Ja, aber... ich hab einen STK200 kompatiblen Selbstbau mit einem 74HC367 hier aus der Artikelsammlung: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Atprogae.png Bislang hab ich noch gar kein AVR-Studio installiert, werde aber mal angehen. Gruß, Torsten
nichts. Zweite Sparmatic Comet im Gehäuse ist ebenfalls nicht ansprechbar. USB-1 --> ISP-2 = VCC / Bat+ USB-2 --> ISP-1 = MISO USB-3 --> ISP-4 = MOSI USB-4 --> ISP-3 = SCK USB-5 --> ISP-6 = GND RST-PAD-TOP --> ISP-5 = RESET ISP Takt über AVRstudio auf 115kHz/4kHz/1.21kHz getestet. Spannung an
separate I/O supply for optimum flexibility. An ultra- low-power sleep mode makes these parts ideal for bat- Volume Applications tery-powered, portable equipment. 10,000 Flash Write/Erase Cycles 1kWord of Internal Data RAM JTAG/Serial Boot Loader for Programming Applications ♦ Peripheral Features Medical
38.95" Wenn ich meine Adresse in Google Maps eingebe, bekomme ich aber Sein müsste es: Log x 74' 21.21" Lat y 37' 74.28" Woher kommt diese Abweichung trotz Hdop von 1.2 ?
Du hast falsch umgerechnet: 74' gibt es nicht (Minuten=0..59) Deine Angabe 74' 21.21" sind 0.742121°. Wenn man das umrechnet, dann sind das 44' 31.64".
im Anhang. > Der Takt kann logischerweise auch aus dem uC kommen. Was für eine Funktion hat der 74HC14? Das erschließt sich mir nicht so wirklich, es hängt ja trotzdem alles an dem Pin, der die Frequenz generiert... > Ändern kannst du die Spannung so aber nicht. > Stimmt nicht ganz, Last dran,
Problem ist der nur in Gedanken angehängte Dateianhang ;) Sollte hier jetzt vorhanden sein... Bat2 steht für die über den ATMega8 erzeugte und veränderbare Spannung, mit der ich die Ladungspumpe betreiben möchte, zum Testen habe ich zunächst eine Festspannung von 3V aus einem extra Netzteil genommen
Mbit/s), 2 with a – V supply for RTC and backup registers multiplexed I S interface that offers audio BAT class accuracy via advanced PLL schemes ■ 2 × 12-bit, 1 µs A/D converters (16 channels) – 2 × CAN interfaces (2.0B Active) with – Conversion range: 0 to 3.6 V 512 bytes of dedicated SRAM – Sample and
Hallo, ich bin gerade am Bau einer Mini-Schaltung, bei der das Ausgangssignal eines TTL-Bausteins (74LS86AN) einen einfachen PNP-Transistor treiben soll (Siehe Bild), um eine Last von ca. 130mA zu treiben. Parameter: Rote Kurve = Uin Gelbe Kurve = Uout R1=5K R2=20 f=50KHz Nun ist es so, dass
im Dutycycle von 50%, geht das doch in Ordnung. Beste Grüße Georg (Der sich erst morgen eine BAT85 zulegen kann)
/topic/148203] habe mir den Wellion genauer angeguckt. Und hier die ergebnisse : Bestückung Bat. seite: HV826 - "HV EL Lamp Driver" von Supertex (marking H826) ADG713 - "CMOS Low Voltage 2.5 Ω Quad SPST Switch" von ADI (marking ADG713BRU) ADG723 - "CMOS Low Voltage 4 Ω Dual SPST Switches
bat.), miniusb abdeckung, 3 tasten, fast neutral gehalten. Habe paar davon beim http://www.diashop.de/product1099/product_info.html bestellt, geht natürlich ohne rezept.
Programmierleitungen deine LEDs hängen, fliesst dort ein Teil des Programmierstroms ab. Typische 74HC/HCT244 (http://www.nxp.com/pip/74HC_HCT244_3.html) wie im Atmel-ISP [[STK200]] können 6mA (HCT) bis 7,8mA (HC) treiben. Bei Nicht-Low-Current LEDs mit ILed typ. 10-20 mA gäbe es schon Probleme. Mit
geteilt durch 4 auch. Das heißt für die 80 ms Sekunden braucht man was spezielles und für das LED_BAT auch oder?? Gruß Thomas
exakten Wert der "13V" Programmierspannung kontrollierbar macht. Die als Pegelwandler eingesetzten 74HC125 und 126 sind jedenfalls drin. Der für den Eingangspegel zuständige 74HC126 läuft mit 3,3V, was bei einer Targetspannung von nur 2,0V zwar nicht offiziell passt, aber in der Praxis vielleicht noch funktionieren wird. Nebadje verwendet 74AHCT, was aufgrund deren asymmetrischer Charakteristik bei 2,0V möglicherweise besser funktioniert, aber bei Vdd=3,3V genauso inoffiziell ist. Für die Begrenzung der Eingangsspannung bei einer Targetspannung
Infected.WebPage.Gen ; virus ; Enthält Erkennungsmuster des HTML-Scriptvirus HTML/Infected.WebPage.Gen http://74.125.79.132/translate_c?hl=de&sl=ja&tl=de&u=http://suz-avr.sblo.jp/article/30765458.html&rurl=translate.google.de&usg=ALkJrhjueiDPJXECbAojUGuYP7nQ8zeOrQ
paar Verluste mehr). Alternativ funktionieren auch Logik ICs, z.B. mehrere parallele Gatter eines 74LVX245. Davon abgesehen: <1W reicht für sowas auch bei weitem aus, man will mit sowas ja nicht das ganze Haus beschallen.
crystal = 3686400 Wert für die Vorberechnung der Wait.. verwendet, ergäbe sich so eine Verzögerung von 0.74 Sek auf High und 7.4 Sek auf Low. Deshalb wäre $crystal = 1000000 richtig. Das Programm scheint bis auf $sim richtig zu sein, $sim erzeugt anderen Code wie schon richtig erwähnt, ist nur für den
ANHANG: Parallelport SP12-Programmer (simple) verwendete Bauteile: 1 Schottkydiode "BAT43" mit nur 0.3 Volt Spannungsabfall in Durchlassrichtung 2 Widerstände 220 Ohm 1 Elko 22uF
Oder Frage ich mal anders, > Bei deinem Fliegendem Aufbau, > was hast du da verwendet. Ich habe 74LV244 benutzt - da hatte ich den schaltplan vom den original buffern/logik nicht gehabt. Die NC7SZ125 haben tPD 3ns, da braucht der 74LV244 3 mal so viel zeit. Dafür geht LV244 vom 1.2V schon stabil
pdf Q3 K5N P6(90Grad gedreht) MMST3906 http://www.diodes.com/datasheets/ds30079.pdf CR1 L9 BAT721C dual cc 40V 200mA schottky CR2 L9 BAT721C dual cc 40V 200mA schottky CR3 815 B / RUW (ON Seni.) keine Ahnung R20 79C 64,9k R21 103 10k R23 105 1M R25 105 1M R26 66C 47,5k
Si4465 + VIN 4 ILOAD RSENSE HI – 8 Q1 V 10m 5 CMPT5551 OUT R 40.2k 100mE LO 6 301 301 301 301 4.7k 1.74M 4 3 4 3 LTC1540 + + 2 1 HIGH 2 – 5 VIN 2 – 5 RANGE 619k INDICATOR (LOAD > 1.2A) 1 1 HIGH CURRENT RANGE OUT LTC6101 LTC6101 250mV/A 7.5k VLOGIC BAT54C LOW CURRENT RANGE OUT 2.5V/A R5 (V +5V) ≤ V ≤ 60V
0.47μF on some minimum load current to get the boost circuit capacitorandasmallSchottkydiode(suchastheBAT-54). For lower output voltages the boost diode can be tied to runningproperly.Thisminimumloadwilldependoninput andoutputvoltages,andonthearrangementoftheboost the input (Figure 2b). The circuit in Figure
Lm319 und bis 5 MHz ist nicht so das wahre. Ich würde in meine Kiste greifen und einen SN74LS04 rausnehmen. In Reihe zum Eingang eine BAT-Diode, Kathode zur 1,8V Logik.
so aufgebaut wie oben beschrieben: Diode Signal 0V/1,8V ------|<----- SN74LS04 Eingang Signal GND ----------------- SN74LS04 GND die Diode ist eine BAT42. Der 74LS04 erkennt schon bei 1,3V einen H-Pegel am Eingang, also im Prinzip kann ich mir die Diode für diesen
transmitter enables simultaneous sending and receiving. This arrangement can be observed in nature e.g. in bats. The ultrasonic wave sent out by a bat, consists of two compo- nents. One with a constant frequency of about 75kHz and a duration of about 40ms followed by another with a modulated frequency lasting
1 0 8 8 1 LED1 R 5 R, R I 1 D 0 4 3 MC34063AP 4 1 4 1 12 Q L 1 100µ 6 3 3 JP1C 1 R 3 RB IC3 C11 D BAT40 4 R3 M 4 47µ 4 1 D4 2 N C 2 2 1 D 1 C12 H 1 Q X 7 2 74AC02N 7 K A I I S 2 Q1 R7 1 330 10 SV1 6 GND 1 Reset C I SCK MEGA8515-P MISO MOSI 2 1 S 1 S X - 1 2 F 5 Reset RXD TXD 0 9 0 1 0 R FRAME 3 GND R S R1S LOAD 6 CP I +5V GND -VEE D0 D1 D3 0 C 74AC573N 74HC157N D4 1 C C D. OFF I I M AC 100n C6 26.05.09 00:10 /home/kai/Desktop/Display_Controller_Grafik/DIP3/Display_2.brd
Programmiermethode eingestellt und auch aufm Board richtig gejumpert. Nun Seite 8, an meinem HV-Port D901 eine BAT74. Auf Pin1 hab ich meine 4.99V nun. An Pin 2,3 und 4 hab ich nichts mehr anliegen, vermutlich die BAT74 defekt?
Jupp, aus näherem hinsehen (Mit Lupe), sehe ich auf der BAT74 einen schwarzen punkt, was auf eine Überspannung wohl zurück zu führen ist.? Wie könnte ich diese BAT74 ersetzten? Weil ich erhalte beim Programmieren ständig diese Fehlermeldung:
Koninklijke Philips Electronics N.V. 2005. All rights reserved. User manual Rev. 01 — 24 June 2005 74 Philips Semiconductors UM10120 Volume 1 Chapter 7: Pin Connect Block Table 58: Pin function Select register 0 (PINSEL0 - address 0xE002 C000) bit description Bit Symbol Value Function Reset value 19:
54 R R 3 3 I 4 7 1n 0 6 0 1 102 2 L 4 1 100µ k 1 3 1 R 3 3 Q JP1 C 2 R C14 M 100n 100n D C11 R3 M BAT40 8 IC3 C10 FH21-12S-1DSA n 1 D4 1 D 7 0 2 1 2 4 µ 2 7 C 1 Q X D 1 4 C C X1 K A 4 R9 2 7 R10 0 IC4 0 R 27p C IC6 0 3 I 7 27p 5 1 2 7 74AC573D I C R 4 GND C8 4 Reset 7 6 SCK 5 1 n C MISO Q MEGA8515-A
Koninklijke Philips Electronics N.V. 2005. All rights reserved. User manual Rev. 01 — 24 June 2005 74 Philips Semiconductors UM10120 Volume 1 Chapter 7: Pin Connect Block Table 58: Pin function Select register 0 (PINSEL0 - address 0xE002 C000) bit description Bit Symbol Value Function Reset value 19:
ich das ganze Telegramm aus 4 Dreiergruppen, komplett übernommen. Aufwand: 1 Lochrasterplatte, 8x74LS164, etwas Logik, 2x Latches zu 8 Bit zum Aufnehmen der parallel anliegenden Daten. Die Daten habe ich digital-analog gewandelt, die ersten 2 Dreiergruppen auf X und die zweiten Dreiergruppen auf Y
die gemessenen Eckdaten: Marker 1: Durchgangsdämpfung bei 1090MHz: -1.3dB Marker 2: bei 935MHZ -5.74dB Dämpfung Marker 3: bei 960MHz -2.38dB Dämpfung Das zweite, geteilte Bild zeigt im oberen Teil bereits weiter hineingezoomt das Filter aus dem jetvision.de-Shop (dunkelblaue Kurve), dabei sichtbar
Schaltschwellen zu tun. Aber rein garnicht mit Strömen. Der Ausgang eines 3,3V CMOS-ICs, egal ob Maxe oder 74HC, kann zwar einen 5V-TTL-Eingang glücklich machen, ebenso einen 5V-74HCT/74ACT Eingang, nicht aber einen normalen (nicht TTL-komptiblen) 5V-74HC/74AC/CD4000 Eingang. Das ist auch keine Besonderheit
Ahnung was GPS und Handy davon halten. Nö, wenn das sauber werden soll, dann schau dir mal den 74HC4053 an. Die bestehende Platine ist sowieso für den Eimer.
kleiner Basiswiderstand, ev. mit einigen 100pF parallel - Schottky-Diode von B nach C >Geil wäre 74er >Geschwindigkeit. Dann nimm einen 74er. Mit einem (normalen) Transistor in Emitterschaltung ist nicht viel weniger als einige zig bis rund 100ns zu schaffen.
Er meint damit eine Kleinleistungs Schottky-Diode. Oder um es mit gängigen Bauteilnamen zu sagen: BAT85, BAT54 oder BAV99. Die Kapazität der 1N5818 ist wahrscheinlich zu groß. Ich habe da was von 110pF gelesen. Die BAV99 dürfte so um die 2pF haben. Gruß, Michael
Hallo Hayo, in ramloader.bat und flashloader.bat fehlt das -w
Kurt Bohnen schrieb: > Hallo Hayo, > in ramloader.bat und flashloader.bat fehlt das -w Ups, da ist mir wohl eine alte Version reingerutscht - sorry Hayo
Condition Min Typ. Max Unit Pins Operating voltage (1) V ⎯ ⎯ 1.7 ⎯ 3.3 V V SYS SYS Operating voltage (2) V BAT ⎯ ⎯ 2.4 ⎯ 3.3 V V BAT Input voltage (1) VREFIN ⎯ (Note1) 1.5 V VREFIN Input voltage (2) RV DD ⎯ (Note1) 1.5 V RV DD Input voltage (3) DV DD ⎯ (Note1) 1.5 V DV DD 0.2 Low V IL ⎯ ⎯ 0 V V Input SYS (Note3
gemacht. spannungsteiler bei spi takt um 10 mhz ist bei längeren kabeln schlecht. bei der lösung mit dem 74hc4050 machen selbst 5 cm verwurschtelte kabel nix bei 10 mhz... grüße
natürlich "professioneller", geht aber auch so. hallo kanst du mir erklären wieso du genau die bat43 für deine schaltung genommen hast und nicht 33 mfg low
U_Bat U_Solar 6 8 R 3 R 5 ADC6 ADC7 U_Bat D1 L1 C22 7 9 C23 33µH A K R 1 100nF R 1 1N5817 100nF 1 A IC2 +5V B Vin SW SEL SENSE U_LT1301 Solarzelle 2 LT1301 U_LT1301 T B SHDN SHDN Ilim PGND GND C3 +C4 5 n C 0 47µF 33µF 1 U_Solar BAT3 Solarzelle D2 A K 1N5817 Solarzelle R31 3 0 390 IC7 R 1 Solar_on A E K C K1 K C MISO A E SCK MOSI RESET ILD74 K2X03 +5V PHAP3305 K R100 1 S1 RESET RESET (ADC7)PA7 ADC7 (ADC6)PA6 ADC6 XTAL1 (ADC5)PA5
P82B96 and place half this termination at each its V to the output of a logic gate from, say, the 74LVC family. The end of the cable. When each pull-up is below 330 , the rising edge CC SDA and SCL lines could be timed and V CC disabled via the gate if waveforms have their first voltage ‘step’ level
Projekt übriggeblieben, und stehen daher zum Verkauf. SRAM K6F1008V2C-YF55 TSOP32/S ca. 4800 74LVC373APW TSSOP20/S ca. 1200 LP2984IM5-3.3 SOT23/S ca. 250 DIODE BAT54 SOT23/S ca. 18000 Quarz 20MHz 16pf HC49S/S ca. 9500 Buchse 10P SUYIN 127150FA010XX09YX
mächtig sein. So nochmal die aktuallisierte Liste SRAM K6F1008V2C-YF55 TSOP32/S ca. 4800 74LVC373APW TSSOP20/S ca. 1200 LP2985IM5-3.3 SOT23/S ca. 250 DIODE BAT54 F SOT23/S ca. 18000 Quarz 20MHz 16pf HC49S/S ca. 9500 Buchse 10P SUYIN 127150FA010XX09YX
@Falk Ich habe es gerade mal mit NE555 und mit 74HC14 ausprobiert. Der 74HC14 bringt die hoehere Spannung raus bei gleicher Belastung (1KOhm = 12mA) Gruss Helmi
@ Helmut Lenzen (helmi1) >Ich habe es gerade mal mit NE555 und mit 74HC14 ausprobiert. >Der 74HC14 bringt die hoehere Spannung raus bei gleicher Belastung >(1KOhm = 12mA) Hmm, wundert mich ein wenig. Sooo viel Dampf hat der 74HC14 nun auch nicht, der bipolare NE555
der C entladen wird. Da liegst du richtig. > Welche Diode nehmen?). Schottky Diode. Z.B. BAT46. > Warum einen R parallel zum C? Weil das Gate den Kondensator wie gesagt nicht entlädt. Oder nur seeehr langsam. Der Fet muss allerdings mit 3V am Gate schon ausreichend durchschalten
Aber wenn du auf den Blödsinn bestehst, googel nach "retriggerbares Monoflop" oder gleich nach NE555, 74HC4538 oder 74HC122.
PORTB0 (ein-Impuls) und B2 (aus-Impuls) - es wird nur (bisher) 1 Dose angesteuert - es wird mit 74HCT4066 sozusagen der Tatsendruck simuliert -> http://forum.mikrokopter.de/topic-395.html - Achtung: Nur mit LCD an PORTC (nicht PORTD!!!) Viel Spaß, RoBue
Glücksspiel ist (aufgrund der Spannungsteiler). Statt der i2c-LCD Ansteuerung nehme ich lieber einen 74HC164 und habe dafür den PORT C noch vollständig für die Relaisplatine und kann an den EXT-Port trotzdem einen TSOP anschließen.
natürlich damit spass macht nochmal alles gelötet. Hier die rückseite der platinne - 4.7µF und BAT54W sind hier drauf.
kommerziellen > Lösungen auch eine hätte, die man selber bauen kann. > STK200 hat 'nur' einen 74HC244 wenn ich richtig in erinnerung habe. Der wird auch ohne schmerzen mit 3V arbeiten. Sollte jedoch HCT244 drin sein wird nciht gehen. Lösung - tauschen, ich habe hier einen STK200 der ein 74LV244
Masse ( GND ) und eine Schottky-Diode( BAT 41 ) mit ihrer Anode angeschlossen. Ihre Kathode geht an den Pin 5 ( /RESET ) eines Standardmäßigen 10-Poligen ISP ( In System Programable ) Anschlusses für die AVR-Controller. Ich habe also einen