M68HC11EVBU - Universal Evaluation Board, bestückt mit einem 68HC11E1 (bzw. E9) HC11-MiniKit Das Projekt aus der Zeitschrift "Funkamateur" ab Heft 9/94; voreingestellt ist derzeit die MCU 68HC11E1. Bei einer
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 F F This simple module does not sense target supply voltage. One could add 74HC125 for DLP2232M U2 CONN1 level translation. 1 SI/WUB ADBUS0/TCK/SK 40 TCK 1 TCK 2 BCBUS3 ADBUS1/TDI/DU 39 TDI 2 TDI E Operation of FT2232 at 2.5V IO voltage 3 38 E is out of spec of 3.0 V minimum.
>ATmega328p / 16 MHz : 41,0 Sekunden >CH32V003 / 24 MHz: 13,5 Sekunden 41Sec*16/24= 27.333 Sec // Atmega, wenn 24MHz Interessant: Könnte der Atmega328 24MHz wäre er etwas halb so schnell wie der CH32V003
Hardware SPI. In der Liste oben hatte ich vergessen, dass es noch eine Lib für Schieberegister SN74HC595 gibt. Grundsätzlich habe ich das unter Linux geschrieben, aber die Libs sollten auch unter Windows funktionieren. Eine Testmöglichkeit habe ich mangels Windowssystem allerdings nicht
AC3Dav 58 P14/FL28 G10 O Grid10for FLdisplay 24 P76/CK1 CLKAC O Serial clockoutput 2for AC3Dav 59 P13/FL27 G11 O Grid11for FLdisplay 25 P75/RX1 RXAC I Serial datainput fromAV3Dav 60 P12/FL26 G12 O Grid12for FLdisplay 26 P74/TX1 TXAC O Serial dataoutput for AC3Dav 61 P11/FL25 G13 O Grid13for FLdisplay 27 P73
mit rubidium clock und PO74G14A oder mit dem SiLabs Si570 (ich mag dem am besten).
-N > oder nur Stecker FFSD-20-01-N sein. > > Sollte jemand eine günstigere Quelle haben (IDC 1.27x1.27 pitch 40pin) > wäre es natürlich optimal. Hi Thomas, versuchs mal hier http://www.esskabel.de/kabelkonfektion/C97
Soundeingang vom Laptop und Spektrum Software. Und dann eine Trägererkennung mit PLL wie z.B. NE567 oder 74HC4046 bauen.
Soundeingang vom Laptop und Spektrum Software. Und dann eine > Trägererkennung mit PLL wie z.B. NE567 oder 74HC4046 bauen. Das habe ich bereits mit Spectroid gemessen. Es ist wirkliche ein Peak zwischen 170Hz und 180Hz der bei 175Hz nochmals 40% weiter ausschlägt. Sinnvollerweise sollte ich im Analogtechnik-Forum
Aber das steht auf einem anderen Blatt ... Bei mir(meinem Board) führe ich NE1 als CS auf einen 74HC00. Einmal negiert und "ver-nandet" mit den Adressleitungen für A23 (LCD_CS) und nochmal mit A22 (EXP_CS) (und A21 für SRAM); Je nachdem, was ich ansprechen will, setze ich die Adressleitungen;
eines Registers; wenn die Adresse "LCD_BASE" gleich 0x60000000 (32-bit = 8x4bit) ist, besagt bit[27:26] == b00 , das es Bank 1 ist. bei b01 entspricht Bank2 b10 Bank3 b11 Bank4 -bei 8-bit ext.Memory HADDR[25:0] 64Mbytesx8bit -bei 16-bit [25:1 >> 1]
Glcd_Write_Text(Textbyte, 74, 6, 1) Delay_ms(10) end if delay_ms(500) ID_1st=ID_1st+1 RxTx_Data[0]=RxTx_Data[0]+1' Sende was als Quittung zum Absender zurück CANWrite
rasfunk die tage.. Rausgenommen : 16 x MB8264 2 x EF6821 2 x FTDI 232R 1 x TC7107 1 x upD71054C 2 x 27E512 2 x 74154 2 x LTC3443 4 x 27C64 4 x 10pol flachband buchsen 0.5mm pitch 16 x TDSR1160 7seg displays 1 x Pollin WD-C0801P Reingetan 2 x Schmartboard PLCC20-84 1 x PGA Reball Stencil 1mm pitch + 1000stk
Textoolsockel 32pol. 300/600mil neu 50 x Schottkydioden 1N5817 20V/1A auf Gurt 45 x EPROMs von 2764 bis 27C512 meist programmiert, BIOS-EPROMs 1 x P8042AH 1 x P80C51BH 4 x Metallgehäuse für SUB-D 9pol. neu, OVP 9 x SUB-D 15pol. 3reihig (VGA) Stecker/Buchse-Kombi neu 7 x verschiedene SUB-D-Adapter 130 x SN74LS139
aussprechen kann. Für den Anfang ist ein Portexpander zum Ausprobieren nett. Kostengünstige Bauteile: SPI: 74HC595 Schieberegister. Empfehlenswert, da leicht verständlich. MCP23S08/MCP23S17 Portexpander. "Richtiger" Portexpander mit SPI I2C: PCF8574 Portexpander. 24LC01 EEPROM. Davon gibt's tausendundeine
I2C-Bauelementen sehr schöne Chips in der für ein wenig geübte Löter völlig unproblematischen SO-Bauform (1.27mm Beinchenabstand, "normale" Chips haben 2.54mm). Das macht dann gleich nochmal mehr Spaß, wenn du wilde Sensorkombinationen und LED-Treiber verwenden kannst. Ein Portexpander, EEPROM oder externer AD
SO-08 Q2 BCX42/BSS63 SOT-23 Q3 BCX42/BSS63 SOT-23 R1 27R R1206 You can assembled other resistors (R9+R10||R12) to adjust R10 Not Assembled R1206 the accuracy of VPP (12V) Mit den Widerständen werden die 12V eingestellt. R11 5k6 R1206 You can assembled other
Kann mir mal jemand die Warengruppen erklären? Wieso hat z.B. eine 15W Energiesparlampe (EL 15W-E27) Warengruppe 1, man bekommt daher ab 300€ 3% Rabatt, aber eine 11W Energiesparlampe (EL 11W-E27) Warengruppe 0, so dass es darauf keinen Rabatt gibt? In andren Shops wird der Versand billiger wenn
Elektronikbauteile kaufen kann, ohne gleich 100.000 Stueck abnehmen zu > muessen. Meine 4 Stk. 74HC4514 hat der Farnell/UPS-Bote bereits am nächsten Tag geliefert. Versandkosten: 5,95. Der große liefert also auch Kleinstmengen. Bei Rechelt hätte ich als Ausländer um 150 bestellen müssen, als Inländer
Empfänger) > Zum Test von Kabeln [] bräuchte man auch entsprechend viele Portpins Oder einen 74HC595 für die Ausgänge und einen 74HC165 für die Eingänge. > und einen für das jeweilige Kabel passenden Terminator, der > alle Pins des Kabels auf definierte und für jede Ader unterschiedliche >
all parts or only the pcb? Price for the pcb is 14€ +paypal+shipping to you Price for the kit is 27€ +paypal+shipping to you
tions. A better alternative is with the use of 5V input Flashing tolerant tiny logic chips such as 74LVC1G125 – a - Waiting to Connect/Pair single buffer chip housed in smd sot23-5 package. Steady ON - Connected/Paired Note: All unassigned pins must be left unconnected. Page 2 of 15 pages EGBT-046S/EGBT
tions. A better alternative is with the use of 5V input Flashing tolerant tiny logic chips such as 74LVC1G125 – a - Waiting to Connect/Pair single buffer chip housed in smd sot23-5 package. Steady ON - Connected/Paired Note: All unassigned pins must be left unconnected. Page 2 of 15 pages EGBT-046S/EGBT
Raspi-Sonderausgabe dazu gefunden: https://books.google.de/books?id=HAo4DwAAQBAJ&pg=PA101&lpg=PA101&dq=rs485+c%27t+z%C3%A4hler&source=bl&ots=UhZRl0O3K-&sig=ACfU3U11t1BhWNgyl3g5oTwiANQWPJtrww&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj27fCg9YvsAhXNT8AKHf2pBQcQ6AEwEnoECAkQAQ c't Raspberry Pi (2017): Raspi-Projekte auch für Raspbian
kommerziellen > Lösungen auch eine hätte, die man selber bauen kann. > STK200 hat 'nur' einen 74HC244 wenn ich richtig in erinnerung habe. Der wird auch ohne schmerzen mit 3V arbeiten. Sollte jedoch HCT244 drin sein wird nciht gehen. Lösung - tauschen, ich habe hier einen STK200 der ein 74LV244
www.contourusb.de/ Gibt es gerade bei serviceapotheke24 für 19,95€ + Versandkosten. http://shop27.permanent.de/plist.asp?pzns=9002532
man könnte ja auch einen externen Zählerbaustein wie den hier https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT4040-1319793.pdf verwenden. Dann braucht man also zwei IOs, einmal für einen Transistor um dem Zähler und Gatter den Strom zu nehmen und einen IO um die Periodendauer vom LSB-1 zu messen.
grob 0,22s*10k = 36 Minuten. Und in der Zeit rauscht das um ca. 600 us bei 220 ms. Das sind also 0.27%. Ich lasse das jetzt noch ein paar Tage im Wasser und hoffe, dass sich der Wert stabilisiert, aber das ist nicht so irre schlimm.
Manual V1.04 2 Version Version Date Author Remarks 1.00 2-Nov-05 OK Initial version 1.01 18-Aug-06 HC Added firmware update information 1.01 21-Aug-06 BD Added Monopack LT frequency incompatibility information 1.02 16-May-2007 HC Added Mixed Decay information (chapter 4.2.5) 1.03 15-Feb-08 GE Added V2.0
2 of the 8-bits I/O ports for the data path and use port to generate the IDE control signals. The 74HC04 came into the design later. Once I had the controller and the 8255 strapped together with the IDE connector and a disk I found out that the 8255 has a nasty trait. Whenever you switch the I/O modus
Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
zweiten uC sendet. Dieser zweite uC (ein AT89C2051) arbeitet als LED Displaycontroller um über zwei 74HC4094 Schieberegister mit Latch die 16 LED Zeilen anzusteuern. Die 32 Spalten werden dann mit zwei 4-zu-16 Dekoder und MOSFETs angesteuert, immerhin fließen hier über 2A pro Spalte. Sobald das Ding
bei dem früher VU hatte ich einen 27C512 er Eprom dafür hergenommen 512 punkte wären auch ausreichend viel genauer jedoch die 4096