470 LN21RPH t r T O FB VT DATA OUT 4k7 SW 12V 6 12 RECALL DOWNNG o n A 1 N 6 8 UNSW 12V STAND BY R164 SW156 SW162 SW168 SW174 ik 0 1 . M K R121 5.5 A PAL BASE BAND D153 470 N Ai.c C 0 I D102 1k 0.6 SW B MAC BASE BAND B LN21RPH R165 A A o m GMA01 R134 Q101 0.1 47k R V .pRR GND DATA CLK EN VCC R138 0
1 1 1 1 1 GND GND R3 VCC VCC 10R 3 2 0 1 1 1 1 6 5 4 3 C H G F E D C B A IC4 C IC6 Q Q Q Q Q Q Q Q74HC164 1 DS1820 VCC 7 14 GND VCC VCC C GND L L V 2 R1 VCC VCC C C B A DQ 2k2 9 8 2 1 D IC3 G J1 J2 1 PB5/RST VCC 8 VCC 1WIRE 2 PB3 PB2 7 3 GND LCD-RS 3 PB4 PB1 6 LCD-CK 4 5 LCD-E J1X2 J1X2 GND GND PB0
die Übernahmezeit stabil sind. Siehe Fig. 4. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT74.pdf Jeder D-FF ist also intern als Master-Slave aufgebaut. Nur D-Latches (74HC75) enthalten nur einen FF.
man in ein Problem läuft. Und von dem HC164 als Beispiel habe ich ein Ausschnitt aus dem Datenblatt angehängt. Da wird der Takt links eingespeist - ich kenne das bisher nicht anders. Auch in FPGAs mit den dezidierten und damit schnellen Taktnetzen
einen µC ohne LCD-Pins mit so einem LCD beglücken will, ist eine Kette von 1..? Schieberegistern (74HC164), durch die man die Segmentdaten seriell vor Ort schieben kann (pro Anzeige-Stelle ein solches Schieberegister) und dann hat man selbst bei einem ollen DIL Gehäuse noch genug Pins frei. Das geht
W.S. schrieb im Beitrag #6877620: > eine Kette von 1..? Schieberegistern (74HC164), Na den xx164 würde ich gerade nicht empfehlen, da er kein Ausgangsregister hat. Der TO hat einen ATmega4809 und ein DE119 vorgegeben und da finde ich es allerdings auch ignorant, ihm andere
Ich werde jetzt 2x 74HC4060 als Zähler nehmen, damit komme ich bequem auf 24 Adress-Bits. Daten schreiben mit 74HC164, Daten lesen mit 74HC165. Das habe ich alles da. Die bidirektionalen IO-Expander sind zwar verlockend,
> Daten schreiben mit 74HC164 Nimm 595. Die koennen Tristate. Dann kannst auch den EPROM lesen :-).
76] 0h 45 / 44 MKEV032GCB-SS510 Cell CSD- CSD Name Field Width Type slice Value Reserved - 2 R [75:74] 0h Device size C_SIZE 12 R [73:62] FFFh Max. read current @ VDD min VDD_R_CURR_MIN 3 R [61:59] 6h Max. read current @ VDD max VDD_R_CURR_MAX 3 R [58:56] 6h Max. write current @ VDD min VDD_W_CURR_MIN
Um diese hitzige Diskussion mal abzubrechen, schlage ich vor, daß der TO ein paar 74HC164 (oder LS164 etc.) nehmen möge, die man also seriell ansteuern kann und deren Ausgänge genug Strom abkönnen, so daß man ohne jegliches multiplexen jedes einzelne Segment so einer 7 Segment-Anzeige
Für solche Erweiterungen verwende ich aber TIMER 0 oder 2 ISRs die mit 8MHz ein Shift register wie HC164 oder auch HC595 ansteuern. Die Tastensteuerung ist im Multiplexbetrieb und stützt sich auf Peter Ds Konzept. Gleichzeitig steuere ich mit anderen SR-Pins Ausgänge an und habe praktisch keine Pin Begrenzungen
I2C funktioniert ansonsten „as designed“, ist bei mir zeitunkritisch. Ansonsten würde ich eher mit 74HC595 SR oder 165er arbeiten. Again what learned!
frage mich was man damit bauen könnte... am besten was mit vielen blinkenden LEDs... ca. 10x 74S00 (NAND) 20x 74S74 (D-Flipflop) 10x 74S174 (6fach Latch) 10x 74193 (DL193) 4Bit up/Down Zähler 10x 74LS240 2fach 4Bit Tristate Buffer 3x 74LS164 (8 Bit Schieberegister)
Bei den LS/HC bin ich noch mitten in der Einzelerfassung, das mußte damals schnell gehen, der Verkäufer wollte 56 Raaco-Kästen einer speziellen Serie zurück. Bisher finde ich keinen 74X271 in meinen Files.
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
Ich > brauche nur ein Ein- und Ausschalten eines Pins alle 24h. Klingt nach Schieberegister (3 * 74HC164). Deren Einschaltzustand ist allerdings unbestimmt. Man sollte daher auch noch den Resetpin oder Datenpin mit rausführen.
Peter D. schrieb im Beitrag #6608817: > Klingt nach Schieberegister (3 * 74HC164). Deren Einschaltzustand ist > allerdings unbestimmt. Man sollte daher auch noch den Resetpin oder > Datenpin mit rausführen. Sind aber nur noch zwei^^ Zum Einschaltzustand muss ich mal bei
doch nur, wenn man mit alter TTL-, LSTTL- ... Logik koppeln muss, was hier nicht der Fall ist. Die HC haben symmetrische Pegel, das gefällt mir viel besser.
Kleine (aber wichtige) Korrektur: Im Schaltplan ist fälschlicherweise ein 74HC595 eingezeichnet, das muss natürlich ein 74HC164 sein...
SWITCHING_TOOLHEAD_Z_HOP 2 // (mm) Z raise for switching #endif #endif /** * "Mixing Extruder" * - Adds G-codes M163 and M164 to set and "commit" the current mix factors. * - Extends the stepping routines to move multiple steppers in proportion to the mix. * - Optional support for Repetier Firmware's 'M164 S<index>' supporting
Moin, ich habe ein Gerät mit einem Display. Das Display wird über eine Schieberegister 74HC164 angesteuert. Ich würde gerne per RPI die Anzeige auf dem Display auslesen. Ich habe also den CLK Pin und den Data Pin des Registers auf GPIO Ports des PI verkabelt. Leider bekomme ich so
MaWin schrieb im Beitrag #6525307: > zweitens kann so ein 164 ziemlich schnell sein Clk kann mehr als 1 MHz betragen, ich würde von vornherein nicht auf Controller-IO setzen, sondern ein zweites 164 parallel schalten und das abfragen. Georg
Hersteller, noch > irgendwelche Daten zum Typenschild. Naja, das was man erwarten konnte. Ein 74HC164, das ist ein seriell/parallel Schieberegister ohne Ausgangsregister, der TPIC6B595 ist ein Schieberegister mit Leistungsstufen, der steuert vermutlich die Zeilen an. Alles in allem leicht ansteuerbar
Elektronik Lagerverwaltung Hilfe Gehäuse "DIP14" kann aus der Auswahlliste gewählt werden. Bezeichnung "74LS00" Menge, wie viele auf Lager liegen. Hier werden auch die anderen 7400 Typen hinzu gefügt, wie z.B. 74HC00 und den unterschiedlichen Gehäuse Varianten. Somit hat man einen schönen Überblick welche
devices to establish an average and minimum value of the failure points cluster. http://onsemi.com 74 100 DUT V 22,000 μF 50 H.P. 214A PULSE GENERATOR EXTERNAL TRIGGER Figure 5.13 This procedure was used to test several different SCRs about 1 mA/μs). Due to its energy limitations, the MCR68 of which
die die Touchtasten ausliest sind überigens 2 weitere ICs, ein CY8C4125PV (Cypress RISC µC) und ein 74HC164 (8 Bit serial in parallel out shift register) Keine Ahnung wie das genau zusammen werkelt. Ich weiß nur dass diese Cypress offenbar mit dem D79F8513A auf der Hauptplatine kommuniziert, über ein
// (mm) Security distance X axis #endif #endif /** * "Mixing Extruder" * - Adds G-codes M163 and M164 to set and "commit" the current mix factors. * - Extends the stepping routines to move multiple steppers in proportion to the mix. * - Optional support for Repetier Firmware's 'M164 S<index>' supporting
Überschrift geht natürlich auch, passend rückgekoppelt. (3.Ausgang Q2 über Inverter auf den Eingang) z.B. 74HC164 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT164.pdf
eine Statemachine. Die vorgeschlagene Statemachine lässt sich mit 3 D-FFs (1 1/2 Bausteine 4013 oder 74HC74) einfach realisieren. Diese haben neben dem Ausgang noch einen invertierten Ausgang. Da in der Tabelle die letzten 3 Bit immer das Inverse der ersten drei Bits ist, kommt man bei Mitverwendung der
SPI-Schnittstelle anschliessbar. Für den NT7108 oder KS0108 Controller ist ein seriell-parallel Wandler 74HC(T)164 oder 74HC(T)595 erforderlich, da diese Controller nur den 8-Bit parallel Anschluß erlauben. Displays mit PCF8812 oder PCF8814 Controller können ohne die großen Transistor-Symbole benutzt werden
10K_0402_5% 10K_0402_5% SDRAM DDR3 SDRAM DDR3 FBx_CMD29 BA0 BA0 BA0 BA0 B RANKA@ RANKA@ K4W4G1646B-HC11_FBGA96 K4W4G1646B-HC11_FBGA96 2 2 @ @ FBx_CMD30 BA2 BA2 n o +1.35VGS UV6 SIDE +1.35VGS +1.35VGS UV5 SIDE +1.35VGS For RF K K M M M M 8 K K M M M M 8 0 1 1 0 1 1 5 1 1 5 1 2 5 1 2 5 1 2 0 1 2 0 1 2
2 19.1 I C Control Registers REGISTER 19-1: I2CxCON: I2Cx CONTROL REGISTER R/W-0 U-0 R/W-0 R/W-1, HC R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 I2CEN — I2CSIDL SCLREL IPMIEN (1) A10M DISSLW SMEN bit 15 bit 8 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0, HC R/W-0, HC R/W-0, HC R/W-0, HC R/W-0, HC GCEN STREN ACKDT ACKEN RCEN PEN RSEN SEN bit
eyJleHAiOjE1ODY3MTgwMDAsImxvY2F0aW9uIjoiYXQiLCJ2aWRlb0lkcyI6WyJ2LWMxdXZkbnZjeWxjMSJdfQ.BXMLshS_BSI6gmBLRj7EXmp3bar2Q_W5lKa30zOGvKoxotWurE1KYmwvegj-XcVZsLTlJFm5mloBnZkS75m0CwDALlsYpIS8SvtIyh6pTWSbyzdLLOPFx1aHTv_WN6dW4MiMVGytH_EOMfZwfpPJ9CV8AYrLdSYkhYY8EfJtOnzi5o8CYB7a6Slk6rOB-rb65W_h10nmsXIvN0329VVITJV__XWS_te1SwGy1LpaXlPT74uD_5sjRtETKQch0PI_ttXm0R4kvjmbluNwoUakGvvo35gxG-GjzPjK0hLwO9xVuOktdNX2yjJHaKYlQ68NIGldK3bhOzgrNfbCIyxhtw/stream.m3u8#i1 .... und erfinden gerade das Fahrrad. Na wahrscheinlich lesens hier unheimlich
Zahl der Toten von RKI und JHU ab 30.03.2020: 51 0 46 104 121 107 157 104 168 128 137 150 44 174 56 74 38 101 98 147 Noch Fragen? Die Zahlen der JHU sind mit grob 3% Fehler behaftet. Den Fehler gleicht man täglich aus. Ich hab auch schon Zahlendreher entdeckt in den JHU-Daten. Denn die Differenz
www.STCMCU.com 261 www.STCMCU.com Mobile:(86)13922809991 Tel:086-755-82948412 Fax:86-755-82905966 (2) Using 74HC164 expand parallel output ports Please refer to the following circuit which using 2 pcs 74HC164 to expand 16 output I/Os 12Cxx 3 4 5 6 10 11 12 13 3 4 5 6 10 11 12 13 P3.0 1,2 A,BQAQ QB C Q D Q E QF G H 1,2 A,B A QB C Q D Q E Q F G H 104 14Vcc 74HC164 14 Vcc 74HC164 P3.1 7 Gnd 104 7 Gnd 9LR 8CP CLR CP P1.0 9 8 When serial port is working in MODE0, the serial data is input/output from RXD(P3.0) pin add serial clock is output from TXD(P3.1). Serial
Parallel-In Serial-Out Schieberegister um den gewünschten Code einzulesen. Ausgabe erfolgt auf dem 74HC164. 5. Ein uC mit genügend Ein- bzw. Ausgängen.
schrieb im Beitrag #6170289: > Habe selber diese Lösung erarbeitet. Sparsamer als die Lösung mit dem 74HC93 ist das aber auch nicht.