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
einbauen kann. Downloaden kann man es hier: http://www.zipfelmaus.com/wp-content/uploads/2008/04/rgb2bmp.exe
; } else if (bit_is_set(status,7)) { // message in buffer 1 addr = SPI_READ_RX | 0x04; } else { // Error: no message available return 0; } RESET(MCP2515_CS_0); spi_putc(addr); // read id rec_can0->id = (uint16_t) spi_putc(0xff) << 3; rec_can0->
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
SSD1289 - aber bislang relativ erfolglos. Da ich nur noch wenige Ports verfügbar habe muss ich mit 74HC595 arbeiten - und das gestaltet sich nicht so einfach. Wenn das geklärt ist werde ich die Daten vom PC übernehmen, auf SD-Karte speichern und dann verarbeiten. Das sollte die Prozess-Sicherheit
Datenblatt (ja , ich habe 100nF Kondensatoren drin und ich habe auch 10 µF ElKos drin). Ich hatte auch ein 74HC04N drin - den habe ich aber wieder rausgeworfen, da sinnlos und icvh immer invers denken musste.
VSS64 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SSS97 A A A A AA A A A A AA 1 HC27 1 HC28 1 HC29 1 HC20 1HC21 1 HC22 1 HC25 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 10UF/6.3V 10UF/6.3V 10UF/6.3V 0.1UF/16V 0.1UF/16V 0.1UF/16V 0.1UF/16V V V V V V V V V V V V
mit rubidium clock und PO74G14A oder mit dem SiLabs Si570 (ich mag dem am besten).
Edit: Thomas, womit hast du die Werkskalibrierung gemacht? > > Entweder mit rubidium clock und PO74G14A oder mit > dem SiLabs Si570 (ich mag dem am besten). Thomas hättest du vielleicht einen Plan wie du den PO74G14A als Impulsformer beschaltet hast? Danke Max
RAM's liegen Masse und +5 Volt gegenüber den TTL-IC's genau andersherum! III. Als erstes IC wird der 74S04 (Z18) in den Sockel gesteckt. Vor jedem IC-Einsetzen die Spannung ausschalten! Nach dem Wiedereinschalten muß an den Pin's 4 und 6 des 74S04 ein symmetrisches 15-MHz-Signal anliegen. IV. Die IC's
auch noch einen Blick in meine Bastelecke: http://baku.ventrax-hosting.de/bastelecke/bastelkatze_04.html Nüjo. Baku
ich die ursprüngliche freie Rückverdrahtung durch einen Backplane ersetzt, die für jede Stelle den 74HC595 enthält. Sind zwar immer noch paar Drähte da (man kann ja nur auf einer Seite löten, da lohnte 2-lagig nicht), aber die reine Stellenansteuerung ist auf der Backplane. Ist gewissermaßen eine
VCC W2 CONNECTION K RESET L C GND W11 D CIC TEST POINT DPD J8 PARALLEL PORT DVDD W12 GND U1 VCC P1 74HC574 AVDD 1 1 20 OUT_EN VCC 2 2 D0 Q0 19 C20 3 3 18 VCC 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 0.01µF 4 4 D1 Q1 17 E D D D D D D D D D D L K T D D D K K D R4 D2 Q2 L U N N N D D D N N N F C E P N D L L N 5 5 D3 Q3 16 U2 B / G G G V V V G G G V O E D G V F F G 1.3kΩ 6 6 15 SN74HC14 U3 N L D D D D D D D D D O _L R A A E E A VCC D4 Q4 74HC125 E C _ L R R 7 7 D5 Q5 14 1 1A VCC 14 T O I P 8 8 D6 Q6 13 2 6A 13 1 14 P C 9 9 12 3 1Y 12 RBE 2 EN1VCC 13 D13 1 D13 DIFF_CLKEN 60 W6 D7
VCC W2 CONNECTION K RESET L C GND W11 D CIC TEST POINT DPD J8 PARALLEL PORT DVDD W12 GND U1 VCC P1 74HC574 AVDD 1 1 20 OUT_EN VCC 2 2 D0 Q0 19 C20 3 3 18 VCC 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 0.01µF 4 4 D1 Q1 17 E D D D D D D D D D D L K T D D D K K D R4 D2 Q2 L U N N N D D D N N N F C E P N D L L N 5 5 D3 Q3 16 U2 B / G G G V V V G G G V O E D G V F F G 1.3kΩ 6 6 15 SN74HC14 U3 N L D D D D D D D D D O _L R A A E E A VCC D4 Q4 74HC125 E C _ L R R 7 7 D5 Q5 14 1 1A VCC 14 T O I P 8 8 D6 Q6 13 2 6A 13 1 14 P C 9 9 12 3 1Y 12 RBE 2 EN1VCC 13 D13 1 D13 DIFF_CLKEN 60 W6 D7
+8+9 über keine digitale Schnittstelle verfüge?! Oder doch? Auf der Seite https://support.tado.com/hc/de/articles/208016186-Welche-Heizsystem-Schnittstellen-unterst%C3%BCtzt-tado- wird für Vaillant ganz allgemein ohne Einschränkungen (nicht wie teilweise bei anderen Herstellern) mit "ja" für digitale
folgt darstellt: PWM Vorlauftemperatur 188 (73,7%) 30 Grad 189( 74,1%) 34 Grad 190 (74,5%) 38 Grad 191 (74,9%) 42 Grad 192 (75,3%) 48 Grad 193 (75,6%) 52 Grad 194 (76,0%) 57 Grad 195 (76,4%) 62 Grad 196 (76,8%)
PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC104 5M393A IC COMPARATOR LM393AN DIP-8 PACKAGE IC105 5T4N35 Opto Isolator 4N35 JP100 8K004
PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC104 5M393A IC COMPARATOR LM393AN DIP-8 PACKAGE IC105 5T4N35 Opto Isolator 4N35 JP100 8K004
bisher nur eine akzeptable Variante gefunden: SG5032CAN mit 3,3 Volt (1,8 mA max) und danach noch 74AHCT1G125 für 5 Volt. Aber auch so, mit Quarz ist Stromverbrauch kleiner als mit einem externen Oszillator. Zum Vergleich: SG5032CCN für 16 MHz verbraucht bis 20 mA (bei mir waren ca. 17 mA). 17 mA allein
Anwendung sondern beschränkten Sinus, deshalb ist danach noch ein Inverter ohne Puffer notwendig, so wie 74LVC1GU04.
Ein "FRAM" Baustein kann extrem viele Schreibvorgänge durchhalten, z.B.: http://www.elv.de/ic-fm24c04.html Vielleicht schreibst Du aber doch nicht mehrere Milliarden mal, sondern "nur" einmal pro Sekunde den Wert in den Baustein, das wären dann in 5 Jahren: 5 x 365 x 86400 = 157680000 Schreibvorgänge
Ich wuerd einen externen 40bit zaehler bauen. Zb aus 5x 74HC592 oder so, und die an einer Lithium batterie laufenlassen
es die Eisenbahn-Südroute der neuen Seidenstraße sein. 2019-04-01 arrive in Mala 2019-04-02 depart from Mala Seither ist wieder Ruhe. Ich habe die Boards schon Mitte März lokal neu gekauft. Fazit: "Cainiao Super Economy" ist für mich kein Superschnäppchen
Hallöchen, ich habe mal wieder einiges bestellt: Paket 1 - Ultraschallsensoren: * HC SR04 "Standard"-Ultraschallsensoren mit den beiden nicht wasserdichten aktoren für 0,71€ und div. Halter für 0,34€ http://s.click.aliexpress.com/e/bygBMHuG - naja, die funktionieren halt einfach - bspw
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
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
ist ein guter Tag! Ist sich genau mit einer neuen Irmp-Version ausgegangen! >> Update 1.0.0.5 (28.04.2010) [code]28.04.2010: DLL: v1.0.0.5, Added possibility to flash or update the device firmware direct with the USB IR Remote Receiver settings/option dialog. AVR: Bugfix code repeats
the old buggy DLL. You can get it on my website: http://mekweb.eu/?lang=en&q=download-details&file=74 I hope it will be useful.
, das sind ganau die CHS-Daten der alten Platte. die habe ich ersetzt mit F4 01 10 20 00 02 04 die 02 04 habe ich unverändert gelassen weil ich nicht weis was das sein soll.
sind ganau die CHS-Daten der alten Platte. > > die habe ich ersetzt mit > > F4 01 10 20 00 02 04 > > die 02 04 habe ich unverändert gelassen weil ich nicht weis was das sein > soll. Du willst doch auf die alten abgespeicherten Stücke wieder zugreifen können, das image entspricht ja dem Original
Auch ich habe auch nur 2,74 V gemessen, laut Formel vom Schaltregler Datenblatt: U = 1,25 x ( 1 + R2 / R1 ) auch richtig. R1 entspricht R2 ( 1,5K ) R2 entspricht R3 ( 1,8K ). Ich habe paralell zum ( R2 1,5K ) 4,7K gelötet
Hmmm, beim Anklicken des Links aus folgender Message Autor: erhardd (Gast) Datum: 04.08.2010 15:24 Angehängte Dateien: * RadigVersionori.tar.gz (4.7 MB, 101 Downloads) bekomme ich von Avira AntiVir folgende Meldung: Beim Zugriff auf Daten der URL "http://www.mikrocontroller.net
AdrcscnrowihBCDcoe ~ ~~~ ~~~~~~~ R M EN 6 Øec 1i Oæ O æ‡O’S 1 ! 0SCtOax+t BIN/BCD ADR D ?oD0 Noti n Œ I hc t tgchrtbO , scmaybeanyvlucalog ast AngsatrthnREM N. 9. . Noesoswlcin ihad l SWihOrle g ð µ WhentheREM Ns ¥alanntbewic dbcueofadrc onrol ch \ n y atialwich rhe Z,hc galmy c ftt heowlve.B N/ BCD sasolxd
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Ja, aber... ich hab einen STK200 kompatiblen Selbstbau mit einem 74HC367 hier aus der Artikelsammlung: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Atprogae.png Bislang hab ich noch gar kein AVR-Studio installiert, werde aber mal angehen. Gruß, Torsten
ich hab das Display im Griff. -freu- $asm 'Init: Ldi r24,&B10110101 Sts lcdcrb,r24 '32767Hc Osc., Bias 1/3, Duty 1/3, PortMask SEG0...SEG22 Ldi r24, &B00000110 ' Prescale 32767/16/7=49Hc LCD clock rate Sts lcdfrr , R24 Ldi r24, &B00001110 ' LCD Power 3.3 V (Contrast)
Digikey. Direkte Ersatztypen sind selten, man könnte LM/LT1086 nehmen und die Pins umverdrahten. Den 74HC10 in DIL hat Reichelt, Conrad nur in SO-14. Die gute alte Valvo-6-Loch-Drossel scheint ausgestorben zu sein, die Stückliste nennt einen stehenden Ersatz "Laird 28c0236-0jw-10" Den bieten nur die
@Abdul, schau Dir bitte mal mein PDF von Thread "23.07.2019 15:04" an, falls nicht schon passiert, da kannst Du dass Innenleben des Boosters sehen. Hast Du eventuell einen Chip-Namen/Typen von den Endstufen parat? Markus Anmerkung: Habe noch einen Fehler
CH0 VCC CS 8 ANALOG • D INPUT CHANNELS • OUT • LTC1296 CLK P CH7 D IN COM REF+ REF– SSO 50k 50k 5V 74HC04 0.1 F V D CC IN 100 CLK VOUT LTC1257 LOAD 0.1 F GND V REF DOUT V D CC IN 100 CLK VOUT LTC1257 LOAD 0.1 F GND V REF DOUT 1257 TA02 12-Bit Single 5V Control Systemwith Shutdown 5V 100k 10k 10 F 2N3906
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
Hallo Markus, bei mir geht Etiketten drucken unter Linux: Ubuntu 10.04. wine Drucker HP Laserjet per Printerserver im Netzwerk Was wäre sonst noch interessant für euch zu wissen? Gruß Raimund
where SDIN, CLKIN and FSIN are driven 1Y3 fromoptocouplers.LDAC is hardwired lowto reduce the number 74HC139 of interface lines and this ensures that each DACis updated follow- DGND AD7808 ing the sixteenth serial clock of a write cycle. FSIN SDIN +5V CLKIN REGULATOR LDAC POWER 10mF 0.1mF V AD7808 DD FSIN
where SDIN, CLKIN and FSIN are driven 1Y3 fromoptocouplers.LDAC is hardwired lowto reduce the number 74HC139 of interface lines and this ensures that each DACis updated follow- DGND AD7808 ing the sixteenth serial clock of a write cycle. FSIN SDIN +5V CLKIN REGULATOR LDAC POWER 10mF 0.1mF V AD7808 DD FSIN
doppelt: [code] Reset IDE: Bus 0: OK Bus 1: OK Device 0: Model: WDC WD800BEVS-22RST0 Firm: 04.01G04 Ser#: WD-WXC508027306 Type: Hard Disk Supports 48-bit addressing Capacity: 76319.0 MB = 74.5 GB (156301488 x 512) Device 1: Model: WDC WD800BEVS-22RST0 Firm: 04.01G04 Ser#: WD-WXC508027306 Type: Hard Disk Supports 48-bit addressing Capacity: 76319.0 MB = 74.5 GB (156301488 x 512) [/code] Dem Bootvorgang tut das allerdings
tvm802a/ Videos: https://www.youtube.com/watch?v=6SSU50hn_zI&list=PLTeCYItVW9kHNgcDsjI-THJiwE47B2aHC&index=3 Gruß, Axel
Hier eine detaillierte Beschreibung der automatischen Beschickung: http://servokit.com/blog/2016/04/17/automated-pcb-handling-with-the-tvm802a-pick-and-place-machine-iii/ Gruß, Axel