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P-83C154FAUK 8051 Controller um 0.30 EUR / Stk
gefüllt war, vermutlich weil es billiger war und die beiden ansonsten identisch sind. 83C154 + Latch 74HC373/74HC573 + EPROM = Komplettes Mikrokontroller-System z.B. ideal zum Nachbau von Projekten wie diesen (8051 Entwickler-Systeme): http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/index.php?page=8051_board
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Ansteuerung eines alten Watanabe Plotters
Ich denke, die Schaltung für den externen Takt gilt nur für die alten 74LS-Typen, die haben die min. 3,8V VIH1 (Intel-Datenblatt Seite 6) nicht sicher erreicht. Mit einem 74HC sollte das kein Problem mehr sein, die brauchen auch keinen Pull-Up nach Vcc mehr. Das einfachste ist vielleicht ein 74HC4060, der enthält Oszillator-Inverter und Teiler: http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc4060.74hct4060.pdf in Fig.13 steht, wie man einen Quarz anschließt, der wird dann durch mindestens
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Software PWM Multiplexen
kleine Lämpchen) einzeln zu dimmen. Die Schaltung ist recht simple, am SPI befinden sich einfach 74HC595. An deren Ausgang jeweils ein FET BS 170 zur Ansteuerung der Last (LED/Lampe). Anscheinend stoße ich mit der Schaltung an die Grenzen des Machbaren. Laut meinem Oszi werden die Ausgänge mit
Problem, siehe [[Soft-PWM]]. Da macht dein uC nebenbei noch La Paloma ;-) Und mit ein paar Latches ala 74HC373 oder so kann man wahrscheinlich 100 Ausgänge mit einem uC erschlagen, ggf mehr. MfG Falk
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Basic für 80C31
RAM für Datenerhalt. https://www.mikrocontroller.net/topic/340871#4183451 Beachte, daß das NAND 74HC00 von der Batterie versorgt wird, so kann es den lowaktiven CS des RAM sicher sperren. Der 74HC00 selbst benötigt im statischen Zustand einen vernachlässigbar kleinen Strom. Gruß. Tom
oder ähnliche haben einen viel zu hohen statischen >Strombedarf dafür, hier muß ein CMOS Baustein 74HC00 o.ä. her. Sein >Strombedarf ist im statischen Zustand (ohne Schaltflanken) vernachlässigbar >gering. Da ist ein 74HC00 drin hatte das nur wegen der Schriftlänge als 7400 geschrieben. >Dazu
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Suche schnellen µC
24Befehle) Das kommt aber auf dein konkretes Porblem an.. Als Latch würde ich in jedem Fall den 74HC573 empfehlen.. Gruß
nochmehr. > Das kommt aber auf dein konkretes Porblem an.. > Als Latch würde ich in jedem Fall den 74HC573 empfehlen.. Ich würde sie schlicht und einfach weglassen. MfG Falk
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Oszi- & Logikanalyser mit LCD
links in der Mitte, der wird langsam merklich warm. ;) Oben Mitte sind 2 Fassungen für Bustreiber (74HC245 und 74HC244 o.ä.) vorbereitetm ich vermute, die langen Displayzuleitungen versauen sonst die Flanken, wenn ich das Ram per Hardware schnell ansprechen will. Rechts am Rand der ADC, am Eingang z.Z
muß sich logischerweise TriState schalten lassen) und Ablaufsignale für CE, R/W. ADC-CS, OE von HCT373 erzeugen. R/W entweder über ein schnelles AND verküpft oder den Steuerbus auch komplett auf TriState auslegen. Vom Atmel den ganzen Kram mit einem Portbit starten, das schaltet auch die TriState-Treiber
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
26LS33 (7 Stk) 74LS38 (300 Stk) 74LS51 (210 Stk) 74LS74 (113 Stk) 74LS85 (75 Stk) 74LS86 (202 Stk) 74LS123 (91 Stk) 74LS125 (31 Stk) 74LS132 (91 Stk) 74LS136 (100 Stk) à 0,20 EUR 74LS137 (100 Stk) 74LS138 (100
74F173 (25 Stk) 74F175 (75 Stk) 74F240 (38 Stk) 74F244 (96 Stk) 74F257 (25 Stk) 74F280 (50 Stk) 74F373 (399 Stk) 74F374 (76 Stk) sonstige TTL-ICs ---------------- 7404 (125 Stk) 7406 (157
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
(289 Stk) 74LS51 (202 Stk) 74LS74 (97 Stk) 74LS85 (67 Stk) 74LS86 (186 Stk) 74LS123 (80 Stk) 74LS125 (15 Stk) 74LS132 (80 Stk) 74LS136 (92 Stk) à 0,2 EUR 74LS137 (92 Stk) 74LS138 (79 Stk) 74LS139 (84 Stk
(42 Stk) 74F373 (388 Stk) 74F374 (65 Stk) sonstige TTL-ICs ---------------- 7404 (114 Stk) 7406 (121 Stk) 7407 (64 Stk) 74273 (134 Stk) 74AS230 (50 Stk) 74L04 (244 Stk) 26S02 (201 Stk) 74S03 (18 Stk
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[VS] TTL Chips gebraucht und neu
Chips gebraucht und neu viele Dutzend Stück. Wild gemischte Sammlung unterschiedlicher Varianten (LS, HC, ...) Nach Nummern gebündelt und gestapelt, aber nicht in Leitschaum. 00, 02, 04, 08, 11, 14, 20, 30, 32, 37, 40, 50, 74, 90 109, 125, 126, 138, 153, 157, 158, 161, 162, 165, 175, 191 244, 245, 259, 273, 373, 374, 379, 399, 573 4046, 4538 Falls jemand nicht "alles" will, kann man evtl. aufteilen.
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ram bausteine?
Adress Latch z.B. (74hc373) wie steht im Obengenanntem pdf unter External Memorie Interface. Gruß Bernhard
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Eagle CAD - Busse zeichnen
mir jemand einen Tip geben wie man in EagleCAD Busse zeichnet ? Ich versuche aktuell einen EPRom, 74HC373 und 80C51 zu verbinden. Leider bleiben die Pins unverbunden. Besten Dank Matthias
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80188 System
Adressenbus zu demultiplexen nimmt man das ALE Signal das CPU herstell und verbindet es mit einen 74HCT573/373 um den unteren Adressbus zu verwenden. So weit ich weiß machen das nur die Intel CPUs ab 8080, bis zum 80368, danach weiß ich nicht so genau. Der Z 80 hat keinen gemultiplexten Adressen/Daten-Bus genau so wie der MC6809/68000/68HC11. Das Bild was Intel ins Internet gestellt hat habe ich schon gefunden aber es zeigt nur die Schematik vom 80186 der einen 16-bit Bus hat, durch das habe ich mich nicht ganz ausgekannt.
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10 RGB LED mit AVR
Du kannst sogar 64 RGB-LEDs an nen AVR (atmega32) hängen. Mit 74HC373 musst Du das ganze multiplexen. 16,7mio Farben sind so möglich, und bei einer 8x8 Anordnung haste sogar ein kleines Bild!
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Problem externer Bus bei ATmega64
Hallo, normalerweise nur SRE in MCUCR setzen, um das Interface einzuschalten. Ansonsten eben 74HC(T)373 und passenden Ram ran und fertig. Hatte ich noch nie Probleme mit, daß da was nicht ging, auch nicht mit LCD-Modul als Memory-Mapped usw. Allerdings habe ich da noch nie gemessen, ging eben
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Z180-Stamp Modul
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
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DAC mit DAC0800?
würdest du theoretisch auch mit so etwas davonkommen, vorausgesetzt, du spendierst ein CMOS Latch a la 74HC373 oder '374.
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High Speed 64 Bit Seriell to Parrallel Wandler
sowie einen gemeinsamen Übernahmetakt für das 2. Register generieren. Das kann man mit TTL ICs ala 74HC373 aufbauen oder mit einem CPLD, der braucht dann aber min. 128 Makrozellen. Oder man nimmt gleich ein kleines FPGA, damit wird das spielend einfach. Als Treiber für die 500mA nimmt man eine Handvoll
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Digitales Oszi im Selbstbau
jetzt schon ein frisches 1MBit SRAM rum also 17 Bit Adressenbreite. Ich steuere die im Moment mit 2 74HCT373 D Latches an. Früher hab ich einfache 4040er oder 4060 Zähler verwendet aber ich befürchte die werden jetzt schon zu langsam sein... MfG Martin
so ein CPLD (programmierbare Logik) sehr schnell ist. Aber als Zähler kannst du natürlich auch ein 74HC4040 nehmen. Der kann maximal 80MHz Zähltakt ab. Matthias
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Atmega128 + Sram
ich benutzte ein STK501 für den ATmega128 und die Ports A,C,F,G. Als Adresslatch benutz ich einen 74HC373D, als Inverter einen LM5111-3M. Der Sram Chip is von Cypress Semiconductors, 62157E. Greetings, Alex
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ext. SRAM benutzen
die Reihe krieg , frag ich mal um Hilfe. so siehts aus: ext SRAM Samsung K6T1008c2e; Addr. Latch 74HC373; beides angeschlossen und elektr. geprüft. Code: #define SRAM __attribute__((section(".noinit"))) . uint16_t la[4000] SRAM; . MCUCR |=(1<<SRE); . for(uint16_t i=0;i<4000;i++){la[i]=i;
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
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
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HD44780 ( LCD Display ) Inhalt auslesen?
gemacht wird. Darauf kann der uC nur schwer in Software reagieren. Besser ist es, ein [[Latch]] ala 74HC373 dazwischenzuschalten, dann hat der uC VIIIEL Zeit, die Daten zu lesen und auszuwerten. Das ist dann ein Logikanalysator für Arme ;-) MFG Falk
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ATmega128 + External Memory Interface
vielleicht irgendwo einen Denkfehler gemacht haben. Zur Hardware: - ATmega128, ext. Quarz mit 16 MHz - 74HC373D als Adresslatch - BS62LV1027S als RAM (ist ein 128K x 8, A16 ist auf Masse gelegt). Nacheinander ein paar Werte schreiben und anschließend alle zurücklesen per Bitgewackel (mit deaktiviertem
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Newbie: Welches FPGA verwenden?
Umsetzung wenn du die Anzahl der benötigten I/O verringerst: jeweils 8 Fototransistoren an ein Latch (74hc373 o.ä.) schalten und zu einem Bus verbinden. Das wären dann nur noch 8+8+1 Anschlüsse (Daten+OE+LE). Mit einem Adressdecoder würde sich das noch weiter verringern und du könntest es an einen STM32
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Interesse an einfach erweiterbarem Experimentierboard fuer den Xmega128a1?
kleiner CPLD Derzeit ist ein 512kByte SRAM an zwei der drei EBI-Ports (H und J) ueber Latches (74AHC373) eingeplant. Der dritte EBI-Port (K) ist somit weiter nutzbar und steht genauso wie die Ports A-D fuer eine Huckepack-Platine im Raster 2.54 zur Verfuegung. Alle Ports sind auch erreichbar,
Das bezweifle ich mal. Die XC95xxXL sind verdammt schnell, schneller als die normalen 74HC Logik ICs. Ich habe das Timing im Datenblatt des xmega mal kurz überflogen, demnach hat das Latch fast einen ganzen Takt Zeit. Das sollte bei weitem ausreichen. Da A0-7 erst nach dem Latchzyklus ausgegeben
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Board oder Steckbrett für den Einsteiger?
Transistoren: BC547C (NPN), BC557C (PNP), je 10x (Basiswiderstände nicht vergessen, 10k sollte passen) 74HC595 - damit bekommst du mehr Ausgänge an deinem Mikrocontroller 74HC165 - damit bekommst du mehr Eingänge an deinem Mikrocontroller
300-500mA. Alternativ lötest Dir irgendwo eine "Barrel Jack" http://www.adafruit.com/products/373 ab (z.B. von so einem kaputten Teil wie gerade beschrieben), machst zwei Drähte dran, die Du dann ins Steckboard stecken kannst. Dann kannst direkt mit einem Universalsteckernetzteil mit dem richtigen
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Simulation serielles 8-Bit Addierwerk mit Schieberegistern und Volladdierer
2HrOibyXKBOH0sh1sUrc1Gcc2X4SpnbHYah07RkeqmXpAI6BuByIsZhgLHEi9hIjwGKYfigofI8pnIg5sIQqiEwlzWcnim4OGT0FE4vJ+z9+ER7wmaVzmNiR5WpYiQmkaCkVhfnFqDNDIrz03V7bq2orwX9Qd7c3da3oGsAtIF74xWKiN+AOU7qgdvBA6tunXdt93lSySOPGdsObZOsa9WjjA9Tj+mI78TIiyz1cpvjzbE4tBwHf6ZMepdhPmqKjYHZIId0-DzYlHZBSW52A3-KFoL0eB-zSx00H4QNuMsZslWoeCVyUe5ceZ6Jmd3KJUn9yR6eJk9s5JiitEihdB9gbjI2Qd1uEkDQQdwDSWZLGvstBkv5hS2IT1r
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Absolute Anfängerfragen Bitte um Hilfe.
µprocessor besitzt der programmiert werden muss. Dazu eignet sich ein Parallelportprogrammer, der aus einem 74HC244 o.ä einfach aufgebaut werden kann. Entsprechende Bauvorlagen und Softwarehinweise finden sich zuhauf im Internet. Programmieren unter Linux war für mich immer die bessere Lösung.
Rabatt zu haben STK500: http://www.eproo-student.de/index.php?module=artikel&action=artikel&id=373
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Lauflicht-Projekt funktioniert nicht wie gewünscht! Gesperrt
Datensprünge beim Adresswechsel im EPROM Ausgang zu vermeiden, sollte man eigentlich latchen, also z.B. einen 74HC574 statt des Exoten 40098 benutzen. Gelatcht wird dann mit der doppelten Frequenz des A0 Taktes. So hat man gleich die Bufferpower des 574 und das Latch in einem Rutsch erledigt. NB: Programm 0
beim Adresswechsel im EPROM Ausgang zu vermeiden, sollte > man eigentlich latchen, also z.B. einen 74HC574 statt des Exoten 40098 > benutzen. War das Latchen vor 30 Jahren unter DDR-Gegebenheiten, sprich Bauelementeverfügbarkeit, schon eine umsetzbare Möglichkeit, Matthias? Und wie ist das mit der
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Thermomix Rezeptchips
5626 5000190 3994 a85d d2b8 adda f8ce 6037 e806 a940 50001a0 003d c11d 8b4c a76b ed26 ce98 f283 74ce 50001b0 9279 5a91 e136 5b94 3e19 3d74 d295 650b 50001c0 8047 2da8 101d 0284 3813 f66b 0a60 dc28 50001d0 02f6 be4e 1910 314d 8d7b ad69 be9f d0d0 50001e0 9d14 29b0 69f7 1d96 c627 5a07 6bd0 6a18
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Projekt : GPS Tracker
vor ca. nem Halben Jahr aktuell, ich habs geschafft. SD-Karte, anständiger 3,3V - Pegelwandler IC (MC74HC4050), serielles GPS, ATmega8, Assembler, ... Auf http://www.moritz-greif.de/elektronik_index.html ist alles erklärt. Unter Projekte gibts Bilder, unter Downloads den Assembler-code, Schaltpläne
60 $GPZDA,162954.00,27,10,2008,00,00*65 $GPRMC,162955.00,A,4959.53980,N,00854.60471,E,10.994,272.74,271008,,,A*54 $GPVTG,272.74,T,,M,10.994,N,20.373,K,A*39 $GPGGA,162955.00,4959.53980,N,00854.60471,E,1,8,1.98,136.2,M,48.0,M,,*69 $GPGSA,A,3,03,06,08,07,18,27,22,19,,,,,2.79,1.98,1.96*0E $GPGSV,4,1,13,03,83,252,41,21,23,069
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20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash
= 480 000 * 3 "da RGB" = 1 440 000 Byte 1 440 000 Byte / 1024 = 1 406,25 kb 1 406,25 / 1024 = 1,373 MB 1,373 MB * 25 Bilder = 34,325 MB in der Sekunde wikipedia schreibt, das man mit 40 mb/sec rechnen kann. Wie es aber tatsächlich bei der Dockstar aussieht, ist eine anderer Punkt. Also
:50:43:bb:25:ca ethact=egiga0 bootargs=root=/dev/nfs nfsroot=: ip=::::::off Environment size: 373/131068 bytes Marvell>>
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AVR-ChipBasic2 - BASIC-Computer mit ATMega 644
....1" 80 DA 373,"1.11.1.1111111.1.11*1" 81 DA 394,"1..1.1.1111111.1.1..1" 82 DA 415,"11.1....*........1.11" 83 DA 436,"11.1.1.1111111.1.1.11" 84 DA 457,"1....1....1....1....1" 85 DA 478,"1.1111111.1.1111111.1"
als Spiele zuwenig. Jetzt bin ich am überlegen, den HC374 durch ein kleines CPLD zu ersetzen. Dann sollten wenigstens auch 640x480 bei 4 Farben (aus 16) möglich sein. Jörg
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Epidemiologischer Verlauf und Analyse von Krankheiten Teil 2 Gesperrt
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
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Horizon EDA [War: Neues, halbfertiges Elektronik-CAD-Programm]
Entity". Für die Netzliste ist ein Quad-Nand-Gatter in CMOS-4000er Logik in DIP Gleichwertig mit einem 74HC in (theoretisch BGA). Wenn man sich mitten im Design-Prozess anders entscheidet, ist es problemlos bei einem Component (instantiierte Entity) das Part auszutauschen, ohne dass die Netzliste was davon
. Für die Netzliste ist ein Quad-Nand-Gatter in > CMOS-4000er Logik in DIP Gleichwertig mit einem 74HC in (theoretisch > BGA). Wenn man sich mitten im Design-Prozess anders entscheidet, ist es > problemlos bei einem Component (instantiierte Entity) das Part > auszutauschen, ohne dass die Netzliste
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Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?
Steuerregister ausdecodieren und erfassen. So etwas kann man mit einer größeren Hand voll von LS-/HC-Logikbausteinen und einem µC hinbekommen. Damit ließe sich auch feststellen, ob die vorhandene Festplatte überhaupt zur Gänze genutzt wird, oder ob bereits die für die Aufgabe viel zu groß war und
Byte für den 16 bit-Zugriff gespeichert wird. Eigentlich sehe ich auf der Platine keinen einzigen 74LS373 oder 573. Das lässt in der Tat vermuten, dass die die Platte im XT-Bus-Modus betrieben wird. 8 bit ATA unterstützt heutzutage fast keine Platte mehr. Da die Statusregister 8bittig sind könnte
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UV-Laserdrucker
40mm Spotgrösse Rand 100um 161mm = 4000um 11mm = 273um Bedeutet, das der Spot in der mitte 373um gross wird. gruss
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