dabei das schon oben erwähnte Board von ST, die Einstellungen sollen auf ein 16x4 Display von Pollin ( TC1604A-01 ) ausgegeben werden und das eigentliche Signal ( Rechteck, Sinus, Sägezahn, Dreieck - einstellbar über das Menü ) über den internen 12bit DAC ausgegeben werden. Nun hab ich jedoch 2 Probleme
Du einen Pegelwandler, der die Signale auf 5V umsetzt. Hier mal einige Level Shifter IC's: - SN74LVC8T245 - SN74LVC2T45 - MAX3000 - MAX3375E (Biderectional) - TXB0104 (Biderectional) Alternative: Du nimmt ein EA-DOG Display mit 3x16 Zeichen, das kann auch über SPI Bus angesteuert werden (gibts
programator nie będzie przekraczał 3 mA. Rys. 1. Schemat elektryczny programatora ZL9PRG w w w .b tc .p l 2 ZL9PRG – Programator ISP układów PLD i mikrokontrolerów firmy Atmel (v. 1.0) ZL9PRG umożliwia jednoczesne programowanie wielu układów CPLD pod warunkiem, że są one połączone w łańcuch JTAG. !
programator nie będzie przekraczał 3 mA. Rys. 1. Schemat elektryczny programatora ZL9PRG w w w .b tc .p l 2 ZL9PRG – Programator ISP układów PLD i mikrokontrolerów firmy Atmel (v. 1.0) ZL9PRG umożliwia jednoczesne programowanie wielu układów CPLD pod warunkiem, że są one połączone w łańcuch JTAG. !
Hat sich eigentlich mal einer (speziell der TO) das Ding hier: http://www.thomann.de/de/tc_electronic_ditto.htm mal angesehen??? 95 Tacken, 5 Min Loop-Zeit, unbegrenzte Overdubs, Undo- und Redo-Funktionen, True Bypass und Analog-dry-through etc, 24 bit... was will man mehr? Aber wenn's
machen: (muss aus dem Gedächniss herleiten...8086-Dauerbaustelle lässt grüßen) ATMega1240P 4x 74HC573 - Adresslatch 2x 74HC245 - Bus Tranceiver 8x AS6C4008 - SRAM 512kB (8Bit Daten / 20 Bit Adressbus) (=4MB) +TTL Hühnerfutter für CS An PortA und PortC kommen die 2x2 Adresslatch und die Tranceiver
hatte im Hinterkopf, dass es so geht. Nur musste ich erst gucken wo das auch steht. ISO/IEC 9899:TC3, WG14/N1256, Committee Draft — Septermber 7, 2007): "An array type describes a contiguously allocated nonempty set of objects with a particular member object type, called the element type. Array types
Dumps gestolpert. http://sourceforge.net/apps/phpbb/welecw2000a/viewtopic.php?f=5&t=53&sid=116d74d958bee7a61137ad97a8832f20#p256 http://www.mikrocontroller.net/topic/97219#1028201 http://www.mikrocontroller.net/topic/97219#1176371 http://www.mikrocontroller.net/topic/97219#1177221 Leider stehen
factors in the tc_vars.cpp which have to be adjusted. float ScaleFactor[16][5] at line 1180 -> amplitude float DAC_ScaleFactor[3][5] at line 1230 -> zero position Both have influance to each other! So it is a little
Es gibt CMOS-Inverter auch als SMD-Einzelgatter, sind dann etwa so groß wie ein SOT23-Transistor (TC4SU69). Ansonsten Software-UART. MfG Olaf
ist mir ein wenig aufwendig, das kleine CMOS Gatter habe ich zufällig nicht da. werde jetzt einen 74HC04 Huckepack auf einen anderen Chip löten. etwas unkonventionell aber es sollte gehen. Gruß, Tubie
Olli Z. schrieb im Beitrag #7214009: > D1 = 9607W => ??? Das ist nur der Datecode. TC4049B von Toshiba = CD4049B > D4 = C46C1 (ST) => ??? 93C46 EEPROM von ST.
. H. schrieb im Beitrag #7214014: > Olli Z. schrieb im Beitrag #7214009: >> D1 = 9607W => ??? > TC4049B von Toshiba = CD4049B >> D4 = C46C1 (ST) => ??? > 93C46 EEPROM von ST. Vielen Dank! Damit wären die Bauteile soweit komplett und ergeben auch ein erkennbares Gesamtbild. Da es diese Bus-Platine
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT299 8-bit universal shift register; 3-
12 Jahre Später kann ich wahrscheinlich dieses Hobby an den Nagel hängen... PS: Diesen Chameleon(TC64) habe ich noch am wickel..... Habe dafür eigene Programme geschrieben für sämtlichen Datentranfer hin und zurück... Danke. Gruss
29 die verschaltung von tastern und schaltern. Hier sind zwischen tastern und fpga noch treiber-IC (74**245) geschaltet. da bringt etwas schutz für den FPGA. Ist aber nich unbedingt nötig. Bspw wird auf dem xilinx S3 starterkit nur der strom über einen widerstand klein gehalten S. 2 obere Hälfte http:
Digitaltransistor nehmen. (z.B DTC114) Du kannst aber natuerlich auch ein IC mit sechs Inverter nehmen. (74HC14) Und falls du angesichts dieser nackten Verschwendung nicht schlafen kannst, es gibt auch Einzelgatter. Toshiba TC7S14. Die sind aber in Deutschland etwas schlechter zu bekommen. Ich finde aber
and C ), ten buffered outputs (O to O and O 11 to O13= LOW), independent of other input conditions. TC TC 3 9 O 11to O13 and an overriding asynchronous master reset Schmitt-trigger action in the clock input makes the circuit input (MR). The oscillator configuration allows design of highly tolerant to
Danke für den Tipp. Wenn Du das von der Semicon Seite hast: http://www.semicon-data.com/transistor/tc/bd/BD135@1.html mit dieser Downloadadresse: http://www.semicon-data.com/pdf/Tf/BD/BD135.pdf dann steht in auf der Seite 50MHz, aber im Download 30MHz. Ein original Datenbuch von Telefunken habe
#5162992: > Wenn Du das von der Semicon Seite hast: > http://www.semicon-data.com/transistor/tc/bd/BD135@1.html > mit dieser Downloadadresse: > http://www.semicon-data.com/pdf/Tf/BD/BD135.pdf > dann steht in auf der Seite 50MHz, aber im Download 30MHz. Fehler von mir: Die Messfrequenz ist
(Kühlung). ... wobei "gut abgeführt" heißt: der Wert von 830W gilt bei einer Gehäusetemperatur (Tc) von 25°C.
Gate Threshold voltage min 2V max 4V. > Da bin ich doch voll drin. Da hab ich meine Bedenken. Ein 74LS08 erreicht am Ausgang schon mal keine 5V (oder ist es vielleicht eine andere Logikfamilie, und der Eintrag "LS" in Schaltplan ist falsch?) Wenn die Treiberschaltung aus T1 und T2 richtig eingebaut
Längsregler). Geht das so? Der TIP hat einen fetten Kühlkörper mit Lüfter drauf und Temp-Sensor. TC74 über i2c die thermisch gekoppelt sind. Klappt das so? Vor allem für mich ist interessant der Weg vom DAC -> TIP. Das ist der spannende Teil und reine Analogtechnik.
R R C C 1 +5V U5 5 C17 C 1 B2 C A 4 1 2 B1 V S 3 6 C-0402 2 2 0 D 0 N 4 - G 6- R R 2 7 1 + +5V U4p 74HC74 5 U6b PR Q TS922ID 4 5 +5V FSA3157 D 2 3 CLK L1 TC4423 1 CLR Q\ 6 lang K4 lang B 2 1 1 5 4 VDD GND K2 kurz 6 3 A 2 1 1 7 2 L2 kurz 8 1 R7 U3 1 2 R-0402 2 1 +5V 0 3 +5V +5V 0 R U4p 74HC74 - 2 U2 +
, Gate zum Steuern und die beiden anderen Pins halt für das Signal. Preislich ist der 4066 bzw. 74HC4066 auch nicht so teuer, nur halt etwas größer. Wie schon gesagt es gibt auch einzel oder Doppelgatter als IC - nur nicht überall zu bekommen. Die Einzelgatter sind oft in sehr kleinen Gehäusen - da sind die FETs nicht kleiner. So ein IC (etwa 1/4 vom 4066) gibt es sogar bei Conrad, als TC 4 S 66 F.
d :1T 71Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :2T 72Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :3T 73Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :4T 74Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :5T 75Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :6T 76Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :7T 77Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :8T 78Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :9T 79Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d ;0T 80Tc ======
ich griffbereit, deshalb will ich keine 5V nehmen. Im Datenblatt des Chips (Alliance AS7C34096-12TC) steht bei "absolute maximum ratings", 5V als maximale Betriebsspannung. Das, so denke ich, kann man nicht riskieren. Man kann doch irgendwie in jede Leitung, also Ax, Dx, und die ganzen Selects einen
Sample und für grössere Sachen bei Spoerle (ab ~20 Stk.) - keine Ahnung wo sonst noch. Weiterer Tip: 74lvt245
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
folgenden Daten: Mikrocontroller: AtMega88-20PU mit einem 20 Mhz Quarz LED-Matrix: 5x7 Kingbright TC20-11HWA (zunächst 2 Stück später 4) Zeilentreiber: UDN2981 Spaltentreiber: ULN2803A Schieberegister: 74HC595 Entwicklungsumgebung: AVR Studio 6.1 unter Win7 64bit Ich verwende ein Schieberegister