Zustandsänderung von 8 Bits > erkennen kann. Ich nehme mal an, dass Du keinen Komparator meinst (z.B. HC688). Da fällt mir nur ein Paritätsgenerator ein, z.B. HC280, 4531 oder 40101. Aber die erkennen auch nicht jede Änderung. Vielleicht kannst Du ja mit einem Komparator HC688 tricksen, den einen
bissel Luft schaffen wollen, die Leitungen liegen ein wenig arg dicht. Und willst du wirklich einen 74_F_676 verwenden? Der ist SAUSCHNELL und macht mal fix Probleme! MFG Falk
EEPROM)? Wenn du WIRKLICH 16 Bit von Jumpern mit minimalem Pinaufwand lesen willst, kann man auch 2x 74HC165 nutzen. Die sind leicher verfügbar und "harmloser" bezüglich oberer Grenzfreqenz. Allerdings kannst du auch die jetzige Lösung verwenden, für nur einmal einlesen geht das. MFG Falk
halten, und laut PSpice klappt das auch. Nur wenn ich jetzt nur eine LED einschalte, dh. R3 auf etwa 165 ohm steigt, steigt auch meine Spannung am Ausgang auf über 4V, also viel zu hoch. Wenn ich jetzt R4 erhöhe auf 1k, dann stimmt die Spannung wieder, aber bricht dann ein, wenn sich R3 wieder verringert
mir dann lieber nen MAX72xx Deine Entscheidung. Allerdings ging es um 12 LEDs, nicht 64. Und ein 74HC595 kostet bei Reichelt 0,34 Euro, als SMD Bauteil sogar nur 0,21 Euro. Stehen bestenfalls 68 Cent gegen 7 Euro. Hmmm. MFG Falk P.S. Vielleicht ist die Elektronik aus China ja so billig weil
ich 5 Ports (A-E) Ich würde jetzt gerne Software SPI implementieren und eine kaskadierte Reihe von 74HC165 Registern auslesen. Laut Datenblatt muss der Pin 1 des Registers zuerst auf High und anschließend auf Low gesetzt werden, damit ich die Eingänge an Pin 9 tacktweise auslesen kann. Ich hab gute
Marco Schramm wrote: > Da gibt es doch bestimmt eine "Standardlösung" dafür? Ja, 74HC165. > Wird allerdings > eng mit nur 3 Pins, oder? Nein, 3 reichen. Peter
Für 7 Tasten täte es auch ein Prioritätsencoder 74HC147 oder 148, ab 8 sind es 4 Leitungen
habe ja auch schon mit dem 595, 4021, 4094 gearbeitet und keinerlei Probleme gehabt, aber mit dem 74HC165 bekomm ich das einfach nicht hin.
Vielen Dank für die Hilfe, ich kann jetzt den 74HC165 auslesen. Dennoch habe ich bei mir eine (für mich) komische Besonderheit festgestellt: Ich habe zwei Parallelports in meinem PC (LPT1 Basisadresse 0x3BC und LPT2 Basisadresse 0x378). Den 74HC165
Als Porterweiterung, gern auch das Gegenstück 74HCT165 oder 74HCT597 dazu. Falls noch jemand ne non-ROHS Stange übrig hat :-) HCT muss nicht umbedingt sein. Gruß, Nikias
Hallo Nikias, HC595 allerdings in SO16 hätte ich noch massenhaft. Gruß Thorsten
gearbeitet und hatte nie Probleme. Im Code den ich hier Eingefügt habe werden über Portexpander (74HC595 für Out und 74HC165 für IN) 8 Kanäle zu je einem Byte für Eingang und Ausgang realisiert. Die Kanäle werden immer paarweise angesprochen (16Bit In/Out). Die Auswahl der Kanäle erfolgt über einen Hardware Decoder (74HC139) mit der Funktion PE_Select(). Gelesen wird mit PE_In() und geschrieben mit PE_Out(). Ich habe zum Test in main einfach Eingang auf Ausgang kopiert. Wenn ein Bit am Eingang gesetzt wird, wird
******************************************************* * SpiDemo - Demonstrates the use of the 68HC12 SPI by * interfacing with a 74HC595 and 74HC165. * * Controller: 68HC912B32 * Monitor: D-Bug12 * * 3/5/98 Todd Morton ************************************************************
Main interface loop * A simple test loop that sends the ascii character * entered out to the 74HC595. It then reads a value * from the 74HC165 and displays it. * For testing connect the 74HC595 Qn's to the 74HC165 n's * This will cause the ascii character of the key pressed * be echoed
kann man mit einem 74HC597 16 Sensorleitungen auf 8 ADC-Eingänge aufteilen, oder ist es wegen Spannungsverfälschungen nicht möglich?
rene wrote: > Oh. Ein lesen, sorry. Dann das 74HC597. Nö, bleib mal beim 74HC165, der ist genau richtig. Der 74HC597 braucht noch nen zusätzlichen Takt für das Eingangslatch. @Alex, bei der Schaltung kann man eigentlich nichts falschmachen
zwei Bit, eins für die Richtung und eins für die Daten. Ds gibts aber auch schon fertig als IC, z.B. 74HC299. MFG Falk
, eins für die > Richtung und eins für die Daten. Ds gibts aber auch schon fertig als IC, > z.B. 74HC299. Nö, der 74HC299 hat nur ein gemeinsames /OE für alle. Aber für nen Datenbus reicht das ja. Die CPLD-Ausgänge haben auch alle nen OE-Term. Peter
bleiben soll, update doch auf den ATmega168. Ich nehme ja für Steuerungen lieber serielle Expander (74HC165, TPIC6B595), da hat man die Leistungstreiber gleich mit drin. Und so schnell fahren die Züge ja nicht, daß z.B. ne Lichtschranke nur wenige µs unterbrochen wird und dann beim Pollen der Eingänge
/* From the manual: The HC165 are 8-bit parallel-load shift registers that, when clocked, shift the data toward a serial (QH) output. Parallel-in access to each stage is provided by eight individual direct data (A H) inputs that
PDIP – N Tube of 25 SN74HC02N SN74HC02N Tube of 50 SN74HC02D SOIC – D Reel of 2500 SN74HC02DR HC02 Reel of 250 SN74HC02DT –40°C to 85°C SOP – NS Reel of 2000 SN74HC02NSR HC02 SSOP – DB Reel of 2000 SN74HC02DBR HC02 Tube of 90 SN74HC02PW TSSOP – PW Reel of 2000 SN74HC02PWR HC02 Reel of 250 SN74HC02PWT CDIP – J Tube of 25 SNJ54HC02J SNJ54HC02J –55 C to 125 C CFP – W Tube of 150 SNJ54HC02W SNJ54HC02W LCCC – FK Tube of 55 SNJ54HC02FK
PDIP – N Tube of 25 SN74HC02N SN74HC02N Tube of 50 SN74HC02D SOIC – D Reel of 2500 SN74HC02DR HC02 Reel of 250 SN74HC02DT –40°C to 85°C SOP – NS Reel of 2000 SN74HC02NSR HC02 SSOP – DB Reel of 2000 SN74HC02DBR HC02 Tube of 90 SN74HC02PW TSSOP – PW Reel of 2000 SN74HC02PWR HC02 Reel of 250 SN74HC02PWT CDIP – J Tube of 25 SNJ54HC02J SNJ54HC02J –55 C to 125 C CFP – W Tube of 150 SNJ54HC02W SNJ54HC02W LCCC – FK Tube of 55 SNJ54HC02FK
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
LCD Controller für ein beliebiges Singlescan SW LCD. * ;* Außer einem mega8515, einem Inverter, dem 74x573 Adresslatch im * ;* Datenbus, und einem SRAM (32-64kB mit 55ns oder schneller) werden * ;* keine weiteren Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles * ;* Interface mit bis zu 250kByte
LCD Controller für ein beliebiges Singlescan SW LCD. * ;* Außer einem mega8515, einem Inverter, dem 74x573 Adresslatch im * ;* Datenbus, und einem SRAM (32-64kB mit 55ns oder schneller) werden * ;* keine weiteren Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles * ;* Interface mit bis zu 250kByte
LCD Controller für ein beliebiges Singlescan SW LCD. * ;* Außer einem mega8515, einem Inverter, dem 74x573 Adresslatch im * ;* Datenbus, und einem SRAM (32-64kB mit 55ns oder schneller) werden * ;* keine weiteren Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles * ;* Interface mit bis zu 250kByte
LCD Controller für ein beliebiges Singlescan SW LCD. * ;* Außer einem mega8515, einem Inverter, dem 74x573 Adresslatch im * ;* Datenbus, und einem SRAM (32-64kB mit 55ns oder schneller) werden * ;* keine weiteren Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles * ;* Interface mit bis zu 250kByte
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
Ein Low Impuls läd die Daten * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
A 10mH A JP8 F1 D s N d C16 G V C17 2200 uF / 25V 1000 uF / 16V GND D1 3 4 GND Processor keepON SN74HC32N 2 SYSTEM_ON 3 POWER_ON Power ONButton 1 D2 JP9 1N4001 U1A t° R12 t° R13 Vbat+ 1 2 30K 30K SYSTEM_ON D3 GND GND GND GND 1N4001 GND IC15 B t° R16 1 Vin Vout 2 +5V-IDE B 30K SN74HC32N D i 9 N d 8 POWER_ON_KEY
. VIDE(OPR) = 2 V TO6 VE RANGE (MicroPackage) (Chip Carrier) . PIN AND FUNCTION COMPATIBLE WITH 54/74LS11 M54HC11F1RER CODEM74HC11M1R M74HC11B1R M74HC11C1R PIN CONNECTIONS(top view) DESCRIPTION The M54/74HC11 is a high speed CMOS TRIPLE 32INPUT AND GATE fabricated in silicon gate C MOS technology. It
125 C o Symbol Parameter VCC Unit (V) 54HC and 74HC 74HC 54HC Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. V IH High Level Input 4.5 2.0 2.0 2.0 V Voltage to 5.5 V IL Low Level Input 4.5 0.8 0.8 0.8 V Voltage to 5.5 VOH High Level VI= IO=-20 A 4.4 4.5
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET 74HC4052; 74HCT4052 Dual 4-channel analog multiplexer, demultiplexer Supersedes data of 1997 Aug 27 2003 May 16 Philips Semiconductors Product specification Dual 4-channel analog multiplexer, 74HC4052; 74HCT4052
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT244 Octal buffer/line driver; 3-state
pin is used as the 74HC595 latch clock as described above. PP0 is used for the 74HC165 latch clock. Note the software must change the clock phase, CPHA, for reads/writes to this circuit. +5V 74HC595 10 RST QA 15 MOSI 14 SerIn
pin is used as the 74HC595 latch clock as described above. PP0 is used for the 74HC165 latch clock. Note the software must change the clock phase, CPHA, for reads/writes to this circuit. +5V 74HC595 10 RST QA 15 MOSI 14 SerIn
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT4053 Triple 2-channel analog multiplexer
SN54HC244, SN74HC244 OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS SCLS130B – DECEMBER 1982 – REVISED MAY 1997 SN54HC244 . . . J OR W PACKAGE D 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer SN74HC244 . .
, wenn er neben so nem Uralt-Monster-Chip 8255 sitzen muß. Nimm einfach ne entsprechende Anzahl 74HC165 am SPI und gut is. Wenn Dich der hohe Layoutaufwand nicht scheut, kannst Du auch ein paar 74HC541 und nen Dekoder 74HC138 nehmen, dann sind die Inputs direkt im SRAM gemappt. Peter
greifen, nur habe ich zum Beispielschaltplan http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/30856/SPI_74HC595.pdf eine Frage. Bei den Ausgängen (HC595) liegt dort OE permanent auf Masse. Das heißt doch, dass die Ausgänge dort das sofort wiedergeben, was an jeweiligen internen Latch Outputs anliegt.
alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9251/NSC/MM5369.html aber mit anderen Quarzen sollte auch ein gewöhnlicher 74HC4060 oder ähnliches reichen.
sollte schon quarzstabil sein. z.B. irgendein MC mit Quarz (7,3728MHz). Dahinter dann ne Endstufe (L165) und Trafo. Eventuell geht auch ein MP-Kondensator statt des Trafos der dann mit dem Motor in Resonanz ist (Resonanzüberhöhung). Peter
Hallo, ich habe mir ein board gebaut, auf dem 4 mal 74hc165 und 4 mal 74hc595 zur porterweiterung sitzen. Die anschlüße zum AVR sind folgende : Pind.0 = clock input (hc595) Pind.1 = storage clock input (hc595) Pind.2 = Data input (hc595 Pind.3
Ach, es sind 4 schiebregister 74hc165 hintereinander geschaltet.
bei der PLCC-68 Version sogar 6 Ports (=48 Pins). Und wenns immer noch nicht reicht, nimmt man 74HC165/74HC595 als Erweiterung, spart Unmengen an Zeit bei der Layoutentwicklung, da nur 5 Leitungen benötigt werden. Peter
ist ein FJ zu lesen, dass mit einem auf einer Ecke stehenden Quadrat umrundet ist. Darunter steht: P165-1 Es sind zwei BGA-Bauteile (die Kontroller?) darauf und relativ viel Kleingemüse, wie 74HC164, HC14, D1803, usw. Das Display hat eine Hintergrundbeleuchtung. Platinengröße: 11,6 x 3,6 cm
ich über die Anschlüsse herausgefunden: Pin 1 geht auf den DS2401, mittlerer Pin. Pin 2 wird vom HC14 invertiert und geht dann auf Pin 1 vom HC164 (A-Eingang) Pin 3 wird ebenfalls invertiert und geht auf Pin 8 vom HC164 (Takt) Pin 4 ist GND Pin 5 schaltet Hintergrundbeleuchtung Pin 6 sollte Versorgungsspannung
was nicht parallel geht muss man seriell machen. Ein 8Bit-Schieberegister parallel zu seriell z.B 74HC165: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1911/m74hc165.pdf
Mit 74HC165 brauchst du nur insg 3 Pins am Controller fuer egal wieviele Erweiterungen... aber gut, mach du mal :) gruss, bjoern.