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AVR JTAGICE mkII Nachbau für €64,20 ( Plus 22$ Porto )
Würde mich interessieren ob jemand sagen kann ob das Gerät funktioniert. Ich würde es gerne für Mega32, Mega128 und AVR32 einsetzen. Gibt's da Erfahrungen ? Merci Frank
1a_clone_topic177498.jpg siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/177498#2060232 er hat 2IC (Chips 74HC4066, 74HC4053) mehr als jene clones mit der Bezeichnung mk2_2IC ... was ist die Auswirkung ? Alle mk2_mkII-CN werden eine eigene firmware brauchen ... also nicht mein Fall.
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Probleme mit HC 4053
Kommt auf den ADC an und vor allem auf die Schaltung vor dem 4053. Für normale Anwendungen ist der 74HC4053 leicht gut genug wenn er richtig angeschlossen wird ;) Der MAX4053A hat deutlich geringere max. Leckströme, das wäre z.B. bei höheren Umgebungstemperaturen interessant. Der SN74HC4852 (ja, 52
zu sehen sein. 5V / 10M * 200R = 0,1mV. Max schrieb im Beitrag #4342097: > ADC ist vom Atmega32 Du brauchst also mehr als 8 Eingänge.
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74hc4046 konfusion
Hallo, bräuchte einen VCO bis 16Mhz und habe mir deshalb den 74HC4046 angeschaut. Laut Datenblatt liegt dessen center frequency bei 17Mhz. Jetzt wollte ich erstmal R1 und R2 berechnen. Laut http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vco.htm ist
Achte bitte auf den Hersteller des HC4046, wenn Du 16MHz erzeugen willst. Philips ist gut geeignet, danach kommt onsemi. Mit dem MM74HC4046 von National wirst Du vermutlich nicht glücklich werden: siehe Datenblatt.
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SRAM am Atmega162
Habe es mir anders überlegt. Undzwar nehme ich ein Zähler 74HC590. Ist zwar ein asyn Zähler, wurde aber des öfterem im Forum lobend erwähnt. Ich möchte jetzt einfach squentiell speichern, da mir die Pins viel zu schade sind. Allerdings weis ich jetzt nicht ob
>74HC590 Dir ist klar das du bis zur gewünschten Adresse auch entsprechend viele Clocks ausführen musst ? Ich hätte da ja doch eher zwei 8 Bit Schieberegister mit Output Latch genommen.
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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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ABS-Airbag-Anzeigelampen-Elektronik : Für was die ganze Elektronik?
erkennbar (und durchmessbar). Vermutlich wird eine 5V1 Z-Diode die Spannungsstabilisierung für den 74HC32 übernehmen, mit Vorwiderstand und Siebelko, ggf. Verpolschutzdiode, und die beiden 2SK1299 sind gut geeignet, die Lämpchen mit dem LogicLevel anzusteuern. ´ Warum da noch 2 SOT23 Transistoren extra
Unterdrücken von kurzen > Störimpulsen in Digitalschaltungen? Ja, kann man machen, wenn man einen > HC14 oder HC132 mit Schmitt-Eingängen verwendet - aber nicht mit den > restlichen. > Für den HC32 steht z.B. bei NXP > input transition rise and fall rate max. 139 ns/V > also bei 5V sollte
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8 channel p-mosfet treiber
kommen. (Beispiel: IRF7314) Durch die kleine Gatekapazität hoffe ich, dass ich sie direkt mit dem 74HC595 schalten kann. Meine Fragen an Euch: Brauche ich noch Widerstände zur Strombegrenzung am Gate? Reichen 4-5 Volt am Gate um die pmos zu schalten? Würdet ihr noch Pullups vorsehen? Oder hat meine
wie du das andere Ende der LEDs treibst. Was ist denn in deinem Schaltplan der Käfer unterhalb vom 74HCT595D für ein Kollege? Und wieso überhaupt HCT und nicht HC?
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74hc574n porterweiterung für atmega32
finden > kann wenn ich speziell nach diesem baustein suche Und warum möchtest du unbedingt einen 74HC574 verwenden? Meist wird der 74HC595 oder bei mehr Strombedarf z.B. ein TPIC6B595 eingesetzt. Da dürfte die Suche deutlich erfolgreicher sein.
wird das Multiplexen für ihn wahrscheinlich noch schwieriger. Vorgehensweise für das ankoppeln 74HC574: - Grundsätzliche Überlegungen: . 8 benötigte Ausgangspins für die Datenleitungen (beim 74574 vllt. Port C) . JE ein Pin für die Clocks am 74574 . sollen die Ausgangspins des 574 dauernd
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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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Zeigt her eure Kunstwerke (2020-2022) Bilder
ein Thermometer modere Technik im alten Design. Verwendet wurden ein DS1820, ein Atmega8 und 5 Stück 74HC595. Gruß Ernst
Haben die 5x 74HC595 inkl. dem Bargraph ausgereicht? Willst du vielleicht mal den Schaltplan dazu zeigen? Gruß Michael
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IC für MIDI Ausgang
sogar der HC. (74HC125N) Gruß Jobst
Jobst M. schrieb im Beitrag #7771274: > 74AHC125N ... 74HC125N Aber mit einer 3,3-V-Versorgung vertragen sie keine 5 V am Ausgang. > 74AHC07N (den ich so auf die schnelle nicht finde) Es gäbe noch den uralten SN74LS07N. (Braucht VCC
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Suche einen extrem langsamen Schwingquarz
6.5536 Mhz Quarz nehmen und 2 in Serie geschaltete 74HC393 ripple counter druntermursen. Frei verdrahtet in SMD und nachher eigegossen, bekommt man das vermutlich gerade so auf 8x11mm hin.
Im schlimmsten Falle einen 1MHz oder 10MHz Oszillator nehmen und darauf ein paar 74HC90 o.ä. gestapelt kleben und handverdrahten....
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[V] Diverse günstige Bauteile: EEPROM, Dioden, 74er, Spannungsregler,.
Cent *IL388T* Optokoppler ein Eingang zwei Ausgänge SOP8, 300 Stück, Preis je Stück: 10 Cent *74HC14* (MM74HC14M) Hex Inverter mit Schitt-Trigger SOIC14, 120 Stück, Preis je Stück: 5 Cent *74LV123D* Dual retriggerable monostable multivibrator with reset SO16, 40 Stück, Preis je Stück: 5 Cent *74HC258D* Quad 2-input multiplexer; 3-state; inverting SO16, 10 Stück, Preis je Stück: 5 Cent *ELKO 100uF 25V SMD* (ECEV1EA101UP ← Datenblattsuche) Durchmesser 8mm Höhe 6,2 mm, 200 Stück, Preis
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was für bastler und profis
umsetzt. Zeig mal den Schaltplan von den Modulen, so viel scheint da drauf nicht zu passieren. Die 74HC244 sind wahrscheinlich nur Zeilen-/Spaltentreiber.
, ist die grosse Anzahl von Panels, aber wenn man sich mal eines vornimmt, fällt schon auf, das es 74HC244 zum Buffern gibt, also unidirektional ausgelegt ist. Bei dem 244 ist Eingang und Ausgang auch klar definiert. Nun verfolgt man mal den Eingang eines Kontaktes von der Stiftwanne zum 244 und dann
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Lauflicht mit 2 Atmega8
diese idee? so was wird so gut wie immer mit SIPO-registern gelöst, jeder elektronikladen hat zB den 74xx595 und viel kosten tut der auch nicht. ist allemals besser als 32 transistoren auflöten zu müssen. mega32 heißt btw nicht, dass er 32 i/o pins hat.
Meint ihr es ist das Beste dieses Vorhaben über einen Atmega8 und 74hc595 + uln2803 zu lösen?
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pulse direction signal zu encoder a b?
dass man das mit ... TTL-ICs bauen kann. >Schon mal an die Klimaerwärmung gedacht...? ;-) Jaja, 74HC ist logisch noch TTL, elektrisch halt nicht mehr . . .
in NAND sowie dadurch automatisch AND in NAND wandeln, dadurch nur ein Typ von Logik IC notwendig, 74HC00. 5.) Schaltplan in Eagle zeichnen 1.-4. hab ich auf nem alten Briefumschlag gemacht ;-) MFG Falk
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Suche Empfehlung für Mikrocontroller
externer 74HC590 + beliebiger uC fertig sind die 200MHz oder externer MC10EP016FAG + beliebiger uC und fertig sind die >1GHz für die gewünschte Bitzahl kaskadieren. ist das so schwer ?
> externer 74HC590 + beliebiger uC fertig sind die 200MHz > ups, 74VHC4040 für 200MHz Hm, dazu müsste ich vermutlich FPGA studiert haben. Habe nämlich überhaupt keinen Plan, wie das funktionieren sollte/könnte
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Nachfolger für 80535 gesucht?
Deinen eigenen Wunsch-IC wirst Du schwerlich gestrickt bekommen. Du brauchst bestimmt nicht alle 32 IOs in High-Speed. Dann kann man bequem mit 47HC165/74HC595 die IOs beliebig erweitern. Oder wenn nur ein analog Eingang frei ist, einfach nen 74HC4051 davor setzen. Peter
von ST: uPS32XX uPS33XX
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Gerät mit AT90S4414 retten
über ISP beschreiben lässt? Ich habe eine Schaltung, AVR_HV_Prog, zur HV-Prog. gefunden die mit dem 74HC299N aufgebaut ist, nur den finde ich nicht mehr bei Händlern. Hat hier einer eine einfache Schaltung mit noch erhältlichen Bauteilen? Gibt es eine einfache Proganleitung für den MC? Schon mal besten
im Beitrag #3163571: > Ich habe eine Schaltung, AVR_HV_Prog, zur HV-Prog. gefunden die mit dem > 74HC299N aufgebaut ist, nur den finde ich nicht mehr bei Händlern. ist in der bucht mehrfach zu haben.
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CAN als "Open-Drain"?
kann also bei beiden Übertragungsarten > zu Buskollisionen kommen. Für CAN hat AVR-Serie AT90CAN32-128. Gibt es bei AVR etwas mit eingebauem LIN-Modul?
Danke! Interessante Idee. Mit HC30 und einem NOT kann man so 8 Geräte verbinden.
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Startsortiment Atmega
Nachtrag: CMOS-Ersatz für 74HC595: 4094 und 4021 Und noch zwei Frage: Willst du etwas direkt Steuern oder eine Platinen\Steckbrett anschliessen? Hast du vor, dich länder damit zu beschäftigen?
Atmega's brauche. Also z.b. 100nF Kondensatoren für die 74HC595's und widerstände für den Atmega (Sind nur Beispiele.) MFG
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3,6v Flash an 5v Bus
Digikey verfügbar (Nr: 872767DKR-ND). JS28F128J3D75 872767 Numonyx Embedded Flash Memory (J3 v D) 32, 64, 128, and 256 Mbit (Monolithic) 56-Lead TSOP Package Pinout Zum Wandeln hatte ich diese beiden rausgesucht: 74HC245 und 74LVX245 bzw. PI5C3245QE Die Adressleitungen müssten ja auf jeden Fall
anzuschließen. Ja, das geht im allgemeinen sehr gut. > Zum Wandeln hatte ich diese beiden rausgesucht: 74HC245 und 74LVX245 bzw. > PI5C3245QE Die Bausteine aus der 7400er-Reihe nehme ich immer gern. Das Datenblatt zum Pericom-IC sagt "Pin compatible with 74 series 245 logic devices", es ist also das
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Hilfe beim 4x4x4 LED Cube Abschlussprojekt
die Hardware und weiß nicht wie ich die Widerstände berechnen soll. Angaben für den Led Cube - 2 74HC 164 :Shift Register, 8-Bit - 2 ULN 2803A :: Darlington-Arrays, Konstantstromregler -64 RND 135-00039 :: LED, 5 mm, bedrahtet, blau, 6000 mcd - Der mC PIC18F4550 - 4 Transistor - 4 2,2k Ohm
Oguzhan T. schrieb im Beitrag #5723954: > - 2 74HC 164 :Shift Register, 8-Bit Das geht schief, das Schieben ist dann sichtbar und stört. Nimm ein SRG mit Latch (74HC595, 74HC4094).
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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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DDR Schach-Computer Chess Master Diamond reparieren (Dauerton)
scheint mir etwas viel für die Schaltung. Hey, der Oszillator arbeitet mit nem D200. Das ist ein 74H00 (nicht HC)! Der allein braucht schon die Hälfte des Stroms :-) Die CPU und die beiden PIOs sind NMOS, das einzig stromsparende in dem Aufbau sind die 1Kx4Bit SRAM U224. Kann übrigens gut sein,
einfachste Lösung ist imho ein Stück Lochrasterplatte mit einem Adapter für einen 27c64 und einem 74hc138. Das ist an einem Abend gelötet. Schaltbild siehe oben...
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CMOS vs TTL Logikbausteine: offene Pins?
Hallo zusammen, kann mir einer von Euch sagen, ob es mit CMOS Logikbausteinen (74HC..) Probleme gibt, wenn ich einzelne Gatter nicht verwende und deren Eingänge offen lasse? Die Eingänge werden von Hand bedient, also langsam. Ich habe öfters gelesen, CMOS sei sehr empfindlich gegen
Weber schrieb im Beitrag #4216423: > kann mir einer von Euch sagen, ob es mit CMOS Logikbausteinen (74HC..) > Probleme gibt, wenn ich einzelne Gatter nicht verwende und deren > Eingänge offen lasse? Ja.
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µC 80C517A Ladeproblem
Es werden 2x32k Ram/Eprom Bausteine verwendet. Der 74HC00 ist für die Umschaltung der beiden Speicherbereiche zuständig. Wenn dieser defekt ist kann das ein Grund sein, weshalb es nicht richtig funktioniert.
Monitor mit Daten geladen, nach Umschalten von RAM1/ROM1 kann der µC dann das Prog abarbeiten. Dem 74HC00 würde ich da nicht die "Schuld" geben. Mit Gruß Pieter
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Signale schalten mit Monoflop zur Alive Erkennung
Ich würde keinen 74LS ausm Museum klauen. Nimm den SN74LVC1G123, der kann 32mA direkt in den OK treiben.
Versorgung nie höher als ca. 4,3V. Ja und? Die von dir genannten 4.3V wird man bei Ansteuerung mit 74LS natürlich nicht erreichen, nur mit 74HC(T). Aber das würde ja bereits geklärt. Falls die Kathode der LED vom Optokoppler an Gnd liegt, was ich jetzt mal unterstelle, bleiben bei HC(T) etwa 2V für
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Adress-Bus vergleichen mit wenig Hardware
74HC688 vergleicht sogar 8 Bits und hat zusätzlich noch einen Enable-Eingang.
Mario M. schrieb im Beitrag #5762481: > 74HC688 vergleicht sogar 8 Bits und hat zusätzlich noch einen > Enable-Eingang. Danke, exakt was ich brauche!
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reset 0 Volt wärent read buffer? atmega32
Hi, ich war nen monat im urlaub und läuft die kommunikation zwischen isp dongle und atmega32 nicht mehr ... fehlerquellen: software (da neuinstalliert) atmega 74hc244n atmel isp dongle ich hab alles 1000 mal durchgemessen und bin ziemlich sicher das die verkabelund immer noch richtig
74hc244n noch OK.? Spg. an Pin 16 ca. +5V ?
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Division mit Rest
Frage zu tun, aber Ich selbst Dateien mit 380kbits noch korrekt abspielen. Und falls jemand Fat32 benutzen möchte, sich aber nicht mit der Microsoft Doku abquälen möchte, dem kann ich diese Seite wirklich empfehlen: http://www.pjrc.com/tech/8051/ide/fat32.html Der einzige kleine Nachteil, sie
direkt. > Das es das Latch war denke ich aber weniger, ich hab mehrere > ausprobiert, einmal ein HC, aber auch einmal ein hct. Hmm, die Manpage meint: ``When operating at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The external memory interface
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Intex SPA Whirlpool automatisieren
Projekt geschlossen. Im Prinzip werden die 3 Signalleitungen mit 2 kaskadierten Schieberegistern 74HC595 parallel zum Original und per uC ausgelesen/dekodiert. JPMA2 hat das bis zu einer Handy-APP getrieben. Wird nun in der Bucht als Lösung verkauft.
Ja. Das ist so. Die 5 Kabel sind GND,+5V,Clk, Strobe, Data. Auf der Originalplatine sind 2x 74HC595 welche 16bit Seriell in 16 H-aktive Ausgänge wandeln. Da hängen in einer Matrix die 3stellige 7-Segmentanzeige (Achtung: über Kopf eingebaut), eine kleine 1-Stellige Anzeige für °C oder °F (4.Digit
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ich suchen Raspberry Pi ansteuerbar 32 I/O Relaiskarte ich weiß nicht.
Raspberry Pi kann man einfache Schieberegister anschließen, und davon beliebig viele verketten. Z.B. 74HC595 und 74HC165. Der TPIC6B595 hat starke Ausgänge an die man direkt Relais anschließen kann.
Kingcony hat da einiges: https://www.kincony.com/32-channel-esp32-relay-board.html
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AVR - Lastkapazität bei Quarzen - Berechnung vs. Praxis
Johannes F. schrieb im Beitrag #7375601: > Wenn ich den üblichen Wert C_L = 32 pF einsetze Das ist nicht der übliche Wert. Üblich sind 18 pF. https://www.conrad.de/de/p/euroquartz-quarzkristall-quarz-hc49-us-hc49-4h-16-000-mhz-18-pf-l-x-b-x-h-3-68-x-10-26-x-3-5-mm-1-st-155145
gibt es viele mit C_L = 30…32 pF: https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-3-6864-mhz-iqd-lfxtal003263-p245410.html?search=3%2C6864 https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-7-372800-mhz-7-3728-hc49u-s-p32844.html?search
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LED-Matrix (Wortuhr - frage)
denn ? Da gäbe es offenbar viel Verbesserungspotential zu erlernen. Glaubst du etwa mit OE der 74HC595 dimmen zu können ? MOSFETs mögen nicht angeschlossene Gates gar nicht, die gehen dann nicht einfach aus. OE der 74HC595 müsste in deiner Schaltung dauerhaft an Masse. Es ist nicht dasselbe wie
problemlos mit nur einem Ausgangspin des PIC18F2550 dimmen. Der Vorschlag war übrigens, sich die 74HC595 komplett zu ersparen und 7 Ausgänge des PIC18F2550 deirkt zu nutzen, und sie nicht ungenutzt rumhängen zu lassen.
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Schieberegister (595) + Treiberstufe in einem IC ?
steuern will und das ganze per Schieberegister (kaskadierbare weil viele LEDs *g*) könnte ich z.b. 74hc595'er nehmen und jeweils ein uln2908'er Treiber-Ic dahinter hängen. Macht bei 256 LEDs aber 32 zusätzliche Treiber-Ics und ne menge zusätzliche Arbeit :D Was gibt es da für ICs die beides können
maximale Impulsstrom der LED angegeben. Und bei 256 LEDs sinkt der Ansteueraufwand rapide (4 * 74HC595 + 32 Treibertransistoren + 16 Stromeinstellwiderstände), da lohnt sich ein Multiplexen auf jedem Fall. Peter
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Controller für mehrere Interrupts
die mit einfachen Mitteln nicht überschritten werden kann. Wie A.K. oben schrieb, eignen sich STM32 Prozessoren, die schnelle interne Timer bieten. Eine Möglichkeit wäre, ein Discovery-Board STM32F407 zu nehmen. Wie man damit einen reziproken Frequenzzähler aufbauen kann, hatte ich hier gezeigt:
ich Dir eine Schaltung mit ATtiny2313/4313 vor. Dieser braucht noch einen einfachen 8-Bit-Vorteiler (74HC393/74HC4040) und einen MAX232 (o.ä.) zur ser. Ausgabe. Das Programm dazu findest Du im Netz: http://www.mino-elektronik.de/download/fmeter20.zip Die Schaltung und die Beschreibung dazu gibt es auch
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Anfängerfragen!
74HC4051 Analog-Multiplexer und Demultiplexer Michael
Du kannst mehrere Spannungen mit einem AD-Eingang messen wenn du einen Analog-Multiplexer (wie den 74HC4051) vorschaltest. Ja du kannst durchaus einen Mega16 und einen Mega32 miteinander verbinden und sie sich unterhalten lassen. Am einfachsten dürfte das per SPI oder I2C (seriell) gehen. Diese zwei
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Wortfindungsstörung: "Vermitlungsstelle" in CPLD
Matrix? ich hatte das mal mit Analogmultiplexer gebaut HEF oder CD 4051/52/53 oder 74HC https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/HEF4051B.pdf http://www.ti.com/diagrams/custom_diagram_1_CD4051B.gif
Beitrag #5436973: > ich hatte das mal mit Analogmultiplexer gebaut > HEF oder CD 4051/52/53 oder 74HC ... ja, nur eben 32 davon in einem Chip, gesteuert durch einen Seriellen Eingang
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Bauteile für einfache MMU gesucht
. Der einzige noch verfügbare Chip in der Richtung den ich bis jetzt gefunden hab, ist der 74HC 670 (4x4bit register file) und die getrennten Daten Ein- und Ausgänge vereinfachen sogar die Ansteuerung, allerdings wären 8 davon + Kontrollschaltung für die 16x8bit nötig, doch etwas zu viel.
74LS138 74HC138
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64 Eingänge für Arduino
Leider ist die Auflösung schlecht ( musste ich über 3 Rechner machen). Es sind 4 74LS373 auf dem Bild. (32 Eingänge). Das funktioniert, nur ist ein IC Friedhof .. :-)
würde auch eine Reihe Schieberegister nehmen, weil sie einfach und billig sind. Mein Favorit ist der 74HC165.
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Schieberegister ?
Bausteine, die parallele Daten in serielle verwandeln oder andersrum. Schau dir mal die Datenblätter zum 74HCT164 bzw. 74HCT165 an. 1. nicht das ich wüsste. Bei Schieberegistern heisst es entweder oder. 2. ja 3. typischerweise 8 Eingänge bzw. Ausgänge 4. Am einfachsten am SPI-Port 5. Wenn du das über
oder 74HC4094 oder 74HC595, 74HC589 Es gibt Seriell-Parallel-Umsetzer, als Ausgänge und Parallel-Seriell für Eingänge, und seltener Universal-Schieberegister, da läßt sich auch die Schieberichtung einstellen
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74HC595 bei ISP Programmierung deaktivieren
rüber gekommen ist. Es flackern Zeichen auf dem Display und das Display flackert selber auch, da am HC595 auch die Led für das Display angeschlossen ist. 560Ohm Widerstand zwischen Kathode und dem HC595 Pin.
Achso, und kann es sein das ein 74HC595 ein serielles Schieberegister ist und kein Display? Meinst du ggf. ein HD44780??
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Frage zur Beschaltung 74HC393
Der vorletzte Ausgang vom '393 teilt ohne weitere Beschaltung durch 128. Das lässt sich auch mittels 74HC4060 als kombinierter Oszillator/Teiler realisieren. Aber wenn es dir egal ist, ob es 32768Hz sind (Uhrenquarz) oder 32000Hz (Thread), dann sind vielleicht auch 4MHz/128=31250Hz vertretbar.
Nein es müssen schon genau 32kHz mit ungefähr DC 50% sein. Aber deine Idee mit dem 74HC4060 gefällt mir sehr gut!!! Denke damit bekomme ich ein genaues Ergebnis hin.:)
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RS232 3x multiplexen
korrekt, lass Dich nicht davon abbringen. Sie erfüllt genau das, was Du von ihr erwartest. Evtl. 74HC4052 benutzen, der ist etwas niederohmiger. Gruß Jobst
Der 74HC4052 sieht ja auf alle Fälle viel besser aus als der 4052, wenn ich das Datenblatt richtig verstehe braucht der kaum mehr als 20mA. Der FST3253 würde mir ja noch mehr gefallen, nur hab ich den bei
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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.
> ... 35 µA ... Zur Differenz zu meiner "Studie": nur halber LCD-Takt mit 32 Hz, erzeugt vom RTC-PIT des 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
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74HC595 oder 74HC573 für LED-Cube
würde gerne wissen, ob man zum ansteuern eines LEC Cubes (8x8x8) besser die D-type transparent Latches 74HC573 so wie hier http://www.mikrocontroller.net/articles/LED_cube hernimmt, oder ob man besser Schieberegister (74HC595) per SPI ansteuern würde. Nach den ICs und vor den LEDs kämen noch LED Treiber
, muss aber nicht sein. Leider konnte ich deiner Antwort noch nicht entnehmen, wie es dann mit dem 74HC573 ausschaut. Ist er jetzt besser geeignet oder nicht? Danke für eure Antworten! Martin
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Interesse an HC08 mit Assmbler und CodeWarrior?
Bevor mein HC08-Assembler Hobby im Schrank verschwindet, frage ich an, ob ich diese oder jene Erfahrung ins Netz stellen sollte. Als Hobby mit diesem Controller (68HC908QT4) von Motorola/Freescale, CodeWarrior Programmierung
oder Port1 mit einer gesteckten Schaltdrahtbrücke an der LED oder am Piezo-Pieper. Der IC ist ein 74HC368, könnte aber auch ein 14-poliger 74HCT04 sein. Zwei der 6 Negatoren des IC, 3 Widerstände und eine Diode sind die serielle Schnittstelle zwischen PTA0 der MCU und COM des PC. 2 Dioden signalisieren
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Soft-PWM und Schieberegister / Multiplexen
? Wenn ja, brauchst du keine TLC, dann reichen normale IO-Pins oder normale Schieberegister ala 74HC595. [[AVR-Tutorial: Schieberegister]] Wenn nein, geht Soft-PWM sowieso nicht, weil die Zeiten einfach zu kurz werden.
ausstellen Bisher habe ich die LEDs ohne Modulation der Helligkeit betrieben und habe dafür auch den 74HC595 verwendet. Falk Brunner schrieb im Beitrag #3175380: > Wenn nein, geht Soft-PWM sowieso nicht, weil die Zeiten einfach zu kurz > werden. Was genau meinst du damit? Karl Heinz hat doch
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Mehrere PICs und EEPROM via I2C?
25 digitale Ausgänge benötige. Hinzu > kommt noch PWM und solche Sachen.... 16 analog in: 2 * 74HC4051 24 digital in: 3 * 74HC165 32 digital out: 4 * 74HC595 Benötigt vom MC: 5 dig. Out, 1 dig. In, 1 analog In Peter
da er ja schon I2C benutzen will und SPI und I2C auf den selben PINs liegen: 16 analog in: 1 * 74HC4067 24 digital in: 3 * PCF8574 32 digital out: 4 * PCF8574 Benötigt vom µC: 4 dig. Out + 1 analog in für den 4067 plus 2 Pins für I2C. Sven