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Programmcode aus RAM ausführen
Melanom kann ich mich nur anschliessen. Für ein sehr brauchbares System brauchst Du nur 80C31+74HC573+62256+27C256(programmiert)+MAX232+Kleinteile. Alles* problemlos zu beschaffen, nicht teuer und bastlerfreundlich im DIL-Gehäuse. 2. Nimm Dir für den Aufbau ein langes und verregnetes Wochenende
kann ich mich nur anschliessen. > Für ein sehr brauchbares System brauchst Du nur > 80C31+74HC573+62256+27C256(programmiert)+MAX232+Kleinteile. > Alles* problemlos zu beschaffen, nicht teuer und bastlerfreundlich > im DIL-Gehäuse. Nee. Kein UV-EPROM mehr. Nimm statt dessen einen EEPROM
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[V] Viele Bauteile 2.
/Motorschrauberde/Temp/Bauteile/IC-Mix2.jpg 30. IC-74LSxxxx http://www.motorschrauber.de/Motorschrauberde/Temp/Bauteile/IC-74LSxxxx.jpg 31. Mach110-20JC http://www.motorschrauber.de/Motorschrauberde/Temp/Bauteile/Mach110-20JC.jpg 32. M63P74-02 http://www.motorschrauber.de/Motorschrauberde/Temp/Bauteile/M63P74-02.jpg 33. M27C4001 http://www.motorschrauber.de/Motorschrauberde/Temp/Bauteile/M27C4001.jpg 34. Pal16R4ACN http://www.motorschrauber.de/Motorschrauberde/Temp/Bauteile/Pal16R4ACN.jpg 35. Pic16C57
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Eprombrenner/leser Entwurf
Hallo, ich habe anhand des Datenblatt meiner 27C256er Eproms diese Schaltung zum brennen/lesen entworfen. Im Internet findet man nur riesige Schaltpläne oder welche die am parallelen Port des Pc's betrieben werden. (Hat mein Hexacore nicht mehr ;
Für den Datenbus kannst Du einen 74HC299 nehmen, spart einen IC ein. Für den Adreßbus gehen auch 2* 74HC164, das Latch braucht man nicht, einfach nicht weiter takten. Hochvolt-CMOS (CD40xx) würde ich nicht nehmen, die könnten schon
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40192 in 74er Serie?
74hc192? Ja, http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-192/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A2231;GROUPID=2930;ARTICLE=3164;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27-QOFM6wQARsAADzylHE47e39ceb3e31f84ca5d8570b791efd0d
Sucher schrieb im Beitrag #2353152: > Hallo, gibt es den 40192 auch in der 74er Serie? Die 5-stelligen 40xxx sind in Funktion und Pinout äquivalent zu den 74xxx, also 40192 zu 74192.
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Unbekannte Microcontroller Evaluation-Kit MAXIM MAX180/181. -> Pollin
MAX180EVKIT hat folgende Bestückung: MAX233ACPP (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf) 74HC7266 (http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8062/m74hc7266.pdf) MAX699 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX698-MAX699.pdf) MAX667 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX667.pdf) MAX636 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX635-MAX637.pdf) AM27C64 HM6264 74HCT373 74HCT138 P80C32 74HCT245 74HCT393 MAX180 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX180-MAX181.pdf) Die Standardschaltkreise sollten klar sein. Der ROM ist gesockelt genauso
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230V schalten mit dem AVR-NETIO-Board von Pollin
50% weiter > halten. > > Die Ansteuerung über PWM lässt sich durch ein zwischengeschaltetes > 74HC573n IC über einen PWM Pin für alle Relais umsetzen. Also das mit dem PWM verstehe ich nicht ganz. Kannst du mir mal den Vorteil erklären? Bzw. wie funktioniert das ganze mit dem PWM (vllt auch
so, dass die 8 Eingänge auf die 8 Ausgänge eines Ports des uC passen (wenn man nicht auch noch das 74HC573 dazwischenschaltet). Grüsse Axel
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Giess-o-mat mit AVR Version 2
Kann der Sensor mit anderen IC's auch bestückt werden? Habe im Moment keinen 74HC14D da.
RS-Components. RS Best.-Nr. 436-7442 Sonst bei den Chinesen: http://www.aliexpress.com/item/10PCS-SN74HC151N-SN74HC151-74HC151N-74HC151-DIP/32463894213.html?spm=2114.01010208.3.11.NKp8Fs&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10017_406_10040,searchweb201603_11&btsid=50cc5ca6-f225-4963-9457-5fd588ceebe9
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AT89LP4052 mehrmals geflasht -> defekt?
PinBelegung vom AVR ISP passt schon mal nicht. Ich habe hier noch für den Selbstbau 2 Octal Buffer 74HC244N und M74HC244B1 Beide sollten funktionieren. Oder unterscheiden die beiden sich sehr von dem in der Schaltung "AT89ISP_AT89Sxxxxp.pdf" Müsste ich Widerstände anpassen? Ansonsten werde ich
Normaler 74HC244 geht problemlos. Widerstände haben nur Schutzfunktionen, sollte man aber nicht weglassen.
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Notch-Filter und Sinusgenerator für 3,3 kHz, stabil. (Pilotton)
stimmt leider, eine Null zuviel. Kann der 74HC4060 noch 27 MHz (ohne auf 9 MHz Grundfrequenz zu schwingen)? das wäre am einfachsten, vielleicht reicht ein Sperrkreis für die Grundschwingung. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4060
Possetitjel schrieb im Beitrag #4242986: > Rechenbeispiel stand oben. 27MHz : 8192 = 3295.9Hz. Sind 27MHz-Quarze nicht Obertonquarze?
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Switch-Case Anweisung - Frage
Hallo Klaus. die 8 bezieht sich aktuell auf ein Schieberegister 74HC165. Im späteren Verlauf werden es 4 sein. Mit insgesamt 27 Hall Sensoren, welche mir die Belegung eines Feldes zeigen und je nach Belegung 4 LEDS schalten. Dabei überlappen sich auch LEDS. Anhand des
M. G. schrieb im Beitrag #6826664: > die 8 bezieht sich aktuell auf ein Schieberegister 74HC165 Ich hatte mich nicht über die 8 gewundert, sondern darüber daß die Schleife leer ist und nichts macht.
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Attiny2313 + LM7001 + Bascom - Wer kann helfen?
einfachen PLL IC ??? Ich habe nun schonmal angefangen, einen einfachen 32 bit "Logic Analyzer" mittels 74HC595 aufzubauen um mal zu schauen, ob am IC auch das richtige Datenpaket ankommt ... Die Fertigstellung dauert aber noch ein Weilchen, da ich noch anderweitig beschäftigt bin. Ein Nebengedanke wäre auch
. diese hier > https://diankurniawan.wordpress.com/2010/06/25/low-cost-simple-wide-band-vco-lm7006-74hc04/ die sich überhaupt mit dem LM7001 + Bascom beschäftigen ... Die Programmierer benutzen auch leider nur die FOR NEXT Schleife ... Ich benutze aber gerne "shiftout", mit dem ich bisher richtig gute
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Bitte um Nachhilfe bei OP-Schaltung
nicht schlecht aus. Masseflaechen ueberall und kurze Leiterbahnen. Bei den unbenutzten Gattern vom 74HC14. Bitte lege die Eingaenge auf GND oder +5V. Sonst koennten die Schwingen und das IC heiss werden. Ich habe mir mal mit sowas einen 74AC04 abgeschossen. Der wurde kochend heiss. Das gilt allerdings
wollen aber gut entkoppelt sein. Öhm - nach der Lektüre von http://www.mikrocontroller.net/articles/74xx und dem Vergleich einiger Zeiten kam ich zu der Reihenfolge (aufsteigend nach Geschwindigkeit): HC -> AC -> VHC Ein Vergleich der typ. t_PH/t_PL brachte (zumindest beim 14er): HC: 11ns AC: 8ns
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Datenblatt oder Infos zu Seiko Epson SED 5031M
den Typ herauszufinden. Aus den bisherigen Untersuchungen ergibt sich, dass die Pins 23, 24, 26, 27, 28, 1, 3, 4,11 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 low aktive Ausgänge sind. Vermutlich ist die Reihenfolge der Aufzählung auch die Reihenfolge der Ausgänge, sicher ist das aber nicht.
Für die Ansteuerung gibt es sicher Beispielprogramme für 74HC4094 oder 74HC595, die sind sehr ähnlich gebaut, nur für 8 statt 12 Bit. Ist die LED-Matrix gemultiplext, also wie in der TV-Bildröhre zeilenweise reihum angesteuert? Dann muss die Software das auch
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LED Matrix Zeile für Zeile leuchten lassen
das Schieberegister angeschlossen? Als Controller verwende ich einen Atmega16. 5 Schieberegister (74HC594) sind an PortB angeschlossen und kaskadiert. Für die Zeilen benutze ich, wie oben schon erwähnt vier 3 zu 8 Decoder an Port A und C angeschlossen (74HC138).
>(74HC138) >Wahrheitstabelle für den Decoder: Die Wahrheitstabelle ist falsch. Der 138er hat invertierende Ausgänge! Also wenn dann so: G C B A Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
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[V] ne Menge Baueile nochmals
2,00 € 25 x Ethernet-Filter 4fach TG59-1006NXRL SMD 3,00 € 25 x Ethernet-Filter 4fach TG74-2006N1 SMD 3,00 € 100 x LSPT670 SMD TOP-LED rot+gruen 2,00 € 100 x LTT673 SMD TOP-LED gruen 2,00 € AKTIV: 5 x LP3966ET 3A Fast Ultra
2,00 € 25 x Ethernet-Filter 4fach TG59-1006NXRL SMD 3,00 € 25 x Ethernet-Filter 4fach TG74-2006N1 SMD 3,00 € 100 x LSPT670 SMD TOP-LED rot+gruen 2,00 € 100 x LTT673 SMD TOP-LED gruen 2,00 € AKTIV: 5 x LP3966ET 3A Fast Ultra
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
TC551001BFL (425); SOP32; SRAM / 128KX8; 0,80 € TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245 (57); SO20; Bustransceiver Tri-State Octal; 0,30 € 74FCT244 (33); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 74ABT244 (21); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 27V512
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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432 mal 0..20mA per PWM - beste Lösung gefunden?
gibt es nicht oder sind zu teuer, daher muss ich pro LED einen MOSFET vorhalten. Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein Ersatz für die MOSFETs. Treiber (74HC126 usw.) sind auch nicht besser, sind teurer als MOSFETs und belegen noch mehr GPIOs als Schieberegister.
Torsten C. schrieb im Beitrag #3218507: > Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein > Ersatz für die MOSFETs. Dann nimm den großen Bruder. Der TPIC6B595 kann 150mA.
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Seltsames Verhalten OPA TLC27L2
Anbei Schaltbild und Photo des derzeitigen Testaufbaus. Ich hätte erwartet dass der Ausgang des TLC27L2 dann beginnend bei ~200mV nach 2ms auf ~180mV und nach 60ms auf ~70mV fällt. Und oftmals passiert das auch so oder ganz ähnlich. Manchmal jedoch fällt die Ausgangsspannung des TLC27L2 zunächst in
welchen Sinn hat die komische Beschaltuung mit den 22k, die meist zw. den Ausgängen des nano und des 47HC hängen? Und wozu wird die gemeinsame Rückführung der Ventile ebvenfalls nochmal auf einen der 74SN-Driver geklemmt? Und wo sind die Freilaufdioden?
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Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC
Umschaltung zwischen interner und externer Steuerung könnte man auch per CMOS Schalter machen. Ein 74HC4053 reicht bei auch noch gleich für die Umschaltung auf nur 1 der 4 Kanäle, und das auch bei der Messung. Im Gegensatz zum Relais wäre das auch schnell genug für die Schutzschaltung, auch bei externer
Luca E. schrieb im Beitrag #4248435: > Schaltplan liefere ich gleich nach. Edit: Im Plan ist der 74HC4053 falsch beschaltet... Schaltplan 7 ist der nun hoffentlich richtige..
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Wahrheitstabelle zu logic konvertieren.
ersten Beitrag nicht aufgeführten Eingangskombinationen don't-care? Wenn ja, dann löst ein halber 74HC153 das Problem.
ersten Beitrag nicht aufgeführten Eingangskombinationen > don't-care? Wenn ja, dann löst ein halber 74HC153 das Problem. Nein, es sind noch einmal genau soviel in eine andere Richtung. Ist es mit zwei halben 74HC153 zu lösen, und wie?
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Zufallsgenerator 1 - 10
schrieb im Beitrag #4104172: > Angehängte Dateien > 20150424_001559.jpg > 5,27 MB Das hats jetzt schon länger nicht mehr gegeben. Ich bringe die Datei mal auf eine halbwegs vernünftige Größe... Das ist der Aufbau der Schaltung: [pre] 74ls13 --> 74ls90 --> 74ls42 Oszillator
Der 74xx13 (darf auch ein HC sein) hat zwei Gatter, eines kann man mit R und C zu einem Rechteckgenerator beschalten, das andere kann den Taster "entprellen" - das ist hier eigentlich unnötig, Prellen erhöht
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Platine verbraucht zu viel Strom
unterschiedliche Sachen anzeigen sollen) wird der uC über die DIP-Schalter(R6-R13 sind Pull-Downs), U3 ist ein 74HC165 (parallel zu seriell Schieberegister), so dass die 8 Positionen der Dip-Schalter über einen Eingang am uC anliegen. Der uC steuert die Latches (U4 und U5), die wiederum die ULN 2004 (U6 und U7)
gesockelt ?) – ohne Änderung (ich hatte ein ähnliches Problem schon einmal, da war es der uC und der 74HC165). - Den Elko (C12) habe ich auch getauscht, ebenfalls ohne Erfolg (ist halt einfach...) - Wenn ich die Latches und die ULN2004 (U4, U5, U6, U7) entferne, ist der Verbrauch wieder bei 0,01mA.
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5MHz Signale schalten
Sorry, meinte 74'00 (NAND)
> und die Kommunikation in BEIDE Richtungen trotzdem möglich ist. Schau dir mal den Bustreiber 74HC245 an. Der ist nichtinvertierend und bidirektional. Eventuell können sogar mehrere Kanäle parallel geschaltet werden. Allerdings muss die Richtung aktiv umgeschaltet werden. Ansonsten wird mehr
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Pollin CPLD Board Erfahrungen?
TTLs sparen will. Kannst du mir ein guten Tip geben für ein Ein/Ausgangstreiber? Ich kenn den T74HC574 als 8Bit DFlipFlop. Kennst ein Typ der auch eine Art Levelshifter drin hat?
Überspannungsschutz, die Schutzdioden machen das schon. Nur da keine Dioden da sind, musste ich noch ein paar 74LVC245 vor schalten. Normale HC245 sind nämlich zu langsam. Die 74LVC245 sind auch 5V tolerant, haben daher auch keine Schutzdioden. Daher habe ich an alle Eingänge noch schnelle Schottkydioden gegen
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[V] Logikbausteine DIP-Gehäuse
abzugeben. NOS, bedrahtete DIL-Gehäuse, diverse Datecodes aus den '90ern bis 2000. * *Harris CD74HC253E* 2x 4fach Multiplexer http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc253.pdf 1 Stange / 25 Stück EUR 2,- (19 Stangen vorhanden) * *National MM74HC04N* 6 Inverter https://docs-emea.rs-online.com
Hast PN wegen 8255A. (Evtl. noch 1 Stange 74HC04) Peter
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Atmel 64-Pinner im DIP-Gehäuse?
zunehmend kritischer. Als DIP40 nimm den ATmega1284P und wenn die IOs knapp werden, papp einfach 74HC165/74HC595 in DIP16 ran.
B00JK837XA/ref=pe_386171_38075861_TE_item + 64-Pinner (preislich günstiger als die fertigen) und den 74HCs, beides gute Ideen. Jedenfalls hat auch meine eigene Recherche keinen µC mit über 40 Pins in THT von Atmel zu Tage gebracht. PS: @peda Ich bin erst 27 Jahre alt, daher hoffe ich dass mein Verfall
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Viele Drucktaster und LEDs ansteuern
hast natürlich recht, nicht gut genug gelesen. Das Pendant zum WS2811 wäre dann der allseits beliebte 74HC595
Bestückungsdruck, LEDs reverse Mount von hinten mit Loch in der Platine. Tasten als Sandwich-Platine dahinter. 74HC165 für die Tasten und 74HC595 für die LEDs. Kommt man mit 5..6 Leitungen von der Platine runter. Oder alles auf eine Platine, Taster und normale SMD-LEDs, dann Frontpanel mit 5..10mm Abstand davor
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AVR Atmega88PA Interrupts werden nich ausgeführt, sondern "soft"-Reset
; 0x5c <__bad_interrupt> a: 28 c0 rjmp .+80 ; 0x5c <__bad_interrupt> c: 27 c0 rjmp .+78 ; 0x5c <__bad_interrupt> e: 26 c0 rjmp .+76 ; 0x5c <__bad_interrupt> 10: 25 c0 rjmp .+74 ; 0x5c <__bad_interrupt> 12: 24 c0
Hc Zimmerer schrieb: >> avr-gcc -mmcu=atmega8 [...] > > In der Überschrift steht aber ATmega88 (nicht ATmega8). Was daran liegt, dass der Frager einen alten Thread gekapert hat.
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Problem mit Vergleicher 74688
danke... deshalb wahrscheinlich auch diese undefinierten Spannungswerte wie 1,27V oder 1,73V ...
Was für einen 74xx688 betreibst Du eigentlich? Ist es ein 74HC688? Gruß, Michael
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Hilfe bei Schaltungsentwurf (Anfänger)
Hallo, Du brauchst ein paar Vor-Rückwärtszähler (74HC192), 7-Segmentdecoder (74HC4511), Treiber für die Anzeige (ULN2804). Alels schwer beschaffbar, also einen kleinen Mikrocntroller nehmen und programmieren... Gruß aus Berlin Michael
> wo hast du denn die 74192-Zähler her? krieg die nirgendwo Reichelt: 74HC192
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OT: Reciever ausschlachten
ich ein paar Fragen: 1. Welche ICs sollte man aufheben? a)Es gibt einen Intel P8032AH mit einem 74HC573N und einem 27C256PC-15. Das ist ein µC-System mit Demultiplexer und OTP-EPROM, wobei der EPROM nutzlos ist und durch einen neuen UV-EPROM/NV-RAM ersetzt werden muss. Oder irre ich mich da? Ist das
OCEANIC OSR I " build up with exactly yours devices: microcontroller Intel P8032AH; memory 27C256-150PC; audio demod. Siemens TDA 6160-2S; OSD I.C. M35011-001SP not M53011-001SP{was a mistake,no?) 74LS573;4052;4053; The devices marked F201-F203 are ceramic filters fixed near