Im Datenblatt Seite 74 steht doch was gemacht werden muss um den Chip zu unlocken.. Oder versteh ich da was falsch?
Arbeit nicht? Ich denke, ich nehme Stapelbare Buchsenleisten und mache 16 Platinen mit je einem 74HCT238 und acht NRF24L01. Bis die Platinen von Jakob zurück sind, habt Ihr bestimmt das hopping schon anders heraus bekommen, oder?
Pegelwandler waren noch nie nötig, da ja alles mit 3,3V läuft. In der Version 2 (im Wiki), ist ein 74HCT08 zur SD-Karte verzeichnet. Wenn nur mit 3,3V gearbeitet wurde, könnte das die Probleme mit dem HYB514256 erklären. Laut Datenblatt des HYB514256B/BJ ist er für 5V Vcc spezifiziert. Apropos, hat
Wochenende. AVR ist jetzt ein Mega88 (Mega48 war geradenicht zur Hand, reicht aber). Zusätzlich kommen 2x 74LS164 dazu (oder HC oder ...). 1x 74ACT161 mehr sollte man haben weil dann 8k oder 32k Samplespeicher möglich sind. Außerdem sollte noch 1-2 74AC(T)00 und 1-2 74AC(T)86 greifbar sein, da kommt noch was
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
oder so) * SRAM auf 512K erhöhen (zB. GS816036) * Buffer direkt auf die Platine??? Wenn ja welche (74LVC16244 , 74G16244, ...) * Buchsen ändern, Finde MicroMatch recht schick. Sind kleiner und an denen kann auch direkt das Flachbandkabel eingekrimpt werden.??? * Spannungsversorgung 5V und 3,3V, beides
47Ohm zum LA sind gebrückt. > Auf dem LA sind die 47Ohm wieder bestückt. > Als Treiber sitzt der SN74LVC244AN drauf.
können noch Kondensatoren geladen sein. Bei den Picos scheint wohl ab und an auch ein Logik-IC (74HCT04) Probleme zu machen: https://www.photovoltaikforum.com/thread/121493-kostal-piko-8-3-mit-fehler-bleibt-im-standby/?pageNo=2 Ist jetzt nicht direkt für das Anspringen des Netzteils relevant, aber
IC das auch auf Wärme reagiert? In einem anderen Forum Thread wird dort auf der DC Platine ein "74HCT04" mit dem Fön kurz angewärmt und zack geht der WR wieder...
PORTB0 (ein-Impuls) und B2 (aus-Impuls) - es wird nur (bisher) 1 Dose angesteuert - es wird mit 74HCT4066 sozusagen der Tatsendruck simuliert -> http://forum.mikrokopter.de/topic-395.html - Achtung: Nur mit LCD an PORTC (nicht PORTD!!!) Viel Spaß, RoBue
sind: Ich habe eine Erweiterung für Handsender konstruiert, die den Tastendruck erzeugt (mittels 74HCT4066-Bausteinen) und wie "normale" Relais an PORTC (AVR-NET-IO) angesteuert werden können. Es erfordert zwar einen Eingriff in die Handsender (Kabel an Schalterkontakte anlöten), funktioniert dafür
zu einfach ist ;D. Also so wie ich es verstanden hab, bekommt man die Dinger ab einer Menge von 240Stck fuer 10,30USD. Dass wir das jemals erreichen halte ich fuer ausgeschlossen, wir sollten uns daher mit dem Preis abfinden. Hab vorsichtshalber trotzdem nochmal gefragt, ob sich da noch was machen
jeder kann dann entweder die Platine dazubestellen oder Platine + ICs + Spule für den StepUp (den 74LVC245 und den StepUp Regler und die Spule gibt es bei Reichelt nämlich nicht) bestellen. Den 8 poligen Anschluss könnte man so auslegen, wie auf einigen LCDs: Im Layout sowohl Löcher für 2,54mm als
der TTL-Pegel auf die vom Bootloader erwartet RS232-artigen Level benutze ich zwei Inverter eines 74HCT04, und als "Widerstand" zwischen der Rx und Tx line habe ich einen 100 Ohm Widerstand mit ner 1n4148 Diode (rictig rum) parallel geschaltet. Der kleine Widerstand und die Diode sind wichtig um mit
sehr oft einfach verloren. Ich habe Baudraten von 19200-57600, die bei Verwendung des USB-Adapters+74HCT04Inverter+RD-Netzwerk problemlos funktionieren, getestet. Immer das Selbe, Verbindung klappt... aber bleibt meistens nur sehr kurz bestehen. EPPROM lesen geht z.B. gar nicht. Ich kenne mich nun
: Micro CMOS MM74HCT00N: TTL Compatible Micro CMOS BIPOLAR DS0026: High Speed MOSFET Driver The test conditions for the resistive switching performance is shown in Table 5. The resistive switching times obtained with
Und er sollte einen 32.768 Uhrenquartz benutzen. ATmega16 ist also knapp. ATmega48PA mit 3 74HC595 ist keine single chip Lösung mehr. Strombedarf wenn man 100 mal pro Sekunde aufwacht um die Zeit zu zählen und das Display umzuschalten ca. 10uA. Knopfzellenlebensdauer also 2.5 Jahre. Multiplexen
Datenbank die Bitbedeutung liest), dann ist der RP2040 sogar eher undokumentiert, sagen wir 40k bis 240k. Aber richtig, niemals 5mA. Kauf dir echte Vorwiderstände und denk dran, dass so ein RP2040 sowieso kaum Strom liefert (1.6mA?) Wenn du ihn an einem Eingang mit 5V versorgst, wird intern auf
CMOS 74AUC1G19 Single 1 of 2 Decoder, Low-Voltage CMOS 74AUC1G240 Single Buffer/Driver Gate Tri-State, Low-Voltage CMOS 74AUC1G32 Single OR Gate, Low-Voltage CMOS 74AUC1G66 Single Analog Switch 74AUC1G74 Single
config.h habe ich "#define USE_SER_LCD 1" gesetzt. Aber ich erhalte keine Anzeige. Hatte aber kein 74AC164N da und habe einen 74HCT164 genommen. Kann es daran liegen? Gruß Martin
. hast du ein langsameres Display! Ich glaube nicht das es am IC liegt. Ich benutze übrigens einen 74LS164N. Gruß Ulrich
sollte nun knapp 20mA betragen Erst Fuses programmieren, dann Software flashen RTC, Schieberegister (74HCT595) und Treiber (ULN) einsetzen LED-Streifen anschließen Wenn alles funktioniert, dann blinken die 4 Minuten-LEDs nach dem Einschalten rund 5-6 mal gleichzeitig auf. Zu der Zeit fängt die RealTimeClock
Langeweile und weil ich bei ibäh grad diese großen Anzeigen sah für 2 Euro / Stück. Multiplexer und 74hct595 Schieregister, unten drunter ProFets da gemeinsame Kathode, mit Attiny84 als Arduino Version, d.h. entwickelt mit der IDE und anschließend als einzelner Chip in die Platine gesteckt.
"Universelle" Nixieuhrenplatine Ein Renesas R8C/13 steuert über drei verkettete 74HC595 Schieberegister maximal 16 Kathoden und 4 Anoden an. Das Ganze zielt auf den Aufbau einer Nixie-Uhr mit 16-Segment-Röhren, z.B. Burroughs B-7971 oder Telefunken "Varisymbol" oder ähnliches. Alle
nachgemessen mit dem, was rumliegt. Vier Pixel ziehen an 5 V 3,7 mA, eine noch unangetastete Rolle mit 240 LED zieht 189 mA. Jeweils alle Pixel aus. Wenn ich den Artikel richtig verstehe, hat die große Wordclock 16*18+100 == 388 Pixel. Das ergibt rechnerisch einen Ruheverbrauch von gut 300 mA. >
Links der verwendeten Netzteile: https://de.aliexpress.com/item/High-Power-AC-DC-Adapter-AC-100-240V-to-DC-5V-12V-24V-1A-2A-3A/32479352044.html?spm=2114.13010608.0.0.6OiNrH&detailNewVersion=&categoryId=200001051 https://de.aliexpress.com/item/1PCS-5V2A-New-AC-100V-240V-Converter-Adapter-DC-5V-2A
8f46f098a7_m.jpg&imgrefurl=http://dorkbotpdx.org/blog/laen/adventures_in_etching_the_test_pattern&h=240&w=240&tbnid=IFZZODe6PyZw8M:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=90&usg=__YTH1tlYPnfKd7vZU5h5oj1wDsy4=&docid=lhZfzMuvi0yIOM Jens schrieb im Beitrag #4148881: > Ich verwende dafür den AT90PWM3B. Den musste ich
. Ein Belichter, der Stunden für eine Platine braucht, ist auch nicht "so sexy". Man braucht 240 Lumen 400nm um mit der Taschenlampe in 2 Minuten den Bungard durchzubelichten. Daraus (sofern die 240 Lumen des Chinesen stimmen) kann man nun die Belichtungsmengen ziemlich genau rechnen. Und
sollte nun knapp 20mA betragen Erst Fuses programmieren, dann Software flashen RTC, Schieberegister (74HCT595) und Treiber (ULN) einsetzen LED-Streifen anschließen Wenn alles funktioniert, dann blinken die 4 Minuten-LEDs nach dem Einschalten rund 5-6 mal gleichzeitig auf. Zu der Zeit fängt die RealTimeClock
for this frequency choice was described in invertingoctalbuffer,74HC240atU6.These IF blocks from Analog Devices. This choice Part 1 of this article series. Harmonics and logic signals are further carried via connec-wasmadeafteranintensesearchfortheright products of
was ja noch viel wichtiger ist, in den 1er und 2er Bereichen nun genauso groß wie im 5er Bereich. 240 LSB, wie ursprünglich von Walter vorgeschlagen, erreichen wir durch die Widerstandskombi nicht. Diese erachte ich jedoch als durchaus sinnvoll, um definierte Verhältnisse zu schaffen. branadic
. Die bei mir nicht vorhandene gelbe Drahtbrücke ist mir sehr suspekt. Laut Analogplan ist es ein 74HCT238 das würde dann ja mit Masse an Pin 6 deaktiviert. Vielleicht ist die Brücke auch nur bei der 2 Kanal Variante vorhanden weil das IC nur für Kanal 3 + benötigt wird. Sind eigentlich noch mehr Schaltpläne
hier.Oled auch noch nicht. Habe hier im Momnet nur 8 Biter und davon 2 an einen Grafikcontroller für 240*128 s/w über SPI. Das ist auch Spannend kannst glauben. Gruß Ronny
elektor 9 INFO & MARKT MAILBOX Updates, Bezugsquellen und Nachlese Batterieschoner, ELEKTOR zeichnung 74HCT151 auch verwendeten Spulen (L1 und Abspeichern von Steuer- Juli/August 2006, S. 55 im Text, im Schaltplan steht L2) geändert: von Kommandos genutzt, Leider fehlte die Autorenanga- aber 74HC151. Um
mA 214-3496 Ta=25°C | 80 160 mA f 294-8796 Ta=25°C |f 190 380 mA 214-3519, 214-3525 Ta=25°C |f 120 240 mA 294-8774 294-8803, 214-3531 Ta=25°C |f 360 700 mA 294-8819, 214-3575 Ta=25°C | 270 500 mA f 214-3553 Ta=25°C |f 40 80 mA 214-3569 Ta=25°C |f 150 300 mA 215-3617 Ta=25°C | 440 800 mA f 214-3547, 294
figure 3. The inverter/line driver shown in figure 3 can either be a CMOS type like one-sixth of a 74HCT04 or an actual RS-232 line driver, such as a MAX-232.IftheStampswillbetalkingtoeachotherinsteadofreporting to a host computer, you can eliminate the line driver entirely. The Stamp also supports an
, either a data in the registers. See the last paragraph of Data In for level shifter (MC14504B, MC74HCT04A) or pullup resistor of more information. 1 k to 10 k must be used. Parameters to be considered when sizing the resistor are the worst–case IOL of the driving Data Out (Pin 18) device, maximum tolerable
4 F CLF CL D3003R D3005R 1 LD CM tMLD 1C 5005R 4 B R 528 BR528 12VO- 2 <> n co 03n 4 1 o tr F F o: 74HCT40662 R3657 R3656 441 o 1 EXT-5W 3 r m — - TRRCE-DR 392K 1M50 12VC> D3004B 2 3 3 2 Q in tr 8 1 1 trS3ÿ01 1 3 5E8 /IC 4 8 0 .5 H r m - 9 — rm— o i2 v CO T3 0 0 1 EXT-SM Q F LD LDrR 3 1 6 3 3C 3602R
polarity is changed necessary. while the ENC28J60 is operating, the new polarity will An economical 74HCT08 (quad AND gate), 74ACT125 not be detected until the next system Reset occurs. (quad 3-state buffer) or many other 5V CMOS chips LEDB is unique in that the connection of the LED is with TTL level