@Luc The hardware version consists of three single values: tc_hw_version, tc_production_lot1, tc_production_lot2 Only 8C7 (tc_hw_version)is the real hardware version! This value is read from the FPGA. The values after the dot are stored in the protected flash (tc_production_lot1, tc_production_lot2). This are values which where set by WELEC while programming the flash. Maybe the values after dot are not correct in my W2022A because I restored my flash after
on Page CLKRCON CLKREN CLKROE CLKRSLR CLKRDC1 CLKRDC0 CLKRDIV2 CLKRDIV1 CLKRDIV0 74 Legend: — = unimplemented locations read as ‘0’. Shaded cells are not used by reference clock sources. TABLE 6-2: SUMMARY OF CONFIGURATION WORD WITH REFERENCE CLOCK SOURCES Register Name Bits Bit -/7
Nicht-Stroben brauchst. Noch besser geht es, wenn Du die Strobeleitungen durch einen Adressdecoder (74HC138 oder 74HC238) generierst. Die 4 Bit Eingangsdaten werden wie vorher an die 4056er angeschlossen. 3 weitere Bit von dem Port schließt Du an den Adressdecoder an. Und zwar 2 davon an die Eingänge
Hab mitlerweile meine Displaykarte schon für die 74HC595 umgelötet. Hänge mal 3 Bilder und den Schaltplan an...
Er kommt direkt an einen Datenbus. Hab jetzt denn 74f579 gefunden. Wie kann man den kaskadieren? Der TC output sei ja für das gedacht, jedoch ist der ja low aktiv? gruss
yoshi schrieb im Beitrag #2041443: > Er kommt direkt an einen Datenbus. ATtiny25 + 2 * 74HC595 Peter
0V −83 SC IN O mA Sinking: IN = V ; VO= 0V 83 IO Linear Output Current Sourcing: VIN- VO= 0.5V −50 −74 (Note 10) −42 mA Sinking: IN - O = −0.5V 50 74 (Note 10) 40 5V Electrical Characteristics + − + + Unless otherwise specified, all limits guaranteed Jor T = 25˚C, V = +5V, V = 0VO V =CM = V /2 and RL=
Voltage V NP 5 V Nameplate Current NP 900 mA Nameplate Power P 4.5 W NP Efficiency Average Active Mode 74 % 115 VAC / 230 VAC, 25 C η Required average efficiency per Energy Star EPS v1.1 / CEC η 64 Measured per Energy Star “Test Method for Calculating the Energy ESV1.1 Efficiency of Single-Voltage External
hier ein paar IC's rumliegen, für die ich keine Verwendung habe. Folgendes ist vorhanden: 92x TC 962 EPA DC-DC Wandler /Ladungspumpe DIL8 1,30 8x TC 962 COE -""- SO16 1,30 27x P28SB LVX245 Octal Bus Transceiver SO20 0,20 20x SN75ALS191 Dual
HiSpd RtR SingSup OP DIL8 4x OPA2350 -""- SO8 10x 74HC4067 Analog MUX/DEMUX SSOP24 es ist also noch zu haben: (Preise geändert) 92x TC 962 EPA DC-DC Wandler /Ladungspumpe DIL8 0,70 8x TC 962 COE -""-
response. Removed DEVICE ID response word 71. Moved DEVICE ID response words 72 and 73 to words 73 and 74. Added SFF8035i S.M.A.R.T. into the standard. Added X3T10/95-294r0, Set Features changes into document. Reformatted protocol diagrams. Added DD7 pull-down modification. Deleted Annex A, reset considerations
Hold time, rising edge of CS to EOS 20 ns su(CSF-SCLK1R) Setup time, falling edge of CS to SCLK 5 tc(SCLK)- 5 ns t Pulse duration, SCLK low 8 t - 8 ns wL(SCLK) c(SCLK) wH(SCLK) Pulse duration, SCLK high 8 tc(SCLK)- 8 ns I/O Clock only 20 I/O and conversion clock 47.6 1000 c(SCLK) Cycle time, SCLK I/
ich die Brücke betreiben kann? 3.) Der IRLZ34N hat ein ID von 30A. Der IRF4905 hat ein ID von -74A. Kann ich die Brücke also mit bis zu 30A betreiben? 4.) Die Gate to Source Voltage liegt bei 20V. Wenn ich die Brücke mit 24 od. 36V betreibe dann übersteigt die Gate-to-Source Voltage beim IRF4905
R6) sind deine Spannungsteile nicht korrekt. 3. Wenn die Transistoren so toll gekühlt werden (TC=25GradC) wie das Datenblatt vorschreibt, und du die passenden Dioden (siehe 5) hättest. 4. Richtig erkannt (siehe Punkt 2). Man bräuchte eine andere Schaltung. 5. Die BYV29 ist schnell, und im
Displays http://www.pollin.de/shop/dt/OTc1OTc4OTk-/Bauelemente/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602E_01.html dort anschließen, was aufgrund der unterschiedlichen Betriebsspannungen anscheinend nicht möglich ist. gibt es trotzdem eine Möglichkeit das zu realisieren? PS: - Display geht
schlimm, bei 5V kannst du dafür Steaks am XMega grillen. Zurück zu Tread: Was du brauchst ist ein 74LVC4245A oder ein TXB0108. Keine Ahnung wo man die herbekommt.
- Data Hold Time tH2 10 - - E Cycle Time tc 500 - - E Rise / Fall Time tR F - - 20 E Pulse Width (High, Low) tw 230 - - Read Mode R/W and RS Setup Time tsu 40 - - ns (Refer to Fig-7) R/W and RS Hold Time tH 10 - - Data Output Delay Time tD - -
Seiten könnt ihr mir empfehlen, um man das Multiplexen zu lernen? Alle Matrizen haben common Kathode(TC 07-11). Die ULN ICs sollen die Kathoden(Spalten)auf Low ziehen und die UDN ICs sollen die Anoden(Reihen)auf High ziehen. Die Reihen und Spalten erhalten ihre Signale durch 74HC374 Latche. Über den Demux 74AC138 soll das clock Signal auf die 74HC374 gelangen. Der Kontroller ist ein schon was älterer 8051, AT89S55wd. Als Widerstände für die LEDS habe ich 470R genommen. Jedes IC hat auch noch einen 100nF
Busses. oh stimmt, hab ich übersehen. Anstatt Analog-Multiplexer könnte man aber auch irgend ein 74er mit Tristate-Ausgängen nehmen, zB 74X241 Da hängt man an an einen die Sensoren einer Reiehe und beschalten den IC fest so, dass alle Ausgänge High sind und der µC nur den Enable-Eingang steuert, mit
funktionieren. Was soll denn der Quatsch, die Analog-Multiplexer sparen zu wollen? Weder ein AVR noch ein 74xx Baustein liefern eine hinreichend stabile Ausgangsspannung, um damit eine halbwegs genaue Temperaturmessung durchzuführen.
Mal bei Atmel fragen ob sie dieses Konstrukt nicht als at74hc04 anbieten wollen?
weil man soviel einstellen muss. :-) > Mal bei Atmel fragen ob sie dieses Konstrukt nicht als at74hc04 > anbieten wollen? Oller Verschwender! Wenn schon dann TC7S04. Davon sollte man sowieso immer 20Stk in seiner Bastelkiste haben. Olaf
Pin3 ein Sockel für eine CR 1225 Batterie. Und an Pin2 und Pin1 noch ein "Uhrenquarz, 0,032768 MHz, TC38". Dafür habe ich leider nicht die passende Bauteile gefunden. Wäre jemand so nett und würde das als Platinenlayout erstellen? Ich würde das ganze gerne mit der Methode http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm
und würde Platine 2 vollenden und bei den anderen beide mal drüber schauen? Muss ich bein einem 74HC595 SRCLR und VCC Spannung anlegen oder reicht eigentlich auch nur an VCC? Gruß Tim
geknackt. @all - meine Reichelt-Bestellung ist da, morgen wird wieder Silizium gequält, und zwar: 74AC 00 1 74AC 14 1 74ALS 00 1 74F 10 2 74LVX 14 D 1 74VHC 00 D 1 Mal schauen, mit welchem ich anfange. Sie zittern schon. Grüsse Axel
OK, habe begonnen, mit den neuen Teilen rumzuspielen: (1) 74AC 00 (2) 74AC 14 <---------- 328Mhz, 7V, 140mA, mit 1pF an Tastkopf angekoppelt (3) 74ALS 00 (4) 74F 10 (5) 74LVX 14 D (6) 74VHC 00 D Wie man sieht, kommt auf dem Oszi nicht mehr viel an, reicht
KeyFinder schrieb im Beitrag #1941866: > Wie bekomme ich einen 1 zu 15 und 1 zu 99 Teiler mit einem SN74LS168 > hin? Gar nicht. Du brauchst zwei 74LS168!
Wieso muß es der 74xx168 sein? Der 74HC40103 kann einstellbar ohne zusätzliche Gatter durch 3 bis 256 teilen: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/27046/TI/CD74HC40103.html
d :1T 71Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :2T 72Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :3T 73Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :4T 74Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :5T 75Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :6T 76Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :7T 77Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :8T 78Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d :9T 79Tcc2cMò1½W/ʆµ' B¡¾ÛÁ_ d ;0T 80Tc ======
0.8 0.8 μV p-p Current Noise f = 1 kHz 1 1 fA/√Hz VOLTAGE OFFSET Input OffsetOSI 250 125 μV Average TC T = −40°C to +85°C 10 5 μV/°C Output Offset,OSO 750 500 μV Average TC T = −40°C to +85°C 10 5 μV/°C Offset RTI vs. Supply (PSR) G = 1 86 86 dB G = 10 96 100 dB G = 100 96 100 dB G = 1000 96 100 dB INPUT
Hallo, ok, dann habe ich jetzt ZthJC= 0,04. Wie ermittle ich die anderen Daten, sprich Pdm und Tc? Ist Pdm die Verlustleistung, die ich oben angegeben habe? Also 120W? Tj = Pdm x ZthJC + Tc Vielen Dank für die Hilfe Viele nette Grüße Mr Pik
Ach, was ich vergessen habe: Tc = Die Temperatur, in der ich meine Schaltung betreiben möchte? Wäre dann Tj= 120 * 0,04 + 60 = 64,8? Viele nette Grüße Mr Pik
JP9 Y- signal of resistive touch screen is connected to RA1 (default) 1-2 SPI touch screen signal TC_CS is connected to RA1 2-3 JP10 X+ signal of resistive touch screen is connected to RC4 (default) 1-2 SPI touch screen interrupt PEN_INT is connected to RC4 2-3 JP11 PMA17/RA7 signal is connected to
ns t3 MEMCLK high pulse width 3 — ns t4 Control signal1 outputs setup time to MEMCLK (see Note) 0.5Tc-1ns — Tc t5 Control signal1 outputs hold time to MEMCLK (see Note) 0.5 — Tc t6 Control signal2 outputs setup time to MEMCLK (see Note) 0.5Tc-2ns — Tc t7 Control signal2 outputs hold time to MEMCLK (see Note) 0.5 — Tc t8 MEMDQ[31:0] output setup time to MEMCLK 0.5Tc-2ns — Tc t9 MEMDQ[31:0] output hold time to MEMCLK 0.5Tc-2ns — Tc t10 MEMDQ[31:0] input setup time to MEMCLK (See Note) 3.6 — ns t11 MEMDQ[31:0] input
- Data Hold Time tH2 10 - - E Cycle Time tc 500 - - E Rise / Fall Time tR F - - 20 E Pulse Width (High, Low) tw 230 - - Read Mode R/W and RS Setup Time tsu 40 - - ns (Refer to Fig-7) R/W and RS Hold Time tH 10 - - Data Output Delay Time tD - -
LCD-Pins DB0 bis DB3 sind ebenfalls 0. Und jetzt schau nach, was das für das LCD heisst. Beim HD74.. bedeutet das: 4-Bit Modus Danach läuft das LCD sicher im 4-Bit Modus und nach diesem Punkt in der Initialisierung können die Funktionen lcd_data bzw. lcd_command benutzt werden. Nur bei den
Das Problem kenne ich gut, habe es beim TC1602A gerade gelöst. Selbst dann suchte ich noch 3 Tage nach einem Fehler, der in den Ausführungszeiten eines Befehls begründet war. Mir ist es erst gelungen als ich eine Spec *meines* Displays gefunden
auch das hier echt toll: http://www.elv.de/Universal-Thermostat-UT-200,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_22053/refid_GoogleBase - nur habe ich keine Idee wie ich das mit der Haltezeit (0 bis 10 Minuten) hinbekomen soll?!
Wozu soll denn das überhaupt gut sein? tC ist bei dir ein int8_t damit ist alles was du da an den oberen 8 Bit rumfmmelst sowieso für die Katz! Schreib Code so einfach wie du nur kannst (gilt auch für den Rest) [C] t =
? Externes RAM: Das Datenblatt empfielt als ext. RAM folgenden Baustein: BS62UV256TCP-10 sowie 74AHC573PW als Latch. Leider konnte ich keinen Distributor für diesen RAM-Baustein finden. Kann man da irgendeinen anderen nehmen? Sind die Pinouts irgendwie normiert? Referenzen: - Bild vom Stick von
vom empfolenen Speicherbaustein: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56529/BSI/BS62UV256TC/+_WW_-UYPh/1wTYBZaYwEcL+/datasheet.pdf Ich freue mich auf jede Antwort und dumme Idee, was man damit anstellen könnte.
- Data Hold Time tH2 10 - - E Cycle Time tc 500 - - E Rise / Fall Time tR F - - 20 E Pulse Width (High, Low) tw 230 - - Read Mode R/W and RS Setup Time tsu 40 - - ns (Refer to Fig-7) R/W and RS Hold Time tH 10 - - Data Output Delay Time tD - -
- Data Hold Time tH2 10 - - E Cycle Time tc 500 - - E Rise / Fall Time tR F - - 20 E Pulse Width (High, Low) tw 230 - - Read Mode R/W and RS Setup Time tsu 40 - - ns (Refer to Fig-7) R/W and RS Hold Time tH 10 - - Data Output Delay Time tD - -
Display Term Period THD - 1280 - Clocks - 6.2 Timing diagrams of interface signal T V T VD DE T H DCLK TC THD DE DATA Valid display data ( 1280 clocks) SIGNALS Note : All input condition(level&timing) for SN75LVDS88 are the same with those of FPD87356 or compatible. Samsung Secret Doc.No. LTN154X3-L06 Rev.No
digits blanked. Similarly, units with a TEST negative TC may cycle between over-range and a non-over- The TEST pin serves two functions. On the ICL7106 it is range count as the die alternately heats and cools. All these coupled to the internally generated
Verkaufe ICs Schieberegister 4094 Hersteller: PHILIPS/SGS ThOMSON/TOSHIBA Herst.Bez.: PC74HC4094/MC4094/TC74HC4094AP Features • Buffered Inputs • Separate Serial Outputs Synchronous to Both Positive and Negative Clock Edges For Cascading • Fanout (Over Temperature Range) -
Wunsch auch mit anderen Anbietern verschicken. Datenblatt: http://www.it.lth.se/datablad/Logik/74HC/74HC4094.pdf
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.
Dumps gestolpert. http://sourceforge.net/apps/phpbb/welecw2000a/viewtopic.php?f=5&t=53&sid=116d74d958bee7a61137ad97a8832f20#p256 http://www.mikrocontroller.net/topic/97219#1028201 http://www.mikrocontroller.net/topic/97219#1176371 http://www.mikrocontroller.net/topic/97219#1177221 Leider stehen
factors in the tc_vars.cpp which have to be adjusted. float ScaleFactor[16][5] at line 1180 -> amplitude float DAC_ScaleFactor[3][5] at line 1230 -> zero position Both have influance to each other! So it is a little
- Data Hold Time tH2 10 - - E Cycle Time tc 500 - - E Rise / Fall Time tR F - - 20 E Pulse Width (High, Low) tw 230 - - Read Mode R/W and RS Setup Time tsu 40 - - ns (Refer to Fig-7) R/W and RS Hold Time tH 10 - - Data Output Delay Time tD - -
Bezeichnung begin: rjmp main ; 1 Power ON RESET reti ; 2 Int0- Interrupt reti ; 3 Int1- Interrupt reti ; 4 TC2 Compare Match reti ; 5 TC2 Overflow reti ; 6 TC1 Capture reti ; 7 TC1 Compare Match A reti ; 8 TC1 Compare Match B reti ; 9 TC1 Overflow reti ;10 TC0 Overflow reti ;11 SPI, STC = Serial Transfer Complete