fU..E) �dCX) . CO !026 0 2 6 ±6.5 0 -8- M-1200 X X X Senes ■ MODEL M-1200 x x x Series C L H MAX ±0.HC ±2.s TYP TY P. ±0.2L ±5 RTTI T Do D t 10° 8.99 228.3 4.81 122.1 3.95 100.4 2.30 58.4 10.84 275.4 ° 7.5 9.03 229.3 4.74 120.5 4.15 10.55 2.50 63.5 11.04 280.4 50 9.06 230.0 4.67 118.7 4.34 110.4 2.69
für die "Alten" Z8. https://www.zilog.com/index.php?option=com_zcm&task=view&soft_id=19&Itemid=74 GR, da kannst du gleich loslegen.
ZDS 3.62 gibt es bei Zilog. Ist aber AFAIK nur Assembler. Aber wer sucht, findet auch z8cc405p.zip. Das ist ein C Compiler für Z8. Alles für WinDOS. Wer auf unixoiden Systemen unterwegs ist, findet Cross-Assembler mit Google. Oder schreibt sich seinen eigenen :)
mit Delta-Sigma Wandlern verglichen werden. Für beide gibt es Pläne mit OP + Analog Switch (CD405X) Einen Vorschlag gab es von Martin Clausen "Dual Slope ADC für 8051 mit 14 Bit" hat jemand eventuell die SW dslope.asm ? Für den Dual Slope gibts ja viele Schaltung mit OP + 4051 + HC74 .
74HC245; 74HCT245 Octal bus transceiver; 3-state Rev. 5 — 14 July 2020 Product data sheet 1. General description The 74HC245; 74HCT245 is an 8-bit transceiver with 3-state outputs. The device features an
HOTBED 2 P0M101 3 M05X2PTH 10 P0U2010GND Y7 11 9 P0U309 NC 10uF 0 10uF 0 8 1 N T P P P P I S VREG-5V 74HC541 TF 1 R1 B P0U2001 L? 2 F1 R8 1 P0R101 P0R102 P0U2002 EN SW 1 P0L?01 P0L?02 P0F101 P0F102 P C1 P 0 0 10k JP9 C C 1A N0MISO N0SCLK 0 10uH R2 P P 1 MISO P0JP901 P0JP902 SCLK 0 2 6 P P0U4004 1 1 C7
stabil kommunizieren. Krieg ich das auch noch über den STM hin? Oder einfach Gatterlaufzeiten eines 74HC? Klingt das jetzt alles machbar? Hat das schon mal jemand gemacht? Wenn ich es nirgends im Detail beschrieben seh' - ist das, weil es nicht klappt, oder weil es so straightforward ist, oder es
clock-Signal gebe, liegt das Lesefenster des FIFO ziemlich mittig im data-valid-Fenster des AD - Die 74HC-Serie wird bei 3,3 V schon recht langsam. 10 ns delay sind bei 25 ns Zyklus ein no-go. Die Simulation zeigt nur mehr Dreiecks- statt Rechtecksignale. - Ich denke, die Serie LVC ist hier angesagt.
Für den CEMI-Typ 74S405 sollte ein 74LS138 1:1 funktionieren. Spart auch*n paar Strömlinge.
einfachste Lösung ist imho ein Stück Lochrasterplatte mit einem Adapter für einen 27c64 und einem 74hc138. Das ist an einem Abend gelötet. Schaltbild siehe oben...
dazugekommen: 50 x MBRB1645 Shottky-Diode (ON 00 48) 95 x 3843B Current Mode Controller 25 x 74HC08N (Philips E1132 PP Unn0135 E) 50 x Elko 220uF 100V 105°C Chemi-Con LXV (Date code unbekannt) 40 x 330n J 400V MMKP (BC Components) 35 x 22nF J 500V~ MKP (Arcotronics/Kemet) 10 x 2,2uF M 275Vac
Hallo Didi, für unser RC wäre interessant: 30 x W9NB90 ST DML405 Morocco 50 x IRF8010 IOR 352H AE FC 25 x 74HC08N (Philips E1132 PP Unn0135 E) also DIL Gehäuse. 50 x Elko 220uF 100V 105°C Chemi-Con LXV 5 x Klemmen 25A 10 x 2,2uF M 275Vac MKP X2 Schick mir
Rev 8 139/202 Electrical characteristics STM32F405xx, STM32F407xx Table 74. DAC characteristics (continued) Symbol Parameter Min Typ Max Unit Comments Resistive load with buffer R LOAD (2) 5 - - kΩ ON When the buffer is OFF, the (2) Impedance output
MAX4052A 10nA, 10pC Maxim MAX4559 10nA, ESD-Schutz Maxim MAX4582 50nA, 5pC OnSemi MC74HC4852A 100nA aber das sind doch alles 4052er,oder?
Max schrieb im Beitrag #6366298: > Welche 4/8fach Multiplexer würdet ihr empfehlen? Ein 74HC4051 reicht von 1 - 8 Kanäle. Für vier Kanäle geht auch ein 74HC4052, falls das schon wieder vergessen sein sollte :-(
2 19.1 I C Control Registers REGISTER 19-1: I2CxCON: I2Cx CONTROL REGISTER R/W-0 U-0 R/W-0 R/W-1, HC R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 I2CEN — I2CSIDL SCLREL IPMIEN (1) A10M DISSLW SMEN bit 15 bit 8 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0, HC R/W-0, HC R/W-0, HC R/W-0, HC R/W-0, HC GCEN STREN ACKDT ACKEN RCEN PEN RSEN SEN bit
C Plug-In 769-HC3-H-AC115V-F HC3-H-AC115V-F A 7 115VAC 3 Form C Plug-In 769-HC3-H-DC24V-F HC3-H-DC24V-F A 7 24VDC 3 Form C Plug-In 769-HC4-H-AC115V HC4-H-AC115V A 5 115VAC 4 Form C Plug-In B 769-HC4-H-AC24V HC4-H-AC24V
Der 74HC299 kann seriell-parallel und zurück. Du brauchst aber noch ne Ablaufsteuerung und Takt (4-Bit Zähler + einige Gatter).
Kannst aber auch einen ATF16V8 für die Logik nehmen. Oder einen ATF750 (20 FFs), der dann gleich den 74HC299 ersetzt. Die ATF gibt es noch im DIP und sind 5V. Man braucht allerdings einen Programmer, z.B. GALEP. Die Gleichungen schreibt man mit WINCUPL, ist leicht zu erlernen. https://www.mouser.de
Hallo Leute, Will mit dem Ausgang eines 74HC4052, auf den Clock Eingang eines 74HC4004 Counter. Der 74HC4052 wird mit 5V betrieben. Der 74HC4040 Counter wird mit 3.3V betrieben. Reicht es einen 180R Widerstand zwischen dem Ausgang des 74HC405 und dem Eingang des 74HC4040 zu setzen? Oder ist es besser, den 74HC4040 mit 5V zu betreiben und dessen Ausgänge danach einen Spannungsteiler zu spendieren? Oder den 74HC4040 mit 3.3V zu
Power Control (PCON) REGISTER 6-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
Verstärkung des Systems bei -180° Phase) bestimmen, wie stabil die Feedbackschleife ist (Abb. 2.4). 74 ¦C 0dB RESERVEDEN N A G Frequenz 0° S A P PHASEN RESERVE 180° Abb. 2.4: Amplituden- and Phasenreserven 2.4 Kompensation von Rückkopplungsschleifen Je weiter die ausgewählte Systemtransitfrequenz (engl
1 1 1 9 8 7 Q Q Q 6 5 4 3 2 1 0 1V8_DDRFRC 1 R485 2 B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C405 C222 C225 C223 C224 C215 C214 C217 C78 C79 C76 C74 C77 C75 C81 1V8_DDRFRC 560R DDR_VREFFRC C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C F143 10u 2 330p 2 330p 2 330p 2 330p 2 330p 2 330p 2 330p 2 100n
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.
ziemlicher Unsinn. Dito. Das hängt von der Frequenz und den Lade-C ab. Ich habe so ein Dings gerade mit 74HC14 mit 10kHz und 10µF bei 3 Stufen aufgebaut und benutze das für einen UKW VCO als Abstimmspannung ('aus 5V mache 18V'). Da kommt nix von den 10kHz durch. Wer möchte, kann mit einer zusätzlichen Diode
elektor 9 INFO & MARKT MAILBOX Updates, Bezugsquellen und Nachlese Batterieschoner, ELEKTOR zeichnung 74HCT151 auch verwendeten Spulen (L1 und Abspeichern von Steuer- Juli/August 2006, S. 55 im Text, im Schaltplan steht L2) geändert: von Kommandos genutzt, Leider fehlte die Autorenanga- aber 74HC151. Um
liefern den gespeicherten Wert ab, wenn der Output-Enable Pin aktiviert wird. Sag bloß, du kennst den 74HC573 nicht? Den würde ich jedenfalls als Register benutzen.
den der PC zeigt. Die Zeilen 1 und 3 halten die Ausgänge der Quell-Register länger offen. Beim 74HC573 muss erst das Latch-enable Signal beendet werden, erst danach darf man die Daten auf dem Eingang/Bus wegnehmen.
Hallo, Ich habe eine Schaltung mit einem STM32F405VG, drei 74HC238 und weingen passiven Komponenten. Nach dem Umladen großer Kapazitäten (möglicherweise Spannungsspitzen auf der Versorgung; zu dem Zeitpunkt wurde nicht gemessen) in der Nähe des µC
3,3 V-Versorgung zieht viel zu viel Strom -> LDO getrennt -> Labornetzteil ran -> der STM32 und die 74HC238 laufen (auf der 3,3 V-Schiene werden ~2 A gezogen bis sich eine Spannung von 3,3 V einstellt) Obwohl ich über 5 W in die kleine Schaltung schicke wird keines der Bauteile handfühlbar warm.
C404 CAP FLAT 15nF K 50V X7R CAP FLAT 5.6nF K 50V X7R CAP FLAT 27nF K 50V X7R (2012) (2012) (2012) C405 CAP FLAT 15nF K 50V X7R CAP FLAT 5.6nF K 50V X7R CAP FLAT 6.8nF K 50V X7R (2012) (2012) (2012) CAP FLAT 15nF K 50V X7R CAP FLAT 5.6nF K 50V X7R CAP FLAT 6.8nF K 50V X7R C406 (2012) (2012) (2012) EL70
satte 640 Zyklen Zeit bei 8MHz, um die andere Interrupts verzögern dürfen. Mit einem zusätzlichen 74HC164 könnte man 8 Servos sogar auf 125ns genau ansteuern, indem der 74HC164 seinen CLK von einem Compare-Output bekommt. Und zwischen den Takten sind >1ms (8000 Zyklen) Zeit, um das nächste Compare vorzubereiten
selbst disabled und global die Interrupts freigibt (am Ende umgekehrt). Völlig jitterfrei wäre die 74HC164 Variante.
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
dependencies. about nothing inside! We reverse engineered them to look at the circuit tricks (Figure 9.74). They seem to work just fine. A. Comments on flyback converters Off-line converters This final circuit (Figure 9.74) is an Power level Flyback converters have full pulsations of input and output current
Level A +IN B –IN 10 X: Don't care B 9 3Y 6 9 4A V– B +IN CE Cathode E C 7 B Vss 7 8 4Y uPC4570C TC74HCU04AP BU2090 LC78211 HD74HC153P LC78212 LC78213 IC101 : LC78211 IC102 : LC78213 IC103 : LC78212 Analog Function Switch Analog Function Switch Analog Function Switch L1 1 30 R1 IC105,106 : uPC4570HA