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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
Hallo Welt, hier kommt ein Spielprojekt von mir: ein Frequenzzähler, der im Bereich 1Hz bis ~40MHz mit durchgängig 6 Stellen Genauigkeit arbeitet. An Hardware steckt drin: 1xATmega8, 1x74HC74, 1x74HC590, LCD 10x1. Das Meßprinzip ist eine Kombination von Frequenz- und Periodendauermessung
, sofort funktioniert. Und das mit fliegendem Anschluß (1m Meßstrippe quer über den Tisch). Mit 64MHz passierte dann nix mehr. Zumindest der HC74 scheint das dann nicht mehr zu mögen. > Für eine hohe Frequenz müsste man da ggf. eher nach der AHC, VHC Version
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Pegelwandlung 5V => 3,3V: Überschwinger mit 74LVC1G17
geht das Display. Wenn man die Signale anschaut, ist klar warum. Die 3,3V-Signale schwingen mit dem 74LVC1G17GV125 an den Flanken sehr stark. Ich habe die Signale mal mit der alten und neuen Schaltung als Anhang angehängt. Gleich vorweg: Versorgungsspannung ist stabil. An der Gatterversorgung ist ein
Hallo, ein 74AHC1G32 sollte ja laut Datenblatt auch für die Pegelwandlung von 5V auf 3,3V gehen (verträgt bis zu 5,5V am Eingang). Von den AHC-Typen gibt es leider keinen nicht-invertierenden Buffer (74AHC1G17)
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Einschwingreserve bei Quarzoszillator
74AHC3G04 von NXP ist ein Standalone Oszillator, d.h ohne µC @Peter R. Ohne deine Berechnung jetzt genau nachvollzogen zu haben, muss ich sagen, dass ich auf viel höhere Leistungswerte komme. Wir
/lit/an/szza043/szza043.pdf http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74AHC1GU04_4.pdf
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Externes RAM am atmega128
in 8k oder 32k, nennt sich 6264 (8k) oder 62256 (32k) 2. Du brauchst die Ports A (Daten und untere 8 Bit der Adressen), Port C (die oberen Adreßleitungen) und Port G (ALE, RD(OE), WR) und ein Latch, zB 74HC574.
--D0 ... PA7-->D7---D7 und A0---Q0 ... A7---Q7 Port C: PC0-->A8 PC1-->A9 PC2-->A10 PC3-->A11 PC4-->A13 Port G PG0-->!WR PG1-->!OE PG2--------CP (der Takteingang vom HC574) !OE--GND (vom HC574) !CE1------GND (vom RAM) CE2-------VCC (
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Bausatz AVR-ISP-Stick
Gerätemanager hast du gemacht? Und dann den Treiber von http://www.ladyada.net/media/usbtinyisp/usbtinyisp%20w32%20driver%20v1.12.zip installiert?
. Der geht dann von 2V zu 5V5 und ist in EPIC (enhanced performance implanted cmos) gibts als SN74AHC125 von TI
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AVR-XMEM Bauteile
Fragen, da ich "hardwareseitig" nicht mehr auf der Rolle bin: 1. Ist der MAX691 noch "state-of-the-art" oder nimmt man da heute etwas anderes? 2. Gleiche Frage zum 74AHC573 mit der Frage, wo Kleinstmengen verfügbar sind? Reichelt Fehlanzeige, Segor, Conrad auch.
at conditions 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
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20 MHz clock von 100 MHz XO
die es auch in den schnellen Familien gibt. Dachte ich erst auch. Wobei man mit einem '161 auch 1:5 hinkriegt. Aber dann habe ich mal unter den 74AC und 74AHC nach einen Zähler gesucht. Völlig egal welchem, aber lieferbar sollte er sein. Nada. Niente. Selbst Digikey kann den 74A(H)C161 nicht
es auch in den schnellen Familien gibt. > > Dachte ich erst auch. Wobei man mit einem '161 auch 1:5 hinkriegt. Aber > dann habe ich mal unter den 74AC und 74AHC nach einen Zähler gesucht. > Völlig egal welchem, aber lieferbar sollte er sein. > > Nada. Niente. Selbst Digikey kann den 74A(H)C161
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Interesse an einfach erweiterbarem Experimentierboard fuer den Xmega128a1?
kleiner CPLD Derzeit ist ein 512kByte SRAM an zwei der drei EBI-Ports (H und J) ueber Latches (74AHC373) eingeplant. Der dritte EBI-Port (K) ist somit weiter nutzbar und steht genauso wie die Ports A-D fuer eine Huckepack-Platine im Raster 2.54 zur Verfuegung. Alle Ports sind auch erreichbar,
-12dB, 60-80MHz -12dB, 60-80MHz Common mode rej.: -35dB, 30-60MHz -35dB, 1-100MHz -32dB, 60-100MHz --- Cross talk: -40dB, 1-60MHz -35dB, 1-100MHz -38dB, 60-100MHz --- Turns ratio: 1:1, +/-
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Platine herstellen
von Pin1(Reset) des MEGA8 muss noch ein Widerstand nach +Ub.
Einzel-Oder Gatter gibt es, z.B. den SN74AHC1G32 von Texas, gibt dort auch Muster.... Ist im 5 poligen SOT23, braucht kaum Platz, siehe Datenblatt, zu finden bei www.ti.com. Es gibt auch andere Hersteller, nur zur Vollständigkeit. MfG
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HF Puls erzeugen
3-6ns könnten mit schnellen CMOS-Gattern (74AHC) gerade noch machbar sein. Zur Pulserzeugung wird das Signal einmal direkt, einmal invertiert (Z.B. 74AHC04) auf ein XOR gegeben (z.B. 74AHC86). Normalerweise ist der Ausgang 1, bei einer Flanke am
//www.nxp.com/acrobat/datasheets/BFU725F_1.pdf) Eckdaten: f_T=70GHz;G_p,max=18dB bei 5.8GHz!!!! UNGLAUBLICH, nicht??? Was haltet ihr davon? Wenn es möglich ist einen Schmitt Trigger (für die Flanke) Hochpass und Komperator (Ausgangsflanke)
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Blutzucker-Messgerät Hardware OLED Display
gibts in US8 gehäuse ( 8 pins )den NC7NP14 ( markierung NP14) Daneben ist in sot723-5 gehäuse der 74LVC1G86GV ( markierung V68 ). Anstatt von dem step-up AS1329B ( ASPB marking code ) kann auch ein LTC3400ES6-1 sein ( marking code LTBJM ). Der grosse µC weiterhin unbekannt, habe alle verfügbare
Der IC8 der grad vor mir liegt hat als Aufdruck ZMD G1 C1376200 1216 0842 U2720SG
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
and clear IC4 74HC157N 74HC157N DIL16 Quadruple 2-line to 1-line data SELECTOR/MULTIPLEXER IC5 74AC573N 74AC573N DIL20 8-bit D latch BUS DRIVER
Geschwindigkeitsmäßig ist der Einfluss ja minimal. PS: Wenn man die Bezeichnung des LCDs (LTBE9T372G1K) aufschlüsselt, erhält man folgendes: LT Bezeichnung B CCFL Backlight T Transparent G Normally Black 1K Hoher Kontrast, Version 1 Dieser vergleichsweise hohen Kontrast, den sieht man auch
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Gefälschte Transistoren!
naja bei 1.25 Eur pro stück muss man kein lottogewinner sein *g* du sollst ja auch nich alle zerdeppern ;)
R19/20 sind je 1,2K und R18/21 je 150 Ohm. Den R18 hat er in der Stückliste vergessen. MfG Paul
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Empfehlung SRAM und Latch für mega162
74HC573, Cache SRAM auf einem alten Mainboard mit 10-25ns.
at conditions 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
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ATmega 16MHz mit externem SRAM
Hallo miteinander, ich habe vor, mega2560 auf 16MHz mit externem SRAM zu nutzen. 1) ist 628128-70 ok? 128Kx8 ist mehr als mega kann, aber 64K finde ich bei Reichelt nicht, und 2 mal 32K ist mir viel zu aufwändig 2) ist 74ALS573 als Latch ok? Ein normaler CMOS wäre auf 16MHz falsch
Nimm den 74HC, mit dem funktioniert es. MfG Mark
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CPLD als Taktgenerator gibt schlechte Signalqualität
durch 2/4/8/16 etc. zu teilen tut es jeder beliebige Zähler, egal ob synchron oder Ripple-Counter. Als 1:N Teiler (N = 3..255) gibt es den 74HC40103. Allerdings schaft der max. 32 MHz. MfG Falk
1nF nichts. (jaja, die Resonanzfrequenz ist höher, aber schau dir mal den absoluten Widerstand an). MfG Falk
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Avr-Frequenzzähler+Überlegung
Grunde erweitern wird das 16 Bit Register des Timer 1 im AVR extern um x Bits im 74HC4060. Wenn der Teilerfaktor des 4060 zb. 256 ist == 2^8 dann wäre unser viertuelles Timer 1 Register defakto 24 Bit groß. 16 Bits im AVR + 8 Bits im 4060. Durch die
Countereingang des Professors basteln. Das wollte ich vermeiden. Gut, da versuch ich es mal mit den 2 74HC590, die hier liegen. MfG Paul
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Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)
articles/Logic_Analyzer) erfassen? Optimistisch gesehen, mit Triggerlogik im XC9500XL u.a., sind >32MHz Sample Rate drinnen, was auch für schnelle CPLD/AVR Probleme ausreichend sein sollte - verdammt optimistisch 100MHz. Ein rein digital Weg wäre: - 74ACT14 (Hex Inverter with Schmitt Trigger Input) http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74ACT14.pdf - 74AHCT245 (Octal bus transceiver; 3-state) http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74AHC_AHCT245_2.pdf bzw. 74ACT245 http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74ACT245
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Logic Analyzer bauen
schnellen Cache SRAMs aus Mainboards, oder gegen synchrone Cache SRAMs ? In fast jedem etwas neueren P1 Mainboard (oder auf P2/P3s) findet man 2 synchrone SRAMs mit 32kx32 oder sogar 64kx32 8bit reichen für einen Logikanalyser selten, spätestens wenn man sich einen parallel Datenbus anschauen möchte
mit viel Aufwand eine GS gemacht werden muss. Was spricht gegen 1 CPLD, 2 SRAM 1 uC, 1 DAC, 1 Spg.regler ggf., 1 Port-IC (USB kann den LA mit versorgen), 4 Quad-Comperatoren oder 2x 74AHC245 oder 3x 74ACT14, 1 Quarzoszillator um bei den aktiven zu bleiben
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Division mit Rest
(Funktion ist einwandfrei). Ich werde im Laufe des Monats vielleicht noch dazu kommen, die FAT16/32-Routinen hier mit einer Dokumentation vorzustellen. Kommt darauf an, wie viel Zeit ich finde. MfG, Daniel.
die Manpage meint: ``When operating at conditions 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.'' Nach meinen Erfahrungen kommt es auf die RAM-Geschwindigkeit nicht so sehr
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CPU Selbstbau Gesperrt
vorstellst tippe ich mal auf etliche gut gefüllte Doppeleuro-Karten (mit einfachen Eurokarten kannst Du 32bit vergessen). Ohne FPGAs ist im Grund nur die Situation bei RAM und ROM einfacher geworden. Und auch die 16MHz sind ein arg anspruchsvolles Ziel. 74HCs sind nicht wesentlich schneller als die TTLs
einem 15 ns SRAM gespeichert, der beim start mit den Daten aus einem Flash geladen wird. Aber dass 74AC so empfindlich ist wusst ich ned und des könnte mir nen strich durch die Rechnung machen, aber mal sehen*g* PS: Ich bin wirklich 15 und ich hab auch genug Zeit für Mädels*g* Gruß Tobi
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LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
Spannung mit etwa -17 bis -18V angeschlossen werden YSCL wird mit LP verbunden. Der 573 kann ein AC, AHC, ALS, F oder sonst ein schneller sein. Ich verwende einen ALS573 aus einem alten Mainboard. Ich sehe gerade, da ist ein Fehler im Plan. Es muss kein 74x32, sondern ein 74x02 sein, da das LCD die
zukünftig nur noch die FT245 Versionen aktualisieren, da alles andere zu viel Arbeit macht. Mit einem 74HC574 und einem 74HC74 kann man diese Version aber auch für den LPT auslegen. Der HC574 dient dann zusammen mit dem HC74 als 1 Byte FIFO Puffer.
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Oszilloskop mit AVR
ram schreiben und dann 2 atmega16 jeweils einen speicherbereich zur verarbetung zuweisen (ATMega16 Nr1. 0.-250. Byte, ATMega16 Nr1. 251.-500. Byte). MfG Axos
@Jörg: Wenn du ein 1G/Sample -Digital-Oszi als Dr.-Arbeit gebaut hast und Dual-Port-Ram genommen hast, welche Geschwindigkeit hatten di denn??? 1G-Bytes/s ist ja nun doch schon ne ganze Menge !!! Hast du vielleicht ne
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HILFE! Schalter als Taster, Impuls beim Ein- und Ausschalte
kompliziert, die hier tut dasselbe: [pre] +5V +5V | | 4k7 | | SN74AHC1G86 +----------|\ | |+)-- +-100k--+--|/ | | | o | | \ 1uF | o | | | | | GND GND GND [/pre] Hartmut schrieb im Beitrag #5111035
schnelle Antwort. Deine Schaltung ist ja wirklich viel unkomplizierter. Ich habe jedoch 2 Fragen dazu: 1. den SN74AHC1G86 scheint es nur in SMD zu geben. Damit, ich mit meinen groben Fingern ;-) etwas anfangen kann - gibt es den auch als DIL/DIP ? 2. Der 1µF - kann das ein Elko sein? Ich würde mich