Ansonsten solltest du dich mal bei Dallas/Maxim umsehen. AppNotes 148 könnte helfen (sonst noch: AN126, Tech Brief 1).
Ich habe mir jetzt überlegt den 74HC640 als Treiber zu benutzen. Bei dem IC muss man zwar die Datenrichtung angeben aber ich denke das lässt sich einrichten. Ich frage mich nur ob ich vor den Ausgang noch einen Widerstand bauen soll falls
Hallo Gerhard, wie Klugscheißer schon beschrieben hat, sind das die zwei Ausgangstreiber U6 und U7 74HC126. Bei meinem ICD2 habe ich die auch getauscht. Der Tausch ist nicht ganz einfach es sind TSSOP Gehäuse, SMD Erfahrung sollte man schon haben. Ich habe noch zwei bei mir rumliegen, sende
Frequenzstabilität wie man das seit anfang der Elektronik macht." Ich auch, +-0,8% wären dann also 124..126kHz und da brauchts noch lange keine Kopfstände. Jeder billige MC-Quarz ohne Trimmer ist schon genauer. Peter
ich habe schon ein paar cd 4060 und quarze bestellt, und zur sicherheit kleine menge an oszi und 74HC93, ja, die fehlermeldung mit der datei habe ich natürlich gelesen, aber aber ich habe solche dateien nicht, pic16f84a.ASM oder auch nur p, das mit den labels wußte ich nicht, der monat
unter: http://at.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=117407&CMP=KNC-GAT-FAT-GEN-SKU-OTH er heißt 74HC126N. Finde den Leistungsteil etwas kompliziert..... Besser du nimmst Brückentreiber IC´s die du mitm Controller ansteuerst, dann kannst du mit díesen die FET's schalten und das Ganze wirkt übersichtlicher
l t r p t n t t t t e k 1 2 a / N T A i a a a a a e i i n e z S S S S S e B B A P B B 1 2 Bauteil 74xxxx 74HC374ADW SMD 8BitFlipFlop 24 0,30€ 3 Bauteil 74xxxx 74HCT161 SMD Counter 30 0,70€ 4 Bauteil 74xxxx 74150 Multiplexer,Decoder 21 3,00 € 5 Bauteil 74xxxx 74168 SMD 8BitparallelOut SirelsShift Register 50 0,40€ 6 Bauteil 74xxxx 74HCT573D SMD 92 7 Bauteil 74xxxx 74LS04 Bedrahtet 12 8 Bauteil 74xxxx 74LS123 Bedrahtet 18 9 Bauteil AD Wandler MAX1282 SM 40 10 Bauteil Brückengleichrichter FBI6M1M1 80V 5A 345 11 Bauteil Buchsenleisten
Ich habe mir von http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html den Programmer mit dem 74HC126 auf eine Lochrasterplatte gebaut. Funktioniert einwandfrei. Gegenüber vielen anderen Entwürfen die man sonst so findet hat er den Vorteil, das er zur Stromversorgung mehrere Leitungen nimmt. Dies
hinzubekommen? Ist > doof, wenn ich jedesmal den RFID-Reader abstecken muss. Ja, hänge einfach einen 74HC126 zwischen RFID-Readder und Arduino-SPI. Das ist ein Baustein, der 4 Gatter hat. Jedes Gatter hat einen Eingang und einen Ausgang und ein Gate. Wenn das Gate auf High ist, hat der Ausgang den Wert
entdeckt, den ich morgen korrigieren werde. Diese Platine beinhaltet nicht viel: ATmega32, Quad-Buffer (74HC126), 15MHz Quarz, passive Bauteile, USB-Buchse, Stiftleisten, ... (für einen Nicht-Hardwerker vielleicht schon viel) Mittlerweile ist auch mein STK500 da, aber nun ist halt meine Platine fertig.
habe das oberste Level (client) hier getestet, d.h. "test_client_avr.c". In der Haupt-Routine "test_hc_sie_interaction()" kann man die einzelnen Schritte (Anforderung des Descriptors, etc.) der Kommunikation debuggen. Das Makro "debug" schiebt über die UART die Debug-Kommentare heraus, die ich mir über
extrem schnelle Lösung an. Ich habe es schon mit verschiedensten OPV's und Pegelwandlermethoden (74HC126,...) versucht. Jedoch kam beim µC nie das an was eigentlich sollte. Ich habe sogar zeitweise daran gedacht das Signal einfach mit dem ADC des µC einzulesen, was mir dann aber für dieses Vorhaben
3Dde%26client%3Dubuntu%26sa%3DN%26channel%3Dfs%26biw%3D1680%26bih%3D883%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=587&vpy=582&dur=634&hovh=194&hovw=259&tx=174&ty=126&page=1&ndsp=30&ved=1t:429,r:25,s:0 sowas. :D So alt war es auch wieder nicht.. Das Mikrofon hab ich nun auch schon zum laufen gekriegt, mittels
jedenfalls nicht übersteuert. ELV-Artikel-Nr.: 68-07 55 47 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28056 ich meine, da ist der hier drin: http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audio-amplifiers/ssm2166/products/product.html
UKW Funkgeräte Zeugs. Angefangen hatte es mit den Germanen. Die hörten auf Bezeichnungen wie AC126, AF116, OC171, OC170, OC45, OC71, OC74, AF139, AC187K/188K, BC107/177, AD161/162, AC151 Mit dem OC171 baute ich mein erstes UKW-Senderchen, dass ich dann in der Schule vorzeigen und mit einem Kofferradio
C5299 ISSUE: 3 SHEET: 2 OF 2 A B C D E F G FILTER SWITCH LOGIC U5E 1 +5 VCC U6A 11 10 R50 6K81% R 74HC14 R46 R1 R2 R3 2 DATA A 10K 10K 10K U5A L Q 6 6K81% R51 C U5D +5 C4 3K31% 1 2 +5V R47 T 5 9 8 3 S Q R41 100N 6K81% 74HC14 +5 CLOCK R 74HC14 10K 1% U8 R52 P 1 VDD VSS 8 3K31% SW2B 4 2 GP5 GP0 7 R48
angeschaut. Sehen gut aus. - Quartz getauscht - kalte Lötstellen gesucht, nix gefunden - max232 und 74hc126 getauscht - 8253 getauscht Hat da jemand noch ne Idee?
und mit hochgeladen. Die Kanäle sollen die folgenden Mittenfrequenzen haben [Hz]: 31 62 93 126 170 230 310 420 563 760 1024 1380 1862 2510 3386 4565 6155 8300 11200 15000 Da ich bei den unteren Kanälen eine Frequenzauflösung von 30 Hz benötige, müsste das N (der FFT) 4096 bei
Atmega8 + 2x 74HC595 reicht völlig aus. Ich denke ein ARM ist hier einfach nur ein Overkill. Mit elmchans fft Routinen kommt man auf knapp 4ms für 64pts (16Mhz). Der ADC schafft locker 8bit bei 40kHz.
Also muss ein sehr hochohmiger Verstärker her, CMOS ist für sowas ideal. Siehe Anhang. Ein einziges 74HC125 Gatter reicht! Das Interfasce kann auch Konfigurationsdaten schreiben, aber das habe ich wegen einiger Softwareprobleme noch nicht getestet (alte DOS-Software in der DOSbox). Kommt in den nächsten
kenne Adafruit als Quelle für sowas, es gibt aber auch andere. https://www.adafruit.com/category/126 Leider ohne Pins, muss man selber einlöten, die waren an dem Adapter oben im Bild schon dran. Hmm, ich glaube ich weiß was du meinst. Die Adapter von Adafruit sind breiter als normale DIL-Gehäuse
1 2 3 VDD3V3 470 VDDLED VDD3V3 470 R23 R20 U4 R22 R21 CD74HC4050M96 D D D L R 0 E E 1 16 T 7 1 3 7 1 0 L 4 L 2 VCC N.C 15 I 4 R - 4 R - X D E X 3 1Y 6Y 14 _ 3 5 A T L L R 4 1A 6A 13 E GPIO2 LED 5 K A 5 2Y N.C/212 M LED6 1 C 2 X USB_TXD 6 2A 5Y 11 T E R E Y 7
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
und nkanal. Informier dich in der mosfet übersicht. Als programmer kannst du den parallelport + 74hc126 verwenden. den 74hc kriegst du überall. Schonmal auf obdev.at das usb projekt angesehen? Viel spaß
mir gerade dieses hier gegoogelt: http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html Sollte ich soeinen 74HC299 hier finden probiere ich das 'mal. Sonst komme ich gerne auf Dein Angebot zurück... :o) Wie kommt es eigentlich, das ATmega8 zwischen 1,65 und 9++ EURO kosten sollen? mfg werner
Layout so konfus, daß es mit einer Universalplatine besser ging. Als Transistoren habe ich KF517 und SF126 drin. Die sind zwar überdimensioniert, aber sie mußten "mal weg" :-) Anbei ein Bild meines "Kunstwerkes". (Ich habe schon schönere Sachen gebaut, aber da war ich in Eile) MfG Paul
Schaut euch mal 512k AS6C4008 + 74HC374 + 74HC138 an. Ist nicht teuer und gibt sogar banked her :)
Detlev T. schrieb im Beitrag #1811326: > Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen Gute Idee, schon geändert. >Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Das waren Relikte aus der s/w Darstellung - auch geändert
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
sein. Damit wären schon mal 108 Segmente möglich bei 6 Stück. Bei 7 Stück pro Anzeige wäre man bei 126 möglichen Segmenten also schon dicht dran. @ Jörg, ja sorry da hab ich mich vertan. Jörg R. schrieb im Beitrag #6426876: > R. S. schrieb: >> der MAX9655 wäre auch möglich. Gruß ic_tester
/Hardware/Pdf/snc98_Display_15x7-Seg_3-digit_LTD056_sch.pdf Die Eingänge der Mosfets werden mit 74HC4051 auf GND gelegt. https://github.com/JensGrabner/snc98_Slash-Number-Calculator/blob/master/Hardware/Pdf/snc98_main_cpu_sch.pdf auf Seite 2. Bei 15x8 Digit geht das bei mir sehr gut.
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
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
PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC104 5M393A IC COMPARATOR LM393AN DIP-8 PACKAGE IC105 5T4N35 Opto Isolator 4N35 JP100 8K004
PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC104 5M393A IC COMPARATOR LM393AN DIP-8 PACKAGE IC105 5T4N35 Opto Isolator 4N35 JP100 8K004