50 mal 74HC595 sollten's tun. Am SPI mit beliebiger Clockrate durchgeschoben. Z.
gedach, dass ich die unterteile und mit verschiedenen controllern ansteuere... hät ich ne chance 125 Print mit je 8 Outputs (74HC959) hintereinander zu schalten... wär optimal...
Die Teile sind in einer Art Drehzahlmessgerät verbaut. Und zwar zwischen einem 74hc08 (4-fach UND) und zwei Optokopplern. Beschaltung ist bei beiden gleich: _______ ? -| . |- +5V | | Eing -| | | | GND -| |- Ausgang
könnte ein Einzelgatter sein. ( z.B. NXP, Texas ). ( 74HC1G00GW, 74HC1G02GW, 74HC1G125GW etc ) 1 A ( beim 125,126 ist das /OE ) 2 B 3 GND 4 Y 5 VCC Gruss Steffen
hmm theoretisch wäre das ja möglich, nur brauche ich das 74hc595 um die ansteuerungskoordinaten zu haben wie z.B. R4/C5, wobei R4 dann beim atmega z.B. für den PortB2 stehen könnte und C5 wäre dann an dem IC der Port Q2... außerdem hab ich sicherheitshalber
> hmm theoretisch wäre das ja möglich, nur brauche ich das 74hc595 > um die ansteuerungskoordinaten zu haben Den 595 brauchst du nur deshalb, weil dein Fernziel darin besteht mehr als ein Modul anzusteuern. Für ein einziges Modul brauchst du ihn nicht unbedingt
donÕt care. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER TEMPERATURE PINS PACKAGE MATERIAL CODE RANGE 74HC595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HCT595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HC595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HCT595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HC595DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HCT595DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HC595PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HCT595PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HC595BQ
selbe) erfolgt alles über JTAG. Am einfachsten über den Druckerport und einen Bustreiber, z.B. 2x 74HC125 und ein paar Widerstände. Die Bustreiber versorgst du mit 5V (an meinem MSP430 mach ich das mit einem Wiggle-Clone sogar mit 3.3V und es läuft bestens). Als leitungen des Spartans ZUM PROGRAMMIEREN
Alle Parallelport-Programmer mit IC sollten direkt an den Port gesteckt werden. Die benutzten ICs (74HC125, 74HC244 o.ä.) sind keine Leitungstreiber. Das Kabel vom Programmer zur Schaltung hat die 10 Adern als Flachbandkabel, weil so jede 2. GND ist und das Übersprechen reduziert wird. Ich habe mit
Baubeschreibungen der Programmer auf solche Umstände viel mehr hingewiesen werden. PS: ein myAVR mit 74HC125 von meinem Kollegen war von 3PCs nur an einem sehr unzuverlässig zu programmieren, an den anderen beiden garnicht. Der 74HC125 an einem 1.5m Sub-D-Kabel ist ein extremer Unsicherheitsfaktor,
im allgemeinen sowohl höher als auch niedriger als die max/min Betriebstemperaturen. Beispiel 74HC08: Temperatur min: -55°C max: +125°C Lagertemperatur: min: -65°C max: +150°C Ich würde mir an deiner Stelle keine Sorgen machen, da greifen weder der Treibhauseffekt noch der sibirische Winter
75K cer.smd 93 1 R32 RES 0402 20K cer.smd 94 1 TP1 HOL TP_GND GND test point 95 1 U1 ANA 16-SOIC CD74HC4053M 96 1 U2 ANA 16-SOIC CD74HC4053M 97 1 U3 ANA SO8 USB6B1 98 1 U4 ANA 16-SSOP SP3232EU 99 1 U5 ANA SOT-23-5 MIC5219-3.3BM5 100 1 U6 ANA 16-SOIC CD74HC4053M 101 1 U7 ANA BGT-MODULE-4_0-CB WT12 or
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)
Bern 3-5 Informatik und angewandte Mathematik Ausgleichs- und Interpolationsrechnung n XY - c X hcÂhY 4◊18-12 ◊ a = 2 2 = 4 ◊6 -2 2 =0.3 n X - c X h c hY d X 2i-c Xhc XY h b =    2 = 5◊46-12 ◊2 =0.35 n X 2-  X h 4◊46-12 fi y x)=0.3x +0.35 Bemerkung: Die lineare Ausgleichsfunktion kann auch
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
donÕt care. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER TEMPERATURE PINS PACKAGE MATERIAL CODE RANGE 74HC595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HCT595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HC595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HCT595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HC595DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HCT595DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HC595PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HCT595PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HC595BQ
SOES003 – AUGUST 1990 – REVISED JUNE 1991 APPLICATION INFORMATION VCC VCC VCC VCC 14 16 6 3 4 16 5 SN74HC4024 1/2 J K SN74HC153 OUT CLK Q CK 12 6 7 2 1 15 1 QA 11 5 C0 Y Output C TSL220 SN74HC76 QB C1 4 9 4 To P 2 QC 6 3 C2 5 CLR QD C3 14 A Range 7 B 2 Select Inputs 1 8 From P NOTE: Adjust C for useful
PORTC). Anschließend erzeugt er auf seinem ALE-Pin einen Impuls. Dieser Pin ist mit dem LE-Eingang des 74HC573 verbunden. Bei der fallenden Flanke an ALE werden die an PORTA anliegenden acht Bits (die untersten acht Adressbits A0…A7) vom Adresslatch übernommen und an den Ausgängen ausgegeben. Somit liegt
50% RD DATA 0.8V 10% OUTPUT CS 1H C 10K V OH 90% L DATA OUTPUTS GND FIGURE 1A. t 1H FIGURE 1B. t 1HC L 10pF t = 20ns R V+ V+ tR 2.4V 90% 10K RD 50% 10% RD 0.8V DATA OUTPUT 0H CS C V+ L DATA OUTPUTS VOI 10% FIGURE 1C. t 0H FIGURE 1D. t 0HC L 10pF FIGURE 1. TRI-STATE CIRCUITS AND WAVEFORMS 5-7 ADC0802
SN54HC595, SN74HC595 8-BIT SHIFT REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUT REGISTERS SCLS041C – DECEMBER 1982 – REVISED JUNE 2000 SN54HC595 . . . J OR W PACKAGE D 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift D High-Current 3-State
02h (LDN number) to 01h. Then program device registers “2” = DRQC/DACKBC are unused 60h-65h, 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
ROM, COP On MC68HCP11A1VP –40°to + 125°C $09 No ROM, COP On MC68HCP11A1MP –40°to + 85°C $0C No ROM, No EEPROM MC68HC11A0P 52-Pin PLCC –40°to + 85°C $0F BUFFALO ROM MC68HC11A8FN1 (FN suffix) –40°to + 85°C $0D No ROM MC68HC11A1FN –40°to + 105°C $0D No ROM MC68HC11A1VFN –40°to + 125°C $0D No ROM MC68HC11A1MFN –40°to + 85°C $09 No ROM, COP On MC68HCP11A1FN –40°to + 105°C $09 No ROM, COP On MC68HCP11A1VFN –40°to + 125°C $09 No ROM, COP On MC68HCP11A1MFN –40°to
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT4094 8-stage shift-and-store bus register
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
donÕt care. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER TEMPERATURE PINS PACKAGE MATERIAL CODE RANGE 74HC595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HCT595N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-4 74HC595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HCT595D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-1 74HC595DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HCT595DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HC595PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HCT595PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HC595BQ
Quad bilateral switches 74HC/HCT4066 DC CHARACTERISTICS FOR 74HC/HCT For 74HC: CC = 2.0, 4.5, 6.0 and 9.0 V; For 74CC= 4.5 V T amb(°C) TEST CONDITIONS 74HC/HCT SYMBOL PARAMETER UNIT V I +25 −40 to +85 −40 to +125 CC S V IS VI
= 2.7 to 4.5V Signal Symbol Parameter Unit Condition min max min max EXT φ0 tC Clock period 100 — 125 — ns tW VCE HIGH-level t – 50 — C – 50 — ns pulsewidth VCE CE VCE LOW-level 2tC – 30 — 2tC– 30 — ns pulsewidth tCYR Read cycle time 3tC — 3tC — ns Address setup time to VA0 to tASC t – 70 — tC– 100
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
-40 to 85 C -55 to 125 C Unit CC 54HC and 74HC 74HC 54HC (V) Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. V IH High Level Input 2.0 1.5 1.5 1.5 Voltage V 4.5 3.15 3.15 3.15 6.0 4.2 4.2 4.2 V IL Low Level Input 2.0 0.5 0.5 0.5 Voltage
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT245 Octal bus transceiver; 3-state Product
--------- 3.interface circuit * PAD example /| 200ohm PAD SEL- ----o< |--------\/\/\/-- PS SEL- \| 74HC14 /| 200ohm PAD CMD- ----o< |--------\/\/\/-- PS CMD- \| 74HC14 /| 200ohm PAD CLK- ----o< |--------\/\/\/-- PS CLK- \| 74HC14 PAD DAT _________ | |\o -----| > ------------- PS DAT | |/ GND HC125 PAD ACK- _________ | |\o -----| > ------------- PS ACK- | |/ GND HC125 DAT & ACK- signal = open drain ------------------------------------------------------------------------------ 4.pad transfer format pad start command = '01h' pad id : 7-4 = controller type : 3-0 =
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
+125 oC M74HC Series -40 to +85 C t, t Input Rise and Fall Time V = 2 V 0 to 1000 ns r f CC VCC = 4.5 V 0 to 500 VCC = 6 V 0 to 400 DC SPECIFICATIONS Test Conditions Value T A = 25 C -40 to 85 C -55 to 125
125 C o Symbol Parameter VCC Unit (V) 54HC and 74HC 74HC 54HC Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. V IH High Level Input 4.5 2.0 2.0 2.0 V Voltage to 5.5 V IL Low Level Input 4.5 0.8 0.8 0.8 V Voltage to
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT595 8-bit serial-in/serial or parallel-out
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abgebildeten Schaltung wird dazu der 4- • Der Port 0 des C167 wird beim RESET-Vorgang zur fach-NAND-IC 74HC00 verwendet. Einstellung bestimmter Buskonfigurationen gelesen. Durch externe Pull-Down-Widerstände (siehe Schaltplan Die folgenden Diagramme zeigen das Timing eines im kitCON-167-Handbuch) werden
°C 16 SO16 plastic SOT109-3 74HCT4052D −40 to +125 °C 16 SO16 plastic SOT109-3 74HC4052DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HCT4052DB −40 to +125 °C 16 SSOP16 plastic SOT338-1 74HC4052N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-9 74HCT4052N −40 to +125 °C 16 DIP16 plastic SOT38-9 74HC4052PW −40 to +125 °C 16 TSSOP16 plastic SOT403-1 74HC4052BQ −40 to +125 °C 16 DHVQFN16 plastic SOT763-1 74HCT4052BQ −40 to +125 °C 16 DHVQFN16 plastic