Ñ 24 December 2004 34 of 88 Philips Semiconductors ISP1160 Embedded USB Host Controller XOSC_6MHz HC_ClkOk PLL_Lock XOSC DIGITAL HC_Clk48MOut On HC PLL CLOCK On PLL_ClkOutHC_RawClk48M SWITCH On HC_EnableClock HC CORE HcHardware Configuration On bit 11 (SuspendClkNotStop) HC_NeedClock VOLTAGE REGULATOR
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 -
rangehängt, allerdings an Enable wegen des da passenden Pegels. Macht auch, was er soll, beim PIR (HC-SR501) natürlich Spannungsregelr runter und die Diode gebrückt, so daß er auch mit den 3V läuft. Da kann ich dann wenigstens in FHEM mal schnell schauen, wann er sich das letzte Mal mit welcher Spannung
Der HT73xx war nicht so der Knaller. Zum Stromsparen aus der Praxis mal hier: http://blog.koepi.info/2016/08/further-improving-powersaving-with.html Die unterschiedlichen LDOs angetestet hier: http://
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
/AN16/TIOA09_1/SIN7_2/INT16_0 PIU10110 Pin1100 Pin110 PIJ402222 24 PIJ3024 Pin6868 Pin68 P I U 1 0P73/SOT2_0/INT15_2/BIN2_0/MADATA08_0 VSS PIU10109 GND GND PIJ402121 25 PIJ3025 Pin6969 Pin69 P I U 1 0P74/SCK2_0/K8/MADATA09_0 AVSS PIU10108 AVSVSS AVSS PIJ402020 26 PIJ3026 Pin7070 Pin70 P I U 1 0P75/SIN3
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
per byte-array auslesen zu könnnen." die beiden variablen liegen auf der speicherstelle $70 - $73 MfG formtapez
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
fallende Flanke EICRA|=(1<<ISC01); der muß dann wohl auf low Level gem. Datenblatt ATMega328P Seite 73 !!?? schreibt man das so EICRA|=(0<<ISC01); oder so EICRA &= ~(1<<ISC01); In der ISR komme ich mit ISR (INT0_vect) { tCAN message; // def struct variable mcp2515_get_message
das !CS-Signal für jeden einzelnen SJA aus den oberen Adressleitungen ausdekodieren, z.B. mit einem 74HC138 [code] HC138 --------------+ A8---------+1 16+---VCC A9---------+2 15+---!CS1 A10--------+3 14+---!CS2 A15--------+4 13+---!CS3
ULN2003AD SOIC16 IC38 27227-0210 IC SM 4021 IC34-35 ,IC41 27227-0940 IC SM 4094 SO16 IC28 27239-0000 IC SM 74HC00 SO14 IC8 27239-0140 IC SM 74HC14 SO14 IC7 27239-5740 IC SM 74HC574 SO20 IC32-33 27250-2290 IC SM PIC16F887-I/PT 44TQFP IC9 27403-0130 IC SM 24LC16B/SN SOIC8 IC31 35555-5130 PCB - POWER - nQL355/564
4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00MHz) *2 At -20 to +80D *3 For 10 years at room temperature *4 TC74HCU04 is used as the standard circuit for the MXJ040 series. *5 If connected with incorrect orientation, the above specification may not be guaranteed. *6 CSTCS series shall be recommended in automotive
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
entspricht das? Wir benutzen wieder die Gleichung y = -0.0786 * 320 + 62.882 und erhalten: y = 37.73 Ein ADC Wert von 320 entspricht also grob einer Temperatur von 37.7 Grad. Was ist bei einem ADC Wert von 1016? Wieder: In die Gleichung eingesetzt: y = -0.0786 * 1016 + 62.882 und erhalten
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 -
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
nur > als Bausatz? > das hängt noch von der Stückzahl ab, es sind nur ein paar sachen drauf (74HC14, 2x 74HC32, CS8900A-CQ3Z, E2023NL übertrager, hühnerfutter, RJ45 Jack, 2 x Harwin R30-3001102 abstandhalter und zwei 30pin 2mm pitch header) aber speziel die CS8900A sind sehr teuer in kleinen Mengen
Bauteile neben der Batterie? > Hat da einer eine Ahnung? der ssop28 ist ein UDA1341TS, so16 ist 74hc4053 der als USB mux zwischen 2ten unbestückten front usb host port oder hinteren usb device umschaltet - wobei der S3C2440 es auch dementsprechend initialisiert werden muss, der so8 ist ein kopfhörer
multiplicaton underflow bug is now (V1.31) really fixed by D. Wulf! 71: ; (Remarked as Wulf 1) 72: ; 73: ;***************************************************************************** 74: ;* Change UV-EPROM to EEPROM programming from R. Skowronek, 4/1996 * 75: ;* e-mail: r.skowronek@kfa-juelich.de * 76
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
;; 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
"LED1" und "LED2" beschriftet wäre, dann wär ein enum,#define,... natürlich wieder angebracht. 73
Die einzige hardwarenahe Funktion ist update_all();. Hier erfolgt sie konkret auf SPI-Expander (74HC165, 74HC595). Sie könnte aber auch direkt auf IO-Register arbeiten. Hier mal ein Auszug: [c] void tlc_relays( void ) // switch TLC relays { REL_SIMS = 0; if ( LED_PLC_SIMS ) REL_SIMS
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
+8+9 über keine digitale Schnittstelle verfüge?! Oder doch? Auf der Seite https://support.tado.com/hc/de/articles/208016186-Welche-Heizsystem-Schnittstellen-unterst%C3%BCtzt-tado- wird für Vaillant ganz allgemein ohne Einschränkungen (nicht wie teilweise bei anderen Herstellern) mit "ja" für digitale
festgelegten Bereich, der sich wie folgt darstellt: PWM Vorlauftemperatur 188 (73,7%) 30 Grad 189( 74,1%) 34 Grad 190 (74,5%) 38 Grad 191 (74,9%) 42 Grad 192 (75,3%) 48 Grad 193 (75,6%) 52 Grad 194 (76,0%) 57 Grad 195 (76,4%)
ns *) Important parameter! s g Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate n r e Data Delay Time tDDR see Fig.2 - - 320 ns n Ä Data Setup Time tDSW see Fig.1 195 - - ns e h Data Hold Time tH see Fig.1 10 - - ns c i Data Hold Time tDHR see Fig.2 20 - - ns h
>Vielleicht ginge ja auch ein 555. Der hätte weniger Beine. ja, aber nicht gut. Nimm halt den HC14 im PW Gehäuse. Wieso ist denn bei dem Projekt der Platz so ein Problem?
mikrocontroller p_73 schrieb im Beitrag #2212220: > Habe einige da zB. PE-68515L > Falls Interesse besteht. vielen Dank Dominik. Kannst Du so ein Teil in einen Briefumschlag stecken? Ein Test wär schon interessant.
satte 640 Zyklen Zeit bei 8MHz, um die andere Interrupts verzögern dürfen. Mit einem zusätzlichen 74HC164 könnte man 8 Servos sogar auf 125ns genau ansteuern, indem der 74HC164 seinen CLK von einem Compare-Output bekommt. Und zwischen den Takten sind >1ms (8000 Zyklen) Zeit, um das nächste Compare vorzubereiten
selbst disabled und global die Interrupts freigibt (am Ende umgekehrt). Völlig jitterfrei wäre die 74HC164 Variante.
, 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.
PROVID=2788&wt_gata=51802700530_276256286343&PROVID=2788&gclid=CjwKCAjw7cDaBRBtEiwAsxprXVVirBy_lJ215HC7UxB4uolXd5b0F8nAarJfQSp2kT7pgctVV5hAHBoCYEsQAvD_BwE Daten des netzteils : 0-30V 0-30A mit LM723 und 4x 2n3055 im TO3 Sorry, dass ich mich wieder an den THread anhänge. LG
jetzt hier ein Streit über diese, meine 400ms ausbrechen - vielleicht genügen auch 50ms oder besser 73,8ms oder ... den Wert habe ich einfach mal über den Daumen geguckt und niemals wirklich gemessen.
Pin connected to ST_CP of 74HC595 //--- Gelbe Leitung RCK int latchPin = 10; //--- Pin connected to SH_CP of 74HC595 //--- Schwarze Leitung SCK int clockPin = 13; //--- Pin connected to DS of 74HC595 //--- Lila Leitung SI int dataPin