tinys ist, dass man sie für allerlei sachen verwenden ("Zweckentfremden") kann. Sollte ich gerade kein 74HC irgendwass und auch kein GAL usw zur hand haben und spielt die Latenzzeit nicht so ne rolle -> AVR tiny Sollte ich keinen externen AD-Wandler haben -> AVR tiny usw. Nur leider ist für gewisse solche
2486S–AVR–08/07 sagt auf S.242: Log. 0: < 0,2 * Vcc Log. 1: > 0,6 * Vcc bei TA = -40°C to 85°C und VCC = 2,7V - 5,5V Außerdem haben die Eingänge Schmitt-Trigger-Eigenschaften (Bild S.52 und Text S.55). Die Hysterese steht auf S.269, davor sind auch die Diagramme der Schaltschwellen. Die Diagramme
Chris, geh doch einfach mal in das Datenblatt eines echten Schmitt-Triggers wie beispielsweise dem 74HC14, und schau dir an, wie dessen Schaltschwellen herstellungsbedingt und temperaturbedingt schwanken können. Das sind riesige Schwankungen. Jetzt bedenke, daß die digitalen Eingänge deines ATMEGA8
Parallel to Seriell genau das tun ;-) Jetzt ist nur die Frage welches IC würde da passen? Ich wollte ein 74hc595 Register nehmen.
#2260400: > wo, wie's Wilhelm sagt geht's. Nur musst Du statt des "8-bit magnitude > comparator" (74 688) zwei "4-bit magnitude comparator" (74 85) nehmen: Oder einen 74xx682/684.
LED2 SMD Leuchtdiode GRÜN 1206 Alle 0,08 € kenntnisse vorhanden sein. Diese Anlei- Q1 Quarz 7,3728MHz HC49/S Alle 0,18 € tung ist lediglich meine Vorgehensweise beim zusammenbau des Geräts. Es be- R1 Widerstand 470Ω 0805 Alle 0,10 € steht kein Zwang, die selbe Reihenfol- R2 Widerstand 10kΩ 0805 Alle 0,10
mo˜liche Ursa- che liegt in einer u˜gunstigen Platzierung des Regelsensors, der nicht direkt an den 74 Auswertung Abbildung 5.9: Messung vom 27.02.2007. Der eingebaute phaselockedloop verminderte das Rauschen uber ei˜en gro…en Fre- quenzbereich. (graue Kurve vgl. Abbildung 5.7) Heizelementen anlag. In
> Und noch kurioser: Der 74HC74 ... 74HC14 u. 74HC74 haben lt DS von TI genau die gleichen Schaltschwellen.
MCUA schrieb im Beitrag #2220288: >> Und noch kurioser: Der 74HC74 ... > 74HC14 u. 74HC74 haben lt DS von TI genau die gleichen Schaltschwellen. Bei NXP aber nicht!
Series -55 to +125 C M74HC Series -40 to +85 oC r, f Input Rise and Fall Time (CC = 4.5 to 5.5V) 0 to 500 ns DC SPECIFICATIONS Test Conditions Value o o o Symbol Parameter VCC T A 25 C -40 to 85 C -55 to 125 C Unit 54HC and
M68HC11EVBU - Universal Evaluation Board, bestückt mit einem 68HC11E1 (bzw. E9) HC11-MiniKit Das Projekt aus der Zeitschrift "Funkamateur" ab Heft 9/94; voreingestellt ist derzeit die MCU 68HC11E1. Bei einer
bidirektional ist. Warum wird die Spannung genau auf 15 Volt durch die Z-Dioden begrenzt?? WArum ist die BAT85 da drin? Ich werde einen 74XX245 als Treiber nehmen. Kann ich dafür auch einen LS Baustein nehemn (der braucht 5 Volt) oder gibt es auch Fälle in denen der Dragon nur mit 3,3 Volt operiert??? Dann bräuchte ich ja unbedingt einen HC..... Danke Grüße Johannes
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/HCT147 10-to-4 line priority encoder Product
Testschaltung auf dem Steckbrett bauen. Es genügt ein einfacher CMOS 4060, bzw. für über 3MHz ein 74HC4060. Ein Binärteiler 2^14 mit Quarzgenerator. Sehr einfach, da sieht man am niedrigsten Ausgang eine LED blinken, das reicht. Mal schauen, ich hätte noch Lust und Laune, einen aufzusägen, um ein
Beitrag #2186828: > ICh habe den korrekten Namen dieser Bauform leider > gerade nicht mehr im Kopf. HC-6/U, meiner Erinnerung nach.
wird? Wenn ja, finde nur 22pF anstatt 20pf, ist das schlimm? http://www.reichelt.de/Quarze/4-0000-HC49U-S/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=32837;GROUPID=3173;SID=11TbwwR38AAAIAAG@4Sv80b3845f5692578e632deebd85b5c1e7c 3. Im Tutoriell soll man sich temperatur- oder lichtabhängige Wiederstände holen
4W 43K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 43 K-Ohm Teil 17 (Schieberegister) 74HC 595 Schieberegister 74HC595 LED 5MM 2MA RT LED ,rot Teil 19 (7-Segmentanzeige) SA 39-11 GN 7-Segmentanzeigen mit gemeinsamer Anode BC 328-16
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
Hi Jochen, Dem einen Scan entnehme ich, das du einen HC12DG60(A) verwendest, also ist die SPI-Schnittstelle an PortS. Was du in jedem Fall (genau so) miteinander verbinden musst: HC12 AD5781 -------------- SCK SCLK MISO SDO MOSI SDIN
Hallo Jochen, 8Mhz hat der HC12? Dann haben wir seine Grenze erreicht. Ich stelle mal ein par Behauptungen auf: der HC12 braucht 2 Taktzyklen / Befehl (das erscheint mir optimistisch) damit kann der HC12 effektiv nur 4 Mhz
Alle MCP23016 an SCL und SDA (TWI/I2C). 74HC595 würde man z.B. alle hintereinander kaskadiert an SCK und MOSI (SPI) anschließen.
deswegen habe > ich mir diese mal bestellt. Keine Ausrede, bei Reichelt gibt es für 0,30 € den 74HC 595 für acht zusätzliche Ausgänge. -> http://www.mikrocontroller.net/topic/215067#2140785
E4 E5 E6 E7 PB0 42 A8 IOTEST VSS PC7 16 g a 7 8 43 45 47 49 44 46 48 50 1 VDD 14 2 29 m 2 1C3-A m HC00 3 i 12IC3-D 11 7 VSS g 13HC00 VSS f } VDD o 1C4 4 IC3-B 6 IC5 m PORT E HC373 5 HC00 2864A VDD 1 28 a 20 20 V C3 P 1 OE 22 CE DD 0.1 F r 11 LE 19 IC3-C 8 27 WE V o 3 HC00 SS n 4 D0 00 2 A0 10 A0 D0
@Falk In dem 74HC14 sind doch noch 5 Gatter übrig, so daß man sich damit die gegenphasigen Signale erzeugen kann und dann den 4017 nicht braucht. Wenn das "Generator-Gatter" mit 50Hz betrieben wird, ist das doch auch
@ Paul Baumann (paul_baumann) >In dem 74HC14 sind doch noch 5 Gatter übrig, so daß man sich damit die >gegenphasigen Signale erzeugen kann und dann den 4017 nicht braucht. Doch. Der 4017 ist dazu da, eine Art Trapetzwechselrichter zu bilden
hold time from fall- WHC 2C – 20 — 2tC– 20 — ns ing edge of VCE Data input setup time to tDSC tC– 85 — C – 120 — ns falling edge of VCE VD0 to Data input hold time VD7 tHC from falling edge of VCE2C – 30 — 2tC– 30 — ns tDH2 Data hold time from 5 50 5 50 ns rising edge of VWR Note: VD0 to VD7 are latching
gleichzeitig das Signal anliege Die MUX werden via SPI (8Mbps) und 74HC595 angesteuert. Die Verbindung der Testkarte mit der STM32-Karte erfolgt durch ein 50cm langes Flachkabel, wobei SPI (MOSI & CLK) durch eine getrennte RS485 Leitung übertragen wird. Alle Signale
Wie sieht denn die Ansteuerung des HC595 aus? Der braucht ja einen Latch-Takt. Gelten die 20µs Wartezeit ab diesem Taktsignal? Einen Oszi hast du keinen? Denn das schreit geradezu danach.
OTG_DM O H USB_VBUSON k 3 7 u 0 A 2C VSS PA11/USART1_CTS/CAN1_RX/TIM1_CH4/OTG_FS_DM EN1 OUT1 6 n _ O 74 VSS PA12/USART1_RTS/CAN1_TX/TIM1_ETR/OTG_FS_DP71 OTG_DP USB_HOST_D+ 4 EN2 OUT2 6 3 F M S 49 VSS PA13/JTMS/SWDIO 72 TMS TMS 3.3V USB_OTG_D+ USB_FAULT . 3 8 #OC1 IN 2 T U 1E PA14/JTCK/SWCLK 76 TCK TCK
Pokemon eigene Tools bzw. Saveeditoren. Allgemeines: Der µC ist ein PIC18F4550 und die zwei ICs sind 74HC595 Schieberegister für die Adressleitungen. Für die USB-Verbindung verwende ich direkt die USB-Hardware des PIC und den USB-CDC Treiber. mfg, alex,
donÕt care. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER TEMPERATURE PINS PACKAGE MATERIAL CODE RANGE 74HC595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HCT595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HC595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HCT595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HC595DB
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
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
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PROPAGATION DELAYS: ORDER CODES PLH ≅ PHL ■ WIDE OPERATING VOLTAGE RANGE: PACKAGE TUBE T & R DIP M74HC595B1R VCC (OPR) = 2V to 6V ■ PIN AND FUNCTION COMPATIBLE WITH SOP M74HC595M1R M74HC595RM13TR 74 SERIES 595 TSSOP M74HC595TTR DESCRIPTION The shift register has a direct-overriding clear, The M74HC595
und man hat Ruhe (zumindest von diesen IPs). Liste ist aber nicht vollständig! 62.146.124.44 74.125.43.165 80.67.25.199 80.239.207.136 84.19.162.10 85.199.169.58 92.51.189.254 95.131.121.66 194.17.45.183 195.71.93.135 195.71.93.137 212.211.144.238 217.110.110.229
AVR/... direkt auf die LEDs gehen, das müsste man probieren. Wird aber wahrscheinlich flackern (60..85 Hz)
triggern, dann seriell in eine Kette Schieberegister mit internem Latch (mir fällt da der 4094 ein, aber 74HC wäre besser, schau mal im AVR-Tutorial unter serielle Ausgabeporterweiterung) , dann kannst Du die Spalten einer ganzen Zeile gleichzeitig an die LED's legen, die dann für eine ganze Zeilenzeit (bzw
4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at condi- tions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The External Memory Interface is designed in compliance to the 74AHC series latch. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters