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XILINX CPLD Programmer Problem
Problem gelöst, ich hatte statt eines SUB D Steckers eine SUB D Buchse verbaut. Man sollte nach 0:00 schlafen und nicht mehr basteln ;-) Grüße Christian D.
Buchse vertauscht). Ich habe meinen Programmer gerade mal "ohne alles" (kein Strom, kein CPLD, keine 74HC125 !) angesteckt, iMPACT findet ihn trotzdem ! (Natürlich gibt es beim Lesen eine falsche Signatur und damit einen Abbruch). Aber KEIN "check cable setup". Was hast Du unter Cable Setup eingestellt
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Mr.MidiPlayer - Spielt alle MIDI-Dateien von einer SD-Karte
root dir long file name entry on the card using disk editor: 41 54 30 81 30 39 30 6A 30 55 30 0F 00 EC 44 30 2E 00 6D 00 69 00 64 00 00 00 00 00 FF FF FF FF - LFN starts at offset 1 - MrMidi interprets all lower bytes of unicode as ASCII :-) I will implement a japanese char mapper for the kana
converter (ausgang 6 bits tone-adres, 1 bit tone-on/of und 1 bit enable) Hiermit werd mit die schaltung 74HC38 und 6 bis 8 stuck 4099 die solenoids fur die ventiele gesteurd. Im principe brauche ich die midi stufe zwischen dei Mr Midi und die converter nicht. Gibts vieleicht ein MrMidi ausfuhrung der statt
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Mikroprozessorboard
Wenn du beim Takt auf Nummer sicher gehen willst: Fertiger Oszillator doppelter Frequenz und 1/2 HCT74 als Teiler dahinter. Diese Oszillatoren sind nicht immer ganz symmetrisch.
AND-Gates aus RD/WR plus MREQ zusammen. Und lässt sich dabei etwas Zeit, nicht schneller als mit LS/HC-Technik.
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langsamster Takt
Pulldown Widerstände an den Tasterleitungen hängen) kann man ein RS-Flipflop aufbauen. Also mit einem 74HC00 (oder LS etc.) somit 2 Stück RS-Flipflops. Man kann sich dazu das "TTL Kochbuch" von Texas Instruments kaufen, z.B. die Ausgabe von 1974 (deutsch) ; siehe manchmal Ebay ; da könnten etliche Leute
13:16 Bj 74 Anfänge auf nem CPC464 (ziemlich schnell auseinandergenommen), dann Motorola und immer noch in der Reihe geblieben (HC(S)12,Coldfire,Artfremd: MSP430) Bis denne Frank
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"genaue Sekunde" mit richtigem OSC und Overflow INT
15 pF beeinflusst das gewaltig. Also das OSC-Signal über ein zusätzliches Cmos-Gatter führen, z.B. 74HC00 oder 74AC00 und dann dessen Ausgang mit'm g'scheiten Frequenzzähler messen (...der mind. 1/2 Stunde eingeschaltet ist oder einen Quarzofen hat und unlängst kalibriert wurde). Sonst muss man halt
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Problem beim Programmieren mit AVRDUDE
Ansonsten hab ich als Programmer den vom ctbot Projekt, ist ein an das STK 200 angelehnter Programmer mit 74HC244. Funktioniert mit PonyProg einwandfrei.
74HC244 kaputt!!!
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alte DDR Chips
moin moin, im Prinzip richtig, ABER: D100 -> 7400 D200 -> 74H00 DLxxx -> 74LSxxx DSxxx -> 82xxx A analog, Standarttemperaturbereich B analog, erweiterter Temp.bereich, oft bessere Parameter .... D008= 74hc08 ? D008 so unbekannt, D108 -> 7408| DL008 -> 74LS08 nicht als HC.
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Habe viele analog + digital IC´s abzugeben Gesperrt
einmal mein IC Bestand SN4929 40Stk SN4930 70Stk 74S201N 40Stk 74LS533 N 30Stk 74LS57N 80Stk 74F00N 12Stk 74HC109N 25Stk 74HC93N 25Stk 74HC04N 25Stk 74LS14N 100Stk 74ALS10N 50Stk 74S280N 60Stk 74LS20N 40Stk 74LS32
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MMC/SD-Karte mit FAT16 an AVR
wird dabei automatisch vergößert. Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus: [pre] 0000b000 41 64 00 61 00 74 00 65 00 69 00 0f 00 ae 2e 00 |Ad.a.t.e.i......| 0000b010 31 00 00 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 ff ff ff ff |1...............| 0000b020 64 61 74 65 69 20 20 20 31 20 20 00 00 00 00 00
ff ff |2...............| 0000b060 64 61 74 65 69 20 20 20 32 20 20 00 00 00 00 00 |datei 2 .....| 0000b070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................| (...) 0000b1c0 41 64 00 61 00 74 00 65 00 69 00 0f 00 b0
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MagJack LED Driver
unabhängig von einander schalten. Gut daran finde ich das man nur einen IC braucht, und zwar einen 74HC00, sowie zwei 100n Kondensatoren, und 4 Widerstände. Der Oszillator schwingt auf meiner Steckplatine mit ca. 600Hz, die Frequenz kann man aber auch noch verändern. Gruß, Feadi P.S. Vielleicht
-------------------------- Nicht vergessen darf man, das C1 einen "Schittrigger-Effekt" auf den HC00 zaubert, ohne den das ganze nicht schwingen würde. Gruß, Feadi
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MP3 Player Datenstom
wegen dem 74hc08 kommen be der mmc nur 0xff an
ist. um es anders auszudrücken, durch den 74hc08 ist der vs an mosi und die mmc an miso angeschlossen.
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Platinen mit GPS - Empfänger bei ebay
@Stefan der 74HC244 kann nicht mit 3.3 Volt Betriebsspannung der braucht 5V und geht somit nicht mit dem Board
wahrscheinlich Bedienfehler von mir. Der Parallelport von meinem Rechner scheint die Logikpegel vom 74HC244 @ 3.3V zu verstehen und der 74HC244 verträgt auch den einen höheren Logikpegel von der LPT Seite.
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Operationsverstärkerfrage
müsste der Operationsverstärker in weniger als 125ns das Gatter schalten. Als Gatter werde ich das 74HC 00 verwenden. http://www.farnell.com/datasheets/12712.pdf Das sollte mit 10ns schnell genug sein. Erschwert wird die Suche dadurch, dass man bei Farnell nicht nach den Einzeldaten suchen kann
40c7f25b93de0eff217c8d737c3d702701c;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2233;WG=0;SUCHE=LM319;ARTIKEL=74HCT%2520112;END=16;FAQSEARCH=Op-Amp%25252C%252520%252520DIL-14;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HCT%20112;FOLDER=A240;FILE=74HCT112%2523TEX.pdf;DOWNLOADTYP
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74HCT244 testen
und Schalter 2 ebenfalls. Doch irgendwie will es nicht so ganz... Hier noch das Datenblatt des 74HC244: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/74HC_HCT244_CNV_2.pdf Was mache ich falsch? Oder mache ich alles richtig, aber der Chip ist kaputt? Gruss Michael PS: Was mich auch mal interessieren
PS: Was mich auch mal interessieren würde: Wofür steht eigentlich 74HCT244? Also wie setzt sich diese Bezeichnung zusammen? 74 --> TTL HC --> high speed (schnelleres schalten T --> sagt mir nix gehört evtl. zu HC 244 --> Bauteilnummer also z.b. 00 sind 8 NAND Gatter
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GCC Bug?
r24 66: 25 75 andi r18, 0x55 ; 85 68: 30 70 andi r19, 0x00 ; 0 6a: 22 0f add r18, r18 6c: 33 1f adc r19, r19 6e: 8a 7a andi r24, 0xAA ; 170 70: 90 70 andi r25, 0x00 ; 0 72: 95 95 asr r25 74: 87 95 ror r24 return a; } 76: 82 2b or r24, r18 78: 93 2b or r25, r19 7a: 08 95 ret 0000007c <swap>: unsigned char
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Suche Counter IC + Binär -> 7 Segment
Binär - NICHT BCD! Weil: [..Suche Counter IC + Binär -> 7 Segment..] sonst den HC590, der sollte gehen. http://www.standardics.philips.com/products/hc/pdf/74hc590.pdf Habe davon einige in meinem Frequenzzähler drinne. Auch OHNE µC.
Binärzahl sein? ;) Hannes hat schon recht, schau mal unter: ICs -> Digitale ICs -->ICs 74F / 74ALS / SN7... -->ICs 74HC.. / 74HCT.. -->ICs 74HC40.. DIL -->.... Bei reichelt (stellst auf alle ANzeigen / Seite) da wirste bestimmt was passendes finden, aber bei den Preise für
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Ne555 mit 50% Tastenverhältniss, Geniale Lösung ?
@Horst-Otto, in meinem 74HC14 Datenblatt kann ich nirgends finden, daß die Umschaltschwellen exakt symmetrisch bei 2,00V und 3,00V liegen. Ich bin mir daher sicher, es sind nur ungefähr 50%. Beim 4047 sind es aber wirklich
peter dannegger: schon mal einen Oszillator mit nem HC14 aufgebaut? Ich hatte noch nie eine Abweichung >1%. Denn HC14, HC04, vielleicht auch 4069 hat man in der Bastelkiste. Den 4047 wahrscheinlich eher nicht. Besser als ein 555 sind die o.g. allemal
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Gibt es "Dezimal zu Binär Wandler" als Bauteile???
Platinenlayout von mir (Lötseite!)ist auf der letzten Seite dazugefügt. Den 74147 / 148 gibts auch als HC. Um 16 Eingänge auf 4 Bit zu decodieren (das wäre dann nicht mehr direkt dezimal anzuzeigen), müssen zu 2* 74HC148 nur drei Gatter eines 74xx00 hinzugefügt werden, das habe ich auch schon mal gemacht
In meinem ECA-Telefonbuch steht das hier zu 74HC147
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Eingangsstrom TTL-Gatter
Buch. Heutzutage hat man keine "TTL" Gatter mehr, sondern Cmos Ausführungen. TTL wäre 7400 oder 74S00 oder 74LS00. Cmos ist 74HC00 , 74AC00 , 74LVC00 , 74LCX00 , 74ALVC00 , 74AUC00 . Bei Cmos spielen "Ströme" an Eingängen quasi keine Rolle (vereinfachte Aussage), da sehr hohe Eingangswiderstände
TI Pocket Guide Sept. 1976: SN7400N-Eingangsemitter: H: 40 µA, L: -1,6 mA LS00: H: 20 µA, L: -0,36 mA
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Funkanbindung - Fortsetzung aus Hauptthread
Telegrammtyp = PTM Switch) DATA3: 10 (Energiewippe gedrückt & A-ON Taster gedrückt) DATA2: 00 (unused) DATA1: 00 (unused) DATA0: 00 (unused) ID : 00101905 (Die eindeutige ID des Schalters) STATE: 30 (Bei ORG=05: N-Message vom PTM type2) CHECK: 5E (Checksumme
an Port B realisiert. Der Relaisteil besteht aus nem I2C IO-Expander PCF8574 nen Octal Inverter 74HC540 und nem Octal Darlington Treiber ULN2803 und 8 Power Relais. Der Inverter war notwendig, weil der PCF8574 nach Power ON seine 8 Ausgänge auf High legt, und ich nicht wollte, das nach nem Stromausfall
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LCD + 8 Tasten über SPI mit AVR
HD44780 LCD Display: -4 bit modus -Hintergrundbeleuchtung schaltbar -bis zu 8 Tasten Hardware: -74HC595 für Display und Hintergrundbeleuchtung -74HC165 für Tasten -74HC00 µC: -4 Portpins-> MISO,MOSI,SCK,SS(Software oder Hardware SPI)
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Schieberegistersachen
die nächsten Daten reinschieben, während das LCD noch den alten Befehl abarbeitet. Ich habe ein 74HC164 genommen, dann reichen 3 Leitungen zum LCD. Peter
C] 228 .L26: 229 .LM31: 230 /* #APP */ 231 00ea 0000 nop 232 /* #NOAPP */ 233 00ec 2196 adiw r28,1 234 00ee 8FEF ldi r24,hi8(-1) 235 00f0 CF3F cpi r28,lo8(-1) 236 00f2 D807 cpc
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PDA als LA
ganze in der Art von TIMESTAMP P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ------------------------------------- 00:00:01 L L H L L L L L 00:00:02 L H L L L L L L 00:00:03 L H H L L L L L 00:00:04 L H L L L L L L ausgegeben wird, dann kann man den Palm zur Seite kippen
refresh zyklen... die sind böse ... andere alternative... etwas ttl, sram und etwas mehr fläche ;) 74HC4060 einen netten 8 oder 16k sram und einen schnellen latch.. der 4060 kann max 87Mhz ;) weils nachbaubar sein soll... sram der günstig ist.. 3-5e bei 12-50ns zugriffszeit => 20-83Mhz max sampling
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
Hi! Ich hatte keine 74ls04, hab einen 74HCT04 genommen. Wichtig: der muss dann aber an 3,6V geklemmt werden ! Hier mal ein Schaltplan: http://avr.auctionant.de/img/avr_ip_cam_74hc04.png Ist bei mir so in Betrieb und
Achtung: 74HC/74HCT -> Vcc an 3.6 bzw Cam Versorgungsspannung anschliessen 74LS -> Vcc an 5V Und immer alle Inputs auf definierte Pegel legen ;) Bye, Simon
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pwm multiplexen, geht das?
Werde wohl eher einen 74HC595 bestellen, da er ein bisschen schneller als ein 4094 ist. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Florian
Hi, Habe mir jetzt einen 74HC595 besorgt. Im Datenblatt stehen 2 clock-anschlüsse drin. Einmal der: storage register clock input und einmal der shift register clock input. welchen soll ich da mit sck vom Atmega
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ATMEGA 128 und ext. Speicher
Hallo Habe alles nachgemessen. Ich habe Datenverkehr auf den Ausgängen des AVR. Ich verwende ein 74HC573 Adresslatch. Wenn ich die Ausgänge des Latches offen habe müsste ich doch eswas messen können. Egal, ob ich das Latch auf high oder low oder mit Flanke triggere. Die Ausgänge bleiben immer low
des Latches mit Pullupwiderständen auf High gezogen werden? Das Gleiche Problem habe ich bei einem 74HC274, welches ich als Treiber verwende. Gruß Gruß
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Probleme mit SKP M16c62p und CS3
wann er fertig ist) CS3 liegt am AEN des CS8900a und mit 4,7k an VCC; WRL und WRH gehen auf ein 74HC08(AND) und dann an WR des Cs8900 RD geht direkt an den RD des CS8900; HOLD liegt mit 4,7k an VCC; BYTE und CNVss liegen von hause aus mit 10k an GND; BCLK ist frei; NMI ist mit 10k an Vcc Leider
prc1 = 1; /* CPU full speed */ cm1 = V_FAST; cm0 = 0x08; /* Processor mode */ pm00 = 1; pm02 = 1; pm13 = 1; /* Chip select for CS8900 */ cs3 = 1; /* Lock that regs again */ prcr = 0; /* Finally hardware reset the CS8900 */ p8_0 = 1; CS89_Delay(100); p8
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Schieben bis der Arzt kommt (74HC595)
Ich verstehe es nicht. Seit einiger Zeit versuche ich ein Schieberegister (74HC595) anzusteuern. Klappt aber alles nicht so wie soll. An dem Dingen hängt ein 7-Segment Display. hier mein Test-Code _delay_ms(50); PORTA = 0b00000101; //SI high & SCK high _delay_ms
0b00000010; //RCK _delay_ms(50); PORTA = 0b00000000; _delay_ms(1000); PINA0 ist mit SI vom 74HC595 verbunden, PINA1 mit RCK (storage) und PINA2 mit SCK. Eigentlich will ich die ersten 4 Pins auf High ziehen, den Rest auf 0. Als Ausgabe erhalte ich aber 00011110 (QA...QH) ??? Wenn ich alles
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Frequenzzählung möglichst sparsam mit 2313
AVR 2313 reinschieben. Ausgangsseitig ein MUX 4051 (liegt grad rum) für die 5(?) Ziffern und ein 74xx164 für die Segmente, danach jeweils Treiber. Dann hab' ich im Netz das hier gefunden: http://hem.passagen.se/communication/freqcount.html Der Unterschied der Schieberegister 4014 zu meinen (74xx165
inkrementiert fält die komplette zusätzliche Beschaltung des Zählers recht simpel aus. Als NAND benutze ich 74F00 und somit komme ich auf eine theoretische maximale meßbare Frequenz von 140MHz. Bisher habe ich den analogen Eingansteil noch sehr einfach aufgebaut und weis eben nicht ob er funktonieren wird.
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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
für einen ATmega8515 kompiliert (wegen DIP-Gehäuse und ein anderer war gerade nicht da). Werde einen 74HC573 als LevelShifter nötigen. Mal sehen ob mein LCD damit funzt ...
p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 gibt's bei conrad... Als Pegelwandler nehme ich den 74HC4050
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RS 485 Lenz X-Bus
www.mikrocontroller.net/topic/30013#643637 Mit Aufsatzboard können 32 Taster ausgewertet werden, der 74HC165 ist dafür gut geeignet. Eine andere Lösung wird dort verfolgt: http://usuaris.tinet.cat/fmco/download/XbusTCO_manual.pdf Gruß Thomas
sehr auf seinen ersten Gedankengang eingefahren, und beginne direkt mal mit der Erweiterung mittels 74HC165. Gruß Günter
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Sinustest des vs1011
XDCS=0; //Start Sinus Test spi(0x53); spi(0xEF); spi(0x6E); spi(0x7D); spi(0x00); spi(0x00); spi(0x00); spi(0x00); delay_ms(500); //Ende Sinus Test spi(0x45); spi(0x78); spi(0x69); spi(0x74); spi(0x00); spi(0x00); spi(0x00); spi(0x00
74HC08 in den Datenbus hängen, fertig. Daniel
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8 stellige 7 Segment anzeige
Wenn Dir der 7219 zu teuer ist und Du eh multiplexen willst, nimm einfach 2* 74HC595 (Segmentregister, Digitregister) am SPI, 8*pnp (BC560) + 8 Widerstände als Segmenttreiber und 8*npn (BC368) als Digittreiber. Kostet Dich dann insgesamt 3 Portpins (SCK, MOSI, Strobe). Peter
folgendermaßen aussehen (hab ich leider nicht mehr [§*@%&# Festplatte]) : PORTB läuft auf die EIngänge eines 74HC245 (8bit Bustreiber). Die Ausgänge gehen dann über 8 Widerstände (90,9 Ohm) an die Einzelanoden der LED-Anzeige (die Anzeigen müssen gemeinsame Kathoden sein, sonst muss das ganze angepasst werden)
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VGA Grafikkarte an uC
war zu schnell. Um eine Grafikkarte anzusteuern, kan man den Quarz und die beiden Latches und der HC00 für die 16bit Daten weglassen.
74HC574 genommen und bei den unteren einen 74HC245 ?
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Potis als Spannungsteiler
im Datenblatt von Phillips http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=17Kt93zawQARIAADLkLkg694e992802c00fa8218412a0723e4df4;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;WG=0;SUCHE=4067;ARTIKEL=74HC%25204067;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204067;FOLDER=A240;FILE=74HC4067_74HCT4067%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 heißt es auf Seite 6 in der Ratings-Tabelle "DC switch current: 25 mA" und "DC switch diode current: 20 mA"
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4bits schnell hintereinander ausgeben
davon aus dass das ganze relativ schnell hintereinander passiert ;-) ). Diese Ausgabe wird dann vom 74HC 4514 decodiert und schält den entsprechenden Optokopller (http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/25/index.htm << die schlatung würd ich dann zum lampen schalten verwenden) jetzt weiß ich
@Toni, ich würde Dir nicht den "MOS 4094" empfehlen, sondern den 74HCT4094 wenn Du das Teil an den Druckerport anschließen willst. Der Grund dafür: Die HCT-Reihe kommt mit TTL-kompatiblen Eingangsspannungen zurecht, die HC oder auch alten "MOS"-Serien nicht. D.h.
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Logic Analyzer bauen
per PWM eine negative Referenzspannung am inv. Eingang draufgeknallt. Er macht mit einem TL084 und 74HC4053 einen 3Channel 10bit DAC ... Evtl. nicht doch einen AD5337 (8-BIT DAC 2WIRE I/F DUAL) für 2,53 bei Farnell? Da weiß man was man hat :) Die gibt's auch als 10/12 bit pinkompatibel (je nach Wunsch
übersehen, lasse mich aber gerne korrigieren. Im Schaltbild bs-sch-03.zip/bs300-3.pdf wird ein D-Latch 74HC573 vom POD (LA-Eingang) mit Samples "geladen". Mir kommt es vom Konzept her vor, als ob es mehr ein extension Port ist, der hier als LA missbraucht wird. Irritiert bin ich zB. an Postion B7, da der
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Quarzoszilator bauen Wie ????
Nun wie hast du denn den 74Ls00 beschaltet? und was bedeutet nicht ganz? 17,7340 bis 17,7345 ist auch nicht ganz 17,73447 MHz
Dewegen sehe ich nur das Endergebniss (Farbe oder keine). Wenn ich eben auf Anschlüsse fasse beim 74LS00 sieht man Farbe, ansonsten ist sie weg. Also liegt die Taktfrequenz irgendwo anders als bei 17,73447. Son HC type habe ich nicht gerade hier liegen. Den Taktgenerator den ich gerade verwende
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Pac Man mit dem ATmega8
(glaube ich). also benötigen wir als zusätzl. Hardware ein Quarz (4,4...MHz) ein NAND Gatter (74xx00) als Generator und ein Wiederstand. Möge mich jetzt noch einer schnell berichtigen ansonsten baue ich den scheiss gleich mal.....
Adressen umschalten, dann noch die Steuerleitungen. Macht insgesamt 24bit und das sind pro SRAM 4x 74HC245, also insgesamt 8x 74HC245. Viel Spaß beim Aufbauen... Die einzige realistische Idee ist ein schnelles SRAM und ein CPLD, der schnell genug zwischen beiden AVRs umschaltet, also ein Pseudo Dualport
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Vcc direkt an I/O-Pin: Gefährlich oder nicht?
wird liegt auf den Pin strom an. Ich setze gleich bei Programmstart meinen Eingangsport (DDRA = 0x00) als eingang und deaktiviere die pullups (PORTA = 0x00) und bis jetzt hat das funktioniert. Mir hat jemand gesagt ich soll die pullups aktivieren (also PORTA = 0xFF) aber danach habe ich beim Auslesen
Kurzschluss zu bauen. Aber sowas kann ja wohl immer mal vorkommen. Ach ja, ich hatte mal bei einem 74HC595 nachgemessen, wieviel der bei 3,3V abkann, weil ich etwas mehr Strom gebraucht habe als eigentlich zulässig. Hab bei allen Testobjekten ca. 25mA rausbekommen. Ich steuere damit jetzt einige LEDs
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Suche 1Mbit SRAM fuer AVR
SRAM in TSOP28, ( z.B 71V256SA10PZ für 3,3V von IDT oder 71256SA15PZ für 5V ) Der U4 wird wohl ein 74AHC00 sein.
danke dass macht sinn, der HC743 als Latch und das NAND wahrscheinlich als auswahllogik der beiden 32KSpeicher
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Was sollte ein Entwicklungsboard alles haben
richtig ermittelt, weil die Bauteile fast alle vorhanden waren. Ich schätze den Preis auf etwa 150,00 EUR. Gruss Steffen
Extra sachen. Welcher ISP - läuft den ziehmlich mit allen Progi Sparchen? von ATMEL AN940 ( mit 74HC244(?) ? SP12? ...?
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Probleme mit 6502 uP
nichts erscheint. A0 vom LCD ist A0, RW ist RW und Enable ist eine NAND Verknüpfung des CS (=Pin11 des HC139) mit phi1. Ich hatte Anfangs phi2 verwendet, dieses Signal invertiert (da es Low aktiv sein muss) und dann in den HC139 eingespeist, aber da der uP das Signal ja bereits invertiert liefert, habe
MOS6502AD, 42.KW 1985 (läuft im Moment mit 60kHz) SRAM: IDT7164S EPROM Simulator: CL63C256 über 74HC245 in den Daten, Adress und Steuerleitungen. Jetzt bleibt der uC nur noch beim Lesen des Busy Flags vom LCD hängen, da dieses genauso gelesen wird, wie der SRAM. Ich habe noch die komplette Schaltung
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Speicher-Oszi
Osziprogrammchen muss ich mir noch schreiben. @noob Der ADC hat seine Datenleitungen an den freien Pins des 74HC245 und seine Taktleitung ist ADC_CLK. Der HC245 trennt den ADC vom Bus, damit die Werte dann vom AVR aus dem Speicher gelesen werden können. Der Speicher wird einmal etwas verzögert vom Takt auf schreiben
Frag mich auch, was da los ist, eigentlich hab ich nur den Adresszähler ausgetauscht. Der HC590 sollte doch eigentlich schneller arbeiten als der HC4040. Scheint aber doch eher umgekehrt zu sein.
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PICVUE-064 LCD Display Interface
die Character und Graphic Mode demonstriert. Das LCD Display basiert auf den HD44780 und zwei 74HC164 shift register. Es werden nur drei Datenleitungen benoetigt: CLOCK, DATA und E. Die Daten werden als zwei Byte Packets gesendet. Das erste Byte steuert im Bit7 den RS Eingang und das andere Byte
{ LCD_CLK = 0; // Activate E clk SPDR = glrsel; // LCD command byte, 0x80=Data, 0x00=RS Command delay_us(10); // Allow time to shift data out (*) SPDR = data; // Load SPI data register with LCD data byte delay_us(10); // Wait again for finishing the shifting (*)
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Shiftregister Programmieren M74HC595
Die Bezeichnung auf dem Chip ist: f P0130AG MM74HC595N MC74HC595N Wohin soll ich denn hochziehen? Nach 5V? Wie ist denn der LowPegel an den Teilen? Warum steht davon nichts im Datenblatt?
sollte es? Es gibt unterschiedliche Typen von Logikfamilien, das sieht man an der Bezeichnung, z.B. 74HC, 74HCT, 74LS,... Die haben halt unterschiedliche Spezifikationen für die Pegel.
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ATMEGA8515 Übertakten
SRAM bei Verwendung ohne Waitstates das mindeste. Ich verwende für 22,1184MHz ein 25nS SRAM und ein 74ALS573 ohne Probleme.
@ 4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The external memory interface is designed in compliance to the 74AHC series latch." Daher frag ich mich : Welchen Chip sollte ich bei einer Frequenz von 18 MHz
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M16 Expanded Memory Mode
#03h,0ah ;write protect disable PRCR mov.b #05h,04h ;set processer mode PM0 mov.b #00h,05h ;set processer mode PM1 mov.b #ffh,08h ;CS enable CSR mov.b #55h,1bh ;2 wait state CSE mov.b #00h,0ah ldc #0080h, flg ldc #stack_top, sp ;set stack pointer ldc
wann er fertig ist) CS3 liegt am AEN des CS8900a und mit 4,7k an VCC; WRL und WRH gehen auf ein 74HC08(AND) und dann an WR des Cs8900 RD geht direkt an den RD des CS8900; HOLD liegt mit 4,7k an VCC; BYTE und CNVss liegen von hause aus mit 10k an GND; BCLK ist frei; NMI ist mit 10k an Vcc Leider
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Diverse Sachen zu verk. ATMEL, SED, Logik etc.
0,10 THYRISTOREN ~80Stk BT149D a 0,25 CONTROLLER 4 Stk S1D13504F00A (SED1354) a 13 5 Stk S1D13305F00A (SED1335) a 9 LOGIK ~150 Stk C4511 a 0,20 ~200 Stk 74HCT244 a 0,15 Drucksensor 3 Stk MPX4115A für je 18 VoiceRecorder
0,10 THYRISTOREN ~70Stk BT149D a 0,25 CONTROLLER 3 Stk S1D13504F00A (SED1354) a 13 5 Stk S1D13305F00A (SED1335) a 9 LOGIK ~150 Stk C4511 a 0,20 ~200 Stk 74HCT244 a 0,15 Drucksensor 3 Stk MPX4115A für je 18 VoiceRecorder
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LCD EA DOG-M und Bascom
Port Eingang PORTC = 0xFF; // Port Pullups DDRD = 0x00; // Port Eingang PORTD = 0xFF; // Port Pullups DDRE = 0x00; // Port Eingang PORTE = 0xFF; // Port Pullup DDRF = 0x00; // Port Eingang AD Wandler //PORTF = 0xFF; // Port Pullup DDRG = 0x00; // Port Eingang PORTG = 0x1F; // Port Pullup /* Timer1 MCU/1024 */ TCCR1B = _BV (CS12) | _BV (CS00); /* Timer1 Overflow */ TIMSK = _BV (TOIE1); } void adinit (void