Messungen, die mit ML und FL durchgeführt wurden, basiert: V - V V - V REG LOAD= OUT,ML OUT,F100% = 03 02 100% VOUT,FL V 02 Gleichung 3.3: Berechnung der Lastregelung Wenn das Datenblatt die Ausgangsspannungsmessgenauigkeit (OVA)-Kurve bei 50% der Last bestimmt und eine Lastregelung von ±1% festgelegt wird
www.mikrocontroller.net/topic/217945#2205244. Du hast einen Funktionsgenerator genommen und einen 74AC04 nachgeschaltet? Die Flanke sieht sehr steil aus. Oder der SN74LVC1G04? "Die Anstiegszeit beträgt nun <1nS, das Skop hat 400MHz, also 850ps. Die Flanke ist nun nahezu perfekt und fast frei von
nem Hameg HZ60, damit sollte es auch gehen. Laut Schaltplan des HZ60 wird der Ausgang von einem 74HC00 generiert. Das sollte daher wohl ähnlich schnell sein wie der eingebaute Kalibrator im Oszilloskop selbst.
port (bits 0:3) for the bus ; A port pin as chip select input ; A port pin as acknowledge (gated by a 74HC126) ; A port pin as interrupt request output, open drain ; Freely configurable, see definition of hardware below .NOLIST .include "sam.inc" .IFNDEF SIGNATURE_000 ;not already defined per default device
Synchrongleichrichter ansteuert, einer BPV10, einem Vorverstärker (einfacher OPV), einem Synchrongleichrichter (1/3 74HC4053) und einem nachgeschalteten Verstärker/Tiefpassfilter. Aus der Erfahrung würde ich sagen, dass das, was du erreichen willst, damit auch erreichbar ist, wenn deine Ansprüche nicht zu hoch sind.
ansteuert, >einer BPV10, einem Vorverstärker (einfacher OPV), >einem Synchrongleichrichter (1/3 74HC4053) >und einem nachgeschalteten Verstärker/Tiefpassfilter. >Aus der Erfahrung würde ich sagen, dass das, was du erreichen >willst, damit auch erreichbar ist, wenn deine Ansprüche >nicht zu
als die eigentlichen Klaviaturen, richtig? Dann kannst du die Tasten über TTL-Schieberegister (74HC... parallel-->seriell) seriell abfragen und die Lampen ebenfalls über TTL-schieberegister (diesmal seriell-->parallel) ansteuern. Die Abfragen brauchen ja nicht wirklich schnell zu sein, so alle 10
120 Schalter kann man über 15 74LS244 und 120 LEDs über 15 74LS373 und 120 Vorwiderstände anschliessen, oder man macht es geschickt über 1 74LS244 und 4 Adressleitungen und einen 74LS154 für die Schalter und 1 CAT4016 und 1 74LS138
habe ich nicht mehr viel Platz. Eine integrierte Lösung wäre optimal. SN74LS02N NOR-Gate Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172030-da-01-en-74LS02.pdf ULN2003AN Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999
Angebot an 4000 er in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich reduziert haben, während das Angebot von 74HC Chips gestiegen ist?
posten. Falls jemand der das Gerät nachgebaut hat mir einen Hinweis geben kann wo der PE (Pin15) am 74HC40103 hingehört wäre mir viel geholfen. Grüße
Frequenz absolut > nicht, liegt im MHz Bereich. MHz klingt gut, zumindest am VCOout-Ausgang (74HC4046) bzw. am CP-Eingang (74HC40103). Hier müssen entweder 1,9584MHz oder 2,0736MHz zu messen sein. Der Ringzähler mit den zwei D-FFs teilt durch 4.
A B + 33 13 C 0 0 0 D1 74HC4066N R 2 R 2 1.5KE12A T 74HC125N 3 D1 Q1 2 U 9 8 4 D2 Q2 5 3 T 6 D3 Q3 7 GND GND GND 2 U U1C 11 D4 Q4 10 O 1 13 D5 Q5 12 1 I +5V 14 D6 Q6 15 V D GND + CON6 A 1 C 9 K 74HC125N +C1 C4 V 1 CLK 1 2 GND 12 11 CLR U3B R 2 5 . 4.7u 100n U1P C6 74HC174N 4 3 C 4 R12 U1D N A B + 3 7 G 100p +5V 5 33 1 C K K 1 0 1 0 D2 GND GND GND 74HC4066N R 2 R 2 1.5KE12A GND GND 5 6 1 K 2 K 7 0 8 0 5 5 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R1 1 + + R19 220K GND GND GND 1 2 R20 220K
und der Status soll dann auch per LEDs angezeigt werden. Anschließen wollte ich die Relais über 74hc595 Bausteine die dann ULN2803 Darlington Arrays und schlussendlich die Relais Schalten. Wenn ich mal hochrechne brauchen dann mehr als 1 Ampere bei insgesamt 20 Relais / LED Kombinationen (30 mA
belastet der Strom der Relais nicht den 7805. Vergiss trotzdem nicht die Freilaufdioden. Statt ULN2803+74HC595 kann man auch einen TPIC6B595 nehmen.
Display: Hast Du noch andere I2C-Dewices? Wenn nicht, mach Dir die Sache einfacher. Nimm einen 74HC595. 8 Bit Schieberegister. Du hast: - Die Ausgänge Qa...Qh (Pin 15,1..7). Kommen an die Datenleitungen des Displays. - seriellen Dateneingang. Pin 14. Zum AVR - Output Enable. Pin 13. Auf GND
bedacht haben könnte? Wo ist dein Beispiel mit PCF8574? In dem Projekt hier ist nur was mit 24LC02, ein EEPROM. Falsches Projekt erwischt?
r.f. schrieb im Beitrag #5461400: > Xsteps/mm: +078.74 > Ysteps/mm: +078.74 > Zsteps/mm: +400.00 > Esteps/mm: +095.00 > > Dann sollte doch das hier stehen, mal 1.02 > Xsteps/mm: +080.31 > Ysteps/mm: +080.31 > > Oder habe ich ein Denkfehler? Ja
Timmo H. schrieb im Beitrag #5461437: > r.f. schrieb: >> Xsteps/mm: +078.74 >> Ysteps/mm: +078.74 >> Zsteps/mm: +400.00 >> Esteps/mm: +095.00 >> >> Dann sollte doch das hier stehen, mal 1.02 >> Xsteps/mm: +080.31 >> Ysteps/mm: +080.31 >> >> Oder habe ich ein Denkfehler
Leitungen einzusparen oder besonders schnell auf etwas zu reagieren. Daher sollte man sich mit den 74HCxxx und CD40xx/45xx beschäftigen. Gatter (74HC00, 02, 04, 08, 14, 32, 86), FFs (74HC74, 112), Zähler (74HC161, 193, 393, 4040), Schieberegister (74HC164, 165, 595, 4094), Dekoder, Multiplexer (74HC138
Allerdings > bringen sie wieder die Notwendigkeit eines stabilisierten > Netzteils ein Nö. Die 74HC laufen mit 2..6V, lassen sich unstabilisiert mit 3V oder 4,5V Batterien speisen. Auch einige 4000-er gibt es als 74HC, z.B. 74HC4040, 74HC4511, 74HC4051. Der Vorteil ist der höhere Ausgangsstrom
74HC166, das ungefähr so etwas wie ein VT-100 emuliert. Zwar nur den Output (kein PS/2) aber da ich keine serielle Schnittstelle sondern den 74HCT652 als Eingang verwende wird der UART wieder frei und daran
>> booten..das ist irgendwie Quatsch. > > Nicht unbedingt, ich habe bei mir einen kleinen W65C02 SBC gebaut, > genannt ROMulus 1st, > und der setzt einen Atmel ATmega1284P ein der dient als Bootloader, VGA > und PS/2 > interface, den W65C02 betreibe ich bei 12.5MHz, da findest du kein ROM
verarbeiten kann, muss es erneut invertiert werden. *Keinen* Max232 dafür verwenden, sondern einen 74HC04 o.ä., der wie auch Dein FTDI-Adapter mit 3.3V betrieben werden sollte.
TTL Signale über einen simplen Transistorinverter invertiert. Bekomme nun tatsächlich die Daten "02 30 31 30 44 36 38 46 30 33 43 0D 0A 03" zurück in ASCII "010D68F03C".
? wie klingt es ? :) [code] Design Information Command line: map -a MachXO2 -p LCMXO2-256HC -t TQFP100 -s 4 -oc Commercial Nibbler_ALU_Nibbler_ALU.ngd -o Nibbler_ALU_Nibbler_ALU_map.ncd -pr Nibbler_ALU_Nibbler_ALU.prf -mp Nibbler_ALU_Nibbler_ALU.mrp -lpf C:/02_Elek tronik/
- Index Register - CALL/RET (nur 1 Stufe) - Relative conditional jumps Man könnte ein paar 74S482 für den Index Register und für den PC... alles da, Adder, Stack, Muxes...
Habe bis jetzt drei Fehler gefunden. Bei IC6 (74HC00) sollen nur die drei Pins 3, 4 und 5 verbunden sein. Durch verschieben des IC habe einen Pin auf die Leitung zwischen den Pins geschoben und das nicht bemerkt. Am schmalen RAM IC2 ist der Pin
ich das mit Minimalsbestückung aufbauen wollte (USB-TTL Dongle).. Habe nun 32k Sram small, die 3x74er IC's, 89S52, 14,7456MHz Quarz+2x22pf bestückt. Diode gebrückt um 74Hc00 mit Strom zu versorgen und SIO Schalter so gebrückt, das Rx+Tx an Max232 Fassung anliegen. 2x100nf Abblock-C's sind ebenfalls
7416 7 74150 6 74175 5 AC 02 21 AC 04 1 AC 11 9 AC 32 31 AC 74 32 AC 138 15 AC 139 12 AC 151 18 AC 153 10 AC 163 5 AC 191 21 AC 373 25 AC 374 16 AC 541 34 ACT 373 14 HC 04 1 HC 10 15 HC 11 18 HC 14 3 HC 20 4 HC 27 23 HC 30 3 HC 42 6 HC 85 26 HC 86 3 HC 107 21 HC 109 21 HC 112 2 HC 123 43 HC 133 17 HC 137 2 Keramik HC 138 1 HC 139 26 HC 151 14 HC 153 5 Keramik HC 154 16 HC 157 60 HC 160 24 HC 164 4 HC 165 1 HC 173 25 HC 175 2 HC 190
RAM für Datenerhalt. https://www.mikrocontroller.net/topic/340871#4183451 Beachte, daß das NAND 74HC00 von der Batterie versorgt wird, so kann es den lowaktiven CS des RAM sicher sperren. Der 74HC00 selbst benötigt im statischen Zustand einen vernachlässigbar kleinen Strom. Gruß. Tom
oder ähnliche haben einen viel zu hohen statischen >Strombedarf dafür, hier muß ein CMOS Baustein 74HC00 o.ä. her. Sein >Strombedarf ist im statischen Zustand (ohne Schaltflanken) vernachlässigbar >gering. Da ist ein 74HC00 drin hatte das nur wegen der Schriftlänge als 7400 geschrieben. >Dazu
T 107 115 R609 T 95 62 R783 T 103 46 RP417 T 33 72 C202 T 102 109 C478 T 64 53 C809 T 65 9 IC801 T 74 17 R314 T 110 117 R610 T 99 66 R785 T 100 46 RP418 T 37 74 C203 T 104 108 C480 T 52 90 C810 T 76 6 IC802 T 152 114 R315 T 139 115 R611 T 98 62 R786 T 12 27 RP419 T 33 76 C204 T 104 110 C482 T 69 75 C811
sowie deines Zählers. Aber nicht direkt, da sonst immer gezählt wird, sondern an ein AND Gate, z.B. 74HC08. An den anderen Input des AND gates kommt ein Flipflop, der durch den Zählimpuls gesetzt wird => Zähler Zählt bis das 3-Gate AND=>1, welches den Flipflop und den Master-Reset des counters aktiviert
deines Zählers. Aber nicht > direkt, da sonst immer gezählt wird, sondern an ein AND Gate, z.B. > 74HC08. An den anderen Input des AND gates kommt ein Flipflop, der durch > den Zählimpuls gesetzt wird => Zähler Zählt bis das 3-Gate AND=>1, > welches den Flipflop und den Master-Reset des counters aktiviert
Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie 74HC870. Zudem ist HC langsamer als F/S/AS, erst AC ist dann wieder shcnell genug. In AC bekommt man die "fancy" Schaltkreise aber auch nicht mehr. Der 74S181 rechnet
Mw E. schrieb im Beitrag #4684837: > Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie > 74HC870. Wie schön, dass ich davon noch eine Menge rumliegen habe
46 10 3 XOR reg[X+expr], expr Z 73 4 1 CPL A Z 1A 6 2 SBB A, [expr] C, Z 47 8 3 TST [expr], expr Z 74 4 1 INC A C, Z 1B 7 2 SBB A, [X+expr] C, Z 48 9 3 TST [X+expr], expr Z 75 4 1 INC X C, Z 1C 7 2 SBB [expr], A C, Z 49 9 3 TST reg[expr], expr Z 76 7 2 INC [expr] C, Z 1D 8 2 SBB [X+expr], A C, Z 4A 10
Unit min. typ. max. *) Important parameter! Enable Cycle Time tCYCE see Figs.1 and 21000 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate Enable Pulse Width, High LevPWEH see Figs.1 and 2 450 - - ns Enable Rise and Delay Time *tER, tEF see Figs.1 and 2 - - 25 ns Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140 -
74HC14; 74HCT14 Hex inverting Schmitt trigger Rev. 6 — 19 September 2012 Product data sheet 1. General description The 74HC14; 74HCT14 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible with Low-power
dieser nun seine CTRL-Leitung, die zum nächsten SLAVE geht. Der MASTER vergibt die nächste Adr (0x02). Der 1. SLAVE reagiert nicht mehr, da dieser ja bereits mit 0x01 initialisiert ist, aber SLAVE2 übernimmt nun die Adresse. Das ganze geht so weit, bis ein SLAVE auf die Adressvorgabe nicht mehr reagiert
74HC573; 74HCT573 Octal D-type transparent latch; 3-state Rev. 6 — 26 January 2015 Product data sheet 1. General description The 74HC573; 74HCT573 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible
Ist U18 nicht etwas übertrieben für nen Satz winziger Status-LEDs? :-) Das müsste der 74HC595 auch direkt treiben können, dann legt man den Vorwiderstand eben so aus, dass da etwa 8mA fliessen wenn denn geplant ist das alle LEDs gleichzeitig an sind. Dabei fällt aber auch auf, dass der
- hast du einen wunderbaren Hochfrequenzstörsender gebaut... http://www.7ms.com/enr/online/2010/02/notebook.shtml