gehen denk ich. Es hat sicher genug deutsch sprechende Benutzer dort. http://forums.altium.com/forums/245/ShowForum.aspx
inkonsistent. Die Pins werden unterschieden als Input, output, IO, passive, tristate, power usw. Fuer ein 74HC04 kein Problem, fuer ein LM324 auch nicht. Anfangen tut's wenn man einen 78o5 macht. Ist der Ausgang nun Output, oder power. Ist der Eingang nun Input, oder power. Usw. Ich hab das Compile feature
@Falk, danke für die Antwort. Das Problem mit dem 74HC14 ist die Ein-/Aus Schwellenspannung des Schmitt-Triggers. Lt. Datenblatt ist die nicht genau spezifiziert, liegt jedenfalls nicht symmetrisch um Vcc/2 und damit ist das Tastverhältnis unsymmetrisch
ustedes son unos malparidos que no se les entiende ni mierda ahi no sale nada de pierce con un 74hc14 vemos hps
ärgerliche ist, dass ich doch keine 3.3V-Controller habe.... Gibts nicht irgend ein IC ähnlcih dem 74HC245, das einen bidirektionalen Bus treiben kann, und das auf der einen Seite mit 5V und auf der anderen mit 3.3V-Pegeln?
244er klappt versuche ich das auch gleich... mal schauen ob ich noch einen HCT rumliegen hab ;) Mit HC gehts nälichnicht, und ich glaub ich hab nur HC :p Grüsse Tobias
Deine LEDs benutzen, die belasten die Datenleitungen erst bei recht hohen Frequenzen. Ich denke da an HC245, CD4050, CD4093 (ist zwar NAND, schafft aber LEDs) oder Ähnliches. ...
Hallo, vieln dank für die Hinweise und tipps. also dann werde ich dem ganzen mal einen hc245 vorschalten, da die gesamten schaltungen 8 bittigt aufgebaur sind. @falk: beim messen an älteren schaltungen stellte ich fest, das es dort für gewisse versórgungsspannungen der cmos bausteine
> Wandlung 3V --> 5V 74HC245D 74HC ist dafür nicht geeignet, 74HCT schon. 74HCT gibt es im Sockel. 74LVC nicht. => 74HC4050 statt 74LVC245. 74HCT125 ist 4 Pins kleiner als 74HCT245 und hat auch die benötigten 4 Leitungen
Ok, so sollte die Schaltung hoffentlich funktionieren: 5V --> 3V 74HC4050 3V --> 5V 74HCT245
Ich hab für mein S65 LCD nen 74HC4050 verwendet. funktioniert auch wunderbar und kostet auch nicht die welt.
Den 74LVC245 kannst verwenden um von 5V auf 3.3V zu gehen, der 74LVC245 wird dabei mit 3.3V versorgt. Für 3.3V auf 5V verwende ich einen 74ACT125 (mit 5V versorgt). Der Vorteil von diesem IC ist, dass er
stimmt aber das ide interface bekommt man auch mit 2 74hc373 hin für high byte und den low byte mach ich ganz einfach mit 74hc245 Auch aus dem vs1003 hab ich den testton schon raus und 2 sekunden eines musikstücks. Dabei waren die mp3 daten in einem 62256
sagen. Den ADC-Teil solltest du noch beschalten. Warum CS vom RAM über A15? Warum nicht per 74HC30 den CS generieren? Somit kann man fast volle 64kB RAM anschließen, und mittels HC138 oder HC154 noch weitere CS-Signale generieren... Falls das fürs Projekt relevant ist... Übrigens wären auch
http://www.national.com/pf/AD/ADC1175-50.html Als Clocktreiber wurde ein "AC" Bauteil verwendet, 74AC541 denke ich. Keine Probleme, lief prima.
Ich gehe direkt mit dem Ausgang auf einen HC245 oder AC245, da der ADS830 keinen Output Enable besitzt (ist zwar im Blockschaltbild eingezeichnet, ist aber falsch). Der ADS830 ist eben sehr gutmütig. Ich betreibe den ADS830 damit an 40MHz und
Hallo, ich benutze hier einen 74LS245, dessen Eingänge auf einen Bus gehen und an dessen Ausgänge 8 low current LEDs über 1k Vorwiderstände angeschlossen sind. Hab das Teil in Betrieb genommen und mich gewundert, warum die LEDs so
Naja, der LS ist eh Dreck, zieht tierisch viel Strom. Leider habe ich hier bei mir keinen einzigen HC245 oder HCT245 gefunden :( MfG Tobias
Hi fertige Schaltung für sowas (Mega8 + FT245BM): www.matwei.de -> USBisp Ich hab aber keine Platinen mehr. Nur so als Ideeengeber. Matthias
Alternative ohne Verwendung von 2 Hardware-SPIs: 2x 74HC595 am externen Bus des Mega162. Einer für MISO einer für MOSI. SCK zusätzlich an einen Timer-Eingang zum Bitzählen. OCx-Ausgang von diesem Timer an den "Latch" Anschluss der 595-er. Damit sollte man
RATE 3°C + 1°C/–0.5°C/SEC. following organizations: REFLOW HEATING RATE 2.5°C ± 0.5°C/PEAK TEMP. PEAK 245°C TEMP. 240°C PEAK UL TEMP. Approval under UL 1577, ) 230°C ( 200 2.5°C ± 0.5°C/SEC. Component Recognition E SOLDERING R 160°C 30 TIME Program, File E55361. T 150°C SEC. 200°C R 140°C E SEC. M 3°C +
Ñ 24 December 2004 34 of 88 Philips Semiconductors ISP1160 Embedded USB Host Controller XOSC_6MHz HC_ClkOk PLL_Lock XOSC DIGITAL HC_Clk48MOut On HC PLL CLOCK On PLL_ClkOutHC_RawClk48M SWITCH On HC_EnableClock HC CORE HcHardware Configuration On bit 11 (SuspendClkNotStop) HC_NeedClock VOLTAGE REGULATOR
allelport des PC's, den 10-poligen ISP-Stecker an die AVR-Experimentierschaltung. Wer gerade keinen 74LS245 zur Hand hat, kann auch einen 74HC245 verwenden. Allerdings sollten dann die unbenutzten Eingänge an Pin 11, 12 und 13 einem definierten Pegel zugeführt werden, damit sie nicht herum- klappern,
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT4094 8-stage shift-and-store bus register
10 50 10 55 ns Note: For memory control and system control commands: tCYC8= 2C +CC + CEA+ 75 >ACV+ 245 For all other commands: tCYC8= 4C +CC + 30 10 EPSON SED1335 Series Technical Manual SPECIFICATIONS 6.3.2. 6800 family interface timing E CYC6 t t AW6 EW R/W t AH6 A0, CS t tDS6 DH6 D0 to D7 (Write)
/Daten für den Controller * ;* PC0-7 Adresse High Adresse für den SRAM * ;* PD0 RXF\ RX Full von FT245 * ;* PD1 RD\ Read Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 NC * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD.
/Daten für den Controller * ;* PC0-7 Adresse High Adresse für den SRAM * ;* PD0 RXF\ RX Full von FT245 * ;* PD1 RD\ Read Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 NC * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD.
/Daten für den Controller * ;* PC0-7 Adresse High Adresse für den SRAM * ;* PD0 RXF\ RX Full von FT245 * ;* PD1 RD\ Read Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 NC * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD.
/Daten für den Controller * ;* PC0-7 Adresse High Adresse für den SRAM * ;* PD0 RXF\ RX Full von FT245 * ;* PD1 RD\ Read Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 NC * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD.
/Daten für den Controller * ;* PC0-7 Adresse High Adresse für den SRAM * ;* PD0 RXF\ RX Full von FT245 * ;* PD1 RD\ Read Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten
/Daten für den Controller * ;* PC0-7 Adresse High Adresse für den SRAM * ;* PD0 RXF\ RX Full von FT245 * ;* PD1 RD\ Read Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten
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 RS232 mit 115200Baud in den * ;* Speicher
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT245 Octal bus transceiver; 3-state Product
/Drivers/FT232- FT245Drivers.htm), sowie ein Programmiertool mit dem Namen MProg.exe (www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm#MProg). Beides gibt es auf der Seite von Future Technologys. Connect the programmer hardware
internet. First of all the D2XX driver package for the FT232BM (http://www.ftdichip.com/Drivers/FT232-FT245Drivers.htm) and a tool named MProg (http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm#MProg). Both can be found on the webside of Future Technologies. Connect the programmer hardware to your computer.
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INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET 74HC4052; 74HCT4052 Dual 4-channel analog multiplexer, demultiplexer Supersedes data of 1997 Aug 27 2003 May 16 Philips Semiconductors Product specification Dual 4-channel analog multiplexer, 74HC4052; 74HCT4052
allelport des PC's, den 10-poligen ISP-Stecker an die AVR-Experimentierschaltung. Wer gerade keinen 74LS245 zur Hand hat, kann auch einen 74HC245 verwenden. Allerdings sollten dann die unbenutzten Eingänge an Pin 11, 12 und 13 einem definierten Pegel zugeführt werden, damit sie nicht herum- klappern,
allelport des PC's, den 10-poligen ISP-Stecker an die AVR-Experimentierschaltung. Wer gerade keinen 74LS245 zur Hand hat, kann auch einen 74HC245 verwenden. Allerdings sollten dann die unbenutzten Eingänge an Pin 11, 12 und 13 einem definierten Pegel zugeführt werden, damit sie nicht herum- klappern,
10 50 10 55 ns Note: For memory control and system control commands: tCYC8= 2C +CC + CEA+ 75 >ACV+ 245 For all other commands: tCYC8= 4C +CC + 30 10 EPSON S1D13305 Series Technical Manual SPECIFICATIONS 6.3.2. 6800 family interface timing E CYC6 AW6 tEW R/W AH6 A0, CS t DS6 DH6 D0 to D7 (Write) ACC6
10 50 10 55 ns Note: For memory control and system control commands: tCYC8= 2C +CC + CEA+ 75 >ACV+ 245 For all other commands: tCYC8= 4C +CC + 30 10 EPSON S1D13305 Series Technical Manual SPECIFICATIONS 6.3.2. 6800 family interface timing E CYC6 AW6 tEW R/W AH6 A0, CS t DS6 DH6 D0 to D7 (Write) ACC6
Notethatbusbuffersarerequiredifthebusisheavily × 8 static RAM and the SED1330F/1335F/1336F. loaded. VA0 to VA12 A0 to A12 HC138 A to VA13 to VA15 Y CE1 VCE C V DD CE2 SED1335F/ 6264 SRAM 1336F OE VR/W R/W I/O1 to I/O8 I/O1 to I/O8 Figure 74. Static RAM interface 8.2.2 Supply Current during Display Memory Access The 24 address
SN54HC244, SN74HC244 OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS SCLS130B – DECEMBER 1982 – REVISED MAY 1997 SN54HC244 . . . J OR W PACKAGE D 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer SN74HC244 . .
Notethatbusbuffersarerequiredifthebusisheavily × 8 static RAM and the SED1330F/1335F/1336F. loaded. VA0 to VA12 A0 to A12 HC138 A to VA13 to VA15 Y CE1 VCE C V DD CE2 SED1335F/ 6264 SRAM 1336F OE VR/W R/W I/O1 to I/O8 I/O1 to I/O8 Figure 74. Static RAM interface 8.2.2 Supply Current during Display Memory Access The 24 address
40poliges DIP-Gehäuse auch schon ein ziemlicher "Fladen". Oftmals genügt es, einfache Bustreiber (74x244, 74x245, 74x541 ...) bzw. Latches (74x374, 74x574 ...) zu verwenden, um einen 8-Bit-Eingang bzw. Ausgang zu erhalten. Um I/O-Pins am AVR zu sparen, ließe sich so etwas auch mit einem Schieberegister
, wenn er neben so nem Uralt-Monster-Chip 8255 sitzen muß. Nimm einfach ne entsprechende Anzahl 74HC165 am SPI und gut is. Wenn Dich der hohe Layoutaufwand nicht scheut, kannst Du auch ein paar 74HC541 und nen Dekoder 74HC138 nehmen, dann sind die Inputs direkt im SRAM gemappt. Peter
einfach probieren, für eine Schaltung die in Serie geht wäre es mir zu unsicher. Ein TTL-Bustreiber der 74xx244 245 oder 645 kann mehr als die Latches '273. Für Bustreiber sind andere TTL-Logikfamilien üblich, ALS oder F oder BCT oder so ähnlich, die können auch mehr als HC
ich hab den 74HC373 mit 8 LEDs beschaltet, die ca. je 12mA saugen und z.t. alle an sind - bis jetzt hat das gerät keine macken gemacht.
Von 5V->3.3V sollten Standard-ICs der 74VHC-Familie gehen (=5V-tolerante Eingänge auch bei niedrigerer VCC). 40MHz dürften bei 3.3V noch kein Problem sein. Unidirektionale Buffer: 74VHC541 (ähnlich 74HC244, aber anderes Pinout). Vorsicht, es gibt auch bidirektionale Buffer (74VHC245), die haben aber keine 5V-toleranten Eingänge (möglicherweise abhängig vom IC-Hersteller). Rückwärts 3.3V->5V: Standard-ICs der 74HCT-Familie, z.B. 74HCT244, die haben TTL-Pegel-kompatible Eingänge
links in der Mitte, der wird langsam merklich warm. ;) Oben Mitte sind 2 Fassungen für Bustreiber (74HC245 und 74HC244 o.ä.) vorbereitetm ich vermute, die langen Displayzuleitungen versauen sonst die Flanken, wenn ich das Ram per Hardware schnell ansprechen will. Rechts am Rand der ADC, am Eingang z.Z
nachbauen. Gesamtkosten deutlich unter US$100. Sample-Logik besteht aus bloss 4 Wald-und-Wiesen 74HCxx-Logikbausteinen, die einen ADC antreibe, der die Daten in ein SRAM uebertraegt. Die Schaltung verwendet ausschliesslich einfach handhabbare Bauteile (DIP und Through-Hole). Viel mehr Informationen
50.000.000 Ereignisse pro Sekunde zählen können. Angedacht hatte ich zunächst ein TTL-Grab (pro Zähler 2*74AC4040, 1* 74HC393, 4*74HC245). Das Layout habe ich bereits mit Eagle erstellt. Der Aufwand ist immens und sowas steckt doch so ein CPLD locker weg -oder? Ich möchte zwei Zähler haben mit 28 Bit, Enable
synchron, das sind schon 56 Register und jede Menge Gatter davor. Ein Ripple-Zähler im CPLD wie der 74AC4040 wäre denkbar, das spart wenigstens Gatter, aber das Ergebnis steht erst nach kurzer Wartezeit still. Ich habe schon mal einen Frequenzzähler mit Zeitbasis und 4-Digit-LCD-Decoder in einem ispLSI1016
"Könnte sich der 74HC590 eignen?" Nein, der kann nur 20MHz. Die Frage ist allerdings, warum Du nicht einfach nur einen Vorteiler nimmst und intern zählst. Z.B. der 74VHC393 kann bis 170MHz. "Ich möchte unbedingt
Moin, so ich habe mich jetzt für ein TTL-Grab mit Reserven entschieden: Zwei 74AC4040 und einen 74HC393. Die Ausgänge über 74HC245 auf einen Bus gelegt. Bit 28 wird dann als Overflow-Indikator genutzt. Gruß und danke für die Tipps Freddy
Funktion geht auch die Richtung A->B bzw B->A lässt sich einstellen. Weswegen denke ich mal das der 74HC245 nicht kaputt ist. Ist das normal oder ist das IC kaputt? Thx für die Tips
bist du mit Spannungsteiler, 74HC4050 oder 74LVC besser bedient.
ob ihr den "Bus" abschliesen würdet. Im Moment ist er offen. Wenn ja was würdet ihr nehmen. Der 74HC245 ist doch aktiv. Oder? Gruß
Hallo Schaltplan habe ich leider keinen. Aber aufschreiben kann ich ihn ja. AVR 8bit => 74HC245 => Flachbandleitung 2m => 6 * Display AVR 3bit (RS/ R-W/ 6*E) => 74HC245 => Flachbandleitung 2m => 6* Display Dazu jeweils nochmal VCC und GND. An allen Display's ist ein 10µF Elko zwischen VCC
physikalischen Bitrate ist, aber ich glaub schon. also 192kBit wären ja nich gerade viel. mein SPI Bus vom 68HC12 µC packt ne Clockrate bis zu 4 MHz.. nur diesen Sync Clock kann man glaub ich net exakt einstellen. werd ich wahrscheinlich einen externen sync erzeugen müssen. ich stell mir das so vor, dass
keiner solche guten Ideeen hat. Die DS8286 sind nachbauten der Intel-Bustreiber (P8286) ähnlich 74HC245, bloß daß sie Unmengen an Strom fressen (130mA), also wegschmeißen. Peter