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Kennt ihr eine Eselsbrücke für die Zahlensysteme binär, hexadezimal, dezimal und oktal?
Ja, hier ist eine Eselsbrücke für die Zahlensysteme: Binär: Null und Eins, das ist der Code, binär ist der kleinste Mode. Hexadezimal: Von Null bis F, das ist der Trick, hexadezimal ist der schicke Kick. Dezimal: Von Null bis Neun, das ist klar, dezimal ist das Zahlensystem wunderbar. Oktal: Von Null bis Sieben, das ist fein, oktal lässt sich gut merken und sein. **
Wie erfolgt die Umrechnung zwischen Dezimal-, Dual-, Hexadezimal- und Zweierkomplementzahlen?
Die Umrechnung zwischen Dezimal-, Dual-, Hexadezimal- und Zweierkomplementzahlen erfolgt durch die Anwendung bestimmter Umrechnungsregeln. - Um eine Dezimalzahl in eine Dualzahl umzurechnen, wird die Dezimalzahl sukzessive durch 2 geteilt und die Reste in umgekehrter Reihenfolge notiert. - Um eine Dualzahl in eine Hexadezimalzahl umzurechnen, wird die Dualzahl in 4-Bit-Blöcke aufgeteilt und jeder Block durch die entsprechende Hexadezimalziffer ersetzt. - Um eine Dezimalzahl in eine Hexadezimalzahl umzurechnen, kann die Dezimalzahl zunächst in eine Dualzahl umgewandelt werden und dann die Dualzahl in eine Hexadezimalzahl umgerechnet werden. - Um eine Dezimalzahl in eine Zweierkom **
Ähnliche Suchbegriffe für 74HC-4051D-NXP
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Produkte zum Begriff 74HC-4051D-NXP:
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74HC 574D NXP - Oktal-Flip-Flop D-Type, pos. Flanken-Trigger, 2 ... 6 V, SO-20Oktal-Flip-Flop vom Typ D; positiver Flanken-Trigger; 3-Zustand Beschreibung: Der 74HC574; 74HCT574 ist ein 8-Bit D-Flip-Flop mit positiver Flanke und 3-Zustands-Ausgängen. Der Baustein verfügt über einen Takt- (CP) und einen Ausgangsfreigabeeingang (OE). Die Flip-Flops speichern den Zustand ihrer einzelnen D-Eingänge, die die Anforderungen an die Aufbau- und Haltezeit beim Übergang vom LOW- zum HIGH-Takt (CP) erfüllen. Ein HIGH auf OE bewirkt, dass die Ausgänge einen hochohmigen OFF-Zustand annehmen. Der Betrieb des OE-Eingangs hat keinen Einfluss auf den Zustand der Flip-Flops. Die Eingänge enthalten Klemmdioden. Dies ermöglicht die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen, um die Eingänge an Spannungen über VCC anzuschließen. Merkmale • Eingangspegel: - Für 74HC574: CMOS-Pegel - Für 74HCT574: TTL-Pegel • Nicht-invertierende Ausgänge mit 3 Zuständen für busorientierte Anwendungen • 8-Bit positives, flankengetriggertes Register • Allgemeiner 3-Zustands-Ausgangsfreigabeeingang • Entspricht der JEDEC-Norm Nr. 7 A • Mehrere Gehäusebauformen • ESD-Schutz: - HBM JESD22-A114F übersteigt 2 000 V - MM JESD22-A115-A übersteigt 200 V • Spezifiziert von -40 °C bis +85 °C und von -40 °C bis +125 °C0,26 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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74HC 4066D NXP - Switch, Quad, 2 ... 10 V, SO-14Die 74HC4066 und 74HCT4066 sind Hochgeschwindigkeits-Si-Gate-CMOS-Bausteine und sind pinkompatibel mit dem HEF4066B. Sie sind spezifiziert in Übereinstimmung mit dem JEDEC Standard Nr. 7A spezifiziert. Die Bausteine 74HC4066 und 74HCT4066 haben vier unabhängige analoge Schalter. Jeder Schalter hat zwei Eingangs-/Ausgangsstifte (Stifte nY oder nZ) und einen aktiven HIGH-Enable-Eingangsstift (Stift nE). Wenn der Pin nE = LOW ist, wird der zugehörige Analogschalter ausgeschaltet. Der 74HC4066/74HCT4066 ist pinkompatibel zum 74HC4016/74HCT4066, weist aber einen wesentlich geringeren On-Widerstand auf. Darüber hinaus ist der Einschaltwiderstand über den gesamten Eingangssignalbereich relativ konstant. Eigenschaften • sehr niedriger ON-Widerstand: - 50 O (typisch) bei VCC = 4,5 V - 45 O (typisch) bei VCC = 6,0 V - 35 O (typisch) bei VCC = 9,0 V • entspricht der JEDEC-Norm Nr. 8-1A • ESD-Schutz: - HBM EIA/JESD22-A114-A übersteigt 2000 V - MM EIA/JESD22-A115-A übersteigt 200 V • spezifiziert von -40 bis +85 °C und -40 bis +125 °C0,35 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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74HC 4052D NXP - Multi-/Demultiplexer, 2-CH, 2 ... 10 V, SO-16Die 74HC4052/74HCT4052 sind Hochgeschwindigkeits-Si-Gate CMOS-Bausteine und sind pinkompatibel mit dem HEF4052B. Sie sind spezifiziert in Übereinstimmung mit dem JEDEC Standard Nr. 7A spezifiziert. Die 74HC4052/74HCT4052 sind duale 4-Kanal-Analogmultiplexer oder -demultiplexer mit gemeinsamer Auswahllogik. Jeder Multiplexer hat vier unabhängige Eingänge/Ausgänge (Stifte nY0 bis nY3) und einen gemeinsamen Eingang/Ausgang (Stift nZ). Die gemeinsame Kanalauswahllogik umfasst zwei digitale Auswahleingänge (Stifte S0 und S1) und einen aktiven LOW-Freigabeeingang (Stift E). Wenn Pin E = LOW ist, wird einer der vier Schalter mit den Pins S0 und S1 ausgewählt (niederohmiger EIN-Zustand). Wenn der Stift E = HIGH ist, befinden sich alle Schalter im hochohmigen AUS-Zustand, unabhängig von den Stiften S0 und S1. VCC und GND sind die Versorgungsspannungsanschlüsse für die digitalen Steuereingänge (Stifte S0, S1 und E). Die Bereiche von VCC bis GND betragen 2,0 bis 10,0 V für 74HC4052 und 4,5 bis 5,5 V für 74HCT4052. Die analogen Ein-/Ausgänge (Pins nY0 bis nY3 und nZ) können zwischen VCC als positiver Grenze und VEE als negativer Grenze pendeln. VCC - VEE darf 10,0 V nicht überschreiten. Für den Betrieb als digitaler Multiplexer/Demultiplexer wird VEE mit GND (normalerweise Masse) verbunden. Eigenschaften • großer analoger Eingangsspannungsbereich von -5 V bis +5 V • niedriger ON-Widerstand: - 80 O (typisch) bei VCC - VEE = 4,5 V - 70 O (typisch) bei VCC - VEE = 6,0 V - 60 O (typisch) bei VCC - VEE = 9,0 V • Logikpegelumsetzung: damit 5-V-Logik mit ±5-V-Analogsignalen kommunizieren kann • typisch "break before make" eingebaut • entspricht dem JEDEC-Standard Nr. 8-1 A • ESD-Schutz: - HBM EIA/JESD22-A114-A übersteigt 2000 V - MM EIA/JESD22-A115-A übersteigt 200 V • spezifiziert von -40 bis +85 °C und -40 bis +125 °C Anwendungen • analoges Multiplexing und Demultiplexing • Digitales Multiplexen und Demultiplexen • Signaltorsteuerung0,25 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie funktionieren Addition und Subtraktion in den Zahlensystemen Dual, Oktal, Dezimal und Hexadezimal?
In allen genannten Zahlensystemen funktionieren Addition und Subtraktion ähnlich wie im Dezimalsystem. Bei der Addition werden die Zahlen von rechts nach links addiert, wobei bei einem Übertrag eine Stelle nach links weitergegeben wird. Bei der Subtraktion wird die Subtrahendenzahl von der Minuendenzahl abgezogen, wobei bei Bedarf aus höheren Stellen geliehen wird. Die einzige Unterscheidung liegt in der Anzahl der möglichen Ziffern in den verschiedenen Zahlensystemen (Dual: 0 und 1, Oktal: 0-7, Dezimal: 0-9, Hexadezimal: 0-9 und A-F). **
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Wie funktioniert die Umrechnung von Zahlen zwischen verschiedenen Zahlensystemen wie Dezimal, Binär und Hexadezimal?
Um eine Zahl von einem Zahlensystem in ein anderes umzurechnen, muss man die Zahlenwerte der einzelnen Stellen entsprechend des neuen Zahlensystems interpretieren. Zum Beispiel hat im Binärsystem jede Stelle einen Zahlenwert, der eine Zweierpotenz darstellt. Um eine Dezimalzahl in eine Binärzahl umzurechnen, teilt man die Dezimalzahl durch 2 und schreibt den Rest auf. Diesen Vorgang wiederholt man, bis die Dezimalzahl 0 ist. **
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Wie kann man zwischen binär, dezimal und hexadezimal umrechnen?
Um zwischen binär, dezimal und hexadezimal umzurechnen, gibt es verschiedene Methoden. Um von binär nach dezimal umzurechnen, multipliziert man jede Ziffer mit der entsprechenden Potenz von 2 und addiert die Ergebnisse. Um von dezimal nach binär umzurechnen, teilt man die Dezimalzahl wiederholt durch 2 und notiert den Rest. Die Binärzahl ergibt sich dann aus den aufgeschriebenen Resten in umgekehrter Reihenfolge. Um von hexadezimal nach dezimal umzurechnen, multipliziert man jede Ziffer mit der entsprechenden Potenz von 16 und addiert die Ergebnisse. Um von dezimal nach hexadezimal umzurechnen, teilt man die Dezimalzahl wiederholt durch 16 und notiert den Rest. Die Hexadezimalzahl ergibt sich dann **
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Wie funktioniert die Umrechnung von binär in dezimal und umgekehrt?
Die Umrechnung von binär in dezimal erfolgt, indem man die einzelnen Stellen des binären Zahlensystems mit den entsprechenden Potenzen von 2 multipliziert und die Ergebnisse addiert. Umgekehrt erfolgt die Umrechnung von dezimal in binär durch wiederholtes Teilen der Dezimalzahl durch 2 und das Aufschreiben des Rests. Die Binärstellen werden dann in umgekehrter Reihenfolge gelesen, um die binäre Darstellung zu erhalten. **
Wie können verschiedene Zahlensysteme wie binär, dezimal und hexadezimal miteinander verglichen werden?
Zahlensysteme können miteinander verglichen werden, indem man ihre Basis, die Anzahl der Symbole und die Darstellung von Zahlen betrachtet. Binär hat eine Basis von 2, dezimal von 10 und hexadezimal von 16. Dezimal ist am gebräuchlichsten, während binär und hexadezimal häufig in der Informatik verwendet werden. **
Wie beschreibt man den Ablauf der umgekehrten Umrechnung von binär zu dezimal?
Bei der umgekehrten Umrechnung von binär zu dezimal wird jeder Stelle des Binärwerts eine Potenz von 2 zugeordnet. Die Potenzen beginnen bei 2^0 für die rechteste Stelle und erhöhen sich um 1 für jede weitere Stelle nach links. Jede Stelle des Binärwerts wird mit ihrer entsprechenden Potenz von 2 multipliziert und die Ergebnisse werden addiert, um den Dezimalwert zu erhalten. **
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Produkte zum Begriff 74HC-4051D-NXP:
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74HC 4051D NXP - Multi-/Demultiplexer, 8-CH, 2 ... 6 V, SO-16Die 74HC/HCT4051 sind Hochgeschwindigkeits-Si-Gate-CMOS-Bausteine und sind pinkompatibel mit dem "4051" der "4000B"-Serie. Sie sind in Übereinstimmung mit dem JEDEC-Standard Nr. 7A spezifiziert. Die 74HC/HCT4051 sind analoge 8-Kanal-Multiplexer/Demultiplexer mit drei digitalen Auswahleingängen (S0 bis S2), einem aktiven LOW-Freigabeeingang (E), acht unabhängigen Eingängen/Ausgängen (Y0 bis Y7) und einem gemeinsamen Eingang/Ausgang (Z). Wenn E LOW ist, wird einer der acht Schalter von S0 bis S2 ausgewählt (niederohmiger EIN-Zustand). Bei E HIGH befinden sich alle Schalter im hochohmigen AUS-Zustand, VCC und GND sind die Versorgungsspannungspins für die digitalen Steuereingänge (S0 bis S2 und E). Die Bereiche von VCC bis GND betragen 2,0 bis 10,0 V für HC und 4,5 bis 5,5 V für HCT. Die analogen Ein-/Ausgänge (Y0 bis Y7 und Z) können zwischen VCC als positiver Grenze und VEE als negativer Grenze pendeln. VCC - VEE darf 10,0 V nicht überschreiten. Für den Betrieb als digitaler Multiplexer/Demultiplexer wird VEE mit GND (normalerweise Masse) verbunden. Eigenschaften • großer analoger Eingangsspannungsbereich: ± 5 V • niedriger "ON"-Widerstand: - 80 O (typ.) an VCC - VEE = 4,5 V - 70 O (typ.) bei VCC - VEE = 6,0 V - 60 O (typ.) bei VCC - VEE = 9,0 V • Logikpegelumsetzung: damit 5 V Logik mit ± 5 V Analogsignalen kommunizieren kann • typisches "break before make" eingebaut • Ausgangsfähigkeit: Nicht-Standard • ICC-Kategorie: MSI0,35 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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74HC 541D NXP - Oktal-Puffer/Leitungstreiber, 3-State, 2 ... 6 V, SO-20Oktal-Puffer/Leitungstreiber; 3-State Allgemeine Beschreibung Der 74HC541; 74HCT541 ist ein oktaler nicht-invertierender Puffer/Leitungs-Treiber mit 3-State-Ausgängen. Der Baustein verfügt über zwei Ausgangsfreigaben (OE1 und OE2). Ein HIGH an OEn bewirkt, dass die Ausgänge einen hochohmigen AUS-Zustand annehmen. Die Eingänge enthalten Klemmdioden, die die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen ermöglichen, um die Eingänge an Spannungen über VCC anzuschließen. Merkmale und Vorteile • Nicht-invertierende Ausgänge • Entspricht dem JEDEC-Standard Nr. 7A • Eingangspegel: • Für 74HC541: CMOS-Pegel • Für 74HCT541: TTL-Pegel • ESD-Schutz: • HBM JESD22-A114F überschreitet 2000 V • MM JESD22-A115-A übersteigt 200 V • Mehrere Gehäuseoptionen • Spezifiziert von -40 °C bis +85 °C und von -40 °C bis +125 °C0,41 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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74HC 574D NXP - Oktal-Flip-Flop D-Type, pos. Flanken-Trigger, 2 ... 6 V, SO-20Oktal-Flip-Flop vom Typ D; positiver Flanken-Trigger; 3-Zustand Beschreibung: Der 74HC574; 74HCT574 ist ein 8-Bit D-Flip-Flop mit positiver Flanke und 3-Zustands-Ausgängen. Der Baustein verfügt über einen Takt- (CP) und einen Ausgangsfreigabeeingang (OE). Die Flip-Flops speichern den Zustand ihrer einzelnen D-Eingänge, die die Anforderungen an die Aufbau- und Haltezeit beim Übergang vom LOW- zum HIGH-Takt (CP) erfüllen. Ein HIGH auf OE bewirkt, dass die Ausgänge einen hochohmigen OFF-Zustand annehmen. Der Betrieb des OE-Eingangs hat keinen Einfluss auf den Zustand der Flip-Flops. Die Eingänge enthalten Klemmdioden. Dies ermöglicht die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen, um die Eingänge an Spannungen über VCC anzuschließen. Merkmale • Eingangspegel: - Für 74HC574: CMOS-Pegel - Für 74HCT574: TTL-Pegel • Nicht-invertierende Ausgänge mit 3 Zuständen für busorientierte Anwendungen • 8-Bit positives, flankengetriggertes Register • Allgemeiner 3-Zustands-Ausgangsfreigabeeingang • Entspricht der JEDEC-Norm Nr. 7 A • Mehrere Gehäusebauformen • ESD-Schutz: - HBM JESD22-A114F übersteigt 2 000 V - MM JESD22-A115-A übersteigt 200 V • Spezifiziert von -40 °C bis +85 °C und von -40 °C bis +125 °C0,26 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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74HC 4066D NXP - Switch, Quad, 2 ... 10 V, SO-14Die 74HC4066 und 74HCT4066 sind Hochgeschwindigkeits-Si-Gate-CMOS-Bausteine und sind pinkompatibel mit dem HEF4066B. Sie sind spezifiziert in Übereinstimmung mit dem JEDEC Standard Nr. 7A spezifiziert. Die Bausteine 74HC4066 und 74HCT4066 haben vier unabhängige analoge Schalter. Jeder Schalter hat zwei Eingangs-/Ausgangsstifte (Stifte nY oder nZ) und einen aktiven HIGH-Enable-Eingangsstift (Stift nE). Wenn der Pin nE = LOW ist, wird der zugehörige Analogschalter ausgeschaltet. Der 74HC4066/74HCT4066 ist pinkompatibel zum 74HC4016/74HCT4066, weist aber einen wesentlich geringeren On-Widerstand auf. Darüber hinaus ist der Einschaltwiderstand über den gesamten Eingangssignalbereich relativ konstant. Eigenschaften • sehr niedriger ON-Widerstand: - 50 O (typisch) bei VCC = 4,5 V - 45 O (typisch) bei VCC = 6,0 V - 35 O (typisch) bei VCC = 9,0 V • entspricht der JEDEC-Norm Nr. 8-1A • ESD-Schutz: - HBM EIA/JESD22-A114-A übersteigt 2000 V - MM EIA/JESD22-A115-A übersteigt 200 V • spezifiziert von -40 bis +85 °C und -40 bis +125 °C0,35 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Kennt ihr eine Eselsbrücke für die Zahlensysteme binär, hexadezimal, dezimal und oktal?
Ja, hier ist eine Eselsbrücke für die Zahlensysteme: Binär: Null und Eins, das ist der Code, binär ist der kleinste Mode. Hexadezimal: Von Null bis F, das ist der Trick, hexadezimal ist der schicke Kick. Dezimal: Von Null bis Neun, das ist klar, dezimal ist das Zahlensystem wunderbar. Oktal: Von Null bis Sieben, das ist fein, oktal lässt sich gut merken und sein. **
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Wie erfolgt die Umrechnung zwischen Dezimal-, Dual-, Hexadezimal- und Zweierkomplementzahlen?
Die Umrechnung zwischen Dezimal-, Dual-, Hexadezimal- und Zweierkomplementzahlen erfolgt durch die Anwendung bestimmter Umrechnungsregeln. - Um eine Dezimalzahl in eine Dualzahl umzurechnen, wird die Dezimalzahl sukzessive durch 2 geteilt und die Reste in umgekehrter Reihenfolge notiert. - Um eine Dualzahl in eine Hexadezimalzahl umzurechnen, wird die Dualzahl in 4-Bit-Blöcke aufgeteilt und jeder Block durch die entsprechende Hexadezimalziffer ersetzt. - Um eine Dezimalzahl in eine Hexadezimalzahl umzurechnen, kann die Dezimalzahl zunächst in eine Dualzahl umgewandelt werden und dann die Dualzahl in eine Hexadezimalzahl umgerechnet werden. - Um eine Dezimalzahl in eine Zweierkom **
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Wie funktionieren Addition und Subtraktion in den Zahlensystemen Dual, Oktal, Dezimal und Hexadezimal?
In allen genannten Zahlensystemen funktionieren Addition und Subtraktion ähnlich wie im Dezimalsystem. Bei der Addition werden die Zahlen von rechts nach links addiert, wobei bei einem Übertrag eine Stelle nach links weitergegeben wird. Bei der Subtraktion wird die Subtrahendenzahl von der Minuendenzahl abgezogen, wobei bei Bedarf aus höheren Stellen geliehen wird. Die einzige Unterscheidung liegt in der Anzahl der möglichen Ziffern in den verschiedenen Zahlensystemen (Dual: 0 und 1, Oktal: 0-7, Dezimal: 0-9, Hexadezimal: 0-9 und A-F). **
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Wie funktioniert die Umrechnung von Zahlen zwischen verschiedenen Zahlensystemen wie Dezimal, Binär und Hexadezimal?
Um eine Zahl von einem Zahlensystem in ein anderes umzurechnen, muss man die Zahlenwerte der einzelnen Stellen entsprechend des neuen Zahlensystems interpretieren. Zum Beispiel hat im Binärsystem jede Stelle einen Zahlenwert, der eine Zweierpotenz darstellt. Um eine Dezimalzahl in eine Binärzahl umzurechnen, teilt man die Dezimalzahl durch 2 und schreibt den Rest auf. Diesen Vorgang wiederholt man, bis die Dezimalzahl 0 ist. **
Ähnliche Suchbegriffe für 74HC-4051D-NXP
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74HC 4052D NXP - Multi-/Demultiplexer, 2-CH, 2 ... 10 V, SO-16Die 74HC4052/74HCT4052 sind Hochgeschwindigkeits-Si-Gate CMOS-Bausteine und sind pinkompatibel mit dem HEF4052B. Sie sind spezifiziert in Übereinstimmung mit dem JEDEC Standard Nr. 7A spezifiziert. Die 74HC4052/74HCT4052 sind duale 4-Kanal-Analogmultiplexer oder -demultiplexer mit gemeinsamer Auswahllogik. Jeder Multiplexer hat vier unabhängige Eingänge/Ausgänge (Stifte nY0 bis nY3) und einen gemeinsamen Eingang/Ausgang (Stift nZ). Die gemeinsame Kanalauswahllogik umfasst zwei digitale Auswahleingänge (Stifte S0 und S1) und einen aktiven LOW-Freigabeeingang (Stift E). Wenn Pin E = LOW ist, wird einer der vier Schalter mit den Pins S0 und S1 ausgewählt (niederohmiger EIN-Zustand). Wenn der Stift E = HIGH ist, befinden sich alle Schalter im hochohmigen AUS-Zustand, unabhängig von den Stiften S0 und S1. VCC und GND sind die Versorgungsspannungsanschlüsse für die digitalen Steuereingänge (Stifte S0, S1 und E). Die Bereiche von VCC bis GND betragen 2,0 bis 10,0 V für 74HC4052 und 4,5 bis 5,5 V für 74HCT4052. Die analogen Ein-/Ausgänge (Pins nY0 bis nY3 und nZ) können zwischen VCC als positiver Grenze und VEE als negativer Grenze pendeln. VCC - VEE darf 10,0 V nicht überschreiten. Für den Betrieb als digitaler Multiplexer/Demultiplexer wird VEE mit GND (normalerweise Masse) verbunden. Eigenschaften • großer analoger Eingangsspannungsbereich von -5 V bis +5 V • niedriger ON-Widerstand: - 80 O (typisch) bei VCC - VEE = 4,5 V - 70 O (typisch) bei VCC - VEE = 6,0 V - 60 O (typisch) bei VCC - VEE = 9,0 V • Logikpegelumsetzung: damit 5-V-Logik mit ±5-V-Analogsignalen kommunizieren kann • typisch "break before make" eingebaut • entspricht dem JEDEC-Standard Nr. 8-1 A • ESD-Schutz: - HBM EIA/JESD22-A114-A übersteigt 2000 V - MM EIA/JESD22-A115-A übersteigt 200 V • spezifiziert von -40 bis +85 °C und -40 bis +125 °C Anwendungen • analoges Multiplexing und Demultiplexing • Digitales Multiplexen und Demultiplexen • Signaltorsteuerung0,25 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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74HC 165D NXP - Shift Register, 8-Bit, 2 ... 6 V, SO-16Die 74HC/HCT165 sind Hochgeschwindigkeits-Si-Gate-CMOS-Bausteine und sind pinkompatibel mit Low-Power-Schottky-TTL (LSTTL). Sie sind gemäß JEDEC-Standard Nr. 7A spezifiziert. Die 74HC/HCT165 sind 8-Bit-Parallel-Load- oder Serial-In-Schieberegister mit komplementären seriellen Ausgängen (Q7 und Q7), die von der letzten Stufe zur Verfügung stehen. Wenn der Eingang für paralleles Laden (PL) LOW ist, werden die parallelen Daten von den Eingängen D0 bis D7 asynchron in das Register geladen. Wenn PL HIGH ist, werden die Daten seriell am Ds-Eingang in das Register geladen und mit jedem positiven Taktübergang um eine Stelle nach rechts verschoben (Q0 ? Q1 ? Q2 usw.). Diese Funktion ermöglicht die Erweiterung des Parallel-Serien-Wandlers, indem der Ausgang von Q7 mit dem DS-Eingang der nachfolgenden Stufe verbunden wird. Der Takteingang ist eine Gated-OR-Struktur, die es ermöglicht, einen Eingang als aktiven LOW-Taktfreigabe-Eingang (CE) zu verwenden. Die Pin-Zuordnung für die CP- und CE-Eingänge ist beliebig und kann zur Vereinfachung des Layouts umgedreht werden. Der LOW-zu-HIGH-Übergang des CE-Eingangs sollte nur stattfinden, wenn CP HIGH ist, um einen vorhersehbaren Betrieb zu gewährleisten. Entweder der CP- oder der CE-Eingang sollte vor dem LOW-nach-HIGH-Übergang des PL-Eingangs auf HIGH sein, um eine Verschiebung der Daten zu verhindern, wenn PL aktiviert wird. Eigenschaften • Asynchrone parallele 8-Bit-Last • synchroner serieller Eingang • Ausgangsfähigkeit: Standard • ICC-Kategorie: MSI Anwendungen • Parallele-zu-serielle Datenkonvertierung0,25 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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74HC 00D NXP - NAND-Gate, 2-Input, 2 ... 6 V, SO-14Die 74HC00/74HCT00 sind Hochgeschwindigkeits-Si-Gate-CMOS-Bausteine und sind pinkompatibel mit Low-Power-Schottky-TTL (LSTTL). Sie sind gemäß JEDEC-Standard Nr. 7A spezifiziert. Die 74HC00/74HCT00 bieten die 2-Eingangs-NAND-Funktion. Eigenschaften • entspricht der JEDEC-Norm Nr. 8-1A • ESD-Schutz: - HBM EIA/JESD22-A114-A übersteigt 2000 V - MM EIA/JESD22-A115-A übersteigt 200 V • spezifiziert von -40 bis +85 °C und -40 bis +125 °C0,20 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie kann man zwischen binär, dezimal und hexadezimal umrechnen?
Um zwischen binär, dezimal und hexadezimal umzurechnen, gibt es verschiedene Methoden. Um von binär nach dezimal umzurechnen, multipliziert man jede Ziffer mit der entsprechenden Potenz von 2 und addiert die Ergebnisse. Um von dezimal nach binär umzurechnen, teilt man die Dezimalzahl wiederholt durch 2 und notiert den Rest. Die Binärzahl ergibt sich dann aus den aufgeschriebenen Resten in umgekehrter Reihenfolge. Um von hexadezimal nach dezimal umzurechnen, multipliziert man jede Ziffer mit der entsprechenden Potenz von 16 und addiert die Ergebnisse. Um von dezimal nach hexadezimal umzurechnen, teilt man die Dezimalzahl wiederholt durch 16 und notiert den Rest. Die Hexadezimalzahl ergibt sich dann **
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Wie funktioniert die Umrechnung von binär in dezimal und umgekehrt?
Die Umrechnung von binär in dezimal erfolgt, indem man die einzelnen Stellen des binären Zahlensystems mit den entsprechenden Potenzen von 2 multipliziert und die Ergebnisse addiert. Umgekehrt erfolgt die Umrechnung von dezimal in binär durch wiederholtes Teilen der Dezimalzahl durch 2 und das Aufschreiben des Rests. Die Binärstellen werden dann in umgekehrter Reihenfolge gelesen, um die binäre Darstellung zu erhalten. **
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Wie können verschiedene Zahlensysteme wie binär, dezimal und hexadezimal miteinander verglichen werden?
Zahlensysteme können miteinander verglichen werden, indem man ihre Basis, die Anzahl der Symbole und die Darstellung von Zahlen betrachtet. Binär hat eine Basis von 2, dezimal von 10 und hexadezimal von 16. Dezimal ist am gebräuchlichsten, während binär und hexadezimal häufig in der Informatik verwendet werden. **
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Wie beschreibt man den Ablauf der umgekehrten Umrechnung von binär zu dezimal?
Bei der umgekehrten Umrechnung von binär zu dezimal wird jeder Stelle des Binärwerts eine Potenz von 2 zugeordnet. Die Potenzen beginnen bei 2^0 für die rechteste Stelle und erhöhen sich um 1 für jede weitere Stelle nach links. Jede Stelle des Binärwerts wird mit ihrer entsprechenden Potenz von 2 multipliziert und die Ergebnisse werden addiert, um den Dezimalwert zu erhalten. **
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