ist daß es nur Eingänge sein können weil Taster dran sind, warum nicht einfache Schieberegister wie 74HC166 oder Selektoren wie 74HC151 ? SCL/SDA brauchen nur 1 Mal pull ups. Deine Taster scheinen über einen Widerstand auf Masse zu schalten, Sind die Taster offen, ist auch der IC-Eingang offen.
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
transistors conduct for brief periods and their effect is included in thePD value in the data sheets. 7.2 74HCT inputs Fig.22 74HC input circuit. The 74HCT input stage is similar to that of a 74HC device. It has the same characteristics for LSTTL levels as a 74HC inputhasforCMOSlevels,sothereisnotrade-offinspeed
transistors conduct for brief periods and their effect is included in thePD value in the data sheets. 7.2 74HCT inputs Fig.22 74HC input circuit. The 74HCT input stage is similar to that of a 74HC device. It has the same characteristics for LSTTL levels as a 74HC inputhasforCMOSlevels,sothereisnotrade-offinspeed
wieviel mA der Prozessor an den Pins liefert. Iol/Ioh stehen im Datasheet. Treiber dazwischen hängen. 74HC544 tuts. > 2. Gibts sowas wie eine minimale Taktrate? Es steht keine maximale Zykluszeit im Datasheet, also nein.
call -151 c050 c057 nach 37 Jahren kann ich das immer noch nicht vergessen ;)
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
für zusammen 9.99 USD (also 3.33 je Stück), Wahnsinn. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man den HC245 nicht auslöten sollte und statt dessen einen SN74LVC245 einbauen sollte, dann ist das Teil 5-Volt-tolerant.
> ...und 5 V tolerant ist der doch so auch schon...? Laut Datenblatt ist 74HC245 nur zwischen 0V und Vcc tolerant. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=scls131d
der USI des >ATtiny2313 die CLockleitung invertieren kann? Entweder durch Hardware (Inverter, 74HC04) oder Software (SPI in Software). MFG Falk
Hallo Felix, Im Datenblatt seite 151 steht: "Three-wire mode. Uses DO, DI, and USCK pins... The Data Input (DI) and Serial Clock (USCK) pins do not affect the normal port operation. When operating as master, clock pulses are software
dass mir im Design ein kleiner Schönheitsfehler unterlief: Die 74141 Einer/Zehner Zuordnungen am 74HC595er sind vertauscht angeschlossen und deswegen sind die Einer und Zehner Stellen pro Byte für jedes Röhrenpaar vertauscht. So ist es nicht möglich ohne BCD Nibble-Tausch die 595er direkt von den internen
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
asicdigitaldesign.wordpress.com/2007/05/23/aclp-2-solution/ Ein 16V8 GAL ? Ein 256x4 (E)PROM ? Ein 8:! Multiplexer (74xx151) , ein 3 bit Zähler der diesen Multiplexer steuert und bei 8 anhält, ein weiterer 3 bit Zähler (74XX393) der pro Takt nur inkrementiert wenn der Multiplexer eine 1 liefert, aber dazu muss Steuerungslogik
Dafür gibt es etwas in der 74er Reihe: 74HC148 und im Datenblatt sieht man die Schaltung dazu. Hätte nicht gedacht, dass man den noch kaufen kann. Aber Mouser hat die am Lager. Sonst einen einfachen MCU.
www.alpha.fi 00751 Helsinki, Finland Fax: +358-9-34 64 34 2 00-9-19 Ver 0.2 JAN 19,2000 Page 3/26 2727 LM151X3-A2 Liquid Crystal Display Product Specification 1. General Description The LM151X3-A2 is a Color Active Matrix Liquid Crystal Display with an integral Cold Cathode Fluorescent Lamp(CCF L) backlight
in Rohr ein. Vorteil: Digitaler Ausgang, PWM. Kann auch nach den 5 m Länge über Buffer (Bustreiber 74AC125 etc.) leicht verlängert werden (z.B. Einbau Buffer mit 5 Volt Regler vorort am Straßenrand; Zuführung Spannung dorthin dann 12 V). Dann kann die Anschlußlänge zur Auswertung fast beliebig lang werden
Mux an Auswerteeinheit kann 8, 16 oder gewünscht viele Sensoren einfach nacheinander durchschalten (74HC151). Nachteil: PWM Signal muß ordentlich "ausgezählt" werden, da auch Basisfrequenz variabel ist. Gibt aber auch HW des Herstellers (Auswerteeinheit, Umsetzung aus RS232). Gruss
ist schon heftig. Die sollte man daher nur wirklich bei 12..18V nehmen. Bei 5V nimm besser den 74HC4051. Peter
Betreibsspannung ändert? hab ich nicht gewußt. Danke für den Tipp! > > Bei 5V nimm besser den 74HC4051. Ich lese mir das Datenblatt durch. Aber beim Testaufbau habe ich die Multiplexer vorerst weggelassen, denn wenns ohne Multiplexer ned funktioniert, dann mit ihnen schon gar nicht.
bauen, wo jeder Schalter sein eigenes Register bekommt. Wäre dann z.B. 44 x 62 / 8 = 341 Stück 74HC597 Wenn ein Taster bei Betätigung immer 100ms geöffnet wird, kann man daraus die mindest-Datenrate des SPI berechnen, die notwendig ist. Klar, die Steuerleitungen (SCK) müssen mit entsprechendem
Leitungen gespart. Wenn es digital wäre, hättest Du es einfacher: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc151-q1.pdf
www.matwei.de) per ICP. Die 7 verschiedenen Signale leitest du dann mit einem 8-zu-1 Multiplexer (74HC151) nacheinander auf den ICP-Pin des AVR. Matthias
Ding in der Mitte ist ein IC (Integrierter Schaltkreis). Er heißt 7445. Da gibt es verschiebene Arten 74LS45, 74HC45,.... die aber alle die gleiche Funktion haben sollten. C1 und C2 sind zwar nicht als Elkos gezeichnet, aber du könntest welche verwenden. Gruß Elektrikser
XY-Board (Seite 57) habe ich gemessen und scheinen in Ordung zu sein: -11,97V; 4,91V; 12,00V; 129,8V; 151,3V IC 953 DAC312 D/A-Wandler Horizontal Seite 49 IC 954 DAC0800 D/A Vertikal Seite 51 IC 955 74hc4066 Seite 51 Wo soll ich jetzt am besten weiter suchen? Bin in Analogtechnik nicht so bewandert
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
displayIndex[] = {23, 22, 21, 20, 15, 14, 13, 12}; [/c] soll in [c] const uint8_t displayIndex[] = {151, 150, 149, 148, 143, 142, 141, 140}; [/c] geändert werden. Ansonsten wird bei jedem setzen eines chip enable das Register für die Helligkeitswerte zurückgesetzt, was zu einer flackernden Anzeige
erfolgt parallel über Port B. Die 8 Chip-Select-Signale werden über einen der ebenfalls ausgelöteten 74HC138 Decoder erzeugt. Auch LED-Test und Helligkeit lassen sich per µC über die 16-polige Stiftleiste ansteuern. Auch wenn das Interface der Original Platine dank I2C mit nur 2 Signalen auskommt, ist
FIFO bewertet. Bei Bedarf kann man solch Aufbau für mehrere Slave erweitern: TxD von Master mit 74HC138 und RxD mit 74HC151/251 multiplexieren, XCK darf zusammen bleiben.
SPI-Basis entwickelt mit Modulen ganz ohne eigenen Takt und mit äußerst sparsamer Hardware (bspw. sechs 74er-Bausteine für 2x16 I/O-Leitungen + Treiber) per seriellen Schieberegistern. Dadurch, dass auf diesen Modulen sich nichts "bewegt", wenn sie nicht angesteuert werden, sind sie äußerst robust gegenüber
pwr 0 sup 0 N C a a a G PA[0..7],PB[0..7],PC[0..7] V IC1 p p p p s SV4 D0 io 08 D0 CLK0 9 in 0 PB4 74HC165N 3 pas 1 D1 io 07 11 in 0 PA4 0 74HC151N 1 in 0 5V 27 2 pas 1 io 06 D1 GATE0 10 out 0 p 7 in 0 SH/LD 15 in 0 C A PIO7 26 D2 D2 OUT0 PIO6 6 G PA0 INH C LED8 A 1 pas 1 D0 D3 io 05 D3 1 C C 9 in 0
AG 4 AG AG 13 D ker IC303 IC303 6 Sync. 5 B C323 50 Ohm AG R304 R305 AG u ref+ TTL 220 1 BU300 4k7 74HC132 3 100p BNC Tastverhaltnis 2 A ker Print AG AG C302 74HC132 AG 0 100n IC302 L300 R ker 1 REF V- 20 -5VA 13 10uH SMD 5k - AG 2 GND OUT 19 SIG fmax IC300 14 3 18 12 C 0 6 - A0 A0 GND L301 + TL084 R
Schaut euch mal 512k AS6C4008 + 74HC374 + 74HC138 an. Ist nicht teuer und gibt sogar banked her :)
Detlev T. schrieb im Beitrag #1811326: > Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen Gute Idee, schon geändert. >Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Das waren Relikte aus der s/w Darstellung - auch geändert
complement Binary << Shift left >> Shift right & Bitwise AND ^ Bitwise XOR | Bitwise OR Assignment Seite 74 von 151 EAGLEUserLanguage &= Assign bitwise AND ^= Assign bitwise XOR |= Assign bitwise OR <<= Assign left shift >>= Assign right shift Logische Operatoren Logische Operatoren arbeiten mit Ausdrücken
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen