Versorgungsspannung für die Karte bereitgestellt? > > Separater 3.3V Spannungsregler und SPI über 74LVX125 entkoppelt. > Ok, das sollte mehr als ausreichen. Vielleicht ist die Karte selbst etwas zickig und man sollte die Anzahl der Initialisierungsversuche oder die Wartezeiten innerhalb von sd_raw_init
schaltung ist über einen HCT125 realisiert... siehe Anhang
AD0.3/AOUT/RXD3 P P P P P P P 1 5 P P L L _ X D C S D P2.3/PWM1.4/DCD1/TRACEDATA2 70 FAN_PWM 0.1UF 3 74LVC1G125 +5V THB 7 P0.25/AD0.2/I2SRX_SDA/TXD3 P 1 M M R S _ _ _ _ P2.4/PWM1.5/DSR1/TRACEDATA1 69 HE1_PWM 【 E1 】 Neopixel 120R TH0 8 P0.24/AD0.1/I2SRX_WS/CAP3.1 P _ X 2 / X T XT X P2.5/PWM1.6/DTR1/TRACEDATA0
AD0.3/AOUT/RXD3 P P P P P P P 1 5 P P L L _ X D C S D P2.3/PWM1.4/DCD1/TRACEDATA2 70 FAN_PWM 0.1UF 3 74LVC1G125 +5V THB 7 P0.25/AD0.2/I2SRX_SDA/TXD3 P 1 M M R S _ _ _ _ P2.4/PWM1.5/DSR1/TRACEDATA1 69 HE1_PWM 【 E1 】 Neopixel 120R TH0 8 P0.24/AD0.1/I2SRX_WS/CAP3.1 P _ X 2 / X T XT X P2.5/PWM1.6/DTR1/TRACEDATA0
DIG0 H00 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 2 C10 V DIG1 11 L01 R R 1 E 100n R1 6 L02 LED3 D L U? 25.9k DIG2 74HCT244 DIG3 7 L03 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 R 7 3 L04 R DIG4 LED LED LED LED LED LED LED LED 2 GNDD DIG5 10 L05 GNDD 18 I_SET DIG6 5 L06 L00 2 C 18 1 8 L07 1A0 C 1Y0 DIN DIG7 H00 H01 H02 H03 H04 H05 H06
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
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
Das sollte kein Problem sein, der 13305 lässt dem Speicher fast 2 Takte Zeit. 2 Takte sind rund 125ns. Selbst ein 100ns SRAM sollte bei 16MHz noch gerade so funktionieren.
@Benedikt K. (benedikt) ich hab das mal mit ein 74HCT 04 ausprobiert. Die Pegel werden invertiert. Von der Sache her läuft aber der S1D.. instabil. Ich hatte schon mehrehre Pixelzeilen "Morsezeiche" drauf, was darauf hindeutet das das Display
der TTL-Pegel auf die vom Bootloader erwartet RS232-artigen Level benutze ich zwei Inverter eines 74HCT04, und als "Widerstand" zwischen der Rx und Tx line habe ich einen 100 Ohm Widerstand mit ner 1n4148 Diode (rictig rum) parallel geschaltet. Der kleine Widerstand und die Diode sind wichtig um mit
sehr oft einfach verloren. Ich habe Baudraten von 19200-57600, die bei Verwendung des USB-Adapters+74HCT04Inverter+RD-Netzwerk problemlos funktionieren, getestet. Immer das Selbe, Verbindung klappt... aber bleibt meistens nur sehr kurz bestehen. EPPROM lesen geht z.B. gar nicht. Ich kenne mich nun
Hallo, Kann man die Mini3,3V Version mit meinem alten 74xx244 Programmer flashen, da der ja auf 5Volt läuft? mfg Benedikt Lippert
Hallo, ok ic hab auch nachgeschaut und der 74HCT dürfte also noch laufen. Dan werd ich den programmer unverändert nachbauen. Mach mir nur ein neues Layout, da ich eine andere Buchse am Ausgang verwenden möchte und ich ein passendes Gehäuse
DAC, 1 Spg.regler ggf., 1 Port-IC (USB kann den LA mit versorgen), 4 Quad-Comperatoren oder 2x 74AHC245 oder 3x 74ACT14, 1 Quarzoszillator um bei den aktiven zu bleiben?? Imo hat man mit wenigen BE das Maximum erreicht (PCB ist eine andere Sache). Würdest Du sagen, SMD ist scheisse zu löten
(?) + 74LVC425 + FT2232 + EEPROM im Gespräch, aber noch immer nicht konkret ausgegoren bzw. Aufbau-/Nachbaufertig. Viele Grüße Olaf
kommerziellen > Lösungen auch eine hätte, die man selber bauen kann. > STK200 hat 'nur' einen 74HC244 wenn ich richtig in erinnerung habe. Der wird auch ohne schmerzen mit 3V arbeiten. Sollte jedoch HCT244 drin sein wird nciht gehen. Lösung - tauschen, ich habe hier einen STK200 der ein 74LV244
funktionieren. EDIT: Ich habe den USBtinyISP mit dem USBASP verwechselt. Der USBtinyISP hat ja einen 74AHC125 als Eingangsinterface. Versuch: Klappt es denn, wenn der Jumper für OUTPWR entfernt wird? Gruß, Bernd
Programmierleitungen deine LEDs hängen, fliesst dort ein Teil des Programmierstroms ab. Typische 74HC/HCT244 (http://www.nxp.com/pip/74HC_HCT244_3.html) wie im Atmel-ISP [[STK200]] können 6mA (HCT) bis 7,8mA (HC) treiben. Bei Nicht-Low-Current LEDs mit ILed typ. 10-20 mA gäbe es schon Probleme. Mit
. Mit anderen ISP-Programmeradaptern kann das ganz anders aussehen. Z.B. wenn statt dem Buffer 74HC/HCT244 ein AVR Dienst schiebt, kann der ja deutlich mehr treiben! > Also das mit der Statemachine betrache ich für mich speziell als viel zu > komplex. Ich habe das einmal gehört habe aber keinen
verändert. Der aber bei Stefans Version schon seit Anfang an dabei ist. Bei Inizialisieren müssen 74 Clock Impulse an die MMC gesendet werden ich hatte dabei 0x0f stehen hin gehörte aber 0xff das ist die einzige Änderung. Mfg Ulrich Radig
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
Hallo zusammen, ich hoffe, dass in diesem Thread noch was los ist. @grisu74 ich versuche es im Moment eigentlich, glaube ich, fast genau wie du. Ich habe ein NPB-750-24 und versuche dieses anzusteuern mit einem dieser China-Boards mit MCP2515/TJA1050 an einem ESP32(S3). Dass
GPIOs 12-15) kommt nix an, jetzt würde ich noch einen anderen ESP32 ausprobieren oder gleich einen 74HCT125 Level Shifter dazwischen hängen...
ist ein externer seriell-parallel Wandler erforderlich. Die einfachste Lösung scheint mir mit einem 74HCT164 oder einem 74HCT595 Chip möglich zu sein. Einen entsprechenden Schaltungsvorschlag zeigt das Bild 2.12 . 18 GND VCC 1 GND VCC 1 2 VSS 2 VSS VCC 3 VDD VCC 3 VDD VEE 4 VO ) VEE 4 VO ) t 5 RS 0 t
wäre - oder die optionalen Encoder-Taster. Weiß jemand, ob die Abfrage der noch freien Pins des U9 74HCT166 möglich ist, um sie mit den Tastern zu verbinden?
den Bauteilbezeichnungen der Schieberegister bin: Das im Plan unbeschriftete MC4094 (unterhalb vom 74HCT238, der U23 wäre) ist U22. Weiter rechts und nicht mehr im Bild sind zwei weitere Schieberegister, wie die heißen weiß ich noch nicht. Wieder auf der anderen Seite, nahe der seriellen Buchse ist U26
Converter Interfaces Wideband Design Example: AD8352 Variable Gain Amplifier Driving AD9445 14-Bit, 125MSPS Buffered Input ADC In this example, we are digitizing a wideband signal with the AD9445 14-bit, 125MSPS ADC and desire to preserve as much of the ADC input bandwidth as possible. The AD9445 has
...die Ansicht ist ja auch Müll. An der Schaltung ändert sich Nichts, egal ob ich einen 74HCT00 in DIL14 oder in SO14 einsetze, oder aber einen BC556 in TO92 oder BC856 in SOT23 und ein 1K Widerstand sieht in der Schaltung gleich aus, egal ob in THT oder 0603. (Verlustleistungen und zulässige
#4940063: > ..die Ansicht ist ja auch Müll. An der Schaltung ändert sich Nichts, > egal ob ich einen 74HCT00 in DIL14 oder in SO14 einsetze, oder aber > einen BC556 in TO92 oder BC856 in SOT23 und ein 1K Widerstand sieht in > der Schaltung gleich aus, egal ob in THT oder 0603. > > (Verlustleistungen
sollte nun knapp 20mA betragen Erst Fuses programmieren, dann Software flashen RTC, Schieberegister (74HCT595) und Treiber (ULN) einsetzen LED-Streifen anschließen Wenn alles funktioniert, dann blinken die 4 Minuten-LEDs nach dem Einschalten rund 5-6 mal gleichzeitig auf. Zu der Zeit fängt die RealTimeClock
gut. Dann ist also die effektive Pixelgröße des Lasers bei dieser Leistung etwa 2,5 x 0,05mm = 0,125mm. Ca. 200dpi. Wenn aber nun die Laserleistung im Zentrum von 0,015mm so viel stärker ist als außerhalb in dem Ring von 0,125mm, dann müsste man doch mit der Laserleistung noch deutlich geringer
wenn ich so in meine Tabellen schaue liege ich bei den guten Ergebnissen so bei 5000-7500mm/min (80-125mm/min) und 50-70mA Laserstrom.
Circuit. RPWM +5V 74XX76A VS OK Q J 20kΩ OK Q FIGURE 8. Simplified Duty Cycle Adjust Input. OK Reset CLR CLK (1) GND K STATUS FLAG The OK Flag (pin 7) provides a fault indication for over- OK 7 current and thermal shutdown
PORTB0 (ein-Impuls) und B2 (aus-Impuls) - es wird nur (bisher) 1 Dose angesteuert - es wird mit 74HCT4066 sozusagen der Tatsendruck simuliert -> http://forum.mikrokopter.de/topic-395.html - Achtung: Nur mit LCD an PORTC (nicht PORTD!!!) Viel Spaß, RoBue
sind: Ich habe eine Erweiterung für Handsender konstruiert, die den Tastendruck erzeugt (mittels 74HCT4066-Bausteinen) und wie "normale" Relais an PORTC (AVR-NET-IO) angesteuert werden können. Es erfordert zwar einen Eingriff in die Handsender (Kabel an Schalterkontakte anlöten), funktioniert dafür
Circuit. RPWM +5V 74XX76A VS OK Q J 20kΩ OK Q FIGURE 8. Simplified Duty Cycle Adjust Input. OK Reset CLR CLK (1) GND K STATUS FLAG The OK Flag (pin 7) provides a fault indication for over- OK 7 current and thermal shutdown
figure 3. The inverter/line driver shown in figure 3 can either be a CMOS type like one-sixth of a 74HCT04 or an actual RS-232 line driver, such as a MAX-232.IftheStampswillbetalkingtoeachotherinsteadofreporting to a host computer, you can eliminate the line driver entirely. The Stamp also supports an
Minunten pro Boden. Die Fräszeit wird primär durch die 288 Löcher bestimmt. Der Preis pro Boden liegt bei 125 Euro. Zum Vergleich - die WC12h Böden sind in 14 Minunte fertig. Das ist natürlich eine Hausnummer. Daher wollte ich erstmal hier fragen, ob bei dem Preis überhaupt ein weiteres Interesse an diesen
pro Boden. Die Fräszeit wird > primär durch die 288 Löcher bestimmt. Der Preis pro Boden liegt bei 125 > Euro. um es ehrlich zu sagen, ich würde es für den Preis nicht bestellen :( Kompromissvorschlag: es wird nur die Platte ohne Löcher gefräst und die Löcher bohrt sich jeder selbst ... oder
die ADC > getaktet werden bzw. die dazugehörigen Registerwerte. Dann erzeuge *125MS und 62,5MS* bitte, das wäre echt Klasse! Gruß Jürgen
. Die bei mir nicht vorhandene gelbe Drahtbrücke ist mir sehr suspekt. Laut Analogplan ist es ein 74HCT238 das würde dann ja mit Masse an Pin 6 deaktiviert. Vielleicht ist die Brücke auch nur bei der 2 Kanal Variante vorhanden weil das IC nur für Kanal 3 + benötigt wird. Sind eigentlich noch mehr Schaltpläne
TPIC6B595, der hat 20 Pins und eine abweichende Pinbelegung http://www.ti.com/product/tpic6b595 HC oder HCT? Mal gibt es 74HC595, mal 74HCT595. Diese beiden Typen unterscheiden sich nur dadurch, wie sie Eingangs-Signale erkennen: • HC: High-Signal muss mindestens ca. 75% der Betriebsspannung haben (siehe
kein "ST" auf dem Gehäuse, sondern ein "CKS" Logo) funktionieren gut zum Ansteuern der WS2812b, mit CD74HCT125E als Ausgangstreiber (OD+Pullup geht damit wie erwähnt nicht).
für Boards, die ich vorrätig habe - wie auch Kondensatoren, Widerstände und den einen oder anderen 74er - weder warten noch eine Bestellung auslösen. Zumal ich für einen Zehnerpack vielleicht 20€ inkl. Versand bezahle, bei den teureren Boards aber keine 140€ direkt hinlegen will, also eher 18€ inkl
unterstützen schnelle Abtastung und brauchen für Mittelwert Bildung einen delay von 250 > 1000 ms ( HCT11.. ) In der Zeit ist das Wifi durch den ADC_Read() blockiert ( sleep-modem-mode) ( nicht andersrum markus!) und kann nicht bedient werden, aber es kann der Interrupt für Rx abgehandelt werden, wenn
elektor 9 INFO & MARKT MAILBOX Updates, Bezugsquellen und Nachlese Batterieschoner, ELEKTOR zeichnung 74HCT151 auch verwendeten Spulen (L1 und Abspeichern von Steuer- Juli/August 2006, S. 55 im Text, im Schaltplan steht L2) geändert: von Kommandos genutzt, Leider fehlte die Autorenanga- aber 74HC151. Um
leakage current Iil Vin = 0 to Vdd E -1 - 1 uA Pull-UP Mos current -Ip Vdd = 5V RS R/W DB0-DB7 50 125 250 uA RF oscillation, from Supply current Iop external Vdd - - 0.6 mA (Depends on module clock size) Vdd = 5v fosc = 1.3 2.5 270kHz Internal clock operation (Rf oscillation) OSC1 Oscillation frequency
Enable 3.0 300 ns (Figure 4) 4.5 150 5.5 150 tw Minimum Pulse Width, Clock 3.0 167 ns (Figure 1) 4.5 125 5.5 125 t , t Maximum Input Rise and Fall Times — Data In, Clock, Enable 3.0 1 ms r f (Figure 1) 4.5 1 5.5 1 *See Thermal Considerations section. **For a high–speed 8–Clock access, t for Enable is determined
Anschluss zur Verfugung stehen, wird das Display uber eine Port-Erweiterung angesteuert. Dafur werden zwei 74HCT595 Serial- In/Parallel-Out Schieberegister mit TTL- kompatiblen Pegeln verwendet. Diese konnen problemlos durch die 3.3V Ausgange des Mikrocontrollers angesteuert werden. Die freien Pins des Portexpanders
4 F CLF CL D3003R D3005R 1 LD CM tMLD 1C 5005R 4 B R 528 BR528 12VO- 2 <> n co 03n 4 1 o tr F F o: 74HCT40662 R3657 R3656 441 o 1 EXT-5W 3 r m — - TRRCE-DR 392K 1M50 12VC> D3004B 2 3 3 2 Q in tr 8 1 1 trS3ÿ01 1 3 5E8 /IC 4 8 0 .5 H r m - 9 — rm— o i2 v CO T3 0 0 1 EXT-SM Q F LD LDrR 3 1 6 3 3C 3602R