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Open source Autoradio
°C trotz 'automotive' LPC175x: M3, fast alles drin, kann auf die schnelle kein I2S finden. Aber 125°C LPC236x: ARM7, alles drinn inkl. I2S, ethernet, USB/OTG und 125°C Wenn ich mir einen Kandidaten aus der Liste wünschen darf, dann den LPC2368. Man muss bei dieser Aufstellung aber sagen, dass NXP die max. Storage Temp. mit +125°C angibt, aber keine max. operating Temp. Atmel deklariert seine Chips auch als Automotive, gibt eine Storage-Temp von 125°C an, ist aber ehrlich genug die Operting Temp mit 85°C anzugeben. Bei Radios
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Buch AVR von Günter Schmitt durcharbeiten
Auf der Seite 62 bzw. 74 steht: " ...Der Anfangswert wird aus dem Systemtakt berechnet, der als Symbol TAKT im Hauptprogramm definiert sein muss. Ein Zahlenüberlauf bei Frequenzen größer 16,38MHz wird durch die bedingte
in der Schleife 5 nop einfügen damit diese 10 statt 5 Takte je Durchlauf braucht und die 250 durch 125 ersetzen. edit: natürlich 250 durch 500 ersetzen
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ATmega8 Port vor überlastung schutzen
Du kannst den Port mit zwei 74HC125 in die eine und zwei 74HC126 in die andere Richtung puffert. Das sind einzeln schaltbare Bustreiber, wobei der 125'er low-aktive Gates hat und der 126'er high-aktive, d.h. Du sparst Dir Inverter. Dann wählst Du z.B. mit Hilfe eines HC138 den gerade aktiven Ausgangspin, die anderen Pins sind dann automatisch Eingang. Schau Dir die Bausteine an, dann wird Dir wohl klar, was ich meine. fchk
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Bestückung Kleinserie 50 Stück, Zeit?
39x kondensator 0603 1x MMC-Cardholder 6x diode sot23 8x diode sod323 1x lm2937 1x 78L05 1x 74hc125d 3x LED3mm 2x BC807 2x Oscillator 60x widerstände 0603 1x AT45db041d 1x LQFP 176 Pin 0,5mm grid 1x IDE Stecker Das selberlöten wäre jetzt nicht das Problem, ich weiss nur nicht wie lange
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RS-485 mit 2xAtMega32 und 1xAtXmega128A
getrieben wird. Bei dem M32 verbindest Du RXD dirkt mit dem Bus, TXD schließt Du an das Gate eines HC125 an, desen IN auf 5V liegt. OUT geht dann auf den Bus. Beim XMEGA nimmst Du zum Treiben des Busses einen mit 5V betriebenen HCT125, RXD kannst Du über ein 74LVC-Gatter einfach über einen Spannungsteiler an den Bus anschließen. Da ein 74HCT125 vier Einzelgatter mit IN, GATE und OUT enthält, könntest Du das auch für alle TXDs nehmen. Andere Möglichkeit: 3-fach UND-Gatter. Der Ruhezustand auf einer asynchronen seriellen Schnittstelle
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Zwischen UART Quellen umschalten
platzsparend" einrechnet, wäre die Single-Chip-Lösung folgende: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC2G125.pdf Die beiden Eingänge des Chips legst du jeweils an die Sender. Die Ausgänge werden zusammengeschaltet und auf den Empfänger gelegt. Die Enable-Eingänge steuern low-aktiv den jeweiligen
liegt, folgt der Ausgang dem GPS signal, anderfalls folgt er dem XBEE signal. Dafür hätte ich einen 74HC132 "Quad 2-input NAND Schmitt trigger" zur Hand und da das Ganze im Simulator so schön funktioniert, werde ich das wohl auch ausprobieren.
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3,3 bzw 5 Volt Pegelproblem
" 3,3Volt Brenner will seinen Dienst nicht an dem Board (5 Volt) verrichten. Problem müsste der SN74HC125 sein der die Ports die zum ISP Programmieren benötigt werden hochohmig schalten kann. Laut Datenblatt braucht man mit 4,5 Volt VCC schon 3,15 Volt um sicher HIGH zu erkennen. Ich dachte da ist
Stefan schrieb: > Hat jemand eine einfache Problemlösung? Ja: einen 74HCT125 nehmen
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Problem mit Leitungslänge SPI
@ Gebhard Raich (geb) >Hmm... ich hab eine quasi SPI Übertragung mit 80kHz auf 2m zu einem >HC4094 Shift register. Da gibts keine Probleme. Wirklich ein 74HC4094 oder ein echter HEF4094. Letzterer ist so schnarchlangsam, denn kann man auch per Relais takten ;-) MFG Falk
Ist wirklich ein 74HC4094. Grüße
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10Mhz Clock veiteilen…
Sind auch auf wenig Jitter getrimmt. Ja nach Anforderung tut es wahrscheinlich auch ein ordinärer 74HC04, je ein Gatter pro Ausgang. MFG Falk
|\ | -| >O- o |/ | ___ '-|___|- 50-Ohm-Kabel Treiber: 74xx125, 244 o.ä. (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) [/pre] Ggf. die Serienwiderstände an das Kabel und die verwendeten Treiber anpassen. Irgendwo zwischen 27 und 47 Ohm
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[V] Frühjahrsputz die zweite
---------------------- 5 x 74C922N 16 20 Key Encoder 1,00 € 10 x 74HC10 Logic 0,50 € 10 x 74HC11 Logic 0,50 € 10 x 74HC125 Logic
1,00 € 10 x 74HC574 Logic 1,00 € 10 x 74HC74 Logic 0,50 € 10 x 74HCT125 Logic 0,50 € 10 x 74HCT165 Logic
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SAMMELBESTELLUNG: 12V LED Streifen 5m lang
Zeit selberzu schauen wegen > Klausuren... :-/ Also man kann sie (5 meter non-waterproof) für 74 Euro verzollt und märchensteuer plus Fracht bekomen und die Water-Proof kosten 88 Euro für 5 meter, was dann in Deine Bereich liegt oder? Grüße Michelle
= 3 x 5 LED = 3,6W pro 50cm = 166mm pro Teileinheit 20 LED = 4 x 5 LED = 4,8W pro 50cm = 125mm pro Teileinheit 24 LED = 4 x 6 LED = 5,8W pro 50cm = 125mm pro Teileinheit 25 LED = 5 x 5 LED = 6,0W pro 50cm = 100mm pro Teileinheit 30 LED = 5 x 6 LED = 7,2W pro 50cm = 100mm pro
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USBasp - Timer expired
USB-Adapter über den 10-Pin (rechts) gehts zum Programmer STK200, ist ein Paralellport mit dem IC 74HC244. Der Programmer hat keine eigene Stromversorgung, deshalb muss der Adapter an USB anschlossen werden. Dazu werden die entsprechenden Jumper auf der Platine auf "Stromversorgung Zielhardware" und
USB-Adapter über den 10-Pin (rechts) gehts zum > Programmer STK200, ist ein Paralellport mit dem IC 74HC244. also Programmer zum Programmer, verstehe ich es richtig? hmm... funktioniert so was??
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Warum inversem takt beim D-FlipFlop?
zeitraum von start bis end ein signal gehalten. start und end werden mit der normalen 125khz CLK betrieben nur die ff werden mit der inversen betrieben. das gehaltene signal geht auch erst dann von high auf low wenn eine steigende flanke der inversen clock kommt.
Hallo Andre, die Zeit zwischen der Low-High-Flanke des 125k-CLK-Signals, die die 74HC191 triggert und der High-Low-Flanke des 125k-CLK-Signals, die die D-Flip-Flops triggert, gibt den 74HC191 und den Gattern dahinter genügend Zeit, um auf die neuen Werte einzuschwingen
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2to1-Multiplexer mit kleinem Unterschied
3 NAND-Gatter aus einem 74x00 richtig verschaltet. Grüße, Peter
werden beide auf Eingang geschaltet. Was du also eigentlich brauchst sind Tristate-Treiber (z.B. 74HC125) an deinen Ausgängen, deren Enable über PC2 oder PC3 von der Fernbedienung bedient werden (welcher der beiden passt musst du mit dem Oszi rausfinden, oder ausprobieren). Ausserdem muss noch ein
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Xilinx Programmer 3.3V
3.3 V arbeiten geeignet? Über D1 und D2 fallen ja jeweils 0.7 V ab. Würde bedeuten das für die 74HC125 nur noch 2.6 und für die Vcc_sense leitung nur noch 1.9V zur verfügung stehen. Wird es da probleme geben? mfg TSE
moin, auch mit 1n4148 funktioniert dies. wenn ich mich richtig erinnere werden die 74hc125 auch mit den 3.3 v versorgt... laut datenblatt: RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS VCC Supply Voltage 2 to 6 V ich verwende den programmer von radig und geht mit meinem 95144 einwandfrei..
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Druckelement Epson Model-620 ansteuern?
und der höheren Ausgangsleistung (bis zu 50V und bis zu 350mA pro Ausgang) kannst Du die Teile wie 74HC595 benutzen. Die Schieberegister würde ich ans SPI anschließen, das macht das Raustakten schneller und einfacher. Damit ISP-Programmierung auch noch geht, würde ich die Leitungen zum Schieberegister über ein 74HC125 führen, bei dem die Gate-Eingänge auf /RESET gelegt sind, so daß der ISP freie Fahrt hat, wenn er den RESET herunterzieht. /SRCLR der TPICs auch an /RESET, das sorgt dafür, dass nach einem Reset
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Frage zur Beschaltung 74HC393
Der vorletzte Ausgang vom '393 teilt ohne weitere Beschaltung durch 128. Das lässt sich auch mittels 74HC4060 als kombinierter Oszillator/Teiler realisieren. Aber wenn es dir egal ist, ob es 32768Hz sind (Uhrenquarz) oder 32000Hz (Thread), dann sind vielleicht auch 4MHz/128=31250Hz vertretbar.
Nein es müssen schon genau 32kHz mit ungefähr DC 50% sein. Aber deine Idee mit dem 74HC4060 gefällt mir sehr gut!!! Denke damit bekomme ich ein genaues Ergebnis hin.:)
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Einfach Wechselspannung herstellen?
müsste man wissen *wofür* die Wechselspannung benötigt wird. Im einfachsten Fall ein NE555 oder ein 74HC14. Da wechselt auch die Spannung. Oder ein Sinusgenerator mit Wien Brücke, oder ein uC.....
um bei 12 V auf 1,5 A zukommen muss ei idealer Wandler aus der Baterrie 4A ziehen. Das entspricht 1,125 Ohm Lastwiderstand, und erforderte eine Ideale Batterie. Bei einer realen Batterie dürfte das dem Innenwiderstand der Batteri entsprechen. Womit du schon die Batterie kurzschließenmusst um den Strom
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74HC126N gesucht / aequivalent
waelzen? Sei einfach clever und bau das mit den Bauteilen nach, die der Rest der Welt benutzt. 74HC244 oder 74HC125. Gibt s überall zu kaufen. Siehe [[AVR ISP]] MFG Falk
schrieb: > Sei einfach clever und bau das mit den Bauteilen nach, die der Rest der > Welt benutzt. 74HC244 oder 74HC125. Gibt s überall zu kaufen. Der 74HC126 ist ebenso ein Standardbauteil wie der 74HC125. Vielleicht nicht ganz so populär wie der 125, aber durchaus gebräuchlich.
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ATMega328, TLC5940 und SPI Kabellänge, Ringing Problem
der unsymmetrischen Empfangs-Pegel nicht verwenden. (dann lieber einen 74HC244 statt einem HCT). Die Treibereigenschaften findest Du z.B. hier: Ein Bustreiber 74HC240 (gilt auch für den HC244) hat etwa 22 Ohm Treiberinnenwiderstand. Siehe Diagramm Seite 19. http://focus.ti.com
Gedächtnis, der letzte Stand sieht so aus [3xTLC5940]->FB Kabel mit Masse auf jeder zweiten Leitung -> [74HC541][3xTLC59409]... Dazu habe ich vor dem 74HC541 Octal Buffer/Schmitt Trigger Eingang eine Terminierung mit Kondensator->Widerstand von Masse an der jeweiligen Signalleitung (Daten/Clock), Werte
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Bausatz Add-on für AVR-NET-IO
Auch ich habe auch nur 2,74 V gemessen, laut Formel vom Schaltregler Datenblatt: U = 1,25 x ( 1 + R2 / R1 ) auch richtig. R1 entspricht R2 ( 1,5K ) R2 entspricht R3 ( 1,8K ). Ich habe paralell zum ( R2 1,5K ) 4,7K gelötet
durchschlagsfeste Optokoppler galvanisch getrennt; Der Datentransfer wird optisch angezeigt. Ein 74LS125 bereitet die Signale auf, so das eine Kaskadierung(adressiert über Minischalter) von bis zu 4 Platten ohne Verluste möglich ist; Die Ein- und Ausgänge sind durch einfaches Umstecken der Optokoppler
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Pegelwandler (ich weiß, schon tausend mal besprochen.)
Hersteller des CD4050 sind nur weitaus geringere >Taktraten als 8MHz möglich. Es geht um einen 74HC4050, nicht um einen CD4050. MfG Spess
>Beispielsweise weil du dann weit jenseits des zulässigen Ausgangsstroms >vom 74HC4050 liegst ;-) öhm, hab ich da was falsch verstanden ? Laut Datenblatt kann der 74HC4050 doch 20mA Output Current. Und bei GND am 74HC4050 und High am AVR macht das doch 5V / 270Ohm ~ 20mA. Oder
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ATmega8 Probleme mit Vergleichen
Ein uint8_t, hab 4 Eingangs-Schieberegister 74HC165 hintereinander geschaltet, die Werte von den 4 AD-Wandlern zurückliefern ( was auch einwandfrei funktioniert ). Das Bild zeigt zu jedem CC 3 Werte: einmal den der Variable val, einmal den vom
(cc, buffer[cc]); 70: cf 2d mov r28, r15 72: d0 e0 ldi r29, 0x00 ; 0 74: 8e 01 movw r16, r28 76: 0d 57 subi r16, 0x7D ; 125 78: 1f 4f sbci r17, 0xFF ; 255 7a: 8f 2d mov r24, r15 7c: f8 01 movw r30, r16 7e
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Xilinx ISE Webpack 11.1 Linux <<windrv6.ko - Problem>>
Den mit zwei 74HC125. Weiss nicht wie der heisst.
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[V]Viele IC's, Micorcontroller, DC-DC Wandler, DIGITAL-TO-ANALOG usw
waren alle gesteckt also kein Lotzin dran... TC55257BPL-10 CMOS 32,768 WORD X 8 BIT STATIC RAM SN74LS258BN LOW POWER SCHOTTKY - ON P8044AH 0117 High Performance 8 Bit Microcontroller LM628N-8 Precision Motion Controller PALCE22V100-25PC TCO-711A Crystal Clock Oscillator SN74HC273N OktalD-art Flip-Flops TL7705ACP SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISORS MC74HCT14AN Hex Schmitt-Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs MM74hHCT24ON HEF4521BP Teiler und Oszillator der Frequenz 24-stage PC74HCT125P HCMOS Logic SP9130 HP2630 DS75176BN Multipoint
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JTagICE mk2-cn zerschossen - Ideen?
? Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Irgendwie hängt keiner von den ICs an der VTarget. Das 74HC125 Gemüse ist aber trotzdem irgendwie mein Favorit, vielleicht tausche ich die einfach mal, bevor ich lange suche. Vielleicht ist ja auch irgend was Elektrostatisches passiert, und ich denke, es lag
So - inzwischen sind die 74hc angekommen und eingelötet - und siehe da, er programmiert wieder wie gehabt :) Rückblickend betrachtet wars wohl doch ein ESD-Schaden, bei den offen am Kabel liegenden Ein- und Ausgängen der 74hc125er
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"solid state Zähler" mit Goldcaps - Teil 2
rein, nein! Einfach und sauber sind Pegelwandler. Für diesen speziellen Fall ein Tristate-Treiber ala 74HC125. Wenn der CPLD aus ist, wird per Pull-Down der Ausgang auf Tristate geschaltet und alles ist OK. Keine 10M Widerstände nötig, und dennoch volle Geschwindigkeit und sehr wenig Stromaufnahme. MfG
> Einfach und sauber sind Pegelwandler. Für diesen speziellen Fall ein > Tristate-Treiber ala 74HC125. 74HC126 - der '125 hat active low enables. Bin aber nicht sicher, was in der Übergangsphase passiert, also während die Hauptspannung runterrutscht, der '126 aber noch aufsteuert. Ein '4050
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2x 74LS674 Schieberegister in serie
Emperor_L0ser schrieb: > Moin, > warum benutzt du keine 74xx595 Schieberegister. Der LS674 ist ein PISO (parallel in/seriell out). Aber im Prinzip hast Du recht, 4 Stück 74HC165 und die Sache ist gegessen. Und obendrein noch massig Strom gespart (HC statt
oh man für 26Cent pro 74HC165 kann man das ganze auch schnell wieder über den haufen werfen :-)
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Mal wieder ein toter Spartan
Clamping-Diode, den Spannungsteiler oder >beides ? nein. ich meine einen extra chip. z.b. einen 74hc4050 oder 74lcv07 oder 74lvc245 oder von maxim (schau mal unter dem artikel "pegelwandler" hier im forum). die machen aus 5v -> 3.3v ohne das da so ekelige verschleifungen der signale bei rauskommen
Clamping-Diode, den Spannungsteiler oder >>beides ? > > nein. ich meine einen extra chip. z.b. einen 74hc4050 oder 74lcv07 oder > 74lvc245 oder von maxim (schau mal unter dem artikel "pegelwandler" hier > im forum). die machen aus 5v -> 3.3v ohne das da so ekelige > verschleifungen der signale bei rauskommen
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Layout DMX Splitter galv. getrennt
nimmst du dort RELAIS? Das ist ja russich^3. Dafür hat der Liebe Gott Multiplexer erfunden! Der 74HC125 + ein 74HC04 sind was du brauchst. >Der Abstand zwischen Primärseite der Trafos und Sekundärseite beträgt >350mil. Vielleicht bin ich ja blind, aber das sind locker 25mm, sprich 1000mil.
nicht stimmen. Ausserdem kannst du, wenn du nur die 2. 4er Gruppe schaltbar machen willst, auf den 74HC04 und 74HC125 verzichten und direkt einen 74HC00 nehmen. Und auch einen einfachen Schalter verwenden. Siehe Anhang. Aber du mutest deinen ICs zuviel zu. 4 Optokoppler a 17mA=69mA. Das ist zuviel
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mehrere MISOs zusammenschalten
Schalttransistor (2N2222A) und Vorsicht: ein Transistor invertiert!!!! Da du ja eh einen Demultiplexer (74HC138) für die Chip-Select Leitungen brauchst, würde ich mit dem gleichen Signal die Ausgangsleitungen auf einen Tri-State Buffer z.b. 74HC125 geben. (4*Tri-State Buffer) In einfachen Fällen reicht vielleicht auch ein analoger Multiplexer 74HC4051 (8 zu 1 Multiplexer / Demultiplexer)