Rote 5mm-LED mit Vorwiderstand 9x 1/4W 220 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 220 1x 74HC 137 3/8 LINE DEC/SPEI+INV. 2x 74AC 00 IC-SCHALTUNG dies soll in einer switch case funktion laufen. wobei von dem programm ein grober rohling bereitz existirt
RT Rote 5mm-LED mit Vorwiderstand >9x 1/4W 220 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 220 >1x 74HC 137 3/8 LINE DEC/SPEI+INV. >2x 74AC 00 IC-SCHALTUNG Und den Schaltplan muss man raten? >es ist immer wieder erstaunlich, daß Leute welche programmieren können, >die Syntax
ich denke sollte man auf den lpt anschluss verzichten wollen > werden es 8mA weniger sein da der 74HC4053 nicht benötigt wird (so wie > es Wolfgang beim coolLA gemacht hat). das hat nix gebraucht, im gegenteil, die zusätzliche logik in dem CPLD frisst noch mehr strom. Da es kein feedback/fragen
der LED Test läuft auch. Montag oder Dienstag sollten von Kessler dann die richtigen 74HC4053 kommen. Ich habe übrigens direkt den 1M x 32 RAM besorgt, wenn schon denn schon....:-) An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten für dieses großartige Projekt danken! Ich weiß weiß wie
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
Telefonen nix und in der FB steht Fehler 408. 16.03.10 21:13:05 Internettelefonie mit 103 über 192.168.1.112 war nicht erfolgreich. Ursache: (408) Gruß Apo
Size Used Available Use% Mounted on rootfs 27.9M 20.6M 7.3M 74% / /dev/mtdb2 27.9M 20.6M 7.3M 74% / /dev/mtdb3 3.0M 1.4M 1.6M 46% /user_data /dev/mtdb4 128.0k 96.0k 32.0k 75% /user_settings
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
Ansteuerlogig - der ULN2803 ist ein 8-fach Transistor-Treiberbaustein mit integrierter Freilaufdiode. Der 74HC573 ist ein 8-fach Latch. Ganz sicher bin ich mir nicht, meine aber, der dient dazu, die Relais über ein PWM Taktsignal zum Einschalten auf 100% und zum Halten auf z.B. 50% zu beaufschlagen - spart
losgelöst anschließen, oder??? Habe gerade noch gesehen, dass hier Pollin die Relais "Sanyou SRB-112DM" verbaut: http://www.sanyourelay.ca/public/products/product_list_new.php?series=42&listby=0 Die könnte er doch gleich benutzen, da laut Datenblatt diese auch CQC rating Resistive load
.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.......................................
Das Bord kann nun unter Bestellnummer: 810 112 geordert werden und ist ganz offensichtlich auch in ausreichender Stückzahl auf Lager. Gruß, Klaus
Auch ich habe auch nur 2,74 V gemessen, laut Formel vom Schaltregler Datenblatt: U = 1,25 x ( 1 + R2 / R1 ) auch richtig. R1 entspricht R2 ( 1,5K ) R2 entspricht R3 ( 1,8K ). Ich habe paralell zum ( R2 1,5K ) 4,7K gelötet
, ich bin gerade am ausprobieren der Bauteile meines RP6. Zur Ansteuerung der LED´s wird ein 74HC4094D am SPI eines ATmega32 verwendet. Ich will die vorhandenen Bibliotheken nicht verwenden, aus reinem Lernzweck. Habe mir das Datenblatt angeschaut http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/e/0zfy3x112ch42r82d060wl0jtocy.pdf und nun stellt sich mir eine Frage : -Eingang D sind die seriellen Daten des SPI, sind somit mit MOSI verbunden. -Das Taktsignal für die Kommunikation kommt an Eingang
Einen oder mehrere Treiberbausteine wie z.B. 74HC4050 anschalten.
HCNR200 HCNR201 LIA100 (mit eingebautem Opamp) LIA101 (mit eingebautem Opamp) LOC110 LOC111 LOC112 LOC210 (Verdopplung von LOC110) LOC211 (Verdopplung von LOC111) OLH7000 PS8741 (eine Doppelausführung) SLC800 Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gerade so, wie sich die Datenblätter
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
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
Masse schaffen. Alternativ (was mir auch besser gefällt) nimm ich zwei analoge Schalter-ICs vom Typ 74HC 4053 (http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/H/C/4/0/HC4053.shtml). Da enthält einer 3 Wechselschalter, mit 2 Stück erreiche ich also genau das was ich vorhabe. Muss ich mir bei den Teilen
das mir immerhin bis zu 21 mA~ angezeigt hat. Die DG411/412/413 können auch "nur" 30 mA zu den J111/112/113 finde ich nix vernünftiges und Reichelt hätte sie eh nicht. Von Analog gibt's den SSM2404 der speziell für Audio Anwendungen ist, aber der wird nicht mehr hergestellt...
Gerade entdeckt: http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HC4050.shtml Manchmal sollte man es mit dem Übersetzten einfach mal sein lassen :-D
ist so ziemlich jede lesenswert. ;-) Noch ein paar schöne Beispiele: . Negativrand-Auslöser (74HC112) . Hexagon 3-state, das Puffer umkehrt (HEF40098) . Viererkabel JFET-Eingang Allgemein-Zweck Funktionsfähiger Verstärker (TL084)
@ 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
hab aber leider noch ein viel bescheideneres Problem... Ich betreibe den µC mit 5V. Zum LCD hin ein 74HC5040 Pegelwandler um auf die 3,3V für das LCD zu kommen. Nun das Problem: näher ich mich mit meiner Hand dem Pegelwandler, "stürzt" das Display ab. Erst durch µC-reset wieder OK. Hab schon vers. SPI-Geschwindigkeiten
74HC04, alle sechs Gatter parallelschalten, macht auch ganz gut Balett. MFG Falk
Quellimpedanz von 75 Ohm erreicht man dann 10V Leerlaufspannung und 5V an 75 Ohm, da ist dann nix mehr mit 74HC/74AC zu machen. Es scheint keinen Standard zu geben, wenn einige Geräte auch einfach mit 74xx Treibern arbeiten... die sichere Variant könnte vielleicht so aussehen: -----o---- 10V |
frankierten Rückumschlag zusenden. (Einen 74S112 habe ich sicher auch noch, wenn er das will.)
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
module only the sequence generation, the dynamic simulation and the Environment Sensor-Board FPGA-Board 74HC04 (Driver) Modulator Codegenerator S Sequencegenerator y0 simulation c x e TL071 (Anti-Aliasing-Filter) I PC (LNA) (8 Bit ADC) r 2 A D y1 e 2 i R E1 INT A/D - u Controller 8 WR 4 & INT Controller y2
Stück ATtiny2313, die je 9 Tasten entprellen und togglen. Ne andere Möglichkeit: Tastenabfrage per 74HC165, LEDs per 74HC595. Oder pro Fader+Motor+Taste+LED nen ATtiny24 und alle 26 ATTiny24 parallel am I2C-Bus. Oder hast Du schon ne Hardwarelösung gefunden, die auch entprellt? Peter
Dann sind wir also schon bei 52 Widerständen, 26 Kondesatoren, 26 Schmitt-Trigger, 26 T-FF. Mit 74HC14, 74HC112 sind wir dann bei insgesamt 96 völlig überflüssigen Bauteilen, die geroutet und gelötet sein wollen. Peter
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.
6dividedbyC1(C1inpF).Thecircuit produces a controlled amount of hysteresis dependent hysteresis such as the 74HC14 are not stable with tem- perature, supply voltage changes, or from device to onlyonresistormatchingandselfbiasesitselfaroundthe device. input threshold. All gates must be in the same package, and
Man koennte sich je nach Geschwindigkeit einen Parallelbus mit 74HC574, oder einen Seriellbus mit 74HC595 vorstellen.
@ Markus Drexelius (markusd112) >wenn ich den Wiki-Artikel über den 74HC595 richtig verstehe, so ändern >sich die Ausgänge beim Befüllen des Schiebregisters kurzzeitig, Dann hast du es falsch verstanden. Die Ausgänge ändern
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:
Schaltplan des Vinculum Boards. Über eine 3MBaud UART Verbindung zum Vinculum kann man mit ca. 112kByte/s auf den Stick schreiben. Getestet vom PC aus. Allerdings soll später der parallele FIFO zum Einsatz kommen. PS: LED3 und LED4 sind natürlich falschrum drin.
Empfänger) > Zum Test von Kabeln [] bräuchte man auch entsprechend viele Portpins Oder einen 74HC595 für die Ausgänge und einen 74HC165 für die Eingänge. > und einen für das jeweilige Kabel passenden Terminator, der > alle Pins des Kabels auf definierte und für jede Ader unterschiedliche >
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1826755: > Profi schrieb: >> Ist jetzt schon die Leckstrommessung mit drinnen, > > Könntest Du vielleicht aufhören, unter verschiedenen Pseudonymen nach > Deiner Leckstrommessung
+8+9 über keine digitale Schnittstelle verfüge?! Oder doch? Auf der Seite https://support.tado.com/hc/de/articles/208016186-Welche-Heizsystem-Schnittstellen-unterst%C3%BCtzt-tado- wird für Vaillant ganz allgemein ohne Einschränkungen (nicht wie teilweise bei anderen Herstellern) mit "ja" für digitale
folgt darstellt: PWM Vorlauftemperatur 188 (73,7%) 30 Grad 189( 74,1%) 34 Grad 190 (74,5%) 38 Grad 191 (74,9%) 42 Grad 192 (75,3%) 48 Grad 193 (75,6%) 52 Grad 194 (76,0%) 57 Grad 195 (76,4%) 62 Grad 196 (76,8%)
ausgeben, aber die Routine ist einfach erstellbar. Beispiele zuhauf durch Suche hier um Forum nach 74hc595 . Für jedes Segment (7+DP) wird eines der 74hc595 sowie 8 Widerstände bzw. 2x 4er Netzwerk-R (8-Pin, Einzelwiderstände) benötigt. Alles aus z.B. 5 Volt versorgen ; max. Summenstrom bei Netzteilauslegung
>74HC595 zusammen mit einem ULN2803 in einem Gehauese Ja, das ist eine feine Sache. MfG Paul