Dafür wird unter "Bauteil" ein 7400 angelegt. Nun hat man von diesem mehrere Varianten. z.B. den Typ 74HC00, 74LS00, 74LVX00, als DIL14 oder SO14 Gehäuse. Dafür wird dann unter "Lager / Gehäuse" jeweils ein Eintrag gemacht, denn alle machen schlussendlich das gleiche und die "Bauteil" Liste würde sonst
Symlink von /usr/lib/libsqlite3.so auf /usr/lib/libsqlite3.so.0 behebt das Problem (hier openSUSE 11.3 x86_64) Grüße Udo
Die Datei arm-atollic-eabi-objcopy.exe befindet sich beim mir (WIN7 64) unter: C:\Programme(x86)\Atollic\TrueSTUDIO for STMicroelectronics STM32 Lite 2.2.0\ARMTools\bin Grüße Fritz M.
Beispiel für das Programmieren eines HEX-Files und anschließendem Start: > > "C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\STM32 ST-Link Utility\ST-Link Utility\ST-LINK_CLI.exe" -c SWD -P firmware.hex -V -Rst
gleichzeitig und prellen auch nicht. Und wenn die Portpins nicht ausreichen, kann man an je einen 74HC165 je 4 Drehgeber anschließen und davon beliebig viele per SPI über insgesamt nur 3 Leitungen einlesen. Peter
verliert dabei aber Interrupts. (Die sind Flankengetriggert!) Ich habe die Clockimpulse mit einem 74LS74 aufgefangen und bestätige diese mit einer Art INTACK Signal um das FF wieder zurückzusetzten. Das geht besser, Allerdings gefiel es mir halt selber nicht. Dazu käme eigentlich noch ein digitales
raus ... Ich habe jetzt schon eine Menge CPU/µC gesehen. Angefangen beim Z80 über Z8, 6502, 68HC11, x86, AVR 8-Bitter bis letztens PIC (konkret PIC18, aber auch PIC16 hab ich mir angeschaut). Und die PICs sind die bei weitem schäbigste und verkrüppeltste Architektur. Bei weitem. Lichtjahre Abstand
.. > > Ich habe jetzt schon eine Menge CPU/µC gesehen. Angefangen beim Z80 über > Z8, 6502, 68HC11, x86, AVR 8-Bitter bis letztens PIC (konkret PIC18, > aber auch PIC16 hab ich mir angeschaut). Und die PICs sind die bei > weitem schäbigste und verkrüppeltste Architektur. Bei weitem. Lichtjahre
The transistor 9 1 the sensor 13 11 turns on when 10 detects R 0.1µ the sensor 13 11 Out something 74HC detects R 0.1µ 123 etc.5 something 74HC Window C 123etc.5 comparator C 8 14 GND 14 Select a transistor 8 to match the relay Select a GND Timer IC Timer time = RXC transistor to match Timer IC Timer
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
Guck dir mal meine Videos dazu an, das zweite glaube ich: Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=HcE7Ad6KD4U teil3: https://www.youtube.com/watch?v=aTZBoD9yntM
sie auch. Von dem meisten Zeugs da unten habe ich noch nie etwas gehört. Bekannt sind mir nur 68HC11,68000, AVR, Blackfin, DSP16, Intel, MicroBlaze als Softcore und die MSP's, sowie V850 aus meiner Zeit bei Renesas vor 20 Jahren. Motorola 68HC11 A29K Adapteva Epiphany Atmel AVR Blackfin C4x
wenn ja, wie müsste die Struktur der CSV Datei ausschauen z.B. Pos; Bezeichner; Wert;.... 51; 74HC00; n/a; ... Dann könnte ich meine Excel Tabelle umbauen... bzw im Vorfeld erweiteren und alles in einem Rutsch in EleLa laden... das wäre aus meiner Sicht eine ungemeine Vereinfachung statt sich
sind. - Bauteil mit grober Bezeichnung, z.B. 7400 - Gehäuse/Lager mit der Detail-Bezeichnung, z.B. 74HC00 oder 74LS00 mit den entsprechenden Gehäuse-Varianten Und das ist mit einer einzigen CSV Tabelle schwer hin zu bekommen. (Auch beim Widerstand 470 Ohm > dann die Gehäuse-Variationen) EleLa
tvm802a/ Videos: https://www.youtube.com/watch?v=6SSU50hn_zI&list=PLTeCYItVW9kHNgcDsjI-THJiwE47B2aHC&index=3 Gruß, Axel
Gerät an der fiducial camera und Arduino sowie mux Schaltung für Driver, warscheinlich Arduino und 74??86 sowie Opto usb2ttl. 4 xor chips, was solls, platz ist genügend. Autochanger braucht 4-5cm im Gegensatz zu den angenommenen 7mm der aktuellen Nozzle. Für die Dispenser braucht es auch Arduino
Bit INT1 zu löschen und gleich wieder zu setzen. Dadurch wird der Ausgabewert in das Ausgaberegister 74HC374 übernommen. An Port P1 muß jetzt wieder FFH ausgegeben werden, um Eingaben zu ermöglichen. Zu Beachten ist die inverse Anzeige der Leuchtdioden, bei 0 leuchten die Dioden, bei 1 sind sie dunkel. 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
nicht unbedingt nötig. Ich denke da in erster Linie an die alten Motorola Bords. Ich fing mit 6802 und HC11 an. Beim 6802 war alles auf der Bord. Der HC11 EVB brauchte ein Terminal. Das war alles Maschinen-Nahe. Man mußte die OPCodes direkt als Hex Nummer eingeben. Es funktionierte. Würde ich mir das
100mA. Was machbar waere (mit relativ wenig Aufwand): Der Junior-Computer hat einen 1-8-Decoder (74ls145, OpenCollector). Entferne die beiden RAM-Module, mache ein OR aus K0 - K5 (ein 74LS30 und ein LS01, gibt Dir 6kB RAM) und flansche ein 6264 an (Stromverbrauch 30-40mA active, Standby bei 0.3mA).
angesteuert werden. Das verbessert das Schaltverhalten. Da wir die Steuerung mit diskreter Logik (74HC) machen habe ich einen BC548C dafür verwendet. Der benötigt dann eine RC-Parallelschaltung auf seine Basis (10kOhm || 100pF) damit der richtig zackig geht ( http://www.mikrocontroller.net/articles
dem Amplitudenverlust einer 6-Puls-Drehstrom-Gleichrichterschaltung, welcher im Zwischenkreis etwa 86 % der Spitzenspannung liefert." Pass mal auf: 325V*1,15=374V Das ist die Zwischenkreisspannung die ihr haben solltet. Und die Überlagerung mit Harmonischen nennt man nun mal Verzerrung. LG
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
ich die ursprüngliche freie Rückverdrahtung durch einen Backplane ersetzt, die für jede Stelle den 74HC595 enthält. Sind zwar immer noch paar Drähte da (man kann ja nur auf einer Seite löten, da lohnte 2-lagig nicht), aber die reine Stellenansteuerung ist auf der Backplane. Ist gewissermaßen eine
umkippen. Gute Speichertestprogramme bieten die Möglichkeit, die Refreshrate variieren - memtest86 z.B.
. Um herauszubekommen ob es bei mir funktioniert, habe ich die Adresszeile file:///C:/datasheets/sn74HC595.pdf eingegeben. Die pdf wurde daraufhin richtig geöffnet. Der nächste Schritt war den Link für das Datenblatt in part-db anzulegen. Dort habe ich beide Versionen ausprobiert, ankreuzen des Linkverzeichnisses
hin konnte ich Datenblatt anklicken und es kam folgende Fehlermeldung "The requested URL /part-db/sn74hc595.pdf was not found on this server". Vielen Dank Gruß Ansgard Firefox 10.0.2; IE 8.0.6; Safari aktuelle Version
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
DTTI2X_0 PD2/E_TX00/SIN4_0/TIOA03_2/INT00_2 PIU10165 NLPin164 Pin165 PIJ201212 A 41Socket]PIC301 NLPin86 13 PIJ1013 NLPin14 Pin13 P I U 1 0P50/INT00_0/AIN0_2/SIN3_1/RTO10_0/IC20_0/MOEX_0 PD1/E_TX01/SOT4_0/TIOB14_0/INT31_1 PIU10164 NLPin163 Pin164 PIJ201313 Pin86 14 PIJ1014 NLPin15 Pin14 P I U 1 0P51/INT01
mit rubidium clock und PO74G14A oder mit dem SiLabs Si570 (ich mag dem am besten).
Edit: Thomas, womit hast du die Werkskalibrierung gemacht? > > Entweder mit rubidium clock und PO74G14A oder mit > dem SiLabs Si570 (ich mag dem am besten). Thomas hättest du vielleicht einen Plan wie du den PO74G14A als Impulsformer beschaltet hast? Danke Max
VCC W2 CONNECTION K RESET L C GND W11 D CIC TEST POINT DPD J8 PARALLEL PORT DVDD W12 GND U1 VCC P1 74HC574 AVDD 1 1 20 OUT_EN VCC 2 2 D0 Q0 19 C20 3 3 18 VCC 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 0.01µF 4 4 D1 Q1 17 E D D D D D D D D D D L K T D D D K K D R4 D2 Q2 L U N N N D D D N N N F C E P N D L L N 5 5 D3 Q3 16 U2 B / G G G V V V G G G V O E D G V F F G 1.3kΩ 6 6 15 SN74HC14 U3 N L D D D D D D D D D O _L R A A E E A VCC D4 Q4 74HC125 E C _ L R R 7 7 D5 Q5 14 1 1A VCC 14 T O I P 8 8 D6 Q6 13 2 6A 13 1 14 P C 9 9 12 3 1Y 12 RBE 2 EN1VCC 13 D13 1 D13 DIFF_CLKEN 60 W6 D7
VCC W2 CONNECTION K RESET L C GND W11 D CIC TEST POINT DPD J8 PARALLEL PORT DVDD W12 GND U1 VCC P1 74HC574 AVDD 1 1 20 OUT_EN VCC 2 2 D0 Q0 19 C20 3 3 18 VCC 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 0.01µF 4 4 D1 Q1 17 E D D D D D D D D D D L K T D D D K K D R4 D2 Q2 L U N N N D D D N N N F C E P N D L L N 5 5 D3 Q3 16 U2 B / G G G V V V G G G V O E D G V F F G 1.3kΩ 6 6 15 SN74HC14 U3 N L D D D D D D D D D O _L R A A E E A VCC D4 Q4 74HC125 E C _ L R R 7 7 D5 Q5 14 1 1A VCC 14 T O I P 8 8 D6 Q6 13 2 6A 13 1 14 P C 9 9 12 3 1Y 12 RBE 2 EN1VCC 13 D13 1 D13 DIFF_CLKEN 60 W6 D7
Command mode. ORLS00 initial state when power is applied, which Now press the E switch (S9) momentarily, 74HC00 4 curiously has the display blanked off, so which ‘‘enables’’ the chip to accept the N.O. 5 6 7 MODULE.D. 0V PIN 6 (’E’) Table 2. The Command Control Codes. Fig. 3. Switch debounce circuit. Here,
Command mode. ORLS00 initial state when power is applied, which Now press the E switch (S9) momentarily, 74HC00 4 curiously has the display blanked off, so which ‘‘enables’’ the chip to accept the N.O. 5 6 7 MODULE.D. 0V PIN 6 (’E’) Table 2. The Command Control Codes. Fig. 3. Switch debounce circuit. Here,
irreführend, da dort vermutlich unter "Bezeichnung" 7400 stehen soll und nicht schon die Variante 74HC00?! Das verwirrt, wenn dort eigentlich genau diese Unterscheidung erklärt wird, es aber anders gezeigt ist.
1 "EleLa.64" received signal SIGSEGV, Segmentation fault. 0x00007ffff78b30d4 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 [/code]
level for vehicles which comply with the Generic Scan Tool currently valid requirements (0.25 g/mi HC). The universal tester to fetch fault messages from fault memory. TLEV (Transitional Low Emission Vehicles) Approval level for vehicles with low exhaust ISO 9141-CARB emission figures (0.125 g/mi HC)
Level A +IN B –IN 10 X: Don't care B 9 3Y 6 9 4A V– B +IN CE Cathode E C 7 B Vss 7 8 4Y uPC4570C TC74HCU04AP BU2090 LC78211 HD74HC153P LC78212 LC78213 IC101 : LC78211 IC102 : LC78213 IC103 : LC78212 Analog Function Switch Analog Function Switch Analog Function Switch L1 1 30 R1 IC105,106 : uPC4570HA
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
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
Source Form, Addressing Mode, Machine Code, Cycles, and Access Detail Source Address Machine Code HC08 Form Mode Opcode Operand(s) Cycles BGE rel REL 90 rr 3 See the BRA instruction for a summary of all branches and their complements. CPU08 Central Processor Unit Reference Manual, Rev. 4 74 Freescale
98 C501 T 36 117 C835 T 153 120 IC405 T 27 87 R310 T 93 75 R606 T 127 60 R783 T 103 44 RP418 T 37 74 C224 T 99 116 C502 T 52 86 C836 T 70 99 IC406 T 27 86 R311 T 138 113 R607 T 127 61 R785 T 100 46 RP419 T 33 76 IC407 T 11 117 C225 T 89 116 C503 T 16 118 C837 T 134 121 R312 T 93 77 R608 T 125 60 R786
*push* Wann wird jetzt endlich x86 durch die von Josef entwickelte Architektur ersetzt? x86 ist doch zum heutigen Zeitpunkt im Vergleich zu Josefs Architektur Steinzeit.
@Scherge von Josef (Gast) >Wann wird jetzt endlich x86 durch die von Josef entwickelte Architektur >ersetzt? An dem Tag, an dem die Hölle gefriert. >x86 ist doch zum heutigen Zeitpunkt im Vergleich zu Josefs Architektur >Steinzeit. Naja, Josefs