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Uhr wie im Ham Yard Hotel in London Gesperrt
daher bei der Dimensionierung weniger flexibel. Allerdings bin ich dabei gedanklich eher beim STM32F030F4P6 mit integriertem 12-bit-ADU als beim 74HC595. Kai-Uwe schrieb im Beitrag #4119209: > Klingt abwegig, aber wie wäre es mit "ins Datenblatt schauen"? Total abwegig!! ;-) Ich bin zu doof zum
€1,82: http://www.aliexpress.com/item/VID6608/32330889625.html €0,04: http://www.aliexpress.com/item/74HC595/1998330075.html €0,54: http://www.aliexpress.com/item/STM32F0/32219942767.html Letzterer wäre ein µC, der auch das 'homing' (die Kalibrierung) autark erledigen könnte. > bei IR kann die Abdeckung
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multiplexer 74HC4514
hallo, ich habe eine frage zum multiplexer 74HC4514 im spezifischen und zu multiplexern im allgemeinen. ich habe einen 74HC4514-baustein am port a eines atmega32 angechlossen. porta.0 -porta.3 mit A0-A3 des multiplexers. soweit ich weiß werden
Gebrauch lässt? was ist eigentlich der unterschied zwischen einer low und high schaltung, also beim 74hc4514 wäre dieses pin high geschalten und beim 74hc4515 low. was nimmt man für welche zwecke? könnte mir jemand die aktivität eines multiplexers erklären? also was es genau mit low und high zu tun
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16x PT100X ausweten
im Beitrag #5773667: >> 5. 1-2 Grad Genauigkeit reicht mir !!! > > Das dürfte nix werden. Der 74HC4051 hat einen On Widerstand von typ. > 70-80 Ohm. Dadurch ist nur dieser Fehler ca. 20 Grad. Das stimmt nicht, ich hab es auf dem Tisch liegen und es funktioniert. Siehe Foto, sehr wild aber
>> Ray M. schrieb: >>> 5. 1-2 Grad Genauigkeit reicht mir !!! >> >> Das dürfte nix werden. Der 74HC4051 hat einen On Widerstand von typ. >> 70-80 Ohm. Dadurch ist nur dieser Fehler ca. 20 Grad. Also mindestens >> noch einen 2. Mux spendieren, der die Spannung an den PT1000 abtastet. >> So teuer
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Schaut jemand mal über meinen Schaltplan?
einen 8³ LED-Würfel bauen und bräuchte mal eine Meinung zu meinem Schaltplan. Ich nutze den ATMega32U2, der per 8x 74HC595er Register die Säulen speisen und die Ebenen durch 8x IRLML 2402 MOSFETs auf Ground zieht. Die Register halten maximal 8,75mA pro Pin aus. An die 64 Ausgänge kommen noch Widerstände
1.09mA ? Ersetze die 74HC595 durch Konstantstromtreiber wie CAT4016 (darisus) oder PCA9626B (Reichelt), dann kommen als MOSFETs eben P-Kanal MOSFETs wie IRF7410 hin oder welche 6.4A LogicLevel P-Kanal MOSFETs Reichelt auch
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CPLD-Einstieg: Frequenzteiler für PLL realisierbar?
Skizze unten) und brauche dafür einige Frequenzteiler. Einen Teiler von 78125 kann ich natürlich per 74HC390 aufbauen (78125 = 25*25*25*5). Leider brauche ich dann davon 3,5 Stück :-( Um Platz auf der Platine zu sparen, und einen CPLD/FPGA-Einstieg zu finden, würde ich die benötigten Teiler gerne per
erwartet man denn,wenn man die Frequenzteiler mit >> einzelnen ICs realisiert? Im Datenblatt vom 74HC390 finde ich das Wort >> "Jitter" jedenfalls nicht :-( nur "propagation delay" ist erwähnt, was >> mich aber nicht stört - ich will nur die Phase feststehend haben. Der >> absolute Wert ist nicht
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Vorteil von Asynchronzähler
davor '1' sind, darf/muss das jeweilige Flipflop umschalten. Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia): 74HC163 @ 6V typ 55 MHz (4 Bit synchron) 74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x) Bei TIs TTLs ist das allerdings nicht so.
A. K. schrieb im Beitrag #4926360: > Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia): > 74HC163 @ 6V typ 55 MHz (4 Bit synchron) > 74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x) Es kommt aber auch darauf an, welche Gechwindigkeit man betrachtet. Die genannten Zahlenwerte sind für den
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PN2222 Warum wird VCC draufgelegt?
Hallo, Die LEDs werden von 8x 74HC574 getrieben, ein Ausgang muß also eine LED treiben, ok. Die Reihe wird über 3 Adressbits mit dem 74HC138 selektiert. Die Layer, also eine 8x8 Ebene wird über die parallel geschalteten Transistoren
also, wie multiplext wird. Die LEDs sind richtig verdrahtet? Eine Reihe mit den Anoden an einem 74HC138? Alle Kathoden einer Ebene verbunden und an einem Layer-Anschluß? Die BEschaltung von AREF zieht sich schon ewig so falsch durch das Netz, hat hier aber keine wirkliche Auswirkung da der ADC
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FPGA Levelshifter
#7679071: > Für 5V TTL suche ich bidirektionale Levelshifter. > > Welche benutzt ihr so? > 8/16/32 Bit wobei 8 und 16Bit bevorzugt sind. Es gibt welche mit manueller Richtungumschaltung (DIR-Pin), quasi im Stil eines 74HC245. Konkret: 74LVC8T245 oder 74LVC4245, wobei der 74LVC8T245 für Dich besser
#7679071: >> Für 5V TTL suche ich bidirektionale Levelshifter. >> >> Welche benutzt ihr so? >> 8/16/32 Bit wobei 8 und 16Bit bevorzugt sind. > > Es gibt welche mit manueller Richtungumschaltung (DIR-Pin), quasi im > Stil eines 74HC245. Konkret: 74LVC8T245 oder 74LVC4245, wobei der > 74LVC8T245
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ICU "durchschleifen" Fujitsu 16fx Familie
Vielleicht solltest Du einen Schmitttrigger davorschalten, z.B. + -> SN74HC14 -> SN74HC14 -> China-Elektronik Ausgang Hall Sensor -> ! + -> SN74HC14 -> SN74HC14 -> ICU - eigene Elektronik Aber wie gesagt, jetzt wären erst mal ein paar Infos zum
! 4,7k ! +-> SN74HC14 -> China Sensor Signal ----+------->> SN74HC14 ---! ! +-> SN74HC14 -> ICU-eigene 10k Signal !
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Brauche Hilfe zu : undefined reference to `com74hc595_init'
Webserver_MEGA644.map,--cref -lm main.o: In function `main': d:\microcontroller\programm\webserver\eth_m32_ex_soft\newstack1_2_5/main.c:231: undefined reference to `com74hc595_init' make.exe: *** [Hexfiles/Webserver_MEGA644.elf] Error 1 [/c] Kann mir einer Helfen ? Was kann ich noch falsch machen ?
siehst du in der Zeile, die mit "avr-gcc" beginnt, die ganzen .o Dateien? Darunter müsste auch com74hc595.o sein, damit es funktioniert. Um das zu erreichen, musst du com74hc595.c im Makefile mit eintragen.
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1000 und mehr LEDs einzeln ansteuern?
schon reichen... Man kann auch verschiedene IC nehmen. 1000 LED je drei Farben sind 3000 LED. Mit 74HC595 (über SPI) brauchst du 3000/8 = 375 Stück. Bei Mouser kanns du die für je 21,1 Cent kaufen (+MWSt, d.h. für 96 €). Zwar brauchst du dann auch eine Platine, die kann auch teuer werden. Auch sollten
es noch sehr viele andere Varianten... Du kannst auch selbstgemachte Matrix machen: 3000/8/8=47 74HC595 und 74HC138 mit MOSFET. Allerdings sind dann Ausgänge von HC595 wohl zu schwach. Entweder sollte zwischen IC und LED noch MOSFETs kommen (375 Stück), oder VHC595 ausprobieren, vielleicht reicht
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2 MCs miteinander "verbinden"
74hc597 -ein spi-bus ist nötig -lässt sich kaskadieren (so viele Eingänge wie du willst) Für Taster ist der völlig ausreichend; du musst allerdings oft über SPI pollen, d.h. ein interruptgestütztes
>mir gefällt immernoch der parallele Weg. ein 74HC573er Latch um das par. einzulesen braucht er nur 2x (8bit- oder 2x4bit- IN-ICs (bsp '541). (uc ist dafür völlig unnötig)
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Audio Mux für Vorverstärker
Nimm den Klassiker: 74HC4052
Peter D. schrieb im Beitrag #5234279: > Nimm den Klassiker: 74HC4052 Naja das Datenblatt spricht nicht so für den 74HC4052. Thd 0,12% bei Vis = 4.0 V (p-p); VCC = 2.25 V; VEE = -2.25 V und 10kHz.. -50dB Off-Isolation at 1MHz -60dB Crosstalk at 1MHz
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Maschinentakt auf Grossanzeige
eine Schicht mit 8h schätze ich mindestens sechs. Diese würde ich dann statisch mit Schieberegistern 74HC4094/74HC595 ansteuern.
Schaltung+Programm nehmen und die Anzeigeplatine mit den Schieberegistern durch eine angepaßte Platine mit 74HC4094+ULN2803 ersetzen. http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led1 Werner Erni schrieb im Beitrag #3834322: > Schön wäre es schon wenn max alle 10 sek. die Anzeige aktualisiert
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Timer-Baustein 555/556: Zeitverzögerung mit Folgeschaltung
Retriggebares Monoflop CD4538 bzw. 74HC4538, ggf. in SMD. Soll die 59. Sekunde detektiert werden?
Jörg R. schrieb im Beitrag #5346881: > Retriggebares Monoflop CD4538 bzw. 74HC4538, ggf. in SMD. > > Soll die 59. Sekunde detektiert werden? ja, genau. Gibts da einfachere Möglichkeiten oder eine DCF-Empfängerschaltung, die das direkt ausgibt?
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Schnelle Speicherung von Daten
ins SRAM Könnt ihr bitte meine Logikschaltung auf Gedankenfehler überprüfen? Welche Logikklasse (74xx04, 74xx08, 74xx32) sollte ich nehmen, wenn ich mit 5 Volt arbeite und den ATMEGA mit 16 bis 20 MHz betreibe? Für einen Auslesezyklus habe ich bei voller Geschwindigkeit 2us, in denen ich den ADC ansteueren
Nachtrag: Spricht etwas für oder gegen 74AHCxx? moin
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2 LEDs mit Logik Signal toggeln
3,5 V in die Knie (5 V Versorgung), da bleibt kein vernünftiges Signal mehr über. Den empfohlenen 74HC04 habe ich nicht als Einzelgatter gefunden (Farnell), ein 74HC1G14 (Schmitt-Trigger) bringt nur die Hälfte des Stromes der großen Brüder und ist mit max. 12,5 mA wohl zu schwach für eine 20 mA LED.
Jörg K. schrieb im Beitrag #4280118: > Den empfohlenen 74HC04 habe ich nicht als Einzelgatter gefunden > (Farnell), ein 74HC1G14 (Schmitt-Trigger) bringt nur die Hälfte des > Stromes der großen Brüder und ist mit max. 12,5 mA wohl zu schwach für > eine 20
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Clockfrequenz durch 256 teilen - Jitter Problem
Christian S. schrieb im Beitrag #3042025: > Beim 74HC590 finde ich die 70mA Stromaufnahme etwas viel Dann solltest Du das IC anders herum einstecken oder das Datenblatt genauer lesen :-)
Mein VCXO (CSX750CKB-12.288M-UT) hat eine maximale Ausgangslast von CMOS 30pF. Der ripple counter (MC74AC4040DG) hat eine Eingangskapazität von 4.5pF und der 74AC74 ebenfalls. Weiters hängt der VCXO Ausgang noch an einem Timer-Eingang eines PIC32MX1 (da finde ich leider keine Eingangskapazität). Sollte
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LED-Matrix 32x16 mit ATMEGA32_ Lauflicht darstellen
Die ICs 74HC04, 74HC138, 74HC245, 74HC595 sind verbaut. Das sind halt die Standardanweisungen wie ich das gelernt habe mit PORT, DDRB und so. Bin halt auch nicht der super Programmierer in Mikrocontroller..
Guck Dir das mal an: http://www.instructables.com/id/32x16-LED-Matrix-Panel-and-Arduino/?ALLSTEPS
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ATMEGA128 mit PIO-Baustein 82C55
, wenn er neben so nem Uralt-Monster-Chip 8255 sitzen muß. Nimm einfach ne entsprechende Anzahl 74HC165 am SPI und gut is. Wenn Dich der hohe Layoutaufwand nicht scheut, kannst Du auch ein paar 74HC541 und nen Dekoder 74HC138 nehmen, dann sind die Inputs direkt im SRAM gemappt. Peter
greifen, nur habe ich zum Beispielschaltplan http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/30856/SPI_74HC595.pdf eine Frage. Bei den Ausgängen (HC595) liegt dort OE permanent auf Masse. Das heißt doch, dass die Ausgänge dort das sofort wiedergeben, was an jeweiligen internen Latch Outputs anliegt.
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Gibt es eine "besonders starke" Version des 74HC240?
74ABT240, High 32mA,
soul eye schrieb im Beitrag #3340408: >> Gibt es so etwas? > > 74HC640 Ja und auch als 74HCT640
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Pierce-Oszillator mit dem 4060 cmos-ic
schrieb im Beitrag #4532722: > Ich hatte die Version von NXP, der unterstützte nur 7v. Also ein 74HC4060. Lies ab Seite 6 unten: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/20/209988_1.pdf
74HC4060 verträgt aber keine 9V!
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AVR Mikrocontroller externe ADC-Eingang-Erweiterung
74HC4051 8:1 Analogmultiplexer. Davon 5 Stück.
externen Multiplexer parallel schalten, d.h. Du brauchst damit nur drei digitale Ausgangspins für alle 5 74HC4051. fchk
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Code fehler bei 74hc165 kette (einzelner geht)
74hc165 jedoch nicht mehr der erste. Ich hab scheinbar also irgendwie nen denkfehler in meiner Routine, komme aber nicht drauf. Denke aber das jmd der etwas geübter ist den Fehler schnell entdeckt. Mein Setup: Prozessor ATmega32A 74hc165 mit tastern und drehencodern Hier mal mein Code: [code] void Pulse165Clock() { CLOCK165_low(); CLOCK165_high(); } /////////////////////////////////////////////////////////////
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Schieberegister und CAN Controller an SPI
meiner Frage habe ich allerdings nichts gefunden. Ich bin bereits soweit, mittels Demultiplexer und 74HC595 16 7-Segment Anzeigen anzusteuern. Ebenso habe ich mich bereits mit Taster, entprellen etc. beschäftigt. Steckbretter sind echt Klasse. Der nächste Schritt ist ein passendes Bus System. Die
die 74HC595 haben ein CS. Der heißt bei denen nur anders. Im NXP 74HC595 Datenblatt heißt der OE "Output Enable". Hier auf der Seite gibt es auch einen Artikel wie du den 74HC595 an die SPI anschließt. Im
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Microcontrollerboard mit 16Bit-Controller
gibt ja I2C, SPI und Konsorten, womit man bequem beliebige IO-Erweiterungen machen kann (PCF8574, 74HC595, 74HC165). Auch geht der Trend weg von einem Zentral-MC hin zu mehreren kleinen. Ein MC mit internem Flash ist bedeutend unempfindlicher bezüglich EMV und daher leichter zu zertifizieren (meine
Hi Komisch bei mir steht der HC811E2 mit 8x8 ADW im Buch. und für eine Singelumsetzung werden 32 Taktzyklen benötigt. Das sind bei 12MHz Quarz = 3MHz Takt 93,75 KHZ Umsetzrate je Kanal. Bei 8 Kanälen also 11,72KHz. Ultraschall auf
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Drei CD4017BE für ein Lauflicht ohne Kaskadierung
74HC4060 und 2 Stück 74HC4514, oder 74HC154. Sven schrieb im Beitrag #8039883: > ich arbeite in der Produktion in einem kleinen > Medizintechnikunternehmen. Und wir hatten in der Produktion die Idee
Jörg R. schrieb im Beitrag #8040440: > Es gibt auch 8-Bit Schieberegister.. Ja, aber der 74HC595 ist nicht für 9 Volt geeignet. CD4014 und CD4021 haben nur serielle Ausgänge. Der CD4094 lässt sich nicht praktikabel resetten. Also bleibt nur noch der CD4015 für den gewünschten Anwendungsfall
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AVR CLK Quartz XTAL2 + Buffer als CLK Out?
Hallo, einfach einen 74HC04 als Puffer dranschalten. -> und Datenblatt richtig lesen CKOPT darf NICHT gesetzt werden wenn du das Ausgangssignal weiterverwenden willst! CKOPT schaltet einen 36pF Kond. an XTAL1 wenn der AVR
Hallo nochmal, ich habs jetzt erstmal mit nem Buffer 74HC244N versucht, leider wird das schon schlechte Signal von XTAL2 noch verzerrter. Nun dachte ich, es wäre besser, vor den Buffer einen Schmitt-Trigger zu schalten. Hab versucht den Schmitt-Trigger mit
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STM32 und 11x74HC595.
Moin, Ich bräuchte mal Hilfe mit einem Code für die Ansteuerung. Ich habe 11 Stück 74HC595, die jeweils 84 LEDs ansteuern, 4 Ausgänge sind leer, die Ansteuerung erfolgt scheinbar mit LSB und nicht mit MSB. Wenn mein Task startet, gehen die LEDs in umgekehrter Reinfolge an und wieder
Daniel S. schrieb im Beitrag #7767921: > vielen Dank für eure Hilfe :) Für die 74HC595 kann man eine SPI-Schnittstelle nehmen, um bequem die Daten in die kaskadierten Chips hineinpumpen zu lassen, aber wenn man das Bitkippen schon selbst per Software macht oder üben will oder von
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Microc-Board 8051 brauche unbedingt hilfe.
Schaltplan sieht doch vollständig aus. Oder ist Dein Problem nur, die logik-ICs rauszusuchen? Latch: 74HC573 Dekoder: 74HC238 AND: 74HC08 OR: 74HC32 NOT: 74HC04
Noch eine Frage bei dem HC08 im link handelt es sich um ein "und" glied oder ? https://www.pjrc.com/tech/8051/dev-board-schematic.html
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μC 8051 Demoboard (AT89C51ED2)
gefordert) NC7S00 -> SMD 4011 (ich denke, andere PIN-Belegung) LM1117MP-3.3 -> LM 1117 T3,3 (nicht SMD) 74HC573D -> 74HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T AT24C02S -> ST 24C02 MN (EEPROM) MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ISS62C256-70-T -> 62256-70 M (SRAM) BSS138 -> BSS 138 SMD BSS84 -> BSS 84P SMD Kühlkörper
Farnell #1014131 Muß SOT23-5 Gehäuse sein! LM1117MP-3.3 Farnell #9778195 SOT-223 74HC573D Reichelt SMD HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T ok AT24C02S -> ST 24C02 MN ok MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ok ISS62C256-70-T Farnell #1562911 Gehäuse TSOP28!
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LED Lichterkette batteriebetrieben Microcontroller umgehen
wird nicht so simpel, wenn du nicht sowieso schon sowas da hast. Zweite Option wäre für mich ein 74HC14, der Oszillator, Inverter und Buffer macht.
Nun, wenn man den Batteriebetrieb braucht, wirds natürlich etwas komplizierter. > das IC ist ein 74HC14, Wenn man einen Buffer wie 4009 o.ä. nimmt, kann man etwas mehr Strom treiben.
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Pierce Oszillator mit Uhrenquarz funktioniert nicht
Warum 74LS und nicht 74HC?
nicht eine Lösung mit den verwendeten Bauteilen? Georg M. schrieb im Beitrag #7257908: > Warum 74LS und nicht 74HC? Ich habe die LS Komponenten noch Zuhause. Zudem habe ich gelesen, dass TTL nicht so empfindlich ist. Stellt das ein Problem dar?
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8-Bit-Speicher
Ich habe da bei Reichelt den 74HC 374 gefunden. Soweit alles Ok. Passt auch. Aber was sollen der OE- und der Clock-PIN?
hochohmig gemacht werden. Ist für Busse gedacht. Mit Clock werden die Daten übernommen. Schau dir mal den 74HC573 und den 74HC574 an. Die sind vom Layout her oft besser.
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Programmcode aus RAM ausführen
Das ist die einfachste und am schnellsten aufzubauende Variante (du brauchst nur die CPU, ein Latch (74HC573) und ein SRAM). Es gibt einen schönes Monitorprogramm dafür, damit kann man komfortabel Programme über RS232 hochladen, es ist ein Assembler drin, ein Hexeditor, alles was man so braucht: http
kann ich mich nur anschliessen. > Für ein sehr brauchbares System brauchst Du nur > 80C31+74HC573+62256+27C256(programmiert)+MAX232+Kleinteile. > Alles* problemlos zu beschaffen, nicht teuer und bastlerfreundlich > im DIL-Gehäuse. Nee. Kein UV-EPROM mehr. Nimm statt dessen einen EEPROM
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
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
nom); // Frequenzbereich festlegen auf E {Hz, kHz, MHz, GHz} uint32_t freq_range = FREQ_RANGE(); if ((uint8_t)freq_range == 1) { frq = uint64_mul32(frq, (uint32_t)prescale); } else { frq = uint64_mul32(frq, (uint32_t)prescale); frq = uint64
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gibts so einen Baustein wie ich ihn suche?
da wär dann wahrscheinlich der 74HC 590 das richtige für den Zweck? http://www.reichelt.com/index.html?ACTION=3;ARTICLE=3268;SEARCH=74HC%20590 SPI Ram möchte ich nicht gern verwenden. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
ATmega328P geht mit 8 Datenleitungen auf ein RAM mit 512 kiB, die Adresse für Letzteres wird von zwei 74HC4040 erzeugt. In der Summe werden aber am uC auch insgesamt 12 Pins benötigt. Aber! - kein FIFO: Während der Fahrt wird (hochzählend) geschrieben, zu Hause wird (hochzählend) gelesen. > Von SMD-Zeugs
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NAND mit TAmega32 ansteuern
Das mit dem 74HC573 verstehe ich nicht richtig. Ist das nicht einfach ein 8-bit parallel zur parallel Schieberegister. So wie ich das im Datenblatt des NANDs verstanden habe, ist das timing kein Problem, weil ich die
Michael Stoffels schrieb im Beitrag #2924244: > Das mit dem 74HC573 verstehe ich nicht richtig. Ups, der Mega32 hat kein Memory-Interface. Das geht nur mit z.B. ATmega162, ATmega128. Peter
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Spannung eines Piezo-Vibrationssensors verringern
2Fha2pyFaduhjDxCihBxPMuJXdO%252Bt2%2FHyF1O2omuXq5o%3D [2] https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74HC7014D118?qs=P62ublwmbi8Qv6H1vD1xTA%3D%3D [3] https://dl.acm.org/doi/10.1145/3173225.3173235
Der 74HC7014 hat seine Schwelle irgendwo bei der halben Betriebsspannung, für 3,3V also nominell 1,65V, das kann aber z.B. zwischen 40 und 60% schwanken. Der Spannungsteiler ist auf Null Volt bezogen, der
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Suche Name für Schaltung zum googlen: Mit 8 Bit eine von 256 Pins ansteuern
Das was du suchst nennt sich Demuliplexer/Decoder. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT154.pdf 74xx154 ist dein Freund. Du brauchst allerdings 17 Stück davon. Mehr als 16 Ausgänge gibt es Standardmässig nicht. testuser schrieb im Beitrag #2824523: > Bin aber zu faul zum
decoder bauen willst, wird das ein IC-Massengrab. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT154_CNV_2.pdf Was soll das denn eigentlich werden?
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Blechdosen-8-Bit-Rechner
gewittert dass ich etwas potentiell funkstörendes mache :-) Ich werde demnächst wenn möglich die 74HC Bausteine gegen langsamere tauschen ... damit er ruhig schlafen kann.
gewittert dass ich etwas potentiell > funkstörendes mache :-) Ich werde demnächst wenn möglich die 74HC > Bausteine gegen langsamere tauschen ... damit er ruhig schlafen kann. Pass bitte auf, nicht, dass du dann die Kommunikation getauchter U-Boote störst.
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Daisy Chain SPI ADC
Beitrag #7769469: > Im Endeffekt brauche ich 20 x 8 ADCs Für >8 Eingänge nehme ich Multiplexer (74HC4051). Um die Multiplexer zu wählen, noch einen 74HC595. Du brauchst also 2 /CS Anschlüsse für das SPI. Für 160 Eingänge: 20 * 74HC4051 + 1 * 74HC595.
einer Platine. (Siehe angehängtes Schema) Die einzelnen ADCs lassen sich nacheinander nach jeweils 32 Clocks Verzögerung abfragen, und antworten alle auf der einen MISO Leitung. Du musst halt zuerst CH0 von allen ADCs abfragen, dann CH1 von allen usw. Andi
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Kurzschlussuche (im Mikrocontroller?)
Hallo, Ich habe eine Schaltung mit einem STM32F405VG, drei 74HC238 und weingen passiven Komponenten. Nach dem Umladen großer Kapazitäten (möglicherweise Spannungsspitzen auf der Versorgung; zu dem Zeitpunkt wurde nicht gemessen) in der Nähe des
Bauteil an der 3,3 V-Versorgung zieht viel zu viel Strom -> LDO getrennt -> Labornetzteil ran -> der STM32 und die 74HC238 laufen (auf der 3,3 V-Schiene werden ~2 A gezogen bis sich eine Spannung von 3,3 V einstellt) Obwohl ich über 5 W in die kleine Schaltung schicke wird keines der Bauteile handfühlbar
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Decodier-Logik neu anpassen
. Mein Ziel ist es jedenfalls, eine Gesamtschaltung zu erhalten, wo wahlweise bis zu 3 DOMs mit 32MB mit je einer der 3 Adressen festverdrahtet möglich sind. Also DOM_1 mit C8000, DOM_2 mit D0000 und DOM_3 mit D8000 dauerhaft von je einem 74HCT688 selektiert werden! Im Anhang befindet sich ein weiterer
Adressen > festverdrahtet möglich sind. Na dann häng halt vor /CE jedes der 3 DOC2000 je einen 74HC688. Die Schaltung kann ja nur besser werden. Da 32kB aber nur 5 bit Adresse brauchen, kommen die übrigen 3 Eingänge des 688 eben auf Masse.
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Probleme mit 74HC 4051
dieses Problem kommen? Meine Vermutung wäre, das es daran liegt das ich keine negative Spannung an den 74HC 4051 anliegen habe und er deshalb nicht auf 0 herunterkommt. Irgendwelche anderen Ideen?
Referenz einen 510 Ohm Widerstand verwendet. Dann kommen folgen Spannungsabfälle raus: 1. Erster 74HC4051 0,15V 2. 510 Ohm Widerstand Brücke 1,08V 3. Zweiter 74HC4051 0,17V 4. 510 Ohm Widerstand Referenz 1,06V Ohne Widerstand in der Brücke: 1. Erster 74HC4051 0,27V 2. Zweiter 74HC4051