technology name=""> <attribute name="GTNAME" value="my1n4004"/> <attribute name="GTTEST" value="123" constant="no"/> </technology> </technologies> </device> </devices> </deviceset> </devicesets> [/code] Ihr sehr ich habe zwei Attribute manuell hinzugefügt. Jetzt kann
bei der Auswahl. Beispiel Logikschaltkreise. Dort ist es zur Auswahl vollkommen schnuppe, ob ich AC, HC, HCT oder sonstwas will. Dort will man nur den Typ ala 74xx00 und das Gehäuse wählen, der Rest ist nur Nebensächlichkeit. Siehe Anhang.
old school LED-Uhr mit 74HCxx ICs. Technik der 80er Jahre, aber alles noch aus aktueller Fertigung erhältlich. Die Uhr hat als Zeitbasis die Netzfrequenz und eine Datumsanzeige mit Schaltjahrerkennung
arbeitet mit einen NEC-ähnlichen Code. Das Herz der Schaltung ist nun der ATMEGA32-16PU und der 74LS123. Der 74LS123 soll mir die richtigen Flanken vom IR-Empfänger liefern und auch am Bedienteil optisch anzeigen, das der Empfänger funktioniert. Der ATMEGA32 steuert und verarbeitet den Rest. Der Steuert
Bei diskreten Sendern hat man oft eine Kette aus Monoflops verwendet. Z.B. ein 74HC123 oder CD14538 mit 2 Potis konnte je 2 Kanäle kodieren. Ein letzter Monoflop mit >10ms hat dann die lange Pause signalisiert. Damit war die Periodendauer immer die Summe aller Kanäle + lange Pause
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.
möglich, Drehgebergehäuse erden und RC Glieder in die Leitungen. Ich habe auch öfter mal einen Wegwerf-74HC14 in die Leitungen gesetzt, um den MC zu schützen.
Bitbanging. m.n. schrieb im Beitrag #4203189: > kommen MC1489 o.ä. > dazwischen Ich nehme die 74HC14, weil ich die säckeweise habe, aber es geht ja so gut wie alles, was einen Eingang und einen Ausgang hat.
weiterhelfen könnte. Ausserdem progge ich in bascom, ... naja. Also ich habe folgende Werte für Rfm02 &Hc0e0 &H8e80 ' 5 Mhz &Ha620 '433,92 MHz Freq Setting &Hc823 ' Baudrate 4800 weiss nicht ob das stimmt &Hc220 'bit sync ein &Hc039 'TX aktivieren dananch dann &HAA Die Taktumstllung des
auf der Platine nötig ist. Eine 50 Ohm Stripline zur Antenne wäre fein, in der Not kann man auch RG74 verwenden. LG Michael
| 34.0 CH32V003 / 48MHz | 80.5 CH32V003 / 24MHz | 123.0 ATmega328 / 16Mhz | 63.0 [/code] Alle werden mit denselben Grafikroutinen betrieben, alle mit Hardware-SPI (wobei im Falle von CH32V003 und dem Apfelmännchen relativ unerheblich
Hardware SPI. In der Liste oben hatte ich vergessen, dass es noch eine Lib für Schieberegister SN74HC595 gibt. Grundsätzlich habe ich das unter Linux geschrieben, aber die Libs sollten auch unter Windows funktionieren. Eine Testmöglichkeit habe ich mangels Windowssystem allerdings nicht
aber wenn ich dir nun einen zurück gebe, z.B. "test", dann wäre es im Speicher folgender aufbau: 00 74 00 65 00 73 00 74. Woher weisst du nun, dass du nur 74 65 73 74 senden musst und ich nicht vllt. Binärdaten nutze in meinem Protokoll und du von daher 00 74 00 65 00 73 00 74 versenden müsstest? Grüße
Ok, ganz einfach würdest du mit WideString die Bytes 00 74 00 65 00 73 00 74 versenden wollen dann stünde im WideString folgendes drinnen 00 00 00 74 00 00 00 65 00 00 00 73 00 00 00 74, expandiere also jedes der Bytes um ein weiteres Nullbyte. Per see wandle
FBB_VREFC FBB_VREFC 18 2019/8/16 oscar R R R R R N18E-G0-G1R-G2R R86 C223 FBVDDQ FBVDDQ 1K_1%_04 R74 *820p_50V_X7R_04 Right under DRAM Right under DRAM *931_1%_04 K4Z80325BC-HC14 C235 C234 C305 C298 C304 C312 C316 C306 C271 C282 C270 C281 P/N = N 1 * N 1 * N 1 * N 1 * N 1 N 1 N 1 N 1 G0:K4G41325FE-HC25
Empfänger) > Zum Test von Kabeln [] bräuchte man auch entsprechend viele Portpins Oder einen 74HC595 für die Ausgänge und einen 74HC165 für die Eingänge. > und einen für das jeweilige Kabel passenden Terminator, der > alle Pins des Kabels auf definierte und für jede Ader unterschiedliche >
ausnutzt. "Diode 123" "Uf=345mV A K" Grüsse, Thomas
einem 24-Bit-Zähler zusammengelötet - komplett mit Rücksetz-Taster. Laut Datenblatt vertragen die 74HC4040 etwa 20MHz aber ich bin mir da nicht so sicher. Auch sind die 24 Bit Zähltiefe etwas viel - bei wenigen MHz blinkt die letzte LED recht langsam :-) Auf Hartpapier-Lochrasterplatine ... die
- LED-Polarität an PC0 in 'led.h' invertiert (an = high, aus = low) Dann noch dem Progger bzw. HC-06 einen anständigen *g* Namen geben (der HC06 behält zum Glück alle Einstellungen für Baudrate und Namen auch nach dem Poweroff, sonst hätte man im AtMega8 noch AT-commands dazufrickeln müssen), die
D Prlnted CfrcuLÈ Board S 2 200-30165 IC Dlgftal u4,u5 t4c3447P s 2 200-25 851 IC Dtgtral u10,ut3 74HC373N s 1 200-25 801 IC Dfgttal ull 74rrc365N S I 200-25362 IC Dfgital u14 74HC00N S I 200-25086 IC Dtgttal ul6 cD4001BcN NatLonal S 2 200-25L97 IC Digltal ul7,U18 74HC4024N S I 200-25]-52 IC Dtgftal
5 RS 0 o PD5 R/W 0 o PD5 R/W 0 a VCC 74HC164 6 E B a VCC10k 74HC595 6 E B e 10k 9 CLR 7 DB0 S e PD0 12 G 7 DB0 S T PD2 8 CLK 8 DB1 r T 10 SRCLR 8 DB1 r A 1 A QA 3 9 DB2 8 A PD2 11 SRCQA 15 9 DB2 8 r PD4 2 B QB 5 10 0 r PD4 14 SER QB 2 10 0
mach mal einen Vorschlag. Daten: LiIon-Akku (3.6 bis 4.1V) Out=3.3V Wenn er 50+70+3mA = mehr als 123mA an Strom bringt wär das okay.
vor ca. nem Halben Jahr aktuell, ich habs geschafft. SD-Karte, anständiger 3,3V - Pegelwandler IC (MC74HC4050), serielles GPS, ATmega8, Assembler, ... Auf http://www.moritz-greif.de/elektronik_index.html ist alles erklärt. Unter Projekte gibts Bilder, unter Downloads den Assembler-code, Schaltpläne
setzen. Schnell gewechselt und preiswert. Preiswerte Li-Zellen, wären fotobatterien wie z.B. die CR123A. Hier noch der Testsketch, nicht wundern, daß PIR drin ist... MQTT ist bei mir für solche Sachen generell das Protokoll der Wahl. [code] /*-------------------------------------------------- v1.0
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
eher auf "high" mit External MAU gelegt werden? Ich habe auch mal verschiedene Logikzustände an Pin74 bzw. 77 "Network medium type" angelegt, aber auch ohne Erfolg. MfG Kai Markus
verbindung, mit der ich ein paar einstellungen vornehmen kann. kann ich so was auch mit einem PIC oder HC12 machen? MfG Freaky
bringen 'gute' Befehle auf einen viel zu kleinen Adressbereich ??? Dann viel lieber (aus der Zeit) ein HC11. >Das können die µCs, die ich bislang so gesehen habe, auch nicht so gut. Natürlich nicht. Man kann doch nicht einen kleinen uC, oder AVR, mit nem 486 vergleichen.
zusammenbekommt, 74LS193 usw. nah ja heute hab ich noch eine HP, die wurde mal als Kleiderschrank bezeichnet, in Erinnerung. Dirk St
T255 T101 bis T255 Zähler Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Schnelle Zähler HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 Ablaufsteuerungsrelais (S) S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 Akkumulatoren AC0 bis AC3 AC0 bis AC3 AC0
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
4 – PROM) PLA2EPROM (64k x 8 – PLA) uPD454 – uPD464 (256 x 8, EEPROM, ROM, ADAPTER) 74S262 (128 x 9 x 5 – CHROM) 82S114, 82S124, 8204 (256 x 8 – PROM – ROM) 2608, MCM68A30, MCM68B30 (1k x 8, – ROM) 2617 (2k x 8 – ROM) 29040, 39040 (512k x 8 – EEPROM) Am9216 (2k
387, S271, S371, 470, 471, S270, S370, 570, 571, 472, 473, 476, 477, 572, 573, S450, S451, 82S23, 82S123, 82S126, 82S129, 93426, 93427, K155PE23, HM-7648, HM-7649 Das sind aber wohl immer noch nicht alle, nur das PDF scheint alle aufzuführen. https://8bit-museum.de/supported-ics/ ist in diesem Zusammenhang
eine Liste in der Form "Menge;Barcode;Name" aus, wobei Barcode die Form "C 100n 50V C0603" oder "IC 74HC123 SO16" hat (mit Prefix, Wert und Gehäuse ist meiner Meinung jedes Bauteil genau indentifiziert). Dies habe ich dann bei Barcode in EleLa so eingetragen und das Barcodefeld wäre dann meine Verbindungstelle
, um direkt in die gewünschte Ansicht zu kommen. Zum Beispiel habe ich ein Teil mit Barcode abc-123 in meiner Datenbank, wo ich irgendetwas ändern möchte. Nun klick ich auf einen Link in meinem Viewer, welcher z.B. den Befehl "$pfad\elela.exe -barcode=abc-123" ausführt. Elela öffnet dann direkt
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
Hand-over can briefly interfere with communication and may cause a delay, or at worst, a disruption. 74 LZT 123 7263 R1C 5. TECHNICAL DATA 5. Technical Data Mechanical Specifications Maximum length 50mm Maximum width 33mm Maximum thickness 7.15mm (excluding connector pins and top of antenna connector)
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.