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TC74 Spannungsbereich
Hi, den TC74, weiß jmd. ob die 5V Version noch mit 3V3 klar kommt oder ob die 3V3 Version an den I2C Leitungen 5V verträgt?
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TC74 I2C Kommunikationsprobleme
Liebe Forenbenutzer, ich arbeite gerade mit einem TC74 I2C Temperatursensor und einem Atmega88P. Ich kann die Temperatur aus dem Register 0x00 am Sensor auslesen, habe aber ein eigenartiges Problem: Wenn ich den Sensor innerhalb des Betriebstemperaturbereichs
Routinen von Manfred Langemann aus diesem Forum lese ich den Sensor aus, der Fehler kommt vom TWIM_Start (TC74Address, TWIM_WRITE). [c] int8_t TC74_read() { uint8_t errcode=0; int8_t value=0; errcode=TWIM_Init (i2cspeed); if (!errcode) { i2cErrorMsg(errcode
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TC74 mit Soft I2C auf ATMega
Hallo, ich versuche schon eine ganze Weile einen TC74 Temperatursensor mit einem ATMega 644p zu betreiben. Der TC74 ist ein I2C Temperatursensor in einem TO220 Gehäuse mit 5 Pins. Ich finde den daher sehr praktisch, da er ohne viel Aufwand schnell
von -40°C bis + 125°C. Ich habe mir den Sensor gleich mit 5 verschiedenen Adressen bestellt: TC74A0 = 48 h TC74A1 = 49 h TC74A2 = 4A h TC74A3 = 4B h TC74A4 = 4C h Ich muss auf meinem Board auf einen Soft I2C zurückgreifen, da die HW I2C Pins bereits verwendet sind. Ich habe mir eine Soft
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Atmega64 -> TWI -> TC74
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Atmega64 + einem Temperatursensor (TC74), welcher über I2C angeschlossen ist. [c] int START = 0x08; int MT_SLA_ACK = 0x40; int MT_DATA_ACK = 0x50; char temperaturgemessen; void Error(){ cursorPostionLCD_XY(0,4); schreibeLCD
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TWI: keine Verbindung zw. AtMega32 und Temp.sensor TC74
Hast Du die richtige Adresse gewählt (Datenblatt S.9)? TC74A0-3.3VCT 1001 000 V0 TC74A1-3.3VCT 1001 001 V1 TC74A2-3.3VCT 1001 010 V2 TC74A3-3.3VCT 1001 011 V3 TC74A4-3.3VCT 1001 100 V4 TC74A5-3.3VCT 1001 101* V5 TC74A6-3.3VCT 1001 110 V6 TC74A7-3.3VCT 1001 111 V7 TC74A0-5.0VCT 1001 000 U0 TC74A1-5.0VCT 1001 001 U1 TC74A2-5.0VCT 1001 010 U2 TC74A3-5.0VCT 1001 011 U3 TC74A4-5.0VCT 1001 100 U4 TC74A5
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Frequenzteiler Faktor 10 für 100 MHz Eingangssignal
Sorry : TC74ac390
garantiert. Die Verzögerung von CP zu TC sind schon 6ns, dazu kommt die Laufzeit durch den Inverter. Und dann will der '161 noch 4ns Preload-Zeit für /PE (vor CP). Alles typische Werte aus dem Datenblatt des 74AC161 von Fairchild. Im worst
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Helligkeitsproblem beim LED Multiplexen
ULN2803, 7x Vorwiderstand 20x Transistor pnp bei spalten mit kathode/ npn bei spalten mit anode! 3x 74HC238 bei npn / 74HC138 bei pnp Transistor! 7+5=12pins. Wäre das ok?
Also, bei TC 12-11 RT sind die SPALTEN die KATHODEN und müssen Richtung MINUS geschaltet werden! Das bedeutet in MEINEM Beispiel: PNP Transistoren und 74HC138
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Werte speichern Temperatur (tiefst Wert / höchst Wert)
8000000 #include <util/delay.h> #include "lcd-routines.h" #include "i2cmaster.h" uint8_t byte_TC74; char cBuffer_TC74[8]; float fMesswert_TC74; uint8_t byte_1_DS1621; uint8_t byte_2_DS1621; char cBuffer_DS1621[10]; float fMesswert_DS1621; int main(void) { while
(0x9B); byte_TC74=i2c_readNak(); i2c_stop(); itoa(byte_TC74,cBuffer_TC74,2); fMesswert_TC74=byte_TC74; dtostrf(fMesswert_TC74,4,0,cBuffer_TC74);
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
eine TO220 Variante mit Ptot = 12,5 Watt. Reicht das > möglicherweise schon selber für 5-6 Watt? TC4420 und TC4429 sind anscheinend nicht so leicht zu bekommen, ich finde jedenfalls auf die Schnelle keine Quelle in Deutschland. > Dieser 30m Trx verwendet auch einen 74HC240 (Seite 11): > http
Bereich kann das dann vernachlässigt werden. Besser einen Hardware-Teiler verwenden, es wird ja ein 74HCT393 frei ;). > TC4420 und TC4429 sind anscheinend nicht so leicht zu bekommen Wie wärs mit dem TC4469? Der hat 4 Treiber mit je zwei TTL-Level Eingängen, einen invertiert, den anderen nicht invertiert
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Nächstes Problem -> mit 74LS168 und 169 Teilen
KeyFinder schrieb im Beitrag #1941866: > Wie bekomme ich einen 1 zu 15 und 1 zu 99 Teiler mit einem SN74LS168 > hin? Gar nicht. Du brauchst zwei 74LS168!
Wieso muß es der 74xx168 sein? Der 74HC40103 kann einstellbar ohne zusätzliche Gatter durch 3 bis 256 teilen: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/27046/TI/CD74HC40103.html
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[V] ca 3kg Bauteile
.. Kleine Vorschau: - Ein Haufen Relais - Traco DC/DC Wandler 36V->5V - Diverse Logik Gatter 74HC14, 86, 132, 221, 4060 - TL072, TL074 (OPs) - TC4426, TC4427 (MOSFET Treiber) - OP07 (OP) - LM393 (Komparator) - L6201P (H Brücke) - Ref02 (5V Ref.) - Die Agilent Opto Dinger stehen ja schon
Na gut, dann fang ich mal an: Posten 1: Logik Gatter 74HC14D 10x (Ph) 74HC86 54x (ST) 74HC132D 14x (Ti) 74HCT221D 75x (Ph) 74HC4060M 42x (Fa) 74HC4060D 14x (Ph) Insgesamt also 209 Bauteile. Angesetzt sind 0,10€ pro Bauteil, also insgesamt ~20
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Modernerer CD4066 für digitale Busse?
Georg A. schrieb im Beitrag #6501326: > Mampf F. schrieb: >> zB. den hier TC7MB3245FT > > Wenn du "noch" mit 5V arbeitest, dann geht der natürlich. Gibt aber auch > Typen für 3.3V. Jap, sind 5V :) Hab mich dann schlussendlich für den SN74CBT3245CDW entschieden, weil
nicht in SOIC. Mampf F. schrieb im Beitrag #6501382: > Hab mich dann schlussendlich für den SN74CBT3245CDW entschieden Dieses alte Ding ist (wie der TC7MB) für TTL-Signale gedacht, und hat nur einen N-Channel-FET. Für 5-V-Signale ist kein r_on spezifiziert, weil der FET sie nicht durchlassen
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Shared Clock-Leitung: Wellenwiderstand, Anpassung etc.
gerne AND-Gatter nutzen statt inverter (s.o.: zu/abschalten). Mit deinem Hinweis habe ich jetzt den TC7SH08F im Auge (http://www.digikey.de/product-detail/de/TC7SH08F,LJ%28CT/TC7SH08FLJ%28CTCT-ND/4971170), der hat unter meinen Bedingungen (3V Betrieb) typ. 6.2 (15pF CL) bis 8.7 (50pF CL) ns tpLH/tpHL.
@Alex V. L. (bastel_alex) Benutzerseite >Darüber gerade noch den 74HCT1G125 >(http://www.digikey.de/product-detail/de/74HCT1G125...) Der ist gut. >gefunden (kein AND gatter aber TriState Ausgang): Bei dem bewegen sich >die tpLH/tpHL bei 3V Versorgung im Bereich
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Puls-Schaltung, für LED-Ansteuerung
Es sollte natürlich der TC4421 sein. TC4422 ginge auch, allerdings müsste die LED dann nach Masse geschaltet werden und der Ausgangswiderstand ist etwas größer.
ArnoR schrieb im Beitrag #2661007: > TC4421 sein. TC4422 ginge auch t_r und t_f angesehen?
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Bitte einmal über DSO Schaltplan schauen
Input schalten kann wusstest du bestimmt schon. Was ist daran anders? > Schaltplan verwendete HC74 ist ein SN74ACT74 von TI und macht 125MHz. Wenn du 74AC(T) verwenden willst, warum schreibst du dann zur Verwirrung der Leser ins Schaltbild lauter 74HC Typen rein? Ein 74HC ist kein 74AC. > Ich
wäre das dann so der bessere weg die zähler zu beschalten. Siehe http://www.fairchildsemi.com/ds/74%2F74AC161.pdf Figure 2. PS: Wenn dein Quarzoszillator CMOS-Pegel liefert, dann nimm 74AC, nicht 74ACT, die haben ein besseres weil symmetrisches Timing.
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AVR USB Logik Analysator für unter 15 EUR
ich habe mit mal folgendes überlegt und bauer das gerade. Auf einem 486er Board hab ich noch 8x TC55328P-20 gefunden (32k Speicher, 20ns). 5 4-bit Zähler (74HCT161) werden zu einem 20 Bit Zähler zusammengeschaltet und damit habe ich einen 20 Bit Address-Bus. 15 Bit (0-14) sind für die Addressen pro TC55328P , Address-Bus Leitungen 15,16,17 gehen in einen 74HCT138 (3-8 Decoder invering), so dass ich die 8 TC55328P jeweils über die /CE Leitung ein/aus-schalten kann. Die Ausgänge der TC55328P werden
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Attiny1614 I²C Master
ein Problem wo ich nicht mehr weiter komme. Ich habe einen Attiny1614 im Einsatz. Dieser soll einen TC74 I²C Temperatursensor auslesen. Irgendwie klappt bei mir kein I²C, ich habe keine Ahnung warum. Nach Datenblatt müsste es klappen wie ich das sehe. Hat jmd. einen Rat für mich? Momentan
else TWI0.MCTRLB |= (1<<TWI_ACKACT_bp); return TWI0.MDATA; } //Optional int8_t TC74_readTemp(void) { int8_t temp = 0; i2c_start(0b10010000, TW_READ); temp = (int8_t)i2c_receive(0); i2c_stop(); return (temp); } inline void TC74_setReadReg(void) { i2c_start
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Programmierbarer Frequenzteiler (max. 1 MHz : 100 Hz)
Für hohe einstellbare Teilungen sind 74HC40103 oder 74HC4059 die üblichen Verdächtigen. Für das symmetrische Tastverhältnis muss noch ein D-Flipflop nachgeschaltet werden, z.B. ein halber 74HC74. Ein 40103 teilt durch 3...256, wenn man den
. Den gibts dann z.B. als 4020 (HCF4020, CD4020, 74HC4020) als fertigen IC.
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74HCT04 als Treiber für MOSFET mit geringer Gate-Kapazität
eine Flackerkerze aus Wachs oder ne dudelnde Geburtstagskarte konzipieren. Hab gead mal geschaut: TC4427: 10 Stück für $2.18 - ist das billig genug? Ja, ist es. Die TC4420 sind noch nen Tick billiger und die TC4429 zu je $0.24 nur unwesentlich teurer. W.S.
im Beitrag #6359588: > Hat jemand Erfahrung damit? Ja, das geht problemlos. >Oder gehen die 74HCT04 zu schnell kaputt? Nein, die lächeln darüber. https://www.mikrocontroller.net/topic/246449#2519459 Die Ausgänge des AVRs sind mit denen der 74er Serie vergleichbar.
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DIP-8 CMOS-Inverter ?
TC4426 oder TC4428 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21423F.pdf
Klein genug ??? SN74LVC1G04 gibt es als YZV-Package 0.95x0.95 mm mit 4 Anschlüssen http://www.ti.com/product/sn74lvc1g04
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Screen Scraping C/C++
einzelnen Frame isolieren kann. Dann wird der Quelltext wesentlich übersichtlicher. http://jetty.ls-tc.de/jquery-jetty6-test/?mode=table&cat=DAX&class=stocks Jemand eine Idee, wie man an die Daten kommen könnte?
S784e56152a6c7560T2008647', null, 2000, 50000);</script><script>s0(0.0,1.0,-1.0);</script><script>c(6,74,0);setWin(0,74);</script><script>c(6,74,1);c(6,74,2);setWin(2,74);setWin(1,74);</script><script>c(6,74,3);c(6,74,4);setWin(4,74);setWin(3,74);z(2,1,"7187.0000","19:20:08");z(1,1,"7187.0000");z(4,1,"53.40
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Frequenzteiler im Zähler implementieren
der Schaltung, Terminal-Count-Ausgang mit einem Load-Eingang verbunden, fällt mir der 8-Bit-Zähler 74HC40103 ein. Der kann allerdings nur abwärts zählen. In Fig. 15 ist diese Rückführung TC-LD gezeigt. Ohne Zusatzlogik kann man so einen einstellbaren Teiler bauen: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf
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Suche 8-Bit up/down counter mit tri-state-output
Er kommt direkt an einen Datenbus. Hab jetzt denn 74f579 gefunden. Wie kann man den kaskadieren? Der TC output sei ja für das gedacht, jedoch ist der ja low aktiv? gruss
yoshi schrieb im Beitrag #2041443: > Er kommt direkt an einen Datenbus. ATtiny25 + 2 * 74HC595 Peter
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Lokalität von Registerwerten?
Port B; PB3 to 1 for LED outi DDRB, 0b011010 ; outi PLLCSR, 0b00000110 ;Initialize TC1 in 250 kHz fast PWM mode. outi TCCR1, 0b01100001 ;Connect TC1 to OC1A outi GTCCR, 0b01100000 ;Connect TC1 to OC1B outi OCR0A, 62 ;Initalize TC0 in 32 kHz interval timer. outi
Vectors (ATtiny45) rjmp reset ; Reset rjmp 0 ; INT0 rjmp 0 ; PCINT0 rjmp 0 ; TC1_COMA rjmp 0 ; TC1_OVF rjmp 0 ; TC0_OVF rjmp 0 ; EE_RDY rjmp 0 ; ANA_COMP rjmp 0 ; ADC rjmp 0 ; TC1_COMB rjmp isr_tc0_coma ; TC0_COMA ; rjmp 0 ; TC0
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Gegentaktstufe Kurzschluss
24Volt Vgs? Damit war Q2B gemeint. Und schaltet Q2A bei 4,7Volt, oder was auch immer dieser "TC7WH74FK" Flipflop an Q absondert, zuverlässig ein? PS "TC7WH74FK" "4,7Volt" "DMG6602SVT" - alles sehr originell! :-)
anderer hobby_elektroniker schrieb im Beitrag #5150130: > PS "TC7WH74FK" "4,7Volt" "DMG6602SVT" - alles sehr originell! :-) Was soll daran lustig sein? Der TE hat außerdem in seinem Schaltplan nirgendwo "4,7Volt" stehen, sondern "4.7V", was einer völlig üblichen
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AVR32 UC3 Beispielscode
jetzt falschen) ap7001.h: Da kannst du wenn du lustig bist schon mit auskommen. [c] #define AVR32_TC0_ADDRESS 0xFFF00C00 #define AVR32_TC0 (*((volatile avr32_tc_t*)AVR32_TC0_ADDRESS)) [/c] Um es leichter zu machen gibt es dann in den Perepherieheadern noch mal exaktere Strukturen zur Hardware. Für den Timer z.B. in tc_221.h: [c] typedef struct avr32_tc_t { avr32_tc_channel_t channel[3];//0x0 union { unsigned long bcr ;//0x00c0 avr32_tc_bcr_t BCR
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12 V Max 1 Ampere am Stm32 3,3V
Highside sollte > sie sein. Hallo, für deine Zwecke sind Treiber von Microchip beinahe ideal. TC4422A kann Dauerstrom 2A verkraften, Spannung bis 18V. Gleichzeitig Pegelwandler und Schalter in einem SO-8. TC4420 kann Dauerstrom bis 1,5A. Beide haben auch Versionen mit Inversion: TC4421A und TC4429
einige Verwendingen gut: wo Standardausgang von 74HC und 74AC schon zu schwach, aber immer noch keine besonderen Ströme und Spannungen notwendig. Als Beispiel: kleine isolierte Wandler für 10-100 mA, wenn fertige Module nicht passen: Trafo mit Ferritring
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74F08 Hi/Lo Ausganswiderstand unterschiedlich
Danke Werds mit dem 74AC08 testen und den Serienwiderstand anpassen.
Richtung (etwas) schneller. Bischen experimentieren mit den Werten... Oder einen MOSFET Treiber wie TC4426 / TC4428 o.ä. als Ausgangsbuffer verwenden, wenn absolutes Delay keine Rolle spielt. Gruss
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Spannung auf Eingängen von 74HCT Logik
Messschaltung: Ein an 5V laufender mega8 soll den Zustand von Ausgangspins eines anderen Controllers (TC1796) erfassen. Die Ausgänge des TC1796 liefern Pegel von 3.3 bzw. 2.5V und sind über 74HCT74 (FlipFlops) mit den Eingängen des mega8 verbunden. Der 74HCT74 fungiert also nebenbei auch noch als Pegelwandler, er wird mit 5V versorgt. Meine Frage: Muss ich befürchten, dass die Eingänge des 74HCT74 Spannungspeaks ausgeben (z.B. beim Einschalten), und so eine Gefahr für die 3.3 bzw. 2.5V Logik des TC1796 darstellen? Immerhin läuft der 74HCT74 ja an 5V. Eigentlich sollten die Eingänge des 74HCT
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[V] Diverse Halbleiter unbenutzt
AT27C256R-70PU 38 Stk. 1€ M27C256B 26 Stk. 0,50€ ULN2003A 160 Stk. 0.05€ SN74LS640N 14 Stk. 1€ SN74LS645N 13 Stk. 1€ SN74HC393N 17 Stk. 0,30€ OPB620 ca.60 Stk. 1€ TC511000AZ-70 80 Stk. 2€ TC511664BZ-10 40 Stk. 2€ TN87C5-FA 25 Stk. 1€
Aufgrund weiterer Reservierungen nun die aktuelle Liste: OPB620 ca.60 Stk. 1€ TC511000AZ-70 60 Stk. 2€ TC511664BZ-10 20 Stk. 2€ TN87C5-FA 25 Stk. 1€ CL-CD2400-10PC-H 12 Stk. 2€ Falls sich erneut Änderungen ergeben werde ich die Liste erneut aktualisieren.
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Must Have 47er Logikbausteine
keiner guten Sammlung fehlen, hier mal meine Liste der Bausteine die ich bereits habe/bestelle: 74xx00 74xx04 74xx07 74xx14 74xx74 74xx138 74xx154 74xx244 74xx374 74xx540 74xx595 74xx4017 74xx4094 (HC oder AC) xx4011 xx40109 xx4517 xx4049 xx4050 (C oder HCF) Bitte einfach nur
Hallo, von folgenden Teilen habe ich noch massenhaft, habe die seit Jahren nicht mehr benutzt: TC4023BP Toshiba DIP-14 TC4012BP Toshiba DIP-14 TC4093BP Toshiba DIP-14 TC4538BP Toshiba DIP-16 CD4503BCN National DIP-16 MC74F32N Motorola DIP-14 MC14051BCP Motorola
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programmierbarer 16 bit Teiler mit 4 74AC163
der 4 74AC163 nach dem Motto Word.0 auf Eingang A des ersten 74AC163 bis zum Word.15 auf Eingang D des vierten 74AC163 zum Load gelegt worden. Der Übertragsausgang des letzten 74AC163 wird negiert auf alle
aus 66 MHz > in ca 1004 Hz-Schritten alle Frequenzen erzeugen kann, > für den Einsatz von 4 Stück 74AC163 entschieden. Besser wären 74AC283 zusammen mit 74AC574. So könntest du immer gleiche Frequenzstufen haben.
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NAVTEX Receiver for the DXer
Sven schrieb im Beitrag #5837588: > Bin mir nun nicht ganz sicher, ob PE tatsächlich an TC gehört... Siehe Anhang. Im Empfänger wird der VCOout-Ausgang (74HC4046) durch N+1 (17 bzw. 18) geteilt. Sven schrieb im Beitrag #5837588: > Momentan schwingt der Oszillator bei mir. Die 115,2kHz
die Frequenz absolut > nicht, liegt im MHz Bereich. MHz klingt gut, zumindest am VCOout-Ausgang (74HC4046) bzw. am CP-Eingang (74HC40103). Hier müssen entweder 1,9584MHz oder 2,0736MHz zu messen sein. Der Ringzähler mit den zwei D-FFs teilt durch 4.
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Widerstandsdekade selber basteln
: IP40 µC : STM8L152R8T6 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=45139
Huch, sehe gerade, es sind doch 15ppm TC Widerstände, nicht 10ppm. Bei den großen Werten sind auch in der Paralleldekade Widerstände mit bis zu 50ppm dabei. Deren Änderungen wirken sind nur sehr gering aus. > Ich finde die weder bei Digikey
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Problem bei LEDKSQ
Jetzt habe ich ein neues Design gemacht. Es gibt zwei Unterschiede: 1. Die Versorgungsspannung der TC4420 liegt nun auf +5V statt auf VCC, damit auch 30W LED betrieben werden können. (TC4420 verträgt bis zu 18V/20V, 30W LED hat um die 30-36V) 2. Die 5V Versorgung findet nun über eine standardmäßige
. Im TH Design sind es IRLZ44N, im SMD Design sind es IRLR120NPBF Als Treiber sind eigentlich die TC4420 dran..
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Ersatz für TC4S71F
Ist der SN74AHC1G32D (SOT-23) ein Ersatz für den TC4S30F, SOT-553, von Toshiba? Vielen Dank für die Hilfe.
k.A. preflightcheck ddg:+AHC +TC4S www.ti.com/lit/ug/scla013d/scla013d.pdf [pre] Cross-Reference Examples TEXAS INSTRUMENTS TOSHIBA SN74AHC1G00DBV TC7SH00F SN74AHCT1G00DBV TC7ST00F SN74AHCU1G04DBV TC7SHU04F
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Transistortester AVR
http://www.pollin.de/shop/dt/OTc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602E_01.html > > Mit ohne doofem Folienstecker Ich mag diese gerne... klappt alles.. http://www.pollin.de/shop/dt/ODc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602A
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
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Unklare Funktionsweise einer Matrixtastatur (Triumph-Adler-Schreibmaschine)
Eine 8*8 Matrix kann man mit 2 Stück 74HC4051 nachbilden. Eine 8*16 Matrix kann man mit 3 Stück 74HC4051 nachbilden.
Centronix-Schnittstelle und Umschalter Schreibmachine/Drucker IMG_1177b: Centronix-Schnittstelle TC40H374 / TC40H074 / 74HC368 IMG_1178b: "Verdoppeltes" EPROM. Der Umschalter (von IMG_1175b) bedient direkt die höchste Adressleitung. Ich habe nie versucht die Tastaturmatrix zu emulieren, sondern
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[V] Frühjahrsputz die zweite
x 74ACT132 Logic 0,50 € 10 x 74ALS244 Logic 1,00 € 10 x 74ALS245 Logic 1,00 € 10 x 74FCT244 Logic
0,50 € 10 x 74HC74 Logic 0,50 € 10 x 74HC173 Logic 1,00 € 10 x 74HC241 Logic 1,00 € 10 x 74HC541 Logic
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[V] Halbleiter ICs ca. 200Stangen suchen neues zuhause
Counter and Osecillator MC14060BCP MC14060BCP FF8730A 14-Bit Binary Counter and Osecillator SN74LS02N F9122ES SN74LS02N QUAD 2-INPUT NOR GATE TC4023BP TOSHIBA 8949HB TC4023BP JAPAN TRIPLE 3-INPUT NAND GATE ST62TI086 ST62TI0B6-HWD 4991A9622 MALAYSIA ??? SN74HC573N 68CT1KK SN74HC573N OCTAL
SN74LS03N F9001BR SN74LS03N M74HC4094 M74HC4094B1 98915 TTA2765 TTA2765 9324 GERMANY MC74HC138 MC74HC138 NFFXP8812 74LS154N 74LS154N KK8609AP SN74ALS138N PORTUGAL 8727XR SN74ALS138N
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Schaltung für CCD Sensor (TCD1304AP)
Seite 12 erwähnt wird. Dort ist zwischen den Eingängen des CCD Sensors und dem Mikrocontroller ein TC74HC04P, also ein Inverter. Hat jemande eine Idee wieso? Soll das eine Art Schmitt-Trigger darstellen, um steile Signalflanken zu haben? Und der Transistor TR1 soll ein "2SA1015-Y" sein, kennt da jemand
ausgelesen werden können? Werde mir auf jedenfall noch den im Datenblatt des TCD1304DG vorgeschlagenen TC74HC04P besorgen.
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Schneller Zähler/Counter IC für SRAM
>Die 74F161 sind schon >recht schnell, da beträgt das Delay nur noch max. 15ns, mit 4 bist du >dann bei 60ns. Wieso addieren sich die Zeiten clk->out bei SYNCHRONEN Zählern?? Asynchrone sind (hier)
74F161A: Zyklus mindestens 30ns (1x CP->TC, 2x CET->TC, 1x CET->CP).
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Counter mit mind. 5 bit, analog zu 74hc163
nicht gut genug. Hat jemand einen Vorschlag? In dem Datenblatt des 163 ist angedeutet, dass man den TC-Ausgang nutzen könne um den Zähler zu kaskadieren, allerdings leuchtet mir das nicht ein - die steigende Flanke an TC passiert wenn von 14 nach 15 gezählt wird - also eins zu früh. Oder kann man das
du den denn kaskadieren? Den Clock vom naechsten an den TC anschliessen? Das geht nicht. Das sind syncrone Zaehler und der Clock geht an allen gleichzeitig. Du must TC mit TE verbinden.
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einen 1-fachen Inverter am besten wie aufbauen
/documents/data_sheet/74LVC1G98.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G99.pdf fchk
aber nicht so viele Typen auf > Lager haben willst: > > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G98.pdf > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G99.pdf Die sind ja echt genial !!
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Toshiba-Gatter-Bezeichnung AF(EL,F)
Hallo Forumsleser, das NOR-Gatter von Toshiba TC74HC02AF(EL,F) gibt es bei den Distributoren auch als ...AF, ...AF(N) und ... AF(F). Ich finde leider keinen Hinweis auf einen Unterschied. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank!
mal einen Blick auf die Verpackung werfen: Tube? Reel? Bulk? Reel: https://www.arrow.de/products/tc74hc02af-elf/toshiba Tube: https://www.arrow.com/en/products/tc74hc02af-f/toshiba
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PWM von 1Mhz bis 5Mhz
XR2206 (Problemen mit Duty Steuerung die Frequenz bleibt nicht stabil auf vorher eingestelltem wer) - 74HC14 (Problem mit Duty Steuerung die Frequenz bleibt nicht stabil auf vorher eingestelltem wer) - 74hc4098 (auch Problem mit duty und Frequenz) Hat jemand eine Edee? Danke
Alex schrieb im Beitrag #4672110: > - 74HC14 (Problem mit Duty Steuerung die Frequenz bleibt nicht stabil > auf vorher eingestelltem wer) > - 74hc4098 (auch Problem mit duty und Frequenz) Was man hinein schickt, kommt eben hinaus...
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Bezeichnung E5 für SOT23-5 OP? Transistor?
TC7S04F
Nach dem Steine wie 74lvc14 und 74AHC14 nicht funktionierten habe ich dann den TC7S04F bestellt. Eingebaut und siehe da 5VSS am Ausgang. Somit hatte hinz voll ins schwarze getroffen. Vielen Dank an alle die mir versucht