in Prototypenstückzahl (ca. 100 Stück) bei 0,80€ für 3 LEDs, macht ca. 0,23€/LED. Macht bisher 0,74€ pro LED zzgl. Leuchtmittel 7,91€. Der erforderliche Kühlkörper schlägt mit maximal 2€/LED zu Buche. Der 2-komponenten-Wärmeleitkleber kostet pro LED ca. 0,20€. Rechnen wir mal pessimistisch mit
ganz schnell eine abgesicherte Lösung präsentiert wird, bliebe mir nichts anderes übrig, als von den HC-AD LEDs die Finger zu lassen. Leider würden dadurch aber auch zwei neue Lampenkonzepte vorläufig sterben. P.S.: Nur so zur Info mal eine aktuelle Platine mit eingepassten Kupferstücken für die Kühlung
dem Xmega ist allerdings etwas tricki. Um das SRAM zu adressieren sind zwei Stück 8-BIT D-LATCH Typ 74HC573 für die Bereitstellung der höheren Adressleitungen von A8-A18 notwendig. Zusätzlich ist für die vollen 16Bit Nutzung des SRAMs eine freie Adressleitungen (zB A19) notwendig, die auf den "LB" Anschluss
Hallöchen.. Die drei LFO-Led's auf dem Front Panel werden jetzt über ein Schieberegister 74HC595 im PWM-Mode angesteuert und verändern ihre Helligkeit je nach eingestellter Wellenform und Amplitude. LFO-Leds am Degnerator: https://www.youtube.com/watch?v=bMUaGmoW2oY&feature=youtu.be
belastet werden? http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4094_74HCT4094%2523PHI.pdf;SID=11T4F63H8AAAIAAAkwhy0dc87c8bce67c3f1221c3b6c69b1ec98f Ich komme mir mit diesen Fragen teilweise etwas dumm vor, hoffe aber, dass das anfangs normal ist und bald vorbei
index.html?;ACTION=7;LA=3;O... Hier sagt das Datenblatt eindeutig: >> For the DC characteristics see “74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications”. << Sprich, das steht da garnicht drinn, da musst du in das genannte Datenblatt schauen. Da steht das dann.
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2684785: > Für einen 3:1 Teiler braucht man zwei Bits/FlipFlops, 74HC74 ist > dein Freund. Dazu ein bisschen Logik, fertig. Und wenn man statt 74HCxx 74ACxx verwendet, dann ist's auch schneller.
abweichendem "duty cycle" Wenn ich die Angaben im Datenblatt richtig deute, sind bei 5,6MHz (44,1kHz*128) 11-89% Duty-Cycle drin. Die High- und die Lowzeit soll mindestens 18.3ns betragen. Ich würde einen 74HC4017 als Teiler benutzen. Einfach den Reset auf den 4. Ausgang und Ausgang 2 als geteilten Takt benutzen
flackern diese bistabile Realais > immer willkürlich Du solltest am uC nicht dieselben Pins für die 74HC595 verwenden, die schon für die IOAP Programmierung des uC mit MISO, MOSI SCK verwendet werden.
schalten. Was genau soll ich mal nach GND schalten, alle PC's [c] #define PORT_SER PC0 //74HC595 PIN 14 #define PORT_SCK PC1 //74HC595 PIN 11 #define PORT_RCK PC2 //74HC595 PIN 12 #define PORT_OE PC3 //74HC595 PIN 13 [/c] ???
RC-Oszillatoren werden etwas ruhiger, wenn eine höhere Frequenz durch 4 geteilt wird. Z.B. einen VFO mit dem 74HC4046 bauen und durch 4 oder 8 teilen. Dabei mittelt sich das Phasenrauschen etwas raus. Ein guter OSzillator wird aber nie draus.
Bei welcher f liegt ungefähr die Grenze als Schaltmischer? Hier steht was über die Bandbreite des 74HC4066: http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4934 "Selbst ein 74HC4066 läßt sich einsetzen" > Welche Nachteile würden sich ergeben, wenn man das CW-Filter > ebenfalls hochohmiger
CD4051, CD4052, and CD4053 D SUFFIX For 4PDT Switch, See MC14551B SOIC ÎÎÎÎÎÎFor Lower RÎÎON , Use the HC4051, HC4052, or HC4053 High–Speed CASE 751B CMOS Devices ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MAXIMUM RATINGS* ORDERING INFORMATION ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MC14XXXBCP Plastic Symbol Parameter Value Unit ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Transistor verwendet werden. NOCHMEHRAUSGÄNGE(PORTERWEITERUNG) Es können 1 bis 32 Bausteine vom Typ 74HC4094 an das eDIP160 (OUT1...OUT3) angeschlossen werden, damit sind 8 bis 256 weitere Ausgänge möglich. Mit dem Befehl "ESC Y E n1 n2 n3" (siehe Seite 16) können diese Ports komfortabel angesteuert werden
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
einzeln zu einer wartungsklappe und sind dort an eine selbstgefertigte platine angeschlossen, auf der 4 74HC595 und 8 ULN2003(mit kühlerchen) verbaut sind. beschickt werden die schieberegister von einem arduino, jetzt kann ich beliebige gruppen von leds über wlan(ipod, handy, tab) einschalten. im schreibtisch
zu einer wartungsklappe und sind dort an eine selbstgefertigte platine angeschlossen, auf der 4 74HC595 und 8 ULN2003(mit kühlerchen) verbaut sind. beschickt werden die schieberegister von einem arduino, jetzt kann ich beliebige gruppen von leds über wlan(ipod, handy, tab) einschalten. im schreibtisch
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
einem Pin: Spannung: 5v Vorwiderstand: 100 Ohm Dioden Flussspannung/Vorwärtsspannung: mit 3,02-3,11 V angegeben I = (U - U_led)/R I = ca 19mA Da immer nur eine Ebene "aktiv" ist, sind maximal 16 leds an, also I_gesamt = 300mA zulässig sind glaube ich 200-220mA, also noch im Rahmen so lange
Schau Dir mal dieses Scaltbild an: http://www.flickr.com/photos/knaka/4072693764/ Die beiden ICs 74HC595 denk Dir mal weg, die Widerstände sind ja direkt mit Deinem Arduino-Board verbunden. Die jeweilige Basis der Transistoren wird über jeweils 1 Widerstand an einen Portausgang angeschlossen. Und
eventuell auch nicht. getrennte MUX hätte ich vorgesehen. Wenn ich nach dem Datenblatt von z.B. 74HC4051 gehe, dann kann ein deltaR zwischen den Channels von bis zu 9 Ohm vorliegen. Bei zwei verschiedenen MUX bleibt das natürlich auch nicht aus. Also nochmal die Lösung überdenken...
Über ein Gain von 16 kann ich auf bis zu 256mV am Eingang runter. Für die drei MUX nehme ich den 74HC4051 und zur Ansteuerung den PCA9557 (I/O Expander) von TI KSQ |-------------- AD CH0 R_Ref 100 Ohm Differential Mode Messung |-------------- AD CH1 MUX1 | |-------MUX2--- AD
Speicher und IO bus über RD/WR trennen willst oder gleich über die Adressdekoder. (IO/M mit an den hc138)
bestimmt noch was im I-Net finden lassen. Aber wenn es nur um die paar IOs geht ist es einfacher einen 74xx138 zu nehmen. Der kann dann fuer 8 IO Bausteine die CS erzeugen
z.B http://www.digikey.at/product-detail/de/VHS-45/102-1488-ND/1016696 = 2.26 10.3K/W+1.5K/W = 11.8K/W 3.5*3.5A*0.8Ohm=9.8W => 150-115.6=34°C Umgebungstemperatur ist keine Zwangskühlung notwendig! ==== 37.2 Ein Lüfter fehlt in diesem Design also... 2,74 bei Farnell ==== 39.94 3-4€
HI >die kann man natürlich aus einzelnen 7408/7432/7486 aufbauen. Oder für Faule: 74HC283. Gibt es für 0,49 € bei R... . MfG Spess
web&cd=4&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fnoel.feld.cvut.cz%2Fhw%2Fmotorola%2Fbooks%2Fdl121%2Fpdf%2Fmc74f181rev5.pdf&ei=saihT8DYMo2WswbZhpXSBw&usg=AFQjCNHS2GNenmbKsNYJuc_M1qt_gCaq7A Grüße, Stefan
Datenleitung 0 (LSB) 8 D1 H / L Datenleitung 1 9 D2 H / L Datenleitung 2 10 D3 H / L Datenleitung 3 11 D4 H / L Datenleitung 4 12 D5 H / L Datenleitung 5 13 D6 H / L Datenleitung 6 14 D7 H / L Datenleitung 7 (MSB) KONTRASTEINSTELLUNG Mit der an Pin VEE angelegten Spannung läßt sich der Kontrast und VDD
hallo john! ich habe mir den h11f1m gekauft um diesen mal zu testen. im pdf dazu steht, er kann mit ac/dc analog signalen arbeiten. nun schließe ich auf der einen seite an 1 und 2 eine spannung an und am ausgang messe ich, wenn ich
Hallo Sven, Versuch es vieleicht mal hiermit: CD4052 oder CD74HC4052 hier ist das Datenblatt: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/26877/TI/CD4052B/47/2/CD4052B.html Der 4052 / 53 ist ein Analog Multiplexer. Ich habe den in der vergangenheit öffters
Aber das steht auf einem anderen Blatt ... Bei mir(meinem Board) führe ich NE1 als CS auf einen 74HC00. Einmal negiert und "ver-nandet" mit den Adressleitungen für A23 (LCD_CS) und nochmal mit A22 (EXP_CS) (und A21 für SRAM); Je nachdem, was ich ansprechen will, setze ich die Adressleitungen;
Als Nor Flash wollte ich den hier verwenden. http://de.mouser.com/ProductDetail/Spansion/S29GL256P11TFI010/?qs=boflksbqthq5DfGNsW9NejUUe%2f6N%2fuhrXbhY9Uv3p9g%3d der hat als Schnittstelle "Page Mode", es sind allerdings die gleichen Pinbezeichnungen, oder bei Flashes mit "CFI" sind auch die gleichen
eine Sache. Die Steuerung mit dem Schieberegister ist nicht die schlechteste Idee (z.B. ATmega8 + 2x 74HC595) oder wie wäre es mit einer Softwarelösung: http://www.mikrocontroller.net/topic/6529 http://www.4finger.net/cms/servomaster.html
Latchleitungen etwas hoch werden. Daher ist es sinnvoll, z.B. alle 10 ICs die 3 Signale zu treiben (74HC04). Die Datenleitung auch, damit die Delays gleich sind. Peter
von 50ns und zu der 100ns Periode (= 10MHz). Mal Dir einfach mal ein Schieberegister aus D-FFs (74HC74) auf. Ob 2 FFs oder 1000, die Maximalfrequenz ist genau gleich. Peter
CONTROLLER FOR TFT COLOR LCD MODULE S1L50282F23K200 Adaptable LCD Modules Type: NL2432DR22-xxB Type: NL2432HC22-xxA Type: NL2432HC22-xxB SPECIFICATIONS (1st edition) Signature of writer Approved by Date T. ITO Feb. 1, 2005 Checked by Date Prepared by Date R. KAWASHIMA Feb. 1, 2005 Published by Product Design
Harvard-Maschine groß geworden ist: die mögliche Verdopplung des Speicherraums (je Prozess) der PDP-11 durch die Aufteilung in data and instruction memory wurde seinerzeit recht euphorisch begrüßt. Effektiv wurde damit aus der ursprünglichen von-Neumann-Architektur eine Harvard-Architektur (zumindest
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
controller: AT+RNAME?0002,72,0A3C7FÉ From Host controller: EGBT-045MS response if remote device name is “HC-05” AT+ADDR?É EGBT-045MS Response +NAME:HC-05É OKÉ +ADDR:11:6:230154É EGBT-045MS response if remote device name is unresolved OKÉ FAILÉ Bluetooth Address is 11:06:23:01:54 Page 10 of 15 pages EGBT-046S
Schnellladegeräten drin. Falls der Laden den nicht hat, auch U6046/6047/6049, ICL8250, XR2240, 74HC5555, CD4541 CD4543 CD4536 CD4045 CD4445 CD4451
www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252FMOS4541_SMD4541%2523STM.pdf;SID=11TtIBhn8AAAIAAAc7Xt81947bd91e6b9f7b4f948e7806d93cfc4 Ist für solche langen Zeiten gemacht. MfG Spess
Motor_r_pwm = 0 Motor_l_pwm Alias Portd.5 : Config Motor_l_pwm = Output : Motor_l_pwm = 0 'Schieberegister 74HC595 'aus Datenblatt: 'Data is shifted on the pos.-going transition of the SHcp-input 'SHcp - Pin 11 - shift register clock input 'Data is transferred to the storage register on a pos.-going transition
Das ist eine Melodie-Türklingel, bestehend aus einem U880 (DDR-Z80) Prozessor und U2716 EPROM. Ein 74LS74 macht aus den /IORQ Impulsen ein symmetisches Rechtecksignal für den Lautsprecher. Wie das klingt, kannst du dir sicher vorstellen. Die Schaltung kommt ganz ohne RAM aus (verwendet nur die Register
braucht im Ruhezustand(!) schon ca. 200mA. Ein ähnliches Projekt ist auch hier dokumentiert: http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik:melodieklingel Bevor du deinen edlen Z8400-04 also wegwirfst, kann du ja das nachbauen. XL
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT595 8-bit serial-in/serial or parallel-out
Motor_r_pwm = 0 Motor_l_pwm Alias Portd.5 : Config Motor_l_pwm = Output : Motor_l_pwm = 0 'Schieberegister 74HC595 'aus Datenblatt: 'Data is shifted on the pos.-going transition of the SHcp-input 'SHcp - Pin 11 - shift register clock input 'Data is transferred to the storage register on a pos.-going transition
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
Und > wenn DC-Ground Bounce ein Thema ist, könnte man einen externen Treiber > verwenden, wie den 74HC4094 oder 74HC574. Der 74HC4094 ist ein Schieberegister. Damit wäre der Geschwindigkeitsvorteil gegenüber integrierten Komplettlösungen mit einem seriellen Protokoll futsch. Ich habe noch jede Menge
slaa037.pdf Fuer dein Toggle FlipFlop. Warum nimmst du nicht was fertiges wie ein CD4013 oder ein 74HC74?
gerade da hatte, mit T4 hast du Recht, den 10k könnte man ja schon fast einfach wieder rausnehmen, R11 und R17 auch, hmmm. Ansonsten sind die AP's schon so OK, das Signal was ankommt ist ja in keinster Weise schon digital oder hat konstante Amplituden, ich muss es erst mal ein bisschen "hin- und herschieben
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------