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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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LED Konstantstromquelle LM3404 - Erste Platine.
brauchst du dann noch ein RS-FF. die gibts praktischer weise in 4-fach ausführung, extra für dich ^^ 74HC175 >>Gast schrieb: >>> 1x Ron würde reichen >>nein??? schau dir mal das db an... > RON muss dann doch drei mal vorhanden sein? richtig! das wollte ich mit meiner antwort auch ausdrücken. übrigens
EMV technisch wenig Sinn. Selbst wenn es also durch die Prüfungen fällt, funktionieren wird es bei 160kHz.
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Wellion Linus Blutzuckermessgerät
MSP430F449 - 16-Bit Ultra-Low-Power MCU(60kB Flash, 2048B RAM, 12-Bit ADC, 2 USARTs HW Multiplier, 160 Seg LCD) von TI in LQFP100 3 x CD74HC4053PWTE4 - HC4053 von TI (marking HJ4053) Custom LCD - PH3554 mit EL backlight, Backlight kann entfernt werden für "was auch immer zwecke". und natürlich
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Tasterabfrage
Programmierleitungen deine LEDs hängen, fliesst dort ein Teil des Programmierstroms ab. Typische 74HC/HCT244 (http://www.nxp.com/pip/74HC_HCT244_3.html) wie im Atmel-ISP [[STK200]] können 6mA (HCT) bis 7,8mA (HC) treiben. Bei Nicht-Low-Current LEDs mit ILed typ. 10-20 mA gäbe es schon Probleme. Mit
. Mit anderen ISP-Programmeradaptern kann das ganz anders aussehen. Z.B. wenn statt dem Buffer 74HC/HCT244 ein AVR Dienst schiebt, kann der ja deutlich mehr treiben! > Also das mit der Statemachine betrache ich für mich speziell als viel zu > komplex. Ich habe das einmal gehört habe aber keinen
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Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain
Hallo Hc! Noch eine Bitte fürs Makefile: bootload.elf und bootload.hex in der clean-Regel löschen.
21 e0 ldi r18, 0x01 ; 1 1e24: 30 ea ldi r19, 0xA0 ; 160 [/c]
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Bitte einmal über DSO Schaltplan schauen
famx= 30MHz Gleiches gilt für den 74HC160 :-o Funktioniert dein SRAM mit derart kurzen Zugriffszeiten? Passt das /WE Timing an deinem SRAM? Ich habe da so meine Zweifel... Pass beim Verdrahten/Layout sehr gut auf: 80/40/20 MHz sind
auf Input schalten kann wusstest du bestimmt schon. Was ist daran anders? > Schaltplan verwendete HC74 ist ein SN74ACT74 von TI und macht 125MHz. Wenn du 74AC(T) verwenden willst, warum schreibst du dann zur Verwirrung der Leser ins Schaltbild lauter 74HC Typen rein? Ein 74HC ist kein 74AC. >
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NXP verschenkt ARM-Chips
ich nette 8" Displays (digital RGB oder LVDS) gefunden, aber da denke ich, das die wenigsten gut 120-160 US$ ausgeben wollen. > Was für ein Connector braucht das Display? Das ist ein ganz normales Folienkabel. Also wenn da steht "RGB data bus, 24 bits parallel data" dann sind das mindestens 28
danke für den Hinweis. Leider sind diese aber nicht mit 25 MHz verfügbar. Ich habe jetzt einen HC49S4 also SMD drauf gequetscht. Einen Widerstand bei der USB Schnittstelle hatte ich vergessen und ich habe den einen 1210 Kondensator durch einen 0603 Typ ersetzt.
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Library für EA-DOGM Grafikdisplays inkl. Font-Generator
hab aber leider noch ein viel bescheideneres Problem... Ich betreibe den µC mit 5V. Zum LCD hin ein 74HC5040 Pegelwandler um auf die 3,3V für das LCD zu kommen. Nun das Problem: näher ich mich mit meiner Hand dem Pegelwandler, "stürzt" das Display ab. Erst durch µC-reset wieder OK. Hab schon vers. SPI-Geschwindigkeiten
t LO = 0x00; for (k = 0; k < 13; k++) // 26 x 4 Pixel => 104 Pixel { for ( c = 0; c < 160; c++) { LO = (pgm_read_byte(&progmem_image[160 * k+c ]) & 0x0F); /* 4 LSB -> L */ HI = (pgm_read_byte(&progmem_image[160 * k+c ]) & 0xF0); /* 4 MSB -> H */ HI = (HI >> 4 ); /*
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LED 8x8 Matrix Schaltplan mit ULN2803 BC337
nicht aufmerksam genug. Nehmen wir an, die LEDs brauchen 20mA. Da sie nur 1/8 der Zeit leucten 160mA (das schafft der ULN2803) Davon 8 in einer Reihe 1.25A. Killt den BC337. An dessen Stelle wäre eh ein PNP-Transistor mit Basis-Vorwiderstand besser. Selbst so einer braucht aber 125mA Basisstrom, also kein HCMOS-Ausgang sondern auch ULN2803. Statt der beiden ULN2803 hinter 74HC595 könntest du dann TPIC6B595 nehmen. Falls du weisse/blaue LEDs verwendest, haben deine Widerstaende R9.. keinen Spannungsabfall mehr, 5V - 1V (ULN2803) - 0.5V (gestättigter Transistor) - 3.6V
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Einige Anfängerfragen!
0,1A 1,00 U18 (wird nicht benötigt, kann aber eingelötet bleiben) 74HC 367 6xBus Puffer Noninvert 2,00 U2,U7 74HCT 04 IC-Schaltung 1,00 U12 MOS 4014
1,00 J8 PCB Platine 100x160mm Euro Format 1,00 - Wahlweise J3 oder SW3 (weil gleiche Funktion) scheint doch ne zener zu sein???
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SHARP LJ640U34 von Pollin?
@Benedikt K. (benedikt) (Moderator) der 74HC02 würde Deinen 74HC04 nicht ersetzen? Wigbert
Meinung es gibt kleinere als die Hex-Inverter, > Ich finde den Typ nicht mehr Ja, gibt es, z.B. der 74HC1G04. Allerdings sind das single Gate Inverter, man bräuchte als 2 Stück die man auch nicht so einfach bekommt. Daher nehme ich lieber die Standard 74HC04, die hat man eigentlich immer irgendwo rumliegen
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8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer
den AVR auf 20MHz und den Rest auf 40Mhz laufen lasse. Ich habe nämlich nicht alle Bausteine in der 74AC Version und habe sie deswegen mit 74HCxx gemischt. Auch ein 74F wurde verbaut. HC32 habe ich bei Dir auch gesehen. Wie kritsch ist das in der 50 MHz-Version? 74HC kann soweit ich weiss nur bis 40 MHz
dem Fädelstift in der Schreibzeugtasse nicht länger widerstehen :-). Leistungsdaten: - stabile 160 MS/s bei 4.4V aus dem USB - 64k Samples pro Kanal - 8 Kanäle - ausschließlich externe Triggerung - Software-USB Anbei der obligatorische 74hc4040-Test. Diesmal sind Dank der Sampledauer im
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Interesse an einfach erweiterbarem Experimentierboard fuer den Xmega128a1?
Das bezweifle ich mal. Die XC95xxXL sind verdammt schnell, schneller als die normalen 74HC Logik ICs. Ich habe das Timing im Datenblatt des xmega mal kurz überflogen, demnach hat das Latch fast einen ganzen Takt Zeit. Das sollte bei weitem ausreichen. Da A0-7 erst nach dem Latchzyklus ausgegeben
schrieb: > Das bezweifle ich mal. Die XC95xxXL sind verdammt schnell, schneller als > die normalen 74HC Logik ICs. Ich habe das Timing im Datenblatt des xmega > mal kurz überflogen, demnach hat das Latch fast einen ganzen Takt Zeit. > Das sollte bei weitem ausreichen. Die Latches sind AHCs und werden
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Kleinen Schrittmotor ansteuern (CD-Laufwerk)
welche Treiber man nehmen könnte und welche spannung man braucht. Möglich wären je nach Strom z.B. 74S240, direkt am µC Pin, ICL7667, L293D, TCA0372 (power OP), diskrete Transisitoren/FETs.
ohnehin eine höhere Spannung nutzen. Wenn man die volle kraft nicht braucht wären selbst Logic ICs wie 74HC240 möglich, ggf. je 2 Kanäle parallel. Wenn man es einfach haben will, reicht es auch eine Seite fest auf 2,5 V (Spannungsteiler + Elkos) zu setzen und nur 2 Leitungen zu treiben.
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Verstärker ic
interpretire mal deine Angaben so das du pro Pin 30mA Strom brauchst und insgesamt max 180-240mA. Der 74HC595 kann laut Datenblatt 35mA pro Pin also dürftest du dir den Treiber sparen können
>Der 74HC595 kann laut Datenblatt 35mA pro Pin also dürftest du dir den >Treiber sparen können Leute das sind die Absolute Maximum Ratings nicht die empfohlenen Betriebsbedingungen. Gruss Helmi
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An alle Grafikplatinenbesteller !
herause ist bleibt die Spannung konstant und der 7805 kühl. 2) Hab dummerweise beim bestellen anstatt 74AC02 einen 74HC02 und anstatt des 74AC573 den 74HC573 genommen. Macht das evtl. Probleme, weil zu langsam? 3) Mein größtes Problem ist der Mega. Das mein erstes Board mit Mega und bin mir nicht sicher
bleiben muss. Denke aber schon, da im RAM sich die Daten nicht ändern. 2) PD3(INT1) -> IC2B.6 (uC->74hc02) Dieses Signal ist dauerhaft auf 0V, hab jetzt die Pins auch mal aus dem Sockel raus gemacht und direkt verbunden, ändert sich nichts. Selbst wenn die Verbindung getrennt ist ändert sich nichts
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Hilfe bei LED-Matrix Beschaltung
Wie wähle ich die Werte von R9 bis R16? Vom BC337 gibt es den 16/25/40 mit Hfe (minimal) = 100/160/250 Muss ich den Hfe_max Wert auch beachten, der liegt nämlich bei 250 (beim 16er)? Wenn ich 150mA zwischen Collector und Emitter zulassen will, und mit Hfe=100 rechne, komme ich auf 2,8kOhm. Halbiert
LEDs nicht über die 8 Spalten- bzw. Zeilenleitungen direkt an den MC anschließe, sondern dafür zwei 74HC595 Schieberegister verwende (ich möchte Pins beim ATmega8 sparen), ändert sich dann an den Werten meiner Widerstände etwas? Eigentlich müsste alles beim Alten bleiben, oder übersehe ich etwas?
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Wochenende. AVR ist jetzt ein Mega88 (Mega48 war geradenicht zur Hand, reicht aber). Zusätzlich kommen 2x 74LS164 dazu (oder HC oder ...). 1x 74ACT161 mehr sollte man haben weil dann 8k oder 32k Samplespeicher möglich sind. Außerdem sollte noch 1-2 74AC(T)00 und 1-2 74AC(T)86 greifbar sein, da kommt noch was
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
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Baustein mit 8-Bit Register gesucht
Martin H. wrote: > Es würde mit zwei 4-Bit Addierern 74HCT83 und einem 8-Bit Latch 74HCT573 > gehen. Aber ab drei Bausteinen beginnt ja schon ein "TTL-Grab". Den 74HC83 wirst du schlecht kriegen, eher schon den 74HC283. Und den 74HC273 als Register. Der
@A. K. Danke für den Tipp mit dem 74HC283 und dem 74HC283.
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Sieben-Segment-Anzeige? Sehr einfache Ansteuerung?
BCD-Code aus ... >Eigentlich wollte ich die Treiber-IC's nacheinander... Oh mein Gott! Nimm paar 74HC595 zur Ansteuerung der 7Seg-anzeigen und dekodier das im PIC! Das benötigt drei Leitungen und fertig! Machs doch nicht komplizierter als es ist
Wenn man es wirklich etwas sondersam will: - 6 x 74AC373 als Latch, +- 50mA ,max. ges. +-200mA benötigt 7 (8 mit DP) Pins - 1 x 74HC4051 als Mux um LatchEnable an die 373 zu schalten benötigt 3 Pins Statische Anzeige mit schneller (da paralleler
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Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware
D13 u. D30 hängen da am 74HC595(Schieberegister) an den Ausgängen QA, QB. Steht das NC (not connected) da auf russisch? Michael
show 1,01Vpp) 70MHz 1,65Vpp (Hameg show 972mVpp) 100MHz 2,23Vpp (Hameg show 840mVpp) 120MHz 2,74Vpp (Hameg show 752mVpp) 140MHz 2,77Vpp (Hameg show 654mVpp) 150MHz 2,77Vpp (Hameg show 600mVpp) 160MHz 2,77Vpp (Hameg show 552mVpp) 173MHz 2,74Vpp (Hameg show 502mVpp) All measurements made with
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Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware
Spannungsbereich Werte liefert, gespeichert werden (also z.B. zwischen einen Wert zwischen 100 und 160)
ext.Trig = adr 2, DAC1+2 = adr 6, DAC 3+4 = adr 4. Diese Belegung sieht man auch im Stromlaufplan IC U25( 74HC238). Die dort unbezeichneten Ausgänge Y0-Y7 entsprechen diesen Adressen und Bezeichnungen können ergänzt werden. Noch eine Eränzung der Bugliste ist mir dabei mit dem Probe-Ausgang aufgefallen:
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Schieberegister für 7-Segmentanzeige -> maxAusgangstrom >70mA, integr. Vorwiderstände
In dem angehängten Schaltplan seht ihr eine Schaltung mit 2 7-Segment-Anzeigen, die je von einem 74HC595 angesteuert werden. Ansonsten hat die Schaltung keinen tieferen Sinn. Meine Frage: Gibt es Schieberegister (evtl. speziell für 7-Segment-Anzeigen), die einen höheren Ausgangsstrom liefern können, so dass jede der Segment-LEDs mit 20mA betrieben werden kann (Ausgangsstrom also >=160mA)? Bei knapp 9mA leuchten die Anzeigen ja dann doch merklich dunkler. 2. Frage: Falls es so etwas wie oben beschrieben gibt, gibt es solche Schieberegister auch mit integrierten Vorwiderständen
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Leistungstreiber
Hallo, ich suche zwei Leistungstreiber die hinter ein Schieberegister 74HC595 geschaltet werden sollen. Der eine Leistungstreiber soll auf +5V schalten und kurzzeitig einen Strom von 160 mA abkönnen. Der andere Leistungstreiber soll auf Masse schalten und ebenfalls einen Strom von 160mA vertragen. Auf eine Antwort freue ich mich!!!
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Transistortester mit AVR Gesperrt
Empfänger) > Zum Test von Kabeln [] bräuchte man auch entsprechend viele Portpins Oder einen 74HC595 für die Ausgänge und einen 74HC165 für die Eingänge. > und einen für das jeweilige Kabel passenden Terminator, der > alle Pins des Kabels auf definierte und für jede Ader unterschiedliche >
Aussetzer nur temporär. Danke für Deine Mühe und Geduld. http://www.tecxus.de/german/datenblatt/NIMH9V160.pdf
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LM324 Rechteckgenerator Auffälligkeit
einen Rechteckoszillator mit einem OPV aufzubauen. Mit einem invertierenden Schmitt-Trigger aus dem 74HC14 erhält man deutlich steilere Flanken, benötigt nur halb so viele passive Bauteile und kann mit einem IC 6 Oszillatoren aufbauen, während es beim LM324 nur 4 sind. Jens G. schrieb: >> Aha und
um die es ja ging, kommt es in erster Linie nicht darauf an dass der amp keinen Offset aufweist und 160-180dB gain aufwärts produziert. Auch die Temperaturdrift spielt keine tragende Rolle. Nach passender Beschaltung ist das für den Anwendungszweck eines NF-amps ohne jegliche Bedeutung und viel schneller
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LED Matrix Zeile für Zeile leuchten lassen
das Schieberegister angeschlossen? Als Controller verwende ich einen Atmega16. 5 Schieberegister (74HC594) sind an PortB angeschlossen und kaskadiert. Für die Zeilen benutze ich, wie oben schon erwähnt vier 3 zu 8 Decoder an Port A und C angeschlossen (74HC138).
>(74HC138) >Wahrheitstabelle für den Decoder: Die Wahrheitstabelle ist falsch. Der 138er hat invertierende Ausgänge! Also wenn dann so: G C B A Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
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Abtastung Inkrementalgeber
ich ja nachher 36 Pins Naja, falls du wirklich Parallel machen willst, kannst du auch achtmal den 74HC165 zum einlesen nehmen. Da würden dann drei Pins reiche, statt 36... Oder falls du sowieso nen Datenbus, könntest du auch mit Latches (74HC541) diese Info direkt in den SRAM mappen.. Aber egal
>angebotenen 74HCT2000. Kann mal jemand von dem Teil ein Datenblatt posten? Ich finde keines..
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Einfache LED-Steuerung mittels ATTiny13 - Bloody Noob
für Deine Antwort. Ich habe mir nun mal das Datenblatt angesehen (wegen der Belegung, die restlichen 160 Seiten habe ich mir noch gespart). Hier nun eine neue Schaltskizze: http://g.imagehost.org/0433/schaltplan6.gif Diese sollte doch eigentlich hardwareseitig stimmen, oder? Ich muss halt erstmal
drei 100 Ohm Serienwiderständen. Baue wenigstens einen [[STK200]] kompatiblen Adapter mit einem 74HCT244 oder 74HC244 Logik-IC zum Puffern der Signale! Der wird an den Parallelport angeschlossen (hat dein PC?). > Die LED inkl. Vorwiderstände für 6V bekomme ich noch geliefert. > > Was mir fehlt
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Heizungsschnittstelle 7-8-9
geholt mit WLAN am Empfänger am Ende der Steckdose. Funktioniert bei mir klasse, aber kostet halt 160 € extra...aber wenn du Geld für einen Tado gehabt hättest...zusammen würde das dann gleich viel kosten... ;-)
folgt darstellt: PWM Vorlauftemperatur 188 (73,7%) 30 Grad 189( 74,1%) 34 Grad 190 (74,5%) 38 Grad 191 (74,9%) 42 Grad 192 (75,3%) 48 Grad 193 (75,6%) 52 Grad 194 (76,0%) 57 Grad 195 (76,4%) 62 Grad 196 (76,8%)
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Vieleeeele Eingänge, viele Ausgänge.
64 Tasten, das sind 8 mal 74HC165 + Pullups 8*4,7k, fertsch. Für je 8 Ausgänge dann 74HC595 oder mit mehr Power TPIC6B595. Peter
>64 Tasten, das sind 8 mal 74HC165 + Pullups 8*4,7k, fertsch. Warum nicht 1x74HC595, 1x74HC165 und 8xPullUp...? Eine Matrix kann doch mehrere Tasten zugleich erkennen..