Für den Datenbus kannst Du einen 74HC299 nehmen, spart einen IC ein. Für den Adreßbus gehen auch 2* 74HC164, das Latch braucht man nicht, einfach nicht weiter takten. Hochvolt-CMOS (CD40xx) würde ich nicht nehmen, die könnten schon
also immer in 8-LED Schritten mit je 8xR 8xG 8xB - Bitwert. Als Schieberegister nehme ich die 74HC595. (Die Flügelplatinen mit je 12x 74HC595 sind schon fertig geroutet, Anschluss: 3V3, GND, SCK, MISO, MOSI, LCK, EN ) Es werden mit jedem Drehwinkel-weiterdrehen (komisches Wort) ALLE Leds
oder eine und ich schieb dur den einen Flügel durch, also brauche MISO und MOSI als hin&rück. DIe 74HC595 haben zwei! Takteingänge, einer zum Daten schieben, und einen zum Daten ausgeben. SOmit schiebe ich "in aller Ruhe" die Daten heraus, und zwar die für den kommenden Takt! Wenn der da iat, ('Winkel'interrupt
connection ORDERING INFORMATION † ORDERABLE TOP-SIDE TA PACKAGE PART NUMBER MARKING PDIP − N Tube of 25 SN74HC595N SN74HC595N Tube of 40 SN74HC595D SOIC − D Reel of 2500 SN74HC595DR HC595 Reel of 250 SN74HC595DT −40°C to 85°C Tube of 40 SN74HC595DW SOIC − DW Reel of 2000 SN74HC595DWR HC595 SOP − NS Reel of 2000 SN74HC595NSR HC595 SSOP − DB Reel of 2000 SN74HC595DBR HC595 CDIP − J Tube of 25 SNJ54HC595J SNJ54HC595J −55°C to 125°CCFP − W Tube of 150 SNJ54HC595W SNJ54HC595W LCCC − FK Tube of 55 SNJ54HC595FK SNJ54HC595FK
Die HC4066 sind unterschiedlich je nach Hersteller. Beim Philips steht im Datenblatt bis 11V ok. Bei TI hingegen steht max. 7V. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf Man muss also sehr aufpassen
/analog-switches-multiplexers/MAX4614.html. Der würde wohl passen: "MAX4614 pin compatible with 74HC4066. On-resistance 10Ω max and is flat (1Ω max) over the specified signal range. Each switch handles V+ to GND analog signal levels. Maximum off-leakage current is only 1nA at TA = +25°C and 6nA at
Hallo! Hat jemand mal den Parallel-Programmer nachgebaut und eine Platine dafür geroutet? Der mit dem 74HC299. http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html Da bräuchte ich das Fahrrad nicht nochmal zu erfinden. MfG Paul
doch einen "Dropout" von gerade mal 1mV bis 1,6mV. Das beißt, bei 3,3V kommen am Ende nur noch 3,299V oder 3,2984V heraus. Das wäre von meiner Seite eigentlich zu verkraften. Habe ich mich denn an irgendeiner Stelle vertan oder habe etwas falsch verstanden? Falls nicht, würde ich das eigentlich
allerdings ein besonders niederohmiger und teurer Chip. Wenn 125 Ohm auch reichen, wäre ein CD4053/74HC4053 billiger.
weiteren Verminderung der Abgaswerte werden können (z.B. Normen). (0,04 g/mi HC). NLEV (Non-Low Emission Vehicles) ZEV (Zero Emission Vehicles) Zulassungsstufe für Fahrzeuge, die die zur Zeit Zulassungsstufe für Fahrzeuge, die keine gültigen Anforderungen erfüllen (0,25 g/mi HC)
transistors conduct for brief periods and their effect is included in thePD value in the data sheets. 7.2 74HCT inputs Fig.22 74HC input circuit. The 74HCT input stage is similar to that of a 74HC device. It has the same characteristics for LSTTL levels as a 74HC inputhasforCMOSlevels,sothereisnotrade-offinspeed
transistors conduct for brief periods and their effect is included in thePD value in the data sheets. 7.2 74HCT inputs Fig.22 74HC input circuit. The 74HCT input stage is similar to that of a 74HC device. It has the same characteristics for LSTTL levels as a 74HC inputhasforCMOSlevels,sothereisnotrade-offinspeed
mir gerade dieses hier gegoogelt: http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html Sollte ich soeinen 74HC299 hier finden probiere ich das 'mal. Sonst komme ich gerne auf Dein Angebot zurück... :o) Wie kommt es eigentlich, das ATmega8 zwischen 1,65 und 9++ EURO kosten sollen? mfg werner
Datenbit des Fifo-Ram als "Schieberegister". Oder nehme ein externes schnelles Schieberegister (CD74AC299), wobei dann das Fiforam nur mit 1/8 der Frequenz des Schieberegisters getaktet wird. Lösungen mit FPGA sind auch denkbar. Für NF (20 MHz) geht evtl. auch was mit Microchip 23LCV1024. Für
@Thorsten F. Habe mal was gemacht mit dem TI SN74V263 (=IDT 72V263) http://www.ti.com/product/sn74v263-ep allerdings nur in Modus "schnell schreiben" und vom uC langsam auslesen wenn voll (100 MHz ADC am Eingang). Ob das mit deinem "Loop Mode"
level for vehicles which comply with the Generic Scan Tool currently valid requirements (0.25 g/mi HC). The universal tester to fetch fault messages from fault memory. TLEV (Transitional Low Emission Vehicles) Approval level for vehicles with low exhaust ISO 9141-CARB emission figures (0.125 g/mi HC)
NRFD1 NRFD 16 D D +5VD 19 7 2 REN1 REN 19 +5VD 0 1 2 3 4 20 8 9 SRQ1 SRQ 12 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6 74HC74 C207C205C208C160C193C230C163C204 21 9 C 2 1 R D C Q R E E N PRE 10 3 4 C186C174C159C180C206C173 22 10 20 VCC DC 11 N I I T V N C C C W B CLR 13 103 104 103 104 104 103 104 103 103 104 103 104 104
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
Schaut euch mal 512k AS6C4008 + 74HC374 + 74HC138 an. Ist nicht teuer und gibt sogar banked her :)
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
gerade in meinem Elektronikladen geradeeben... hatte da eine schaltung mit Ds1820, Ds1994, Attiny12, 72HC164.. von den ganzen Teilen, die ich für die Schaltung brauche, würde ich nur Attiny und 74.... bekommen... die anderen können sie nicht bestellen! Was gibt es für eine Möglichkeit noch?? Gaht das
gekürzt macht das 18 * 800 = d * 229 | / 229 18 * 800 / 229 = d * 229 / 299 | * 229 / 299 ergibt 1 18 * 800 / 229 = d rechne ich das links vom = mal aus, dann ergibt sich 62.882 Diesen Wert benutze ich jetzt um k zu bestimmen. k war ja: k = -d / 800 k = -62.882
(serial programming). Für den rein seriellen Gebrauch (HVSP der 8- und 14-Beiner) kann man auf den 74HC299 verzichten. Schaltplan im Eagle-Format, Bestückungspläne und Platinenlayout: Christoph Kessler ElmChans Konzept ist eine ausgesprochene „Billiglösung“, die 20-poligen AVRs bevorzugend, dem scheint
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
O C C M S ICW3 C Q D O C C M S N0FSR3 8 P0ICP408 9 V T H D 0 V T H D V T H D 3.3K FSR3 GND C CLGND 74HC595 S S D 0 74HC595 S S D 74HC595 S S D CN500 R141 C120 1 1 2 3 3 5 647 N5 6 7 0 C 11 223 4 3 6 4 N 5 6 7 0 0 11 223 435 6 4 N 5 6 7 0 0 P0R14101 P0R14102 C114 74HC4053 0.1 1 Q Q Q Q Q Q Q G1 1 1 C
Supply Transients G ADD FOR FAULT DETECTION The LT1161 is 100% tested and guaranteed to be safe 1/4 MM74HC266A + fromdamagewith60VappliedbetweentheV andground 100k LOAD pins. However, when this voltage is exceeded, even for a 1161 F08 fewmicroseconds,theresultcanbeacatastrophicfailure. For this reason it
nur > als Bausatz? > das hängt noch von der Stückzahl ab, es sind nur ein paar sachen drauf (74HC14, 2x 74HC32, CS8900A-CQ3Z, E2023NL übertrager, hühnerfutter, RJ45 Jack, 2 x Harwin R30-3001102 abstandhalter und zwei 30pin 2mm pitch header) aber speziel die CS8900A sind sehr teuer in kleinen Mengen
Bauteile neben der Batterie? > Hat da einer eine Ahnung? der ssop28 ist ein UDA1341TS, so16 ist 74hc4053 der als USB mux zwischen 2ten unbestückten front usb host port oder hinteren usb device umschaltet - wobei der S3C2440 es auch dementsprechend initialisiert werden muss, der so8 ist ein kopfhörer
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