Size Used Available Use% Mounted on rootfs 27.9M 20.6M 7.3M 74% / /dev/mtdb2 27.9M 20.6M 7.3M 74% / /dev/mtdb3 3.0M 1.4M 1.6M 46% /user_data /dev/mtdb4 128.0k 96.0k 32.0k 75% /user_settings
Lizensierungsmöglichkeit. Auch wäre dann der Hinweis __module_author DCB "author=Philips, PCE/WBU/HC",0 falsch, da ja zumindest der Originalautor dann fehlt. Naja, wie auch immer. Es riecht zumindest etwas seltsam das ganze. Grüße, Chris
Bit INT1 zu löschen und gleich wieder zu setzen. Dadurch wird der Ausgabewert in das Ausgaberegister 74HC374 übernommen. An Port P1 muß jetzt wieder FFH ausgegeben werden, um Eingaben zu ermöglichen. Zu Beachten ist die inverse Anzeige der Leuchtdioden, bei 0 leuchten die Dioden, bei 1 sind sie dunkel. Für Eingaben ist, um den Eingabebaustein 74HC244 freizuschalten das T1-Bit zu löschen, der Wert einzulesen und anschließend das T1-Bit wieder zu setzen. Zur Bedienung der Ein- und Ausgabe mit der Platine IS51-E/A1 sind im Monitorprogramm des Experimentierboards
benötigst nicht mit dem übereinstimmen, was andere möchten oder benötigen. Du hast ja jetzt mit OpenHC, HapCAN und Freebus/Selfbus schon einige Beispiele gezeigt bekommen. Für OpenHC und Freebus/Selfbus kann man sich soger Aktoren kaufen, falls man in ein paar Jahren Reparaturen oder Erweiterungen durchführen
Mikrocontrollern (PIC16, schon Ende der 90er mit ähnlichem Speicher oder sogar mehr ;-)) / 4000er / 74HC und den guten alten 555ern sowie OPVs habe ich als 14 - 17 Jähriger auf Lochraster zusammengebastelt. Lauflichter, Alarmanlagen, Verstärker, Displays, Steuerung für ne Modelleisenbahnanlage (geht in
D13 u. D30 hängen da am 74HC595(Schieberegister) an den Ausgängen QA, QB. Steht das NC (not connected) da auf russisch? Michael
show 1,01Vpp) 70MHz 1,65Vpp (Hameg show 972mVpp) 100MHz 2,23Vpp (Hameg show 840mVpp) 120MHz 2,74Vpp (Hameg show 752mVpp) 140MHz 2,77Vpp (Hameg show 654mVpp) 150MHz 2,77Vpp (Hameg show 600mVpp) 160MHz 2,77Vpp (Hameg show 552mVpp) 173MHz 2,74Vpp (Hameg show 502mVpp) All measurements made with
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
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
neue HW bauen zu müssen. Am Ende war es so, dass die neue Version auf einer CPU Jahrgang 2018 nur 85% der Effizizenz des Systems 2009 hatte und gegenüber dem 1999er sogar nur gut 50%. Die neue CPU arbeitet halt 5x schneller und kann jeweils 2 alte Kanäle absorbieren. Und: Sie ist billiger, als eine
Die einzige hardwarenahe Funktion ist update_all();. Hier erfolgt sie konkret auf SPI-Expander (74HC165, 74HC595). Sie könnte aber auch direkt auf IO-Register arbeiten. Hier mal ein Auszug: [c] void tlc_relays( void ) // switch TLC relays { REL_SIMS = 0; if ( LED_PLC_SIMS ) REL_SIMS
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
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
ist es jedenfals nicht... Denke nicht, das der LPC soviel Strom benötigt. Also weiter im Kapitel 85... und gefunden habe ich: 8534 Gedruckte Schaltungen 00 11 nur mit Leiterbahnen oder Kontakten (Mehrlagenschaltungen) 00 19 nur mit Leiterbahnen oder Kontakten (andere)
danke für den Hinweis. Leider sind diese aber nicht mit 25 MHz verfügbar. Ich habe jetzt einen HC49S4 also SMD drauf gequetscht. Einen Widerstand bei der USB Schnittstelle hatte ich vergessen und ich habe den einen 1210 Kondensator durch einen 0603 Typ ersetzt.
1.95V; 2.7–3.6V • Temperature ranges MMC MMC controller interface – Operating temperature: –25˚C to +85˚C power – Storage temperature: –40˚C to +85˚C • Typical current consumption – Standby current: 110µA for 2GB, 120µA for 4GB, 8GB, 16GB; 140µA for 32G; 160µA for 64GB – Active current (RMS): 70mA (2GB
sich dann. Jedenfalls sehe ich das etwa so als Vorstufe von 1-Chip-uC-Systeme wie Arduino,PIC,68HC05/-08/-11/-12,683XX,STM32, uva.
www.ac1-info.de könntest Du auch bezüglich Leiterplatten fündig werden. Dann könnte das http://www.kc85.net noch für Dich interessant sein. Wenn Du IC's für Dein Z80 System brauchst, könnte ich Dir U8080 (DDR), zugehörigen Peripherieschaltkreise, EPROMS etc. aushelfen. Ich würde die verschenken. Bei
Steuerregister ausdecodieren und erfassen. So etwas kann man mit einer größeren Hand voll von LS-/HC-Logikbausteinen und einem µC hinbekommen. Damit ließe sich auch feststellen, ob die vorhandene Festplatte überhaupt zur Gänze genutzt wird, oder ob bereits die für die Aufgabe viel zu groß war und
nicht gestattet L3 +5V D +3V3 ON Vsw Vin N Vout Stand: 15.01.10 GND FB G IC2 3 LM2674M-5.0 F A A D 74HC4052 +5V +3V3 1 National 8 4 µ + 1 2 2 2 8 . 1 1 1 2 . 3 5 n IC15 1 P 0 C C C C 2 P C C C C 2 5 C 8 I2C_S0 S0 0 0 7 5 5 5 7 5 5 5 0 500mA D S 1 0 u 0 0 D S 0 u u u D P u Ap 4X 3 K K K K K K K K 1 S
"Freiheit" war das Organ der Bezirksleitung Halle: http://www.mz-web.de/image/630378/max/834/574/d74b7daee79853304eb38376db644a49/KE/71-75994363--die-titelseite--03-11-2014-10-15-32-823-.jpg So, da habt ihr's nun! ;-) MfG Paul
dekadenter Idiot. WTF? Ich fasse zusammen: Der für uC.net User perfekte Ingenieur arbeitet für 85k/35h Woche im IGM-Konzern und lebt wie ein Asket im Pappkarton welcher auf seinem Geldspeicher steht.
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
für die "Alten" Z8. https://www.zilog.com/index.php?option=com_zcm&task=view&soft_id=19&Itemid=74 GR, da kannst du gleich loslegen.
ist auch schon drauf. Die zweite kann ich nicht mehr zuordnen. Drauf steht Prozeßrechner Hoyer 85. Hoyer, der Erfinder vom JuTe Computer. Ich habe die mal gemacht und dem EPROM Aufdruck nach für eine Tastatur zweckentfremdet. Hat vielleicht jemand die Quelle oder Link?
C 72P 1.27mm 180° C C 0 C 0 C 0 72P 1.27mm 180° TP3 U3 330▯± 1% U7 D18 V 1 2 R25 1 8 1 1 8 2 0.45A/85V 2 1 8 % - - - - - 1 1.00K▯ ±1% TP13 NC NC D S R 1 0 1 N N N N N 9 1 CN3 1 2 7 2 7 C55 U ▯ 0 2 C C C C C C 2 CN17 4 2 CN9-25 IN A OUT A 1.0uF/16V 0 7 F 3 3 4 C39-6 CN9-1 2 M % 3 6 3 6 3 7 4 1 4 9 1 4
100 C504 T 27 116 C833 T 153 121 R335 T 99 76 R645 T 85 62 R807 T 68 22 S601 T 92 50 L303 T 107 112 S602 T 81 127 C216 T 99 101 C505 T 14 115 C834 T 135 112 L305 T 96 79 R336 T 99 74 R646 T 88 64 R810 T 147 116 C217 T 99 102 C507 T 58 125 C835 T 153 118 L306
n Vectors -m 34 vectors.o Passive Infrared (PIR) Unit Designer Reference Manual MOTOROLA Cosmic M68HC08 Complier 85 Cosmic M68HC08 Complier 6.7 IDEA Integrated Environment For those who prefer to work in the Windows environment, Cosmic provides a program to do just that. ® The IDEAintegrated environment
Demletzt flott ne Platine zum wo dazwischenschalten zusammengehäkelt, 74HC157er und falls die Zusatzansteuerung nicht angeklemmt ist sollte der auf "passthrough" stehen, War dabei zu dumm den A/B-Eingang richtigrum zu beschalten, hatte Pulldown statt Pullup und natürlich
Steckbrettaufbau, nen 74HC4053er DIP draufgepappt. Nach lauter SMD wo ein Kringel den 1er markiert mich an dem Kringel orientiert, bei DIP ists die Nase und die war bei dem prompt andersrum. Chip hats aber überlebt nachdem er
MC68HC11 microcontroller. The serial peripheral interface (SPI) on the MC68HC11 is configured for master Communication between two devices at a given clock speed is mode (MSTR) = 1,Clock polarity bit (CPOL)
angesteuert werden. Das verbessert das Schaltverhalten. Da wir die Steuerung mit diskreter Logik (74HC) machen habe ich einen BC548C dafür verwendet. Der benötigt dann eine RC-Parallelschaltung auf seine Basis (10kOhm || 100pF) damit der richtig zackig geht ( http://www.mikrocontroller.net/articles
macht. Der IRF840 ist ein relativ altes 'Schlachtschiff' und hat voll durchgesteuert immerhin noch 0,85 Ohm, wird also schon warm. Du musst unbedingt darauf achten, das er satt durchgesteuert wird, Vcc am IR2130 sollte also gut bei 12 Volt oder mehr liegen. Im Zweifelsfall poste doch mal ein Schaltbild
output only. plastic For designs that require a wider temperature range, see Burr-Brown models DAC85H and DAC87H. DESCRIPTION Reference This monolithic digital-to-analog converter is pin-for- pin equivalent to the industry standard DAC80 first introduced by Burr-Brown. Its single-chip design in- 12-
T EREFSTEN=1 32 kHz 3 500 — nA –40 to 85°C 9 T IREFSTEN=1 32 kHz 70 — μA –40 to 85°C 10 T TPM PWM 100 Hz 12 — μA –40 to 85°C 11 T Low power SCI, SPI, or IIC 300 bps 15 — μA –40 to 85°C 12 T RTC using LPO 1 kHz 200 — nA –40 to 85°C mode adders
Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge. Maxim, Analog Devices |- 4051 74HC4051 0,25 1:8 Multiplexer, R_on <100Ω, auch 2:4, 1:16 usw Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen |}
parallele Schnittstelle F,R Logik. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt 74HC4050 0,27 z. B. 5V => 3V Pegelwandler unidirektional abwärts alle PDF HEF4104B 0,77 z. B. 5V => 12V Pegelwandler unidirektional aufwärts alle PDF USB. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen
103 Coding scheme CS1-CS4 Coding scheme CS1-CS4 Coding scheme CS1-CS4 Coding scheme CS1-CS4 Up to 85.6 kb/s DL4 Up to 85.6 kb/s DL 4 Up to 85.6 kb/s DL 4 Up to 85.6 kb/s DL 4 4 4 4 4 Up to 42.8 kb/s UL Up to 42.8 kb/s UL Up to 42.8 kb/s UL Up to 42.8 kb/s UL Circuit Switched Data Rate Up to 9.6 kb/s
Der SH7262 sieht -20 bis +85 in der normalen Ausfuehrung vor, und -40 bis +85 in der erweitereten Ausfuehrung. > Die Chips die in den Marken-Autoradios verbaut werden > halten ALLESAMMT -40°C bis +125°C aus. Bist du da
Olaf schrieb im Beitrag #1743507: > Der SH7262 sieht -20 bis +85 in der normalen Ausfuehrung vor, > und -40 bis +85 in der erweitereten Ausfuehrung. > >> Die Chips die in den Marken-Autoradios verbaut werden >> halten ALLESAMMT -40°C bis +125°C aus. > > Bist
SSD1289 - aber bislang relativ erfolglos. Da ich nur noch wenige Ports verfügbar habe muss ich mit 74HC595 arbeiten - und das gestaltet sich nicht so einfach. Wenn das geklärt ist werde ich die Daten vom PC übernehmen, auf SD-Karte speichern und dann verarbeiten. Das sollte die Prozess-Sicherheit
Datenblatt (ja , ich habe 100nF Kondensatoren drin und ich habe auch 10 µF ElKos drin). Ich hatte auch ein 74HC04N drin - den habe ich aber wieder rausgeworfen, da sinnlos und icvh immer invers denken musste.
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
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