auf LED-Beleuchtung wäre denkbar. Eingesetzte ICs: (was es zu kaufen gab und was noch da lag) MC74HC373 74HC157 74F74 74HCT02 Alliance AS7C256-20PC 2793 USA aus einem 486er Board ATMega8515 16PU mit 16 MHz Quarz Aus den vielfältigen Software-Varianten habe ich diese hier verwendet. Bislang
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
Nun habe ich noch einen zweiten Eingang (SPDIF) auf dem DAC. Der Eingang vom PCM1794 wird mittels 74HC157D umgeschaltet. Nun plane ich den DIR9001 als SPDIF -> I2S Converter zu nutzen. Dieser nutzt auch eine eigene Taktquelle (Quarz). der PCM1794 nutzt also, nach dem umschalten, auch diesen als
output P72 P72input/output P72input/output or BUSY output P73 P73input or IOS output P73input/output P74 AS output P74input/output P75 WR output P75input/output P76 RD output P76input/output P77 WAIT input P77input/output Pins of port 7 can drive a single TTL load and a 90-pF capacitive load when they are
www.hobby-bastelecke.de/bilder/schaltungen/negative.gif&w=600&h=350&ei=lW2zUtGEKseFtAbB2YDACg&zoom=1&iact=hc&vpx=943&vpy=213&dur=263&hovh=171&hovw=294&tx=132&ty=74&page=1&tbnh=157&tbnw=271&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:5,s:0,i:98&biw=1280&bih=662 ). Über beide Spannungsquellen fallen 24V ab und mein Bezugspotential
www.hobby-bastelecke.de/bilder/schaltungen/negative.gif&w=600&h=350&ei=lW2zUtGEKseFtAbB2YDACg&zoom=1&iact=hc&vpx=943&vpy=213&dur=263&hovh=171&hovw=294&tx=132&ty=74&page=1&tbnh=157&tbnw=271&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:5,s:0,i:98&biw=1280&bih=662 An der Verbindung zwischen deinen Netzteilen ist die Masse.
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
App und dem KM-200 Der KM-200 wird als V850.local angesprochen/aufgelistet mit der IP 192.168.178.157 nur leider kann ich damit so gut wie nix anfangen alles Spanisch Chinesisch oder sonst was für mich. gruß Alex
°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:
Übersetzungen für entsprechende Ungenauigkeiten. Die Elektronik besteht bis dato aus zwei l293d, einem 74hc04 und einem Atmega8. Testweise könnte ich die Geschwindigkeit des Schlittens schon auf 650 us pro Halbschritt bringen. Das war bei 12 Volt, das Spendergerät des Motors liefert 42 V, also sollte ich
. der Motor läuft aber auch mit einer Geschwindigkeit von 20000. Also 100 rad/s. Das ergibt dann 0,157 ms / Halbschritt. > Du kannst deinen Code auch gerne posten. Ich schau gerne mit drüber. > Vielleicht fällt ja dem ein oder anderen noch was ein, was man eleganter > oder effizienter gestallten
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
4x 74LS157. Das Design habe ich fertig, werde ich aber zu gegebener Zeit nochmal zur Schau stellen. Die MMU ist jetzt das größere Problem, weil der SRAM keine getrennten DIx/DOx hat. Außerdem muss ich mir
16kB Banks sind einfach implementiert: 4x4 dual-port RAM 74HC670. Apropos I/D Trennung: Wie kann man die unterscheiden? Hab grad kein Datasheet parat. M1 zeigt ja nur das erste Byte an.
das mit einem D-FF soweit... - Ich bräuchte natürlich auch einige Multiplexer, habe aber nur den 74HC157 gefunden, das ist ein 4 x 2:1 MUX. Bräuchte für ein Wort dann aber immer schon 2. Gibt es evtl. das Ganze in 8Bit? Also quasi 8 x 2:1 MUX? - Als RAM-Baustein hatte ich mir diesen rausgesucht: http
Mit 2x 74HC670 beispielsweise an Stelle entweder des A- oder des B-Registers lassen sich dort mit geringstem Aufwand 4 Register realisieren. Was wohl ein paar Probleme lösen könnte, denn dann gibts immerhin ein
Signale - z.B. Audio-, Video- oder Sensorsignale? Bei Digitalsignalen mit 3-5V schau dir doch mal den 74HC157 ab. Da sind vier Umschalter drin. Ein Pin steuert, ob die Eingänge A oder die Eingänge B auf die Ausgänge geschaltet werden sollen. Es gibt auch Analogschalter. nighti schrieb im Beitrag #3188273
Ja, da hast du recht, das ist bei den Meisten so. Aber es gibt Ausnahmen. Ein Beispiel ist der 74HC125 (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/74HC125.REV0.PDF). Der wäre also geeignet. Auch einen Analogschalter kann man für dein Problem gut nehmen. Beispiel: CD4066 (MC14066). Eine andere Alternative
Metal Oxide Semiconductor, Halbleiter mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS
eines PICs werden ja bestimmte Datensätze übertragen... Kommen die dann auch genauso am Ausgang des 74x157 wieder raus? Also unverfälscht.
An PIN 14 (4A) lege ich 5Volt an. An PIN 13 (4B) lege ich GND an. Je nach Schaltzustand habe ich an PIN 12 (4Y) 1,8 Volt oder 3,92 Volt. Damit kann ich aber nicht leben. Nach dem Datenblatt sollte das so nicht sein. Hat dieses Phänomen schon mal jemand gehabt?
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
auch unsauber mit zwei 74HC4050 je FRAM machen - eines zu jedem ATmega und dann einen GPIO am jeweiligen Atmega nutzen um VCC des jeweiligen 74HC4050 zu treiben... Gibt es (andere?) empfehlenswerte Lösung für eine "derartige
beiden FRAM zu lösen? Denk nochmal über das Konzept nach! >Wie schon gesagt fällt mir primär der 74HC244 ein - weiß aber nicht, ob >der wirklich als Multiplexer geeignet ist. Nö, das ist ein einfacher Puffer. 74HC157 ist dein Freund, du brauchst davon aber zwei, ggf. drei.
Guido B. schrieb im Beitrag #2876521: > 74HC157 Geht, klar. 6A66 schrieb im Beitrag #2876526: > 74xx125 Der typische Line-Driver, klar. Ich suche nur was super kleines. Habe mich übrigens verschrieben, ich brauche nur EINEN Kanal
restlichen 4,2 Volt teilen sich zur Hälfte der Transistor und der Arbeitswiderstand. 2,1 Volt / 13mA = 157 Ohm -> 150 Ohm Die Basis liegt jetzt auf 0,9 + 0,7 = 1,6 Volt. Dann benötigt man einen Basisvorwiderstand von: (5 V - 1,6 V) / 0,157 mA = 21.6k -> 22k Falls die Verstärkung nicht ausreicht,
supplemental.asp http://www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf http://www.youtube.com/watch?v=dy4YEf3hHcY PS Bin schon am Simulieren!
ist, dann kannst du den Bus einfach multiplexen. Aber vielleicht hast du ja auch noch nie was vom 74HC257 gehört.
Zugriffe dann schneller sind. Hab dazu bei uns im Forum nichts gefunden, da ist nur die Schaltung mit 74HC573 drin. Der Aufwand von mehr Pins stört mich dabei nicht besonders, da der Chip ja genug davon hat.
.............73 4.3.5 Possible Communication Disturbances..........................................74 5. Technical Data........................................................................................................75 6. Declaration of Conformity...............................................
74HC4066 als Analogschalter (mit negiert angesteuerten Strecken) 74HC157 vier 2-auf-1-Multiplexer 74HC4051 8-auf-1-Analog-Multiplexer/Demultimplexer Sind aber bei 3,3 V alle nicht die schnellsten.
(OPR) = 2 V TO6 V (MicroPackage) (Chip Carrier) . PIN ANDFUNCTION COMPATIBLE ORDER CODES : WITH 54/74LS165 M54HC165F1R M74HC165M1R M74HC165B1R M74HC165C1R DESCRIPTION PIN CONNECTIONS(top view) The M54/74HC165 is a high speed CMOS 8 BIT PI2O SHIFT REGISTER fabricated in silicon gate C MOS technology.
dem Xmega ist allerdings etwas tricki. Um das SRAM zu adressieren sind zwei Stück 8-BIT D-LATCH Typ 74HC573 für die Bereitstellung der höheren Adressleitungen von A8-A18 notwendig. Zusätzlich ist für die vollen 16Bit Nutzung des SRAMs eine freie Adressleitungen (zB A19) notwendig, die auf den "LB" Anschluss
Hallöchen.. Die drei LFO-Led's auf dem Front Panel werden jetzt über ein Schieberegister 74HC595 im PWM-Mode angesteuert und verändern ihre Helligkeit je nach eingestellter Wellenform und Amplitude. LFO-Leds am Degnerator: https://www.youtube.com/watch?v=bMUaGmoW2oY&feature=youtu.be
CD4051, CD4052, and CD4053 D SUFFIX For 4PDT Switch, See MC14551B SOIC ÎÎÎÎÎÎFor Lower RÎÎON , Use the HC4051, HC4052, or HC4053 High–Speed CASE 751B CMOS Devices ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MAXIMUM RATINGS* ORDERING INFORMATION ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ MC14XXXBCP Plastic Symbol Parameter Value Unit ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
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
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