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FPGA-Anfänger, LED/Taster-Schaltung
entweder jeweils 4 der LEDs bzw. 4 der Taster an 3V3 bzw. GND gelegt. IO2 und IO3 steuern den 74HC244, der entweder die LEDs ansteuert, oder die Taster abfrägt. Es ist möglich, die Schaltung sowohl statisch (bestens geeignet für Anfänger wie mich *grins*), als auch dynamisch, also per Multiplexing
man kann eigentlich nix kaputt machen, sollten IO4-IO7 als Ausgänge konfiguriert sein, und IO3 den 244 aktivieren, sollte über R25-R28 ein ausreichender Schutz für den FPGA gegeben sein. Ralf
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ISP für Atmel
avrisp.html gezeigte Schaltung hat einen Schöhnheitsfehler. Da wurden die Ausgänge des Treiberbausteins 74HCT244 parallel geschalten. Das sollte nicht so sein. Lasse einfach jeweils 2 der 3 parrallel geschaltenen Ausgänge offen. Weiters habe ich bit diesem Typ von ISP immer noch Probleme. (Ich
Bei mir läuft er ohne Probleme. Mit HC_T_ und parallel geschalteten Ausgängen.
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3.3V 5V Pegelwandlung für Logic Analyser
Hi Wenn dir die Geschwindigkeit reicht, genügt ein mit 3,3V versorgter 74HC4050. Wenns schneller sein soll ST2378 (bei CSD). MfG Spess
5v -> 3v eignet sich zb von reichelt 74LVX 244 D
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
0,3571V, das entspricht +73dec bei 10 Bit ADC Auflösung. Faktor 1: 0 - 73 ADC-Wert Faktor 2: 74 - 147 Faktor 4: 148 - 221 usw. Hier noch ein Beispiel: http://www.liebl-net.dtdns.net/hard/frequ_counter/frequ_counter.php Uwe
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
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74LCX245 Low Voltage Bidirectional Transceiver
Geht auch der "74LVX 245 D" von Reichelt? Die HC-Typen gehen auch mit 3,3V und sind 5V Tolerant. Ein echter Level-Shifter ist der "SN74LVC8T245" von TI, ist aber nicht Pinkompatibel.
Den 244 LVX gibt es auch bei CSD.
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ULN2003 Beschaltung
wegen Open-Kollektor. Schlimm das man das noch extra erwähnen muß. Ich hatte allgemein von der Serie 74xx bzw. 74LSxx gesprochen und die haben normalerweise einen Gegentaktausgang und dort gibt es natürlich I_OH und dieser liegt bei den meisten (außer bei denen mit open Kollektor) ca. um den Faktor 20
Beitrag #5614719: > Irgend einen Vorschlag für preiswerte Treiber die mindestens 20 mA > können? 74HC244 kann +/-25mA pro Ausgang, leider aber nur insgesamt 75mA (Summe über die Versorgungseingänge).
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Pegelwandler TTL<->CMOS (SD Karte)
ich langen unidirektionale Pegelwandler Z.B.: für 3.3 auf 5 Volt gehen HCT mos ICs also evtl. ein 74HCT125 oder 244 oä.
Hi 74HC4050 mit VCC=3,3V 5V->3,3V. 3,3V reichen beim AVR für H. MfG Spess
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ISP Programmer
ich habe mir einen ISP Programmieradapter (nur Platine) von Robotikhardware gekauft, bestückt (74hc244 usw) und getestet, doch das ding funzt nicht. Mein Eigenbau auch mit dem ..244 funktiniert einwandfrei. Kabeldreher kann ich ausschließen, da ich mittlerweile einen halben Tag an dem Ding verbracht
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Ein paar einfach Fragen zum AVR Programmieradapter
aufgebauten Schaltung sehe ich jedoch nichts davon, da wird einfach Pin 5 vom DS-M25HP mit Pin 2 des 74HC244 verbunden. Kann mir vielleicht jmd. erklären, wieso man im Schaltbild das Ganze so zeichnet, jedoch in wirklich einfach weglässt. Und dann zu meiner zweiten (wahrscheinlich auch) blöden Frage
invertiert. Der Kringel am Symbol von IC1A bedeutet nur, daß das ein Low-Aktiver Eingang ist; der '244 schaltet seine Ausgänge nur dann durch, wenn dieses Signal low ist. Andernfalls sind die Ausgänge im Tristate (hochohmig). "DS-M25HP" ist ein 25poliger Submin-D-Stecker zum Einlöten. Was im Schaltplan
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Lautsprecher direkt anschliessen?
die Leistung verfierfacht sich. Wenns geht sollte man aber trotzdem einen Treiber zu benutzen. 74HC(T)04, 244, 245 funktionieren alle sehr gut. Noch besser sind tie AC(T) Versionen. Ein 74AC244 kann um die 600mA treiben.
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Einfache LED-Steuerung mittels ATTiny13 - Bloody Noob
drei 100 Ohm Serienwiderständen. Baue wenigstens einen [[STK200]] kompatiblen Adapter mit einem 74HCT244 oder 74HC244 Logik-IC zum Puffern der Signale! Der wird an den Parallelport angeschlossen (hat dein PC?). > Die LED inkl. Vorwiderstände für 6V bekomme ich noch geliefert. > > Was mir fehlt
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Grenzen der digitalen Pulsweitenmodulation
> Aktuell benutze ich verkettete MonoFlops Vermutlich 74HC123 oder irre ich mich da? ns???
verkettete MonoFlops, deren Einstellung per digital programmiertem R erfolgen. Er arbeitet mit 74HC123 Monoflops und das kann man in jedem FPGA machen. Entweder kennt er die Bedeutung von n für nano nicht oder es war ein voll gelungener Trollversuch.
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[V] Diverse IC, Controller, Relais, LCD 16x2
CL-CD2400-10PC-H 12 Stk. VB TN87C51FA 25 Stk. VB 12852A 9 Stk. VB SN74LS240N 60 Stk. VB SN74HC244N 19 Stk. VB Atmel Tiny4313 5 Stk. 1€ Atmel Mega 16A-PU 3 Stk. 2€ ------------------------------------------------------------------- Liste der
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Kurzschlussfeste I/Os
Hallo Peter, ich mache das schon mal mit einem 74hc244 vor dem udn. Gruß Johannes
SOT23 Gehäuse, aber die vermeide ich wenn möglich. Was ich auch schon mal gemacht habe ist ein 74hct595 als Schieberegister vor den udn2987. Spart zumindest PINS. Johannes
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ISP & Programmier LED
Danke, aber das würde heißen ich lege an den Ausgang 74HC244 Spannung an......ist das nicht tödlich?
und eine LED an VCC fließen ganze (5V[VCC] - 2V[LED]) / 270 Ohm[Vorwiderstand] = 10 mA. Ein LS- oder HC-Ausgang kann wesentlich mehr treiben. Der LED-Ausgang wird zu nichts anderem gebraucht als dazu. Man kann ihn, wie geschrieben, auch unbeschaltet lassen, wenn man ihn nicht braucht. Man muss sich dann
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Zeitbasis nichtlinear, Jitter HM1005
Die HC4066 sind unterschiedlich je nach Hersteller. Beim Philips steht im Datenblatt bis 11V ok. Bei TI hingegen steht max. 7V. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf Man muss also sehr aufpassen
/analog-switches-multiplexers/MAX4614.html. Der würde wohl passen: "MAX4614 pin compatible with 74HC4066. On-resistance 10Ω max and is flat (1Ω max) over the specified signal range. Each switch handles V+ to GND analog signal levels. Maximum off-leakage current is only 1nA at TA = +25°C and 6nA at
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
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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UC-Strom senken
einen Spannungsregler und eine Diode an 2,8V. Als Pegelwandler rund Portverbrauchsbegrenzer dient ein 74hc596. dem drehe ich auch vorher den Saft ab...
einige LV-TTL-Buffer/Inverter, die eine Z-Diode anstatt normale Schottkys am Eingang drin haben. (74LVC14 ?, LVC244 ?). Die eventuell dazwischenschalten.
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Lichterkette Spannung umkehren
schrieb im Beitrag #5656388: > Im Anhang der neue Schaltplan. Jaaa, der sieht gut aus. Statt des BD244 würde ich jetzt noch aus optischen Gründen einen BD438 einsetzen (Komplementärtyp vom BD437) und für Q1 und Q2 einen BC337 verwenden. Wenn Q1 und Q2 aber unbedingt Darlingtontypen sein sollen, dann
L9110, DRV8801, DRV8836 (fertig auf Platine für sehr kleines Geld) oder für kleinere Lichterkette auch 74HC(T)14, je drei Gatter parallel geschaltet.
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Viele MCUs via SPI-CS Multiplex ansprechen
HF-Eigenschaften denke ich lieber nicht so genau nach... Ich würde als Kompromiss ein paar Bustreiber (74HC125 o.ä.) mit schalten, und damit etwa 10 Busse á 10 Teilnehmer draus machen. Das sollte die Betriebssicherheit beträchtlich erhöhen.
Wieso nicht twi und eventuell i2c mux oder SPI sei als chain oder nicht MIT bypass zb MIT 244
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1-wire Sterntopologie
mehr machen muss. Laut Maxim erreicht man wie in Appnote 224 (https://www.maximintegrated.com/en/an244 "Advanced 1-Wire Network Driver") beschrieben maximale Leitungslängen (ok, ich bewege mich mit unter 50m definitiv nicht an den Grenzen). Einen ähnlichen Treiber könnte man aber trotzdem in Kombination
Wahrscheinlich werde ich jetzt folgende Komponenten wählen: - ATMega1284P - 3 Schieberegister (74HC4094) von NXP - 10 Quad-Analogschalter (74HC4066) von NXP - Microchip ENC424J600 Ethernetcontroller Vom ATMega1284P sind bis auf einen Pin bei 20 1-wire-Bussen alle Pins belegt. Der eine Pin kann
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RJ45 Übertrager ohne MAC+PHY ansteuern (für I²S) ?
keinen MAC u. PHY dafür, oder ? Nö, die brauchst du natürlich nicht. Einige kräftigere Treiber wie HC244 sollten dazu reichen. Ich treibe für S/PDIF einen Ethernet Übetrager mit einer Quick&Dirty Schaltung mit Gegentakt aus einigen parallel geschalteten Gattern aus dem 74HC14. Genauer, ein Gatter erzeugt
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Störanfallige ICs??
ein ziemlich großes Problem. Ich hab einen PIC16F690 und steuere damit zwei 8bit Schieberegister (SN74HC595) an welche je 2 BCD-to-7-Segment Decoder (CD4056) ansteuern. Mein Problem sind diese insgesamt 6 ICs (ausgenommen der PIC, welcher das macht was er soll). Die müssen irgendwie so störanfällig sein
Zeit eine Uhr realisiert mit einem µC, der hat in ein TLC5916 die 7 Segmente geladen und über ein 74HC595 + Treiber + Mosfets die verschiedenen Stellen durchgeschaltet - das hat sehr gut funktioniert (abgesehen davon dass ein einzelner 5916 umständlich und teuer zu beschaffen ist)...
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SPI Programmierung
Hallo zusammen, ATMega16 (5V) mit PonyProg Programmer an paralleler PC-Schnittstelle läßt sich mit 74HC244 wunderbar programmieren. Wechsele ich den HC gegen einen HCT aus funktioniert es nicht mehr. Müßte doch eigentlich besser gehen oder. Woran kann das liegen und was kann man tun? Dirk
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60 Mhz auf Platine - geht es so ?
schrieb: > >> Haste denn einen funktionierenden Laboraufbau > > 60MHz Laboraufbau? Wohl mit 74AC auf dem Steckbrett... Naja, ein 80MHz Quarzoszillator an einem 74HC4040 spielt jedenfalls ohne Probleme auf einem normalen Steckbrett. Gruß aus Berlin Michael
> 74AVC16244 16 Bits sind zu viel, weisst du zufällig den namen der 8 Bit Variante ?
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Atmega 8 lesen funktioniert schreiben nicht
Parallelprogrammer mit 74HC244. das lustige ist einen neuen Prozessor kann ich auch nur einmal programmieren und dann auch wieder nur lesen.
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ATMega328-basierter Sprach-Synthesizer für den CPC 464 - Schnelles Byte-weises Lesen mit dem 328?
Wie wärs mit einem FIFO zum zwischenspeichern ? z.B. 2x 74HC40105
und die Daten sind wirklich nicht astrein auf dem Bus... also spendierte ich dem Aufbau noch einen 74HC244 - zu meiner Frustration hat auch das nichts verbessert.. ich kriege immer noch eigenartigen Murks im Buffer. - ich habe auch noch ~M1 vom Z80 in das Select-Signal einfließen lassen, es machte
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LED cube
passend zum FET) R11-73: Vorwiderstände, so bemessen, dass jede LED mit 8,75mA läuft U1: 7805 U2-U9: 74HC573 IC1: ATMega32 X1: 16MHz Die 8,75mA sind notwendig, weil der 74HC573 nur max. 70mA auf allen Ausgängen zusammen sourcen kann. Bei einer superhellen LED reicht das aber aus. Da dieser Punkt immer
, was die Ausführung sehr schnell macht. Die Routine ist recht simpel: die 64 Ausgangspegel an den 74HC573 werden gesetzt, dann wird die entsprechende Ebene für eine kurze Zeit durch den entsprechenden n-MOSFET aktiv geschaltet. Die Ausführung davon erfolgt über eine Interrupt-Routine oder über eine
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CW-Empfang mit Direktmischer
selbst schon einiges rausgefunden. >V4066D (CMOS-Schalter) habe ich noch vorrätig Falls das ein 74LV4066 ist, hat er vermutlich ähnliche Daten wie der 74HC4066. >wenn man den LO auf "40m" laufen läßt >und nur den Eingangskreis auf 20m umschaltet Das geht so nicht. Du mußt den Vorkreis und den
MW-Einstrahlung abzublocken. >>V4066D (CMOS-Schalter) habe ich noch vorrätig > Falls das ein 74LV4066 ist, hat er vermutlich ähnliche Daten wie der > 74HC4066. Auf den ICs steht leider nur V4066. Schalte damit hin und wieder Signalleitungen in NF-Verstärkern. Jetzt kommt aber ohnehin der 602