Wenn wir alle Infos auslesen wollen, brauchen wir einige IN's und OUT's: PRTPWR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC GR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC AM[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC OCS[7:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Für die 14 USB-Power-Schalter fallen an: OCS[14:1]: über 74HC165 und SPI an den µC PRTPWR[14:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Einverstanden?
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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manchmal dünn wird. Aktuelles Beispiel ist eine Grafikkarte mit Mega644, 128K externem RAM und einem 74HC374. Mittlerweile schaffe ich Z-Buffering in Echtzeit und gleichzeitige Ausgabe auf VGA/TV sowie Bedienung der seriellen Schnittstelle mit max. 250Kb/s. Jörg
der Core geändert hat und die Peripherie gleich blieb. Bei meiner jetzigen Firma setzen wir die C166-Familie (C16x, XC16x, XE16x) und den PIC ein. Den C166 wegen der Capture Compare Unit, den PIC überall da, wo ein C166 zu teuer wäre. Es gibt jetzt natürlich auch Prozessoren von anderen Herstellern
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am laufen und dann muss ich feststellen, das er nur 16MHz macht. Den Quarz mit einer einfachen 74HC00 Testschaltung geprüft, der macht seine 20MHz auch wenn das Signal scheisse aussieht. Macht euer *AtMega88PA* auch diesen scheiss ? https://www.mikrocontroller.net/topic/140144#5793275
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
eingestellter) Tastkopf mit kurzer Massestrippe benutzt wurde. Mit der Ausgangsimpedanz (ca 50 Ohm) eines HC-MOS Gatters und einer Koaxleitung 1-2m mit (100-200pF) hat man auch schon einen Tiefpaß in der Größenordnung 10ns aufgebaut. Oder geht heutzutage alles drahtlos? Gruß Anja
@ Anja (Gast) >Mit der Ausgangsimpedanz (ca 50 Ohm) eines HC-MOS Gatters und einer >Koaxleitung 1-2m mit (100-200pF) hat man auch schon einen Tiefpaß in der >Größenordnung 10ns aufgebaut. Naja, klassischer Anfängerfehler, ein Koaxkabel direkt an eine Messtelle
74HC165 8-Bit Parallel-Input to Serial-Output Shift Register Reichelt: 34ct, du benötigst 2x20/8bit = 5 Stück davon. Zusammen 1,70 EUR...
Immer 4 gleichzeitig einlesen (8 Pins), und das x5. Wenn die 13 Pins zuviel sind, nimmt man ein 74HC165 zum einlesen und ein 74HC299 zum Multiplexen: Das kostet 4 Pins (MOSI, MISO, 2xSCK). Der Aufwand zum einlesen ist verschwindend gering.
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
weiß ich aber > noch nicht, welches Schieberegister ich nehmen soll Jedes beliebige SIPO-SR, z.B. 74HC164 Oliver A. schrieb im Beitrag #2245735: > und wie ich den > "Überlauf", falls notwendig, bewerkstelligen soll. Höchstwertiges Bit (Nr. 8) des Ausgangs des ersten SR auf Eingang des zweiten
Oder 1x 74HC154, 16:1 Decoder + 74HC160, 4 Bit Zähler, + 2x74HC04, 6fach Inverter. MfG Falk
only in the address range of ADC0, named ADC0_KSCFG. Note: The offsetsH00 H 02H, 0H , 0H , H6 , H4 ,HC6 H 8C H 8EH, A4 , H6 , and AA are reserved for future use. User’s Manual 16-18 V2.1, 2008-08 ADC, UM_V0.1D6 XE166 Derivatives Peripheral Units (Vol. 2 of 2) Analog to Digital Converter 16.2.2 Mode Control
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
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
Schrittmotor = 1,8°, Steuerungsart = 1/10 Schritt - 10 Zwischenschritte je Vollschritt) 10m/min = 166,66mm/s -> Geschwindigkeit je Sekunde 166,66mm/s = 33,33U/s -> Umdrehung der Spindel 33,33U/s = 6666Steps/s -> Vollschritte je Sekunde 6666Steps/s = 66660Impulse/s ->
Schmitttrigger - SN7414N Optokoppler - HCPL-2601 (1 Fach) oder HCPL-2630 (2 Fach) Bus Treiber - 74HC573 Könntet ihr bitte mal über den Schaltplan schauen, damit ich mir sicher bin - kostet ja schließlich über 50€ für 2 Parallel Ports! MFG und danke schon mals!!
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
Wäre ein Portexpander ala MCP23S17 hier nicht sinnvoller? Ansonsten gibt es übrigens mit dem 74HC166 auch noch eine flankengesteuerte Variante des 165.
Bit raus 4: Datenbit auf MISO einlesen 5: und wieder zur 1 zu 3: laut TI schieben beide ICs (74hx165 und 74hx5895) mit steigender Flanke: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd74hc165.html http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74hc595.html
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
irgendjemand irgendwann noch gebrauchen. Ich hatte euch vorenthalten, dass damit ein Schieberegister 74HC166 angesteuert werden soll, das seine Daten dann entweder mit vollem oder halben Systemtakt herausschiebt. Der Systemtakt kommt dabei aus einem externen Quarzoszillator. Es müsste eigentlich gehen, wenn man den /CE-Eingang des 74HC166 entweder mit low-pegel oder halbem Systemtakt ansteuert. Im ersten Fall läuft er dann mit vollem Takt, im zweiten wird jeder zweite Impuls ignoriert, das Shiften läuft dann mit halbem Systemtakt
Björn B. schrieb im Beitrag #1855361: > Auf der Dockstar habe ich noch R166 mit 4k7 bestückt. Openocd lief auf > einem alten WinXP Rechner, der noch eine parallele Schnittstelle hat. Hallo Björn, R166 ist VCC3_3? Gruß
im Beitrag #1856367: > Björn B. schrieb im Beitrag #1855361: >> Auf der Dockstar habe ich noch R166 mit 4k7 bestückt. Openocd lief auf >> einem alten WinXP Rechner, der noch eine parallele Schnittstelle hat. > > Hallo Björn, > > R166 ist VCC3_3? > > Gruß Hi, das sollte der Pull-Up
Neugier. Ich habe folgenden Thread entdeckt: http://www.mikrocontroller.net/topic/143445 Da wird ein 74HC165 (8-Bit-Schieberegister mit Parallelem Eingang) mit demselben Taktsignal wie der ATMEGA betrieben. Via Portpin werden neue Werte geladen. Damit das Ausgangssignal stimmt, also das erste Bit in etwa
Byte. Problemmacher ist hier der *asynchrone* "Load"-Eingang. Die Lösung liegt aber wohl nah. Beim 74HC166 ist der Load-Eingang im Gegensatz zum 74HC165 mit dem Takt synchronisiert. (Ich habe aber bislang nur einen kurzen Blick ins Datenblatt geworfen). Den CP/M Thread habe ich sporadisch verfolgt
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1757311: > Oder entgeht mir da was? Nee, keine Ahnung, kann da auch keinen Zusammenhang sehen. Bin mal gespannt, hab mir jetzt neun bestellt - schaun, ob die auch kommen
vergl nochmal hier: http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp43016-bit_ultra-low_power_mcus/f/166/t/43371.aspx wenn im ti-shop noch einer bestellt, bitte lasst es mich wissen. ich mach alles für diese uhr in 433mhz bei diesem kampfpreis. glg, ohne ahnung.
Richtung wird es gehen... Da hätte ich noch ein paar Verbesserungsvorschläge: 1.) Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen bei dem das Laden mit dem Takt synchronisiert ist. 2.) Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Laut Philips/NXP Datenblatt könnte ein
Detlev T. schrieb im Beitrag #1811326: > Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen Gute Idee, schon geändert. >Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Das waren Relikte aus der s/w Darstellung - auch geändert
ich denke sollte man auf den lpt anschluss verzichten wollen > werden es 8mA weniger sein da der 74HC4053 nicht benötigt wird (so wie > es Wolfgang beim coolLA gemacht hat). das hat nix gebraucht, im gegenteil, die zusätzliche logik in dem CPLD frisst noch mehr strom. Da es kein feedback/fragen
der LED Test läuft auch. Montag oder Dienstag sollten von Kessler dann die richtigen 74HC4053 kommen. Ich habe übrigens direkt den 1M x 32 RAM besorgt, wenn schon denn schon....:-) An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten für dieses großartige Projekt danken! Ich weiß weiß wie
Ich vermute eher das es einfache Schiebregister sind. Sowas wie HC595er. die kosten ein viertel von dem LPC und man kann sie auch einfach per Pinwackeln befüllen. Aber nix genaues weiss man nicht und eigentlich war ja sogar in China die Erfindung "Datenblatt" schonmal
Zeit selberzu schauen wegen > Klausuren... :-/ Also man kann sie (5 meter non-waterproof) für 74 Euro verzollt und märchensteuer plus Fracht bekomen und die Water-Proof kosten 88 Euro für 5 meter, was dann in Deine Bereich liegt oder? Grüße Michelle