Die HC4066 sind unterschiedlich je nach Hersteller. Beim Philips steht im Datenblatt bis 11V ok. Bei TI hingegen steht max. 7V. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf Man muss also sehr aufpassen
/analog-switches-multiplexers/MAX4614.html. Der würde wohl passen: "MAX4614 pin compatible with 74HC4066. On-resistance 10Ω max and is flat (1Ω max) over the specified signal range. Each switch handles V+ to GND analog signal levels. Maximum off-leakage current is only 1nA at TA = +25°C and 6nA at
ASCI_OFFSET][(c+(s/NUM_COLS))%NUM_COLS] >> r) & bitmask) row_com74hc595_setBit( r ); } // switch off the rows for(int r = 0; r < NUM_ROWS; r++) { row_com74hc595_unsetBit( r ); } // switch off cols col_com74hc595_unsetBit( c ); } // END for(int c = 0; c < NUM_COLS; c++ } //END for (int j = 0; j < 20; j++) } // END for (int i = 0; i < strlen(string); i++) } // END
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
Schieberegistern, die von einem µC passend befüllt werden. Mit drei Schieberegistern wärst du statt mit 112 I/O-Pins mit 3 Pins am µC dabei... Schau dir mal den Ping-Pong Link im Artikel oben an. Da wird ein Atmega8 benutzt um 120 LEDs flüssig zu steuern.
extrene Porterweiterungen einplanen, beliebt sind TPIC6B595 als Ersatz der ULN2803 Stellentreiber oder 74HC595 als Segmenttreiber. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
weg. Schon klar, gibt dafür halt andere Einflüsse. Bei meiner ersten Schaltung (noch ohne den 74HC237, der nur den Sensor einschaltet, von dem gemessen wird. Warum hast Du eigentlich bei Deinem shield nicht was ähnliches gemacht?) und Deinen Sensoren, hatten sich zwei ca 50cm voneinander entfernt
im Beitrag #5522799: > ich habe das in 5 min. zusammengesteckt, bzw. 15 min. weil ich keinen > 74HC14 im DIL Gehäuse rumfliegen habe und den SMD auf einen Adapter > gelötet habe. Ich habe bisher nicht rausbekommen, was das Problem war, ich bin nur nach der zweiten schlaflosen Nacht irgendwann
(3.3V). Der andere ist das Signal, kommt aber nicht direkt vom uC sondern von einem Pegelwandler (74HC374), welchen man auf dem Bild mit der MPU rechts unten sieht. Der Eingang davon kommt interssanterweise vom Pin XA3, eigentlich ein Adress-Pin für externes Memory. Ich hätte hier eher einen UART erwartet
", von dem Du noch keine Bezeichnung angegeben hast) auch nicht. Soweit ich das entziffern kann "V112 / AA 08K / CF6Q G4"
Betriebsspannung des Zähler-Moduls) . Die Torschaltung ist dann nur ein einfaches Gatter (z.B. NAND 74HC00 oder CD4000), das die 10kHz durchläßt, wenn der optische Empänger das Gatter frei gibt. Ablesen! - danach brauchst du nur noch am Zähler den Resetknopf betätigen für die nächste Messung. >
wie ein uC! Siehe [[Sleep Mode]]! >Die Torschaltung ist dann nur ein einfaches Gatter (z.B. NAND 74HC00 >oder CD4000), das die 10kHz durchläßt, wenn der optische Empänger das >Gatter frei gibt. >Ablesen! - danach brauchst du nur noch am Zähler den Resetknopf >betätigen für die nächste Messung
1 2 3 VDD3V3 470 VDDLED VDD3V3 470 R23 R20 U4 R22 R21 CD74HC4050M96 D D D L R 0 E E 1 16 T 7 1 3 7 1 0 L 4 L 2 VCC N.C 15 I 4 R - 4 R - X D E X 3 1Y 6Y 14 _ 3 5 A T L L R 4 1A 6A 13 E GPIO2 LED 5 K A 5 2Y N.C/212 M LED6 1 C 2 X USB_TXD 6 2A 5Y 11 T E R E Y 7
waren vorher grün, und danach schwarz/braun. Das machte ein bisschen mehr als nur "Lärm". An den (74)S112 kann ich mich natürlich erinnern. Den hab ich in Prag als Tesla-Typ gekauft, und meine Frau wollte mir danach glatt die Freundschaft kündigen. Durchführungs-Cs kannte ich dorthin gar nicht
bringt. Den Zähler könnte man in verschiedensterweise ausführen. mC14569, CD4060 mit Rückstellung, 74HC192... Die zweite Methode würde anstelle der CMOS Zähler einen uC verwenden; z.B. einen Arduino oder ATiny. Ist nur ein Vorschlag. Gruß, Gerhard
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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
Pollin_ATMEL_Evaluations-Board Die ISP Buchse J3 nehmen. Besser einen Parallelport Programmer mit 74HC244 aufbauen. Lief bei mir wesentlich stabiler.
vorstellen Kann ich nur bestätigen. Unter Win7 (Ultimate 32Bit) zeigte Ponyprog mit dem genanten 74HC244-Progger bei mir genau die vom TO genannten Symptome, wobei es unter WinXP einwandfrei funktionierte.
des Bildes beschreibt, was ich gemessen habe. Die ersten beiden Bilder beinhalten Messungen am 74HC40510 Multiplexer. Die anderen 9 Fotos sind Messungen direkt an den Pins des Diplays. Pin 1 des displays ist rechhts oben und die Nummerierung habe ich gegen den Uhrzeigersinn gewählt. lg
Ich nochmal Beim 74HC40510 hab ich aus versehen zwei mal dasselbe OSZI-Bild hochgeladen ... bitte das zu verzeihen ... Das richtige ist im Anhang .... Pin 9 ist in und Pin 4 ist out. @drauf und los Wie darf ich
Da : https://www.box73.de/index.php?cPath=112_270 das eine ist so gut, das es restlos ausverkauft ist. Kommste halt zu spät :-|
das überhaupt kein Thema sein. Man nehme eine einfachen PIC16F716, dazu einen TTL-Flipflop und zwei 74HC66 Gates und ein Display eigener Wahl und das war's auch schon. Damit kann manganz bequem einen Reziprokzähler aufbauen, der im Prinzip kurz über 0 Hz anfängt und bis über 100 MHz geht - hängt von der
http://www.johnsonelectric.com HC658ULG-101 Low Voltage DC Motors Outline Drawing: Performance Curves: Units in Metric Johnson Electric sales@johnsonelectric.com http://www.johnsonelectric.com HC675G-101 Low Voltage DC Motors Specifications
Wie viel Aufwand willst Du treiben? Habe hier was mit 74HC4060 u. 74HC112. Quarzgenau. Und mit MOSFet IRF4905 / IRF3205. P=150W Trafo ist normaler Netztrafo /50Hz
Controller. Der Standard I2C-Bus wird laut Wikipedia spezifiziert mit 7 Adressbits mit denen insgesamt 112 Slaves adressiert werden können (restlichen 16 Adressen für Sonderzwecke reserviert). Der MCP23017 und auch alle anderen I2C Controller die ich gefunden habe haben aber nur 3 Pins für die Adressierung
gehen. Da mußte erstmal mit RC-Gliedern und Schmitt-Trigger umständlich entstört werden. Z.B. der 74HC595 von NXP kann bis 108MHz. Dagegen ist der PCF8574/A mit max 100kHz quasi um den Faktor 1000 störfester.
Ansteuerlogig - der ULN2803 ist ein 8-fach Transistor-Treiberbaustein mit integrierter Freilaufdiode. Der 74HC573 ist ein 8-fach Latch. Ganz sicher bin ich mir nicht, meine aber, der dient dazu, die Relais über ein PWM Taktsignal zum Einschalten auf 100% und zum Halten auf z.B. 50% zu beaufschlagen - spart
losgelöst anschließen, oder??? Habe gerade noch gesehen, dass hier Pollin die Relais "Sanyou SRB-112DM" verbaut: http://www.sanyourelay.ca/public/products/product_list_new.php?series=42&listby=0 Die könnte er doch gleich benutzen, da laut Datenblatt diese auch CQC rating Resistive load
tpd ten tdis Ron 74CBTLV3253 0,25ns 4ns 5,5ns 5 Ohm 74HC4066 4ns 21ns 25ns 50 Ohm tpd: Propagation delay time ten: enable time tdis: disable time [/pre] Da liegen Generationen zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
RC-Oszillatoren werden etwas ruhiger, wenn eine höhere Frequenz durch 4 geteilt wird. Z.B. einen VFO mit dem 74HC4046 bauen und durch 4 oder 8 teilen. Dabei mittelt sich das Phasenrauschen etwas raus. Ein guter OSzillator wird aber nie draus.
Bei welcher f liegt ungefähr die Grenze als Schaltmischer? Hier steht was über die Bandbreite des 74HC4066: http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4934 "Selbst ein 74HC4066 läßt sich einsetzen" > Welche Nachteile würden sich ergeben, wenn man das CW-Filter > ebenfalls hochohmiger
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
nimmt man lieber CMOS Schalter - das gibt es eine große Auswahl an fertigen ICs. Selbst ein billiger 74HC4052 ist deutlich besser als die gezeigte Schaltung.
6dB, -8dB, -10dB, -12dB, -14dB und bei dem zweiten 0dB, -16dB, -32dB, -48dB, -64dB, -80dB, -96dB, -112dB Die beiden Schaltungen werden in Reihe geschaltet. Damit lassen sich 0 ... -126dB in 2dB-Schritten einstellen. Dafür benötigt man einen 6-Bit-Wert. Entweder aus einem Zähler oder aus einem uC
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
@Marc Könnte man sogar schon mit einem 74xx14 Gatter machen: http://www.electronics-tutorials.ws/logic/log16.gif http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf
Schau Dir mal den folgenden Bausatz an, http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=112_124&products_id=113&osCsid=mmd0ecq3j1s51gkf4l7bgs8gn6 Kapazitäts-Meßbereich: 0,1 pF-1 µF Eventuell kann man da ja noch was von lernen.
Einen oder mehrere Treiberbausteine wie z.B. 74HC4050 anschalten.
HCNR200 HCNR201 LIA100 (mit eingebautem Opamp) LIA101 (mit eingebautem Opamp) LOC110 LOC111 LOC112 LOC210 (Verdopplung von LOC110) LOC211 (Verdopplung von LOC111) OLH7000 PS8741 (eine Doppelausführung) SLC800 Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gerade so, wie sich die Datenblätter
Die stellen auch SPI - RAM´s her. http://www.ramtron.com/doc/Products/Nonvolatile/Detail.asp?ID=112&gr=5 MfG Paul
jedem Schreiben wird der Zähler einmal getaktet. Dafür braucht man dann aber 3 8-Bit Zähler (z.B.:74HC590), am uC aber nur 1 leitung zum takten und 1 zum Resetten. Ist aber schnell. Gerhard
l t r p t n t t t t e k 1 2 a / N T A i a a a a a e i i n e z S S S S S e B B A P B B 1 2 Bauteil 74xxxx 74HC374ADW SMD 8BitFlipFlop 24 0,30€ 3 Bauteil 74xxxx 74HCT161 SMD Counter 30 0,70€ 4 Bauteil 74xxxx 74150 Multiplexer,Decoder 21 3,00 € 5 Bauteil 74xxxx 74168 SMD 8BitparallelOut SirelsShift Register 50 0,40€ 6 Bauteil 74xxxx 74HCT573D SMD 92 7 Bauteil 74xxxx 74LS04 Bedrahtet 12 8 Bauteil 74xxxx 74LS123 Bedrahtet 18 9 Bauteil AD Wandler MAX1282 SM 40 10 Bauteil Brückengleichrichter FBI6M1M1 80V 5A 345 11 Bauteil Buchsenleisten
selbst schon einiges rausgefunden. >V4066D (CMOS-Schalter) habe ich noch vorrätig Falls das ein 74LV4066 ist, hat er vermutlich ähnliche Daten wie der 74HC4066. >wenn man den LO auf "40m" laufen läßt >und nur den Eingangskreis auf 20m umschaltet Das geht so nicht. Du mußt den Vorkreis und den
MW-Einstrahlung abzublocken. >>V4066D (CMOS-Schalter) habe ich noch vorrätig > Falls das ein 74LV4066 ist, hat er vermutlich ähnliche Daten wie der > 74HC4066. Auf den ICs steht leider nur V4066. Schalte damit hin und wieder Signalleitungen in NF-Verstärkern. Jetzt kommt aber ohnehin der 602