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74HCT151 vs. 74AHCT125
gibt es hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT151_Q100.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AHC_AHCT125_Q100.pdf
> 74HCT151 vs. 74AHCT125 Ne. Das sind unterschiedliche Familien Und unterschiedliche Funktionen.
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Mehrkanal-Schalter für das Oszi
lrep schrieb im Beitrag #4070022: > ...und an Stelle des wahrscheinlich auch kaum noch erhältlichen '151 den > 74HC4067 oder zwei 74HC4051. 74HC/HCT151 wird von NXP tatsächlich nur noch in SM-Gehäusen (SM heißt Surface Mount, ihr albernen Mutwillig-Missversteher :-) hergestellt. Aber im Handel sind sie
schrieb im Beitrag #4070022: >> ...und an Stelle des wahrscheinlich auch kaum noch erhältlichen '151 den >> 74HC4067 oder zwei 74HC4051. > 74HC/HCT151 wird von NXP tatsächlich nur noch in SM-Gehäusen Sogar die TTL-Dinger gäbe es noch bei Darisus: Als N74151, N7490, N7404, N74132. Allerdings
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E 10x 74HCT00N 10x 74HCT86N 10x 74HCT08N 10x 74HCT245N 10x 74HCT04N 10x 74HCT273N 10x 74HCT125N 5x 74HCT126E 10x 74HCT32N 10x 74HCT157N 15x 74HCT173N 10x 74LS283N 4x Intel i386SX 1x 4N35 2x Yamaha
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
74HC4052PW-Q100 74HC4051PW-Q100 74HC4053D-Q100 HEF4066BT-Q100 HEF4052BT-Q100 74HC4066D-Q100 74HC4066PW-Q100 74HC4053PW-Q100 74HC4851BQ-Q100 74HCT4053PW-Q100 74HC4851PW-Q100 74HC4852PW-Q100
74AHCT125D-Q100 74HC151PW-Q100 74AHC244PW-Q100 74HCT244D-Q100 74AHCT244PW-Q100 74AHCT244D-Q100
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UART hin und her schalten / routen
das Signal routen? Wenn 8 Kanäle reichen verwende einen 1 aus 8 Selektor / Multiplexer namens 74HCT138 oder ähnliches.
Beitrag #6107333: > Wenn 8 Kanäle reichen verwende einen 1 aus 8 Selektor / Multiplexer > namens 74HCT138 oder ähnliches. Das Pendant zu diesem Output Multiplexer ist der Input Multiplexer namens 74HCT151.
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Multiplexer für 50MHz?
digitale Signale mit jeweils um die 50 MHz auf einen Ausgang durchschalten können. Hatte erst an den 74HCT151 gedacht - aber der wird wohl eine Ecke zu langsam sein. Solch einen IC bräuchte ich "in schnell" - kennt jemand solch einen?
Den 74AC151 gibt's bei TME.
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PLL mit Atmega8 läuft + Fragen!
anderen >Schaltung wurden auch schon 30MHz genannt, so dass ich etwas verwundert >war. Mit einem 74HCT4046 konnte ich an die 30MHz kommen. Vermutlich aber auch abhängig vom Hersteller.
die genaue >Bezeichnung nennen. Hab das alte Teil nach 10 Jahren mal wieder aufgemacht ;) PCF74HCT4046AP von Philips.
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Wofür braucht man einen 74LV245?
Mitlesa schrieb im Beitrag #6322710: > Hinzu kommt dass 74LV245A vermutlich deutlich seltener zu bekommen > und teuer sind, 74LVC245 dagegen ein recht oft verwendetes Teil > darstellt. Will man was wirklich in beiden Richtungen, ist 74LVC8T245 am Platz:
angeschlossen ist. Dort wird ein 74LV245 verwendet. Gerade dafür, SPI-Bildschirm mit ILI9341, habe ich VHC138 und (für Lesen) HCT251 geschaltet.
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Umschalter zwischen 3 Taktgeberquellen gesucht
Gate hervorragend 25MHz-Signale verarbeitet. Momentan bin ich noch unentschieden, ob ich einen NXP 74HC151PW,118 oder 2x TI SN74AUP1G98 benutze. Mal gucken ...
Dieter S. schrieb im Beitrag #6959026: > Momentan bin ich noch unentschieden, ob ich einen NXP 74HC151PW,118 oder > 2x TI SN74AUP1G98 benutze. Mal gucken ... Bestell Dir beide und probier es aus! ;-) Gruß Jobst
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noch ein Eigenbau DSO.
reichen. Wenn der Abgleich etwas umständlicher ist - das macht man einmal. Dazu habe ich noch 74HCT590 gefunden, 8bit synchron. Dann wird die Zählerei noch etwas einfacher und ich kann die Speichertiefe aufbohren, der Speicher ist ja 32k (10 St. mit 20ns fürn Appel & Ei aus der Bucht aus GB). Ausserdem
Hast du mal die Anzahl der Bauteile grob durchgezählt? Da kommen locker 20 Chips zusammen. 2 x hct590 Adresszähler 2 x hct590 Triggerzähler 1 x hct590 Taktteiler 1 x hc85 Triggerkomparator 1 x hct151 Taktauswahl 1 x 164 Schieberegister für Triggerdaten 2 x 00 Logik vom Minilog 2 x
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Maximaler Ableitstrom Raildioden CD74HC151E
Hallo, Weiss zufällig jemand, wieviel die Raildioden bei einem CD74HC151E aushalten?
± 20mA ??? Laut: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd54hct151.pdf
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MC14411 Baud Rate Generator Ersatz
8251A oder nimmst, kann der bis 3.125 MHz Takt. Das heißt du kannst einen 2.4576MHz Quarz an einem (74HCT)4060 nehmen, der dann an Q4 die 9600Hz*16 rausgibt. Q5: 4800 Q6: 2400 Q7: 1200 Q8: 600 Q9: 300 Q10: 150 Q11 für 75bps fehlt halt, aber ist das ein schwerer Verlust? ;) An Pin 9 hast
LS151 -> Pin5
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digitaler Umschalter
verbreitest. Zum Thema: Digitalsignale können durch Multiplexer umgeschaltet werden, u.a. sind das (74HC) 151, 153, 157 . Geeignet wären auch (74HC) 138, 139.
> Zum Thema: > Digitalsignale können durch Multiplexer umgeschaltet werden, u.a. sind > das (74HC) 151, 153, 157 . > Geeignet wären auch (74HC) 138, 139. Wie bereits gesagt: Möglich ist das, aber was sind die Vorteile? Gruss Harald
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8bit PISO Register mit Operating Temp. bis +140°C
6-1) kann man sehr grob ableiten, wie lange ein HC165 z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf bei solchen Temperaturen durchhält. Zumal dieser. mit 500 mW total power dissipation im TSSOP spezifiziert ist. Bei einem Derating von 5.5 mW/°C bei Temperaturen >70 °C sind das bei 140
) kann man sehr grob ableiten, wie lange ein > HC165 z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf > bei solchen Temperaturen durchhält. Zumal dieser. mit 500 mW total power > dissipation im TSSOP spezifiziert ist. Bei einem Derating von 5.5 mW/°C > bei Temperaturen >70 °C sind das
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TTL Baustein D Flip Flops 74 574/573 getrennter Clock
Bischen arg unüblich. Läuft wohl auf einzelne D-FF raus ('74).
bekannteren 4066 (quad 2:1 analog switch) als dem 154 :) Gibts sowohl direkt als 4067 als auch als 74hc/hct/lv. CU
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WS2811/WS2812 aus der Ferne steuern + Stromversorgung
Versorgungsspannung der LED desto mehr Fehler. Im Bild: Blau: Am Ende des 3m-Kabels, nun mit 74HCT14 davor Gelb: Ausgang vom STM32F4 Discovery (74HCT14-Eingang). Kennt Ihr alle den neuen Artikel [[WS2812_Ansteuerung]]?
Ok, danke. Schmitt Trigger hab ich da. 74HCT244 hab ich da. 74HC04 hab ich. Also damit liesse sich schon was anfangen. Der 74HCT244 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/145505-da-01-en-74HCT240_241_244.pdf kann
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74HCT165 Eingänge gehen nicht
Jumper3: 2 und 3 Junper4: 1 und 2 jetzt funktionieren nur die ersten 8Bits, sprich der erste 74HCT165, nicht aber der Zweite! Kann mir einer sagen wodran das liegen könnte?!?!? [c] #define EPL_Anzahl 1 // Anzahl der Eingangsplatinen void Eingaenge_abfragen () { PORTC
du auch der Fehler müsste irgendwo auf der Platine liegen...ist auch meine Vermutung, da das erste 74HCT165 ja geht...
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Mehrfach-UND IC gesucht
Wenn man ihn findet würde die ein 74HCT4068 helfen. Ist aber ein NAND Ach Mist du willst ja was ganz anders, falsch gelesen. :( Aber mit einem GAL16V8 würde sowas gehen.
multiplexer schrieb im Beitrag #3645198: > Wieso nimmst du keinen Multiplexer(z.B.CD40?BE)? Oder 74xx151.
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Schieberegister ersetzen
Da ist eine kuchenblechgroße Platine mit 625 x 74HCT164 SMD. Das sind 8 Bit Schieberegister, alle hintereinander geschaltet. Die Taktfrequenz kommt aus einem 1MHz Quarzgenerator. Das Digitalsignal am Eingang wird um 625 x 8 / 1MHz = 5ms verzögert.
entstanden ist, dann können > das auch locker 3,3V sein... Frickelprinz schrieb im Beitrag #7131469: > 74HCT164 Die betreibt man nicht mit 3,3V.
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Ausgangsstrom 4000er CMOS Bausteine
Und wenns doch mal nicht reichen sollte, gits ja mittlerweile 74HC/HCT Typen. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4017.pdf Ralf L. schrieb im Beitrag #5203563: > Ich habe schon professionelle Schaltungen mit > einem 4093 gesehen bei denen
m.n. schrieb im Beitrag #5206017: > es gibt 74HC04 und selbst ganz flotte > 74LVC1GU04 Dürfen diese CMOS Logikschaltungen auch an 12V betrieben werden, so wie die 4000er Reihe? Oder handelt es sich hierbei etwa um 5V TTL-Bausteine, nur weil 74
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3 Eingänge - Ausgang "1" wenn genau 1 Eingang aktiv ist
Hi Nimm einen 74xx138 und 2 Oder (1/2 74xx32). Mit Dioden geht's auch. Gruß oldmax
74HC151 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT151_Q100.pdf
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xilinx FPGA
LEDs, einen MAX7212IPL und 4 7-Segment Anzeigen. Dem Takt mit NE555 (oder besser LMC555) und z.B. per 74HCT151 umschaltbar. Damit die LEDs high-active geschaltet werden können vielleicht noch ein paar 74HCT04. Das ganze kann man problemlos auf Lochraster aufbauen. Grob geschätzt kostet dich das 10-15
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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Schmitt-Trigger 74HC14 mit Level Shifter
GND --------o---o---o------------------o----------- 10n [/pre] Der 74HCT-Buffer übernimmt dann geschickterweise die Pegelwandlung von 3V3 nach 5V.
Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe vor einem Jahr für eine ähnliche Aufgabe bei Mouser 74AHCV17APWJ und 74AHCV245APWJ gekauft. Der 74AHCV17A ist ein Hex-Buffer mit Schmitt-Trigger-Eingängen, die Eingänge sind überspannungstolerant. Der 74AHCV245A ist ein 8-Bit-Transceiver mit 3-Zustands-Ausgängen
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Gealterte Baustein-Anschlüsse ?
genug drinsteckte sondern auch der Takt der Schaltung nicht so wollte. Dabei fiel mir auf dass der 74als74, der als Taktteiler fungiert braune Beinchen hat. Alle Bausteine dieses Typs haben das Problem und noch ein paar 74HCT244. Ich habe bei M... eine größere Bestellung gehabt und soweit ich sah sind
späte 80er bis 90er hin. Sollte man anhand des > Datecodes schon rausfinden können. Auf dem als74 steht 86 und auf dem als244 steht 77 oder so. Sind das wirklich so alte Bausteine ?
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suche mindestens 9kanal Multiplexer
wieso plötzlich von 5 auf 9? 9 wirds nicht geben, 8 oder 16. 8fach TTL/HC/HCT: 151 152 251 351 354/355/356 CMOS: 4051 16fach: 150(negierter Ausgang!) 850 CMOS: 4067
74 HCT 154 http://www.chipdir.org
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Logik-ICs: Ioff und "partial-power-down mode"?
im Beitrag #5182303: >> In vielen Datenblättern > > Nenne mal konkrete Beispiele. okay :) 74LVC1G00 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC1G00.pdf 74LVC8T595 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC8T595.pdf 74LVC595A https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC595A.pdf
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cmos: eingangsspannung > vdd
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HC151.shtml an alle Ungläubigen :) Es ist, wie A.K erwähnt, ein Baustein von Philips. Danke für die Aufklärung.
leider nicht ganz richtig. Im datenblatt steht auf Seite 5: "For the DC characteristics see “74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications”." Und in (Google: NXP HC Logic Family Specification) der stehen dann die oben angeführten Daten genau drinnen. Grüße
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Rolladensteuerung mit PIC18f4550
welcher es war. Ein Analoxmultiplexer mit "alle ein" gibt's aber nicht. Ein Prioritätsencoder wie 74HC148 ginge, braucht man 7 von. Einfacher ist wohl ein 74HC151 und ständig abfragen.
Schieberegister (74HCT595) die als Daisy-Chain geschaltet sind und am SPI BUS hängen?
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Christian J. schrieb im Beitrag #3806671: > Clock duch Inverter durchjagen? Ja. Aber 74HCT, nicht 74LS.
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Hilfe bei Atmel Mikrocontroller Auswahl mit analogen Ein-& Ausgängen
Anforderungen an die Schnittstelle ab. Ein Beispiel für ein solches Multiplexer-IC wäre z. B. der 74HCT151 (8-zu-1-Multiplexer).
Wenn Du die 40 Eingänge nicht direkt an einen großen MC anschließen willst, wären 5 * 74HC165 eine Möglichkeit.
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D-FlipFlop und Schieberegister
Praxis: schau in ein Datenblatt von einem Konkreten IC. z.B. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct74.pdf Das siehst du, das th= 0ns ist.
Praxis: schau in ein Datenblatt von einem Konkreten IC. z.B. > > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct74.pdf > > Das siehst du, das th= 0ns ist. Beim Hintereinanderschalten (Kaskadierung) von FF wird neben Setup- und Hold- Zeit auch das "propagation delay" wichtig. Das ist die zeit zwischen aktiver
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Mehrere Dreh-Encoder an einem Arduino / ADC
Einzelstückzahlen nach ein wenig Recherche für lausige 17 Cent: https://www.elmotex.de/halbleiter/digitale-ics/74hct-smd/74hct165-smd.php Und 1 Schieberegister reicht für mehr als 2 Drehgeber. > Die Encoder kosten im Einkauf 70 Cent das Stück. > Das verdoppelt doch die Kosten. Dir geht es bei dieser kruden
MaWin schrieb im Beitrag #6110350: > Wer 74HC166 einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde ich doch einen µC pro Encoder wählen
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Suche 74LS152 DRINGEND
Hallo Leute, suche dringend mindestens 5 Bausteine 74LS152 (Multiplexer). Gab´s von Hitachi, Fairchild und anderen. Hat noch jemand einen Restbestand, den er mir zur Verfügung stellen kann, gegen Bezahlung natürlich. Danke für Hilfe, Wolfram
Der '152 ist sehr unüblich. Stattdessen sollte man den '151 verwenden. Zur Not kann man über einen IC-Sockel einen Adapter basteln. Statt 'LS kann man auch 'HCT einsetzen.
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Multiplexer verändert Frequenz
Guten Abend, ich habe ein kleines Problem mit einem 8bit Multiplexer 74HCT151. An einem der Eingänge liegt eine Frequenz von 147khz an, erzeugt von einem NE555, am nichtinvertierten Ausgang kommt eine Frequenz von 77khz heraus. Der invertierende Ausgang gibt die 147khz korrekt
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Suche TTL-Logikschaltung (Datumslogik)
schwer... Aber Moment, das geht doch auch anders... ;-) Ein Speicher besteht aus FlipFlops. => 74xx74.
Vielleicht mit vielen gekoppelten Zählen mit verschiedenen Modulos. Dann reicht vielleicht ne Handvoll 74HC40102? Wäre doch mal ein schöner Wettbewerb, oder? Wer baut den kleinsten und clevesten Datumsdekoder nur mit TTL ICs? Wobei HCT sicher auch zugelassen ist, Klimaerwärmung und so ;-)
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Schnelles Analogsignal (2ns) unverfälscht umschalten
einen Komparator schicken und es X2 nennen. X2 und X2 kannst du jetzt mit einem digitalen Mux wie dem 74HCT151 oder ähnlichem umschalten. Vermeide einfach analoges Zeug umschalten zu müssen, digitalisiere es vorher.
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Timing Problem
Ich habe wie gesagt den ICP verwendet. Um auf 8 Kanäle zu kommen verwende ich einen Mulitplexer (74HCT151). Das funktioniert soweit ganz gut. Nur ein Problem habe ich: Ich bekomme komischerweise bei 5 Messungen hintereinander nie die gleichen Werte. Und immer wieder ist ein extremer Ausreißer
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Z180-Stamp Modul
O-Bereich zu haben. Kein Punkt fürs Layout, und vielleicht liegts ja an der Auswahl in Eagle, aber 74ALS und 74HCT sind für 3.3V nicht geeignet. Und dann würde mich noch interessieren, warum der Z180 jetzt doch im PLCC-Gehäuse ist, da QFP ja auch mal im Gespräch war.
Also für den 138er hätte ich nun den 74LVC138AD gefunden. Für den 10er leider nur 74HC10D oder 74HCT10D. Den Max gibts tatsächlich auf Ebay als MAX3241CAI. Dann werd ich das mal so probieren und zur Not die ICs von den alten Stamps auslöten
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avrdude: timeout
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
bei Reichelt http://www.reichelt.de/Pfosten-Wannenstecker/PFL-10/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C151;GROUPID=3231;ARTICLE=14571;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=29TSLRD38AAAIAAA5Bk@k38ed7a1d8866601a2eee406d2f41c6d2). Dann passt der stk200-Adapter direkt in den ISP-Anschluß auf dem Pollin-Board.
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Transistortester AVR
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
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CP/M auf ATmega88
genau einen 74VHC08. Joe
Pegelwandler waren noch nie nötig, da ja alles mit 3,3V läuft. In der Version 2 (im Wiki), ist ein 74HCT08 zur SD-Karte verzeichnet. Wenn nur mit 3,3V gearbeitet wurde, könnte das die Probleme mit dem HYB514256 erklären. Laut Datenblatt des HYB514256B/BJ ist er für 5V Vcc spezifiziert. Apropos, hat