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Benutzereingaben: polling vs. int
abdecken zu können. Was wär da sinnvoll... Alternativ könnte man auch zusätzlich alle bits verXodern (74HC86) und das herauskommende Signal an einen Interrupt-Eingang hängen. Dann werden die Schieberegister nur abgefragt, wenn sich auch wirklich was geändert hat. Für die Drehencoder steht zwar was zu
Ewigkeit. > Was wär da sinnvoll... > Alternativ könnte man auch zusätzlich alle bits verXodern (74HC86) und > das herauskommende Signal an einen Interrupt-Eingang hängen. Dann werden > die Schieberegister nur abgefragt, wenn sich auch wirklich was geändert > hat. Macht nur dann Sinn, wenn du
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Impulszähler
Es wäre notwendig ;) Schön wärs, weils dann genau das wäre was gewollt ist ^^ Und warum wäre der 74HC86 besser? ::Edit:: 74HC86 gerade probiert, kommt das gleiche bei raus.
André B. schrieb im Beitrag #2046671: > 74HC86 gerade probiert, kommt das gleiche bei raus. Dann ist Dein Simulator Schrott. Der 7486 zieht -1,6mA Eingangsstrom und hat eine stark unsymmetrische Schwellspannung. Der 74HC86 zieht keinen
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TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop
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
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Einfache Drehimpulsgebr-zu-Tastfunktion-Schaltung
genannt wurden. Oder man baut es sich aus 2 Standard-ICs, wie im Schaltplan darunter. Neben den 74HC175 und 74HC86 braucht man noch ein Taktsignal. Das könnte ein NE555 erzeugen, wenn man in der Schaltung nicht sowieso schon ein Taktsignal hat. Auch die Spezial-ICs brauchen übrigens ein Taktsignal
un den USA gefunden, bei dem der LS7083 knapp 20$ kostet, das ist definitiv zu teuer. >Neben den 74HC175 und 74HC86 braucht man noch ein Taktsignal. Das könnte ein NE555 erzeugen... brauch ich davon auch nur je einen? Kannst du mir vielleicht einen realen Schaltplan entwerfen, muss ja nicht mit
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HP-IB und AVR
umkehrt. Auch das ist etwas Tricky da es ja nicht reicht einfach innerhalb von ein paar ns z.b. einen 74HC245 umzupolen, dann würden ja CPU und Treiber gegeneinander treiben, aber mit Gehirnschmalz machbar. (Mir liegt natürlich eine Lösung hier vor, aber mehr darf ICH dazu aber an dieser Stelle nicht schreiben
den Tip. Digikey hat's im Angebot : 2.80$, aber nicht an Lager Mouser international hat's fuer 5.86$ und an Lager.
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
//www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif Oder ich verwende am Eingang gerne 74HC mit "Schmitt trigger" Eingängen: - 74HC132 - 74HC14
weit ich das noch kitzeln kann.... Vermutlich nicht sehr weit. Je nach Hersteller werden für den 74HC590 nur 36MHz garantiert (bei 5V und über den erlaubten Temperaturbereich). Typische Werte in den Datenblättern sind um die 50MHz. Beim 74HC74 sieht es nicht viel anders aus. Und während es den 74HC74
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Starterkitt für Anfänger,
gibts auch eine grafische Programmieroberfläche, ähnlich wie früher mit den digitalen Gattern (z.B. 74er Reihe)?
Crimpzange für RG 58-62 Crimpzange 1 1 9,95 9,95 ELKO RAD 10/35 20 0,04 0,80 Schieberegister 74HC596 3 0,30 0,90 PTC PFRA 040 3 0,32 0,96 NTC NTC 0,2 2,2K 3 0,34 1,02 YC Max 202CPE 3 1,24 3,72 Keramik Kondensator Kerko 47N 10 0,09 0,90 Taster 3301B 10 0,10 1,00 keramik
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Datei lesen und Werte in Struct übernehmen
Hallo, das habe ich vergessen zu erwähnen... Ich gehe von Little-Endian aus ;) Architektur ist x86 mit Linux als OS. Ein Beispiel: [c] uint32_t size = 12345678; // 0xbc614e uint16_t offset = 5000; // 0x1388 char name[6]; // "test " -> 0x74 0x65 0x73 0x74 0x20 0x20 [/c] Also sieht der Hexdump
size = 12345678; // 0xbc614e > uint16_t offset = 5000; // 0x1388 > char name[6]; // "test " -> 0x74 0x65 0x73 0x74 0x20 0x20 > [/c] > > Also sieht der Hexdump der Datei folgendermaßen aus: > 00 4e 61 bc 88 13 74 65 73 74 20 20 Einspruch, Euer Ehren. 4e 61 bc *00* 88 13 74 65 73 74 20 20
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Antenne für 518kHz Navtex Empfänger
eigentlich sogar im Schaltplan der Frequenzaufbereitung irgendwo stehen; da müsste eine Brücke am 74xx86 sein...). Aber über Software geht's ja auch ;-) Wie hast Du das mit dem fehlenden Start-/Stopbit gelöst? Bei mir kommt da nur Gammel raus, weil mir immer die Syncronisierung wegläuft.
(Seite 7) der Bauanleitung: Die Umwandlung von 3,8684 MHz --> 115,2 kHz --> 28.8 kHz an Pin 4 des 74HC4046 ist soweit klar. Aber wie entsteht der Faktor 17 bzw. 18, damit an den Ausgängen A & B die 489,6 bzw. 518,4 kHz anliegen? Vielen Dank für Hinweise, Daniel
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Anforderungssammlung CAN Hausbus mit PIC µC
ByteToStr(RxTx_Data[Rx_Data_Len-4], Textbyte) Glcd_Write_Text(Textbyte, 74,5, 1) ByteToStr(RxTx_Data[Rx_Data_Len-5], Textbyte) Glcd_Write_Text(Textbyte, 1, 6, 1) ByteToStr(RxTx_Data[Rx_Data_Len-6], Textbyte)
und Gateway, möglicherweise sogar auf Basis unterschiedlicher Mikrocontrollertypen (PIC, AVR, MC68HC***, etc.) schwebt mir z.Zt. so vor. Allerdings hat's keinen Sinn, wenn sich niemand dafür interessiert... Das Konzept soll einerseits leicht verständlich, andererseits aber auch flexibel sein. Vor
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LCD-Modul EPSON ECM-A0428 von Pollin
74HC74 Dual FlipFlop http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf D) Über dem Kabel / Controller dann noch: 74HC32 Quad 2-input OR gate http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT32_4.pdf 74HC04 Hex inverter http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT04.pdf 74HC00 Quad 2-input NAND gate http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT00.pdf Dieser Wust an Logik dient vermutlich
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[V] hobby auflösung
3,82 Euro628128-70 128K X 8 =62LV1027PCB-70 1 1,65 Euro74HC 4050 6xPUFFER/TREIBER 2 0,46 EuroSL 1X40G 2,54 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 10 1,40 EuroBL 1X10G8 2,54 10pol. Buchsenleiste, gerade
A110D 0,15 EUR 0,30 EUR 5 94-100986 DL010D = SN74LS10 0,10 EUR 0,50 EUR 6 94-100985 DL086D = SN74LS86 0,15 EUR 0,90 EUR 1 94-100883 74HCT373
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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
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, 130,133,136,139,142,145,148,152,155,158, 162,165,169,173,177,180,184,189,193,197, 201,206,210,215,219,224,229,234,239,245,250,255
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GIRA Taster Nachbau - Interesse ?
. Platinen 10Stk= 40€ Atmega328P-AU 10Stk= http://www.ebay.de/itm/291160872376 15€ 74HC595D 10Stk= http://www.ebay.de/itm/161464302189 2,50€ Widerstände 220Ohm 60Stk= http://www.ebay.de/itm/151449632671 (100 Stück) 1,50€ Widerstände 10K 20Stk= http://www.ebay.de/itm/290741282636
besteht und so auch ermöglicht eine eigene Elektronik zu entwickeln. Dann kostet der Taster nur noch 7,86€ (bei 20 Stück) Vielleicht muss ich die verschiedenen Varianten auf der Eingangsseite mal besser getrennt darstellen. Ich denke aufgrund der Vielfalt, werden mehrere Leute mittlerweile das Probleme
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20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash
url zum setup: http://general.nas-central.org/wiki/Setting_up_the_codesourcery_toolchain_for_X86_to_ARM9_cross_compiling
MB = 74.5 GB (156301488 x 512) [/code] Dem Bootvorgang tut das allerdings keinen Abbruch, sofern man die Platte auf den richtigen Port steckt. 'extload ide 0:1 [...], bootm 0x800000', und das Ding läuft.
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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
(117 Stk) 74F08 (143 Stk) 74F20 (42 Stk) 74F32 (65 Stk) 74F74 (92 Stk) 74F138 (39 Stk) 74F139 (89 Stk) 74F157 (89 Stk) à 0,05 EUR 74F175 (67 Stk) 74F240 (30 Stk) 74F244 (85 Stk) 74F257 (14 Stk) 74F280
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Elektronik Lager und die vielen Kisten (Verwaltung)
Dafür wird unter "Bauteil" ein 7400 angelegt. Nun hat man von diesem mehrere Varianten. z.B. den Typ 74HC00, 74LS00, 74LVX00, als DIL14 oder SO14 Gehäuse. Dafür wird dann unter "Lager / Gehäuse" jeweils ein Eintrag gemacht, denn alle machen schlussendlich das gleiche und die "Bauteil" Liste würde sonst
Symlink von /usr/lib/libsqlite3.so auf /usr/lib/libsqlite3.so.0 behebt das Problem (hier openSUSE 11.3 x86_64) Grüße Udo
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Welche ICs als Grundausstattung?
Schlachtfesten. Wenn du aber sowieso gerade Teile bestellst, kannst du dir natürlich ein paar NAND (74HC00), NOR (74HC02) und XOR (74HC86) mit dazulegen lassen. Damit kannst du alle 16 zweistelligen Logikfunktionen mit maximal zwei Gattern realisieren. Was man aus der 74-Serie vielleicht eher mal braucht, sind Schmitt- Trigger (74HC14), Flipflops (74HC73 und 74HC74), Monoflops (74HC123 und 74HC221) und — in Verbindung mit µC-Schaltungen — Schieberegister (74HC165 und 74HC595), Analogmultiplexer (74HC4051, 74HC4052 und und 74HC4053
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32 Input <-> SPI in CPLD (VHDL)?
wert wäre. Um ei paar Tasten einzulesen? Soll der CPLD aus Langeweile zu Staub zerfallen? Ein paar 74HC165 reichen locker. MfG Falk
auch mit 4 x 74HC165 (für 32 Inputs) bzw. 8 x 74HC165 realisieren, aber wenn ich mich nicht täusche, gibt's diese nur in DIP16/SO16/SSOP16 und QFN16-Packages. Dazu kommt dann noch das Routen, zusätzlich z.B. 100nF
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1 Signal --> 2 Takte
Na das ginge ja wieder mal mit unsrem 74hc86 aus dem anderen Thread. Einen Eingang direkt und den zweiten Eingang des Gatters über einen kleinen RC Tiefpass koppeln. denn manchts beim Drücken einmal kurz klick-klack und beim Loslassen nochmal klick-klack. Beim 74LS86 oder DL086 muss man bei der Dimansionierung etwas aufpassen, habe ich bei Tests bemerkt. Der 86er hat KEINE Schmitttrigger Eingänge. Somit sind die Umschaltzeitpunkte bei verschiedenen Richtungen
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Funktion eines T-FlipFlop "umkehren"
RC-Glied mit EXOR (74HC86) Peter
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IC gesucht - (Takt-)Signal invertiert und nicht invertiert (Alternative zu 74265)
74HC86, das ist ein XOR Gatter. Wenn man einen Eingang auf 0 klemmt wird nicht invertiert, bei 1 wird invertiert. Da beide Signale durch ein Gatter laufen, ist der Skew sehr gering, ich schätze mal 1ns
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
26LS33 (7 Stk) 74LS38 (300 Stk) 74LS51 (210 Stk) 74LS74 (113 Stk) 74LS85 (75 Stk) 74LS86 (202 Stk) 74LS123 (91 Stk) 74LS125 (31 Stk) 74LS132 (91 Stk) 74LS136 (100 Stk) à 0,20 EUR 74LS137 (100 Stk) 74LS138 (100
Stk) 74F02 (75 Stk) à 0,05 EUR 74F04 (128 Stk) 74F08 (151 Stk) 74F10 (25 Stk) à 0,05 EUR 74F20 (100 Stk) 74F32 (76 Stk) 74F74 (150 Stk) 74F138 (100 Stk) 74F139 (150 Stk) 74F157 (150 Stk) à 0,05 EUR
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Drehgeber verschiedene Ausgänge und Datenbank
Ich besorge mir dann mal einen 74HC174N, einen 74HC86N ein paar Optokoppler HCPL2630, ein paar Kondensatoren, Widerstände. Aber wie bekomme ich das Signal dann in den PC? Was muß am Clock Eingang des 174N anliegen?
sagen wir 1000 Impulsen ein Relais schließt, da mit >einzubauen?! Sicher. Da kann man mit einem 74HC40102 machen, das ist ein programmierbarer Zähler bis 255. Für 1000 muss man halt noch einen weiteren Teiler davorschalten, z.B. 74HC4520 oder so. MFG Falk