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Mit Atmega16 externes EPROM auslesen?
für Adressleitungen. Könntest du ggf. durch Multiplexen machen, dann brauchst du ein (oder zwei) 74*373 Register dazwischen. Dann bist du schon fast beim externen Speicherinterface, wie es zwar der ATmega16 nicht hat, aber beispielsweise der ATmega8515 (oder ATmega128/ATmega1281 dann wieder).
Du kannst die Adressen auch über 2 * 74HC4040 erzeugen, dann brauchst Du nur 2 IO-Pins zum MC (Rücksetzen, Zählen). Also insgesamt 10 IOs. Peter
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LPC Neuling, fallen die Haare aus :(
Ich hab mal son Wiggler Klon mit nem 74HC573 gebaut. (Siehe Stromlaufplan)
pinnings stimmen. hab mim mm74c14n gewechselt... dasselbe. der programmer sollte mit WinLPC kompatibel sein, das würde schon reichen. hab noch 74hc373d vor nem bios gefunden. und zum jtag=> hab ich einen der funktioniert,
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High Speed 64 Bit Seriell to Parrallel Wandler
sowie einen gemeinsamen Übernahmetakt für das 2. Register generieren. Das kann man mit TTL ICs ala 74HC373 aufbauen oder mit einem CPLD, der braucht dann aber min. 128 Makrozellen. Oder man nimmt gleich ein kleines FPGA, damit wird das spielend einfach. Als Treiber für die 500mA nimmt man eine Handvoll
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LCD-Modul EPSON ECM-A0428 von Pollin
dann ein 4050 Hex non-inverting buffer http://ics.nxp.com/products/hef/datasheet/hef4050b.pdf und ein 74HC174 Hex FlipFlop http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT174_CNV_2.pdf C) Dann zwei 74HC373 Schieberegister http://www.edutek.ltd.uk/Binaries/Datasheets/7400/74HC373.pdf und ein 74HC74 Dual FlipFlop http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf D) Über dem Kabel / Controller dann noch: 74HC32 Quad 2-input OR gate http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT32_4.pdf
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[V] hobby auflösung
3,82 Euro628128-70 128K X 8 =62LV1027PCB-70 1 1,65 Euro74HC 4050 6xPUFFER/TREIBER 2 0,46 EuroSL 1X40G 2,54 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 10 1,40 EuroBL 1X10G8 2,54 10pol. Buchsenleiste, gerade
A110D 0,15 EUR 0,30 EUR 5 94-100986 DL010D = SN74LS10 0,10 EUR 0,50 EUR 6 94-100985 DL086D = SN74LS86 0,15 EUR 0,90 EUR 1 94-100883 74HCT373
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20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash
= 480 000 * 3 "da RGB" = 1 440 000 Byte 1 440 000 Byte / 1024 = 1 406,25 kb 1 406,25 / 1024 = 1,373 MB 1,373 MB * 25 Bilder = 34,325 MB in der Sekunde wikipedia schreibt, das man mit 40 mb/sec rechnen kann. Wie es aber tatsächlich bei der Dockstar aussieht, ist eine anderer Punkt. Also
:50:43:bb:25:ca ethact=egiga0 bootargs=root=/dev/nfs nfsroot=: ip=::::::off Environment size: 373/131068 bytes Marvell>>
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
(289 Stk) 74LS51 (202 Stk) 74LS74 (97 Stk) 74LS85 (67 Stk) 74LS86 (186 Stk) 74LS123 (80 Stk) 74LS125 (15 Stk) 74LS132 (80 Stk) 74LS136 (92 Stk) à 0,2 EUR 74LS137 (92 Stk) 74LS138 (79 Stk) 74LS139 (84 Stk
(42 Stk) 74F373 (388 Stk) 74F374 (65 Stk) sonstige TTL-ICs ---------------- 7404 (114 Stk) 7406 (121 Stk) 7407 (64 Stk) 74273 (134 Stk) 74AS230 (50 Stk) 74L04 (244 Stk) 26S02 (201 Stk) 74S03 (18 Stk
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
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.
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Welche ICs als Grundausstattung?
Schlachtfesten. Wenn du aber sowieso gerade Teile bestellst, kannst du dir natürlich ein paar NAND (74HC00), NOR (74HC02) und XOR (74HC86) mit dazulegen lassen. Damit kannst du alle 16 zweistelligen Logikfunktionen mit maximal zwei Gattern realisieren. Was man aus der 74-Serie vielleicht eher mal braucht, sind Schmitt- Trigger (74HC14), Flipflops (74HC73 und 74HC74), Monoflops (74HC123 und 74HC221) und — in Verbindung mit µC-Schaltungen — Schieberegister (74HC165 und 74HC595), Analogmultiplexer (74HC4051, 74HC4052 und und 74HC4053
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
26LS33 (7 Stk) 74LS38 (300 Stk) 74LS51 (210 Stk) 74LS74 (113 Stk) 74LS85 (75 Stk) 74LS86 (202 Stk) 74LS123 (91 Stk) 74LS125 (31 Stk) 74LS132 (91 Stk) 74LS136 (100 Stk) à 0,20 EUR 74LS137 (100 Stk) 74LS138 (100
74F173 (25 Stk) 74F175 (75 Stk) 74F240 (38 Stk) 74F244 (96 Stk) 74F257 (25 Stk) 74F280 (50 Stk) 74F373 (399 Stk) 74F374 (76 Stk) sonstige TTL-ICs ---------------- 7404 (125 Stk) 7406 (157
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HD44780 ( LCD Display ) Inhalt auslesen?
gemacht wird. Darauf kann der uC nur schwer in Software reagieren. Besser ist es, ein [[Latch]] ala 74HC373 dazwischenzuschalten, dann hat der uC VIIIEL Zeit, die Daten zu lesen und auszuwerten. Das ist dann ein Logikanalysator für Arme ;-) MFG Falk
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Absolute Anfängerfragen Bitte um Hilfe.
µprocessor besitzt der programmiert werden muss. Dazu eignet sich ein Parallelportprogrammer, der aus einem 74HC244 o.ä einfach aufgebaut werden kann. Entsprechende Bauvorlagen und Softwarehinweise finden sich zuhauf im Internet. Programmieren unter Linux war für mich immer die bessere Lösung.
Rabatt zu haben STK500: http://www.eproo-student.de/index.php?module=artikel&action=artikel&id=373
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[V] Reste again
100 x BFS20, RF Transistor SOT23 100 x BAS20LTG SOT23 General Purpose High Voltage Diode 50 x BSP373, Small-Signal MOSFET, 100V, SOT-223 25 x BTS4141N, Highside Power switch 20 x CCURA2989IM2.5, Micropower 2.5V Regulator 500mA, SO8 25 x CA3240E, OP AMP DUAL MOS IP/BIPOLAR OPAMP,
10 x TPIC6C596PW TSSOP16 Power Logic 8-Bit Shiftreg 30V 100mA 50 x NC7S32P5X SOT23-5 Single gate 74HC32 50 x NC7S00M5_NL, SOT23-5 Single Gate HC00 25 x NDT3055L SOT223 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor BSP319 50 x PSD15-LF-T7 SOD323 Transil Diode 15V, 500W PP 2 x RTC72423
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External Bus Interface bei ATxMega128!
Fürs Routing ist aber 74AHC573 meist besser geeignet, oder? Frank
Beim Mega128 wird auch ein 373er verwendet. Aber wo zum Teufel bekommt man bloß die AHC-Typen her ???
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Zischenprüfung HCT
Hallo SolidSnake In 30 Sekunden erguugld: 74HC/HCT640; Octal bus transceiver; 3-state; inverting 74HC/HCT373; Octal D-type transparent latch; 3-state 74HC/HCT240; Octal buffer/line driver; 3-state; inverting Gruß, Bernd PS Schon wieder
74HCT640: Achtfacher bidirektionaler Bustreiber mit invertierenden Tri-State Ausgängen Transceiver = Transmitter + Receiver = bidirektional 74HCT373: Acht D-Flip-Flops (zustandsgetriggert, nicht flankengetriggert
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[V] Frühjahrsputz die zweite
0,50 € 10 x 74HC74 Logic 0,50 € 10 x 74HC173 Logic 1,00 € 10 x 74HC241 Logic 1,00 € 10 x 74HC541 Logic
0,50 € 10 x 74HC138 Logic 0,50 € 10 x 74HC163 Logic 1,00 € 10 x 74HC244 Logic 1,00 € 10 x 74HC245 Logic
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Treiberfähigkeit 7404
geschickt, weil diese nie und nimmer zu einem 7404 gehören. Hat ja ja jetzt auch bestätigt. 7404 <> 74LS04 <> 74H04 <> 74HC04 <> 74HCT04 <> 74AC04 <> 74ACT04 usw. > > Ist das bei allen "HC-Bausteinen" so, dass die nur ein paar TTL-Lasten > (1-2mA??) treiben können? Ich frage nur weil ich was lernen
sollen die auch sonst machen? ;) Es gibt ja auch noch Treiberbausteine, die können auch mehr treiben 74xx240, 245, 373, 573 als Beispiele. Gruß aus Berlin Michael
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8bit D-Latch 74LS573 vs 74LS373
die sich nur von der Speed? So isses. Aber an deiner Stelle wuerde ich dir zu 74HC573 / 74HCT573 raten. Lass diese alten bipolaren Typen dort wo sie sind. Da macht heute keiner mehr was mit.
Ja, hab ns schreiben wollen und bin auf ms gekommen... >Aber an deiner Stelle wuerde ich dir zu 74HC573 / 74HCT573 raten. >Lass diese alten bipolaren Typen dort wo sie sind. Da macht heute keiner >mehr was mit. Die 74HC573 funktionieren aber genauso wie die 74LS573? Also an der Funktionalität
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8bit D-Latch 74LS573 vs 74LS373 Gesperrt
von der Funktion gleich? Habe gelesen, dass lediglich die Pins anders sind, ist das richtig so? 373: http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/09a4/0900766b809a4b3b.pdf 573: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51085/FAIRCHILD/74LS573.html Mir geht es nur darum, dass
373 hat ein Zick-Zack Layout, 573 ein "flow-through". Allerdings scheint es den LS573 nie gegeben zu haben, jedenfalls nicht bei TI. Als HC/AC etc bekommst Du ihn z.B. auch bei Reichelt.
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[T] Teilekiste geleert
-) SED1341F (LCD controller) D71051C (serial interface) TMP82C79P-2 (keyboard inerface) sn74als299n (8bit universal shift register 2x) 74hc241ap (octal bus buffer) tms 4464-12nl (RAM 4x) cd74hc174e 74hc74ap P51256SL-10 (DRAM Speicher 28 pin Version, 3x) M80C85A-2 (alter OKI Prozessor) hef40240bp (octal inverting buffer 3-state 3x) cd74hc4040e (high speed CMOS 12stage binary counter) cd74hc373e (CMOS Logic Octal Transparent Latch 3x) nec d72020c-8 (prozessor) RECOM R05A12 (dc/dc wandler, 5V>12V@42ma) SYKO SRI.S60.24 (DC
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P-83C154FAUK 8051 Controller um 0.30 EUR / Stk
gefüllt war, vermutlich weil es billiger war und die beiden ansonsten identisch sind. 83C154 + Latch 74HC373/74HC573 + EPROM = Komplettes Mikrokontroller-System z.B. ideal zum Nachbau von Projekten wie diesen (8051 Entwickler-Systeme): http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/index.php?page=8051_board
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Ansteuerung eines alten Watanabe Plotters
Ich denke, die Schaltung für den externen Takt gilt nur für die alten 74LS-Typen, die haben die min. 3,8V VIH1 (Intel-Datenblatt Seite 6) nicht sicher erreicht. Mit einem 74HC sollte das kein Problem mehr sein, die brauchen auch keinen Pull-Up nach Vcc mehr. Das einfachste ist vielleicht ein 74HC4060, der enthält Oszillator-Inverter und Teiler: http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc4060.74hct4060.pdf in Fig.13 steht, wie man einen Quarz anschließt, der wird dann durch mindestens
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Unbekannte Microcontroller Evaluation-Kit MAXIM MAX180/181. -> Pollin
MAX180EVKIT hat folgende Bestückung: MAX233ACPP (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf) 74HC7266 (http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8062/m74hc7266.pdf) MAX699 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX698-MAX699.pdf) MAX667 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX667.pdf) MAX636 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX635-MAX637.pdf) AM27C64 HM6264 74HCT373 74HCT138 P80C32 74HCT245 74HCT393 MAX180 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX180-MAX181.pdf) Die Standardschaltkreise sollten klar sein. Der ROM ist gesockelt genauso wie der MAX180
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Speicher Adressierung (Mega162)
meine erste Schaltung die externen Speicher verwendet. Meine Hardware ist folgende: ATMEGA162 74HC373 (latch) 62256-70M (sram) Ich möchte jetzt gerne wissen ob mein Annahmen richtig sind. Der SRAM hat 15 Adressleitungen A0 bis A14 sollte also 2^15 also 32768 Adressen haben. Mal 8bit pro Datenwort
Was kann ich da am besten zum invertieren nehmen ? Ich habe bei Reichelt so auf die schnelle den 74hc04 gefunden. Scheint auch schnell genug zu sein, aber eigentlich brauche ich ja nur einen NOT Baustein. Gibt es da noch was kleineres ?
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Ansteuerung von LEDs
Hallo Ich wollte mir mit einem Latch (74hc373) eine Schaltung aufbauen. Ursprünglich sollte der Latch direkt 8 LEDs mit jeweils 20mA ansteuern. Da dies aber laut Datenblatt zu viel sein würde, suche ich nach einer Alternative... Fragen:
Wenn Theo aber sowieso zu wenig Anschlüsse an seinem uC hat um 40 LEDs anzusteuern, und dann 74hc373 kauft, damit es weniger werden, hätte er besser zu 74HC595 (oder TPIC6B595) gegriffen, und noch mehr Pins und Verdrahtungsaufwand eingespart. Dem maimalen Strom über VCC kann man datenblattkonform
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10 RGB LED mit AVR
Du kannst sogar 64 RGB-LEDs an nen AVR (atmega32) hängen. Mit 74HC373 musst Du das ganze multiplexen. 16,7mio Farben sind so möglich, und bei einer 8x8 Anordnung haste sogar ein kleines Bild!
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Interesse an einfach erweiterbarem Experimentierboard fuer den Xmega128a1?
kleiner CPLD Derzeit ist ein 512kByte SRAM an zwei der drei EBI-Ports (H und J) ueber Latches (74AHC373) eingeplant. Der dritte EBI-Port (K) ist somit weiter nutzbar und steht genauso wie die Ports A-D fuer eine Huckepack-Platine im Raster 2.54 zur Verfuegung. Alle Ports sind auch erreichbar,
Das bezweifle ich mal. Die XC95xxXL sind verdammt schnell, schneller als die normalen 74HC Logik ICs. Ich habe das Timing im Datenblatt des xmega mal kurz überflogen, demnach hat das Latch fast einen ganzen Takt Zeit. Das sollte bei weitem ausreichen. Da A0-7 erst nach dem Latchzyklus ausgegeben
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ATmega128 + External Memory Interface
vielleicht irgendwo einen Denkfehler gemacht haben. Zur Hardware: - ATmega128, ext. Quarz mit 16 MHz - 74HC373D als Adresslatch - BS62LV1027S als RAM (ist ein 128K x 8, A16 ist auf Masse gelegt). Nacheinander ein paar Werte schreiben und anschließend alle zurücklesen per Bitgewackel (mit deaktiviertem
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Sieben-Segment-Anzeige? Sehr einfache Ansteuerung?
BCD-Code aus ... >Eigentlich wollte ich die Treiber-IC's nacheinander... Oh mein Gott! Nimm paar 74HC595 zur Ansteuerung der 7Seg-anzeigen und dekodier das im PIC! Das benötigt drei Leitungen und fertig! Machs doch nicht komplizierter als es ist
Wenn man es wirklich etwas sondersam will: - 6 x 74AC373 als Latch, +- 50mA ,max. ges. +-200mA benötigt 7 (8 mit DP) Pins - 1 x 74HC4051 als Mux um LatchEnable an die 373 zu schalten benötigt 3 Pins Statische Anzeige mit schneller (da paralleler
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Hilfe, Hochpass Tiefpass Filter oder was anderes?
du brauchst einen treiber zum spulenansteuern des relais. 2. nimm doch einen bufferbaustein z.b. 74hc373 --> der läßt nix vom druckerport durch, erst wenn der input enable angesteuert wird. und dieses kontrollsignal wird dAS PROBLEM werden ;-) hast du schon softwaremäßig den druckerport richtig am laufen (Ecp,Epp usw.) dann weist du welches signal du für den 74hc373 hernehmen kannst. mfg
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Atmega128 + Sram
ich benutzte ein STK501 für den ATmega128 und die Ports A,C,F,G. Als Adresslatch benutz ich einen 74HC373D, als Inverter einen LM5111-3M. Der Sram Chip is von Cypress Semiconductors, 62157E. Greetings, Alex
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Vieleeeele Eingänge, viele Ausgänge.
64 Tasten, das sind 8 mal 74HC165 + Pullups 8*4,7k, fertsch. Für je 8 Ausgänge dann 74HC595 oder mit mehr Power TPIC6B595. Peter
>64 Tasten, das sind 8 mal 74HC165 + Pullups 8*4,7k, fertsch. Warum nicht 1x74HC595, 1x74HC165 und 8xPullUp...? Eine Matrix kann doch mehrere Tasten zugleich erkennen..
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Siebensegmentanzeigen-Ansteuerung: Warum macht das keiner so?
. > Zumindest "HC" Technik sollte es sein. Gehe ich recht in der Annahme, daß beim 74HC373 der Strom auch mit "richtiger" Polarität ausgegeben wird? Immerhin finde ich nirgends eine negatives Vorzeichen beim Output-Current
Иван S. wrote: > Wie dem auch sei, die übertragenen Daten werden sogleich in einem > 74LS373 gelatcht. Jede Anzeige bekommt ihr eigenes Latch-IC Na dann fröhliches Layouten, der 373 hat nämlich ein bescheuertes Pinning. Parallele Ansteuerung kann man machen, aber dann mit dem 74HC595
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Schnellen Controller, Schieberegister, EEprom ?
Hallo Falk, danke für deine Antwort. Leider kann ich die 74HC278 oder 74HC378 nirgends finden. Gruß Toby
Hallo Toby >Leider kann ich die 74HC278 oder 74HC378 nirgends finden. 278 ist 4bit 378 ist 6 Bit Richtig ist 273 oder 373 es gibt auch noch andere 8 Bitter http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A2233;GROUPID=2932;
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[V] Bauteile in grösseren Mengen abzugeben
Projekt übriggeblieben, und stehen daher zum Verkauf. SRAM K6F1008V2C-YF55 TSOP32/S ca. 4800 74LVC373APW TSSOP20/S ca. 1200 LP2984IM5-3.3 SOT23/S ca. 250 DIODE BAT54 SOT23/S ca. 18000 Quarz 20MHz 16pf HC49S/S ca. 9500 Buchse 10P SUYIN 127150FA010XX09YX
mächtig sein. So nochmal die aktuallisierte Liste SRAM K6F1008V2C-YF55 TSOP32/S ca. 4800 74LVC373APW TSSOP20/S ca. 1200 LP2985IM5-3.3 SOT23/S ca. 250 DIODE BAT54 F SOT23/S ca. 18000 Quarz 20MHz 16pf HC49S/S ca. 9500 Buchse 10P SUYIN 127150FA010XX09YX
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Projekt : GPS Tracker
vor ca. nem Halben Jahr aktuell, ich habs geschafft. SD-Karte, anständiger 3,3V - Pegelwandler IC (MC74HC4050), serielles GPS, ATmega8, Assembler, ... Auf http://www.moritz-greif.de/elektronik_index.html ist alles erklärt. Unter Projekte gibts Bilder, unter Downloads den Assembler-code, Schaltpläne
60 $GPZDA,162954.00,27,10,2008,00,00*65 $GPRMC,162955.00,A,4959.53980,N,00854.60471,E,10.994,272.74,271008,,,A*54 $GPVTG,272.74,T,,M,10.994,N,20.373,K,A*39 $GPGGA,162955.00,4959.53980,N,00854.60471,E,1,8,1.98,136.2,M,48.0,M,,*69 $GPGSA,A,3,03,06,08,07,18,27,22,19,,,,,2.79,1.98,1.96*0E $GPGSV,4,1,13,03,83,252,41,21,23,069
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
und am HC74 Pin 8 an 12 Wigbert
ja am hc74 pin8 und pin12 sind verbunden kay
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Unbekannte LED-Laufschrift - Hilfe!
sich ausser den bereits genannten BEs auch ein PIC 16F84-04/P, ein Timekeeper-RAM M48TO-100PC1, ein 74HC139, ein 74HC373 und ein 74HC00. Auf den identischen LED-Modulen sind: ein MDP1603, ein UDN2981A und ein 74HC16481
Sebastian wrote: > Ist die Bezeichnung "74HC16481" wirklich richtig, ohne Schreibfehler? > Müßte eigentlich ein Schieberegister sein. Dürfte wohl ein 74HC164 B 1 sein.
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AVR-ChipBasic2 - BASIC-Computer mit ATMega 644
....1" 80 DA 373,"1.11.1.1111111.1.11*1" 81 DA 394,"1..1.1.1111111.1.1..1" 82 DA 415,"11.1....*........1.11" 83 DA 436,"11.1.1.1111111.1.1.11" 84 DA 457,"1....1....1....1....1" 85 DA 478,"1.1111111.1.1111111.1"
als Spiele zuwenig. Jetzt bin ich am überlegen, den HC374 durch ein kleines CPLD zu ersetzen. Dann sollten wenigstens auch 640x480 bei 4 Farben (aus 16) möglich sein. Jörg