angesteuert werden. Das verbessert das Schaltverhalten. Da wir die Steuerung mit diskreter Logik (74HC) machen habe ich einen BC548C dafür verwendet. Der benötigt dann eine RC-Parallelschaltung auf seine Basis (10kOhm || 100pF) damit der richtig zackig geht ( http://www.mikrocontroller.net/articles
Hardwarekomponenten habe, habe ich auf einem Steckbrett inkl. MC (328P, 16MHz) sechs npn-Transistoren (SF126D) jeweils paarweise E-C zusammengesteckt und die drei Motorwindungen eines Festplattenmotors daran angeschlossen. Der vierte Draht (niedriegster Widerstand) bleibt offen. Die sechs Basiswiderstände
führen nur 8 Eingänge aus und können daher auch nur 8 Kanäle lesen. Ausserdem ist praktisch immer ein 74HC245 als Schutz/Buffer für den CY7C68013A drinnen, der bei 3.3V eventuell schon ein bisschen zu langsam ist. Richtig sinnvoll ist das wohl nicht, insbesondere da der CY7C68013A 5V tolerante Eingänge
Beschreibungstext wirklich? Siehe Bild. Ich überlege gerade, wie ich daraus mit einem MCP23S17, einem 74HC4052, einem HC-05, einem LiPo-Akku, einem MCP73831 und einem NRF24L01+ eine universelle Fernbedienung für Bluetooth, RS485 und http://www.mikrocontroller.net/topic/314298 mache. ;) PS: http://misc.ws
.............73 4.3.5 Possible Communication Disturbances..........................................74 5. Technical Data........................................................................................................75 6. Declaration of Conformity...............................................
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
Frequenzen, das wird ein TTL Grab wenn du nicht ein CPLD nimmst. Ich würde an jeder Smartcard ein 74hc00 zur Umschaltung zwischen zwei Frequenzen nehmen. Jedes dieser Frequenzeingäge führt auf ein 74hc125 sowie 74hc126, wobei sich vier Gatter ein Steuereingang teilen. Also 16 Ic sowie 16 Steuereingänge
okay. das mit den 74hc125 und 74hc126 verstehe ich aber nicht ganz kannst du das mal näher erklären ?? mfg sunny
=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HCT125_74HCT126%2523STM.pdf An die Schaltung können ISP, SD-Karte, PS2-Tastatur und Display angeschlossen werden. Danke Stefan Koch
74HC125 die ISP Signale von der SD Karte fern. Das passt schon so wie du es gemacht hast.
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
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
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
. Ich habe dann einen "AVR-DOPER" gebaut, der alle Signale (MOSI, MISO,SCK, RESET) über Gatter von 74HC126 führt. Seither habe ich keinen Ärger mehr gehabt. Selbstbau ist immer gut, da man: a) weiß, was drin ist b) auf sich selbst schimpfen kann, wenn es nicht funktioniert :) MfG Paul
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
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
macht dann keinen > Unterschied. > Nur könnte man diese Lösung wesentlich geschickter mit einem 74HC273 > umsetzen. du Sprichst einmal von einem 74HC273 und einmal von einem 74HC237. Hast du dich verschrieben oder meinst du zwei verschiedene Bauteile? Das mit dem BCD konverter klingt interessant
Wäre dann nicht eher ein Schieberegister ohne Latch geeignet (74HC164)?
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
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
und mit hochgeladen. Die Kanäle sollen die folgenden Mittenfrequenzen haben [Hz]: 31 62 93 126 170 230 310 420 563 760 1024 1380 1862 2510 3386 4565 6155 8300 11200 15000 Da ich bei den unteren Kanälen eine Frequenzauflösung von 30 Hz benötige, müsste das N (der FFT) 4096 bei
Atmega8 + 2x 74HC595 reicht völlig aus. Ich denke ein ARM ist hier einfach nur ein Overkill. Mit elmchans fft Routinen kommt man auf knapp 4ms für 64pts (16Mhz). Der ADC schafft locker 8bit bei 40kHz.
Baue Dir einen Rechteckgenerator mit CMOS-Schaltkreis 74HC14 und versorge den mit einer bekannten Versorgungsspannung von 5V.
Eddy Current schrieb im Beitrag #2402997: > Baue Dir einen Rechteckgenerator mit CMOS-Schaltkreis 74HC14 und > versorge den mit einer bekannten Versorgungsspannung von 5V. Dann müsste ich es aber stark TP-filtern und könnte nur rechnerisch bestimmen was herauskommen müsste.
unaffected/affected/reset/set/unknown | ;| S |S |Sign flag (Bit 7) | ;| Z | Z |Zero flag (Bit 6) | ;| HC | H |Half Carry flag (Bit 4) | ;| P/V | P |Parity/Overflow flag (Bit 2, V=overflow) | ;| N | N |Add/Subtract flag (Bit 1) | ;| CY | C|Carry flag (Bit 0) | ;|-----------------+------------------------
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
run 10<\n><\r> Channel 1: ADC average value = 126 Diff = -2<\r><\n> Channel 2: ADC average value = 87 Diff = -41<\r><\n> Channel 3: ADC average value = 0 Diff = -128<\r><\n> Channel 4: ADC average value = 0 Diff = -128<\r><\n> <\
run 6<\n><\r> Channel 1: ADC average value = 126 Diff = -2<\r><\n> Channel 2: ADC average value = 114 Diff = -14<\r><\n> Channel 3: ADC average value = 0 Diff = -128<\r><\n> Channel 4: ADC average value = 15 Diff = -113<\r><\n>
> 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...?
ISP-Schnittstelle und möchte nun auch entprellte tasten (wie im artikel "taster entprellen" beschrieben mit 74HC14) anschließen. Wenn der baustein im sockel steckt und ich dann den programmer anschließe (AVRISP mk2) blinkt die statusled rot... wenn ich den baustein ziehe ist alles ok! kann ich den portD nur
Das Standardvorgehen ist einen Tristatebuffer zum Umschalten zu verwenden, zB einen 74LVC2G126
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
ein Direktes treiben des SPI und /PL möglich (ohne sonstige beschaltung) nur bräuchte man dafür n 74HC125 mit invertierenden Treibern. Gibts das? Bis jetzt habe ich nur welche gefunden bei denen Output Enable zentral geschaltet wird (74HC240), was bisal blöd is.
Wem die Lösung mit Widerstand nicht gefällt, es gibt doch auch high active Tristate-Gatter, z.B. MC74VHC1GT126DF1G. Und schon kann man /PL und CS zusammen auf einen IO-Pin legen. Peter
nimmt man lieber CMOS Schalter - das gibt es eine große Auswahl an fertigen ICs. Selbst ein billiger 74HC4052 ist deutlich besser als die gezeigte Schaltung.
80dB, -96dB, -112dB Die beiden Schaltungen werden in Reihe geschaltet. Damit lassen sich 0 ... -126dB in 2dB-Schritten einstellen. Dafür benötigt man einen 6-Bit-Wert. Entweder aus einem Zähler oder aus einem uC. Gruß Jobst
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jedenfalls nicht übersteuert. ELV-Artikel-Nr.: 68-07 55 47 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28056 ich meine, da ist der hier drin: http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audio-amplifiers/ssm2166/products/product.html
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