K5U 105M - 19x Elko 470µF 16V - 8x Mosfet Transistor 50V-75W-30A - TO220 - 5x Mini-Quarz 16.000.000Hz
-
Thread
8-Bit Latch mit "Read-back"
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
Den 74HCT646 gibts sogar bei R.
-
Thread
74HCT574 - alternative?
dieser Anleitung bauen: http://www.das-labor.org/wiki/Borg3d_Bauanleitung .Dort wird ein 74HCT574 angegeben, gibt es dazu eine alternative (geht z.b. auch der 74HC574 und was ist der unterschied zwischen beiden? )? Freue mich über Antworten mfg
Danke für die Antworten, dann werde ich den 74HC574 verwenden.
-
Thread
Alternative zu Reichelt, oder Preisanstieg "normal"
> Außerdem Rechnung: > > Reichelt 5x74HCT574 > 1,65€ > + 5,60€ Versand > = 7,25€ > > Conrad 5X 74HCT574 > 1,30€ > + 3,00€ Sprit > = 4,30€ de.rs-online.com 5X 74HCT574 1,60€ + 0,30€ MWSt + 0,00€ Versand, wenn online bestellt
JVogel schrieb im Beitrag #2062000: > Außerdem Rechnung: > > Reichelt 5x74HCT574 > 1,65€ > + 5,60€ Versand > = 7,25€ > > Conrad 5X 74HCT574 > 1,30€ > + 3,00€ Sprit > = 4,30€ Conrad 5X 74HC574 1,65€ +12,00€ Fahrtkosten (2 x 20km x 0,30€/km) =13,65 €