und nachsiehst, auf welchem Pin dort GND zur > Verfügung steht. Achja mein Lehrer hat doch die 74HC 595 Also muss ich erstmal doch warten. Danke aber
Ewald Zimmermann schrieb im Beitrag #1731803: > Achja mein Lehrer hat doch die 74HC 595 Also muss ich erstmal doch > warten. Ziehs jetzt mit den 164 durch. Du kannst nur lernen dabei. Der interessantere Teil kommt ja noch: Das Programm In welcher Reihenfolge muss welcher
könnte dann eben je nach Wunsch entweder ein größerer Controller ohne Linux, ein Linuxsystem, ein x86-PC oder was auch immer sein. Je nach dem mit im gleichen Gehäuse integriert oder nach außen verlegt (Car-PC). Was meint ihr dazu? Gruß, Mathias
meinst Du ein Vinculum (USB-Interface)? Etwa sowas? http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=20659&flv=1&bereich=&marke= Wenn ich damit "MP3" abspielen könnte, wäre ich bedient.
Schaut euch mal 512k AS6C4008 + 74HC374 + 74HC138 an. Ist nicht teuer und gibt sogar banked her :)
Detlev T. schrieb im Beitrag #1811326: > Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen Gute Idee, schon geändert. >Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Das waren Relikte aus der s/w Darstellung - auch geändert
Dekoder-ICs verwenden, die die 4 Stellen statisch ansteuern. Hier käme z.B. ein Logik-IC des Typs "74HC4543" pro Stelle zum Einsatz. Sie brauchen 4 Pins für die Zahl und je einen Pin für die Speicherfunktion (also insgesamt 8 Pins). Das kann dann gemultiplext werden (ein 4bit-Datenbus und 4 Latch-Pins
Dezimalpunkte ansteuern willst, ist je Punkt noch ein weiterer Pin sowie 1/4 eines 4fach-XOR-Gatters (z.B. 74HC86) erforderlich. Version 3 hat den grossen Vorteil, dass du dich um die korrekte Wechselspannungs-Ansteuerung der LCD keine Gedanken machen musst; das machen die ICs. Nur ein Taktsignal von 50 -
ich denke sollte man auf den lpt anschluss verzichten wollen > werden es 8mA weniger sein da der 74HC4053 nicht benötigt wird (so wie > es Wolfgang beim coolLA gemacht hat). das hat nix gebraucht, im gegenteil, die zusätzliche logik in dem CPLD frisst noch mehr strom. Da es kein feedback/fragen
der LED Test läuft auch. Montag oder Dienstag sollten von Kessler dann die richtigen 74HC4053 kommen. Ich habe übrigens direkt den 1M x 32 RAM besorgt, wenn schon denn schon....:-) An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten für dieses großartige Projekt danken! Ich weiß weiß wie
ist. Koppeltrafos sind keine Sperrwandlertrafos. Bei nur 1mA, und 20mA Stromlieferfähigkeit eines 74HC14, täte es der 74HC14 als Treiber ganz ohne Transistor, und weil im 74HC14 sogar mehrere Gatter sind als Gegentakttreiber. Fehlen nur die Gleichrichterdioden und ferig ist die Laube
74HC14 als einfacher RC-Oszillator bringt kein ideales Tastverhältnis von 50%, da gibt es immer ein paar Prozent Abweichung. Und die sind signifikant. 1% Fehler bedeutet bei 5V Amplitude 50mV Gleichspannung
. Aber warum nimmst du nicht eine PLL mit VCO, um aus den 10MHz phasenstarr 20 zu machen? Ein CD74HC4046A und ein Toggle-Flipflop kosten fast nichts und sind bei dem Frequenzverhältnis sehr einfach zum Laufen zu bekommen. Dann kann man aber auch sicher sein, dass das Low/High-Verhältnis bei 50% liegt
> Aber warum nimmst du nicht eine PLL mit VCO, um aus den 10MHz > phasenstarr 20 zu machen? Ein CD74HC4046A und ein Toggle-Flipflop kosten > fast nichts und sind bei dem Frequenzverhältnis sehr einfach zum Laufen > zu bekommen. Dann kann man aber auch sicher sein, dass das > Low/High-Verhältnis bei
@Michael K.: Du musst im VC Projekt unbedingt den CPU Type von "Any" auf x86 umstellen. Das war auch bei mir das Problem mit dem Error 0x8007000B. Bei x64 System wird ansonsten versucht die DLL im x64 Modus zu laden -> Error da es eine x86 DLL ist. (habe Win7 x64)
the old buggy DLL. You can get it on my website: http://mekweb.eu/?lang=en&q=download-details&file=74 I hope it will be useful.
result[6] = data6; 114: 60 93 85 01 sts 0x0185, r22 result[7] = data7; 118: 70 93 86 01 sts 0x0186, r23 } [/avrasm] Im dem lezten Block werden die Inhalte in das Array geschrieben und haben nichts mehr mit den registern zu tun. Also ich denke nicht , dass es daran liegt
deutlich schneller ist, als das Signal. Selbst wenn Du ein externes 16Bit Schieberegister nimmst (2*74HC595), kann das nur funktionieren, wenn neben dem Signal auch der exakt synchrone Takt verfügbar ist und die entsprechende Datensetz- und Haltezeit eingehalten wird. Wenn Du ohne Takt abtastest, sollte
.71 4.3 AT+CAMM Accumulated call meter maximum (ACMmax) set or query................................74 4.4 AT+CAOC Advice of Charge information ..............................................................................75 4.5 AT+CBST Select bearer service type.......................................
in Tables 1 and 2 are recommended 9 double-sided or multilayer board, these shield traces when the 74HC86 gate or equivalent is used. These 4 should be present on all conductor layers. values may need to be adjusted if a driving gate with 1 dissimilar series resistance is used. • Try to maximize the
allelport des PC's, den 10-poligen ISP-Stecker an die AVR-Experi- mentierschaltung. Wer gerade kei- nen 74LS245 zur Hand hat, kann auch einen 74HC245 verwenden. Allerdings sollten dann die unbenutzten Eingänge an Pin 11, 12 und 13 einem definierten Pegel zugeführt werden, damit sie nicht herumklappern, unnütz
Ein uint8_t, hab 4 Eingangs-Schieberegister 74HC165 hintereinander geschaltet, die Werte von den 4 AD-Wandlern zurückliefern ( was auch einwandfrei funktioniert ). Das Bild zeigt zu jedem CC 3 Werte: einmal den der Variable val, einmal den vom
Hc Zimmerer schrieb: >> avr-gcc -mmcu=atmega8 [...] > > In der Überschrift steht aber ATmega88 (nicht ATmega8). Was daran liegt, dass der Frager einen alten Thread gekapert hat.
Emperor_L0ser schrieb: > Moin, > warum benutzt du keine 74xx595 Schieberegister. Der LS674 ist ein PISO (parallel in/seriell out). Aber im Prinzip hast Du recht, 4 Stück 74HC165 und die Sache ist gegessen. Und obendrein noch massig Strom gespart (HC statt
oh man für 26Cent pro 74HC165 kann man das ganze auch schnell wieder über den haufen werfen :-)
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
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
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
Sekundärspule mit 1x5 Windungen und 65mm Durchmesser, schafft meine Primärelektromik 14W an 2,2Ohm bei 74% Wirkungsgrad, allerdings ohne Gleichrichter getestet, der schluckt dann noch bissel. Eine M10 Schraube in der Mitte der Spulen bewirkt keine nennenswerte Stromerhöhung am Eingang, kannst also deine
steuern. Ein NE555 als astabiler Multivibrator mit ca. 10s Periodendauer und ein [[FlipFlop]] ala 74HC74. Alle 10s schaltet der NE555 den MOSFET kurz ein (Preset am FlipFlop), dabei wird der Strom gemessen. Das Ergebnis wird im [[FlipFlop]] gespeichert. Siehe Anhang. MFG Falk
OK. Also zusammenfassend: HC oder HCT egal, wenn man nur für die richtige Stromversorgung sorgt. DIP (oder DIL?) für Anfänger, SMD für Fortgeschrittene. Noch eine Frage: Was ist der Unterschied zwischen 74xx86 und 74 xx136
Hi >Noch eine Frage: Was ist der Unterschied zwischen 74xx86 und 74 xx136? Der 74xx86 hat 'normale' Ausgänge, der 74xx136 Open-Kollektor. MfG Spess
segments. CLK_OUT is driven by a buffered output from CLK_IN with 74HC00. DATA_IN is data input pin of the first 74HC595, then all 74HC595 of cascaded boards will be serialized. All those pins receive only CMOS signals. DIMM_IN signal is for brightness control usage,
0 1 2 A G A P P P P P P P P P P P P P P P P G V P P P P 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 (OC0B) PG5 1 75 PA3 (AD3) (RXD0/PCINT8) PE0 2 74 PA4 (AD4) (TXD0) PE1 3 INDEX CORNER 73 PA5 (AD5) (XCK0/AIN0) PE2 4 72 PA6 (AD6) (OC3A/AIN1) PE3 5 71 PA7 (AD7) (OC3B/INT4
R82 LD33 QG 7 QG 7 VCC QH R62 VCC QH R83 13 GND 9 LD13 13 GND 9 LD34 G QH* R63 G QH* R84 LD14 LD35 74HC595N 74HC595N 4 r r r r r r r C C + e D e D e D e D e D e D e D 0 2 g L g L g L g L g L g L g L C C R71 R85 LD15 1 LD36 R72 . R86 ] 14 SER QA 15 LD16 5 14 SER QA 15 LD37 4 QB 1 [ QB 1 . 11 SCK QC 2 R73 LD17 L 11 SCK QC 2 R87 LD38 [ 10 3 10 3 D SCL QD 4 R74 LD18 SCL QD 4 R88 LD39 L 12 QE 5 12 QE 5 RCK QF 6 R75 LD19 RCK QF 6 R89 LD40 VCC QG 7 VCC QG 7 GND QH R76 LD20 GND QH R90 LD40 13 9 13 9 R8 - 93 = 270 Ohm G QH* R77 LD21 G QH* R91 LD42 74HC595N 74HC595N
TTl-Technik: JK-FF 74HC107 XOR-Gatter 74HC86 CMOS: JK-FF 4027 XOR-Gatter 4030 Die einfachste möglichkeit ist die unipolare Ansteuerung. (siehe Schaltplan) Anstelle der einzelnen Transis würde ich