Kann mir jemand vllt. auch kurz erklären was in dem Datenblatt von verwedeten Phillips hc4066 darauf hindeutet das Frequenzen über 40kHz den Off-Widerstand der Schalter verringern? Datenblatt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4066_74HCT4066_SMDHC4066%
>Soso, aber warum ist das nicht bei mir so? >Ich hab mal nen 74ABT541 als Treiber mit 50 Ohm in Reihe auf 10m Kabel >RG-58 geführt. >Auf der Empfängerseite dann ein 50 Ohm gegen GND und auf nen 74ACT04 >drauf. Das Signal sah astrein aus (waren nur 2,5V ist aber
genauer zu beleuchten. http://www.ti.com/litv/pdf/szza008 Seite 23, Output characteristics of SN74ABT240 Wie man sieht, sind LOW und HIGh sehr unterschiedlich stark (Anstieg der Kurve). So einen Treiber mit guter Serienterminierung zu versehen ist nahezu unmöglich, HIGH oder LOW ist immer schlecht
Figure 5. Oscillator Connections ( When using the MCU Oscillator as a clock for an external device, an HC buffer should be connected as indicated in the f)gure. MAX 1 HC BUFFER HC C2 XTAL2 C1 XTAL1 GND 10 ATtiny11/12 1006F–AVR–06/07 ATtiny11/12 External Clock To drive the device from an external clock source
Nimmst du 74HC00 oder sowas, dann wirst du mit Sicherheit den Gatterausgang zerstören! Weil die sowas ne wirklich abkönnen... http://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang
sind, dann ist das klar, die bringen bei HIGH nur wenig Strom (1mA?) Wenn das jemand nachbaut und 74HC00 nimmt wird daraus eine Einmal-Puls LED. In WIRKLICH funktionierenden LED-Schaltungen gibt es IMMER einen Vorwiderstand/Stromquelle. Man muss nur wissen wo der ist. MFG Falk
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
nicht siehst, weil das 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...
forums.parallax.com/forums/default.aspx?f=25&m=197711 http://mydancebot.com/products/viewport/11/ Noch 4 74VHCT541 zum Pegelwandeln dran, ein 232-Mäxchen von TI, nen Quarz... Wenn die FPGA-Fraktion auch mal so was handliches hinkriegen täte ;-)
die Das USI einiger Tinys könnte das, vieleicht gehts auch mit SPI, ansosnten gibts auch bei den 74HC's chips die Seriell/Parrallel wandeln können.
also beim 74LVC240 steht das im datasheet drinnen - aber vielleicht hab ich das falsch gelesen... oder verstanden besser gesagt... www.standardics.nxp.com/products/lvc/pdf/74lvc240a.pdf was mich noch interessiert
liegt dann die Grenze beim Strom des IC oder bei der Verlustleistung. Nimm Dir das Datenblatt der 74HC-Serie, der LVC240 ist ja als Pegelconverter entwickelt, da gibt es wesentlich mehr Werte, die eine Rolle spielen. In Deiner Schaltung ist diese Zusatzfunktion aber eigentlich garnicht nötig, Du
einfach per uC (5V) ein PWM-.Signal erzeugen und damit die Anoden speisen. Da ein uC keine 12x20 = 240 mA treiben kann brauchst du nur noch einen Transistor als Emitterfolger (Kollektorschaltung). Thats it! >Noch ne zweite Frage: Kann ich die LEDs direkt an den 74595 hängen, oder >brauch ich doch
mir dann lieber nen MAX72xx Deine Entscheidung. Allerdings ging es um 12 LEDs, nicht 64. Und ein 74HC595 kostet bei Reichelt 0,34 Euro, als SMD Bauteil sogar nur 0,21 Euro. Stehen bestenfalls 68 Cent gegen 7 Euro. Hmmm. MFG Falk P.S. Vielleicht ist die Elektronik aus China ja so billig weil
decoder. LSB of address bus (A0) can be used as C/D (command/data selection) signal. TC7411C244 x 3 TC74HC32 A15 Address ___ to CE A12 Decoder A11 to A 8 LCD Module A 7 to _ A 0 C/D TMPZ84C00P (4MHz, C-MOS) D7 D 7 to to D0 D 0 ___ ______ WR MREQ _ WR ___ RD ___ RD TC74HC32x4 6.2 Module Located in the I/
ich den RO verschalten, wenn ich gar keine dmx daten empfangen möchte? Und welche Funktion hat der 74HC240 Inverter im Datasheet? Warum braucht man den?... vielleicht kann mir jmd. mit meinen fragen weiterhelfen Andrea
welchen Inverter muss ich nehmen, wenn ich mit 3.3V VCC arbeite - im Datenblatt vom 74HC240 steht nicht genau drinnen ob der auch mit 3.3V oder nur mit 5V funktioniert? DE muss ich zum µC führen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit noch den DE immer auf High zu lassen? Andrea
ganz klar... Ist ISO COM2 meine GND also Pin1 beim XLR-5pol-Stecker? Für was ist der Octal Buffer 74HC240?? Reicht mir nicht einfach ein normaler Bit-Inverter??? Verbinde ich den Ausgang des µC (DMX-Senden an Output) direkt mit dem DI vom 3480? Was muss ich am 3480 enablen (DE)? Ein Schematic
>TTL (74LS10) Dachte mir's schon halb, nahm aber an dass sowas heute kaum noch einer hat... >dafür vorgesehene Krokoklemme, ~10cm insgesamt. Das erklärt schon vieles. Habs gerade bei mir mit HC14 nachgestellt
so das gleiche mit Testtec LF312 Tastkopf, im ELV Gen ist auch 74AC.. im Ausgang.
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
OE A3 470nF 3 VOUT VIN 1 13 8 EN + - 10 A A A 3 A A A A A11 A4 D233pF P P P P P P P P 4 A9 A5 C6 N 74HC00 4 A8 A6 G S1 74HC00 A13 A7 100nf WR WE A12 3V3 C4 C3 BAT85 1 R A15 A14 R4 470nF 2 220uF U3B A W 680R +5V AGND SW SPST WR 4 U3A Memory Expansion GND GND 6 1 RD 5 3 CS 2 74HC00 74HC00 Decoupling Capacitors
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
decoder. LSB of address bus (A0) can be used as C/D (command/data selection) signal. TC7411C244 x 3 TC74HC32 A15 Address ___ to CE A12 Decoder A11 to A 8 LCD Module A 7 to _ A 0 C/D TMPZ84C00P (4MHz, C-MOS) D7 D 7 to to D0 D 0 ___ ______ WR MREQ _ WR ___ RD ___ RD TC74HC32x4 6.2 Module Located in the I/
4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00MHz) *2 At -20 to +80D *3 For 10 years at room temperature *4 TC74HCU04 is used as the standard circuit for the MXJ040, MX03 and MX01 series (Except MX series 60.01-70.00MHz). SN74AHCU04 is used as the standard circuit for MX series (60.01-70.00MHz) *5 If connected
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
Controller-eigenen SRAM halten MUSST, dann brauchst du zusätzliches SRAM. Der Mega kommt mit nur 1kB, 240*128 ergeben aber 3840Byte. Oliver
8-bit serial-in, serial or parallel-out shift 74HC595; 74HCT595 register with output latches; 3-state FEATURES DESCRIPTION • 8-bit serial input The74HC/HCT595arehigh-speedSi-gateCMOSdevices and are pin compatible with low power Schottky TTL • 8-bit
4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00MHz) *2 At -20 to +80D *3 For 10 years at room temperature *4 TC74HCU04 is used as the standard circuit for the MXJ040 series. *5 If connected with incorrect orientation, the above specification may not be guaranteed. *6 CSTCS series shall be recommended in automotive
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
liefert 8bit, von denen sind aber nur die untersten 4bit brauchbar (RGB + Intensity), da die restlichen 240 Farben von der aktuell gewählten Farbpalette abhängig sind. @ aep Auf http://www.avrfreaks.net/ unter Project ID 118 findet man das. Man muss sich aber erst registrieren.
mal hervorkramen. Am selben Tag zogen wir in die Schillerstraße, um uns mit Fassung, Oszillator, 74F... und 74S... einzudecken. Möchtest Du noch mehr wissen?
hier gibt es alte NEWs: http://www.stcarchiv.de/hc1985/06_atarist.php *träum*
This data sheet is to introduce the specification of the Dot-Matrix LCD Unit LM24014W . (240 64 dot, STN Positive LCD controller and 2. Construction and Outline Construction : 240 64 full dot graphic display unit Outline : See Fig. 6 . : See Fig. 6 and Table. . Connection There shall be no
–0.5°C/SEC. following organizations: REFLOW HEATING RATE 2.5°C ± 0.5°C/PEAK TEMP. PEAK 245°C TEMP. 240°C PEAK UL TEMP. Approval under UL 1577, ) 230°C ( 200 2.5°C ± 0.5°C/SEC. Component Recognition E SOLDERING R 160°C 30 TIME Program, File E55361. T 150°C SEC. 200°C R 140°C E SEC. M 3°C + 1°C/–0.5°C
8-bit serial-in, serial or parallel-out shift 74HC595; 74HCT595 register with output latches; 3-state FEATURES DESCRIPTION • 8-bit serial input The74HC/HCT595arehigh-speedSi-gateCMOSdevices and are pin compatible with low power Schottky TTL • 8-bit
Ñ 24 December 2004 34 of 88 Philips Semiconductors ISP1160 Embedded USB Host Controller XOSC_6MHz HC_ClkOk PLL_Lock XOSC DIGITAL HC_Clk48MOut On HC PLL CLOCK On PLL_ClkOutHC_RawClk48M SWITCH On HC_EnableClock HC CORE HcHardware Configuration On bit 11 (SuspendClkNotStop) HC_NeedClock VOLTAGE REGULATOR
4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00MHz) *2 At -20 to +80D *3 For 10 years at room temperature *4 TC74HCU04 is used as the standard circuit for the MXJ040, MX03 and MX01 series (Except MX series 60.01-70.00MHz). SN74AHCU04 is used as the standard circuit for MX series (60.01-70.00MHz) *5 If connected
AN0 1 NetzteilPropeller Abstand zurSpule beimlayouten! BCLK RB5/KBI1/PGM C C C C C RA0/AN0 AN1 IC? 74HC4511 7 x 240E DISP? KPSC03 1 2 J? V5GND BDATA RB6/KBI2/PGC A V V V V RA1/AN1 7 13 R? 7 V8IN IC? LM2596ADJ RB7/KBI3/PGD RA2/AN2/Vref- 1 D1 C QA 12 6 a 1 4 RA3/AN3/Vref+ D2 V QB R? b Vin Feedb PVCC RA5
50% RD DATA 0.8V 10% OUTPUT CS 1H C 10K V OH 90% L DATA OUTPUTS GND FIGURE 1A. t 1H FIGURE 1B. t 1HC L 10pF t = 20ns R V+ V+ tR 2.4V 90% 10K RD 50% 10% RD 0.8V DATA OUTPUT 0H CS C V+ L DATA OUTPUTS VOI 10% FIGURE 1C. t 0H FIGURE 1D. t 0HC L 10pF FIGURE 1. TRI-STATE CIRCUITS AND WAVEFORMS 5-7 ADC0802
SN54HC595, SN74HC595 8-BIT SHIFT REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUT REGISTERS SCLS041C – DECEMBER 1982 – REVISED JUNE 2000 SN54HC595 . . . J OR W PACKAGE D 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift D High-Current 3-State
02h (LDN number) to 01h. Then program device registers “2” = DRQC/DACKBC are unused 60h-65h, 70h, 74h, and 75h. Leave register 72h set at “0” = DRQD/DACKBD are unused 00h (second interrupt not used). Finally, set register 30h to 01h in order to activate the audio device. register 74h, LDN 1 = 01h register
CD4051, CD4052, and CD4053 D SUFFIX For 4PDT Switch, See MC14551B SOIC ÎÎÎÎÎÎFor Lower RÎÎON , Use the HC4051, HC4052, or HC4053 High–Speed CASE 751B CMOS Devices ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MAXIMUM RATINGS* ORDERING INFORMATION ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MC14XXXBCP Plastic Symbol Parameter Value Unit ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
3.05 A TA= +25°C 2.59 2.63 2.66 MAX8_ _R TA= -40°C to +85°C 2.55 2.70 X T = -40°C to +125°C 2.52 2.74 8 A 0 TA= +25°C 2.28 2.32 2.35 MAX8_ _Z TA= -40°C to +85°C 2.25 2.38 9 (SC70 only) TA= -40°C to +125°C 2.22 2.42 J L Reset Threshold Tempco 30 ppm/°C VCC to Reset Delay (Note 2) VCC = TH to (TH - 100 mV) 20 µs M Reset Active Timeout Period TA= -40°C to +85°C 140 240 560 (SOT23) ms R TA= +85°C to +105°C 100 840 Reset Active Timeout Period TA= -40°C to +85°C 140 240 460 S (SC70) TA= +85°C to +125°C 100 840 ms / T VCC = TH min, SINK= 1.2mA, 0.3 / RESET Output Voltage
8-bit serial-in, serial or parallel-out shift 74HC595; 74HCT595 register with output latches; 3-state FEATURES DESCRIPTION • 8-bit serial input The74HC/HCT595arehigh-speedSi-gateCMOSdevices and are pin compatible with low power Schottky TTL • 8-bit
+85°C 8 Plastic DIP ICL7660ESA -40°C to +85°C 8 SO a) ICL7660AMJA † -55°C to +125°C 8 CERDIP** V+ 74HC03 ICL7660AMTV † -55°C to +125°C 8 TO-99** OPEN-DRAIN OR * Contact factory for dice specifications. MAX1044 7 74LS03 ICL7660 NAND GATESCTOR †* Contact factory for availability. The Maxim ICL7660 meets or exceeds all “A” and “S” specifications. b) V+ OUTPUT ENABLE MAX1044 7 74LS126 OR ICL7660 TRI-STATE BUFFER c) Figure 14a-14c. Shutdown Schemes for MAX1044/ICL7660 ______________________________________________________________________________________ 11 Switched-Capacitor Voltage
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
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
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