soll. Bei 10 Digits in 1s müßte der ja auf 0,1ns auflösen. Wenn ich aber z.B. 10MHz hinter einem 74HC04 abgreife, habe ich typisch 7ns Anstiegszeit. Betrachtet mit 0,1ns Auflösung sind die 7ns ja fast Gleichstrom. Wie soll man darauf so super genau triggern können? Abgesehen davon wird auf den 7ns
etwa so: 1'000'000'000 Hz auf 1 Hz aufgelöst. Sowas ist hinzukriegen: Wenn man nicht gerade mit 74HC arbeitet sondern an der kitzligen Stelle sowas wie 74S o.ä. nimmt, dann ist ein Referenztakt von 50 MHz sicherlich drin (10 MHz mal 5 per Vervielfacher). Für die restlichen 20 ns geht dann ein analoger
Bekannt ist hierzu die bereits erwähnte Melodieklingel https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik/melodieklingel
gefunden und mal eine Anzeige eines Haendlers eingescannt. SMD war 1983 noch gar nicht angesagt, ein 74LS00 in DIL war fuer 0.65DEM zu kaufen (ein 1/2 Pils in der Kneipe war ca. 2.50DEM). Heute bekommt man den 74LS00 auch noch fuer 0.60EUR (reichelt), leider kostet ein Hefeweizen 5EUR in der Kneipe :-)
Sigint 112 wrote: > Wenn ich also das CGROM etwas kürzen würde, dann sollte mit anpassung > des Timings das Programm doch auch mit einem Tiny2313 mit internem Takt > laufen. Hmm, erstmal gingen da nur
bekommt man damit 320 Pixel und damit auch 40 Zeichen auf einen Standard-VGA-Monitor. 2.) Mit einem 74HC157 (4-fach 2 zu 1 Multiplexer) und einem 8-Bit Port (z.B. PORTC) kann man Farbe ins Spiel bringen. Der 74HC157 schaltet - gesteuert von MOSI - jeweils vier Bits um (Vorder- und Hintergrundfarbe). Definiert
Gehalt: 112.000, ohne Boni Zeit: 40h mit Gleitzeitregelung Tätigkeit: Entwicklung bei VW Ausbildung: Dr Ing hc Erfahrung: 11 Jahre Berufserfahrung Danke.
es damit fast besser (Teuerung berücksichtigt) Umsatz 2007 : 105.000 Gewinn 2007 : 85.000 (~ 74k Brutto)
level for vehicles which comply with the Generic Scan Tool currently valid requirements (0.25 g/mi HC). The universal tester to fetch fault messages from fault memory. TLEV (Transitional Low Emission Vehicles) Approval level for vehicles with low exhaust ISO 9141-CARB emission figures (0.125 g/mi HC)
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
;* PD6 VWR\ Write Enable für den SRAM. * ;* PD7 VRD\ Output Enable für den SRAM und XSCL über den 74HC32 * ;* für das LCD. Bei jedem Lesevorgang werden die Daten ins * ;* LCD geladen * ;* PE0 EnLCD Schaltet über einen PNP und einen NPN Transistor die * ;* LCD Spannung, damit im Falle eines Fehlers (
(Reichweite 5m) weiß AMN2 1112 Typ für kleine Bewe- anthrazit AMN22 111 gungen Standard weiß AMN22 112 anthrazit AMN2 3111 Spottyp Standard weiß AMN2 3112 Technische Daten Optische Eigenschaften Typ Standard Typ für kleine Spottyp 10 m Typ Vertikal Bewegungen Horizontal Reichweite (*1) 5 m 2 m 5 m 10
(Reichweite 5m) weiß AMN2 1112 Typ für kleine Bewe- anthrazit AMN22 111 gungen Standard weiß AMN22 112 anthrazit AMN2 3111 Spottyp Standard weiß AMN2 3112 Technische Daten Optische Eigenschaften Typ Standard Typ für kleine Spottyp 10 m Typ Vertikal Bewegungen Horizontal Reichweite (*1) 5 m 2 m 5 m 10
(Reichweite 5m) weiß AMN2 1112 Typ für kleine Bewe- anthrazit AMN22 111 gungen Standard weiß AMN22 112 anthrazit AMN2 3111 Spottyp Standard weiß AMN2 3112 Technische Daten Optische Eigenschaften Typ Standard Typ für kleine Spottyp 10 m Typ Vertikal Bewegungen Horizontal Reichweite (*1) 5 m 2 m 5 m 10
(Reichweite 5m) weiß AMN2 1112 Typ für kleine Bewe- anthrazit AMN22 111 gungen Standard weiß AMN22 112 anthrazit AMN2 3111 Spottyp Standard weiß AMN2 3112 Technische Daten Optische Eigenschaften Typ Standard Typ für kleine Spottyp 10 m Typ Vertikal Bewegungen Horizontal Reichweite (*1) 5 m 2 m 5 m 10
(Reichweite 5m) weiß AMN2 1112 Typ für kleine Bewe- anthrazit AMN22 111 gungen Standard weiß AMN22 112 anthrazit AMN2 3111 Spottyp Standard weiß AMN2 3112 Technische Daten Optische Eigenschaften Typ Standard Typ für kleine Spottyp 10 m Typ Vertikal Bewegungen Horizontal Reichweite (*1) 5 m 2 m 5 m 10
Hier mal ein Ausschnitt aus einer älteren Steuerung (ATmega8): Die Eingänge werden über 74HC165 eingelesen, die Ausgänge über 74HC595 ausgegeben und die LEDs über MAX7219. Im RAM befinden sich quasi die virtuellen Pins. Über Macros werden sie dann so definiert, wie sie sich aus dem Schaltplan
67 A 002E SCSR EQU $2E 68 A 002F SCDR EQU $2F 69 A 003B PPROG EQU $3B 70 A 003C HPRIO EQU $3C 14 M68HC11 EEPROM Programming from a Personal Computer MOTOROLA AN1010/D Emulator Address Decoding 71 A 103F CONFIG EQU $103F 72 A * 73 A * Variables. Note: They overwrite initialisation code!!!! 74 A 0000 ORG
verfolgen kann, was das verschieben des Arbeitspunktes bewirkt. Ich habe für den JFET einen BF256B, J112 und J201 probiert. Leider kann ich in der Realität keinen Zustand erreichen, in dem die IF annäherend die LO oder RF Leistung im Spektrum erreicht. Generell gibt es nur einen winzigen Bereich von R2
die Variante mit den Analogschaltern, die auch schon vorgeschlagen wurde. Ich habe mir mal ein paar 74HC4053 bestellt. Possetitjel schrieb im Beitrag #5072263: > R = wurzel(L/C) = wurzel(2200/54) = 6.4 (Ohm). > R = wurzel(L/C) = wurzel(130'000/0.9) = 380 (Ohm). > Der Schwingkreis ist hochohmiger
wenn ja, wie müsste die Struktur der CSV Datei ausschauen z.B. Pos; Bezeichner; Wert;.... 51; 74HC00; n/a; ... Dann könnte ich meine Excel Tabelle umbauen... bzw im Vorfeld erweiteren und alles in einem Rutsch in EleLa laden... das wäre aus meiner Sicht eine ungemeine Vereinfachung statt sich
sind. - Bauteil mit grober Bezeichnung, z.B. 7400 - Gehäuse/Lager mit der Detail-Bezeichnung, z.B. 74HC00 oder 74LS00 mit den entsprechenden Gehäuse-Varianten Und das ist mit einer einzigen CSV Tabelle schwer hin zu bekommen. (Auch beim Widerstand 470 Ohm > dann die Gehäuse-Variationen) EleLa
man den Hauptoszillator mit 12 x AVRs mit DDS-Sinus-Erzeugung aufbauen. Für den HF-Takt ginge ein 74HC4046 mit, sagen wir mal, 10MHz Mittenfrequenz, den man dann +/- eine Oktave verstimmen könnte. Die Krönung wäre natürlich, jeden Sinus einzeln per AVR-DDS zu erzeugen: 60 Stück für fünf Oktaven
. Die BB 112 Kapazitätsdiode entspricht auch der beim DT 74 verwendeten MV 1401 mit 500pF - eine Abtsimmdiode für damalige AM Empfänger. Da der TMS 3839 mir seinerzeit zu teuer war habe ich ihn durch einen
Wochenende. AVR ist jetzt ein Mega88 (Mega48 war geradenicht zur Hand, reicht aber). Zusätzlich kommen 2x 74LS164 dazu (oder HC oder ...). 1x 74ACT161 mehr sollte man haben weil dann 8k oder 32k Samplespeicher möglich sind. Außerdem sollte noch 1-2 74AC(T)00 und 1-2 74AC(T)86 greifbar sein, da kommt noch was
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
Inverter benötigt. On-Widerstand bei 8Volt Betriebsspannung: 74HC4053: 66R, bei drei parallel 22R 74HC4066: 20R, bei jeweils zwei parallel 10R Außerdem kann man zwei Stück huckepack löten und damit die On-Widerstände nochmal halbieren. >> http://yu1lm.qrpradio.com
), aber dann reduziert sich die > Großsignalfestigkeit um 18 dB. Heikle Entscheidung! >> HC4053 ist ein Analog Multiplexer/Demultiplexer > Es handelt sich um drei Umschalter in einem Gehäuse. Der 74HC4066 hätte > wahrscheinlich noch etwas bessere Daten, jedoch wird zur Ansteuerung ein
Digikey. Direkte Ersatztypen sind selten, man könnte LM/LT1086 nehmen und die Pins umverdrahten. Den 74HC10 in DIL hat Reichelt, Conrad nur in SO-14. Die gute alte Valvo-6-Loch-Drossel scheint ausgestorben zu sein, die Stückliste nennt einen stehenden Ersatz "Laird 28c0236-0jw-10" Den bieten nur die
dem Vorbild überein, das Innenrohr im Original 33mm hat jetzt 35 und das Außenrohr hat innen nicht 112mm sondern etwa 99. Damit verändert sich die Hohlleiterwellenlänge, und ich muss die Einspeisepunkte und Gesamtlänge ändern. Nur der innere Rundhohlleiter für 10,4 GHz hat fast die korrekten 20mm. Ich
für 30.000 Starts hat unsere alte GB112 10 Jahre und 30.000h gebraucht und das unoptimiert für ein gut dimensioniertes modulierendes Gerät dürfen es nicht mehr als 3.000 Starts pro Jahr werden, eher sogar nur 2.000 mit mehreren Stunden
°C Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/temperatureLevel/comfort2 Antwort: 10 f9 00 ff 01 b9 02 0f 00 00 00 23 00 00 00 2a 00 00 00 3c 00 00 00 2e Wieder Faktor 2: 23: min: 17,5°C 2a: ???: 21,0°C? 3c: max: 30,0°C 2e: value:
Datensprünge beim Adresswechsel im EPROM Ausgang zu vermeiden, sollte man eigentlich latchen, also z.B. einen 74HC574 statt des Exoten 40098 benutzen. Gelatcht wird dann mit der doppelten Frequenz des A0 Taktes. So hat man gleich die Bufferpower des 574 und das Latch in einem Rutsch erledigt. NB: Programm 0
beim Adresswechsel im EPROM Ausgang zu vermeiden, sollte > man eigentlich latchen, also z.B. einen 74HC574 statt des Exoten 40098 > benutzen. War das Latchen vor 30 Jahren unter DDR-Gegebenheiten, sprich Bauelementeverfügbarkeit, schon eine umsetzbare Möglichkeit, Matthias? Und wie ist das mit der
zweiten uC sendet. Dieser zweite uC (ein AT89C2051) arbeitet als LED Displaycontroller um über zwei 74HC4094 Schieberegister mit Latch die 16 LED Zeilen anzusteuern. Die 32 Spalten werden dann mit zwei 4-zu-16 Dekoder und MOSFETs angesteuert, immerhin fließen hier über 2A pro Spalte. Sobald das Ding
decoder. LSB of address bus (A0) can be used as C/D (command/data selection) signal. TC7411C244 x 3 TC74HC32 A15 Address ___ to CE A12 Decoder A11 to A 8 LCD Module A 7 to _ A 0 C/D TMPZ84C00P (4MHz, C-MOS) D7 D 7 to to D0 D 0 ___ ______ WR MREQ _ WR ___ RD ___ RD TC74HC32x4 6.2 Module Located in the I/
decoder. LSB of address bus (A0) can be used as C/D (command/data selection) signal. TC7411C244 x 3 TC74HC32 A15 Address ___ to CE A12 Decoder A11 to A 8 LCD Module A 7 to _ A 0 C/D TMPZ84C00P (4MHz, C-MOS) D7 D 7 to to D0 D 0 ___ ______ WR MREQ _ WR ___ RD ___ RD TC74HC32x4 6.2 Module Located in the I/
Ich habe das P112 Single Board Computer System [1] aufgebaut. Scheint mir ähnlich dem Zeta zu sein. [1] https://661.org/p112/
sie auch. Von dem meisten Zeugs da unten habe ich noch nie etwas gehört. Bekannt sind mir nur 68HC11,68000, AVR, Blackfin, DSP16, Intel, MicroBlaze als Softcore und die MSP's, sowie V850 aus meiner Zeit bei Renesas vor 20 Jahren. Motorola 68HC11 A29K Adapteva Epiphany Atmel AVR Blackfin C4x
@alfsch Die Flash ADC vom Maxim MAX112x sind nur 8Bit Breit und laufen mit (-5,2V), Hast du andere und den Händler. Diese CPLDs, wozu brauche ich 72 I/O, ich brauche nur 5 /CS Leitungen. Und die 125MHz die da im Datenblatt angegeben werden
some few years ago, ... OSC: ICS307 oder ICS501 etc. ; http://www.icst.com FIFO: SN74V263_273_283_293.pdf ; Texas oder IDT ADC: ADC08100 ; www.national.com Amp./VGA siehe z.B. Texas "High Speed Amplifiers" oder National "High Speed Amplifiers" (LMH...)
+8+9 über keine digitale Schnittstelle verfüge?! Oder doch? Auf der Seite https://support.tado.com/hc/de/articles/208016186-Welche-Heizsystem-Schnittstellen-unterst%C3%BCtzt-tado- wird für Vaillant ganz allgemein ohne Einschränkungen (nicht wie teilweise bei anderen Herstellern) mit "ja" für digitale
folgt darstellt: PWM Vorlauftemperatur 188 (73,7%) 30 Grad 189( 74,1%) 34 Grad 190 (74,5%) 38 Grad 191 (74,9%) 42 Grad 192 (75,3%) 48 Grad 193 (75,6%) 52 Grad 194 (76,0%) 57 Grad 195 (76,4%) 62 Grad 196 (76,8%)