ein Albtraum und ergibt in der Regel ein elendes Geflackere. Schmeiß sie runter und nimm 4 Stück 74HC595 kaskadiert, die Ansteuerung findest Du im Tutorial. Peter
Nils Wiechert schrieb im Beitrag #1810551: > oder sehe ichd as falsch? ;( Ich befürchte ja, die 74HC595 kann man Kaskadieren. s. http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/a/ac/Mega8-595-2.gif und http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister Du brauchst also nur 4 Pins.
Nimm ein paar 74HC595 und einen Schieberegisterausgang pro LED... http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister Ich würde das so machen: Einen einzigen Schieberegisterring für 60 LEDs und
Lothar Miller schrieb im Beitrag #1781277: > Nimm ein paar 74HC595 und einen Schieberegisterausgang pro LED... > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori... > > Ich würde das so machen: > Einen einzigen Schieberegisterring für 60 LEDs und dann die
AG 4 AG AG 13 D ker IC303 IC303 6 Sync. 5 B C323 50 Ohm AG R304 R305 AG u ref+ TTL 220 1 BU300 4k7 74HC132 3 100p BNC Tastverhaltnis 2 A ker Print AG AG C302 74HC132 AG 0 100n IC302 L300 R ker 1 REF V- 20 -5VA 13 10uH SMD 5k - AG 2 GND OUT 19 SIG fmax IC300 14 3 18 12 C 0 6 - A0 A0 GND L301 + TL084 R
surprises.toobadly.Itsdelayandfalltimesareabout2nsslowerthan Working with events measured in nanoseconds requires the 74S04, but significantly faster than the 74HC04. In fact, the LT1223 has completely finished its transition the greatest caution, prudence and respect for Mother before the 74HC04 even begins to move! Linear
platzsparend" einrechnet, wäre die Single-Chip-Lösung folgende: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC2G125.pdf Die beiden Eingänge des Chips legst du jeweils an die Sender. Die Ausgänge werden zusammengeschaltet und auf den Empfänger gelegt. Die Enable-Eingänge steuern low-aktiv den jeweiligen
liegt, folgt der Ausgang dem GPS signal, anderfalls folgt er dem XBEE signal. Dafür hätte ich einen 74HC132 "Quad 2-input NAND Schmitt trigger" zur Hand und da das Ganze im Simulator so schön funktioniert, werde ich das wohl auch ausprobieren.
Zeit selberzu schauen wegen > Klausuren... :-/ Also man kann sie (5 meter non-waterproof) für 74 Euro verzollt und märchensteuer plus Fracht bekomen und die Water-Proof kosten 88 Euro für 5 meter, was dann in Deine Bereich liegt oder? Grüße Michelle
Ausführungen (auch die Wasserdichte). 24V-150W-240V ~38 Euro 150W, Input 240V, Output 24V 6.25A, 235*132*65mm,2.5KG 24V-300W-240V ~48 Euro 300W, Input 240V, Output 24V 12.5A, 315*132*65mm,3.5KG Ich meine einen 500VA Ringkerntrafo mit 30V bekommt man für gute 60 Euro "Made-In-Germany" plus ein oder
Hallo, ich habe gerade meinen DOGM132 an laufen bekommen. Ich habe die Lib von "Jan Michel" verwendet. Leider wird mit der normalen Initialisierung der gesamte Text horizontal gespiegelt. Wenn ich das Display auf dem Kopf (12 Uhr) betreibe
Vielschicht-Keramikkondensator 1,0µ (Reichelt: Z5U-5 1,0µ). Mein AVR wird mit 5V betrieben und alle Leitungen per Treiber 74HC 4050 auf 3V reduziert. Ich stelle heute Abend mal einen Schaltplan rein.
Size Used Available Use% Mounted on rootfs 27.9M 20.6M 7.3M 74% / /dev/mtdb2 27.9M 20.6M 7.3M 74% / /dev/mtdb3 3.0M 1.4M 1.6M 46% /user_data /dev/mtdb4 128.0k 96.0k 32.0k 75% /user_settings
Lizensierungsmöglichkeit. Auch wäre dann der Hinweis __module_author DCB "author=Philips, PCE/WBU/HC",0 falsch, da ja zumindest der Originalautor dann fehlt. Naja, wie auch immer. Es riecht zumindest etwas seltsam das ganze. Grüße, Chris
T255 T101 bis T255 Zähler Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Schnelle Zähler HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 Ablaufsteuerungsrelais (S) S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 Akkumulatoren AC0 bis AC3 AC0 bis AC3 AC0
.71 4.3 AT+CAMM Accumulated call meter maximum (ACMmax) set or query................................74 4.4 AT+CAOC Advice of Charge information ..............................................................................75 4.5 AT+CBST Select bearer service type.......................................
ja danke wenn ich jetzt ein invertierendes NAND Gatter mit Smithtriggereingang(74HC132AN) nehme dann sollte ich ein passendes Signal dem Microcontroller liefern können oder? Danke Mfg Gerhard
>der 4093 ist der schmitt trigger? Ja es geht auch 74hc14 oder 74hc132 >Wenn ja - ich hab grad keinen da - meinst du der LF356 OpAmp ist ok für >eine custom version eines schmitt triggers? ;) Kann man auch machen >bzw nur mit passiven
Figure 5-5 illustrates how to connect an external SRAM to the AVR using an octal latch (typically “74 x 573” or equivalent) which is transparent when G is high. 5.5.3 Address Latch Requirements Due to the high-speed operation of the XRAM interface, the address latch must be selected with care for system
4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at condi- tions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The External Memory Interface is designed in compliance to the 74AHC series latch. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters
). 7.1.1 Features Features of the HCS08 CPU include: • Object code fully upward-compatible with M68HC05 and M68HC08 Families • All registers and memory are mapped to a single 64-Kbyte address space • 16-bit stack pointer (any size stack anywhere in 64-Kbyte address space) • 16-bit index register (H:X
12 (AF) rr=(SP) SP=SP+2 (rr may be BC,DE,HL,AF) GMB 8bit-Arithmetic/logical Commands add A,r 8x 4 z0hc A=A+r add A,n C6 nn 8 z0hc A=A+n add A,(HL) 86 8 z0hc A=A+(HL) adc A,r 8x 4 z0hc A=A+r+cy adc A,n CE nn 8 z0hc A=A+n+cy adc A,(HL) 8E 8 z0hc A=A+(HL)+cy sub r 9x 4 z1hc A=A-r sub n D6 nn 8 z1hc A=A-n sub (HL) 96 8 z1hc A=A-(HL) sbc A,r 9x 4 z1hc A=A-r-cy sbc A,n DE nn 8 z1hc A=A-n-cy sbc A,(HL) 9E 8 z1hc A=A-(HL)-cy and r Ax 4 z010 A=A & r and n E6 nn 8 z010 A=A & n and (HL) A6 8 z010 A=A & (HL) xor r Ax 4 z000 xor
@ 4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The External Memory Interface is designed in compliance to the 74AHC series latch. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters
3,3V vom ENC recht zuverlässig als H. Für die Pegewandlung AVR->Dog reicht ein mit 3,3V betriebener 74HC4050. MfG Spess
Also ich habe damals dann den 74HC4050 genommen und das ging sehr gut! Da man mit einem ATmega und ENC aber nur sehr eingeschränkt netzwerken kann würde ich heute glaube ich immer auf high-level lösungen zurückgreifen. Einen kleinen
hab aber leider noch ein viel bescheideneres Problem... Ich betreibe den µC mit 5V. Zum LCD hin ein 74HC5040 Pegelwandler um auf die 3,3V für das LCD zu kommen. Nun das Problem: näher ich mich mit meiner Hand dem Pegelwandler, "stürzt" das Display ab. Erst durch µC-reset wieder OK. Hab schon vers. SPI-Geschwindigkeiten
rechts an - Spiegelschrift habe ich rausgefunden. Nur was ich ned hinbekomme ist ein Bild von 132x32 wenn ich [c] lcd_moveto_xy(0,0); lcd_draw_image_P(data_DOG132_bmp,4,132,NORMAL); [/c] dann habe ich in Zeile 2 und 4 nix stehen. Als Bild verwende ich das DOG132. lg, markus
Die CD4000 sind auch sonst nicht grad schnell, aber bei 3V wirklich scharchlangsam. 74HC empfohlen. Schaltungen erklärt man im Bild und nicht mit Worten.
/fall time 90ns, propagation delay 300ns. Und arg stromschwach am Ausgang (<1mA). Zum Vergleich 74HC132: 7ns, 13ns, 5mA.
where SDIN, CLKIN and FSIN are driven 1Y3 fromoptocouplers.LDAC is hardwired lowto reduce the number 74HC139 of interface lines and this ensures that each DACis updated follow- DGND AD7808 ing the sixteenth serial clock of a write cycle. FSIN SDIN +5V CLKIN REGULATOR LDAC POWER 10mF 0.1mF V AD7808 DD FSIN
schon mächtig Krach machen. Zum Ansteuern dann einen kleinen Trick verwenden. Nimm z.B. einen 74HC132 (als Inverter, beim Gatter beide Eingänge zusammen), das Signal vom Atmel durch ein Gatter an den einen Piezo-Pin, dieses noch mal Invertiert an den anderen Piezo-Pin. Dein Piezo sieht dann
Wochenende. AVR ist jetzt ein Mega88 (Mega48 war geradenicht zur Hand, reicht aber). Zusätzlich kommen 2x 74LS164 dazu (oder HC oder ...). 1x 74ACT161 mehr sollte man haben weil dann 8k oder 32k Samplespeicher möglich sind. Außerdem sollte noch 1-2 74AC(T)00 und 1-2 74AC(T)86 greifbar sein, da kommt noch was
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
Folks, für die HF-Freaks hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die morgige Wochenend-beta 0.74. Was Ihr seht ist ein 64 MHz Signal von einem Quarzoszillator an einem 10:1 Tastkopf. Achtet mal auf die Zeitbasis :-) Zur Zeit arbeite ich noch an einer besseren Interpolation, die nicht so stufig
ext.Trig = adr 2, DAC1+2 = adr 6, DAC 3+4 = adr 4. Diese Belegung sieht man auch im Stromlaufplan IC U25( 74HC238). Die dort unbezeichneten Ausgänge Y0-Y7 entsprechen diesen Adressen und Bezeichnungen können ergänzt werden. Noch eine Eränzung der Bugliste ist mir dabei mit dem Probe-Ausgang aufgefallen:
Empfänger) > Zum Test von Kabeln [] bräuchte man auch entsprechend viele Portpins Oder einen 74HC595 für die Ausgänge und einen 74HC165 für die Eingänge. > und einen für das jeweilige Kabel passenden Terminator, der > alle Pins des Kabels auf definierte und für jede Ader unterschiedliche >
Yes I sure Markus, f.e BF245B N-JFET display : GDS 132 after turning GDS 321 BF256C N-JFET display : GDS 132 after turning GDS 321 J310 N-JFET display : GDS 321 after turning GDS 132 it's look like all N-JFET test is wrong.
Sonst kannst du auch einen Inverter nehmen (z.B.74HC14) und das Signal an den Piezo pin 1 einmal und pin 2 zweimal invertieren. Der Inverter liefert den Strom und der Summer sieht ein Signal mit Vpp = 2 * Vcc. gruß hans
funktioniert und was ihr für bauteile benutzt habt. Das mit pin1 und pin2 versteh ich nicht. Vom inverter (74HC14)? Danke im voraus :)
C18 Habe folgendes Problem. Der Pic wird im Slave Modus betrieben. Der Pin 7 (SS) wird über einen 74HC85 und einen 74HC132 gesteuert. Der Pic verarbeitet aber das Signal an Pin 7 nicht. Dieser verarbeitet den Datenstrom auch, wenn am Pin ein High Signal anliegt. Senden und empfangen ist in Ordnung.
Rückführung. Das sieht man sehr schön an den Innenschaltungen: http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT74_3.pdf Der 74HC76 dürfte ein Exot sein, daher hier der 74HC73: http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC73_4.pdf Logik-ICs brauchen generell steile Taktflanken, da sonst die Eingangsstufen
können und dann zählt sowohl der D-FF als auch der JK-FF falsch. Eigentlich sollte das Signal des 74HC00 steil genug sein, wenn die RC-Oszillatorschaltung korrekt aufgebaut ist (kein Analogbetrieb). Zur Sicherheit kann man ihn durch nen 74HS132 oder 74HC14 ersetzen, dann ist das Signal immer o.k.
where SDIN, CLKIN and FSIN are driven 1Y3 fromoptocouplers.LDAC is hardwired lowto reduce the number 74HC139 of interface lines and this ensures that each DACis updated follow- DGND AD7808 ing the sixteenth serial clock of a write cycle. FSIN SDIN +5V CLKIN REGULATOR LDAC POWER 10mF 0.1mF V AD7808 DD FSIN