soweit regeln lassen, daß am Ausgang ca. 150mV rauskommen. Der Regelbereich umfasst dann -6 dB bis 74 dB. Das sollte gerade so möglich sein und entspricht einem Dynamikumfan von 80 dB. Steigt das Eingangssignal über 10 mV, könnte mit einem HF-Regler zurückgedreht werden.
supplemental.asp http://www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf http://www.youtube.com/watch?v=dy4YEf3hHcY PS Bin schon am Simulieren!
). 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:
Testen. Vielleicht kann mir da jemand einen Tip geben. Hier im Forum gibt es eine Schaltung mit 74HC86N und 74HC174N. Auch möglich, nur ist mein Problem, es kommen 2 Ausgänge CLK raus. Welchen soll ich nehmen. Vor allem möchte ich das ganze auch Verstehen. Nicht einfach nur nach anweisung versuchen
.............73 4.3.5 Possible Communication Disturbances..........................................74 5. Technical Data........................................................................................................75 6. Declaration of Conformity...............................................
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
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
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
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
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
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
mit rubidium clock und PO74G14A oder mit dem SiLabs Si570 (ich mag dem am besten).
Edit: Thomas, womit hast du die Werkskalibrierung gemacht? > > Entweder mit rubidium clock und PO74G14A oder mit > dem SiLabs Si570 (ich mag dem am besten). Thomas hättest du vielleicht einen Plan wie du den PO74G14A als Impulsformer beschaltet hast? Danke Max
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
verkaufen: Zustand: - Neuwertig - Zusätzliches Schirmblech - 2 zusätzliche Triggerleds - 24,9Ohm/174Ohm Widerstandbestückung - 2 Tastköpfe inkl. Zubehör sowie Netzkabel - auf Wunsch inkl. Platine (ohne Bauteile) für USB-Host Realistische Preisvorschläge bitte per PN. Mfg, Kurt
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
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
kleiner Antenne (2cm Draht) auf dem Pic, Abschirmung dann direkt an Masse beim Pic und zuführung über RG174 zum Skope brachte Peaks von ca. 5mV über Rauschen. Ich gehe davon aus das dies direkt mit dem internen Oszillator zusammenhängt. Das Aktivieren der Ausgänge brachte kleinere Störpeaks mit deutlich
es nicht zu tun! Ein Übertrager ist ne gute Sache. Auf der Sekundärseite brauchste nur einen 74HC14 und nen Spannungsteiler. Wenn das Windungsverhältnis nicht ausreicht, dann bau vor den HC14 noch ein oder zwei 74HCU04 Gatter mit Gegenkopplung 10K//18p. Gehen auch schnellere Varianten LCX usw.
unterworfen ist? Klingeln und damit Störungen des XORs wollte ich vermeiden, indem ich für das XOR ein 74HC86 nehme. Übrig bleibende Laufzeitdifferenzen bzw. Streuungen von Vih/l durch die 'langsamen' Flanken der 74HC (hoffentlich <3ns) dachte ich mit einer gewissen Länge Koaxkabel zu eliminieren, sodass
74HC ist für TDR natürlich etwas mau. Da sind die 74AC schon eine Größenordnung besser. Wobei "immer" in deinem Zusammenhang für mich amüsant klingt. In deinem Alter lernt man aber mit Interesse unglaublich
3Dde%26client%3Dubuntu%26sa%3DN%26channel%3Dfs%26biw%3D1680%26bih%3D883%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=587&vpy=582&dur=634&hovh=194&hovw=259&tx=174&ty=126&page=1&ndsp=30&ved=1t:429,r:25,s:0 sowas. :D So alt war es auch wieder nicht.. Das Mikrofon hab ich nun auch schon zum laufen gekriegt, mittels
jedenfalls nicht übersteuert. ELV-Artikel-Nr.: 68-07 55 47 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28056 ich meine, da ist der hier drin: http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audio-amplifiers/ssm2166/products/product.html
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
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
nur > als Bausatz? > das hängt noch von der Stückzahl ab, es sind nur ein paar sachen drauf (74HC14, 2x 74HC32, CS8900A-CQ3Z, E2023NL übertrager, hühnerfutter, RJ45 Jack, 2 x Harwin R30-3001102 abstandhalter und zwei 30pin 2mm pitch header) aber speziel die CS8900A sind sehr teuer in kleinen Mengen
Bauteile neben der Batterie? > Hat da einer eine Ahnung? der ssop28 ist ein UDA1341TS, so16 ist 74hc4053 der als USB mux zwischen 2ten unbestückten front usb host port oder hinteren usb device umschaltet - wobei der S3C2440 es auch dementsprechend initialisiert werden muss, der so8 ist ein kopfhörer
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
R76 12k CPA_SER0 IC11A IC11B 37Out 0 s In13 I011t 0 10Out 0 TXD P a a SER0_TXD RXD 38In 0 P P IC11E 74HC14D Pas 1 Sup In 0s 1 4 Out 0 CENTIPAD_A R30 R29 2k7 1k 1k 1 1 a a IC7C 9 In 1 Sup 0+5V In 1p 0 74HC11D IC11F P P Out 8 10In 1 SER0_RXD1 In 1p 0 6 Out 0 Pas 1 Sup In 0s 1 6 Out 0 11In 1 In 1p 0 IC7A 1k 1 In 1 SER0_RXD2 IC7B 74HC14D Out12 2 In 1 SER0_RXD3 74HC11D 13 In 1 1 1 1 1 SER0_RXD4 P P P P 7 7 7 8 R R R R HAREROD +5V +5V r r Marcus Hasenstab P P 2 2 2 2 CP_Robot 4 4 s 1 s 1 s 1 s 1 info@harerod.de a 1 C a 1 C P P P P
platziert werden. Obwohl ich es vermeiden wollte, stellte sich die Größe der Ansteckplatine mit 48 x 74 mm (Bild 103) als zu klein dar, um die Schalter(Bild 104), die den SNES-Controller(mit 2x 74 HC 165 und 74 HC00) bilden, aufzunehmen. Wir kommen um eine kleine Zusatzplatine nicht rum. Immerhin fehlen
Berichtigung: http://www.mikrocontroller.net/attachment/93044/74xx165-2.png IC1 D0 - D3 ebenfalls auf Masse !
dann ein 4050 Hex non-inverting buffer http://ics.nxp.com/products/hef/datasheet/hef4050b.pdf und ein 74HC174 Hex FlipFlop http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT174_CNV_2.pdf C) Dann zwei 74HC373 Schieberegister http://www.edutek.ltd.uk/Binaries/Datasheets/7400/74HC373.pdf und ein 74HC74 Dual FlipFlop http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf D) Über dem Kabel / Controller dann noch: 74HC32 Quad 2-input OR gate http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT32_4.pdf
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
Also AC muss es dazu sicher nicht sein, 74HC164 täte es locker (zu bekommen bei Reichelt), auch CD4015, CD4094, 74HC299, 74HC323, 74HC594, 74HC595 wären geeigent wenn es nicht auf die Anschlussbelegung drauf ankommt. Hier http://www.rasmicro.com
MC-Pins. Nicht ganz, geht auch mit 2: http://www.rentron.com/Myke1.htm. Nur sollte man heute ein 74HC174 nehmen, kein 74LS174.
5V level shifter? >- oder andere bessere Ideen? Wie wäre es schlicht und ergreifend mit zwei x 74HC04, damit hat man einen Treiber für 11 Ausgänge, das 12. gatter treibt die 11 Anderen. Das Ganze pro Ausgang mit Serienterminierung in ein RG174 Kabel gepustet, fertig ist der sehr preiswerte Triggerverteiler
Ich besorge mir dann mal einen 74HC174N, einen 74HC86N ein paar Optokoppler HCPL2630, ein paar Kondensatoren, Widerstände. Aber wie bekomme ich das Signal dann in den PC? Was muß am Clock Eingang des 174N anliegen?
du auswerten? Einfach die Pulse, die auch an die Kameras gehen? > Was muß am Clock Eingang des 174N anliegen? Ein ausreichend hoher Takt, muss nicht sonderlich genau sein. Ein einfacher RC-Oszillator mit NE555 oder 74HC14 reicht. MfG Falk
>mit wieviel Frequenz tut die Schaltung mit dem Trig HC14 schwingen? Einstellbar, einige 1-100kHz >Wird es in Sinusschwingung oder Rechteckschwingung erzeugt? Ein 74HC14 Ausgang hat Rechteck. >und was kommt dann nach dem Transistor hinten für
> RG174 Ja schönes Spielzeug und auch gut als Wäscheleine zu gebrauchen ... ;-) Aber sieh selbst... (Die Dämpfungswerte sind aber nicht ganz so schlimm wie ich sie in Erinnerung hatte, passt also schon