.. Kleine Vorschau: - Ein Haufen Relais - Traco DC/DC Wandler 36V->5V - Diverse Logik Gatter 74HC14, 86, 132, 221, 4060 - TL072, TL074 (OPs) - TC4426, TC4427 (MOSFET Treiber) - OP07 (OP) - LM393 (Komparator) - L6201P (H Brücke) - Ref02 (5V Ref.) - Die Agilent Opto Dinger stehen ja schon
Na gut, dann fang ich mal an: Posten 1: Logik Gatter 74HC14D 10x (Ph) 74HC86 54x (ST) 74HC132D 14x (Ti) 74HCT221D 75x (Ph) 74HC4060M 42x (Fa) 74HC4060D 14x (Ph) Insgesamt also 209 Bauteile. Angesetzt sind 0,10€ pro Bauteil, also insgesamt ~20
10 µA CIN Digital Input Capacitance 5 pF V High Level Output Voltage V = 4.75V, I = –10µA, OV = V 4.74 V OH DD O DD DD VDD= 4.75V,OI = –200µA, DD = VDD ● 4 V VOL Low Level Output Voltage VDD= 4.75V,OI = 160µA, DD = VDD 0.05 V V = 4.75V, I = 1.6mA, OV = V ● 0.10 0.4 V DD O DD DD IOZ Hi-Z Output Leakage
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.
>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
Quarzoszillator, z.B. 1 MHz oder einfacher 2,048 oder 4,096 MHz Teiler auf 1Puls pro Minute das sind ein 74HC4040 und ein 74HC40103 Teiler durch 60 74HC390 oder 74HC4520 mit Resetlogik Teiler durch 24, das kann auch ein 74HC390 mit Resetlogik Die Resetlogik besteht aus je einem NAND-Gatter. Also 5 ICs
und Entprell-C zum Hochzählen der Minuten und Stunden, indem je ein EXOR-Gatter CD4030 /CD4070 bzw. 74HC86 in die "Puls-pro-Minute" und "Puls-pro-Stunde" Leitung eingefügt würde. Wenn man den Quarzoszillator durch einen Quarz mit zwei Kondensatoren und einen Widerstand ersetzt, kann man den internen
Widerstand 100 k 1 Stück Kondensator 100 nF 1 Stück Diode z.B. 1N4148 oder ähnlich 1 Stück IC 74HC244 1 Stück 9 pol SUB D-Buchse 1 Stück 25 pol SUB D-Stecker 1 Stück 9 pol SUB D Stecker zum aufpressen auf Flachkabel 1 Stück 10pol Wannenstecker zum aufpressen auf Flachkabel 1m Flachkabel
Für welche Maschine möchtest du den Assembler schreiben? x86? oder Einer dieser µController ? Der Syntax von Assembler ist eigentlich nicht schwer. Nur der Befehlssatz ist für jede Platform ganz unterschiedlich. Wenn du also Anleitungen o.ä. suchst, solltest
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
mit steigemder, der andere mit fallender Flanke, am Ende wird das MSB verodert. >Takt/5 = 8MHz 74HC40103 Oder wenns ein wenig uptodate sein soll, DDS. www.analog.com/DDS MFG Falk
Mit einem EXOR-Gatter 74AC86 +RC-Glied die 40 MHz auf 80 verdoppeln und dann durch 5 teilen. Ein 74AC 160..163 läßt sich ohne Zusatzlogik als Teiler durch 5 beschalten
ermitteln. Dies geht relativ einfach mit einem Phasendetektor, aufgebaut aus zwei Exclusive-Or Gattern (LS86) und nachgeschalteten Tiefpass-Filter (siehe Skizze). Die Sinus- und Cosinus Komponente (Spannung) wird mit den AD-Inputs gemessen und durch eine einfache ARCTAN2 Funktion kann der Phasenwinkel (0 –
Erzeuge einen einphasigen Takt mit 160kHz und spendiere deiner Schaltung noch einen 74HC74. Mit dem kannst du die beiden Phasenverschobenen Signale erzeugen. Q des ersten FF mit D des zweiten und /Q des zweiten mit D des ersten verbinden. Den 160kHz Takt auf beide CLK.
k C2 = 1,5 n 4.) für die Rückkopplung braucht man noch einen/2 Teiler, im einfachsten Fall ein 74HC74 (Ausgang Q quer auf D rückkoppeln) 5.) fertig ;-) MfG Falk P.S. Alle Angaben ohne Gewähr ;-)
nach Masse auf den zweiten Eingang. Die Phasenverschiebung muß etwa 1/4 Periode sein. Ein Gatter vom 74HC86 sollte passen. Schwieriger wird es breitbandig, aber für eine feste Frequenz ist das die einfache Lösung. Breitbandiger wäre z.B. ein Analogmultiplizierer als Quadrierer geschaltet.
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
die dinger können echt 20Mhz?, das ist mehr als das orginal x86 board! ich dachte hierbei natürlich nicht nur an einen atmega. einer zb um die bildpunkte an das display zu senden, ein zweiter um die daten für die punkte zu liefern. habe jetzt einen avr butterfly
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
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*
10 Out 3 9161 the sensor 13 11 The transistor 10 detects R 0.1µ turns on when 13 11 Out something 74HC the sensor R 123 15 detects 74HC 0.1µ C something 123 15 Window C comparator 8 14 GND Select a transistor 8 14 to match the relay Select a Timer IC Timer time = RXC transistor GND to match Timer IC
10 Out 3 9161 the sensor 13 11 The transistor 10 detects R 0.1µ turns on when 13 11 Out something 74HC the sensor R 123 15 detects 74HC 0.1µ C something 123 15 Window C comparator 8 14 GND Select a transistor 8 14 to match the relay Select a Timer IC Timer time = RXC transistor GND to match Timer IC
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
PDIP – N Tube of 25 SN74HC02N SN74HC02N Tube of 50 SN74HC02D SOIC – D Reel of 2500 SN74HC02DR HC02 Reel of 250 SN74HC02DT –40°C to 85°C SOP – NS Reel of 2000 SN74HC02NSR HC02 SSOP – DB Reel of 2000 SN74HC02DBR HC02 Tube of 90 SN74HC02PW TSSOP – PW Reel of 2000 SN74HC02PWR HC02 Reel of 250 SN74HC02PWT CDIP – J Tube of 25 SNJ54HC02J SNJ54HC02J –55 C to 125 C CFP – W Tube of 150 SNJ54HC02W SNJ54HC02W LCCC – FK Tube of 55 SNJ54HC02FK
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
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
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT4094 8-stage shift-and-store bus register
PDIP – N Tube of 25 SN74HC02N SN74HC02N Tube of 50 SN74HC02D SOIC – D Reel of 2500 SN74HC02DR HC02 Reel of 250 SN74HC02DT –40°C to 85°C SOP – NS Reel of 2000 SN74HC02NSR HC02 SSOP – DB Reel of 2000 SN74HC02DBR HC02 Tube of 90 SN74HC02PW TSSOP – PW Reel of 2000 SN74HC02PWR HC02 Reel of 250 SN74HC02PWT CDIP – J Tube of 25 SNJ54HC02J SNJ54HC02J –55 C to 125 C CFP – W Tube of 150 SNJ54HC02W SNJ54HC02W LCCC – FK Tube of 55 SNJ54HC02FK
.................................................................................................. 86 SED1335 Series EPSON iii Technical Manual OVERVIEW/FEATURES 1. OVERVIEW 2. FEATURES The SED1335 series is a controller IC that can display • Text, graphics and combined text/graphics display text and
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
125 C o Symbol Parameter VCC Unit (V) 54HC and 74HC 74HC 54HC Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. V IH High Level Input 4.5 2.0 2.0 2.0 V Voltage to 5.5 V IL Low Level Input 4.5 0.8 0.8 0.8 V Voltage to 5.5 VOH High Level VI= IO=-20 A 4.4 4.5
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT595 8-bit serial-in/serial or parallel-out
Command mode. ORLS00 initial state when power is applied, which Now press the E switch (S9) momentarily, 74HC00 4 curiously has the display blanked off, so which ‘‘enables’’ the chip to accept the N.O. 5 6 7 MODULE.D. 0V PIN 6 (’E’) Table 2. The Command Control Codes. Fig. 3. Switch debounce circuit. Here,
.................................................................................................. 86 S1D13305 Series EPSON iii Technical Manual OVERVIEW/FEATURES 1. OVERVIEW 2. FEATURES The S1D13305 series is a controller IC that can display • Text, graphics and combined text/graphics display text and
.................................................................................................. 86 S1D13305 Series EPSON iii Technical Manual OVERVIEW/FEATURES 1. OVERVIEW 2. FEATURES The S1D13305 series is a controller IC that can display • Text, graphics and combined text/graphics display text and
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
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
17,734MHz-Oszillator, also die halbe Frequenz mit EXOR-Gatter verdoppeln, das habe ich auch schon gemacht. 74AC86 und RC-Glied vor einem der beiden Eingänge.
35,2512 (226-1910), das ist beides zu weit weg. www.segor.de hat einen Auslauftyp: Q 35,469 MHz HC49/U (=HC18/U) Cl=30pF 20ppm 40Ohm 1,20 Euro Einzelpreis kann sein, dass ich den dort gekauft hatte.
. Kennt jemand ein Bauteil, das diese Eigenschaften aufweist? Ich habe nur noch den die IC'S 74HC423/4538 gefunden. Dort sieht es ähnlich aus wie beim 74HC123.
Eingangsfrequenz, ein OR verlängert die high-Zeit und ein AND die low-Zeit. Ich habe schon Frequenzen mit 74AC86 verdoppelt.