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Must Have 47er Logikbausteine
? externe parallele IO-Erweiterungen sind out. > 74xx244 > 74xx374 veraltet (blöde Pinbelegung) besser 74HC573, 74HC574, braucht man aber kaum > 74xx540 wozu? > 74xx595 und als Gegenstück (Eingangserweiterung) den 74HC165 > 74xx4094 macht doch das gleiche, wie der 74HC595 > 74xx4017 wozu? Wie wärs noch mit Zählern: 74HC161 74HC393 Analogmultiplexer sind auch ganz praktisch: 74HC4051 > xx4011 > xx40109 > xx4517 > xx4049 > xx4050 Hochvolt-CMOS
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LED Balken wie schalten?
Hallo, ich möchte 6 Balken a 30 LEDs multiplexen. Ich habe vor 4 74HC595 zu verwenden. Damit keine LED kaputt gehen kann habe ich vor, die Hälfte wie im Tutorial beschrieben andersherum einzubauen. Jetzt wollte ich wissen, welche "Schalter" (T1, T2) man am besten
]] [[AVR-Tutorial: 7-Segment-Anzeige]] Bei 6:1 sind die Stöme moderat, da kann man entweder 4x 74HC595+ULN2803 oder TPIC6B595 nehmen, letzter ist allerding etwas scherwer verfügbar. Als Zeilentreiber hinter deinem Schieberegister (was hier eigentlich sinnlos ist) muss es schon was ordentliches sein
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Kondensator zu Stabilisierung - Frage dazu
74xx595 als Schieberegister natürlich.
, später zum Abwärtswandler,damit ich das Tachosignal auslesen kann. Ich habe hier noch ein par 74HC595N rumliegen, allerdings bräuchte ich doch zusätzliche Ports und einen Komparator (An/Aus + PWM Signal), oder ist der schnell Genug um das als PWM Auszugeben?
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Lauflicht mit 2 Atmega8
Meint ihr es ist das Beste dieses Vorhaben über einen Atmega8 und 74hc595 + uln2803 zu lösen?
schrieb im Beitrag #1758151: > Meint ihr es ist das Beste dieses Vorhaben über einen Atmega8 und > 74hc595 + uln2803 zu lösen? nächste Lektion So etwas wie 'das Beste' gibt es nur ganz selten. Im Zweifelsfall ist 'das Beste' das, was du realisieren kannst :-) Schieberegister sind sicherlich eine
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2x 74LS674 Schieberegister in serie
Emperor_L0ser schrieb: > Moin, > warum benutzt du keine 74xx595 Schieberegister. Der LS674 ist ein PISO (parallel in/seriell out). Aber im Prinzip hast Du recht, 4 Stück 74HC165 und die Sache ist gegessen. Und obendrein noch massig Strom gespart (HC statt
oh man für 26Cent pro 74HC165 kann man das ganze auch schnell wieder über den haufen werfen :-)
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7-Segment mit einer Anode
multiplexen ! Da bleibt nichts anderes übrig, als jedes Segment einzeln anzusteuern, z.B. mit ein paar 74HC595 und der entsprechenden Anzahl Vorwiderstände. Peter
das habe ich ja gesagt" ;)) Gibt es noch andere Serial-In / Parallel-Out Treiberbausteine als den 74HC595. Den gibt es leider bei dem großen C nicht und extra dafür bei Reichelt bestellen? Ne!
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Schieberegister 74HV165 seielle Ausgabe in Array schreiben?
Hallo. Ich versuche gerade, die serielle Ausgabe eines 74HC165 Schieberegisters irgendwie in ein Array oder Ähnlichem zu speichern. Bin ziemlicher Anfänger und bräuchte mal Hilfe beim Code. Versuche mich dabei mit C. Das Schieberegister 74HC165 (Eingänge) bekommt HIGH bzw LOW von einem Zweiten Schieberegister 74HC595 (Ausgänge)- benutze einen Atmega8. 74HC595 (Ausgänge) gibt über ein Array folgendes aus: char SteckerA[8] = {1,0,1,0,1,0,1,0,}; Über Q7 des 74HC165 (Eingänge) kann ich dann auch eine serielle
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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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Atmega 8 mit meinem Ansatz eines "Sternenhimmels" überfordert?
Hallo! Zum Aufbau: STK 500, ATmega 8, 8Mhz Quarz, 2 mal 74HC595, 16 LEDs. Die LEDs sollen auf und abblenden und dies mit einer jeweils zufälligen Geschwindigkeit. Mein Ansatz: Die PWM selber "bauen" und an dem jeweiligen Port der 74HC595 für je eine LED
Attila Ciftci schrieb im Beitrag #2608235: > Zum Aufbau: STK 500, ATmega 8, 8Mhz Quarz, 2 mal 74HC595, 16 LEDs. >#define F_CPU 8000000 Hast du auch die Fuses so eingestellt? Oder läuft der Controller womöglich mit 1MHZ intern? mfg.
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Binäruhr aufbau (Schieberegister oder Matrixansteuerung)
Ansteuerung der LEDs. Würdet ihr diese als Matrix aufbauen und dementsprechend ansteuern? Oder mit 3 74HC595 Schieberegister?`Das hätte den Vorteil, dass ich für Stunde, Minute, Sekunde getrennt ansteuern könnte. Gruß Felix
Felix schrieb im Beitrag #4906419: > 74HC595 Schieberegister?`Das hätte den Vorteil, dass ich für Stunde, > Minute, Sekunde getrennt ansteuern könnte. Den Vorteil sollte man nutzen.
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DVD Player VFD recyclen
sind Hi-Side-Treiber mit eingebautem Schieberegister. Alternativ könntest Du auch Micrel MIC5891 oder 74HC595+UDN2981 nehmen, letzteres bekommst Du auch bei Reichelt. Die Segmente und Gitter müssen bei meinem Display mit etwa +30V angesteuert werden. Die Spannung erzeuge ich mit einem LTC1073. Das ist
Hi-Side-Treiber mit eingebautem Schieberegister. Alternativ könntest Du > auch Micrel MIC5891 oder 74HC595+UDN2981 nehmen, letzteres bekommst Du > auch bei Reichelt. > > Die Segmente und Gitter müssen bei meinem Display mit etwa +30V > angesteuert werden. Die Spannung erzeuge ich mit einem LTC1073
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Tristate Shiftin Register gesucht
So ein Schieberegister mit Tristateausgang gibt es leider nicht bei den klassischen 74xx ICs. Muss man halt ein 74HC1G125 nachschalten.
Falk Brunner schrieb im Beitrag #3930298: > gibt es leider nicht bei den > klassischen 74xx ICs höä 74xxx595 was mit den dachte der hätte nen Tristate
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Kenbak-1 Emulator
A4 #define PIN_RTC_SCL A5 // 74HC595 - LED driver #define PIN_LEDS_DS 8 #define PIN_LEDS_ST 9 #define PIN_LEDS_SH 10 // 74HC165 - Switch driver #define PIN_BTN_Q7 A0 #define PIN_BTN_CP 13 #define PIN_BTN_PL 12 //
This is a *SCHEMATIC* Pins not listed are unused/floating. Component list: ATMega328, DS1307, 74HC595, 74HC165 (x2), LED (x12), Push-button normally open (x15), Resistor 220 Ohm (x12), Resistor 10k Ohm (x15), 16MHz crystal. "KENBAK-uino" - Mark Wilson, 2011
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STM32 SPI (Anfänger-)problem
Shield" und dazu passendem "7 seg click" (http://www.mikroe.com/click/7seg/). Die darauf befindlichen 74HC595 tun mit Bit-Bangingen was sie sollen. Mit SPI bekomme ich die Geschichte aber nicht hin. Symptom: Manchmal funktionierts, meistens jedoch nicht. Es sieht so aus als gelänge es nach Debug-Start
trace_printf("SPI Status = %d (%02x, %02x)\n", s, rbuf[0], rbuf[1]); } } } [/c] Der Output der 74HC595 ist wieder mit MISO verbunden so dass ich immer die letzten Werte der beiden 74HC595 wieder auslesen kann. Diese stimmen auch immer mit der Anzeige überein. Was könnte ich hier übersehen haben
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Welche ICs als Grundausstattung?
Schlachtfesten. Wenn du aber sowieso gerade Teile bestellst, kannst du dir natürlich ein paar NAND (74HC00), NOR (74HC02) und XOR (74HC86) mit dazulegen lassen. Damit kannst du alle 16 zweistelligen Logikfunktionen mit maximal zwei Gattern realisieren. Was man aus der 74-Serie vielleicht eher mal braucht, sind Schmitt- Trigger (74HC14), Flipflops (74HC73 und 74HC74), Monoflops (74HC123 und 74HC221) und — in Verbindung mit µC-Schaltungen — Schieberegister (74HC165 und 74HC595), Analogmultiplexer (74HC4051, 74HC4052 und und 74HC4053
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Suche passenden Mikrocontroller
der > Theorie her. Also Multiplexen kostet bei mir immer 3 Pins (Clock, Data, Latch) zu den 2 * 74HC595. Dann noch 16 Treibertransistoren + 8 Strombegrenzerwiderstände. Ohne Multiplexen kostet auch 3 Pins zu den 7 * 74HC595 und 56 Widerstände. Also egal wie, 3 Ausgangspins reichen, vorzugsweise
Nö. Vielpinner sind teurer als ein kleiner (z.B. Reichelt ATmega8 = 1,30€) mit Schieberegistern (74HC595 = 0,20€) Peter
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1024 Lämpchen ansteuern (dimmen)
index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=22086&artnr=ULN+2804A&SEARCH=uln2804 http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595&SEARCH=74hc595 Sind 0,38+0,36€ * 128 = ~95€ TPIC liegt eher bei 1,5€, soweit ich weiß Klar würde ich gern Abreit sparen, und einen
=3&LA=446&ARTICLE=147328&artnr=TPIC+6B595
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Mit einem digitalen Ausgang (ESP8266) mehrere MOSFETs schalten (geht das?)
Tobias H. schrieb im Beitrag #7046215: > oder gibt es andere Möglichkeiten? Gibt es. 74HCT595 wäre eine davon.
Ausgängen beliebig viele MOSFETs zu steuern, oder mit 3. Man braucht SPI steuerbare Schieberegister wie 74HC165 oder 74HC595 oder besser gleich IC die aus den schwachen 3.3V eines ESP oder rPi was ordentliches zur MOSFET Ansteuerung machen wie TPIC46L01, oder gleich die MOSFETs enthalten wie NPIC6C595 oder
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max. 50 LEDs ansteuern
viel dazu steht schon bei http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-36336.html Die Lösung mit 74HC595 , evtl. zusätzlich ULN2803 ist preisweiter. @Zafer: Die "HOF-Verdrahtung" wird schwierig. Entweder ganz viele lange Leitungen in die Garage oder jeweils Teile der Elektroniken mit einplastern
erweitern, d.h. das Layout so umbauen das man nur noch die HDSP-B56Z Displays, die TLC5921, die 2 Dekoder 74HC138D, die 8 MOSFETs drauf liese. Der ATMega32, alles Analoge, der JTAG Header, die 6 RGB LEDs, der Multiplexer 74HC4051 fliegen runter. Am verbleibenden Header würden dann MISO,MOSI,SCLK,BLANK,XLAT,
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zu hoher Spannungsabfall am Transistor?
Felix P. schrieb im Beitrag #2167401: > Der 74LS74 soll später durch einen 74HCT164 ersetzt werden (die ich grad > leider nicht da habe). Das ist vermutlich Dein Problem: 74LSxx kann nur wenig Strom treiben, und die Spannung geht auch nicht nahe
Aufbau auch nicht verstanden. Weshalb verwendest du nicht ein schönes Schieberegister mit Flip-Flops (74xx373 oder 595)? > Der Reset wird mir nichts bringen, weil ich während des Resets doch > sicher keine Daten weiterschieben kann? Wenn du das Schieberegister oben verwendest, sind Ausgänge und Schieberegister
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LEDs über I²C ansteuern
Ein 74HC595 kostet 30 Cent, macht 4,80 in Summe. Old School baby!
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2094672: > Ein 74HC595 kostet 30 Cent, macht 4,80 in Summe. Old School baby! Dimmt aber nicht so schön, es sei denn man gibt ordentlich Kiloherzen drauf :)
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projekt werbetafel mit laufschrift
Fragen auf. Wenn ich einen größeren Atmega nehmen würde, habe ich genügend I/O-Leitungen und könnte die 74HC595 einzeln ansteuern ... spare ich da Rechenzeit auf dem Atmega? Außerdem scheint mir die Dimensionieren der LED-Treiber bissie zu klein. Würde nach dem HC595 noch einen ULN200x schalten und die Zeilen
auf. Wenn ich einen größeren Atmega nehmen > würde, habe ich genügend I/O-Leitungen und könnte die 74HC595 einzeln > ansteuern ... spare ich da Rechenzeit auf dem Atmega? Sicher. Aber was soll denn der Mega sonst machen? Der langweilt sich doch auch so schon zu Tode :-) > Außerdem könnte man
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Kennt jemand diese LED-Matrix 48x28?
Dimension 48x28 (siehe Bilder)? Falls man es auf den Bildern nicht erkennt, es sind hauptsächlich 74HC595, 74HC368 und HC175 verbaut. Interessant wäre ein Schaltplan und/oder wie man das Teil ansteuert bzw. weitere sachdienliche Hinweise. Grüße & Danke Uwe
RGB = 4032 ) die LEDs sehen nicht nach RGB aus... Michael B. schrieb im Beitrag #7633094: > '595, es scheinen aber 96 zu sein. 595er sind nur die sechs Reihen mit 14 ICs... Bei der Übergabe der Platine wurde mir gesagt, dass das Ding aus einem Bus oder Tram stammt. Vielleicht hilft diese Information
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Atmega 32 an 54HC595
ähmm... lukas schrieb im Beitrag #2046903: > M54HC595 Du meinst sicher: 74HC595
lukas schrieb im Beitrag #2046903: > Wie beschalte ich den M54HC595 (Porterweiterung). http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
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R2R DAC an welche Pins vom Atmega8
Du kannst auch ein Schieberegister 74HC595 nehmen und an 3 Portpins hängen. Das ist zwar langsamer als ein paralleles Latch, sollte für Tonausgabe aber noch reichen. Dein SPI ist ja auch noch frei :-)
2313 - Wie schnell soll denn deine DSS werden? Wenn das nicht allzu schnell, dann geht eventuell ein 74HC595 als Porterweiterung (ist ein Schieberegister mit Latch).
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Daisy Chain SPI ADC
Beitrag #7769469: > Im Endeffekt brauche ich 20 x 8 ADCs Für >8 Eingänge nehme ich Multiplexer (74HC4051). Um die Multiplexer zu wählen, noch einen 74HC595. Du brauchst also 2 /CS Anschlüsse für das SPI. Für 160 Eingänge: 20 * 74HC4051 + 1 * 74HC595.
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Ausgang ATmega und Optokoppler
x * 74HC595? Da brauchs auch keinen Transistor am Ausgang.
74HC595 oder einen anderen 595 oder ein anderes Schieberegister (Mos4094). Du brauchst maximal 3 Anschlüsse - dann auch Optokoppler direkt anschließen, ohne Transistor. Also 3 Eingänge, 8 Ausgänge
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Stromverbrauch einer Schieberegisterkette
Geplant ist eine Schieberegisterkette, bestehend aus: 14 Stück TPIC6B595 und 4 Stück 74HCT165, also 32 digitale Eingänge und 112 digitale Ausgänge. Das "Drumrum" soll bei diser Frage hier keine Rolle spielen. Nur soviel: Die Ausgänge sind LEDs, die eine separate
für den Lerneffekt wie eigenes Erleben :-). Symmetrische Übertragung brauchst du natürlich nicht. 74HC/HCT kann man etwa bis 50cm (elektrisch kurze Leitung) mit nicht angepasster Leitung (eine einfache Drahtverbindung ist eine nicht angepasste Leitung) betreiben. Bei 74LS waren es ca. 150cm, kommt schon
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8x32 LED-Matrix-Lauflicht per I2C
nur welche mit 16 IOs. Von I2C also bitte verabschieden das wird ab jetzt sinnlos! Nimm SPI und 74HC595, dahinter den ULN2803 für die Kathoden. Für die Anoden die Kombi aus 74HC42, 74HC245 und den PFETs. Hat auch den Vorteil der dimmbarkeit per PWM. I2C kannste nehmen um nen Uhren IC auszulesen
abgeschalten werden, Kathodenbitmuster laden, <- gewaltige Totzeit nächste Zeile einschalten. Bei nem 74HC595 am SPI geht das dann natürlich (wie oben schon geschrieben). 1:16 Multiplex ist Blödsinn, da der hohe Strom nur Stress für die Dioden ist. Vor allem muss dann doppelt so oft umgeschalten werden
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TTL - Sollte man sich heute damit noch befassen?
Leitungen einzusparen oder besonders schnell auf etwas zu reagieren. Daher sollte man sich mit den 74HCxxx und CD40xx/45xx beschäftigen. Gatter (74HC00, 02, 04, 08, 14, 32, 86), FFs (74HC74, 112), Zähler (74HC161, 193, 393, 4040), Schieberegister (74HC164, 165, 595, 4094), Dekoder, Multiplexer (74HC138
Allerdings > bringen sie wieder die Notwendigkeit eines stabilisierten > Netzteils ein Nö. Die 74HC laufen mit 2..6V, lassen sich unstabilisiert mit 3V oder 4,5V Batterien speisen. Auch einige 4000-er gibt es als 74HC, z.B. 74HC4040, 74HC4511, 74HC4051. Der Vorteil ist der höhere Ausgangsstrom
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SPI debuggen
Ausgang, den musst du nehmen. Leider hast du den Schaltplan vom wichtigsten Teil (rund um den ersten 74HC595) nicht gezeigt.
A. S. schrieb im Beitrag #6759659: > * 74LVC595AD (nicht im Schaltplan) Warum nicht?
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kurze Frage, dumme Antworten erlaubt: LED gegn Vcc oder Masse?
nicht einfach so mache, weil ich das immer so gemacht hab! ;) Deswegen auch +-Angaben z.B. bei dem M74HC595 Schieberegister. Das soll für beide Schaltvorgänge denselben "Strombetrag" ziehen. Beim ATMEGA8 ist das z.B. also anders. gut gut Viele Grüße
der studentische Frühaufsteher schrieb im Beitrag #3283574: > Deswegen auch +-Angaben z.B. bei dem M74HC595 Schieberegister. Das soll > für > beide Schaltvorgänge denselben "Strombetrag" ziehen. Ja, CMOS ist meistens symmetrisch, aber ein 74LS595 kann Low viel mehr als Hi, das war bei TTL technologisch
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7 segmentanzeige mit attiny13V ansteuern
74HC164: 2 Inputs -> 8 Outputs. Peter
Conrad vom 74 HC 164 DIP kein Datenblatt vorliegt. Verglichen mit mehreren Herstellern sieht der Anschluss immer gleich aus. Allerdings fehlt hier immer der Eingang zum Speichertakt. Somit geh ich auch davon aus
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Bezug eines 8/16 Kanal LED-Treibers mit SIPO mit 60mA/Ausgang
74HC595 plus ULN2803A dahinter solltest Du überall bekommen können. fchk
hättest Du Deine Logikpegel. Wenn es mehr als nur zwei Ausgänge wären, würdest Du eher noch einen 74HC595 in die Schieberegisterkette schalten. Der hat gleich die passenden Logikausgänge und ist zudem billiger. fchk
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Platinen-Layout so okay?
durch das externe Timing. Ich verwende z.B. beim TLC5940/5941 den CLKOUT des uC und einen Zähler ala 74HC4060/74HC4020 um das BLANK-Signal zu triggern, damit ich die Timer noch frei habe (wenn ich z.B. einen ATTiny verwende). Dann noch das Blank-Signal aus dem 74HC40x0 über ein OR-Gatter mit einem Blank-Pin
Ich hab Schaltung und Platine jetzt nochmal überarbeitet: * TPIC6B595 statt „normaler“ Schieberegister plus MOSFET * 74HCT125 als Pegelwandler (3,3V vom RPi -> 5V für die TPICs) * RCK und SCK getrennt angesteuert * Elko beim Recom * Hohlbuchse für die Stromversorgung
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PWM-Dimmer mit Transistor/Mosfet
102mal 2mA. also der 74hc595 (den ich nehmen wollte) hat einen OE anschluss. ich habs ja mit so einem simulator versuchst aber da hat das mit dem OE nicht funktioniert. also spar ich mir den MOSFET und steure die OE Eingaenge
ok ich danke euch allen fr die tollen antworten. ich werde das mit dem pin 13 (OE) am 74hc595 mal testen. das wr fr mich eig die beste loesung danke mfg peter
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suche Prozessor
Die STR71xF-Serie (ARM7TDMI) von ST hat ein 10*16Bit SPI, d.h. wenn Du da 20* 74HC595 und 20* 74HC165 ranhängst, hast Du insgesamt 160 Ins und 160 Outs. Einfach die SPI-FIFO mit 10 Words füllen und wennse fertig ist, die 74HC595 latchen und die 10 aus den 74HC165 eingelesenen
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Schieberegister mit Voltage Level Transation
, denn 74HC(T)595 und ein level translator hatten immer deutlich höhere Maximalstromaufnahmen. Digi-Key und Mouser haben sie schon gelistet, aber derzeit noch nicht lieferbar/lagernd. https://www.nexperia.com/products/logic/logic-voltage-translators/series/74LVC8T595.html https://www.nexperia.com/products/logic/logic-voltage-translators/series/74LVC-H-8T245.html
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Schieberegister an Atmega8
Ja, das Schieberegister heißt 74hc595, hier das datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
#3438861: >> Und OE? Damit werden die geladenen Bits 'freigelassen'. > > Liegt auf GND Und MR vom 595 (Pin 10) liegt hoffentlich an +5V
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Uhr-Schaltung
Bei 56 Ohm fließen da 52mA, also über das doppelte der erlaubten max 25mA. Nimm einfach einige 74HC595 mit 330 Ohm je Ausgang und treibe damit die LEDs direkt (auch die Sekunden-LEDs). Helligkeit per PWM über den Enable-Eingang. Das macht dann insgesamt 4 IO-Pins zum MC. Die Zähler, Dekoder
korrigiert (jede Anzeige hat: 3,3V mit 30mA pro Segment). Ich muss zugeben, dass ich das mit dem 74HC595 nicht wirklich verstanden habe. Werde es mir noch irgendwann mal genauer anschauen müssen, aber werde denke ich mal vorerst diese Methode beibehalten und eventuell in der nächsten Version optimieren
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Wie ICs nach Verwendungszweck finden?
ja nicht zufällig irgendeinen Ausgang anschalten, sondern wissen welcher es ist. Daher ist ein 74HC595 am besten. Einfach alles mit 74HC595 machen, immer alle Bytes reinschieben, dann sinds 3 IO-Pins insgesamt für egal wie viele LEDs. Peter
schreiben, aktivieren, 01000000 schreiben, aktivieren, 00100000 schreiben, aktivieren, usw. Das 74HC595 steht allerdings auch schon auf der Liste und wird wahrscheinlich auch bald zum Projekt hinzustoßen. Gruss Andreas
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Portexpander mit I2C oder SPI (5 I/O's)
können, wo es bei SPI viel einfacher läuft, ohne Adresse und 4 zusätzliche Bauteile. Warum nicht drei 74HC595 oder drei TPICxx595, die könnten deine Relais möglicherweise direkt treiben.
wo es bei SPI viel einfacher läuft, ohne Adresse und 4 zusätzliche > Bauteile. Warum nicht drei 74HC595 oder drei TPICxx595, die könnten > deine Relais möglicherweise direkt treiben. So, mit deiner Möglichkeit habe ich nun 3 verschiedene machbare Szenarien. Ich werde mir das noch durch den Kopf
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Energia MSP430 Zweidimensionale Array`s?
Eigentlich nur diese 5 : int shiftPin = P2_0; //Pin verbunden mit SH_CP des 74HC595 int storePin = P2_1; //Pin verbunden mit ST_CP des 74HC595 int dataPin= P2_2; //Pin verbunden mit DS des 74HC595 int j = 0; int muster [8][10] ={ {0,0,0,0,0,0,0,1},
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PCF 8574 + Treiberbaustein
Ich nehme deshalb lieber den 74HC595 als Porterweiterung. Der hat Tristateausgänge, d.h. die kannst Du hochohmig schalten während Reset. Und erst, wenn die CPU ein gültiges Datenwort reingeschrieben hat, werden die Ausgänge enabled
Danke Peter, aber der 74HC595 hat doch keine I2C Schnittstelle !? 5 Ports+Leitungen (In+Output) für die Ansteuerung sind doch sehr aufwendig! Die IO-Erweiterung soll ca.1-2 m vom Controller enfernt sein und I2C Bus ist schon
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Strombelasbarkeit Schieberegister
Hallo, ich habe ein 74HC595D Shiftregister und möchte wissen, wieviel Strom ich den einzelnen Ausgängen zumuten kann. Im Datenblatt steht unter max. Values: output source or sink current --> Qn bus driver outputs ±35
Chris schrieb im Beitrag #1897248: > Hallo, > > ich habe ein 74HC595D Shiftregister und möchte wissen, wieviel Strom ich > den einzelnen Ausgängen zumuten kann. Im Datenblatt steht unter max. > Values: > > output source or sink current --> Qn bus driver outputs
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Erprobte Werte für T_AS (Address Setup Time) bei HD44780 und Design-Probleme
E-Signal. Damit gibt es keine Timing-Probleme. So hab ich das auch für den 8Bit-Mode mit einen 74HC164 gemacht. Geht zu 100%.
der zusätzlichen LED´s mit dem 74HC595 gemacht, damit diese nicht während den Transfers "glimmen". Generelle Frage: muss man erst SPI deaktivieren oder kann man den Port auch manuell setzen wenn gerade kein Transfer im Gange ist
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200 LED Matrix mit nur 8 LEDs
also immer in 8-LED Schritten mit je 8xR 8xG 8xB - Bitwert. Als Schieberegister nehme ich die 74HC595. (Die Flügelplatinen mit je 12x 74HC595 sind schon fertig geroutet, Anschluss: 3V3, GND, SCK, MISO, MOSI, LCK, EN ) Es werden mit jedem Drehwinkel-weiterdrehen (komisches Wort) ALLE Leds
oder eine und ich schieb dur den einen Flügel durch, also brauche MISO und MOSI als hin&rück. DIe 74HC595 haben zwei! Takteingänge, einer zum Daten schieben, und einen zum Daten ausgeben. SOmit schiebe ich "in aller Ruhe" die Daten heraus, und zwar die für den kommenden Takt! Wenn der da iat, ('Winkel'interrupt
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1000 Leds an Atmega32
Marc Vesely schrieb im Beitrag #3885927: > HCT574 und ULN2803 Also eigentlich einen TPIC6B595?
nicht genau, wie man so viele LEDs mit > Schieberegister ansteuern kann ohne Matrix. Im Falle der 75HC595 wären es 1000/8=125 hintereinander. Nach diesem Prinzip können theoretisch beliebig viele SR kaskadiert werden: https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/d/dd/Hc595-porterweiterung.png