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
führen nur 8 Eingänge aus und können daher auch nur 8 Kanäle lesen. Ausserdem ist praktisch immer ein 74HC245 als Schutz/Buffer für den CY7C68013A drinnen, der bei 3.3V eventuell schon ein bisschen zu langsam ist. Richtig sinnvoll ist das wohl nicht, insbesondere da der CY7C68013A 5V tolerante Eingänge
Beschreibungstext wirklich? Siehe Bild. Ich überlege gerade, wie ich daraus mit einem MCP23S17, einem 74HC4052, einem HC-05, einem LiPo-Akku, einem MCP73831 und einem NRF24L01+ eine universelle Fernbedienung für Bluetooth, RS485 und http://www.mikrocontroller.net/topic/314298 mache. ;) PS: http://misc.ws
config.h habe ich "#define USE_SER_LCD 1" gesetzt. Aber ich erhalte keine Anzeige. Hatte aber kein 74AC164N da und habe einen 74HCT164 genommen. Kann es daran liegen? Gruß Martin
Hat sich auch erledigt. Wenn es jemanden interessiert: -in enc28j60 Line 150 Wert 0x347A in 0x374A ändern. MfG
angesteuert werden. Das verbessert das Schaltverhalten. Da wir die Steuerung mit diskreter Logik (74HC) machen habe ich einen BC548C dafür verwendet. Der benötigt dann eine RC-Parallelschaltung auf seine Basis (10kOhm || 100pF) damit der richtig zackig geht ( http://www.mikrocontroller.net/articles
Puls-Drehstrom-Gleichrichterschaltung, welcher im Zwischenkreis etwa 86 % der Spitzenspannung liefert." Pass mal auf: 325V*1,15=374V Das ist die Zwischenkreisspannung die ihr haben solltet. Und die Überlagerung mit Harmonischen nennt man nun mal Verzerrung. LG old.
10 Out 3 9161 the sensor 13 11 The transistor 10 detects R 0.1µ turns on when 13 11 Out something 74HC the sensor R 123 15 detects 74HC 0.1µ C something 123 15 Window C comparator 8 14 GND Select a transistor 8 14 to match the relay Select a Timer IC Timer time = RXC transistor GND to match Timer IC
10 Out 3 9161 the sensor 13 11 The transistor 10 detects R 0.1µ turns on when 13 11 Out something 74HC the sensor R 123 15 detects 74HC 0.1µ C something 123 15 Window C comparator 8 14 GND Select a transistor 8 14 to match the relay Select a Timer IC Timer time = RXC transistor GND to match Timer IC
10 Out 3 9161 the sensor 13 11 The transistor 10 detects R 0.1µ turns on when 13 11 Out something 74HC the sensor R 123 15 detects 74HC 0.1µ C something 123 15 Window C comparator 8 14 GND Select a transistor 8 14 to match the relay Select a Timer IC Timer time = RXC transistor GND to match Timer IC
Motorcontrol). Aber die Eingänge sind im Gegenzug auch nicht 3.3V kompatibel wie bei AVR... Beim M374 war ich mal auf nem Workshop bei GLYN. Die Anwendung um einen Motor zu steuern war so am Poller (RAM mäßig) das byteweise am Stack der FreeRTOS Tasks gedreht werden musste damit es überhaupt lief.
> Interna nutzen kann: da bin ich dabei :-) Freescale MKL05Z8VLC4 liegt bei 250 Stück bei ~ 0,74 € (Digi Key)
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
Ñ 24 December 2004 34 of 88 Philips Semiconductors ISP1160 Embedded USB Host Controller XOSC_6MHz HC_ClkOk PLL_Lock XOSC DIGITAL HC_Clk48MOut On HC PLL CLOCK On PLL_ClkOutHC_RawClk48M SWITCH On HC_EnableClock HC CORE HcHardware Configuration On bit 11 (SuspendClkNotStop) HC_NeedClock VOLTAGE REGULATOR
externe Hardware wird auch nicht viel mehr zu schaffen sein. Mit externem 128K RAM + Video-Register (HC374) komme ich bei 20MHz AVR-Takt (Mega644) auf maximal 320x240 bei 256 (festen) Farben für TV und VGA. Das ist zwar nicht schlecht und auch recht schnell, aber 320x240 ist halt für ernsthaftere Anwendungen 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
, habe mir ein modifiziertes File runter geladen, einen Programmer für den parallel Port mit einem 74HC244 aufgebaut und mit PonyProg mein Glück versucht. Glück, weil ich mit der Programmierung von µProzessoren und der Bediehnung von PonyProg keinerlei Erfahrung habe. Lange Rede kurzer Sinn, irgendwie
Glücksspiel ist (aufgrund der Spannungsteiler). Statt der i2c-LCD Ansteuerung nehme ich lieber einen 74HC164 und habe dafür den PORT C noch vollständig für die Relaisplatine und kann an den EXT-Port trotzdem einen TSOP anschließen.
∂T 0 ∂R = − µ o − , in Ω ,c ∂t ∂t ∇ (µ To− µ ∇Φo = −∇ (µ T ) −o∇ 0, in Ω c (2.275) T × n = 0, on Γ Hc, (2.276) Φ = Φ ,0 on Γ Hc, (2.277) 1 ∇ T = 0, on Γ Hc, (2.278) σ 1 σ ∇ × T × n = 0, on Γ ,E (2.279) (µ o 0 µ To− µ ∇Φo+ R) n = 0, on Γ ,E (2.280) T n = 0, on Γ .E (2.281) The last boundary condition
Bit INT1 zu löschen und gleich wieder zu setzen. Dadurch wird der Ausgabewert in das Ausgaberegister 74HC374 übernommen. An Port P1 muß jetzt wieder FFH ausgegeben werden, um Eingaben zu ermöglichen. Zu Beachten ist die inverse Anzeige der Leuchtdioden, bei 0 leuchten die Dioden, bei 1 sind sie dunkel.
Q cX IC13C + RD+12V 11 Q { } 3 A +5V { d > DAC_PX A J-oR TLE2082 8 >CLK 332R ??? A D RD-6V RD+12V 74HC74 12 D R106 A >4 +5V Q o8 { } \ >SH_CLK 14 Rev.: a to RD-6V IX R 100R JC69 vcc HRMEG® o to 74HC74 + DG 200X V1.3 1.3 g o I C125 C21 + + C22 C24 C99 C101 to C54 ??? GND CA5 r [m l 13 to o B 1 XX 220PFC49 R80 2K CCB a 4. CB 4- CB CA CM CB o CB CA CA CA CA CA { } VR5_{ 7 O o CB+ 5K62 \ m 74HC74 TEXAS R66 — IC17E CA = 100nF/50V Blatt von 3 ??? 74HC4066 CB = 5 6 m 7 Aenderungen vorbehalten!/ Subject to change without notice! 10uF/16V Sheet of 8 7 6 5 4 3 1 h D 5 CM C100 I W ??? IC17D u R24
manchmal dünn wird. Aktuelles Beispiel ist eine Grafikkarte mit Mega644, 128K externem RAM und einem 74HC374. Mittlerweile schaffe ich Z-Buffering in Echtzeit und gleichzeitige Ausgabe auf VGA/TV sowie Bedienung der seriellen Schnittstelle mit max. 250Kb/s. Jörg
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
Level A +IN B –IN 10 X: Don't care B 9 3Y 6 9 4A V– B +IN CE Cathode E C 7 B Vss 7 8 4Y uPC4570C TC74HCU04AP BU2090 LC78211 HD74HC153P LC78212 LC78213 IC101 : LC78211 IC102 : LC78213 IC103 : LC78212 Analog Function Switch Analog Function Switch Analog Function Switch L1 1 30 R1 IC105,106 : uPC4570HA
3 INT#H 6 3 [6,32] PWROK 3 RTC_RST# AA12 X X D14 SCS751(R) ATF_INT# [3,28] t PREQ#1 5 4 INT#D 5 4 74AHC1G08(SC-88A) [19] RTC_RST# RTCRST# T T C AC12 PWROK_ICH R R N PWROK i 8P4R_8.2K 8P4R_8.2K SPDG ICH5 1 1 1 R204 10K(R) c VCC5S A A A VDD3 PDD[0..15] BGA11C [22] PDD[0..15] D PDD15 AB17 PDD15 SDD15 AA23
CONNECTOR .003 A 0,077 1.25 31,75 L MAX. .003 A MOTOR D K T X L MAX 0,077 .5000 .1250 .555 3.56 4.44 31 HC 12,700 3,175 14,097 90,42 112,78 .5000 .1250 .555 5.07 5.96 32 HC 12,700 3,175 14,097 128,78 151,38 .6250 .1875 .705 6.59 7.48 33 HC 15,875 4,763 17,907 165,10 189,99 .6250 .1875 .705 8.11 8.99 ENCODER 34 HC 15,875 4,763 17,907 205,99 228,35 * See Model Number Code, p 14. MOUNTING OPTION NOTES: L Construction = Conduit 2.92 (74,17) connection (1/2 NPSC TAP) MAX. .56 with 14,2 I.D. removable insulating bushing
case no read access is required. An optional addressing can be provided by analog multiplexers, like 74HC4066. From a software point of view the TMC2209 is a peripheral with a number of control and status registers. Most of them can either be written only or are read only. Some of the registers allow both
bus. Schematic The following diagram shows the schematic of the example board that plugs into the M68HC11 evaluation board: 3 Figure 2. Schematic of GPIB Device 4 The GAL decodes the address and expands the multiplexed address/data bus of the Motorola 68HC11 so the NAT9914 appears at the M68HC11 memory
C Plug-In 769-HC3-H-AC115V-F HC3-H-AC115V-F A 7 115VAC 3 Form C Plug-In 769-HC3-H-DC24V-F HC3-H-DC24V-F A 7 24VDC 3 Form C Plug-In 769-HC4-H-AC115V HC4-H-AC115V A 5 115VAC 4 Form C Plug-In B 769-HC4-H-AC24V HC4-H-AC24V
Misst man gleich- sen, die einen Hex-Schmitt-Trigger-In- zeitig Strom und Spannung, hat man verter 74HC14N verwendet. Einer der In- gleich zwei Extra-Netzteile vorzusehen. verterarbeitetalsRechteck-Generatormit EineAlternativeinFormvon Batterienist 75 kHz. Die davon gesteuerten restlichen 112 Personal
T 107 115 R609 T 95 62 R783 T 103 46 RP417 T 33 72 C202 T 102 109 C478 T 64 53 C809 T 65 9 IC801 T 74 17 R314 T 110 117 R610 T 99 66 R785 T 100 46 RP418 T 37 74 C203 T 104 108 C480 T 52 90 C810 T 76 6 IC802 T 152 114 R315 T 139 115 R611 T 98 62 R786 T 12 27 RP419 T 33 76 C204 T 104 110 C482 T 69 75 C811