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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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Welec W20xx Bedienelemente modifizieren: Drehgeber Encoder LED BNC-Buchsen
morgen. 2. Ich möchte welche mit Taster verwenden, um die Schrittweite damit einzustellen. Am 74HCT166 U9 sind noch 5 Eingänge frei (davon 4 floating = Designfehler), damit könne man die nach Kodieren (1 aus 16 nach 4) ideal einlesen. Allerdings wird beim Betätigen kein IRQ ausgelöst. Woran liegt
habe ich die Voll-Alu-Knöpfe nicht abziehen können. Muss ich noch mehr Kraft aufwenden? Sie haben 32 Rastungen pro Umdrehung und verhalten sich wie hier beschrieben: http://www.mikrocontroller.net/topic/drehgeber-auslesen#531787 Zum Akku-Betrieb: kommen die sekundären Schaltregler mit einer Eingangsspannung
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
//www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif Oder ich verwende am Eingang gerne 74HC mit "Schmitt trigger" Eingängen: - 74HC132 - 74HC14
weit ich das noch kitzeln kann.... Vermutlich nicht sehr weit. Je nach Hersteller werden für den 74HC590 nur 36MHz garantiert (bei 5V und über den erlaubten Temperaturbereich). Typische Werte in den Datenblättern sind um die 50MHz. Beim 74HC74 sieht es nicht viel anders aus. Und während es den 74HC74
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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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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
74HCT14 kann sich auch sehen lassen: - Normaltemperatur, Normale Spannung: rund 50 MHz - Viel Kältespray, Spannung verdoppelt: 100 MHz (Bild im Anhang: 5 ns/div)
Ich kram den Thread mal wieder aus :) 400,7235 MHz 74HCT14 .. 1 Ohm zw. Eingang und Ausgang, C vom Eingang gegen Masse (paar pf) 1,5µF Hochkap. KerKo zw. GND und Vcc 234 MHz 74HCT14, Eingang direkt an Ausgang kein C von Eingang nach Masse 1,5µF
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5x5x5 LED Cube
Transistor-Transistor-Logik Neuere CMOS Bausteine, wie der hier: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct574.pdf haben aber meist einen Ausgang, der wie der Inverter hier aussieht: http://de.wikipedia.org/wiki/Complementary_Metal_Oxide_Semiconductor sodaß die weniger Strom "verbrauchen" und besser
das vorlese? > :-) Siehe hier, falls das dein Chip ist: > > http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct574.pdf > > Seite 3: "Absolute Maximum Ratings": > > DC Drain Current, per Output, IO: "For -0.5V < VO < VCC + 0.5V" bedeutet > dabei, daß an VO (am Ausgang) eine Spannung zwischen -0,5V und
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LPC Neuling, fallen die Haare aus :(
74hct244p klappt auch net.
nur ein Wettbewerb um die Frage "wer gibt zuerst auf!" Der Verlierer stirbt... Davon abgesehen: 74HCT geht nicht, braucht auch min. 4,5 Volt. 74F ebenso. 74HC245 würde gehen, allerdings haben dann alle Signale die Falsche Polarität. Der 244 invertiert ja das Signal (aus 0 wird 1 und umgekehrt) was
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Microcontroller
Spannungsversorgung: LM2576HV-5.0 Leistungstreib.-baustein für Programmierschnittstelle (RS232 25-pol.): 74HCT244 "Anschluss"-Schnittstelle (RS232 9-polig) über MAX232 Würde das funktionieren? Ich würde aber gerne USB2.0-Schnittstellen verwenden. Ist dies auch möglich? Was meint ihr? Wenn ihr bessere
>Leistungstreib.-baustein für Programmierschnittstelle (RS232 25-pol.): >74HCT244 Erstens ist der HCT244 kein Leistungstreiber, zweitens auch kein RS232 Treiber. Und warum 25-poig? und der LM2576HVx-5.0, ist der zur Versorgung der Motoren oder des Mikrocontrollers gedacht
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Spannungsversorgung über uC-Pin
Hallo, Darf man einen anderen Baustein (74HCT165 - 8bit parallel in - serial out shift register) über einen Port-Pin eines Mikrocontrollers (xMega32A4) betreiben, wenn man die Ströme nicht überschreitet. Gibt es da Einwände? Ich habe eine fertige
Hm.. Ich würd lieber eine kleine Litze vom +pol und Masse nehmen. Wenn der 74HCT168 nicht auf der Platine ist, musst du so oder so von einem Pin vom µC ein Kabel zu dem anderen IC machen und dann kannst du auch gleich das Kabel zum +pol machen. Wenn nicht, das selbe, nur das man
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LCD-Modul EPSON ECM-A0428 von Pollin
74HC74 Dual FlipFlop http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf D) Über dem Kabel / Controller dann noch: 74HC32 Quad 2-input OR gate http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT32_4.pdf 74HC04 Hex inverter http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT04.pdf 74HC00 Quad 2-input NAND gate http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT00.pdf Dieser Wust an Logik dient vermutlich
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[V] hobby auflösung
1 349,00 EURO JENTRO BT-GPS-8 Jentro Bluetooth GPS-Empfänger 1 16,65 EURO ATMEGA 32-16 DIP ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 1 3,82 EURO 628128-70 128K X 8 =62LV1027PCB-70 1 1,65 EURO 74HC 4050 6xPUFFER/TREIBER 2
A110D 0,15 EUR 0,30 EUR 5 94-100986 DL010D = SN74LS10 0,10 EUR 0,50 EUR 6 94-100985 DL086D = SN74LS86 0,15 EUR 0,90 EUR 1 94-100883 74HCT373
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Atmega32 TTL kompatibel?
sonst häng doch so ein 74 XX Schmitt-Triggerle dazwischen...
. Die bleibende Differenz von 0.4V ist die eingebaute Sicherheitsmargin. Also: 74HCT14 (invertierend) oder irgend ein anderes Gatter, wenn du auf die Schmitt-Trigger-Funktion nicht angewiesen bist (wenn die Flankensteilheit deines Signals ausreichend hoch ist).
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Impuls verbreitern
Es gab mal die 74LS123, da muesst man nach einem Nachfolger schauen.
mit einer Verzögerungsleitung verzögere ich doch alles.... Auch die Störungen? @ Falk Ist der 74HCT4538 nicht brauchbar? So wie ich das Datenblatt verstanden habe ist der optimal....
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
nom); // Frequenzbereich festlegen auf E {Hz, kHz, MHz, GHz} uint32_t freq_range = FREQ_RANGE(); if ((uint8_t)freq_range == 1) { frq = uint64_mul32(frq, (uint32_t)prescale); } else { frq = uint64_mul32(frq, (uint32_t)prescale); frq = uint64
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Welche ICs als Grundausstattung?
braucht, sind Schmitt- Trigger (74HC14), Flipflops (74HC73 und 74HC74), Monoflops (74HC123 und 74HC221) und — in Verbindung mit µC-Schaltungen — Schieberegister (74HC165 und 74HC595), Analogmultiplexer (74HC4051, 74HC4052 und und 74HC4053
00,02,32,14,74,86,90,138,193,221,240,245,251,257,299,373/374/573/574 sind immer wieder praktisch ;) Wenn man die neu ab Katalog kauft, an besten HCT und F nehmen, evtl auch was 3.3V-taugliches...
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Datenblatt URL ändern?
74HC32 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT32.pdf
74HCT595 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf
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Binär-kodierte Tastatur
einschließen. An meine Testschaltung habe ich 15 Tasten eingeschlossen. Die Rolle von ODER-Gates wird durch 32 Dioden realisiert. Die Daten Leitungen werden mit den Widerstanden 10K auf Masse auf logisch 0 gehalten. Gemeinsame Leitung von Tasten wird über den 1K Widerstand versorgt (man könnte auch über den ~
Wenn ein HCMOS-IC nicht zuviel Zusatzhardware bedeutet: http://ics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc147.74hct147.pdf ein "Prioritäts-Encoder" 74HC147 spart einige Leitungen und löst auch das "n-key-rollover"-Problem http://de.wikipedia.org/wiki/Tastatur#Key_Rollover
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Bezug von 74AC164N oder Vergleichbares Bauteil
74hct595 gibts an jeder Ecke.
Ulrich-Radig Modul das Serial-LCD anschliessen möchtest. http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex ETH_M32_EX arbeitet mit einer +5V Betriebsspannung. Da tuts ein 74LS164N oder 74HCT164N. http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-webmodule Willst Du es an ein AVR Webmodule anschliessen
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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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Attiny 2313 mit einem Schieberegister fürs lauflicht
Hallo, wenn es denn dann unbedingt ein Schieberegister sein muß wird ein zweiter 74HCT164 benötigt. Dateneingang vom zweiten 164 an denn letzten Ausgang vom ersten 164. Weitere 8 Led wie beim ersten auch anschliessen. Das Taktsignal beiden zuführen. Gruß Rene
+64+32+2+8 out Portd,r16 ldi r16,1 out Portb,r16 rcall pause2 ldi r16,1+4+16+64+32+2 out Portd,r16 rcall pause2 ldi r16, 1+4+16+64+32 out Portd,r16 rcall pause2 ldi r16, 1+4+16+64
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Halbleitermarkt - warum so "anders" ?
wesentlich weniger leistungsfähigen Konkurrenzprodukt für eine Energieeinsparung hatte. Und das waren 32 bit vs. 8 bit, von der Leistungsfähigkeit also mal ganz abgesehen. Bernd T. schrieb im Beitrag #1727856: >Vor zwei Wochen habe ich 50 Stk. 74LS257 in Dil >eingekauft. Datecode 9144, die Stangen nicht mal >verstaubt. Hattest du einen bestimmten Grund, für die 74LS nicht ersatzweise 74HCT zu wählen? Wenn wir schon dabei sind: Bei mir waren es Motorola MC14000UB. Sieht sogar nach alten A-Serien aus, unbuffered. Gekauft: Etwa 1996. Datecode: 7945. Einen davon
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CP/M auf ATmega88
Pegelwandler waren noch nie nötig, da ja alles mit 3,3V läuft. In der Version 2 (im Wiki), ist ein 74HCT08 zur SD-Karte verzeichnet. Wenn nur mit 3,3V gearbeitet wurde, könnte das die Probleme mit dem HYB514256 erklären. Laut Datenblatt des HYB514256B/BJ ist er für 5V Vcc spezifiziert. Apropos, hat
wieder dazu komme, soll das Board (und die beiden HCT541) gegen einen (mindestens) 100 poligen STM32F101 getauscht werden. Im angehängten Schaltplan sind P1-P3 die Buchsenleisten, auf die das Discovery-Board gesteckt wird.
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ALS oder CMOS
Die für diesen Fall passende Logic-Fmilie dürfte 74HC... sein.
Wer keine überzogenen Ansprüche hat, sollte immer erstmal HC (symmetrische Eingangspegel) oder HCT (auf TTL angepasste Eingangspegel) nehmen. HCT eignen sich übrigens auch gut als Pegelwandler von 3,3V- auf 5V-Logik.
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RS-485 mit 2xAtMega32 und 1xAtXmega128A
kürzer sein. Ich denke, das ist die einfachste Lösung. Oder, wenn der XMega Master und die M32 Slaves sind: TXD des XMegas über ein HCT-Gatter an die RXDs der M32, und die TXDs der M32 über ein 74LVC08 (3.3V VCC, 5V Tolerante Inputs) auf den RXD des XMegas. So kann der XMgea jedem M32 Befehle
Wie gesagt: 5V->3.3V: 74LVC*, mit Vcc=3.3V betrieben 3.3V->5V: 74HCT*, mit Vcc=5V betrieben fchk
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Heavy-Metal-Maschine von Elektor
den Overflows zur Verfügung stehen. Ohne ASM in Bascom m.E. nicht zu machen. [code] $regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 64 $swstack = 64 $framesize = 32 Const F1_preset = Fix(262 * 65536 / 31250) ' C Const F2_preset = Fix(294 * 65536 / 31250)
Ausgang .equ Switch_PT1000 = 3 ;PortA Ausgang .equ Relais_Motor_ON = 4 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Strobe = 5 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Data = 6 ;PortA Ausgang .equ HCT4094_Clk = 7 ;PortA Ausgang .equ Led_Overheated = 0x01 .equ Led_560k_Switch = 0x02 .equ Led_Buegel_err
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MiniLA Version MockUp
Ich haenge mal das mingw32 crossgebautr Kompilat an...
via USB 1A und der LED Test läuft auch. Montag oder Dienstag sollten von Kessler dann die richtigen 74HC4053 kommen. Ich habe übrigens direkt den 1M x 32 RAM besorgt, wenn schon denn schon....:-) An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten für dieses großartige Projekt danken! Ich weiß weiß wie
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LCD Display 2x16 Zeichen
mit Controller KS0070B (Reichelt LCD 162C LED). Geschrieben werden soll über ein Schieberegister 74HC164N. Damit genügen drei Anschlüsse CLK, DATA und DATA-ENABLE. Schaltung ähnlich Ulrich Radig. Schaltplan füge ich mal bei. Zur Steuerung verwende ich einen Atmega 32, Standardansteuerung PORT C.
Hab gerade mal im Datenblatt nachgesehen: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT164.pdf Das '164 ist für Deine Anwendung völlig ungeeignet. Die seriellen Bits laufen am Ausgang wie bei einem Lauflicht durch. Ein '595 würde gehen.
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PIC24FJ64GB004 eclipse
läuft bei mir unter Windowa 7 64Bit, i5-760, 4GB Ram > ohne Probleme. Desgleichen auf einem Vista 32Bit. Problem ist ich habe nur den ICD 2 (nicht ROHS)zur Verfügung dafür gibt es wohl nur Treiber für win32 somit läuft das Ding nicht unter Win7-64 bit. Zur Zeit lasse ich das Ganze in ner
passiert. Da helfen z.B. ein paar Schutzdioden am Kabel auf der Seite des ICD. Da sind als Treiber nur 74HCT126 verbaut und die vertragen rein gar nichts. Als Privatbastler achtet man vielleicht noch drauf, in der Produktion wird drauflos geschuftet ohne Rücksicht auf Verluste, da passiert so was eben häufiger
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Mit FPGA möglich?
> Auf der selben Fläche (9cm²) kann ich locker 114/8 = 14 Schieberegister > für 20 Cent verbauen: 74HCT165 Gehäuse SOT763-1 2.5 x 3.5mm von NXP... > :-o Der 74HCT165 ist nur 8 Bit, davon würde ich ja 32 benötigen... da nehme ich lieber 4 * 64Bit Shift Register, z.B. den CD4031. Thorsten
@ Thorsten F. (tfol) >Der 74HCT165 ist nur 8 Bit, davon würde ich ja 32 benötigen... >da nehme ich lieber 4 * 64Bit Shift Register, z.B. den CD4031. Und was machst du dann mit deinen 64 Bit IM IC? Dort kommt man nur wieder seriell
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[AVR Anfänger] taster an PA0 bringt atmega zum absturz
hallo, habe auf einem selbstgebauten experimentierboard mit einem atmega32 einen taster wie im beispiel (http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Einfacher_Taster) über einen 74HCT14N an PA0 angeschlossen. über den taster wird dann einfach eine led ein- bzw. ausgeschaltet
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Wechselrichter mit MOSFET Endstufe
Anschaltverzögerung noch Hardwaretechnisch gelöst. Die Optokoppler (6N139) waren nicht-invertierend geschaltet, der 74HCT14N fiel entsprechend weg. Über den Ausgangswiderstand des 6N139, einen Kondensator, parallel mit Masse verbunden, im Signalpfad und den Schmitt-Trigger Eingang des Triebers (IR2110) wurde das Einschaltsignal
einer periode zu erkennen. Wir haben harausgefunden an welchem Bauteil es liegt. Der Invertierer 74HCT14N verursacht die Probleme. An dem Eingang des invertieres liegen saubere Signale an (Eingang_Inverter.jpg), am Ausgang kommt das raus was Ausgang_Inverter.jpg zeigt. Wisst ihr warum der Inverter
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[V] Frühjahrsputz die zweite
1,00 € 10 x 74HC132 Logic 0,50 € 10 x 74H1327 Logic 0,50 € 10 x 74HCT27 Logic 0,50 € 10 x 74HC32 Logic
1,00 € 10 x 74HCT244 Logic 1,00 € 10 x 74HCT365 Logic 1,00 € 10 x 74HCT373 Logic 1,00 € 10 x 74HCT688 Logic
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Kaskadieren 7 Segment Display
auf dem Steckboart verwirklicht http://www.aaroncake.net/circuits/counter.asp Auch die Stückliste: 74LS90 + 74LS47 Ist auch ein kleines Bild Anbei :) Problem bzw. Frage: Nach Studieren des Datenblattes habe ich herausgefunden das beim 74LS90 das lösen der Verbindung von Pin 2+3 zur Masse den MR
hier die Rede von 7404 ist, meint natürlich niemand mehr die uralten TTL-Stromfresser, sondern CMOS (74HC04, 74HCT04, 74AC04 usw.). Und auch 74HC190. Peter
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[V] ne Menge Bauteile
WiderstandsArray 4 x 1K SMD 0805 2,00 € 25 x Ethernet-Filter TG59-1006NXRL 3,00 € 25 x Ethernet-Filter TG74-2006N1 2,00 € 10 x Mentor Schalter 18473032 2xUM 3,00 € 200 x Tantal 22uF/6.3V SMD -B- 2,00 € 100 x Kondensator 100NF X7R SMD 1206 3,00 € 100 x Kondensator 220pF X7R SMD 0805 2,00
10 x Flash 28F02 256K*8 PLCC40 2,00 € 10 x Switching Controller 33063P SO8 3,00 € 25 x 74LS123 SO16 3,00 € 20 x 74HCT244 DIL20 2,00 € 10 x 78S12 Spannungsregler TO220 2,00 € 10 x 79L12 Spannungsregler SO8 2,00 € 25 x 93C66BN6 EEPROM 4K
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Wo geht die Energie hin?
>Der 7414 samt Beschaltung benötigt 9mA. Viel zu viel falls es ein 74HC oder 74HCT ist. Unbenutzte Eingänge auf Low oder High geschaltet? Unnötig kleine Pullups/downs können sich auch ganz schön addieren.
Spannung beteibt. Bei 2,5 V braucht man nur etwa den halben Strom und 1/4 an Leistung. Für den Mega32 gibt es auch schon einen sparsameren Nachfolger (Mega324P).
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LED-Matrix Pong
ein Spannungsabfall an den Treibern und FETS von 2V einkalkuliert. Als Schieberegister wurden die 74HC595 verwendet, wobei hier 2 davon kaskadiert wurden. Der Spaltenmultiplex ist realisiert über einen 74HC161 einen synchronen 4Bit Binärzähler, der seine "Zahl" ausgibt an den 74HC4514 einen nicht
Da ich den obigen Beitrag nicht editieren konnte. Nachtrag: Der 74HC138 ist doch invertierend. Wir wollen doch aber das Gegenteil. Dann doch eher der 74HC238, wenn ich richtig sehe...
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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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Ansteuerung eines alten Watanabe Plotters
D923,23 D921,25 D921,38 D923,40 D923,40 D925,38 D925,25 M927,29 D926,28 D926,28 D926,28 D923,32 D923,32 D924,33 D924,33 D924,33 D927,29 D927,29 M925,32 D924,31 D922,31 D921,32 D921,32 D922,33 D924,33 D925,32 D925,32 M923,32 D919,28 D919,28 D918,29 D918,29 D922,33 D922,33
ist vielleicht ein 74HC4060, der enthält Oszillator-Inverter und Teiler: http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc4060.74hct4060.pdf in Fig.13 steht, wie man einen Quarz anschließt, der wird dann durch mindestens
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[V]Viele IC's, Micorcontroller, DC-DC Wandler, DIGITAL-TO-ANALOG usw
Oscillator SN74HC273N OktalD-art Flip-Flops TL7705ACP SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISORS MC74HCT14AN Hex Schmitt-Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs MM74hHCT24ON HEF4521BP Teiler und Oszillator der Frequenz 24-stage PC74HCT125P HCMOS Logic SP9130 HP2630 DS75176BN Multipoint RS-485/RS-422 Transceivers TPL504A CS10-5-24 DC-DC Wandler 24V +-5V 2A BS3-5-5 DC-DC Wandler 5V 5V 0.5A TM24D15/350Z DC-DC Wandler