sind okay) Wenn CTS auf high (-12V) gesetzt wurde: -12V + 0.6V = 11.4V R=11.4/0.0001=114kOhm (147k oder 200k sind okay) => die 100k sind zu niedrig dimensioniert
Deshalb habe ich mir schon vor Jahren diesen Adapter: http://www.robotgames.net/atmel/Cables.htm mit 74HC125 gebaut. Ist auch noch nie was böses passiert :)
einer Tabelle setzen und fertig. Ohne µC: LM3914 um ausgegebene Spannung in Stufen zu wandeln. 74HC147 um ein BCD-Signal daraus zu machen. 74HC4543 um daraus fertige 7-Segment-Signale zu kriegen. Evtl unterwegs noch einen 74HC14 zum Invertieren der Signale. Um den Leerlauf richtig wiederzugeben
den Eingangen den 74HC148 nach +5V, wobei du den 120 Ohm Widerstand in einen 1200 Ohm Widerstand ändern darfst. Also ungefähr so: +5V ----+---+-------+--------+-+-+-+-+-+-----+--------+-----------+ | |
0,3571V, das entspricht +73dec bei 10 Bit ADC Auflösung. Faktor 1: 0 - 73 ADC-Wert Faktor 2: 74 - 147 Faktor 4: 148 - 221 usw. Hier noch ein Beispiel: http://www.liebl-net.dtdns.net/hard/frequ_counter/frequ_counter.php Uwe
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
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.
Wenn ein HCMOS-IC nicht zuviel Zusatzhardware bedeutet: http://ics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc147.74hct147.pdf ein "Prioritäts-Encoder" 74HC147 spart einige Leitungen und löst auch das "n-key-rollover"-Problem http://de.wikipedia.org/wiki/Tastatur#Key_Rollover
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
an die angegebene Adresse schreiben: [code]<michelle.konzack@electronica.tamay-dogan.net>: 217.147.94.23 does not like recipient. Remote host said: 550 User <catchall-tdnet.electronica-michelle.konzack> unknown Giving up on 217.147.94.23.[/code] dankeschön! jan
ATMega328@20MHz und 3 Display Board von Sureelectronics (http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=147). Ein Display besteht aus 64x32 bicolor LEDs und wird über 4 row select pins A,B,C,D (=16 Reihen), R1 (Rot obere Display-Hälfte), R2 (untere Hälfte), G1, G2 und EN, CLK und LATCH (für die 74HC595 Schieberegister
T255 T101 bis T255 Zähler Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Schnelle Zähler HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 Ablaufsteuerungsrelais (S) S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 Akkumulatoren AC0 bis AC3 AC0 bis AC3 AC0
.71 4.3 AT+CAMM Accumulated call meter maximum (ACMmax) set or query................................74 4.4 AT+CAOC Advice of Charge information ..............................................................................75 4.5 AT+CBST Select bearer service type.......................................
allelport des PC's, den 10-poligen ISP-Stecker an die AVR-Experi- mentierschaltung. Wer gerade kei- nen 74LS245 zur Hand hat, kann auch einen 74HC245 verwenden. Allerdings sollten dann die unbenutzten Eingänge an Pin 11, 12 und 13 einem definierten Pegel zugeführt werden, damit sie nicht herumklappern, unnütz
Figure 5-5 illustrates how to connect an external SRAM to the AVR using an octal latch (typically “74 x 573” or equivalent) which is transparent when G is high. 5.5.3 Address Latch Requirements Due to the high-speed operation of the XRAM interface, the address latch must be selected with care for system
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
). 7.1.1 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-Kbyte address space) • 16-bit index register (H:X
12 (AF) rr=(SP) SP=SP+2 (rr may be BC,DE,HL,AF) GMB 8bit-Arithmetic/logical Commands add A,r 8x 4 z0hc A=A+r add A,n C6 nn 8 z0hc A=A+n add A,(HL) 86 8 z0hc A=A+(HL) adc A,r 8x 4 z0hc A=A+r+cy adc A,n CE nn 8 z0hc A=A+n+cy adc A,(HL) 8E 8 z0hc A=A+(HL)+cy sub r 9x 4 z1hc A=A-r sub n D6 nn 8 z1hc A=A-n sub (HL) 96 8 z1hc A=A-(HL) sbc A,r 9x 4 z1hc A=A-r-cy sbc A,n DE nn 8 z1hc A=A-n-cy sbc A,(HL) 9E 8 z1hc A=A-(HL)-cy and r Ax 4 z010 A=A & r and n E6 nn 8 z010 A=A & n and (HL) A6 8 z010 A=A & (HL) xor r Ax 4 z000 xor
@ 4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at conditions 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
verwendeten Bauteile für IC1, IC2 und IC4 würde ich aufgrund der höheren Datenrate von ADAT® mit TORX147L, TOTX147L und SN74LVCU04A (TI) ersetzen. Wenn es hilft kann ich auch alle DB einem ZIP-file anhängen.
Die TOR(T)X147 können 15Mbit/s und bei ADAT wird ja mit 12,288Mbit/s übertragen. Die TOR(T)X173 können laut DB nur 6Mbit/s. Ich werde mir auch beide Varianten des HEX-Inverters bestellen. Den SN74LVCU04A schon deshalb
herause ist bleibt die Spannung konstant und der 7805 kühl. 2) Hab dummerweise beim bestellen anstatt 74AC02 einen 74HC02 und anstatt des 74AC573 den 74HC573 genommen. Macht das evtl. Probleme, weil zu langsam? 3) Mein größtes Problem ist der Mega. Das mein erstes Board mit Mega und bin mir nicht sicher
bleiben muss. Denke aber schon, da im RAM sich die Daten nicht ändern. 2) PD3(INT1) -> IC2B.6 (uC->74hc02) Dieses Signal ist dauerhaft auf 0V, hab jetzt die Pins auch mal aus dem Sockel raus gemacht und direkt verbunden, ändert sich nichts. Selbst wenn die Verbindung getrennt ist ändert sich nichts
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.
einem in TO-3. Klar, ich kann einfach auch nur "Spannungsregler" eingeben und mich mühseelig durch 147 verschieden in Frage kommende Artikel durchsuchen. Dafür ist mir dann aber auch die Zeit zu Schade und ich bestelle dort, wo ich die Suche nach Spannung, Strom, Bauform, Eingangsspannungsbereich etc
Elektronikbauteile kaufen kann, ohne gleich 100.000 Stueck abnehmen zu > muessen. Meine 4 Stk. 74HC4514 hat der Farnell/UPS-Bote bereits am nächsten Tag geliefert. Versandkosten: 5,95. Der große liefert also auch Kleinstmengen. Bei Rechelt hätte ich als Ausländer um 150 bestellen müssen, als Inländer
Für 8 Dioden wären 16 Stück 74HC4051 nötig: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=74HC4051&q=74HC4051 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15609/PHILIPS/74HC4051.html dann sind 3 Adressbits und 16 Enable nötig
Wird dann aufwendiger: 4 Stück CD4066 / 74HC4066 pro 16 Dioden.
externen Signal desto höher die Schalterstufe (A-F). Über Komparatoren und einen Dekoder. LM393 und 74HC147. ODer alles fertig in einem LM3914. MFG Falk
Nur so am Rande: >Über Komparatoren und einen Dekoder. LM393 und 74HC147. ODer alles >fertig in einem LM3914. Ein LM3914 hat nur 10 Ausgänge. Ansonsten kann man den bestimmt für solche Zwecke mißbrauchen.
, habe mir ein modifiziertes File runter geladen, einen Programmer für den parallel Port mit einem 74HC244 aufgebaut und mit PonyProg mein Glück versucht. Glück, weil ich mit der Programmierung von µProzessoren und der Bediehnung von PonyProg keinerlei Erfahrung habe. Lange Rede kurzer Sinn, irgendwie
Glücksspiel ist (aufgrund der Spannungsteiler). Statt der i2c-LCD Ansteuerung nehme ich lieber einen 74HC164 und habe dafür den PORT C noch vollständig für die Relaisplatine und kann an den EXT-Port trotzdem einen TSOP anschließen.
...................................................................................................147 9.1.1 ACMP Configuration Information ..................................................................................147 9.1.2 Features .............................................................
vor ca. nem Halben Jahr aktuell, ich habs geschafft. SD-Karte, anständiger 3,3V - Pegelwandler IC (MC74HC4050), serielles GPS, ATmega8, Assembler, ... Auf http://www.moritz-greif.de/elektronik_index.html ist alles erklärt. Unter Projekte gibts Bilder, unter Downloads den Assembler-code, Schaltpläne
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT147 10-to-4 line priority encoder Product
auf "1" liegen, wird die mit der höchsten Priorität ausgegeben. Deshalb einfach mal Datenblatt vom 74HC147 oder 74HC148 anschauen. >> Der Genauigkeitsverlust ist IMHO zu vernachlässigen. >Ist das eine Schätzung, Erfahrung oder hast Du es nachgerechnet? Ist Erfahrung, aber vertraue mir nicht,
GL2 # GL3 # GL6 # GL7 | | X2 = GL4 # GL5 # GL6 # GL7 [/c] Und nun das Datenblatt vom 74HC147
VCC W2 CONNECTION K RESET L C GND W11 D CIC TEST POINT DPD J8 PARALLEL PORT DVDD W12 GND U1 VCC P1 74HC574 AVDD 1 1 20 OUT_EN VCC 2 2 D0 Q0 19 C20 3 3 18 VCC 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 0.01µF 4 4 D1 Q1 17 E D D D D D D D D D D L K T D D D K K D R4 D2 Q2 L U N N N D D D N N N F C E P N D L L N 5 5 D3 Q3 16 U2 B / G G G V V V G G G V O E D G V F F G 1.3kΩ 6 6 15 SN74HC14 U3 N L D D D D D D D D D O _L R A A E E A VCC D4 Q4 74HC125 E C _ L R R 7 7 D5 Q5 14 1 1A VCC 14 T O I P 8 8 D6 Q6 13 2 6A 13 1 14 P C 9 9 12 3 1Y 12 RBE 2 EN1VCC 13 D13 1 D13 DIFF_CLKEN 60 W6 D7
VCC W2 CONNECTION K RESET L C GND W11 D CIC TEST POINT DPD J8 PARALLEL PORT DVDD W12 GND U1 VCC P1 74HC574 AVDD 1 1 20 OUT_EN VCC 2 2 D0 Q0 19 C20 3 3 18 VCC 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 0.01µF 4 4 D1 Q1 17 E D D D D D D D D D D L K T D D D K K D R4 D2 Q2 L U N N N D D D N N N F C E P N D L L N 5 5 D3 Q3 16 U2 B / G G G V V V G G G V O E D G V F F G 1.3kΩ 6 6 15 SN74HC14 U3 N L D D D D D D D D D O _L R A A E E A VCC D4 Q4 74HC125 E C _ L R R 7 7 D5 Q5 14 1 1A VCC 14 T O I P 8 8 D6 Q6 13 2 6A 13 1 14 P C 9 9 12 3 1Y 12 RBE 2 EN1VCC 13 D13 1 D13 DIFF_CLKEN 60 W6 D7
allelport des PC's, den 10-poligen ISP-Stecker an die AVR-Experimentierschaltung. Wer gerade keinen 74LS245 zur Hand hat, kann auch einen 74HC245 verwenden. Allerdings sollten dann die unbenutzten Eingänge an Pin 11, 12 und 13 einem definierten Pegel zugeführt werden, damit sie nicht herum- klappern,
>TTL (74LS10) Dachte mir's schon halb, nahm aber an dass sowas heute kaum noch einer hat... >dafür vorgesehene Krokoklemme, ~10cm insgesamt. Das erklärt schon vieles. Habs gerade bei mir mit HC14 nachgestellt
so das gleiche mit Testtec LF312 Tastkopf, im ELV Gen ist auch 74AC.. im Ausgang.