V V E N P M R M U M V V D D D D D D V V D D V V D D D D D D B B A19 0.2V 2.9V D9 A19 0.2V 2.7V D25 74 1 A17 DQ9 3 1 A17 DQ9 3 A9 1.5V 2.9V D1 A9 1.5V 2.9V D17 75 8 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
&Funk-Original; es gibt mittlerweile - abseits des mc-Forums - aber einen ganzen Zoo an Varianten, 42x42, 23x23, 13x13, ... http://du-kannst-mitspielen.de/category/gehaeuse/
#4415273: > es gibt mittlerweile > - abseits des mc-Forums - aber einen ganzen Zoo an Varianten, 42x42, > 23x23, 13x13, ... Ja, aber warum sollten wir uns da unnötig verzetteln?
-4051/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=12610&artnr=MOS+4051&SEARCH=4051 für EUR 0,24 oder als 74HC: https://www.reichelt.de/74HC-4051/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3229&artnr=74HC+4051&SEARCH=4051 für EUR 0,37.
zusammen, aber nur bei eine der Chips wird Enable aktive. Dafür bräuchte man dann moch ein IC wie z.B. 74HC139 oder 74HC42 oder ähnlich (die Polarität des Enable Signals müsste man noch prüfen, um zu sehen welche Art decoder passt). Damit hat man dann eine 3+3 = 6 Bit addresse für den Kanal - das spart aber
schrieb im Beitrag #4401349: > Weiss einer, woran das > Problem liegen kann Ja, der Code in Zeile 42 ist falsch und das Display ist falsch angeschlossen.
25 nS sein. Falls Dein MC das nicht schafft solltest Du den Hinweis "*) Important parameter! Use "74LS" or "74HC" gate" beachten.
********* ; ;CONSTANTS ; XTALV: DB 128+8 ; DEFAULT CRYSTAL VALUE DB 00H DB 00H DB 00H ;56H DB 00H ;74H DB 24H ;14H ; EXP11: DB 85H DB 00H DB 42H DB 41H DB 87H DB 59H ; EXP1: DB 128+1 ; EXP(1) DB 00H DB 18H DB 28H DB 18H DB 27H ; ;***********************************************************************
Dezimal DECODER" vorgeschlagen.. zB: Active Low BCD-Dezimal.. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT42_CNV.pdf
Hallo, 74xx42 ist schon logisch richtig, allerdings dürften da die ICs zusätzlich zu allen Ziffer der Nixie gleichzeitig leuchten... Mindestens die Differenz zwischen Brenn- und Löschspannung müssen die Treiber
Programm schnurz Mir doch auch. Ich definiere dazu virtuelle Ports, die z.B. zyklisch per SPI auf nen 74HC595 ausgegeben werden oder vom 74HC165 eingelesen: [c] #define LED_RED SBIT( vpout0, 1 ) volatile uint8_t vpout0; LED_RED = 1; [/c]
schrieb im Beitrag #4378377: > Ich definiere dazu virtuelle Ports, die z.B. zyklisch per SPI auf nen > 74HC595 ausgegeben werden oder vom 74HC165 eingelesen:#define LED_RED > SBIT( vpout0, 1 ) > > volatile uint8_t vpout0; > > LED_RED = 1; Und wo bleibt bei deinem Beispiel die Lesbarkeit? Und
Hi, ich habe mal eine Frage bezüglich eines 74LS42 bzw. der HC Version. Kann ich dort an den Ausgängen per 10K Widerstand das ganze auf +15Volt ziehen? Oder würde ich den 74LS42 damit zerstören?
den Ausgängen per 10K Widerstand das ganze auf +15Volt > ziehen? Nein. > Oder würde ich den 74LS42 damit zerstören? Nein, bei 10k fliessen gerade mal 1mA, das hält 74LS42 und 74HC42 aus, aber die Spannung steigt nicht über 5.7V am 74HC42 und der 74LS42 hat auch keine open collector Ausgänge
115 dB N/A > 106 dB Sesitivity N/A > -60 dB > -74 dB Bandwidth 2kHz @ -6 dB 2,5 kHz N/A Capacitance 2000 pF 2500 pF 1800 pF Vp-P max 20 V 20 V 140 V Mir sind
-ultrasonic-ranger.html Ein US-Sender mit Spule - sag' ich's doch :O) Vielleicht kann man so den Hc04SR dingsbums ein wenig tunen...
dieses Interface wäre vermutlich das hier geeigneter: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/42-RS232
74HC166, das ungefähr so etwas wie ein VT-100 emuliert. Zwar nur den Output (kein PS/2) aber da ich keine serielle Schnittstelle sondern den 74HCT652 als Eingang verwende wird der UART wieder frei und daran
7416 7 74150 6 74175 5 AC 02 21 AC 04 1 AC 11 9 AC 32 31 AC 74 32 AC 138 15 AC 139 12 AC 151 18 AC 153 10 AC 163 5 AC 191 21 AC 373 25 AC 374 16 AC 541 34 ACT 373 14 HC 04 1 HC 10 15 HC 11 18 HC 14 3 HC 20 4 HC 27 23 HC 30 3 HC 42 6 HC 85 26 HC 86 3 HC 107 21 HC 109 21 HC 112 2 HC 123 43 HC 133 17 HC 137 2 Keramik HC 138 1 HC 139 26 HC 151 14 HC 153 5 Keramik HC 154 16 HC 157 60 HC 160 24 HC 164 4 HC 165 1 HC 173 25 HC 175 2 HC 190 2 HC 191 31 HC 193 19 HC 194 21 HC 221
komplette Byte? Muss ich tatsächlich bei > jedem Byte-Wechsel das Register leeren?! RTFM, Seite 42
Das SR ist ein 74HC595 und läuft zwischen 2 und 6 V. Nein, ich wollte nicht so viel Saft auf die LED's geben. Und jetzt fühle ich mich gerade ziemlich dumm, weil ich vergessen haben, dass die IO Pins immer 5V rausgeben
103 1 Y 8 TP40 B 112 114 130 0 Y 12 11 10 9 8 7 2 0 C2081 I TP41 B 114 114 R2056 2 0 2 S D 2 C A TP42 B 110 118 R C2018 S TP43 B 12 6 TP44 B 59 74 120 TP45 B 12 12 + TP46 B 57 74 7 + + TP47 B 59 77 5 0 0 TP48 B 104 71 L 7 8 2 L2001 TP49 B 110 115 2 2 C J2020 110 E 0 R R 1 2 TP50 B 19 11 N 0 3 3 TP51
array in dem Energia für einen MSP430G2553 zu erstellen. Aber Energia zickt rum.. "..._4.cpp:13:42: error: too many initializers for 'int [8][10]'" Kann es sein das Enegia zweidimensionale array`s nicht unterstützt?
Eigentlich nur diese 5 : int shiftPin = P2_0; //Pin verbunden mit SH_CP des 74HC595 int storePin = P2_1; //Pin verbunden mit ST_CP des 74HC595 int dataPin= P2_2; //Pin verbunden mit DS des 74HC595 int j = 0; int muster [8][10] ={ {0,0,0,0,0,0,0,1},
klaren Sein, was da rauskommt. Desgleichen beim fraktionalen PLL. Gab es nicht mal Dekadenteiler ? 74HC162/63 74HC192 ? Womit es sicher geht ist ein 74HC592. Den per Carry vom Buffer her neu laden, der kann auf irgendetwas <= 256 zaehlen.
festes Teilerverhältnis von exakt 1/10 brauchst, ist die DDS wirklich die Kanonenmethode. Z.B. ein 74HC4017 ist um Grössenordnungen geringerer Aufwand. Ausserdem kann das der CPLD auch nebenher miterledigen.
Rechteckimpulse abgeleitet werden, proportional zur Frequenz variiert. Im einfachsten Falle nimmt man 74HC-Typen und steuert die Betriebsspannung. Dadurch erreicht man in einem vernünftigen Frequenzbereich (1:2... 1:3) eine halbwegs konstante Ausgangsamplitude hinter dem Integrator. Zur weiteren
Schaltung übrigens aufgebaut und getestet. Aufgrund der begrenzten Geschwindigkeit des 555 bekomme ich 42kHz heraus. Unvorhergesehener Weise hat die Schaltung eine 2x Oberwelle die wohl vom OPV kommen muss. Wenn man die 3x Oberwelle unterdrückt muss man wohl damit rechnen, dass eine andere die stärkste
ein PIC, ein LCD und ein Drehimpulsgeber zum "Durchstimmen". Die Widerstände, Relais, ULN2803 und 74HC595 plus Rest passen wunderbar auf einen Euro-Print. Ich dachte, eine Tabelle im Speicher abzulegen, wo ich z.B. zwischen E3, E6, E12 und E24 oder so wählen kann, es reicht ja einmal die genauste
Technische Daten WD 100 Wertebereich : 1 Ω bis 11,111111 MΩ Toleranz : ±1% Max. Spannung: 42 V Leistung : 0,6 W kurzzeitig : 1 W http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6998 2. Elektronische Widerstandsdekade EWD 100 mit Subminiatur-Relais (2x um / 5 V).
angewählt. Im Beispiel wird ein v 0 0 1 $41 0 0 1 0 0 $04 g Zeichen mit dem Code $00 definiert. 0 1 0 $42 ▯0 0 1 0 0 $04 u 2.) Mit dem Befehl "Data Write" wird nun Pixelzeile 0 1 1 $43 0 0 1 0 0 $04 e 0 1 0 0 0 X X X d für Pixelzeile das Zeichen in das CG RAM 1 0 0 $44 ▯1 0 1 0 1 $15 n geschrieben. Ein Zeichen
Schaltung aktiv umzusteuern. Dazu braucht es halt ein einzelnes, nicht invertierendes Logik-Gatter (z.B.74HC1G08) und den Widerstand.
Über wie viel µA reden wir denn hier? 3,3V an 220k Pullup = 15µA Icc(max)74HC1G08 = 10µA (Ok, typisch dürfte der noch geringer sein). Ein BC847 dürfte aber leichter zu beschaffen sein. Muss der TO entscheiden.
...................................................................................................42 USB to UART converters.......................................................................................................43 Breadboards............................................................
74HC573; 74HCT573 Octal D-type transparent latch; 3-state Rev. 6 — 26 January 2015 Product data sheet 1. General description The 74HC573; 74HCT573 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible
die 12,5KHz Bandbreite eingehalten werden sollen. Bei einen Modulationsindex von 1,4KHz/3,3KHz =0,42 könnte das vielleicht gerade so hinhauen das die Besselfunktion noch nicht störend in Erscheinung tritt, und weitere nennenswerte Seitenbänder entstehen. Ralph Berres
stimmt leider, eine Null zuviel. Kann der 74HC4060 noch 27 MHz (ohne auf 9 MHz Grundfrequenz zu schwingen)? das wäre am einfachsten, vielleicht reicht ein Sperrkreis für die Grundschwingung. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4060
verzichten kannst, geht auch: http://www.segor.de/#Q%3D74LVC1G125%25252FSC70%26M%3D1 Die 4'er Pakete davon (74LVC125 zb) sollten einfacher erhältlich sein. Wichtig ist das LVC als 5V-tolerante 3.3V Technologie. Du könntest auch AHC (aber nicht HC!!!!) verwenden
3.3V 5V → 3.3V stimmt aber auch TYP VCC Level-Shift HCT 3,3V 5V → 3.3V (für den 74HC(T)4050 der am In bis 15V verträgt)
>>kein 42V. Oder Zurzeit habe ich ei Lämpchen mit 42V/5W im Blick, aber wie gesagt, wenn das an anderer Stelle ungünstig ist, dann nehme ich halt eine andere. Am besten wäre wohl 5W/230V, aber die wird
index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=22086&artnr=ULN+2804A&SEARCH=uln2804 http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595&SEARCH=74hc595 Sind 0,38+0,36€ * 128 = ~95€ TPIC liegt eher bei 1,5€, soweit ich weiß Klar würde ich gern Abreit sparen, und einen
der Willem Programmer kann mit einem Adapter die Eproms brennen. Auf dem Adapter sind 2 74hc254 drauf, die schalten die unteren/oberen Datenleitungen auf den Eprom.
auftauchen (Software benötigt vermutlich Win XP): Data I/O Chipwriter (kann auch die 16-Bitter mit 42 Pins) http://www.wolfgangrobel.de/programmer/dataiocw.htm Data I/O Chipwriter Portable (kann nur bis 40 Pin) http://www.wolfgangrobel.de/programmer/dataiocwp.htm Hilo All-11 (kann nur bis 40
hab jetzt nicht geguckt, wo die fließen Warum nimmst du nicht SMD Bauelemente? Insbesondere den 74hc08 als SO14 und den µC als TQFP. Das spart Platz auf der Platine, weil nicht überall beide Seiten durch Löcher blockiert sind. Dann kommst du mit der halben Platinengröße aus. > Mit mehreren Kupferlagen
Quadrantensteller mit Halbbrücken Mosfettreiber Solch eine ähnliche Treiberschaltung haben ich schon benutzt.42khz, 10A eff. 48V. Funktioniert sehr gut.
Für Eingaben ist, um den Eingabebaustein 74HC244 freizuschalten das T1-Bit zu löschen, der Wert einzulesen und anschließend das T1-Bit wieder zu setzen. Zur Bedienung der Ein- und Ausgabe mit der Platine IS51-E/A1 sind im Monitorprogramm des Experimentierboards
Beitrag #4179433: > lt. Datenblatt ist der Chip (das Nand) bis 20Volt zugelassen Hat das dein M74HC20 auch? Du hast doch geschrieben, dass der 4082 nur ersatzweise in deinem Schaltplan eingezeichnet ist.
Ich verstehe den Zusammenhang zwischen 74HC20 und CD4082 nicht; nach meinen Unterlagen haben diese unterschiedliche Anschlussbelegungen.
;; crt0.s for old hard disk ;; ;; 68HC16Z1, AT27C1044/AT49F0125 ;; Strange jmp to bank2 which works ;; Strange change of CSBARBT which does not work.. .section .text .global _start .set SIMCR, 0xFA00 .set SYNCR, 0xFA04 .set PORTE0, 0xFA11
_ X S X S 5 M D Application E P E P 6 S 3 _ H _ D _ D D D D M I Main 1080i/30Hz GDP3 on main 148.5 74.25 27 13.5 148.5 74.25 74.25 or 720p/60Hz (HD) Main (HD) & Aux (HD) Aux: 1080i/30 Hz or 720p/60Hz(HD) GDP3 on aux 148.5 148.5 148.5 74.25 148.5 NA 74.25 ) (no DACs outputs) n t Main 1080i/30Hz GDP3 on main 148.5 74.25 27 13.5 148.5 74.25 74.25 g Main & Aux or 720p/60Hz (HD) b Aux: 480i / 576i (SD)P3 on aux 148.5 74.25 27 13.5 148.5 NA 13.5 o f Main 480p/576p (ED)GDP3 on main 108 27 27 13.5 54 27 27 e Main & Aux