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SRAM an ATMega 8515 funktioniert nicht
aufstocken. Als SRAM kommt ein AS6C4008 von Alliance Memory in den Einsatz. Als Latch verwende ich ein 74HC377 dessen Enable Pin statisch auf 0 gezogen ist. Verdrahtet wurde alles wie im ATMega Datenblatt beschriebe. #WR des Atmegas and #WR des SRAM, #RD an #OE und ALE an den Clock des D Flip Flops. Die
AS6C4008%20feb%202007%20with%20tsop%2011.pdf Datenblatt Latch: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT377_CNV.pdf Mfg Exe
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[T] Teilekiste geleert
-) SED1341F (LCD controller) D71051C (serial interface) TMP82C79P-2 (keyboard inerface) sn74als299n (8bit universal shift register 2x) 74hc241ap (octal bus buffer) tms 4464-12nl (RAM 4x) cd74hc174e 74hc74ap P51256SL-10 (DRAM Speicher 28 pin Version, 3x) M80C85A-2 (alter OKI Prozessor) hef40240bp (octal inverting buffer 3-state 3x) cd74hc4040e (high speed CMOS 12stage binary counter) cd74hc373e (CMOS Logic Octal Transparent Latch 3x) nec d72020c-8 (prozessor) RECOM R05A12 (dc/dc wandler, 5V>12V@42ma) SYKO SRI.S60.24 (DC
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[V] Restbestand, Fundstücke
300MHz (2,-€) ADUM1100ARZ iCoupler SO-8 (1,50€) TTL/CMOS: alle 0,15€ wenn nicht anders angegeben 74HCT123 SO-14 74HC374 SOW-20 74HC221 SO-16 74HC573 SOW-20 74HC688 SOW-20 74HC541 SOW-20 74HC373 SOW-20 74HCT157 SO-16 74HCT245PW TSSOP-20 74HCT688 SOW-20 74HCT377 SOW-20 74LS123 SO-16 74LVT16245B TSSOP-48 (0,50€) 74LVTH16245 TSSOP-48 (0,50€)
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Tristate Ausgänge im CPLD verbinden?
nachtrag: beide OE1,OE2 sind nie gleichzeitig High, dafür ist der 74Hc238 da.
Dann würde ich den Rest (HC373 und das 3-8 Decoder links oben) auch noch hineinpacken ...
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LED Multiplex erfahrungen - Maximale zeilen?
/74HC595N.html). Der wäre am geeignetsten als Spaltenpuffer, dann bist du beim Timing völlig frei. Denk aber bitte an den anorm höheren Stromverbrauch, da im "worst case" alle LEDs statisch an sein können
zusammengelötet hab. (Ist etwas unscharf, die Handy-Kamera mag wohl keine Nahaufnahmen) IC ist ein 74HC238 (3->8 Binär dekoder), Transistoren sind TIP120. Braucht nur drei Eingangssignale. Zur Sicherheit ist noch eine kleine Schaltung dabei die den chip-enable ausschaltet wenn ein paar msec keine
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64 Eingänge für Arduino
Leider ist die Auflösung schlecht ( musste ich über 3 Rechner machen). Es sind 4 74LS373 auf dem Bild. (32 Eingänge). Das funktioniert, nur ist ein IC Friedhof .. :-)
würde auch eine Reihe Schieberegister nehmen, weil sie einfach und billig sind. Mein Favorit ist der 74HC165.
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Geschwindigkeit bei AVR
Hallo Ich nehme im Moment die 74HC245 und die 74HC574 in meimen System her. Gruß
Takt beim ATmega128 werden die schnellen Baureihen empfohlen. Ich habe für einen ATmega128 einen 74F373 genommen und 70 ns RAM. Keine Adreßdekoder, voller Adreßbereich. Die Zugriffszeiten sind schon leicht über den specs damit, es funktioniert dennoch ohne wait states, wahrscheinlich ist der RAM
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ATMega328-basierter Sprach-Synthesizer für den CPC 464 - Schnelles Byte-weises Lesen mit dem 328?
Wie wärs mit einem FIFO zum zwischenspeichern ? z.B. 2x 74HC40105
Das 74LS373 verarbeitet ja auch nicht, fragt z.B. nicht auf 20 oder 26 ab - was hat es eigentlich damit auf sich?
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MCU mit 16 Bit DACs?
Gleichspanungsnetzteil benutzt, d.h. für sehr langsame Signale. Der PWM-Ausgang des MC geht auf ein 74HC04-Gatter, welches als VCC die Referenz (AD586) benutzt. Dahinter dann ein zweistufiger Tiefpaß mit OPV.
Peter D. schrieb im Beitrag #5580661: > Der PWM-Ausgang des MC geht auf ein 74HC04-Gatter, welches als VCC die > Referenz (AD586) benutzt. Dahinter dann ein zweistufiger Tiefpaß mit > OPV. Genau so! Neuere Gatter wie z.B. 74AUP1G04 haben Durchlauf- und Anstiegszeiten von
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Sinn der Pinbelegung einiger ICs?
Student schrieb im Beitrag #3472724: > Zum Beispiel 74HC595: > Die Ausgänge der Schieberegister sind alle auf der linken Seite. Ausser > Q0, der ist auf der rechten Seite unter dem VCC Pin. Dogma bei den TTLs waren die VCC/GND Pins in den bekannten
ICs mit sehr layoutgerechtem Pinout, z.B. > einige Bustranceiver, links rein, rechts raus. Z.B. 74xx573 Wobei diese 500er der zweite Anlauf waren. Der erste Anlauf waren so schöne Pinouts wie von '244 und '373 statt '544 und '573.
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Latch Konfig
ja oder? Wenn ja, genau das möchte ich verhindern... www.standardics.nxp.com/products/lvc/pdf/74lvch32373a.pdf Paul
Ich habe da immer so gemacht (74HC573N) das ich den Wert ans Latch zum Speichern übergeben habe und danach seine Ausgänge freischalte, danach die Eingänge hochohmig und ich kann den Bus wieder für andere I/O Zwecke verwenden. Es ist
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Binärzähler 16 Bit? Gesperrt
das Gehäuse so groß sein müsste. Ich würde das eher auf zwei 8 Bit Zähler aufspalten, also z.B. SN74HC590
Gehäuse so groß sein müsste. Ich würde > das eher auf zwei 8 Bit Zähler aufspalten, also z.B. SN74HC590 Hallo Wolfgang und Patrick, die Auflistung von Wolfgang über www.digikey... ist schon klasse, lieben Dank dafür, denke mal sie für andere Dinge verwenden zu können. Da es eh ein Spaß-Projekt
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Sieben-Segment-Anzeige? Sehr einfache Ansteuerung?
BCD-Code aus ... >Eigentlich wollte ich die Treiber-IC's nacheinander... Oh mein Gott! Nimm paar 74HC595 zur Ansteuerung der 7Seg-anzeigen und dekodier das im PIC! Das benötigt drei Leitungen und fertig! Machs doch nicht komplizierter als es ist
Wenn man es wirklich etwas sondersam will: - 6 x 74AC373 als Latch, +- 50mA ,max. ges. +-200mA benötigt 7 (8 mit DP) Pins - 1 x 74HC4051 als Mux um LatchEnable an die 373 zu schalten benötigt 3 Pins Statische Anzeige mit schneller (da paralleler
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Atmel Adressdekodierung
Ich kommem im Moment nicht mehr weiter. Habe eine Platine mit einem AT89C52 von Atmel. Ein Latch 74HC574D und die Leitungen vom Port 0 gehen auf das Latch. Außerdem die Leitung ALE auf den Clock eingang des Latches. Wenn ich nun den Befehl MOV DPTR, #0001h MOV a, #ffh MOVX @dptr, a Ausführen
Hm, lange her... Auf jeden Fall muss im Latch die Adresse stehen. Ich meine, ich hätte immer 74xx373/573 verwendet, musst dir mal den zeitlichen Verlauf von ALE und die entsprechenden Funktionen des Latch anschauen. Sorry, mehr kann ich dazu nicht sagen.
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"Analoges" Eingangssignal merken
vielversprechend aus. Ich fahre morgen nach Conrad und besorge mir die Teile. Den lm339 haben die vorrätig, den 74hc373 leider nicht. Aber bestimmt einen Ersatz den ich nehmen kann. Dann kann ich am Wochenende mal basteln. Ich berichte dann nächste Woche hier im Forum. Danke: Bernd
#3500318: > Ich fahre morgen nach Conrad und besorge mir die Teile. > Den lm339 haben die vorrätig, den 74hc373 leider nicht. Nimm den HCT373 oder den HC(T)573. Der 573 ist sogar noch praktischer zu verdrahten, weil er geradeaus durch geht... Michael_ schrieb im Beitrag #3500089: > sonst der UAA180 o.ä
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Frage zu 573er latch
hi, soweit ich das im datenblatt verstanden hab, sind 74HC573 monodirectional. wie verwende ich diesen baustein denn nu richtig, wenn ich damit auf einem bidirectionalen bus (z.B. ide) arbeiten will? thx markus
Der 646 ist einer. Und auch der 543. http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT646_CNV_2.pdf http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74F543_544_2.pdf Peter
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12x BCD in Mikrocontroller einlesen
6 x 74hc165
holger schrieb im Beitrag #4723132: > 6 x 74hc165 Oder CD4021 als CMOS-Lösung. Kaskadierbare serielle Schieberegister lassen sich am einfachsten verdrahten.
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Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht
hatten eine abweichende Bezeichnung, z.B. 27C65, 27C257. Damit konnte man am 80C31 das Adreßlatch (74HC573) einsparen. EEPROM mit Adreßlatch sind mir keine bekannt. Aus DDR-Zeiten habe ich noch einen U6516 (SRAM mit Adreßlatch).
sondern auch für die Adressen! > > Und deshalb ist das Schema Neu vom TO somit ein Problem. Der 74LS373 ist ein transparent Latch. Ziehe Dir mal dessen Datenblatt und schaue Dir die Logiktabelle im Vergleich zum 74LS374 an. Danach kannst Du hier wieder auftauchen und erklären wer hier ein Problem
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[S] 2-3 Zählerbausteine 74HC4040 oder ähnliche
Dazu benötige ich auch noch 3 AND-Bausteine wie den 4-Fach-AND "74HC08" Wieder schön als SMD aber auch als bedrahteten in Ordnung. Vielen Dank, mfG T-G-läser
Katzenklo gennanten Threads habe ich ein Angebot von 4 abgeschlagen! Habe sowohl den SAB als auch die 74HC373 gekauft und Käufer wie auch ich waren zufrieden. Von dem letzten und aktuellen Angebot, warte ich seit letzter Woche auf eine Rückmeldung des Verkäufers. Zu deinem nächsten Hirngespinst, nein ich
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
TC551001BFL (425); SOP32; SRAM / 128KX8; 0,80 € TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245 (57); SO20; Bustransceiver Tri-State Octal; 0,30 € 74FCT244 (33); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 74ABT244 (21); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 27V512
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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Unbekannte Microcontroller Evaluation-Kit MAXIM MAX180/181. -> Pollin
MAX180EVKIT hat folgende Bestückung: MAX233ACPP (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf) 74HC7266 (http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8062/m74hc7266.pdf) MAX699 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX698-MAX699.pdf) MAX667 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX667.pdf) MAX636 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX635-MAX637.pdf) AM27C64 HM6264 74HCT373 74HCT138 P80C32 74HCT245 74HCT393 MAX180 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX180-MAX181.pdf) Die Standardschaltkreise sollten klar sein. Der ROM ist gesockelt genauso wie der MAX180
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Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
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[V] div Bauteile aus EMS Auflösung
Instruments 7500 P4SMAJ26A Diotec 80 HIN202ECBZ Intersil 115 74HC377D Nexperia 56 LTC6915IDE#PBF Analog Devices 255 DS2401Z Maxim Integrated 128 ULN2004AD Texas Instruments 144 PIC16F1825-I/SL Microchip
169 MAX3250CAI Maxim Integrated 195 SG-8002CA 48.0000M-PTCL0 Epson 203 74HC4051D Phillips 55 ULN2803ADWG4 Texas Instruments 140 HCPL-0600-000E Broadcom 175 74LS373DW Texas Instruments 112 74ACT138M
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LED- Schaltung
ist es nun auch wieder nicht. Dirk will 40 (vierzig) LED's ansteuern. Das muss man mit Latche (z.B.74HCT373) machen. Das heißt man benötigt 5 stk 74HCT373 (oder CMos Derivate). Diese 5 stk auf der Eingangsseite paralell, und auf der Ausgangsseite die 40 LED's mit Vorwiederstände. Muss weg. hab mal
mit nachgeschaltet SIPOs vor Torsten C. schrieb im Beitrag #5680467: > Dann sag' mal welchen. 74HC595
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8x FlipFlop mit LEDs
einfach probieren, für eine Schaltung die in Serie geht wäre es mir zu unsicher. Ein TTL-Bustreiber der 74xx244 245 oder 645 kann mehr als die Latches '273. Für Bustreiber sind andere TTL-Logikfamilien üblich, ALS oder F oder BCT oder so ähnlich, die können auch mehr als HC
ich hab den 74HC373 mit 8 LEDs beschaltet, die ca. je 12mA saugen und z.t. alle an sind - bis jetzt hat das gerät keine macken gemacht.
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Speicher Adressierung (Mega162)
meine erste Schaltung die externen Speicher verwendet. Meine Hardware ist folgende: ATMEGA162 74HC373 (latch) 62256-70M (sram) Ich möchte jetzt gerne wissen ob mein Annahmen richtig sind. Der SRAM hat 15 Adressleitungen A0 bis A14 sollte also 2^15 also 32768 Adressen haben. Mal 8bit pro Datenwort
Was kann ich da am besten zum invertieren nehmen ? Ich habe bei Reichelt so auf die schnelle den 74hc04 gefunden. Scheint auch schnell genug zu sein, aber eigentlich brauche ich ja nur einen NOT Baustein. Gibt es da noch was kleineres ?
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stromsparender hochohmiger ADC mit MUX und 0-5V
PGA. 4.5-5.5V. dazu 12bit SAR-ADC 12 Kanal bis 3.6V. Conversion available during Sleep. > STM32F373 (16-Bit SD). http://www.st.com/en/microcontrollers/stm32f373.html "3x 16-bit sigma-delta ADCs, with up to 21 single or 11 differential channels and seven programmable gains per channel" beeindruckend
TC500 gibt's auch als TC514 mit diff. 4-Kanal-Multiplexer. > DG406DN-T1-E3 5,47€ 16-Kanäle? CD74HC4067. Bei 8:1 dürften hier auch HC4051, CD4051, HEF4051 MAX4581 o.ä. reichen
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
und am HC74 Pin 8 an 12 Wigbert
ja am hc74 pin8 und pin12 sind verbunden kay
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80515 Monitor, keine Verbindung
natürlich noch gedreht werden. In die 28-polige Fassung kommt das RAM (62256), in die 14-Polige kommt der 74 HC/HCT08. Natürlich hab ich die 74LS08 massig hier, die HC/HCT muß ich erst bestellen. Das Layout wird noch erweitert, um LCD, LED, Taster, Spannungsversorgung ... So brauch ich die µC Platine nur
unbenutzte Eingänge des 74HCT08 bitte an GND. Läuft es denn schon ?
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D-Latch, D-Flipflop? CPU, Register?
Schau dir einfach das Pinout und die Wahrheitstabelle an: Latch: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g373.pdf?ts=1635042645271 (ignorier den Outputenable (OEn) Zweig) FF:https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hct74a-d.pdf (ignorier S und R) > Ein Latch/Flipflop besteht aus einem Schaltwerk
Ein D-type transparent latch (z.B. 74HC573) ist bei LE=high transparent (Q=D) und speichert bei LE=low. Ein D-type flip-flop (z.B. 74HC574) speichert mit jeder low-high Flanke von CP.
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SRAM an 8515
hinhängen. Ich habe mich für folgende Bauteilw entschieden: 32k SRAM: AS7C256-15 von Reichelt Latch: 74HC573 Ich habe das Datenblatt studiert und werde aus einigen Sachen nicht so ganz schlau. Wieviel Speicher hat das Ding jetzt wirklich? Was bedeutet 32k words * 8 bits? Im Anhnag befindet sich
: /WR und /RD siehe SRAM ALE ist das Address-Latch-Enable und muss mit dem LE (Latch-Enable) vom 373er verbunden werden. 373er: LE siehe µC /OE kannst du auch auf GND legen. Kannst dir ansonsten auch mal folgendes ansehen: http://alds.stts.edu/APPNOTE/MCS51/AN457.pdf Dein Schematic habe
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Ist Schaltbild korrekt bei "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen"?
auf LED-Beleuchtung wäre denkbar. Eingesetzte ICs: (was es zu kaufen gab und was noch da lag) MC74HC373 74HC157 74F74 74HCT02 Alliance AS7C256-20PC 2793 USA aus einem 486er Board ATMega8515 16PU mit 16 MHz Quarz Aus den vielfältigen Software-Varianten habe ich diese hier verwendet. Bislang
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[V] hobby auflösung
3,82 Euro628128-70 128K X 8 =62LV1027PCB-70 1 1,65 Euro74HC 4050 6xPUFFER/TREIBER 2 0,46 EuroSL 1X40G 2,54 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 10 1,40 EuroBL 1X10G8 2,54 10pol. Buchsenleiste, gerade
A110D 0,15 EUR 0,30 EUR 5 94-100986 DL010D = SN74LS10 0,10 EUR 0,50 EUR 6 94-100985 DL086D = SN74LS86 0,15 EUR 0,90 EUR 1 94-100883 74HCT373
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Logikgatter-bezeichnung???
parallel load 7497-1.sym: programmable frequency divider 7497-2.sym: programmable frequency divider 74HC244-1.sym: octal buffer/line driver (tristate) 74HC244-2.sym: octal buffer/line driver (tristate) 74HC373-1.sym: 8-bit D-type latch with tristate outputs 74HC374-1.sym: 8-bit D-type register with tristate outputs 74HCT01-1.sym: 4 NAND gates with 2 inputs and open collector output 74HCT03-1.sym: 4 NAND gates with 2 inputs and open collector output 74HCT05-1.sym: 6 inverters with open collector output 74HCT08
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ALU 74LS181 FLASH-Ersatz
Hallo Da die 74LS181 langsam rar werden, habe ich mir überlegt einen Ersatz mit einem FLASH-Speicher zu basteln. Dazu habe ich mit einem Adapter den 74LS181 ausgelesen und als HEXDatei für einen PT29F020 oder größer
Hallo Das 74LS373 ist normalerweise ein LATCH welches hier als Bustreiber fungiert und die Gatter schalten dieses Frei wenn WE und OE auf LOW liegen. Natürlich geht es mit einem 74LS541 einfacher, da man sich die
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3 Punkt Steuerung von Hermann (Heizung)
) Außerdem sind noch folgende ICs verbaut. HCF4094 (8 STAGE SHIFT AND STORE BUS REGISTER) HC373 (OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT) PCB 80C31BH-3 16WP (CMOS single-chip 8-bit microcontrollers) 74HC245D (Octal bus tranceiver) HCF4001 (QUAD 2-INPUT NOR GATE) MAX813L (μP Supervisory Circuit) 74HC138 (3-to-8 line decoder/demultiplexer) D4990A (SERIAL I/O CALENDAR) C1549C (10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL) HEF4051BT (8-Kanal- analoges multiplexer/demultiplexer) CQY80N
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Intel D8085AH (Antik!)
Nützlich wäre: - 8255 - 74SL138 - 74HCT573 - RTC SRam 8Kb/32Kb hab ich selbst paar Werd mich wohl auf 8Kb beschränken :) Gruss Matze
sind ja nochmals niedriger. Was ich hatte, waren 8085, EPROM27C256, SRAM62256, den Busmultiplexer 74HC373, dann als Luxus noch einen Timerbaustein 8253 für exakte interruptgesteuerte Timings, und einen I/O-Baustein 8255, wo 16 LEDs als Lichtspielerei dran hängen. Ach ja, und einen 74HC138 als Bausteinselektor
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[V] Reste again
100 x BFS20, RF Transistor SOT23 100 x BAS20LTG SOT23 General Purpose High Voltage Diode 50 x BSP373, Small-Signal MOSFET, 100V, SOT-223 25 x BTS4141N, Highside Power switch 20 x CCURA2989IM2.5, Micropower 2.5V Regulator 500mA, SO8 25 x CA3240E, OP AMP DUAL MOS IP/BIPOLAR OPAMP,
10 x TPIC6C596PW TSSOP16 Power Logic 8-Bit Shiftreg 30V 100mA 50 x NC7S32P5X SOT23-5 Single gate 74HC32 50 x NC7S00M5_NL, SOT23-5 Single Gate HC00 25 x NDT3055L SOT223 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor BSP319 50 x PSD15-LF-T7 SOD323 Transil Diode 15V, 500W PP 2 x RTC72423
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Hilfe, Hochpass Tiefpass Filter oder was anderes?
du brauchst einen treiber zum spulenansteuern des relais. 2. nimm doch einen bufferbaustein z.b. 74hc373 --> der läßt nix vom druckerport durch, erst wenn der input enable angesteuert wird. und dieses kontrollsignal wird dAS PROBLEM werden ;-) hast du schon softwaremäßig den druckerport richtig am laufen (Ecp,Epp usw.) dann weist du welches signal du für den 74hc373 hernehmen kannst. mfg
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Mit Atmega16 externes EPROM auslesen?
für Adressleitungen. Könntest du ggf. durch Multiplexen machen, dann brauchst du ein (oder zwei) 74*373 Register dazwischen. Dann bist du schon fast beim externen Speicherinterface, wie es zwar der ATmega16 nicht hat, aber beispielsweise der ATmega8515 (oder ATmega128/ATmega1281 dann wieder).
Du kannst die Adressen auch über 2 * 74HC4040 erzeugen, dann brauchst Du nur 2 IO-Pins zum MC (Rücksetzen, Zählen). Also insgesamt 10 IOs. Peter
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Suche Schaltung um den Pegel zu halten
transparent latch 74hc75 74hc373 ...
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8bit D-Latch 74LS573 vs 74LS373 Gesperrt
von der Funktion gleich? Habe gelesen, dass lediglich die Pins anders sind, ist das richtig so? 373: http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/09a4/0900766b809a4b3b.pdf 573: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51085/FAIRCHILD/74LS573.html Mir geht es nur darum, dass
373 hat ein Zick-Zack Layout, 573 ein "flow-through". Allerdings scheint es den LS573 nie gegeben zu haben, jedenfalls nicht bei TI. Als HC/AC etc bekommst Du ihn z.B. auch bei Reichelt.
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Logikchips und RAM
auf 14.318 MHz) Nun bräuchte ich aber für den Address-Latch ein Latch, dass schnell genug ist (74HC-Typen scheiden ja laut Datenblatt MEGA64 aus). Welchen Chip sollte ich als Latch verwenden ? Geplant hab ich auch, das ganze als I/O Bus zu verwenden, und zwar für die Addressen 0x1100-0x7FFF (0x8000
74AS245 als Latch? Du meinst wohl 74AS374 (Edge triggered) oder 373 (Level Triggered)? Gruss Jadeclaw
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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Z80 Projekt für Hauptwerk Orgel
als die eigentlichen Klaviaturen, richtig? Dann kannst du die Tasten über TTL-Schieberegister (74HC... parallel-->seriell) seriell abfragen und die Lampen ebenfalls über TTL-schieberegister (diesmal seriell-->parallel) ansteuern. Die Abfragen brauchen ja nicht wirklich schnell zu sein, so alle 10
120 Schalter kann man über 15 74LS244 und 120 LEDs über 15 74LS373 und 120 Vorwiderstände anschliessen, oder man macht es geschickt über 1 74LS244 und 4 Adressleitungen und einen 74LS154 für die Schalter und 1 CAT4016 und 1 74LS138
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FPGA-Porterweiterung durch 74HC595
Wenn viele und SCHNELLE Ausgänge braucht nimmt man eher Latches ala 74xx373, angesteuert mit 8/16/32 Bit Bus. MFG Falk
ist bei der (effizienten) C-Programmierung. An die Grenzen würde ich nicht gleich gehen, d.h. den HC595 erstmal mit max 10MHz ansteuern. Peter
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8051 MP3 Player (Web Radio )
stimmt aber das ide interface bekommt man auch mit 2 74hc373 hin für high byte und den low byte mach ich ganz einfach mit 74hc245 Auch aus dem vs1003 hab ich den testton schon raus und 2 sekunden eines musikstücks. Dabei waren die mp3 daten in einem 62256
sagen. Den ADC-Teil solltest du noch beschalten. Warum CS vom RAM über A15? Warum nicht per 74HC30 den CS generieren? Somit kann man fast volle 64kB RAM anschließen, und mittels HC138 oder HC154 noch weitere CS-Signale generieren... Falls das fürs Projekt relevant ist... Übrigens wären auch
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IC Gehäuse
3A 2.0g OPAMP uA741C 8-POL Dil 0.5g CD4066 14-Pol Dil 1.0g SN74HC259 16-Pol Dil 1.0g CD74HC373 20-Pol Dil 1.3g ISD1420P 28-Pol Dil 4.1g ATMega8-16 PI 28-Pol Dil (Slimline) 1.9g ATMega16-16PI 40 Pol Dil