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Flankensignale zusammenfassen
Yo, 74HC86 ist die Lösung.
Ausgangssignal bewirken Es könnte sein, dass man das Ausgangssignal noch invertieren muss. Aber beim z.B. HC86 sind vier EXOR drin, es sind zwei übrig und mit einem kann man leicht den Inverter realisieren.
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USB über Analogmultiplexer (zb 4052)??
HC4052 habe ich in einem Fernost-FlachTV gesehen für USB. Naja, ist ja nicht mein Design. Ist halt schön billich :-))
74HC4052 sind etwas niederohmiger ... allerdings haben auch die schönes übersprechen. Gruß Jobst
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Programmcode aus RAM ausführen
Das ist die einfachste und am schnellsten aufzubauende Variante (du brauchst nur die CPU, ein Latch (74HC573) und ein SRAM). Es gibt einen schönes Monitorprogramm dafür, damit kann man komfortabel Programme über RS232 hochladen, es ist ein Assembler drin, ein Hexeditor, alles was man so braucht: http
kann ich mich nur anschliessen. > Für ein sehr brauchbares System brauchst Du nur > 80C31+74HC573+62256+27C256(programmiert)+MAX232+Kleinteile. > Alles* problemlos zu beschaffen, nicht teuer und bastlerfreundlich > im DIL-Gehäuse. Nee. Kein UV-EPROM mehr. Nimm statt dessen einen EEPROM
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Einfache Schrittmotoransteuerung ohne ICs
TTl-Technik: JK-FF 74HC107 XOR-Gatter 74HC86 CMOS: JK-FF 4027 XOR-Gatter 4030 Die einfachste möglichkeit ist die unipolare Ansteuerung. (siehe Schaltplan) Anstelle der einzelnen Transis würde ich
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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
Stk) 74F02 (75 Stk) à 0,05 EUR 74F04 (128 Stk) 74F08 (151 Stk) 74F10 (25 Stk) à 0,05 EUR 74F20 (100 Stk) 74F32 (76 Stk) 74F74 (150 Stk) 74F138 (100 Stk) 74F139 (150 Stk) 74F157 (150 Stk) à 0,05 EUR
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Datenblatt/Fabrikat für Motor gesucht
63146.jsp Their Datasheets explain how they both connect together # Easy control logic made from 74xx Standard Logic ICs http://www.divms.uiowa.edu/~jones/step/midlevelf/3.gif http://www.divms.uiowa.edu/~jones/step/midlevel.html Made with a 74HC74 dual D-Flipflop and 74HC86 XOR Gates. this site
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Anfänger Einstieg in Osek
folgende Bauteile hat: 2 von Texas Instrument Octal Buffer and Line Driver SNHCT541N und einen Philips 74HC high-speed Si-gate CMOS devices diese Teile steuern 12 LEDs 5 schalter. Meine Frage wäre jetzt wie hau ich ne software auf mein Modul drauf es hat nen DruckerPort das habe ich mit nem USBtoCom und
diese Bauteile hat 2 von Texas Instrument Octal Buffer and Line Driver SNHCT541N und einen Philips 74HC high-speed Si-gate CMOS devices! Es ist ne kleine Plattine mit LED und Schalter und hat die oben genannten Bauteile und einem Druckerport. Zur letzten Frage: Also ich arbeite mir einem Notebook
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TCA9548A Dynamische Addressbits für I²C Expander
zu Logik-Gates greifen. Je eines für die XOR-Operation (z.B. https://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/sn74ahct86.pdf) und eines für die AND-Operation für den Bit-Overflow (https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2006241032_Nexperia-74HC08D-653_C5593.pdf). Das geht, sind aber halt 2 ICs und wirre Verkabelung. Deutlich schöner wäre daher wohl sowas: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd54hc283.pdf und ich verwende als zweite Binäradresse zum Addieren 0b0001, dann habe ich das Ergebnis. Spricht gegen beide Konzepte etwas in der Praxis? Denkfehler vorhanden? 2. Habt ihr komplett andere
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RS485 / Modbus Hub ohne Prozessor mit Logikbausteinen
den Port ca 10 ms für Datenfluss offen zu halten. Über den Schmitt-Trigger wird dann der Buffer 74HC126 freigegeben, und das Datensignal liegt auf der Hubinternen Datenleitung. Gleichzeitig wird das Signal auf ein XOR geführt. Der XOR 74HC86 überprüft, ob die ACT Leitung auf High ist Außerdem wird
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Basic für 80C31
RAM für Datenerhalt. https://www.mikrocontroller.net/topic/340871#4183451 Beachte, daß das NAND 74HC00 von der Batterie versorgt wird, so kann es den lowaktiven CS des RAM sicher sperren. Der 74HC00 selbst benötigt im statischen Zustand einen vernachlässigbar kleinen Strom. Gruß. Tom
oder ähnliche haben einen viel zu hohen statischen >Strombedarf dafür, hier muß ein CMOS Baustein 74HC00 o.ä. her. Sein >Strombedarf ist im statischen Zustand (ohne Schaltflanken) vernachlässigbar >gering. Da ist ein 74HC00 drin hatte das nur wegen der Schriftlänge als 7400 geschrieben. >Dazu
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8051 (C515C-L) Wo kann ich einen passenden Chip kaufen
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,...
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Quadrature Decoder, brauche Hilfe
Testen. Vielleicht kann mir da jemand einen Tip geben. Hier im Forum gibt es eine Schaltung mit 74HC86N und 74HC174N. Auch möglich, nur ist mein Problem, es kommen 2 Ausgänge CLK raus. Welchen soll ich nehmen. Vor allem möchte ich das ganze auch Verstehen. Nicht einfach nur nach anweisung versuchen
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CNC-Fräse im manuellen Modus
Mikroschritte. Schaltung wie in http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29 mit 74HC175 und 74HC86, aber CLOCK und CLK ENABLE Müssne noch über ein UND-Gatter zusammengefasst werden, und CLOCK wird erzeugt von einem LMC555 oder ähnlichen Taktgenerator mit der höchstens Frequenz die
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LüfterREGELUNG überlisten
die doppelte Frequenz raus. Ich habe früher Taktverdoppelung gemacht aus 8MHz -> 16MHz mit einige 74HC4050 Gatter und 74HC86 o.ä. quad xor, xnor nach belieben
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1
schrieb im Beitrag #6305198: > https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Der hat nicht genug Power, da müsste dann noch ein extra Treiberbaustein dahinter. fchk
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Was benötige ich um einen 8086 in Assembbler zu programmieren ?
/lattepanda-udoo-x86-up-board-die-x86-boards-im-vergleich/
Ich habe meine ASM-Programme früher (zu meinen Windows-Zeiten :( ) immer mit A86 und D86 :) gemacht (16-bit), die gibt es auch in einer 32-bit-Version.
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Zeitbasis nichtlinear, Jitter HM1005
Die HC4066 sind unterschiedlich je nach Hersteller. Beim Philips steht im Datenblatt bis 11V ok. Bei TI hingegen steht max. 7V. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf Man muss also sehr aufpassen
/analog-switches-multiplexers/MAX4614.html. Der würde wohl passen: "MAX4614 pin compatible with 74HC4066. On-resistance 10Ω max and is flat (1Ω max) over the specified signal range. Each switch handles V+ to GND analog signal levels. Maximum off-leakage current is only 1nA at TA = +25°C and 6nA at
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
> 0,05€/Stk. 975x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 375x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,05€/Stk. Halbleiter uC, Speicher: 1680x F280048PMQR, TI: C2000 32-
> 0,05€/Stk. 975x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 375x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,05€/Stk. Halbleiter uC, Speicher: 1680x F280048PMQR, TI: C2000 32-
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MOSFET schnell mit AVR schalten
schalten, 100ns tun es auch denke ich. Er "tut" es aber nicht in 100ns. Dazu wäre ein Strom (dach) von 86mA nötig, den der AVR nicht liefern kann.
MOSFET-Treibern sind schon recht viel, hier muss möglicherweise eine Zwischenstufe rein. Ich würde 7x 74HC04 nehmen. Der erste wird ein 1:6 Verteiler, welcher jeweils pro Ausgang einen weiteren 74HC04 treibt. Dort hängt dann an jedem Ausgang ein MOSFET dran. Siehe hier [[Taktung FPGA/CPLD]] MFG Falk
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Define Makros in C
Programm schnurz Mir doch auch. Ich definiere dazu virtuelle Ports, die z.B. zyklisch per SPI auf nen 74HC595 ausgegeben werden oder vom 74HC165 eingelesen: [c] #define LED_RED SBIT( vpout0, 1 ) volatile uint8_t vpout0; LED_RED = 1; [/c]
schrieb im Beitrag #4378377: > Ich definiere dazu virtuelle Ports, die z.B. zyklisch per SPI auf nen > 74HC595 ausgegeben werden oder vom 74HC165 eingelesen:#define LED_RED > SBIT( vpout0, 1 ) > > volatile uint8_t vpout0; > > LED_RED = 1; Und wo bleibt bei deinem Beispiel die Lesbarkeit? Und
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[V]erschenke diverse LS-TTLs Logik ICs
Philips, Fairchild, SGS, TI, Hitachi). Folgende Typen sind dabei (evtl. nicht vollständig): 74... LS00 LS01 LS02 LS03 LS04 LS05 LS06 LS07 LS08 LS10 LS13 LS14 LS20 LS21 LS30 LS32 LS42 46 LS47 LS61 LS73 LS74 LS76 LS85 LS86 LS93 LS95 LS123 LS125 LS126 LS132 LS138 LS139 LS157 LS191 LS192 LS193 LS243 LS244 LS245 HC273 LS293 LS390 ALS519 F521 AC573 ALS688 Gegen das Porto für ein Päckchen schcke ich sie euch... Grüße Markus
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Testschaltung Sprungantwort / TDR
. Vom ELV-Versand gab es eine kleine Platine fuer diesen Zweck. Die benutzten nur ganz normale 74HC86(?) an einem BNC-Ausgang. Der Oszillator dort benutzte ein 455 kHz Piezofilter.
habe ein MSO5354 mit 350MHz Bandbreite. Das muss reichen. Werde es mal mit der Schaltung mit dem 74AC14 probieren: https://www.epanorama.net/circuits/tdr.html
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hilfe zu avr webserver
ein paar kleine Hilfestellungen geben: - F09HP ist eine 9-polige (weibliche) Sub-D-Buchsenleiste: 74 26 13 - ISA-Slot ist 74 26 43 (Steckkartenverbinder 2*31-polig) - Widerstände: Kohleschicht-Widerstände 1/4 oder 1/8W reicht völlig (also ganz normale Feld-Wald-Wiesenwiderstände, die in jedem Sortiment
heißen, sonst nimmt die Schaltung exorbitante Maße an ;-) - Die Anschlußklemme X4: vermutlich 73 19 86, Rastermaß 5,08mm bei Reichelt heißt die AKL 057-02 Viel Glück bei der Suche KMT
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Mikroprozessorboard
Wenn du beim Takt auf Nummer sicher gehen willst: Fertiger Oszillator doppelter Frequenz und 1/2 HCT74 als Teiler dahinter. Diese Oszillatoren sind nicht immer ganz symmetrisch.
AND-Gates aus RD/WR plus MREQ zusammen. Und lässt sich dabei etwas Zeit, nicht schneller als mit LS/HC-Technik.
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5x7 LED Matrix Laufschrift - Abstand zwischen Zeichen
ASCI_OFFSET][(c+(s/NUM_COLS))%NUM_COLS] >> r) & bitmask) row_com74hc595_setBit( r ); } // switch off the rows for(int r = 0; r < NUM_ROWS; r++) { row_com74hc595_unsetBit( r ); } // switch off cols col_com74hc595_unsetBit( c ); } // END for(int c = 0; c < NUM_COLS; c++ } //END for (int j = 0; j < 20; j++) } // END for (int i = 0; i < strlen(string); i++) } // END
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Brauche Tips beim Oszikauf
>TTL (74LS10) Dachte mir's schon halb, nahm aber an dass sowas heute kaum noch einer hat... >dafür vorgesehene Krokoklemme, ~10cm insgesamt. Das erklärt schon vieles. Habs gerade bei mir mit HC14 nachgestellt
so das gleiche mit Testtec LF312 Tastkopf, im ELV Gen ist auch 74AC.. im Ausgang.
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Falsch gehenden Quarz erkennen?
längere Zeiträume wird der Mittelwert der Netzzeit recht gut ausgeregelt. Einen Gang der Netzzeit von 86s/Tag wirst du kaum antreffen.
wobei ich mich an Letzteres garnicht mehr erinnern kann. Vielleicht irgendeine Schaltung mit 1 MHz HC18 und 74LS04.
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DDR Schach-Computer Chess Master Diamond reparieren (Dauerton)
scheint mir etwas viel für die Schaltung. Hey, der Oszillator arbeitet mit nem D200. Das ist ein 74H00 (nicht HC)! Der allein braucht schon die Hälfte des Stroms :-) Die CPU und die beiden PIOs sind NMOS, das einzig stromsparende in dem Aufbau sind die 1Kx4Bit SRAM U224. Kann übrigens gut sein,
einfachste Lösung ist imho ein Stück Lochrasterplatte mit einem Adapter für einen 27c64 und einem 74hc138. Das ist an einem Abend gelötet. Schaltbild siehe oben...
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LED Spannungsanzeige Panelmeter DC 3.50-30.0V
. Weiß ich im Moment nicht, ist aber einfach. Das geht mit zwei kleinen Single Gate Funktionen (74yy1Gxx mit yy = HC,HCT, LVCT, ACT... und xx = 00, 08, 02, 32, 86... und müsste auch noch bequem in das Gehäuse passen. Adapterplatinen von SOT23-6 auf 2,54 mm-Raster habe ich reichlich, damit kann ich bei der Lösung helfen. Es kann auch sein, dass ein Multifunktions-Gatter 74LVC1G97 oder 74LVC1G58 alleine den ganzen Job schon tut.
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XOR-Gatter - ein einzelnes im DIP?
Hi! Ich benötige ein XOR-Gatter. Zur Verfügung stünde mir ein 74HC86 (4 XOR-Gatter im DIP) was jedoch ein bisschen Verschwendung wäre wo ich nur ein einziges brauche... ^^ Gibt es auch fertige einzelne XOR-Gatter im DIL-Gehäuse? Oder falls ich doch das vierfache nehme
Gibt's nur als SMD: NC7SZ86.
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Europa gegen China - Stepper Controller Open Source
gewünscht/gefordert) auch Webspace/... zur Verfügung... Master/Bachelor Thesis (ARM-Cortex/AVR/x86 Controller4Steppers, Thermal/Electrical Stress Analysis, ...) willkommen (würde zu meinem in Arbeit befindlichen Phd passen)! Im übrigen will ich noch voraus schicke, dass ich einen _professionellen
, R17, R18, R19, R20 1 10n C-EUC0805 C7 1 74HC14D 74HC14D IC1 1 78L05SMD 78L05SMD IC2 7 100 R-EU_R0805 R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10
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Stromverbrauch 74 Logic ICs
Beispiel ist der Pentibumm. :) Vermutlich sind die aeltesten 4000er die sparsamsten welchen. Fuer die 74HC sieht es also eher schlecht aus.
Befriedigung des eigenen Interesses. Fuer die AHCT-Serie z.B. nimmt man, Losgroesse = 1, einen 74AHCT86. Bei dem bestimmt man den Ruhestrom. Zur Sicherheit permutiert man die Eingangspegel parallel bei den 4 Gattern durch. Was den Effekt auf einfache Weise um den Faktor 4 verstaerkt. Daraus kann
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Unterschied Defintion I²C und SPI
als I2C, da beide asynchron seriell sind. Oder Linux nix anderes als Windows, Mac nix anderes als x86, PIC nix anderes als AVR... Dirk
SPI ist ein simples 8Bit-Schieberegister-Protokoll (wie z.B. 74HC165, 74HC595). Zum Schieben sind 3 Leitungen erforderlich (Data in, Data out, Takt). Um nun das Ende eines Bytes zu signalisieren ist eine 4. Strobe-Leitung erforderlich. Sind mehrere SPI-Slaves
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CP/M auf ATmega88
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
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35,46895 MHz Quarz oder Oszi
17,734MHz-Oszillator, also die halbe Frequenz mit EXOR-Gatter verdoppeln, das habe ich auch schon gemacht. 74AC86 und RC-Glied vor einem der beiden Eingänge.
35,2512 (226-1910), das ist beides zu weit weg. www.segor.de hat einen Auslauftyp: Q 35,469 MHz HC49/U (=HC18/U) Cl=30pF 20ppm 40Ohm 1,20 Euro Einzelpreis kann sein, dass ich den dort gekauft hatte.
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Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht
hatten eine abweichende Bezeichnung, z.B. 27C65, 27C257. Damit konnte man am 80C31 das Adreßlatch (74HC573) einsparen. EEPROM mit Adreßlatch sind mir keine bekannt. Aus DDR-Zeiten habe ich noch einen U6516 (SRAM mit Adreßlatch).
höheren Adressen da der > Anfang ja wohl korrekt ist. So ein SingleStep FF an Halt, ev mit 2 * > 74HC688 zur Einstellung eines Triggers sind da hifreich. Das wurde ja > schon oben angedeutet. Ich werde das mal bauen und anschließen wenn mir jetzt nicht der Gedankenblitz über den Weg läuft woran
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Funktion XOR
unterschiedlich sein fuer eine 1 am Ausgang. Welche Funktion hat diese RC-Kombination? Gatter ist ein 74HC86.
Lothar M. schrieb im Beitrag #5262073: > Im Beitrag "Frequenzverdoppeln 74XXX Gatter ?" wurde das bis zum > bitteren Ende durchexerziert... Und mit keinem Ergebnis - jedenfalls keinem, das mit der derzeit gültigen Physik in Übereinklang zu bringen wäre. Wie meistens in
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10 Euro Logikanalyzer
für zusammen 9.99 USD (also 3.33 je Stück), Wahnsinn. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man den HC245 nicht auslöten sollte und statt dessen einen SN74LVC245 einbauen sollte, dann ist das Teil 5-Volt-tolerant.
> ...und 5 V tolerant ist der doch so auch schon...? Laut Datenblatt ist 74HC245 nur zwischen 0V und Vcc tolerant. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=scls131d
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Weiße LEDs an LiFePo4 Akku
LEDs fließen soll. Sehr einfach wäre ein schwingender Schmitttrigger mit gepuffertem Ausgang (evtl. 74HC14) mit Spannungsverdoppler.
ich nicht sicher, ob die Ausgangsspannung höher ist als die 3 V Versorgungsspannung. Daher hatte ich 74HC.. vorgeschlagen. J. S. schrieb im Beitrag #7785684: > Kindchen, ich kenne wohl mehr LED-Datenblätter, als du je sehen wirst. Und da steht dann "Flussspannung" drin? Zeige konkrete Kennlinien
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Quadraturauslese nach Dannegger
liegen ebenfalls an und haben im Oszilloskop sichtbar den gewünschten 5V Hub. Die benötigten Chips 74HC174 und 74HC86N sind bei 5V Betrieb schnell genug um so ein Clocksignal zu verdauen und im Oszilloskop sehe ich dass dann die entsprechenden Pulse am Ausgang von "Clock Enable" und "Direction" ankommen
ISR( TIMER0_COMPA_vect ) { // 1ms for manual movement 84: 1f 92 push r1 86: 0f 92 push r0 88: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63 8a: 0f 92 push r0 8c: 11 24 eor r1, r1 8e: 2f 93 push r18 90: 8f 93 push r24 92
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Impuls bei Positiver und Negativer Flanke
hieß. In der Ausbildung nicht gelernt wie man nach Logik-IC sucht? https://www.google.de/search?q=74+logic+XOR&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=yYmfWrvJGvKA8Qem-YfIBQ
Hochzeiten von einfacher CMOS-Logik gewandelt > Wenn man programmieren kann... Und sonst vielleicht ein 74HC2G86 mit einem Widerstand und einem Kondensator
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SD Karte via ATmega644 und SPI ansprechen
sd.h" /*Methods*/ void sd_init(){ cs_low(); /*Synchronizing SDCard and SPI by sending 74Clocks a logical 1*/ for(int count=0; count<74; count++) spi_transmit(0xFF); printf("CMD55:\n"); printf("Gesendet: 0x77, Empfangen: %x\n",spi_transmit(CMD55)); printf("Gesendet
fehler ... gibs nicht irgendwo einen rechner dafür unter google find ich keinen. achja ich schreibe 86 rein weil ich das letzte bit noch in meiner methode setzte.
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SoC oder µC mit sehr vielen IOs gesucht
Motopick schrieb im Beitrag #7686451: > Silabs C51F020 64 IOs ATmega2560: 86 IOs Viele bevorzugen aber IO-Expander (74HC165, 74HC595, PCF8574/A). Das macht dann das PCB deutlich einfacher, da nicht sämtliche IOs bis zum µC geführt werden müssen. Bzw. reduziert erheblich die
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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
Ups - den 18,08MHz Quarz passend zum AT86RF401 und den AT86RF211. nicht 18,8MHz
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AVR PWM Shift LED Orgel (Wohnzimmerbeleuchtung)
angepeilten 48*0.4m= ca20m Gesamtlänge passt das. Kosten über EBay ca. 4-5€/m Schieberegister: M74 HC595 B1R arbeitet bei 5V mit mehr als 20MHz ansonsten keine Erfahrung mit dem Teil, es hat sich nach Recherche als das günstigste herausgestellt Leistungstreiber: ULN 2003A :: Darlington-Arrays,
gelten meines Wissens nicht für alle Kanäle gleichzeitig. Ansonsten funktioniert der aber prima mit HC595 zusammen.
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Hilfe für Einsteiger
Widerstand 100 k 1 Stück Kondensator 100 nF 1 Stück Diode z.B. 1N4148 oder ähnlich 1 Stück IC 74HC244 1 Stück 9 pol SUB D-Buchse 1 Stück 25 pol SUB D-Stecker 1 Stück 9 pol SUB D Stecker zum aufpressen auf Flachkabel 1 Stück 10pol Wannenstecker zum aufpressen auf Flachkabel 1m Flachkabel
Für welche Maschine möchtest du den Assembler schreiben? x86? oder Einer dieser µController ? Der Syntax von Assembler ist eigentlich nicht schwer. Nur der Befehlssatz ist für jede Platform ganz unterschiedlich. Wenn du also Anleitungen o.ä. suchst, solltest
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Einfache PLL
mit einem EXOR-Gatter und RC-Glied pro Verdopplung, und nur für einen schmalen Frequenzbereich. Ein 74xx86 kann insgesamt versechzehnfachen.
schrieb im Beitrag #2475021: > Welchen > Bauteil soll ich dafür einsetzen ? Du könntest einen 74HC4046 verwenden. Das Multiplikationsverhältnis ergibt sich durch den Frequenzteiler den du zwischen Ausgang und dem 2. Eingang einbaust. Gruß Anja
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ispMACH 4000 - Wie die Hardware programmieren?
auch MOS-Bausteine, denen 3.3V-Logik zuwenig sind!!! Das sind die CMOS Bausteine der Reihen 4000, C74, HC74, bei NMOS wie dem 6502 ist mir das noch nicht begegnet.
designet worden. Der ist halt noch mal ein paar Jahre älter als der C64. Gut möglich, dass da noch 74er ohne »LS« drin sind. Bei den späteren Modellen (XL/XE/XEGS) sind aber mit Sicherheit 74LS-Bausteine drin. Grüße, Henrik (Island2Live)
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tft als digitaler bilderrahmen
die dinger können echt 20Mhz?, das ist mehr als das orginal x86 board! ich dachte hierbei natürlich nicht nur an einen atmega. einer zb um die bildpunkte an das display zu senden, ein zweiter um die daten für die punkte zu liefern. habe jetzt einen avr butterfly
Besorg dir einen 16MHz Quarzoszillator, das ist der CLK Takt und der Takt für den Synchronzähler (74HC590) Sind etwa 700 Pixel erreicht (z.B. 512+128+64, diese 3 Teilerausgänge UND Verknüpfen und an den Zähler Reset und den Takt des Zeilenzählers anschließen. Für den Zeilenzähler gilt ähnliches: Hat
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Problem mit Varistoren SINCERA 7D620K
Ihrer Kunden anzuschauen. Die Maschine enthält 2 voneinander getrennte Steuerungen mit Motorola 68hc705, ein gemeinsames Kälteaggregat und jeweils einen Motor für den "Quirl".. Einer der Quirls lief nicht mehr, der Kälteanlagentechniker hatte festgestellt das am Motor nur noch 86V "ankommen" (wer
Batteriespannung liegen wurden von der Steuerelektronik pegelgewandelt durch simplen Vorwiderstand an einem 74HCT... da lagen natürlich mehr als 5V an, die chip-interne Schutzdiode wird es schon richten. Wie gesagt, FIAT. PS Bist Du der holm der auch bei Jogi postet?