> Propagation (Q0) von knapp 20ns aber wohl schon grenzwertig sind. Eher nicht. 74HC geht bei 3.3V kaum über 20MHz. Ich würde eher nach 74AC oder 74LVC schauen. Z.B. wäre der 74AC393 ein zweifacher 4-Bit Binärzähler. Der schafft bei 3.3V mind. 65MHz, typisch 125MHz. 74LVC163 ist ein 4-Bit Binärzähler, der mind. 150MHz, typisch 200MHz schafft. Oder du nimmst einen 74AC74 für die ersten beiden Bits (mind. 100MHz, typ. 125MHz) und dann einen 74HC dahinter. > Ist ein Aufbau auf Breadboard realistisch? Alternative wäre > Streifenraster. Für 74AC und 74LVC wäre
http%3A%2F%2Fww1.microchip.com%2Fdownloads%2Fen%2FDeviceDoc%2F50002053F.pdf&usg=AFQjCNHCV3VPYeRpyCKxh7HcHz1TmfHS3g Abweichungen von ANSI C sind im "Chapter 5. C Language Features" aufgefuehrt
kontrollieren, ob der Timer übergelaufen ist. (oder ich blick's einfach nicht ;-) Mein erster PIC war der 16C74
Definitions: Power Control REGISTER 5-2: PCON0: POWER CONTROL REGISTER 0 R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — RWDT RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit
vielen guten Tipps. Das Ganze ist doch komplizierter als ich dachte. Vielleicht überlege ich noch mit 74HC163 oder 74HC193. Vielleicht könnte man kurz vor dem Umschalten der Frequenz den Watchdog einschalten. Stürzt der AVR beim Umschalten nicht ab, dann könnte er den Watchdog wieder abschalten und weiter
Moin, Jochen schrieb im Beitrag #4595339: > noch mit 74HC163 oder 74HC193. > Vielleicht könnte man kurz vor dem Umschalten der Frequenz den Watchdog > einschalten. Stürzt der AVR beim Umschalten nicht ab, dann könnte er den > Watchdog wieder abschalten
Verstärkung des Systems bei -180° Phase) bestimmen, wie stabil die Feedbackschleife ist (Abb. 2.4). 74 ¦C 0dB RESERVEDEN N A G Frequenz 0° S A P PHASEN RESERVE 180° Abb. 2.4: Amplituden- and Phasenreserven 2.4 Kompensation von Rückkopplungsschleifen Je weiter die ausgewählte Systemtransitfrequenz (engl
posten. Falls jemand der das Gerät nachgebaut hat mir einen Hinweis geben kann wo der PE (Pin15) am 74HC40103 hingehört wäre mir viel geholfen. Grüße
Frequenz absolut > nicht, liegt im MHz Bereich. MHz klingt gut, zumindest am VCOout-Ausgang (74HC4046) bzw. am CP-Eingang (74HC40103). Hier müssen entweder 1,9584MHz oder 2,0736MHz zu messen sein. Der Ringzähler mit den zwei D-FFs teilt durch 4.
so nicht bewusst. Gerade nachgesehen, AT90S1200 und ATmega103 hatten das noch nicht, beim ATmega163 und ATmega128 scheint man es eingeführt zu haben.
Ein weit verbreiteterr Irrtum, dem auch ich erlegen bin ;-) Miss mal die Stromauchnahme eines 74HC14 bei langsam steigender Spannung ein einem Eingang und staune. >Die Eingangsstufen sind ja auch nicht anders, wenn man einen Eingang >als ADC benutzt, und dort darf man sehr wohl jeden Pegel zwischen
einstellbar) Diese Bewegunsmelder scheinen ganz gut zu sein. https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-HC-SR505-Mini-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Precise-Infrared-Detector-Module/32726630768.html Werner
ST-Libs nach 'platform/f4' bzw. 'platform/f1' zu verschieben? ggfs. noch ein 'platform/platform.[hc]' welches ausgehend vom prozessor-define die richtigen Dinge includiert? Nur so'n Gedanke. Mir reichts ja erstmal für den F103. >> Anpassen müsste ich display.c da meine Matrix (16*16) anders verdrahtet
7416 7 74150 6 74175 5 AC 02 21 AC 04 1 AC 11 9 AC 32 31 AC 74 32 AC 138 15 AC 139 12 AC 151 18 AC 153 10 AC 163 5 AC 191 21 AC 373 25 AC 374 16 AC 541 34 ACT 373 14 HC 04 1 HC 10 15 HC 11 18 HC 14 3 HC 20 4 HC 27 23 HC 30 3 HC 42 6 HC 85 26 HC 86 3 HC 107 21 HC 109 21 HC 112 2 HC 123 43 HC 133 17 HC 137 2 Keramik HC 138 1 HC 139 26 HC 151 14 HC 153 5 Keramik HC 154 16 HC 157 60 HC 160 24 HC 164 4 HC 165 1 HC 173 25 HC 175 2 HC 190 2 HC 191 31 HC 193 19 HC 194 21 HC 221
T 107 115 R609 T 95 62 R783 T 103 46 RP417 T 33 72 C202 T 102 109 C478 T 64 53 C809 T 65 9 IC801 T 74 17 R314 T 110 117 R610 T 99 66 R785 T 100 46 RP418 T 37 74 C203 T 104 108 C480 T 52 90 C810 T 76 6 IC802 T 152 114 R315 T 139 115 R611 T 98 62 R786 T 12 27 RP419 T 33 76 C204 T 104 110 C482 T 69 75 C811
74HC573; 74HCT573 Octal D-type transparent latch; 3-state Rev. 6 — 26 January 2015 Product data sheet 1. General description The 74HC573; 74HCT573 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible
CONNECTOR .003 A 0,077 1.25 31,75 L MAX. .003 A MOTOR D K T X L MAX 0,077 .5000 .1250 .555 3.56 4.44 31 HC 12,700 3,175 14,097 90,42 112,78 .5000 .1250 .555 5.07 5.96 32 HC 12,700 3,175 14,097 128,78 151,38 .6250 .1875 .705 6.59 7.48 33 HC 15,875 4,763 17,907 165,10 189,99 .6250 .1875 .705 8.11 8.99 ENCODER 34 HC 15,875 4,763 17,907 205,99 228,35 * See Model Number Code, p 14. MOUNTING OPTION NOTES: L Construction = Conduit 2.92 (74,17) connection (1/2 NPSC TAP) MAX. .56 with 14,2 I.D. removable insulating bushing
Bit INT1 zu löschen und gleich wieder zu setzen. Dadurch wird der Ausgabewert in das Ausgaberegister 74HC374 übernommen. An Port P1 muß jetzt wieder FFH ausgegeben werden, um Eingaben zu ermöglichen. Zu Beachten ist die inverse Anzeige der Leuchtdioden, bei 0 leuchten die Dioden, bei 1 sind sie dunkel. Für Eingaben ist, um den Eingabebaustein 74HC244 freizuschalten das T1-Bit zu löschen, der Wert einzulesen und anschließend das T1-Bit wieder zu setzen. Zur Bedienung der Ein- und Ausgabe mit der Platine IS51-E/A1 sind im Monitorprogramm des Experimentierboards
müsste ja min. 5v hergeben. 2.Widerstände Weiß leider nicht wie viel Spannung der Schieberegister 74hc595 liefert. Er bekommt ja durch den Atm8a 4,5-5V, die er weiter überträgt. Aber wenn ich jetzt alle 8 Ausgänge am Schieberegister "aktiviere", kommen ja nicht aus jedem Ausgang 5v. Daher kenne
Man könnte auch einen oder mehrere Colorduino nehmen. Wobei der dort eingebaute unnötig teure DM163 PWM macht, das wäre aber gar nicht nötig. PWM kann der XMega auch selbst machen. http://blog.iteadstudio.com/colorduino-schematic-and-demo-code/ -> Colorduino Schematic (26.3 KiB)
_ X S X S 5 M D Application E P E P 6 S 3 _ H _ D _ D D D D M I Main 1080i/30Hz GDP3 on main 148.5 74.25 27 13.5 148.5 74.25 74.25 or 720p/60Hz (HD) Main (HD) & Aux (HD) Aux: 1080i/30 Hz or 720p/60Hz(HD) GDP3 on aux 148.5 148.5 148.5 74.25 148.5 NA 74.25 ) (no DACs outputs) n t Main 1080i/30Hz GDP3 on main 148.5 74.25 27 13.5 148.5 74.25 74.25 g Main & Aux or 720p/60Hz (HD) b Aux: 480i / 576i (SD)P3 on aux 148.5 74.25 27 13.5 148.5 NA 13.5 o f Main 480p/576p (ED)GDP3 on main 108 27 27 13.5 54 27 27 e Main & Aux
required. The Append Byte indicates whether "-FM" should be appended to the short station name by the HC. The maximum length for the name is 12 bytes. For US markets, the Station Name (short form) should be retrieved using then BASICSIS option. 5: Returns basic SIS data. See the 2206 documentation for full
B-H loop, the flux remains at the high level B r even when the driving field H has fallen to zero. Hc When no reset current is applied, the flux in the toroid -Hc BH loop excursion remains at the level of B runtil the next ON time starts. during no blocking There is only a short delay (t d) because the
diskret aufzubauen. Auf einigen threads hier im Forum habe ich nun herausgelesen, das sich der hc590 von nxp nur bis maximal 16 bit kaskadieren lässt. Der baustein ist ausserdem nur bis max. 50 mhz Meine Fragen: 1) Welche Logikreihe kann ich bis 100mhz nutzen? (zur Not würde ich einen 1/2
74AC160, 74AC161, 74AC162 und 74AC163. Davon kannst Du Dir einen ausgucken. Eine Spezies zaehlt Dezimal, die andere Binaer. Dann unterscheiden sich beide noch im Uebertragsverfahren. Synchrone Zaehler
Beitrag #4070022: >> ...und an Stelle des wahrscheinlich auch kaum noch erhältlichen '151 den >> 74HC4067 oder zwei 74HC4051. > 74HC/HCT151 wird von NXP tatsächlich nur noch in SM-Gehäusen Sogar die TTL-Dinger gäbe es noch bei Darisus: Als N74151, N7490, N7404, N74132. Allerdings sind die CMOS
mit Q3 und _PE zu tun ;) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls90.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT163.pdf
Umschaltung der Betriebszustän- de (Frequenzteiler und Quarz-Oszillator) werden die Analogschalter 74HC4052 benutzt. Die Tabelle 2.2 zeigt die Pinbelegung für den ATmega324/624/1284 Mikrocontroller für verschiedene Display Anschlüsse. Port Character LCD Graphik LCD Zusatzfunktion ST7565 PB2 LCD-RS PB3
CMOS Logik könnte man das für 8 Timeslots pro Periode so lösen: Man nehme einen Binärzähler (z.B. 74HC163) und verbindet die 3 niederwertigsten bits mit den Steuereingängen eines 74HC4051. An den Eingängen des 74HC4051 kannst du dann High/Low für den entsprechenden Timeslot anlegen. Den Zähler muss
wiederholt wird. Dann könnte man ein USART verwenden oder einen Parallel-Seriell-Umsetzer, wie den 74HC165. Mit PWM hat das aber beliebig wenig zu tun.
Umschaltung der Betriebszustän- de (Frequenzteiler und Quarz-Oszillator) werden die Analogschalter 74HC4052 benutzt. Die Tabelle 2.2 zeigt die Pinbelegung für den ATmega324/624/1284 Mikrocontroller für verschiedene Display Anschlüsse. Port Character LCD Graphik LCD Zusatzfunktion ST7565 PB2 LCD-RS PB3
keine Bezugsquelle findet) oder mehrere Standard-Bauteile. Für einen MAX6953 bekommt man garantiert 25 74HC595. Gruss Harry
Charly B. schrieb im Beitrag #3924487: > mit 74hc595 angesteuert Bist Du wirklich sicher, dass Du 74hc595 nehmen willst? Für LEDs gibt es auch Schieberegister-Treiber, die Konstantstrom trotz unterschiedlicher LED-Vorwärtsspannungen können.
Umschaltung der Betriebszustän- de (Frequenzteiler und Quarz-Oszillator) werden die Analogschalter 74HC4052 benutzt. Die Tabelle 2.2 zeigt die Pinbelegung für den ATmega324/624/1284 Mikrocontroller für verschiedene Display Anschlüsse. Port Character LCD Graphik LCD Zusatzfunktion ST7565 PB2 LCD-RS PB3
Hallo, kurze frage zu dem 74HC163. Ist der Reset-Pin zwingend notwendig? Oder kann ich auch neue daten, per "PE", einspielen, obwohl schon welche drin stehen?
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
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
bbs.espressif.com/download/file.php?id=213 Thread: http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=13&t=163#p632 btw: Bedauere sehr dass Espressif die AT Src nicht mehr zur Verfügung stellt. http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=17&t=184 Bitte prüft in jedem Fall die Quellen der AT Firmware
des auf der Seite beschriebenen Entwicklungsboards herausgelöst, im endeffekt nur ein max232 und ein 74hc126. Ach ja, die Entwicklungsumgebung ist aktuell, wird also noch gepflegt!!!
den Programmier-Pinnen des µCs geht, sprich: - Sub-D Buchse - max232 - 2,2µF Elkos für max232 - 74hc126 - R10-R13, R18 - D11, D12 - at89s52 - Quarz, Reset-Schaltung,...
Definitions: Power Control REGISTER 5-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — RWDT RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit