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interner Aufbau des ALE beim 8051
arbeitet. Wollte ursprünglich einen einfachen Inverter aus einem Transistor dahinterhängen (für einen 74hc574). Das funktionierte aber leider nicht. Mit normalen TTL-Intervertern (74ls04) klappte es genausowenig. Lediglich mit einem 74hct04 funktioniert es?! Der Aufbau der Ports an sich ist mir bestens bekannt
Das liegt daran, daß man mit ALE einen 74HC573 steuert und keinen 74HC574. Mit dem 574 stimmen einfach die Timings nicht mehr, die Adresse liegt zu spät an. Daß es mit dem 74HCT04 zu funktionieren scheint, ist reiner Zufall. Einen Transistor
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2 Stk. MCP2515 an einem z.B. ATMega32
; } else if (bit_is_set(status,7)) { // message in buffer 1 addr = SPI_READ_RX | 0x04; } else { // Error: no message available return 0; } RESET(MCP2515_CS_0); spi_putc(addr); // read id rec_can0->id = (uint16_t) spi_putc(0xff) << 3; rec_can0->
!CS-Signal für jeden einzelnen SJA aus den oberen Adressleitungen ausdekodieren, z.B. mit einem 74HC138 [code] HC138 --------------+ A8---------+1 16+---VCC A9---------+2 15+---!CS1 A10--------+3 14+---!CS2 A15--------+4 13+---!CS3
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Entwurf eines Laborversuchs zu High Speed Digital
Flanke >aufbereitet werden. Sinnvoll, für so einen Versuch tut es ein 0815 Oszillator mit einem 74HC14, der allein bringt schon 10ns. Wenn man eine schnelle Familie ala VHC etc. mit 3,3V nimmt, auch 2ns. >hinsichtlich der Verteilung und Verbindung der einzelnen Module. Ist es >sinnvoll und machbar
NXP (Vermutlich weil das der einzige Hersteller der HEF-Varianten [anderer Prozeß] ist). Ein 74HCU04-Verstärker ist zumindest in LTspice eine zuversichtliche Sache. Die Rauschwerte sind bei 4069 auch nicht soooo schlecht. Im Audiobereich, wo viele Verzerrer-Jünger sowas verwenden eher mäßig, aber oberhalb
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Einschwingreserve bei Quarzoszillator
geringe Lastkapazitäten arbeiten, die die Gatterlaufzeiten nur unwesentlich erhöhen sollte. Ein 74HC04 hat eine Gatterdurchlaufzeit von 9nsec, ein 74HCU04 von 7nsec. Sollte dieser geringe Unterschied wirklich einen so großen Einfluß haben? Könnte es nicht eher sein, daß die höhere Ausgangsimpedanz
Tschuldigung, ich bezieh mich grad auf den Beitrag von Kai Klaas (Gast) Datum: 04.10.2010 21:53
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Klöpperboden berechnen
Kugelbereich T1 = -hc * WURZEL( r^2 - hc^2 )+ r^2 * ARCSIN( -hc / r ) T2 = ( h2 -hc ) * WURZEL( r^2 - ( h2 - hc )^2 )+ r^2 * ARCSIN( ( h2 -hc ) / r ) V2 = (-1/3 * h2^3 + hc * h2^2 + ( r^2 - hc^2 + ( 4 * r - s )^2 ) * h2
*((h2-hc)*Wurzel(r^2-(h2-hc)^2)+r^2*arcsin((h2-hc)/r)) - (4*r - s)*( -hc *Wurzel(r^2 - hc^2 )+r^2*arcsin( -hc /r)) )
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LCD-Modul EPSON ECM-A0428 von Pollin
Dual FlipFlop http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf D) Über dem Kabel / Controller dann noch: 74HC32 Quad 2-input OR gate http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT32_4.pdf 74HC04 Hex inverter http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT04.pdf 74HC00 Quad 2-input NAND gate http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT00.pdf Dieser Wust an Logik dient vermutlich einerseits der Matrix-Ansteuerung der Tasten und andererseits
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Flipflopfragerei
Kauf dir ICs aus der HC Reihe, Also 74_HC_00, 74_HC_04, 74_HC_14 etc. Siehe auch [[74xx]] MfG Falk
Falk Brunner schrieb im Beitrag #1860744: > Kauf dir ICs aus der HC Reihe, Also 74_HC_00, 74_HC_04, 74_HC_14 etc. > > Siehe auch 74xx > > MfG > Falk Nun gut, jetzt schrieb der Mensch - kauf Dir eines vno diesen Dingern - aber jetzt hast Du mir geschrieben 74HC04
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Optokoppler an µC mit LED Rückmeldung
Wenn du viele dieser Optokoppler hat, kannst du anstatt des Transistors + Vorwiderstand einen 74HC04 nehemen, dort sind 6 fertige Inverter drin. Den Vorwiderstand der LED kannst du nicht einsparen. MfG Falk
Danke für euere Antworten ! Ich werde das mit dem 74HC04 mal versuchen. Habe ich das richtig verstanden : µC Pin---|74HC04|--| R |--|>|--GND Laut Datenblatt kann ich ja mit max. 20mA pro Ausgang belasten. Gruß Heinz
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Frage zu Transistoren
lassen. Wenn du was anderes willst, hilft dir der MC14514 nicht weiter, sondern du brauchst 64 x 74HC259 oder 75HC595 (TPIC6B595 = 74HC595 + ULN2803).
benötigt wodurch sich das bei meinen 16 Ausgängen ja verdoppeln würde. Zitat: du brauchst 64 x 74HC259 oder 75HC595 (TPIC6B595 = 74HC595 + ULN2803). Befürchte dann müsste ich wohl eine komplett neue Platine nehmen. Von diesen älteren Platinen wo die MC14514 und die Triacs drauf sind hab ich noch
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[V] hobby auflösung
pollin 1 [pre] 3 94-230007 Quarz, 7,3728MHz, HC-49/S 0,20 EUR 0,60 EUR 3 94-230083 Quarz, 14,7456MHz, HC-49/S 0,25 EUR 0,75 EUR 1 94-100916 AT Mega 32-16PU
Spannungsregler ST L7808CV, TO220 0,25 EUR 0,50 EUR 6 94-230013 Quarz, 16,00MHz, HC-49/S 0,20 EUR 1,20 EUR 3 94-230023 Quarz, 20,00MHz, HC-49/U3H 0,26 EUR 0,78 EUR 1 94-800108 Sort. Klein-/Solarmotore, 10 Stück
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was sagt ihr zum blockschaltbild?
IC mit Taktraten von 8kHz bis 133Mhz über Software einstellbar INV -> Highseed inverter (74F04) BUS -> Standard Bus Treiber 74HC573 mit tristate am eingang Counter -> Highspeed 4bit Synchron zähler mit ebenfalls bis 100MHz Meine Idee: Der CLK liefert ein definiertes Taktsignal Auf die
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1851393: > Mir fehlt zum Analyzer noch die gesamte Triggerlogik. Ein Analyzer, der > mir nur mitteilt, was er gerade so mal mitgeschnitten hat, erscheint mir > nicht
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Ganganzeige für Motorrad !
einer Tabelle setzen und fertig. Ohne µC: LM3914 um ausgegebene Spannung in Stufen zu wandeln. 74HC147 um ein BCD-Signal daraus zu machen. 74HC4543 um daraus fertige 7-Segment-Signale zu kriegen. Evtl unterwegs noch einen 74HC14 zum Invertieren der Signale. Um den Leerlauf richtig wiederzugeben
den Eingangen den 74HC148 nach +5V, wobei du den 120 Ohm Widerstand in einen 1200 Ohm Widerstand ändern darfst. Also ungefähr so: +5V ----+---+-------+--------+-+-+-+-+-+-----+--------+-----------+ | |
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Lüftersteuerung über MC
einfachsten mitteln hin. Du brauchst nicht mal einen Mikrocontroller dazu. Ein Digitalzähler wie der 74HC193 reicht.
=== GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) Die Schaltung funktionert genau so wie sie soll. Wo liegt das Problem bei Lüftern mit BLDC? Nimmt der Lüfter etwa Schaden im Dauerbetrieb?
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LED-CUBE 3-D
einlöten. Und dann wahlweise statisch ansteuern (flimmert auch bei Bewegung nicht) mit so was wie 74HC595/TLC5921 o.ä. oder im Multiplexbetrieb (Flimmergefahr, meist unterdimensionert und bei blauen LEDs eh nicht der Bringer).
Eine 8er: http://www.youtube.com/watch?v=QuVBqeCed04&feature=related dann noch das PC-Programm dafür: http://www.youtube.com/watch?v=ScsiESC0rv0&NR=1
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20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash
doppelt: [code] Reset IDE: Bus 0: OK Bus 1: OK Device 0: Model: WDC WD800BEVS-22RST0 Firm: 04.01G04 Ser#: WD-WXC508027306 Type: Hard Disk Supports 48-bit addressing Capacity: 76319.0 MB = 74.5 GB (156301488 x 512) Device 1: Model: WDC WD800BEVS-22RST0 Firm: 04.01G04 Ser#: WD-WXC508027306 Type: Hard Disk Supports 48-bit addressing Capacity: 76319.0 MB = 74.5 GB (156301488 x 512) [/code] Dem Bootvorgang tut das allerdings
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
die ICs 0,10 Euro pro Stück. 74LS-Familie ------------ 74LS00 (54 Stk) 74LS02 (39 Stk) 74LS04 (296 Stk) 74LS08 (12 Stk) 74LS10 (39 Stk) 74LS14 (190 Stk) 74LS20 (42 Stk) 26LS31 (200 Stk) 26LS32 (225 Stk) 26LS33 (7 Stk) 74LS38 (289 Stk) 74LS51 (202 Stk) 74LS74 (97 Stk) 74LS85 (67 Stk
Stk) 74ALS245 (29 Stk) 74F-Familie ----------- 74F00 (34 Stk) 74F02 (64 Stk) à 0,05 EUR 74F04 (117 Stk) 74F08 (143 Stk) 74F20 (42 Stk) 74F32 (65 Stk) 74F74 (92 Stk) 74F138 (39 Stk) 74F139 (89 Stk) 74F157 (89 Stk) à 0,05 EUR 74F175 (67 Stk) 74F240 (30 Stk) 74F244 (85 Stk) 74F257 (14
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
Die datei compiliert ok hier (Linux - Ubuntu 10.04). avr-gcc v 4.3.4 , avr-libc 1.7.0 build mit diser script (incl. Jörgs FReeBSD patches) http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=95328&start=0&postdays=0&postorder=asc&
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Elektronik Lager und die vielen Kisten (Verwaltung)
Hallo Markus, bei mir geht Etiketten drucken unter Linux: Ubuntu 10.04. wine Drucker HP Laserjet per Printerserver im Netzwerk Was wäre sonst noch interessant für euch zu wissen? Gruß Raimund
Kategorien habe ich 22µF Kondensatoren. Der 2. lässt sich nicht speichern, die Fehlermeldung lautet: "00:04:27 E: SQL Error: column Bezeichnung is not unique (spSaveClick)" Dann sind die Untergruppierungen witzlos, oder liegt der Fehler bei mir? Arno
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kleines programm benötigt
ein normgerechtes serielles Signal (eben damit man KEIN Programm schreiben muss) ist die Wahl des 74HC164/NE555 etwas ungünstig. Neben dem 8 bit Schieberegister braucht man da nämlich noch einen rücksetzbaren 8 bit Zähler der mit der 16-fachen Baudrate getaktet wird (74HC161). Geht die RS232 Leitung
Schieberegister. Wird Bit 8 HIGH, wird der Zähler gestoppt. So kommst du mit einem NE555, einen 74HC161 und einem 74HC165 aus und kannst normale 8 bit Datenbytes senden mit 1 Startbit und 1-2 Stoppbits und niemand muss ein Programm schreiben.
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Ultraschallmessung zu ungenau
Hallo, realisiere gerade eine Abstandsmessung mit einem HC-SR04 (nachbau von Devantech srf04?) der an einem Atmega32 hängt. Der sensor hat einen Triggereingang und einen Echoausgang, die Entfernung berechnet man mithilfe der Laufzeit des Echosignals und der
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Ultraschall Abstandsmessung mit HC-SR04
Bascom, bin also noch ein blutiger Anfänger. Ich möchte gerne eine Abstandsmessung mithilfe eines HC-SR04 Ultraschallmoduls realisieren. Dieses Modul hat einen Triggereingang und einen Echoausgang (ähnlich dem Devantech srf04) aus der Laufzeit dieser Signale kann man die Entfernung berechnen. Der
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Dc Motorumpolung
Für 15 mA braucht es keine extra Transistoren, da reicht ein 74HC04, wo man jeweils drei Gatter parallel schaltet. Fettig. Ein klitzekleiner AVR mit einem PWM-Ausgang reicht. Fertig ist die Mini H-Brücke. MFG Falk
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Datenblatt URL ändern?
74HC08 http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74HC08.pdf
74HC04 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT04.pdf
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MOSFETs zum entgegengesetzten Schalten gesucht
es >3V-Steuersignales durchzuschalten? Ja. Bei kleinen Strömen reicht es, ein paar Gatter ala 74HC04 parallel zu schalten, vieleicht so bis 50mA. Drüber braucht man einen diskreten MOSFET. MFG Falk
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Attiny 13 Fast PWM in c kleines problem
1<<ADSC)| (1<<ADATE); //start Timer----------------------------------------- //Pre-define OCR04 as 42/255 duty-cycle OCR0A = 200; //Set OC0A at zero, Clear OC0A at compare match TCCR0A = (1<<COM0A1) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00); //prescaler 8, Fast-PWM-Mode TCCR0B = (1<<CS01); }
Ich dachte der µC macht das per Hardware, wenn Fast-PWM mit dem COM0A1-Register gesetzt ist... @Hc Zimmerer: Stimmt. Das muss ich noch machen. Danke für eure Tipps! Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
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Ermittlung maximal Spanung mit atmega
heinz.jetzt ermittlet die maximal spannung daraus.nun hab noch ein problem dass LED an den PORTD 0x04 immer an auch wenn ich keine spannung anlege
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1766077: > Ist es Absicht, dass die LEDs zwar an-, aber nirgendwo ausgeschaltet > werden? Könnte immerhin sein, da es eine Maximalwertanzeige ist, auch > wenn ich es
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Struct Tabelle mit Pointer auf Var/Fkt, wie ansprechen?
Es ist übrigens ein IAR 68HC12 C-Compiler V2.20A/386 mit dem ich hier arbeite. Der meldet bei [c]*_db_object[k].pROM = 0;[/c] Folgendes: [code] *_db_object[k].pROM = 0; // variable zuerst nullen ---------
CONST, u32, (unsigned char *)&rCO_DevRevNo, __dummyFKT}, {0x1018, 0x04, CONST, u32, (unsigned char *)&rCO_DevSerialNo, __dummyFKT} }; [/c]
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Takt verteilen
knapp. @ Alexander H. (alexander_h) Nimm einen normalen QuarzOSZILLATOR und klemm dort zwei 74HC04 dran. Das sind 2x6 Gatter. Ein Gatter direkt hinter den Oszillator, um den zu entlasten, dahinter alle restlichen 11 Gatter parallel. Jeder Ausgang mit Serienterminierung (siehe [[Wellenwiderstand]
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$4,30 Arduino-Klon mit MSP430 von Texas Instruments
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1757311: > Oder entgeht mir da was? Nee, keine Ahnung, kann da auch keinen Zusammenhang sehen. Bin mal gespannt, hab mir jetzt neun bestellt - schaun, ob die auch kommen
:/ -------- Edit - nach langem probieren jetzt was neues: Unable to authorize payment: TI04MultipleAUTHException --- Merchant_Ref_num has already been AUTH'd:TI04-577xxx
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Wie am besten 32 Bit mit Atmega8 simulieren als C-Code?
noch nicht so eingestiegen. Ich nutze die GCC mit Eclipse und avrdude zum Flashen unter Ubuntu 10.04 x64. Ich habe bereits Routinen für 32-Bit große Bit-Zahlen geschrieben: - Addition zweier 32-Bit-Zahlen mit Carry, - Multiplikation einer 32-Bit- mit einer 8-Bit-Zahl und Carry, - Multiplikation
Hui, die Antworten hier kamen ja wie aus der Pistole geschossen. Hc Zimmerer schrieb: > Wenn ich Dich richtig verstanden habe, geht es Dir um C für den AVR. > Dort gibt es den Zahlentyp [u]int32_t (bzw. [unsigned] long) und alle > von Dir beschriebenen Operationen
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Signale Verzerrungsfrei übertragen
level shifter? >- oder andere bessere Ideen? Wie wäre es schlicht und ergreifend mit zwei x 74HC04, damit hat man einen Treiber für 11 Ausgänge, das 12. gatter treibt die 11 Anderen. Das Ganze pro Ausgang mit Serienterminierung in ein RG174 Kabel gepustet, fertig ist der sehr preiswerte Triggerverteiler