Hi! Ich benutze das STK500 das via SPI (10cm Kabel) mit einem ENC + 74HC80 arbeitet. Ich habe gelesen dass man die Frequenz nicht unter 8MHz haben soll. Mein Mega8515 läuft mit 16MHz (zwingenderweise). Habe das Problem dass ich die Rev. Nummer nichtmal auslesen kann.
jemand in meinen Code schauen ob dort was auffällt? Er spuckt mir beim Lesen des REV-Registers immer 0x00 aus (via HTERM). Die UART ansich funzt, habs mit konstanten Werten getestet. Danke euch schonmal.
bastele an dem experimentellen RFID-Reader von Elektor rum. Dort ist ein 13.56 MHz Quarz über ein 74HC00 an CLK1 eines AVR (org. ATmega16, bei mir ATmega32) angeschlossen. Ich versuche jetzt ein selbstgeschriebenes C-Programm über ISP in den ATmega32 zu flashen. Als Hardware verwende ich ein ST500v2
mit dd ausgelesen zum Vergleich). Die Daten stimmen soweit überein, dass an den Stellen, an denen 0x00 steht auch 0x00 gelesen wird. An den anderen Stellen liest mein Mikrocontroller falsche Werte. Ausprobiert habe ich das mit 3 verschiedenen Karten (8 MB). Immer das gleiche Ergebnis. Mein Mikrocontroller
läuft inzwischen. Ich habe einen Spannungsregler von 5V auf 3.3V verwendet und einen Pegelwandler (74HC4050). Damit funktioniert die Karte wie erwartet. Der Atmega läuft dann mit 5V, die SD-Karte mit 3.3V.
(2) X :Chip CERALOCK® *1 Available in several standard frequencies. (ex. 3.58, 3.64, 3.68, 3.84, 4.00, 4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00MHz) *2 At -20 to +80D *3 For 10 years at room temperature *4 TC74HCU04 is used as the standard circuit for the MXJ040 series. *5 If connected with incorrect orientation
ict 36 Cent (Reichelt) für einen 74hc4053 denn zu teuer? So siehts in meinem TV aus (siehe Anhang) Eventuell mal zum Elektronik-Abwracker gehen und so ein Board aus einem alten TV rausoperieren bzw. vom Schutthaufen retten
ich ein negatives Signal am eingang, das der Verstärker logischerweise auch verstärkte und damit den 74hc00 versorgte. Der wurde almählich etwas warm. Der eingang ist trotzdem empfindlich geblieben. Es werden analoge Signale ab ca. 0.3 V gemessen.
stimmt aber das ide interface bekommt man auch mit 2 74hc373 hin für high byte und den low byte mach ich ganz einfach mit 74hc245 Auch aus dem vs1003 hab ich den testton schon raus und 2 sekunden eines musikstücks. Dabei waren die mp3 daten in einem 62256
sagen. Den ADC-Teil solltest du noch beschalten. Warum CS vom RAM über A15? Warum nicht per 74HC30 den CS generieren? Somit kann man fast volle 64kB RAM anschließen, und mittels HC138 oder HC154 noch weitere CS-Signale generieren... Falls das fürs Projekt relevant ist... Übrigens wären auch
Reseteingang kann man auch, das wäre dann der Startknopf. Decodieren kann man mit 74HC154 oder 74HC4514/4515 das sind 4 auf 16 Decoder, die können low-current LEDs mit Vorwiderstand direkt ansteuern. Da gibt es sicher auch einen Enable-Eingang, mit dem man das Blinken realisieren könnte
einfach funktioniert das noch nicht, ein Tiny mit Decoder oder Schieberegister wäre bequemer, zwei 74HC164 beispielsweise.
http://www.national.com/pf/AD/ADC1175-50.html Als Clocktreiber wurde ein "AC" Bauteil verwendet, 74AC541 denke ich. Keine Probleme, lief prima.
Ich gehe direkt mit dem Ausgang auf einen HC245 oder AC245, da der ADS830 keinen Output Enable besitzt (ist zwar im Blockschaltbild eingezeichnet, ist aber falsch). Der ADS830 ist eben sehr gutmütig. Ich betreibe den ADS830 damit an 40MHz und
zwingend erforderlich. Erstmal einen "einfachen" SPI-Baustein anschliessen, das wäre z.B. ein 74HC595 Schiebregister (Ausgabe). Schwierig ohne Oskar. LED's über Treiber ranhängen und ganz lange Wartezeiten nach JEDER Portausgabe. Dann das blicken beobachten und mitzählen.
das der AVR den Wert 255 per SPI einliest. Ist das irgendein Defaultwert - für default hätte ich &h00 erwartet. Oder das es einen Error gegeben hätte, weil das SPIinterface nicht sauber läuft. cu Jörg
-220M 160 St. Schieberegister 74HC595, Gehäuse: SO16 100 St. LED grün, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LTGC 100 St. LED rot, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LSURC-E MfG Thorsten
-220M 80 St. Schieberegister 74HC595, Gehäuse: SO16 50 St. LED grün, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LTGC 50 St. LED rot, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LSURC-E 10 St. AT90S1200-4SI
mal hervorkramen. Am selben Tag zogen wir in die Schillerstraße, um uns mit Fassung, Oszillator, 74F... und 74S... einzudecken. Möchtest Du noch mehr wissen?
hier gibt es alte NEWs: http://www.stcarchiv.de/hc1985/06_atarist.php *träum*
unkommentiert so im Raum stehen. Hallo Thorsten, bei dem oberen gekennzeichneten handelt es sich um einen74HC405D, darunter hat nur 41A00V8 und HC04 als Aufschrift, handelt sich also möglicherweise ebenfalls um einen 74-Typ, genauer gesagt ein HEX-Inverter??? Das die AD-Wandler diese Bandbreite hergeben erklärt
auf http://rumil.de/hardware/avrisp.html (allerdings sollte man statt dem im Schaltplan angegebenen 74HC244 einen 74HCT244 nehmen). Einen fertigen ISP-Programmer gibt es für 15,90 Euro auf http://shop.mikrocontroller.net/. Den ISP-Adapter schließt man an den Parallelport an und verbindet ihn mit der Stiftleiste
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
MC68HC11 microcontroller. The serial peripheral interface (SPI) on the MC68HC11 is configured for master Communication between two devices at a given clock speed is mode (MSTR) = 1,Clock polarity bit (CPOL)
Bern 3-5 Informatik und angewandte Mathematik Ausgleichs- und Interpolationsrechnung n XY - c X hcÂhY 4◊18-12 ◊ a = 2 2 = 4 ◊6 -2 2 =0.3 n X - c X h c hY d X 2i-c Xhc XY h b =    2 = 5◊46-12 ◊2 =0.35 n X 2-  X h 4◊46-12 fi y x)=0.3x +0.35 Bemerkung: Die lineare Ausgleichsfunktion kann auch
/* From the manual: The HC165 are 8-bit parallel-load shift registers that, when clocked, shift the data toward a serial (QH) output. Parallel-in access to each stage is provided by eight individual direct data (A H) inputs that
software into code PSEN/ signal space since the 8051 does not provide CPU form 8051 device RD/ signal to 74HC08 RAM device instructions to write into code memory. Typically a 8051 deviceform AND gate is used to combine the RD/ and PSEN/ signals of the CPU and generate a RD/ signal for the RAM device as shown
PDIP – N Tube of 25 SN74HC02N SN74HC02N Tube of 50 SN74HC02D SOIC – D Reel of 2500 SN74HC02DR HC02 Reel of 250 SN74HC02DT –40°C to 85°C SOP – NS Reel of 2000 SN74HC02NSR HC02 SSOP – DB Reel of 2000 SN74HC02DBR HC02 Tube of 90 SN74HC02PW TSSOP – PW Reel of 2000 SN74HC02PWR HC02 Reel of 250 SN74HC02PWT CDIP – J Tube of 25 SNJ54HC02J SNJ54HC02J –55 C to 125 C CFP – W Tube of 150 SNJ54HC02W SNJ54HC02W LCCC – FK Tube of 55 SNJ54HC02FK
reset, set the bit to 0. A signal will appear at the DAC to output eight MCLK cycles Table V. Writing 00FC00 to FREQ0 REG after RESET is set to 0. SDATA Input Result of Input Word Table IX. Applying RESET 0010 0000 0000 0000 Control Word Write (D15, D14 = 00), B28 (D13) = 1, HLB (D12) = X RESET Bit Result
8-bit serial-in, serial or parallel-out shift 74HC595; 74HCT595 register with output latches; 3-state FEATURES DESCRIPTION • 8-bit serial input The74HC/HCT595arehigh-speedSi-gateCMOSdevices and are pin compatible with low power Schottky TTL • 8-bit
allelport des PC's, den 10-poligen ISP-Stecker an die AVR-Experimentierschaltung. Wer gerade keinen 74LS245 zur Hand hat, kann auch einen 74HC245 verwenden. Allerdings sollten dann die unbenutzten Eingänge an Pin 11, 12 und 13 einem definierten Pegel zugeführt werden, damit sie nicht herum- klappern,
VDD :5V (MTJ series:12V) (2) X :Chip CERALOCK® *1 Available in several standard frequencies. (ex. 2.00, 2.45, 3.00, 3.58, 3.64, 3.68, 3.84, 4.00, 4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00MHz) *2 At -20 to +80D *3 For 10 years at room temperature *4 TC74HCU04 is used as the standard circuit for the MXJ040, MX03
reserved R A E R 3 _ E C I O M R W H G P F F B G Bits Name Description R/W Default 31:6 reserved - R 0x00 Bandwidth ErrorEvent Mask 5 BWERR_EM Setting this bitwill lead to an interrupt if the BandwiR/W Error 0 Event Bit is active. HC Halted Mask 4 HCHA_EM Setting this bitwill lead to an interrupt if the
PORTC). Anschließend erzeugt er auf seinem ALE-Pin einen Impuls. Dieser Pin ist mit dem LE-Eingang des 74HC573 verbunden. Bei der fallenden Flanke an ALE werden die an PORTA anliegenden acht Bits (die untersten acht Adressbits A0…A7) vom Adresslatch übernommen und an den Ausgängen ausgegeben. Somit liegt
superior to older technologies in a highly cost-effective package. AVAILABLE OPTIONS TA SOIC 8-PIN DIP 00C to +70 C QT110-S QT110-D 00C to +70 C QT110H-S QT110H-D -40C to +85 C QT110-IS - -40 C to +85 C QT110H-IS - Quantum Research Group Ltd Copyright ' 1999 Quantum Research Group Ltd R1.02/0109 1 - OVERVIEW
Input (Start Pulse CS = 0V (Note 5) 100 - - ns Width), W(WR)I Access Time (Delay from Falling CL= l00pF (Use Bus Driver IC for - 135 200 ns Edge of RD to Output Data Valid), larger C L) t ACC Tri-State Control (Delay from Ris- C = l0pF, R = 10k - 125 250 ns L L ing Edge ofRD to Hl-Z State), 1H, (See
on the system number in bits 3:0 and the second DMA channel number design. in bits 7:4. Registers 74h and 75h of LDN 1 must also be 8. 2Ah: set this register to default value 0Eh. programmed to match the DRQA and DRQB channel 9. 2Bh: leave bits 7:5 set at 00h. Bits 4:0 settings numbers. are based on
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
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/HCT4094 8-stage shift-and-store bus register
PDIP – N Tube of 25 SN74HC02N SN74HC02N Tube of 50 SN74HC02D SOIC – D Reel of 2500 SN74HC02DR HC02 Reel of 250 SN74HC02DT –40°C to 85°C SOP – NS Reel of 2000 SN74HC02NSR HC02 SSOP – DB Reel of 2000 SN74HC02DBR HC02 Tube of 90 SN74HC02PW TSSOP – PW Reel of 2000 SN74HC02PWR HC02 Reel of 250 SN74HC02PWT CDIP – J Tube of 25 SNJ54HC02J SNJ54HC02J –55 C to 125 C CFP – W Tube of 150 SNJ54HC02W SNJ54HC02W LCCC – FK Tube of 55 SNJ54HC02FK
8-bit serial-in, serial or parallel-out shift 74HC595; 74HCT595 register with output latches; 3-state FEATURES DESCRIPTION • 8-bit serial input The74HC/HCT595arehigh-speedSi-gateCMOSdevices and are pin compatible with low power Schottky TTL • 8-bit
+85°C 8 Plastic DIP ICL7660ESA -40°C to +85°C 8 SO a) ICL7660AMJA † -55°C to +125°C 8 CERDIP** V+ 74HC03 ICL7660AMTV † -55°C to +125°C 8 TO-99** OPEN-DRAIN OR * Contact factory for dice specifications. MAX1044 7 74LS03 ICL7660 NAND GATESCTOR †* Contact factory for availability. The Maxim ICL7660 meets or exceeds all “A” and “S” specifications. b) V+ OUTPUT ENABLE MAX1044 7 74LS126 OR ICL7660 TRI-STATE BUFFER c) Figure 14a-14c. Shutdown Schemes for MAX1044/ICL7660 ______________________________________________________________________________________ 11 Switched-Capacitor Voltage
250 VCC = 10.0 V 1998 Nov 10 5 Philips Semiconductors Product specification Quad bilateral switches 74HC/HCT4066 DC CHARACTERISTICS FOR 74HC/HCT For 74HC: CC = 2.0, 4.5, 6.0 and 9.0 V; For 74CC= 4.5 V T amb(°C) TEST CONDITIONS 74HC/HCT SYMBOL PARAMETER UNIT V I +25 −40 to +85 −40 to +125 CC S V IS VI
Repeatoperations18and19tofillinthebackgroundunder ‘EPSON’ ↓ Inverse display 29 MWRITE EPSON 30 CSRW C = 46H P1 = 00H Set cursor to line three of the first screen block P2 = 01H 31 CSR DIR C = 4CH Set cursor shift direction to right 32 MWRITE C = 42H P1 = 44H ‘D’ P2 = 6FH ‘o’ P3 = 74H ‘t’ Inverse display P4 = 20H ‘