Die Teile sind in einer Art Drehzahlmessgerät verbaut. Und zwar zwischen einem 74hc08 (4-fach UND) und zwei Optokopplern. Beschaltung ist bei beiden gleich: _______ ? -| . |- +5V | | Eing -| | | | GND -| |- Ausgang
könnte ein Einzelgatter sein. ( z.B. NXP, Texas ). ( 74HC1G00GW, 74HC1G02GW, 74HC1G125GW etc ) 1 A ( beim 125,126 ist das /OE ) 2 B 3 GND 4 Y 5 VCC Gruss Steffen
hmm theoretisch wäre das ja möglich, nur brauche ich das 74hc595 um die ansteuerungskoordinaten zu haben wie z.B. R4/C5, wobei R4 dann beim atmega z.B. für den PortB2 stehen könnte und C5 wäre dann an dem IC der Port Q2... außerdem hab ich sicherheitshalber
> hmm theoretisch wäre das ja möglich, nur brauche ich das 74hc595 > um die ansteuerungskoordinaten zu haben Den 595 brauchst du nur deshalb, weil dein Fernziel darin besteht mehr als ein Modul anzusteuern. Für ein einziges Modul brauchst du ihn nicht unbedingt
wird die SD-Karte parasitär über diese Leitungen versorgt (gar nicht gut). Nimm dafür z.B. einen 74HC126. Funzt hier prima :)
Gut, danke für den tollen Tip mit dem 74HC126, nur da wäre ein Problem, den gibts nicht als SMD bei Recihet :( kannst Du mir was anderes empfehlen ? Es muss unbedingt nen kleines SMD Bauteil sein, hab nicht mehr so viel Platz zu vergeben
SOES003 – AUGUST 1990 – REVISED JUNE 1991 APPLICATION INFORMATION VCC VCC VCC VCC 14 16 6 3 4 16 5 SN74HC4024 1/2 J K SN74HC153 OUT CLK Q CK 12 6 7 2 1 15 1 QA 11 5 C0 Y Output C TSL220 SN74HC76 QB C1 4 9 4 To P 2 QC 6 3 C2 5 CLR QD C3 14 A Range 7 B 2 Select Inputs 1 8 From P NOTE: Adjust C for useful
02h (LDN number) to 01h. Then program device registers “2” = DRQC/DACKBC are unused 60h-65h, 70h, 74h, and 75h. Leave register 72h set at “0” = DRQD/DACKBD are unused 00h (second interrupt not used). Finally, set register 30h to 01h in order to activate the audio device. register 74h, LDN 1 = 01h register
+85°C 8 Plastic DIP ICL7660ESA -40°C to +85°C 8 SO a) ICL7660AMJA † -55°C to +125°C 8 CERDIP** V+ 74HC03 ICL7660AMTV † -55°C to +125°C 8 TO-99** OPEN-DRAIN OR * Contact factory for dice specifications. MAX1044 7 74LS03 ICL7660 NAND GATESCTOR †* Contact factory for availability. The Maxim ICL7660 meets or exceeds all “A” and “S” specifications. b) V+ OUTPUT ENABLE MAX1044 7 74LS126 OR ICL7660 TRI-STATE BUFFER c) Figure 14a-14c. Shutdown Schemes for MAX1044/ICL7660 ______________________________________________________________________________________ 11 Switched-Capacitor Voltage
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
Ein Low Impuls läd die Daten * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
--------- 3.interface circuit * PAD example /| 200ohm PAD SEL- ----o< |--------\/\/\/-- PS SEL- \| 74HC14 /| 200ohm PAD CMD- ----o< |--------\/\/\/-- PS CMD- \| 74HC14 /| 200ohm PAD CLK- ----o< |--------\/\/\/-- PS CLK- \| 74HC14 PAD DAT _________ | |\o -----| > ------------- PS DAT | |/ GND HC125 PAD ACK- _________ | |\o -----| > ------------- PS ACK- | |/ GND HC125 DAT & ACK- signal = open drain ------------------------------------------------------------------------------ 4.pad transfer format pad start command = '01h' pad id : 7-4 = controller type : 3-0 =
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
Notethatbusbuffersarerequiredifthebusisheavily × 8 static RAM and the SED1330F/1335F/1336F. loaded. VA0 to VA12 A0 to A12 HC138 A to VA13 to VA15 Y CE1 VCE C V DD CE2 SED1335F/ 6264 SRAM 1336F OE VR/W R/W I/O1 to I/O8 I/O1 to I/O8 Figure 74. Static RAM interface 8.2.2 Supply Current during Display Memory Access The 24 address
Notethatbusbuffersarerequiredifthebusisheavily × 8 static RAM and the SED1330F/1335F/1336F. loaded. VA0 to VA12 A0 to A12 HC138 A to VA13 to VA15 Y CE1 VCE C V DD CE2 SED1335F/ 6264 SRAM 1336F OE VR/W R/W I/O1 to I/O8 I/O1 to I/O8 Figure 74. Static RAM interface 8.2.2 Supply Current during Display Memory Access The 24 address
Ich habe mir von http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html den Programmer mit dem 74HC126 auf eine Lochrasterplatte gebaut. Funktioniert einwandfrei. Gegenüber vielen anderen Entwürfen die man sonst so findet hat er den Vorteil, das er zur Stromversorgung mehrere Leitungen nimmt. Dies
Hi, ich wuerde ein 74HC4052/4053 nehmen. Gruß, Dirk
Man könnte auch 74xx125 und/oder 74xx126 benutzen. Das sind 4 Tristate-Treiber in einem Gehäuse mit einzelnen Enable-Eingängen. Du willst ja keine Analogsignale umschalten...
IC6 ist mir mittlerweile klar. Da nehme ich einen 74HC04. Aber IC7 blicke ich noch nicht ganz durch. Habe noch nie einen so schlechten, feherbehafteten schaltplan gesehen. Ich glaube IC7 ist ein Tristate Buffer, was meint ihr dazu? Wollte da einen 74HC126
scheint ein invertierender TriState Buffer zu sein. Ich finde jetzt auch grad keinen im Datenbuch. Den 74HC126 kannst du aber verwenden, wenn du noch einen Inverter vorschaltest - vielleicht hast du ja im IC6 noch 2 Inverter übrig (habs nicht nachgezählt).
für einen ATmega8515 kompiliert (wegen DIP-Gehäuse und ein anderer war gerade nicht da). Werde einen 74HC573 als LevelShifter nötigen. Mal sehen ob mein LCD damit funzt ...
p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 gibt's bei conrad... Als Pegelwandler nehme ich den 74HC4050
sollen immer im Wechsel ausgelesen werden, ohne dass zu viele NOPs eingefügt werden müssen. Ist dann 74ACT125 am besten? (oder ein 74XX126 er) Zur Wahl stehen AC ACT F Wann wählt man welche Logik-Klasse? HC HCT LS Danke für die Antworten Euer moin PS: Diese Seite habe ich gelesen: http://www.mikrocontroller.net/articles/74xx
YOScan ;Endadresse bei der Bildausgabe in Y Richtung Den W24512 benutze ich auch, zusammen mit 74HC02 und 74HC573. Läuft problemlos. Wenn das Logo zerstückelt ist, Teile doppelt sind oder fehlen, dann sind Daten/Adressleitungen vertauscht oder kurzgeschlossen. Den LCDHype Treiber werde ich
zukünftig nur noch die FT245 Versionen aktualisieren, da alles andere zu viel Arbeit macht. Mit einem 74HC574 und einem 74HC74 kann man diese Version aber auch für den LPT auslegen. Der HC574 dient dann zusammen mit dem HC74 als 1 Byte FIFO Puffer.
zweiten uC sendet. Dieser zweite uC (ein AT89C2051) arbeitet als LED Displaycontroller um über zwei 74HC4094 Schieberegister mit Latch die 16 LED Zeilen anzusteuern. Die 32 Spalten werden dann mit zwei 4-zu-16 Dekoder und MOSFETs angesteuert, immerhin fließen hier über 2A pro Spalte. Sobald das Ding
funktioniert, mit PICKIT2 getestet So, und jetzt kommts. Der ICD2 Clone läuft.......... Anstatt ein 74HC126, habe ich einen 74HCT126 von Conrad bekommen und beim einbau nicht darauf geachtet. Gerade einen HC eingesetzt und alles funktioniert. Ganze Theater umsonst. Sorry Gruß Sascha
mit mindestens 2,5 Volt versorgt wird. Auch daran will ich ev. etwas machen. Man könnte eine (wie 74HC126) mit VDD-Target gepowerte Vorstufe aus einem 74AC14-Trigger-Puffer verwenden. Der verbessert die Pegel und wenn der 74HCT125 nur mit 4,5V gepowert wird,überschneiden sich die In und OUT-Pegel
SPI Takt betreibt Ihr die MMC Karten ? Ich komme nicht über 1 MHz mit der Schaltung von Holger (74LVX04 + 74HCT125). Ich habe eine kleine Adapterplatine über 15cm Flachbandkabel am STK500. Ich komme auf 104,5 KBytes/sec lesen, und 62,1 kBytes/sec schreiben (ohne Dateisystem). Wie sind eure
richtig konfiguriert werden, da er fest zum SPI Interface gehört. Weiteres im Datenblatt des Mega8 Seite 126. Gruß Stefan
Write_Ethernet_Frame': ./device.c:156: error: invalid lvalue in unary `&' In file included from main.c:74: ./interrupt4.c: In function `__vector_1': ./interrupt4.c:120: error: invalid lvalue in unary `&' ./interrupt4.c:126: error: invalid lvalue in unary `&' make: *** [main.o] Error 1 --------------
verbindung, mit der ich ein paar einstellungen vornehmen kann. kann ich so was auch mit einem PIC oder HC12 machen? MfG Freaky
Dieser Schlüssel hat dann eine effektive Länge von 63 Bits + die 63 Bits der beiden Polynome ergeben 126 Bits. Sind dieser Schlüssel und die Polynome für einen Angreifer nicht bekannt so muß er eine Bruteforce Attacke auf 126 Bit Schlüsselraunm durchführen. Als Randbemerkung: die BasicCard's, das sind
klar. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die Schaltung so in Ordnung ist. Ich habe jetzt einen 74HC4050 als Pegelwandler drin (ziemlich exakt 3,3V und 3,0V ausprobiert). Beides funktioniert nur mit deutlichen Kondensatoren an der DATA Line und ich kriege immer noch völlig wirre Graphiken (siehe Bild
Frequenzstabilität wie man das seit anfang der Elektronik macht." Ich auch, +-0,8% wären dann also 124..126kHz und da brauchts noch lange keine Kopfstände. Jeder billige MC-Quarz ohne Trimmer ist schon genauer. Peter
ich habe schon ein paar cd 4060 und quarze bestellt, und zur sicherheit kleine menge an oszi und 74HC93, ja, die fehlermeldung mit der datei habe ich natürlich gelesen, aber aber ich habe solche dateien nicht, pic16f84a.ASM oder auch nur p, das mit den labels wußte ich nicht, der monat
ist richtig, genau das gleiche Verhalten habe ich auch. Ich kann allerdings meinen Programmer (mit 74HC126 aufgebaut) hochohmig schalten, so das die Doppelbelegung entfällt. Allerdings ist sie doch noch kurzfristig unmittelbar nach dem Programmieren vorhanden. Ich habe daher die Leitungen "MOSI", "MISO" und "SCK" über einen 74HC4053 geführt und schalte den mit einem kleinen Schalter jetzt zwischen "Normalbetrieb" und "Programmieren" um. Ich habe den Schaltungsauszug mal in den Anhang geschoben. Danke Jornbyte für den Vorschlag