Bereich von ca. 20–60 kHz geeignet ist. Es geht ausdrücklich nicht um Entfernungsmessung oder einen HC-SR04-Aufbau, sondern um definierte Ultraschall-Testsignale. Falls jemand bereit wäre, mich mit einem Funktionsgenerator aktiv zu unterstützen, kann man selbstverständlich auch über einen Obolus sprechen
einem 8-Bit DAC und zwei EPROMs als Datenspeicher. Irgendwas um 150 kHz als Samplerate und ein paar HCT160 als Adreßzähler. Die Zählerkette lief mit der 4-fachen Samplerate. Die 2 niederwertigen Adreßbits wurden genutzt um die stabilen Daten in den DA-Wandler zu laden und die Stop-Logik zu realisieren
74HC4851; 74HCT4851 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control Rev. 3 — 24 August 2018 Product data sheet 1. General description The 74HC4851; 74HCT4851 are high-speed Si-gate
zufällig aus der Grabbelkiste geklaubten ICs sind von oben nach unten: Latice GAL22V10B Harris CD74HCT541E Maxim MAX233EPP Texas Instruments F16L8-25CN Linear Technology LTC691CN
Anbei noch ein überfordernder Beitrag aus dem Radio, wenn es interessiert: Fr 13.02.26, 16:04 - 17:00, Bayern 2 Eins zu Eins. Der Talk, Gast: Felix Lee, Journalist und China-Experte.
Frank M. schrieb im Beitrag #7920291: > Bei den Abmessungen Deines 74HCT154-Brockens bräuchte man also nur einen > kleineren Logik-IC zu finden Falls man schon damit etwas probieren möchte, dann gibt es den 154 auch in schmaler Ausführung als 300mil-IC – so ähnlich
Frank M. schrieb im Beitrag #7920291: > Bei den Abmessungen Deines 74HCT154-Brockens bräuchte man also nur einen > kleineren Logik-IC zu finden ;-). Wird schwierig, zugegeben. ein CD4028 der hat activ high Ausgänge. Man braucht dann die Ausgänge 1,2,4 und 8. Die Widerstände
mit dem Levelshifter für die Adressen (U5, U6)? Wenn du für die Adress-Schieberegister (U7,U8) 74HCT595 einsetzt, können die die Pegelwandlung mit übernehmen.
Ich hatte mir auch mal einen Prommer mit Schieberegister gebastelt. 2 * 74HCT164 für die Adressen, 1 * 74HCT299 für die Daten und noch etwas Kleinvieh für die Steuerung. Für einen 3,3V µC brauchst Du dann nur noch einen Pegelwandler zum Rücklesen (2 Widerstände als Spannungsteiler
Hunderttausende Arcadeplatinen takten zuverlässig mit 74LS04 oder 74U04... HC Logik nimmt man da nirgends.
S. schrieb im Beitrag #7873554: > "Unbuffered" konnte ich bis jetzt noch nicht finden 74LVC2GU04, SN74LVC2GU04 Wenn es DIP sein muss: SN74HCU04, CD74HCU04, MC74HCU04, MM74HCU04 Für einen Pierce-Oszillator gibt es integrierte Treiber wie den (SN)74LVC1GX04.
30 P52 _ ' x 1 A03 [12 RBÜZÄ ZK21 fm F|HMEE® FC_HMxx4/7 O A w PF 33 P14 Z5 U] - AD4 R8 o *_ cs0o4 A04 1] REÜ72 ZK21 EEE I TA04 ` t 0s_R000x ax W -I- Ü M15 DBLL4 ECBEOC xur/snv A05 1 RBDBZ K 1 TAAD6 Lyšsš Datute: 20.01.1997 o S†><D I P37/xxo P17 2 AD7s AD6 RBU22 _ K 1 LE0_c = t ZseEe101P AD7 [1] RBÜZÜ
Schule 2. Klasse mit Rechenkästchen ... Kevin X. schrieb im Beitrag #7855348: > Screenshot_2025-04-02_195919.jpg
mich falsch ausgedrückt. Ich meinte wenn Ich den ISP Anschluss Doppelt Belegen möchte, mit diesem HCT373 o. ä. wie das auszusehen hat? Kenne dieses Bauteil nämlich nicht.
Insbesondere die Reihen 74AUP, 74AUP1T, 74LVC, 74LV1T. Wenn man z.B. ins Datasheet vom SN74AUP1G04 schaut findet man: > Low Static-Power Consumption (Icc = 0.9 μA Max) Bei 25°C max 0.5 μA, aber kein typischer Wert angegeben. Gleiches gilt für die meisten anderen Logik Gates. Schaut man z.B
ist übrigens überhaupt gar kein Datenblatt verlinkt. Stimmt, ich hatte nur die Chipnamen SN74AUP1G04 und SN74AC3G99 angegeben. Die Datenblattlinks sind https://www.ti.com/lit/gpn/sn74aup1g04 https://www.ti.com/lit/gpn/sn74ac3g99 Beim "Advanced Ultra-Low Power" IC heißt es 0.9µA, bei "Advanced
included. sot762-1_po Outline References European version IEC JEDEC JEITA projection Issue date 15-04-10 SOT762-1 MO-241 15-05-05 Fig. 13. Package outline SOT762-1 (DHVQFN14) 74HC_HCT74 All information provided in this document is subject to legal disclaNexperia B.V. 2020. All rights reserved Product
included. sot762-1_po Outline References European version IEC JEDEC JEITA projection Issue date 15-04-10 SOT762-1 MO-241 15-05-05 Fig. 11. Package outline SOT762-1 (DHVQFN14) 74HC_HCT08 All information provided in this document is subject to legal disclaNexperia B.V. 2020. All rights reserved Product
SCL line after applying the supply voltage, since these low levels would block the bus. • 0000 0100 (04h): Write programmable part of slave address by hardware. Behaves as above, but the device does not reset. • 0000 0000 (00h): This code is not allowed to be used as the second byte. Sequences of programming
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
gibt es da keine Probleme, passende Analogschalter zu verwenden (eben z.B. einen 74CBT3253 oder 74HCT4053).
/04/24/oscillator-10mhz-74hc04/ > > Ich hab das auch mal probiert und war entsetzt, wie hoch der Jitter war. > Logikgatter sind nicht wirklich für analog geeignet. Zumindest die buffered Typen nicht
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
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): Projektseite Schaltplan Mikrocontroller ⇔ Parallelport (ISP-Dongle, JTAG Wiggler, ...). Dieser Schaltplan funktioniert
einen Fehler in der Schaltung gemacht habe. So bin ich mir z.B. nicht sicher, ob ich am Ausgang des 74HCT04 einen Pullup anschliessen muss. Der 74HCT04 selber funktioniert und scheint nicht defekt zu sein. Gebe ich auf den Eingang Hihg/Low erhalte ich das entsprechend negierte Ausgangssignal. Also am
Andreas schrieb im Beitrag #7795507: > So bin ich mir z.B. nicht sicher, ob ich am Ausgang des 74HCT04 einen > Pullup anschliessen muss. Eigentlich nicht, der '04 ist kein Open Collector Typ. > Timing-Problem. Was passiert denn bei langsamem Takt bzw. statischer Ansteuerung?
über Leuchtdioden, Vorwiderstände und Transistoren oder Logikgatter, insbesondere Inverter. Der 74HC04 fällt mir spontan ein. Der Schaltungsentwurf beginnt damit, heraus zu finden, wie hoch die verfügbare Versorgungsspannung ist (vermutlich 3,3 Volt) und welche Spannung das Signal vom Bluetooth Chip
topic/572091#7760072 brauchbar wenn halt nicht die Spannungsschwellen wären, ab 1,6 high welcher HCT kann das? kommt mir unsicher vor, aber wer statt ein HCT Logikgatter einen NPN Transistor BC547 o.ä. setzt, der kommt mit 1,6V sicher durchgeschaltet auf low und mit 0V sicher auf high somit funktioniert
Mit welchem Takt läuft der AVR? Es gab mal die Info, daß bei vollen 16 MHz ein HCT zu langsam ist und man ein ACT Latch braucht.
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
hochpräzise Anwendung HC201 Sensor für Standardanwendungen Erhältlich bei Distrelec HC1000 und HC201 HCT01 kombinierter Feuchte- und Temperatursensor im SMD Gehäuse mit Schutzbeschichtung; Datenblatt Module Gut geschützes Modul EE04 Kleiner Messumformer für Temperatur und Feuchte EE06 ===Hoperf=== HH10D
Sensirion I2C ja SHT71 Sensirion digital ja SHT75 Sensirion digital ja Si7005-B Silicon Labs digital ja HCT01 E+E Elektronik analog nein HC109 E+E Elektronik analog nein HC201 E+E Elektronik analog nein HC103M2 E+E Elektronik analog nein AM2321 Aosong I2C ja DHT11 Aosong I2C ja AM2305 Aosong I2C ja AM2301
LOAD. SERDAT: MOV A,#80H ;P17 MADE 1 FOR SHIFT MODE. OUTL P1,A MOV R3,#04 ;SHIFT CTR R3 INITIALIZED TO 4. MOV R4,#00 ;INITIALIZE DATA REGISTER TO 0. NXTB: CLR C ;T0 EXAMINED & T0 CORRESPONDING RDXIN: JNT0 SHIFTD ;DATA BIT IS SHIFTED INTO R4,
MOV A,#80H ;P17 MADE 1 FOR SHIFT MODE. 0024 39 36 OUTL P1,A 0025 BB04 37 MOV R3,#04 ;SHIFT CTR R3 INITIALIZED TO 4. 0027 BC00 38 MOV R4,#00 ;INITIALIZE DATA REGISTER TO 0. 0029 97 39 NXTB: CLR C ;T0
SCL line after applying the supply voltage, since these low levels would block the bus. • 0000 0100 (04h): Write programmable part of slave address by hardware. Behaves as above, but the device does not reset. • 0000 0000 (00h): This code is not allowed to be used as the second byte. Sequences of programming
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
Benutzername hhinz Vorname H. Nachname Hinz Firma Angemeldet seit 22.04.2024 20:20 Beiträge 1265 Seit nicht mal 2 Monaten wieder mit neuem Account dabei, da fehlen noch 6 Tage bis zum 22.6.24 dann sind so 60 Tage voll. Also über 28 Beiträge pro Tag, und dann die meisten
Überzeugendste, was ich bisher gefunden habe, ist die Parallelschaltung mehrerer Inverter (z.B. 74AC04, 74LVC1G04). Allerdings habe ich nur Bausteine mit V_IH > 3,3V gefunden, sodass diese am GPIO nicht Push-Pull beschalten werden könnten (und Open-Collector verlangsamt das ganze dann wieder...) Wäre
man z.B. mehrere AC-Gatter parallel schalten, die haben echt Dampf und sind schnell. Z.B. ein 74ACT04, davon 5 Gatter parallel und das 6. als Treiber davor. Schon hat man einen nichtinvertierenden Treiber mit ca. 4 Ohm Ausgangswiderstand!
St 01, L 01, 47uH, C 02 100uF, IC 01 74HCT04, C 05 0,22uF, IC 04 74HCT11, C 06 0,22uF, IC 05 74HCT08, C 07 0,22uF, +5V, GND, R 02 18K, R 01 10M, Q 01, 4MHz, C 01 22pF, 74HCT4040, IC 03, IC 04, IC 05, R 05 680E, R 04 180E, R 09 12K, R 10 22K, T 01 BC548, T 02 BC548, D 01 1N4148, D 02 1N4148, C 04 150pF, C 03 100pF, Synch, 75E, 2K2, 390E
www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/logic/buffers-inverters-transceivers/inverters/series/74HC1G04-74HCT1G04.html Kleinere Spannungen schalten schneller https://www.ti.com/lit/gpn/sn74auc1g04 geht bis knapp 500MHz.
SCL line after applying the supply voltage, since these low levels would block the bus. • 0000 0100 (04h): Write programmable part of slave address by hardware. Behaves as above, but the device does not reset. • 0000 0000 (00h): This code is not allowed to be used as the second byte. Sequences of programming
bidirektionaler Wandler an dieser Stelle nötig sein soll, ist allerdings nicht klar. Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW oder, wenn man das Signal am µC invertiert ausgibt, ein 74HCT1G04GW.
Rainer W. schrieb im Beitrag #7556027: > Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b > völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW Oder ein 74LV1T34, oder ein 74LVC1G17, oder sogar ein MCP14E10, ... LG, Sebastian
std_logic; -- Reseteingang trigger: out std_logic := '0'; -- Triggerausgang mit verlängerten Signal(74HCT123) für z.B. Freezer / Bibomon IRQ: out std_logic := '0'; -- IRQ Ausgang, um den ATARI zu bremsen (über BC847 Transistor) clk50: in std_logic; -- 50Mhz Oszillator gpio: inout std_logic_vector(13 downto
symlink/cd4093b.pdf Die 4000er Serie scheint da eine Ausnahme zu machen. Aber für die 74xxx (HC/HCT/AC/ACT/...(alles CMOS)) trifft das zu. Ebenso bei National, Philips ST, MSI usw.. Deshalb halte ich schon die Fragestellung de TO für unsinnig. Genau wie diese ganze Diskussion. zB. https://
SCL line after applying the supply voltage, since these low levels would block the bus. • 0000 0100 (04h): Write programmable part of slave address by hardware. Behaves as above, but the device does not reset. • 0000 0000 (00h): This code is not allowed to be used as the second byte. Sequences of programming