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Verkaufe diverse Bauteile
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 3x PCF8574P DIP von Philips (I²C I/O Expander 8 Bit) 1x PCF8583P DIP von Philips (RTC, Calendar
(Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger) 1x SN7420N DIP von TI (Dual 4-Input positive NAND-Gates) 5x M74HC76B1 DIP von ST (Dual JK Flip-Flop With Set and Reset) 5x MC74HC390N DIP (Dual Decade Ripple Counter) 1x ZSM-560C von Zetex (TO-92 Supply voltage monitor 4,6 V) *Linear* 2x UA723CN von TI (DIP
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Mw E. schrieb im Beitrag #6763740: > Scheint auch ausgestorben zu sein als 74HC72 (CMOS) gibts den nicht. Dafür gibt es SN74HCS72 bei Mouser. Aber nicht als DIP.
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
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Grasshopper und USB-Host
vergessen, da werden wir keine Schnittstelle am GH oder am GH-OEM zu finden. Bleibt noch der SL811HC und der ISP1160, die man beide über eine CPLD- oder eine 74HC..- Lösung an die SPI-Schnittstelle anbinden könnte. Für beide gibt es Treiber, so dass man sich auf die Hardware-Entwicklung und auf Software für die Anpassung beschränken könnte. Nachteil des SL811HC: er kann nur USB 1.1, während der ISP1160 auch USB 2.0 kann. Mit CPLD hab ich noch nichts gemacht, das wäre Neuland für mich. Andererseits ist der Gedanke an ein 74HC...-Grab auch nicht berauschend.
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Ports sparen 7 Segment
Mein Vorschlag: 4 x 7 Segment common Anode ( + Segmentwiderstände ) 4 x 74HC4094 kaskadieren(gemeinsame Clockleitung, Data-leitung von einem Ausgang zum nächsten Eingang führen,Strobe Leitungen gemeinsam)EO auf Vcc. 3 Portleitungen riskieren (data,clock,strobe) Programm
Philips vorhanden (HEF4094 Datenblatt) - 7 Segmentcodetabelle im AVR (andere Codes möglich) - 1 74HC4094 kostet weit unter 1 EUR mfg wolli_r ( http://www.tec-shop.de )
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[V] (kleiner) Berg Bauteile
Stück ~2€ (SO16) Ansonsten noch: 7x LM2901 Low power quad voltage comparator (SO14) ca. 13x 74HC153 ca. 20x 74HC74 2x 74HC32 ca. 50x 74HC14 ca. 15x 74HC04 10x 74HC02 10x PIC16LC62B Scheinen programmiert zu sein + Einige Rs und Cs in Tüten. Teilweise unbeschriftet. Das ganze Zeug
Gerade noch gefunden Elko 5µF 6KV (groß und Aßbach-Uralt) Stück 25,00Euro. Und noch was: Quarze HC6U 51,03MHz , 50,...MHz Alt, ausgelötet, verdreckt, nach Keller riechend, für nur 3,00Euro das Stück. Leute kauft, so lange es noch Günstig ist
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Avr-Frequenzzähler+Überlegung
Frequenzen (<16Hz) ist es natürlich sinnvoll, den Vorteiler überbrücken zu können, aber das geht ja mit dem 74HC193 sehr einfach. Peter
Countereingang des Professors basteln. Das wollte ich vermeiden. Gut, da versuch ich es mal mit den 2 74HC590, die hier liegen. MfG Paul
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Suche Gatter mit bestimmter Logik-Tabelle
Eine Lösung wäre ein 74HC138 + 2 74HC00(NAND). Beachte, dass es während des Umschaltens von A, B und C an den Ausgängen Glitches geben könnte.
Also wenn es ums Geld geht: HC08 DIP 0,25 SMD 0,16 HC32 DIP 0,29 SMD 0,14 Dumm nur das kein kostenloser Versand dabei ist...
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Lauflicht bzw. "Lightshow"
. Als Eingang könnte ein 74HC541 benutzt werden.
Hatte ich eben auch in einem anderen Thread geschrieben: der 74HC646 ist ein bidirektionaler Latch (8 bit breit).
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Rauschen an CH74HC4046AE PLL
Pll-Problem schrieb im Beitrag #6106522: > ich habe aktuell ein Problem die CH74CH4046 PLL ordentlich zu betreiben. glaube ich gerne, sowas gibts nicht ich fand zwar CD74HC4046 und Verwandte HCT, 54er aber weder CH74 noch 74CH Pll-Problem schrieb im Beitrag #6106522: >
Der Chip heisst CD74HC4046 nicht CH74HC es wurde zwar berichtigt, aber immer noch falsch ;)
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
yacc dabei haben. Brauchen tue ich es auch nicht. Ein kommerzieller Crossassembler ist der Cross-32 Meta-Assembler. Der ist nun recht unversell: 1802, 320C1X, 320C2X, 320C5X, 34010, 37700, 3870, 4004, 50740, 64180, 6502, 65816, 6800, 68000, 6805, 6809, 68HC08, 68HC11, 68HC16, 782XX, 7831X, 80166,
Strom (160mA), als heutige high efficiency LEDs (je 1mA). Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt solchen Stromfressern aus dem Museum.
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FPGA dazu geeignet?
auswirkte. In der zweiten Version verpasste ich jedem Board eine STM32F103, die via SPI die I/Os auf ihren Boards kontrollierten und via USART/RS485 mit dem Master STM32F407 kommunizierten. Bis zu 3 Boards (zu je 128 I/O) war die Gesamtlaufzeit akzeptabel. Aber bei 4 Boards
Weiss aber nicht so recht, wie ich das anpacken soll. Mein erster Gedanke war, jedes Board mit einem 32bit-Bus mit dem Master zu verbinden, wobei jedes Board für 64 I/Os zustaendig ist. Der erste Entwurf steht: aber viel zu viele 74HCxxx. Das alles zu routen wird alles andere als einfach sein. Weshalb
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Welche maximale Taktrate ist ohne Oszilloskop sicher beherrschbar?
> mangels Oszilloskop also nicht aufspüren. Dann vermeide komische Flanken. Ein Schmitt-Trigger 74HC14 wirkt da Wunder.
Anfang einen preisgünstigen Allrounder mit dem man wenigsten die gängigsten µC Controller (AVR, AVR32, PIC, MPS430 usw.) und 74HCxx und 74ACxx oder 74ASxx messen kann. Also wird es wohl ein Rigol DS1104Z werden müssen.
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15min Zeitkonstante
2 hoch 24 incl. Quarzoszillator Wenn die 15 min quarzgenau sein sollen, sonst geht natürlich der 74HC4060
Ich habe mich jetzt mit für den Timer entschieden und fals das nicht funktioniert werde ich den 74HC4060 nehmen! Besten Dank!
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ADC im Messbereich kleiner 1V
500mV Eingänge ist möglich noch immer ohne externen OPA zu lösen. Nimm einfach ein Analogmultiplexer(74HC4051,HC4052) und verwende wie ich schon erwent INTEGRIERTEN OPA. Mit dem Multiplexer kannst du ein Eingang mit 10-fache Werstärkung nach wünsch erweitern. Auserdem ist diese Lösung sicher billiger
> Nimm einfach ein Analogmultiplexer(74HC4051,HC4052) Ich habe insgesamt 36 Signale zu messen, da habe ich schon bereits einen MUX (CD74HC4067) integriert und die Signalzahl auf 3 reduziert. Das System sieht so aus, das ich 15 Sensorboards
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Ersatz für 74HC4059 gesucht
der Platine weg (nicht zuletzt durch die 16 JAM-Inputs). Der 74HC40103 wäre zwar eine Alternative, zählt aber leider nur bis 256 und wenn ich 4 Stück kaskadiere habe ich wieder das gleiche Platzproblem. Kombination von 74HC40103 und einem :10 Teiler fällt leider
letzten Stelle des Teilerverhältnisses benötige. Kennt ihr eventuell brauchbare Alternativen zum 74HC4059? Die Art der Ansteuerung seriell oder parallel ist mir gleich. Benötigter Frequenzbereich wäre 100kHz .. 1MHz. Vielen Dank im Voraus. Andreas
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Ansteuerung von LEDs mittels Schieberegister
74HC4094 wäre das was für dich? Ich habe damit eine 1024 LED-Matrix aufgebaut mit 0402 SMD-LEDs. Allerdings gibt es diesen Baustein bei Reichelt nur in DIL. Ich habe den Typ 74HC4094PW verwendet.
> How about 74HC595, S0-16 Gehäuse, 0.20 Euro bei Reichelt. 10 Cent bei mir :)
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Parallel to SPI Interface-Chip?
Der 74HC299 kann seriell-parallel und zurück. Du brauchst aber noch ne Ablaufsteuerung und Takt (4-Bit Zähler + einige Gatter).
Bibliothek, ist das so gemeint das der Ausgang Tristate wird, wenn der Eingang TRI High ist? Einen 74LS125 kennt die Bibliothek leider nicht, dann hätte ich gewußt was ich vor mir habe. Das CPLD ist gerammelt voll, 32 von 32 Makrozellen benutzt, 2 Pins noch frei. Altera MAXII insistiert darauf die
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Was braucht man um einfache Gatter zu ersetzen?
Hinterfragen was man beim Schiessen mit Kanonen auf Spatzen wirklich lernt. Schau dir den LCMXO2-256HC-4SG32C als Alternative zu dem XC 9536XL VQ44 an. Braucht nur ca 5x5 mm, ist auch mit I2C programmierbar, was leichter als JTAG in die Applikation zu intergrieren ist, vor allem wenn man ohnehin schon
Entschuldigung. Da mir hier der LCMXO2-256HC-4SG32C also ein MachXO2 empfohlen wurde, habe ich auch von genau diesem FPGA gesprochen. Wenn ich das richtig verstanden habe dann kann der über I2C booten, aber wenn ich den nur darüber flashen kann
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S/PDIF bei einem SD-Karten-Player nachrüsten
entsprechende Schaltung vorschlägst, gerne ;) Für einen 3:1 Teiler braucht man zwei Bits/[[FlipFlop]]s, 74HC74 ist dein Freund. Dazu ein bisschen Logik, fertig. Q1 Q0 Q1' Q0' 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 Q0' = !Q1 & !Q0 Q1' = !Q1 & Q0 Siehe Anhang. Wenn man noch den Luxus
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2684785: > Für einen 3:1 Teiler braucht man zwei Bits/FlipFlops, 74HC74 ist > dein Freund. Dazu ein bisschen Logik, fertig. Und wenn man statt 74HCxx 74ACxx verwendet, dann ist's auch schneller.
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1Hz Takt erzeugen
Wie genau? Mit einem R, einem C und einem Schmitt-Trigger (HC14) geht das schon. Allerdings für einen Uhr wird das nicht genau genug werden.
natürlich nicht ohne Mikrocontroller oder gleich PC!! Die anderen benutzen das Quarz mit einem 74HC4060 und notfalls ein 74HC74 dahinter. Der kann dann auch gleich die Phasen für z.B. die weitere Verwendung erzeugen.
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TTL Rechtecksignal aus Pierce Oszillator auskoppeln.
@Falk, danke für die Antwort. Das Problem mit dem 74HC14 ist die Ein-/Aus Schwellenspannung des Schmitt-Triggers. Lt. Datenblatt ist die nicht genau spezifiziert, liegt jedenfalls nicht symmetrisch um Vcc/2 und damit ist das Tastverhältnis unsymmetrisch
ustedes son unos malparidos que no se les entiende ni mierda ahi no sale nada de pierce con un 74hc14 vemos hps
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viele Kleinsignalrelais am µC mit Material von Reichelt günstig schalten
Meinst du mit "normale 595" den M74HC595? Den hätte Reichelt mit super günstigen 20 Cent im Angebot, und der kann sogar 35 mA pro Kanal, da er einen Bustreiber drin hat. Allerdings ist I_CC und I_GND mit 70 mA spezifiziert, heißt das ich
@ Stefan -. (stef-an) >Meinst du mit "normale 595" den M74HC595? Den hätte Reichelt mit super >günstigen 20 Cent im Angebot, und der kann sogar 35 mA pro Kanal, da er >einen Bustreiber drin hat. Allerdings ist I_CC und I_GND mit 70 mA >spezifiziert, heißt
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quarzoszillator mit 74HC14 / 74HC04
1. sm (hc14) eignet sich nicht !!!!!!! 2. hc04 geht 3. optimal 74hcu04 : das u steht für "unbuffered", dh es ist eine einfache cmos inverterstufe zum anschwingen: die schwingung gibts zuerst nicht, allenfalls
aber mit einem 74HC04 kann es gehen oder?
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74HC574 an Atmega32
Hi Ich möchte mit dem µC LED´s schalten,am Portausgang soll Highpegel sein und die LED soll leuchten. Ist da mein Schaltbild so richtig?
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Brauche Hilfe bei Schaltplan
Laut Datenblatt vom 74HC595N sollte Vcc an Pin 16 und GND an Pin 8 sein?!
Gast wrote: > Laut Datenblatt vom 74HC595N sollte Vcc an Pin 16 und GND an Pin 8 > sein?! Also im Datasheet zum ATmega8 von ATMEL ist Pin 7 VCC und 8 GND
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60 LEDs mit AT89S8252 ansteuern.
Hi nimm doch einfach ein paar 74hc595 und einfach über SPI ausgeben.
plus 12 LEDs für die Stunden). Da hat er sich ein 8x8 Matrix gebaut und an den Zeilen jeweils einen SN74HC138 (3 zu 8 Decoder) mit nachgeschaltetem Widerstand angeschlossen. Die Spalten hat er dann mit einem weiteren SN74HC138 und nachgeschaltetem Inverter mit Strom versorgt. So hat das ohne Probleme funktioniert
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Ist diese Schaltung so realisierbar
Portmultiplexer Ausgang vervielfachen mit 74HC4094 (8 Bit Schift Register)
Habe noch eine weitere Verbesserung gefunden um den 74HC08 auch noch los zu werden. Gruss Helmi ps. Tja so ist das mit den Fliegen halt
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SD Karte doppelt auslesen
, Adressierung und so). Oder brennt einem der SD(nicht HC/XC)-Kartenleser weg, wenn man anstatt einer SD-Karte eine SD-HC reinsteckt?
VORZÜGLICHEN FATfs von Elm Chan zum Laufen gebracht. Ich bin mir auch relativ sicher, daß das bis 32 GB geht, hab es aber mangels Bedarf und 32 GB SD-Karte nie getestet.
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AVR-Net-IO Fragen hoffe auf Hilfe.
Noch einmal eine Frage nebenbei, Weiß jemand mit welchen pins ich einen 74HC595 an meinen Atmea 32 Anschließen muss? wenn ja wäre nett wenn ihr mir helfen könnt.
im Beitrag #2064744: > Noch einmal eine Frage nebenbei, Weiß jemand mit welchen pins ich einen > 74HC595 an meinen Atmea 32 Anschließen muss? wenn ja wäre nett wenn ihr > mir helfen könnt. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
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LCD Display 480x360, blau, bei Pollin
meinem (Eigenbau) 8051-Entwicklungsboard sind 4 Busanschlüsse vorhanden, von denen jeder 4kByte des 32kB I/O Adressraumes bekommt (ein 32k SRAM oder ein 2MB DRAM unterteilt in 32k Pages) bekommt den Rest. Auf der S1D13705 Platine sitzen ein 74HC573 und 74HC574, die 64k der Adressen erzeugen. A0-7 können direkt angesteuert werden, A8 vom 8051 dient als A16. A9 wählt zwischen LCD Controller und 74HC574 Adresslatch aus. Ich bastel immer so komplizierte Schaltungen, um möglichst mit dem 4k Adressraum auszukommen und gleichzeitig den Softwareaufwand bei der Programmierung zu vereinfachen, was sich
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LED CUB 8x8x8 blau
5V versorgt werden, damit er dann vom XMega ordentlich angesprochen werden kann, sollte es kein HC-MOS sondern ein HCT-MOS sein, 74HCT273. Ob die 74HC573 mit 5V oder 3.3V versorgt werden ist letztlich egal, die LEDs eluchten bei 1.7V noch nicht, allerdings wären 74HCT573 Typen an 5V passender
ist nicht besser 74HC237 - SMD rauslassen?
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PWM Servo Schieberegister
habe einen ATmega168 auf einer fertigen Platine. 4 Ausgänge gehen auf jeweils ein Schieberegister (74HC595). Insgesamt hängen an den Schieberegistern 18 Servos die mit PWM(50Hz) angesteuert werden. Ich habe vor mit den 4 Augängen alle 18 Motoren zu steuern. So wie ich das verstanden habe, lege ich
man leider nicht mit mehreren Timer arbeiten. *)http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT595_4.pdf
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Schieberegister Funktionalität
AH ok Danke! Habe nun bei Conrad ein Schieberegister mit der Bezeichnung "LOGIK-IC M74HC595B1R STM" und der Bestellnummer "155762 - 62" gefunden. Dies dürfte doch ein normales 74HC595 sein oder?
: > AH ok Danke! > > Habe nun bei Conrad ein Schieberegister mit der Bezeichnung "LOGIK-IC > M74HC595B1R STM" und der Bestellnummer "155762 - 62" gefunden. Dies > dürfte doch ein normales 74HC595 sein oder? Ja
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74HC4060 sensor simulieren
Freunde der Elektronik. Ich habe hier einen gegrillten Wasserstandssensor (ST-545) der auf einem 74HC4060 basiert. Um die restliche Funktion der Waschmaschinenplatine zu prüfen müsste ich diesen Sensor irgendwie simulieren. Ich werde aus dem 74HC4060 Datenblatt nicht wirklich schlau - allerdings hat
Manfred schrieb im Beitrag #7482434: > Ich werde aus dem > 74HC4060 Datenblatt nicht wirklich schlau - allerdings hat meine > Recherche ergeben, dass der Sensor wohl eine PWM ausgibt und bei > Änderung des Wasserstands die Frequenz von 35Hz auf 45Hz erhöht.
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Verschenke ICs - 07/2013
MP3-Decoder auch, nehme ich an? Weiter geht's - ("First come first served") 2x C8051F361-GQ 32K 100MIPS 8051er, TQFP 5x BQ2057 SOIC-8 Li-Ion Laderegler 5x TPS60403 Spannungsinverter, Ladungspumpe SOT-23 1x TPS81256 Schaltregler 600mA Modul USIP-9 14x MM74HC132N DIP-14 <-- andere Versandkosten
AMPLIFIER DIP8 <-- andere Versandkosten da DIL! 2x C8051F361-GQ 32K 100MIPS 8051er, TQFP 5x TPS60403 Spannungsinverter, Ladungspumpe SOT-23 14x MM74HC132N DIP-14 <-- andere Versandkosten! 4x TLV320AIC SSOP-28 Audio Codec Nicht fix wer sie nimmt (theoretisch natürlich
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Sd-Card Spec
hallo, @alle Gibts den 74lvx08 auch in einer anderen Package als smd? z.b. dil? Ich werde mir die hc typen trotzdem mal hohlen, ich berichte dann mal ob es auch geht. @jens-erwin Hast du für die Spannungsteiler etwa so aufgebaut
puffer im vs1001 leer war bevor ich den nächsten sector in den speicher lese. das habe ich mit einem 74hc08 gelöst. jetzt schreibe ich byte 2 während ich byte 3 lese. auf http://www.phrozen.org/ sind schaltplan und source. ein selbst gebastelter fat layer ist auch dabei. fand mmc wegen spi am attraktivstren
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Fraze bezüglich Gatter
Bordcomputer für Mondraketen bauen :) @Döner Man: Hol dir einen Schwung Logik-ICs aus der 74HC-Serie. Gatter gibt es in diesen ICs: 74HC00 4 × NAND 74HC02 4 × NOR 74HC04 6 × NOT 74HC08 4 × AND 74HC32 4 × OR 74HC86 4 x XOR Hier sind Listen mit dem Rest: http
ttl_liste.html Vielleicht möchtest du noch ein paar Flipflops oder Monoflops mit dazu packen: 74HC73 2 × JK-Flipflop 74HC74 2 × D-Flipflop 74HC221 2 × Monoflop nicht nachtriggerbar 74HC223 2 × Monoflop nachtriggerbar Weiteres Material: - Steckbrett - Taster/Schalter (möglichst
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Counter Diskret aufbauen (32 Bit)
"Könnte sich der 74HC590 eignen?" Nein, der kann nur 20MHz. Die Frage ist allerdings, warum Du nicht einfach nur einen Vorteiler nimmst und intern zählst. Z.B. der 74VHC393 kann bis 170MHz. "Ich möchte unbedingt
Moin, so ich habe mich jetzt für ein TTL-Grab mit Reserven entschieden: Zwei 74AC4040 und einen 74HC393. Die Ausgänge über 74HC245 auf einen Bus gelegt. Bit 28 wird dann als Overflow-Indikator genutzt. Gruß und danke für die Tipps Freddy
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[V] ICs, Quarze, Transistoren, diverses
15,-€ 20x 74HC244 (SOIC-20)Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs | 2,-€ 50x Atmel 24C512N-10SU2.7 (SOIC-8) Two-wire Serial EEPROM 512K (65,536 x 8) | 10,-€ 15x R1LP0108ESP-5SI (SOP-32) SRAM, 1
€ 25x MAX232-AESE (SOIC-14) +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers | 15,-€ 20x 74HC244 (SOIC-20)Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs | 2,-€ 15x R1LP0108ESP-5SI (SOP-32) SRAM, 1 Mbit, 128K x 8bit, 4.5V bis 5.5V 55 ns | 10,-€ 15x AS7C31026C-10TIN (TSOP-44)
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5x5x5 LED Cube
Datenblatt: http://www.fairchildsemi.com/ds/MM%2FMM74HC574.pdf
selbst noch mal recherchiert und bin auf folgende PDF gestoßen: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC564.pdf Diese ist zwar für einen 74HC564, hoffe aber dass es nahezu identisch ist... Dort sind auf Seite 7 genau die Angaben gegeben, die ich gesucht hab. Danke noch mal an alle!
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Gürtelschnallen LED-Lauftext
ne, keine Treiber! Ganz normale 74HC595D, hat mich auch gewundert. Hab aber nicht gemessen, was da so für Ströme fliessen. Warm wird aber nichts. Übrigens sind auch keine Vorwiderstände zu sehen...
Das ist die HC-Familie. http://www.standardics.nxp.com/support/documents/logic/pdf/user.guide.hcmos.pdf Seite 32 ff. MFG Falk
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DAC mit PWM - Wie Analogsignal aufbereiten?
@ Markus M. (adrock) >OK, das mit dem 74HC04 werde ich ausprobieren. Oder was ähnliches, 74HC14 geht auch. > Ein 74HCT04 geht wohl >nicht Nein, der braucht 5V. >zwangsweise meine PWM-Frequenz. Der Timer kann max. mit 48 MHz getaktet
Danke für die Antworten. Ich hatte den Vorschlag von Falk (74HC04 als Treiber) ausprobiert, leider reicht die Leistung nicht aus, selbst wenn ich jeweils 4 74HC04 Ausgänge parallel schalte. Ist einfach zu leise. Da ich den LM4991 nun schonmal da habe, habe ich
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Bin-Datei vom Z80 umwandeln in eine Data-Zeile
&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00 6240 DATA &H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00 6245 DATA &H2e,&H74,&H65,&H78,&H74,&H00,&H00,&H00 6250 DATA &Hc0,&H04,&H00,&H00,&H00,&H10,&H00,&H00 6255 DATA &H00,&H06,&H00,&H00,&H00,&H02,&H00,&H00 6260 DATA &H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00 6265 DATA &H00,
&H00,&H40,&H00,&H00,&Hc0 6295 DATA &H2e,&H70,&H64,&H61,&H74,&H61,&H00,&H00 6300 DATA &H24,&H00,&H00,&H00,&H00,&H30,&H00,&H00 6305 DATA &H00,&H02,&H00,&H00,&H00,&H0a,&H00,&H00 6310 DATA &H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00,&H00
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Datei lesen und Werte in Struct übernehmen
Ich gehe von Little-Endian aus ;) Architektur ist x86 mit Linux als OS. Ein Beispiel: [c] uint32_t size = 12345678; // 0xbc614e uint16_t offset = 5000; // 0x1388 char name[6]; // "test " -> 0x74 0x65 0x73 0x74 0x20 0x20 [/c] Also sieht der Hexdump der Datei folgendermaßen aus: 00 4e 61 bc
johannes schrieb im Beitrag #1929455: > [c] > uint32_t size = 12345678; // 0xbc614e > uint16_t offset = 5000; // 0x1388 > char name[6]; // "test " -> 0x74 0x65 0x73 0x74 0x20 0x20 > [/c] > > Also sieht der Hexdump der Datei folgendermaßen aus:
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ATmega 16MHz mit externem SRAM
ist 628128-70 ok? 128Kx8 ist mehr als mega kann, aber 64K finde ich bei Reichelt nicht, und 2 mal 32K ist mir viel zu aufwändig 2) ist 74ALS573 als Latch ok? Ein normaler CMOS wäre auf 16MHz falsch, oder? was sagt ihr dazu?
Nimm den 74HC, mit dem funktioniert es. MfG Mark
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MIDI-"Tonbandgerät"
Reicht 128 kbyte von 23LCV1024 nicht? Dann gibt es immer noch Erweiterung, ich kann noch bis zu 32 ähnliche SRAM oder auch Flach einschalten. Und evtl. auch viel mehr, beinahe unbegrenzt, wenn CS-Adresse über eine 74HC595 zu schreiben. Hier sehe ich kein Problem. > >> Alles muß genug einfach
groß so typische Midi-Files sind. > Dann gibt es immer noch >Erweiterung, ich kann noch bis zu 32 ähnliche SRAM oder auch Flach >einschalten. Und evtl. auch viel mehr, beinahe unbegrenzt, wenn >CS-Adresse über eine 74HC595 zu schreiben. Hier sehe ich kein Problem. Eine SD-Karte kostet eine