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
67 A 002E SCSR EQU $2E 68 A 002F SCDR EQU $2F 69 A 003B PPROG EQU $3B 70 A 003C HPRIO EQU $3C 14 M68HC11 EEPROM Programming from a Personal Computer MOTOROLA AN1010/D Emulator Address Decoding 71 A 103F CONFIG EQU $103F 72 A * 73 A * Variables. Note: They overwrite initialisation code!!!! 74 A 0000 ORG
...................................................................................................139 9.6.1 Command Usage..................................................................................................139 9.6.2 Kanji Character Display ...............................................
verbreitest. Zum Thema: Digitalsignale können durch Multiplexer umgeschaltet werden, u.a. sind das (74HC) 151, 153, 157 . Geeignet wären auch (74HC) 138, 139.
> Zum Thema: > Digitalsignale können durch Multiplexer umgeschaltet werden, u.a. sind > das (74HC) 151, 153, 157 . > Geeignet wären auch (74HC) 138, 139. Wie bereits gesagt: Möglich ist das, aber was sind die Vorteile? Gruss Harald
Natürlich tut es als Ersatz des TLC5920 zwei TPIC6B595 und in nicht-gemultiplexten Anwendungen gar der 74HC595, davon dann allerdings 20 Stück.
100mA pro Diode verwenden willst, was schon gut hell ist, dann kommst du bei 14 Spalten mit einem BD139 (16ct) noch locker hin. Das bedeutet für die Spaltentreiber zusammen musst du mit 2,60 Eur rechnen. Als Controller reicht dann ein ganz einfache kleiner Baustein mit mindestens 3 I/Os zum Beipsiel
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
A also serves the functions of various special features of the AT90CAN32/64/128 as listed on page 74. 1.6.4 Port B (PB7..PB0) Port B is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The Port B output buffers have symmetrical drive characteristics with both
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
//www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif Oder ich verwende am Eingang gerne 74HC mit "Schmitt trigger" Eingängen: - 74HC132 - 74HC14
weit ich das noch kitzeln kann.... Vermutlich nicht sehr weit. Je nach Hersteller werden für den 74HC590 nur 36MHz garantiert (bei 5V und über den erlaubten Temperaturbereich). Typische Werte in den Datenblättern sind um die 50MHz. Beim 74HC74 sieht es nicht viel anders aus. Und während es den 74HC74
Seite 4 ist es doch ganz gut beschrieben http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HCT238.shtml
Ja, da hat Harris versehentlich das Pinout des 139 abgedruckt und keiner hats gemerkt, 13 Jahre lang. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc139.pdf Für TTL-Datenblätter schaue ich immer bei TI oder Fairchild nach. Peter
anschauen (Seite 2): http://download.nicai-systems.com/nibo/nibobee_schematic_1_07.pdf Da wird ein 74HC139 verwendet um den Motor mit einem PWM Ausgang und einem Pin für die Richtung anzusteuern.
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1852749: > Annehmen darfst Du alles; ausgeschlossen ist es ja nicht. > Veröffentlichen wird es nur ein C-Programmierer, der eher nicht nur bei > AVRs Anfänger ist. Das
Hallo, habe mich gerade mal mit dem pinlayout einer sd(hc) karte beschäftigt. SDHC Karte: 12 = SD_CLK 13 = SD_CMD / Alternativ UA1_TXD (UART1) 14 = SD_D0 / Alternativ UA1_RXD (UART1) 15 = SD_D1 16 = SD_D2 17 = SD_D3 http://circuits.datasheetdir.com
MB = 74.5 GB (156301488 x 512) [/code] Dem Bootvorgang tut das allerdings keinen Abbruch, sofern man die Platte auf den richtigen Port steckt. 'extload ide 0:1 [...], bootm 0x800000', und das Ding läuft.
0,3571V, das entspricht +73dec bei 10 Bit ADC Auflösung. Faktor 1: 0 - 73 ADC-Wert Faktor 2: 74 - 147 Faktor 4: 148 - 221 usw. Hier noch ein Beispiel: http://www.liebl-net.dtdns.net/hard/frequ_counter/frequ_counter.php Uwe
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
AG 4 AG AG 13 D ker IC303 IC303 6 Sync. 5 B C323 50 Ohm AG R304 R305 AG u ref+ TTL 220 1 BU300 4k7 74HC132 3 100p BNC Tastverhaltnis 2 A ker Print AG AG C302 74HC132 AG 0 100n IC302 L300 R ker 1 REF V- 20 -5VA 13 10uH SMD 5k - AG 2 GND OUT 19 SIG fmax IC300 14 3 18 12 C 0 6 - A0 A0 GND L301 + TL084 R
surprises.toobadly.Itsdelayandfalltimesareabout2nsslowerthan Working with events measured in nanoseconds requires the 74S04, but significantly faster than the 74HC04. In fact, the LT1223 has completely finished its transition the greatest caution, prudence and respect for Mother before the 74HC04 even begins to move! Linear
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
Warum so aufwendig mit dem Drosselgedöns? Mit einem 74HC04 und ein paar parallel gehängten Ausgängen müßte das doch auch gehen. Kai Klaas
Kai Klaas schrieb im Beitrag #1665640: > Warum so aufwendig mit dem Drosselgedöns? Mit einem 74HC04 und ein paar > parallel gehängten Ausgängen müßte das doch auch gehen. > > Kai Klaas Wie aufwändig wird es denn z.B. 1,5A und negative Spannungen aus so einem Baustein zu holen? Ich hatte
Zeit selberzu schauen wegen > Klausuren... :-/ Also man kann sie (5 meter non-waterproof) für 74 Euro verzollt und märchensteuer plus Fracht bekomen und die Water-Proof kosten 88 Euro für 5 meter, was dann in Deine Bereich liegt oder? Grüße Michelle
3D160522329174%252B160522329174%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D5902433858003169019 Die hatten vor 2 Tagen noch 139 Euro gekostet. Grüße Michelle
mal drei Pins - Daten, Shift Clock und Register Clock. Im kleinen Maßstab würde man das mit einem 74HC595 pro Digit machen, für größere Sachen gibts von TI die TPIC6A595/TPIC6A596. Die können pro Ausgang 350 mA gegen 50V schalten. fchk
noch mal ausbuddeln. Ich habe die Teile hier gefunden: http://www.obd2-shop.eu/7segment-display-p-139.html Mit 31,2 cm sind die wirklich mal gross. Wenn auch nicht ganz billig, doch spart man sich natürlich so viel Arbeit und hunderte von Löchern für die LEDs zu bohren ist auch kein Spass. Hat jemand
Analogmultiplexer, sowas ist hier gar nicht nötig. Für die Sendedatenleitung kannst Du einen halben 74xx139 verwenden. TxD des µC an /G, die Auswahlleitungen an A und B und die RxD-Anschlüsse der drei Empfänger an Y0..Y2. Für die Gegenseite benötigst Du einen halben 74xx153, an dessen Eingänge werden
korrekt, lass Dich nicht davon abbringen. Sie erfüllt genau das, was Du von ihr erwartest. Evtl. 74HC4052 benutzen, der ist etwas niederohmiger. Gruß Jobst
schrieb: > oder gar ein > fertiges IC aus einer gängigen Logik-Baureihe? Ja schau dir mal den 74xx139 an. Dein Signal an G rein und an Y0 / Y1 raus. Umschalten kannst du dann mit dem A Eingang. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT139_CNV.pdf Gruss Helmi
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
.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.......................................
sogar 2 Pins übrig. Einen brauchst du vieleicht um den DeMuxer zu deaktivieren Geeignete Bauteie: 74HC138 (3:8 Demultiplexer) 1/2 74HC139 (2* 2:4 Demultiplexer) eine andere Alternative wäre die Stellen mit ein paar Invertern (Transistoren) doppelt zu multiplexen. So in der Art: PD0 = 0 1. Stelle
Ich haette die Segmente an einen HC164 gehaengt, das haette 6 Pins gespart ...
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