Wie wärs mit einem 74*HC*393 ? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74hc_hct393.pdf
Also wenn es um TTL und schnell Teilen geht, ist der 74S112 seit Jahrzehnten(!) Standard. Der macht problemlos 120MHz. Das ist ein Dual-D-FlipFlop, deshalb allerdings nicht pinkompatibel zum 393 und auch mittlerweile schwer zu bekommen. Micha
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
für 30.000 Starts hat unsere alte GB112 10 Jahre und 30.000h gebraucht und das unoptimiert für ein gut dimensioniertes modulierendes Gerät dürfen es nicht mehr als 3.000 Starts pro Jahr werden, eher sogar nur 2.000 mit mehreren Stunden
°C Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/temperatureLevel/comfort2 Antwort: 10 f9 00 ff 01 b9 02 0f 00 00 00 23 00 00 00 2a 00 00 00 3c 00 00 00 2e Wieder Faktor 2: 23: min: 17,5°C 2a: ???: 21,0°C? 3c: max: 30,0°C 2e: value:
Habe den 74HCT14 gegen einen 74HC14 ausgetauscht und siehe da, auf einmal kommen 62mW raus! :O) Bei der Gelegenheit ist mir ein 74HC244E über den Weg gelaufen...
> Mach das mal mit einem 74HC14 Es ist aber ein 74HC244E über den Weg gelaufen!
are shown in Register 6-2. REGISTER 6-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — RWDT 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
Du hast das "Problem" in dein Symbol 74HC112.asy als Attribut eingetragen. Warum verwendest du nicht die 74HCT-Symbole? Ich habe dir mal dein Beispiel so gerichtet wie du es prinzipiell auch machen solltest. Am besten immer die jeweils
> Du hast das "Problem" in dein Symbol 74HC112.asy als Attribut > eingetragen. > Warum verwendest du nicht die 74HCT-Symbole? Herzlichen Dank für die super Info. Du darfst mich noch nicht so genau fragen warum ich in LTspice etwas mache
PIJ102 NLPin3 Pin2 P I U 1 0PA0/RTO20_0/TIOA08_0/FRCK1_0 P81/UDP0 PIU10175 NLPin174 Pin175 PIJ202 2 HC-49/S packages PIJP10P1IJP102 C1C1 3 PIJ103 NLPin Pin3 P I U 1 0PA1/RTO21_0/TIOA09_0/IC10_0 P80/UDM0 PIU10174 NLPin173 Pin174 PIJ203 3 [Socket] 10nF 4 PIJ104 NLPin5 Pin4 P I U 1 0PA2/RTO22_0/TIOA10_0/
Q65110A7564 LUW W5AM-KZLY-6P7R white 97.000 ... 150.000 30.900 (typ.) Q65110A8397 LUW W5AM-LXLY-6P7R white 112.000 ... 150.000 32.800 (typ.) Q65110A8399 Bestellinformation Ordering Information 1) Seite 21 2) Seite 21 Typ Farbtemperat Lichtstrom Lichtstärke Bestellnummer ur Type Luminous Luminous Ordering Code
beziehen sich hier erstmal auf die Bauteile. Bisher liegen folgende Sachen in meinem Warenkorb: 3* 74HC 595 Schieberegister ausreichend 3mm LED rot 300mcd diffus 2.1V (von leds.de) 21 BC 337-40 Transistoren Über Multiplexing und Schieberegister habe ich mich schon ein bisschen eingelesen, blicke
nur geschickt verdrahten. Bleiben 7 Spalten die 1.6 A schalten müssen, dazu gäbe es IRF7301 an 74hc595.
Also wenn ich das richtig sehe, wird bei dem hc05 modul der RESET Pin auf HIGH gelegt um den COMMAND-Mode zu aktivieren. Wenn ich jetzt das Pinout von dem btm-112 modul mir anschaue (was ja sehr ähnlich zu unserem modul ist) dann wäre der RESET
Hi, Das Teil sieht wirklich aus wie das HC05 Modul. Ich hatte mir weleche aus China bestellt und auf die HC05 Firmware umgeflasht. Die Dinger rennen super. ABER! Diese Teile mögen keine 5V...
FF01 FF02 FF03 ICAPi PIN ICAPi FLAG FF03 ICAPi REGISTER Note: The rising edge is the active edge. 74/187 ST72321BRx, ST72321BARx ST72321BJx, ST72321BKx 16-BIT TIMER (Cont’d) 10.4.3.4 Output Compare – The OCMPi pin takes OLVLi bit value (OCMPi pin latch is forced low during reset). In this section, the
denn ? Da gäbe es offenbar viel Verbesserungspotential zu erlernen. Glaubst du etwa mit OE der 74HC595 dimmen zu können ? MOSFETs mögen nicht angeschlossene Gates gar nicht, die gehen dann nicht einfach aus. OE der 74HC595 müsste in deiner Schaltung dauerhaft an Masse. Es ist nicht dasselbe wie
problemlos mit nur einem Ausgangspin des PIC18F2550 dimmen. Der Vorschlag war übrigens, sich die 74HC595 komplett zu ersparen und 7 Ausgänge des PIC18F2550 deirkt zu nutzen, und sie nicht ungenutzt rumhängen zu lassen.
Leitungen für die LEDs, Zwischensumme 138 pins Wiederholrate für LEDs und Taster = 1/(48+16) oder 1/(112+16) x 50MHz = 300 kHz Entprellung der Encoder mit FPGAs - erfahrungsgemäss reicht Rate von 10kHz 48/96 Tansistoren bzw LED-Treiber-Kanäle -> 12 CMOS INVs Die Raststellungen der Encoder können
anbiete, falls jemand interesse hat. 4x ledring/encoder mit jeweils 36 ws2812 in 2020 bauweise und 74hc595. fgpa's schienen zu aufwendig um midibox-basiert schnell ans ziel zu kommen bzw haetten wir uns da erst komplett neu einarbeiten muessen. hier der link zum midibox-forum mit einer genaueren beschreibung
188 LEDs (12x Stunden, 60x Minuten, Datum und Zeit per 7-Seg.-Anzeigen: HH:MM:SS DD.MM.YYYY - 8*14 = 112x plus zwei Doppelpunkte in der Zeitanzeige: 4x). - ICs im BGA-Gehäuse scheiden aus, alle anderen Bauformen (auch MLF, ...) sind willkommen, die Ansteuerungen sollte (wie auch immer) seriell erfolgen
Bauteile, die für mein Problem optimal wären, unbekannt. Spannung in Nähe der Flusspannung der LEDs, 24x 74HC595 plus Buffer und Vorwiderstände ist sicher realisierbar (es handelt sich um ein Einzelstück bzw. sehr wenige Exemplare) - doch nicht besonders elegant, da es inzwischen ja zig ICs gibt die speziell
Frequenzspektrometer). Den wohl einfachsten VCO kann man mit einem Schmitt-Trigger-Oszillator vom Typ 74HC14 bzw. 74AC14 aufbauen, wobei die Versorgungsspannung des IC von 2 V bis 6 V verändert wird. Gruß
Schmitt-Trigger-Oszillator, ... mit variabler Versorgungsspannung? Das ist doch übelste Bastelei! Nimm einen 74HC(T)4046 und du hast alle Freiheiten bei der Abstimmung und ein stabiles Signal.
(Reichweite 5m) weiß AMN2 1112 Typ für kleine Bewe- anthrazit AMN22 111 gungen Standard weiß AMN22 112 anthrazit AMN2 3111 Spottyp Standard weiß AMN2 3112 Technische Daten Optische Eigenschaften Typ Standard Typ für kleine Spottyp 10 m Typ Vertikal Bewegungen Horizontal Reichweite (*1) 5 m 2 m 5 m 10
Inverter benötigt. On-Widerstand bei 8Volt Betriebsspannung: 74HC4053: 66R, bei drei parallel 22R 74HC4066: 20R, bei jeweils zwei parallel 10R Außerdem kann man zwei Stück huckepack löten und damit die On-Widerstände nochmal halbieren. >> http://yu1lm.qrpradio.com
), aber dann reduziert sich die > Großsignalfestigkeit um 18 dB. Heikle Entscheidung! >> HC4053 ist ein Analog Multiplexer/Demultiplexer > Es handelt sich um drei Umschalter in einem Gehäuse. Der 74HC4066 hätte > wahrscheinlich noch etwas bessere Daten, jedoch wird zur Ansteuerung ein
soweit regeln lassen, daß am Ausgang ca. 150mV rauskommen. Der Regelbereich umfasst dann -6 dB bis 74 dB. Das sollte gerade so möglich sein und entspricht einem Dynamikumfan von 80 dB. Steigt das Eingangssignal über 10 mV, könnte mit einem HF-Regler zurückgedreht werden.
supplemental.asp http://www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf http://www.youtube.com/watch?v=dy4YEf3hHcY PS Bin schon am Simulieren!
). 8.1.1 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-KB CPU address space) • 16-bit index register (H:
des Bildes beschreibt, was ich gemessen habe. Die ersten beiden Bilder beinhalten Messungen am 74HC40510 Multiplexer. Die anderen 9 Fotos sind Messungen direkt an den Pins des Diplays. Pin 1 des displays ist rechhts oben und die Nummerierung habe ich gegen den Uhrzeigersinn gewählt. lg
Ich nochmal Beim 74HC40510 hab ich aus versehen zwei mal dasselbe OSZI-Bild hochgeladen ... bitte das zu verzeihen ... Das richtige ist im Anhang .... Pin 9 ist in und Pin 4 ist out. @drauf und los Wie darf ich
wenn ja, wie müsste die Struktur der CSV Datei ausschauen z.B. Pos; Bezeichner; Wert;.... 51; 74HC00; n/a; ... Dann könnte ich meine Excel Tabelle umbauen... bzw im Vorfeld erweiteren und alles in einem Rutsch in EleLa laden... das wäre aus meiner Sicht eine ungemeine Vereinfachung statt sich
sind. - Bauteil mit grober Bezeichnung, z.B. 7400 - Gehäuse/Lager mit der Detail-Bezeichnung, z.B. 74HC00 oder 74LS00 mit den entsprechenden Gehäuse-Varianten Und das ist mit einer einzigen CSV Tabelle schwer hin zu bekommen. (Auch beim Widerstand 470 Ohm > dann die Gehäuse-Variationen) EleLa
.............73 4.3.5 Possible Communication Disturbances..........................................74 5. Technical Data........................................................................................................75 6. Declaration of Conformity...............................................
RC-Oszillatoren werden etwas ruhiger, wenn eine höhere Frequenz durch 4 geteilt wird. Z.B. einen VFO mit dem 74HC4046 bauen und durch 4 oder 8 teilen. Dabei mittelt sich das Phasenrauschen etwas raus. Ein guter OSzillator wird aber nie draus.
Bei welcher f liegt ungefähr die Grenze als Schaltmischer? Hier steht was über die Bandbreite des 74HC4066: http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4934 "Selbst ein 74HC4066 läßt sich einsetzen" > Welche Nachteile würden sich ergeben, wenn man das CW-Filter > ebenfalls hochohmiger
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
Linien an den LEDs sind schon "kreativ", da musst du auseinanderpuzzeln wie die wirklich,aufen, den 74LS112 sollte heute natürlich ein 74HC112 werden und der Eingang ist bloss für richtige Digitalsignale, normale Frequenzzähler haben dort Komparatiren und Verstärker und sind auch bei offenem Eingang
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
Adresszähler kann ich praktisch so übernehmen, nur das mit dem > Trigger wird so nix. > Passen müsste ein 74HC682. Der Minilog hat mir aber bei der Suche sehr > geholfen. Hast du schon eine Bezugsquelle für den HC682 gefunden? Sowas exotisches dürfte nicht ganz einfach sein. Es gibt aber auch noch den HC85
data_sheet/ADC0804S030_040_050.pdf -Speicher CY7C199-20VC 32k x 8 (schon gekauft) -Speicherzähler 2x 74hc590 kaskadiert erstmal nur bis 4k -Zähler nach dem Trigger noch 2x 590 erstmal nur 2k -Trigger 4bit Vergleicher 74hc85 (4 MSB macht 0,5div Triggerauflösung) -Teiler für den Takt noch ein 590
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
is connected to the IRQ input of the port bit is then polled to determine the status of RDY. The 68HC11. For interfaces that require control of the CS input on second scheme is to use an interrupt-driven system, in which the AD7708/AD7718, one of the port bits of the 68HC11 (such case the RDY output
Pollin_ATMEL_Evaluations-Board Die ISP Buchse J3 nehmen. Besser einen Parallelport Programmer mit 74HC244 aufbauen. Lief bei mir wesentlich stabiler.
vorstellen Kann ich nur bestätigen. Unter Win7 (Ultimate 32Bit) zeigte Ponyprog mit dem genanten 74HC244-Progger bei mir genau die vom TO genannten Symptome, wobei es unter WinXP einwandfrei funktionierte.
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