/D 0°C to +70°C Dice* 10µF ICL7660EPA -40°C to +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)
/D 0°C to +70°C Dice* 10µF ICL7660EPA -40°C to +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)
Bewegungserkennung gegeben und die Platinen sind kaskadierbar als Daisy Chain, weil eben sowohl der 74HC165 als auch der TLC5940 die Daten durchreichen können. Wichtig ist nur, es so zu layouten, dass die Chips nicht mit den Kästchenrahmen kollidieren und nicht hässlich durch das Plexiglas durchscheinen
Bewegungserkennung gegeben und die Platinen sind kaskadierbar als Daisy > Chain, weil eben sowohl der 74HC165 als auch der TLC5940 die Daten > durchreichen können. Wie oben beschrieben habe ich den Sensor getestet. Ist wirklich ein einwandfreier Sensor mit integriertem Filtering etc. Nur für 2,50 bekommen
D Prlnted CfrcuLÈ Board S 2 200-30165 IC Dlgftal u4,u5 t4c3447P s 2 200-25 851 IC Dtgtral u10,ut3 74HC373N s 1 200-25 801 IC Dfgttal ull 74rrc365N S I 200-25362 IC Dfgital u14 74HC00N S I 200-25086 IC Dtgttal ul6 cD4001BcN NatLonal S 2 200-25L97 IC Digltal ul7,U18 74HC4024N S I 200-25]-52 IC Dtgftal
6dividedbyC1(C1inpF).Thecircuit produces a controlled amount of hysteresis dependent hysteresis such as the 74HC14 are not stable with tem- perature, supply voltage changes, or from device to onlyonresistormatchingandselfbiasesitselfaroundthe device. input threshold. All gates must be in the same package, and
6dividedbyC1(C1inpF).Thecircuit produces a controlled amount of hysteresis dependent hysteresis such as the 74HC14 are not stable with tem- perature, supply voltage changes, or from device to onlyonresistormatchingandselfbiasesitselfaroundthe device. input threshold. All gates must be in the same package, and
Datenleitung, jeder aktive open-drain Ausgang den entgegengesetzten Pegel. Open-drain kann man z.B. mit dem 74HC125 treiben. Mark K. schrieb im Beitrag #7794316: > An den Pin schließe ich über z.B. 100k einen PNP an Vergiß das Gebastel, Pegel erkennt man mit einem CMOS-Eingang.
BCY59C (ebenfalls ein Überleibsel von vor sehr langer Zeit) waren es immerhin nur noch 20uA, mit BAT85 als D1 0uA ausgeschaltet. Das ist o.k. Als Bastler kann ich ja so lange herumprobieren bis es klappt. ;-) > > Ein Exot vergangener Zeiten. Ist aber nichts gegen einzuwenden, ich > verbaue noch immer
Level A +IN B –IN 10 X: Don't care B 9 3Y 6 9 4A V– B +IN CE Cathode E C 7 B Vss 7 8 4Y uPC4570C TC74HCU04AP BU2090 LC78211 HD74HC153P LC78212 LC78213 IC101 : LC78211 IC102 : LC78213 IC103 : LC78212 Analog Function Switch Analog Function Switch Analog Function Switch L1 1 30 R1 IC105,106 : uPC4570HA
: > Der MAX5035 bekommt das mit 6,75mW hin. 6,75mW, 20 Platinen = 135mW 135mW bei 85% Netzteil Wirkung 230-->24V = 160mW 160mW * 24h = 3,8Wh/Tag 160mW * 24h * 365 Tage = 1,4 KWh / Jahr. 1,4 * 0,20€ = 0,28€ Pro Jahr, für nichts. Daher gefällt mir der MAX so gut - der kostet 1x und
Wünsche von Timo und mir wohl vereinen lassen: R-78C5.0-1.0 - 8 bis 42V, - 1 mA für 0 mA, - 85-93% Wirkung. Für mehr als 24V Bus: R-78HB5.0-0.5 - 9 bis 72V, - 10 mA für 0 mA, ca. 85% Wirkung. Ersatztypen anderer Hersteller müssten noch gesucht werden. Bevor jetzt jemand frägt
die nicht selektierten Pins nicht >in der Gegend rumfloaten. Vor allem, wozu wurden ICs wie der 74HC138 erfunden? Damit wird die ganze sinnlose Adressprüferei zu einer trivialen und schnellen Bitkopiererei. [c] uint8_t ReadSRAM(long Address) { uint8_t Data; PORTB = Address & 0xFF
simple /Funktion/... > komme ich locker untrer die kritischen 200µs (sind jetzt ca. 170µs). Du hast 85% Prozessorauslastung und sagst "locker"? Warum brauchst du so lange? Was läuft da schief? Interessiert dich das nicht?
to +85 C 20 Lead Ceramic DlP 4 ADC0802LCWM ±1 LSB -40 C to +85 C 20 Lead SOIC (W) o o ADC0803LD ±1 LSB -55 C to +125 C 20 Lead Ceramic DlP o o ADC0804LCN ±1 LSB VREF/2 = 2.500 DC (No Adjustments) 0 C to +70
als Spiele zuwenig. Jetzt bin ich am überlegen, den HC374 durch ein kleines CPLD zu ersetzen. Dann sollten wenigstens auch 640x480 bei 4 Farben (aus 16) möglich sein. Jörg
Zeit selberzu schauen wegen > Klausuren... :-/ Also man kann sie (5 meter non-waterproof) für 74 Euro verzollt und märchensteuer plus Fracht bekomen und die Water-Proof kosten 88 Euro für 5 meter, was dann in Deine Bereich liegt oder? Grüße Michelle
Was mir aber jetzt aufgefallen ist, der 5m lange LED-Streifen nimmt 1,85A auf(bei exakt 24 V=), was einer Leistung von 8,88W/m entspricht. Ich habe die SSL-60M-5050-24V mit 14,4W/m. Wie kann das sein? debe
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
den Telefonzentralenverhau unbedingt bauen möchte, man muß keine Schieberegister benutzen. Mit 8 St. 74HC244 und zwei 74HC138 Kann man 80 Signale mit 10 "Buszugriffen" zu je 8 Eingängen parallel einlesen. Das sollte fix genug sein. Man braucht 12 Portpins dazu. Uwe
dann auch gegessen und teurer als ein guter Reedkontakt ist z.B. der TLE4935 (bei Reichelt derzeit 85Cent) auch nicht.
bringen 'gute' Befehle auf einen viel zu kleinen Adressbereich ??? Dann viel lieber (aus der Zeit) ein HC11. >Das können die µCs, die ich bislang so gesehen habe, auch nicht so gut. Natürlich nicht. Man kann doch nicht einen kleinen uC, oder AVR, mit nem 486 vergleichen.
zusammenbekommt, 74LS193 usw. nah ja heute hab ich noch eine HP, die wurde mal als Kleiderschrank bezeichnet, in Erinnerung. Dirk St
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
drauf. Es gibt auch neue ATtinys mit integriertem Temperatursensor ATtiny 24/44/84 und 25/45/85.
low noise charac- value is equal to the characteristic impedance of the clock teristics, like the 74LS and the 74AC(T)Q families. The worst line and the capacitor value is noise generators are logic families that draw the largest supply current transients during clock or signal edges, like the 74HC, 74F and 74AC(T) families. Since digital switching transients are composed largely of high frequency components, total ground plane copper where “L” is the line length in inches and Z os the charac- weight
nicht unbedingt nötig. Ich denke da in erster Linie an die alten Motorola Bords. Ich fing mit 6802 und HC11 an. Beim 6802 war alles auf der Bord. Der HC11 EVB brauchte ein Terminal. Das war alles Maschinen-Nahe. Man mußte die OPCodes direkt als Hex Nummer eingeben. Es funktionierte. Würde ich mir das
100mA. Was machbar waere (mit relativ wenig Aufwand): Der Junior-Computer hat einen 1-8-Decoder (74ls145, OpenCollector). Entferne die beiden RAM-Module, mache ein OR aus K0 - K5 (ein 74LS30 und ein LS01, gibt Dir 6kB RAM) und flansche ein 6264 an (Stromverbrauch 30-40mA active, Standby bei 0.3mA).
Felix Pflaum schrieb im Beitrag #4157581: > ATmega85 ATTiny85 selbstverständlich...
mit dem LD1117V33 runtergeregelt. Die logischen Eingänge des RFM habe ich mit dem 5V-toleranten CD74HC4050 Logikbuffer beschaltet. Den MISO habe ich direkt auf den µC gelegt. Simsalabim: Es läuft. Nun stehe ich nur noch vor einem Problem: Wenn ich die Spannungsversorgung einschalte, senden die
Bei Aliexpress & Co. gibt es das sogenannte "Digispark"-Board (ein minimalistisches Board mit Attiny85 und Software-USB) für ca. einen Euro, teilweise sogar leicht darunter: https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-GY-Digispark-kickstarter-miniature-minimal-development-board-TINY85-module-for-Arduino-usb
Supply Transients G ADD FOR FAULT DETECTION The LT1161 is 100% tested and guaranteed to be safe 1/4 MM74HC266A + fromdamagewith60VappliedbetweentheV andground 100k LOAD pins. However, when this voltage is exceeded, even for a 1161 F08 fewmicroseconds,theresultcanbeacatastrophicfailure. For this reason it
Bauanleitung für einen STK200-kompatiblen Programmieradapter von Rolf Milde Universelles Programmiergerät mit 74HC244 und Schutzwiderständen Paralleles Interface für AVR und PonyProg. Schaltplan und Erläuterungen bei Scott-Falk Hühn SP12 Programmer. Schaltplan, Erläuterungen und Software für mehrere Plattformen
am AVR auch für andere Zwecke nutzen. Bei einem Programmer mit eingebautem Tristate-Treiber (z. B. 74HC(T)244) werden die Leitungen MISO, MOSI und SCK hochohmig geschaltet wenn die Programmierung beendet ist, d.h. sie beeinflussen die Schaltung nicht. Man kann die betreffenden Pins am AVR also relativ
gleichzeitig und prellen auch nicht. Und wenn die Portpins nicht ausreichen, kann man an je einen 74HC165 je 4 Drehgeber anschließen und davon beliebig viele per SPI über insgesamt nur 3 Leitungen einlesen. Peter
verliert dabei aber Interrupts. (Die sind Flankengetriggert!) Ich habe die Clockimpulse mit einem 74LS74 aufgefangen und bestätige diese mit einer Art INTACK Signal um das FF wieder zurückzusetzten. Das geht besser, Allerdings gefiel es mir halt selber nicht. Dazu käme eigentlich noch ein digitales
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
Ohm 70 °C Vorlauf = ??? Ohm 75 °C Vorlauf = ??? Ohm 80 °C Vorlauf = ??? Ohm 85 °C Vorlauf = ??? Ohm 90 °C Vorlauf = ??? Ohm Liebe Grüße Roland
folgt darstellt: PWM Vorlauftemperatur 188 (73,7%) 30 Grad 189( 74,1%) 34 Grad 190 (74,5%) 38 Grad 191 (74,9%) 42 Grad 192 (75,3%) 48 Grad 193 (75,6%) 52 Grad 194 (76,0%) 57 Grad 195 (76,4%) 62 Grad 196 (76,8%)
VSS64 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SSS97 A A A A AA A A A A AA 1 HC27 1 HC28 1 HC29 1 HC20 1HC21 1 HC22 1 HC25 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 10UF/6.3V 10UF/6.3V 10UF/6.3V 0.1UF/16V 0.1UF/16V 0.1UF/16V 0.1UF/16V V V V V V V V V V V V
PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC104 5M393A IC COMPARATOR LM393AN DIP-8 PACKAGE IC105 5T4N35 Opto Isolator 4N35 JP100 8K004
PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC104 5M393A IC COMPARATOR LM393AN DIP-8 PACKAGE IC105 5T4N35 Opto Isolator 4N35 JP100 8K004
nur > als Bausatz? > das hängt noch von der Stückzahl ab, es sind nur ein paar sachen drauf (74HC14, 2x 74HC32, CS8900A-CQ3Z, E2023NL übertrager, hühnerfutter, RJ45 Jack, 2 x Harwin R30-3001102 abstandhalter und zwei 30pin 2mm pitch header) aber speziel die CS8900A sind sehr teuer in kleinen Mengen
Bauteile neben der Batterie? > Hat da einer eine Ahnung? der ssop28 ist ein UDA1341TS, so16 ist 74hc4053 der als USB mux zwischen 2ten unbestückten front usb host port oder hinteren usb device umschaltet - wobei der S3C2440 es auch dementsprechend initialisiert werden muss, der so8 ist ein kopfhörer
dem Xmega ist allerdings etwas tricki. Um das SRAM zu adressieren sind zwei Stück 8-BIT D-LATCH Typ 74HC573 für die Bereitstellung der höheren Adressleitungen von A8-A18 notwendig. Zusätzlich ist für die vollen 16Bit Nutzung des SRAMs eine freie Adressleitungen (zB A19) notwendig, die auf den "LB" Anschluss
Hallöchen.. Die drei LFO-Led's auf dem Front Panel werden jetzt über ein Schieberegister 74HC595 im PWM-Mode angesteuert und verändern ihre Helligkeit je nach eingestellter Wellenform und Amplitude. LFO-Leds am Degnerator: https://www.youtube.com/watch?v=bMUaGmoW2oY&feature=youtu.be
Mhh nein, nicht wirklich. Jetzt shafft er 74 von 96 Bahnen, also lediglich 3 mehr. Ich probier noch n bisschen weiter. Danke der Nachfrage. Meld mich wieder :D
auch was kleineres, http://www.ebay.de/itm/Quarz-Crystal-16MHz-SMD-2-5-x-3-2-x-0-8mm-30ppm-40-to-85-C-12pF-Qantek-/161367943788?pt=Bauteile&hash=item2592476a6c