entweder die günstigeren XC9536XL mit 3,3V die dieses Problem nicht haben, oder ich schalte einen 74HCT245 hinter die Ausgänge um saubere 5V Pegel zu erzeugen.
jeder beliebige Zähler, egal ob synchron oder Ripple-Counter. Als 1:N Teiler (N = 3..255) gibt es den 74HC40103. Allerdings schaft der max. 32 MHz. MfG Falk
DIG0 H00 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 2 C10 V DIG1 11 L01 R R 1 E 100n R1 6 L02 LED3 D L U? 25.9k DIG2 74HCT244 DIG3 7 L03 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 R 7 3 L04 R DIG4 LED LED LED LED LED LED LED LED 2 GNDD DIG5 10 L05 GNDD 18 I_SET DIG6 5 L06 L00 2 C 18 1 8 L07 1A0 C 1Y0 DIN DIG7 H00 H01 H02 H03 H04 H05 H06
einfach gutmütiger. Für kleine Leistungen nehme ich mittlerweile gerne invertierende Bustreiber wie 74HCT240. Sollen es ein paar Watt sein, kommt ein IRF510 hintendran. Der benötigt aber je nach Frequenz mind. 12V Uds und eine ordentliche Drain-Spule! http://www.normanfield.com/diary72.htm Außerdem
Bereich. > Für kleine Leistungen nehme ich mittlerweile gerne invertierende > Bustreiber wie 74HCT240. Das ist aber kaum die Liga, um die es hier geht. > Sollen es ein paar Watt sein, kommt ein IRF510 hintendran. Ist ein nettes Experiment, aber bei deren Gatekapazitäten eben auch keine
kompatiblem Gerät. Das besteht nur aus einem Parallelportstecker und vorzugsweise einem Pufferregister 74HCT244. Ganz Harte benötigen dazu nur 4 Widerstände. ;-) Dieses Forum, Lob mit 3 Sternen, hat im Hauptmenü einen super ausgestalteten Tutorial-Bereich zu eigentlich jeder Frage. Da findest Du alle
6,95 zu 2,00 AT90S2313: 6,11 zu 1,85 ATMega32-16: 23,10 zu 6,20 (!) 74HCT244: 0,79 zu 0,25 RAM62256: 5,09 zu 1,10 (und dann noch die schnelleren...) EEPROM 28C256: 14,06 zu 4,95 Das ist ein willkürlicher Ausschnitt aus einer meiner Wunschlisten
freifliegend verdrahtet; siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/197119#1932884 Also einfach am 74HCT244 alles direkt dranlöten, und Kabel einerseits zum Druckerportstecker (PC) und andererseits zum ISP-Stecker (MC). Der auf meinem Bild gezeigte hat einen anderen Anschluß zum MC (6 Pins in einer
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
kommerziellen > Lösungen auch eine hätte, die man selber bauen kann. > STK200 hat 'nur' einen 74HC244 wenn ich richtig in erinnerung habe. Der wird auch ohne schmerzen mit 3V arbeiten. Sollte jedoch HCT244 drin sein wird nciht gehen. Lösung - tauschen, ich habe hier einen STK200 der ein 74LV244
Ich vergass, ich habe einen 74LS07 dazwischengeklemmt. Werd das aber nochmal durchmessen. Aber lesen geht ja. Kann es sein, dass der Programmer im AVRStudio doch einen Verify byteweise macht?
Richtung wird es gehen... Da hätte ich noch ein paar Verbesserungsvorschläge: 1.) Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen bei dem das Laden mit dem Takt synchronisiert ist. 2.) Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Laut Philips/NXP Datenblatt könnte ein
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
Hab mir mittlerweile statt der Widerstandsteiler 'nen 74LVX244 eingebaut, seitdem gehen alle meine Karten auch bei 16MHz Quarztakt, was vorher nicht der Fall war. Nach weiterem Ausprobieren sehe ich, dass das Programm hängt, wenn ich eine Datei mit dem "cat
schaltung ist über einen HCT125 realisiert... siehe Anhang
der TTL-Pegel auf die vom Bootloader erwartet RS232-artigen Level benutze ich zwei Inverter eines 74HCT04, und als "Widerstand" zwischen der Rx und Tx line habe ich einen 100 Ohm Widerstand mit ner 1n4148 Diode (rictig rum) parallel geschaltet. Der kleine Widerstand und die Diode sind wichtig um mit
sehr oft einfach verloren. Ich habe Baudraten von 19200-57600, die bei Verwendung des USB-Adapters+74HCT04Inverter+RD-Netzwerk problemlos funktionieren, getestet. Immer das Selbe, Verbindung klappt... aber bleibt meistens nur sehr kurz bestehen. EPPROM lesen geht z.B. gar nicht. Ich kenne mich nun
ist ein externer seriell-parallel Wandler erforderlich. Die einfachste Lösung scheint mir mit einem 74HCT164 oder einem 74HCT595 Chip möglich zu sein. Einen entsprechenden Schaltungsvorschlag zeigt das Bild 2.12 . 18 GND VCC 1 GND VCC 1 2 VSS 2 VSS VCC 3 VDD VCC 3 VDD VEE 4 VO ) VEE 4 VO ) t 5 RS 0 t
beschrieben einen solchen Programmer bauen. Fehlen halt nur 1.8V LDO, 3.3V LDO eventuell ein Bus-Treiber (74HCT244 oder so).. Naja nu. :) Bleibt nur noch das Henne-Ei-Problem. Wie bekommst du die Programmer-Firmware auf den Programmer.
PORTB0 (ein-Impuls) und B2 (aus-Impuls) - es wird nur (bisher) 1 Dose angesteuert - es wird mit 74HCT4066 sozusagen der Tatsendruck simuliert -> http://forum.mikrokopter.de/topic-395.html - Achtung: Nur mit LCD an PORTC (nicht PORTD!!!) Viel Spaß, RoBue
sind: Ich habe eine Erweiterung für Handsender konstruiert, die den Tastendruck erzeugt (mittels 74HCT4066-Bausteinen) und wie "normale" Relais an PORTC (AVR-NET-IO) angesteuert werden können. Es erfordert zwar einen Eingriff in die Handsender (Kabel an Schalterkontakte anlöten), funktioniert dafür
bis zu ELV Elektronik AG • Postfach 1000 • D-26787 Leer • Telefon 0491/6008-88 • Telefax 0491/6008-244 BAU - UND BEDIENUNGSANLEITUNG 2 Bau-undBedienungsanleitung kompatible, aber aus lizenzrechtlichen Gründen umbenann- te „TWI”-Bus-Schnittstellen (Two-wire Interface) besitzen. DieArchitektur Zurück zur
bits serial in // out Shift Register 3 State Out 74HC74 Dual D FlipFlop, Set & Reset 74HCT00 Quad nand2 74HCT02 Quad Nor2 74HCT04 Hex Inverseur 74HCT240 8 bit buffer; 3-state; inverting 74HCT244 8bits Buffer/Line Driver 3 state 74HCT541_PWR 8bits Buffer/Line Driver 3 state Out 74HCT574_PWR 8 bits Register, 3 state Out, with visible Pins power 74LS00 Quad nand2 74LS01 Quad nand2 open collect. 74LS02 Quad Nor2 74LS03 Quad Nand2 open collect 74LS04 Hex Inverseur 74LS05 Inverseur
auf http://rumil.de/hardware/avrisp.html (allerdings sollte man statt dem im Schaltplan angegebenen 74HC244 einen 74HCT244 nehmen). Einen fertigen ISP-Programmer gibt es für 15,90 Euro auf http://shop.mikrocontroller.net/. Den ISP-Adapter schließt man an den Parallelport an und verbindet ihn mit der Stiftleiste
Hi Holger Die bin Datei sollte exact 244 KB gross sein ( 64+180 ) 0x01000-0x10FFF (64KB) flash1.bin 0x11000-0x3DFFF (180KB) irom0text1.bin Wenn die flash1.bin kleiner ist als 64 kb, dann muss aufgefüllt werden, da ja ab 0x11000 der
auf http://rumil.de/ hardware/avrisp.html (allerdings sollte man statt dem im Schaltplan angegebenen 74HC244 einen 74HCT244 nehmen). Einen fertigen ISP-Programmer gibt es für 14,00 Euro auf http://shop.mikrocontroller.net/. Den ISP-Adapter schließt man an den Parallelport an und verbindet ihn mit der Stiftleiste
figure 3. The inverter/line driver shown in figure 3 can either be a CMOS type like one-sixth of a 74HCT04 or an actual RS-232 line driver, such as a MAX-232.IftheStampswillbetalkingtoeachotherinsteadofreporting to a host computer, you can eliminate the line driver entirely. The Stamp also supports an
TPIC6B595, der hat 20 Pins und eine abweichende Pinbelegung http://www.ti.com/product/tpic6b595 HC oder HCT? Mal gibt es 74HC595, mal 74HCT595. Diese beiden Typen unterscheiden sich nur dadurch, wie sie Eingangs-Signale erkennen: • HC: High-Signal muss mindestens ca. 75% der Betriebsspannung haben (siehe
, either a data in the registers. See the last paragraph of Data In for level shifter (MC14504B, MC74HCT04A) or pullup resistor of more information. 1 k to 10 k must be used. Parameters to be considered when sizing the resistor are the worst–case IOL of the driving Data Out (Pin 18) device, maximum tolerable
3 INT#H 6 3 [6,32] PWROK 3 RTC_RST# AA12 X X D14 SCS751(R) ATF_INT# [3,28] t PREQ#1 5 4 INT#D 5 4 74AHC1G08(SC-88A) [19] RTC_RST# RTCRST# T T C AC12 PWROK_ICH R R N PWROK i 8P4R_8.2K 8P4R_8.2K SPDG ICH5 1 1 1 R204 10K(R) c VCC5S A A A VDD3 PDD[0..15] BGA11C [22] PDD[0..15] D PDD15 AB17 PDD15 SDD15 AA23
4 F CLF CL D3003R D3005R 1 LD CM tMLD 1C 5005R 4 B R 528 BR528 12VO- 2 <> n co 03n 4 1 o tr F F o: 74HCT40662 R3657 R3656 441 o 1 EXT-5W 3 r m — - TRRCE-DR 392K 1M50 12VC> D3004B 2 3 3 2 Q in tr 8 1 1 trS3ÿ01 1 3 5E8 /IC 4 8 0 .5 H r m - 9 — rm— o i2 v CO T3 0 0 1 EXT-SM Q F LD LDrR 3 1 6 3 3C 3602R
noise the number loaded at JA to D (0 to 15) plus increase by 20Log(N) dB. 79 dB for this 2. Several 74HC193s can be cascaded to phase-frequency detector, crystal oscilla- case. Clearly, PLL synthesizers with large realize large divisors. The 74HC74 forces tor, and digital control and memory 16 V ihould