selbst schon einiges rausgefunden. >V4066D (CMOS-Schalter) habe ich noch vorrätig Falls das ein 74LV4066 ist, hat er vermutlich ähnliche Daten wie der 74HC4066. >wenn man den LO auf "40m" laufen läßt >und nur den Eingangskreis auf 20m umschaltet Das geht so nicht. Du mußt den Vorkreis und den
MW-Einstrahlung abzublocken. >>V4066D (CMOS-Schalter) habe ich noch vorrätig > Falls das ein 74LV4066 ist, hat er vermutlich ähnliche Daten wie der > 74HC4066. Auf den ICs steht leider nur V4066. Schalte damit hin und wieder Signalleitungen in NF-Verstärkern. Jetzt kommt aber ohnehin der 602
für diese Frage: Wie wird die Zuordnung von Bauteilvarianten zu Lieferanten angegeben? Beispiel: 74HC00, 5Stk, -> Lieferant Reichelt Best. Nr. 74HC00, 0,21EUR/stk 74LVX00, 2 Stk -> Lieferant Rsonline Best. Nr. 362-591, 1,20EUR/Stk Mir fehlt da so ein kleines Tutorial in dem mal exemplarisch an
" Gehäuse 0805 Gehäuse 1206 Axial Hochlast "7400" 74HC00 74LS00 74VHC1G00 Somit ist meine Bauteil-Liste über 800 Einträge lang, insgesammt stehen ca. 1700 Bauteile in der Gehäuse/Lager Tabelle.
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
> 13x SN74HC573 (Latches) > 13x UDN2981 (LED-Treiber) Wem willst du damit was beibringen ? 13 x 8 x 8 = 832 LEDs, und ein 10 x 10 x 10 Cube hat 1000. Dann liefert ein 74HC535 nur 20mA, das braucht eine
@ MaWin: 74HC535??? "krank"? was 'n das für'n Ton...?
ich habe extra wegen dem Schmitt-Trigger die Phillipsvariante genommen. Allerdings habe ich einen 74HCT73 N. Vielleicht heißt das N ja so viel wie Non-Schmitt-Trigger. Ansonsten bin ich recht ratlos.
Schalte doch einfach mal einen echten Schmitt Trigger, z.B. 74HC14, zwischen Schalter und vor den Clock-Eingang.
verständlich ausdrücken... Ich beschreibe erstmal die Schaltung, um dann zum Problem zu kommen: Das 74HCT73N Dual J-K-FlipFlop möchte ich als Toggle-FlipFlop einsetzen. Ich habe den J- und K-Eingang an Vcc gelegt. Der Clock-Eingang Triggert auf die negative Flanke. Deshalb habe ich zwischen Vcc und
vorerst finde ich es nicht befriedigend ein weiteres FlipFlop einzusetzen. Wo doch der Schmittrigger des 74hct73 diese Funktion erfüllen sollte.
-------------------------------------- Const Writepowerport_adr = &H72 Const Readpowerport_adr = &H73 '---------------------------------------- Dim I2cdaten As Byte Dim Ac As Word Dim Pos As Byte Dim Ic As Word Dim Buchstabe As String * 10 Dim Dc As Integer Dim Hc As Single Dim Gc As Single Dim Bc As
Gc Do Ledaus Portc.3 = 0 Waitms 2 Portc.3 = 1 Ledein Waitms 2 Bc = Bc - 1 Loop Until Bc < 1 Rechts Hc = Cos(fc) Hc = Hc * 10 Dc = Hc Do Ledaus Portc.2 = 0 Waitms 2 Portc.2 = 1 Ledein Waitms 2 Dc = Dc - 1 Loop Until Dc < 1 Next Ac Runter Ic = 20 Motorlinks For Ac = 1 To 16 Step 1 Fc = Ac / 10 Runter Gc
@Marc Könnte man sogar schon mit einem 74xx14 Gatter machen: http://www.electronics-tutorials.ws/logic/log16.gif http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf
Schau Dir mal den folgenden Bausatz an, http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=112_124&products_id=113&osCsid=mmd0ecq3j1s51gkf4l7bgs8gn6 Kapazitäts-Meßbereich: 0,1 pF-1 µF Eventuell kann man da ja noch was von lernen.
LCD Module 32 RE0 Red Data 0 (Even), LSB 72 VDD Power Supply for LCD Module 33 RE1 Red Data 1 (Even) 73 VDD Power Supply for LCD Module 34 RE2 Red Data 2 (Even) 74 VDD Power Supply for LCD Module 35 RE3 Red Data 3 (Even) 75 VDD Power Supply for LCD Module 36 GND System Ground 76 N.C 37 RE4 Red Data 4 (
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 -
>Vielleicht ginge ja auch ein 555. Der hätte weniger Beine. ja, aber nicht gut. Nimm halt den HC14 im PW Gehäuse. Wieso ist denn bei dem Projekt der Platz so ein Problem?
mikrocontroller p_73 schrieb im Beitrag #2212220: > Habe einige da zB. PE-68515L > Falls Interesse besteht. vielen Dank Dominik. Kannst Du so ein Teil in einen Briefumschlag stecken? Ein Test wär schon interessant.
M68HC11EVBU - Universal Evaluation Board, bestückt mit einem 68HC11E1 (bzw. E9) HC11-MiniKit Das Projekt aus der Zeitschrift "Funkamateur" ab Heft 9/94; voreingestellt ist derzeit die MCU 68HC11E1. Bei einer
PB3 also Clock to PLL (4046) ; ; PD0 RXD UART in ; PD1 Data to digital out (D7) ; PD2..4 Multiplexer 74hc151 -> Digital out ; PD5 = OC0B PWM out for Amplitude ; PD6 PLL Inhibit ; ;******************************************************************* ;******************************************************
Hallo Jochen, 8Mhz hat der HC12? Dann haben wir seine Grenze erreicht. Ich stelle mal ein par Behauptungen auf: der HC12 braucht 2 Taktzyklen / Befehl (das erscheint mir optimistisch) damit kann der HC12 effektiv nur 4 Mhz
E4 E5 E6 E7 PB0 42 A8 IOTEST VSS PC7 16 g a 7 8 43 45 47 49 44 46 48 50 1 VDD 14 2 29 m 2 1C3-A m HC00 3 i 12IC3-D 11 7 VSS g 13HC00 VSS f } VDD o 1C4 4 IC3-B 6 IC5 m PORT E HC373 5 HC00 2864A VDD 1 28 a 20 20 V C3 P 1 OE 22 CE DD 0.1 F r 11 LE 19 IC3-C 8 27 WE V o 3 HC00 SS n 4 D0 00 2 A0 10 A0 D0
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
Unit min. typ. max. *) Important parameter! Enable Cycle Time tCYCE see Figs.1 and 2 1000 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate Enable Pulse Width, High LevePWEH 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
Clear (CL, CLR), die es bei den unterschiedlichsten Bauteilen gibt. Ich hab mir ein Flipflop (M74HC73) zum Experimentieren gekauft, um zu verstehen wie es funktioniert. Das hat neben Vcc und GND noch K, J, Q, Q_quer, CL und CLR (die beiden letzten auch mit Strich oben drüber). ich hab an Q und
OTG_DM O H USB_VBUSON k 3 7 u 0 A 2C VSS PA11/USART1_CTS/CAN1_RX/TIM1_CH4/OTG_FS_DM EN1 OUT1 6 n _ O 74 VSS PA12/USART1_RTS/CAN1_TX/TIM1_ETR/OTG_FS_DP71 OTG_DP USB_HOST_D+ 4 EN2 OUT2 6 3 F M S 49 VSS PA13/JTMS/SWDIO 72 TMS TMS 3.3V USB_OTG_D+ USB_FAULT . 3 8 #OC1 IN 2 T U 1E PA14/JTCK/SWCLK 76 TCK TCK
. Vielleicht sollte ich es nochmal mit der berüchtigten Reichelt-Katalogpapierlösung probieren. 73
Pokemon eigene Tools bzw. Saveeditoren. Allgemeines: Der µC ist ein PIC18F4550 und die zwei ICs sind 74HC595 Schieberegister für die Adressleitungen. Für die USB-Verbindung verwende ich direkt die USB-Hardware des PIC und den USB-CDC Treiber. mfg, alex,
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
8-bit serial-in, serial or parallel-out shift 74HC595; 74HCT595 register with output latches; 3-state FEATURES DESCRIPTION • 8-bit serial input The74HC/HCT595arehigh-speedSi-gateCMOSdevices and are pin compatible with low power Schottky TTL • 8-bit
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
the card so that the voltage is reached to Vdd_min within 250ms and start to supply at least 74 SD clocks to the SD card with keeping cmd line to high. In case of SPI mode, CS shall be held to high during 74 clock cycles. */ SSC_Disable(); // set SD_CS high SSC_ClearRxFifo(); //
(c_size_mult+2))*(1L<<read_bl_len); break; case 0x01: // if CSD is V2.0 structure (HC SD-Card > 2GB) /* memory capacity = (C_SIZE+1) * 512K byte C_SIZE is 22 bits [69:48] in CSR register */ c_size = ((u32)(SDCardInfo.CSD[7] & 0x3F))<<16; /
A also serves the functions of various special features of the AT90CAN32/64/128 as listed on page 74. 1.6.4 Port B (PB7..PB0) Port B is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The Port B output buffers have symmetrical drive characteristics with both
Differential Line Driver TSSOP20 1,00 7x CSA-1V Stromsensor SO8 2,00 10x 74HC4067 Analog MUX/DEMUX SSOP24 0,50 Die Preise beziehen sich auf jeweils 1 Stück (in Euro) zzgl. Versand. Versand je nach Menge als Brief oder Warensendung. So nun noch n' schönen
HiSpd RtR SingSup OP DIL8 4x OPA2350 -""- SO8 10x 74HC4067 Analog MUX/DEMUX SSOP24 es ist also noch zu haben: (Preise geändert) 92x TC 962 EPA DC-DC Wandler /Ladungspumpe DIL8 0,70 8x TC 962 COE -""-
P7.1/KS5 SEG13 71 13 s SH D C r S H A C A 50 P7.2/KS6 SEG12 72 12 u D3 4 D 3 4 B 1 51 P7.3/KS7 SEG11 73 11 s 2 2 Mode SEG10 74 10 g m 1 3 C40 E SEG9 a k 17 V SEG8 75 9 e H T XTIN 0 SEG7 76 8 m Z L A 1 18 0 SEG6 77 7 e M D Input XTOUT 1 SEG5 78 6 2 C41 15 3 SEG4 79 5 H 2 XIN 1 SEG3 80 4 s z 3 1 3 14 XOUT
ADC6 ADC6 GND GND n GND PB6 AVCC 0 5 6 7 0 1 2 3 4 1 PB7 P P P P P P P P PB5 2 GND R75 1R C R µ n R73 1R 4 µ n n GND 1 0 1 1 1 1 6V_IN 12V_IN 6 7 8 9 1 2 2 7 2 2 3 C C R C C C High-Side-Spannungs-Umschaltung für IO1-IO4 IRLML6402 IRLML6402 IRLML6402 IRLML6402 GND GND GND GND GND GND T17 T21 T25 T29 100K
ADC6 ADC6 GND GND n GND PB6 AVCC 0 5 6 7 0 1 2 3 4 1 PB7 P P P P P P P P PB5 2 GND R75 1R C R µ n R73 1R 4 µ n n GND 1 0 1 1 1 1 6V_IN 12V_IN 6 7 8 9 1 2 2 7 2 2 3 C C R C C C High-Side-Spannungs-Umschaltung für IO1-IO4 IRLML6402 IRLML6402 IRLML6402 IRLML6402 GND GND GND GND GND GND T17 T21 T25 T29 100K
4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at condi- tions 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. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters