einer eingestellten Mittenfrequenz von 28200 kHz (grün) sowie nach der Teilung durch 4 am Ausgang des 74HC74 (gelb) bei 7050 kHz. Für einen Mittenfrequenz von 7050 kHz wird das Blueberry Board auf 28200 kHz eingestellt. Im Bild 2 sind die Spektren bei 28200 kHz und 7050 kHz für diese Konfiguration dargestellt
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 -
400uS: F_CPU/10^6 * 400 = 8000, with prescaler 128 gives 62.5 * -> test if value is between 33 and 73 */ #define FS20_PULSE_ZERO(x) FS20_BETWEEN((x), 33, 73) /* one is 600uS: F_CPU/10^6 * 600 = 12000, with prescaler 128 gives 93.75 * -> test if value is between 74 and 105 */ #define FS20_PULSE_ONE(x)
UGD_003-001 April 24, 2009 WISMO218 AT Command Manual CauseSelect <cs> Cause <c> 15 (SIM card out) 73 (SM cause) See [24.008] 3.2.8 +CRC Cellular result codes Description Command Possible Response(s) Select service CR mode +CRC=[<mode>] Get current mode +CRC? +CRC: <mode> Get supported modes +CRC=? +
Figure 5-5 illustrates how to connect an external SRAM to the AVR using an octal latch (typically “74 x 573” or equivalent) which is transparent when G is high. 5.5.3 Address Latch Requirements Due to the high-speed operation of the XRAM interface, the address latch must be selected with care for system
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
). 7.1.1 Features Features of the HCS08 CPU include: • Object code fully upward-compatible with M68HC05 and M68HC08 Families • All registers and memory are mapped to a single 64-Kbyte address space • 16-bit stack pointer (any size stack anywhere in 64-Kbyte address space) • 16-bit index register (H:X
ändern? 50:50 ist für mich nicht ideal. Ich benötige z.B. 1µs an und 100µs aus 21µs an und 74µs aus 8µs an und 85µs aus ich mache es bisher mit PWM, aber da kann ich nur bestimmte Werte festlegen. Habt ihr einen Tip wie ich es einfach mit Bascom realisieren kann? Gruß Thorsten
schicken Funktionsgenerator Noch ein Vorschlag für den Frequenzzähler: Wie wäre es mit einem Vorteiler 74F73(HC) oder 74F74(HC), zum messen von höreren Frequenzen? Im Moment geht's ja nur bis 3MHz und ein wenig Feintuning für etwas genauere Werte wäre auch von Vorteil?!? Jetzt dreht er ganz durch...:-))
Bordcomputer für Mondraketen bauen :) @Döner Man: Hol dir einen Schwung Logik-ICs aus der 74HC-Serie. Gatter gibt es in diesen ICs: 74HC00 4 × NAND 74HC02 4 × NOR 74HC04 6 × NOT 74HC08 4 × AND 74HC32 4 × OR 74HC86 4 x XOR Hier sind Listen mit dem Rest: http
ttl_liste.html Vielleicht möchtest du noch ein paar Flipflops oder Monoflops mit dazu packen: 74HC73 2 × JK-Flipflop 74HC74 2 × D-Flipflop 74HC221 2 × Monoflop nicht nachtriggerbar 74HC223 2 × Monoflop nachtriggerbar Weiteres Material: - Steckbrett - Taster/Schalter (möglichst
schrieb: > >> Haste denn einen funktionierenden Laboraufbau > > 60MHz Laboraufbau? Wohl mit 74AC auf dem Steckbrett... Naja, ein 80MHz Quarzoszillator an einem 74HC4040 spielt jedenfalls ohne Probleme auf einem normalen Steckbrett. Gruß aus Berlin Michael
> 74AVC16244 16 Bits sind zu viel, weisst du zufällig den namen der 8 Bit Variante ?
at90s8515 ./converted/uart.inc:92: Error: illegal opcode movw for mcu at90s8515 ./added/fastload.inc:73: Error: illegal relocation size: 1 ./added/fastload.inc:74: Error: illegal relocation size: 1 make: *** [bootload.o] Error 1 Build failed with 1 errors and 0 warnings... Es sieht ja so aus, als
eines Inverters umzudrehen? Falls ja, welchen Inverter soll ich nehmen und weshalb? Ich habe den 74xx04 gesehen, würde sich jener eignen? Oder brauche ich einen, mit integriertem Schmitt-Trigger (und wenn ja, weshalb)? Soll ich HC, HCT oder gar etwas exotischeres verwenden? Mit Dank, Iwan
? Wahrscheinlich ja. >Falls ja, welchen Inverter soll ich nehmen und weshalb? Ich habe den >74xx04 gesehen, würde sich jener eignen? Ja, kommt aber auf die Taktfrequenz an. Bis 10..15MHz tut es der HC Typ sicher. Wenns schneller sein soll, dann halt LVC, VHC etc. MfG Falk
VCC QG 7 R12 LD5 VCC QG 7 R33 LD26 GND QH QH 13 GND 9 R13 13 GND 9 R34 G QH* LD6 G QH* LD27 R14 R35 74HC595N LD7 74HC595N LD28 IC0 9 RST VCC 40 4 7 C C 19 XTAL1 P0.0_AD0 39 P0.1_AD1 38 + + P0.2_AD2 37 C C 18 XTAL2 P0.3_AD3 36 R36 K 1 K 2 K 3 k 4 k 5 k 6 k 7 P0.4_AD4 35 R15 LD29 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R
the reasons given above. Now P0 will emit the address followed by ALE going low to latch it into the 74x73. The data is then emitted to complete the access. This will slow the CPU down somewhat but by careful software design the effects can be minimised. Steps to take might be to place all frequently accessed
where SDIN, CLKIN and FSIN are driven 1Y3 fromoptocouplers.LDAC is hardwired lowto reduce the number 74HC139 of interface lines and this ensures that each DACis updated follow- DGND AD7808 ing the sixteenth serial clock of a write cycle. FSIN SDIN +5V CLKIN REGULATOR LDAC POWER 10mF 0.1mF V AD7808 DD FSIN
module only the sequence generation, the dynamic simulation and the Environment Sensor-Board FPGA-Board 74HC04 (Driver) Modulator Codegenerator S Sequencegenerator y0 simulation c x e TL071 (Anti-Aliasing-Filter) I PC (LNA) (8 Bit ADC) r 2 A D y1 e 2 i R E1 INT A/D - u Controller 8 WR 4 & INT Controller y2
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
Hallo miteinander, ich würde gerne einen TLC555ID bzw. einen 74HC73 (beides mit 5V Versorgung) an den Capture Eingang von Timer1 des LPC2119/01 hängen. Ist dieser 5V-tolerant? Im Datenblatt konnte ich nur folgendes finden: "The ADC pads are 5 V tolerant when
Wochenende. AVR ist jetzt ein Mega88 (Mega48 war geradenicht zur Hand, reicht aber). Zusätzlich kommen 2x 74LS164 dazu (oder HC oder ...). 1x 74ACT161 mehr sollte man haben weil dann 8k oder 32k Samplespeicher möglich sind. Außerdem sollte noch 1-2 74AC(T)00 und 1-2 74AC(T)86 greifbar sein, da kommt noch was
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
. Um herauszubekommen ob es bei mir funktioniert, habe ich die Adresszeile file:///C:/datasheets/sn74HC595.pdf eingegeben. Die pdf wurde daraufhin richtig geöffnet. Der nächste Schritt war den Link für das Datenblatt in part-db anzulegen. Dort habe ich beide Versionen ausprobiert, ankreuzen des Linkverzeichnisses
hin konnte ich Datenblatt anklicken und es kam folgende Fehlermeldung "The requested URL /part-db/sn74hc595.pdf was not found on this server". Vielen Dank Gruß Ansgard Firefox 10.0.2; IE 8.0.6; Safari aktuelle Version
6 MC68HRev. 3D 0 6 H C 0 5 MC68HC05B4 H C MC68HC705B5 D MC68HC05B6 A MC68HC05B8 MC68HC05B16 MC68HC705B16 MC68HC05B32 MC68HC705B32 T A DATANICAL INTRODUCTI1N MODES OF OPERATION AND PIN D2SCRIPTIONS MEMORY AND REGIS3ERS INPUT/OUTPUT P4RTS
D13 u. D30 hängen da am 74HC595(Schieberegister) an den Ausgängen QA, QB. Steht das NC (not connected) da auf russisch? Michael
show 1,01Vpp) 70MHz 1,65Vpp (Hameg show 972mVpp) 100MHz 2,23Vpp (Hameg show 840mVpp) 120MHz 2,74Vpp (Hameg show 752mVpp) 140MHz 2,77Vpp (Hameg show 654mVpp) 150MHz 2,77Vpp (Hameg show 600mVpp) 160MHz 2,77Vpp (Hameg show 552mVpp) 173MHz 2,74Vpp (Hameg show 502mVpp) All measurements made with
So, zur Mitte der Woche (Mittag quasi) hier die 0.73 als Zwischenversion. Wesentliche Änderungen: - Ich habe, was eigentlich schon lange mal fällig war, einen Testsignalgenerator eingebaut den Ihr im Utility-Menü findet. Auf allen vier Kanälen werden
ext.Trig = adr 2, DAC1+2 = adr 6, DAC 3+4 = adr 4. Diese Belegung sieht man auch im Stromlaufplan IC U25( 74HC238). Die dort unbezeichneten Ausgänge Y0-Y7 entsprechen diesen Adressen und Bezeichnungen können ergänzt werden. Noch eine Eränzung der Bugliste ist mir dabei mit dem Probe-Ausgang aufgefallen:
synchronen Teiler? Ist dieses Flip-Flop dafür geeignet?: http://at.farnell.com/texas-instruments/cd74hc73e/ic-logic-74hc-flip-flop/dp/1607706 Habe in einem anderen Thread folgendes gelesen: "J und K fest auf H" Beudetet das, dass ich J und K auf High setzen muss? Wenn ja, wie geht das? Dann
Empfänger) > Zum Test von Kabeln [] bräuchte man auch entsprechend viele Portpins Oder einen 74HC595 für die Ausgänge und einen 74HC165 für die Eingänge. > und einen für das jeweilige Kabel passenden Terminator, der > alle Pins des Kabels auf definierte und für jede Ader unterschiedliche >
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1826755: > Profi schrieb: >> Ist jetzt schon die Leckstrommessung mit drinnen, > > Könntest Du vielleicht aufhören, unter verschiedenen Pseudonymen nach > Deiner Leckstrommessung
Rechtecksignale unterschiedlicher Frequenz mit einem Nandglied herunter. Das ist das PWM-Signal. Der 74HC00 Baustein wird dann das Problem sein. Da springt der Ausgang "schonmal" wild herum. Blockkondensator ist aber drin und alle weiteren Eingänge auf GND. Ich dachte nur das es am triggern des Oszi liegt
> 2x324 ? Der Kurzhaarschnitt ist entstanden als der 74HC00 "direkt" auf das passive Filter 1. Ordnung gegangen ist. Ohne Impedanzwandler. Danach fing ich erst an zu experimentieren. Sprich Spannungsfolger mit 318, Filter mit 318... Sorry wenn ich das unklar
+8+9 über keine digitale Schnittstelle verfüge?! Oder doch? Auf der Seite https://support.tado.com/hc/de/articles/208016186-Welche-Heizsystem-Schnittstellen-unterst%C3%BCtzt-tado- wird für Vaillant ganz allgemein ohne Einschränkungen (nicht wie teilweise bei anderen Herstellern) mit "ja" für digitale
festgelegten Bereich, der sich wie folgt darstellt: PWM Vorlauftemperatur 188 (73,7%) 30 Grad 189( 74,1%) 34 Grad 190 (74,5%) 38 Grad 191 (74,9%) 42 Grad 192 (75,3%) 48 Grad 193 (75,6%) 52 Grad 194 (76,0%) 57 Grad 195 (76,4%)
arbeiten direkt auf diesem Pseudo-IO SRAM. Ich benutze diese Technik mit SPI IO-Erweiterungen (74HC165, 74HC595), dadurch wird das Programm sehr übersichtlich und klein (keine tausend Funktionsaufrufe, sondern direkte Variablenzugriffe). Der AVG-GCC kann ja komfortabel Bitvariablen definieren.
Funktion zu übergeben. Aber printf_P hatte ich auch noch nicht genutzt. Danke für den Hinweis ... 73, Frank DG1SBG
vergessen, da werden wir keine Schnittstelle am GH oder am GH-OEM zu finden. Bleibt noch der SL811HC und der ISP1160, die man beide über eine CPLD- oder eine 74HC..- Lösung an die SPI-Schnittstelle anbinden könnte. Für beide gibt es Treiber, so dass man sich auf die Hardware-Entwicklung und auf Software für die Anpassung beschränken könnte. Nachteil des SL811HC: er kann nur USB 1.1, während der ISP1160 auch USB 2.0 kann. Mit CPLD hab ich noch nichts gemacht, das wäre Neuland für mich. Andererseits ist der Gedanke an ein 74HC...-Grab auch nicht berauschend.
schaffe. Im Moment steck ich gelangweilt hunderte ICs auf 30x30cm Antistatikmatten :( Das Meiste ist 74LSxxx, aber auch SRAM,Optokoppler .... Auf jeden Fall zu schade für die Tonne, vor der ich es bewahrt hab.
einen 2. Thread aufmachen? Wir sind jetzt schon bei 233 Beiträgen... nachtrag: 73 KB. bei meinem Anschluss knapp 1sek für den HTML Source dieses Threads ;) aber wie sieht das bei einem Modem aus??? :)
Filterflanke 8in AM umgewandelt und dann demoduliert. 2. digitale PLL - siehe z.B. Datenblatt zum 74HC297, weiteres Stichwort zum Googlen ist Costas-Schleife / costas loop . 3. Laufzeitdemodulation. In Analogtechnik besteht sie im einfdachsten Fall aus einem Dioden-Ringmischer und einer langen Koaxleitung
Wenn ich recht erinnere, gabs in der ehemaligen Computerzeitschrift "mc" einen Artikel darüber. 73
schwingungsfrei? 2) Schalte einen 2,2µF Tantal Elko parallel zu den Betriebsspannungs- anschlüssen des 74HC74. Wichtig! Kurze Leitungswege. 3) Da der 74HC74 flankengetriggert ist, ist er als Frequenzteilerschaltung prinzipel schlechter geeignet. Besser geht es mit einem 74HC76 J-K-Master-Slave
Rückführung. Das sieht man sehr schön an den Innenschaltungen: http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT74_3.pdf Der 74HC76 dürfte ein Exot sein, daher hier der 74HC73: http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC73_4.pdf Logik-ICs brauchen generell steile Taktflanken, da sonst die Eingangsstufen
, in den meisten Quellen wird jedoch der Frequenzbereich um 150 MHz genutzt. Ich habe mir einem 74HC04 (Hex-Inverter) einen 5-stufigen Ringoszillator aufgebaut und dessen Frequenz über die Zähler eines 74HC393 heruntergeteilt damit ich die Frequenz des Oszillators an meinem atmega messen kann. Der
Frequenzmessung scheint grundsätzlich schoneinmal zu funktionieren jedoch ist die Frequenz durch die Nutzung des 74HC04 deutlich zu gering und leider auch viel zu schwankend (ca. 12,35 MHz +- 15%). Das Messgerät soll später transportabel mit einem Akku versorgt werden. Ich habe für MMC-Speicherkarte, Display, und