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
besseres! 658 Lumen warmweiß, bei 7Watt Verbrauch (mehr Licht bei 4W weniger Verbauch!) für etwa 27 Euro: http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuchten/LED-Lampen-Leuchtmittel/Toshiba-E-Core-LED-Birne-E27-7-7W.html Das habe ich durch 2min googlen gefunden. Es gibt sicher noch günstigere Angebote
http://www.elv.de/delock-lighting-10-w-led-lampe-e27-warmweiss.html 10W, warmweiß, Ra=90, 810Lm, 28Euro bei ELV, woanders sicher auch billiger zu bekommen.
mal hervorkramen. Am selben Tag zogen wir in die Schillerstraße, um uns mit Fassung, Oszillator, 74F... und 74S... einzudecken. Möchtest Du noch mehr wissen?
hier gibt es alte NEWs: http://www.stcarchiv.de/hc1985/06_atarist.php *träum*
sie auch. Von dem meisten Zeugs da unten habe ich noch nie etwas gehört. Bekannt sind mir nur 68HC11,68000, AVR, Blackfin, DSP16, Intel, MicroBlaze als Softcore und die MSP's, sowie V850 aus meiner Zeit bei Renesas vor 20 Jahren. Motorola 68HC11 A29K Adapteva Epiphany Atmel AVR Blackfin C4x
wo jemand seinen Ansatz für 6502 und Z80 implementiert und vergleicht: http://cowlark.com/2018-02-27-6502-arithmetic/ http://cowlark.com/2018-03-18-z80-arithmetic/
XINO-Basic-for-Atmel-ATMEGA-AVR-lowest-cost-Arduino-compatible-kit-/321178991300?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item4ac7c27ac4 Wenig Lötarbeit, viele billige Shields, Displays usw.
Transistoren: BC547C (NPN), BC557C (PNP), je 10x (Basiswiderstände nicht vergessen, 10k sollte passen) 74HC595 - damit bekommst du mehr Ausgänge an deinem Mikrocontroller 74HC165 - damit bekommst du mehr Eingänge an deinem Mikrocontroller
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/
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/
34 HC 15,875 4,763 17,907 205,99 228,35 * See Model Number Code, p 14. MOUNTING OPTION NOTES: L Construction = Conduit 2.92 (74,17) connection (1/2 NPSC TAP) MAX. .56 with 14,2 I.D. removable insulating bushing
- Mobilfunk-Modul - Endstop Switches - PIC Mikrokontroller - LEDs - SMD Taster - 74HC4051 Multiplixer auf Breakout-Board - Haufenweise Samples von st (Spannungsregler, etc) Bei Fragen zu den einzelnen Teilen meldet euch gerne. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle
/USART1_CTS/CAN1_RX/TIM1_CH4/OTG_FS_DM EN1 OUT1 6 n _ O 74 VSS PA12/USART1_RTS/CAN1_TX/TIM1_ETR/OTG_FS_DP71 OTG_DP USB_HOST_D+ 4 EN2 OUT2 6 3 F M S 49 VSS PA13/JTMS/SWDIO 72 TMS TMS 3.3V USB_OTG_D+ USB_FAULT . 3 8 #OC1 IN 2 T U 1E PA14/JTCK/SWCLK 76 TCK TCK
N 1 0 C C C C C2 E Q / V V / V / A/A / / N N N S S S I D D D D D 1 D O O R M P P P P P P Device Pin27 Pin57 MC68HC05B4 NC NC MC68HC05B6 MC68HC05B8 NC VPP1 MC68HC05B16 MC68HC05B32 MC68HC705B5 Notavailableinthispackage MC68HC705B16 VPP6 VPP1 MC68HC705B32 VPP6 VPP1 12 Figure 12-2 64-pin QFP pinout MOTOROLA
. oANGE PART NUMBER ( C) PACKAGE ject • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs CD54HC164F -55 to 125 14 Ld CERDIP High peed • HC Types CD54HC164F3A -55 to 125 14 Ld CERDIP MOS - 2V to 6V Operation CD74HC164E -55 to 125 14 Ld PDIP ogic - High Noise Immunity: N IL= 30%, N IH= 30% of VCC
tick over return; } Bei dem Takt von 3686400Hz und Prescale 1024 wird TCNT0 doch alle 0,27ms hochgezählt. Dann dauert ja "meine" Sekunde 183 * 64 * 0,27ms = 3,253 Sekunden. Muss da nicht doch an mehreren Stellen im Code angepasst werden. Sorry, ich bekomm das alleine noch nicht geregelt
Board zusammen gefriemelt mit ATMega16(den hatte ich noch rumliegen). Per SPI dann 3 Schieberegister (74HC595) ran gemacht, die zusätzlich mit RCK an einem Port liegen um sie einzeln an zu steuern. An die Ausgänge der Schieberegister hab ich jeweils nen Transistor der immer 2 LED's mit 9V versorgt ran gehängt
J-oR TLE2082 8 >CLK 332R ??? A D RD-6V RD+12V 74HC74 12 D R106 A >4 +5V Q o8 { } \ >SH_CLK 14 Rev.: a to RD-6V IX R 100R JC69 vcc HRMEG® o to 74HC74 + DG 200X V1.3 1.3 g o I C125 C21 + + C22 C24 C99 C101 to C54 ??? GND CA5 r [m l 13 to o B 1 XX 220PFC49 R80 2K CCB a 4. CB 4- CB CA CM CB o CB CA CA CA CA CA { } VR5_{ 7 O o CB+ 5K62 \ m 74HC74 TEXAS R66 — IC17E CA = 100nF/50V Blatt von 3 ??? 74HC4066 CB = 5 6 m 7 Aenderungen vorbehalten!/ Subject to change without notice! 10uF/16V Sheet of 8 7 6 5 4 3 1 h D 5 CM C100 I W ??? IC17D u R24
Die LEDs haben eine gemeinsame Kathode. Für die Zeilen benutze ich pro Farbe ein Shift-Register (74HC595) und für die Spalten welche ich Multiplexen möchte laufen pro Spalte die gemeinsamen Kathoden zusammen und werden via NPN-Transistor (pro Spalte einen) mit einem GPIO meines Raspberry Pi verbunden
hab aber leider noch ein viel bescheideneres Problem... Ich betreibe den µC mit 5V. Zum LCD hin ein 74HC5040 Pegelwandler um auf die 3,3V für das LCD zu kommen. Nun das Problem: näher ich mich mit meiner Hand dem Pegelwandler, "stürzt" das Display ab. Erst durch µC-reset wieder OK. Hab schon vers. SPI-Geschwindigkeiten
weiterhelfen könnte. Ausserdem progge ich in bascom, ... naja. Also ich habe folgende Werte für Rfm02 &Hc0e0 &H8e80 ' 5 Mhz &Ha620 '433,92 MHz Freq Setting &Hc823 ' Baudrate 4800 weiss nicht ob das stimmt &Hc220 'bit sync ein &Hc039 'TX aktivieren dananch dann &HAA Die Taktumstllung des
auf der Platine nötig ist. Eine 50 Ohm Stripline zur Antenne wäre fein, in der Not kann man auch RG74 verwenden. LG Michael
finden. Alternativ nimmst du einen 8039, vorzugsweise in CMOS, also 80C39 und häkelst mit einen HC573 Latch ein Eprom dran. Da die 2716 schlecht zu bekommen sind, solltest du was größeres nehmen und hast dann eben Platz verschenkt. Der 8155 dürfte ein Problem werden. Der wird mit Gold aufgewogen
sein muß) https://www.ebay.de/itm/0-36-0-56-Inch-6-8-Digit-7-segment-LED-Display-Module-TM1637-74HC595/402408108826?hash=item5db164731a:g:RiIAAOSwDkJfUbzM aber zwingend mit TM1637 Chip und nicht mit Schieberegister, denn dann muß lediglich die Tastatur gemultiplexed werden. Davon ausgehend
Hallo Harald, wahrscheinlich hast du meinen Beitrag von 13:27 Uhr nicht gelesen. Ich bin ja schon dabei, die Schaltung abzuzeichnen. Das andere war nur so, Nebendiskussion. Bin schon noch auf das eigentliche Thema fokussiert. Kommt noch.
legst du ein Rechtecksignal, am besten mit variabler Pulsbreite. Da geht die ganz simple Schaltung mit 74(HC)14: http://www.robotroom.com/PWM.html Ein Fehler ist in der Beschreibung - höhere Potiwerte ergeben nämlich niedrigere PWM Frequenz. Info über die Drehzahl könntest du mit einem 2. OK an Pin
klar. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die Schaltung so in Ordnung ist. Ich habe jetzt einen 74HC4050 als Pegelwandler drin (ziemlich exakt 3,3V und 3,0V ausprobiert). Beides funktioniert nur mit deutlichen Kondensatoren an der DATA Line und ich kriege immer noch völlig wirre Graphiken (siehe Bild
SPI ausgeben mov T1, X1 // 1. X-Koordinate nach r27 ... fcall glcdDispData // ... und ausgeben. 9. Bit=0 mov T1, X2 // 2. X-Koordinate nach r27 ... fcall glcdDispSend // ... und ausgeben. 9. Bit bleibt
multiplext werden, musste eine Lösung außerhalb des Controllers gefunden werden. Die Wahl fiel auf den 74HC4067, ein 16 Kanal Analog Multiplexer. Er besitzt 16 Ports YN, welche durch binäre Vorwahl auf einen Port Z (oder umgekehrt) geschalten werden können. Das Propagation Delay beträgt 20 ns bei 5V U B
NANO wird als Einsteckplatine verwendet. Zusätzliche Ausgänge ermöglicht ein Hochvolt TPIC6A595NE und 74HC595 Schieberegister für die Ansteuerung des X27.168 und dem Tasten Scan. Dadurch bleiben noch einige IO für Zukunftsexperimente übrig. Der TPIC6A595NE kann die kleinen Steuerventile mit 12V bequem ein
Drehzahl geregelt werden falls nützlich. Bei mir verwende ich zur direkten Wasserstandanzeige einen X27.168 Stepper Motor mit 270 Grad Anwendungsdrehwinkel wie sie in Autos verwendet werden da ich für solche Zwecke Analog Anzeigen bevorzuge weil sie auch aus großer Entfernung ablesbar oder Abschätzbar