Problem wo ich nicht mehr weiter komme. Ich habe einen Attiny1614 im Einsatz. Dieser soll einen TC74 I²C Temperatursensor auslesen. Irgendwie klappt bei mir kein I²C, ich habe keine Ahnung warum. Nach Datenblatt müsste es klappen wie ich das sehe. Hat jmd. einen Rat für mich? Momentan steht
Hallo, ich versuche schon eine ganze Weile einen TC74 Temperatursensor mit einem ATMega 644p zu betreiben. Der TC74 ist ein I2C Temperatursensor in einem TO220 Gehäuse mit 5 Pins. Ich finde den daher sehr praktisch, da er ohne viel Aufwand schnell mal
von -40°C bis + 125°C. Ich habe mir den Sensor gleich mit 5 verschiedenen Adressen bestellt: TC74A0 = 48 h TC74A1 = 49 h TC74A2 = 4A h TC74A3 = 4B h TC74A4 = 4C h Ich muss auf meinem Board auf einen Soft I2C zurückgreifen, da die HW I2C Pins bereits verwendet sind. Ich habe mir eine Soft
Liebe Forenbenutzer, ich arbeite gerade mit einem TC74 I2C Temperatursensor und einem Atmega88P. Ich kann die Temperatur aus dem Register 0x00 am Sensor auslesen, habe aber ein eigenartiges Problem: Wenn ich den Sensor innerhalb des Betriebstemperaturbereichs
von Manfred Langemann aus diesem Forum lese ich den Sensor aus, der Fehler kommt vom TWIM_Start (TC74Address, TWIM_WRITE). [c] int8_t TC74_read() { uint8_t errcode=0; int8_t value=0; errcode=TWIM_Init (i2cspeed); if (!errcode) { i2cErrorMsg(errcode
Hallo Forumsleser, das NOR-Gatter von Toshiba TC74HC02AF(EL,F) gibt es bei den Distributoren auch als ...AF, ...AF(N) und ... AF(F). Ich finde leider keinen Hinweis auf einen Unterschied. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank!
mal einen Blick auf die Verpackung werfen: Tube? Reel? Bulk? Reel: https://www.arrow.de/products/tc74hc02af-elf/toshiba Tube: https://www.arrow.com/en/products/tc74hc02af-f/toshiba
liegen? Ich habe mal die H-Brücke angehängt. Genau zwischen den beiden Mosfet-Halbbrücken sitzt ein TC74 I2C Temp-Sensor. Ich habe VCC am Sensor und bevor es zwischen die H-Brücke geht, mit 10nF geblockt, dann habe ich beim I2C einen BAT54A gegen Masse. Hat einer eine Idee warum das passiert? Was
MosKiller schrieb im Beitrag #5499632: > Genau zwischen den beiden Mosfet-Halbbrücken sitzt ein TC74 > I2C Temp-Sensor. I²C ist übrigens für Applikationen, bei denen Spannungs- und Stromspitzen entstehen, keine gute Wahl. Dieses Protokoll hat keinerlei Massnahmen gegen falsche Bits und Spitzen
Seite 12 erwähnt wird. Dort ist zwischen den Eingängen des CCD Sensors und dem Mikrocontroller ein TC74HC04P, also ein Inverter. Hat jemande eine Idee wieso? Soll das eine Art Schmitt-Trigger darstellen, um steile Signalflanken zu haben? Und der Transistor TR1 soll ein "2SA1015-Y" sein, kennt da jemand
ausgelesen werden können? Werde mir auf jedenfall noch den im Datenblatt des TCD1304DG vorgeschlagenen TC74HC04P besorgen.
Für die Zeilensteuerung würde ich dann den einige (8 bit Shift and Store Register) nehmen zb. TC74HC4094. 3Bit je Zeile RGB bedeutet 3x12 = 36 Registe das wären da 5 Stück. Dort schiebst du dann deine Zeilendaten rein und mit dem Strobe Signal übergiebst du diese an den Ausgängen und Schaltest sofort auf die nächste Spalte. Die Ausgänge des TC74HC4094 sind kräftig genug um die LED's direkt zu betreiben. Damit wärst du erstmal in der Lage 7 Farben darzustellen :-( Das wird dir aber nicht reichen jetzt wirst du gezwungen sein deinen Takt
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Atmega64 + einem Temperatursensor (TC74), welcher über I2C angeschlossen ist. [c] int START = 0x08; int MT_SLA_ACK = 0x40; int MT_DATA_ACK = 0x50; char temperaturgemessen; void Error(){ cursorPostionLCD_XY(0,4); schreibeLCD
cycle are adjustable on the fly through the LCD * ;* and push-buttons. * ;* 3. Temperature * ;* A TC74 Serial Digital Thermal Sensor is used to * ;* measure ambient temperature. The PIC and TC74 * ;* communicate using the MSSP module. The TC74 is * ;* connected to the SDA & SCL I/O pins of the PIC *
Prozessor verwende ich ein PIC16F1939. Auf dem Board befindet sich ein EEPROM und ein Temperatursensor TC74, die beide über I2C an den PIC (RC3 und RC4) angeschlossen sind. Jetzt versuche ich verzweifelt, die Temperatur über I2C ausgelesen zu bekommen. Also die Initialisierung sieht folgendermaßen aus
kann es sein, dass sich die Adressen von EEPROM und TC74 überschneiden?
Microchip Technology Inc. Hardware Detail A.9 Temperature Sensor This is a serial digital thermal sensor (TC74) connected to the 28- and 40- pin microcontrollers via RC3 and RC4. Communication is accomplished with the TC74 via its 2-wire I C™ compatible serial port. This device has an address of 1001101b . A
8 V V D D ABOE 1 D EXB2HVJV@ EXB2HVJV@ N N 11 OE N G G LE G D +5 0 IC14C IC15C GRM39@ D +3.3 1 1 TC74VHC139FT 8 TC74VHC139FT 8 1 C77 0.1 RA46 10k D 3.3V 5V D D GRM39@ EXBE10C@J 2 3 4 5 6 7 8 9 C74 + 2 IC26 0.1 D 3.3 D IC23 XGDB_INT 16 1 9 C 11 XUART_INT XUART_INT TC74VHC573FT XGDB_INT BXSURUGA_INT 15
Bei den Geschwindigkeiten ist's mit TC74HC4072, M54HC4072 etc. eher Glückssache, ob's funzt. Über Versorgungsspannung, Ausgangskapazität, Temperatur, etc. ist auch nix bekannt...
Bloß mit Kabel dazwischen geht es nicht. Habe in der Bastelkiste folgende Leitungstreiber-ICs: TC74HC241P und SN74HC244N Frage an die Profis: Kann man einen der beiden genannten Bausteine hier als Leitungstreiber verwenden? (kenne mich mit den Bedeutungen der ganzen Buchstaben nicht
"). Es müsste höchstwahrscheinlich ein TA75393 sein. - Der Ausgang des Komperators geht an einen TC74HC14 Schmitt-Trigger. - Wenn ich ein Digital-Signal direkt an den Schmitt-Trigger angebe, funktioniert der Tacho. Das Problem liegt also mit Sicherheit an dem Komperator. - Die Art des Eingangssignals
ICs Schieberegister 4094 Hersteller: PHILIPS/SGS ThOMSON/TOSHIBA Herst.Bez.: PC74HC4094/MC4094/TC74HC4094AP Features • Buffered Inputs • Separate Serial Outputs Synchronous to Both Positive and Negative Clock Edges For Cascading • Fanout (Over Temperature Range) - Standard Outputs
Längsregler). Geht das so? Der TIP hat einen fetten Kühlkörper mit Lüfter drauf und Temp-Sensor. TC74 über i2c die thermisch gekoppelt sind. Klappt das so? Vor allem für mich ist interessant der Weg vom DAC -> TIP. Das ist der spannende Teil und reine Analogtechnik.
16%. Was hat der bei C gekostet? Das ist neben dem schwer zu bekommenden DS1821T und dem Microchip TC74 der einzige Digitale, den man ordentlich (z.B. am Kühlkörper) festschrauben kann. Oder weiß jemand noch einen? Ah, habe ihn gerade im 2005er Katalog gefunden: 183113 TO18 8,80 183093 TO92 6,84
4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00MHz) *2 At -20 to +80D *3 For 10 years at room temperature *4 TC74HCU04 is used as the standard circuit for the MXJ040, MX03 and MX01 series (Except MX series 60.01-70.00MHz). SN74AHCU04 is used as the standard circuit for MX series (60.01-70.00MHz) *5 If connected
4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00MHz) *2 At -20 to +80D *3 For 10 years at room temperature *4 TC74HCU04 is used as the standard circuit for the MXJ040, MX03 and MX01 series (Except MX series 60.01-70.00MHz). SN74AHCU04 is used as the standard circuit for MX series (60.01-70.00MHz) *5 If connected
SN74HC590A nein nein Hitachi HD74HC590 ja ja Toshiba TC74HC590A nein nein ST M74HC590 ja nein NXP 74HC590 nein nein [/pre] Interessant ist das Datenblatt von ST: Der Text lautet gleich wie bei Hitachi
4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00MHz) *2 At -20 to +80D *3 For 10 years at room temperature *4 TC74HCU04 is used as the standard circuit for the MXJ040 series. *5 If connected with incorrect orientation, the above specification may not be guaranteed. *6 CSTCS series shall be recommended in automotive
Example: ZTB-C-380K000 TEST CIRCUIT VDC VDC IC IC IC IC Rf Rf Rb C L1 CL2 C L1 CL2 IC: CD4069UBEX2 IC: TC74HCU04NX2 CMOS VDC: +5V TTL VDC: +5V Rf: 1 MOhms Rf: 1 MOhms Rb: 2.2 ~ 22 KOhms OUTLINE DRAWING A B Frequency A B C D E Range KHz Width Thickness Height Lead Length Lead Space C 190 ~ 249 13.5 3.8 14.7
decoder. LSB of address bus (A0) can be used as C/D (command/data selection) signal. TC7411C244 x 3 TC74HC32 A15 Address ___ to CE A12 Decoder A11 to A 8 LCD Module A 7 to _ A 0 C/D TMPZ84C00P (4MHz, C-MOS) D7 D 7 to to D0 D 0 ___ ______ WR MREQ _ WR ___ RD ___ RD TC74HC32x4 6.2 Module Located in the I
decoder. LSB of address bus (A0) can be used as C/D (command/data selection) signal. TC7411C244 x 3 TC74HC32 A15 Address ___ to CE A12 Decoder A11 to A 8 LCD Module A 7 to _ A 0 C/D TMPZ84C00P (4MHz, C-MOS) D7 D 7 to to D0 D 0 ___ ______ WR MREQ _ WR ___ RD ___ RD TC74HC32x4 6.2 Module Located in the I
Quiescent supply current CC VIN = VCC or GND 6.0 ⎯ ⎯ 1.0 ⎯ 10.0 μA Output currents are 1/2 compared to TC74HC series models. 3 2014-03-01 TC7S86F/FU AC Characteristics (C L 15pF, V CC = 5V, Ta = 25°C, Input: t =rt =f6 ns) Ta = 25°C Characteristics Symbol Test Condition Unit Min Typ. Max tTLH Output Transition
in 12 1 1 1 D A A A R PA[0..7],PB[0..7],PC[0..7],PIO[0..7],PIO_TA0,PIO_TB0,PIO_TC0,PIO_TD0,SI,SO,TC 74HCT32 C A[0..15],CE_RAM,CE_ROM,CE_PIO,RD,WR,INT,M1,MREQ,IOREQ C C C V 0 V 0 1u u pdr s ip S 0 w p 1 k 4 R e 2 Z80CPU M27C64 8255 Z80_STI 1pi aS M1 out 07 30 out 0 A0 AS6C1008_128KB_RAM A0 in 00 11 hizD0
P P P P P in 2 A A D R PA[0..7],PB[0..7],PC[0..7],PIO[0..7],PIO_TA0,PIO_TB0,PIO_TC0,PIO_TD0,SI,SO,TC 74HCT32 C A[0..15],CE_RAM,CE_ROM,CE_PIO,RD,WR,INT,M1,NMI,MREQ,IOREQ,TCLOCK,WAIT,RESET_INV C V V 1 p p s Multi I/O Chip Timer r SIO p 1 k 4 R 2 Z80CPU 27C128 8255 Z80_STI s AS6C1008 p M1 out27 M1 A0 30
P P P P P in 2 A A D R PA[0..7],PB[0..7],PC[0..7],PIO[0..7],PIO_TA0,PIO_TB0,PIO_TC0,PIO_TD0,SI,SO,TC 74HCT32 C A[0..15],CE_RAM,CE_ROM,CE_PIO,RD,WR,INT,M1,NMI,MREQ,IOREQ,TCLOCK,WAIT,RESET_INV C V V 1 p p s Multi I/O Chip Timer r SIO p 1 k 4 R 2 Z80CPU 27C128 8255 Z80_STI s AS6C1008 p M1 out27 M1 A0 30
P P P P P in 2 A A D R PA[0..7],PB[0..7],PC[0..7],PIO[0..7],PIO_TA0,PIO_TB0,PIO_TC0,PIO_TD0,SI,SO,TC 74HCT32 C A[0..15],CE_RAM,CE_ROM,CE_PIO,RD,WR,INT,M1,NMI,MREQ,IOREQ,TCLOCK,WAIT,RESET_INV C V V 1 p p s Multi I/O Chip Timer r SIO p 1 k 4 R 2 Z80CPU 27C128 8255 Z80_STI s AS6C1008 p M1 out27 M1 A0 30
P P P P P in 2 A A D R PA[0..7],PB[0..7],PC[0..7],PIO[0..7],PIO_TA0,PIO_TB0,PIO_TC0,PIO_TD0,SI,SO,TC 74HCT32 C A[0..15],CE_RAM,CE_ROM,CE_PIO,RD,WR,INT,M1,NMI,MREQ,IOREQ,TCLOCK,WAIT,RESET_INV C V V 1 p p s Multi I/O Chip Timer r SIO p 1 k 4 R 2 Z80CPU 27C128 8255 Z80_STI s AS6C1008 p M1 out27 M1 A0 30