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Funktion XOR
unterschiedlich sein fuer eine 1 am Ausgang. Welche Funktion hat diese RC-Kombination? Gatter ist ein 74HC86.
Lothar M. schrieb im Beitrag #5262073: > Im Beitrag "Frequenzverdoppeln 74XXX Gatter ?" wurde das bis zum > bitteren Ende durchexerziert... Und mit keinem Ergebnis - jedenfalls keinem, das mit der derzeit gültigen Physik in Übereinklang zu bringen wäre. Wie meistens in
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10 Euro Logikanalyzer
für zusammen 9.99 USD (also 3.33 je Stück), Wahnsinn. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man den HC245 nicht auslöten sollte und statt dessen einen SN74LVC245 einbauen sollte, dann ist das Teil 5-Volt-tolerant.
> ...und 5 V tolerant ist der doch so auch schon...? Laut Datenblatt ist 74HC245 nur zwischen 0V und Vcc tolerant. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=scls131d
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Weiße LEDs an LiFePo4 Akku
LEDs fließen soll. Sehr einfach wäre ein schwingender Schmitttrigger mit gepuffertem Ausgang (evtl. 74HC14) mit Spannungsverdoppler.
ich nicht sicher, ob die Ausgangsspannung höher ist als die 3 V Versorgungsspannung. Daher hatte ich 74HC.. vorgeschlagen. J. S. schrieb im Beitrag #7785684: > Kindchen, ich kenne wohl mehr LED-Datenblätter, als du je sehen wirst. Und da steht dann "Flussspannung" drin? Zeige konkrete Kennlinien
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Quadraturauslese nach Dannegger
liegen ebenfalls an und haben im Oszilloskop sichtbar den gewünschten 5V Hub. Die benötigten Chips 74HC174 und 74HC86N sind bei 5V Betrieb schnell genug um so ein Clocksignal zu verdauen und im Oszilloskop sehe ich dass dann die entsprechenden Pulse am Ausgang von "Clock Enable" und "Direction" ankommen
ISR( TIMER0_COMPA_vect ) { // 1ms for manual movement 84: 1f 92 push r1 86: 0f 92 push r0 88: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63 8a: 0f 92 push r0 8c: 11 24 eor r1, r1 8e: 2f 93 push r18 90: 8f 93 push r24 92
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Impuls bei Positiver und Negativer Flanke
hieß. In der Ausbildung nicht gelernt wie man nach Logik-IC sucht? https://www.google.de/search?q=74+logic+XOR&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=yYmfWrvJGvKA8Qem-YfIBQ
Hochzeiten von einfacher CMOS-Logik gewandelt > Wenn man programmieren kann... Und sonst vielleicht ein 74HC2G86 mit einem Widerstand und einem Kondensator
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SD Karte via ATmega644 und SPI ansprechen
sd.h" /*Methods*/ void sd_init(){ cs_low(); /*Synchronizing SDCard and SPI by sending 74Clocks a logical 1*/ for(int count=0; count<74; count++) spi_transmit(0xFF); printf("CMD55:\n"); printf("Gesendet: 0x77, Empfangen: %x\n",spi_transmit(CMD55)); printf("Gesendet
fehler ... gibs nicht irgendwo einen rechner dafür unter google find ich keinen. achja ich schreibe 86 rein weil ich das letzte bit noch in meiner methode setzte.
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SoC oder µC mit sehr vielen IOs gesucht
Motopick schrieb im Beitrag #7686451: > Silabs C51F020 64 IOs ATmega2560: 86 IOs Viele bevorzugen aber IO-Expander (74HC165, 74HC595, PCF8574/A). Das macht dann das PCB deutlich einfacher, da nicht sämtliche IOs bis zum µC geführt werden müssen. Bzw. reduziert erheblich die
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Reichelt: Was ich gerne im Programm hätte
74AC ICs wären auch nicht schlecht, denn bei den schnellen uC wird es mit den HC schon knapp. Die 3 ACMOS ICs die es gibt sind ja ein Witz. Vor allem 74AC4040, AC573, AC574, AC14, AC32, AC08 usw. wären
Ups - den 18,08MHz Quarz passend zum AT86RF401 und den AT86RF211. nicht 18,8MHz
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AVR PWM Shift LED Orgel (Wohnzimmerbeleuchtung)
angepeilten 48*0.4m= ca20m Gesamtlänge passt das. Kosten über EBay ca. 4-5€/m Schieberegister: M74 HC595 B1R arbeitet bei 5V mit mehr als 20MHz ansonsten keine Erfahrung mit dem Teil, es hat sich nach Recherche als das günstigste herausgestellt Leistungstreiber: ULN 2003A :: Darlington-Arrays,
gelten meines Wissens nicht für alle Kanäle gleichzeitig. Ansonsten funktioniert der aber prima mit HC595 zusammen.
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Hilfe für Einsteiger
Widerstand 100 k 1 Stück Kondensator 100 nF 1 Stück Diode z.B. 1N4148 oder ähnlich 1 Stück IC 74HC244 1 Stück 9 pol SUB D-Buchse 1 Stück 25 pol SUB D-Stecker 1 Stück 9 pol SUB D Stecker zum aufpressen auf Flachkabel 1 Stück 10pol Wannenstecker zum aufpressen auf Flachkabel 1m Flachkabel
Für welche Maschine möchtest du den Assembler schreiben? x86? oder Einer dieser µController ? Der Syntax von Assembler ist eigentlich nicht schwer. Nur der Befehlssatz ist für jede Platform ganz unterschiedlich. Wenn du also Anleitungen o.ä. suchst, solltest
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Einfache PLL
mit einem EXOR-Gatter und RC-Glied pro Verdopplung, und nur für einen schmalen Frequenzbereich. Ein 74xx86 kann insgesamt versechzehnfachen.
schrieb im Beitrag #2475021: > Welchen > Bauteil soll ich dafür einsetzen ? Du könntest einen 74HC4046 verwenden. Das Multiplikationsverhältnis ergibt sich durch den Frequenzteiler den du zwischen Ausgang und dem 2. Eingang einbaust. Gruß Anja
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ispMACH 4000 - Wie die Hardware programmieren?
auch MOS-Bausteine, denen 3.3V-Logik zuwenig sind!!! Das sind die CMOS Bausteine der Reihen 4000, C74, HC74, bei NMOS wie dem 6502 ist mir das noch nicht begegnet.
designet worden. Der ist halt noch mal ein paar Jahre älter als der C64. Gut möglich, dass da noch 74er ohne »LS« drin sind. Bei den späteren Modellen (XL/XE/XEGS) sind aber mit Sicherheit 74LS-Bausteine drin. Grüße, Henrik (Island2Live)
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tft als digitaler bilderrahmen
die dinger können echt 20Mhz?, das ist mehr als das orginal x86 board! ich dachte hierbei natürlich nicht nur an einen atmega. einer zb um die bildpunkte an das display zu senden, ein zweiter um die daten für die punkte zu liefern. habe jetzt einen avr butterfly
Besorg dir einen 16MHz Quarzoszillator, das ist der CLK Takt und der Takt für den Synchronzähler (74HC590) Sind etwa 700 Pixel erreicht (z.B. 512+128+64, diese 3 Teilerausgänge UND Verknüpfen und an den Zähler Reset und den Takt des Zeilenzählers anschließen. Für den Zeilenzähler gilt ähnliches: Hat
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Problem mit Varistoren SINCERA 7D620K
Ihrer Kunden anzuschauen. Die Maschine enthält 2 voneinander getrennte Steuerungen mit Motorola 68hc705, ein gemeinsames Kälteaggregat und jeweils einen Motor für den "Quirl".. Einer der Quirls lief nicht mehr, der Kälteanlagentechniker hatte festgestellt das am Motor nur noch 86V "ankommen" (wer
Batteriespannung liegen wurden von der Steuerelektronik pegelgewandelt durch simplen Vorwiderstand an einem 74HCT... da lagen natürlich mehr als 5V an, die chip-interne Schutzdiode wird es schon richten. Wie gesagt, FIAT. PS Bist Du der holm der auch bei Jogi postet?
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Ultraschall Anemometer zu x-ten
ermitteln. Dies geht relativ einfach mit einem Phasendetektor, aufgebaut aus zwei Exclusive-Or Gattern (LS86) und nachgeschalteten Tiefpass-Filter (siehe Skizze). Die Sinus- und Cosinus Komponente (Spannung) wird mit den AD-Inputs gemessen und durch eine einfache ARCTAN2 Funktion kann der Phasenwinkel (0 –
Erzeuge einen einphasigen Takt mit 160kHz und spendiere deiner Schaltung noch einen 74HC74. Mit dem kannst du die beiden Phasenverschobenen Signale erzeugen. Q des ersten FF mit D des zweiten und /Q des zweiten mit D des ersten verbinden. Den 160kHz Takt auf beide CLK.
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Starterkitt für Anfänger,
gibts auch eine grafische Programmieroberfläche, ähnlich wie früher mit den digitalen Gattern (z.B. 74er Reihe)?
Crimpzange für RG 58-62 Crimpzange 1 1 9,95 9,95 ELKO RAD 10/35 20 0,04 0,80 Schieberegister 74HC596 3 0,30 0,90 PTC PFRA 040 3 0,32 0,96 NTC NTC 0,2 2,2K 3 0,34 1,02 YC Max 202CPE 3 1,24 3,72 Keramik Kondensator Kerko 47N 10 0,09 0,90 Taster 3301B 10 0,10 1,00 keramik
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Vollständige Abschaltung ESP8266-12
direkt an die GPIOs hängen. Wenn man stromeffizente LEDs nimmt kann man vielleicht sogar auf die HC04 verzichten.
Gerald, das ist klasse! Danke! Ich denke viel zu wenig über die gute alte 74xx-Technik nach. Mit welchem Tool machst Du die Schaltpläne so schnell? Ich hab mit Tinycad den ganzen Abend gefrickelt. Gerald K. schrieb im Beitrag #6594751: > Wichigt sind die Pulldowns und die
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Uc-wiki:Kategorieneinteilung
Funktionsgenerator Projekt LCD an Parallelport Porterweiterung mit SPI Hardware Prozessoren PowerPC SPARC X86 Mikrocontroller (auch: Controller) 68HC05 68HC08 8051 (auch: MCS51) ARM AVR ATmega, AVR-ISP FAQ, AVR Butterfly, AVR �bertakten AVR-Tutorial Entscheidung Mikrocontroller AVR-Tutorial - Ben�tigte Ausr�
Features Watchdog Interrupt Bootloader MARC4 MSP430 Z8 C-Control Bussysteme I2C CAN Speicher "Peripherie" 74xx 74HC595 Wandler AD-Wandler DA-Wandler Software Allgemein Programmiersprachen Allgemein ASM vs C, C vs C-Plusplus, Include-Files, Copy&Paste-Programmierung Abel C C-Pr�prozessor Include-Files (C) C
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Raspberry Pi Pico SDR
tpd ten tdis Ron 74CBTLV3253 0,25ns 4ns 5,5ns 5 Ohm 74HC4066 4ns 21ns 25ns 50 Ohm tpd: Propagation delay time ten: enable time tdis: disable time [/pre] Da liegen Generationen zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
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Bitte um Überprüfung: SPI bus
Slaves: 8 Stück SPI Topologie: Stern/Bus gemischt Wie im Schaltplan zu sehen will ich einen 74LVC07 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC07A.pdf als buffer Baustein verwenden. Grund dafür ist, weil ich nicht glaube, dass der uC 8 slaves treiben kann und weil Slave 1-4 zu 5-8 als Stern
#4354606: > meine MSP430 sind im maximum mit 12,5MHz betreibbar verwendet wird ein Cortex-M3 mit 86MHz sollte sich also ausgehen ;)
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
(289 Stk) 74LS51 (202 Stk) 74LS74 (97 Stk) 74LS85 (67 Stk) 74LS86 (186 Stk) 74LS123 (80 Stk) 74LS125 (15 Stk) 74LS132 (80 Stk) 74LS136 (92 Stk) à 0,2 EUR 74LS137 (92 Stk) 74LS138 (79 Stk) 74LS139 (84 Stk
(117 Stk) 74F08 (143 Stk) 74F20 (42 Stk) 74F32 (65 Stk) 74F74 (92 Stk) 74F138 (39 Stk) 74F139 (89 Stk) 74F157 (89 Stk) à 0,05 EUR 74F175 (67 Stk) 74F240 (30 Stk) 74F244 (85 Stk) 74F257 (14 Stk) 74F280
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Attiny 2313 mit einem Schieberegister fürs lauflicht
und nachsiehst, auf welchem Pin dort GND zur > Verfügung steht. Achja mein Lehrer hat doch die 74HC 595 Also muss ich erstmal doch warten. Danke aber
Ewald Zimmermann schrieb im Beitrag #1731803: > Achja mein Lehrer hat doch die 74HC 595 Also muss ich erstmal doch > warten. Ziehs jetzt mit den 164 durch. Du kannst nur lernen dabei. Der interessantere Teil kommt ja noch: Das Programm In welcher Reihenfolge muss welcher
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Compilerfehler Programm springt aus der Initialisierung zum Start zurück
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1852749: > Annehmen darfst Du alles; ausgeschlossen ist es ja nicht. > Veröffentlichen wird es nur ein C-Programmierer, der eher nicht nur bei > AVRs Anfänger ist. Das
34,35,35,36,37,38,39,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58, 60,61,62,64,65,66,68,69,71,72,74,76,77, 79,81,83,84,86,88,90,92,94,96,98,100,103, 105,107,109,112,114,117,119,122,125,127, 130,133,136,139,142,145,148,152,155,158, 162,165,169,173,177,180,184,189,193,197, 201,206,210,215,219,224,229,234,239,245,250,255
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2-Draht Übertragnung
Anstatt einen zweiten Atmega für 16 Ausgänge zu missbrauchen könnte auch ein 74HC595 das ganze günstiger erledigen.
man. Aber dann brauchste 2 RS485-Strecken (Takt + Daten). Mal die Reichelt-Preise: 2 x MAX485, 2 x 74HC595 -> 3,60€ ATMega8 2,10€
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ATmega8 Probleme mit Vergleichen
Ein uint8_t, hab 4 Eingangs-Schieberegister 74HC165 hintereinander geschaltet, die Werte von den 4 AD-Wandlern zurückliefern ( was auch einwandfrei funktioniert ). Das Bild zeigt zu jedem CC 3 Werte: einmal den der Variable val, einmal den vom
(cc, buffer[cc]); 70: cf 2d mov r28, r15 72: d0 e0 ldi r29, 0x00 ; 0 74: 8e 01 movw r16, r28 76: 0d 57 subi r16, 0x7D ; 125 78: 1f 4f sbci r17, 0xFF ; 255 7a: 8f 2d mov r24, r15 7c: f8 01 movw r30, r16 7e
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Alte FMZ-Zentrale 6800 mit Z84
Der 74HC139 wird oft als 2 Decoder benutzt, z.B. einmal für die Speicher und einmal für die IO-Chips. Ich würde beim Nachverfolgen rückwärts gehen, d.h. ausgehend von den /CE-Signalen der Chips zurück zur
ggü. meinem Zwischenstand. Es ergibt sich nun für den HCT139 ein etwas klareres Bild: 1G: 74LS00,5A und 74LS00,5Y hängt an MREQ der CPU 2G: 74LS00,2A und 74LS00,2Y hängt an IORQ der CPU 1A: CPU,A14 1B: CPU,A15 2A: RAM,A3 2B: RAM,A4 1Y0: ROM,CE (Korrektur zu oben
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74xx
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
14 1 And-Gated-JK-MS Flipflop with preset & clear F-F 73 14 2 JK Flipflop with clear F-F 7476 4027 74 14 2 D Flipflop with preset & clear F-F 74175 74273 4013 40174 75 16 - 4-Bit Bistable Latch 76 16 2 JK Flipflop with preset & clear F-F 7473 4027 78 14 2 JK Flipflop F-F 86 14 4 2 Input XOR XOR 74266
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Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain
Hallo Hc! Noch eine Bitte fürs Makefile: bootload.elf und bootload.hex in der clean-Regel löschen.
Files (x86)\WinAVR-20100110\bin F:\Program Files (x86)\WinAVR-20100110\utils\bin\make.exe -C "D:\Eigene Dateien\Atmel\Studio7\fastboot-2.9-140709\bootload" -f "Makefile-tiny45" clean "F:\Program: Interrupt