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64 Eingänge für Arduino
acht 74hct165 hintereinander könnten das ....
Leider ist die Auflösung schlecht ( musste ich über 3 Rechner machen). Es sind 4 74LS373 auf dem Bild. (32 Eingänge). Das funktioniert, nur ist ein IC Friedhof .. :-)
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Schieberegister für analoge Signale
multiplexen, d.h. sie der Reihe nach einschalten, dann brauchst du einen Eingang und 5 Ausgänge für 32 NTCs
Sowas ist im Atmega auch drin. Der hat auch nur einen ADC aber 6, 8 oder mehr Eingänge. Mit einem CD74HCT4067 kannst du 16 Ein- oder Ausgänge multiplexen. mfg.
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MC68000 mit uC "verheiraten"
@A.K.: Meinst du dieses eine 32k x 8 RAM? 56€ nur für das RAM ist dann doch etwas viel...
Als dualport Ram eignet sich ein 74HCT646, kostet Grössenordnung von 1 Euro (z.B. Reichelt). In grauer Urzeit gabs mein unter dem Titel MC-Tools einen 8051 basierten Microcontroller, der auf einer PC ISA Bus Karte realiseiert war. Dort
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Analoger Demultiplexer mit Automatik oder andere Lösungsmöglichkeiten
MOSFETs aufteilen kann. Meine Idee hier war: - Analoger 1:8 Demultiplexer nutzen, wie bspw. den 74HC4051 (Link: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf) - Dahinter jeweils ein LTC6992-1 (Link: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ltc6992-1-
. Die umzuschalten wird kaum gehen, wenn man 16kHz verarbeiten möchte, weil man das mindestens mit 32kHz abtasten muss -> 200kHz Umschaltrate. Also alle auslesen und analog speichern. RC-Kombination gfs.
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7 n MOSFETs direkt an einer NodeMCU
Aber welches Board? NODEMCU ist ein Board, also Hardware.. Fragt sich nur ob 0.9, 1.0 oder esp32
Nimm einen 74HCT259 dazwischen, dann muss nur ein Pin still halten beim booten. Und wenn du den mit 5V versorgst, dann reichen auch einfache Logikpegel-MOSFETs.
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Probleme mit MMC lib von Ulrich Radig
geschrieben wird. (IMMER genau gleich, also nicht zufällig.) Ich dachte zunächst es würde am Levelshifter (74hct04 oder 40106) liegen. Hardware Fehler konnte ich nach vielen Versuchen jedoch ausschließen. Nun habe ich es mit der MMC Lib von Stefan Seegel versucht, die bei mir auf einem ATMEGA32 perfekt läuft
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Problem mit Programmer
das Forum und das Netz durchsucht. Also folgendes Problem: Ich habe mir ein Dongle gebastelt mit 74HCT244. Mit dem habe ich einen Mega32 programiert und ein bisschen probiert wie er funktioniert. Das klappte alles bestens bis eines Tages irgendwas passierte. Keine Ahnung was. Jedenfalls lässt sich
zusammengebaut damit den Mega ausgelesen und auch geschrieben. Ergo dachte ich mir der Dongle ist hin. 74er getauscht nix passiert. Also noch einen Dongle gebaut --> gleiches Ergebnis. Nun gut kein Problem. Also dachte ich es liegt am Rechner. Nachdem ich nun an verschiedenen 5 Pc's ausprobiert habe und
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RAM auslesen
eine einzelne Datenleitung hängen solltest... Sch Dir mal das Logiksymbao eines 8Bit-Latches an, 74HCT373 zum Beispiel. Außerdem: Dual-Port Ram ist nur für sehr spezielle Anwendungen nötig, eine Erwähnung, daß es das gibt und der Hinweis, was das Besondere daran ist, reicht da auch völlig aus.
normales RAM gehen mit einem Datenbuss (8Bit), einem Adressbus (z.B. 15Bit (das währe dann aber ein 32k x 8 RAM, da 2 hoch 15 = 32768 = 32k)) und ein Controlbus.
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AVR externes RM
externes RAM anschließen, und zwar ein 628128 mit 128kb, ich hab bisher wie hier auf dem Bild ein 74HCT573 angeschlossen leider übersehen, das hier bloss ein 32kb RAM verwendet wird, deshalb meine Frage kann ich da irgendwie ein 128 anschließen, welches ja 4 pins mehr hat undich weiß nicht wohin, reicht mir auch wenn ich 64 oder 32kb des 128kb moduls nur nutzen kann. Mit freundlichen Grüßen Lars
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
der TTL-Pegel auf die vom Bootloader erwartet RS232-artigen Level benutze ich zwei Inverter eines 74HCT04, und als "Widerstand" zwischen der Rx und Tx line habe ich einen 100 Ohm Widerstand mit ner 1n4148 Diode (rictig rum) parallel geschaltet. Der kleine Widerstand und die Diode sind wichtig um mit
sehr oft einfach verloren. Ich habe Baudraten von 19200-57600, die bei Verwendung des USB-Adapters+74HCT04Inverter+RD-Netzwerk problemlos funktionieren, getestet. Immer das Selbe, Verbindung klappt... aber bleibt meistens nur sehr kurz bestehen. EPPROM lesen geht z.B. gar nicht. Ich kenne mich nun
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Gameboy (DMG) ROM mit Arduino auslesen
nochts finden. Guck Dir das Timing von einem 27C256 an. Das ist die programmierbare Variante eines 32k ROM-Chips. Neben /RD (/OE) muss es noch eine zweite Leitung (/CE) geben, die auf Low gelegt wird.
Das mit dem 74HCT541 war keine gute Idee. Anscheinend zieht die Led ihren gesamten Strom durch den Buffer vom Eingang, also vom ROM :-( Hat gottseidank überlebt da ich nur eine angeschlossen hatte... Dann habe
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Welcher Atmel für PWM+DMX
andere Seiten den udn2981 (oder TD62783AP, ist baugleich aber billigeR) empfehlen. Schieberegister 74X164 (am besten HCT, LS tuts aber auch) http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22008 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22069 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=3332 Alles sehr günstig, aber eine Bestellung
256 läuft der Timer über und die IST wird aufgerufen) Das heißt du kannst einen Timer Prescaler von 32 nehmen (falls es den gibt) dann würde die ISR 8000000Hz/32/256 = 976 mal pro sek aufgerufen also alle 8192 Takte, die IST braucht schätzungsweise höchstens 300Takte, das heißt die bleiben 8000 Takte
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Funktion einer Video-Schaltung
habe ich die Funktion dieses Filters noch nicht so ganz verstanden? Auf Seite 20 vom Datenblatt des cd74hct4046 von TI ist auch ein Aufbau eines Filters mit einem Offset beschrieben, also einem zusätzlichen Widerstand in Reihe zum Kondensator, wäre das hier angemessen? Oder sollte ich mal einen Blick auf
funktionieren, das würde wohl nicht reichen. Achja: Ich hatte auch nicht den CD4046 verwendet sondern den 74HCT4046, das ist die "High-Speed-Ausführung" vom CD4046, offenbar aber nicht high-speed genug.
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5V LCD an 3V Datenbus. Geht das?
einen Pegelwandler oder geht das direkt mit den 3V Datenbus? Oder welchen Datenbustreiber ähnlich HCT244/245 würdet ihr empfehlen. Danke für AW mfg Roland
Es gibt verschiedene Pendant's vom 74xx245, z.B. xx8T245, xx3245, xx4245, xx16T245, xx164245, ... (u.a. von TI), die alle im Pegelwandler-Artikel nicht auftauchen. Den richtigen musst du dir selber suchen und du musst dich um die Signal-Richtung
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80188 System
Zurzeit habe ich das Grundkonzept schon ausgearbeitet, ich dachte mir ich hänge einen 32kbyte RAM ,einen 8 kbyte EEPROM , ein 128 kb EPROM ( bestehenden aus 2 27C512 EPROMs) und Input/Output IC (PPI,UART) an. Na ja ich weiß ich könnte einen ATXmega Controller nehmen aber er würde mein
Adressenbus zu demultiplexen nimmt man das ALE Signal das CPU herstell und verbindet es mit einen 74HCT573/373 um den unteren Adressbus zu verwenden. So weit ich weiß machen das nur die Intel CPUs ab 8080, bis zum 80368, danach weiß ich nicht so genau. Der Z 80 hat keinen gemultiplexten Adressen/
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maximale Xilinx CPLD clock Frequenz
Ich vergaß zu sagen, dass ich einen Pegelwandlung von 3,3 V nach 5V versucht habe. Einmal mit zwei SN74HCT125N Bausteinen und nachdem dies nicht klappte mit zwei HD74LS06P. Die erste Variante wird im Beitrag Pegelwandlung vorgeschlagen. Beide habe nicht funktioniert und so gebe ich die Signale des CPLD direkt auf den AVR Atmmega32, welcher mit 5V läuft. Tatsache ist, dass mein C-Programm immer einen Wert abholt und darstellt. Eine einzelne Fehlübertragung dürfte sich auf die nächsten Transfers nicht auswirken, da der Zähler
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Anfängerfrage zur Programmierung und Hardware
zielsystem programmierbierbar". Also ein paar Pins herausführen, ein serielles Kabel zum PC mit einem 74HCT244, fertig. Wie weiß der AVR welche Daten in welchem Protokoll kommen und wo er die ablegen muß ? Haben die einen BootLoader in einem ROM oder wie was ?? 2) Ich habe mich für einen ATMEGA 32 oder
debugger OCD - On Chip Debug bei OCD hast do in jedem AVR chip einen embedded debugger ! Atmega 32 und 64 haben alle drei merkmale :) und wenn du einen deinen AVR mit AVRstudio in echtzeit debuggen willst dann siehe hier http://www.case2000.com/JtagIce/ da gibt es beschreibung wie man selber
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Transistortester AVR
usb -v bekam ich auch die "did not find any USB device" Fehlermeldung. Ich habe dann libusb-win32-bin-1.2.6.0 aus dem Internet geladen. Im ausgepackten Verzeichnis habe ich den "libusb-win32 Inf-Wizard" ausgeführt (Doppelklick). Mein Diamex ALL-AVR war dabei schon eingesteckt (USB). Danach geht
nicht billiger und muss natürlich richtig gemacht werden ;) @Buchsenleiste: Was spricht gegen SPL 32?
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SPI als Bussystem fuer Distanz ~ 3m geeignet?
Ich habs mal für ein Muster mit SPI-Ausgabe und und 32 x 74HCT4094 (256 LEDs) gemacht, die Gesamtlänge betrug 4m, lief mit ca. 100kHz Takt und funktionierte völlig problemlos. Da Einzelstück, habe ich keine weiteren Messungen gemacht.
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Schnelles Analogsignal (2ns) unverfälscht umschalten
Spannung HIGH (OFF) = 4.5V Spannung LOW (ON) = 2.2V Duty cycle 20% Ich habe also alle 160ns einen 32ns pulse, der mit einer fallenden Flanke (2ns) startet von 4.5V => 2.2V, dann ca. 30ns auf 2.2V verweilt und dann wieder in 2ns von 2.2V => 4.5V. Dieses Signal habe ich von zwei verschiedenen Quellen
einen Komparator schicken und es X2 nennen. X2 und X2 kannst du jetzt mit einem digitalen Mux wie dem 74HCT151 oder ähnlichem umschalten. Vermeide einfach analoges Zeug umschalten zu müssen, digitalisiere es vorher.
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WS2812 mit abweichendem Timing?
stammt vom Chinesen und enthält laut Beschreibung LEDs vom Typ WS2812B. Ich nutze den UART eines Pic32 zur Ansteuerung. Der UART ist auf eine Baudrate von 4 MBaud und auf 8bit + 1 Start- und Stopbit eingestellt. Jeweils 5 UART-Bits erzeugen 1 bit für die WS2812B. Pro Byte werden daher 2 Bits für die LEDs
Pegelwandler von 3.3 auf 5V verzichten können. Die Invertierung des UART-Ausgangs läßt sich beim PIC32 per Software realisieren.
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AtMega8 Programmieren
Prommer war ein schnell selbstgebauter an der parallelen Schnitte mit Pony2000 einfach nur den H74HCT244 Bustreiber der sich aus den Ports selber versorgt, viele Schottkydioden und ein kleiner Elko. Hast du noch ne parallel Schnitte ? dann stelle ich meinen Plan ein.
auf die eigentliche Frage zurückzukommen: Das heist dass die Program Page 5 bits breit ist, also 32 Adressen hat. Auf diese Adressen schreibst du *zuerst LowByte*, dann HighByte. Es gibt 7 bits für Pages, also 128 Pages. Wenn du die 32 Adressen beschrieben hast, sendest du *Write_Program* *
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Überstromschutz für Motorsteller
CSNF181.html). Das PWM-Signal wird vom µC über einen Treiber( http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT244.pdf ) auf einen Optokoppler gegeben. Dieser Treiber hat einen invert. Eingang, der bei einem "1-Signal" den Ausgang sperrt. Mein Gedanke ist eine Logikschaltung zwischen Sensor und Treiber
einfacher als ich dachte und funktioniert soweit! Zur Steuerung und Reglung benutze ich einen ATmega32, dieser besitzt laut Datenblatt auch einen Komperator. Jetzt könnte ich logischerweise diesen verwenden, um entweder per Sofware die PWM im Fehlerfall zu deaktivieren und/oder, wie schon erwähnt, den
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24 Bit parallel ausgeben / IC Auswahl?
und Ausgeben bzw. Zustand halten IC gibt was beides kann. Na klar gibts das. Zum Beispiel das 74HCT595. Es hat einen Takteingang für serielle Eingabe, und einen weiteren Takteingang für parallele Ausgabe. Die Speicherung findet also zweistufig statt.
Leitungen. Denn die hat einen weiteren Vorteil. Brauch ich nicht 24 Leitungen sondern irgendwann mal deren 32, dann ist das trivial durchzuführen.
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AVR-Ctrl / Parallel geht nicht mehr
Hallo! Ich habe mir vor einigen Tagen das AVR-Ctrl Board gelötet und mit einem ATMEGA32 inkl. externem 16MHz Quarz gestückt. Ich programmiere den µC über die parallele Schnittstelle meines Thinkpads R52. Dazu habe ich mir das DT-006 Parallelkabel mit 120 Ohm Widerständen gelötet. Bisher
mit den Kabel mit 120 Ohm Widerstände. Aus diesem Grund ist es besser sich einen Adapter mit einem 74HCT244 zu machen, da fallen zumindest die Pegelprobleme weg.
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Impuls kürzer als Takt erzeugen
Ja so in etwa schwebt mir das auch vor, aber ich muss mal gucken was der 74HCT14 der den Takt erzeugt, kann... müsste ja mind. 32 Mhz (2x) sein.64 Mhz wird der nicht schaffen..
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Selbstgebautes LCD ansteuern - Bastler braucht denkhilfe
? Direkt dran, wenn dein ESP 12 Pins übrig hat. Ansonsten brauchst du eh einen CMOS-Treiber wie 74HCT595 die gleich die Wandlung von 3.3V auf 5V machen könnten falls dein LCD 5V braucht.
Direkt dran, wenn dein ESP 12 Pins übrig hat. Ansonsten brauchst du eh Ich hab die ganze Palette 8266/32/32S/32S2. Direkt dran wäre natürlich supi. Ich dachte der uC hätte nur unbelastbare I/Os mit ein wenig Gleichstrom.
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MMC/SD ansteuern mit AVR
SPI Takt betreibt Ihr die MMC Karten ? Ich komme nicht über 1 MHz mit der Schaltung von Holger (74LVX04 + 74HCT125). Ich habe eine kleine Adapterplatine über 15cm Flachbandkabel am STK500. Ich komme auf 104,5 KBytes/sec lesen, und 62,1 kBytes/sec schreiben (ohne Dateisystem). Wie sind eure
Hallo @all, Hier der neue Source Code, Problem war es das dieser nicht mit einen Mega32(FAT) lief. Habe es mal mit einen Mega32 getestet und den speicher weiter Optimiert. Somit läuft es nun auch mit einen Mega32. Mfg Ulrich
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Simpad zerflasht
Guten Abend Habe ein böses Problem, habe ein Simpad mit 16MB ROM und 32 MB RAM was ich versucht habe upzudaten und nun bleibt der Bildschirm scharz wen ich es anschalte. Wen ich das Flashprogram starte und ein Bootlader versuche raufzuziehen kommen nurnoch Hürogliefen mehr
Tut mir leid Ralf, aber Danke für die schnelle Antwort In dem Stecker sin Chips drin 2x 74HCT244 Ja es it so das ich einen Debian PC betreibe und das ich da versucht habe das zerflashte Simpad zu flashen über das JTag Kabel. Ich bleibe leider immer beim suchen über den Parallelport
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ESP32to Level Converter
eine Seite des Converters 5v/3,3V nicht anschließe Kann der Converter selbst einen Defekt des ESP32 verursachen.
Nimm doch einen halben 74HCT04 und zwei Widerstände als Konverter. Oder um was für Signal geht es.
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SRAM's Verbinden
62512 = 512kBit = 32kByte. Dafür brauchst du 16 Adressleitungen und 8 Datenleitungen. Für 4 RAMs brauchst Du 18 Adressleitungen. Die _oberen_ beiden gehen auf einen 74HCT138 (auf A0 und A1, A2 ist dann auf 0 geschaltet),
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STECCY - ZX-Spectrum-Emulator mit STM32
I2C. Bei zwei 8-Bit-Ports, wäre eine Erweiterung denkbar mit z. B. einem acht-aus-drei Dekoder, 74HCT138 oder so. Braucht drei Bits. Wenn man 16 Leitungen für I/O nehmen könnte? 0 - | 1 ----74HCT138 ===> 8 Bits nach draußen für Ausgänge, SPI/SS, CS-Leitungen 2 - | 3 - I2C/SDA 4 - I2C/SCL
/bitluni/ESP32Lib
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VGA-Ausgabe in Elektronikprojekt einbauen
RAM verfügt und zum anderen den RAM-Inhalt per DMA als VGA-Signal ausgeben kann. Als Beispiel STM32F4xx oder STM32F7xx.
sind schon 96k RAM eingebaut. Hinter die Datenleitungen dann DACs, in die HSYNC und VSYNC Leitungen 74HCT-Gatter für 5V-Pegel, und das wars. Alternativ zB: http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/lpc-cortex-m-mcus/lpc-cortex-m3/lpc1700-cortex-m3/scalable-mainstream
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bistabiles Relais für AVR/Arduino
Also müsste ich für bistabile Relais mit einer Spule diese Bausteine nehmen: 74HC595 und zusätzlich UDN2981 Richtig?
besprochen, Platine von Adafruit entworfen und nachgebaut auf der Bucht für 3,50 Eur: L293D H-Brücke 74HC595 Schieberegister https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield https://mcuoneclipse.com/2013/06/17/tutorial-arduino-motorstepperservo-shield-part-3-74hct595-shift-register/ http://www.ebay.de
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OV9655 Kamera hat nur Blautöne
Bit-Bang) und läuft einwandfrei (getester mit LA, OSZI, und einem HMCxxx). Die Pins sind über einen 74HCT126 gemuxt, damit die CAM und das STM nicht gleichzeitig als Master agieren. Ebenso werden die DMAs LCD_Funktionen und sonstiges schön umgeschaltet (zuerst das eine aktiv, dann das andere....). Ausserdem
we will update our errata on web soon . Thank you again for your findings . Cheers, STOne-32 { STM32 moderator } " *aus dem Blog; https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/cortex_mx_stm32/Flat.aspx?RootFolder=https%3a%2f%2fmy.st.com%2fpublic%2fSTe2ecommunities%2fmcu%2fLists%2fcortex_mx_stm32%
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N-Mosfet mit ARM (3V) sicher ansteuern
Hallo, möchte mit einem ARM(STM32F0) gerne 12V/2-4A über PWM schalten. Bevorzugen würde ich das Schalten von GND, oder gibt es da Einwände? 12V --- LAST --- N-Mosfet --- GND Kann mir da jemand eine gute Schaltung nennen mit Bauteilen
. Für 5V würde ich IRF7103 & Co empfehlen. Muss man ggf. einen kleinen [[Pegelwandler]] einsetzen, 74HCT04 reicht.
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STM32 TIM4 Interrupt zur Ansteuerung LEDs ähnlich PL9834
Hallo, ich arbeite mich in den STM32 mit dem STM32F4Discovery (407) ein (Coocox IDE 1.7.8). Nun habe ich ein paar von den LEDs (siehe Anhang, voltage step down programmeable). Da die mit 5V laufen, hab ich noch einen 74HCT125 zwischen
Brechpunkt in der Interrupt wird nur selten aufgerufen. Ach ja, simpleDelay: void simpleDelay(uint32_t ms) { uint32_t current = millisCounter; while( (millisCounter-current) <= ms) { } } Wenn ich so nachrechne, dann sollte es mit der Einfachmethode nicht gehen, For-Schleife wird 35 mal
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STM32F3 MAX7219 SPI
***************************************************************************** */ #include "stm32f30x.h" #include "stm32f30x_gpio.h" #include "stm32f30x_rcc.h" #include "stm32f30x_spi.h" #define SCK_Pin GPIO_Pin_10 #define SCK_Pin_Port GPIOC #define MOSI_Pin GPIO_Pin_12 #define MOSI_Pin_Port
vorgegebene > Spannung und schaust, was passiert? Weil ich die nicht auf dem Lochraster habe? Und einen 74HCT04 dazubauen ginge noch aber vorher Klarheit schaffen.
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Pollin-Board was muss ich alles noch bestellen
Nimm mindestens zwei, du brauchst eins beim Experimentieren mit ADC. Schieberegister aus der [[74xx]] Reihe hat Pollin nur das 74HC195. Ich würde damit bis das im Tutorial kommt und dann bei einem anderen Händler die inzwischen aufgestauten Dinger inkl. Schieberegister 74HCT595 bestellen. 100nF Kondensator
ein anderes Organisieren. Beim Pollin Board ist 5V an Pin 26 von J4 (= Pin 14 (RXD) bei Atmega16/32) *normal*. Die liefert der an RXD angeschlossene Pegelwandler MAX232 als UART-TTL-Ruhepegel siehe [[RS232]]. Die 5V sollten dann auch am freien Ende des eingesteckten IDE Kabels ankommen. Für die
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Eingangsschieberegister 74HCT165 in C
Hallo, bin ja noch relativer Neuling aber arbeite mich grade hoch. Nur meine 74HCT165 bringen mir Werte, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann (wenn ich mehrfach nacheinander auslese bleiben die 16bit (2 stück kaskadiert) aber gleich, also kein Zufallsgenerator ;) ) Folgenden
__SRI_RDDR__ |= (1 << __SRI_RPIN__); // Die routine zum einlesen (die 16bit werden in eine uint32_t variable // gelesen (sr_Input) void readSR_In(void) { int i; /* CLK auf High, dann PL LOW HIGH*/ __SRI_CPORT__ |= (1 << __SRI_CPIN__); __SRI_RPORT__ &= ~(1 << __SRI_RPIN__); __
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SP209: 200 MSPS Logikanalysator mit optionaler Industrievariante
die Eingänge gemultiplexed. Da konnte man dann 8 Kanäle mit 100 MHz oder 16 Kanäle mit 50 MHz oder 32 Kanäle mit 25 MHz abtasten. Grund dafür war das relativ langsame RAM, da musste man vier "100 MHz-Samples" sammeln und dann parallel mit 25 MHz reinschreiben. Das Prinzip liesse sich in Umkehrung auf die Cypress-basierten Dinger übertragen: ein Satz 8 bit-Latches (74HCT573) schnappt die Daten auf, und die werden dann reihum ausgelesen und zum PC gestreamt. So tauscht man (bei Bedarf konfigurierbar) Bandbreite gegen Kanalzahl.
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STM32F411 --> SPI --> MAX7219
von 3,3 Volt. Dann sollte alles stimmen. Andere Möglichkeit: zwischen Mikrocontroller und Indikator 74HCT14 einschalten, je 2 Ventile nacheinander, da sie invertieren. Das kann man sehr bequem machen: Pin 1, 2-13, Ausgang 12; Pin 3, 4-11; Ausgang 10; Pin 5, 6-9, Ausgang 8. Das habe ich einmal gemacht
gestern hatte er auch 4.7V also mehr als > 3V. mit 3 V Auf der Seite von http://www.st.com bzg. STM32F411 steht: The STM32F411xC/xE operate in the - 40 to + 125 °C temperature range from a 1.7 (PDR OFF) to 3.6 V power supply. Wenn du hier 5 V verwendest, ist dein STM32F411 schon lange tot. MAX7219
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Stromzähler auslesen
leider ein invertiertes serielles Signal aus. Also habe ich in meinem Fundus gesucht und eine SN74HCT14N gefunden. Jetzt sieht das Signal so aus: siehe Bild UND das obwohl ich den Inverter IC nur mit 3.3V versorge, aber zum Testen reicht und klappt es!
76 05 32 BF 6B 73 62 00 v 2¿ksb 62 00 72 63 01 01 76 01 01 05 10 EA 79 27 09 08 b rc v êy' 05 0E 42 2D 4C 69 2B 01 62 00 63 4C AD 00 76 05 B-Li+ b cL v 32 BF 6B 74 62 00 62 00 72
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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
Und Kernspeicher hatten wir schon - aber keinen 32Bit-USB-Stick. Gerade eben aufgebaut. Geht.
Weil wir ja neulich bei diversen Displays waren, habe ich noch diese VQC32 in der Kiste gefunden.
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Logikschaltung
Guck dir mal die CoolRunner Familie von Xilinx an. Mit einem 32 Zellen CPLD kann man schon viel reissen, und früher gab es mal ein Tool, mit dem man sich die Logik grafisch zusammenklickern konnte, ohne Verilog oder VHDL können zu müssen. Das gibt's bestimmt immer
gehen. Meine Simulation arbeitet mit 6.6MHz FIFO und 500KHz ADC Clk, da ich nur Modelle für die HCT Serie habe. Du brauchst natürlich für alle Bauteile (auch den Inverter) schnellere Teile mit 2-3ns propagation time. z.B. NC7SV74 als Flip-Flop. Wenn ich es richtig sehe, will FT601 eine Änderung
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HV-Prog HVSP Tiny24
the LPT port may not reach 3.5 volts on some PCs. In this case, a TTL-CMOS level converter, such as 74HCT541, must be put to the place indicated with a dashed line. The parallel programmer is controled with AVRPP.EXE(Win32)." Also probiere es besser mit dieser Variante: http://elm-chan.org/works/avrx
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10 RGB-LED Dimmer Ansteuerung für Raumbeleuchtung
ich dachte, dass es mit PWM flimmern wird bzw. unkoordiniert verläuft. ich werde mir einfach 25 hct595 bei csd-electronics bestellen für 12.25€... damit wäre ich voll zufrieden ^^ gut... Vielen Dank PS: ich warte mit der Bestellung ein paar tage... wer weiß...
ausser die Teile herzubekommen. Wenn Du unbendingt Wert legst auf PWM-über-SPI: nimm statt den 74HC595 die TPIC6B595, die haben bereits Treibertransistoren eingebaut und sind auch bei Segor erhältlich. Gruß, Stefan
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Bester universellster AVR-Programmer für Einsteiger ?
Schnittstelle und los gehts. Der InCircuit-Programmer besteht aus nem MAX3232 und einem Gatter vom 74HCT125. Es wird nur ein Pin zum Programmieren und Debuggen belegt. Es gibt keine FuseBits. Eine wunderbare heile kleine Welt ! So einfach ! Ich habe schon einige Projekte mit dem z8encore abgewickelt
für den hobbybereich ... dragon ... bis man mal die 32k vollhat is viel zeit rum und das teil kann schon einiges wenns professioneller werden soll jtag ice II
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1,25A 12V mit 3.3V ESP8266 PWM Steuern
IRF7455 vorschalten?, einen IC Treiber verwenden - welchen?, Pegelwandler - welchen?, Logik-Gatter 74HCT?) Mir ist wichtig, dass es möglichst einfach in Bezug auf Verkabelung und Anzahl der Komponenten ist. Außerdem muss natürlich die PWM Frequenz verlässlich an den Lüfter ausgegeben werden. Vielleicht
Ach was... -der ESP32 kann ganz gut mit PWM umgehen -kein Mensch braucht für nen Klein-Püsterich 10bit -hat er extra geschrieben, dass die Signalerzeugung das hier nicht das Thema sein soll
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STM32 PWM Polarität
Hallo, ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch und komme nicht weiter. Ich möchte an einem STM32L021 einen PWM Ausgang nutzen. Da ich allerdings einen Pegel von 5V benötige, habe ich einen 5V Toleranten Pin genommen (PA10, TIM2_CH3), einen externen Pullup Widerstand mit 4,7kOhm dran gehängt und
inaktiv ist, das der Pegel am > Pin 0V hat. Das geht nicht. Spendier einen Inverter, am besten 74HCT. Ein Pull- muss auf den Pegel ziehen, den der Pin zu Anfang haben soll. Solange Reset aktiv ist, ist der Port ein Eingang und der Pull-Up ist trotzdem ein Pull-Up. Ausnahme: bei PA13 und PA14 sind