Figure 5. Oscillator Connections ( When using the MCU Oscillator as a clock for an external device, an HC buffer should be connected as indicated in the f)gure. MAX 1 HC BUFFER HC C2 XTAL2 C1 XTAL1 GND 10 ATtiny11/12 1006F–AVR–06/07 ATtiny11/12 External Clock To drive the device from an external clock source
P0X204 P- 0 100n 0 100n 0 6 P0PM2099 i PCB Rule 4 P P P 5 COM 2 Ker. Ker. R5 9 MC 1,5/4-G-3,81 P 0 03k3 1 R D9 P P 2 9 1N4007 D10 P0PM2GND 0 2 GND GND GND GND 3 P0PM203 P0PM2011 1 P 1 1N4007 GND -Uout 0 P B B GND GND 1 2 LED1D PCB Rule IC3 +12V C C12 P 568-0102-222 R-7805-0.5 0 470uF i 1 7 P0IC303 P01C301
Dann brauche ich keine >6 Bauteile sondern nur einen! Ja, nimm drei Portpins und gehe auf einen 74HC138. Der hat acht ausgänge. (also max acht Spalten). Jeder Ausgang ist LOW-Aktiv und treibt DIREKT (ohne R_vor) die Basis eines pnp-Transistor, dessen Kollektor! auf GND und Emitter! an den Kathodenanschlüssen
geht doch noch einfacher mit einem IC beispielsweise von AMS: http://www.austriamicrosystems.com/03products/products_detail/AS1107/description_AS1107.htm AS1107 kann direkt eine 8 stellige 7-segment Anzeige ansteuern. Es muessen nur noch die Daten ueber SPI in den IC getaktet werden und man spart
Wie wäre es denn mit 74HC573N da gibts du die Daten parallel aus und sagst welcher Baustein das Speichern soll, danach das gleiche mit dem nächsten Baustein, überträgst also erstmal alle Daten in mehrere Latches, wo das ganze
Will jetzt auf keinen Fall mit Dir hier herumstreiten, aber Thomas O. hat nicht ein Schieberegister 74HC595 gemeint sondern einen 74HC573N. Glaube kaum, das der 74HC573N ein Schieberegister ist, den man mit 5 Leitungen steuern kann... Deshalb hab ich auch geschrieben: >Hi. Klingt gut, ist aber wieder
D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Clear Display 0 0 0 0 0 0 0 1 01 Display & Cursor Home 0 0 0 0 0 0 1 x 02 or 03 Character Entry Mode 0 0 0 0 0 1 1 / D S 04 to 07 Display On/Off & Cursor 0 0 0 0 1 D U B 08 to 0F Display/Cursor Shift 0 0 0 1 D / C R / L x x 10 to 1F Function Set 0 0 1 8 / 4 2 / 1 10 / 7 x x 20 to
10 µA CIN Digital Input Capacitance 5 pF V High Level Output Voltage V = 4.75V, I = –10µA, OV = V 4.74 V OH DD O DD DD VDD= 4.75V,OI = –200µA, DD = VDD ● 4 V VOL Low Level Output Voltage VDD= 4.75V,OI = 160µA, DD = VDD 0.05 V V = 4.75V, I = 1.6mA, OV = V ● 0.10 0.4 V DD O DD DD IOZ Hi-Z Output Leakage
decoder. LSB of address bus (A0) can be used as C/D (command/data selection) signal. TC7411C244 x 3 TC74HC32 A15 Address ___ to CE A12 Decoder A11 to A 8 LCD Module A 7 to _ A 0 C/D TMPZ84C00P (4MHz, C-MOS) D7 D 7 to to D0 D 0 ___ ______ WR MREQ _ WR ___ RD ___ RD TC74HC32x4 6.2 Module Located in the I/
>TTL (74LS10) Dachte mir's schon halb, nahm aber an dass sowas heute kaum noch einer hat... >dafür vorgesehene Krokoklemme, ~10cm insgesamt. Das erklärt schon vieles. Habs gerade bei mir mit HC14 nachgestellt
OE A3 470nF 3 VOUT VIN 1 13 8 EN + - 10 A A A 3 A A A A A11 A4 D233pF P P P P P P P P 4 A9 A5 C6 N 74HC00 4 A8 A6 G S1 74HC00 A13 A7 100nf WR WE A12 3V3 C4 C3 BAT85 1 R A15 A14 R4 470nF 2 220uF U3B A W 680R +5V AGND SW SPST WR 4 U3A Memory Expansion GND GND 6 1 RD 5 3 CS 2 74HC00 74HC00 Decoupling Capacitors
H sind, TTL interpretiert offene Eingänge als H, bei 74HC-Typen klappt das nicht unbedingt mehr so). Wenn Du jetzt mit einem Stück Draht GND mit Pin 9 oder 10 verbindest, muß die LED ausgegen (ein Eingang L, damit die Und-Bedingung beide H nicht mehr erfüllt
reicht es als Angabe, einfacher und eindeutiger wäre die Typenbezeichnung gewesen. Ich nehme an, ein 74HC00 oder ist es gar ein 4011? Egal, CMOS-ICs sind in einer anderen Technologie gefertigt als die alten Standard oder LS-TTL ICs. Die Eingänge sind hochohmig und regagieren so schon auf statische
den AVR >30KHz PWM. OK, aber hast du auch die Treiber drin? Die jeweils 5 parallel geschalteten 74HC14 sind nicht aus Spass drin, die brauchst du um die hohen Ströme zu schalten. GGf. prüfe nochmal die Verdrahtung GENAU! MfG Falk
IRLML2502 oder 03. Gibt es leider nicht bei Reichelt... http://www.mikrocontroller.net/topic/34637#254695 2N7002 geht sicher auch. Bei Reichelt "2N 7002 SMD".
+12V 0 R P R3 0K R N0OUT P OUT 5 U3A 0 1P0U3A01 P A P0U3A03 R6 3 P0R602 P0R601P0Q502 Q5 2 Y ZTX605 P0U3A02B 1 P0U3A077 5 GND 330 P 14 P0U3A014 VCC SN74HC00N GND
Naja wenn eh immer gewartet werden mus... haeng das ganze doch an ein Schieberegisterlatch (HC 4094 glaub ich) "reinholen" kannst das ganze auch uber ein Parralle zu Seriell Wandlerchip (HC 4021 beim NES Controller ist sowas drinn) braucht dann insgesammt am AVR nur 4 fuer den Output und 3 fuer
@Michael, der Sid hat einen eigenen Takt beckommen. Die beiden IC´s sind 74hc595 (Schieberegister), um port´s zu sparen. Mittels Taster kann ich alle Register des Sid einstellen. Ein Sid-Player schwebt mir auch vor, aber die umsetzung ist nicht gerade leicht.
komplett neu aufgebaut, ich die Widerstände in der ISP Leitung entfernt, ich habe einen Bustreiber (74HC365) dazugebaut: einmal gehts, dann nie wieder. Quarzfrequenz gemessen, stimmt mit dem anderen Teil überein. Jetzt tausch ich noch mal die Zenerdioden (hab 3,3 V drin, mein Kollege 3,6 V) und sonst
Hallo, ich hab grad mal im Datenblatt des HC244 nachgeschaut, der funktioniert von 2-6 V (http://www.onsemi.com/pub/Collateral/74HC244.REV0.PDF). Von daher dürften die 3,3 V keine Probleme machen. Grüße
decoder. LSB of address bus (A0) can be used as C/D (command/data selection) signal. TC7411C244 x 3 TC74HC32 A15 Address ___ to CE A12 Decoder A11 to A 8 LCD Module A 7 to _ A 0 C/D TMPZ84C00P (4MHz, C-MOS) D7 D 7 to to D0 D 0 ___ ______ WR MREQ _ WR ___ RD ___ RD TC74HC32x4 6.2 Module Located in the I/
hiesse analog, dass der Kubus unendlich lange Seiten haette. 35°Nord, 28°West, 400m ueber NN am 01.03.2007 um 14:23 waere zb. eine korrekte 4-dimensionale Angabe. Aber keine Angst, ich beschraenke mich auf 3 Dimensionen. gruss, bjoern.
Es sind low current LEDs an 74HC595. Eine LED verbraucht ~7.8mA. Im worst case sind es also ~63mA pro Schieberegister und ~195mA gesamt. Die Datenblaetter, die ich gefunden habe, sagen 70mA absolutes Maximum pro Schieberegister.
Deine LEDs benutzen, die belasten die Datenleitungen erst bei recht hohen Frequenzen. Ich denke da an HC245, CD4050, CD4093 (ist zwar NAND, schafft aber LEDs) oder Ähnliches. ...
einige signale... Aha. Dann nimm doch wie bereits vorgeschlagen einfach einen belibeigen Treiber (74HC04 hat 6 Stück davon) + (low current) LEDs. Fettig. >meine vermutung war nun, das der stromfluss in den uln etwas damit zu >tun haben könnte, oder u.u das potenzial auf dem sich der uln >befindet
4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00MHz) *2 At -20 to +80D *3 For 10 years at room temperature *4 TC74HCU04 is used as the standard circuit for the MXJ040, MX03 and MX01 series (Except MX series 60.01-70.00MHz). SN74AHCU04 is used as the standard circuit for MX series (60.01-70.00MHz) *5 If connected
auf http://rumil.de/ hardware/avrisp.html (allerdings sollte man statt dem im Schaltplan angegebenen 74HC244 einen 74HCT244 nehmen). Einen fertigen ISP-Programmer gibt es für 14,00 Euro auf http://shop.mikrocontroller.net/. Den ISP-Adapter schließt man an den Parallelport an und verbindet ihn mit der Stiftleiste
: 74HC151 im TSSOP16: 5 x 6,4 mm; = 32 mm^2 x5 : = 160 mm^2 (und da sind minimale Bestückungsabstände und Platz für Leiterbahnen noch nicht drin!) XCR3032XL im VQ44: 12x12mm, = 144 mm^2
Ich würde einfach fünf mal das IC 74HC238 verwenden
4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00MHz) *2 At -20 to +80D *3 For 10 years at room temperature *4 TC74HCU04 is used as the standard circuit for the MXJ040 series. *5 If connected with incorrect orientation, the above specification may not be guaranteed. *6 CSTCS series shall be recommended in automotive
Reseteingang kann man auch, das wäre dann der Startknopf. Decodieren kann man mit 74HC154 oder 74HC4514/4515 das sind 4 auf 16 Decoder, die können low-current LEDs mit Vorwiderstand direkt ansteuern. Da gibt es sicher auch einen Enable-Eingang, mit dem man das Blinken realisieren könnte
einfach funktioniert das noch nicht, ein Tiny mit Decoder oder Schieberegister wäre bequemer, zwei 74HC164 beispielsweise.
http://www.national.com/pf/AD/ADC1175-50.html Als Clocktreiber wurde ein "AC" Bauteil verwendet, 74AC541 denke ich. Keine Probleme, lief prima.
Ich gehe direkt mit dem Ausgang auf einen HC245 oder AC245, da der ADS830 keinen Output Enable besitzt (ist zwar im Blockschaltbild eingezeichnet, ist aber falsch). Der ADS830 ist eben sehr gutmütig. Ich betreibe den ADS830 damit an 40MHz und
auf http://rumil.de/hardware/avrisp.html (allerdings sollte man statt dem im Schaltplan angegebenen 74HC244 einen 74HCT244 nehmen). Einen fertigen ISP-Programmer gibt es für 15,90 Euro auf http://shop.mikrocontroller.net/. Den ISP-Adapter schließt man an den Parallelport an und verbindet ihn mit der Stiftleiste
10 Out 3 9161 the sensor 13 11 The transistor 10 detects R 0.1µ turns on when 13 11 Out something 74HC the sensor R 123 15 detects 74HC 0.1µ C something 123 15 Window C comparator 8 14 GND Select a transistor 8 14 to match the relay Select a Timer IC Timer time = RXC transistor GND to match Timer IC
10 Out 3 9161 the sensor 13 11 The transistor 10 detects R 0.1µ turns on when 13 11 Out something 74HC the sensor R 123 15 detects 74HC 0.1µ C something 123 15 Window C comparator 8 14 GND Select a transistor 8 14 to match the relay Select a Timer IC Timer time = RXC transistor GND to match Timer IC
MC68HC11 microcontroller. The serial peripheral interface (SPI) on the MC68HC11 is configured for master Communication between two devices at a given clock speed is mode (MSTR) = 1,Clock polarity bit (CPOL)
bus. Schematic The following diagram shows the schematic of the example board that plugs into the M68HC11 evaluation board: 3 Figure 2. Schematic of GPIB Device 4 The GAL decodes the address and expands the multiplexed address/data bus of the Motorola 68HC11 so the NAT9914 appears at the M68HC11 memory
mended drive circuit for optimal 220 Ω common-mode rejection 3 6 VO performance. Two main points to 74LS04 note are: OR ANY TOTEM-POLE 4 5 GND OUTPUT LOGIC GATE SHIELD 1. The enable pin is tied to VCC * rather than floating (this GND1 GND2 applies to single-channel parts *HIGHER CMR MAY BE OBTAINABLE
PDIP – N Tube of 25 SN74HC02N SN74HC02N Tube of 50 SN74HC02D SOIC – D Reel of 2500 SN74HC02DR HC02 Reel of 250 SN74HC02DT –40°C to 85°C SOP – NS Reel of 2000 SN74HC02NSR HC02 SSOP – DB Reel of 2000 SN74HC02DBR HC02 Tube of 90 SN74HC02PW TSSOP – PW Reel of 2000 SN74HC02PWR HC02 Reel of 250 SN74HC02PWT CDIP – J Tube of 25 SNJ54HC02J SNJ54HC02J –55 C to 125 C CFP – W Tube of 150 SNJ54HC02W SNJ54HC02W LCCC – FK Tube of 55 SNJ54HC02FK
68HC11/68L11 microcontroller. The microcontroller is the SPORT transmit alternate framing mode (TFSW = 1). The configured as the master by setting bit MSTRin the SPCRto1. ADSP-21xx is programmed through the
4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00MHz) *2 At -20 to +80D *3 For 10 years at room temperature *4 TC74HCU04 is used as the standard circuit for the MXJ040, MX03 and MX01 series (Except MX series 60.01-70.00MHz). SN74AHCU04 is used as the standard circuit for MX series (60.01-70.00MHz) *5 If connected
special sequence to the lowest byte. This se- quence is fixed to the following values: 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x7F and 0xFF. If a wrong value is written the sequence must start from beginning again. After writing the last control byte the netx performs a reset after 1 ms. This ensures
AN0 1 NetzteilPropeller Abstand zurSpule beimlayouten! BCLK RB5/KBI1/PGM C C C C C RA0/AN0 AN1 IC? 74HC4511 7 x 240E DISP? KPSC03 1 2 J? V5GND BDATA RB6/KBI2/PGC A V V V V RA1/AN1 7 13 R? 7 V8IN IC? LM2596ADJ RB7/KBI3/PGD RA2/AN2/Vref- 1 D1 C QA 12 6 a 1 4 RA3/AN3/Vref+ D2 V QB R? b Vin Feedb PVCC RA5
order to control a common load from several drive capability and will require true CMOS buffering. Any 74HC or 74AC series gate can directly power the QT110, as places. can most other microprocessors. Max On-Duration is fixed at 10 seconds if in Pulse output Option strap configurations are read by the QT110
, 70h, 74h, and 75h. Leave register 72h set at “0” = DRQD/DACKBD are unused 00h (second interrupt not used). Finally, set register 30h to 01h in order to activate the audio device. register 74h, LDN 1 = 01h register
CD4051, CD4052, and CD4053 D SUFFIX For 4PDT Switch, See MC14551B SOIC ÎÎÎÎÎÎFor Lower RÎÎON , Use the HC4051, HC4052, or HC4053 High–Speed CASE 751B CMOS Devices ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MAXIMUM RATINGS* ORDERING INFORMATION ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MC14XXXBCP Plastic Symbol Parameter Value Unit ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ