um weitere Chips etc an den AdressBus zu klemmen. Statt konfigurierbaren PLD könnte man aus der 74 Familie auch einen "1 aus n decoder" verwenden (74xx138). * https://www.mikrocontroller.net/topic/265442
auch, nur nicht so blitzartig wie du schreibst, und eingeschränkt > durch die kritische Masse der x86er. Na ja, die komplette x86 Architektur kann man nun wirklich nicht als RISC einstufen. Sie haben später einige wenige RISC ähnliche Dinge eingebaut, aus dem einfachen Grunde weil diese besser/schneller
Ich hab einen T86(?). Der hält aber das Timing beim Lesen nicht ein. Mag an einer alten Firmware liegen oder was auch immer. Aber ein EPROM mit 250 ns braucht halt die Adressen 250 ns vorm lesen. Mag durchaus sein
4 – PROM) PLA2EPROM (64k x 8 – PLA) uPD454 – uPD464 (256 x 8, EEPROM, ROM, ADAPTER) 74S262 (128 x 9 x 5 – CHROM) 82S114, 82S124, 8204 (256 x 8 – PROM – ROM) 2608, MCM68A30, MCM68B30 (1k x 8, – ROM) 2617 (2k x 8 – ROM) 29040, 39040 (512k x 8 – EEPROM) Am9216 (2k
56 TP186 B 38 7 R910 T 74 53 R1022 T 84 27 R1208 T 183 73 S1204 T 191 74 TP36 B 9 96 TP86 B 179 9 TP137 B 179 54 TP187 B 28 49 R911 T 55 95 R1023 T 107 40 R1209 T 90 92 S1206 T 10 35 TP37 B 24 80 TP87 B 164 17 TP138 B 115 12
0 LD MIN 0 F 0 A C80F ST BYTE 0F46 3 F XPPC 3 0 35 0 2 CCL 0 F 0 C C280 LD-128 (2) C 4 0 0 LDI 00 F86 E C 0 1 DAI 01 0 F 0 E C900 ST 00(1) 0F49 0 F 1 0 C009 C 9 F C ST-4 (1) 0F8A C 8 2 B ST MIN LD BYTE 0F4D 0 0 F F HALT (1) 0F88 3 F XPPC 3 0 F 1 2 01 XAE C 0 2 8 LD MIN 0 F 1 3 C280 LD-128 (2) 0F8ED 0
. oANGE PART NUMBER ( C) PACKAGE ject • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs CD54HC164F -55 to 125 14 Ld CERDIP High peed • HC Types CD54HC164F3A -55 to 125 14 Ld CERDIP MOS - 2V to 6V Operation CD74HC164E -55 to 125 14 Ld PDIP ogic - High Noise Immunity: N IL= 30%, N IH= 30% of VCC
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
1CA0 7 F F P F 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 5c47 9 6AHO 10 2299 10 6 4 1 F 11 F 6 F 1 11 1LAA2 12 5 H 9 3 12 74HC 13 C C A A 13 0 0 0 0 16 C C A A 16 C C A A - Pushing a switch on the front will also give a different signature on PIN S (outguard). 0 9 2 P 4 1 A 3 6 5 2 SHUF 3 6 A U 5 4 O8PP 5 c 4 7 9 6 F 6 8 3
5.5.5. Integrated circuit . P O S N R D E S C R I P T I O N O R D E R I N G C O D E : A 201 UAT7I4HC 5322 209 86169 A 302 0 9 0 0 6 1 5322 209 8 5 8 8 5 A 401 090063 5322 209 89989 A 501 UA?741TC 4 8 2 2 2 0 9 8 0 6 1 7 A 502 WUA7I0HC 5322 209 8 6 4 1 4 7 A 601 UAT41TC 4822 209 80617 A 602 000064 5322
5.1 Voltage-Divider Circuits......................................................................86 5.1.1 Basic operation of voltage-divider circuits...............................86 5.1.2 Anode grounding and cathode grounding...............................87 5.1.3 Voltage-divider current and output
" bzw. "fertiges IC". Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als Phasencomparator? > PS: > Herum experimentieren werde ich aber nicht bezüglich EMV. ??? PLL funktioniert auch im NF-Bereich wunderbar. Einen brauchbaren VCO
bzw. "fertiges IC". > > Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte > Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als > Phasencomparator? Muss zugeben Standard-Bauteile ist etwas schwammig formuliert. Natürlich können auch Standard Logik-Bausteine und Operationsverstärker eingesetzt werden
Erdrotation ist mindestens quarzgenau, da rentiert sich die Schaltung. Hier die Beschaltung eines (74HC)40103 als Teiler durch N. Den 40103 gibt es in der alten langsameren CMOS-Version und der schnelleren HC-MOS, hier das Datenblatt von Philips zum 74HC40103: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf Achtung, die HC-MOS geht nur bis max. 6V Betriebsspannung, die alte bis >15V. CP clock-pulse ist der Eingang vom Quarzoszillator kommend, /TC und /PE verbunden sind der Ausgang, /PL und
VSS64 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SSS97 A A A A AA A A A A AA 1 HC27 1 HC28 1 HC29 1 HC20 1HC21 1 HC22 1 HC25 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 10UF/6.3V 10UF/6.3V 10UF/6.3V 0.1UF/16V 0.1UF/16V 0.1UF/16V 0.1UF/16V V V V V V V V V V V V
substrat must be ǫr= 9.9. The component values are calculated as follows: 3 W 1 W 2 W 2 W 2 W 2 X = ln · 86.6· − 30.9· + 367 + + 74· + 130 (12.232) h h h h h C 1 C =2C = C3 4 1/3 −12 h h W 1 W 2 (12.233) = 10 ·W 1 0.25·X · W − 60 + 2·W − 0.375· h · 1 − h 1 2 2 W 2 W 2 W 2 Y = 165.6· h + 31.2 h − 11.8· h (12.234
C S D D D D C DGND DGND L32 H DGND V S S S S V 2 2 8 e no_use I I T L13 1 / 5 / 8 1 11 5 1 1 u 0 C86 C90 no_use R BLM15PD300SN1D 1 0 1 0 1 / 1/ 1 / + _ R 8 C 0 C 0 C . C. C 1 n IC12: SN74AVC8T245 . 3 1 1 0 0 N + 6 9 6 G e no_use C71 C79 no_use / C 7 1 D s 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver 2 C 0 DGND
3 0 3 4 D S D SS DGND 1 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 DIR_INT1 10K 1 1 5 SP_PROT BUS0 1 BUS0 109 S S B K K K T T T E T T T S T C R E K I O W D L A C E N N T S E 72 4 0 U U S C C C S D N N _ N N N V E C R _ C _ _ T
verständlicher Sprache + der Chip hat ein normales Gehäuse ± es gibt ein Schaltbild + das Modul hat einen 74HC als Ausgangstreiber - leider ein 74HC14 (produziert Spikes auf VDD) + ein wohl definierter Power On Pin + AGC abschaltbar (hold) + Antennenanschluss mit normalen Litzen und Schrumpfschlauch
Mit dem Labornetzteil > (AIM TTI PL303QMD-P) war es allerdings nicht abweichend. > Pulslänge: > 86ms - 115ms, meistens 100ms+-5ms > 185ms -212ms, meistens 203ms+-3ms Danke für die Messung, ist deutlich näher am Soll als mein Pollin-Modul bzw. an der Toleranz des darin vermuteten MAS1016B. >
aber "old stable" KiCad Releases in ihren Repositories. <!-- alt -- ** Windows: Welcher Typ? ...-x86_64.exe oder ...-i686.exe ? Ich brauche x86 32 bit. Für Windows PC 32 bit die ...-i686.exe, und für Windows PC 64 bit ...-x86_64.exe. Veraltet: Die Quelle ist hier genannt. --> Liste der Versionsänderungen
BC857S (in einfacher und in aufgelöster Darstellung) und Supressordioden Array SR05. Schieberegister 74HC4094 . Spannungs-/Laderegler uA723/LM723 in 14 und 20 poligem Gehäuse. HF/ZF Verstärker/Mischer/Demodulator TCA440 alias exDDR A244D, FM Frontend TA7358. Spannungsmonitor ICL7665. Autor Bernd Wiebus
ULN2003AD SOIC16 IC38 27227-0210 IC SM 4021 IC34-35 ,IC41 27227-0940 IC SM 4094 SO16 IC28 27239-0000 IC SM 74HC00 SO14 IC8 27239-0140 IC SM 74HC14 SO14 IC7 27239-5740 IC SM 74HC574 SO20 IC32-33 27250-2290 IC SM PIC16F887-I/PT 44TQFP IC9 27403-0130 IC SM 24LC16B/SN SOIC8 IC31 35555-5130 PCB - POWER - nQL355/564
8.8. 8.8. 8.8.8.8. 5161AS 5161AS 5161AS ST M74HC4543B1 99131R ST M74HC4543B1 99131R ST M74HC4543B1 99131R ST M74HC4543B1 99131R ST M74HC10B1 98809 SS M74HC02B1 98737 ST M74HC86B1 98749 SS M74HC00B1 98737 SS M74HC132B1 98635 3643458A_Y10_240916 TAG
left unconnected while XTAL1 is driven, as shown in Figure 3. Figure 2. Oscillator Connections MAX 1 HC BUFFER HC C2 XTAL2 C1 XTAL1 GND Note: When using the MCU Oscillator as a clock for an external device, an HC buffer should be connected as indicated in the figure. Figure 3. External Clock Drive Configuration
Hardware SPI. In der Liste oben hatte ich vergessen, dass es noch eine Lib für Schieberegister SN74HC595 gibt. Grundsätzlich habe ich das unter Linux geschrieben, aber die Libs sollten auch unter Windows funktionieren. Eine Testmöglichkeit habe ich mangels Windowssystem allerdings nicht
Beispiel ist der Pentibumm. :) Vermutlich sind die aeltesten 4000er die sparsamsten welchen. Fuer die 74HC sieht es also eher schlecht aus.
Befriedigung des eigenen Interesses. Fuer die AHCT-Serie z.B. nimmt man, Losgroesse = 1, einen 74AHCT86. Bei dem bestimmt man den Ruhestrom. Zur Sicherheit permutiert man die Eingangspegel parallel bei den 4 Gattern durch. Was den Effekt auf einfache Weise um den Faktor 4 verstaerkt. Daraus kann
tpd ten tdis Ron 74CBTLV3253 0,25ns 4ns 5,5ns 5 Ohm 74HC4066 4ns 21ns 25ns 50 Ohm tpd: Propagation delay time ten: enable time tdis: disable time [/pre] Da liegen Generationen zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
leicht messen, das Ganze würde ich mit einem ESP32 machen. Oder 16384 bzw. 8192 Impulse mit 2x 74HC4060 zählen, dann geht das sogar ohne µC. Jede Millisekunde Zeitdifferenz sind dann 0,122 ppm Abweichung. Du brauchst dann halt ein Oszilloskop.
Hast Du mal ein Keramik-Lager probiert, z.B. HC 682 ZZ? Wenn Du eines mit Nachsetz-Zeichen 2Z bzw ZZ nimmst, gibt es keine Reibung zwischen Achse und Scheibe.
von Reichelt, nicht 5V tolerant) bei TI heissen die 74LVX... nur 74LV... 74HC4050 (bis 15 V Step-Down-Pegelwandlung laut Datenblatt, bei Reichelt in DIP und SO erhältlich) MAX3373/MAX3375 NC7SZ08 oder andere aus derselben Serie. CMOS-Logik mit 5-V-toleranten
führen. Derartig benutzte Eingänge sollten Schmitt-Trigger-Verhalten aufweisen. Achtung: Mindestens für 74HC(T) Gatter ist dokumentiert (Philips 74HC/T High-Speed CMOS User Guide), dass auch schon geringer Strom durch die internen Schutzdioden zu einer unerwünschten Kopplung von Eingängen führen kann, d.h
left unconnected while XTAL1 is driven, as shown in Figure 3. Figure 2. Oscillator Connections MAX 1 HC BUFFER HC C2 XTAL2 C1 XTAL1 GND Note: When using the MCU Oscillator as a clock for an external device, an HC buffer should be connected as indicated in the figure. Figure 3. External Clock Drive Configuration