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Europa gegen China - Stepper Controller Open Source
, R17, R18, R19, R20 1 10n C-EUC0805 C7 1 74HC14D 74HC14D IC1 1 78L05SMD 78L05SMD IC2 7 100 R-EU_R0805 R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10
z.B http://www.digikey.at/product-detail/de/VHS-45/102-1488-ND/1016696 = 2.26 10.3K/W+1.5K/W = 11.8K/W 3.5*3.5A*0.8Ohm=9.8W => 150-115.6=34°C Umgebungstemperatur ist keine Zwangskühlung notwendig! ==== 37.2 Ein Lüfter fehlt in diesem Design also... 2,74 bei Farnell ==== 39.94 3-4€
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Zeigt her eure Kunstwerke (2020-2022) Bilder
ein Thermometer modere Technik im alten Design. Verwendet wurden ein DS1820, ein Atmega8 und 5 Stück 74HC595. Gruß Ernst
Haben die 5x 74HC595 inkl. dem Bargraph ausgereicht? Willst du vielleicht mal den Schaltplan dazu zeigen? Gruß Michael
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Technologie für Logik Implementierung eines Adressdecoders
Man könnte 4 Vergleicher 74HCT688 nehmen und mit einem AND 74HCT21 verknüpfen.
Früher benutzte man dafür die TTL-Adressdecoder, z.B. 74xx138 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf
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Beginner-Bestellliste zum AVR-Tutorial
wird? Wenn ja, finde nur 22pF anstatt 20pf, ist das schlimm? http://www.reichelt.de/Quarze/4-0000-HC49U-S/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=32837;GROUPID=3173;SID=11TbwwR38AAAIAAG@4Sv80b3845f5692578e632deebd85b5c1e7c 3. Im Tutoriell soll man sich temperatur- oder lichtabhängige Wiederstände holen
4W 43K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 43 K-Ohm Teil 17 (Schieberegister) 74HC 595 Schieberegister 74HC595 LED 5MM 2MA RT LED ,rot Teil 19 (7-Segmentanzeige) SA 39-11 GN 7-Segmentanzeigen mit gemeinsamer Anode BC 328-16
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LEDs über I²C ansteuern
Ein 74HC595 kostet 30 Cent, macht 4,80 in Summe. Old School baby!
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2094672: > Ein 74HC595 kostet 30 Cent, macht 4,80 in Summe. Old School baby! Dimmt aber nicht so schön, es sei denn man gibt ordentlich Kiloherzen drauf :)
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XTR106 - ganze Charge funktioniert nicht - ICs ggf. gefälscht?
Yepp. Suche mal nach 74ac297. Den gabs z.B. nie als AC, aber als HC schon. Oder 74HC4007.
Abdul K. schrieb im Beitrag #2326600: > 74HC4007 High-Speed CMOS TTL Diode - 1kV 1A Im DIL2 Gehäuse ... :-D Gruß Jobst
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Frequenzverdopplung
Man könnte die Impulsverdoppelung auch digital mit zwei Monoflops (ein 74HC123) und zwei NOR-Gatter (ein 74HC02) lösen...
im Beitrag #2044930: > Man könnte die Impulsverdoppelung auch digital mit zwei Monoflops (ein > 74HC123) und zwei NOR-Gatter (ein 74HC02) lösen... Das war auch mein Gedanke, deshalb die Frage nach dem Originalsignal. Wenn das halbwegs so symmetrisch aussieht (#=hi, _=lo: [pre] ________#######
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Kapazität messen, 400-700pF
einer Waschmaschine auseinandergenommen. Die benutzen ne Spule, nen "schwimmenden" Kern und einen 74HC4060 (Oszillator mit Teiler). Der Oszillator schwingt bei ca 200kHz und wird dann auf die Ausgangsfrequenz von 8-13Hz runtergeteilt. https://www.youtube.com/watch?v=O-0KGbd91_I
gemessen. Das ganze war wegen dem Jitter des NE555 zu unstabil. Dann habe ich mir das mit dem 74HC4060 wie foobar vorgeschlagen hat angesehen. Super Sache! Ich greife das Signal bei Q11 ab was um die 450Hz liegt. Das Signal sollte also 450Hz * 2048 == 921600Hz haben. Nun habe ich einen Laboraufbau
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Empfänger nach DD4WH mit Fast Convolution
QSD steht für Quadratur Sampling Decoder. Mein Tayloe arbeitet mit einem FST3253, 74HC74 und einem OPA2356. Die Schaltung habe ich schon mit verschiedenen Kondensatoren/Bandbreiten gesehen. Als ADC habe ich ich ein Teensy Audioboard. Der verwendete SGTL5000 hat wohl auch keinen Tiefpass
Das Problem mit demn 14.996 kHz liegt am 74HC74 der kommt nur bis 10 MHz. Der andere ist schon bestellt. Ab morgen ist dann Zwangpause bis nach Ostern. Ludger
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ATmega in einem Mischpult (Umrüstung)
auf 8 "reduzieren". Die Erfassung der Taster lässt sich sehr einfach mit Schieberegistern machen (74HC165). Die Umschaltung der Analogeingänge kann man bequem mit ein paar Port-Pins machen. Ich habe bei meinem Selbstbau Synth 16 Potis, 11 Taster und 24 LED's mit dem AVR verarbeitet. Gar kein Problem
Matrix ist nicht so gut, wenn mehrere Tasten gedrückt (Dioden notwendig). Ich würde 74HC4051 für analog nehmen und 74HC165 für die Tasten. Oder je Taste+Poti ein ATTiny25 und dann alle parallel am I2C-Bus. Das Thema hatten wird doch schonmal. Peter
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Erklärung, Videos, Anleitung zum Schieberegister 4021 (Parallel in - Serial Out)
Bitte sehr: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf
table" denn unklar? Ich glaube nicht, daß es Videos zu Datenblättern gibt. Gebräuchlicher ist das 74HC165, dafür findet man auch haufenweise Codebeispiele.
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74hc574n porterweiterung für atmega32
finden > kann wenn ich speziell nach diesem baustein suche Und warum möchtest du unbedingt einen 74HC574 verwenden? Meist wird der 74HC595 oder bei mehr Strombedarf z.B. ein TPIC6B595 eingesetzt. Da dürfte die Suche deutlich erfolgreicher sein.
wird das Multiplexen für ihn wahrscheinlich noch schwieriger. Vorgehensweise für das ankoppeln 74HC574: - Grundsätzliche Überlegungen: . 8 benötigte Ausgangspins für die Datenleitungen (beim 74574 vllt. Port C) . JE ein Pin für die Clocks am 74574 . sollen die Ausgangspins des 574 dauernd
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Galv. getrennter DC/DC Wandler, <=2W, Selbstbau, SN6501
noch höherer Frequenz > arbeiten als der SN6501? Treiber für Resonanzwandler o.ä.? ganz simpel: 74HC14 als astabiler Multivibrator, 74LVC1G80 um den Takt exakt auf 50/50 zu bekommen, den Ausgang davon einmal direkt in einen N-FET, zum anderen einmal invertiert in einen anderen N-FET. Die restlichen
diesbezüglich noch Messungen durchführen müssen. Mal sehen, was die Ergebnisse bringen. > ganz simpel: 74HC14 als astabiler Multivibrator, 74LVC1G80 um den Takt > exakt auf 50/50 zu bekommen, den Ausgang davon einmal direkt in einen > N-FET, zum anderen einmal invertiert in einen anderen N-FET. Die >
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Codierer, 1-aus-10-Code zu BCD
Datenblättern auch ein wenig spicken wenn die innere Schaltung mit angegeben ist (hier National Semi 74HC Logic Family).
http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc147.74hct147.pdf Seite 5 Peter
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Welcher Prozessor könnte es sein?
Bezeichnungen? (M68k Familie?) Was für eine Quarzfrequenz? Irgendwelche Gluebausteine wie z.B. die 74HC Famile vorhanden? Welche Funktion erfüllt die Platine im Normalfall?
68k-Familie ist das ganz sicher nicht, das wird was 8-bittiges aus der HC11-Reihe sein. HC12 ist unwahrscheinlich, das Ding hier hat 'nen Datecode von 1996, und da war HC12 noch arg frisch. HC16 scheidet auch aus, dazu hat das Ding die falsche Bauform (PLCC mit viel zu
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DRAM Interface
ALE = RAS\ WR\ oder RD\ sind CAS\ Geht ALE auf Low, soll der 74HC573 die Adresinformationen latchen. Jetzt speichert eben der DRAM die Adresse. Kommt dann noch ein WR\ oder RD\ Signal wird auch noch CAS\ aktiviert und das DRAM speichert den zweiten Teil der Adresse. Die Adresse wird per 74HC157 umgeschaltet. Hat zwar noch ein paar Probleme, aber mit einigen Modulen läuft die Schaltung einwandfrei. Ich brauche soviel Speicher, um die FAT Tabelle und das Root einer Festplatte zwischenzuspeichern
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Raspberry Pi Pico SDR
tpd ten tdis Ron 74CBTLV3253 0,25ns 4ns 5,5ns 5 Ohm 74HC4066 4ns 21ns 25ns 50 Ohm tpd: Propagation delay time ten: enable time tdis: disable time [/pre] Da liegen Generationen zwischen. Zudem braucht der 74HC4066 mindestens 4,5V Betriebsspannung um diese Werte zu erreichen.
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ATMega32U4 Entprellen
ich mir > gedacht yC dazwischen, Entprellung rein und fertig. Da geht aber auch ein RC-Glied + 74HC14, 74HC132 oder 74HC4093. Oder wenn es mit mehr als 5V betrieben werden soll CD4093. Gruß Dietrich
mal der Schaltplan. http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Dev/Arduino/Boards/Pro-Micro-v11-5V_B.pdf
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JTagICE mk2-cn zerschossen - Ideen?
? Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Irgendwie hängt keiner von den ICs an der VTarget. Das 74HC125 Gemüse ist aber trotzdem irgendwie mein Favorit, vielleicht tausche ich die einfach mal, bevor ich lange suche. Vielleicht ist ja auch irgend was Elektrostatisches passiert, und ich denke, es lag
So - inzwischen sind die 74hc angekommen und eingelötet - und siehe da, er programmiert wieder wie gehabt :) Rückblickend betrachtet wars wohl doch ein ESD-Schaden, bei den offen am Kabel liegenden Ein- und Ausgängen der 74hc125er
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RGB Matrix 11x11
bessere lösung. Die TLC Schaltung würde ich gerne mit 3 TLC 5940 aufbauen und mit 2 Schieberegistern 74HC138, die Ausgänge der Schieberegister müssten mit Transistoren und Widerstände erweitert werden, wobei ich nicht weiß welchen ich da nehmen soll da bei Multiplexing ja die Gesetze ein wenig anderst
versorgt man am Besten wohl mit 23 SCT2024 für 99ct von ulrichradig.de ohne Multiplex, oder an 45 74HC595 mit 363 Vorwiderständen (das wäre mir schon zu viel Lötarbeit).
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Netzwerk tester
Rote 5mm-LED mit Vorwiderstand 9x 1/4W 220 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 220 1x 74HC 137 3/8 LINE DEC/SPEI+INV. 2x 74AC 00 IC-SCHALTUNG dies soll in einer switch case funktion laufen. wobei von dem programm ein grober rohling bereitz existirt
RT Rote 5mm-LED mit Vorwiderstand >9x 1/4W 220 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 220 >1x 74HC 137 3/8 LINE DEC/SPEI+INV. >2x 74AC 00 IC-SCHALTUNG Und den Schaltplan muss man raten? >es ist immer wieder erstaunlich, daß Leute welche programmieren können, >die Syntax
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SRAM am Atmega162
Habe es mir anders überlegt. Undzwar nehme ich ein Zähler 74HC590. Ist zwar ein asyn Zähler, wurde aber des öfterem im Forum lobend erwähnt. Ich möchte jetzt einfach squentiell speichern, da mir die Pins viel zu schade sind. Allerdings weis ich jetzt nicht ob
>74HC590 Dir ist klar das du bis zur gewünschten Adresse auch entsprechend viele Clocks ausführen musst ? Ich hätte da ja doch eher zwei 8 Bit Schieberegister mit Output Latch genommen.
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Buzzer Lautstärke steuern mit Transistor
schrieb im Beitrag #6441826: > Praktisch so, siehe Schaltplan. 1 PWM Ausgang mit RC und ein Treiber 74HC14 https://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm ist auch denkbar, der HC14 kann auch high treiben muss nur PWM invertiert angesteuert werden
Joachim B. schrieb im Beitrag #6441839: > 1 PWM Ausgang mit RC und ein Treiber 74HC14 > https://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm > > ist auch denkbar, der HC14 kann auch high treiben muss nur PWM > invertiert angesteuert werden Nein, du kannst keinen HC14 analog betreiben
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Ist es Normal dass ein Programieradapter 150mA braucht?
Hast´n TTL-IC für die Programmer-Schaltung benutzt? Nimma ´nen HC / HCT, der braucht entschieden weniger Saft (1mA statt 95mA).
weggelassen habe (die Inputs sind nach wie vor angeschlossen). Mein uralt-Adapter ist noch mit einem 74LS244 bestückt, braucht um die 25mA. Auch wenn ich 0x03 oder 0x04 auf dem Parallelport ausgebe. Bei Einsatz eines 74HCT244 (HC habe ich leider momentan nicht da) geht der Strom auf weniger als 1mA zurück
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Mikroprozessorboard
Grundsystem und ein einfaches Monitorprogramm funktionierte. Ein Kompromiss wäre ein System auf Basis 68HC11. Von-Neumann Architektur und mit einem vollwertigen externen Bus ausgestattet, verfügen sie jedoch über eine serielle Bootloader-Technik mit der sich externer Flash-Speicher programmieren lässt. Das
AND-Gates aus RD/WR plus MREQ zusammen. Und lässt sich dabei etwas Zeit, nicht schneller als mit LS/HC-Technik.
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PDP11 KL11 SLU in altem CPLD?
74HC166, das ungefähr so etwas wie ein VT-100 emuliert. Zwar nur den Output (kein PS/2) aber da ich keine serielle Schnittstelle sondern den 74HCT652 als Eingang verwende wird der UART wieder frei und daran kann ich dann die PS/2 Tastatur anhängen und via 74HCT652 den ASCII Code an den PDP-11 senden. Für den DCJ11 ist sieht es wie ein DLV-11 aus. Gruss Peter
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Feedback zu Eagle Routing
über die das Display mit Daten versorgt wird) - für jede Ziffer eine extra Steuerplatine mit einem 74HC595 Shift Register - die Steuerplatinen werden an die Hauptplatine per 10-poligem Flachbandkabel (2x5 Stecker/Sockel) angeschlossen, das transportiert dann 5V, GND und SI, SCK, SCL, RCK - jede Steuerplatine
explizit schlecht die Orphans zu lassen? Unten links müssen sie so eng sein, damit ich unter dem 74hc595 durchkomme und unten rechts will ich hält nicht mehr Platz brauchen damit die Platine nicht größer wird.
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MAX038 - Keine saubere Sinus am Ausgang
abschirmende Wirkung der Massefläche dort stark herabgesetzt. Eigentlich gibt es keinen Grund einen 74HCMOS-Chip zu verwenden. Ein simpler CD4060, mit 15V betrieben, täte es auch. Die von diesem Chip erzeugten Störungen sind deutlich geringer als die eines 74HC4060.
haben willst gibt es eine einfache möglichkeit. Du steuerst die Relais über ein Schieberegister ala 74HC595 an. Dessen Datenleitung vom AVR führts du über Optokoppler. So hast du überhaupt keine galvanische Verbindungen zwischen beiden Baugruppen. Das gleiche geht auch für den ADC.
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5x7 LED - ASCII Charset
das ganze so standardmäßig mit Zeilen multiplexen und Spalten Schieberegister aufgebaut (ATMega16, 74HC595, 74HC259) wie setz ich so ein Zeichen in so einem Zeichensatz überhaupt ein? Danke für die Hilfe Greetz Ebi
Peremptor schrieb im Beitrag #2570293: > Wie kommt man von > > 0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E (hex) > 126 17 17 17 126 (dez) > 1111110 0010001 0010001 0010001 1111110 (bin) > > auf das "A" (5x7), welches in Hex dargestellt doch 0x41 ist?! 0x41 ist der Index
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2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?
Lagerbestand sitzen, wenn die Teile nicht mehr gekauft werden. Ich hatte bei Kessler mal einige 74HC bekommen, die üeberwiegend bereits 1-2 Jahrzehnte auf dem Buckel hatten. Es gibt heute halt keine Tütchen mehr, und für Pollin ists wohl noch nicht schrottig genug.
neues Projekt verbaut werden und daß auch Reparaturfälle sehr selten sind. Und auch dann kommt da eher 74LS oder 74HC(T) als Ersatz rein. Genauso schätze ich auch Holms TO-3 Sammlung ein. OK, vielleicht verbaue ich demnächst wirklich mal wieder einen KD501/2/3 in einem Netzteil. Aber D192 & Co? Ich habe
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Wie kann ich aus 2 Ports 4 machen?
Einfachste und billigste Loesung - serielles Schieberegister (shift register) mit parallelem Ausgang. Die 74HC.. -Serie hat ein paar geeignete Typen, kostet ueblicherweise weniger als 1 Euro. Einer Deiner Ausgaenge vom parallelen Port treibt das Taktsignal, der andere die seriellen Daten. Einziger Nachteil
1 Port für Daten und 1 Port als Steuerbus für z.b. 74HC574.
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Mehrere DHT11-Sensoren parallel an Raspberry Pi
Hallo, ich muss bei einem Vorhaben mehrere (derzeit 6 Stück) DHT11-Sensoren an einen Raspberry Pi anschließen. Der DHT11 kommt zum Einsatz, weil er Temperatur und Feuchtigkeit messen kann und die Sensoren bereits vorhanden sind. Die Messrate jedes einzelnen Sensors
Multiplexer 74HC4051 3,3V fähig http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf 3 GPIO steuern welchen IN binär 000-111 1 GPIO macht Data
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ATMEGA 128 und ext. Speicher
Hallo Habe alles nachgemessen. Ich habe Datenverkehr auf den Ausgängen des AVR. Ich verwende ein 74HC573 Adresslatch. Wenn ich die Ausgänge des Latches offen habe müsste ich doch eswas messen können. Egal, ob ich das Latch auf high oder low oder mit Flanke triggere. Die Ausgänge bleiben immer low
des Latches mit Pullupwiderständen auf High gezogen werden? Das Gleiche Problem habe ich bei einem 74HC274, welches ich als Treiber verwende. Gruß Gruß
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Tipp für Protokoll für 12 Sensoren im Abstand von 10-40 Meter (Seriell?)
hat ein DE (Driver Enable) und ein /RE (Receiver Enable) Signal, und damit und beispielsweise einem 74HC138 (für die /RE) bzw 74HC238 (für die DE) kannst Du dann den einzelnen Sensor selektieren. Und RS-485 geht einige 100m weit. Abschluss- und Failsafe-Widerstände nicht vergessen! fchk
Harald schrieb im Beitrag #6435653: > LPC11C24 Ja hätte ich vermutlich auch genommen. CAN ist doch ziemlich einfach. Und Single Chip kann auch seinen Charme haben. RS485 würde auch gehen. Würde ich mir wahrscheinlich einen Controller suchen
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Programmieradapter für Atmel
vermeiden ;-)): Ich habe vor längerer Zeit einen ATMEGA 16-16 DIP mit diesem LPT-Programmieradapter mit 74HC244-Bustreiber von Rolf Milde programmiert: http://rumil.de/hardware/avrisp.html Auf der Platine der "Zielschaltung" befand sich eine entsprechende Schnittstelle, an die ich den Adapter angeschlossen
Ich nehme seit Jahren ohne Probleme von der erwähnten Rolf Milde-Seite den stk200-kompatiblen mit 74HC244 am Druckerport. Geht einwandfrei und ist schnell. Wenn viele Bitbanging-Spielereien Murks sind, müssen es nicht alle sein. Nur schade, daß der Druckerport am Aussterben ist :-(
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Uhr wie im Ham Yard Hotel in London Gesperrt
1. Bit = Impuls; 2. Bit = Richtung) von einem Schieberegister benötigt(z.b. http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595) Die Schieberegister speißt man mit SPI. Je nachdem wie die Ansteuerung des Schrittmotors wäre, müsste man natürlich pro "Uhrwerk" eine
less than 20mA current > consumption. 8-Bit-Schieberegister ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mit einem 74HC595-Schieberegister (Vorschlag von Sören Kleer), gingen also 1°-Schritte, also 360 Schritte pro Umdrehung. Das würde zwar reichen, aber die Nutzung von 'micro step' könnte trotzdem was bringen, um
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Audio Signale umschalten ??
Schaltungsteile davon übernehmen, sonst wird es nichts mit der Audio-Qualität. Du benötigst dann für 11 Eingänge weitere 22 CMOS-Schalter samt 11 Invertierer... Gruß
Analog-Switches bessere Ergebnisse. Nochmals um Längen besser (von den E-Charakteristiken her) sind die 74HC4066 und 74HC4067, die sind aber teurer und nur bis 6V Betriebsspannung zu gebrauchen.
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Wie ICs nach Verwendungszweck finden?
ja nicht zufällig irgendeinen Ausgang anschalten, sondern wissen welcher es ist. Daher ist ein 74HC595 am besten. Einfach alles mit 74HC595 machen, immer alle Bytes reinschieben, dann sinds 3 IO-Pins insgesamt für egal wie viele LEDs. Peter
schreiben, aktivieren, 01000000 schreiben, aktivieren, 00100000 schreiben, aktivieren, usw. Das 74HC595 steht allerdings auch schon auf der Liste und wird wahrscheinlich auch bald zum Projekt hinzustoßen. Gruss Andreas
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AVR + 47HC164 Code-Optimierung
Hi, Ich benutze den ATtiny2313 zusammen mit 3 Schieberegistern (74HC164) um 24 LEDs anzusteuern. Dabei soll das laden der Bits in das Schieberegister natuerlich so schnell wie moeglich vonstatten gehen, da man sonst auch die ausgeschalteten LEDs kurz aufblinken sieht
Warum nimmst Du denn keinen 74HC595 ? Peter
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"Device missing or unknown devise Error (-24)" Ponyprog
Dein Parallelportdongle kriegt keine Spannung ;-) VCC muss angeschlossen werden sonst sagt sich der 74hc im dongle "ohne strom geht nix"
Gut, mein Verdacht war jetzt, dass du den "besseren" mit 74hc244 hast quasi nach dieser (oder ähnlicher) schaltung http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Ispschaltplan.gif VCC ist laut Kanda-Standard an dem bei dir unbeschalteten Pin 2. Siehe auch http:
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CD4066: verbesserter Ersatztyp?
Gibt es für den CD4066 (Ron ~500 - 1000 Ohm) eine Alternative mit > niedrigerem Ron (50 Ohm)? 74HC4066, 35R bei 9V Vcc. Nur hast Du nix über die Versorgungsspannung geschrieben. Wofür ist der Wert wichtig? Viel Strom kannst Du eh nicht damit schalten.
erhebliche Verbesserung gegenüber dem CD4066. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4066.pdf
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Teensy Midi Hub & Prozessor
zwei genommen hab. Auch ist in Fritzing die Teilenummer nicht immer verfügbar, daher hab ich einen 74HC04 genommen. Soweit ich lesen konnte sollte der aber auch passen oder ist das keine gute Idee? Zu guter Letzt hab ich noch Ferritperlen eingebaut, ich hab zwar Pro und Kontra dazu gelesen, aber
genommen hab. > Auch ist in Fritzing die Teilenummer nicht immer verfügbar, daher hab > ich einen 74HC04 genommen. Ich habe den 74HCT244 verwendet. Der hat 8 Kanäle, und beim "HCT" ist die Schaltschwelle niedriger, so dass man ihn inputseitig mit 3,3V und outputseitig mit 5V betreiben kann.
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7-Segmentanzeige und Drehschalter
Schalters (1-6) anzuzeigen möchte ich eine 7-Segmentanzeige verwenden. Ich hatte gedacht "einfach" einen 74HC147 zu nehmen und dort auf die Eingänge 1-6 jeweils über den Drehschalter +5V zu schalten. Von diesem dann auf einen 4511 der dann die 7-Segmentanzeige steuert. Erst beim Aufbau ist mir aufgefallen das der 74HC147 invertierte Ein- und Ausgänge hat. Also werde ich den nicht verwenden können. Wie kann man das Ganze am einfachsten lösen ohne eine Diodenmatrix zu verwenden? Würde es funktionieren die 5V Schaltspannung
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schmitttrigger ohne hysterese
PS: Nimm einfach einen 74HC14, das ist Null Aufwand.
Ja, der 74HC14 ist gut geeignet, aber der hat natürlich eine Hysterese.
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Adresszähler am SRAM geht das so?
Ausschicht wo ein Adresszähler am einen 128K x 8Bit SRAM angeschlossen wurde. IO0..7 sind über einen 74HCT574 auch durcheinander geschaltet. Speicher IO0->74HC574 IO1,IO2->IO1, IO3->IO2 noch ist es klar, jetzt aber IO4-> IO7 , IO5-> IO6, IO6-IO5, IO7->IO4, IO8->IO3 -> Warum? Was für mich ein bißchen
Verzägerungszeit ist konstant zu allen Ausgängen. Habe ich letztens nach gesucht, für mich kommt evtl. der 74HC191 in Frage, Verzögerung typisch zwischen CP und Qn 26ns, typische Taktfrequenz 33MHz. Schnelleres habe ich zumindest bei den Standard-Teilen nichts gefunden, was auch noch "um die Ecke" zu bekommen
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Einschwingreserve bei Quarzoszillator
/lit/an/szza043/szza043.pdf http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74AHC1GU04_4.pdf
sehr geringe Lastkapazitäten arbeiten, die die Gatterlaufzeiten nur unwesentlich erhöhen sollte. Ein 74HC04 hat eine Gatterdurchlaufzeit von 9nsec, ein 74HCU04 von 7nsec. Sollte dieser geringe Unterschied wirklich einen so großen Einfluß haben? Könnte es nicht eher sein, daß die höhere Ausgangsimpedanz
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Attiny841: TOCC3 blockiert?
um einen Attiny841 mit internen 8MHz. Ich habe als Peripherie an PA7(CS), PA6(MOSI) PA4(SCK) für 74HC595 im Einsatz. Des weiteren muss ich eine kleine Last über einen Mosfet ansteuern. Das hatte ich bislang über TOCC0 gemnacht. Jedoch würde ich gerne TXD0 und RXD0 nun zusätzlich nutzen. Mapping
TOCPMCOE |= 1<< TOCC1OE; // FastPWM TCCR1A = (1<<WGM10); // Prescaler 64 TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<CS10); MOTOR_ON; MOTOR_PWM = 0; } int main(void) { time_init(); hc595_init(); motor_init(); extern unsigned short __heap_start; unsigned int seed = *((unsigned int
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[AVR] LED Matrix 5x7 - 24 Module = 700LEDs
Mehrzahl an Modulen aufbauen will, liege ich richtig wenn ich dann: - 15 Stück der Schieberegister 74HC595 - 3 Stück Treiberbausteine ULN2003 - 3 Stück 74HC259 - und kann ich statt dem AT90S2310 einen ATMega16 verwenden oder würde auch ein ATMega8 bereits reichen? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
>- 15 Stück der Schieberegister 74HC595 >- 3 Stück Treiberbausteine ULN2003 >- 3 Stück 74HC259 Das kommt drauf an: Wie hast du dir die Ansteuerung gedacht? Mach doch mal ne Skizze. >und kann ich statt dem AT90S2310 einen ATMega16
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SRAM UM6164 mit AVR?
. Prinzip: Der PORTB wird als 8 Bit breiter bidirektionaler Bus genutzt. Daran sind zwei Latches (74HC574) angeschlossen, die den Adressbus bereitstellen, so habe ich sogar einen 16-Bit Adressbus. Über 3 Pins des PORTD und einen 74HC138 habe ich die gesamte Adressierung gelöst. Somit sind lediglich
WR die Art des Zugriffs (lesen oder schreiben) festgelegt. Als Latch kannst Du beispielsweise ein 74HC573 verwenden. Einfach PortA 0..7 mit D 0..7 des Latch verbinden, nebenbei wird PortA 0..7 auch mit D 0..7 des RAM verbunden. Q 0..7 des Latch werden mit A 0..7 des RAM verbunden, A 8..A 12 des RAM
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ALU Funktionirt nicht richtig was kann nicht passen?
Ich habe alle IC bei Reichelt Bestellt 74Hc 32 , 08 ,11 , 86 ,04 283 , 4511 und und 74AC 00 Alle Vcc +5V und IC Sockels GS-KO 14P sind schon mit Condis bestückt . Und an jeden Sockel ohne IC Pin 7 0V Pin 14 5V beim VA Pin 8 ist
Wenn du nur 74HC und 74AC an den Schaltern dran hast, dann muss mit 10kOhm nach Masse fast 0V herauskommen. Mehr als 1microAmpere pro Gattereingang fließt da nicht. Hast du auch die +5V angeschlossen (pin 14,16).