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seriell-parallel Umsetzer mit EPM3032
zu schreiben. > Also nehme ich einen Binär-Zähler Ich habe mich bisher am Timing-Diagram des 74HC4040 orientiert. Der Zähler schaltet jeweils bei der fallenden Taktflanke, d.h. das 8te Bit ist verfügbar, wenn der Zähler wieder den Wert 0 hat. Deshalb wollte ich die Flankenerkennung verwenden
wo man feuer findet ( irgendwie ging der satz, oder ? ) Wenn dein seriell-parallel umsetzer als 74'er logik funktioniert hat, dann nimmt Altera Quartus, mach neues design, neues block diagram/schematic file, und baue es genau wie du mit dem 74'er geamcht hast ( die sind im Symbol tool - others - maxplus
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FSK (Sinus) quarzgenau erzeugen
Quarzoszillatoren aufbauen mit den Standardfrequenzen 3,686 MHz und 2,458 MHz und einen Teiler 1/2048, z.B. 74HC4040 nachschalten. Den Eingang des Teilers mußt Du dann einfach mit einem Multiplexer zwischen den beiden Oszillatoren umschalten. Alternativ kannst Du auch die 3,686 MHz mit einem programmierbaren
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Digitale Audiowiedergabe mit AVR
Man kann auch mit esternen Teiler-ICs (74hc4040) das Verhältnis von Master-Takt und Bittakt herstellen. In weiteren Teilerstufen bekommt man dann auch noch die Wordclock hin. Hat man ein Parallel-auf Seriell-Register ausreichender Breite und
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G-LCD bei Pollin
Eventuell gehen alle Leitungen unter dem IC weg ? Dann hätte das Display 800x400. > außerdem einen 74HC245 (bidirektionaler Bustreiber Sowas habe ich noch nie auf einem LCD gesehen, vermutlich als Puffer für die Datenleitungen um alle 10 Spaltentreiber damit zu versorgen. > einen C324G (vierfach
Stimmt, den HC4040 hatte ich ganz übersehen. Die Eignung als LCD Controller bezweifle ich mit der Schaltung etwas. Spricht etwas gegen einen LPC213x/01 ? Der hat 64 Pins, so dass man den Speicher komplett anschließen
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AD9833 Programmieren
da habe ich dieses Schieberegister gebaut, um eine seriell programmierbare PLL einzustellen. 6* MC74HC589, das sind je 8 Bit par-zu-ser. also insgesamt 48 Bit. Ein Siemens PMB2306: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45544/SIEMENS/PMB2306.html (Die Startsequenz stand in einem Eprom mit CD4060 als Taktgeber und CD4040 zum Adressenzählen.) Wir hatte in der Firma die Hex-Codierschalter 0-F im Lager, daher konnte ich so verschwenderisch damit umgehen. Mikrocontroller waren in der Firma noch fast unbekannt, einen
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reziproker Frequenzzähler, GPS-stabilisiert, ATmega162
obere Grenzfrequenz. Ein größerer Vorteiler könnte die max. Eingangsfrequenz deutlich erhöhen. Ein 74VHC4040 läuft bis 200MHz und teilt maximal durch 4096. 200MHz würden auf ca. 50kHz reduziert: kein Problem für einen ATmega. Es gibt noch eine Menge Möglichkeiten, den Programmablauf zu beschleunigen/
nachtriggerbare Monoflops vor die ICPx-Eingänge schalten. Die uralten xx123 oder die nicht ganz so alten 74HC4538 sind gut dafür geeignet.
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SPI interface Schaltung für ein 3.2 LCD display am Raspberry Pi
folgendermaßen : Bei jedem Takt wird ein Bit an die Shift-Register gesendet. Gleichzeitig zählt der 74hc4040 bis 16 und dann sendet es ein Signal an die Strobe-Eingänge der Shift-Register und die Schicken ihre 16 gespeicherte Bits an das Display. Gleichzeitig bekommt das Display ein Signal über den Inverter
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AVR: RGB-LEDs an TLC5945
sondern verwende wie dort vorgeschlagen einen externen 13-Bit-Zähler (aufgebaut aus zwei kaskadierten 74HC4040), wie man auf dem ebenfalls angehängten Schaltplan erkennen kann. Das angehängte Beispielprogramm soll folgendes machen: Alle PWM-Register des TLC5945 auf 4095 setzen (= 100 % Duty Cycle
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
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
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[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor
BC 847B SMD 0,04 € C1 10u 10V 1206 X7R-G1206 10/16 0,08 € IC1 74HC14D SO-14 SMD HC 14 0,18 € D1 BZX84B5V6 SOT23 SMD ZD 5,6 0,06 € Ersatztyp BZX84C R1 1k 1206 SMD 1/4W 1,0K 0,10 € R2 100R 1206
schon ein wenig mehr "reinschicken", oder den Längsregler einfach überbrücken. Ich kenne aber keinen 74HC14D, der 12V abkann !!!
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Gibt es einfach zu handhabende "große" Rams (16/32MB?)
an.Leider sind synchrone lange Zählerbausteine mittlerweile ausser Mode gekommen (ich habe damals mit den 74AS867 so eine Adressklapperei realisiert) und Ripplecounter wie der CD4040 haben eine kurze Spanne mit falschen Zählerständen. Spielt bei langsamen Zugriffen aber nicht so die Rolle. http://www.schoeldgen.de
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
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HP-IB und AVR
umkehrt. Auch das ist etwas Tricky da es ja nicht reicht einfach innerhalb von ein paar ns z.b. einen 74HC245 umzupolen, dann würden ja CPU und Treiber gegeneinander treiben, aber mit Gehirnschmalz machbar. (Mir liegt natürlich eine Lösung hier vor, aber mehr darf ICH dazu aber an dieser Stelle nicht schreiben
genug, mit der "Lesegeschwindigkeit" eines 68k wurden sie schon überrannt. Ich habe auch noch CBM4040, SFD1001, .... :-)
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Selbstgebauter LED-Treiber
des LEVEL - Schalters immer die Lichtstärke bringt, die man benötigt. Realisiert wird dies mit dem 74HC4040 Counter und einer Dioden/AND-Gatter-Logik.Diese geben erst den OP ihre Spannungsversorgung und somit ist ein Leckstrom über die LED im Ruhezustand ausgeschlossen, da die OP ja auf OUT low sind.
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75 sek Impuls
Mit CD4060, oder 74HC4060 geht das ohne µC auf etwa eine Sekunde genau. Ein RC-Oszillator im Bereich von einigen 100 Hz bis wenigen kHz lässt sich auf 1% genau abstimmen. Guckt man in's Datenblatt, wie es geht
NE555, 4040, 4060 etc. - damit habe ich früher(tm) auch gerne gearbeitet und ca. vor dem Jahr 2000 hätte ich mich auch gescheut, eine solch primitive Aufgabe mit einem PIC/AVR zu lösen. Ich kenne o.g. Schaltkreise
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60 Mhz auf Platine - geht es so ?
schrieb: > >> Haste denn einen funktionierenden Laboraufbau > > 60MHz Laboraufbau? Wohl mit 74AC auf dem Steckbrett... Naja, ein 80MHz Quarzoszillator an einem 74HC4040 spielt jedenfalls ohne Probleme auf einem normalen Steckbrett. Gruß aus Berlin Michael
> 74AVC16244 16 Bits sind zu viel, weisst du zufällig den namen der 8 Bit Variante ?
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Layout kapazitiver Bodenfeuchtigkeitssensor
man könnte ja auch einen externen Zählerbaustein wie den hier https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT4040-1319793.pdf verwenden. Dann braucht man also zwei IOs, einmal für einen Transistor um dem Zähler und Gatter den Strom zu nehmen und einen IO um die Periodendauer vom LSB-1 zu messen.
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Reichelt: Was ich gerne im Programm hätte
74AC ICs wären auch nicht schlecht, denn bei den schnellen uC wird es mit den HC schon knapp. Die 3 ACMOS ICs die es gibt sind ja ein Witz. Vor allem 74AC4040, AC573, AC574, AC14, AC32, AC08 usw. wären
Hallo, ich vermisse die HC 595 D, die Dinger kosten nicht viel, aber als Dil sin die doch zu groß! Intressant wären auch Sensoren, wie man diese in Modellbaukreiseln findet, zB. Tokin Elemente. Gruß Toby
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Analoge Verzögerungsschaltung bis in den Stundenbereich hinein
ausserdem die Schwellspannungen anders liegen. Nur noch 200µA Stromspitzen. Sein schneller Bruder 74HC4060 zieht bei 5V bis zu 3mA, weil er deutlich niederohmiger ist. Satz mit X. War wohl nix. Da muss man wohl zu einem besseren IC greifen. 4060 tut es nicht sonderlich stromsparend. Im Anhang
23.10.2012 16:51 http://www.imagineeringezine.com/PDF-FILES/500na0.pdf Da kommt dann zwar ein '4040 dazu, aber eben nicht der Oszillator aus dem '4060, es wird also im nA Bereich bleiben. Ordentlichen Aufbau, Lötung und niedrige Luftfeuchte vorausgesetzt. Möglicherweise auch "gute" Hersteller nötig
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CPLD als Top Octave Generator nutzen?
*jeder* Ton phasenstarr an den Ausgangston gekoppelt. Der Aufwand per Halbton liegt bei einem 74HC4046, zwei 4520 und ein paar Gattern. Der Faktor 185/196 statt 196/185 ist da besser, weil 196 durch 2 teilbar ist und ein Tastverhaeltnis von 50 % erlaubt. Die PLL muss dabei "nur" mit einer maximalen
Ein Rechteck aus einem 74AC04 ist so eckig scharf, damit könnte man sich rasieren wenn es in den Rasierer passen würde.
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Mikrocontroller, Prozessoren und Chipsätze - Die-Bilder
Motorola MC68HC05P18, der hier einen Watchdog in den Steuergeräten von Selespeed Getrieben darstellt: https://www.richis-lab.de/cpu02.htm
Richard K. schrieb im Beitrag #7226673: > Motorola MC68HC05P18 Steht sogar HINZ drin 😆
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Laptop-TFT am PC Gesperrt
Ja, ein paar 74HC4040, ein Schieberegister, zwei 8 zu 4 Multiplexer, ein Latch und noch etwas weitere Logik und es sollte gehen.
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
einem 24-Bit-Zähler zusammengelötet - komplett mit Rücksetz-Taster. Laut Datenblatt vertragen die 74HC4040 etwa 20MHz aber ich bin mir da nicht so sicher. Auch sind die 24 Bit Zähltiefe etwas viel - bei wenigen MHz blinkt die letzte LED recht langsam :-) Auf Hartpapier-Lochrasterplatine ... die
- LED-Polarität an PC0 in 'led.h' invertiert (an = high, aus = low) Dann noch dem Progger bzw. HC-06 einen anständigen *g* Namen geben (der HC06 behält zum Glück alle Einstellungen für Baudrate und Namen auch nach dem Poweroff, sonst hätte man im AtMega8 noch AT-commands dazufrickeln müssen), die
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Open source Autoradio
neue Nachrichten... und man ist quasi wieder am Anfang angelangt :-( Wir können auch ein Intel 4040 einsetzen. Also auf *minimum* Arm7 werden wir uns doch einigen können, oder? Damit sollte doch keiner Probleme haben.
meinst Du ein Vinculum (USB-Interface)? Etwa sowas? http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=20659&flv=1&bereich=&marke= Wenn ich damit "MP3" abspielen könnte, wäre ich bedient.