Ansatz dar, wenn man das mega8515 controller-Programm entsprechend der Auflösung anpasst und einen 74HC153 in die Daten-Ausgänge einfügt. Jede "Zeile" (4 bit obere, 4 bit untere Display-Hälfte) wird dann 4 mal identisch ausgegeben, der Multiplexer dabei zur Auswahl von je 2 der 8 bit angesteuert, denn
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
Oszi versuchsweise auf einer Steckplatine aufgebaut. Dabei hab ich nen Mega16 verwendet und ein MAX153 als ADC. Die Werte vom ADC hab ich dann im internen RAM des AVR zwischengespeichert (etwa 500 Byte). Dabei bin ich mit der Samplerate nicht weiter als etwa 400 kHz gekommen. Besser ist ein schneller
bekomme ich die lustigsten Spikes. Die 9ns die der ADS830 braucht, zusammen mit den 20ns für den 74HC245 macht 29ns, und das ist mehr als ein Taktzyklus bei 48MHz lang ist. Muss ich halt doch warten, bis meine 74AHC245 ICs kommen... Hier ist alles ja noch überschaubar. Bei einem CPLD ist das
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
6dividedbyC1(C1inpF).Thecircuit produces a controlled amount of hysteresis dependent hysteresis such as the 74HC14 are not stable with tem- perature, supply voltage changes, or from device to onlyonresistormatchingandselfbiasesitselfaroundthe device. input threshold. All gates must be in the same package, and
6dividedbyC1(C1inpF).Thecircuit produces a controlled amount of hysteresis dependent hysteresis such as the 74HC14 are not stable with tem- perature, supply voltage changes, or from device to onlyonresistormatchingandselfbiasesitselfaroundthe device. input threshold. All gates must be in the same package, and
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
mal drei Pins - Daten, Shift Clock und Register Clock. Im kleinen Maßstab würde man das mit einem 74HC595 pro Digit machen, für größere Sachen gibts von TI die TPIC6A595/TPIC6A596. Die können pro Ausgang 350 mA gegen 50V schalten. fchk
Bei http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8530 gibt's dann schon echte 153 mm. Das ist doch mal groß. € 11,- +PP +Zoll/USt.
Das könnte man mit 2 logik ICs aufbauen. Ein 74HC14 als Taktgeber und 4 Inverter und ein 74HC195, um nacheinander ein 1-Bit durchzuschieben. Eine LED leuchtet nur, das 1-Bit mit dem verbundenen Inverter auf 0 gedreht wird.
gemacht, braucht aber eine Dropspannung von ca. 3V ist zu viel. https://elektro.turanis.de/html/prj153/index.html aber es gibt ja auch den https://www.reichelt.de/ldo-regler-fest-1-2-v-sc-70-lt-3009esc8-1-2-p217109.html mit 1,2V https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LT3009_ENG_DS.pdf
67 A 002E SCSR EQU $2E 68 A 002F SCDR EQU $2F 69 A 003B PPROG EQU $3B 70 A 003C HPRIO EQU $3C 14 M68HC11 EEPROM Programming from a Personal Computer MOTOROLA AN1010/D Emulator Address Decoding 71 A 103F CONFIG EQU $103F 72 A * 73 A * Variables. Note: They overwrite initialisation code!!!! 74 A 0000 ORG
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
kurzen (1µs) Impuls für eine steigende Flanke und die 2. Stufe einen 2µs Impuls. Typischer Baustein: 74HC221 Mit 5 Volt betrieben und an ein Multimeter angeschlossen kann man dann gut 10 - 500kHz messen, entsprechend 0,1 - 5V gemittelter Ausgangsspannung.
daß der Multiplextakt nicht ausfällt, die Dinger gehen leicht kaputt. Am besten ne Überwachung mit 74HC123 vorsehen. Es dürfen auch nicht alle 140 LEDs gleichzeitig an sein, bzw. nur kurzzeitig. Die integrierten Latches sind standard TTL, d.h. ziehen auch dunkel ordentlich Strom. Was mir an den
ich schon ewig lange nichts mehr mit TTL gemacht habe, welche CMOS Familie würdet ihr vorschlagen HC, HCT...?
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
Hi Jochen, Dem einen Scan entnehme ich, das du einen HC12DG60(A) verwendest, also ist die SPI-Schnittstelle an PortS. Was du in jedem Fall (genau so) miteinander verbinden musst: HC12 AD5781 -------------- SCK SCLK MISO SDO MOSI SDIN
Hallo Jochen, 8Mhz hat der HC12? Dann haben wir seine Grenze erreicht. Ich stelle mal ein par Behauptungen auf: der HC12 braucht 2 Taktzyklen / Befehl (das erscheint mir optimistisch) damit kann der HC12 effektiv nur 4 Mhz
- ich war bislang noch zu faul dafür. > Wenn man partout auf ICs (und sowas ist mit z.B. einem 74HC14 wirklich > simpel) verzichten will, ist die mittlere Schaltung die Wahl der Stunde, > sowohl von der Vorhersagbarkeit als auch vom Stromverbrauch. Ich > allerdings würde jederzeit den 74HC14
Andreas S. schrieb im Beitrag #4194524: >> Wenn man partout auf ICs (und sowas ist mit z.B. einem 74HC14 wirklich >> simpel) verzichten will, ist die mittlere Schaltung die Wahl der Stunde, >> sowohl von der Vorhersagbarkeit als auch vom Stromverbrauch. Ich >> allerdings würde jederzeit den 74HC14
Ordering Information NAND Flash Base Part Number Density Package Type Shipping Media MTFC2GMVEA-0M WT 2GB 153-ball WFBGA 1 x 16Gb, MLC, 25nm Tray 11.5mm x 13.0mm x 0.8mm Tape and reel MTFC4GLVEA-0M WT 4GB 153-ball WFBGA 1 x 32Gb, MLC, 25nm Tray 11.5mm x 13.0mm x 0.8mm Tape and reel MTFC4GMVEA-1M WT 4GB 153-
free Table 4: Ordering Information Base Part Number Density Package Shipping MTFC4GACAJCN-4M IT 4GB 153-ball VFBGA Tray 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm Tape and reel MTFC8GAKAJCN-4M IT 8GB 153-ball VFBGA Tray 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm Tape and reel Device Marking Due to the size of the package, the Micron-standard
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
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
O C C M S ICW3 C Q D O C C M S N0FSR3 8 P0ICP408 9 V T H D 0 V T H D V T H D 3.3K FSR3 GND C CLGND 74HC595 S S D 0 74HC595 S S D 74HC595 S S D CN500 R141 C120 1 1 2 3 3 5 647 N5 6 7 0 C 11 223 4 3 6 4 N 5 6 7 0 0 11 223 435 6 4 N 5 6 7 0 0 P0R14101 P0R14102 C114 74HC4053 0.1 1 Q Q Q Q Q Q Q G1 1 1 C
mal hervorkramen. Am selben Tag zogen wir in die Schillerstraße, um uns mit Fassung, Oszillator, 74F... und 74S... einzudecken. Möchtest Du noch mehr wissen?
hier gibt es alte NEWs: http://www.stcarchiv.de/hc1985/06_atarist.php *träum*
beiden Bauteile werden bei Überspannungen gestresst. Dahinter geht's mit 47k,0805 (oder so) auf 74HC4051. Die haben Schutzdioden, die mit 20mA spezifiziert sind. Man braucht also nur 3 Bauteile pro Kanal und einen 4051 pro acht Kanäle. Und man könnte den ATtiny aus einem Trafonetzteil mit Linearregler
könnte man die ISO7021 oder 7041 in Erwägung ziehen: max. 7.8µA @ 125°C pro Kanal. Na gut, bei 1Mbit 153µA.
Led-Ring mit 48 SMD Leds und 50mm Durchmesser. Angesteuert werden die 48 Leds durch 6 Schieberegister (74HC595). Zwischen der Maske und der Deckplatte liegt ein Stück Avery Folie 3491 als Diffusor. Macht meiner Meinung nach echt was her .
für 1 Jahr - Relais für Schaltvorgänge aufgrund von Wetterlagen vorgesehen - Port Extension mit 74HC595 Baustein. Das Barometer und der von mir erdachte Algorithmus zur Prognose sind schon recht zuverlässig), basieren auf einer Gewichtung diverser Parameter. Dazu kommt die Zambretti Prognose (siehe
Beitrag #3409959: > dann bräuchte man nur noch 128 Microcontroller Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). Oder sehe ich das zu naiv? Oder lohnt sich die Arbeit nicht? Da ich den NRF24L01 plane, als "Hausbus" einzusetzten, wäre so ein Funk-Logger vielleicht nicht übel.
nicht das V202 Protokoll sein. Torsten C. schrieb im Beitrag #3410073: > Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). So ein Scanner wäre vermutlich der beste Ansatz um rauszufinden, wo was los ist. Oder halt ein Spektrum Analyzer, damit würde man ja auch sehen, welche Kanäle verwendet werden. Leider
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
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
Wochenende. AVR ist jetzt ein Mega88 (Mega48 war geradenicht zur Hand, reicht aber). Zusätzlich kommen 2x 74LS164 dazu (oder HC oder ...). 1x 74ACT161 mehr sollte man haben weil dann 8k oder 32k Samplespeicher möglich sind. Außerdem sollte noch 1-2 74AC(T)00 und 1-2 74AC(T)86 greifbar sein, da kommt noch was
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
are Baud Rate Generator Chips such as the AY-5-8116, a more cheaper (and common)alternative is the 74HC4060 14-bit Binary Counter and Oscillator. The 74HC4060, being a 14 bit binary counter/divider only has outputs for some of it's stages. Only Q4 to Q14 is available for use as they have external connections