mit dem EPROM huckepack ist ein M85C154 -- richtig? Falls es sich wider Erwarten um einen Zilog Z86xx handeln sollte hätte ich Interesse...
- Mobilfunk-Modul - Endstop Switches - PIC Mikrokontroller - LEDs - SMD Taster - 74HC4051 Multiplixer auf Breakout-Board - Haufenweise Samples von st (Spannungsregler, etc) Bei Fragen zu den einzelnen Teilen meldet euch gerne. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle
negativ. Naja, wenn das Reset-Signal ein wenig prellt ist das meist unkritisch. Also ein EXOR ala 74HC86, das RC-Glied mit vielleicht 100k/10nF und fertig. Die Invertierung machst du mit einem weiteren Gatter im IC. Einfach einen Eingang auf HIGH legen, schon ist der andere ein Inverter. Hmm, vielleicht
reagiert, nur unter Verwendung eines μCs. Falk B. schrieb im Beitrag #5276718: > Also ein EXOR ala 74HC86, das RC-Glied mit vielleicht > 100k/10nF und fertig. Du bist doch sonst immer so genau: 100k/10n ergeben ein tau von 1ms. In den Family Specs der HCMOS Serien steht eine maximale Risetime von
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
einen Impuls. oder mit einer Laufzeitverzögerung, ich hatte immer statt RC Gatterlaufzeiten von 74HC4050 genommen zum 74HC86, da konnte man die Verzögerung schön einstellen von 1-6 Gatter um aus 8MHz 16MHz zu machen für HD Floppy am Atari, das ganze umschaltbar 8/16 MHz mit Auswertung HD Loch.
mehr über die Frequenz konstant. Also ein Komparator ist angesagt. In meinem Fall reicht der im 74HC86. LG old.
Hallo wenn du das Eingangssignal einmal direkt an ein Xor ( z.B. 74hc86 )legst und das Eingangssignal z.B. über 5 x 74hc14 auf den 2ten Eingang des Xor hast du an beiden Flanken einen Puls. Funktioniert über die Laufzeit der Gatter. 7414 ist langsamer als 7404.
auf die RESET-leitung gelegt werden. Und zwar nicht über den Umweg über einen Haufen ICs (x Stück 74xxxx)+ Hühnerfutter. (Kanonen auf Spatzen) Ist dieses sparsamer zu lösen? *Hier sollte man den Sinn nicht hinterfragen, die hier nicht dargestellte weitere Beschaltung benötigt diese Funktionalität
waveforms are continuous, 86Typically by using a pulse output from the oscillator to start the con- unlike the buck, boost, inverting, SEPIC, or buck–boost. duction cycle, and the output of the PWM comparator (which com- pares the
...die PIR Bewegungsmelder gibt es hier aber auch: https://de.aliexpress.com/item/ree-Shipping-HC-SR501-Adjust-Infrared-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-module-Motion-Sensor-Detector-Module-We/32710944048.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.w97ahU für ,63 /Stk
Level A +IN B –IN 10 X: Don't care B 9 3Y 6 9 4A V– B +IN CE Cathode E C 7 B Vss 7 8 4Y uPC4570C TC74HCU04AP BU2090 LC78211 HD74HC153P LC78212 LC78213 IC101 : LC78211 IC102 : LC78213 IC103 : LC78212 Analog Function Switch Analog Function Switch Analog Function Switch L1 1 30 R1 IC105,106 : uPC4570HA
selben Händler kommt auch das nicht funktionierende Lauflicht mit den entweder kaputten oder Fake 74HC595. Und bei den 16 Warmton-LEDs waren 15 Kaltweiß und 1 Warmton. https://de.aliexpress.com/item/1005001482861505.html
könntest die Anzeige über eine Diodenmatrix/EEPROM steuern ;-) Für erstere Lösung bräuchtest du einen 74HC154 und die Dioden, bei der zweiten ein/zwei kleine EEPROMs mit 8 Eingängen und 14 Ausgängen.
auch nochmal bei Yahoo neu registriert - ist ja kein Aufwand. Ich verwende übrigens schon immer die 74HC_v.lib - soweit ich verstanden habe, sollen da die Pegel auch abhängig von VCC sein, im Gegensatz zur "normalen" 74HC.lib? Hab's jetzt mit der 74HC.lib nicht probiert, was das konkret heisst...
CMOS 74AHCT1G86 Single EX-OR Gate, Low-Voltage CMOS 74AHCT1GU04 74AHCT1G04, Single NOT Gate, Low-Voltage CMOS 74AUC1G00 Single NAND Gate, Low-Voltage CMOS 74AUC1G02 Single NOR Gate, Low-Voltage CMOS 74AUC1G04
Driver Polyphase Filter Polyphase Filter Detector Band-Pass 150 Hz...2.7 kHz IN1 3 IC10A R63 R69 R74 R78 R82 R86 1 2 10k 10k 10k 10k 10k 10k 1 n LM7332 C 2 R94 4 n 8 n 3 n 7 n 1 n 5 n B 1 p C 4 C 3 C 2 C 1 C 1 C 6 24k 6 C 5 R64 R70 R75 R79 R83 R87 9 n 0 n 2 R96 R97 7 SSB-AUDIO 9 k 3 IC13A C 3 C 3 1
hast du die nicht einfach 1:1 in Eagle umgesetzt? Also bitte schön die Einzelgatter-Symbole für den 74HC04 benutzen (extra Stromversorgungspins nicht vergessen -> INVOKE), anstelle dieses unsäglichen unlesbaren IC1 Symbols, das keinerlei Funktion erkennen läßt. Und alle Bauteile im Schaltplan
Du musst dich übrigens nicht sklavisch an die von den Aussies vorgegebene Belegung der Inverter im 74HC04 halten. Die Kiste hat 6 davon und alle sind baugleich. Nur Eingang und Ausgang eines Inverters darfst du nicht vertauschen. Es müsste dann auch einseitig hinzukriegen sein, allerdings probiere ich
Sollte ich hier auf den ULN2803 verzichten und direkt die Relais und die LED's an den 74HC595 anschließen? VG Peter
sind eigentlich zu viel und deuten auf zu dünne Leiterbahnen hin. Und dann noch die C's bei den 74ern dann wird's schon werden. -------------- Spg. an der ULN's Pin 9 zu Pin 1 sind 4,86V 4,80V 4,74V 4,77V Bedeutet dass der Treibern, der 74HC, den ULN voll/ausreichend ansteuert.
die doppelte Frequenz raus. Ich habe früher Taktverdoppelung gemacht aus 8MHz -> 16MHz mit einige 74HC4050 Gatter und 74HC86 o.ä. quad xor, xnor nach belieben
the corresponding bit in the mask is 0. Access Detail Source Form Address Object Code Mode HCS12 M68HC12 ANDCC #opr8i IMM 10 ii P P CPU12 Reference Manual, Rev. 4.0 86 Freescale Semiconductor Glossary Arithmetic Shift Left Memory ASL (same as LSL) ASL Operation: C b7 – – – – – – b0 0 Description: Shifts
ich mags klassisch, passt ja für eine CBM Floppy, nur warum 1s? Verzögerungs Gatter 74HC4050 + 74HC38 oder besser 74HC266 auf Resetcontroller TL7705 C5 muss ~76µF sein für 1s hatte ich übersehen und vergessen kleiner 8 Pin µC geht natürlich auch!
Entity". Für die Netzliste ist ein Quad-Nand-Gatter in CMOS-4000er Logik in DIP Gleichwertig mit einem 74HC in (theoretisch BGA). Wenn man sich mitten im Design-Prozess anders entscheidet, ist es problemlos bei einem Component (instantiierte Entity) das Part auszutauschen, ohne dass die Netzliste was davon
. Für die Netzliste ist ein Quad-Nand-Gatter in > CMOS-4000er Logik in DIP Gleichwertig mit einem 74HC in (theoretisch > BGA). Wenn man sich mitten im Design-Prozess anders entscheidet, ist es > problemlos bei einem Component (instantiierte Entity) das Part > auszutauschen, ohne dass die Netzliste
Register = LOW GPIO_ResetBits(HC595_PORT,HC595_SHCP); // Shift Register = LOW /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ void Set74HCT595(uint8_t data) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { // Datenbit
Christian J. schrieb im Beitrag #4880322: > /* Schreibt ein 8 Bit Wort in den 74HCT595 */ > void Set74HCT595(uint8_t data) > { > for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { > // Datenbit setzen > GPIO_WriteBit(HC595_PORT,HC595_DS,(data & 0x80)); __DMB(); // >
wheel. turned. FIGURE 19: SCHEMATIC OF ROTARY ENCODERS CONNECTION TO THE CLC INPUTS +5 VDC 2.7k 2.7k 74HC14 Encoder CLC1IN0 RA3 Ch. A CLC2IN0 RC3 56pF +5 VDC 2.7k 2.7k 74HC14 Encoder CLC1IN1 RC7 Ch. B 56pF CLC2IN1 RC4 Using the CLC, the D-type flip-flops needed are available on-chip with no external components
schlechteste Fall - max. Verzögerung, max. Anstiegszeit, schlechteste Treiberfähigkeit Kurzschlusströme 74HC86 bei 3,3V mit dem NXP-Modellen slow 12mA nomi 18mA fast 26mA Dein Baustein kannt dann ungefähr den halben Strom.
oder die 74HC_v.lib verwendet wurde. Bei der 74HC_v.lib steht: „Modified 74HC.lib. Input and output depends on real supply voltage. ” Daher vermutete ich, dass die Reaktionszeit etwas größer werden müsste und nicht
), sobald der Kontakt von Low auf HIGH geht oder HIGH zurück auf LOW. Wie bekomme ich das mit dem 74HC123 hin? http://www.mouser.com/ds/2/302/74HC_HCT123-839193.pdf
Stefan A. schrieb im Beitrag #4809239: > Wie bekomme ich das mit dem 74HC123 hin? > > http://www.mouser.com/ds/2/302/74HC_HCT123-839193.pdf Der "HC" ist für 2V geeignet, der "HCT" aber nicht.
ich habe glaube ich damit genug gespielt. Ich wollte noch eine Funktion integrieren, mit der man ein 74HC595 Schieberegister als Porterweiterung hätte bedienen können, aber ich habe das nicht mehr hineingequetscht bekommen. So nebenbei braucht diese Variante des Interpreters auch keinen zusätzlichen
func(Funktionsnr, Value)" noch hätte anstellen können. Als erstes wäre mir hier ein Portexpander mit 74HC595 eingefallen. Dafür hat es dann allerdings nicht gereicht. Außerdem werde ich für den STM8 nicht mehr wirklich etwas machen, weil mir vor ca. einem halben Jahr jemand angezeigt hat, dass ST die
weisen einen extrem geringen Leistungsbedarf auf. ZE- und HE-Typen werden mit 1,2 V gespeist. Die HC-Typen können mit 2,5 V oder 3,3 V versorgt werden. Die Bestellnummer des im Digitallabor eingesetzten Bausteins lautet: LCMXO2-256HC-1TG100C In der Bestellnummer sind die folgenden Eigenschaften codiert
Definitions: Power Control REGISTER 5-2: PCON0: POWER CONTROL REGISTER 0 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
immer 32 Register. Deswegen zeigt er diese in mehreren Zeilen horizontal an. Andere GDB Versionen (x86/ARM) zeigen die Register vertikal an. (siehe Bilder im Anhang) Daher muss ich das wohl im Sourcecode des GDB ändern, nur finde ich die Stelle nicht wo dies getan wird. Hat hier jemand Ahnung vom
daß der Multiplextakt nicht ausfällt, die Dinger gehen leicht kaputt. Am besten ne Überwachung mit 74HC123 vorsehen. Es dürfen auch nicht alle 140 LEDs gleichzeitig an sein, bzw. nur kurzzeitig. Die integrierten Latches sind standard TTL, d.h. ziehen auch dunkel ordentlich Strom. Was mir an den
ich schon ewig lange nichts mehr mit TTL gemacht habe, welche CMOS Familie würdet ihr vorschlagen HC, HCT...?
8 XSC1 VCC G A 5.0V T A A B C D 4 U1A XWG1 ~1PR 16 0 2 1D 1Q 5 O U3A O 3 6 B 1CLK ~1Q B ~1CLR O 1 74HC32D_2V GND X 74HC74D_2V U4A X U2A 74HC08N_2V C X C 31 15 74HC04D_2V 10 U1B R T ~2PR 12 2D 2Q 9 11 8 D 2CLK ~2Q D ~2CLR 13 U5A 74HC74D_2V U7A 74HC86D_2V 74HC00D_2V E E 10 U6B ~2PR 12 2D 2Q 9 F F 11 8 2CLK ~2Q ~2CLR 13 74HC74D_2V G G 0 1 2 3 4 5 6 7 8
https://www.youtube.com/watch?v=jVy6Z5qA_h0 Darin wird gezeigt, wie man mittels Bluetooth-Modul HC-05 und der App "Arduino Bluetooth Terminal" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frederikhauke.ArduTooth&hl=de&gl=US&pli=1) bis zu 6 Sensorwerte auf einfachste Weise übertragen kann. Zum
schöner Versuch zu diesem Thema. Benötigt werden zwei Ultraschallsender (am besten schlachtet man HC-SR04 Module), ein US-Empfänger, ein L298N-Motortreiber, einen Arduino und ein Oszilloskop. Die beiden US-Sender steuert man mit einem 40 kHz-Signal an und postiert sie in einem Abstand d (bei mir
vielfältiger Ausprägung. Zumeist ist es ein fest im Controller integriertes Programm wie beim C166 oder 68HC11. Dieses ermöglicht das Laden des Programms über die serielle Schnittstelle. Speziell bei diesen beiden Controllern muss sich der zu programmierende Speicher nicht im Controller selber befinden. Neu
code under GPL. Many CPU architectures are supported: PowerPC(MPC5xx, MPC8xx, MPC82xx, MPC7xx, MPC74xx, 4xx), ARM(ARM7, ARM9, StrongARM, Xscale), MIPS(4Kc,5Kc), x86, Blackfin." -- U-Boot Homepage
Ausgangssignal bewirken Es könnte sein, dass man das Ausgangssignal noch invertieren muss. Aber beim z.B. HC86 sind vier EXOR drin, es sind zwei übrig und mit einem kann man leicht den Inverter realisieren.