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Suche günstige Open-Collector Schieberegister
bleibst und die Kathoden an Standard-Schieberegister mit Push-Pull-Ausgangsstufe anschließt (z.B. 74HC595)?
So, wie versprochen meine Summary. Ich habe mich schlussendlich für die LED Matrix mit 74HC595 Schieberegistern (3 Stück reichen in diesem Fall) entschieden. Die Alternativen waren: - Direkt ansteuern mit Schieberegister (gemeinsame Anode oder Kathode erstmal egal) über 74HC164 oder 74HC595
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Brauche Hilfe bei Ausgang Fototransistor mittels Komparator verstärken für Eigenbauflipper
nicht viel bringen, da ich da wahrscheinlich nie auf > 2V komme. Die Ausgangsspannung hängt dann an 74HC165N ParallelIn - SerialOut Shift Registern mit hohem Eingangswiderstand. Somit war meine Idee, den Ausgang mittels eines Komparators so zu gestalten, dass bei Anliegen der 0.7V der Komparator durchschaltet
Raspberry PI 3 B+ und ist in C# geschrieben. Der Raspberry kommuniziert mittels SPI mit einem ESP32, welcher mein IO Board anspricht. Die LEDs sind WS2812er. Hier gibts dazu mehr Infos von mir: https://www.flippermarkt.de/community/forum/threads/eigenbau-flipper-addams-family-replika.130660/
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Frage zum STM32 - Widerstandsproblematik
+-----10k----+ +5V --o\ | | \o--+--|>o--|>o--+--|uC GND --o 74HC14 [/pre] Entprellt, ist nie offen, liegen in Ruhe immer 0V über den 10k.
des 10 kΩ kann man auch den internen Pull-Up bzw. -Down des Mikrocontrollers nehmen, und die beiden 74HC14 durch Software ersetzen. (Das hat A.B. oben schon vorgeschlagen, aber mit periodischem Wakeup.)
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Led Uhr selber machen
#5996631: > Wollte schon das die ganzen Leds bis zum Bereich leuchten. Der Zusammenbau von 19 (8+8+3) 74HC164 an 144 LEDs an eine uhrzeitstabile 1Hz Quelle http://www.hackersbench.com/Projects/1Hz/ ist den meisten wohl zu arbeitsaufändig. Datum mit 7-Segment per TTL mit Schaltjahreskorrektur erfordert
Zeitschrift ELO aus den 80ern. Da wurde mal eine LED-Uhr vorgestellt mit 300 Leds. Ein TTL-Grab aus 74er ICs. Es gibt sogar einen Thread dazu: https://www.mikrocontroller.net/topic/318609
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einfacher Pulserzeuger
Soll er denn ein Computermuseum ausrauben? Wenn Monoflop, dann wenigstens was aktuelleres, wie ein 74HCT123: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf Überlegenswert ist auch ein kleiner µC, wenn man sich damit auskennt.
denn ein Computermuseum ausrauben? > > Wenn Monoflop, dann wenigstens was aktuelleres, wie ein 74HCT123: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf Was kann der denn besser als der 4528? Der beruht doch auf den wesentlich älteren SN74123.
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mehrere µC an einem Takt?
schon in der Schaltung benutzt (z.B. man braucht ICP1), dann kann man Eingang von schon erwähnten 74HC04 an XTAL2 eines Mikrocontrollers einschließen (wo Quarz steht), die anderen bekommen Takt von Ausgang HC04 an XTAL1. Dabei ist wichtig, daß "full swing" geschaltet wird, sonst wäre Amplitude auf XTAL2
wäre die PB0->PB6 Methode geradezu ideal. Durch die interne Pufferung entfallen dann auch externe 74HC14 und man hat kurze Wege der CLK Signale
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HVSP - Programmer ohne MC zum programmieren - möglich?
und alles Nötige findest Du unten auf der Seite. Ich habe nur noch eine kurze Frage kann man den 74hc299 durch einen 74hc595 tauschen? Einen 74hc595 hab ich den anderen muss ich kaufen.
Axel Rutt schrieb im Beitrag #5985856: > kann man den 74hc299 durch einen 74hc595 tauschen? Ich sage mal nein. Der hat parallele Ein- und Ausgänge. Die werden in der Schaltung auch als solche benutzt.
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Von HIGH auf LOW. Aber nur ganz kurz. Geht das?
74HC123 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf
74HC4538
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Nixie - wie am besten zwei verschiedene Röhren versorgen?
DMN60H080DS-7 Ich habe 3V-Logik, da ist der ein bisschen knapp bemessen. Vermutlich kommt sowas wie ein 74HC4514 als Treiber zum Einsatz. Hab mal kurz geschaut was es so gibt, ein FDV301N sollte in dem Fall wohl gehen. Muss ich mir noch überlegen ob ich mosfets oder npn nehme. Den 74HC4514 nehme ich da
Thomas schrieb im Beitrag #5982066: > Den 74HC4514 nehme ich da der gelatcht ist Ich schätze, dass der einigermassen teuer ist, weil selten gebraucht. Wenn du den anzuzeigenden Wert aus einem Microcontroller beziehst, dürfte es sinnvoller
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Zeta SBC V2 Z80 mit Floppy Disk
8Bit, auch wenn sie beide 32Bit breite Register hatten. Ab 68020/80386 gibts 32 Bit breite Busse. Komm mit Deiner hohen Nase wieder runter, da oben ist es heiß, man holt sich sonst leicht einen Sonnenbrand auf der Nase. Gruß
CRIS D30V DSP16xx FR-30 FR-V Intel i960 IP2000 M32R MCORE MicroBlaze MMIX MN10200, MN10300 NS32K ROMP Stormy16 Synopsis Designware ARC Texas Instruments MSP430, MSP432 V850 Xtensa
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Kompleete Werkstattauflösung
Stück Stange L7805CV 950 Stück Stange ENC28J60-SO 8 Stück Stange ENC28J60-SP 5 Stück Stange HC4050BF 69 Stück Stange CD4093BE 5 Stück Stange 74HC02 94 Stück Stange 74HC04 50 Stück Stange 74HC08 SMD 55 Stück Stange 74HC20 5 Stück Stange 74HC123 22 Stück Stange 74HC126 16 stück Stange 74HC132 24 Stück Stange 74HC138 8 Stück Stange 74HC157 25 Stück Stange 74HC163 12 Stück Stange 74HC164 50 Stück Stange 74HC175 24 Stück Stange 74HC4066 10 Stück Stange 74LVC4245 SMD 5x Stange
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Grenzen der digitalen Pulsweitenmodulation
> Aktuell benutze ich verkettete MonoFlops Vermutlich 74HC123 oder irre ich mich da? ns???
verkettete MonoFlops, deren Einstellung per digital programmiertem R erfolgen. Er arbeitet mit 74HC123 Monoflops und das kann man in jedem FPGA machen. Entweder kennt er die Bedeutung von n für nano nicht oder es war ein voll gelungener Trollversuch.
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64x16 LED Matrix Treiber IC
nebeneinander und 2 Reihen untereinander. Die 64 Spalten kommen jeweils über einen 100 ohm Widerstand an 74HC595 Schieberegister und die 16 Reihen sollen auch über 2 solcher Schieberegister gesteuert werden. Das Problem ist nun, wenn alle LEDs einer Reihe an sind, fließt ja ein Strom von fast 2A über die
Datenblatt der 8x8 Anzeige (10mA) beworben. 1. 16 Reihen ist ungünstig, nimm 8 Reihen und 80mA 2. Ein 74HC595 schafft keine 30mA, schon gar nicht aus allen 8 Ausgängen zugleich. Nimm TLC5916, der spart gleich die Vorwiderstände, oder CAT4016 oder ähnliche, und schafft die 80mA. 3. Eine Zeile muss bei
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Digitalpins I/O
man die LEDs über Schieberegister mit serieller Eingabe und paralleler Ausgabe ansteuert, z.B. über 74HC595 oder tpic6b595 Wenn es nur darum geht, bei einer Reihe von vielen LEDs jede einzeln anzusteuern, kannst du auch LEDs mit integriertem Controller verwenden, z.B. die WS2812B. Dann brauchst du
Grenzwert für den einzelnen DIO-Pin, als auch der für den Gesamtstrom zu berücksichtigen. Beim ATmega32U4 sind das 40mA für DIO und 200mA für VCC/Gnd Pins.
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WS2812B Matrix zeigt nur weiß an
Longruner-Digitales-Flexibles-Integriertes-Traumfarbenbeleuchtung/dp/B07KT1H481/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=longruner+32x8&qid=1567621275&s=ce-de&sr=1-1-catcorr 2) https://www.mikrocontroller.net/articles/WS2812_Ansteuerung#Ansteuerung_per_Software_auf_AVR
zeigen: in Ruhestand sollte Eingang von WS2812 "low" sein. Wenn "high" (so wie bei mir, da WS2812 von 74HC138 getaktet wird), dann kann helfen, wenn man Reset vor UND nach der Sendung macht. Zweitens, du solltest genau kucken, was du hast: WS2812 oder WS2812B: die haben unterschiedliche Timing. Die Zeiten
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Eine UART abwechseln mit IC und PC verwenden?
Das Zauberwort lautet Multiplexer. Der 74HC157 ist dein Freund, den kann man auch gleich als Demux nutzen.
ich versuchen. Welche Widerstandswerte > soll ich hier verwenden? Laß den Murks und nimm einen 74HC157, dann ist das solide. Siehe Anhang.
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Teiler IC 10:1 ca. 90MHz
Mal eine Frage zum 74HC4017! Ich suche einen Teiler-IC für ca. 70MHZ mit einem Teilerverhältnis von 10:1. Der 74HC4017 ist mit 3MHz viel zu langsam, was wohl an seiner internen Logik liegt, obwohl die HC-Familie lt. der
74VHC161 und 163 kann man als 10:1 schalten. Frequenzbereich stimmt. Übrigens, 74HC4017 arbeitet laut Datenblatt nicht bis 3, sondern bis 50 MHz (bei 5 V )
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5-Dollar-Entwicklerboard mit RISC-V: Sipeed Longan Nano
*wirklich* verfügbar ist. Die richtige Anlaufstelle ist vermutlich hier: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32 Vom GD32 steht da aber nichts mehr. Das ist komisch, denn deren Plugin heißt in der Arduino IDE "STM32F1xx/GD32F1xx boards". Vielleicht hängt es damit zusammen, dass das ganze
Gibt es eigentlich ein vordefiniertes Symbol für den Controller? Ein Test auf __GD32VF103VBT6, __GD32VF103VBT6__ oder GD32VF103CBT6 funktioniert schon mal nicht. Es gibt zwar __riscv, das ist mir aber schon ein wenig zu generisch. Aber der RISCV GCC aus dem PlatformIO Package wirft
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Endlos-Potentiometer in stabil?
leider 7 Pins. Denk ich nochmal drüber nach. Man könnte ihn über einen IO-Expander einlesen, z.B. 74HC165, PCF8574. Der PCF8574 liefert auch ein Signal (/INT) bei Änderung.
Peter D. schrieb im Beitrag #5956375: > Man könnte ihn über einen IO-Expander einlesen, z.B. 74HC165, PCF8574. > Der PCF8574 liefert auch ein Signal (/INT) bei Änderung. Der Nächste, der alle anderen für blöd hält. Ja, kann man, und wenn dann würde ich einen MCP2308 nehmen, der braucht weniger
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Verständnis Adressdecoder
von 8 Bit zu kommen. PS: Anzumerken wäre noch, dass von den Flashs nur jeweils die Hälfte der 32kB genutzt wird, es sei denn, das B in 32kB steht hier ausnahmsweise für ein 4-Bit-Byte.
generieren. stimmt, früher nahm man 139er und 138er Dekoder zusammen. erst den 139er 74139 bis 74HC139 für die oberen Adressen, mit dem Ergebnis ging man aufs !Enable der 138er optimal so das alle 2K SRAM ein Enable !CS bekamen. passt wunderbar: 64K Adressraum mit dem 139er (4 Ausgänge) in 4
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WS2815 - Strip ~65m
fps machbar. > Und der Rechner soll ja auch noch zwischendrin was anderes machen. mit einem ESP32 kann man durchaus mehr Kanäle betreiben, bei 8 Kanäle wären das 500 LEDs pro Kanal und damit 15ms und damit 66 2/3 Hz Rate. Jörg R. schrieb im Beitrag #5928740: > Darauf läuft es hinaus. Den Begriff
Hi, du kannst ESP32 mit 74HC595 Schieberegistern als Portexpander nutzen und dann 8x500 anteuern. Mit fastled funktioniert das.
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Quadraturauslese nach Dannegger
liegen ebenfalls an und haben im Oszilloskop sichtbar den gewünschten 5V Hub. Die benötigten Chips 74HC174 und 74HC86N sind bei 5V Betrieb schnell genug um so ein Clocksignal zu verdauen und im Oszilloskop sehe ich dass dann die entsprechenden Pulse am Ausgang von "Clock Enable" und "Direction" ankommen
. Die sind den "normalen" AVRs sehr ähnlich, ein Umstieg recht leicht. Und man kann sie mit bis zu 32 MHz takten, macht 60% mehr Power als mit 20MHz. Oder einen der vielen 32 Bitter, STM32 & Co.
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Analogeingang
Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich benötige 32 Analogeingang. Leider bietet ein herkömmliche AVR leider nur sehr viel wenig. So man wie man die Digitale Eingänge mit der 74HC165 erweitern, kann, wäre da auch eine Möglichkeit für Analogeingänge
Ja, mit Analogmultiplexern wie dem 74HC4076 bzw. CD4067.
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Frequenzteiler 10 MHz auf 50 Hz
oder ohne µC mit Zähler-ICs z.B. 3 Stück 74HC390
ist) aus der Netzfrequenz zu gewinnen. Favorisiert habe ich aber bis jetzt den OCXO 10 MHz mit 3 X 74HC390.
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I2C Analog Mux/Demux im DIP gesucht
74HC164 + 74HC4051 braucht 2 Pins zur Auswahl. Falls das SPI eh schon benutzt wird, 0 Pins. Das SPI muß nur wärend der Sample-Zeit (1,5 ADC-Takte) ruhig bleiben.
brauch ich doch genausoviele > Leitungen oder? Nö, dann brauchts Du nur 2 (SPI oder I2C). Der 74HC164 oder PCF8574 liefert 3 Select und 5 Enable-Signale für 5 Muxer, d.h. 40 Eingänge. Bei 2 Stück Expander sind es 13 Enable, also 104 Eingänge.
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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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Rechtecksignal mit Anstiegszeit < 1 ns für Oszi- und Tastkopf-Tests
hameg-archive/HM1005_deutsch.pdf gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Reihe.
schrieb im Beitrag #5881702: > gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Laut Datenblatt schafft der Kalibrator aber nur ca 5ns Anstiegszeit und ist damit zu langsam für den TO.
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PT100 und Raspberry Pi
per Analogumschaltung mit 4 CD4052 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
Ich würde 4 Stück 74HC4051 nehmen. Je 2 Stück schalten die Konstantstromquelle auf den Sensor und die anderen 2 den ADC-Eingang (16Bit-ADC). Die Sensoren sollte man eh nur pulsen, damit durch den Strom kein Meßfehler durch
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Hifi-Anlage bei Audiosignal mit µC einschalten - so umsetzbar?
ein re-triggerbares Monoflop, das bis 5 Minuten "kann". Klassischerweise hat man hierfür z.B. ein 74HC5555 verwendet.
Nagelpilz, das der mehr Strom verbraucht als ein 4538. Joe F. schrieb im Beitrag #5871083: > ein 74HC5555 Nachfolger des 555 in TTL kompatibel?
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Entwicklung/Eigenbau eines "RFID SDR" Dongles
oder ein DAC (zum Senden) und ein nicht allzu lahmer ADC (zum Empfangen) tun. Steuerung über einen STM32 o.ä., die langweilen sich damit doch nur.
> fertige ICs TCA440 Zum FSK demodulieren: 74HC4046 Alles simpelste Technik. (Fuer den, der auch mal eine Spule wickeln kann.)
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Kennt jemand diesen Audio/CAN/BT Chip? CP3CN37VVAWQ
code] Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 00002000 49 42 4C 20 56 20 31 2E 32 31 30 0A 32 33 2D 30 IBL V 1.210.23-0 00002010 37 2D 30 38 0A 52 58 2D 34 32 0A 48 57 36 30 0A 7-08.RX-42.HW60. 00002020 28 63 29 20 4E 4F 4B 49 41 (c) NOKIA [/code]
(3.3V). Der andere ist das Signal, kommt aber nicht direkt vom uC sondern von einem Pegelwandler (74HC374), welchen man auf dem Bild mit der MPU rechts unten sieht. Der Eingang davon kommt interssanterweise vom Pin XA3, eigentlich ein Adress-Pin für externes Memory. Ich hätte hier eher einen UART erwartet
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ATSAM und Schutzdioden?
irgendwo in den Datenblättern? Dann habe ich mir mal den Spass gemacht und versucht das für einen STM32F446 zu finden. Und da steht das sauber beschrieben in RM0390
am Eingang möchte man nun wirklich nicht zünden. Gegen ESD geht das bestimmt gut, aber wer mit der 74HC-Familie groß geworden ist, ist anderes gewohnt.
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PWM-Erweiterung für PC
erreichen möchtest, bleibt hingegen im grauen neben verborgen. Mit einem einfachen Logik-IC vom Typ 74HC573 für 40 Cent kannst du ein PWM Signal auf acht Ausgänge verstärken. An jeden Einzelnen kannst du mehrere Lüfter anschießen. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC563_74HC573%23STM.pdf
Tony A. schrieb im Beitrag #5860972: > der 74HC573 liefert 20mA/Output genauso wie ein OP. > Das ist mein Prob. Wieso sollte das ein Problem sein? Das reicht für mindestens 4 Lüfter pro Ausgang, also insgesamt 32 Lüfter. Diese Chips kannst du
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Modulo 60 Zähler
einzig saubere Lösung ist daher, mit 2 74HC00-Gattern einen RS-FF zu bauen, der den Presetpuls bis zur steigenden Taktflanke verlängert. Oder man nimmt gleich Zähler mit synchronem Preset, z.B. 74HC161. Dann braucht man keine extra Gatter
der nichts versteht. Der erste 74HC193 kriegt durch NAND1 (Q3 AND Q1) -> NAND2 beim Übergang von 9 auf 10 einen Reset Impuls. Dieser Reset Impuls clockt gleichzeitig den zweiten 74HC193 welcher durch NAND3(Q2 AND Q1) -> NAND4 beim
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Lawo - Flipdot-Display
realisieren Kann (villeicht auch schon für alle 32 Pins)?
verfügbar. > Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren Kann (villeicht auch schon > für alle 32 Pins)? Macht 8 ICs. Die kann man dann direkt oder per Schieberegister 74HC595 ansteuern, wenn man noch Pins sparen will. Siehe auch [[H-Brücken Übersicht]]
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Servo am Arduino Positionsanzeige mit LED
Beitrag #5848207: > Meine eigene Idee wäre evtl. 2 MEGAs parallel ansteuern, Fuer 16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) Damit hast du noch zig
Beitrag #5848207: >> Meine eigene Idee wäre evtl. 2 MEGAs parallel ansteuern, > > Fuer 16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): > > 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) > 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) > ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) > > Damit hast