Guten Abend, bin mir gerade nicht sicher, aber kann ich ein 74HCT107 JK Flip Flop als H-Brücke Missbrauchen? Ich will nur eine Bidirektionale LED (und eine Transistorstufe) damit schalten und war am überlegen ob ich von einem JK-Flip Flop die Ausgänge Q und /
das JK-FF schon hast? Ansonsten brauchst du nicht mal so ein FF. Mit 2 einfachen Negatoren (1/2 74HC00 oder 1/3 74HC04) hintereinander geschaltet geht das doch auch. Einfach die LED (mit Vorwiderstand) zwische die Ausgänge geklemmt. Gruß Öletronika
weisen einen extrem geringen Leistungsbedarf auf. ZE- und HE-Typen werden mit 1,2 V gespeist. Die HC-Typen können mit 2,5 V oder 3,3 V versorgt werden. Die Bestellnummer des im Digitallabor eingesetzten Bausteins lautet: LCMXO2-256HC-1TG100C In der Bestellnummer sind die folgenden Eigenschaften codiert: Typ HC Versorgungsspannung 2,5/3,3 V Klasse 1 Gehäuse TQFP100 Temperaturbereich 0 … 85°C Der Strombedarf des Bausteins liegt bei ca. 1 mA (ohne Beschaltung der Ein/Ausgänge). Während der Programmierung erhöht
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
du zufällig aus dem Stand einen von diesen hier, der geeignet wäre? 34063AP1 DC-DC Konverter 74HC107 Dual JK flip-flop with reset; negative-edge trigger 74HC113 Dual FlipFlop mit Preset 74HC132B1 74HC190N Counter ATMega32 16PU ATTiny13 20PU ATTiny2313 20PU CD4001BE Logic IC, quad NOR Gate
Andi .. schrieb im Beitrag #4749123: > 74HC132B1 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74HC132A-D.PDF Funk D0 auf A1 und B1, Y1 auf Relais In1.
high bzw. low-Pegel" bedeutet so viel wie "niederohmige 3,3V und 0V"? Yes, zum Einsatz kommt ein 74HC08 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT08.pdf mit einer Versorgungsspannung von 3.3V Achim S. schrieb im Beitrag #4702126: > Was soll hier auf Masse geschaltet werden? Der Transistor
wird das ganz anders aussehen. 3d Hier hast du wohl die Widerstände vertauscht. R106 330 Ohm und R107 10k R103 780 Ohm und R105 10k Dann wird es in etwa hinkommen.
chromatische Aberration nicht ansatzweise mit Apochromaten mithalten, dafür hat dieser nur sensationelle 107 Euro inkl. Versand gekostet (https://www.amazon.de/Bresser-Refraktor-Teleskop-Messier-optischer/dp/B06XD5BWDB/). Auf der Herstellerseite von Bresser kostet dieser im Moment immerhin 169 Euro. Meine
Mit 2x107 g und 25 µm liegst du an der Grenze der zulässigen Normalspannung (4200 N/mm²). Mit 80 µm haut du tatsächlich nur 1/10 der zulässigen Spannung (417.5 N/mm²). Sollte also prima funktionieren. Jetzt
www.mikrocontroller.net/topic/217945#2205244. Du hast einen Funktionsgenerator genommen und einen 74AC04 nachgeschaltet? Die Flanke sieht sehr steil aus. Oder der SN74LVC1G04? "Die Anstiegszeit beträgt nun <1nS, das Skop hat 400MHz, also 850ps. Die Flanke ist nun nahezu perfekt und fast frei von
nem Hameg HZ60, damit sollte es auch gehen. Laut Schaltplan des HZ60 wird der Ausgang von einem 74HC00 generiert. Das sollte daher wohl ähnlich schnell sein wie der eingebaute Kalibrator im Oszilloskop selbst.
Fuer die Freunde von ST: Da waere der kleinste wohl der STM32F107. Der braucht fuers Ethernet leider noch eine externe PHY. Ob man mit dem dann noch 64 freie IOs zusammengekratzt bekommt, musst Du selber eruieren. Wenn man das nicht will, hat TI im ARM-Berein
Umsetzung wenn du die Anzahl der benötigten I/O verringerst: jeweils 8 Fototransistoren an ein Latch (74hc373 o.ä.) schalten und zu einem Bus verbinden. Das wären dann nur noch 8+8+1 Anschlüsse (Daten+OE+LE). Mit einem Adressdecoder würde sich das noch weiter verringern und du könntest es an einen STM32
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
PMTOP1 ;PUT LINE NUMBER ON THE STACK 4048: 1079 51 08 ACALL CMPLK ;COMPARE LN TO END ADDRESS 4049: 107B 40 15 JC CL3 ;EXIT IF GREATER 4050: 107D 12 07 8D CALL BCK ;CHECK FOR A CONTROL C 4051: 1080 51 0B ACALL DEC_ASTKA ;SAVE THE COMPARE ADDRESS 4052: 1082 12 0E A2 CALL DP_T ;RESTORE ADDRESS 4053: 1085
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
121 IC402 T 37 40 R231 T 101 110 R520 T 13 121 R765 T 11 18 R948 T 16 41 IC403 T 46 89 R301 T 150 107 C459 T 34 30 C771 T 62 86 R521 T 152 110 R766 T 71 43 R950 T 28 11 C460 T 66 74 C772 T 67 102 IC404 T 51 68 R302 T 88 85 R522 T 19 121 R769 T 13 16 RP201 T 83 107 IC405 T 27 87 R303 T 88 87 C461 T 55
schrieb im Beitrag #4242971: > 10,7 MHz : 32768 = 3265,4 Hz wenn das genau genug ist Kommafehler. 107 MHz wäre richtig.
stimmt leider, eine Null zuviel. Kann der 74HC4060 noch 27 MHz (ohne auf 9 MHz Grundfrequenz zu schwingen)? das wäre am einfachsten, vielleicht reicht ein Sperrkreis für die Grundschwingung. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4060
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
espconn_regist_disconcb • espconn_regist_reconcb • espconn_regist_sentcb • espconn_regist_recvcb Page 74 • espconn_regist_write_finish TCP ATCP connection is a bi-directional pipe through which data can flow in both directions. Before the connection is established, one side is acting as a server. It is
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
_ 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
Das Schaltbild im Elektronikkompendium ist schon richtig. Auch das 74HC109 (Link von Helmut) ist fast genauso aufgebaut, nämlich aus einem getakteten Flipflop mit etwas Gatterlogik davor. Die Unterschiede: - Beim 74HC109 wird statt des getakteten RS-Flipflops ein D-Flipflop
rechten Bildrand. - Entsprechend sieht die Gatterlogik links davon etwas anders aus. - Beim 74HC109 ist – im Gegensatz zu einem normalen JK-Flipflop – der K-Eingang invertiert. Besser vergleichbar wäre deswegen ein 74HC107. - Das 74HC109 hat asynchrone /S- und /R-Eingänge. Sie sind ein Feature
Wenn 74HC dort als veraltetet drinsteht, 74HCT aber nicht, dann darf man den Wert dieser Aussage füglich in Zweifel ziehen.
anders sehen, nur dein Blödsinn bleibt dein Blödsinn. Wenn schon Aufzählung veraltet, dann doch 74xx, TTL S LS, Schottky F CMOS 74Cxx HC AHC TTL und CMOS zusammen, was soll das aussagen? Matthias Sch. schrieb im Beitrag #4106280: > BC107, er sei veraltet, stimme ich zu, desgleichen bei
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
SSD1289 - aber bislang relativ erfolglos. Da ich nur noch wenige Ports verfügbar habe muss ich mit 74HC595 arbeiten - und das gestaltet sich nicht so einfach. Wenn das geklärt ist werde ich die Daten vom PC übernehmen, auf SD-Karte speichern und dann verarbeiten. Das sollte die Prozess-Sicherheit
Datenblatt (ja , ich habe 100nF Kondensatoren drin und ich habe auch 10 µF ElKos drin). Ich hatte auch ein 74HC04N drin - den habe ich aber wieder rausgeworfen, da sinnlos und icvh immer invers denken musste.
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
GAL richtig bist? Das sind keine Prozessoren, die ein Programm ausführen, sondern Logikbausteine wie 74er TTL oder CMOS Gatter, nur mehr davon in einem Chip. Ich frage, weil du von Tastern, Anzeigen usw. schreibst, das ist eher das übliche für Prozessorsysteme. So oder so, zuerst musst du dir einen
Klinke mit den Fuses. Bei Microchips PIC Prozessoren wohl nicht, LOL. Ja, ich fand damals die 68HC11 auch sehr gut, ran an die serielle Schnittstelle und losprogrammieren, aber die AVR haben sich nicht ohne Grund bei den Hobbyisten so weit verbreitet: Sie sind billig und einfach zu erstehen und
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
vorgegebenen variablen Signal (ca. 1MHz) die Quadratur- komponenten (0°/90°) zu erzeugen; mit einem 74HC4046 und einem 74HC74 hat das sehr gut funktioniert.
Wenn man mit dem Rechteck zufrieden ist, ist ein einfacher PLL (z.B. 74HC4046) zum hochsetzen der Frequenz eine Möglichkeit. So etwas ähnliches habe ich schon einmal Aufgebaut: Der PLL (74HC4066) multipliziert einen Ref. Takt (bei mir x 256) auf den Frequenzbereich von