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共 111 篇文章
244 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 111 篇文章,持续更新中。
电子技术实践与训练 244页 8.0M.pdf
电子工艺,质量及可靠性相关专辑 80册 902M<br/>电子技术实践与训练 244页 8.0M.pdf
@@ 电磁兼容和印刷电路板 理论、设计和布线 244页 13.8M.pdf
电子工艺,质量及可靠性相关专辑 80册 902M<br/>@@ 电磁兼容和印刷电路板 理论、设计和布线 244页 13.8M.pdf
传感器应用接口电路 244页 3.1M.pdf
传感器专辑 87册 901M<br/>传感器应用接口电路 244页 3.1M.pdf
电子技术常用数据手册 244页 4.7M.pdf
电子基础类专辑 153册 2.20G<br/>电子技术常用数据手册 244页 4.7M.pdf
IC卡技术入门-电子货币与电子证件 244页 2.9M.pdf
超声,红外,激光,无线,通讯相关专辑 183册 1.48G<br/>IC卡技术入门-电子货币与电子证件 244页 2.9M.pdf
机电液控制技术 244页 4.4M.pdf
机床电器,自控相关专辑 56册 498M<br/>机电液控制技术 244页 4.4M.pdf
集成电路封装试验手册 244页 5.6M.pdf
实用电子技术专辑 385册 3.609G<br/>集成电路封装试验手册 244页 5.6M.pdf
自制的MSP430Jtag下载板PCB图
自制的MSP430Jtag下载板PCB图,一直使用,74HC244使用插件方式,方便更换
8051进行8路LED模拟分支控制 用8051的P1口作为输入、P0口作为输出
8051进行8路LED模拟分支控制
用8051的P1口作为输入、P0口作为输出,通过74LS244接8路LED模拟分支控制。
P1.0为低电平时,点亮一LED;P1.0为高电平、P1.1为低电平时点亮全部LED;当P1.0、P1.1都为高电平时,LED按四个一组,轮流反复点亮 P1.0、P1.1、P1.2都为高电平时,8LED逐一点亮并反复循环
74HC244和74HC164与串行口实现多个LED显示的一种简单方法
74HC244和74HC164与串行口实现多个LED显示的一种简单方法
本人自己制作的JTAG下载线
本人自己制作的JTAG下载线,只用了一片244,可以支持ARM9、Cortex™ -M3、CPLD、FPGA、89S52等。目前这些已经测试通过。性能稳定。但是注意74LS244和74HC244在性能上可能会有些区别
自己现在用的CPLD下载线
自己现在用的CPLD下载线,用74HC244芯片
要注意设置下载模式
74LS244与74LS373区别,74LS244与74LS373区别
74LS244与74LS373区别,74LS244与74LS373区别
這是一個用PL2303轉接的JTAG ICE
這是一個用PL2303轉接的JTAG ICE,雖說還是串行通訊,但是我認為的確是方便和小巧。驅動芯片我這裡的74HC245比較多,所以沒用244,其實是一樣的。Mega16L選用的是TQFP封裝。
cpld下载电缆的详细图纸及说明
cpld下载电缆的详细图纸及说明,244实现,稳定,速度不错。
利用80C31单片机串行口实现多个LED显示的一种简单方法
摘要:介绍利用80C31单片机串行口、廉价的74HC164和74HC244集成块实现多个LED显示的一种简单方法,利用该方法设计的多路LED显示系统具有硬件结构简单、软件编程容易和价格低廉的特点。<BR>关键词:单片机 串行口 LED 显示 80C31
Fortran - Tóm tắ t nộ i dung mô n họ c Các khái niệ m và yế u tố
Fortran
- Tóm tắ t nộ i dung mô n họ c
Các khái niệ m và yế u tố trong ngô n ngữ lậ p trình FORTRAN. Các câ u lệ nh củ a ngô n ng&
工作环境为: 按键采用中断方式 IIC总线接通 P0口上拉 LS244使能 接通数码管 K0:确定键
工作环境为:
按键采用中断方式
IIC总线接通
P0口上拉
LS244使能
接通数码管
K0:确定键,用来确定调节好的时钟或者闹钟
K1:时钟调节键,用来选择时钟调节的位置
K2:调节键,用来使选中的数字发生改变
K3:闹钟调节键,用来选择闹钟调节的位置
接通电源后可能需要按一次K4(复位键),时钟才会开始走动,此时是一个默认的时间,使用K1来选择需要更改的数字的位置,
244x下marvell 8686模块wince下驱动
244x下marvell 8686模块wince下驱动
J T AG 接口插座与DSP芯片的距离:为了保证JTAG信号不受干扰
J T AG 接口插座与DSP芯片的距离:为了保证JTAG信号不受干扰,需
要注意两者之间的距离不超过六英寸(15甲24厘米),超过这个距离,就需要在中
间加缓冲芯片。本设计中使用了244作为缓冲芯片,但其原因不是由于器件之间
距离过长,而是考虑到仿真器工作在5V电压,DSP引脚为3.3V,为了电平兼容
性而进行的电压转换功能。