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Externer AD-Wandler
Analog Multiplexer: CD74HC4051 - billig - gut Peter
Analog Multiplexer: CD74HC4051 - billig - gut Peter und einfach kaskadierbar. MW
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Arduino Mega 2560 und 74HC595 per SPI
[c]#include <SPI.h> #define latch_pin 4 #define blank_pin 5 ////Pin connected to DS of 74HC595 #define data_pin 51 //Pin connected to SH_CP of 74HC595 #define clock_pin 52 void setup() { SPI.setBitOrder(MSBFIRST);//Most Significant Bit First SPI.setDataMode(SPI_MODE0);//
); SPI.transfer(LED0); SPI.transfer(LED0); SPI.transfer(LED0); SPI.transfer(LED11, BIN); SPI.transfer(LED9, BIN); //Anoden Serial.print(LED11, BIN); Serial.println(LED9, BIN); //return the latch pin high to signal chip that it //no longer needs to
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ATmega328P Stromverbrauch
nominal 3V. Dann einen Schaltregler Step-Up auf ca. 4,5V. Als Display ein 7-Segment LCD mit ein paar 74HC595 zur Ansteuerung. Damit müßte sich die Betriebsdauer deutlich verlängern lassen.
AVR16DD28, welcher nur 1.0 uA benötigt. Des weiteren sind die Schieberegister in zwei SPI-Stränge a vier 74HC595 aufgeteilt, SPI-Takt 8 MHz. Alles in Assembler. > was auch ein ATmega328 schaffen sollte Bei diesem sollte der asynchrone Timer2 mit 32 KiHz-Quarz auch nur bei etwa 1 uA liegen.
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74HC595 wie steuert man das latch an?
Hallo erstmal! Ich möchte mich mit dem 74HC595 beschäftigen. Leider hab ich noch nie zuvor was mit schieberegistern gemacht. Nun zu miener frage, das latch ist ja so etwas wie ein datenvorbereiter - wie steuer ich das ein? ist das einlesen wie
Das würde mich stark wundern. Du benutzt verschiedene Dateneingänge, was unnötig ist. Einfach die 74HC595 hintereinander schalten. Aber Du benutzt den selben Takt, d.h. sobald Du in eins was reinschiebst, schiebst Du aus den anderen wieder alles raus. Mache es doch so, wie ich vorgeschlagen
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Differenzen auswerten: Geht das eleganter?
aus und betätigt das Schieberegister. [c] / Bitmasken für die Aussentemperatur LES #define HC595_LED_M10 0 #define HC595_LED_M5 1 #define HC595_LED_0 2 #define HC595_LED_5 3 #define HC595_LED_10 4 #define HC595_LED_15 5 #define HC595_LED_17 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
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AVR Tutorial - Einkaufsliste
D-Sub männlich Printausführung 742638-F0 711578-F0 2x Leiterplattenverbinder 2x5 711195-F0 SN74HC244, bei Verwendung mit 5V-Systemen auch SN74HCT244 150932-62 Schottky-Diode 7,5mm, z.B. BAT46 153010-62 100kOhm Widerstand 10mm 400491-F0 einseitig kupferkaschierte Platine 32,6 x 38,6mm 528307
1 2.75 Euro SL 2X10W 2,54 2x10pol. Stiftleiste, gewinkel... 2 0.26 Euro 74HCT 244 IC-SCHALTUNG 1 0.25 Euro RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm,... 5 0.20 Euro RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm,.
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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Atmega8 viele 7-Segmentanzeigen
Schieberegister zur Anzeigendecodierung. Wenn man das vernünftig auslegt ists kein Problem. In dem Thread "74HC595 am Atmega8 => Verzweiflung" hats der Betreiber einfach falsch gemacht und wollt sich auch nicht so richtig beraten lassen. In diesem Thread wird eine Lösung kreiert, die meines Erachtes für
kurz schrieb: > Wenn man das vernünftig auslegt ists kein Problem. In dem Thread > "74HC595 am Atmega8 => Verzweiflung" hats der Betreiber einfach falsch > gemacht und wollt sich auch nicht so richtig beraten lassen. Es ist in der Tat nicht trivial, SPI störsicher über lange Leitungen
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Taktgeber aus Kondensatoren?
Schaltung zu Schaltung > stark variieren. Wobei das Gatter ein Schmittriggereingang haben muss wie: 74xx14 , 74xx13 , 74xx132 und CD4093.
normalen ("digitalen") Arbeitspunkten eines Logikgatters. Schöne Erklärung. :) Die Steilheit eines 74HC04-Inverters ist übrigens so groß, dass man ihn problemlos nutzen kann um einen Sinus ab ca. 20 mVpp auf vollen Logikpegel (und Rechteckform) zu verstärken.
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Projekt Maus
- ich war bislang noch zu faul dafür. > Wenn man partout auf ICs (und sowas ist mit z.B. einem 74HC14 wirklich > simpel) verzichten will, ist die mittlere Schaltung die Wahl der Stunde, > sowohl von der Vorhersagbarkeit als auch vom Stromverbrauch. Ich > allerdings würde jederzeit den 74HC14
Andreas S. schrieb im Beitrag #4194524: >> Wenn man partout auf ICs (und sowas ist mit z.B. einem 74HC14 wirklich >> simpel) verzichten will, ist die mittlere Schaltung die Wahl der Stunde, >> sowohl von der Vorhersagbarkeit als auch vom Stromverbrauch. Ich >> allerdings würde jederzeit den 74HC14
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MMC SD library FAT16 FAT32 read write
mal ein paar bytes verloren gehen wenn die kabel zu lang oder so. bin selber jetzt auch auf einen 74hc4050 umgestiegen um die karte zuverlässiger anzuschließen (kostet 40 cent). grüße daniel
habe es im Arbeitsplatz per Rechtsklick und dann auf Formatieren formatiert. Ich werde dann mal die 74HC4050 von reichelt bestellen und alles neu aufbauen. Schonmal danke für die schnelle Hilfe.
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SPI Bus (mit Glitches) per Software auslesen
stehen wurden nicht direkt 4 GPIOs für 4 CS genommen) Angeschlossen wie folgt: Schieberegister 74HC595 an MOSI, CLK sowie mit seiner RCK leitung an den CS des Masters. Der Schieberegister kriegt nun 8Bit Daten im Format 0xFFFE das wäre dann Teil des CS für den ADC...der Ausgang ist nun an ein OR
die CS0-3 HIGH werden, bevor ein neues Chip Select an den 74HC595 geschickt wird! [c] // adjust port access to your hardware! #define CS_RASPI_0_HIGH PORTA |= (1<<PA0); #define CS_RASPI_0_LOW PORTA &= ~(1<<PA0); #define CS_RASPI_1_HIGH PORTA |=
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ESP32/8266 universelle Bastelplatine => 12/24V Schalten
soll folgende Funktionen haben: Inputs welche bis 12v tolerieren: Habe ich bereits mittels eines CD74HC4050 auf 3v3 realisiert. Das gleiche mit Outputs von 3v3 auf wahlweise 3V3, 5V oder 12V => Ebenfalls mit einem CD74HC4050 und einem Jumper, welcher den VCC des CD74HC4050 auf die jeweils gewünschte
Sort Facility HONG KONG-HKG 2022/12/13 23:59:00 Arrived at DHL Sort Facility LEIPZIG-DEU 2022/12/22 11:17:00 The shipment has been successfully delivered Nun ja, es waren die Tage vor Weihnachten. Da wäre die gute alte Postkutsche in Deutschland wohl schneller gewesen. mfg Klaus
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Z80 Board Identifizierung
mikroprogrammierte BitSlice CPU aus AM29xx Bausteinen fertig zu bauen und bastele mit russischen PDP11 Prozessoren. Jedem seine persönliche Macke bitteschön.. Die Russenprozessoren haben auch ihren Reiz, nein Keiner davon hat ein westliches Equivalent oder ist ein "Clone". Gruß, Holm
Fotos, bis auf den DMA-Controller sind alle direkt kompatiblen Bausteine verbastelt. Als Decoder ein 74HC138, dann noch ein 74HC14 Inverter (besser wäre HC04, den kann man auch als Taktgeber einsetzen) und ein Oder-Gatter 74HC32 (IORQ/MRQ,RD,WR). Also zum Mutmachen: Kein Hexenwerk, sowas aufzubauen -
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BLDC-Regler Auslegung Leistungsteil
will VCC+10V sehen. Der untere IRF540 kann nicht durchsteuern bei einer Spannung von 5V aus dem 74HC08. Ein IRF540 kann keine 70A. Es werden bei 7.4V Nennspannung, also 8.4V Vollladespannung, glücklicherweise keine 70A fliessen (die wohl die Stromaufnahme für alle 3 Phasen darstellt), sondern
geeigent sind. Beim NPN hatte ich mir noch keine genaueren Gedanken gemacht, genauso wie beim Bauteil 74HC08N. Im Rahmen eines Projekt soll ein BLDC-Regler selbst entwickelt werden. Als Mikrocontroller ist ein LPC1768 vorgeschrieben. Ich möchte den Regler später frei konfigurieren. Leider habe ich
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DDS AD9854 China- Modul
Die Eingabe der 4 Leitungen der 2 Drehencoder soll über paralel-in/seriel-out Schieberegister (74HC166) erfolgen, die Ausgabe über seriel-in/paralel-out Schieberegister (74HC595) Achim Döbler hat bereits Erfahrung in der Programmierung ähnlicher SW, siehe auch http://embedded-lab.com/blog/?p=30
empfehlen, um bis 70 MHz die Rechtecke mit möglichst wenig Jitter zu erzeugen?? (Der AD9854 liefert 11 dbm.)
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SD-Karten Initalisierung - ACMD41 gibt nur 0x01 zurück
ist einfach, keine kompromisse einzugehen: 5A-5V- Spannungsregler 3,3V-1,5A Spannungsregler 74HC4050 Pegelwandler dann gehts.
bei Reichelt nen richtigen Pegelwandler zu holen: 5V- Spannungsregler 3,3V- Spannungsregler 74HC4050 Pegelwandler Das geht perfekt. Mein GPS zeichnet damit genüsslich Routen auf. Damit hat man schöne Flanken, und kann den SPI-Bus auch schön schnell stellen. Die SD-Karte hat mit hohen Geschwindigkeiten
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Wofür braucht man einen 74LV245?
demselben Preis. Der Hauptunterschied zwischen den beiden liegt im Versorgungsspannungsbereich (2..5V bei 74LV245A, 1,65..3,6V beim 74LVC245A), für 3,3V eignen sich beide. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Entscheidend ist, dass der klassische 74LV245 in dieser Schaltung keine Pegelwandlerfunktion
Mitlesa schrieb im Beitrag #6322710: > Hinzu kommt dass 74LV245A vermutlich deutlich seltener zu bekommen > und teuer sind, 74LVC245 dagegen ein recht oft verwendetes Teil > darstellt. Will man was wirklich in beiden Richtungen, ist 74LVC8T245 am Platz:
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Crashkurs in Sachen I²C-Bus
billigen Toyota Radio aus. Falls du mehr I/0's brauchen solltest kannst du lieber als Eingang z.B. 74HC165 und als Ausgang 74HC595 nehmen und diese per SPI ansteuern. Mfg Dirk
Standby (low-Aktiv) P3.7 Anode Leds (BC559 als Treiber) Tasten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1=Lautstärke+ 2=Lautstärke- 3=Bässe+ 4=Bässe- 5=Höhen+ 6=Höhen- 7=Sound (Balance, Spatial, Pseudo oder Bypass) 8=Standby 9=Minuten 10=Stunden 11=Wecker 12=Timer 13=AV
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Projekt LED-Cube 8x8x8
für einen 8x8x8 LedCube gebaut. Er funktioniert mit einer Porterweiterung mit den Speicherchips 74HC573 Adressspeicher 8bit. Und als Controller verwende ich einen ATMega32/L 8bit. Ich hab da Zwei Fragen: 1.Funktioniert das so wenn ich die D1(BVA99) gegen GND schalte, um eine einen Überspannungsschutz
> In meinem Projekt verwende ich: Die 74HC574 sind unterdimensioniert, die 100 Ohm wohl zu hochohmig. Nicht jder MAX232 Typ kommt mit 100nF aus.
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Suche Oszilloskop
http://www.reichelt.de/ICs-74HCT-DIL/74HCT-193/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=3343&GROUPID=2932&artnr=74HCT+193 Datenblatt: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A240%252F74HC193_74HCT193%2523PHI.pdf http://www.reichelt.de/ICs-74F-74ALS-SN75-/74AC-04/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=2863&GROUPID=2937&artnr=74AC+04 /Der ist noch schneller als AS/ Datenblatt: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&
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AVR PWM Shift LED Orgel (Wohnzimmerbeleuchtung)
angepeilten 48*0.4m= ca20m Gesamtlänge passt das. Kosten über EBay ca. 4-5€/m Schieberegister: M74 HC595 B1R arbeitet bei 5V mit mehr als 20MHz ansonsten keine Erfahrung mit dem Teil, es hat sich nach Recherche als das günstigste herausgestellt Leistungstreiber: ULN 2003A :: Darlington-Arrays,
das ergibt auch 256 werte. Dafür ist der Berechnungsaufwand leicht größer aus 86/256 mus erstmal 11-11-11-10-11-11-11-10 werden. deine eigentliche idee ist zwar etwas speichereffektiver könnte allerdings schon flimmern grade die 7 mit 4 - 8 - 8 - 8 - 4 - 8 - 8 - 8 da wiederholt sich die "4" dann
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UP/Down Zähler Schaltung mit Hilfe von Mikrocontroller
bei dennen stellen, > das kann man nur mit Mikrokontrollern. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f163a.pdf?ts=1610229686600 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT163.pdf Ja Mensch! Was sind die Jungs von Texas Instruments für dreiste Lügner! Die schreiben doch glatt in ihr
du die Tasten nicht alle an einen Mikrocontroller, der die alle über ein paar Schieberegister (z.B. 74hc165) ausliest?
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MC14411 Baud Rate Generator Ersatz
8251A oder nimmst, kann der bis 3.125 MHz Takt. Das heißt du kannst einen 2.4576MHz Quarz an einem (74HCT)4060 nehmen, der dann an Q4 die 9600Hz*16 rausgibt. Q5: 4800 Q6: 2400 Q7: 1200 Q8: 600 Q9: 300 Q10: 150 Q11 für 75bps fehlt halt, aber ist das ein schwerer Verlust? ;) An Pin 9 hast
> sein. Ev muss noch ein anderer Quarz rein weil am 4060 nicht alle Stages > rausgeführt sind. 74HC4060 mit 2,457 MHz. Die 75 Baud fehlen aber leider :-( Johannes M. schrieb im Beitrag #6873898: > Erste Idee war ein AVR mit Timer so zu programmieren, dass die passenden > Baud Raten erzeugt werden
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
0,3571V, das entspricht +73dec bei 10 Bit ADC Auflösung. Faktor 1: 0 - 73 ADC-Wert Faktor 2: 74 - 147 Faktor 4: 148 - 221 usw. Hier noch ein Beispiel: http://www.liebl-net.dtdns.net/hard/frequ_counter/frequ_counter.php Uwe
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
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7-Segment Anzeigen Treiber treibt mich in den Wahnsinn Gesperrt
Aufdruck nicht lesen. Ist es wirklich ein CD4543, also CMOS, der 15V aushält oder der pinkompatible 74HC4543, der nicht mehr als 6V verträgt? Wenn der heiß wird wäre es kein Wunder.
Aufdruck nicht lesen. Ist es wirklich ein CD4543, > also CMOS, der 15V aushält oder der pinkompatible 74HC4543, der nicht > mehr als 6V verträgt? Wenn der heiß wird wäre es kein Wunder. In erster Linie ist der Chip defekt weil die Versorgungsspang verpolt ist. 74HC...könnte auch sein, man erkennt nichts
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Probleme mit 6502 uP
eben nichts erscheint. A0 vom LCD ist A0, RW ist RW und Enable ist eine NAND Verknüpfung des CS (=Pin11 des HC139) mit phi1. Ich hatte Anfangs phi2 verwendet, dieses Signal invertiert (da es Low aktiv sein muss) und dann in den HC139 eingespeist, aber da der uP das Signal ja bereits invertiert liefert
MOS6502AD, 42.KW 1985 (läuft im Moment mit 60kHz) SRAM: IDT7164S EPROM Simulator: CL63C256 über 74HC245 in den Daten, Adress und Steuerleitungen. Jetzt bleibt der uC nur noch beim Lesen des Busy Flags vom LCD hängen, da dieses genauso gelesen wird, wie der SRAM. Ich habe noch die komplette Schaltung
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Mudulare Entwicklungsumgebung: Wer baut mit
@Dominic: <Zitat> Zu Martin: Der i2c adressraum ist 7 (bzw. 11) Bit - das sollte meinermeinung nach völlig ausreichen - die Bandbreite wird warscheinlich viel früher einen Strich durch dir Rechnung machen. Standard ics kannst Du natürlich noch anschließen - Du
Modularisierung als nötig angesehen. Und zum Verdrahtung sparen und als Porterweiterung sind die guten alten 74HC595 und 74HC165 bestens geeignet, da beliebig kaskadierbar. Es ist immer wieder erstaunlich wieviele Sachen ein einzelner MC parallel ausführen kann. Man muß bloß erstmal den geeigneten Programmierstil
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Suche Rahmen für Display
die Größen 16x2, 16x4 und für folgende Größe (siehe Link): https://de.aliexpress.com/item/20Pcs-SN74HC595N-74HC595-8-Bit-Shift-Register-DIP-16-IC/1852498811.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Bcc09j (aktive Fläche: 21,74*11,2mm) Danke!
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Trafo-Treiber für DC/DC-Wandler
Bild) - Mit MAX256 (ca. 3,30€) und einfachem Trafo (ca. 0,50€) => 4,00€ - Mit Logik-Baustein 74AHC541 8x16mA = 128mA (ca. 2x 0,20€), Oszillator (0,10€) und einfachem Trafo (0,50€) => 1,00€ => viel Platz auf Leiterplatte verschwendet 3. Variante: Halbbrücken-IC mit einfachem Trafo (siehe
1 Gate eines 74HC14 als RC-Oszillator, dahinter ein 74LVC1G80 als Teiler für exakte 50:50 Tastgrad. Ein Gate des 74HC14 als Inverter, die restlichen als FET-Treiber für 2 gegenläufige Zweige. Dann ein Dual-N-FET und
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http://www.case2000.com/JtagIce/
Übrigens hat Mark Neugebauer in meiner Schaltung noch einen Fehler entdeckt (74HC32 soll ein 74HC132 sein). Vermutlich werde ich den bereits früher diskutierten Ansatz, MAX3373 zu benutzen, nochmal untersuchen. Das erscheint mir sinnvoller.
work, but readback fails)" Im Sourcecode fehlt in procedure Enable_RWW nach der Zeile "SPMCR := $11" noch eine SPM-Instruktion, also "const SPM9 ROM = $E8, S95" Erst dann ist die RWW-Section wieder für Zugriffe freigeschaltet, ansonsten würde immer $FFFF gelesen. Vermutlich geht wegen der fehlenden
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hilfe zu avr webserver
1 16MHz XTAL-HC18V Q1 2 22F 2,5-ELKO C11, C12
ein paar kleine Hilfestellungen geben: - F09HP ist eine 9-polige (weibliche) Sub-D-Buchsenleiste: 74 26 13 - ISA-Slot ist 74 26 43 (Steckkartenverbinder 2*31-polig) - Widerstände: Kohleschicht-Widerstände 1/4 oder 1/8W reicht völlig (also ganz normale Feld-Wald-Wiesenwiderstände, die in jedem Sortiment
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MiniLA Version MockUp
ich denke sollte man auf den lpt anschluss verzichten wollen > werden es 8mA weniger sein da der 74HC4053 nicht benötigt wird (so wie > es Wolfgang beim coolLA gemacht hat). das hat nix gebraucht, im gegenteil, die zusätzliche logik in dem CPLD frisst noch mehr strom. Da es kein feedback/fragen
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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3x7Segment-LED ansteuern
Ich hab nen 4433. Der 8bit Port ist belegt. 8xSegmente+3xZiffer=11Pins=>2x6bit Port+1Freies Bit Hermann
Teuer aber einfach: MAX7219 = 3 Pins Billig, aber selber multiplexen: 74HC164 für die Segmente = 2 + 3 = 5 Pins. Peter
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LCD mit zwei I/O-Pins ansteuern
zur Ansteuerung eines HP44780-LCDs mit nur zwei I/O-Pins. Wir kaskadieren zwei Schieberegister 74HC164. Die Q-Ausgänge werden mit den Eingängen des Displays wie folgt verbunden (Tabelle Spalte 1 und 2): [code] Ausgang Eingang Übertragung nach Schiebereg. Display 11
Nimm einen HC164 und zwischen Clock und Datenpin ein RC-Glied. Wenn der Clock nur einen kurzen low-Puls macht, bleibt der C geladen und Du schiebst ne 1 rein. Macht der Clock einen langen low-Puls, entlädt sich
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Autopilot erstellen (Bedienelement für Flugsimulator X)
belastet werden? http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4094_74HCT4094%2523PHI.pdf;SID=11T4F63H8AAAIAAAkwhy0dc87c8bce67c3f1221c3b6c69b1ec98f Ich komme mir mit diesen Fragen teilweise etwas dumm vor, hoffe aber, dass das anfangs normal ist und bald vorbei
index.html?;ACTION=7;LA=3;O... Hier sagt das Datenblatt eindeutig: >> For the DC characteristics see “74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications”. << Sprich, das steht da garnicht drinn, da musst du in das genannte Datenblatt schauen. Da steht das dann.
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Einfache Sensortaste
Habe ich auch schon aufgebaut mit 5 kapazitiven Sensoren. Die Schaltung ist sehr einfach: an einem 74HC4051 = 8'fach analog MUX sind bis zu 8 Sensorflächen, jede ca. 20*30 mm groß angeschlossen. Am Z Ausgang des MUX liegt ein DG419DY = analog Switch. An den beiden Ausgängen dieses Switches liegen einmal
internen AREF von 2.56V also am positiven ADC Pin bei differentieller Messung. AVR->ADC0 an MUX 74HC4051 Aus/Eingang Z. Kondensator Cs an AVR->ADC0 und virtuelles GND vom Cs an AVR->PE0 zb. Je nachdem ob PE0 nun ein Input oder Output->GND ist beeinflusst man ob Cs im Stromkreislauf vorhanden
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74CBT3257 - In/OUT universell oder doch nicht ?
74HCT4053
Limitierungen gibt. VEE lege ich mit auf GND? Ob HC oder HCT spielt keine weitere Rolle?
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auf einfache Weise von 11MHz auf 300kHz teilen/generieren
Das Teilerverhältnis von 11 MHz zu 310 kHz beträgt 35.48387. Sicherlich kann man es schaffen, aus den 11 MHz „irgendwie“ wirklich 310 kHz zu erzeugen, aber (solange keine PLL im Spiel ist) nur in Form einer Schwingung, die zwar
Oder: 74HC4060 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf Quarz mit einem Vielfachen der gewünschten Frequenz aussuchen (Faktor 8 oder 16), den Du dann mit einem Trimmkondensator noch
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Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review
Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch nachrechnen. Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler mag
Bradward B. schrieb im Beitrag #7698284: > Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch > nachrechnen. > Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen > gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler
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diskrete CPU
liefern den gespeicherten Wert ab, wenn der Output-Enable Pin aktiviert wird. Sag bloß, du kennst den 74HC573 nicht? Den würde ich jedenfalls als Register benutzen.
den der PC zeigt. Die Zeilen 1 und 3 halten die Ausgänge der Quell-Register länger offen. Beim 74HC573 muss erst das Latch-enable Signal beendet werden, erst danach darf man die Daten auf dem Eingang/Bus wegnehmen.
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Maximale Helligkeit von 7-Segment-Displays im PWM-Multiplex-Betrieb
Anzeige solltest du auf ein Schieberegister pro 7-Segment und statischer Ansteuerung umstellen. Mit 74HC595 + Transistoren oder TPIC6C595. Gruss
Die statische Ansteuerung von roten LEDs mit 74HC4094-Registern hatte ich schon mal gezeigt. http://www.mikrocontroller.net/topic/291503#new Dabei ist die Helligkeit so groß, dass sie für taghelle Umgebung völlig ausreichend ist und eher abgedimmt
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TDC(AS6501) als Phasenvergleicher
als auch LVDS-Signale auswerten. Ist es sinnvoller, die Signalflanken von OCXO und GPS mit einem 74HC7014 (CMOS) oder einem DS90LV011A (LVDS) aufzubereiten? Ich komme aus dem Maschinenbau, daher bitte ich um Nachsicht bei einfachen Fragen. Danke für eure Antworten.
als auch LVDS-Signale auswerten. > Ist es sinnvoller, die Signalflanken von OCXO und GPS mit einem 74HC7014 > (CMOS) oder einem DS90LV011A (LVDS) aufzubereiten? > > Ich komme aus dem Maschinenbau, daher bitte ich um Nachsicht bei > einfachen Fragen. > > Danke für eure Antworten. Du musst
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Weihnachtsstern stürzt ab
einwandfrei. Wie sieht der Schaltplan aus, sind genug Blockkondensatoren an den IC's speziell an den 74HC595 ? -- [offtopic] Irgentwie klingt der Titel nach "Ende der Welt" ;-)
#2876906: > Wie sieht der Schaltplan aus, sind genug Blockkondensatoren > an den IC's speziell an den 74HC595 ? Da würde ich die Probleme aber beim Einschalten aller LEDs erwarten, nicht beim Ausschalten.
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Compilerfehler Programm springt aus der Initialisierung zum Start zurück
Ja, die AVRs, die kein RAM haben, also der ATtiny11. Alle anderen AVRs haben den Stack im RAM.
3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5, 5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,8, 8,8,8,8,8,9,9,9,9,9,10,10,10,10,10,11, 11,11,11,12,12,12,12,13,13,13,14,14,14, 14,15,15,15,16,16,17,17,17,18,18,18,19, 19,20,20,21,21,21,22,22,23,23,24,24,25, 26,26,27,27,28,28,29,30,30,31,32,32,33, 34,35,35,36,37,38,39,39,40,41,42,43,44
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AVR Atmega88PA Interrupts werden nich ausgeführt, sondern "soft"-Reset
Hc Zimmerer schrieb: >> avr-gcc -mmcu=atmega8 [...] > > In der Überschrift steht aber ATmega88 (nicht ATmega8). Was daran liegt, dass der Frager einen alten Thread gekapert hat.
Hc Zimmerer schrieb: >> avr-gcc -mmcu=atmega8 [...] > > In der Überschrift steht aber ATmega88 (nicht ATmega8). Ja, das verwirrt ungemein. Deshalb @Matthias (Gast) Schreib 100-mal an die Tafel
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SPI to sbus (SHT10) transceiver
der Controller quasi seine eigenen Daten empfängt. Ich habe sowas vor ein paar Jahren für einen SHT11 mit einem 74HC125-Gatter gemacht, um den Sensor über einen Satz differentieller Leitungen (3 Paare) zu betreiben. Eine Clockleitung, eine Datensendeleitung und eine Datenempfangsleitung. Soweit ich
Aufwand treibt, dann geht eigentlich > alles. Bei der Vorgabe SHT10 und SPI wäre das eine Lösung. Den 74HC125 gibt es in SMD auch als einzelnes Gatter. Dadurch wurde die Platine damals nicht wesentlich größer. > > Aber ein intelligenter Sensor mit einer standardisierten Schnittstelle > dient normalerweise
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externes Ram am Atmega162
aber mit einem AT90S8515 mit derselben Software. Als Ram habe ich einen 62256 und als Latch einen 74HCT573. Der einzige Unterschied ist in der Software folgendes: #if defined(__AVR_ATmega162__) MCUCR = (1<<SRE) | (1<<SRW10); #elif defined(__AVR_AT90S8515__)
<SRW11) | (0<<ISC2); // Versuch 5, mit MCUCR und 1 Wait-States Lesen/Schreiben // MCUCR = (1<<SRE) | (1<<SRW10); // EMCUCR = (0<< SRL2) | (0<<SRL1) | (0<<SRL0) | (0<<SRW01) | (0<<SRW00) | (0<<SRW11
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5Tasten an 3 Ports Matrix
werden... Das kann ich auch ... sogar ohne Raumfahrttechnik. Ich nehme einen oder beliebig viele 74HC595. Die Latch-Eingänge werden mit so einer Mimik hier bedient: [pre] +-----------------------------------o Clock zu den '595ern | ___ R1 VCC o--(--|___|---------+ ___
> Das kann ich auch ... sogar ohne Raumfahrttechnik. > > Ich nehme einen oder beliebig viele 74HC595. Da Du gesagt hast unendlich nehme ich Dich da auch beim Wort, nehme also unendlich viele. So da wir die Tasten ja auch benutzen wollen, müssen wir sie abfragen. Leider benötigt deine Lösung
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Externes SRAM Problem:
AVR-Datasheet garantiert min. 5ns......... Bekomme halt kein Datenblatt für das hier verwendete Motorola HC573-Latch.... Philips-Datasheet HC573 sagt was zwischen 5ns(HC) und 15ns(HCT), Also, bevor wir Kristallkugeln und den Kaffeesatz bemühen, werde ich doch erstmal ein AHC573-Latch an den Start bringen
könnte aber sein, dass die Adress Hold Time Glaub ich nicht, ich habe auch schon erfolgreich ein 74HC573 als Addresslatch an einem Atmega128 eingesetzt. Läuft bestens. Gab nie Probleme beim Latch. Würd sagen, das ist was anderes.. Verdrahtungsfehler vielleicht??