.............73 4.3.5 Possible Communication Disturbances..........................................74 5. Technical Data........................................................................................................75 6. Declaration of Conformity...............................................
Transistor verwendet werden. NOCHMEHRAUSGÄNGE(PORTERWEITERUNG) Es können 1 bis 32 Bausteine vom Typ 74HC4094 an das eDIP160 (OUT1...OUT3) angeschlossen werden, damit sind 8 bis 256 weitere Ausgänge möglich. Mit dem Befehl "ESC Y E n1 n2 n3" (siehe Seite 16) können diese Ports komfortabel angesteuert werden
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
Transistor verwendet werden. NOCHMEHRAUSGÄNGE(PORTERWEITERUNG) Es können 1 bis 32 Bausteine vom Typ 74HC4094 an das eDIP160 (OUT1...OUT3) angeschlossen werden, damit sind 8 bis 256 weitere Ausgänge möglich. Mit dem Befehl "ESC Y E n1 n2 n3" (siehe Seite 16) können diese Ports komfortabel angesteuert werden
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
CONTROLLER FOR TFT COLOR LCD MODULE S1L50282F23K200 Adaptable LCD Modules Type: NL2432DR22-xxB Type: NL2432HC22-xxA Type: NL2432HC22-xxB SPECIFICATIONS (1st edition) Signature of writer Approved by Date T. ITO Feb. 1, 2005 Checked by Date Prepared by Date R. KAWASHIMA Feb. 1, 2005 Published by Product Design
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
darauf hingewiesen, das die Überschriften der beiden Programmteile vertauscht sind ( 81kHz bzw. 161kHz ). Jetzt ist es richtig Bernd_Stein
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
DB06 GND 3.2'' TFT SCK GND 6D 6Q 3RESET VCC6 DB15 97D 7Q12 DB07 /DF_CS 4CS WP5 10GND LE11 LE AT45DB161B 74HC573 GND GND BACKLIGHT 4LED 5LED A R12 N Y TITLE A DATA FLASH (SPI) R17 N Y 8BIT/16BIT MODE R8 Y N ARMJISHU_LCD_32 R18 Y N SHEET REV www.armjishu.com 1 OF 1 V99 8 7 6 5 4 2 1 3
P I U 1VDDCORE U1U PA28P I U 1 0 4 1 Y1Y PODDS_CS# P I10 1PA03 AT32UC3B TQFP64 PA19P 39U P TxX x Y2HC49/4H_SMX A POPPowePOEtXTINT0P I U 1PA05 1 PB06P I U POFLASH_CS# PIC302 PIGND1 I A I P O BT_UP U P13 1PA06 2 PA17P 36U PODDS_IOSYNC 0805 OD D D3.3V PBT_DOWNN P I U 1 0 1 4 PA16P I U 1 0 3 5ESET 18p V
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
den beiden ICs? Sie sind Pin gleich und haben die Selbe Funktion. Kann in dieser Schaltung der 74HC160 dann einfach durch den 74HC161 ausgetauscht werden (den 74HC160 gibt es nicht bei farnell)? Ist die Schaltung soweit korrekt? vielen dank gr max
würde ich auf: > Ja tippen. Und warum heißt es dann auf der ersten Seite des Datenblattes beim 74HC/HCT160: Presettable synchronous _BCD decade_ counter; asynchronous reset und beim 74HC/HCT161: Presettable synchronous _4-bit binary_ counter; asynchronous reset
> 100Mhz...CMOS oder TTL Ja, schau mal Farnell:...74HC393D etc.
wird es durchaus Probleme geben, aber zerredet es doch nicht bitte gleich von Anfang an. @TO: Den 74ACT161 gibt es bei Kessler, der zählt syncron (und nur sowas kannst du gebrauchen) bis 125MHz. Reichelt hat nur den HC161, der geht nur bis knapp über 50Mhz. Schau dir mal den Logikanalyzer Minilog
nämlich genau ein Teil was mir zu meinem aktuellen Projekt fehlt zu einem vernünfitgen Preis. 5 x 74HC 161-SMD SO16 Vielen Dank Hoffe ist kein Prolbem, dass ich erst so wenig Beiträge habe. chrismid
> 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
eigener Fehler (was häufiger vorkommt) - bei einigen Sachen weiß ich nicht, was du damit vorhast (74HC595), deshalb weiß ich nicht ob du es brauchst. - Es gibt auch LEDs, die mit 2 mA auskommen. Davon könnte man etliche ohne Treiber direkt anschließen (mit Vorwiderstand natürlich), ohne einen Ausgang
achten (bin nur ein armer student) > - bei einigen Sachen weiß ich nicht, was du damit vorhast (74HC595), > deshalb weiß ich nicht ob du es brauchst. die sachen werden für das tutorial was hier angeboten wird gebraucht siehe hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
mo˜liche Ursa- che liegt in einer u˜gunstigen Platzierung des Regelsensors, der nicht direkt an den 74 Auswertung Abbildung 5.9: Messung vom 27.02.2007. Der eingebaute phaselockedloop verminderte das Rauschen uber ei˜en gro…en Fre- quenzbereich. (graue Kurve vgl. Abbildung 5.7) Heizelementen anlag. In
Unit min. typ. max. *) Important parameter! Enable Cycle Time tCYCE see Figs.1 and 21000 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate Enable Pulse Width, High LevPWEH see Figs.1 and 2 450 - - ns Enable Rise and Delay Time tER, tEF see Figs.1 and 2 - - 25 ns Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140 -
Hermocrates schrieb im Beitrag #2216743: > 2x74HC393 Die sowieso nicht. Eher 74AC161 oder 74AC163...
dafuer? :D Hast du was zum Tauschen? ... schrieb im Beitrag #2219178: > Hermocrates schrieb: >> 2x74HC393 > > Die sowieso nicht. > > Eher 74AC161 oder 74AC163... Warum? Presettable brauch ich nicht, synchron auch nicht. Die '393 koennen 8 bit zaehlen, die 163 nur 4 bit, also braeuchte ich 4
Leistung wird zunächst ja nicht gebraucht. was hältst Du von diesem Teil? www.dacomwest.de/pdf/hc027.pdf Ist leider immer noch so viel drin. > leider werden die wenigsten vergossen. bringt das denn einen Vorteil? Hält das dann mehr Isolations-Spannung aus? Innen ist das ja ein ziemliches
>Vielleicht ginge ja auch ein 555. Der hätte weniger Beine. ja, aber nicht gut. Nimm halt den HC14 im PW Gehäuse. Wieso ist denn bei dem Projekt der Platz so ein Problem?
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
Unit min. typ. max. *) Important parameter! Enable Cycle Time tCYCE see Figs.1 and 2 1000 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate Enable Pulse Width, High LevePWEH see Figs.1 and 2 450 - - ns Enable Rise and Delay Time *tER, tEF see Figs.1 and 2 - - 25 ns Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140
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,
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
PROPAGATION DELAYS: ORDER CODES PLH ≅ PHL ■ WIDE OPERATING VOLTAGE RANGE: PACKAGE TUBE T & R DIP M74HC595B1R VCC (OPR) = 2V to 6V ■ PIN AND FUNCTION COMPATIBLE WITH SOP M74HC595M1R M74HC595RM13TR 74 SERIES 595 TSSOP M74HC595TTR DESCRIPTION The shift register has a direct-overriding clear, The M74HC595
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
suche für den AVR Logic-Analyzer http://www.mikrocontroller.net/topic/141602 en paar teile 1x 74ACT74N 1x 74AC151N 3x 74ACT161N 1x 74HC688N 1x 74ACT00N 2x 74ACT32N 1x 74ACT541N oder ersatz für die dip oder smd ... is egal bei csd-e finde ich leider keinen der teile oder habt
by <type> <type> type of address of octet in integer format; 129 Unknown type(IDSN format number) 161 National number type(IDSN format) 145 International number type(ISDN format ) 177 Network specific number(ISDN format) Reference Note GSM 07.07 [13][14] 3.2.19AT+CLCK Facility Lock AT+CLCK Facility