Unit min. typ. max. *) Important parameter! Enable Cycle Time tCYCE see Figs.1 and 2 1000 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate Enable Pulse Width, High Level PWEH see Figs.1 and 2 450 - - ns Enable Rise and Delay Time *) tER, tEF see Figs.1 and 2 - - 25 ns Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2
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.
steuern. Ein NE555 als astabiler Multivibrator mit ca. 10s Periodendauer und ein [[FlipFlop]] ala 74HC74. Alle 10s schaltet der NE555 den MOSFET kurz ein (Preset am FlipFlop), dabei wird der Strom gemessen. Das Ergebnis wird im [[FlipFlop]] gespeichert. Siehe Anhang. MFG Falk
Unit min. typ. max. *) Important parameter! Enable Cycle Time tCYCE see Figs.1 and 21000 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate Enable Pulse Width, High LevPWEH see Figs.1 and 2 450 - - ns Enable Rise and Delay Time *tER, tEF see Figs.1 and 2 - - 25 ns Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140 -
gerade in meinem Elektronikladen geradeeben... hatte da eine schaltung mit Ds1820, Ds1994, Attiny12, 72HC164.. von den ganzen Teilen, die ich für die Schaltung brauche, würde ich nur Attiny und 74.... bekommen... die anderen können sie nicht bestellen! Was gibt es für eine Möglichkeit noch?? Gaht das
leuchten sollen - 4 Ausgänge für die Geschwindigkeit, die auf einen BCD->7-Segment Wandler gehen (SN74LS48N) - 3 Ausgänge um einer-, zehner- und hunderterstelle auszuwählen - 2 Eingänge (Drehzahl und Tachosignal) Kann mir evtl. jemand ein Programm dafür schreiben? Wäre super! Portbelegung etc.
je 7 Leitungen anzusteuern. LCDs zu multiplexen ist bisweilen kniffelig. Nimm einfach ein paar 74HC595 und steuer damit dein LCD. Braucht nur drei Pins am Controller. Deinen 100 Hz Interrupt schafft jeder uC spielend. [[Porterweiterung mit SPI]] MFG Falk
Unit min. typ. max. *) Important parameter! Enable Cycle Time tCYCE see Figs.1 and 21000 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate Enable Pulse Width, High LevPWEH see Figs.1 and 2 450 - - ns Enable Rise and Delay Time *tER, tEF see Figs.1 and 2 - - 25 ns Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140 -
Unit min. typ. max. *) Important parameter! Enable Cycle Time tCYCE see Figs.1 and 21000 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate Enable Pulse Width, High LevPWEH see Figs.1 and 2 450 - - ns Enable Rise and Delay Time *tER, tEF see Figs.1 and 2 - - 25 ns Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140 -
Unit min. typ. max. *) Important parameter! Enable Cycle Time tCYCE see Figs.1 and 21000 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate Enable Pulse Width, High LevPWEH see Figs.1 and 2 450 - - ns Enable Rise and Delay Time tER, tEF see Figs.1 and 2 - - 25 ns Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140 -
Unit min. typ. max. *) Important parameter! Enable Cycle Time tCYCE see Figs.1 and 21000 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate Enable Pulse Width, High LevPWEH see Figs.1 and 2 450 - - ns Enable Rise and Delay Time *tER, tEF see Figs.1 and 2 - - 25 ns Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140 -
Unit min. typ. max. *) Important parameter! Enable Cycle Time tCYCE see Figs.1 and 21000 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate Enable Pulse Width, High LevPWEH see Figs.1 and 2 450 - - ns Enable Rise and Delay Time *tER, tEF see Figs.1 and 2 - - 25 ns Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140 -
Bildwiederholfrequenz proportional) Zur Spaltensteuerung kommen nur Schieberegister in Frage, etwa 74HC164, als Treiber entsprechend stromstarke und widerstandsarme Leistungs-MOSFETs. Als Controller bieten sich ARM-basierte Typen oder AVR32 an, deren zeitkritischer Firmware-Teil ebenfalls in Assembler
keine Bezugsquelle findet) oder mehrere Standard-Bauteile. Für einen MAX6953 bekommt man garantiert 25 74HC595. Gruss Harry
Charly B. schrieb im Beitrag #3924487: > mit 74hc595 angesteuert Bist Du wirklich sicher, dass Du 74hc595 nehmen willst? Für LEDs gibt es auch Schieberegister-Treiber, die Konstantstrom trotz unterschiedlicher LED-Vorwärtsspannungen können.
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
verwende ich einen TLC5940, der jeweils für eine Zeile per PWM die Helligkeit regelt, dazu kommt ein 74HC595-Schieberegister, das hinter den TLC kaskadiert ist und die jeweils anzusteuernde Zeile auswählt. Das ganze Konstrukt wird von einem ATmega328 per I2C angesteuert. Die Uhrzeit kommt von einem
"Universelle" Nixieuhrenplatine Ein Renesas R8C/13 steuert über drei verkettete 74HC595 Schieberegister maximal 16 Kathoden und 4 Anoden an. Das Ganze zielt auf den Aufbau einer Nixie-Uhr mit 16-Segment-Röhren, z.B. Burroughs B-7971 oder Telefunken "Varisymbol" oder ähnliches. Alle
OTG_DM O H USB_VBUSON k 3 7 u 0 A 2C VSS PA11/USART1_CTS/CAN1_RX/TIM1_CH4/OTG_FS_DM EN1 OUT1 6 n _ O 74 VSS PA12/USART1_RTS/CAN1_TX/TIM1_ETR/OTG_FS_DP71 OTG_DP USB_HOST_D+ 4 EN2 OUT2 6 3 F M S 49 VSS PA13/JTMS/SWDIO 72 TMS TMS 3.3V USB_OTG_D+ USB_FAULT . 3 8 #OC1 IN 2 T U 1E PA14/JTCK/SWCLK 76 TCK TCK
Zeilentreiber dunkeltasten sollte man ja sowieso ein einfaches Schieberegister ohne Ausgangslatch, etwa 74HC164, verwendet werden kann spart (etwas) Geld und Platz Eine weitere Schaltung mit Schieberegistern ist im "Retro-Spiel zum Selberbauen" Ping-Pong von Burkhard Kainka verwendet worden. Hier werden die
VSS64 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SSS97 A A A A AA A A A A AA 1 HC27 1 HC28 1 HC29 1 HC20 1HC21 1 HC22 1 HC25 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 10UF/6.3V 10UF/6.3V 10UF/6.3V 0.1UF/16V 0.1UF/16V 0.1UF/16V 0.1UF/16V V V V V V V V V V V V
bei Puolop auch 1-Core OTP µC, zu denen es anscheinend kein direktes Paduak-Äquivalent gibt (der PTBO164SX ist mir aufgefallen - im Datenblatt heißt er PTB164, es scheint sich um einen im Vergleich zu den anderen Puolop-µC recht neuen zu handeln, die erste und einzige Version des Datenblatts stammt von
, habe mir ein modifiziertes File runter geladen, einen Programmer für den parallel Port mit einem 74HC244 aufgebaut und mit PonyProg mein Glück versucht. Glück, weil ich mit der Programmierung von µProzessoren und der Bediehnung von PonyProg keinerlei Erfahrung habe. Lange Rede kurzer Sinn, irgendwie
Glücksspiel ist (aufgrund der Spannungsteiler). Statt der i2c-LCD Ansteuerung nehme ich lieber einen 74HC164 und habe dafür den PORT C noch vollständig für die Relaisplatine und kann an den EXT-Port trotzdem einen TSOP anschließen.
mit rubidium clock und PO74G14A oder mit dem SiLabs Si570 (ich mag dem am besten).
Edit: Thomas, womit hast du die Werkskalibrierung gemacht? > > Entweder mit rubidium clock und PO74G14A oder mit > dem SiLabs Si570 (ich mag dem am besten). Thomas hättest du vielleicht einen Plan wie du den PO74G14A als Impulsformer beschaltet hast? Danke Max
1647 1E DEC76: DEC R6 ;BUMP R6 5449: 1648 BE FF 01 CJNE R6,#0FFH,DEC77 ;SEE IF RAPPED AROUND 5450: 164B 1F DEC R7 5451: 164C EF DEC77: MOV A,R7 ;SEE IF ZERO 5452: 164D 4E ORL A,R6 5453: 164E 22 RET ;EXIT 5454: ; 5455: ;*************************************************************** 5456: ; 5457: ; MTOP
Pin12 P I U 1 0P09/TRACECLK/TIOB00_2/RTS4_2/DTTI2X_0 PD2/E_TX00/SIN4_0/TIOA03_2/INT00_2 PIU10165 NLPin164 Pin165 PIJ201212 A 41Socket]PIC301 NLPin86 13 PIJ1013 NLPin14 Pin13 P I U 1 0P50/INT00_0/AIN0_2/SIN3_1/RTO10_0/IC20_0/MOEX_0 PD1/E_TX01/SOT4_0/TIOB14_0/INT31_1 PIU10164 NLPin163 Pin164 PIJ201313 Pin86
Source Form, Addressing Mode, Machine Code, Cycles, and Access Detail Source Address Machine Code HC08 Form Mode Opcode Operand(s) Cycles BGE rel REL 90 rr 3 See the BRA instruction for a summary of all branches and their complements. CPU08 Central Processor Unit Reference Manual, Rev. 4 74 Freescale
ball pads. 14 12 10 8 6 4 2 13 11 9 7 5 3 1 A B C E 6.5 CTR F G J 13 ±0.1 K L N P 0.5 TYP 0.5 TYP 0.164 MIN 6.5 CTR 0.9 ±0.1 — 0.08 11.5 ±0.1 56X Ø0.27 test pads. Ni/Au plated on pitch. No solder balls. Note: 1. Dimensions are in millimeters. emmc_4-8gb_ps8225_v50_it.pdf - Rev. B 12/15 EN 7 Micron Technology
Q cX IC13C + RD+12V 11 Q { } 3 A +5V { d > DAC_PX A J-oR TLE2082 8 >CLK 332R ??? A D RD-6V RD+12V 74HC74 12 D R106 A >4 +5V Q o8 { } \ >SH_CLK 14 Rev.: a to RD-6V IX R 100R JC69 vcc HRMEG® o to 74HC74 + DG 200X V1.3 1.3 g o I C125 C21 + + C22 C24 C99 C101 to C54 ??? GND CA5 r [m l 13 to o B 1 XX 220PFC49 R80 2K CCB a 4. CB 4- CB CA CM CB o CB CA CA CA CA CA { } VR5_{ 7 O o CB+ 5K62 \ m 74HC74 TEXAS R66 — IC17E CA = 100nF/50V Blatt von 3 ??? 74HC4066 CB = 5 6 m 7 Aenderungen vorbehalten!/ Subject to change without notice! 10uF/16V Sheet of 8 7 6 5 4 3 1 h D 5 CM C100 I W ??? IC17D u R24
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
Entity". Für die Netzliste ist ein Quad-Nand-Gatter in CMOS-4000er Logik in DIP Gleichwertig mit einem 74HC in (theoretisch BGA). Wenn man sich mitten im Design-Prozess anders entscheidet, ist es problemlos bei einem Component (instantiierte Entity) das Part auszutauschen, ohne dass die Netzliste was davon
. Für die Netzliste ist ein Quad-Nand-Gatter in > CMOS-4000er Logik in DIP Gleichwertig mit einem 74HC in (theoretisch > BGA). Wenn man sich mitten im Design-Prozess anders entscheidet, ist es > problemlos bei einem Component (instantiierte Entity) das Part > auszutauschen, ohne dass die Netzliste