FTDI2232H -> RS485 -> ~Kabel~ -> RS485 -> AVR Der AVR schiebt dann über SPI die Daten auf einige 74HC595 raus wobei diese Anzahl immer unterschiedlich sein kann (also einmal nur 4x8bit oder auch 12x8bit). Weiters würde ich gerne die Möglichkeit für DA/AD Wandler nicht verbauen und natürlich auch digitale Eingänge (74HC165) sollten sich verbauen lassen. Am liebsten würde ich nur eine Software für den AVR schreiben und per Protokoll die HW abbilden lassen. Ich dachte schon an ModBus, aber der ist gerade bei den
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/HCT195 4-bit parallel access shift register
PROPAGATION DELAYS: ORDER CODES PLH ≅ PHL ■ WIDE OPERATING VOLTAGE RANGE: PACKAGE TUBE T & R DIP M74HC595B1R VCC (OPR) = 2V to 6V ■ PIN AND FUNCTION COMPATIBLE WITH SOP M74HC595M1R M74HC595RM13TR 74 SERIES 595 TSSOP M74HC595TTR DESCRIPTION The shift register has a direct-overriding clear, The M74HC595
dedicated External Memory pins (see Figure 1-2 on page 5 or Fig- ure 1-3 on page 6, Table 9-3 on page 74, Table 9-9 on page 78, and Table 9-21 on page 88). The memory configuration is shown in Figure 4-4. 27 7679H–CAN–08/08 Figure 4-4. External Memory with Sector Select 0x0000 Internal memory ISRAM end
Differential Line Driver TSSOP20 1,00 7x CSA-1V Stromsensor SO8 2,00 10x 74HC4067 Analog MUX/DEMUX SSOP24 0,50 Die Preise beziehen sich auf jeweils 1 Stück (in Euro) zzgl. Versand. Versand je nach Menge als Brief oder Warensendung. So nun noch n' schönen
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 -""-
s e l 4 L C P 4 L C P H D C M 1 A P4.1 56 28 i g 1 R B 6 R 1 1 R A 6 R 4 0 3 D E 1 38 P4.2 P8.3/SEG27 57 27 E o k 3 0 0 Gatetime- 39 P4.3 P8.2/SEG26 58 26 e d Q Q Q Q 1 C37 P8.1/SEG25 59 25 n 1 40 P5.0 P8.0/SEG24 60 24 t 8 9 6 5 41 P5.1 SEG23 61 17 42 P5.2 SEG22 62 22 F A 43 SEG21 0 9 2 1 1 Gatetime+
Besschriftungen nach Gruppen, z.B. für 4 Kästen für Kondensatoren, 5 Kästen für Widerstände, TTL, HC und CMOS sind in eigene A4 Sortierkästen einsortiert. Um Platz zu sparen habe ich ca. 15.000 Metallschichtwiderstände in A5 Umschlägen. Auf diesen steht der Widerstandswert und sie sind sortiert in
rausnehmen, ein anderes reinschieben :-) sowas eben: http://www.tiegel24.de/images/produkte/cache/mi27/27314692-Bild0013.jpg nicht besonders groß, aber fürs hobbymäßige Teilesammeln reichts :-)
i t l 10.0 S 0.0 -2.3 1.5 -1.0 -0.8 0.0 0.8 1.0 1.5 2.3 -10.0 -20.0 Frequency offset [MHz] Figure 27: Typical Selectivity at 250 kBaud Data Rate, 868 MHz, MSK, IF Frequency is 254 kHz and the Digital Channel Filter Bandwidth is 540 kHz 27 Crystal Oscillator A crystal in the frequency range 26-27 MHz
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
damit nur 80mA, und statt der Spannungsfressenden Treiber lieber einfache Dual LogicLevel MOSFETs bei 27 Ohm Widerständen. Lies einfach mal was: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
Hi, Ich benutze den ATtiny2313 zusammen mit 3 Schieberegistern (74HC164) um 24 LEDs anzusteuern. Dabei soll das laden der Bits in das Schieberegister natuerlich so schnell wie moeglich vonstatten gehen, da man sonst auch die ausgeschalteten LEDs kurz aufblinken sieht
4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at condi- tions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The External Memory Interface is designed in compliance to the 74AHC series latch. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters
used to create higher quality pictures when there is an S-video circuit that uses one inverter of a 74HC04 package to create a input available on the monitor. crystal oscillator and another inverter to buffer the oscillator Flicker and drive other loads. The logic family must be a CMOS type In a VGA conversion
//www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif Oder ich verwende am Eingang gerne 74HC mit "Schmitt trigger" Eingängen: - 74HC132 - 74HC14
weit ich das noch kitzeln kann.... Vermutlich nicht sehr weit. Je nach Hersteller werden für den 74HC590 nur 36MHz garantiert (bei 5V und über den erlaubten Temperaturbereich). Typische Werte in den Datenblättern sind um die 50MHz. Beim 74HC74 sieht es nicht viel anders aus. Und während es den 74HC74
es dafür nicht, die Funktion wäre Priority Encoder, aber die gibt's wenn überhaupt nur für 4 Bit (74xx278), also müsstest du 4 Stück kaskadieren. Aber 16 Schaltereingänge sind immer blöd, egal ob Hard- oder Software. Gruss Reinhard
...schau dir das mal an: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C27;GROUPID=3287;ARTICLE=9250;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=22cmFSqawQARYAAC-eHdMabc184af41436087e7d2e7d8bf2498f5 für die codierung muss du nur die Fälle des Binärcodes tauschen, sprich deine Anchlussreihenfolge
to 125 C o Symbol Parameter VCC A 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 5.5 VOH High Level V I O =-20 A 4.4 4.5
Sonntagsabend-Bastler: Die maximale Frequenz aus einem als Oszillator geschalteten Schmitt-Trigger ala 74HC14 herausquälen. Gestern habe ich das mal auf die Schnelle auf dem Steckbrett ausprobiert - 69Mhz (M74HC14b1). Ich hab das mal ins Analogforum gestellt - eine Rechteckkurve ist das nicht mehr, mehr
Axel Ro. schrieb im Beitrag #1947089: > Klasse HC: > 1. Yalu 170MHz (74HC00), R 0, C n.b. Die 170MHz kamen aus dem ACT. Mit dem HC waren's nur 160MHz. Paul Baumann schrieb im Beitrag #1947165: > Ich habe einen "Hameg 412" Damit würde ich's
1k 1 In 1 SER0_RXD2 IC7B 74HC14D Out12 2 In 1 SER0_RXD3 74HC11D 13 In 1 1 1 1 1 SER0_RXD4 P P P P 7 7 7 8 R R R R HAREROD +5V +5V r r Marcus Hasenstab P P 2 2 2 2 CP_Robot 4 4 s 1 s 1 s 1 s 1 info@harerod.de a 1 C a 1 C P P P P
vor einigen Jahren mal gemacht, war ein EEPROM mit 12 oder 13 Adresspins ich habe diese mittels 2 74HC573 Latches angesteuert. Und nur 1 Port für die Latches +4 Pins für die Steuerung des EEPROMs und der Latches benutzt. Auf die schnelle habe ich die ersten Versuche noch hier, habe Sie gerade durchgesehen
Du kannst die Adressen auch über 2 * 74HC4040 erzeugen, dann brauchst Du nur 2 IO-Pins zum MC (Rücksetzen, Zählen). Also insgesamt 10 IOs. Peter
Stinknormaler 74HC4060 gehört in jede Bastelkiste. Würde passen. Bei einem 39-Bit Frequenzeinsteller kann man praktisch jede Frequenz im Subherzbereich ansteuern. Und das mit der Qualität eines Quarzoszillators.
platziert werden. Obwohl ich es vermeiden wollte, stellte sich die Größe der Ansteckplatine mit 48 x 74 mm (Bild 103) als zu klein dar, um die Schalter(Bild 104), die den SNES-Controller(mit 2x 74 HC 165 und 74 HC00) bilden, aufzunehmen. Wir kommen um eine kleine Zusatzplatine nicht rum. Immerhin fehlen
Berichtigung: http://www.mikrocontroller.net/attachment/93044/74xx165-2.png IC1 D0 - D3 ebenfalls auf Masse !
Aber es ist eigentlich keine schlechte Idee, da eine Bestückungsoption vorzusehen, dass man entweder HC49 in SMD, THT oder diese Rechteckige Bauform verwenden kann. Ich sehe gerade, dass Reichelt keine passenden Quarze hat, aber irgendwo muss es 27 MHz Grundton geben. Ich habe mal ein schlechtes
www.pollin.de/shop/dt/ODE5OTY3OTk-/Bauelemente/Passive_Bauelemente/Quarze_Oszillatoren/SMD_Quarz.html 27 MHz HC49S: Nr. 230 098 (nicht direkt zu verlinken)
Sum Junct 9 Bit 9 23 COM 10 Bit 10 24 COM 11 Bit 11 25 +V CC 12 Bit 12 (LSB) 26 Gain Adjust 13 NC 27 6.3V Ref Out 14 NC Substrate Bias: Isolated. NC: No Connection MECHANICAL INFORMATION MILS (0.001") MILLIMETERS Die Size 118 x 121 ± 5 3.0 x 3.07 ± 0.13 Die Thickness 20 ± 3 0.51 ± 0.08 Min. Pad Size
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
zweite Empfangsbuffer im MCP den Rollover mitspielt habe ich noch das BUKT Bit gesetzt (MCP Seite 27) // turn off filters => receive any message mcp2515_write_register(RXB0CTRL, (1<<RXM1)|(1<<RXM0)|(1<<BUKT)); mcp2515_write_register(RXB1CTRL, (1<<RXM1)|(1<<RXM0)); volatile uint8_t flag; ISR
das !CS-Signal für jeden einzelnen SJA aus den oberen Adressleitungen ausdekodieren, z.B. mit einem 74HC138 [code] HC138 --------------+ A8---------+1 16+---VCC A9---------+2 15+---!CS1 A10--------+3 14+---!CS2 A15--------+4 13+---!CS3
- Umwandlung von Uhrzeit in Text und Darstellung als Text ' - Steuerung der LEDŽs über SPI mittels 74HC59581 Latch ' - Empfang serieller Daten von Spannungsversorgung-Platine über USART ' - Auswertung von Steuerbefehlen über USART (Befehle siehe Const) ' - Auswertung von Uhrzeit/Datum über USART ' -
sehr geringe Lastkapazitäten arbeiten, die die Gatterlaufzeiten nur unwesentlich erhöhen sollte. Ein 74HC04 hat eine Gatterdurchlaufzeit von 9nsec, ein 74HCU04 von 7nsec. Sollte dieser geringe Unterschied wirklich einen so großen Einfluß haben? Könnte es nicht eher sein, daß die höhere Ausgangsimpedanz
LATCH pin is driven high when loading the complete 16-bit word into the AD420. 32V 28V MOSI DATA IN 68HC11 SCK CLOCK AD420 25V SS LATCH 20V AD420 OR AD420-32 Figure 10. AD420-to-68HC11 (SPI) Interface 12V AD420-TO-MICROWIRE INTERFACE The flexible serial interface of the AD420 is also compatible 4V with
k 74VHCT08D COM COM 5 100nN N N N 100n 1 ICCP C C C C C4 R5 SCDA5A0201 D D V V V V D 7 G 1 2 2 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 +5V + 0 0 C17 3 1 A S2 Reset 10µ R7 R8 74HC166D A 1 3 RESET_VGA 1 23 2 74AC08D X3 2
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1852749: > Annehmen darfst Du alles; ausgeschlossen ist es ja nicht. > Veröffentlichen wird es nur ein C-Programmierer, der eher nicht nur bei > AVRs Anfänger ist. Das
braucht der erste Transi 1/10 Basisstrom und der zweite 1/10 davon, also 24mA. Das schafft ein 74HC595. Es ist zu einer Zeit sowieso nur ein Ausgang belastet, also auch kein Problem mit Überschreitung von Ivss. Man braucht einen Basisvorwiderstand von 220 Ohm. Da der 74HC595 mit 5V versorgt
wie gesagt ... ich hatte die 74HC595 und die ULN2803 liegen ... zum Zeitpunkt als die Schaltung entstanden ist, wusste ich gar nicht das es die TPIC6B595 gibt ... geschweige wo man die her bekommt ... und wenn man nach den TPIC6B595
PT-FS V1-1 - 2 - PalmTec - Mikrocontroller-Lernsysteme Inh.: Prof. Dr. Bernd vom Berg, Mintarder Weg 27, 45219 Essen-Kettwig, www.palmtec.de Schaltplan der PT – First Step PT-FS V1-1 - 3 - PalmTec - Mikrocontroller-Lernsysteme Inh.: Prof. Dr. Bernd vom Berg, Mintarder Weg 27, 45219 Essen-Kettwig, www.palmtec.de
OVF1 Nr.26 das Spiel von vorne beginnen, und da haperts. Das Spiel startet erst wieder mit OVF1 Nr.27. Deshalb habe ich die LED Reihe auf 25 LED's erweitert und die LED Nr.25 über einen Port gesteuert. Nun funktioniert der Ablauf optisch wie gewollt. Eine LED nach der anderen geht ON, nach Nr.25 alle
Ah. Ich hatte gerade einen Gedankenblitz. Guck mal in das Datenblatte des 74HC595. Du verwendest dessen "Löschleitung", oder? Ich glaube er löscht einen Takt verspätet.
carries to carrier 2.2.26ATV Add a table to describe result codes and their numeric equivalents 2.2.27ATX Modify the description of atx 2.2.29AT&C Modify the description of at&c SIM300_ATC_V2.03 2 26.03.2009 SIM300AT Commands Set 2.2.30AT&D Modify the description of at&d 2.2.35AT+DS Modify the value range
0,3571V, das entspricht +73dec bei 10 Bit ADC Auflösung. Faktor 1: 0 - 73 ADC-Wert Faktor 2: 74 - 147 Faktor 4: 148 - 221 usw. Hier noch ein Beispiel: http://www.liebl-net.dtdns.net/hard/frequ_counter/frequ_counter.php Uwe
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
Dafür wird unter "Bauteil" ein 7400 angelegt. Nun hat man von diesem mehrere Varianten. z.B. den Typ 74HC00, 74LS00, 74LVX00, als DIL14 oder SO14 Gehäuse. Dafür wird dann unter "Lager / Gehäuse" jeweils ein Eintrag gemacht, denn alle machen schlussendlich das gleiche und die "Bauteil" Liste würde sonst