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
Wenn du beim Takt auf Nummer sicher gehen willst: Fertiger Oszillator doppelter Frequenz und 1/2 HCT74 als Teiler dahinter. Diese Oszillatoren sind nicht immer ganz symmetrisch.
eine 8251 gemacht habe. Liegt bei. Die 8251 liegt an I/O 0x11 aufwärts, während eine 8255 an I/O 0x00 angenommen wird. Das Basic kann: 26 Variablen (Variablenname = 1 Buchstabe, A - Z). Dann gabs da auch noch ein Feld. Das war der @ als Variablenname Kommandos: LIST RUN NEW BYE END NEXT LET
morgen. 2. Ich möchte welche mit Taster verwenden, um die Schrittweite damit einzustellen. Am 74HCT166 U9 sind noch 5 Eingänge frei (davon 4 floating = Designfehler), damit könne man die nach Kodieren (1 aus 16 nach 4) ideal einlesen. Allerdings wird beim Betätigen kein IRQ ausgelöst. Woran liegt
www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=73913;GROUPID=;SID=155mqza6wQAQ8AABZOc-851414c95529100b37df83f8d6d43e00d Interessant wäre nun einmal zu vergleichen, wie sich die Rastung bei beiden anfühlt. branadic
***************************************** // LCD Routinen für 4 _Bit Modus mittels Schieberegister 74HCT 4094 von Schweinester Josef //Anschluß des LCDs an den 4094: // Q1 auf D4 des LCD Displays // Q2 auf D5 " // Q3 auf D6 " // Q4 auf D7 " // Q5 = EN " // Q6 = RS " // Q7 = Beleuchtung optional mittels
repeated short data pattern (00 04 00 10 00 04 00 10 00 04 00 10 00 04 00 10 EF FB 00 20 EF FB 00 20 EF FB 00 10 EF FB 00 00) 08000000-08007FFF 32kb RAM(?) 08008000-08FFFFFF prev ram block mirrored x times 09000000-0FFFFFFF
beschrieben einen solchen Programmer bauen. Fehlen halt nur 1.8V LDO, 3.3V LDO eventuell ein Bus-Treiber (74HCT244 oder so).. Naja nu. :) Bleibt nur noch das Henne-Ei-Problem. Wie bekommst du die Programmer-Firmware auf den Programmer.
4511 sollte es noch ganz gut geben, z.b. 74HCT4511 bei reichelt. wenn es unbedingt ddr sein muss, zahl halt das geld für die teile. Ich kann dir auch ein paar kilo gemischte ddr cmos geben und du durchsuchst den haufen nach 4511s
Ein D100 ist äquivalent zum 7400. Der D110 entspricht dem 7410. IC's der Reihe D2xx entsprechen den 74Hxx. Axel S. schrieb im Beitrag #5205711: > Dito bei > NMOS-Bausteinen wie dem U880. Mit U wurden alle MOS-Bausteine bezeichnet. Der U880 ist vollkompatibel zum Z80. Die Bezeichnung unterscheidet
oder so) * SRAM auf 512K erhöhen (zB. GS816036) * Buffer direkt auf die Platine??? Wenn ja welche (74LVC16244 , 74G16244, ...) * Buchsen ändern, Finde MicroMatch recht schick. Sind kleiner und an denen kann auch direkt das Flachbandkabel eingekrimpt werden.??? * Spannungsversorgung 5V und 3,3V, beides
device in your chain! No succeeding device can be identified Cannot find device having IDCODE=0bfa00fa JTAG loc.: 0 IDCODE: 0x0bfa00fa not found in 'built-in device list'. USB transactions: Write 5 read 3 retries 1 MFG Johannes
Bit-Bang) und läuft einwandfrei (getester mit LA, OSZI, und einem HMCxxx). Die Pins sind über einen 74HCT126 gemuxt, damit die CAM und das STM nicht gleichzeitig als Master agieren. Ebenso werden die DMAs LCD_Funktionen und sonstiges schön umgeschaltet (zuerst das eine aktiv, dann das andere....). Ausserdem
void LCD_Clear(uint16_t Color) { uint32_t index = 0; /* erase memory */ for (index = 0x00; index < BUFFER_OFFSET; index++) { *(__IO uint16_t*)(CurrentFrameBuffer + (2*index)) = Color; } } [/c] So wie ich das sehe, sind die Bilddaten des Displays im RAM immer im RGB565 Format
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).
11 P01 D G E D D C D E D D C D D E E D D C D E D D C D D C E D D C D E D D C D D1 15 DIGIT2 ID1 12 P00 DIGIT1 ID0 Switches S1 P1 SW1 R1 1 RS232 Interface 8 x 4k7 6 SW2 S2 +5V L 2 TX 9 8 7 6 5 4 3 2 1 U2 74HCT541 A 7 U3 MAX232 SW3 S3 2 18 P00 M 3 RX 13 12 RXD 3 A0 Y0 17 P01 F 8 8 R1IN R1OUT 9 SW4 S4 4
drives: bipolar and CMOS (and their derivatives), as indicated below. TTL GATES DM7400N: Standard TTL 74F00PC: High Speed TTL DM74S00N: Schottky TTL DM74LS00N: Low Power Schottky TTL DM74AS00N: Advanced Schottky TTL AN-937 (v.Int) CMOS GATES 74AC00PC: Advanced CMOS 74ACT00PC: TTL Compatible CMOS MM74HC00N: Micro CMOS MM74HCT00N: TTL Compatible Micro CMOS BIPOLAR DS0026: High Speed MOSFET Driver The test conditions for the resistive switching performance is shown in Table 5. The resistive switching times obtained with
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.
www.mikrocontroller.net/attachment/36494/s1d13305_ecm.gif ich hab da zwischen S-Ram(Reichelt) und S1D13305F00B bei den Datenleitungen Kreuzungen drin. Wigbert
@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
zerlegt. Einen neuen Türhaken hätte es im Internet auch gegeben, gefundene Kosten: 10,80€, 20,00€ bis über 26,00€ Die Preisangaben sind mit MwSt und Porto, aber ohne Bilderrahmen für den alten Türhaken.. Eine neue Feder war bei ca 13,00€ plus Porto. Vom Gewicht her wohl einfach den Goldpreis
Langeweile und weil ich bei ibäh grad diese großen Anzeigen sah für 2 Euro / Stück. Multiplexer und 74hct595 Schieregister, unten drunter ProFets da gemeinsame Kathode, mit Attiny84 als Arduino Version, d.h. entwickelt mit der IDE und anschließend als einzelner Chip in die Platine gesteckt.
können noch Kondensatoren geladen sein. Bei den Picos scheint wohl ab und an auch ein Logik-IC (74HCT04) Probleme zu machen: https://www.photovoltaikforum.com/thread/121493-kostal-piko-8-3-mit-fehler-bleibt-im-standby/?pageNo=2 Ist jetzt nicht direkt für das Anspringen des Netzteils relevant, aber
IC das auch auf Wärme reagiert? In einem anderen Forum Thread wird dort auf der DC Platine ein "74HCT04" mit dem Fön kurz angewärmt und zack geht der WR wieder...
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
5 1 DIR 5 5 5 1 D 2 D 3 D 1 D 2 D 3 D + 19 G GND + D + D +D G 4 L 5 L 6 L 4 L 5 L 6 L V V V G GND 74HCT245DW WS2812B WS2812B WS2812B C22 +3V3 U2 DIN DOUT DIN DOUT DIN DOUT L5_G L5_R L5_B L6_G L6_R L6_B 100nF 28 7 L6_G 1 VCC OUT0 8 L6_B +3V3 +3V3 +3V3 $ +3V3 G+3V3 R3V3 $ GND BLANK 2 BLANK OUT2 9 L7_R
benutzen. Wenn du die Möglichkeit hast, einen ISP-Programmierer zu nutzen (z.B. AVRISPmkII für 40.00 Euronen), würde ich dringend dazu raten. Erstens klappt das wesentlich problemloser, außerdem hast du die serielle Schnittstelle am PC frei, z.B. zum Debuggen. > ... > Wie kann ich die Fuses testen
freifliegend verdrahtet; siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/197119#1932884 Also einfach am 74HCT244 alles direkt dranlöten, und Kabel einerseits zum Druckerportstecker (PC) und andererseits zum ISP-Stecker (MC). Der auf meinem Bild gezeigte hat einen anderen Anschluß zum MC (6 Pins in einer
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
des Makros an ausgeben, ergibt sich die folgende Befehlsfolge: Write -Bit rät 4 Byte 512) Adresse 00 S90 45 7E P Jetzt muss dieses Makro noch in den Makrospeicher ab Die Bedeutung der Befehle: Adresse 00 geschrieben werden, was mit dem aus Tabelle 3 S 90 45 7E P entnommenen Befehl V00{...} erfolgt:
vonIC2BliegtdieSpannungeinesPWM-AusgangsdesControllers. Hinweis:Alle Ausgänge sind beiVerwendung eines 74LS06 vom Typ Open-Collector.sen Tastverhältnis kann die Software die Verstärkung einstellen. Um einen an die DCF-Trägerfrequenz gekoppelten Takt WirdfürIC3 ein 74HCT04 eingesetzt, erhält man Totem-Pole-Ausgänge
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
Stück Preis Anbieter LED‘s 1050 61,94 € eBay µC (ATMega) 1 hatte ich Quarz 16MHz 1 hatte ich Latch (SN74HC573) 13 hatte ich LED-Treiber (UDN2981A) 13x á 1,50 € 15,00 € Reichelt Mosfets (IRLU024N) 10x á 0,42€ 4,20 € Reichelt IC-Sockel 43 hatte ich Verzinnter Kupferdraht 0,91mm², 86m 2 Rollen á 16,78 € 33,74
, der unterschied ist zu 90 prozent so: format: AP = Accesspoint / ST = Station z.B. AP: MAC 1A:00:00:00:00:00 ST: MAC 18:00:00:00:00:00 wobei die 00 so wie es aussieht, die gleichen nummern sind jeweils sind, also AP und ST aber nicht gleich zu anderen Modulen ( einzigartig ) lg rudi ;-)
...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
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 sind z.B. die 500 bis 600€ Preisunterschied zwischen der Endnummer 00 und 10 bei den Hameg Spektrumanalysatoren. Arno
noch dringend meine Layouts fertig machen und die blöden Nutzen für die Protos setzen. Morgen um 07:00 müssen die Daten überspielt sein.
die Geschwindigkeit ja nicht wichtig ist, würde ich das gerne über kaskadierte Schieberegister (z.B. 74HCT595) durchführen, da man so beliebig viele Digitalausgänge mit drei Leitungen ansteuern kann. An einer gewissen Anzahl hängen dann nachgeschaltete ULNs. > Zum Thema 2ten Kopf, wenn man ihn gleich
bits serial in // out Shift Register 3 State Out 74HC74 Dual D FlipFlop, Set & Reset 74HCT00 Quad nand2 74HCT02 Quad Nor2 74HCT04 Hex Inverseur 74HCT240 8 bit buffer; 3-state; inverting 74HCT244 8bits Buffer/Line Driver 3 state 74HCT541_PWR 8bits Buffer/Line Driver 3 state Out 74HCT574_PWR 8 bits Register, 3 state Out, with visible Pins power 74LS00 Quad nand2 74LS01 Quad nand2 open collect. 74LS02 Quad Nor2 74LS03 Quad Nand2 open collect 74LS04 Hex Inverseur 74LS05 Inverseur
Und er sollte einen 32.768 Uhrenquartz benutzen. ATmega16 ist also knapp. ATmega48PA mit 3 74HC595 ist keine single chip Lösung mehr. Strombedarf wenn man 100 mal pro Sekunde aufwacht um die Zeit zu zählen und das Display umzuschalten ca. 10uA. Knopfzellenlebensdauer also 2.5 Jahre. Multiplexen
praktisch kaum noch zu bekommen und in Gold aufgewogen. Hatte damit eine Armbanduhr gebaut, Tiny24, HCT4094, MPX und paar Features: Uhrzeit, Datum, Stopuhr, Taschenlampe (SH-weißLed), Lottozahlen-Generator, etc., also echt eine "Smartwatch"... ;-) Offene PCB in gefrästem Ebenholz-Gehäuse, leider verschenkt
Stück Preis Anbieter LED‘s 1050 61,94 € eBay hatte ich µC (ATMega) 1 Quarz 16MHz 1 hatte ich Latch (SN74HC573) 13 hatte ich LED-Treiber (UDN2981A) 13x á 1,50 € 15,00 € Reichelt Mosfets (IRLU024N) 10x á 0,42€ 4,20 € Reichelt IC-Sockel 43 hatte ich Verzinnter Kupferdraht 0,91mm², 86m 2 Rollen á 23,56 € 47,12
14 Ld CERDIP High peed • HC Types CD54HC164F3A -55 to 125 14 Ld CERDIP MOS - 2V to 6V Operation CD74HC164E -55 to 125 14 Ld PDIP ogic - High Noise Immunity: N IL= 30%, N IH= 30% of VCC at VCC = 5V CD74HC164M -55 to 125 14 Ld SOIC -Bit • HCT Types CD54HCT164F3A -55 to 125 14 Ld CERDIP erial- - 4.5V to 5.5V Operation n/Par- CD74HCT164E -55 to 125 14 Ld PDIP - Direct LSTTL Input Logic Compatibility, llel- VIL 0.8V (Max), V IH= 2V (Min) CD74HCT164M -55 to 125 14 Ld SOIC - CMOS Input Compatibility, Il 1 A at VOL , OH NOTE: 1. When
Raumtemperatursollwert ist für jede Stunde der Woche frei wählbar mit der Ausnahme, dass für die Stunden 00:00 - 00:59 \ 01:00 - 01:59 nur 1 Wert 02:00 - 02:59 03:00 - 03:59 / und 04:00 - 04:59 nur 1 Wert 05:00 - 05:59 abgelegt werden kann. 1.2 Tagesprogramm ----------------- Der Raumtemperatursollwert ist
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