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Optokoppler fürs Parallelport
Schrittmotor = 1,8°, Steuerungsart = 1/10 Schritt - 10 Zwischenschritte je Vollschritt) 10m/min = 166,66mm/s -> Geschwindigkeit je Sekunde 166,66mm/s = 33,33U/s -> Umdrehung der Spindel 33,33U/s = 6666Steps/s -> Vollschritte je Sekunde 6666Steps/s = 66660Impulse/s ->
Schmitttrigger - SN7414N Optokoppler - HCPL-2601 (1 Fach) oder HCPL-2630 (2 Fach) Bus Treiber - 74HC573 Könntet ihr bitte mal über den Schaltplan schauen, damit ich mir sicher bin - kostet ja schließlich über 50€ für 2 Parallel Ports! MFG und danke schon mals!!
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[V] Diverse Teile
Pfostenstecker 16-polig gewinkelt hell-blau 1 Pfostenstecker 14-polig gewinkelt hell-blau 19 74HC595 DIP-16 2 SN74154N DIP-24 breit 1 74HC154N DIP-24 breit 3 LM3914N DIP-18 1 PCF 8583T SMD 1 AT91SAM9260 SMD TQPF-208 ARM 1 KSZ8041MLL Ethernet-Controller QFP-48 2 NAND02GR3B2 NAND-Flash TSOP 2 W9825G6EH-6 SDRAM 256Mbit 166MHz 54-TSOPII 3 TPS79318DBVR Spannungsregler LDO 1.8V SOT 23-5 2 CTX286CT 64.000MHz 5V SMD Oszilator (Digikey Nummer) 1 CTX668CT 18.432MHz 13pf SMD Quarz (Digikey Nummer) 2 XC1657CT
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MSP430: Dip-Switch auslesen
Du kannst mit einer Diodenmatrix arbeiten. Oder HC595 Schieberegister. Oder I2C Port Expander a la PCF8574. fchk
man nur 1 von 4 auf den restlichen Eingang schalten. Ein parallel ladbares Schieberegister wie 74HC166 kann mit 2 Ausgängen und 1 Eingang benutzt werden, braucht aber noch 8 pull up Widerstände. Ein I2C Portexpander wie PCF8574 hat die schon drin. Ein parallel out Schieberegister mit open drain
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
26LS33 (7 Stk) 74LS38 (300 Stk) 74LS51 (210 Stk) 74LS74 (113 Stk) 74LS85 (75 Stk) 74LS86 (202 Stk) 74LS123 (91 Stk) 74LS125 (31 Stk) 74LS132 (91 Stk) 74LS136 (100 Stk) à 0,20 EUR 74LS137 (100 Stk) 74LS138 (100 Stk) 74LS139 (100 Stk) 74LS148 (50 Stk) à 0,20 EUR 74LS155 (125 Stk) à 0,20 EUR 74LS157 (60 Stk) 74LS161 (106 Stk) 74LS165 (50 Stk) 74LS166 (25 Stk) à 0,20 EUR 74LS173 (25 Stk) à 0,20 EUR 74LS174 (200
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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
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Meine erste Platine - bitte um Feedback
ist daß es nur Eingänge sein können weil Taster dran sind, warum nicht einfache Schieberegister wie 74HC166 oder Selektoren wie 74HC151 ? SCL/SDA brauchen nur 1 Mal pull ups. Deine Taster scheinen über einen Widerstand auf Masse zu schalten, Sind die Taster offen, ist auch der IC-Eingang offen.
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Multistop Zähler
interessant. Die Auslese des Fifos soll dann ein ATMega128 übernehmen. Man kann die Sache auch mit 74LV8154 oder 74HC590 machen: hat aber nur ein Register und auch nur 25 oder 40MHz. Beste Gruesse dvh
wirst haarig mit in den speicherschreiben (Jennfalls bei SDRAM und Konsorten, ein SDRAM Interface mit 166 MHz am Spartan3 ist kein gesellenstück) . Dann schau mal bei altera die haben viel RAM auf dem FPGA, oder nimm als speicher (zusätzlich zu den Fifos) schnellen SRAM. Also viele Ereignisse (zuviele
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ATmega16 mit PonyProg per ISP Programmieren, Fehler -24
Sind doch nur 5V TTL Pegel auf der parallelen Schnittstelle. Und die unterhält sich doch nur mit dem HC244 mit entsprechenden Vorwiderständen. EDIT: Siehe Programmer von der Lancos Seite http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
, auch wenn es ein "ewiges" Diskussionsthema ist... ;) Die STK200-Dongle-Schaltung, also mit 74HC(T)244 und OHNE zusätzliche 1k-Widerstände geht eigentlich problemlos an üblichen Parallelports. Verlängerungskabel zwischen Parallelport und ISP können für die Signale tödlich sein, also den ISP
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USB Koppelfeld für Festplatten
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?
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
(289 Stk) 74LS51 (202 Stk) 74LS74 (97 Stk) 74LS85 (67 Stk) 74LS86 (186 Stk) 74LS123 (80 Stk) 74LS125 (15 Stk) 74LS132 (80 Stk) 74LS136 (92 Stk) à 0,2 EUR 74LS137 (92 Stk) 74LS138 (79 Stk) 74LS139 (84 Stk) 74LS148 (42 Stk) à 0,2 EUR 74LS155 (114 Stk) à 0,2 EUR 74LS157 (39 Stk) 74LS161 (95 Stk) 74LS165 (39 Stk) 74LS166 (17 Stk) à 0,2 EUR 74LS173 (17 Stk) à 0,2 EUR 74LS174 (192 Stk) 74LS175 (39 Stk)
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(sehr) kleines "FrameWork" für ATtiny44
Fonts eigene Sourcedateien daraus erstellt. - Source für 4 stelliges 7-Segmentmodul (China) mit SN74HC595 ... welches ich nicht sehr mag, weil das eben trotz Schieberegister gemultiplext werden muß. Hier kann man sehen, wie ein Timerintervall aufgesetzt wird (Timer0) - daraus (Abfallprodukt) ein
Nachbarthread) - Ansteuerung zweistelliges 7-Segment LCD (reines LCD ohne Controller) über Schieberegister SN74HC595 - Ansteuerung Servomotor --------------------------------------------------- LC-Displays dürfen im Gegensatz zu LED-Anzeigen NICHT statisch betrieben werden, jedes einzelne LC-Segment benötigt
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LCD über lange Leitung - Terminierung - Teil 2
Flanke etwas gedänft werden. Getestet habe ich das bis 10 Meter ohne Probleme. >µC---10mKabel----74HC166-LCD | R | C | GND An der Abzweigung konnte ich die Signale gut messen. Mit 75 Ohm und 1.5 nF (?
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Dual Port Ram durch Single Port Ram ersetzen
ist, dann kannst du den Bus einfach multiplexen. Aber vielleicht hast du ja auch noch nie was vom 74HC257 gehört.
Zugriffe dann schneller sind. Hab dazu bei uns im Forum nichts gefunden, da ist nur die Schaltung mit 74HC573 drin. Der Aufwand von mehr Pins stört mich dabei nicht besonders, da der Chip ja genug davon hat.
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CP/M auf ATmega88
Richtung wird es gehen... Da hätte ich noch ein paar Verbesserungsvorschläge: 1.) Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen bei dem das Laden mit dem Takt synchronisiert ist. 2.) Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Laut Philips/NXP Datenblatt könnte ein
Detlev T. schrieb im Beitrag #1811326: > Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen Gute Idee, schon geändert. >Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Das waren Relikte aus der s/w Darstellung - auch geändert
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Vollständigen Sync-Signale für ein NTSC/PAL FBAS aufbauen
nichts, mangels PLL wäre der Jitter zu hoch, das Bild > krisselt. Gute Erfahrungen habe ich mit dem 74HC4046 gemacht.
, sondern nur CSync. Peter D. schrieb im Beitrag #6617758: > Gute Erfahrungen habe ich mit dem 74HC4046 gemacht. Auch eine gute Idee.
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PDP11 KL11 SLU in altem CPLD?
74HC166, das ungefähr so etwas wie ein VT-100 emuliert. Zwar nur den Output (kein PS/2) aber da ich keine serielle Schnittstelle sondern den 74HCT652 als Eingang verwende wird der UART wieder frei und daran kann ich dann die PS/2 Tastatur anhängen und via 74HCT652 den ASCII Code an den PDP-11 senden. Für den DCJ11 ist sieht es wie ein DLV-11 aus. Gruss Peter
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Nokia 3310 Lcd Ansteuerung in AVR-GCC
Für was ist eigentlich der 74LVC245DW zuständig?
Ding in der Mitte ist ein IC (Integrierter Schaltkreis). Er heißt 7445. Da gibt es verschiebene Arten 74LS45, 74HC45,.... die aber alle die gleiche Funktion haben sollten. C1 und C2 sind zwar nicht als Elkos gezeichnet, aber du könntest welche verwenden. Gruß Elektrikser
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mcp23017 und udn2981 für 2x 8 channel solid state relay
Schaltung mit dem TPIC6B595 machen (gefällt mir super), aber ich habe nur Schaltungsbeispiele für den 74HC595 gefunden (und die Behauptung, dass die 595er Reihe -also auch die TPIC-Reihe- gleich zu betreiben wäre, was aber bei mir nicht hingehauen hat, weswegen ich davon wieder abgerückt bin - merkwürdigerweise
umgekehrt umrechnen kann. Mit Python geht das z.B. so: Hexadezimal → Dezimal: >>> int('0xa6', 16) 166 Dezimal → Hexadezimal: >>> hex(166) '0xa6' Dezimal → Binär: >>> bin(166) '0b10100110' Binär → Dezimal: >>> int('0b10100110', 2) 166 Einen kleinen Haken gibt es noch: Wenn ich
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LED Uhr - Planung
/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=10232;GROUPID=3018;artnr=LED+5MM+GN. Ich habe also insgesamt 166 LED's zum ansteuern. Zum ansteuern würde ich gerne das 74HC595 Schieberegister nehmen. Wenn ich die LED's multiplexe könnte ja ein Register (8Pins) 16LED's ansteuern. Insgesamt würde ich 10 Register
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CAN Grundlagenfrage
Für Testzwecke könnte man die beiden TXD über ein AND (74HC08) verknüpfen und den Ausgang dann auf beide RXD. Peter
de.sitestat.com/infineon/infineon/s?infineon.pdf.Guest.Home.Products.Product_Categories.Microcontrollers.16_Bit.C166_Family.C167CS.Documents.ap292101.pdf&ns_type=pdf&ns_url=[http://www.infineon.com/upload/Document/cmc_upload/migrated_files/document_files/Application_Notes/ap292101.pdf Falls der Link nicht funktioniert
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SD Karte via ATmega644 und SPI ansprechen
sd.h" /*Methods*/ void sd_init(){ cs_low(); /*Synchronizing SDCard and SPI by sending 74Clocks a logical 1*/ for(int count=0; count<74; count++) spi_transmit(0xFF); printf("CMD55:\n"); printf("Gesendet: 0x77, Empfangen: %x\n",spi_transmit(CMD55)); printf("Gesendet
cgi-bin/gitweb.cgi?p=newboot.git;a=blob;f=sdlight.c;h=4a074b4269df972fed0a0f43f8e763caf98beece;hb=HEAD#l166
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Audio D/A-Wandler (16bit) gesucht
Wenns nicht anders geht kann man ja die Daten mit diskreter Logik serialisieren (74HC165/166).
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VU-Meter mit XMEGA
Wenn es aber WIRKLICH gemultiplext wird, dann entferne von den 13 20 poligen IC mal 11, und lass 2 x74HC595 übrig mit 3k3 pullup für 1mA Pulsstrom = 100uA mittleren Strom um es im Charlyplexing zu betreiben. https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1880
Hi >Die Treiber sind 74FCT540 2x4bit inverted buffers. Eher ein 8Bit inverted Puffer mit 2 Freigabesignalen. MfG Spess
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GPSDO Fragen
#5453225: > Ob das wohl akzeptabel ist für ein Frequenznormal? Kommt drauf an, was man will. Das sind 166e-12 oder 0.166€-9. Was schon sehr , sehr gut ist. Ich denke ein Axiom75 vielleicht noch ein bisschen besser sein . Angefangen bei der Referenz LM4040. Die hat eine Drift von 100ppm und Rauschen von
Korrekturalgorithmus misst jede Sekunde die Zeitdifferenz zwischen GPS und XO. Dazu wird das pps Signal mit einem 74HC123 auf ca 150ms verlängert und mittels Xor wird der um ca 5uS zum gps pps Impuls zeitversetzte 100ms pps Puls verodert um T1 und T2 im sub ns Bereich zu messen, Die Messmethode welche ich verwende
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DAC mit besonders guter slew rate (Anstiegszeit)
395&pv997=418&pv997=416&pv997=417&pv997=409&pv997=407&pv997=404&pv997=419&pv997=406&pv997=165&pv997=166&pv997=421&pv997=424&pv997=405&pv997=411&pv997=415&pv997=403&pv997=171&pv997=408&pv997=423&pv997=422&pv997=177&pv997=243&pv997=178&pv997=179&pv997=413&pv997=319&pv997=182&pv997=183&pv997=410&pv997=185&
OK. Im Einfachsten Fall pufferst du dein GPIO NICHT mit einem OPV sondern einem Einzelgatter ala 74HC1G04, welches mit echten 3V versorgt wird. Das ist einfacher und stabiler.