are shown in Register 6-2. REGISTER 6-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER 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
aus alten Schrottrechnern gezogen habe. Genauer gesagt ist K555 der Familienname der russischen 74LS Reihe. Der genaue Typ (=Vorname?) steckt in der angehängten Buchstaben- Ziffern-Kombination. Für den 74LS00 wäre das LA3 (kyrillisch: ЛА3). XL
Der 74xx295 hat bei mir einen festen Platz in der Mega32-Peripherie.
PIJ102 NLPin3 Pin2 P I U 1 0PA0/RTO20_0/TIOA08_0/FRCK1_0 P81/UDP0 PIU10175 NLPin174 Pin175 PIJ202 2 HC-49/S packages PIJP10P1IJP102 C1C1 3 PIJ103 NLPin Pin3 P I U 1 0PA1/RTO21_0/TIOA09_0/IC10_0 P80/UDM0 PIU10174 NLPin173 Pin174 PIJ203 3 [Socket] 10nF 4 PIJ104 NLPin5 Pin4 P I U 1 0PA2/RTO22_0/TIOA10_0/
FF01 FF02 FF03 ICAPi PIN ICAPi FLAG FF03 ICAPi REGISTER Note: The rising edge is the active edge. 74/187 ST72321BRx, ST72321BARx ST72321BJx, ST72321BKx 16-BIT TIMER (Cont’d) 10.4.3.4 Output Compare – The OCMPi pin takes OLVLi bit value (OCMPi pin latch is forced low during reset). In this section, the
Ist es Sinnvoller für jede Farbe einen Pinn eines µC zu belegen (für jede LED 3 Pins also insgesamt 147 Pins) oder besser mit And-Gates zu arbeiten (also quasi ein Raster mit 7 und 7 Lines, welche dann über AND-Gates die LEDs ansteuern)? Was für AND-Gates würdet ihr mir empfehlen? lg Joel
7x7*RGB Also 7 AnodenFETs und 21 Kathoden (macht 3x 74HC595 + 3x ULN2803) am SPI. Natürlich ginge auch 20 mal nen Schieberegister, das sitzt dann da wos gebraucht wird und es müssen nicht 147 Leitungen zum Prozessor. Wenn jede LED einzeln dimmbar sein
.............73 4.3.5 Possible Communication Disturbances..........................................74 5. Technical Data........................................................................................................75 6. Declaration of Conformity...............................................
oder 74HC74 ist hier und mir egal, als AHCT Type war das 7474 nicht verfügbar aber als 7400 > Oder auf Planlosigkeit . . . kann ich halt nicht beurteilen, hab den Einsatzort und die Funktion nie zu Gesicht
beschaltet werden oder 74HC74 ist hier und mir >egal, Mehr oder weniger. > als AHCT Type war das 7474 nicht verfügbar aber als 7400 Warum AHCT? HCT tut es locker, der schaltet auch in 20ns und weniger. SOOOO schnell
Versuch bei dem 74hc14 doch die Oszillation durch das TMS Signal zu sperren (z.B. durch zusätzlichen Transistor der von TMS gesteuert wird).
Man könnte eventuell ein "Clock enable" im internen Clock tree einbauen (also direkt nach dem 74hc14), der alle clock inputs vom Pin trennt. Dann braucht man nichts im Layout zu verändern.
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http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-starterkit.html zeigt ein Bsp. eines ISP-Adapter mit 74HC125 -Treiber
angehangen. @Christoph Hier die Belegung von so einem Board. http://www.markallen.com/teaching/ucsd/147a/lectures/DC%20Basics/images/Breadboard.jpg Wie man sieht, beide Widerstaende wie vermutet, kurzgeschlossen. Sowas passiert jedem mal.
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Ausgängen der Logik ICs sind auf einer extra Platine an der Frontplatte mit extra Treibern, da ich die 74x und die 4xxx Serie bezüglich ihrer Stromtreibefähigkeit verwechselt hatte. Die 4xxx Serie liefert nicht genug Strom für die LEDs. An den Testpunkten TPx hängen die Taster. Die Schaltung der low-noise
von ELV, siehe hier: http://www.elv.de/Bleiakku-Lade-Aktivator-BLA-1000,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_8350 Der Akku wird alle 20 min. mit kurzen aber sehr intensiven Impulsen (25A) entladen (Mikrosekundenbereich) und dann wieder geladen bis 90% seiner Ladeschlußspannung. Wir mußten
gib das doch mal genau so im Taschenrechner (Windows) ein. 03 + E8 + 12 + 4A = 147 dann das ganze AND FF das AND sorgt eigentlich nur dafür das die 1 wegfällt. Also bleibt 47.
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
HcCommandStatus 0x5000 C008 R/W This register is used to receive the commands from th0x0 Host Controller Driver (HCD). It also indicates the status of the HC. HcInterruptStatus 0x5000 C00C R/W Indicates
Prioritätsencoders? Dann wäre als nächster Näherungsschritt die Begutachtung des Innenlebens des Logikbausteins 74HC147 sinnvoll. NXP zeigt im Datenblatt den Inhalt, siehe hier: Gugsdu: http://www.nxp.com/products/logic/encoders/74HC_HCT147_CNV.html Wie man Logikgatter diskret aufbaut ist bekannt? Ich finde
den genau genommen 192µs langen >> Puls zu fassen. Es ist egal, ob man z.B. (<100, >187), (<140, >147) oder >> gar (>187, <100) einstellt. >> Einen komischen "Hystereseeffekt" gibt es, wenn man den ">"-Wert in der >> Nähe der Pulsdauer variiert, d.h. z.B. <50µs fest eingestellt hat und >> dann
nicht das Wiki. Das gleiche habe ich bei einem anderen Sourceforge-Projekt von mir gemacht (OpenHC, da mache ich derzeit nichts), und gewissermaßen als Vorab-Test für uns das Update-Knöpfchen gedrückt. Damit ist das beantragt, wird irgendwann ausgeführt, man bekommt Nachricht. Keine Ahnung ob das
So ein Ding nennt man Prioritsencoder, gibt's aber nicht in CD40xx CMOS sondern wohl nur als 74xx147, z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT147_CNV.pdf
Kaskade Funktion Erweiter'modul 1 6020 Keine Kein Multifunktional Keine Heizkreis 1 nicht vorhanden 74 System-Handbuch ISR-Plus Version 01.09 Parameter BSW BLW BCA ZR 1/2 Kessel L,TE, SOB Drehstrom E21, nicht vorhanden nicht vorhanden nicht vorhanden nicht vorhanden E22, E23 Heizkreis 1 nicht vorhanden
3 INT#H 6 3 [6,32] PWROK 3 RTC_RST# AA12 X X D14 SCS751(R) ATF_INT# [3,28] t PREQ#1 5 4 INT#D 5 4 74AHC1G08(SC-88A) [19] RTC_RST# RTCRST# T T C AC12 PWROK_ICH R R N PWROK i 8P4R_8.2K 8P4R_8.2K SPDG ICH5 1 1 1 R204 10K(R) c VCC5S A A A VDD3 PDD[0..15] BGA11C [22] PDD[0..15] D PDD15 AB17 PDD15 SDD15 AA23
raus. Die TO?X173 sind allerdings inzwischen veraltet, aktuell sind die TO?X177 für 5V und die TO?X147 für 3.3V. Zieh Dir die Datenblätter und schau selber rein. > Sterntopologie ja gut, aber welche max. Geschwindigkeit? Schau in die Datenblätter rein. Bei den 147'ern steht DC-15 MBit/s drin.
Forum/cd%20rom%20diy/totx177%28f,t%29.pdf 8-15mA steht hier bei 5V-Betrieb. Sender ! > und die TORX147(F,T) für 3.3V. http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/datasheet/en/Opto/TORX147%28F,T%29_en_datasheet_061228.pdf 10-15mA steht hier bei 3V-Betrieb. Empfänger !
/6 XTAL014219 A103V 20.0MHz HC49/4H 30/50/20/12 XTAL003185 A147K Z L 40.0kHz 3x8mm 100/-/-/12.5 XTAL003018 A109C R T 20.0MHz HC49/4H 30/50/10/20 XTAL003186 A147L U Y 60.0kHz 2x6mm 50/-/10/10 XTAL011315 A103U Q C 24.0MHz HC49/4H 30
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT147 10-to-4 line priority encoder Product
Schau dir mal den 74HC(T)147 an. Das ist ein 10-to-4 line priority encoder. Du kannst also einen normalen Drehschalter DS1 verwenden. Die Kondensatoren schaltest du mit Relais SIL 7271-L 5V um. Es gibt allerdings ein
sogar 10mm?) Zeichenhöhe. Farnell oder Mouser oder Digikey hat sowas sicher. "Auswertung" mit 2 ICs: 74HC147 und 74HC4543. Solche ICs gibts im TSSOP-Package. Kleiner als 1cm^2. Vibrationssicherheit: vergießen - ist die einzige option.
Hi Jochen, Dem einen Scan entnehme ich, das du einen HC12DG60(A) verwendest, also ist die SPI-Schnittstelle an PortS. Was du in jedem Fall (genau so) miteinander verbinden musst: HC12 AD5781 -------------- SCK SCLK MISO SDO MOSI SDIN
Hallo Jochen, 8Mhz hat der HC12? Dann haben wir seine Grenze erreicht. Ich stelle mal ein par Behauptungen auf: der HC12 braucht 2 Taktzyklen / Befehl (das erscheint mir optimistisch) damit kann der HC12 effektiv nur 4 Mhz
Hi, ich hab einen 74HC595 und an den Ausgängen eine 7-Segmentanzeige ich weiß aber nich wie ich am SERIN eine Bitfolge eingeben kann. könnt ihr mir helfen? MfG Schalli
welche der 147 Threads hast du denn bsiher schon durchgestöbert, und bei welcher Fragestellung hängst du? Die Antwort ob SPI oder nicht hast du dir und mir auch noch nicht beantwortet. Auch ist von dir nicht
E4 E5 E6 E7 PB0 42 A8 IOTEST VSS PC7 16 g a 7 8 43 45 47 49 44 46 48 50 1 VDD 14 2 29 m 2 1C3-A m HC00 3 i 12IC3-D 11 7 VSS g 13HC00 VSS f } VDD o 1C4 4 IC3-B 6 IC5 m PORT E HC373 5 HC00 2864A VDD 1 28 a 20 20 V C3 P 1 OE 22 CE DD 0.1 F r 11 LE 19 IC3-C 8 27 WE V o 3 HC00 SS n 4 D0 00 2 A0 10 A0 D0
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — 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 U = Unimplemented
A also serves the functions of various special features of the AT90CAN32/64/128 as listed on page 74. 1.6.4 Port B (PB7..PB0) Port B is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The Port B output buffers have symmetrical drive characteristics with both
4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at condi- tions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The External Memory Interface is designed in compliance to the 74AHC series latch. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters
Schalters (1-6) anzuzeigen möchte ich eine 7-Segmentanzeige verwenden. Ich hatte gedacht "einfach" einen 74HC147 zu nehmen und dort auf die Eingänge 1-6 jeweils über den Drehschalter +5V zu schalten. Von diesem dann auf einen 4511 der dann die 7-Segmentanzeige steuert. Erst beim Aufbau ist mir aufgefallen das der 74HC147 invertierte Ein- und Ausgänge hat. Also werde ich den nicht verwenden können. Wie kann man das Ganze am einfachsten lösen ohne eine Diodenmatrix zu verwenden? Würde es funktionieren die 5V Schaltspannung