schon 1% Widerstände zu schlecht. Sowas macht man binär. Und wenn die Pins nicht reichen, nen 74HC165 dahinter und seriell auslesen. Peter
die drücken Dir einfach die hier in die Hand: 1k, 2k, 3.9k, 8.2k, 16k, 33k, 62k, 130k Ein 74HC165 ist viel billiger als ein Haufen Präzisionswiderstände. Peter
VCC W2 CONNECTION K RESET L C GND W11 D CIC TEST POINT DPD J8 PARALLEL PORT DVDD W12 GND U1 VCC P1 74HC574 AVDD 1 1 20 OUT_EN VCC 2 2 D0 Q0 19 C20 3 3 18 VCC 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 0.01µF 4 4 D1 Q1 17 E D D D D D D D D D D L K T D D D K K D R4 D2 Q2 L U N N N D D D N N N F C E P N D L L N 5 5 D3 Q3 16 U2 B / G G G V V V G G G V O E D G V F F G 1.3kΩ 6 6 15 SN74HC14 U3 N L D D D D D D D D D O _L R A A E E A VCC D4 Q4 74HC125 E C _ L R R 7 7 D5 Q5 14 1 1A VCC 14 T O I P 8 8 D6 Q6 13 2 6A 13 1 14 P C 9 9 12 3 1Y 12 RBE 2 EN1VCC 13 D13 1 D13 DIFF_CLKEN 60 W6 D7
du ganz normal deine LED dranhängen. Und wen du es richtig schön machen willst, nimmst du noch ein 74HC123 Monoflop mit ca 100ms Pulszeit, um auch kurze Datenpakete sichtbar zu machen. MfG Falk
PCF 8574 am I2C-Bus http://bascom-forum.de/index.php/topic,45.msg123.html#msg123
Als Porterweiterung kann man SPI verwenden. Fuer die ausgaenge nimmt man 74HC595, Schieberegister mit Ausgangslatch, als eingan nimmt man 74HC597, Schieberegister mit eingangslatch.Dann jeweils noch 24V I/O Stufen dran und man ist etwa da.
digital/logiktester/logiktester.html Wobei es für deine Zwecke einfacher geht. Ein Monoflop mit 74HC123. Wozu soll das denn gut sein? MfG Falk
??? Also bei mir steckt ein 74138 drin als Slave Decode und als Schieberegister ein 74HCT595, die schalte sofort. Und wenn die Slaves PICs sind, wie in meinem derzeitigen Projekt, dann kriegen die vom Master solange ein "Are you there?" vor den Latz geballert, bis sie sich mit "I am here
übertragen werden... -> in anderen Post wird der MAX3480 öfters erwähnt, der im Datasheet immer mit dem 74HC240 betrieben wird - damit die LED vom Optocoupler mit Strom versorgt wird... kann ich hier z.B. zwischen dem 74HC240 und dem MAXIM neben dem Widerstand eine weitere LED reinsetzen? Oder gibt es bei
Auge zu träge ist. Wann wird's etwas aufwändiger, dann könntest Du mit dem '240 ein Monoflop (z.B. 74HC(T)123) triggern, das dann die LED länger leuchten lässt. Viel Spass P.S.: Ein Schema würde etwas Klarheit schaffen...
hast Du denn nun gebaut? Die mit dem Transistor, oder die mit 7400? Gängig wäre die Schaltung mit 74HC00, bitte keinesfalls einen echten 7400 verwenden, da dieser zu niederohmig ist. Lege jeweils einen Eingang des Nand-Gatters direkt auf VCC, das gibt einen definierteren Arbeitspunkt. Ersetze den 5k0
@ Fritz123 (Gast) >Dateianhang: Quarz.bmp (158,1 KB, 4 Downloads) 158 kB für SOOO ein kleines, unleserliches Bild? Schaltpläne bitte als PNG! speichern und anhängen. Und nach Möglichkeit etwas grösser.
allelport des PC's, den 10-poligen ISP-Stecker an die AVR-Experimentierschaltung. Wer gerade keinen 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 herum- klappern,
immer sehr sehr nutzlich :-), aber hatte keine Spannungs und Frequenz messung. (ein Freq teiler wie 74HC90 kann die Freq messung einfacher/genauer machen in die hoch bericht).
Ich meine für das RC-Glied und die Transistorbeschaltung bem 74HC73 warscheinlich bekomm ich für die frage eine auf dem kopf von euch xD
den AVR >30KHz PWM. OK, aber hast du auch die Treiber drin? Die jeweils 5 parallel geschalteten 74HC14 sind nicht aus Spass drin, die brauchst du um die hohen Ströme zu schalten. GGf. prüfe nochmal die Verdrahtung GENAU! MfG Falk
Wenn der Strom klein ist (<100mA) einen BSS123 oder 2N7002. Wenn er größer (<1A) ist einen ZVN4310, wenn richtig was fließt einen IRLMF2502. So als Typischen BS170-Ersatz würde man wohl ZVN4310 nehmen, oder den BSS123, wenn man nur wenig Strom
macht die Anzeige zwar dunkel aber absturzsicher. 2.) Im Betrieb einen Watchdog bauen, z.B. mit 74HC123. Das ist ein flankengesteuertes Monoflop. Wenn dass eine zeitlang keinen Puls am Eingang sieht, schaltet der Ausgang. Damit kannst du deine Zeilentransostoren ausschalten. MFG Falk
weiterhelfen könnte. Ausserdem progge ich in bascom, ... naja. Also ich habe folgende Werte für Rfm02 &Hc0e0 &H8e80 ' 5 Mhz &Ha620 '433,92 MHz Freq Setting &Hc823 ' Baudrate 4800 weiss nicht ob das stimmt &Hc220 'bit sync ein &Hc039 'TX aktivieren dananch dann &HAA Die Taktumstllung des
auf der Platine nötig ist. Eine 50 Ohm Stripline zur Antenne wäre fein, in der Not kann man auch RG74 verwenden. LG Michael
er? Oder hat jemand ne nette Seite wo es erklärt steht? Schau mal in Datenblatt vom NE555 bzw. 74HC123. Ein Monoflop macht im Prinzip aus einem kurzen (Start)Impuls einen Ausgangsimpuls definierter Länge. MFG Falk
sollen, kannst Du mit einem Mäuseklavier auch Widerstände schalten und den Impuls mit einem NE555, 74HC123, 74HC221, CMOS4528 oder CMOS4538 erzeugen. Letzterer ist wohl angesagt. Weiterhin kann man auch mit 2 Drehschaltern à 10 Stellungen identische Widerstände (1%) in Reihe schalten, sodaß Zeiten von
ich das genau an?? Für den SRAM hab ich derzeit einen 8 Bit Latch (74HCT573) der mir die Adressen zwischen speichert. (hängt an A0 - A7). A8 - A12 gehen direkt zu den Adressleitungen des SRAMs. AN A13, A14, A15 kommt der Line Decoder (74HCT138). Nur wohin gehen jetzt
/CE des nicht, der hat /CS auf H. Wenn Du STS $F0001,123 machst, was macht das Display wohl dann? :) Gruß aus Berlin Michael Ist es
Du mir zur Verfügung gestellt hast, wird das flüchtig erwähnt. Dort wird das Sync-Signal mit zwei 74HC132 und externer Beschaltung aufbereitet. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das mein Problem löst. Könntest Du mir auch einen Schaltplan des Navis zur Verfügung stellen oder ein Datenblatt des 51HG562CP
Videotreiber im Navi ist)? Das stimmt so nicht, der CSync läuft unverändert zum Display durch. Mit dem 74HC123 wird anhand der Länge des (im TDA8362 separierten) Vertikal-Sync entschieden, ob das anliegende Signal PAL oder NTSC ist. Das Ergebnis wird dem Diplay an Pin 8 des Sub-D X6010 mitgeteilt. Damit
sein 2 Elemente hoch (10 Pixel) und 10 Element breit (800 Pixel). Die Ansteuerung 'klassisch' mit HC595, Treibertransistoren für die Spalten und Zeilen. Bei 40 mA Pulsen komme ich dann in den Zeilen auf max. 800 x 40mA = 3,2A. Wenn ich mit einer Leiterbahn 10 Elemente verbinde müsste immer zwischen
müssen mit beispielsweise 1 kHz toggeln, macht dann 100Hz (10ms) Bildwiederholfrequenz. Mit einem 74HC123, welches auf ca. 15ms eingestellt ist kannst du nun, sobald ein Steuerpuls für ein Segment ausfällt, die Stromversorgung abschalten. MfG Falk
du das meinst mit paralell, ja :) 8bit flash speicher heist, ich sage ihm ich hätte gern das 123te byte und es liegen dann an 8 ausgängen entsprechde spannungen an? ich befürchte das passt nicht mit der logik des bildschirms zusammen, der will ja soweit ich das verstanden hab eine spannung von
Besorg dir einen 16MHz Quarzoszillator, das ist der CLK Takt und der Takt für den Synchronzähler (74HC590) Sind etwa 700 Pixel erreicht (z.B. 512+128+64, diese 3 Teilerausgänge UND Verknüpfen und an den Zähler Reset und den Takt des Zeilenzählers anschließen. Für den Zeilenzähler gilt ähnliches: Hat
wird der High- oder Low-Pegel verlängert. Besonders zweckmäßig ist ein Schmitt-Trigger-Eingang, wie 74xx132
74xx121,74xx122, 74xx123, 74xx221, 74HC4538 sind alles Monoflops, die Zeit bestimmt sich aus einem Widerstand und Kondensator mit ungefähr R*C , R in Ohm, C in Farad wobei 1 Farad = 1 Sekunde/Ohm ist, damit
bus. Schematic The following diagram shows the schematic of the example board that plugs into the M68HC11 evaluation board: 3 Figure 2. Schematic of GPIB Device 4 The GAL decodes the address and expands the multiplexed address/data bus of the Motorola 68HC11 so the NAT9914 appears at the M68HC11 memory
allelport des PC's, den 10-poligen ISP-Stecker an die AVR-Experimentierschaltung. Wer gerade keinen 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 herum- klappern,
Out 3 216 1 sobald der 13 11 Transistor 9 Sensor ein R 0.1µ schaltet durch, 1311 Out Objekt erkennt 74HC sobald der 123 15 Sensor ein R 0.1µ C Objekt erkennt 74HC 15 Fenster- 14 GND 123 C komparator 8 Zum Relais 8 14 passender Transistor Timer IC Zeitverzögerung = R•C Zum Relais GND passender Timer IC
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
LCD Controller für ein beliebiges Singlescan SW LCD. * ;* Außer einem mega8515, einem Inverter, dem 74x573 Adresslatch im * ;* Datenbus, und einem SRAM (32-64kB mit 55ns oder schneller) werden * ;* keine weiteren Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles * ;* Interface mit bis zu 250kByte
LCD Controller für ein beliebiges Singlescan SW LCD. * ;* Außer einem mega8515, einem Inverter, dem 74x573 Adresslatch im * ;* Datenbus, und einem SRAM (32-64kB mit 55ns oder schneller) werden * ;* keine weiteren Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles * ;* Interface mit bis zu 250kByte
LCD Controller für ein beliebiges Singlescan SW LCD. * ;* Außer einem mega8515, einem Inverter, dem 74x573 Adresslatch im * ;* Datenbus, und einem SRAM (32-64kB mit 55ns oder schneller) werden * ;* keine weiteren Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles * ;* Interface mit bis zu 250kByte
LCD Controller für ein beliebiges Singlescan SW LCD. * ;* Außer einem mega8515, einem Inverter, dem 74x573 Adresslatch im * ;* Datenbus, und einem SRAM (32-64kB mit 55ns oder schneller) werden * ;* keine weiteren Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles * ;* Interface mit bis zu 250kByte
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 ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
Ein Low Impuls läd die Daten * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
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 ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
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 ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
Out 3 216 1 sobald der 13 11 Transistor 9 Sensor ein R 0.1µ schaltet durch, 1311 Out Objekt erkennt 74HC sobald der 123 15 Sensor ein R 0.1µ C Objekt erkennt 74HC 15 Fenster- 14 GND 123 C komparator 8 Zum Relais 8 14 passender Transistor Timer IC Zeitverzögerung = R•C Zum Relais GND passender Timer IC
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
allelport des PC's, den 10-poligen ISP-Stecker an die AVR-Experimentierschaltung. Wer gerade keinen 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 herum- klappern,
allelport des PC's, den 10-poligen ISP-Stecker an die AVR-Experimentierschaltung. Wer gerade keinen 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 herum- klappern,