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ISE 11.1 brennen von XC9572 möglich?
Zielsystem (JTAG) gekürzt(15cm). Mittlerweile aus Verzweiflung auch das LTP, Computer zu Programmer(30cm). >Welche 74xx hast du verbaut? Wie bei Ulrich Radig im Layout 74HC125N. Mal noch ne andere Frage, könnte es auch am Laptop liegen? Habe mittlerweile die C's in den Datenleitungen entfernt
http://www.mikrocontroller.net/topic/110264 hat anderen auch schon geholfen. Ich habe direkt die hc125 rausgeschmissen und LV244 genommen ( auch keinen HC14 ) , seit dem keine probleme gehabt.
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4 Bit Addierer
gefunden. Danke. Edit1: https://www.reichelt.de/4-bit-binary-full-adder-with-fast-carry-dil-16-74hc-283-p3189.html
Etwas unelegant ist, dass ein IC aus der 74HC-Familie ist, der andere aus der 4000er-Familie. Technischer Hintergrund: es gibt (gab) verschiedene Logikfamilien (https://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie), da es verschiedene Möglichkeiten gibt
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Taster sehr weit von ATmega16 entfernt
Hallo, danke für die Infos. So wie ich es jetzt verstanden habe, reicht z. b. ein 74HC14 allein nicht aus. Das wären dann wider ziemlcih viele Bauteile mehr. Diese Taster sind ca. 30-45 Meter enfernt (sind dafür um Licht manuell einzuschalten etc.). Es werden weiterhin Bewegungsmelder
Guten Morgen! Ich blicke noch nicht so ganz durch bzw. habe den 74HC14 noch nicht ganz verstanden/nachvollzogen... Kann der 74HC14 als Schmitt-Trigger ganz ohne weiter Bauteile verwendet werden? Danke und schönen Tag!
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SPI zu 8080 Parallel Wandler
aber leicht auf den STM32 übertragen lassen. Man muss ja nur die Bytes über das Hardware-SPI an die 74HC595 ausgeben.
Daten senden kann und diese auf > Parallel ans Display weiter gibt. Wie gesagt: drei kaskadierte 74HC595, angeschlossen an MISO, SCK sowie einen Ausgang für RCK (und evtl. ¬OE). Die machen genau das.
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Vorverstärker und Vorteiler für Frequenzzähler
ich weiß, kann man die H. durch entsprechende Beschaltung > bestimmen. ;-) Du meinst Pin 15 beim 74HC14?
Du einen Komparator. Deine empfohlenen "Schmitttrigger" waren: > Nach Entkopplung direkt auf einen HC- oder > AC-Schm.-Tr. draufgehen. Typische Vertreter sind 74HC14 bzw. 74AC14. Die taugen nunmal nicht, um ein rel. schwaches Sinussignal brauchbar aufzubereiten. Michael M. schrieb im Beitrag #6430595
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"Machbarkeits-Studie" I2C/ULN2803/Modelbahn-Weichen
->parallel gibts zB den 4094. Ist ein altes CMOS-IC, darfst Du mit 3-15V betreiben, wird seit über 30 Jahren produziert, und ist billig. Alternativ 74HC4094 oder 74HC595, aber dann nur bis Vcc=6V. Parallel->seriell: 4021 aus der alten 4000'er CMOS-Serie, oder 74HC597 oder 74HC165 aus der 74HC-Serie
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Impedanzen von Leiterbahnen
es hinauslaufen. Platz wäre da. Hier und da könnte es etwas eng werden. Aber habe ich bei einem SN74AVC245, < 5 MHz Takt und Längen < 50cm überhaupt ein Crosstalk - Problem? mfg Klaus
RC-Glied wird es schwierig, das Spektrum auf 20-30MHz zu begrenzen. Klaus R. schrieb im Beitrag #5414482: > Die Probleme verschwinden damit ja nicht, sie werden nur kleiner. > Generell möchte ich meinen Spielraum kennen lernen. Die Probleme verschwinden
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Firefox 52.9 - VLC (3.0.0) kann Stream nicht anzeigen
des Problems sein. So kommt das M3U am Firefox an: [code] 0000 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 32 30 30 20 4f 4b 0d HTTP/1.1 200 OK. 0010 0a 43 61 63 68 65 2d 43 6f 6e 74 72 6f 6c 3a 20 .Cache-Control: 0020 6e 6f 2d 63 61 63 68 65 2c 6e 6f 2d 73 74 6f 72 no-cache,no-stor 0030 65 2c 6d
0090 0d 0a 0d 0a 68 74 74 70 3a 2f 2f 31 39 32 2e 31 ....http://192.1 00a0 36 38 2e 31 2e 32 31 3a 33 31 33 33 39 2f 30 2c 68.1.21:31339/0, 00b0 30 30 36 34 2c 30 30 36 35 2c 30 30 36 36 2c 30 0064,0065,0066,0
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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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Differenzen auswerten: Geht das eleganter?
6 #define HC595_LED_20 7 #define HC595_LED_22 8 #define HC595_LED_25 9 #define HC595_LED_30 10 #define HC595_LED_35 11 /* Zustand der Aussen-Temperatur LED am 74HCT595 Nr
; } else if ((W->Ext_Temperature > 25.5) && (W->Ext_Temperature < 29.5)) { HC595_SetATempLed(HC595_LED_25,ON); HC595_SetATempLed(HC595_LED_30,ON); } else if ((W->Ext_Temperature > 29.5) && (W->Ext_Temperature < 30.5)) { HC595_SetATempLed(HC595_LED_30,ON)
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1Hz Takt erzeugen
Wie genau? Mit einem R, einem C und einem Schmitt-Trigger (HC14) geht das schon. Allerdings für einen Uhr wird das nicht genau genug werden.
natürlich nicht ohne Mikrocontroller oder gleich PC!! Die anderen benutzen das Quarz mit einem 74HC4060 und notfalls ein 74HC74 dahinter. Der kann dann auch gleich die Phasen für z.B. die weitere Verwendung erzeugen.
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Binär-Uhr/ PWM+Schieberegister
insgesamt, nicht für jede LED einzeln. Realisieren möchte ich das ganze über Hardware-PWM (timer) und die 74HC595 Schieberegister meine Fragen: 1) Welche LEDs könnt ihr Empfehlen? -> SMD LEDs sind wohl die beste Wahl (abstrahlwinkel/ Farbmischung) , aber ich weiß nicht ob ich die gelötet (verdrahtet)
PWM und Mutiplex synchron. > 4) das Strom-Problem: der 74HC595 kann nur 70mA treiben Es gibt auch Schieberegister mit Treibern (oder anders herum: Treiber mit eingebautem Schieberegister). Wenn es hell werden soll, geht es nicht ohne Treiber. Die Matrix-Lösung
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74LS04 durch ESD verlangsamt???
Da solltest du eher einen 74HC04 verwenden, der mit 3,3V betrieben wird. Der 74LS04 ist ein 6-fach Inverter (kein Open Collector) zum Betrieb an 5V und in Bipolartechnik äußerst robust. Die Betriebsspannung ist auf 5V +/- 5%
@Dietmar: Ist zwar in diesem Thread OT, aber vielleicht doch interessant. Ein 74LS04 (von TI) hat 5 Transistoren pro Inverter, insgesamt also 30 Stück. Wie Marcus schon anmerkte: Nix mit 1 Mio. Transistoren.
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mal wieder Problem Parallelport-ISP
Tausch mal den 74LS245 gegen einen 74HC245, der braucht deutlich weniger Strom und ermölicht vielleicht Deinem etwas schwachen Parallelport das Überleben...
2m Kabel zwischen Programmer und uC ist viel zu lang. Länger als 30cm würde ich es nicht machen.
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FPGA dazu geeignet?
sondern gebe auch stets an, wo der Fehler ist. > Welche räumlichen Dimensionen hat das Gerät? Ca. 30x25x30cm Hinten am Geraet sind jeweils die 6 DIN41612 Konnektoren (2x32pin). Diese werden an einen für den jeweiligen Kabelbaum angepassten Adapter angeschlossen. Die Laenge der getesteten Kabel variert
reicht das doch locker. Stimmt. Keine Ahnung wieso ich - als ich Obiges schrieb - der Meinung war, HC-Bausteine haetten mehr Power. Vermutlich gedanklich an ALS- oder AS-Bausteine abgeschweift.
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Berechnung Frequenzteilung mit 40103
Erdrotation ist mindestens quarzgenau, da rentiert sich die Schaltung. Hier die Beschaltung eines (74HC)40103 als Teiler durch N. Den 40103 gibt es in der alten langsameren CMOS-Version und der schnelleren HC-MOS, hier das Datenblatt von Philips zum 74HC40103: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf Achtung, die HC-MOS geht nur bis max. 6V Betriebsspannung, die alte bis >15V. CP clock-pulse ist der Eingang vom Quarzoszillator kommend, /TC und /PE verbunden sind der Ausgang, /PL und
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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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Verständnis OpAmp Schaltung
noch eine Nachfrage - die allerdings über die ursprüngliche Frage hiausgeht ... Wenn ich den MUX (74HC4067) "disable", also den /E Pin auf high ziehe, gehen ja quasi alle Schalter auf, richtig? Was macht dann der OpAmp am Ausgang damit? Fängt der sich "Rauschen" ein, weil er ja sozusagen einen offenen
Helge schrieb im Beitrag #6935218: > Wenn ich den MUX (74HC4067) "disable", also den /E Pin auf high ziehe, > gehen ja quasi alle Schalter auf, richtig? Ja. > Was macht dann der OpAmp am Ausgang damit? Das hängt vom Typ ab. > Fängt der sich "Rauschen
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Fehler in der Leitung finden
liegen. Von ELV gab/gibt(?) es einen Bausatz fuer so einen Pulsgenerator. Da schwang, von einem 74HC00(?) getreben, ein 455 kHz Piezo und steuerte einen "Impulsverkuerzer" mit einem 74HC86 an. Der war extra fuer solche TDR-Messungen gedacht und z.B. per USB-Powerbank auch einfach erdfrei zu betreiben
#7285216: > Von ELV gab/gibt(?) es einen Bausatz fuer so einen Pulsgenerator. > Da schwang, von einem 74HC00(?) getreben, ein 455 kHz Piezo > und steuerte einen "Impulsverkuerzer" mit einem 74HC86 an. Mit dem Bausatz habe ich früher erfolgreich Impedanzfehler in der Koax-Netzwerkverkabelung (10Base2
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Ideenfindung Projekt 7 Segmentanzeigen
100 ICs ist vorbei, die Chips sind heute stärker und > brauchen mehr Puffer. Eher umgekehrt: 74HC ist deutlich schneller bei deutlich weniger Leistung als Standard-TTL oder 74LS. Die Wahl der Kapazität bestimmt die Resonanzfrequenz des Systems aus Kondensator und den Induktivitäten der Zuleitungen
Frank K. schrieb im Beitrag #3816130: > Eher umgekehrt: 74HC ist deutlich schneller bei deutlich weniger > Leistung als Standard-TTL oder 74LS. hmmm, meine Datenblätter habe ich anders in Erinnerung, aber vielleicht waren das nur bestimmte und gegenüber
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Intel D8085AH (Antik!)
Nützlich wäre: - 8255 - 74SL138 - 74HCT573 - RTC SRam 8Kb/32Kb hab ich selbst paar Werd mich wohl auf 8Kb beschränken :) Gruss Matze
sind ja nochmals niedriger. Was ich hatte, waren 8085, EPROM27C256, SRAM62256, den Busmultiplexer 74HC373, dann als Luxus noch einen Timerbaustein 8253 für exakte interruptgesteuerte Timings, und einen I/O-Baustein 8255, wo 16 LEDs als Lichtspielerei dran hängen. Ach ja, und einen 74HC138 als Bausteinselektor
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Ende der '244 Verwirrung ???
2,7 V NMOS: 2,4 V HCT: 3,7 V HC (5V): 3,7 V HC (3V): 2,2 V Input high muß mindestens sein LS: 2,0 V NMOS: 2,0 V HCT: 2,0 V HC (5V): 3,15 V HC (3V): 2,1 V Worst Case: Parallel Port des PC in 3V HC Technologie (garantiert also nur 2,2 V). Fall a) HC (5V) liegt weit ausserhalb der Spezifikationen (braucht 3,15 V !) Fall b) HC erlaubt 3 Volt Versorgungsspannung, verlangt dann aber nur 2,1
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Überlegungen Funktionsgenerator
lm318 mit seinen 15MHz könnte schon gehen, das müsste ich mal testen. Ich denke mal, du meintest mit "hc132" 74hc132 ... der ist für meine Schaltung aber nicht geeignet. Brauch da schon nen richtigen Komperator, oder schnellen OPAmp. NE5532 kommt mir fast ein wenig langsam vor, muss ich auch mal testen.
hc132.../ Brauch da schon nen richtigen Komperator ...? warum? der macht nix anderes, als hc..., nur der hc braucht halt +- 2,5v, dann gibts 5vss rechteck mit echt sauberen flanken, das kann so ein ding
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vorhandene Led 7- Segmentanzeige ansteuern, wer kann dazu ein Programm schreiben
zusätzlich sollte auch eine Helligkeitssteuerung integriert werden. Die Ansteuerung der LED`s erfolgt mit 74HC595, 4816P und IR118H. Normal denke ich muss der 74HC595 mit Daten gefüttert werden oder liege ich hier auf einer falschen Fährte? Bitte um Vorschläge ob dies ohne erheblichen Zeitaufwand realisierbar
der Ehrgeiz. Sprich: Ich wills > wissen. klingt ja interessant, die LED´s werden wohl von den 74HC595, 4816P und IR118H gesteuert (dis.jpg). Wie viele Leitungen sollten von den Schieberegistern zum Controller gehen? Sind 6 möglich?
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KiCad Zusätzliche Bauteilfelder
ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00 $FPLIST 14DIP300* SO14* $ENDFPLIST DRAW X ... ENDDRAW ENDDEF [/c] wird dann zu: [c] # # 74LS00 # DEF 74LS00 U 0 30 Y Y 4 F N F0 "U" 0 50 50 H V C CNN F1 "74LS00" 0 -100 50 H V C CNN F2 "" 0 0 50 H V C CNN F3 "" 0 0 50 H V C CNN F4 "x" 0 0 50 H V C CNN "Distributor" F5 "x" 0 0 50 H V C CNN "Art-Nr" ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00 $FPLIST 14DIP300
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Nixie Uhr Probleme :-(
Peter D. schrieb im Beitrag #5545319: > Einen 1 aus 16 Dekoder kann man besser aus 2 Stück 74HC238 aufbauen, > wenn es denn unbedingt sein muß. Wieso 2x 74HC238? 1x 74HC154 reicht. Mit 2 74HC154 würde er seine komplette Uhr hinbekommen. Jeweils Ausgänge 0-9 für die Einerstelle 10-15 bzw.
deutlich kleiner werden, weil Du das Schaltkreisgrab gleich mit entsorgen kannst. Die FETs direkt an die 74HC595 und fertig.
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ULN2308 ersetzen durch MOSFET
Den 74HC595 kannst Du ersetzen durch den Ti-Chip TPIC6B595. Der hat Mosfet-Treiberausgänge bereits mit eingebaut. Erhältlich z.B. bei Segor. Die LEDs kannst Du direkt an die ungeregelte Spannung (vor den
Hmm, warm wird der Regler nur, wenn die ULN dranhängen. Sind nur Prozessor (3,6864 MHz), 1xSP485, 1x74HC14 und die vier HCT595 dran, bleibt der Regler mit einem cm² Platinenkühlfläche kalt (fingerspitzenmeßtechnisch). > Das Problem sind die 16V AC, nach Gleichrichtung bist du bei 22V > Eingangsspannung
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Atmega 5V - SD 3,3V mit invertiertem Puffersignal
Qualitätsprogrammer wie dem Original von Atmel. Außerdem funktioniert Deine Schaltung so nicht. Ein 74HC verträgt an seinen Pins nur Spannungen bis zur Höhe seiner Versorgungsspannung. Du bräuchtest einen 74LVC126 für die 5->3V Wandlung und einen 74HCT1G126 für die 3->5V Richtung. Die Gate-Eingänge der
funktionieren, viel tiefer sollten sie ja sowieso nicht kommen. Ich verstehe allerdings noch nicht, wie der 74HC4050 als Pegelwandler USB - 3,3V funktioniert, wenn er doch nur ein Puffer ist? Eine geruhsame Nacht wünsche ich.
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(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
TO92, 3 Terminal Negative Regulators LM337, TO220, 3 Terminal Adjustable Negative Regulators 74HC14, DIL14, Hex Schmitt Inverter CD4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC245, DIL20, Octal bus transceiver; 3-state DM74165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER (DM8590) 74LS165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER HCF4010, DIL16, Hex buffer/converter (non-inverting) SN74HC240, DIL20, OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3 STATE OUTPUTS TIP31C, TO220
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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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TOP3000 EProm Brenner für nur 26€!
meinen Brenner bekommen, gut verlötet, nix mit Hand lötstellen. Ist ein ARM STM32F103 , ne menge 74HC4094 drin. Zoll hat 8,81€ MWst verlangt.
eigentlich ganz zufrieden. Habe es in der Firma mal aufgeschraubt: Meins hat auch ein STM32 und viele 74HC4094 drin. Jetzt muss er nur noch funktionieren. Achso: Von mir wollen die auch noch 30 EUR nachgezahlt haben. Falschen Umrechnungskurs genommen? Mehr Geld gibts aber nicht von mir ... Hab ja einen
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Mehrere Dreh-Encoder an einem Arduino / ADC
MaWin schrieb im Beitrag #6110350: > Wer 74HC166 einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde ich doch einen µC pro Encoder wählen
Joachim B. schrieb im Beitrag #6110392: > MaWin schrieb im Beitrag #6110350: >> Wer 74HC166 > > einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde > ich doch einen µC pro Encoder wählen Man braucht bestimmt keinen µC pro Encoder. Weiter oben hat doch bereits
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1
schrieb im Beitrag #6305198: > https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Der hat nicht genug Power, da müsste dann noch ein extra Treiberbaustein dahinter. fchk
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PWM IC gesucht: 8bit parallel->PWM?
Parallel to Seriell genau das tun ;-) Jetzt ist nur die Frage welches IC würde da passen? Ich wollte ein 74hc595 Register nehmen.
to Seriell genau das tun ;-) >Jetzt ist nur die Frage welches IC würde da passen? Ich wollte ein >74hc595 Register nehmen. Wozu? Willst du mehrere hundert kHz Updaterate? Wenn nein, nimm was serielles, das spart IO-Pins. MfG Falk
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NPN für Pullup
Wie sieht es mit dem hier aus? http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc7002.pdf
vertauschst kannst du die umgekehrte Funktion nehmen (De Morgan). Dann alle mit einem 8 fach NAND Gatter (74xx30) zusammenschalten.
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DOG-M Display über SPI
Initialisierung: LCD_Init: rcall delay40us ldi A,0x38 rcall datatakt rcall delay30us ldi A,0x14 rcall datatakt rcall delay30us ldi A,0x78 rcall datatakt rcall delay30us ldi A,0x5E rcall datatakt rcall delay30us ldi A,
den CSB-Pin vom AVR mit ansteuern. Das hat dann auch den Vorteil, daß man weitere SPI-Chips (z.B. 74HC165/74HC595) mit ansteuern kann. Es hat schon seinen guten Grund, daß im SPI-Schaltbild im Datenblatt der CSB nicht direkt auf GND gelegt ist, sondern vom MC angesteuert wird. Ich hatte noch nie
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Elektromagnet Spannung umpolen
must. > Der eine HIGH, der andere LOW. Ich habe mich jetzt für diesen Aufbau entschieden. Der 74HC4051 wird als Umschalter verwendet. Was ich jetzt noch vergessen habe, sind die Zenerdioden parallel zum Elektromagnet. Sonst sollte dies eigentlich so funktionieren.
Sven H. schrieb im Beitrag #6786942: > Aus dem IC 74hc4051 kommen 10V oder 0V. Allerhöchstens 10V. Und an den Transistoren fallen jeweils ca. 1V ab. Da immer 2 Transistoren aktiv sind, kommen an der Spule nur noch höchstens 8V an. > Was ist nun der
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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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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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1:8 Demux als LED treiber?
Hallo, eine ganz einfache Frage, eigentlich nur der Sicherheit halber: wenn ich den 74HC238N http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT238.pdf (ein 1:8 Demultiplexer) verwenden möchte um eine von 8 LEDs mit Vorwiderstand und max 20mA Strom an einem der 8 Demultiplexer-Ausgänge
latches (die ausreichend strom treiben können) und ein RGB bus (3 bit): Jede RGB LED hängt an einem 74HC75D quad latch (also sind nur drei von vier latches genutzt). Das kann pro ausgang 20mA treiben, allerdings nur 50 insgesamt, muss beachtet werden bei den Vorwiderständen. Die drei Dateneingänge jedes
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CAN als "Open-Drain"?
Danke! Interessante Idee. Mit HC30 und einem NOT kann man so 8 Geräte verbinden.
verstanden. Ich meinte nicht den üblichen Onewire-Bus, sondern Eindraht-CAN. Und bei deiner Idee mit HC30 schleppt man eben nicht nur die eigentliche Busleitung sondern auch die 8 TX bis zu einem zentralen Gatter mit. Maxim B. schrieb im Beitrag #7355428: > Diodenlösund scheint mir etwas unsauber.
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins:
unbedingt auch mal einen Latch z.B. 74HC573 ausprobieren, damit kannst du sehr einfach I/O Ports erweitern. z.B. mal mit einem kleinem ATTiny und einen Latch ein LCD im 8 Bit Modus ansteuern. Vor allem geht die Ansteuerung viel schneller
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Low-power Frequenzteiler
habe, genehmigen sich bei den Frequenzen erheblich mehr Saft. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4060.pdf 80uA max. rgds
6a66 schrieb im Beitrag #5477812: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4060.pdf > > 80uA max. > > rgds Mir scheint das ist nur der statische Anteil, oder? Die Power Dissipation Capacitance ist mit 88pF angegeben, und das würde mir mit 88pF*1.55V*4MHz sagenhafte