14 Ld CERDIP High peed • HC Types CD54HC164F3A -55 to 125 14 Ld CERDIP MOS - 2V to 6V Operation CD74HC164E -55 to 125 14 Ld PDIP ogic - High Noise Immunity: N IL= 30%, N IH= 30% of VCC at VCC = 5V CD74HC164M -55 to 125 14 Ld SOIC -Bit • HCT Types CD54HCT164F3A -55 to 125 14 Ld CERDIP erial- - 4.5V to 5.5V Operation n/Par- CD74HCT164E -55 to 125 14 Ld PDIP - Direct LSTTL Input Logic Compatibility, llel- VIL 0.8V (Max), V IH= 2V (Min) CD74HCT164M -55 to 125 14 Ld SOIC - CMOS Input Compatibility, Il 1 A at VOL , OH NOTE: 1. When
" bzw. "fertiges IC". Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als Phasencomparator? > PS: > Herum experimentieren werde ich aber nicht bezüglich EMV. ??? PLL funktioniert auch im NF-Bereich wunderbar. Einen brauchbaren VCO
bzw. "fertiges IC". > > Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte > Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als > Phasencomparator? Muss zugeben Standard-Bauteile ist etwas schwammig formuliert. Natürlich können auch Standard Logik-Bausteine und Operationsverstärker eingesetzt werden
Stromverbrauch von > Logik-ICs Z.B. bei den Herstellern: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct00.pdf?ts=1742639026491 Für AUP, LVC etc. eben das fazugehörige Äquivalent. Niklas G. schrieb im Beitrag #7849528: > Dieter D. schrieb: >> Also eines messen. > > Mit welchem Skalpell kriege
Befriedigung des eigenen Interesses. Fuer die AHCT-Serie z.B. nimmt man, Losgroesse = 1, einen 74AHCT86. Bei dem bestimmt man den Ruhestrom. Zur Sicherheit permutiert man die Eingangspegel parallel bei den 4 Gattern durch. Was den Effekt auf einfache Weise um den Faktor 4 verstaerkt. Daraus kann
Bradward B. schrieb im Beitrag #7852353: > zu einem Wiki-Artikel Ein 74HCT4053 wäre unnötig kompliziert zu verdrahten, weil das ja nur 2-polige Umschalter sind (es wird ein zusätzlicher Inverter zum Steuern benötigt). Besser also den vorgeschlagenen Typ oder ein 74HCT4052
Empfangsfrequenz gibt es da keine Probleme, passende Analogschalter zu verwenden (eben z.B. einen 74CBT3253 oder 74HCT4053).
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
LED grün 13 12 11 nc 74HCT86 Tor geschlossen grüne LED on Tor offen grüne LED aus 74HCT14 100K 10uF Blinktakt AND LED rot Tor offen rote LED blinkt Tor geschlossen rote LED aus
Dinger dann auch als Levelshifter angepriesen. Oder noch viel besser: mit einem Single Gate XOR 74LV1T86 hat man je nach Beschaltung einen invertierenden oder einen nichtinvertierenden Pegelwandler. Einfach mal 50 Stück davon ans Lager legen... Und Augen auf: nicht mit den 74LVC1G86 o.ä. verwechseln
74HCT und 74AHCT Eingänge (5-Volt-Logik) können mit Ausgängen von 3,3-Volt-Logik-Bausteinen angesteuert werden. (Wikipedia)
und ein Schalter anliegen. Je Handregler gehen Leitungen an IN1 bis IN8. Es gibt auch noch ein MUX 74LS251 und einen DEMUX 74HCT139 in diesem Kontext sowie ein NAND 74LS00. Komisch dabei: von den 8 Datenleitungen ist 2-4 mit O5 des ROM bzw. O4 des RAM verbunden. Weiterhin scheinen 2-8 und 2-2 verwendet
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
nicht in CMOS gebaut werden, weil es das praktische > 74164 gar nicht in CMOS gibt. Es gibt den in 74HC und 74HCT..
Jörg R. schrieb im Beitrag #7400123: > Es gibt den in 74HC und 74HCT.. Ja, die dürfen aber auch nur bis max. 6V betrieben werden. Das ist also kein echter Vorteil.
noise the number loaded at JA to D (0 to 15) plus increase by 20Log(N) dB. 79 dB for this 2. Several 74HC193s can be cascaded to phase-frequency detector, crystal oscilla- case. Clearly, PLL synthesizers with large realize large divisors. The 74HC74 forces tor, and digital control and memory 16 V ihould
Hallo zusammen, ich hoffe, dass in diesem Thread noch was los ist. @grisu74 ich versuche es im Moment eigentlich, glaube ich, fast genau wie du. Ich habe ein NPB-750-24 und versuche dieses anzusteuern mit einem dieser China-Boards mit MCP2515/TJA1050 an einem ESP32(S3). Dass
GPIOs 12-15) kommt nix an, jetzt würde ich noch einen anderen ESP32 ausprobieren oder gleich einen 74HCT125 Level Shifter dazwischen hängen...
einfach ein ODER ? https://www.reichelt.de/vierfache-2-eingangs-exklusiv-oder-gatter-2--6-v-dil-14-74hc-86-p3300.html?search=oder+gatter
einfach ein ODER ? > https://www.reichelt.de/vierfache-2-eingangs-exklusiv-oder-gatter-2--6-v-dil-14-74hc-86-p3300.html?search=oder+gatter Weil ein 74HC86 den 3.3V-Ausgangspegel der ESP nicht an die 5V-Pegel der WS2812B anpasst.
Deshalb wuerde ich, muesste ich so eine Schaltung aufbauen, zusaetzlich noch ein 4fach XOR Gatter (74ruelps86, 4030, 4070, ...) einsetzen. Mit 2 der Gattern kann man einen Taktgenerator aufbauen, mit dem 3. dann ein LED-Signal auf Wunsch invertieren. Und wenn man fuer Motortreibende H-Bruecken alle
Deshalb wuerde ich, muesste ich so eine Schaltung aufbauen, zusaetzlich > noch ein 4fach XOR Gatter (74ruelps86, 4030, 4070, ...) einsetzen. Mit 2 > der Gattern kann man einen Taktgenerator aufbauen, mit dem 3. dann ein > LED-Signal auf Wunsch invertieren. > Und wenn man fuer Motortreibende H-Bruecken
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
Ich möche bestimmen wie schnell ein kleiner mosfet mit 8nC gate charge an einen 74HCT geschaltet werden kann. Dazu die Frage wie viel strom kann der HCT liefern. Hat er eine interne Schaltung die den Io auf 25mA limitiert? Oder was ist das RDS on des Fets im HCT (mit welchem Io kann
250mA Der BSS ist nur ein Mosfet und invertiert nicht (meine idee war ja sowas in Konbination mir 74hct00). 74HC07 invertiert auch nicht und mangelt sinkleistung.
nach irgendeiner Signalerkennung aus, die selektiv eine Frequenz auf dem Bus erkennt und am Ende den 74HC86 ansteuert. Aber wofür und wieso bleibt zumindest mir unklar. Da der Ausgang am 86er Gatter rein digital sein wird, könnte es das UART Signal sein, was da rausgefischt wird.
funktionieren, das würde wohl nicht reichen. Achja: Ich hatte auch nicht den CD4046 verwendet sondern den 74HCT4046, das ist die "High-Speed-Ausführung" vom CD4046, offenbar aber nicht high-speed genug.
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
Anbei ein paar Fotos von der Platine. Der Hauptcontroller ist ein DSP56F807PY80E. Des Weiteren sind 74hc132d, 74HC86D und weitere Chips verbaut. Zusätzliche Eproms habe ich keine auf der Platine gesehen. Das Coting macht das lesen leider auch nicht leichter. Vielleicht habt ihr eine Idee wie ich den
25HC1601 4 - AGT? Weiter nicht lesbar 5 - ? leider gar nicht erkennbar bis auf das ST Logo 6 - 74HCT365D 7 - MIC4680 8 - 74HCT132D 9 - 74HCT4002D 10 - 74HCT74D 11 - 74HCT4053D 12 - 89A29JM 13 - LM39? 14 - 78L04A 15 - 74HC86D 16 - 74HC132D
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
active 84 P76/RXD3 MCI RX Viewer RxD I L: active 85 P75/TMO3/SCK3 SCL 4 IIC Bus 4 SCL O L: active 86 P74/TMO2/MRES M-RESET Manual reset I L: reset 87 P73/TMO1/CS7 PW_IN0 PW365 data input 0 I 88 P72/TMO0/CS6 PW_IN1 PW365 data input 1 I 89 P71/TMRI23/TMCI23/CS5 Not used O Fixed L 90 P70/TMRI01/TMCI01/
vonIC2BliegtdieSpannungeinesPWM-AusgangsdesControllers. Hinweis:Alle Ausgänge sind beiVerwendung eines 74LS06 vom Typ Open-Collector.sen Tastverhältnis kann die Software die Verstärkung einstellen. Um einen an die DCF-Trägerfrequenz gekoppelten Takt WirdfürIC3 ein 74HCT04 eingesetzt, erhält man Totem-Pole-Ausgänge
Flanke an der Kamera ankommt. Ist das wohl mit dem 74HCT125 machbar?
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/BreakoutBoards/txb0104.pdf Vergiss den. Nimm einen 74HCT125 oder was ähnliches. Gibt es auch als Einzelgatter.
Anschluss zur Verfugung stehen, wird das Display uber eine Port-Erweiterung angesteuert. Dafur werden zwei 74HCT595 Serial- In/Parallel-Out Schieberegister mit TTL- kompatiblen Pegeln verwendet. Diese konnen problemlos durch die 3.3V Ausgange des Mikrocontrollers angesteuert werden. Die freien Pins des Portexpanders
soll das mit etwa 65kHz schwingen. Allerdings werden im Original 4070er verwendet, ich habe einen 74HCT86. Funktioniert das trotzdem? Ändert das was an der Dimensionierung? Irgendwie steh ich da grad voll auf dem Schlauch...
>werden im Original 4070er verwendet, ich habe einen 74HCT96. Den gibt's doch gar nicht. Der im Bild genannte 74HCT86 sollte aber so funktionieren, da das zweite XOR ein Dauer-High am Eingang hat, und damit als Negator wirkt. Damit sollte auch dieser
Hardwareanbindung. Im einfachsten Fall sind das tatsächlich vier Optokoppler und Schieberegister (74HCT595 etc.) inkl. ULN und schon hat man mit zwei, drei Bauteilen eine robuste Hardwareschnittstelle für Schütze und Relais. Und da sind die Bluetooth-Kopfhörer noch gar nicht drin, die ich über den
Hardwareanbindung. Im einfachsten Fall sind das > tatsächlich vier Optokoppler und Schieberegister (74HCT595 etc.) inkl. > ULN und schon hat man mit zwei, drei Bauteilen eine robuste > Hardwareschnittstelle für Schütze und Relais. Dass der Pi für seine Nischen sehr gut ist und viel Features für wenig
sollten es schon 80% der Betriebsspannung sein. Es gibt aber CMOS-Serien, wie die hier verwendeten 74HCT, die mit TTL-Pegeln zufrieden sind, also >2,4 V als High akzeptieren. 74HC ohne T funktioniert nicht an einem NMOS-Z80. Alles was der Z80 treibt muss 74HCT oder 74LS sein. > Die Adressleitungen
zum Teil. Allerdings reagiert sie als wäre immer "shift" gedrückt. Könnte es sinnvoll sein die 74LS32 und 74HC00 gegen HCT Typen zu tauschen? Die müsste ich aber erst bestellen...