Das Doppelte wäre OK. Inhaltlich sind Schieberegister hier wenig sinnvoll, normale Register ala 74HC273 kann man deutlich schneller und einfacher ansteuern.
Beitrag #2819380: > Inhaltlich sind Schieberegister hier wenig sinnvoll, normale Register > ala 74HC273 kann man deutlich schneller und einfacher ansteuern. Bei "normalen" Registern brauche ich aber mehr Leitungen, nämlich 8 für die jeweiligen Daten, 8 um jeweils das richtige Register auszuwählen
abschirmende Wirkung der Massefläche dort stark herabgesetzt. Eigentlich gibt es keinen Grund einen 74HCMOS-Chip zu verwenden. Ein simpler CD4060, mit 15V betrieben, täte es auch. Die von diesem Chip erzeugten Störungen sind deutlich geringer als die eines 74HC4060.
haben willst gibt es eine einfache möglichkeit. Du steuerst die Relais über ein Schieberegister ala 74HC595 an. Dessen Datenleitung vom AVR führts du über Optokoppler. So hast du überhaupt keine galvanische Verbindungen zwischen beiden Baugruppen. Das gleiche geht auch für den ADC.
.............73 4.3.5 Possible Communication Disturbances..........................................74 5. Technical Data........................................................................................................75 6. Declaration of Conformity...............................................
axelr. schrieb im Beitrag #2740804: > Das es Unterschiede zur 74er Klasse gibt, nahm ich nicht an Was für Unterschiede? Es gibt 74HC595 und 74HC596. Der eine Unterschied ist, daß der 596 Open Collector Ausgänge hat. Der zweite Unterschied ist, daß das Serial-Out-Bit
noch TPIC6xxxxx. Das sind ICs mit einem Open-Drain-Treiber. Und die gibt es sozusagen mit eingebauten 74ern. Z.B. TPIC6x273. Das ist ein Latch mit Treibern. Und natürlich den TPIC6x595. Das kleine x ersetzt man mit dem Kennbuchstaben für die Leistungsdaten des Treibers. Und sieht sich die Anschlussbelegung
dem Xmega ist allerdings etwas tricki. Um das SRAM zu adressieren sind zwei Stück 8-BIT D-LATCH Typ 74HC573 für die Bereitstellung der höheren Adressleitungen von A8-A18 notwendig. Zusätzlich ist für die vollen 16Bit Nutzung des SRAMs eine freie Adressleitungen (zB A19) notwendig, die auf den "LB" Anschluss
Hallöchen.. Die drei LFO-Led's auf dem Front Panel werden jetzt über ein Schieberegister 74HC595 im PWM-Mode angesteuert und verändern ihre Helligkeit je nach eingestellter Wellenform und Amplitude. LFO-Leds am Degnerator: https://www.youtube.com/watch?v=bMUaGmoW2oY&feature=youtu.be
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — 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 U = Unimplemented
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@ mikey (Gast) >Welches Latch würde sich am besten dafür eignen? 74HC273 oder 74HC373. >Hätte jemand eine Idee über die Hardwareschaltung zur Ansteuerung über >die Mikrocontrollerports? ??? Das ist so einfach, das musst du schon selber rausfinden. MFG Falk
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2553596: > 74HC273 oder 74HC373. I'd recommend 573 or 574 - the pinout of 273 and 373 is confusing.
3.3V an und nicht mit 0V/5V. Das funktioniert nicht zuverlässig, die sperren nicht zuverlässig. Der 273 müsste auch mit 5V versorgt werden, damit er dann vom XMega ordentlich angesprochen werden kann, sollte es kein HC-MOS sondern ein HCT-MOS sein, 74HCT273. Ob die 74HC573 mit 5V oder 3.3V versorgt
> ist nicht besser 74HC237 - SMD rauslassen? Zumindest wäre es besser, die IRF7401 drinzulassen. ob du vor dem 74HCT273 decodierst oder 8 Ausgänge des XMega verwendest, hängt davon ab, ob du die 8 Ausgänge noch übrig
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
macht dann keinen > Unterschied. > Nur könnte man diese Lösung wesentlich geschickter mit einem 74HC273 > umsetzen. du Sprichst einmal von einem 74HC273 und einmal von einem 74HC237. Hast du dich verschrieben oder meinst du zwei verschiedene Bauteile? Das mit dem BCD konverter klingt interessant
Oliver Ka schrieb im Beitrag #2540177: > du Sprichst einmal von einem 74HC273 und einmal von einem 74HC237. Hast > du dich verschrieben oder meinst du zwei verschiedene Bauteile? Das mit Ich habe mich nur vertippt! Entschuldige bitte. > dem BCD konverter klingt interessant
HcCommandStatus 0x5000 C008 R/W This register is used to receive the commands from th0x0 Host Controller Driver (HCD). It also indicates the status of the HC. HcInterruptStatus 0x5000 C00C R/W Indicates
Kaskade Funktion Erweiter'modul 1 6020 Keine Kein Multifunktional Keine Heizkreis 1 nicht vorhanden 74 System-Handbuch ISR-Plus Version 01.09 Parameter BSW BLW BCA ZR 1/2 Kessel L,TE, SOB Drehstrom E21, nicht vorhanden nicht vorhanden nicht vorhanden nicht vorhanden E22, E23 Heizkreis 1 nicht vorhanden
Man kann auch den 74HC109 nehmen, der hat J und /K Eingänge. Damit kann man dann einen D-FF simulieren. Peter
J mit Q und K mit /Q des Vorgaengers verbinden oder direkt D-FlipFlops verwenden (74HC273,74HC574 = 8 Mann im Boot). Auch sollte der Takt sauber sein also vorher entprellen.
3 INT#H 6 3 [6,32] PWROK 3 RTC_RST# AA12 X X D14 SCS751(R) ATF_INT# [3,28] t PREQ#1 5 4 INT#D 5 4 74AHC1G08(SC-88A) [19] RTC_RST# RTCRST# T T C AC12 PWROK_ICH R R N PWROK i 8P4R_8.2K 8P4R_8.2K SPDG ICH5 1 1 1 R204 10K(R) c VCC5S A A A VDD3 PDD[0..15] BGA11C [22] PDD[0..15] D PDD15 AB17 PDD15 SDD15 AA23
Hallo, brauche eine Porterweiterung für meinen µC. Habe bis jetzt immer den 74HCT273 bzw. 74HCT573 an meinem 8-Bit Bus verwendet. Nachteil ist hierbei, dass ich mir den aktuellen Ausgangszustand in einer Variablen merken muss, da ich von den o.g. Bausteinen nichts zurücklesen kann
Schieberegisterkette reinfüttern, damit der Ursprungszustand nach einmal Durchshiften wieder hergestellt ist. Da das 74HC595 ein output latch hat, ändert sich an den Ausgängen beim Durchshiften erstmal nichts.
Der 74HC273 ist ein Latch, mit schieben ist da nix. Ein D-FF ist der 74HC274. Allerdings mußt Du zum Schieben den Takt noch entprellen. Peter
Der 74HCT273 ist ein positiv flanken getriggertes Register. Damit kann man schon ein Schieberegister aufbauen. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT273.pdf
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — 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 U = Unimplemented
A also serves the functions of various special features of the AT90CAN32/64/128 as listed on page 74. 1.6.4 Port B (PB7..PB0) Port B is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The Port B output buffers have symmetrical drive characteristics with both
4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at condi- tions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The External Memory Interface is designed in compliance to the 74AHC series latch. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters
used to create higher quality pictures when there is an S-video circuit that uses one inverter of a 74HC04 package to create a input available on the monitor. crystal oscillator and another inverter to buffer the oscillator Flicker and drive other loads. The logic family must be a CMOS type In a VGA conversion
counter. Zum zählen selber benutze ich 3 CD4033B ICs die direkt in 7-Segment Daten ausgeben und 3 74HC273 D-FFs zum speichern der anzeige damit der nicht die ganze zeit hoch zählt, sondern nur den Endwert anzeigt der dann auf SC52-11 Anzeigesegmenten ausgegeben werden soll. Soweit die Theorie.....
Widerstände benötige um die Bauteile untereinander zu verbinden, aber vorallem intressiert mich ob der 74HC273 überhaupt geeignet ist um die Anzeige zu befeuern und wie sich die anzeigen verhalten (wie Dioden/LEDs.....?) Im anhang ist ein vorläufiger Verdratungsplan und die Pinbelegung der ICs Kritik
sind natürlich > vorgesehen. Äh. OK. Dann treibst du aber trotzdem eine Menge Aufwand. Mit einm 74HC595 kann man jeweils 8 LED treiben (4 gegen Vcc, 4 gegen GND) oder aber man nimmt gleich einen TPIC595, der kann dann überhaupt gleich mehr Stromg. 4 Stück davon hintereinander, an 3 Pins vom Mega angeschlossen
als PortPins vorhanden sind ein Problem wird), oder mit externen Porterweiterungen, üblich sind da 74HC273 oder 74HC595. Man kann problemlos in unter 128us jeweils 128 bit in 8 parallele Stränge aus je 16 74HC595 schieben um 1024 LEDs mit gespeicherten Helligkeitswerten zu versorgen, das ganze 128 mal
ein ähnliches Display (6-stellig, aber auch statisch wie dieses) mit 6x CD4056 und Schieberegistern 74HC164 angesteuert. Geht prinzipiell, aber wenn der Takt nicht genau 50% Tastverhältnis hat, geht das Display nach einer Weile in die Binsen. Zur Sache: Wenn viel Treiberlogik kein Problem ist, einfach
willst du sicher nicht (ist aber schwer schwer anzuraten, norfalls ein uC mit mehr Pins oder extern mit 74HC595 oder 74HC273 die Anzahl der Ausgangspins erhöhen) oder Alle (gleichnamigen) Segmente verbinden und die Backplanes getrennt ansteuern (das schwebt dir wohl vor). Letzteres führt du Multiplexen
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
Hallo! Folgendes Problem: - IC1 zeigt ein merkwürdiges verhalten. Wenn die Positive Flanke kommt, sieht man keine veränderung. Wackelt man aber am Kabel(NEIN! Kein Wackelkontackt!) oder misst nach ob die Flanke kommt, funktiiniert es wieder. Misst man nichtmehr geht es auch nichtmehr. IC2 funktioniert einwndfrei. Das selber Problem bei zwei gleichen Platinen. Zum weiteren Aufbau. Zwei dieser Platinen sind an einen Atmega8 angeschlossen. An JP4 liegen die Werte an. Danach wird an JP5 jeweils das richtige Clock signal gegeben. an IC4 und IC3 hängen jeweils LEDs. Diese ICs sind ULN28003.
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
EtherCAT Modul nur über den 8Bit Bus ansteuern, da der Lesevorgang dadurch beschleunigt wird -> Siehe "S. 273". Allgemein ist die Dokumentation stellenweise schwer verständlich. Aus diesem Grund verstehe ich auch nicht die Leitung "Busy". In diesem Bereich habe ich auch keine Erfahrungen. Ich arbeite übrigens
TI Home > Semiconductors > Logic > Specialty Logic > FIFO > Synchronous FIFO > das sind z.B. SN74V263 welcher baugleich ist mit IDT 72V263 Für ganz einfache Zwecke kann man auch Schieberegister oder altes Fifo des Typs 74hc40105 (Mouser) nehmen. Oder ein dual-port-Register 74hc670 , ein prima
T255 T101 bis T255 Zähler Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Schnelle Zähler HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 Ablaufsteuerungsrelais (S) S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 Akkumulatoren AC0 bis AC3 AC0 bis AC3 AC0
.71 4.3 AT+CAMM Accumulated call meter maximum (ACMmax) set or query................................74 4.4 AT+CAOC Advice of Charge information ..............................................................................75 4.5 AT+CBST Select bearer service type.......................................
waren alle gesteckt also kein Lotzin dran... TC55257BPL-10 CMOS 32,768 WORD X 8 BIT STATIC RAM SN74LS258BN LOW POWER SCHOTTKY - ON P8044AH 0117 High Performance 8 Bit Microcontroller LM628N-8 Precision Motion Controller PALCE22V100-25PC TCO-711A Crystal Clock Oscillator SN74HC273N OktalD-art Flip-Flops TL7705ACP SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISORS MC74HCT14AN Hex Schmitt-Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs MM74hHCT24ON HEF4521BP Teiler und Oszillator der Frequenz 24-stage PC74HCT125P HCMOS Logic SP9130 HP2630 DS75176BN Multipoint
Du brauchst nen MC mit Memory-Bus, z.B. ATmega162, 4 * 74HC138, 32 * 74HC574. Peter
LEDs hängen, wozu dannd er ATmega8 ? Überflüssiger war die 16 uC kaum, es gibt Schieberegister wie 74HC595 oder gleich TPIC6B595. Aber seriell und schnell ist ja wohl ein Widerspruch in sich. Wenn du schnell shcalten willst, bau 32 parallele Latches wie 74HC273 an den ATMega32, und Adressdecoder
= Thermistor value (Ω) at T temperature (°Kelvin) ß = 4250 ±3% R0 = 100 KΩ±5% at 25°C T0= 298 °K (273 °K + 25°K) The following cross table also can be used. It is based on the above equation. Table 2-2 . Thermistor Values versus Temperature Temp. R T Temp. R T Temp. R T Temp. RT (°C) (KΩ) (°C) (KΩ)
Figure 5-5 illustrates how to connect an external SRAM to the AVR using an octal latch (typically “74 x 573” or equivalent) which is transparent when G is high. 5.5.3 Address Latch Requirements Due to the high-speed operation of the XRAM interface, the address latch must be selected with care for system
4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at condi- tions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The External Memory Interface is designed in compliance to the 74AHC series latch. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters
). 7.1.1 Features Features of the HCS08 CPU include: • Object code fully upward-compatible with M68HC05 and M68HC08 Families • All registers and memory are mapped to a single 64-Kbyte address space • 16-bit stack pointer (any size stack anywhere in 64-Kbyte address space) • 16-bit index register (H:X
@ 4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The External Memory Interface is designed in compliance to the 74AHC series latch. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters
Martin H. wrote: > Es würde mit zwei 4-Bit Addierern 74HCT83 und einem 8-Bit Latch 74HCT573 > gehen. Aber ab drei Bausteinen beginnt ja schon ein "TTL-Grab". Den 74HC83 wirst du schlecht kriegen, eher schon den 74HC283. Und den 74HC273 als Register. Der
Ein Register 74HC273 dahinter, wie ich oben schon erwähnte. Aber sonst?