Benötigt werden zwei
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NAND's
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7400
Und sie brauchen einen Kondensator - ich nehme Elektrolyt, weil der Kondensator ist zwingend mit der Masse verbunden. Das heisst, sie können Elektrolyt nehmen. sie haben einen Widerstand. Ich habe
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390 nF
10 kOhm
Der Witz ist. Dass es sich eigentlich um ein RS-Latch handelt. Ein normales RS-Latch erreichen wir mit
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NOR
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Q := R NOR Q'
Q' := S NOR Q
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Q := (NOT R) NAND Q'
Q' := (NOT S) NAND Q
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RC-Hochpass
RC-Tiefpass
RL-Hochpass
RL-Tiefpass
Das ist in diesem Fall nicht ganz die Sache. Aber eines ist so: RC-Hochpass, RC-Tiefpass kommt von Analogen Signalen. Nicht sinusförmige Signale verhalten sich übrigens ganz anders, bei diesen Hoch- und Tiefpässen. Trotzdem das Prinzip taucht auf und wir können uns vorstellen, dass wir einfach ein RS-Latch nehmen, mit dem Unterschied und das ist hier so
Ein RS-Latch, hat zwei offene Eingänge, hier ist eines. Der andere ist mit Widerstand und Kondensator bestückt, damit es schaltet
Wie die Schaltung vom IC aus?
Na ja, wir haben bei dem IC - an einer Seite - immer, auf der linken unten
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GND
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VCC
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OR, NAND, ...
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NAND
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A1, B1, C1
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A2, B2, C2
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A,B
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C
Die nächste Schaltung, ich habe ja schon längst Schaltwerke gebaut.
Ich brauche oft vier LED's. Hier ist sie
So, die nächste Schaltung, ist die mit dem EEPROM.
Jetzt die Schaltung mit dem EEPROM ist ganz einfach. Der Witz ist, dass wir im EEPROM ab der Addresse
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0x00
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(0x00, 0x01)
(0x01, 0x02)
(0x02, 0x03)
...
Ich zeige die Anschlussbelegungen vom EEPROM
Wenn wir uns das hier angucken, das ist das
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74195
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Q0, Q1, Q2, Q3,
P0, P1, P2, P3
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CLK
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Qn
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16
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4
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0
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GND
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DATA
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8 Bit
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D0, D1, ..., D7
Jetzt nebenbei. EPROM ist
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27xx(x)
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28xx(x)
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8, 12, 16
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256
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512
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KByte
Sind bei null beginnend, konsekutiv nummerierte unär kodierte Zustände. Dafür wr dasselbe Speicherglied
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74195
So hier müssen wir folgendes tun
Wir verbinden einfach,
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Q0
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P1
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(Q0, P1)
(Q1, P2)
(Q2, P3)
(Q3, P0)