-
Thread
Division mit Rest
(Funktion ist einwandfrei). Ich werde im Laufe des Monats vielleicht noch dazu kommen, die FAT16/32-Routinen hier mit einer Dokumentation vorzustellen. Kommt darauf an, wie viel Zeit ich finde. MfG, Daniel.
die Manpage meint: ``When operating at conditions 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.'' Nach meinen Erfahrungen kommt es auf die RAM-Geschwindigkeit nicht so sehr
-
Thread
Oszilloskop mit AVR
ram schreiben und dann 2 atmega16 jeweils einen speicherbereich zur verarbetung zuweisen (ATMega16 Nr1. 0.-250. Byte, ATMega16 Nr1. 251.-500. Byte). MfG Axos
@Jörg: Wenn du ein 1G/Sample -Digital-Oszi als Dr.-Arbeit gebaut hast und Dual-Port-Ram genommen hast, welche Geschwindigkeit hatten di denn??? 1G-Bytes/s ist ja nun doch schon ne ganze Menge !!! Hast du vielleicht ne
-
Thread
Bauteil UD0YH - Was ist es
übersetzen" können. RS53 = ? 66C(und noch C9 um 90° versetzt dahinter) = ? 15A = ? YV6AG = SN74AHC1G32 A2(und noch eine 2 um 90° versetzt dahinter) = ? Habt ihr noch eine Idee was die anderen 4 sein könnten? VG Paul
Paul schrieb im Beitrag #7088530: > 15A MMBZ15VALT1G von Onsemi.
-
Thread
Mosfet-Selbsthaltung für MP3-Player
diesmal etwas weiter "vorne" anzusetzen und über den Enable-Pin des LDOs (ggf. wird's auch ein STBB1-APUR) den ESP32 und die ganze dahinterliegende Peripherie spannungslos zu schalten. Zu dem, wie ich mir das so überlegt habe, habe ich mal ausschnittsweise einen Schaltplan angehängt. Anforderungen
Nachtrag zu meiner ersten Frage: Im Datenblatt (https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74AHC_AHCT1G04.pdf) habe ich gesehen, dass "Input-Leakage" bei 25 Grad und 5,5 V => 0,1 uA sind. Wenn F = As/V hernehme und nach s umstelle, dann käme ich bei 5 V auf 235s. Müsste ich da nicht eher sowas
-
Thread
SPI an 9 ICs - geht das?
ICs geplant. Gelingt dies, würde ich das Design erweitern auf besagten 9 ICs. Hier die Details: 1x LSI LS7366R 32-Bit Quadrature Clock Counter with Serial Interface http://www.lsicsi.com/pdfs/Data_Sheets/LS7366R.pdf 1x Trinamic TMC429 - Stepper Motor Controller (Profil Generator) für 3 Stepper
Dann möglicherweise noch einen Bustreiber-IC passend zu deiner Betriebsspannung aussuchen (sowas wie 74AHC1G125GW oder SN74LVC1G125), die können einiges an kapazativer Last treiben, aber das ist bei "nur" 9 ICs vermutlich sogar übertrieben. HTH
-
Thread
Wer hat ein ILI9341 Display mit 5v im Betrieb?
Spannungsregler für VDD, so daß sie an 5 V betrieben werden können, aber die Logiksignale müssen z.B. mit einem 74AHC367 von 5 V auf 3,3 V umgesetzt werden, damit das funktioniert.
jemals leiten, ist sowieso schon etwas falsch. Warum so destruktiv? Ich spiele gerade mit einem STM32G031, dem ich das +/- 5 V RS232 TxD-Signal (500 kBd) über 10 k auf den entsprechenden Rx-Eingang gebe. Nun sind die Flanken 'nur' 200 ns steil, was aber daran liegt, daß der USB-RS232 Umsetzer keine schnelleren
-
Thread
Logic Analyzer bauen
schnellen Cache SRAMs aus Mainboards, oder gegen synchrone Cache SRAMs ? In fast jedem etwas neueren P1 Mainboard (oder auf P2/P3s) findet man 2 synchrone SRAMs mit 32kx32 oder sogar 64kx32 8bit reichen für einen Logikanalyser selten, spätestens wenn man sich einen parallel Datenbus anschauen möchte
mit viel Aufwand eine GS gemacht werden muss. Was spricht gegen 1 CPLD, 2 SRAM 1 uC, 1 DAC, 1 Spg.regler ggf., 1 Port-IC (USB kann den LA mit versorgen), 4 Quad-Comperatoren oder 2x 74AHC245 oder 3x 74ACT14, 1 Quarzoszillator um bei den aktiven zu bleiben
-
Thread
Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
and clear IC4 74HC157N 74HC157N DIL16 Quadruple 2-line to 1-line data SELECTOR/MULTIPLEXER IC5 74AC573N 74AC573N DIL20 8-bit D latch BUS DRIVER
Geschwindigkeitsmäßig ist der Einfluss ja minimal. PS: Wenn man die Bezeichnung des LCDs (LTBE9T372G1K) aufschlüsselt, erhält man folgendes: LT Bezeichnung B CCFL Backlight T Transparent G Normally Black 1K Hoher Kontrast, Version 1 Dieser vergleichsweise hohen Kontrast, den sieht man auch
-
Thread
SPI oder CAN?
welchen Bus ich nehmen sollte. Folgendes Problem: - Zwei Controller für Motorsteuerungen (Also 1 Controller = 1 Motor) - Ein Master Controller (empfängt Daten von Motorcontroller wie Strom, IST-Speed etc. / Sendet an die Controller SOLL-Speed und evtl. weitere Werte) - Motorcontroller sollen die
wird MISO von zwei Chips getrieben, und das gibt Bruch. Du könntest die MISOs von den Slaves per AND (74AHC1G08) verknüpfen. Dann würde zwar nichts elektrisch mehr kaputt gehen, aber ob Du dann sinnvolle Daten bekommst? Im Klartext: Nein, bei einen normalen SPI ist es nicht vorgesehen, dass zwei Slaves
-
Thread
LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
Spannung mit etwa -17 bis -18V angeschlossen werden YSCL wird mit LP verbunden. Der 573 kann ein AC, AHC, ALS, F oder sonst ein schneller sein. Ich verwende einen ALS573 aus einem alten Mainboard. Ich sehe gerade, da ist ein Fehler im Plan. Es muss kein 74x32, sondern ein 74x02 sein, da das LCD die
zukünftig nur noch die FT245 Versionen aktualisieren, da alles andere zu viel Arbeit macht. Mit einem 74HC574 und einem 74HC74 kann man diese Version aber auch für den LPT auslegen. Der HC574 dient dann zusammen mit dem HC74 als 1 Byte FIFO Puffer.
-
Thread
2 Potis an einem Analog-Anschluss auslesen
verwenden wie https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/i-o-expansion-logic/analog-switches/74AHC1G66GV.html dann braucht er nun 1 Digitalausgang
MC-Platine mit WLAN und ArduinoIDE gibt es tausende > Varianten. Warum eines mit ESP8266? Der ESP32 hätte ja mehr als genug > Eingänge? Der ist mir fast etwas "overdressed". Für meine minimalen Anwendungen hat bisher ein Arduino Nano immer ausgereicht. Da kam mir der D1 Wemos Mini mit WLAN und
-
Thread
PWM synchron zu 50Hz Netz
Bis ein paar MHz kommst du mit dem 74HC4046, den Rest kann die interne PLL machen.
einfache Nulldurchgangserkennung. Wichtig ist der Schmitt-Trigger, damit der Ausgang nicht oszilliert. 74AHC ist nicht nötig, aber den hatte ich schon angelegt.
-
Thread
6502 System funktioniert nicht richtig
nicht das grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS - https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
und nicht > das grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende
-
Thread
8051 - Programm und Daten in einem 128kB Chip ohne Overlap
Nimm zB einen STM32F407, der hat 192KB SRAM und 1MByte Flash On-Chip, dann sparste dir die ganze Fummelage. Billige (15€) Dev-Boards gibts auch. Die Anforderung schnell im System zu programmieren wird ebenfalls erfüllt.
ca. 40ns Gesamtverzögerung - damit funktioniert es nicht mehr. Ich baue gerade um, auf 74AHC1G08 Einzelgatter mit einem Delay von <4ns, damit wird es dann wieder funktionieren. Ich nehme die Einzelgatter nur, weil ich davon eine ganze Rolle hier habe, es sollte auch mit jedem anderen Chip
-
Thread
4051 Muxer mit NTCs
Spannung durch den Analogschalter. Niedrigere Widerstandswerte der Schalter erreicht man mit ICs der 74HC-Serie und noch niedrigere mit 74AHC.
PCB (die auf einen Arduino-Mega2560 gesteckt wird) sind: 11 MOSFET-Ausgänge, 8x für 24V Hotends, 1x für Tool-Change-E-Magnet und 2x universell. 8 Ausgänge vom 74HCT138 für die Ansteuerung der BED-SSRs, 8x BED-NTCs, 8x Hotend-NTCs, SPI Touch-TFT, I2C, Servo-Anschluss, Spannungsmessung für 3.3
-
Thread
AX81 - ZX81 im AVR
Hallo! Wieder mal ein schönes Projekt. Respekt. Habe zwei Fragen : 1. Welche SD-Karten laufen? Ich habe im Moment nur 2GB-SD-Karten 2. Wäre eine Pegelwandlung zwischen AVR zu SD-Karte und/oder den Flash-Chips z.B. mit 74AHC125 nicht sicherer? Vielen Dank im Voraus
microPC" auf Propellerbasis gebaut. Der SPI-Bus für die SD-Karte und/oder AT45DB081-Karte ist mit einem 74AHC125 als Pegelanpasser/Buffer versehen. Auf der Front befinden sich die Keyboardbuchse, der SD-Slot und ein 4fach Mäuseklavier für die Jumper J1, J2 und J3 und für die Brücke von Port D3 nach C7. Somit
-
Thread
Platine herstellen
von Pin1(Reset) des MEGA8 muss noch ein Widerstand nach +Ub.
Einzel-Oder Gatter gibt es, z.B. den SN74AHC1G32 von Texas, gibt dort auch Muster.... Ist im 5 poligen SOT23, braucht kaum Platz, siehe Datenblatt, zu finden bei www.ti.com. Es gibt auch andere Hersteller, nur zur Vollständigkeit. MfG
-
Thread
Blutzucker-Messgerät Hardware OLED Display
gibts in US8 gehäuse ( 8 pins )den NC7NP14 ( markierung NP14) Daneben ist in sot723-5 gehäuse der 74LVC1G86GV ( markierung V68 ). Anstatt von dem step-up AS1329B ( ASPB marking code ) kann auch ein LTC3400ES6-1 sein ( marking code LTBJM ). Der grosse µC weiterhin unbekannt, habe alle verfügbare
Der IC8 der grad vor mir liegt hat als Aufdruck ZMD G1 C1376200 1216 0842 U2720SG
-
Thread
Fehlfarben in der LED Installation
Auswirkungen auf das Timing hat. Was definitiv funktioniert, ist ein > Pegelwandler auf Basis eines 74HCT125. Als Levelshifter benutze ich https://www.amazon.de/gp/product/B07LG6RK7L/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Den hab ich aber auch schon mal weg gelassen, was auch funktioniert
############# ) 74AHCT125 # ######################## | | | | G I O G n n u n d 3 t d V 5 V
-
Thread
Interesse an einfach erweiterbarem Experimentierboard fuer den Xmega128a1?
kleiner CPLD Derzeit ist ein 512kByte SRAM an zwei der drei EBI-Ports (H und J) ueber Latches (74AHC373) eingeplant. Der dritte EBI-Port (K) ist somit weiter nutzbar und steht genauso wie die Ports A-D fuer eine Huckepack-Platine im Raster 2.54 zur Verfuegung. Alle Ports sind auch erreichbar,
-12dB, 60-80MHz -12dB, 60-80MHz Common mode rej.: -35dB, 30-60MHz -35dB, 1-100MHz -32dB, 60-100MHz --- Cross talk: -40dB, 1-60MHz -35dB, 1-100MHz -38dB, 60-100MHz --- Turns ratio: 1:1, +/-
-
Thread
CPLD als Taktgenerator gibt schlechte Signalqualität
durch 2/4/8/16 etc. zu teilen tut es jeder beliebige Zähler, egal ob synchron oder Ripple-Counter. Als 1:N Teiler (N = 3..255) gibt es den 74HC40103. Allerdings schaft der max. 32 MHz. MfG Falk
1nF nichts. (jaja, die Resonanzfrequenz ist höher, aber schau dir mal den absoluten Widerstand an). MfG Falk
-
Thread
MS-DOS auf "neuerem" Rechner
_5N1.patch und patcht die Dosboxversion 0.74. Aber nicht einfach als 'ich ersetze die Dosbox.exe mit der gepatchten'....nöö, das soll ja auch Spaß machen :-( irgendwie braucht man einen Compiler C+ oder +
Emulator USB umstellen https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1365&bih=782&tbm=isch&sa=1&ei=rCgaW_jsJMOasAHc2JLoBQ&q=shugart+floppy+emulator+USB&oq=shugart+floppy+emulator+USB&gs_l=img.3...63294.69658.0.70212.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.g1aBg69r3TM
-
Thread
VOLTCRAFT DSO-3062C 60 MHz = baugleich mit?
32EB4, 32EC4 15 beim hex 32ED8, 32EE8, 32EFC, 32F0C, 32F20, 32F30 Diese werte sind nix anderes als die timebase position, 0 ist 2ns/div, 1 ist 4ns/div und so weiter. Die position von 0F ist für
weil ich auf dem schon Pulse mit <990ps Anstiegszeit (Aussage des Oszi) gesehen habe. Daher wird der 74AHC14-Generator wohl nicht viel schneller als mit 1,7ns ansteigen.
-
Thread
Gefälschte Transistoren!
naja bei 1.25 Eur pro stück muss man kein lottogewinner sein *g* du sollst ja auch nich alle zerdeppern ;)
R19/20 sind je 1,2K und R18/21 je 150 Ohm. Den R18 hat er in der Stückliste vergessen. MfG Paul
-
Thread
Fehler zum nachbauen :-)
vorkommen! Würde mich wundern. Der Unterschied zwischen Simulation und Realität läge ggf. bei über 1: 250! ;-) SN74AHC1G14DBVR von TI
Tom G. schrieb im Beitrag #7581953: > Hatte auch mal ne Fehlersuche weil ne mikro-SD gerne mal rumgezickt > hatte... was wars? 1,8V Rücksignale auf nen 3,3V ESP... viel spaß wenn > die 1en random zu 0en