langsame Peripherie den Waitausgang mit dem CPU-Takt verUNDet hat, es lief nicht stabil. Erst mit nem 74HC112 als Teiler ging es. Das Wait wurde mit J und K verbunden, quasi als Count-Enable. Den CPU-Takt extern umzuschalten, dürfte also keine gute Idee sein. Eine Lösung wäre, Du nimmst nen ATmega88
AG 4 AG AG 13 D ker IC303 IC303 6 Sync. 5 B C323 50 Ohm AG R304 R305 AG u ref+ TTL 220 1 BU300 4k7 74HC132 3 100p BNC Tastverhaltnis 2 A ker Print AG AG C302 74HC132 AG 0 100n IC302 L300 R ker 1 REF V- 20 -5VA 13 10uH SMD 5k - AG 2 GND OUT 19 SIG fmax IC300 14 3 18 12 C 0 6 - A0 A0 GND L301 + TL084 R
, ich bin gerade am ausprobieren der Bauteile meines RP6. Zur Ansteuerung der LED´s wird ein 74HC4094D am SPI eines ATmega32 verwendet. Ich will die vorhandenen Bibliotheken nicht verwenden, aus reinem Lernzweck. Habe mir das Datenblatt angeschaut http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/e/0zfy3x112ch42r82d060wl0jtocy.pdf und nun stellt sich mir eine Frage : -Eingang D sind die seriellen Daten des SPI, sind somit mit MOSI verbunden. -Das Taktsignal für die Kommunikation kommt an Eingang
ich denke sollte man auf den lpt anschluss verzichten wollen > werden es 8mA weniger sein da der 74HC4053 nicht benötigt wird (so wie > es Wolfgang beim coolLA gemacht hat). das hat nix gebraucht, im gegenteil, die zusätzliche logik in dem CPLD frisst noch mehr strom. Da es kein feedback/fragen
der LED Test läuft auch. Montag oder Dienstag sollten von Kessler dann die richtigen 74HC4053 kommen. Ich habe übrigens direkt den 1M x 32 RAM besorgt, wenn schon denn schon....:-) An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten für dieses großartige Projekt danken! Ich weiß weiß wie
eigentlich sogar im Schaltplan der Frequenzaufbereitung irgendwo stehen; da müsste eine Brücke am 74xx86 sein...). Aber über Software geht's ja auch ;-) Wie hast Du das mit dem fehlenden Start-/Stopbit gelöst? Bei mir kommt da nur Gammel raus, weil mir immer die Syncronisierung wegläuft.
(Seite 7) der Bauanleitung: Die Umwandlung von 3,8684 MHz --> 115,2 kHz --> 28.8 kHz an Pin 4 des 74HC4046 ist soweit klar. Aber wie entsteht der Faktor 17 bzw. 18, damit an den Ausgängen A & B die 489,6 bzw. 518,4 kHz anliegen? Vielen Dank für Hinweise, Daniel
O C C M S ICW3 C Q D O C C M S N0FSR3 8 P0ICP408 9 V T H D 0 V T H D V T H D 3.3K FSR3 GND C CLGND 74HC595 S S D 0 74HC595 S S D 74HC595 S S D CN500 R141 C120 1 1 2 3 3 5 647 N5 6 7 0 C 11 223 4 3 6 4 N 5 6 7 0 0 11 223 435 6 4 N 5 6 7 0 0 P0R14101 P0R14102 C114 74HC4053 0.1 1 Q Q Q Q Q Q Q G1 1 1 C
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
PPS-Ausgang. Einen Phasendetektor kann sich auch recht einfach mit einem binaeren Up/Downconter (74x193) selbst zusammenbauen.
aus 77,5 kHz per PLL erzeugten 10 MHz. Ungefähr während 10% der Zeit würde in dieser Anwendung eine 74HC393 mit 10 MHz statt 0 bis 0.x Hz laufen. Das "rechtfertigt" nicht nur den größeren Aufwand.
188 LEDs (12x Stunden, 60x Minuten, Datum und Zeit per 7-Seg.-Anzeigen: HH:MM:SS DD.MM.YYYY - 8*14 = 112x plus zwei Doppelpunkte in der Zeitanzeige: 4x). - ICs im BGA-Gehäuse scheiden aus, alle anderen Bauformen (auch MLF, ...) sind willkommen, die Ansteuerungen sollte (wie auch immer) seriell erfolgen
Bauteile, die für mein Problem optimal wären, unbekannt. Spannung in Nähe der Flusspannung der LEDs, 24x 74HC595 plus Buffer und Vorwiderstände ist sicher realisierbar (es handelt sich um ein Einzelstück bzw. sehr wenige Exemplare) - doch nicht besonders elegant, da es inzwischen ja zig ICs gibt die speziell
Text in der gewünschten Farbe [c] #define TS_1_SWITCH p.x >= 80 && p.x <160 && p.y > 48 && p.y < 112 if(!ts.bufferEmpty()) { p = ts.getPoint(); // Retrieve a point p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, 0, tft.width()); p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 0, tft.height()); if(
Danke, sowas ist immer interessant. Sind da wirklich 74HC245 drauf als Pegelwandler bestückt? Die mit 3,3V zu versorgen und 5V Pegel anzulegen wäre gewagt. Und zwar sowohl für den Arduino, als auch für das Shield. Aber erstmal müssten die 3,3V überhaupt
weiteren Verminderung der Abgaswerte werden können (z.B. Normen). (0,04 g/mi HC). NLEV (Non-Low Emission Vehicles) ZEV (Zero Emission Vehicles) Zulassungsstufe für Fahrzeuge, die die zur Zeit Zulassungsstufe für Fahrzeuge, die keine gültigen Anforderungen erfüllen (0,25 g/mi HC)
eine Schaltung um ein Relay nur maxinmal x Sekunden > einzuschalten? Ja, nennt sich Monoflop, 74HC4538 o.ä. > Am besten ohne weiterem µC weil den traue ich nicht so recht. Dann traust Du dir nicht. Der uC macht was Du im einprogrammiert hast.
Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
hab aber leider noch ein viel bescheideneres Problem... Ich betreibe den µC mit 5V. Zum LCD hin ein 74HC5040 Pegelwandler um auf die 3,3V für das LCD zu kommen. Nun das Problem: näher ich mich mit meiner Hand dem Pegelwandler, "stürzt" das Display ab. Erst durch µC-reset wieder OK. Hab schon vers. SPI-Geschwindigkeiten
19.02.2014 06:53 Du könntest falls möglich die Rx und Tx Leitungen mit einem Multiplexer (z.B. 74HC405x) umschalten. Pull Up an den Ausgängen nicht vergessen. ________________________________________________________________________ Autor: Stefan Wagner (dl6dx) Datum: 19.02.2014 09:30
so teuer. Damit hast Du zwei zusätzliche serielle Ports. http://de.farnell.com/nxp/sc16is752ipw-112/ic-dual-uart-fifo-5mbps-3-6v-tssop28/dp/2101309?ref=lookahead fchk
*jeder* Ton phasenstarr an den Ausgangston gekoppelt. Der Aufwand per Halbton liegt bei einem 74HC4046, zwei 4520 und ein paar Gattern. Der Faktor 185/196 statt 196/185 ist da besser, weil 196 durch 2 teilbar ist und ein Tastverhaeltnis von 50 % erlaubt. Die PLL muss dabei "nur" mit einer maximalen
Ein Rechteck aus einem 74AC04 ist so eckig scharf, damit könnte man sich rasieren wenn es in den Rasierer passen würde.
Wenn Du noch zwei Pins frei hast, kannst Du ein Schieberegister nehmen, z.B. 74xx595 und ein R2R-Netzwerk, z.B. https://www.digikey.de/product-detail/de/bourns-inc/4310R-R2R-103LF/4310R-R2R-103LF-ND/3741102
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
Ein Low Impuls läd die Daten * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
Versuch reicht ein Phototranstor und ein Widerstand im Bereich 1-10kOhm sowie ein Inverter vom typ 74HC04. MFG Falk
Ethernet-Schnittstelle verfügt. Für diese Karte gibt es bekanntlich eine Addon-Platine für SD-Karten (Pollin: 70-810-112). Die Daten sollen vom Optokoppler über die RS232 eingelesen werden, dort auf SD-Karte zwischengespeichert werden und dann ggf. per TCP/IP an eine mySQL-DB gehen. Die passende Firmware dazu ist unter
Hi Jochen, Dem einen Scan entnehme ich, das du einen HC12DG60(A) verwendest, also ist die SPI-Schnittstelle an PortS. Was du in jedem Fall (genau so) miteinander verbinden musst: HC12 AD5781 -------------- SCK SCLK MISO SDO MOSI SDIN
Hallo Jochen, 8Mhz hat der HC12? Dann haben wir seine Grenze erreicht. Ich stelle mal ein par Behauptungen auf: der HC12 braucht 2 Taktzyklen / Befehl (das erscheint mir optimistisch) damit kann der HC12 effektiv nur 4 Mhz
mal ein paar bytes verloren gehen wenn die kabel zu lang oder so. bin selber jetzt auch auf einen 74hc4050 umgestiegen um die karte zuverlässiger anzuschließen (kostet 40 cent). grüße daniel
habe es im Arbeitsplatz per Rechtsklick und dann auf Formatieren formatiert. Ich werde dann mal die 74HC4050 von reichelt bestellen und alles neu aufbauen. Schonmal danke für die schnelle Hilfe.
für diese Frage: Wie wird die Zuordnung von Bauteilvarianten zu Lieferanten angegeben? Beispiel: 74HC00, 5Stk, -> Lieferant Reichelt Best. Nr. 74HC00, 0,21EUR/stk 74LVX00, 2 Stk -> Lieferant Rsonline Best. Nr. 362-591, 1,20EUR/Stk Mir fehlt da so ein kleines Tutorial in dem mal exemplarisch an
" Gehäuse 0805 Gehäuse 1206 Axial Hochlast "7400" 74HC00 74LS00 74VHC1G00 Somit ist meine Bauteil-Liste über 800 Einträge lang, insgesammt stehen ca. 1700 Bauteile in der Gehäuse/Lager Tabelle.
hätte, ein empfangenes Byte auszulesen. Wenn ich jetzt ein externes Schieberegister mit Latch (z.B. 74HC595) nehme, müsste die Zeit auf jeden Fall reichen. Fehlt mir nur noch eine Idee, den Byte-Trigger für das Latch zu bekommen. Gruß Santi
12,3 MBit/s IO locker wegsteckt, oder ein externes Schieberegister. Mit externem Schieberegister (74HC595) in Verbindung mit einem Frequenzteiler werden die Daten parallel verarbeitet mit 1.536.000 Anweisungen / s ... ... das Ganze per Interrupt getriggert, kostet sogar eine Tina nur ein müdes Lächeln