Beitrag #7769469: > Im Endeffekt brauche ich 20 x 8 ADCs Für >8 Eingänge nehme ich Multiplexer (74HC4051). Um die Multiplexer zu wählen, noch einen 74HC595. Du brauchst also 2 /CS Anschlüsse für das SPI. Für 160 Eingänge: 20 * 74HC4051 + 1 * 74HC595.
company name where appropriate. • Table 4: Derating values for tototal power dissipation updated. 74HCT221 v.3 20161026 Product data sheet - 74HC_HCT221 v.2 Modifications: • The format of this data sheet has been redesigned to comply with the new identity guidelines of NXP Semiconductors. • Legal texts have been adapted to the new company name where appropriate. • Type numbers 74HC221N, 74HC221D, 74HC221DB and 74HCT221N removed. 74HC_HCT221 v.2 19901201 Product specification - - 74HCT221 All information provided in this document is subject to legNexperia B.V. 2024. All rights
nicht unbedingt nötig. Ich denke da in erster Linie an die alten Motorola Bords. Ich fing mit 6802 und HC11 an. Beim 6802 war alles auf der Bord. Der HC11 EVB brauchte ein Terminal. Das war alles Maschinen-Nahe. Man mußte die OPCodes direkt als Hex Nummer eingeben. Es funktionierte. Würde ich mir das
100mA. Was machbar waere (mit relativ wenig Aufwand): Der Junior-Computer hat einen 1-8-Decoder (74ls145, OpenCollector). Entferne die beiden RAM-Module, mache ein OR aus K0 - K5 (ein 74LS30 und ein LS01, gibt Dir 6kB RAM) und flansche ein 6264 an (Stromverbrauch 30-40mA active, Standby bei 0.3mA).
http://www.johnsonelectric.com HC658ULG-101 Low Voltage DC Motors Outline Drawing: Performance Curves: Units in Metric Johnson Electric sales@johnsonelectric.com http://www.johnsonelectric.com HC675G-101 Low Voltage DC Motors Specifications
: > mit dem DS8286D als Treiber-IC Puh, da verheizt ja der Treiber-IC schon 20-mal mehr Strom (160mA), als heutige high efficiency LEDs (je 1mA). Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt solchen Stromfressern aus dem Museum.
Peter D. schrieb im Beitrag #7768826: > Puh, da verheizt ja der Treiber-IC schon 20-mal mehr Strom (160mA), als > heutige high efficiency LEDs (je 1mA). > > Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt > solchen Stromfressern aus dem Museum. Von diesen Teilen habe ich
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
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 Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
∂T 0 ∂R = − µ o − , in Ω ,c ∂t ∂t ∇ (µ To− µ ∇Φo = −∇ (µ T ) −o∇ 0, in Ω c (2.275) T × n = 0, on Γ Hc, (2.276) Φ = Φ ,0 on Γ Hc, (2.277) 1 ∇ T = 0, on Γ Hc, (2.278) σ 1 σ ∇ × T × n = 0, on Γ ,E (2.279) (µ o 0 µ To− µ ∇Φo+ R) n = 0, on Γ ,E (2.280) T n = 0, on Γ .E (2.281) The last boundary condition
PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC104 5M393A IC COMPARATOR LM393AN DIP-8 PACKAGE IC105 5T4N35 Opto Isolator 4N35 JP100 8K004
Misst man gleich- sen, die einen Hex-Schmitt-Trigger-In- zeitig Strom und Spannung, hat man verter 74HC14N verwendet. Einer der In- gleich zwei Extra-Netzteile vorzusehen. verterarbeitetalsRechteck-Generatormit EineAlternativeinFormvon Batterienist 75 kHz. Die davon gesteuerten restlichen 112 Personal
stockwerkübergreifend mit ca. 40 Geräten) und dann HomeMatic Wired (das alte) mit jetzt 80 Geräten und ca. 160 Kanälen. Im alten Haus war so viel Stahl verbaut, daß selbst einfache Anwendungen wie die FS20 Rollladenempfänger innerhalb des Rollladenkastens um x cm verschoben werden mußten bis der Funk irgendwann
Da braucht er ja auch nicht so viele, Assembler sei dank. Aber er braucht die Pins. Chips wie den 74HC595 kennt er nicht. Insgesamt hält er die Leserschaft hier für absolute Anfänger. Er meint, er müsse nichts erklären, weil wir sowieso nicht verstehen würden, wie es funktioniert. Dunning Kruger
5VSUPP L3 5VPRI 5VTO9VISO 7V R11 S 5VSTAB 1 4 6 R44 R 2 +VIN +VOUT 4 3 4 4 2 LpH6643 PS1 4.7µ/60mOhm. 160 2 L C11 1 R 2 7 0 2 0 1 6 J 1 -VIN -VOUT 3 J1 T LMH6643 hat 75mA/150mA C 5 IC7HC1G00DBV C 4 AC(L) +VO B DC/DC CONVERTER n 1 9 A 2 10µ 7 k 74AHC1G00DBV 1 10µ/450V 4_1*2 +C17 D S PDSE1 1 C U O N 5 V 5
OVP 9 x SUB-D 15pol. 3reihig (VGA) Stecker/Buchse-Kombi neu 7 x verschiedene SUB-D-Adapter 130 x SN74LS139 DIL (2-fach 2 zu 4 Decoder) 2 x Netzspannungsfilter im Metallgehäuse Weitergesendet am 17.09.09 an rodenberger (knapp 18kg) ---- Kiste am 21.09.2009 bei mir angekommen. Rausgenommen: ein paar Drosseln
separate clocks. It is a low-voltage Si-gate CMOS device and is pin and functionally compatible with the 74HC595 and 74HCT595. Data is shifted on the positive-going transitions of the SHCP input. The data in the shift register is transferred to the storage register on a positive-going transition of the STCP
von 80Mhz auf 160Mhz zu erhöhen. Konnte bisher keine Leistungsunterschiede erkennen. 35 Schaltbilder IR-Fototransistor IR-Transmitter mit n-Mosfet 36 Induktiver Sensor für die Wasseruhr Anmerkung: Im Falle einer langen
. The completion of the transaction associated with that block causes the USB Interrupt bit in the HC Status Register to be set at the end of the frame in which the transfer completed. When a TD is encountered with the IOC bit set to 1, the IOC bit in the HC Status register is set to 1 at the end of
Schaltungen zu beschäftigen Dann solltest du aber von den uralten LS-TTL Abstand nehmen. Es gibt auch 74HC74 ...
das, was ich > erreichen möchte, auch mit einem Flip-Flop möglich ist Falsche Richtung - beim 74xx74 ist D ein Eingang und Q ein Ausgang Du suchst doch einen Multiplexer, oder nicht?
make an I/O port go low on power-on reset ........................................... 279 11.9 Use 74HC595 to drive 8 digital tube (serial expansion, 3 wires) of the circuit diagram 280 12 Interruption Systems............................................................................................
74HC125; 74HCT125 Quad buffer/line driver; 3-state Rev. 6 — 1 December 2015 Product data sheet 1. General description The 74HC125; 74HCT125 is a quad buffer/line driver with 3-state outputs controlled by
FBB_VREFC FBB_VREFC 18 2019/8/16 oscar R R R R R N18E-G0-G1R-G2R R86 C223 FBVDDQ FBVDDQ 1K_1%_04 R74 *820p_50V_X7R_04 Right under DRAM Right under DRAM *931_1%_04 K4Z80325BC-HC14 C235 C234 C305 C298 C304 C312 C316 C306 C271 C282 C270 C281 P/N = N 1 * N 1 * N 1 * N 1 * N 1 N 1 N 1 N 1 G0:K4G41325FE-HC25
SN74HC00
7.00 V
6.00 V
5.00 V
4.00 V
3.00 V
2.00 V
1.00 V
0.00 V
-1.00 V
-2.00 V
-3.00 V
-200 mA
-160 mA
-120 mA
-80 mA
-40 mA
0 mA
40 mA
80 mA
120 mA
160 mA
200 mA
Output Voltage
Output Current
Figure 31. Output Characteristic of the SN74HC00
Version nur mit Hardware. Ein seriell einstellbarer Taktgenerator (CY27EE16) speist zwei D-Flipflops (74HC74), die zwei um 90 Grad versetzte Rechteckschwingungen ausgeben. Anschließend ein Mischer aus Analogschaltern für einen SDR. Für eine Drehrichtungsänderung reicht übrigens ein Schalter 2*um als "Polwendeschalter
Was ich damit sagen wollte, wenn irgendwo ein Rechteckgenerator rumliegt kann der mit nur einem 74HC74 zum gewünschten 0/90 Grad Oszillator erweitert werden. Mit einem DDS-Synthesizer ließen sich auch hohe Frequenzen fein abgestuft erzeugen, mit allerdings größerem Phasenjitter. Auch einen Arduino
74HC244; 74HCT244 Octal buffer/line driver; 3-state Rev. 7 — 27 July 2021 Product data sheet 1. General description The 74HC244; 74HCT244 is an 8-bit buffer/line driver with 3-state outputs. The device
Metalbox 74 x 111 x JOmm I 1: U 664 B [Telefunken) 12, 13: SN74167 (TI) SN74132 (TI) 14 15: leM 7216 0 (Intarsil) . T 1. BF 324 (PNP-RF transistor) T 2.T 3' 2N708 or similar switching transistor 0 1: 1N4148 or similar switching diode Q: 10 MHL crystal, HC-l BIU Cs: 1 nF ceramic disk C T: 1of chip capacitor C 1, C 10: l 00pF/16 V, Smm spacing Fig_4: When COIlectly installed 101 UHF. many C 2: 56 pF ceramic, spacing 5 mm U 664 B opelale up 10 1300 MHz 185
single-coated and fits mto a metal box with 5 pes. 1N 4001 or similar1 A rectif ier diodes the dimensions 74 mm x 74 mm The four Aile resistors for 10 mm spacing. 93 VHF-COt.' MUNICATlONS 2'~ All capacitors: 5 mm spacing. with the excep amplifiers, or during the warm-up period ot a tion of the two 47 ns-cececncrs
Mechanik-Zeichnungen wurden mit Eagle 4.15 erstellt (www.cadsoft.de) Datenblätter zu SA602, TS912, 74HC93 usw. z.B. auf www.alldatasheets.com Datenblatt zu ATMega168 (knapp 400 Seiten): www.atmel.com -> suchen nach ‚ATMega168‘ Nick Roethe, DF1FO: 80m-SMD-Peilempfänger Version 5 Dokumentenname fjrx85.
Q2 bis Q9 sind immer noch überflüssig. Dein IC kann die LEDs direkt > ansteuern. Aber für die 74HC595 gilt doch das gleiche, was ich oben schon mal für den µC schrieb: im NXP-Datenblatt steht „supply current Max. 70 mA“ (Absolute Maximum). Ich habe pro Segment ca. 12…15 mA, also maximal 120 mA insgesamt
die nur noch bis 200 mA Absolute Maximum spezifiziert sind. Scheinbar hatte ich die 70 mA mit den 74HC595 verwechselt ...
siebensegment-Decoder gibt es höchstens in Schaltkreisfamilien als Quasi-Industriestandard wie die 74TTL reihe. Deren Gebrauch unterscheidet sich aber von dem von FPGA-VHDL-Komponenten. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://www.rhydolabz.com/documents/74LS48.pdf https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hc160a-d.pdf