Hallo Leute, ich wollte fragen ob es möglich ist bei dem Schieberegister 74hc595 Tristate Ausgange zu schalten wie beim Mikrocontroller wenn man ihn als Eingang definiert und dann Pullups an/aus macht. Ich möchte Transistoren an den Ausgangen des Schieberegisters schalten
Vielen Dank erstmal. Ich möchte mehrere LEDs mit dem 74hc595 ansteuern. Da die LEDs aber mehr Strom benötigen wollte ich sie mit Transitoren schalten. Das Schieberegister liefert 5V und die LEDs brauchen 3V und 50mA Jetzt wollte ich den Basisstrom so
V V E N P M R M U M V V D D D D D D V V D D V V D D D D D D B B A19 0.2V 2.9V D9 A19 0.2V 2.7V D25 74 1 A17 DQ9 3 1 A17 DQ9 3 A9 1.5V 2.9V D1 A9 1.5V 2.9V D17 75 8 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
solche "Problemstellungen" ist. Nein. Ein Profi, der einen Monoflop braucht, nimmt z.B. CD4538 oder 74HC123. Nur in Bastlerschaltungen wird der 555 für alles mögliche angepriesen, wie sauer Bier. Schau einfach mal in die Funktionsbeschreibungen: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14538B-D.PDF http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT123.pdf
********* ; ;CONSTANTS ; XTALV: DB 128+8 ; DEFAULT CRYSTAL VALUE DB 00H DB 00H DB 00H ;56H DB 00H ;74H DB 24H ;14H ; EXP11: DB 85H DB 00H DB 42H DB 41H DB 87H DB 59H ; EXP1: DB 128+1 ; EXP(1) DB 00H DB 18H DB 28H DB 18H DB 27H ; ;***********************************************************************
Ausgänge braucht es keinen Schmitt-Trigger. Als Pegelwandler für das Gate von Q1 würde dann z.B. ein 74LV1T34 genügen. Joachim B. schrieb im Beitrag #4356481: > über 4GB ist doch zwingend SD(HC) kann das der atmega? Elektrisch ändert sich nichts; das ist ein reines Software-Problem.
Volt betrifft: Indikator braucht sowieso 5 Volt für Beleuchtung, deshalb sehe ich wenig Problem, IC 74HCT14 für 27 cent, die auch kaum Strom verbraucht, zu verwenden. Für MIDI-Treiber scheint mir 3.3 Volt schon etwas grenzwetrig zu sein: LED braucht selbst bis 1,4 Volt, so bleibt für stromstabilisierende
und das Gitter -24V bleibt das Display dunkel. Liegen am Gitter aber nun +5V an, wirds hell, da 22+5=27 ist, erhält das Gitter oder auch die Anode die gewünschte Spannung mit über 20V und leuchtet. Mit dieser genialen Schaltung sollte es nun keine Probleme mehr geben und die Ansteuerung erleichtern.
Hallo, UDN2981 als Anoden/Gittertreiber. Heizung an GND als Bezugspunkt. Davor dann eben 74HC595 o.ä. um Pins zu sparen. Mein Versuch mit den gefundenen VFD-Röhren ist noch diskret, wird aber dahingehend geändert. Vermutlich werde ich einen MCP23017 als Schieberegister nehmen, liegt hier
74HC166, das ungefähr so etwas wie ein VT-100 emuliert. Zwar nur den Output (kein PS/2) aber da ich keine serielle Schnittstelle sondern den 74HCT652 als Eingang verwende wird der UART wieder frei und daran kann ich dann die PS/2 Tastatur anhängen und via 74HCT652 den ASCII Code an den PDP-11 senden. Für den DCJ11 ist sieht es wie ein DLV-11 aus. Gruss Peter
Habe bis jetzt drei Fehler gefunden. Bei IC6 (74HC00) sollen nur die drei Pins 3, 4 und 5 verbunden sein. Durch verschieben des IC habe einen Pin auf die Leitung zwischen den Pins geschoben und das nicht bemerkt. Am schmalen RAM IC2 ist der Pin
ich das mit Minimalsbestückung aufbauen wollte (USB-TTL Dongle).. Habe nun 32k Sram small, die 3x74er IC's, 89S52, 14,7456MHz Quarz+2x22pf bestückt. Diode gebrückt um 74Hc00 mit Strom zu versorgen und SIO Schalter so gebrückt, das Rx+Tx an Max232 Fassung anliegen. 2x100nf Abblock-C's sind ebenfalls
7416 7 74150 6 74175 5 AC 02 21 AC 04 1 AC 11 9 AC 32 31 AC 74 32 AC 138 15 AC 139 12 AC 151 18 AC 153 10 AC 163 5 AC 191 21 AC 373 25 AC 374 16 AC 541 34 ACT 373 14 HC 04 1 HC 10 15 HC 11 18 HC 14 3 HC 20 4 HC 27 23 HC 30 3 HC 42 6 HC 85 26 HC 86 3 HC 107 21 HC
Ich habe den Raspberry Pi B+ und die Doku behandelt nur die Steckerpins 1-26, aber nicht die Pins 27-40. Das sind andere Pins als auf P5 vom Raspberry Pi B. Es sieht aber so aus, daß es Funktionen gibt, die die wiringPi-Nummern in die bcm2835-Nummern und zurück ügersetzt. Von den GPIOs werde ich
werden vor dem SPI-Zugriff gesetzt und verknüpfen es mit dem CS0 für jeden SPI-Slave, z.B. mit zwei 74HC138. Ich habe nämlich weit mehr als nur 2 SPI-Slaves (ist ein größeres Projekt)... Dafür werde ich mir sowieso eigene Funktionen schreiben, die dann die wiringPi-Funktionen benutzen. Ein paar Sourcen
RAM für Datenerhalt. https://www.mikrocontroller.net/topic/340871#4183451 Beachte, daß das NAND 74HC00 von der Batterie versorgt wird, so kann es den lowaktiven CS des RAM sicher sperren. Der 74HC00 selbst benötigt im statischen Zustand einen vernachlässigbar kleinen Strom. Gruß. Tom
oder ähnliche haben einen viel zu hohen statischen >Strombedarf dafür, hier muß ein CMOS Baustein 74HC00 o.ä. her. Sein >Strombedarf ist im statischen Zustand (ohne Schaltflanken) vernachlässigbar >gering. Da ist ein 74HC00 drin hatte das nur wegen der Schriftlänge als 7400 geschrieben. >Dazu
T 107 115 R609 T 95 62 R783 T 103 46 RP417 T 33 72 C202 T 102 109 C478 T 64 53 C809 T 65 9 IC801 T 74 17 R314 T 110 117 R610 T 99 66 R785 T 100 46 RP418 T 37 74 C203 T 104 108 C480 T 52 90 C810 T 76 6 IC802 T 152 114 R315 T 139 115 R611 T 98 62 R786 T 12 27 RP419 T 33 76 C204 T 104 110 C482 T 69 75 C811
Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie 74HC870. Zudem ist HC langsamer als F/S/AS, erst AC ist dann wieder shcnell genug. In AC bekommt man die "fancy" Schaltkreise aber auch nicht mehr. Der 74S181 rechnet
Mw E. schrieb im Beitrag #4684837: > Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie > 74HC870. Wie schön, dass ich davon noch eine Menge rumliegen habe
Demonstration of contact resistance variation 26 2-14 Current for CRY measurement of cermet elements 27 2-15 Oscilloscope displayof CRY 27 2-16 Equipment configuration for CRY demonstration 28 2-17 Load current is a contributor to ENR 29 2-18 A varying number of turns make contact with the wiper 29 2-19
0 N N N V D P . P Figure 5-3. CY7C63833 32-Pin Sawn QFN O I / . . . P N N N N N P P 32 31 30 29 28 27 26 25 P0.6/TIO1 1 24 P1.5/SMOSI P0.5/TIO0 2 23 P1.4/SCLK P0.4/INT2 3 22 P3.1 P0.3/INT1 21 P3.0 4 P0.2/INT0 5 20 P1.3/SSEL P0.1 6 19 NC P0.0 7 18 P1.2/VREG P2.1 8 17 NC 9 10 11 12 13 14 15 16 . C C C
ein PIC, ein LCD und ein Drehimpulsgeber zum "Durchstimmen". Die Widerstände, Relais, ULN2803 und 74HC595 plus Rest passen wunderbar auf einen Euro-Print. Ich dachte, eine Tabelle im Speicher abzulegen, wo ich z.B. zwischen E3, E6, E12 und E24 oder so wählen kann, es reicht ja einmal die genauste
27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%27250%27%2C%27210%27%2C%2710%27%2C%27200%27%2C%27170%27%2C%2725%27%2C%27180%27%2C%27150%27%2C%27100%27%2C%27150%27%2C%27130%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27ebaf%27%2C%270%27%2C%27%27%2C%270%27%2C%2717407%27%5D Lochraster auf 1,6mm aufbohren. warum 4000er? Spannung? sonst sind mir 74HC4xxx lieber.
stimmt leider, eine Null zuviel. Kann der 74HC4060 noch 27 MHz (ohne auf 9 MHz Grundfrequenz zu schwingen)? das wäre am einfachsten, vielleicht reicht ein Sperrkreis für die Grundschwingung. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4060
Possetitjel schrieb im Beitrag #4242986: > Rechenbeispiel stand oben. 27MHz : 8192 = 3295.9Hz. Sind 27MHz-Quarze nicht Obertonquarze?
Umschaltung zwischen interner und externer Steuerung könnte man auch per CMOS Schalter machen. Ein 74HC4053 reicht bei auch noch gleich für die Umschaltung auf nur 1 der 4 Kanäle, und das auch bei der Messung. Im Gegensatz zum Relais wäre das auch schnell genug für die Schutzschaltung, auch bei externer
Luca E. schrieb im Beitrag #4248435: > Schaltplan liefere ich gleich nach. Edit: Im Plan ist der 74HC4053 falsch beschaltet... Schaltplan 7 ist der nun hoffentlich richtige..
34 HC 15,875 4,763 17,907 205,99 228,35 * See Model Number Code, p 14. MOUNTING OPTION NOTES: L Construction = Conduit 2.92 (74,17) connection (1/2 NPSC TAP) MAX. .56 with 14,2 I.D. removable insulating bushing
verzichten kannst, geht auch: http://www.segor.de/#Q%3D74LVC1G125%25252FSC70%26M%3D1 Die 4'er Pakete davon (74LVC125 zb) sollten einfacher erhältlich sein. Wichtig ist das LVC als 5V-tolerante 3.3V Technologie. Du könntest auch AHC (aber nicht HC!!!!) verwenden
3.3V 5V → 3.3V stimmt aber auch TYP VCC Level-Shift HCT 3,3V 5V → 3.3V (für den 74HC(T)4050 der am In bis 15V verträgt)
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/DM00115249.pdf, S. 27, S. 101) spricht von 100 MHz, Max. timer clock, bzw 50 MHz Max. interface clock. Im Reference Manual (http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/reference_manual/DM00119316.pdf, S.271) fand
einem Spannungsteiler soll es nicht >scheitern. Vergiss es. Nimm einen passenen [[Pegelwandler]]. 74HC4050 & Co.
zunehmend kritischer. Als DIP40 nimm den ATmega1284P und wenn die IOs knapp werden, papp einfach 74HC165/74HC595 in DIP16 ran.
B00JK837XA/ref=pe_386171_38075861_TE_item + 64-Pinner (preislich günstiger als die fertigen) und den 74HCs, beides gute Ideen. Jedenfalls hat auch meine eigene Recherche keinen µC mit über 40 Pins in THT von Atmel zu Tage gebracht. PS: @peda Ich bin erst 27 Jahre alt, daher hoffe ich dass mein Verfall
Ueberschreiten von ca. 0.32V input soll der FET durchgeschalten werden, bei Unterschreiten von ca. 0.27V soll der FET wieder deaktiviert werden ( Widerstaende passen evtl. noch nicht ganz, nur so ca. dimensioniert fuer die Simulation ). Diese Spannungswerte sind nur schwer aenderbar, werden durch andere
Overkill fand ich die Schaltung jetzt noch nicht, fuer alle Stufen brauch ich in Summe einen lm339, einen 74hc08 und etwas Huehnerfutter. Ich koennte auch die ganze Schaltung rauswerfen und den Mikrocontroller der ohnehin den Rest steuert die FETs schalten lassen. Nur...ein SW Bug oder einen Breakpoint mal
tvm802a/ Videos: https://www.youtube.com/watch?v=6SSU50hn_zI&list=PLTeCYItVW9kHNgcDsjI-THJiwE47B2aHC&index=3 Gruß, Axel
gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=4HvR1EBtv18&index=2&list=PLTeCYItVW9kHNgcDsjI-THJiwE47B2aHC man beachte die linke Widerstandsreihe, dort sieht man gut welche Erwartungen man haben darf.
Liebe Fachleute, für ein neues Restaurationsprojekt suche ich Rat zu 40pin AMD 27C400 oder kompatiblen EPROMs. Ich habe verstanden, dass der Typ 27C4100 kompatibel sein soll. Aber ich kenne mich mit diesen EPROM-Typen leider nicht aus, kenne nur die Standard 27er Serien. Der 27C400
der Willem Programmer kann mit einem Adapter die Eproms brennen. Auf dem Adapter sind 2 74hc254 drauf, die schalten die unteren/oberen Datenleitungen auf den Eprom.
möglich, Drehgebergehäuse erden und RC Glieder in die Leitungen. Ich habe auch öfter mal einen Wegwerf-74HC14 in die Leitungen gesetzt, um den MC zu schützen.
Bitbanging. m.n. schrieb im Beitrag #4203189: > kommen MC1489 o.ä. > dazwischen Ich nehme die 74HC14, weil ich die säckeweise habe, aber es geht ja so gut wie alles, was einen Eingang und einen Ausgang hat.