schau Dir mal das an. http://www.mikrocontroller.net/attachment/11546/levelshifter.pdf Habe jetzt 74HCT244 verbaut, es pixelt nun schon etwas. mfg Lötlackl
finde einfach nichts brauchbares.... merkwürdig, sowas sollte es doch geben. Aber wenns mit dem 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
isp dongle und atmega32 nicht mehr ... fehlerquellen: software (da neuinstalliert) atmega 74hc244n atmel isp dongle ich hab alles 1000 mal durchgemessen und bin ziemlich sicher das die verkabelund immer noch richtig ist. komisch ist das ich wärend des read buffer 0 V am reset habe? also
Leider habe ich keinen 74HCT573 zu Hause... Andere Vorschläge oder Tipps?
> Leider habe ich keinen 74HCT573 zu Hause... > Andere Vorschläge oder Tipps? Aber irgendein Treiber-IC wirst Du doch da haben? z.B. HC244 HCT244 ? Es gibt soooo viele die man dafür benutzen kann.
unbedingt mit jedem ARM7TDMI verwendbar ist. Einen "Wiggler" kann man sich selbstbauen (ist ja nur ein 74HC244 oder ähnlich drinnen), die nächstbessere Variante mit FT2232 lässt sich auch noch selbstbauen und dank OpenOCD auch mit OCD-kompatiblen Debuggern verwenden.
rumil.de/hardware/avrisp.html#avrprog10 zusammenbauen. Hier im Forum liest man oft, dass man statt dem 74HC244 auf jeden Fall einen 74HCT244 nehmen soll, leider habe ich nur ersteren bekommen. Was ist denn da der Unterschied? Muss ich was ändern oder gehts auch mit dem ohne dem T mittdendrinn? Außerdem
address decoder. LSB of address bus (A0) can be used as C/D (command/data selection) signal. TC7411C244 x 3 TC74HC32 A15 Address ___ to CE A12 Decoder A11 to A 8 LCD Module A 7 to _ A 0 C/D TMPZ84C00P (4MHz, C-MOS) D7 D 7 to to D0 D 0 ___ ______ WR MREQ _ WR ___ RD ___ RD TC74HC32x4 6.2 Module Located
Hartpapier, 150x100mm (passt glaub auch) > - Spannungsregler 1A positiv, TO-220 (laut Tut.) > - 74HCT 244 (Bustreiber laut Tut. keine Ahnung für was ich das brauche) > - Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm (ebenfalls laut Tut. einmal > mit 22 und einmal mit 10 µF. Ausserdem waren noch welche
Widerstand 100 k 1 Stück Kondensator 100 nF 1 Stück Diode z.B. 1N4148 oder ähnlich 1 Stück IC 74HC244 1 Stück 9 pol SUB D-Buchse 1 Stück 25 pol SUB D-Stecker 1 Stück 9 pol SUB D Stecker zum aufpressen auf Flachkabel 1 Stück 10pol Wannenstecker zum aufpressen auf Flachkabel 1m Flachkabel
erkennt der chip das da ein 10mhz crystal da ist in meinem selbstgebauten isp LPT nach isp via 74HC244 kann ich mit bascom keine fuses setzen laut datenblatt sollte das mit sefprogramming 2xkurz power on innerhalb 1sec funzen
> in meinem selbstgebauten isp LPT nach isp via 74HC244 kann ich mit > bascom keine fuses setzen Dann hast du ein Problem. Aber je nachdem wie dieser Programmer aufgebaut ist, kannst du vielleicht ein anderes Brennprogramm nehmen. Obwohl mir das
Was hast du denn für einen Programmer? Ich könnte mir vorstellen, dass die HC244 variante auch ne Ursache sein kann.
durchaus unterschiedlich sein, wenn z.B. die Pegel nicht mehr hinhauen, weil bei einem Programmer mit 74HC(T)244 das IC angeschossen ist oder bei rein passiven sogar der Druckerport gelitten haben kann. Gruß aus Berlin Michael
hallo, ich benutze einen einfachen isp-parallel programmer mit dem 74hc244 drin und brenne den tiny45 mit bascom. da bekommst du im klartext deinen fuse-einstellung angezeigt. bei mir läuft das schon eine ganze weile gut. das intel-hex kannst du ja laden und dann brennen
auf http://rumil.de/ hardware/avrisp.html (allerdings sollte man statt dem im Schaltplan angegebenen 74HC244 einen 74HCT244 nehmen). Einen fertigen ISP-Programmer gibt es für 14,00 Euro auf http://shop.mikrocontroller.net/. Den ISP-Adapter schließt man an den Parallelport an und verbindet ihn mit der Stiftleiste
) parallel port interface" zulegen oder bauen. Also mindestens was mit einem Linebuffer-IC wie dem 74HC244 o.ä. zwischen PC und Target. Anleitungen gibt es auf der Ponyprog-Seite > da ich aber den Strom wie gesagt aus dem USB entziehe wird da wohl kein > Problem sein. Das ist mutig. Die USB Bauteile
Sind doch nur 5V TTL Pegel auf der parallelen Schnittstelle. Und die unterhält sich doch nur mit dem HC244 mit entsprechenden Vorwiderständen. EDIT: Siehe Programmer von der Lancos Seite http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
, auch wenn es ein "ewiges" Diskussionsthema ist... ;) Die STK200-Dongle-Schaltung, also mit 74HC(T)244 und OHNE zusätzliche 1k-Widerstände geht eigentlich problemlos an üblichen Parallelports. Verlängerungskabel zwischen Parallelport und ISP können für die Signale tödlich sein, also den ISP
Programmieradapter enthält (das oberste auf der Seite), in der Bauteilliste folgende Bemerkung gefunden: "IC1: SN74HC244, bei Verwendung mit 5V-Systemen auch SN74HCT244". In meinen Porgrammieradapter hab ich einen SN74HCT244 eingebaut, weil das auch auf der Seite mit dem AVR-Tutorial empfohlen wird. Nun meine Frage
@ Johannes > sein das man, wenn man eine L-Version programmieren will das IC > SN74HC244 benutzen muss? Würde ich empfehlen. HCT läuft offiziell nur bei 4,5-5,5 V, HC bei 2-6V. MfG Falk
wenig Leistung zum programmieren des Zielsystems liefert! Aus diesem Grund habe ich einen Line-Driver (74HC244) dazwischengeschaltet. Danach hat es auch auf Anhieb funktioniert! Nur ist das meiner Meinung nach ein relativ großer Hardwareaufwand.. Gibt es denn sonst keine Möglichkeiten? Bei der Verwendung
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
programmiersoftware von xilinx ist kostenlos (webpack) und ein programmer lässt sich mit einem ic (74hc244 glaube ich) und etwas kleinkram drumrum bauen. bleibt nur die einarbeitung in vhdl o.ä. aber mit einem cpld müsste das machbar sein. schau mal auf die seite von ulrich radig (www.ulrichradig.de
entweder jeweils 4 der LEDs bzw. 4 der Taster an 3V3 bzw. GND gelegt. IO2 und IO3 steuern den 74HC244, der entweder die LEDs ansteuert, oder die Taster abfrägt. Es ist möglich, die Schaltung sowohl statisch (bestens geeignet für Anfänger wie mich *grins*), als auch dynamisch, also per Multiplexing
man kann eigentlich nix kaputt machen, sollten IO4-IO7 als Ausgänge konfiguriert sein, und IO3 den 244 aktivieren, sollte über R25-R28 ein ausreichender Schutz für den FPGA gegeben sein. Ralf
ein jahr benutzer eines kleinen Controllerboards mit einem AT89S8252 und der ISP Schaltung mit dem 74HC244 (www.rumil.de). Jetzt sind gestern zwei neue 89S825 3 angekommen und die wollen sich mit dem Board einfach nicht programmieren lassen. Hat jemand erfahrungen zu dem thema?? Hab beim Googeln
Alle Parallelport-Programmer mit IC sollten direkt an den Port gesteckt werden. Die benutzten ICs (74HC125, 74HC244 o.ä.) sind keine Leitungstreiber. Das Kabel vom Programmer zur Schaltung hat die 10 Adern als Flachbandkabel, weil so jede 2. GND ist und das Übersprechen reduziert wird. Ich habe mit
Baubeschreibungen der Programmer auf solche Umstände viel mehr hingewiesen werden. PS: ein myAVR mit 74HC125 von meinem Kollegen war von 3PCs nur an einem sehr unzuverlässig zu programmieren, an den anderen beiden garnicht. Der 74HC125 an einem 1.5m Sub-D-Kabel ist ein extremer Unsicherheitsfaktor,
mal hervorkramen. Am selben Tag zogen wir in die Schillerstraße, um uns mit Fassung, Oszillator, 74F... und 74S... einzudecken. Möchtest Du noch mehr wissen?
hier gibt es alte NEWs: http://www.stcarchiv.de/hc1985/06_atarist.php *träum*
auf http://rumil.de/hardware/avrisp.html (allerdings sollte man statt dem im Schaltplan angegebenen 74HC244 einen 74HCT244 nehmen). Einen fertigen ISP-Programmer gibt es für 15,90 Euro auf http://shop.mikrocontroller.net/. Den ISP-Adapter schließt man an den Parallelport an und verbindet ihn mit der Stiftleiste
after the second 8 bits have beentransferred should FSYNC be taken high again. REV. A –15– AD9833 68HC11/68L11* DSP56002* AD9833* AD9833* PC7 FSYNC SC2 FSYNC MOSI SDATA STD SDATA SCK SCLK SCK SCLK *ADDITIONAL PINS OMITTED FOR CLARITY *ADDITIONAL PINS OMITTED FOR CLARITY Figure 11. 68HC11/68L11 to AD9833
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
order to control a common load from several drive capability and will require true CMOS buffering. Any 74HC or 74AC series gate can directly power the QT110, as places. can most other microprocessors. Max On-Duration is fixed at 10 seconds if in Pulse output Option strap configurations are read by the QT110
CD4051, CD4052, and CD4053 D SUFFIX For 4PDT Switch, See MC14551B SOIC ÎÎÎÎÎÎFor Lower RÎÎON , Use the HC4051, HC4052, or HC4053 High–Speed CASE 751B CMOS Devices ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MAXIMUM RATINGS* ORDERING INFORMATION ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MC14XXXBCP Plastic Symbol Parameter Value Unit ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
MOTOROLA Order this document by MC68HC11A8TS/D SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA MC68HC11A8 MC68HC11A1 MC68HC11A0 Technical Summary 8-Bit Microcontrollers 1 Introduction The MC68HC11A8, MC68HC11A1, and MC68HC11A0 high-performance microcontroller
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
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
. VIDE(OPR) = 2 V TO6 VE RANGE (MicroPackage) (Chip Carrier) . PIN AND FUNCTION COMPATIBLE WITH 54/74LS11 M54HC11F1RER CODEM74HC11M1R M74HC11B1R M74HC11C1R PIN CONNECTIONS(top view) DESCRIPTION The M54/74HC11 is a high speed CMOS TRIPLE 32INPUT AND GATE fabricated in silicon gate C MOS technology. It
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/HCT595 8-bit serial-in/serial or parallel-out
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
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/HCT244 Octal buffer/line driver; 3-state
5.7V 5V AVcc Vcc 0 100k I 3 PC Donglemit 1k /Reset 6 : ParallelPort HC244und − d Diode 1k a c 2mFlachbankdabel,6−polig SCK e m T a 1k MOSI A D MISO Gnd XTal1 XTal2 3.6864MHz 2*15pF Abbildung 1: Schaltung Abbildung 2: Quarz 3.6864MHz, oben: XTAL1, unten: XTAL2 1 Abbildung
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 . .