abschirmende Wirkung der Massefläche dort stark herabgesetzt. Eigentlich gibt es keinen Grund einen 74HCMOS-Chip zu verwenden. Ein simpler CD4060, mit 15V betrieben, täte es auch. Die von diesem Chip erzeugten Störungen sind deutlich geringer als die eines 74HC4060.
haben willst gibt es eine einfache möglichkeit. Du steuerst die Relais über ein Schieberegister ala 74HC595 an. Dessen Datenleitung vom AVR führts du über Optokoppler. So hast du überhaupt keine galvanische Verbindungen zwischen beiden Baugruppen. Das gleiche geht auch für den ADC.
wenn ja, wie müsste die Struktur der CSV Datei ausschauen z.B. Pos; Bezeichner; Wert;.... 51; 74HC00; n/a; ... Dann könnte ich meine Excel Tabelle umbauen... bzw im Vorfeld erweiteren und alles in einem Rutsch in EleLa laden... das wäre aus meiner Sicht eine ungemeine Vereinfachung statt sich
sind. - Bauteil mit grober Bezeichnung, z.B. 7400 - Gehäuse/Lager mit der Detail-Bezeichnung, z.B. 74HC00 oder 74LS00 mit den entsprechenden Gehäuse-Varianten Und das ist mit einer einzigen CSV Tabelle schwer hin zu bekommen. (Auch beim Widerstand 470 Ohm > dann die Gehäuse-Variationen) EleLa
ITU-T Recommendations V.25ter, T.31 and T.32. In GSM there can be voice followed by data (refer to GSM 02.02), alternating voice/data (refer to GSM 02.02) and alternating voice/fax calls (refer to GSM 02.03). Test command returns values supported by the TA as a compound value. Note! +CMOD is set to zero
Micro-Match) PIN Bezeichnung Kommentar 1 HDD01 Relais oder MOSFETs für Festplatte 1 (open collector) 2 HDD02 Relais oder MOSFETs für Festplatte 2 (open collector) 3 FAN0102 PWM-Signal für Lüfter 1 (HDD01 und HDD02) 4 reserved frei, ggf. für zukünftige Erweiterungen 5 VBUS1 5V für USB-Bridge 1, falls aus 5V
Bild folgt Slave-Select per I2C. Von einem I2C-Expander (IC1, PCF8574) und einem 3:8 Decoder (IC37, 74HC138) werden pro Baugruppenträger die konkreten Slave-Select-Signale für das SPI (s.o.) erzeugt. Dadurch ist es möglich, bis zu sechzen Koppelfelder per I2C-Protokoll zu adrerssieren. Der 74HC138 enthält
PIC32MX695 VS1053 4,3 TFT mit Touch LAN8720 MRF24WB0MA SD Karte + NAND Flash USB Host / Device 74HC595 IO Expander Leider kein PoE / CAN >>Den Vorschlag von Ulrich im 20 Euro-Bereich zu bleiben finde ich prima. Der Vorschlag ist toll, aber wenn der MRF24WB0MA schon fast 30€ kostet sehe ich nicht
Digikey, 1'er Nettopreise) SMSC LAN8720A-CP: 1.72€ ENC28J60/SS: 3.14€ ENC424J600-I/PT: 4.02€ ENC624J600-I/PT: 4.36€ So, jetzt müsste es eigentlich auch der Letzte hier kapiert haben, dass alles andere als der interner MAC plus externer PHY Unsinn ist. >> Ich habe mich im Detail nicht
Wenn wir alle Infos auslesen wollen, brauchen wir einige IN's und OUT's: PRTPWR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC GR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC AM[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC OCS[7:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Für die 14 USB-Power-Schalter fallen an: OCS[14:1]: über 74HC165 und SPI an den µC PRTPWR[14:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Einverstanden?
High, Y Low, Y High (wiederholt sich solange Touch gedrückt bleibt) Touch losgelassen --> ein mal 02 7 Touchpanel aus (Default) 8 Backspace 9 X Low Set Pixel (x, y, Farbe(MSB)) X High Y Farbe 10 Cursor eine Zeile nach unten 11 Zeichen an Cursorposition löschen 12 Komplettes Bild löschen 13 Cursor an
9 D 8 R V 0V V 7 1 GND 5 ON CB 1 T 7G74HC02D I P D 6 3 68uF 0 1 43uH V M V 0 1 LM393D 74HC02D R 1 GND 6 GND VSW 8 1 C S 1 IC6A IC2F IC4D 1 R 5 7 0 R R L3 +C22 e 3 5 6 11 4k3 4 5 5 k 2 R 4 IC4B 2 LGND LM2675M 7 B 68uF 2 12 13 P P + 4 R R- 5 4 GND GND D M 4070D 74HC14D R13 0 1 6 GND 74HC02D 1 C 1n GND GND GND GND R+ GND 74HC02D OVERLOAD+ GND C14 V + GND OVERLOAD-
COM VSS P$1 6R2 6R2 P$1 GND LO IRFR1205 IRFR1205 LO GND R7 GND R11 GND GND IC2D V 1 2 GND VB 1 + 5 74HC14D 5 VB + + 5 5 V 1 D $ + $ $ + VL 1 12 VC6D IC2E 1 C P P P k 1 + Ie6P 11 3 4 8 VC4C k 2 4 R VL 13 S IC4P10 0 1 I S O 4 R 5 IC3B 2 IC4A 7 V070D 74HC14D 9 N 1 R V 0 V V 7 1 GND 7 G4HC02D I P D 6 3 V 8 IC6C IC2F V M V k 1 LM393D 74HC02D R 1 GND 1 5 10 5 6 11 IC4D 1 R 2 7 2 R ++ C2 IN OUT ++C1 9 e 13 4k3 $ $ k 2 R 4 5 IC4B LGND GND 12 P P 4 R R- 4 GND 10uF IC1 10uF 4070D 74HC14D 74HC02D R13 GND 6 GND GND 1n 74HC02D GND GND R+ GND
Hi Oliver, hätte auf 74HCT573 oder 74HCT574 getippt, wenn sie nicht leistungsfähig genug sind, kann man ja noch ein HCT245 oder HCT645 nachschalten. Hast Du Dir mal den IDE-MP3-Player zu der Procyon-AVRlib mal angeschaut?
74hc573 wären auch meine wahl, mehrere parallel, dann gibts du legst du deine 8 bits auf den Bus und ein kurzer Impuls an das entsprechende Latch welches die Daten übernimmt , danach die nächsten 8 Bits
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
Dateizugriff ordnungsgemäß beendet. - Für bessere Entprellung der Encoder wurde die Abtastgeschwindigkeit am 74HC165 geändert. Von 1 msec auf 2 msec. - Fehler beim Speichern von Samples beseitigt, wenn kein Ordner vorhanden ist. Es wird dann automatisch ein neuer Ordner erstellt. Vers. 3.012 16.02.2017
RC-Oszillatoren werden etwas ruhiger, wenn eine höhere Frequenz durch 4 geteilt wird. Z.B. einen VFO mit dem 74HC4046 bauen und durch 4 oder 8 teilen. Dabei mittelt sich das Phasenrauschen etwas raus. Ein guter OSzillator wird aber nie draus.
Bei welcher f liegt ungefähr die Grenze als Schaltmischer? Hier steht was über die Bandbreite des 74HC4066: http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4934 "Selbst ein 74HC4066 läßt sich einsetzen" > Welche Nachteile würden sich ergeben, wenn man das CW-Filter > ebenfalls hochohmiger
CD4051, CD4052, and CD4053 D SUFFIX For 4PDT Switch, See MC14551B SOIC ÎÎÎÎÎÎFor Lower RÎÎON , Use the HC4051, HC4052, or HC4053 High–Speed CASE 751B CMOS Devices ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MAXIMUM RATINGS* ORDERING INFORMATION ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MC14XXXBCP Plastic Symbol Parameter Value Unit ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
INDF0 o C01h INDF1 C81h INDF1 D01h INDF1 D81h INDF1 E01h INDF1 E81h INDF1 F01h INDF1 F81h INDF1 c C02h PCL C82h PCL D02h PCL D82h PCL E02h PCL E82h PCL F02h PCL F82h PCL p T C03h STATUS C83h STATUS D03h STATUS D83h STATUS E03h STATUS E83h STATUS F03h STATUS F83h STATUS c C04h FSR0L C84h FSR0L D04h FSR0L
INDF0 o C01h INDF1 C81h INDF1 D01h INDF1 D81h INDF1 E01h INDF1 E81h INDF1 F01h INDF1 F81h INDF1 c C02h PCL C82h PCL D02h PCL D82h PCL E02h PCL E82h PCL F02h PCL F82h PCL p T C03h STATUS C83h STATUS D03h STATUS D83h STATUS E03h STATUS E83h STATUS F03h STATUS F83h STATUS c C04h FSR0L C84h FSR0L D04h FSR0L
INDF0 o C01h INDF1 C81h INDF1 D01h INDF1 D81h INDF1 E01h INDF1 E81h INDF1 F01h INDF1 F81h INDF1 c C02h PCL C82h PCL D02h PCL D82h PCL E02h PCL E82h PCL F02h PCL F82h PCL p T C03h STATUS C83h STATUS D03h STATUS D83h STATUS E03h STATUS E83h STATUS F03h STATUS F83h STATUS c C04h FSR0L C84h FSR0L D04h FSR0L
an einem Pin: Spannung: 5v Vorwiderstand: 100 Ohm Dioden Flussspannung/Vorwärtsspannung: mit 3,02-3,11 V angegeben I = (U - U_led)/R I = ca 19mA Da immer nur eine Ebene "aktiv" ist, sind maximal 16 leds an, also I_gesamt = 300mA zulässig sind glaube ich 200-220mA, also noch im Rahmen so
Schau Dir mal dieses Scaltbild an: http://www.flickr.com/photos/knaka/4072693764/ Die beiden ICs 74HC595 denk Dir mal weg, die Widerstände sind ja direkt mit Deinem Arduino-Board verbunden. Die jeweilige Basis der Transistoren wird über jeweils 1 Widerstand an einen Portausgang angeschlossen. Und
eventuell auch nicht. getrennte MUX hätte ich vorgesehen. Wenn ich nach dem Datenblatt von z.B. 74HC4051 gehe, dann kann ein deltaR zwischen den Channels von bis zu 9 Ohm vorliegen. Bei zwei verschiedenen MUX bleibt das natürlich auch nicht aus. Also nochmal die Lösung überdenken...
Über ein Gain von 16 kann ich auf bis zu 256mV am Eingang runter. Für die drei MUX nehme ich den 74HC4051 und zur Ansteuerung den PCA9557 (I/O Expander) von TI KSQ |-------------- AD CH0 R_Ref 100 Ohm Differential Mode Messung |-------------- AD CH1 MUX1 | |-------MUX2--- AD
okay. das mit den 74hc125 und 74hc126 verstehe ich aber nicht ganz kannst du das mal näher erklären ?? mfg sunny
... und dann noch 2 cd4094 um die acht 74hc153 an zu steuern für die beiden 74hc4051 kann ich ja direkt die portpins des pics nehmen !. meine frage jetzt muss ich jetzt noch die 74hc00 nach dem quarzoszillator schalten um die signale vom
tions. A better alternative is with the use of 5V input Flashing tolerant tiny logic chips such as 74LVC1G125 – a - Waiting to Connect/Pair single buffer chip housed in smd sot23-5 package. Steady ON - Connected/Paired Note: All unassigned pins must be left unconnected. Page 2 of 15 pages EGBT-046S/EGBT
Funkansteuerung herum. Dazu nutze ich zurzeit das Pollin Funk AVR Board mit ATtiny2313/4313 und RFM01/RFM02. Allerdings werde ich - zumindest probeweise - auf den ATMega8 ausweichen. Soviel zum Hintergrund. Ich möchte nun etwa 12-16 LEDs (6-8 rote und 6-8 blaue LEDs) einzeln ansteuern. Natürlich könnte
74HC595 hat einen seriellen Eingang und 8 Ausgänge, kann man beliebig lang verketten und mit bis zu 100Mhz ansteuern (so schnell ist kein AVR).
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
brlo op_da_a10 ; | op_da_a01: ; then ldi oph,0x06 ; add 6 to lower nibble add opl,oph ; brhc op_da_02 ; if ori temp2,(1<<ZFL_H) ; set new H flag op_da_02: ; brcc op_da_a10 ; if ori temp2,(1<<ZFL_C) ; set new H flag op_da_a10: ; endif sbrc z_flags,ZFL_C ; | rjmp op_da_a12 ; if (C flag ... cpi opl,0xA0
INDF0 o C01h INDF1 C81h INDF1 D01h INDF1 D81h INDF1 E01h INDF1 E81h INDF1 F01h INDF1 F81h INDF1 c C02h PCL C82h PCL D02h PCL D82h PCL E02h PCL E82h PCL F02h PCL F82h PCL p T C03h STATUS C83h STATUS D03h STATUS D83h STATUS E03h STATUS E83h STATUS F03h STATUS F83h STATUS c C04h FSR0L C84h FSR0L D04h FSR0L
INDF0 o C01h INDF1 C81h INDF1 D01h INDF1 D81h INDF1 E01h INDF1 E81h INDF1 F01h INDF1 F81h INDF1 c C02h PCL C82h PCL D02h PCL D82h PCL E02h PCL E82h PCL F02h PCL F82h PCL p T C03h STATUS C83h STATUS D03h STATUS D83h STATUS E03h STATUS E83h STATUS F03h STATUS F83h STATUS c C04h FSR0L C84h FSR0L D04h FSR0L
C3 koppel ich erst mal den Gleichanteil raus ('M2'): http://img845.ima geshack.us/img845/6223/bild02ac.jpg Dann schneide ich den unteren Teil mit der Diode D1 weg und versuche die Schwingungen mit dem Kondensator C4 zu glätten. R4 und R5 entladen die Kondensatoren (C3 kann sich ja nicht über D1 entladen
slaa037.pdf Fuer dein Toggle FlipFlop. Warum nimmst du nicht was fertiges wie ein CD4013 oder ein 74HC74?
brlo op_da_a10 ; | op_da_a01: ; then ldi oph,0x06 ; add 6 to lower nibble add opl,oph ; brhc op_da_02 ; if ori temp2,(1<<ZFL_H) ; set new H flag op_da_02: ; brcc op_da_a10 ; if ori temp2,(1<<ZFL_C) ; set new H flag op_da_a10: ; endif sbrc z_flags,ZFL_C ; | rjmp op_da_a12 ; if (C flag ... cpi opl,0xA0
brlo op_da_a10 ; | op_da_a01: ; then ldi oph,0x06 ; add 6 to lower nibble add opl,oph ; brhc op_da_02 ; if ori temp2,(1<<ZFL_H) ; set new H flag op_da_02: ; brcc op_da_a10 ; if ori temp2,(1<<ZFL_C) ; set new H flag op_da_a10: ; endif sbrc z_flags,ZFL_C ; | rjmp op_da_a12 ; if (C flag ... cpi opl,0xA0
brlo op_da_a10 ; | op_da_a01: ; then ldi oph,0x06 ; add 6 to lower nibble add opl,oph ; brhc op_da_02 ; if ori temp2,(1<<ZFL_H) ; set new H flag op_da_02: ; brcc op_da_a10 ; if ori temp2,(1<<ZFL_C) ; set new H flag op_da_a10: ; endif sbrc z_flags,ZFL_C ; | rjmp op_da_a12 ; if (C flag ... cpi opl,0xA0
tions. A better alternative is with the use of 5V input Flashing tolerant tiny logic chips such as 74LVC1G125 – a - Waiting to Connect/Pair single buffer chip housed in smd sot23-5 package. Steady ON - Connected/Paired Note: All unassigned pins must be left unconnected. Page 2 of 15 pages EGBT-046S/EGBT
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
Anschlüsse auf Port B (SCK, MOSI, MISO, SS). Nur habe ich nach Durchsicht der Datenblätter Atmega und 74HC165 / 74HC595 angenommen, dass der Takt bei einer Frequenz des Atmega von 1 MHz viel zu hoch wird. Wenn die 74HC165 und 74HC595 auch mit einer niedrigen Takt gesteuert werden können, so könnte ich
@ Wolfgang: Nach einigen Tests habe ich letztlich die Schaltung doch mit 74HC165 und 74HC595 realisiert (@Peter: Passte so am Besten in die bereits vorhandene Umgebung). Da der Treiber RS422 relativ viel Strom zieht habe ich 74HC00 verwendet. Am Ende der Übertragungsleitung
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
mit rubidium clock und PO74G14A oder mit dem SiLabs Si570 (ich mag dem am besten).
würden die nicht auf dem Display). In der firmware selber sehe ich zwar auch änderungen in der "0x02 Sample-Daten lesen" (siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Hantek_Protokoll#0x02_Sample-Daten_lesen) bekomme aber da noch nix raus.
Schlüssel nun nochmal mit FF geschrieben und bekommen nun an dem Automaten den Fehler E00 anstatt E02. Hat jemand von euch zufällig eine Idee? Ist der Schlüssel vielleicht doch korrupt?
werden. > > > Viel Spaß Wie kommt man auf die prüfsumme von =47 03 (03) +E8(232) +12(12) +4A(74) and FF (255) = über 47 Verstehe das nicht. Kann mir jemand die rechenschritte erklären?
anderen 4 schalten genau so wie ich das will. Der aufbau ist wie folgt: -------- -------- -> 4x 74HC513an an Port C -> 4x 7segment anzeigen -------- -Atmega- -------- -------- -------- -> die 4 Enable-ports von den 74hc513an -------- Also ein bus aus 4x 74hc513an an deren ausgänge je 1x
Ich hoffe nur ich hab da nix vergessen :) [avrasm] /* * AVRAssembler2.asm * * Created: 02.02.2012 22:22:24 * Author: Capa */ .include "m32def.inc" .def temp = r16 .def zahl = r17 .def display = r18 .def temp1 = r19 .def temp2 = r20 .def temp3 = r21
mit einem MC machen? Da ist doch jede 555 Schaltung einfacher und zuverlässiger. Oder mein Favorit 74HC14 :D
einem MC machen? Da ist doch jede 555 Schaltung > einfacher und zuverlässiger. Oder mein Favorit 74HC14 :D Manche Motorräder haben Taster statt Schalter.
fuer soviele LED in irgendeiner Konfiguration die ich gut find. Wenn die Pins nicht reichen, nehm ich 74HC595, Schieberegister mit Latch.
Schaltung gab es mal von ELV als Austeueranzeige in Stereo. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6101 Da brauchts du nur noch ein RC-Glied vorsetzen. Ich glaub dazu habe ich auch noch die Bauanleitung als PDF. Gruß Dietmar
Peter Sieg schrieb im Beitrag #2923170: > Dort ist unter Software/trunk/default: > Datum: 02.11.2012 Test Version Transistortester (AVR) Version 1.02k > > Ist die hex für Atmega168 und 8MHz? > > Sollte ich das besser für 328p übersetzen? > > Kann ich das auch ohne Quarz anlöten dann
gerne mal testen... Gruß Michael EDIT: Jetzt ist ja alles gesagt und man könnte die Dialoge vom 02-02-2013 von 13:36 bis 23:28 Uhr Löschen!