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
Nur würde ich für den Output eher den 74HC595 nehmen. Für den Input evtl. 74HC589 Grund: Output latches und 3-State output. Hängt aber natürlich von deinem geplanten Einsatzzweck ab, ob du das brauchst.
MC74HC299 gibt es bei Reichelt für 33ct das Stück. Es gibt noch andere vielleicht passen die besser, im Internet suchen mit "8-bit bidirectional universal shift register" Pull-ups musst Du selber anlöten
Übersetzungen für entsprechende Ungenauigkeiten. Die Elektronik besteht bis dato aus zwei l293d, einem 74hc04 und einem Atmega8. Testweise könnte ich die Geschwindigkeit des Schlittens schon auf 650 us pro Halbschritt bringen. Das war bei 12 Volt, das Spendergerät des Motors liefert 42 V, also sollte ich
1 Zeile von 10cm (= Breite Europlatine) sind 3.937mil und dauern 0,03 Sekunden. Dann dauern 6.299 Zeilen (= 16cm, Länge der Europlatine) 198 Sekunden reine Reisezeit des Lasers auf der Platine, plus Mechanik-Overhead (z.B. Umkehr des Wagens auf beiden Seiten). Also 3,5 Minuten für die ganze Platine
are shown in Register 6-2. REGISTER 6-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — RWDT RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit
über ISP beschreiben lässt? Ich habe eine Schaltung, AVR_HV_Prog, zur HV-Prog. gefunden die mit dem 74HC299N aufgebaut ist, nur den finde ich nicht mehr bei Händlern. Hat hier einer eine einfache Schaltung mit noch erhältlichen Bauteilen? Gibt es eine einfache Proganleitung für den MC? Schon mal besten
im Beitrag #3163571: > Ich habe eine Schaltung, AVR_HV_Prog, zur HV-Prog. gefunden die mit dem > 74HC299N aufgebaut ist, nur den finde ich nicht mehr bei Händlern. ist in der bucht mehrfach zu haben.
doch einen "Dropout" von gerade mal 1mV bis 1,6mV. Das beißt, bei 3,3V kommen am Ende nur noch 3,299V oder 3,2984V heraus. Das wäre von meiner Seite eigentlich zu verkraften. Habe ich mich denn an irgendeiner Stelle vertan oder habe etwas falsch verstanden? Falls nicht, würde ich das eigentlich
allerdings ein besonders niederohmiger und teurer Chip. Wenn 125 Ohm auch reichen, wäre ein CD4053/74HC4053 billiger.
frequenzteiler ic, der durch acht oder 32 oder > sowas teilt? Ja, haufenweise. Schau doch mal bei der 74HCxxx-Serie. Beispiele: 74HC4020, 74HC4024, 74HC4040, 74HC4060, .... Beim 74HC4060 kannst Du bei geeigneter Quarzfrequenz auch bis genau 1Hz runterteilen. Gruß Dietrich
Uhrenquarz-Oszillatoren gibt, es gibt irgendwie nur Quarze. Einen einfachen Quarz kann ich aber nicht an so einen 74HC4060 schalten. Darum war meine Idee, nehm ich einfach einen kleinen Attiny. Z.B. Attiny13, weil ich diesen noch in der Bastelkiste habe. Bei diesem kann ich den Timer mit einer externen Quelle am T0
). 8.1.1 Features Features of the HCS08 CPU include: • Object code fully upward-compatible with M68HC05 and M68HC08 Families • All registers and memory are mapped to a single 64-Kbyte address space • 16-bit stack pointer (any size stack anywhere in 64-KB CPU address space) • 16-bit index register (H:
.............73 4.3.5 Possible Communication Disturbances..........................................74 5. Technical Data........................................................................................................75 6. Declaration of Conformity...............................................
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
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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
HcCommandStatus 0x5000 C008 R/W This register is used to receive the commands from th0x0 Host Controller Driver (HCD). It also indicates the status of the HC. HcInterruptStatus 0x5000 C00C R/W Indicates
74HC165 8-Bit Parallel-Input to Serial-Output Shift Register Reichelt: 34ct, du benötigst 2x20/8bit = 5 Stück davon. Zusammen 1,70 EUR...
Immer 4 gleichzeitig einlesen (8 Pins), und das x5. Wenn die 13 Pins zuviel sind, nimmt man ein 74HC165 zum einlesen und ein 74HC299 zum Multiplexen: Das kostet 4 Pins (MOSI, MISO, 2xSCK). Der Aufwand zum einlesen ist verschwindend gering.
??? Wie funktioniert das grundsätzlich mit einem 74HCT164??? Vielen Dank für eure Bemühungen.
großen Dynamikbereich hat, wird man immer ein Flackern sehen beim Updaten. Besser, man nimmt den 74HC595. Da kann man unsichtbar schieben und danach gleichzeitig übernehmen. Peter
die Kälte bzw. Wärme von der gleichen Schiene. Verwendung Mischer 1 Heizen Kühlen Heizen und Kühlen HC/CC HC/CC HC/CC B1 T B1 T B1 T Q2 Q2 Q2 Y21 Y1/Y2 Y21 Y1/Y2 Y21 H H H C Y1/Y2 C C Die Einstellung wird benötigt, wenn ein Relaisausgang QX.. (Konfiguration) als Umlenkventil Kühlen Y21 verwendet werden
weiß ich aber > noch nicht, welches Schieberegister ich nehmen soll Jedes beliebige SIPO-SR, z.B. 74HC164 Oliver A. schrieb im Beitrag #2245735: > und wie ich den > "Überlauf", falls notwendig, bewerkstelligen soll. Höchstwertiges Bit (Nr. 8) des Ausgangs des ersten SR auf Eingang des zweiten
Oder 1x 74HC154, 16:1 Decoder + 74HC160, 4 Bit Zähler, + 2x74HC04, 6fach Inverter. MfG Falk
for LCD Module 33 RE1 Red Data 1 (Even) 73 VDD Power Supply for LCD Module 34 RE2 Red Data 2 (Even) 74 VDD Power Supply for LCD Module 35 RE3 Red Data 3 (Even) 75 VDD Power Supply for LCD Module 36 GND System Ground 76 N.C 37 RE4 Red Data 4 (Even) 77 N.C 38 RE5 Red Data 5 (Even) 78 N.C 39 RE6 Red Data
LED2 SMD Leuchtdiode GRÜN 1206 Alle 0,08 € kenntnisse vorhanden sein. Diese Anlei- Q1 Quarz 7,3728MHz HC49/S Alle 0,18 € tung ist lediglich meine Vorgehensweise beim zusammenbau des Geräts. Es be- R1 Widerstand 470Ω 0805 Alle 0,10 € steht kein Zwang, die selbe Reihenfol- R2 Widerstand 10kΩ 0805 Alle 0,10
Für den Datenbus kannst Du einen 74HC299 nehmen, spart einen IC ein. Für den Adreßbus gehen auch 2* 74HC164, das Latch braucht man nicht, einfach nicht weiter takten. Hochvolt-CMOS (CD40xx) würde ich nicht nehmen, die könnten schon
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
nur > als Bausatz? > das hängt noch von der Stückzahl ab, es sind nur ein paar sachen drauf (74HC14, 2x 74HC32, CS8900A-CQ3Z, E2023NL übertrager, hühnerfutter, RJ45 Jack, 2 x Harwin R30-3001102 abstandhalter und zwei 30pin 2mm pitch header) aber speziel die CS8900A sind sehr teuer in kleinen Mengen
Bauteile neben der Batterie? > Hat da einer eine Ahnung? der ssop28 ist ein UDA1341TS, so16 ist 74hc4053 der als USB mux zwischen 2ten unbestückten front usb host port oder hinteren usb device umschaltet - wobei der S3C2440 es auch dementsprechend initialisiert werden muss, der so8 ist ein kopfhörer
A also serves the functions of various special features of the AT90CAN32/64/128 as listed on page 74. 1.6.4 Port B (PB7..PB0) Port B is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The Port B output buffers have symmetrical drive characteristics with both
4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at condi- tions 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
used to create higher quality pictures when there is an S-video circuit that uses one inverter of a 74HC04 package to create a input available on the monitor. crystal oscillator and another inverter to buffer the oscillator Flicker and drive other loads. The logic family must be a CMOS type In a VGA conversion
Hallo, habe mich gerade mal mit dem pinlayout einer sd(hc) karte beschäftigt. SDHC Karte: 12 = SD_CLK 13 = SD_CMD / Alternativ UA1_TXD (UART1) 14 = SD_D0 / Alternativ UA1_RXD (UART1) 15 = SD_D1 16 = SD_D2 17 = SD_D3 http://circuits.datasheetdir.com
MB = 74.5 GB (156301488 x 512) [/code] Dem Bootvorgang tut das allerdings keinen Abbruch, sofern man die Platte auf den richtigen Port steckt. 'extload ide 0:1 [...], bootm 0x800000', und das Ding läuft.
Dafür wird unter "Bauteil" ein 7400 angelegt. Nun hat man von diesem mehrere Varianten. z.B. den Typ 74HC00, 74LS00, 74LVX00, als DIL14 oder SO14 Gehäuse. Dafür wird dann unter "Lager / Gehäuse" jeweils ein Eintrag gemacht, denn alle machen schlussendlich das gleiche und die "Bauteil" Liste würde sonst
find die Idee nett zu sagen "ich mag Deine Arbeit" http://blog.coldtobi.de/1_coldtobis_blog/archive/299_flattr.html
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
Schlachtfesten. Wenn du aber sowieso gerade Teile bestellst, kannst du dir natürlich ein paar NAND (74HC00), NOR (74HC02) und XOR (74HC86) mit dazulegen lassen. Damit kannst du alle 16 zweistelligen Logikfunktionen mit maximal zwei Gattern realisieren. Was man aus der 74-Serie vielleicht eher mal braucht, sind Schmitt- Trigger (74HC14), Flipflops (74HC73 und 74HC74), Monoflops (74HC123 und 74HC221) und — in Verbindung mit µC-Schaltungen — Schieberegister (74HC165 und 74HC595), Analogmultiplexer (74HC4051, 74HC4052 und und 74HC4053
TV. Ich habe zur Realisierung an einen ne555 als Taktgeber und ein Links/Rechts-Schieberegister (74HC299) gedacht. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/127805/STMICROELECTRONICS/M74HC299.html Bei der Beschaltung des Universalregisters bin ich mir aber unsicher. Meine überlegungen bisher
Also AC muss es dazu sicher nicht sein, 74HC164 täte es locker (zu bekommen bei Reichelt), auch CD4015, CD4094, 74HC299, 74HC323, 74HC594, 74HC595 wären geeigent wenn es nicht auf die Anschlussbelegung drauf ankommt. Hier http://www.rasmicro.com
Ich hab mich jetzt für den 74HC164 entschieden.... Danke nochmal an alle :-)