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
ein normgerechtes serielles Signal (eben damit man KEIN Programm schreiben muss) ist die Wahl des 74HC164/NE555 etwas ungünstig. Neben dem 8 bit Schieberegister braucht man da nämlich noch einen rücksetzbaren 8 bit Zähler der mit der 16-fachen Baudrate getaktet wird (74HC161). Geht die RS232 Leitung
Schieberegister. Wird Bit 8 HIGH, wird der Zähler gestoppt. So kommst du mit einem NE555, einen 74HC161 und einem 74HC165 aus und kannst normale 8 bit Datenbytes senden mit 1 Startbit und 1-2 Stoppbits und niemand muss ein Programm schreiben.
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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
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
ein Spannungsabfall an den Treibern und FETS von 2V einkalkuliert. Als Schieberegister wurden die 74HC595 verwendet, wobei hier 2 davon kaskadiert wurden. Der Spaltenmultiplex ist realisiert über einen 74HC161 einen synchronen 4Bit Binärzähler, der seine "Zahl" ausgibt an den 74HC4514 einen nicht
und FETS von 2V >einkalkuliert. Das passt. >Der Spaltenmultiplex ist realisiert über einen 74HC161 einen synchronen >4Bit Binärzähler, der seine "Zahl" ausgibt Wozu? Das kann der AVR direkt. >Die Verwendung des 74HC4514 soll gewährleisten, dass wirklich auch immer >nur eine Spalte auf
.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.......................................
Funktioniert? Ich habe auf der Platine wo das display drauf ist auch noch andere bauteile wie zb. PC74HC377T 2x und PC74HC541T und auf einer anderen Platine einen NM27C256Q und einen Siemens SAB 80C535-N und dann noch mehrere kleine IC´s
schrieb: > Ich habe auf der Platine wo das display drauf ist auch noch andere > bauteile wie zb. PC74HC377T 2x und PC74HC541T und auf einer anderen > Platine einen NM27C256Q und einen Siemens SAB 80C535-N und dann noch > mehrere kleine IC´s Willst du nun das Display betreiben, oder die ganze Platine
Man kann einen schnellen HC / AC Inverter als Verstärker nehmen. Dazu muß ein Widerstand (>10k) vom Ausgang zum Eingang die Eingansspannung auf VCC/2 vorspannen und das Signal kapazitiv eingekoppelt werden. Falls die Stromaufnahme
> Welcher Zaehler soll den angesteuert werden ? Daran misst sich dann die > Verstaerkerstufe. 74F161 davor sitzt ein Schmittrigger mit 2x BFY90. Der braucht 500mVpp
, nur weniger Zeilen und billiger. Die Ansteuerung im 4Bit-Modus mit einem 74HC164 über den SPI des Mega8 funktioniert hervorragend: das Shiftregister wird (mit SCK getaktet) mit den Daten von MOSI geladen und reicht die auf Displayseite an RS und DB7..4 durch. Ein abschließender
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 -
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
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
). 7.1.1 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-Kbyte address space) • 16-bit index register (H:X
12 (AF) rr=(SP) SP=SP+2 (rr may be BC,DE,HL,AF) GMB 8bit-Arithmetic/logical Commands add A,r 8x 4 z0hc A=A+r add A,n C6 nn 8 z0hc A=A+n add A,(HL) 86 8 z0hc A=A+(HL) adc A,r 8x 4 z0hc A=A+r+cy adc A,n CE nn 8 z0hc A=A+n+cy adc A,(HL) 8E 8 z0hc A=A+(HL)+cy sub r 9x 4 z1hc A=A-r sub n D6 nn 8 z1hc A=A-n sub (HL) 96 8 z1hc A=A-(HL) sbc A,r 9x 4 z1hc A=A-r-cy sbc A,n DE nn 8 z1hc A=A-n-cy sbc A,(HL) 9E 8 z1hc A=A-(HL)-cy and r Ax 4 z010 A=A & r and n E6 nn 8 z010 A=A & n and (HL) A6 8 z010 A=A & (HL) xor r Ax 4 z000 xor
@ 4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at conditions 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
ein JK-Flipflop statt RS, muss ich mir noch überlegen. Als Zähler fallen mir im Moment nur der 74HC161 ein, der hat aber leider nur 4bit, so dass ich min. 3 kaskadieren müssten. Ein programmierbarer 16 bit Zähler mit Reset wäre schön. Kennt zufällig jemand einen. Mit dem altbekannten 8254 könnte
auf Input schalten kann wusstest du bestimmt schon. Was ist daran anders? > Schaltplan verwendete HC74 ist ein SN74ACT74 von TI und macht 125MHz. Wenn du 74AC(T) verwenden willst, warum schreibst du dann zur Verwirrung der Leser ins Schaltbild lauter 74HC Typen rein? Ein 74HC ist kein 74AC. >
Verzögerung des Übertrags von Zähler zu Zähler schafft dieser > 16 bit Synchronzähler bei Verwenmdunmg von 74ACT gerade mal 25MHz. Es handelt sich um CD74ACT161 binary Counter.
Meine Idee bisher, einen 10MHZ FOX924B TXCO Oscillator (2,5 ppm @ 25°C) mit 3 nachgesschalteten 74HC390D Dual 4 BIT Decade and binary Counter Gliedern beschalten. Damit ich das Signal runtergeteilt bekomme. Muss ich den Quarz irgendwie noch zusätzlich beschalten, oder einfach mit dem CLK OUT auf
gesehen, an der der FOX924B über einen LP2967 Low Dropout Regulator versorgt wird und mittels eines 74LV161 4 Bit binary counters geteilt wird. Denke daraus lässt sich was machen :) Gruß Rex
different but if the 8-bit multiplexed or non-multiplexed modes are used, it is suprisingly easy to hook a 161 into an 8032 design. In fact the resulting design may be simpler due to the elimination of the address latch which is redundant due to the 161’s non-multiplexed bus. The following shows how a 161 can
Steht eigentlich weiter oben schon. 74HC390 geht bis 66 MHz. Wenn dein Elektronikladen noch über Antiquitäten aus der 74S-Serie verfügt, dann 74S90 und den bereits genannten 74S112. Das sind aber nur zwei Flip-Flops, die dafür jedoch
und mehr) gehen. Davon kann man eins nehmen, um auf 55 MHz zu teilen und dann den 5:1-Teiler eines 74S90 oder 74HC390 nachzusetzen und so einen 10:1- Teile bis > 100 MHz zu erhalten.
MHz nicht mehr korrekt zählten. Ich hab' dann meinen ganzen Mut zusammengenommen, und bei Farnell 74AC161 von Fairchild bestellt (125MHz typ.). > Es noch einen einen 74HC4060 ist ein 14 Bit Zähler dann könnte man > noch mehr Speicher verwenden Vorsicht: Es sind hier aber nur die höchstwertigsten
> Hast Du die AC161 mit lookahead carry beschaltet? > Das Beispiel ist nicht in allen Datenblättern angegeben... > http://www.fairchildsemi.com/ds/74%2F74AC161.pdf Ja, die Adapterplatine von 2*4040 auf 4*161 hab'
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
Wochenende. AVR ist jetzt ein Mega88 (Mega48 war geradenicht zur Hand, reicht aber). Zusätzlich kommen 2x 74LS164 dazu (oder HC oder ...). 1x 74ACT161 mehr sollte man haben weil dann 8k oder 32k Samplespeicher möglich sind. Außerdem sollte noch 1-2 74AC(T)00 und 1-2 74AC(T)86 greifbar sein, da kommt noch was
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc590.pdf Die 74HC590 koennen so was. Du brauchst allerdings bei 32Bit 4 Stueck davon. Gruss Helmi
Tom wrote: > - Bis zu welcher Grenze kann man einen 74HC4040 , HC590 , HC4040 > verwenden (ungünstige und günstige Taktverhältnisse)? Bei 5 V ca. 50-90 MHz, je nach Hersteller > Die 74as867 , 74F74, 74VHC4040 kennt mein Händler leider nicht HC-
ext.Trig = adr 2, DAC1+2 = adr 6, DAC 3+4 = adr 4. Diese Belegung sieht man auch im Stromlaufplan IC U25( 74HC238). Die dort unbezeichneten Ausgänge Y0-Y7 entsprechen diesen Adressen und Bezeichnungen können ergänzt werden. Noch eine Eränzung der Bugliste ist mir dabei mit dem Probe-Ausgang aufgefallen:
63 106 151 63 105 151 88 132 175 91 135 179 118 162 208 117 161 207 (aus der 500MSa/s-Datei, screenshot-0084.csv) Innerhalb dieser Gruppen sucht mensch sich nun Zahlengruppen, deren Werte innerhalb eines Intervalls liegen. Dies ergibt den Offset 2 oder
Hallo, ich möchte mir einen 32Bit-Adresszähler aus drei 74hc590 aufbauen, bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das richtig geplant habe. Außer den Standardpins (Outputs, Vcc, Ground) hat der 74hc590 noch folgende Pins: CCK - Counter Clock Input (active
Bezeichnung Text Diagramm ------------------------------------------ TI SN74HC590A nein nein Hitachi HD74HC590 ja ja Toshiba TC74HC590A nein nein ST M74HC590 ja nein NXP 74HC590 nein
Rückführung. Das sieht man sehr schön an den Innenschaltungen: http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT74_3.pdf Der 74HC76 dürfte ein Exot sein, daher hier der 74HC73: http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC73_4.pdf Logik-ICs brauchen generell steile Taktflanken, da sonst die Eingangsstufen
JK-MS-FF. Quatsch, geht genauso gut mit D-FF, z.B.: http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc161.74hct161.pdf Ich weiß natürlich, daß es in den TTL-Anfängen mal Zähler-Chips von einigen Herstellern gab, die aufgrund von Designfehlern etwas störempfindlicher waren als andere
mal ein paar bytes verloren gehen wenn die kabel zu lang oder so. bin selber jetzt auch auf einen 74hc4050 umgestiegen um die karte zuverlässiger anzuschließen (kostet 40 cent). grüße daniel
habe es im Arbeitsplatz per Rechtsklick und dann auf Formatieren formatiert. Ich werde dann mal die 74HC4050 von reichelt bestellen und alles neu aufbauen. Schonmal danke für die schnelle Hilfe.
). 7.1.1 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-Kbyte address space) • 16-bit index register (H:X
Hi 74xx160,161,162,190,191,192,193 4510,4516... MfG Spess
Hi >ich find einfach keinen auser den 74F162A, nur den find ich nirgends. Warum nicht den 74HC162. Ist Funktionskompatibel. Oder mit etwas mehr strom 74LS162. Alle bei R... erhältlich. MfG Spess
vor ca. nem Halben Jahr aktuell, ich habs geschafft. SD-Karte, anständiger 3,3V - Pegelwandler IC (MC74HC4050), serielles GPS, ATmega8, Assembler, ... Auf http://www.moritz-greif.de/elektronik_index.html ist alles erklärt. Unter Projekte gibts Bilder, unter Downloads den Assembler-code, Schaltpläne