soweit es die Zeit erlaubt. Und nun führst du dein eigenes Projekt mit deinen letzten zwei posts ad absurdum.... Gespaltene Persönlichkeit?
kooperieren sollten. Nur auf 74HC Bausteine sollte man verzichten. 74LS00 ist ok, 74HCT00 ist ok, aber 7400/74S00 haben neben dem Stromverbrauch einen zu hohen Fanin. Auch CD4000er sind tabu.
auf diese Buchstaben herunterbrechen, die man drücken muss, um den Befehl eindeutig zu haben: AB, AD, AI, AK, AN, H, LD, LI, N, P1A, P1E, P2A, P2E, P3A, P3E, SI, SPB, SPU, SU, U, VGL, VGR, VK, VZ Das sind dann diese 15 Einzelbuchstaben: A, B, D, G, H, I, K, L, N, P, R, S, U, V, Z. Zusammen mit
kann man mit NICHT und UND nachbauen. Und umgekehrt Eigentlich kann man sämtliche Logik aus SN7400 Vierfach-UND-Gattern aufbauen. Und die NASA hat aus MC718G triple NOR Gates einen kompletten Navigationscomputer für ihre Mondfähren gebaut.
Isolated Sigma-Delta Modulator AD7401 FEATURES GENERAL DESCRIPTION 1 20 MHz maximum external clock rate The AD7401 is a second-order, sigma-delta (Σ-Δ) modulator Second-order modulator that converts an analog input signal into a high
auf die Inch: https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Texas%20Instruments/PCN20230327002.1.pdf Bei AD finden sich dagegen die Inch schon noch: https://www.analog.com/media/en/pcn/pcn_2324.pdf "Powerchip Fab/Taiwan is 12-inch Analog Devices Beaverton/USA is 8-inch" Aber ist ja schön, dass man sich
Das ist bei denen aber auch anderswo so - als "NAND" bezeichnet man mittlerweile nicht mehr einen 7400, sondern ein Flash-ROM. Wie darin die Speicherzellen konstruiert sind, ist ziemlich irrelevant (und wird von den meisten eh' nicht verstanden), aber es wird auf "NAND" und "NOR" herumgeritten, aber
Strukturgrößen der preiswert erhältlichen PCBs (80 µm) schon in die gleiche Größenordnung wie die der ersten 7400-ICs (10 … 15 µm). Darius schrieb im Beitrag #7818683: > SMD ist absolut machbar - man darf bei den ganz kleinen halt nicht seine > Zeit und die Gerätekosten beachten. Das durfte man beim Hobby
korrekt Du bemerkst ja nicht einmal den Witz an dieser Aussage. :-) Die führt sich nämlich selbst ad absurdum … Nur, weil *du* gerade noch kein Beispiel gefunden hast, heißt das ansonsten nicht, dass es sie nicht gäbe. Auch „zu unserer Zeit“ war es vermutlich nur eher einer von 50 Leuten, der Elektronik-Basteleien
damit berichtet haben, insofern würde ich das (auch, wenn ich es selbst nie gemacht habe) nicht sofort ad acta legen.
berichtet haben, insofern würde ich das (auch, > wenn ich es selbst nie gemacht habe) nicht sofort ad acta legen. Ich habe mir vor vielen Jahren mal auf der HAM-Radio entsprechende hitzefeste Folien mitgenommen zur Verwendung im Kopierer den private Laser-Drucker gab es damals noch nicht. Wirklich
Ansonsten halte ich sie eher für gefährlich. Ich kenne jemanden, der Bei einem TTL-Baustein, z.B. 7400, liegt ein mehrteiliges Bauteil vor, dafür braucht's keinen großen Schaltplan. Oder meinst Du, dass man die vier Gatter besser als gemeinsamen Block handhaben sollte? Auch kommt es sehr auf den Anwendungsfall
mit drei kleinen *Erweiterungen* von mir) --8<------------------------------------------------- AD_DA_Wandler Dioden Brückengleichrichter Schottky Standard Zener *Integrierte-Schaltkreise* (sonstige) Logik Bausteine Mechanische Bauteile Relais Schalter_Taster Sicherungen
, und dann funktioniert das Gerät auch bei 30° Raumtemperatur, und nicht nur bei 18°. Wie schon ad nauseam wiederholt, die insgesamt zur Verfügung stehende Zeit für einen Speicher- oder Peripheriezugriff beträgt gerade mal 30 nsec, wenn da nicht sehr sauber bei der Adressdecodierung gearbeitet wird
Gatter mehr als 10ns Laufzeit haben können. Im unteren Vorschlag MEM_WE (grün) mit einem 7404 plus 7400 sparst du im kritischen Pfad eine Gatterlaufzeit und bleibst unter der Hold-Time. Käme auf einen Versuch an, dass mal auf deinem Prototyp umzusetzen. Gruß Wulf
sollen. Das ist mit wenigen Standardbauelementen echt blöd aufzulösen :-( So würde es mit 1 x 7400 und 1 x 7420 gehen. AVR_INT = /( /( M1 * /A6 ) * /( M1 * A7 ) * /( IORQ ) * /( M1 * WR ) )
Also für den 138er hätte ich nun den 74LVC138AD gefunden. Für den 10er leider nur 74HC10D oder 74HCT10D. Den Max gibts tatsächlich auf Ebay als MAX3241CAI. Dann werd ich das mal so probieren und zur Not die ICs von den alten Stamps auslöten versuchen
5L1 1 FN 1 %6 2 0 k D 7 3 2 1 S 5 x. D Z 2 J 0 6 8 M 0 L 2. C A H H 11 12 R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH 1 K E Y S W T P 3 7 5 0 1 % 1 % 1 % 1 % *1 6 . 9 k8 * R 3 7 5 4 * R 3 7 5 3 * R 3 7 5 2 6 . 0 4 k 3 . 0 9 k 1 . 9 1 k R < 0 5 5 5 5 5 5 C 3 7 5 0 7 G I P - B O A R D T N P A 5 5 8 3 ( 2 /
von Eagle verschiedenen EDA-Tools akzeptieren könntest? > > Spätestens diese Äußerung führt das ad absurdum. > > Eagle ist so ziemlich das einzige, was nach wie vor keinen Online-DRC > beherrscht. Alle anderen machen das, und ganz offensichtlich wollen > die Nutzer das auch. Nur Eagle-Evangelisten
auch nichts groß anpassen wenn ich z.B. ein IC durch ein anderes IC ersetze. Simples Beispiel ein 7400 durch einen 7403 ersetzen, da führe ich einfach ein Replace im Board oder Schaltplan aus - fertig. Klar wenn wenn ich dabei von DIL zu SO14 wechsle, muß ich danach mein Layout anpassen - würde ich auch
Hallo, ad Tach Post: Nun , sicherlich biste selbst ein Vertreter , der Angst hat , daß Ihm ein paar Kunden , sprich Provision , abhanden kommen. ne , les mal zB gute Zeitungen - und nochwas in den letzten
Christoph E. schrieb im Beitrag #8009616: > Ad Experimente: Für die Erzeugung einer rheoskopischen Flüssigkeit habe > ich mir auf aliexpress Pigmentpulver bestellt. Damit sollten sich > Strömungen sehr schön visualisieren lassen. Bin schon gespannt
meine eigene Thermosäule basierend auf einem Peltierelement, einer kleinen OPV-Schaltung, einem 16 bit AD1115-AD-Wandler und einem Arduino gebastelt. Die Thermosäule selbst wurde als Bausatz von AATiS angeboten, mittlerweile ist dieser leider vergriffen. Damit habe ich schon einige Messungen etwa zum
die einfachsten Aufgaben wie das Ansteuern eines digitalen Ports oder dem langsamen Abfragen eines AD-Kanals eine teuere Messkarte kaufen. Das geht jetzt billiger.
Als "Professional" kann man den Arduino dagegen sehr wohl mal schnell als I2C Konverter oder als AD-Wandler für den PC verwenden.
hält locker 20 Jahre. Man sieht das bei Eagle, wo selbst krassesten Einflußnahmen von Farnell und AD es schwer haben, das Programm kaputt zu machen. OK, AD hat es auf nichttechnische Weise jetzt wohl geschafft. Aber das ist ne andere Baustelle. Laß dir das Konzept von Eagle ruhig nochmal ganz
bezüglich Altium Designer. Abgesehen davon kannst du in den Untiefen dieses Forums ne Einschätzung des AD nachlesen, die ich vor geraumer Zeit nach einer Vorführ-Erfahrung auf der Embedded verfaßt habe. Du hättest nachlesen und schlichtweg sachlich bleiben können. W.S.
Gatespannung gibt. ;-) und auch genügend Strom um die Umladezeit nicht zu lang zu machen und den FET so ad absurdum führt wegen der Umschaltverluste.
Standard-Komponenten vorhanden Wer braucht denn so strikte Nennspannungen? Hast du noch irgendwo SN7400 verbaut? CMOS zeichnet sich ja gerade durch einen weiten Eingangsspannungsbereich aus. Ein AVR läuft von 1,8 bis 5,5 V, wenn man das so haben möchte. > * Motorspannung nicht ausreichend - Lösung
den Ladestrom, Ein gleiùes zrv von zunfhe¡- LAdC. Relais sorgtfür die Umsùaltung von Netz- Nalzl¿il AD150 nosla¡¿n ¿¡nsrlz ECY 33 auf Batteriebet¡iebdes Thermostaten. nitl(ühlblcdr Zlt+,2 7X12 1,514 Iter¡reöani¡ùe Aufbau lNltF B 10A + Bei den Gehäus""b-"rrrrog"o von 250 mm Breite, 185 mm Höhe und 19¡
So also den Temperaturfühler hätten wir entlarvt. Schade nur, dass man zum Benutzen einen AD-Wandler braucht. Als nächtes lockt mich der IC8 von der Wiki-Seite. Der ist ja mit all den Motoren verbunden. Ist das sowas wie eine PWM-Controller? Gibt es dazu schon näheres? Bei mir steht folgendes
STK 500 ISP programmer. DCF 77 modul aus Pollin mit eine 4093 als wellenformung und eine 7400 als Invertien die Signale zu Atmega 168. Haben irgendjemand eine Idee wie man kan die Piezo Buzzer stuere so es klingt einmal sekunde bei DCF 77 empfang ? Mit Freundliche Grüben Sven
. Interessante Bereiche: 5900 - 6250 49m Europaband 7000 - 7200 40m AFU-Band 7200 - 7400 41m Europaband 9400 - 10000 31m DX Band > wie ich nur mit Multimeter den VFO > Ausgangspegel messen kann? Das ist nur einer von vielen: http://senderbau.egyptportal.ch/hf-voltmeter.htm
DDS Baustein im einstelligen MHz-Bereich erzeugt werden. Das geht mit einem günstigen Baustein, z.B. AD9850/51. Der Takt könnte aus dem 80,9er Quarz stammen, optionalerweise thermostatisiert. Die Drift beträgt leicht vom Einschalten bis zur Stabilisierung 10-20 ppm, das entspricht 1-2 kHz beim VFO.
mir keine Möglichkeit eingefallen, es von normalen Sucheingaben zu trennen (sodass suchen nach z.b. 7400 nicht als ID fehlinterpretiert wird). Vielleicht fällt dir ja was dazu ein... Gruß Jan B.
Umgekehrt dazu: Wäre es nicht auch sinnvoll Lagerorte optional nur für zb. ein Bauteil zuzulassen? ad 1.: Somit wären ohnehin nur mehr wirklich leere Positionen in der Liste (bei Bauteil bearbeiten) auszuwählen. 3. Welche Auswirkung hat das Flag "voll" bei einem Lagerort? Ich kann mit der Markierung
become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices. [ 13.756] (II) Loader magic: 0xb77ad5a0 [ 13.756] (II) Module ABI versions: [ 13.756] X.Org ANSI C Emulation: 0.4 [ 13.756] X.Org Video Driver: 12.0 [ 13.756] X.Org XInput driver : 16.0 [ 13.756] X.Org Server
3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136, ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP), ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP), ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP), ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP), ATI FireGL X2 AK (AGP)
erscheint es mir sinnvoll auf EVA hinzuweisen. D.h. ein Beispiel zur Eingabe über Ports sowie auch den AD-Wandler oder serielle Schnittstelle. Die Verarbeitung am Beispiel einer einfachen Addition von Registern, Multiplikation, ggf. Hardwaremultiplikation, falls verfügbar sodann die Ausgabe als Bits über
Fred. Um in dem dort verwendeten Bild zu bleiben: Ich schreibe ja nicht über die Logikbausteinreihe 7400 und Geschwister, mit denen ich vor 40 Jahren gespielt habe. Und die gibt es auch immer noch (pinkompatibel aber leicht andere Innereien). > Jetzt willst du nochmal neu ein altes Tutorial schreiben
Freeware) Yenka Digital Electronics. Yenka is a simulator for designing circuits using digital 4000 and 7400 series electronic components. Mac OS X or Windows XP/Vista. You can use all Yenka products free of charge at home. KSimus. KSimus is a simulator for KDE. Digital Simulator. Digital Simulator has a toolbar
development. Mixed Analog-Digital. SPECTRE. Der Cadence Virtuoso Spectre Circuit Simulator ist ein Mixed AD-Simulator auf der Basis von Spice. (Kommerziell) HSPICE. HSPICE ist ein PSpice-ähnlicher Simulator, der sowohl ABM-Modelle, als auch eigens erstellte library-Modelle verarbeiten kann. (Kommerziell) XSPICE
desired, op amps such as the OP183 circuit board be physically separated to reduce digital switching or AD820, that have input and output voltage compliances noise from entering the analog circuitry. including ground, can be used to drive the inputs. Split sup- Power Supply Bypassing plies, such as 7.5 V,
desired, op amps such as the OP183 circuit board be physically separated to reduce digital switching or AD820, that have input and output voltage compliances noise from entering the analog circuitry. including ground, can be used to drive the inputs. Split sup- Power Supply Bypassing plies, such as 7.5 V,
desired, op amps such as the OP183 circuit board be physically separated to reduce digital switching or AD820, that have input and output voltage compliances noise from entering the analog circuitry. including ground, can be used to drive the inputs. Split sup- Power Supply Bypassing plies, such as 7.5 V,
totally different nature and gives an extremely higher efficiency and initiates a 100% copper-to-copper ad- hesion and a high absorbance on the epoxy and glass fibre. Left board produced with convetional Palladium activator copper. On the right, produced with Perfekto Organo Palla- The Perfekto Organo Pd
AD7224LP 8bit DAC, Dual or Single Supply, PLCC-20 AD7224LR-1 8bit DAC, Dual or Single Supply, SOIC-20 AD7224LR-18 8bit DAC, Dual or Single Supply, SOIC-18 AD7225BRS Quad 8bit DAC, Separate Reference Voltage
— ns tv(NADV_NE) EXMC_NEx low to EXMC_NADV low 0 — ns tw(NADV) EXMC_NADV low time 8.3 10.3 ns EXMC_AD(adress) valid hold time after Th(AD_NADV) 8.3 10.3 ns EXMC_NADV high (1).LC =30 pF. (2). Guaranteed by design, not tested in production. (3). Based on characterization, not tested in production. (4).
— ns tv(NADV_NE) EXMC_NEx low to EXMC_NADV low 0 — ns tw(NADV) EXMC_NADV low time 8.3 10.3 ns EXMC_AD(adress) valid hold time after Th(AD_NADV) 8.3 10.3 ns EXMC_NADV high (1).LC =30 pF. (2). Guaranteed by design, not tested in production. (3). Based on characterization, not tested in production. (4).
0xA8 Register_A9 data 0xA9 Register_AA data 0xAA Register_AB data 0xAB Register_AC data 0xAC Register_AD data 0xAD Register_AE data 0xAE Register_AF data 0xAF P3 data 0xB0 Register_B1 data 0xB1 Register_B2 data 0xB2 Register_B3 data 0xB3 Register_B4 data 0xB4 Register_B5 data 0xB5 Register_B6 data 0xB6