Datenblätter: UDN2981A http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/120812/ALLEGRO/UDN2981A.html SN74HC573 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27931/TI/SN74HC573A.html IRLU024N http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/93649/IRF/IRLU024N.html 74HC238 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT238.pdf 40 Letztes Wer Fragen hat oder Anregungen oder Fehler entdeckt hat….bitte mailen an: ledcube@sungod-ra.de Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten! Layout und Schaltplandateien kann
schwankende Stromaufnahme. Das schlägt auf das Signal durch, besser wäre es die Signale noch mal mit einem 74HCT241 zu puffern. Dazu kommt der Ausgangswiderstand, so ein AVR-Ausgang hat gut 25 Ohm. Bei 10k Widerständen macht das 0.25%, bei 1k sogar schon 2.5% Widerstandsfehler. Man muss also mit 10k Widerständen
Bauteiltoleranzen besser etwas mehr. Mit 910R am Emitter und 10K am Kollektor ergibts sich V ~= 11 ~= 21dB. Die beiden Dioden und der zusätzliche 10K Widerling werden aktiv, wenn die Amplitude hoch genug ist. Die liegen dann parallel zum Kollektorwiderstand und drücken die Verstärkung. Nur eben nicht
drives: bipolar and CMOS (and their derivatives), as indicated below. TTL GATES DM7400N: Standard TTL 74F00PC: High Speed TTL DM74S00N: Schottky TTL DM74LS00N: Low Power Schottky TTL DM74AS00N: Advanced Schottky TTL AN-937 (v.Int) CMOS GATES 74AC00PC: Advanced CMOS 74ACT00PC: TTL Compatible CMOS MM74HC00N: Micro CMOS MM74HCT00N: TTL Compatible Micro CMOS BIPOLAR DS0026: High Speed MOSFET Driver The test conditions for the resistive switching performance is shown in Table 5. The resistive switching times obtained with
48Stck 96*96 > Stck zu 11$. Versandkosten mal wieder vergessen. So langsam reg ich mich schon nedmal mehr drueber auf, man gewoehnt sich an alles. So, also gibts nun doch die 96*96. Morgen bekomm ich dann noch das Datenblatt
"42 Versand klingt doch schonmal gut. Hast du auch einen Displaypreis ?" 11$/Stck, 528$ gesamt bei 48Stueck. MfG
So jetzt habe ich die tuxgraphics.org Software drauf und man sieht die Daten des SHT11 Sensors ;)
config.h habe ich "#define USE_SER_LCD 1" gesetzt. Aber ich erhalte keine Anzeige. Hatte aber kein 74AC164N da und habe einen 74HCT164 genommen. Kann es daran liegen? Gruß Martin
Programmierleitungen deine LEDs hängen, fliesst dort ein Teil des Programmierstroms ab. Typische 74HC/HCT244 (http://www.nxp.com/pip/74HC_HCT244_3.html) wie im Atmel-ISP [[STK200]] können 6mA (HCT) bis 7,8mA (HC) treiben. Bei Nicht-Low-Current LEDs mit ILed typ. 10-20 mA gäbe es schon Probleme. Mit
. Mit anderen ISP-Programmeradaptern kann das ganz anders aussehen. Z.B. wenn statt dem Buffer 74HC/HCT244 ein AVR Dienst schiebt, kann der ja deutlich mehr treiben! > Also das mit der Statemachine betrache ich für mich speziell als viel zu > komplex. Ich habe das einmal gehört habe aber keinen
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
Foto ohnehin besser ist. Zum jetzigen Zeitpunkt hat das erste Foto (DSCF0540.jpg / Beitrag vom 6.11.2011 21:59h) immer noch 2,8MB...
anlegen musst, damit 1A fliesst. Dabei ist der Wert das Produkt aus Zeit und Spannung. Also bei 33uH z.B 11V 3µs lang oder 33mV 1ms lang etc. Wenn man das gemacht hat, fliesst 1A durch die Spule. So lange keine Spannung an der Spule anliegt, verändert sich der Strom nicht. Theoretisch. Praktisch hat so
Speicherdrossel. Der BS170 kann auch durch eine Schottky-Diode ersetzt werden, die direkt an einen 5V-HC/HCT-Ausgang geht, das Signal ist dann nicht invertiert.
SPI Takt betreibt Ihr die MMC Karten ? Ich komme nicht über 1 MHz mit der Schaltung von Holger (74LVX04 + 74HCT125). Ich habe eine kleine Adapterplatine über 15cm Flachbandkabel am STK500. Ich komme auf 104,5 KBytes/sec lesen, und 62,1 kBytes/sec schreiben (ohne Dateisystem). Wie sind eure
sind alle I.O. und habe auch ihren Handel. Der Watchdog ist ausgeschaltet und der ATmega läuft mit 11.0592 Mhz. Gruß Oliver
Datenblätter: UDN2981A http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/120812/ALLEGRO/UDN2981A.html SN74HC573 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27931/TI/SN74HC573A.html IRLU024N http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/93649/IRF/IRLU024N.html 74HC238 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT238.pdf 44 Letztes Wer Fragen hat oder Anregungen oder Fehler entdeckt hat….bitte mailen an: ledcube@sungod-ra.de Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten! Layout und Schaltplandateien kann
Datenblätter: UDN2981A http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/120812/ALLEGRO/UDN2981A.html SN74HC573 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27931/TI/SN74HC573A.html IRLU024N http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/93649/IRF/IRLU024N.html 74HC238 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT238.pdf 44 Letztes Wer Fragen hat oder Anregungen oder Fehler entdeckt hat….bitte mailen an: ledcube@sungod-ra.de Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten! Layout und Schaltplandateien kann
man ja z.B. so beschreiben NPN, EBC, TO92, BC337 NPN, BCE, TO92, BC640 N-Kanal, GDS, TO220, BUZ11 ...
der Auswahl. Beispiel Logikschaltkreise. Dort ist es zur Auswahl vollkommen schnuppe, ob ich AC, HC, HCT oder sonstwas will. Dort will man nur den Typ ala 74xx00 und das Gehäuse wählen, der Rest ist nur Nebensächlichkeit. Siehe Anhang.
Datenblätter: UDN2981A http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/120812/ALLEGRO/UDN2981A.html SN74HC573 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27931/TI/SN74HC573A.html IRLU024N http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/93649/IRF/IRLU024N.html 74HC238 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT238.pdf 45 Letztes Wer Fragen hat oder Anregungen oder Fehler entdeckt hat….bitte mailen an: ledcube@sungod-ra.de Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten! Layout und Schaltplandateien kann
Preis (und weniger) bekomme. Beispiele: L293D: 6,95 zu 2,00 AT90S2313: 6,11 zu 1,85 ATMega32-16: 23,10 zu 6,20 (!) 74HCT244: 0,79 zu 0,25 RAM62256: 5,09 zu 1,10 (und dann noch die schnelleren...) EEPROM 28C256: 14,06 zu 4,95 Das ist
Problem mit der Ansteuerung. 100 Stück von der Kameras gingen übrigens am 12.12.07 bei ebay für 11,50 Euro weg (Artikelnummer für Suche: 110201473298) Als Alternative gibts bei ebay zur Zeit eine weitere UART - gesteuerte Siemens Cam mit Blitz und verträglicher Baudrate. Modell: IQP-500/530 (sind
wäre der High-Pegel 2V. Deshalb scheint es auch mit einem MEGA zu funktioniern. Ich habe zwei 74 HCT 04 Inverter (nicht HC) in Reihe an den Ausgang der Kamera gelegt. Die haben TTL-Inputs und CMOS Outputs. Beim MAX3225 ist der Input Logic Threshold High (bei Vcc = 5V) = 2,4V. Je nach dem wäre
VCC 7 PD2/INT0 PB2 15 23 RESET SCK 6 10 R P H H H H D201 8 PD3 PB3 16 MCURST 22 RDY/BUSY SI 7 HWR0 11 SER 9 BAT74 9 PD4/T0 PB4 17 PBM5 21 NC SO 8 HWR1 12 A QH 7 R200 PD5 PB5/MOSI NC NC B QH 11 PD6 PB6/MISO 18 PBM6 VCC 20 NC NC 9 HWR2 13 C VCC 1 VCC 0 3 4 10K PB7/SCK 19 PBM7 19 NC NC 10 HWR3 14 D _ _ 18 NC NC 11 AUX_I0 3 E U U 1 R203 17 12 AUX_I1 4 R228 A R229 A RESET 10K 16 NC NC 13 PRG_PB 5 F 47K 47K C200 15 NC NC 14 RES_PB 6 G C 47nF MCURST NC NC H C R213 L L AT45D021 74HCT165 A A 0R N.M. X X C207 AUX_I[1
VCC 7 PD2/INT0 PB2 15 23 RESET SCK 6 10 R P H H H H D201 8 PD3 PB3 16 MCURST 22 RDY/BUSY SI 7 HWR0 11 SER 9 BAT74 9 PD4/T0 PB4 17 PBM5 21 NC SO 8 HWR1 12 A QH 7 R200 PD5 PB5/MOSI NC NC B QH 11 PD6 PB6/MISO 18 PBM6 VCC 20 NC NC 9 HWR2 13 C VCC 1 VCC 0 3 4 10K PB7/SCK 19 PBM7 19 NC NC 10 HWR3 14 D _ _ 18 NC NC 11 AUX_I0 3 E U U 1 R203 17 12 AUX_I1 4 R228 A R229 A RESET 10K 16 NC NC 13 PRG_PB 5 F 47K 47K C200 15 NC NC 14 RES_PB 6 G C 47nF MCURST NC NC H C R213 L L AT45D021 74HCT165 A A 0R N.M. X X C207 AUX_I[1
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werden müssen ;) Tada: http://www.mikrocontroller.net/topic/256427#3685829 Kleine Anzeige aus 11mm großen RG LEDs.
Langeweile und weil ich bei ibäh grad diese großen Anzeigen sah für 2 Euro / Stück. Multiplexer und 74hct595 Schieregister, unten drunter ProFets da gemeinsame Kathode, mit Attiny84 als Arduino Version, d.h. entwickelt mit der IDE und anschließend als einzelner Chip in die Platine gesteckt.
Keyword=vcxo&FS=True. Bei Digi-Key ist tatsächlich ein Päärchen gelistet. Von dem einen Typ sind nur 11 Stück am Lager, und der Ziehbereich (wenn das mit APR gemeint ist) ist nur +/-50 ppm. Ich habe sogar einige solcher VCXO-Paare, die wurden mir mal als Muster gefertigt, aber für eine kleine Serie
SMV1355) mit nur 3 V Steuerspannung einen viel höheren Einstellbereich bekomme. Als Oszillator ist ein 74HCT1GX04 vorgesehen, und als I-Tüpfelchen kann ich für meine beiden Frequenzen sogar mit PIN-Dioden zwischen 2 Quarzen umschalten. Der Ziehbereich incl. aller möglichen Reserven ist deutlich höher, als
sind wohl DAV,DAC,RFD,ATN, IFC und EOI. Wenn es nicht bidirektional sein müsste, könnte man einen 74HCT595 als seriell/parallel Wandler nehmen, um sich auf der uC Seite IO's zu sparen. Bei Verwendung eines PCF8574 wird die Sache wieder etwas aufwendiger - leider. vy73 Markus DL8MBY
und das Du den Thred wiederbelebt hast ;-) Habe mir gerade zwei bei dem freundlichen Asiaten für 11€ zum Spielen geordert. Deine Seite habe ich auch interessiert gelesen. Danke für die Mühe und die Arbeit. vy73 Markus
Kapazität dann die Akkus haben müssen. Ich habe mal das mit vier 5x7 Punktmatrixanzeigen (TA07-11SURKWA) gemacht. Die Stromaufnahme liegt Tagsüber bei 10mA, wenn man das dann Umgebungslichtabhängig dimmt, komme ich nachts auf unter 1mA. -> Im Ergebnis läuft meine LED Uhr mit 2 NIMH AAA Akkus 6 Tage
noch bei 10MHz aufgrund des deutlich > geringeren Stromverbrauchs. Aber probier doch mal 9 oder 11 oder 10.5. Du brauchst ja nur eine gerade ungluecklich liegende Stoerlinie zu verschieben und es koennte besser werden. Oder natuerlich schlechter. Olaf
. Programma files 6. DISCLAIMER 2. Voorwoord ~~~~~~~~~ Dit programma, draaiend onder WINDOWS 3.1/3.11 of 95 en geschreven met DELPHI for WINDOWS, kan gebruikt worden om EPROM's uit te lezen, te programmeren en te vergelijken met data bestanden of andere EPROM's die eerst ingelezen zijn. Tevens is er
...die Ansicht ist ja auch Müll. An der Schaltung ändert sich Nichts, egal ob ich einen 74HCT00 in DIL14 oder in SO14 einsetze, oder aber einen BC556 in TO92 oder BC856 in SOT23 und ein 1K Widerstand sieht in der Schaltung gleich aus, egal ob in THT oder 0603. (Verlustleistungen und zulässige
#4940063: > ..die Ansicht ist ja auch Müll. An der Schaltung ändert sich Nichts, > egal ob ich einen 74HCT00 in DIL14 oder in SO14 einsetze, oder aber > einen BC556 in TO92 oder BC856 in SOT23 und ein 1K Widerstand sieht in > der Schaltung gleich aus, egal ob in THT oder 0603. > > (Verlustleistungen
Schreiben in den Dongle. Um diese Funktionen ausführen zu können, wird ein 4-Bit synchron Zähler vom Typ 74 HCT 161 eingesetzt. Damit der parallele Port weiter wie gewohnt arbeiten kann sind die Leitungen vom Eingang zum Ausgang des Dongles durchgeschliffen. Eine detaillierte Beschreibung des Dongles mit Programmierbeispielen
elektor 9 INFO & MARKT MAILBOX Updates, Bezugsquellen und Nachlese Batterieschoner, ELEKTOR zeichnung 74HCT151 auch verwendeten Spulen (L1 und Abspeichern von Steuer- Juli/August 2006, S. 55 im Text, im Schaltplan steht L2) geändert: von Kommandos genutzt, Leider fehlte die Autorenanga- aber 74HC151. Um
sollte nun knapp 20mA betragen Erst Fuses programmieren, dann Software flashen RTC, Schieberegister (74HCT595) und Treiber (ULN) einsetzen LED-Streifen anschließen Wenn alles funktioniert, dann blinken die 4 Minuten-LEDs nach dem Einschalten rund 5-6 mal gleichzeitig auf. Zu der Zeit fängt die RealTimeClock
output through another control plus filter insertion loss compen- at32MHzasshownusingtheQuartzcrystal 74HCT138 — a three to eight line decoder sation) using three high dynamic range oscillator X1 at pins 19 and 20. The reason demultiplexer at U3 and through a tri-state (+15 dBm IP3) AD-603 logarithmic/linear
Erklärung3: Der IEEE 802.11 Teil schafft auch nicht mehr Durchsatz :-D LG Stefan
unterstützen schnelle Abtastung und brauchen für Mittelwert Bildung einen delay von 250 > 1000 ms ( HCT11.. ) In der Zeit ist das Wifi durch den ADC_Read() blockiert ( sleep-modem-mode) ( nicht andersrum markus!) und kann nicht bedient werden, aber es kann der Interrupt für Rx abgehandelt werden, wenn
TPIC6B595, der hat 20 Pins und eine abweichende Pinbelegung http://www.ti.com/product/tpic6b595 HC oder HCT? Mal gibt es 74HC595, mal 74HCT595. Diese beiden Typen unterscheiden sich nur dadurch, wie sie Eingangs-Signale erkennen: • HC: High-Signal muss mindestens ca. 75% der Betriebsspannung haben (siehe
Kanalgerät gerade mal auf 27,-€ zzgl. Versand, dafür hätte man dann drei zusätzliche Taster. 9x EC11E15204A3 + 3x EC11E15244G1 Ein 2-Kanalgerät käme auf 18,-€. 5x EC11E15204A3 + 3x EC11E15244G1 Ich finde das jetzt nicht so viel wie du das erscheinen lassen wolltest. branadic
. Die bei mir nicht vorhandene gelbe Drahtbrücke ist mir sehr suspekt. Laut Analogplan ist es ein 74HCT238 das würde dann ja mit Masse an Pin 6 deaktiviert. Vielleicht ist die Brücke auch nur bei der 2 Kanal Variante vorhanden weil das IC nur für Kanal 3 + benötigt wird. Sind eigentlich noch mehr Schaltpläne
74HCT257N 5 GND D401 +BATT-FUSED 1 0 R406 R 2 13VGND 2K Abbildung 25: Schaltung der Kommunikationsschnittstellenansteuerung 3.6.5 Buzzer +12V 4 1 D VC9A 3KHZ_SQUAREWAVE 1 2 IC9P R F E 74C14 1 +12V Z 7 V
Abgeschlossen wird die I²C- Kommunikation durch das mit dem Zeichen P ausgeführte Stopp-Ereignis. Bild11:Beispielschaltung für die Anbindung des Mit dem in Abbildung 10 gezeigten Testaufbau wollen wir A/D-D/A-Konverters PCF8591 an das USB-I2C-Interface diesen Ablauf anhand der Ansteuerung des 8-Bit-A/D-D
Mod 3) läuft bei Übertemperatur T9/11 > TUeber Bit 5 = 1 P3 keine Funktion bei Übertemperatur T9/T11 Bit 4 = 0 P6 läuft bei Übertemperatur T9/11 > TUeber Bit 4 = 1 P6 keine Funktion bei Übertemperatur T9/T11 Bit 3 = 0 Mischer 1 Vorlaufsoll