Byte auszugeben. Da ältere CPUs in der Regel mit 5 V Pegeln arbeiten, werden für die Adressleitungen 74LVC541-Puffer benötigt, um die 3,3 V Pegel für den RP2040 zu erhalten. Ausgangsseitig gibt es einen Puffer 74HCT541, der zu den angelegten 3,3 V Pegeln 5 V Pegel liefert. Zudem hat er idealerweise zwei
Reset-Leitung > runterzieht. Das kann gefährlich sein. Oh, Lebensgefahr? In den 70ern waren wohl 74LS14 mit RC-Glied eine typische Resetschaltung, die die CPU beim Einschalten aus der 'Gefahrenzone' hielt. Danach war ein TL7705 ein schönes IC, welches neben definiertem Resetimpuls - positiv für 8051
pulse of the final load. +5V DAC8512 4 The DAC’s clock input will be pulled high and the counter reset 74HC139 #2 VOUT2 to zero. As was shown in Figure 35, both the 74HC161’s and 16 4 5 8 VCC 1Y0 the DAC8512’s CLR pins are connected to a simple R-C timing 2 circuit that resets both ICs when the power in
@hk_book: Danke für den Tipp. Ich habe das IC 74HCT 139 gefunden. Leider werden die Ausgänge ausgeschaltet bei der Selektierung. Ich müsste also an alle Ausgänge noch einen Inverter setzen. Gibt es das IC auch in "umgekehrt"? Also [pre] +--
Ein 74HC164 ginge auch und dann alle 4 Interrupts eine 1 reinschieben. Dann wäre auch eine Erweiterung auf 8 Digits möglich.
Natürlich tut es als Ersatz des TLC5920 zwei TPIC6B595 und in nicht-gemultiplexten Anwendungen gar der 74HC595, davon dann allerdings 20 Stück.
100mA pro Diode verwenden willst, was schon gut hell ist, dann kommst du bei 14 Spalten mit einem BD139 (16ct) noch locker hin. Das bedeutet für die Spaltentreiber zusammen musst du mit 2,60 Eur rechnen. Als Controller reicht dann ein ganz einfache kleiner Baustein mit mindestens 3 I/Os zum Beipsiel
transistors conduct for brief periods and their effect is included in thePD value in the data sheets. 7.2 74HCT inputs Fig.22 74HC input circuit. The 74HCT input stage is similar to that of a 74HC device. It has the same characteristics for LSTTL levels as a 74HC inputhasforCMOSlevels,sothereisnotrade-offinspeed
transistors conduct for brief periods and their effect is included in thePD value in the data sheets. 7.2 74HCT inputs Fig.22 74HC input circuit. The 74HCT input stage is similar to that of a 74HC device. It has the same characteristics for LSTTL levels as a 74HC inputhasforCMOSlevels,sothereisnotrade-offinspeed
verodern so wie Jörg es mir CE\ gemeint hat... Ganz ohne geht es also nicht, wobei ich dann auch den HC138 bevorzuge falls ich nicht sowiso noch ein paar freie UND Gatter habe (da Low aktive Signale)
Eprom auf AppleII-Karten wurde durch Ansprechen der Adresse CFFF abgeschaltetet, das machte oft so ein 74S133.
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1852749: > Annehmen darfst Du alles; ausgeschlossen ist es ja nicht. > Veröffentlichen wird es nur ein C-Programmierer, der eher nicht nur bei > AVRs Anfänger ist. Das
company name where appropriate. • Table 4: Derating values for tototal power dissipation updated. 74HCT221 v.3 20161026 Product data sheet - 74HC_HCT221 v.2 Modifications: • The format of this data sheet has been redesigned to comply with the new identity guidelines of NXP Semiconductors. • Legal texts have been adapted to the new company name where appropriate. • Type numbers 74HC221N, 74HC221D, 74HC221DB and 74HCT221N removed. 74HC_HCT221 v.2 19901201 Product specification - - 74HCT221 All information provided in this document is subject to legNexperia B.V. 2024. All rights
latched a AT90s8515 chip. So I decoded using same way on 89c51 chips, which was decoding adress using 74hc139, but it didn't work. I want to know how to decoding address. If possible please send me an example program code with comments, method and explanation Thank you in advance. e-mail : dslim77
anschauen (Seite 2): http://download.nicai-systems.com/nibo/nibobee_schematic_1_07.pdf Da wird ein 74HC139 verwendet um den Motor mit einem PWM Ausgang und einem Pin für die Richtung anzusteuern.
Wie wäre es, nur 2 bit zur Auswahl des Motors und ein bit als enable zum anschalten zu verwenden, 74HC139, und schon gibt es keine Fehlerzustände mehr.
Burst" noch zu steigern, würde ich vor den "Adress-Selektor" noch direkt 3 GPIO-Ports pinnen auf einen 74xzy139, also einen einfachen Bin-auf-Dezimal-Konverter (3-to-8-Demux), der Blöcke von Sensoren/Aktoren auswählt. Genau dann macht so eine "Broadcast-Adresse" (wie halt beim IP) Sinn, dass man im Notfall
erstmal gar keine Rolle. Die Probleme fangen ja schon damit an, dass ich den 74139 nur als LS, nicht als HC bekommen habe ;-) LG Carsten
Wer etwas haben will, bitte eine Nachricht per PN. Wer zuerst schreibt bekommt den Zuschlag. 1. 74LVC139A Decoder/Demultiplexer 40 Stk 1€ 2. 74LVC4245 Octal dual supply translating transceiver 30 Stk 2€ 3. MBRB20200G Schottkydiode 20A / 200V 50 Stk 5€ 4. MBRB20200G Schottkydiode 20A / 200V 50 Stk
Stk 2,5€ 28. STPS5H100 Schottky 5A 100V 75 Stk 2,5€ 29. UC3844D PWM Controller 50 Stk 4€ 30 X28HC64 EEPROM, Parallel, 64 Kbit, 8K x 8 bit 7 Stk 1€ Das wars fürs erste. Da kommt später noch mehr Material nach. ---- Benjamin
nicht, wie gut sich die ungewollten Mischprodukte abfiltern lassen. > Ein anderer Quarz mit 10,139 MHz ist so groß, wie die 5 anderen > zusammen und ich hab es nicht geschafft, ihn bis 10,100 runterziehen. Hat der möglicherweise einen speziellen Schliff?
Cauer-Filter? > Kannst du damit schon senden? Nein, inzwischen leite ich nur den Oszillator über einen 74HC00 und kann den Takt für Rx und Tx schalten Ansonsten hab ich nicht weitergemacht. Als würde das RIT drankommen. > es konnten aber trotzdem zwei CW-Stationen aufgenommen werden. Auf 10100,8
Apotheker-Kittel (wer kennt die noch?). Meld! Da fühlte man sich wie ein Bittsteller, wenn man einen 74HC595 (oder so) zugeteilt haben wollte. Apotheke passte aber in jeder Hinsicht ;-) Gruß, Falk
Zenerdiode (die sogar besonders schnell ist) PMOS als Verpolungsschutz (http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf) NMOS als Bidirektionaler Pegelwandler (https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10441.pdf) LED (rot) als ultra-low-current Referenzspannung (versteckt in diesem Thread: https
67 A 002E SCSR EQU $2E 68 A 002F SCDR EQU $2F 69 A 003B PPROG EQU $3B 70 A 003C HPRIO EQU $3C 14 M68HC11 EEPROM Programming from a Personal Computer MOTOROLA AN1010/D Emulator Address Decoding 71 A 103F CONFIG EQU $103F 72 A * 73 A * Variables. Note: They overwrite initialisation code!!!! 74 A 0000 ORG
304/360 (85%) Registers Used: 26/72 (37%) Pins Used: 36/69 (53%) Function Block Inputs Used: 139/144 (97%) Abgesehen von "Function Block Inputs" würde ich sagen, der CPLD ist halb voll (?)... Der Takt beträgt 20 MHz. Hat jemand von euch damals vielleicht rausgefunden, woran es bei euch gelegen
(für 16-Bit) mit 16 CMOS 4007... ein EPROM 27C210 voll mit Sinus Tabelle (CE fest auf Masse), vier 74HC574, ein Oszillator "SUNNY SCO-010 20 MHz". Das ganze ist noch nicht fertig, soll noch ein ATmega uC drauf... Der XC9572 wird warm, das ist Tatsache. Falk Brunner schrieb: > Die Frage ist auch,
MB. Du verhaspelst dich da immer noch. 16 bit * 41 khz = 656 kbit/s oder 82 kB/s. 4MB/30sek = 139 kB/s. Schreib doch mal konkret die Anforderung: Anzahl Kanäle, Samplefrequenz und Tiefe. Und wie kommt dein Signal in das Gerät? > > Macht das ganze somit schon einfacher. > > Ein Sram mit
machen: (muss aus dem Gedächniss herleiten...8086-Dauerbaustelle lässt grüßen) ATMega1240P 4x 74HC573 - Adresslatch 2x 74HC245 - Bus Tranceiver 8x AS6C4008 - SRAM 512kB (8Bit Daten / 20 Bit Adressbus) (=4MB) +TTL Hühnerfutter für CS An PortA und PortC kommen die 2x2 Adresslatch und die Tranceiver
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
und CE# sind vertauscht Das hilft uns hier natürlich ungemein. Normalerweise würde ich hier immer 74HC139 vorschlagen. Ich werde mich jedenfalls nirgendwo anmelden um einen Schaltplan zu sehen Sowas ähnliches hatten wir hie schon vor nicht allzu langer Zeit. https://www.mikrocontroller.net/topic
Scheiberegisters (Anfänglich erst mal direkt) "befüllen" damit ich Pins am uC spare. Ich dachte an ein 74HC595, da kann ich das ganze seriell reintakten und da dieses Schieberegister ja sehr schnell ist (laut Datasheet viiiieeeel schneller als der Takt des uC) kann ich das reintakten mit voller geschwindigkeit
OP merkt mangels Masseanschlusspin nicht mal, ob er mit -4/+12V oder -8/+8V oder 0/16V oder +123/+139V versorgt wird, solange die Ein- und Ausgangsspannungen im erlaubten Bereich zwischen den Versorgungsspannungen liegen ;). Grüße
schicken Funktionsgenerator Noch ein Vorschlag für den Frequenzzähler: Wie wäre es mit einem Vorteiler 74F73(HC) oder 74F74(HC), zum messen von höreren Frequenzen? Im Moment geht's ja nur bis 3MHz und ein wenig Feintuning für etwas genauere Werte wäre auch von Vorteil?!? Jetzt dreht er ganz durch...:-))
hier der direkte link: http://www.mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=139&Itemid=54 Gruß Thorsten
mal drei Pins - Daten, Shift Clock und Register Clock. Im kleinen Maßstab würde man das mit einem 74HC595 pro Digit machen, für größere Sachen gibts von TI die TPIC6A595/TPIC6A596. Die können pro Ausgang 350 mA gegen 50V schalten. fchk
noch mal ausbuddeln. Ich habe die Teile hier gefunden: http://www.obd2-shop.eu/7segment-display-p-139.html Mit 31,2 cm sind die wirklich mal gross. Wenn auch nicht ganz billig, doch spart man sich natürlich so viel Arbeit und hunderte von Löchern für die LEDs zu bohren ist auch kein Spass. Hat jemand
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