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LCD mit ILI9325 funktioniert nicht!
nicht, dass dies den Multiplexer umschaltet. Auf der Unterseite der Platine befinden sich zwei 74HC245 (Octal bus transceiver; 3-state). http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf Prinzipiell eine wunderbare Möglichkeit zum Umschalten. Allerdings ist der für die Komando-Pins Zuständige
die "Touch-Widerstände" gemessen (jeweils einer pro Richtung). Die Verbindungen dafür liegen vor den 74HC245, d.h. diese beeinflussen den Touch nicht. Das LCD überlagert somit lediglich den Touch. Mit ca. 200Ohm Touch-Widerstand sollte der ili also eigentlich stark genug sein, gegen den Touch-Widerstand
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[V] Bauteile in grösseren Mengen abzugeben
sind bei einem Projekt übriggeblieben, und stehen daher zum Verkauf. SRAM K6F1008V2C-YF55 TSOP32/S ca. 4800 74LVC373APW TSSOP20/S ca. 1200 LP2984IM5-3.3 SOT23/S ca. 250 DIODE BAT54 SOT23/S ca. 18000 Quarz 20MHz 16pf HC49S/S ca. 9500 Buchse
lesens und schreiben mächtig sein. So nochmal die aktuallisierte Liste SRAM K6F1008V2C-YF55 TSOP32/S ca. 4800 74LVC373APW TSSOP20/S ca. 1200 LP2985IM5-3.3 SOT23/S ca. 250 DIODE BAT54 F SOT23/S ca. 18000 Quarz 20MHz 16pf HC49S/S ca. 9500 Buchse
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Merkwürdiges Verhalten des 74hc4067
Ich habe 8 Mux 74hc4067, von denen ich mit einem ESP32 den digitalen Wert des Signalausgangs pro Kanal auslesen möchte. Der Sig-pin ist fest mit 3,3 Volt verbunden. Die Ausgänge c0 bis c15 sind über Taster mit 3,3 Volt
das sagt bereits der Titel deines Threads aus: Nicht du machst Probleme bzw. Fehler, sondern der 74hc4067 hat ein "merkwürdiges Verhalten".
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An alle Grafikplatinenbesteller !
herause ist bleibt die Spannung konstant und der 7805 kühl. 2) Hab dummerweise beim bestellen anstatt 74AC02 einen 74HC02 und anstatt des 74AC573 den 74HC573 genommen. Macht das evtl. Probleme, weil zu langsam? 3) Mein größtes Problem ist der Mega. Das mein erstes Board mit Mega und bin mir nicht sicher
die mit den Waistates. Bedeutet das nun dass der S-RAM zu langsam ist oder liegts doch an den AC/HC-Typen? Als S-RAM ist der SR 32KX8 28P von Reichelt (62256-80) verbaut.
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Binärzähler 16 Bit? Gesperrt
das Gehäuse so groß sein müsste. Ich würde das eher auf zwei 8 Bit Zähler aufspalten, also z.B. SN74HC590
Gehäuse so groß sein müsste. Ich würde > das eher auf zwei 8 Bit Zähler aufspalten, also z.B. SN74HC590 Hallo Wolfgang und Patrick, die Auflistung von Wolfgang über www.digikey... ist schon klasse, lieben Dank dafür, denke mal sie für andere Dinge verwenden zu können. Da es eh ein Spaß-Projekt
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Wie kann man einen ATtiny2313 mit einem Fotosensor starten
Ein Problem könnte das unsaubere Schalten eines einfachen Phototransistors sein. Also besser einen 74HC14 davor. Dann isses wasserdicht. > (Kann aber auch sein, dass ich da irgendwie mal wieder voll daneben > liege...) Aussnahmsweise mal nicht ;-) MFG Falk
Ein Problem könnte das unsaubere Schalten >>eines einfachen Phototransistors sein. Also besser einen 74HC14 davor. >>Dann isses wasserdicht. >Wozu? Lass' ihn doch pegelgesteuert aufwachen, das geht schon! Den INT Ja eben, und um einen LOW Pegel ausreichender Dauer zu garantieren braucht es den C.
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Suche µC mit viel IO und ausreichend Schnittstellenfrequenz
vorgerechnet haben, braucht man läppische 2,56MHz. Das macht sogar ein AVR im Schlaf. Erst recht ein DSP. Ein 74HC165 kostet um die 20 Cent. Für 256 Eingänge braucht es 32 Stück, Kostenpunkt 6,40 Eur. An das [[SPI]] anklemmen und fertig. Ist das langweilig . . . . MfG Falk
zahlreichen Unterstützer. Es wird eine Lösung mit Schieberegistern werden. Entweder der vorgeschlagene 74HC165 oder ein Derivat mit 16Bit (zB 74F676).
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Pollin CPLD Board Erfahrungen?
TTLs sparen will. Kannst du mir ein guten Tip geben für ein Ein/Ausgangstreiber? Ich kenn den T74HC574 als 8Bit DFlipFlop. Kennst ein Typ der auch eine Art Levelshifter drin hat?
Überspannungsschutz, die Schutzdioden machen das schon. Nur da keine Dioden da sind, musste ich noch ein paar 74LVC245 vor schalten. Normale HC245 sind nämlich zu langsam. Die 74LVC245 sind auch 5V tolerant, haben daher auch keine Schutzdioden. Daher habe ich an alle Eingänge noch schnelle Schottkydioden gegen
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Signal von Uhrenquarz weiter verwenden
einiges, je nach Quarz. Ausserdem schwingt der 32 kHz Oszillator nicht mit voller Amplitude zwuschen GND/VCC, auch um Strom zu sparen. Damit muss man sehen, dass der Puffer dahinter noch sauber schaltet. Ich würde einfach einen 74HC04 Inverter dranklemmen
Ein CMOS Inverter a la 74HC14 belastet den Quarz nur minimal, du solltest aber den Abgleich nochmal überprüfen,wenn der Inverter dran ist. Du könntest auch ein NAND Gatter (4011 o.ä.oder den o.a. 7404) als Verstärker nehmen (
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4x4 LED Matrix - Denk- oder Lötfehler?
braucht der erste Transi 1/10 Basisstrom und der zweite 1/10 davon, also 24mA. Das schafft ein 74HC595. Es ist zu einer Zeit sowieso nur ein Ausgang belastet, also auch kein Problem mit Überschreitung von Ivss. Man braucht einen Basisvorwiderstand von 220 Ohm. Da der 74HC595 mit 5V versorgt
wie gesagt ... ich hatte die 74HC595 und die ULN2803 liegen ... zum Zeitpunkt als die Schaltung entstanden ist, wusste ich gar nicht das es die TPIC6B595 gibt ... geschweige wo man die her bekommt ... und wenn man nach den TPIC6B595
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[V] Restbestand, Fundstücke
TTL/CMOS: alle 0,15€ wenn nicht anders angegeben 74HCT123 SO-14 74HC374 SOW-20 74HC221 SO-16 74HC573 SOW-20 74HC688 SOW-20 74HC541 SOW-20 74HC373 SOW-20 74HCT157 SO-16 74HCT245PW TSSOP-20 74HCT688 SOW-20 74HCT377 SOW-20 74LS123 SO-16 74LVT16245B TSSOP-48 (0,50€) 74LVTH16245 TSSOP-48 (0,50€)
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Mit Hardware entprellen
RS-Flipflopschaltung hier https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210223.htm also 2 NOR pro Taster (z.B. 74HC02), oder 2 NAND (74HC00) wenn man die beiden Widerstände nach +Vcc legt und dafür den Mittelkontakt des Schalters an Gnd. Bei diesen Cmos Bauteilen für die Widerstände was fast beleibiges 10...100
so etwa 10k. Zu dem Verbindungspunkt noch mal Widerstand, so 1M, zu einem Schmitt-Trigger, so wie 74HC32. Zwischen Eingang von Trigger und GND ein Kondensator, so etwa 5-10-15n (je nach Schalterqualität).
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74HCT03: Auffällig langsames schalten von L auf H
my2ct schrieb im Beitrag #6544679: > Dietrich L. schrieb: >> Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132. > > Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-) Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04! Denn die ersten beiden Sätze lauten: Swen W. schrieb
HildeK (Gast) >my2ct schrieb: >> Dietrich L. schrieb: >>> Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132. >> >> Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-) >Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04! Normalerweise sind da noch mehr Gatter umsonst
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"Logik?" Suchbegriffe für Google gesucht
fehlen allerdings noch. Für 8 Bit brauchst du zwei 4-Bit-Up-Down-Zähler 74HC190 oder 192 kaskadiert. im Datenblatt http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15557/PHILIPS/74HC191.html auf Seite 6 steht, wie mehrere synchron hintereinandergeschaltet werden.
Logikfamilien sind die Serien "CD4K" (auch "CD4000" ; diese beginnen mit 40xx oder 45xx) sowie "HC" (74HCxx) . ==> Vielleicht kommt der speziell der Typ 40192 in Frage. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd40192b.pdf Das Bauteil gibts bei üblichen Versendern, kostet ca. 0,32 E / Stück
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logikschaltung (boolsche logik)
Logic ICs: z.B: 74HCxxx Mikrocontroller: z.B: PIC, AVR, STM32
statt den 74HC besser die 74HCT nehmen. Die sind auch bei 5V Betriebsspannung darauf ausgelegt, 3,3V Signale sicher zu erkennen. Bei den 74HC kann es da Schwierigkeiten geben.
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Rechteckgenerator 50 Hz Quartz genau
Hallo nimm einen 1MHz Oszillator. Dahinter ein 74HC390 (/10000 ) und einen Teiler /2.
>vorzeugsweise einfache CMOS Basis ) habe noch nicht gefunden... Sieh dir mal den xyz4060 (z.B.74HC4060) an. MfG Spess
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Alternative für ESP32 mit "etwas" mehr IO's - STM32 - Ein paar Fragen
Nimm einfach ein paar 74HC595 fuer die doofen FETs. Zack hast du Pins ohne Ende frei. Wer nimmt schon einen ESP32. Der skaliert doch nicht. Ende Fahnenstange := Ende Gelaende.
... schrieb im Beitrag #6651867: > Nimm einfach ein paar 74HC595 fuer die doofen FETs. > Zack hast du Pins ohne Ende frei. Wenn man die mit 5V betreibt, hat man gleich schön kräftige Gate Treiber - verglichen mit dem nackten ESP32.
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microcontroller und logik arbeiten nicht zusammen
Benedikt Olgun schrieb im Beitrag #3679349: > Hallo ich habe mir für ein projekt einen pic32... microcontroller > gekauft dieser läuft mit 3,3v Betriebsspannung und hat leider nur > bidirectionale ausgänge und meine l logik dahinter hat 5v TTL TTL? Also richtiges 74xx, 74Lxx, 74LSxx?
und logik direkt verbinde erkennt die logik das high signal > nicht richtig als high. Wenn es 74HCT oder 74ACT ist, dann solte es mit 3.3V CMOS Pegel klar kommen. Historisches TTL (siehe oben) sowieso. Ansonsten kann man 74HC/74AC natürlich auch mit 3.3V betreiben. > Ich habe ein ic gefunen (
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WS2812 Ansteuerung
Beitrag #5349711: > Naja, dann kann man auch gleich das "richtige" Bauteil opfern (z.B. > einen 74HC1G_irgendwas). Nicht HC, sondern HCT, sonst kommt man von Regen in die Traufe. Bei mir wird es ein 74HCT1G04 werden.
Der Zahn der Zeit schrieb im Beitrag #5350162: > Nicht HC, sondern HCT, sonst kommt man von Regen in die Traufe. Bei mir > wird es ein 74HCT1G04 werden. Ist natürlich richtig! Danke :) Beim '04 sollte man im Auge behalten, daß der das Signal nicht nur
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Spannungscodierte Versionserkennung
schon 1% Widerstände zu schlecht. Sowas macht man binär. Und wenn die Pins nicht reichen, nen 74HC165 dahinter und seriell auslesen. Peter
die drücken Dir einfach die hier in die Hand: 1k, 2k, 3.9k, 8.2k, 16k, 33k, 62k, 130k Ein 74HC165 ist viel billiger als ein Haufen Präzisionswiderstände. Peter
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74HCT245 max. Strom pro Ausgang / Ausgänge parallel schalten
bezieht. Die Summe muss man natürlich auch beachten. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT245.pdf Was ist der Sinn der Übung? Warum verwendest Du einen bidirektionalen Treiber dafür?
Ein 74LVC1T45 kann 24mA bei 3.3V und 32mA bei 5V treiben. Das wäre das passende für Dich. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf 8mA sind üblich für HC/HCT. Parallelschalten würde ich ohne
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Quartzoszillator für 4,1943 MHz
du überhaupt willst?!? Warum nicht x4060 und 4,xMHz Quarz und gut ist es. Läuft bei 5V mit einem 74HC(T)4060 völlig problemlos und ist billig.
überhaupt willst?!? > > Warum nicht x4060 und 4,xMHz Quarz und gut ist es. Läuft bei 5V mit > einem 74HC(T)4060 völlig problemlos und ist billig. Was ich will steht ganz oben ;-) Das Problem am 4060 ist (neben den 5V VCC) dass er keinen ungeteilten Ausgang hat. Klenster Teiler Q3 mit 1/8 der Quarzfrequenz
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Daten für Hybrid IC gesucht
Vielleicht hat "4000er-hater" da irgenwelche aus alten Sammmelkästen gefischt. M.E. sind die 74HC-Typen für Bastler kein echter Ersatz für 4000er-Typen, da der Betriebsspannungsbereich kleiner ist und die HC-Typen allein wegen Ihrer höheren Arbeitsgeschwin- digkeit mehr Störprobleme bringen.
Harald W. schrieb im Beitrag #5062873: > M.E. sind die 74HC-Typen für Bastler kein echter Ersatz für > 4000er-Typen, da der Betriebsspannungsbereich kleiner ist > und die HC-Typen allein wegen Ihrer höheren Arbeitsgeschwin- > digkeit mehr Störprobleme bringen
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mehrere µC an einem Takt?
schon in der Schaltung benutzt (z.B. man braucht ICP1), dann kann man Eingang von schon erwähnten 74HC04 an XTAL2 eines Mikrocontrollers einschließen (wo Quarz steht), die anderen bekommen Takt von Ausgang HC04 an XTAL1. Dabei ist wichtig, daß "full swing" geschaltet wird, sonst wäre Amplitude auf XTAL2
wäre die PB0->PB6 Methode geradezu ideal. Durch die interne Pufferung entfallen dann auch externe 74HC14 und man hat kurze Wege der CLK Signale
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Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)
abhorchen möchte, bin ich mir inzwischen über den Comperator Eingang nicht mehr so ganz schlüssig ->74HC14 o.ä. Das Problem der vielen Logik Familien liesse sich nur durch verschiedene Vorsätze lösen. Irgendwelche Hinweise/Kommentare? Viele Grüße Olaf
(http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74LVC541A_3.pdf) Octal buffer/line driver with 5 V tolerant inputs/outputs (3-state) für 0,71 bei R&S d) 74HC7541 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT7541_CNV_
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CMOS-Zähler gesucht
bis 10Mhz brauchst du den 74HC4060 Der 4060 ohne HC schafft bei 5V nicht viel mehr als 2Mhz
Der Oskar schrieb im Beitrag #6471787: > Spannung ist 3-5 Volt, Frequenzen sind 32.768 kHz bis etwa 10 MHz 5V kann schon zu viel sein für moderne 32kHz Quarze. Für 10MHz muß es schon der 74HC4060 sein.
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Genauigkeitsproblem
auf "1" liegen, wird die mit der höchsten Priorität ausgegeben. Deshalb einfach mal Datenblatt vom 74HC147 oder 74HC148 anschauen. >> Der Genauigkeitsverlust ist IMHO zu vernachlässigen. >Ist das eine Schätzung, Erfahrung oder hast Du es nachgerechnet? Ist Erfahrung, aber vertraue mir nicht,
GL2 # GL3 # GL6 # GL7 | | X2 = GL4 # GL5 # GL6 # GL7 [/c] Und nun das Datenblatt vom 74HC147
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wieder mal ATMega8 und ISP
Ich verwende den unter verschiedenen Seiten (zBsp.: Ponyprog) dargestellten AVR-ISP (den mit dem 74HC244, (selbstgebaut) und an den Ausgängen die an den Atmega gehen also MISO, MOSI, SCK, RST tut sich auch was wenn ich die Software sarte und lesen oder schreiben lasse. jetzt das Problem: Ponyprog
Billigst-Programmer ('n paar 5,1V Z-Dioden, Widerstände und 'nem Transistor) erledigt. Äh... kann denn der 74HC244 mit 3,3V-Pegeln umgehen? Vom HCT weiß ich's. mfg Lötlackl
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eigenes Z80 Mainboard - geht das so?
16kB Banks sind einfach implementiert: 4x4 dual-port RAM 74HC670. Apropos I/D Trennung: Wie kann man die unterscheiden? Hab grad kein Datasheet parat. M1 zeigt ja nur das erste Byte an.
Baustelle mehr wollte ich nicht haben. > 16kB Banks sind einfach implementiert: 4x4 dual-port RAM 74HC670. Ich hätte schon gerne 4 KB-Banks. Meine jetzige Planung hat noch 74LS189 drin, aber die gabs beim Händler des Vertrauens nicht mehr und darum kommt da jetzt SRAM rein. Hat den Vorteil, dass
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TOP3000 EProm Brenner für nur 26€!
So, habe meinen Brenner bekommen, gut verlötet, nix mit Hand lötstellen. Ist ein ARM STM32F103 , ne menge 74HC4094 drin. Zoll hat 8,81€ MWst verlangt.
#2325562: > So, habe meinen Brenner bekommen, gut verlötet, nix mit Hand lötstellen. > Ist ein ARM STM32F103 , ne menge 74HC4094 drin. Kannst du Fotos vom Innenlebel posten? Danke!
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Ringoszillator bauen
her sehr schlecht. Oder ich schalte ein paar Mignonzellen in Reihe und schließe sie direkt an den 74HC04N. Die Periodendauer des Signals sollte man einstellen könnnen mit Hilfe des Potis zwischen 10ns und 1µs. Um das Rechtsignal zu erzeugen würde ich einen 74HC04N verwenden. Ich hab nen kleinen
schrieb im Beitrag #2844546: > sollte zwischen 1Mhz und 100Mhz einstellbar > sein Mit einem 74HC04? Keine Chance. Und Rauschen tut da auch nichts. Vllt. sagst du mal, was das ganze soll, und dann denken wir darüber nach, wie man sowas machen könnte.
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externer ADc an Mega8
Zieh dir mal das Datenblatt vom 74HC4051. Das ist ein Analogmulti-Demultiplexer. MW
Hallo Jack, habe in meiner Kiste einen mega8535 gefunden...der müsste es auch tun! Also dann: 8x 74HC4051 -> mega8535 -> MAX232 ->SubD9 Die Software aus dem AVR-Tutorial (ADC) anpassen, 3 Ausgänge als Schalter für die MUX.... Hast Du einen hilfreichen Tip wie man das am besten macht ? Ich bin neu
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Steuersignal-Degradation bei Zusammenschaltung mehrerer Dynamixel-Servos
Nimm einen 74HC244, schalte alle Gatter parallel und puffere damit das TTL Signal. Anderer Puffer wäre z.B. der 74HC573, den man auf transparent stellt. Das sind Bustreiber, die ein hohes Fan-Out haben.
Schmitttrigger Gatter setzen, damit die Antwort etwas deutlicher wird. Man könnte auch sowas wie 74HC245 einsetzen, der bidirektional ist, aber das erfordert ein Signal zur Richtungsumschaltung.
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ATMEGA32 Prellspitzen abfangen
3. dto. Versorgungsleitung? @ kbuchegg: Kurz zur Funktion. Die Leitungseingänge liegen am 74HC165 an. Die Information ob offen / geschlossen wird als 1 / 0 als MISO per Leitung an den 74HC595 und an den Prozessor gegeben. Im Prozessor erfolgt der Vergleich des Leitungszustandes (für alle 32
immer noch beim geringsten Puls. Etwas verzögert zwar, aber er beisst. > MISO per Leitung an den 74HC595 Wo kommt da jetzt auf einmal ein 595 ins Spiel?
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Quarzoszillator Ausgangs Frequenz Teilen!
Miniaturquarze damit überlastet (zerstört). Nimm die kapazitive Dreipunktschaltung mit einem CMOS-Gatter (74HC04). Und dekadische CMOS-Teiler (74HC390).
CD4040BE ist auch nur bis 3,5MHz spezifiziert (bei 5V). Dann nimmt man wohl besser Binärzähler aus der 74HC Serie.
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USB Koppelfeld für Festplatten
Wenn wir alle Infos auslesen wollen, brauchen wir einige IN's und OUT's: PRTPWR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC GR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC AM[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC OCS[7:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Für die 14 USB-Power-Schalter fallen an: OCS[14:1]: über 74HC165 und SPI an den µC PRTPWR[14:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Einverstanden?
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Layout überprüfen bitte (8051)
aufgelegte Variante :-) Sagt mal macht es etwas aus wenn sich ein Signal aufteilt/gabelt ? Unten vom 74HC00 geht so ein dünner blauer links hoch. Der kommt grün links von der CPU und geht auch noch blau hoch zum linken EEPROM. Leider kann ich den nicht anders verlegen.
Versorgungsleitungs-Führung nicht optimal sternförmig ist, vor allem im Bereich der EEPROMs und des 74HC00. Es soll da galvanische Kopplungen geben zwischen dem Strom des einen Chips und des anderen Chips der die gleiche Leiterbahn mitbenutzt. Scheinbar beeinflussen sich da die Elektronen wenn sie
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64x16 LED Matrix Treiber IC
nebeneinander und 2 Reihen untereinander. Die 64 Spalten kommen jeweils über einen 100 ohm Widerstand an 74HC595 Schieberegister und die 16 Reihen sollen auch über 2 solcher Schieberegister gesteuert werden. Das Problem ist nun, wenn alle LEDs einer Reihe an sind, fließt ja ein Strom von fast 2A über die
Datenblatt der 8x8 Anzeige (10mA) beworben. 1. 16 Reihen ist ungünstig, nimm 8 Reihen und 80mA 2. Ein 74HC595 schafft keine 30mA, schon gar nicht aus allen 8 Ausgängen zugleich. Nimm TLC5916, der spart gleich die Vorwiderstände, oder CAT4016 oder ähnliche, und schafft die 80mA. 3. Eine Zeile muss bei
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10 cm 7-Segment-Anzeige zu dunkel
UDN2981 mit 74hc595 für Anoden oder ULN2804 mit 74hc595 für Kathoden.... Gibts alles bei Reichelt... Platz wirds wohl genug geben, keine 1000 Transistoren, keine spezial IC, billig. M.
>>mit dem "UDN2981 mit 74hc595 für Anoden oder" ist es aber doch ein >>andere aufbau als mit dem "TPIC6C595"?! Ein Display mit Common Anode hat viele Kathoden, also: ULN2804 mit 74hc595 für Kathoden >>Moin... Also
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1000 Leds an Atmega32
Florian schrieb im Beitrag #3885974: > Damit kann ich eine > 32 x 32 = 1024 LED Matrix betreiben (Mit Treibern natürlich). Liege ich > damit richtig? rechnerisch ja, Praktisch wird es aber kaum gehen. die LEDs haben dann nur noch 1/32 ihrer Helligkeit. Und mehr
im Beitrag #3886485: > Wenn man 4 ULN2803 Horizontal und 4 UDN2981 Vertikal anlegt, ergibt das 32 x 32, das ist für mich 1024, für dich ?