diskret aufzubauen. Auf einigen threads hier im Forum habe ich nun herausgelesen, das sich der hc590 von nxp nur bis maximal 16 bit kaskadieren lässt. Der baustein ist ausserdem nur bis max. 50 mhz Meine Fragen: 1) Welche Logikreihe kann ich bis 100mhz nutzen? (zur Not würde ich einen 1/2
74AC160, 74AC161, 74AC162 und 74AC163. Davon kannst Du Dir einen ausgucken. Eine Spezies zaehlt Dezimal, die andere Binaer. Dann unterscheiden sich beide noch im Uebertragsverfahren. Synchrone Zaehler
im Beitrag #4070022: > ...und an Stelle des wahrscheinlich auch kaum noch erhältlichen '151 den > 74HC4067 oder zwei 74HC4051. 74HC/HCT151 wird von NXP tatsächlich nur noch in SM-Gehäusen (SM heißt Surface Mount, ihr albernen Mutwillig-Missversteher :-) hergestellt. Aber im Handel sind sie noch reichlich
Beitrag #4070022: >> ...und an Stelle des wahrscheinlich auch kaum noch erhältlichen '151 den >> 74HC4067 oder zwei 74HC4051. > 74HC/HCT151 wird von NXP tatsächlich nur noch in SM-Gehäusen Sogar die TTL-Dinger gäbe es noch bei Darisus: Als N74151, N7490, N7404, N74132. Allerdings sind die CMOS
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
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
Unit min. typ. max. *) Important parameter! Enable Cycle Time tCYCE see Figs.1 and 21000 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate Enable Pulse Width, High LevPWEH see Figs.1 and 2 450 - - ns Enable Rise and Delay Time *tER, tEF see Figs.1 and 2 - - 25 ns Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140 -
das könnte ich einfach per Lötbrücke realisieren... Jetzt habe ich etwas gesucht und habe u.A. 74HC590 oder den 74HC4060 gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob die alleine ausreichen würden. Könntet Ihr mir da einen Tipp oder Beispiele zeigen? Vielen Dank
Super, ihr seid aber schnell :-) hab zwischenzeitlich auch noch den 74hc161 gefunden, ich glaube der würde auch schon reichen, oder? Können diese ICs eigentlich den "blanken" Takt vom Oszillator ab, oder muss z.B. noch einen Schmitttrigger vor schalten?
keine Bezugsquelle findet) oder mehrere Standard-Bauteile. Für einen MAX6953 bekommt man garantiert 25 74HC595. Gruss Harry
Charly B. schrieb im Beitrag #3924487: > mit 74hc595 angesteuert Bist Du wirklich sicher, dass Du 74hc595 nehmen willst? Für LEDs gibt es auch Schieberegister-Treiber, die Konstantstrom trotz unterschiedlicher LED-Vorwärtsspannungen können.
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
transistors conduct for brief periods and their effect is included in thePD value in the data sheets. 7.2 74HCT inputs Fig.22 74HC input circuit. The 74HCT input stage is similar to that of a 74HC device. It has the same characteristics for LSTTL levels as a 74HC inputhasforCMOSlevels,sothereisnotrade-offinspeed
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
AdrcscnrowihBCDcoe ~ ~~~ ~~~~~~~ R M EN 6 Øec 1i Oæ O æ‡O’S 1 ! 0SCtOax+t BIN/BCD ADR D ?oD0 Noti n Œ I hc t tgchrtbO , scmaybeanyvlucalog ast AngsatrthnREM N. 9. . Noesoswlcin ihad l SWihOrle g ð µ WhentheREM Ns ¥alanntbewic dbcueofadrc onrol ch \ n y atialwich rhe Z,hc galmy c ftt heowlve.B N/ BCD sasolxd
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,...
und Kondensatoren (nur von den Streifen, bei denen >100 da sind) 1x SMD Trimpoti 3x SMD Elko 1x 74HC161 und 74HC151 1x 51L05C 1x NE555 in: 16x SMD Adapter SO-DIL (brechbar) 3x Punktlochraster 2x8cm 10x RGB LED diffus 2x10+2x6 SMD LED je 6x Quarz 12MHz, 26.530MHz versch. Schalter/Taster
Definitions: Power Control REGISTER 5-2: 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
CMOS 4024 oder 4040. Oder 74xx161. Das magische Wort heißt "binary counter" ;)
da wär dann wahrscheinlich der 74HC 590 das richtige für den Zweck? http://www.reichelt.com/index.html?ACTION=3;ARTICLE=3268;SEARCH=74HC%20590 SPI Ram möchte ich nicht gern verwenden. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
Digitalschaltung könnte man auch mit 12 Flipflop auskommen. Am einfachsten wäre es vmtl. mit 4 * 74HC161 zu arbeiten mit Preset und Clear. Die Q-Ausgänge gehen auf die LEDs. Dazu noch 4 * 74HC02 um das PE-Signal zu erzeugen (4 Input-NOR).
ein FPGA nehmen. Kostet auch nur zwofuffzich: http://de.mouser.com/ProductDetail/Lattice/LCMXO2-256HC-4SG32C/?qs=b7JX9/qJC2NnipB%252bzTp3dg==
gibt es doch Analogschalter, wie ich gerade herausgefunden habe: Typ 4066 (http://www.reichelt.de/74HC-4066/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3234&artnr=74HC+4066&SEARCH=74HC4066) oder 4016 Wäre das meine Lösung?!
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
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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
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
: Spotgrösse Linsenausgang 4100um Abstand Linse bis Laserausgang 40mm Spotgrösse Rand 100um 161mm = 4000um 11mm = 273um Bedeutet, das der Spot in der mitte 373um gross wird. gruss
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
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
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/
ein paar LEDs sollte es günstig geben, ebenfalls die Vorwiderstände und ein paar Schieberegister (74HC595) bei Conrad ebenfalls für schmales Geld. Als Mikrocontroller könnte leihweise ein XC161 Board herhalten oder für schmales Geld z. B. ein TI Launch Pad. Die Datenübertragung ist dann kreativ zu
simplest would be to just put some resistors in series or better yet use a 3-state buffer driver like the 74HC244. Have a look at http://kolev.info/avrdude-linuxgpio for a more detailed tutorial about using this programmer type. The STK500, JTAG ICE, avr910, and avr109/butterfly use the serial port to commu-
Zähler an die Adressleitungen anzuschliessen. Ja, schon. Ist aber "laaaangsaaam". Selbst mit 74AC161 etc. kommt man unter Einhaltung der setup- und hold-Zeiten kaum auf Datenraten jenseits 40 MHz. Und ein Riesengrab voller Mux für Adressumschaltung zwischen "wr" und "rd". Gleichzeitig geht sowieso
Lattice kostet sogar in Einzelstücken nur 2,70€: http://www.digikey.de/product-detail/de/LCMXO2-256HC-4SG32I/220-2637-ND/3232674 Da ist jede händisch aufgebaute Logik teurer...
Nimm den 74HC40103 (8 bit) oder 74xx491 (10bit), da du sicher mehr als eine 4-Bit Adresse hast.
Ach ja, jetzt weiß ich es wieder: Der 74HC40103 geht nicht. Das ist ein Down-Counter. Der hat nur einen Ausgangspin, welcher schaltet wenn der IC auf 0 runtergezhlt hat. Aber die Rubrik ist bei Farnell schonmal die richtige. :)
Ram-Chips gut sein soll? Wenn ja, dann hätte ich mir eine "Adapter-Platine" mit entsprechenden 74HC-Teilen geätzt, die das ganze dann auf 8-Bit "drosseln" würden, damit man es "komfortabel" an einen Atmel packen kann, der dann das Stroben + Refreshen und das Bank-Switching erledigt - sowie ein "Index
Daten-Adress-Bus haben, kann man ein SRAM anschließen. Ich hab vor Ewigkeiten mal ein 32kB SRAM an einen Mega161 gehängt... der inzwischen gar nicht mehr unterstützt wird :-( Zum Thema "traditionelle PC-Architektur": Bedenke, daß Du beim AVR Harvard-Architektur hast, Du kannst also nur Daten ins RAM legen
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
). 8.1.1 Features Features of the HCS08 CPU include: • Object code fully upward-compatible with M68HC05 and M68HC08 Families • All registers and memory are mapped to a single 64-Kbyte address space • 16-bit stack pointer (any size stack anywhere in 64-KB CPU address space) • 16-bit index register (H: