Ich mach gleich noch ein paar Fotos von den Platinen. Die enthaltenen ICs: Base Unit: PIC16F73 TEA1112AT 2x LM393 2x TL084C LM358 74HC04D 24C02N Mobile Unit: PIC16F73 STLC3055 SP5655 2x TL084C LM358 74HC04D 24C02N Auf beiden Platinen sind ICMP-Anschlüsse zu programmieren der
nutzen, muss der PIC aber umprogrammiert werden. Ich schreib gerade mal die Portbelegung des PIC16F73 (Base Unit) raus. Da die Gelegenheit günsig ist, sich endlich mal mit den PICs zu beschäftigen, frage ich einfach mal: * Was ist ne gute IDE dafür? * Gibts einen netten Programmer zum Selberbauen?
Inverter benötigt. On-Widerstand bei 8Volt Betriebsspannung: 74HC4053: 66R, bei drei parallel 22R 74HC4066: 20R, bei jeweils zwei parallel 10R Außerdem kann man zwei Stück huckepack löten und damit die On-Widerstände nochmal halbieren. >> http://yu1lm.qrpradio.com
), aber dann reduziert sich die > Großsignalfestigkeit um 18 dB. Heikle Entscheidung! >> HC4053 ist ein Analog Multiplexer/Demultiplexer > Es handelt sich um drei Umschalter in einem Gehäuse. Der 74HC4066 hätte > wahrscheinlich noch etwas bessere Daten, jedoch wird zur Ansteuerung ein
supplemental.asp http://www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf http://www.youtube.com/watch?v=dy4YEf3hHcY PS Bin schon am Simulieren!
@Sven: Beim Funkamateur (box73.de) gibt es derzeit ausgelötete Ringmischer IE500 für 5 Euro/Stk. Du solltest zugreifen denke ich. IMHO machen die 0,5Mhz bis 1Ghz. Dort gibts natürlich auch Schweinenasen aka Doppellochkerne aus unterschiedlichen
führen nur 8 Eingänge aus und können daher auch nur 8 Kanäle lesen. Ausserdem ist praktisch immer ein 74HC245 als Schutz/Buffer für den CY7C68013A drinnen, der bei 3.3V eventuell schon ein bisschen zu langsam ist. Richtig sinnvoll ist das wohl nicht, insbesondere da der CY7C68013A 5V tolerante Eingänge
Beschreibungstext wirklich? Siehe Bild. Ich überlege gerade, wie ich daraus mit einem MCP23S17, einem 74HC4052, einem HC-05, einem LiPo-Akku, einem MCP73831 und einem NRF24L01+ eine universelle Fernbedienung für Bluetooth, RS485 und http://www.mikrocontroller.net/topic/314298 mache. ;) PS: http://misc.ws
00011000 Timing Descriptor #2 MANUFACTURER SPECIFIED RANGE TIMING Descriptor 72 48 Flag 00 00000000 73 49 Flag 00 00000000 74 4A Flag 00 00000000 75 4B Data Type Tag : Descriptor Defined by Manufacturer 0F 00001111 76 4C Flag 00 00000000 77 4D Value=HSPW min/2 (pixel clks) 08 00001000 78 4E Value=HSPW
Figure 5. Oscillator Connections ( When using the MCU Oscillator as a clock for an external device, an HC buffer should be connected as indicated in the f)gure. MAX 1 HC BUFFER HC C2 XTAL2 C1 XTAL1 GND 10 ATtiny11/12 1006F–AVR–06/07 ATtiny11/12 External Clock To drive the device from an external clock source
Hallo Peter, ich mache das schon mal mit einem 74hc244 vor dem udn. Gruß Johannes
SOT23 Gehäuse, aber die vermeide ich wenn möglich. Was ich auch schon mal gemacht habe ist ein 74hct595 als Schieberegister vor den udn2987. Spart zumindest PINS. Johannes
ein uriger, toller, lokaler Laden... den es schon seit 1987 gibt! Ich habe da heute Schieberegister 74HC595 gekauft. Das ist einer der letzte Läden in der Umgebung hier, die noch Elektronik Bauteile haben! Daher unterstützenswert. Eine Institution! (Denn: Conrad in Stuttgart ist weg, Dräger
Fragt doch eure Nachbar-Funkamateure. Die sind oft besser ausgestattet als viele Fachgeschäfte. 73, Thomas
TTE) directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC and Low Voltage directive 73/23/EEC. The product fulfils the requirements according to 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN60950. SAR statement: This product is intended to be used with the antenna or other radiating element at
Transistor verwendet werden. NOCHMEHRAUSGÄNGE(PORTERWEITERUNG) Es können 1 bis 32 Bausteine vom Typ 74HC4094 an das eDIP160 (OUT1...OUT3) angeschlossen werden, damit sind 8 bis 256 weitere Ausgänge möglich. Mit dem Befehl "ESC Y E n1 n2 n3" (siehe Seite 16) können diese Ports komfortabel angesteuert werden
57,5 Watt bei 3960 lm werden. Die LEDs allein verbrauchen gemessene 54 Watt (12 x 4,5 Watt; ergibt 73,3 lm/Watt) und die restliche Elektrik verbraucht gemessene 3,5 Watt.
in Prototypenstückzahl (ca. 100 Stück) bei 0,80€ für 3 LEDs, macht ca. 0,23€/LED. Macht bisher 0,74€ pro LED zzgl. Leuchtmittel 7,91€. Der erforderliche Kühlkörper schlägt mit maximal 2€/LED zu Buche. Der 2-komponenten-Wärmeleitkleber kostet pro LED ca. 0,20€. Rechnen wir mal pessimistisch mit
dem Xmega ist allerdings etwas tricki. Um das SRAM zu adressieren sind zwei Stück 8-BIT D-LATCH Typ 74HC573 für die Bereitstellung der höheren Adressleitungen von A8-A18 notwendig. Zusätzlich ist für die vollen 16Bit Nutzung des SRAMs eine freie Adressleitungen (zB A19) notwendig, die auf den "LB" Anschluss
Hallöchen.. Die drei LFO-Led's auf dem Front Panel werden jetzt über ein Schieberegister 74HC595 im PWM-Mode angesteuert und verändern ihre Helligkeit je nach eingestellter Wellenform und Amplitude. LFO-Leds am Degnerator: https://www.youtube.com/watch?v=bMUaGmoW2oY&feature=youtu.be
RC-Oszillatoren werden etwas ruhiger, wenn eine höhere Frequenz durch 4 geteilt wird. Z.B. einen VFO mit dem 74HC4046 bauen und durch 4 oder 8 teilen. Dabei mittelt sich das Phasenrauschen etwas raus. Ein guter OSzillator wird aber nie draus.
Bei welcher f liegt ungefähr die Grenze als Schaltmischer? Hier steht was über die Bandbreite des 74HC4066: http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4934 "Selbst ein 74HC4066 läßt sich einsetzen" > Welche Nachteile würden sich ergeben, wenn man das CW-Filter > ebenfalls hochohmiger
Transistor verwendet werden. NOCHMEHRAUSGÄNGE(PORTERWEITERUNG) Es können 1 bis 32 Bausteine vom Typ 74HC4094 an das eDIP160 (OUT1...OUT3) angeschlossen werden, damit sind 8 bis 256 weitere Ausgänge möglich. Mit dem Befehl "ESC Y E n1 n2 n3" (siehe Seite 16) können diese Ports komfortabel angesteuert werden
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
IBCD1 - - DC (0: Line inversion, 1: Frame inversion) 72 PANS1 I IBCD1 - - DC Resolution setting pin 1 73 PANS0 I IBCD1 - - DC Resolution setting pin 0 74 VDD P - - - - Supply Voltage (2.25V to 3.6V) 75 INVSE I IBCD1 - - DC Output Data Reverse (0: OFF, 1: ON) 76 HDRSE I IBCD1 - - DC Data Reverse of Internal
manchmal dünn wird. Aktuelles Beispiel ist eine Grafikkarte mit Mega644, 128K externem RAM und einem 74HC374. Mittlerweile schaffe ich Z-Buffering in Echtzeit und gleichzeitige Ausgabe auf VGA/TV sowie Bedienung der seriellen Schnittstelle mit max. 250Kb/s. Jörg
der Preis... und wenn ich mir anschaue was wir da für Preise bei Volumen rauskommen... naja... 73
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
Stelle bedrahteter Bauelemente Mhm, was für (rauscharme) SMD-Widerstände verwendest Du denn? RN73 oder andere? Gruß Anja
Zumindest bei den RN73 mache ich mir da nicht unbedingt Sorgen, auch wenn das Datenblatt nicht sehr aussagefreundlich ist: "...The RN73 series is a high stability precision chip resistor range offering various power dissipations
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
www.mikrocontroller.net/topic/242083 Als clock source habe Fox Xpresso benutzt http://www.foxonline.com/pdfs/FXO_HC73.pdf Am Netzteil umbau war aber nix besonderes, nur dc/dc converter und haufen gute caps (die bom ist noch auf eevblog). > Edit: Thomas, womit hast du die Werkskalibrierung gemacht? Entweder mit rubidium clock und PO74G14A oder mit dem SiLabs Si570 (ich mag dem am besten).
werden. > > > Viel Spaß Wie kommt man auf die prüfsumme von =47 03 (03) +E8(232) +12(12) +4A(74) and FF (255) = über 47 Verstehe das nicht. Kann mir jemand die rechenschritte erklären?
is connected to the IRQ input of the port bit is then polled to determine the status of RDY. The 68HC11. For interfaces that require control of the CS input on second scheme is to use an interrupt-driven system, in which the AD7708/AD7718, one of the port bits of the 68HC11 (such case the RDY output
eine erprobte Schaltung für den Teiler (super wäre 8 Volt Teiler-Schaltkreis)? Kann ich irgendwie den 74HC240 einsetzen? Vielen Dank, Karl
alle Infos. Ich will erst einmal einen Direktmischempfänger für 14/7/3,5 Mzh bauen. Die Idee mit den 74HC74 hat mich zu dieser Schaltung gebracht: http://www.qsl.net/zl1bpu/IONO/LittleTX.htm Nach dem Oszillator kann ich 14 MHz und nach dem 74HC74 7 MHz und 3,5 Mhz abgreifen und von dort aus weiterverarbeiten
P I U 1VDDCORE U1U PA28P I U 1 0 4 1 Y1Y PODDS_CS# P I10 1PA03 AT32UC3B TQFP64 PA19P 39U P TxX x Y2HC49/4H_SMX A POPPowePOEtXTINT0P I U 1PA05 1 PB06P I U POFLASH_CS# PIC302 PIGND1 I A I P O BT_UP U P13 1PA06 2 PA17P 36U PODDS_IOSYNC 0805 OD D D3.3V PBT_DOWNN P I U 1 0 1 4 PA16P I U 1 0 3 5ESET 18p V
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
Pin 8 des 80poligen SMD-Steckverbinders) muß auf TTL-Low gesetzt werden (< 0,8 V). 2) POWER_ON (Pin 74 des 80poligen SMD-Steckverbinders) muß auf TTL-Low gesetzt werden (Schaltungsbeispiele siehe Bild unten). POWER_ON (Pin 74) Auf diese Weise kann das M20 si- 1..4,7kOhm cher heruntergefahren werden, ohne