PPS-Ausgang. Einen Phasendetektor kann sich auch recht einfach mit einem binaeren Up/Downconter (74x193) selbst zusammenbauen.
aus 77,5 kHz per PLL erzeugten 10 MHz. Ungefähr während 10% der Zeit würde in dieser Anwendung eine 74HC393 mit 10 MHz statt 0 bis 0.x Hz laufen. Das "rechtfertigt" nicht nur den größeren Aufwand.
configuration: https://reprap.org/wiki/SAV_3D_LCD // //#define SAV_3DLCD // // 3-wire SR LCD with strobe using 74HC4094 // https://github.com/mikeshub/SailfishLCD // Uses the code directly from Sailfish // //#define FF_INTERFACEBOARD // // TFT GLCD Panel with Marlin UI // Panel connected to main board by SPI or
left unconnected while XTAL1 is driven, as shown in Figure 3. Figure 2. Oscillator Connections MAX 1 HC BUFFER HC C2 XTAL2 C1 XTAL1 GND Note: When using the MCU Oscillator as a clock for an external device, an HC buffer should be connected as indicated in the figure. Figure 3. External Clock Drive Configuration
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
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
Erstelle bitte ein Projekt in C für eine einfache Uhr mit einem Attiny 26, 6 Stück 7-Segment, 6 Stück 74HC595 und einem 32kHz-Quarz.“ „Erkläre mir genau, was ich wo anschließen muss und wie ich die Schieberegister verdrahten muss“ „Erkläre mir, wie ich die Optionsbits für den Attiny setzen muss“
die XTAL-Anschlüsse. Es bleiben also 10 Pins übrig. Eine 6-stellige 7-Segment Anzeige hat 7×6 = 42 Segmente. Und zwei Doppelpunkte will man wohl auch noch. Auch wenn man die Anzeige im Multiplex ansteuert, braucht man noch 7+6 = 13 Pins. Und da sind die Doppelpunkte noch gar nicht berücksichtigt.
etwas über Leuchtdioden, Vorwiderstände und Transistoren oder Logikgatter, insbesondere Inverter. Der 74HC04 fällt mir spontan ein. Der Schaltungsentwurf beginnt damit, heraus zu finden, wie hoch die verfügbare Versorgungsspannung ist (vermutlich 3,3 Volt) und welche Spannung das Signal vom Bluetooth
LEIDER nicht man braucht push pull, also 2 Transistoren https://i1.wp.com/opencircuits.com/images/4/42/Pptrans.png in der Ausgangsleitung liegt die Duo LED und mit ihrem anderen Bein an einem Spannungsteiler der sogar den Strom getrennt einstellen kann für grün und rot, je nachdem ob high oder low
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
Günter K. schrieb im Beitrag #7886930: > 0x42 Da ist sie ja, die Antwort auf alle Fragen. Besser kann es gar nicht mehr werden.
aber mit einem AT90S8515 mit derselben Software. Als Ram habe ich einen 62256 und als Latch einen 74HCT573. Der einzige Unterschied ist in der Software folgendes: #if defined(__AVR_ATmega162__) MCUCR = (1<<SRE) | (1<<SRW10); #elif defined(__AVR_AT90S8515__)
Dein Problem liegt in Zeile 42 des Programms oder beim IC J42! Also bitte Schaltplan und Programm hier hereinstellen.
thermal conductivity for the material needs to be specified. There is a drop list 63 Figure 2.42: Block Property dialog. on the dialog that allows the user to select either a contant thermal conductivity (i.e. indepen- dent of temperature), or a thermal conductivity that is prescribed as a function
Nach der Bestätigung mit „OK/Menu“ wird die aus demAkku entnommene Kapazität angezeigt (Abbildung 42). Bild 38: Zeiteinstellung für Displayhin- Bild 40: Auswahl der Anzeigefunk- terleuchtung tion im automatischen Wechsel Bild 39: Einstellung des Displaykon- Bild 41: Softwaremäßiger Abgleich Bild 42:
da habe ich dieses Schieberegister gebaut, um eine seriell programmierbare PLL einzustellen. 6* MC74HC589, das sind je 8 Bit par-zu-ser. also insgesamt 48 Bit. Ein Siemens PMB2306: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45544/SIEMENS/PMB2306.html (Die Startsequenz stand in einem Eprom mit
längst überholt. Das muss natürlich nicht auf alle chinesischen Module zutreffen. Dass man ein 42MHz-Filter nicht mit einem 1:1 Tastkopf misst gehört zum messtechnischen Grundwissen. Die 100pF pro Meter sind zwar keine konzentrierte Kapazität, aber bezogen auf die Wellenlänge von etwa 7m doch noch
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.
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 noch Etliche da. Eine kompatible Variante mit 74LS(HCT)245 als SMD-Version hatte ich in 2013 für den
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
∂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
Ok, also ich messe ständig wechselnde Frequenzen. Min zeigt mir das fluke nach 10 Sekunden Messzeit 42Hz, max 1800Hz.
des 8Pinners folgende Schaltung einsetzen: https://praktische-elektronik.dr-k.de/Tools/To-Oszillator74HC14.html Berechnet auf vlt. 20kHz. Baue die doch mal auf und schaue, ob Du es bis dahin hinbekommst. Oder auch mit einem Arduino Nano, wenn Du möchtest.
Frequenz bei 7.5V: 1.39Hz. 3. Reale Messung - Dieselben Werte --> Gemessene Frequenz bei 5V: 1.42Hz. Gemessene Frequenz bei 7.5V: 1.48Hz. D.h. wenn ich 1.54Hz vergleiche mit 1.42Hz sind das Abweichungen von 8%. Wenn ich das mal so übertrage auf 36kHz, dann würde ich nur 33kHz erreichen. Würde
und auch keine Trickschaltungen für Flankenerkennung und retriggerbar benötigen. Bekannt sind z.B. 74HC123, 74LVC1G123, CD4538, CD4047. Der CD4047 hat einen Teiler 2:1 eingebaut, so daß als astabiler FF die Pulse immer schön symmetrisch sind. Beachten muß man, daß beim 74HC123 das Retriggerbar nicht
#7686451: > Silabs C51F020 64 IOs ATmega2560: 86 IOs Viele bevorzugen aber IO-Expander (74HC165, 74HC595, PCF8574/A). Das macht dann das PCB deutlich einfacher, da nicht sämtliche IOs bis zum µC geführt werden müssen. Bzw. reduziert erheblich die Pinanzahl von Steckverbindern zwischen den
4 Minuten verbleibend ... 20 Minuten später - 20 Sekunden verbleibend - 19 18 17 5 4 3 2 45 44 42... - noch 4 Minuten - 20 Minuten später - Download abgebrochen! Und die Linuxer auch, und daher wird das heute nicht mehr gemacht.
... aber mit dem 74LS42 - auch wenn es nicht ganz so gut aussieht. Trotzdem wäre das Original schöner.
Die Platine sieht doch gut aus, sogar für normales DIL-16-Gehäuse. Den 74HC42 gibt es noch in SO-16 von TI und NXP. Eine "MOQ" = Mindestbestellmenge ist bei Digikey nicht zu sehen, aber die hätte ich bei Rochester erwartet. Die sind eher an zahlungskräftigen kommerziellen
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
NE567 1 6 V Freq R6 Trim 4.7 kΩ 2 7 2 5 3 C2 0.1 μF + + PRE VCC CLR C3 C4 4 J 1 μF 4.7 μF U5 1/2 SN74HC76 1 15 Q3 CLK Q 2N3904 R9 16 1 kΩ K GND 13 RECEIVER †OPTEK part number NOTE A: Single-channel remote control can be used to switch logic or light dc loads by way of U5 or ac loads by way of the optocoupler
andere Materialdaten vermutlich. In FEMM ist zwar ein N42 hinterlegt, aber das muss nicht die gleichen Werte wie das von Supermagnete haben: 1.26-1.29T Br und 860-966kA/m bei Supermagnete zu 1.05 ur und 42 MGOe BHmax (kann man ineinander umrechnen, hab ich
durch den Nulldurchgang geht. Entweder man gibt die beiden Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen an (Hc und Br) , oder einen Schnittpunkt und den Anstieg (my_r), oder das Energieprodukt BHmax =~ Hc x Br/4 des Magneten und eine der drei genannten Größen. Beispiel für N42: https://www.eclipsemagnetics.com
Die Nachfolger der SN74S471 von TI wären lt. DSAP0036756 entweder TBP18S22 oder TBP18SA22. Programmieren könnte ich die 4k-bit TBP18SA42 und TBP18SA42. Aber lt. DSAP0036756 sind mal die S Tri-State und die SA OC, mal umgekehrt
im Beitrag #7613668: > S. 174 von 288 gab es noch die SN74S47x 1986 gab es dann die TBP, aber die TBP18S/SA42 sind da nicht verzeichnet. Zumindest sind dort alle SA-Versionen OC, das scheint dann so zu sein. Danke. Für ein Einzelstück werde ich aber keinen
A l PA r 5V n Power inlet (required) C 0 4.7K R Power Select Switch ON 5V 4.7K GS OE (110V/220V) E 74LS06 STP OFF 4.7K A MNT YC Power LED OR V- 74LS06 B E ST Switch B F V-Sync On/Off Switch (Switch must be ON.) Figure 1. Cable Connection TROUBLESHOOTING GUIDE 1. NO POWER NO POWER (POWER INDICATOR OFF
Port Multiplier port number shall be ‘0’. The format of the LED message type is defined in Table 5-42. The LEDs shall retain their values until there is a following update for that particular slot. Intel I/O Controller Hub 9 (ICH9) Family Datasheet 203 Functional Description Table 5-42. Multi-activity
verwenden? > > Als zukunftsorientierter Mensch, solltest Du schon heute das VEE > verwenden. Oder V42.
www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4093b.pdf Die 4000er Serie scheint da eine Ausnahme zu machen. Aber für die 74xxx (HC/HCT/AC/ACT/...(alles CMOS)) trifft das zu. Ebenso bei National, Philips ST, MSI usw.. Deshalb halte ich schon die Fragestellung de TO für unsinnig. Genau wie diese ganze Diskussion. zB.