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IC´s direkt einlöten ?
27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%27250%27%2C%27210%27%2C%2710%27%2C%27200%27%2C%27170%27%2C%2725%27%2C%27180%27%2C%27150%27%2C%27100%27%2C%27150%27%2C%27130%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27ebaf%27%2C%270%27%2C%27%27%2C%270%27%2C%2717407%27%5D Lochraster auf 1,6mm aufbohren. warum 4000er? Spannung? sonst sind mir 74HC4xxx lieber.
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Analogmultiplexer schaltet nicht
Hallo Leute! Verwende den 74HC/HCT4051 Analogmultiplexer. Die Versorgung erfolgt mit +5V und Masse. Der Anschluss für negative Versorgung ist auch auf Masse gelegt. Jedoch funktioniert die Umschaltung der kANÄLE NICHT: Als High
Multiplexer 5V. Auf meinem Multiplexer steht die Bezeichnung CD4051BE. Laut Datenblatt gibt es die Typen HC/HCT4051. Welcher ist dies nun??? mfg
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LM8560 Uhrchip: externen 50 hz-Sinusgenerator aufbauen, wie?
3,2768MHz-Quarz > zu betreiben, muss die Versorgungsspannung ausreichend hoch sein. Es gibt die auch als 74HC40xx! Olaf
Teileraufwand wirklich geringer wird. Olaf schrieb im Beitrag #6958558: > Es gibt die auch als 74HC40xx! Natürlich, die sind mir schon (lange) bekannt. Aber 74HC40xx passt nicht zur Versorgungsspannung des LM8560, die sicher höher ist als 6V, siehe meine Anmerkungen zum SG-10B.
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Mini Wanderkiste "Runde 2" Gesperrt
(je 3 pro Wert) ** Dioden 50x 3ZV 55 - C5V6 **Transistoren 50x BCX 41 10 BCP 52-16 **IC 5x 74HC151 **Divers 4x Mini SMD Buchse 3x SMD Buchse 3x SMD Ordnerhüllen * THT **Kondensatoren 12x 100uF 25V 12x 47uF 25V 5x 100uF 50V 3x 47uF 10V - IN: * SMD ** Kondensatoren 600x 100nF
und Kondensatoren (nur von den Streifen, bei denen >100 da sind) 1x SMD Trimpoti 3x SMD Elko 1x 74HC161 und 74HC151 1x 51L05C 1x NE555 in: 16x SMD Adapter SO-DIL (brechbar) 3x Punktlochraster 2x8cm 10x RGB LED diffus 2x10+2x6 SMD LED je 6x Quarz 12MHz, 26.530MHz versch. Schalter/Taster
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Probleme mit R2R Wandler an ATMega32
0x18, 0x19, 0x1a, 0x1b, 0x1c, 0x1d, 0x1e, 0x1f, 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2a, 0x2b, 0x2c, 0x2d, 0x2e, 0x2f, 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, ... [/c] Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte? hab ich irgendwas übersehen
Verdacht hatte, daß einer kaputt ist, was nicht der Fall > war. Versuch doch mal einen Buffer (74HC245,74HC541) zwischen Atmega und Laddernetwork zu schalten. Damit koenntest du die Ausgaenge sauber bekommen.
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External Clock ATTiny26
Irgendein Schmitt-Trigger-Inverter (z.B. 74HC14) ein R (4,7k) und ein C (100pF). R zwischen Eingang und Ausgang, C am Eingang gegen GND, Ausgang an XTAL1 und fertig. Peter
tackten kann. Es sollten schon >1Mhz sein und das schafft der 555 nicht, deshalb ja mein Tip mit dem 74HC14. Außerdem schafft ein bipolar-555 noch nicht mal den nötigen High-Pegel. Ein 2.AVR bei >6Mhz ginge natürlich auch. Peter
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Faktoren zur Berechnung eines Spannungsteilers für P-Mosfet
bestehende Schaltung "andocken" muss, habe ich keinen Pin am Controller, sondern nur ein Gate eines 74HC08, über das ich den FET schalten kann. Da hängt jedoch jedoch bereits eine LED dran. Jetzt frage ich mich, wie man bei der Berechnung des Spannungsteilers vorgeht. [code] +24V-----------
| [R2] | | | 74HC08--------------[BCX41] | | [Heizbett] | | | | |
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2 Monoflop-Verbindung so richtig?
solche "Problemstellungen" ist. Nein. Ein Profi, der einen Monoflop braucht, nimmt z.B. CD4538 oder 74HC123. Nur in Bastlerschaltungen wird der 555 für alles mögliche angepriesen, wie sauer Bier. Schau einfach mal in die Funktionsbeschreibungen: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14538B-D.PDF http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT123.pdf
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Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review
Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch nachrechnen. Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler mag
Bradward B. schrieb im Beitrag #7698284: > Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch > nachrechnen. > Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen > gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler
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Kleine Ampelsteuerung nur(!) mit Relais
ich gesehen, aber auch das es kein uC sein soll. Sonst würde ich einen Taster, 3 Leds und einen 74HC4017 nehmen. HildeK schrieb im Beitrag #5408334: > So war meine Idee - siehe Bild (ich hoffe, es ist erkennbar :-). > 3 Relais, je 2xUM werden reichen. @HildeK Alle Relais sind permanent
Jörg R. schrieb im Beitrag #5408852: > Sonst würde ich einen Taster, 3 Leds und einen 74HC4017 nehmen. Alternativrelais schrieb im Beitrag #5409231: > Unentprellte 4017er Ideen, die von vorne herein > wieder zurückgenommen werden? Jörg R. schrieb im Beitrag #5409245: > Wer spricht
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Schieberegistersachen
die nächsten Daten reinschieben, während das LCD noch den alten Befehl abarbeitet. Ich habe ein 74HC164 genommen, dann reichen 3 Leitungen zum LCD. Peter
Gefühl die MOS 4094 (meistens CD4094) von Reichelt sind irgndwie sehr langsam im gegensatz zu dem HC/HCT Typ. Und das obwohl der HC/HCT Typ kaum mehr kostet.
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STM32 counter up/down mit Step/Dir Signalen
r17,1 eor r17,r28 'unteres Bit umdrehen wenn oberes Bit 1 in r27 , portC ANDI r27, &B11111100 'output Register isolieren add r27 , r17 'bit 0 u 1 out Out Portc , R27 Out Sreg , R8 $end Asm Return
eigentlich zu spät, aber würde nicht ein einfacher D-Flip-Flop pro Kanal reichen? Das wären dann 2,5 mal 74HC74 statt 5 AVRs. Da der Encoder-Modus immer beide Flanken zählt, schaltet man den Flip-Flop als 1-Bit Prescaler für STEP (^Q auf D). Der 3-fach XOR ist in jedem der 5 Timer ja schon drin. Der muß
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hilfe zu avr webserver
ein paar kleine Hilfestellungen geben: - F09HP ist eine 9-polige (weibliche) Sub-D-Buchsenleiste: 74 26 13 - ISA-Slot ist 74 26 43 (Steckkartenverbinder 2*31-polig) - Widerstände: Kohleschicht-Widerstände 1/4 oder 1/8W reicht völlig (also ganz normale Feld-Wald-Wiesenwiderstände, die in jedem Sortiment
ich möchte das ganze ja auf einem steckboard aufbauen. kann man denn den ISA-Slot ist 74 26 43 (Steckkartenverbinder 2*31-polig) direkt ins steckboard stecken oder muss man da nervig alles einzeln mit lötverbindungen machen? besten dank
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
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
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Sekundenzähler auf zwei 7-Segment-Anzeigen
siebensegment-Decoder gibt es höchstens in Schaltkreisfamilien als Quasi-Industriestandard wie die 74TTL reihe. Deren Gebrauch unterscheidet sich aber von dem von FPGA-VHDL-Komponenten. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://www.rhydolabz.com/documents/74LS48.pdf https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hc160a-d.pdf
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Compilerfehler Programm springt aus der Initialisierung zum Start zurück
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1852749: > Annehmen darfst Du alles; ausgeschlossen ist es ja nicht. > Veröffentlichen wird es nur ein C-Programmierer, der eher nicht nur bei > AVRs Anfänger ist. Das
11,11,11,12,12,12,12,13,13,13,14,14,14, 14,15,15,15,16,16,17,17,17,18,18,18,19, 19,20,20,21,21,21,22,22,23,23,24,24,25, 26,26,27,27,28,28,29,30,30,31,32,32,33, 34,35,35,36,37,38,39,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58, 60,61,62,64,65,66,68,69,71,72,74,76,77, 79,81,83,84,86,88,90,92,94,96,98,100,103, 105,107,109,112,114,117,119,122,125,127
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Reflow Ofen T-962 - Erfahrungsbericht
schalten gegen GND -> low active F1: P0.23 F2: P0.15 F3: P0.16 F4: P0.4 S: P0.20 74HC04D: 1A: P0.9 -> 6A -> 6Y -> Lamp LED, Lamp 2A: P0.8 -> 5A -> 5Y -> Fan LED, Fan EEPROM: SDA: P0.3 SCL: P0.2 Beeper: P0.21: via R11 (331) links oben + V1 27L2C: 1OUT: AD0.1
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
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Line Laser + LDR Array
Der Avr sollte das durchaus auswerten können: 16x 74HC164 lassen sich in 18*8 = 144 Takten mit zwei SPI auslesen. Im Interrupt schafft man das in 200 Takten, was 100kHz Abtastrate entspricht. Wenn das nicht reicht, nimmt man einen Xmega mit 4 SPI.
avr schrieb im Beitrag #3316843: > Der Avr sollte das durchaus auswerten können: 16x 74HC164 lassen sich in > 18*8 = 144 Takten mit zwei SPI auslesen. Im Interrupt schafft man das in > 200 Takten, was 100kHz Abtastrate entspricht. Wenn das nicht reicht, > nimmt man einen Xmega mit
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(V) Hardware
Systems. Der große IC ist ein GateArray von Toshiba - TC110G75A, der kleine links daneben ist ein MC68HC11AF1FN, über dem FPGA ist ein G65SC22PE von CMCµ - die VIA des 8bit-µP-Systems G65SCxxx vom CMG, oben links sind C65SC21PE und C65SC22PE, ebenfalls von CMGµ. Neben den 4 EPROMs sind noch 6 GALs und
Rückseiten-Bestückung (VB ~ 15.-) Wahrscheinlich auch eine µP-Steuerung ??? Der EPROM auf der Vorderseite ist ein M27C1001-12 und ein UDN2987A, auf der Rückseite ist ein MC68HC11G5FN1, ein U62H256S1K von ZMD (!), ein PAL 16V8H-25 und 3x 74HC574D. (4) Spezial-Radarbildröhre - Sammlerware! (VB ~ 65.-) Falls
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
(289 Stk) 74LS51 (202 Stk) 74LS74 (97 Stk) 74LS85 (67 Stk) 74LS86 (186 Stk) 74LS123 (80 Stk) 74LS125 (15 Stk) 74LS132 (80 Stk) 74LS136 (92 Stk) à 0,2 EUR 74LS137 (92 Stk) 74LS138 (79 Stk) 74LS139 (84 Stk
) 27S21 (50 Stk) 74S38 (46 Stk) à 0,2 EUR 74S189 (38 Stk) 74S734 (134 Stk) ----------------------------------------------------------- sonstige ICs ============ EPROMs ------ 2708 (92 Stk)
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Firefox 52.9 - VLC (3.0.0) kann Stream nicht anzeigen
54 50 2f 31 2e 31 20 32 30 30 20 4f 4b 0d HTTP/1.1 200 OK. 0010 0a 43 61 63 68 65 2d 43 6f 6e 74 72 6f 6c 3a 20 .Cache-Control: 0020 6e 6f 2d 63 61 63 68 65 2c 6e 6f 2d 73 74 6f 72 no-cache,no-stor 0030 65 2c 6d 75 73 74 2d 72 65 76 61 6c 69 64 61 74 e,must-revalidat 0040 65 2c 6d 61 78 2d 61 67 65 3d 31 0d 0a 43 6f 6e e,max-age=1..Con 0050 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 63 6c 6f 73 65 0d 0a nection: close.. 0060 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 Content-Length: 0070 35 32 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 52..Content-Type
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[S] Altes, leicht exotisches Empfängerprinzip für 27MHz Fernsteuerung
Das ist dann wohl eher eine Nah-Steuerung. Für Saalflug hätte es gereicht. Zum Beispiel mit einem 74HC04 = 6fach Inverter könnte man schon einen Direktmisch-Empfänger mit Signalaufbereitung bauen. Wie war denn damals die Reichweite mit diesem Speziel-IC?
Ich brauche dringend einen 27mhz Empfänger Für meinen 200mW klein-sender und das schaldbild Hat keine spulen Daten also?...
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
insbesondere zum statischen Verbrauch (wenn sich die Eingänge nicht ändern)? Insbesondere die Reihen 74AUP, 74AUP1T, 74LVC, 74LV1T. Wenn man z.B. ins Datasheet vom SN74AUP1G04 schaut findet man: > Low Static-Power Consumption (Icc = 0.9 μA Max) Bei 25°C max 0.5 μA, aber kein typischer Wert angegeben
Beispiel ist der Pentibumm. :) Vermutlich sind die aeltesten 4000er die sparsamsten welchen. Fuer die 74HC sieht es also eher schlecht aus.
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Transistortester AVR
Basiswiderstände für den Auto-Power-Off Teil im Verdacht. An der Basis des PNP ist lt. Originalplan R7 27K. Damit bekomme ich den Transi nicht auf, wie es scheint. Auch der Lebenserhaltungs-Transi T1 scheint mit 27k Basisvorwiederstand R8 nicht genügend weit aufzugehen. Ich habe mal versuchsweise beide
oder besser einen Widerstand >270 zwischen PD6 und > Kondensator einfügen. > 3.) Am Pin PD7 einen 27k Widerstand (pull up) gegen VCC anbringen. > 4.) Ein 2.2k Widerstand an PC4 gegen VCC verhindert die Falscherkennung > einer 2.5V Referenz. > 5.) Ggf. den 27k Widerstand (R7) an der Basis des PNP
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ATMEGA8515 Übertakten
SRAM bei Verwendung ohne Waitstates das mindeste. Ich verwende für 22,1184MHz ein 25nS SRAM und ein 74ALS573 ohne Probleme.
@ 4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The external memory interface is designed in compliance to the 74AHC series latch." Daher frag ich mich : Welchen Chip sollte ich bei einer Frequenz von 18 MHz
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Europa gegen China - Stepper Controller Open Source
Mit 1.27Nm Steppern geht "Proxxon" laut aktuellen Prospekten bei CNC-Fräsen ins Rennen. Ebay will für 3 Achsen Stepper-Driver dieser Leistungsklasse (2.5 bis 3.5A) 50-60Euro + Versand. Liest man einschlägige
, R17, R18, R19, R20 1 10n C-EUC0805 C7 1 74HC14D 74HC14D IC1 1 78L05SMD 78L05SMD IC2 7 100 R-EU_R0805 R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10
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Bastel Projekt mit Z80: Dioden als OR-Gate
Projekt selbst: Die Logik bei dem ganzen Teil ist mit einem FPGA realisiert. Ansonsten gibt es noch 2 74HC573, einen 6-fach Inverter und einen FT245BM für USB Gedöns. Um dem Teil erst mal überhaupt etwas beizubringen damit es mit einem redet gibt es noch einen Pseudo-Z80 mit einem STM der an Stelle des
renesas-electronics-corporation/71256SA25TPG/1915734 OR-Gatter hatte ich noch nie benötigt. Vielleicht noch Adreßdekoder 74HC139 für die Auswahl von Peripherie-ICs.
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Welcher Controller ?
Die Ports kann man aber auch mit einer beliebigen Anzahl von 74HC595 und 74HC165 beliebig erweitern. Dazu braucht man keine teuren und exotischen Spezial-ICs. Aber wenn's nicht gerade ultraschnell gehen muss, würde ich sowieso zu Wandlern mit SPI/Microwire Schnittstelle
Pinabstand (0,63mm) noch mit einer Lötnadel von Hand festgepappt bekommt. Bei einem SOP mit 1/20 inch (1,27mm) geht das ja noch aber alles was da drunter ist, da braucht man schon Heissluft o.ä. Spezialgeräte. Über den M16C kann ich leider nichts erzählen, den kenne ich auch nur vom Papier her. Aber was
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Signal mit µC und MOSFET schalten
Du brauchst einen P-Kanal MOSFET ala BSS84 und davor einen Inverter ala 74HC04.
meine Schaltung überarbeiten? Willst du nennenswert Strom mit dem FET schalten? Hängt da statt des R27 ein richtige /Last/ dran?
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
= 10 ms 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.Flash = 15 ms 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.Eeprom = 10 ms 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.Buffer = 1 ms 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.AppCmd = 0 ms 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.KeepAlive = 250 ms 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.RTSPulse = 0 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.RTSInterval = 0 27.11.09-20:57:27-453 > Timeout.ConnectTrials
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AVR JTAGICE mkII Nachbau für €64,20 ( Plus 22$ Porto )
etwas "Innenleben". Drauf ist : ATMEGA64A Prozessor IS62C256 32768 * 8-bit CMOS static RAM HC573 PDIUSB012 und viel Vogelfutter. Gruss Frank
1a_clone_topic177498.jpg siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/177498#2060232 er hat 2IC (Chips 74HC4066, 74HC4053) mehr als jene clones mit der Bezeichnung mk2_2IC ... was ist die Auswirkung ? Alle mk2_mkII-CN werden eine eigene firmware brauchen ... also nicht mein Fall.
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Chip als Mehrfach Umschalter
K. schrieb im Beitrag #6268649: > Falls es keinen besseren Vorschlag gibt, werde ich mal den cd47hc4067 > nehmen. Soweit ich das Datenblatt verstanden habe, sollte der klappen. Ich vermute dass das mit der Versorgung deines DUT durch den 74HC4066 nicht funktionieren wird, dafür ist die Schalterstrecke
Kupferstreifen in passendem Abstand mit ausreichend Lack oder nacktem FR4 zwischen den Stiften. Eine RM 1,27 Laborleiterkarte wie https://www.ebay.de/itm/5-Stk-SMD-1-27mm-Lochraster-Platinen-Doppelseitig-ProtoLeiterplatte-PCB/303506447242?hash=item46aa64db8a:g:xlQAAOSwd5FeWpQh tut es für den Anfang. Dann hast
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AVR Ethernet Platine
weil den die wenigsten zu Hause rumliegen haben, ist für die Chipselectgenerierung vielleicht ein 74HC138 interessant. Dann könnte man z.B. 32kByte SRAM auf Adresse 0x8000 - 0xFFFF legen und 8 CS-Signale mir A14,A13,A12 machen. Man könnte dann auch eine Schnittstelle definieren, wobei 8 CS-Signale
Stand bei ispf.de? Ein Fehler hat sich dabei eingeschlichen. Die Reichelt-Bestellnummer für den 74HCT573 ist falsch. Sie muß lauten "SMD HC 573" statt "74HCT 573". ciao, Stefan.
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Faktensammlung Buderus EMS
18 00) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 crc_ist0x83 crc_soll0x85 Daten: 08 00 18 00 27 02 a3 64 00 01 01 20 00 02 52 7d 00 80 00 00 00 ff 30 59 00 00 ff 00 00 83 00 - CRC-Fehler data published UBAMonitorFast ( 08 00 18 00) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 crc_ist0x83 crc_soll0x85 Daten: 08 00 18 00 27 02 a3 64 00 01 01 20 00 02 52 7d 00 80 00 00 00 ff 30 59 00 00 ff 00 00 83 00 - CRC-Fehler data published