bcd ausgang der 193er 3stk. 74154 ran . sind 2^12 erreicht dann sind alle drei "15" ausgänge der 154er auf h pegel. die logisch und verknüpfen und damit die vor / rückwärts logic ansteuern. mit 3stk. 4bit komperatoren sollte es auch gehen. mfg
er den Überlauf zwar erzeugt, aber nicht überläuft. Aber mit Zählern mit Takt-/Richtungseingang (74HC191) wird die Schaltung viel einfacher. Peter
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
Ph X. schrieb im Beitrag #2538352: > ich such gerade das gegenstück zum 74HC 154 Active Low: MC14514B Active High: MC14515B Gruß, Frank
Der M74HC4515 ist NICHT der gegensätzliche Typ zum M74HC154 !! Das ist zwar ungefähr das gleiche und trifft auch fast den Kern, aaber... der 4515 und der 4514 haben am Pin1 den Latch enable und nicht Ausgang
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
jeweils nur eine aktiv sein soll (oder kann). Das ist genau der Einsatzzweck für die Decoder des Typs 74HC138 (Ausgänge sind aktiv "0") oder 74HC238 (Ausgänge aktiv "1"). http://www.mikrocontroller.net/part/74HC138 http://www.mikrocontroller.net/part/74HC238 Von diesen Bauteilen brauchst du jetzt
Hallo, http://www.edaboard.com/thread178735.html >currently I'm using one 74AHC139 (2-to-4 decoder) and four 74HC154 4-to-16 decoder) to build my 6-to-64 decoder Also sind das 5 Bausteine.
> 13x SN74HC573 (Latches) > 13x UDN2981 (LED-Treiber) Wem willst du damit was beibringen ? 13 x 8 x 8 = 832 LEDs, und ein 10 x 10 x 10 Cube hat 1000. Dann liefert ein 74HC535 nur 20mA, das braucht eine
@ MaWin: 74HC535??? "krank"? was 'n das für'n Ton...?
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
folgendes habe: A1= 24V (1) => A0 A2= 24V (1) => A1 A3= 0V (0) => A2 A4= 0V (0) => A3 0011 => 74HCT154 => dez 3 => LED 3 LED 3 leuchtet, während alle anderen aus sind.
Tabelle, die dir die Frage zu den Eingängen beantwortet. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT154.pdf Bist du dir sicher, dass du die Z-Dioden in Reihe schalten möchtest?
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
3 INT#H 6 3 [6,32] PWROK 3 RTC_RST# AA12 X X D14 SCS751(R) ATF_INT# [3,28] t PREQ#1 5 4 INT#D 5 4 74AHC1G08(SC-88A) [19] RTC_RST# RTCRST# T T C AC12 PWROK_ICH R R N PWROK i 8P4R_8.2K 8P4R_8.2K SPDG ICH5 1 1 1 R204 10K(R) c VCC5S A A A VDD3 PDD[0..15] BGA11C [22] PDD[0..15] D PDD15 AB17 PDD15 SDD15 AA23
Processor BS62LV4006PIP55 CMOS SRAM 512K X 8 Winbond W27C512 EEPROM 64K x 8 74HC154 4 to 16 converter 2Stück Microchip PIC18F452 CPU 2Stück Microchip PIC18F452 defekt ? Microchip PIC18LF4685 Sockel für die Teile hätte
? P022H N5L4 ? 2Stück weiters hab ich 3 Platinen mit jeweils 18Stück 74HC573 (latch) und 18 Stück ULN2803 (source driver), weiters noch 144Potis je Platine. Die Komponenten wurden nur angelötet aber nicht verdrahtet - eines der Projekte das auf der Strecke bliebt. Zu den
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
67 A 002E SCSR EQU $2E 68 A 002F SCDR EQU $2F 69 A 003B PPROG EQU $3B 70 A 003C HPRIO EQU $3C 14 M68HC11 EEPROM Programming from a Personal Computer MOTOROLA AN1010/D Emulator Address Decoding 71 A 103F CONFIG EQU $103F 72 A * 73 A * Variables. Note: They overwrite initialisation code!!!! 74 A 0000 ORG
Bauteilen, wollte das erst noch am Steckbrett Zusammenfrickeln und Austesten. Derzeit würde ich 4x 74LC138 "Decoder" für die 8 Chars pro Zeile nehmen. Wollte mir noch was einfallen lassen, um so wenig IOs wie möglich nutzen zu müssen, deshalb irgendwie die Enable-Pins der Decoder Multiplexen, sodass
Pokemon eigene Tools bzw. Saveeditoren. Allgemeines: Der µC ist ein PIC18F4550 und die zwei ICs sind 74HC595 Schieberegister für die Adressleitungen. Für die USB-Verbindung verwende ich direkt die USB-Hardware des PIC und den USB-CDC Treiber. mfg, alex,
Noch mal ne andere Frage, brauche ich am P0 Port externe PullUp's, obwohl die zwar alle am Latch 74HC573 und teilweise am rtc chip angeschlossen sind, führen sie nach dem Reset alle Low Signal. Mein uC funktioniert übrigens auch im gekauften Entwicklungsboard nicht, ich bekomme einfach keine Verbindung
Noch mal ne andere Frage, brauche ich am P0 Port externe PullUp's, > obwohl die zwar alle am Latch 74HC573 und teilweise am rtc chip > angeschlossen sind, führen sie nach dem Reset alle Low Signal. P0 ist Open-Drain - also ja > Mein uC funktioniert übrigens auch im gekauften Entwicklungsboard
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
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
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
wert wäre. Um ei paar Tasten einzulesen? Soll der CPLD aus Langeweile zu Staub zerfallen? Ein paar 74HC165 reichen locker. MfG Falk
auch mit 4 x 74HC165 (für 32 Inputs) bzw. 8 x 74HC165 realisieren, aber wenn ich mich nicht täusche, gibt's diese nur in DIP16/SO16/SSOP16 und QFN16-Packages. Dazu kommt dann noch das Routen, zusätzlich z.B. 100nF
AG 4 AG AG 13 D ker IC303 IC303 6 Sync. 5 B C323 50 Ohm AG R304 R305 AG u ref+ TTL 220 1 BU300 4k7 74HC132 3 100p BNC Tastverhaltnis 2 A ker Print AG AG C302 74HC132 AG 0 100n IC302 L300 R ker 1 REF V- 20 -5VA 13 10uH SMD 5k - AG 2 GND OUT 19 SIG fmax IC300 14 3 18 12 C 0 6 - A0 A0 GND L301 + TL084 R
Schaut euch mal 512k AS6C4008 + 74HC374 + 74HC138 an. Ist nicht teuer und gibt sogar banked her :)
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
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.......................................
. NOPs gefüllt war, vermutlich weil es billiger war und die beiden ansonsten identisch sind. 83C154 + Latch 74HC373/74HC573 + EPROM = Komplettes Mikrokontroller-System z.B. ideal zum Nachbau von Projekten wie diesen (8051 Entwickler-Systeme): http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/index.php?page=8051_board Email: 83c154@trashmail.net (Weiterleitung wg Spam)
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