Board mit ATMega1280 (16Mhz) und externem 128K SRam aufbauen. Im Datenblatt steht, dass die üblichen 74HC Adress latches da nicht mehr geeignet sind, sondern man einen 74AHC oder komaptiblen nehmen muss. Kennt jemand hier einen geeigneten latch in SMD Bauweise und einen geeigneten SMD Speicherchip?
Ich habe bei einem Atmega128 mit 16MHz einfach einen 74HC573 genommen. Hab keine Probleme damit. Halt auf saubere Signal/Masseführung achten.. (Wenn ich mich recht erinnere, steht im Datenblatt nur, dass man besonders aufpassen muss, wenn die Betriebsspannung
24Befehle) Das kommt aber auf dein konkretes Porblem an.. Als Latch würde ich in jedem Fall den 74HC573 empfehlen.. Gruß
nochmehr. > Das kommt aber auf dein konkretes Porblem an.. > Als Latch würde ich in jedem Fall den 74HC573 empfehlen.. Ich würde sie schlicht und einfach weglassen. MfG Falk
gehe davon aus, das du die LEDs direkt mit den Ports ansteuerst, also ohne Porterweiterungen wie HC595 oder so. Wie machst du die Regelung bei wechselnder Drehzahl, also, wie berrechnest Du die Spaltenzeit? Bislang kenne ich 2 Möglichkeiten: 1. 16 Bit Timer, start bei Ext Int, Vergleichs Int
128Spalten, 16Zeilen. Es ist somit ein Videospeicher von 768Bytes vorhanden. Als Register habe ich den 74HC573 verwendet. Die Positionserkennung erfolgt mittels einer Encoderscheibe mit (natürlich) 128Strichen pro Umdrehung. Damit werden keine Spaltenzeiten... gebraucht. Einfach als ext. Interrupt0 verwenden
Nur eine kurze Frage: OE\ auf GND lege, dann schalte ich die Ausgänge ja NIE in Tristate. Stört das denn nicht, wenn ich ein externes SRAM anschießen will?
stimmt aber das ide interface bekommt man auch mit 2 74hc373 hin für high byte und den low byte mach ich ganz einfach mit 74hc245 Auch aus dem vs1003 hab ich den testton schon raus und 2 sekunden eines musikstücks. Dabei waren die mp3 daten in einem 62256
sagen. Den ADC-Teil solltest du noch beschalten. Warum CS vom RAM über A15? Warum nicht per 74HC30 den CS generieren? Somit kann man fast volle 64kB RAM anschließen, und mittels HC138 oder HC154 noch weitere CS-Signale generieren... Falls das fürs Projekt relevant ist... Übrigens wären auch
schon gesucht, und alles nochmal nachgelötet. auf dem RAM steht: BS62LV256SC-70 auf dem LATCH: 74HC573D Waitstates habe ich auch schon probiert, aber schreiben im Memorywindow klappt ja. Nur es wird eben gespiegelt.
ich die 74´er gerne ---also: flip-flop habe ich noch nicht gebraucht latch ist sehr sinnvoll - z.B. zum Aufbauen eines Bus, zum halten von Daten, zum multiplexen usw. wichtig ist hier: er sollte praktisch sein (alle INs auf einer Seite, alle OUTs auf der anderen - wenn ich mich recht erinnere: 75HC573) viel spaß beim basteln :-) p.s.: nimm ein schieberegister mit integriertem latch (74HC595)
Ausgangsports der C-Control nicht ausreichen, so gibt es die Möglichkeit, mit dem integrierten Schaltkreis 74HC573N die Anzahl der Ports zu vervielfachen. Eingangsport-Erweiterung Die Ausgänge Q0 bis Q7 der beiden ICs werden parallel geschaltet und mit den Eingängen der C-Control verbunden (Q1 von IC1 mit Q1
Ausgangsports der C-Control nicht ausreichen, so gibt es die Möglichkeit, mit dem integrierten Schaltkreis 74HC573N die Anzahl der Ports zu vervielfachen. Eingangsport-Erweiterung Die Ausgänge Q0 bis Q7 der beiden ICs werden parallel geschaltet und mit den Eingängen der C-Control verbunden (Q1 von IC1 mit Q1
Ausgangsports der C-Control nicht ausreichen, so gibt es die Möglichkeit, mit dem integrierten Schaltkreis 74HC573N die Anzahl der Ports zu vervielfachen. Eingangsport-Erweiterung Die Ausgänge Q0 bis Q7 der beiden ICs werden parallel geschaltet und mit den Eingängen der C-Control verbunden (Q1 von IC1 mit Q1
Ausgangsports der C-Control nicht ausreichen, so gibt es die Möglichkeit, mit dem integrierten Schaltkreis 74HC573N die Anzahl der Ports zu vervielfachen. Eingangsport-Erweiterung Die Ausgänge Q0 bis Q7 der beiden ICs werden parallel geschaltet und mit den Eingängen der C-Control verbunden (Q1 von IC1 mit Q1
untersten acht Adressbits zwischen zu speichern. Diese Funktion erfüllt in der hiesigen Schaltung der 74HC573. Hierbei handelt es sich um ein Latch, welches zur Speicherung dieser Bits dient. Dieses IC besitzt acht Eingänge, welche mit PORTA des Controllers verbunden werden. Die entsprechenden acht Ausgänge
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74x02, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
LCD Controller für ein beliebiges Singlescan SW LCD. * ;* Außer einem mega8515, einem Inverter, dem 74x573 Adresslatch im * ;* Datenbus, und einem SRAM (32-64kB mit 55ns oder schneller) werden * ;* keine weiteren Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles * ;* Interface mit bis zu 250kByte
LCD Controller für ein beliebiges Singlescan SW LCD. * ;* Außer einem mega8515, einem Inverter, dem 74x573 Adresslatch im * ;* Datenbus, und einem SRAM (32-64kB mit 55ns oder schneller) werden * ;* keine weiteren Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles * ;* Interface mit bis zu 250kByte
LCD Controller für ein beliebiges Singlescan SW LCD. * ;* Außer einem mega8515, einem Inverter, dem 74x573 Adresslatch im * ;* Datenbus, und einem SRAM (32-64kB mit 55ns oder schneller) werden * ;* keine weiteren Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles * ;* Interface mit bis zu 250kByte
LCD Controller für ein beliebiges Singlescan SW LCD. * ;* Außer einem mega8515, einem Inverter, dem 74x573 Adresslatch im * ;* Datenbus, und einem SRAM (32-64kB mit 55ns oder schneller) werden * ;* keine weiteren Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles * ;* Interface mit bis zu 250kByte
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74x02, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74x02, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74x02, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über RS232 mit 115200Baud in den * ;* Speicher
Ausgangsports der C-Control nicht ausreichen, so gibt es die Möglichkeit, mit dem integrierten Schaltkreis 74HC573N die Anzahl der Ports zu vervielfachen. Eingangsport-Erweiterung Die Ausgänge Q0 bis Q7 der beiden ICs werden parallel geschaltet und mit den Eingängen der C-Control verbunden (Q1 von IC1 mit Q1
Ausgangsports der C-Control nicht ausreichen, so gibt es die Möglichkeit, mit dem integrierten Schaltkreis 74HC573N die Anzahl der Ports zu vervielfachen. Eingangsport-Erweiterung Die Ausgänge Q0 bis Q7 der beiden ICs werden parallel geschaltet und mit den Eingängen der C-Control verbunden (Q1 von IC1 mit Q1
Ausgangsports der C-Control nicht ausreichen, so gibt es die Möglichkeit, mit dem integrierten Schaltkreis 74HC573N die Anzahl der Ports zu vervielfachen. Eingangsport-Erweiterung Die Ausgänge Q0 bis Q7 der beiden ICs werden parallel geschaltet und mit den Eingängen der C-Control verbunden (Q1 von IC1 mit Q1
Ausgangsports der C-Control nicht ausreichen, so gibt es die Möglichkeit, mit dem integrierten Schaltkreis 74HC573N die Anzahl der Ports zu vervielfachen. Eingangsport-Erweiterung Die Ausgänge Q0 bis Q7 der beiden ICs werden parallel geschaltet und mit den Eingängen der C-Control verbunden (Q1 von IC1 mit Q1
Ausgangsports der C-Control nicht ausreichen, so gibt es die Möglichkeit, mit dem integrierten Schaltkreis 74HC573N die Anzahl der Ports zu vervielfachen. Eingangsport-Erweiterung Die Ausgänge Q0 bis Q7 der beiden ICs werden parallel geschaltet und mit den Eingängen der C-Control verbunden (Q1 von IC1 mit Q1
8 EN A A A 4 A A A A11 A4 Extern al Power Source (DC 33pF 10 P P P A P P P P D or AC) P A9 A5 C6 N 74HC00 A8 A6 G 74HC00 4 WR A13 A7 3V3 100nf C4 C3 S1 4 WE A12 R4 D2 BAT85 1 R A15 A14 470nF 2 220uF SW SPST U3B A W 680R U3A +5V AGND WR 4 MEMORY EXPANSION GND GND 6 1 RD 5 3 CS 2 74HC00 74HC00 Decoupling
are a lot of folks around there) having additional I/O is always welcome. The Parallel method using 74HC573 latches needs a dedicated latch enable per 573 and uses the eight pins of the bus. Cascading is thus difficult. The I C port expander PCF8574 is good but I like to keep things simple and fast. This
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
Signal mit Voff=0V und Von=2V. Richtig? In diesem Fall funktioniert die LCX Familie, z.B. der 74LCX573: http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74LCX573.pdf Gruß, Feadi
Wie wäre es mit einem 74HC573 für 8 LED's, entspricht der Deinen Vorstellungen? Feadi
Der 573 ist ein Latch. Ich würde einen 74HC244 8-bit-Bustreiber verwenden. Oder gleich Low-Current-LED's direkt (Vorwiderstand nicht vergessen) an die Signalquellen hängen. Die 2 mA werden die doch abkönnen
, wenn er neben so nem Uralt-Monster-Chip 8255 sitzen muß. Nimm einfach ne entsprechende Anzahl 74HC165 am SPI und gut is. Wenn Dich der hohe Layoutaufwand nicht scheut, kannst Du auch ein paar 74HC541 und nen Dekoder 74HC138 nehmen, dann sind die Inputs direkt im SRAM gemappt. Peter
greifen, nur habe ich zum Beispielschaltplan http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/30856/SPI_74HC595.pdf eine Frage. Bei den Ausgängen (HC595) liegt dort OE permanent auf Masse. Das heißt doch, dass die Ausgänge dort das sofort wiedergeben, was an jeweiligen internen Latch Outputs anliegt.
Da brauchst Du mehrere Analogschalter, zum Beispiel CD4067 oder 74HC4067, beides kaskadierbare 16 zu 1 Analog-Multiplexer, BCD kodiert.
Sowas heist Latch. z.B. 74xx573 Nimm Schieberegister, das spart Pins. >> Möglichkeit 2 wäre dann die Multiplexer zu kaskadieren und nur >> einen Analog IO zu benutzen das ist denke ich mal aber noch >> zeitkritischer
einfach mehrere 75HC573N an den ATTiny hängen. Ergibt 8 Schaltein/ausgänge pro Latch dann nochmal 3 Datenleitungen und das reicht für 8x8=64 Schalter. Dadurch das du die Latchbausteine hochohmig schalten kannst bleibt dein
hast du davon nicht genug? Falls die dir mehrere Zustände per Leds anzeigen lassen willst wäre ein 74HC573 genau richtig, den kannst du parallel auf einen Port hängen im die Daten geben und ihn dann wieder hochohmig schalten so das er für den µC praktisch unsichtbar ist. An das Teil kannste dann 8 Leds
ich verwende immer die 74HC573 Latches die können 35mA sourcen und sinken ich lasse Sie aber den Strom liefern, dazu ein Widerstandsnetzwerk zur Strombegrenzen für die LEDs und ein Widerstandsnetzwerk mit 10kOhm als Pulldown
Platine noch ein IC7705 (Reset & Spannungswatchdog), ein SRAM D43256BCZ von NEC, ein Eprom und ein 74HC537 als Latch. Hab bis auf den 7705 alle ICs gewechselt, RS232 funktioniert wieder. Leider scheint die Platine noch irgendein Problem zu haben, hab ein Eprom reingesteckt was mir auf Port 5 im Sekundentakt
die Takterzeugung evtl. gelitten, sprich Quarz oder einer der beiden Kondensatoren platt? Den HC573 scheint es nicht erwischt zu haben, oder der andere ist auch hin. Hat jemand noch ein paar Tips, bitte nicht schimpfen :( . Danke schonmal