-220M 160 St. Schieberegister 74HC595, Gehäuse: SO16 100 St. LED grün, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LTGC 100 St. LED rot, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LSURC-E MfG Thorsten
-220M 80 St. Schieberegister 74HC595, Gehäuse: SO16 50 St. LED grün, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LTGC 50 St. LED rot, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LSURC-E 10 St. AT90S1200-4SI
Bern 3-5 Informatik und angewandte Mathematik Ausgleichs- und Interpolationsrechnung n XY - c X hcÂhY 4◊18-12 ◊ a = 2 2 = 4 ◊6 -2 2 =0.3 n X - c X h c hY d X 2i-c Xhc XY h b =    2 = 5◊46-12 ◊2 =0.35 n X 2-  X h 4◊46-12 fi y x)=0.3x +0.35 Bemerkung: Die lineare Ausgleichsfunktion kann auch
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
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
SPI-Interface .................................................................................................73 5.5 I2C – Serial I2C-Interface..................................................................................................76 5.6 SYSTIME – System time with IEEE 1588 functionality..............
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
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 -
supported) • Interrupt Configuration 20h • Registers 1:0 PnP Configuration and Registers • Vendor-Defined 73h • Card-Level 74h Figure 16 shows the configuration register set that is 2Fh Registers • DMA Configuration discussed in the following pages. As shown below, the • Registers 1:0 75h Card-Level registers
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
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 -
setting example 2: combining graphics and graphics .................................................. 73 16.1.5. Display mode setting example 3: combining three graphics layers .................................................... 75 16.2. System Overview .................................................
are Baud Rate Generator Chips such as the AY-5-8116, a more cheaper (and common)alternative is the 74HC4060 14-bit Binary Counter and Oscillator. The 74HC4060, being a 14 bit binary counter/divider only has outputs for some of it's stages. Only Q4 to Q14 is available for use as they have external connections
--------- 3.interface circuit * PAD example /| 200ohm PAD SEL- ----o< |--------\/\/\/-- PS SEL- \| 74HC14 /| 200ohm PAD CMD- ----o< |--------\/\/\/-- PS CMD- \| 74HC14 /| 200ohm PAD CLK- ----o< |--------\/\/\/-- PS CLK- \| 74HC14 PAD DAT _________ | |\o -----| > ------------- PS DAT | |/ GND HC125 PAD ACK- _________ | |\o -----| > ------------- PS ACK- | |/ GND HC125 DAT & ACK- signal = open drain ------------------------------------------------------------------------------ 4.pad transfer format pad start command = '01h' pad id : 7-4 = controller type : 3-0 =
ns *) Important parameter! s g Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate n r e Data Delay Time tDDR see Fig.2 - - 320 ns n Ä Data Setup Time tDSW see Fig.1 195 - - ns e h Data Hold Time tH see Fig.1 10 - - ns c i Data Hold Time tDHR see Fig.2 20 - - ns h
setting example 2: combining graphics and graphics .................................................. 73 16.1.5. Display mode setting example 3: combining three graphics layers .................................................... 75 16.2. System Overview .................................................
setting example 2: combining graphics and graphics .................................................. 73 16.1.5. Display mode setting example 3: combining three graphics layers .................................................... 75 16.2. System Overview .................................................
Notethatbusbuffersarerequiredifthebusisheavily × 8 static RAM and the SED1330F/1335F/1336F. loaded. VA0 to VA12 A0 to A12 HC138 A to VA13 to VA15 Y CE1 VCE C V DD CE2 SED1335F/ 6264 SRAM 1336F OE VR/W R/W I/O1 to I/O8 I/O1 to I/O8 Figure 74. Static RAM interface 8.2.2 Supply Current during Display Memory Access The 24 address
ns *) Important parameter! s g Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate n r e Data Delay Time tDDR see Fig.2 - - 320 ns n Ä Data Setup Time tDSW see Fig.1 195 - - ns e h Data Hold Time tH see Fig.1 10 - - ns c i Data Hold Time tDHR see Fig.2 20 - - ns h
Notethatbusbuffersarerequiredifthebusisheavily × 8 static RAM and the SED1330F/1335F/1336F. loaded. VA0 to VA12 A0 to A12 HC138 A to VA13 to VA15 Y CE1 VCE C V DD CE2 SED1335F/ 6264 SRAM 1336F OE VR/W R/W I/O1 to I/O8 I/O1 to I/O8 Figure 74. Static RAM interface 8.2.2 Supply Current during Display Memory Access The 24 address
Wie wäre es mit einem 74HC573 für 8 LED's, entspricht der Deinen Vorstellungen? Feadi
Der 573 ist ein Latch. Ich würde einen 74HC244 8-bit-Bustreiber verwenden. Oder gleich Low-Current-LED's direkt (Vorwiderstand nicht vergessen) an die Signalquellen hängen. Die 2 mA werden die doch abkönnen? 73 Maurice P.S.: Die Vorwiderstände
gerade in meinem Elektronikladen geradeeben... hatte da eine schaltung mit Ds1820, Ds1994, Attiny12, 72HC164.. von den ganzen Teilen, die ich für die Schaltung brauche, würde ich nur Attiny und 74.... bekommen... die anderen können sie nicht bestellen! Was gibt es für eine Möglichkeit noch?? Gaht das
entspricht das? Wir benutzen wieder die Gleichung y = -0.0786 * 320 + 62.882 und erhalten: y = 37.73 Ein ADC Wert von 320 entspricht also grob einer Temperatur von 37.7 Grad. Was ist bei einem ADC Wert von 1016? Wieder: In die Gleichung eingesetzt: y = -0.0786 * 1016 + 62.882 und erhalten
www.mikrocontroller.net/forum/read-1-312348.html#new Da kam nur heraus, einen schnellen Zähler zu benutzen (z.B. 74HC4020), der von Schaltungen wie 2, 3 oder 4 gesteuert wird. Allerdings wird dort vorgeschlagen, die Rechtecksignale durch Übersteuerung zu erzeugen, was wahrscheinlich bessere Resultate gibt als
Da wird mit einem Holzschubkarren (um Magnetfelder zu vermeiden) das Feld zeilenweise abgescannt. 73 Christoph
00 00 00 00 > write 2.txt 0 < jetzt funkt's < danke an Roland < > cat 2.txt 00000000: 6a 65 74 7a 74 20 66 75 00000008: 6e 6b 74 27 73 64 61 6e 00000010: 6b 65 20 61 6e 20 52 6f 00000018: 6c 61 6e 64 6e 20 52 6f >[/c] Sobald ich einen weiteren Shell Befehl, egal ob "ls" oder "touch" zusätzlich
Spannungsteiler als Pegelwandler für die SD-Karte durch etwas anständiges zu ersetzen. Z.B durch einen 74HC4050B den ich auch erfolgreich verwende. Kostet nur ein paar Cent.
@Stefan der 74HC244 kann nicht mit 3.3 Volt Betriebsspannung der braucht 5V und geht somit nicht mit dem Board
wahrscheinlich Bedienfehler von mir. Der Parallelport von meinem Rechner scheint die Logikpegel vom 74HC244 @ 3.3V zu verstehen und der 74HC244 verträgt auch den einen höheren Logikpegel von der LPT Seite.
? Ich empfehle dir also als allererstes die Datenblätter für folgende Bauteile aufzutreiben: 74HC/HCT595 ULN2308 ATMega8 LM317 BC556 oä. wie BC857 Danach hier im Forum alles über Shiftregister zu suchen, wie dem HC595. Die Verschaltung ist grob gesagt ziemlich einfach: Am ATMega8 kommt
um 8 Displays zu treiben, statt der vielen Transistioren, 74HC595 und ULN230x. Das ist dann auch preislich teuerer könnte aber deinen Aufwand erheblich reduzieren. Gruß hagen
64 LEDs, 14 Anzeigestellen und bis zu 16 weiterer LEDs bräuchtest du: - 1 ATMega (DIL 40) - 2 74HC(T)595 - 2 ULN2803 - 12 Widerstände für Displaysegmente und LEDs - 6 Dioden zum Entkoppeln der Taster - einige Keramik-Kondensatoren 100nF Also bedeutend weniger Teile, da die Transistoren
Durchmesser des Weltalls auf einen Atomdurchmesser genau angeben - was willst du mit 12 Stellen anzeigen ? 73 Christoph
Hallo 8Bit-Vergleicher 74HC688 sind kaskadierbar, zwei Stück davon reichen also aus http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1995.pdf "A single active low enable is provided to facilitate cascading several packages
greater than 8 bits." das ist natürlich ein binär-Vergleicher, BCD müßte aber auch funktionieren 73 Christoph
und die Spalten sollen vom 74HC595 angesteuert werden. Die 5 Spalten vom Microcontroller (2313) Aha?
Schau dir auch mal den 74HC4094 an, der macht fast dassselbe wie der HC595, wurde gerne in der CD4094-Version für Eprommer benutzt http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1972/m74hc4094.pdf 73 Christoph
refresh zyklen... die sind böse ... andere alternative... etwas ttl, sram und etwas mehr fläche ;) 74HC4060 einen netten 8 oder 16k sram und einen schnellen latch.. der 4060 kann max 87Mhz ;) weils nachbaubar sein soll... sram der günstig ist.. 3-5e bei 12-50ns zugriffszeit => 20-83Mhz max sampling
sein ;) ich würde sagen 5e für ram, 5e für avr und 5e für den rest (max232,spannungsversorgung,75hc4060,..) viel billiger dürfte es nicht machbar sein... ich bin mal für ein irc meeting... wann ist denn wer von euch so im irc ??? 73
Hi! Ich hatte keine 74ls04, hab einen 74HCT04 genommen. Wichtig: der muss dann aber an 3,6V geklemmt werden ! Hier mal ein Schaltplan: http://avr.auctionant.de/img/avr_ip_cam_74hc04.png Ist bei mir so in Betrieb und
Achtung: 74HC/74HCT -> Vcc an 3.6 bzw Cam Versorgungsspannung anschliessen 74LS -> Vcc an 5V Und immer alle Inputs auf definierte Pegel legen ;) Bye, Simon
Werde wohl eher einen 74HC595 bestellen, da er ein bisschen schneller als ein 4094 ist. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Florian
Hi, Habe mir jetzt einen 74HC595 besorgt. Im Datenblatt stehen 2 clock-anschlüsse drin. Einmal der: storage register clock input und einmal der shift register clock input. welchen soll ich da mit sck vom Atmega
will ich auch gleich eine Frage stellen :) Ich möchte mir auch diesen JTAG Adapter bauen mit dem 74HC125 wie er hier benutzt wird. Nach einem Blick ins Datenblatt bin ich etwas ins Grübeln geraten. Dort steht, daß der 74HC125 maximal VCC+0.5V an seinen Eingängen sehen möchte. Wenn ich jetzt einen
die Betriebsspannung der Schaltung 3.3V und somit auch die Betriebsspannung des JTAG Adapters. Der 74HC125 kann in diesem Fall also maximal 3.3V + 0.5V = 3.8V HI Pegel an seinen Eingängen haben. Was ist wenn der Rechner nun aber ca. 5V als HI zum 74HC125 sendet? Das könnte Probleme geben. Oder arbeiten
ein paar kleine Hilfestellungen geben: - F09HP ist eine 9-polige (weibliche) Sub-D-Buchsenleiste: 74 26 13 - ISA-Slot ist 74 26 43 (Steckkartenverbinder 2*31-polig) - Widerstände: Kohleschicht-Widerstände 1/4 oder 1/8W reicht völlig (also ganz normale Feld-Wald-Wiesenwiderstände, die in jedem Sortiment
2,2µF heißen, sonst nimmt die Schaltung exorbitante Maße an ;-) - Die Anschlußklemme X4: vermutlich 73 19 86, Rastermaß 5,08mm bei Reichelt heißt die AKL 057-02 Viel Glück bei der Suche KMT
abhorchen möchte, bin ich mir inzwischen über den Comperator Eingang nicht mehr so ganz schlüssig ->74HC14 o.ä. Das Problem der vielen Logik Familien liesse sich nur durch verschiedene Vorsätze lösen. Irgendwelche Hinweise/Kommentare? Viele Grüße Olaf
(http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74LVC541A_3.pdf) Octal buffer/line driver with 5 V tolerant inputs/outputs (3-state) für 0,71 bei R&S d) 74HC7541 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT7541_CNV_