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Line Laser + LDR Array
Der Avr sollte das durchaus auswerten können: 16x 74HC164 lassen sich in 18*8 = 144 Takten mit zwei SPI auslesen. Im Interrupt schafft man das in 200 Takten, was 100kHz Abtastrate entspricht. Wenn das nicht reicht, nimmt man einen Xmega mit 4 SPI.
avr schrieb im Beitrag #3316843: > Der Avr sollte das durchaus auswerten können: 16x 74HC164 lassen sich in > 18*8 = 144 Takten mit zwei SPI auslesen. Im Interrupt schafft man das in > 200 Takten, was 100kHz Abtastrate entspricht. Wenn das nicht reicht, > nimmt man einen Xmega mit
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Board oder Steckbrett für den Einsteiger?
XINO-Basic-for-Atmel-ATMEGA-AVR-lowest-cost-Arduino-compatible-kit-/321178991300?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item4ac7c27ac4 Wenig Lötarbeit, viele billige Shields, Displays usw.
Transistoren: BC547C (NPN), BC557C (PNP), je 10x (Basiswiderstände nicht vergessen, 10k sollte passen) 74HC595 - damit bekommst du mehr Ausgänge an deinem Mikrocontroller 74HC165 - damit bekommst du mehr Eingänge an deinem Mikrocontroller
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UV-Laserdrucker
Übersetzungen für entsprechende Ungenauigkeiten. Die Elektronik besteht bis dato aus zwei l293d, einem 74hc04 und einem Atmega8. Testweise könnte ich die Geschwindigkeit des Schlittens schon auf 650 us pro Halbschritt bringen. Das war bei 12 Volt, das Spendergerät des Motors liefert 42 V, also sollte ich
405-G-2-Glass-Lens-for-Aixiz-Laser-Module-405nm-445nm-/170709204904?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27bf0fbfa8
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Mit welchen ICs arbeitet ihr am liebsten und warum? Gesperrt
aus alten Schrottrechnern gezogen habe. Genauer gesagt ist K555 der Familienname der russischen 74LS Reihe. Der genaue Typ (=Vorname?) steckt in der angehängten Buchstaben- Ziffern-Kombination. Für den 74LS00 wäre das LA3 (kyrillisch: ЛА3). XL
Der 74xx295 hat bei mir einen festen Platz in der Mega32-Peripherie.
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3x3x3 Cube mit 5 Shift-Register(M74HC595B1)
3x3x3 Cube zu basteln, aber das ist gar nicht so leicht. Meine Idee ist es, mit 5 shift-register alle 27 LEDs einzeln anzusteuern(ich weiß, es geht auch anders, aber ich wollte es mal so versuchen). Ich benutze das shift-register M74HC595B1 und habe ein Arduino Uno. Das Programmieren sollte nicht
Cube zu basteln, aber das ist gar nicht > so leicht. Meine Idee ist es, mit 5 shift-register alle 27 LEDs einzeln > anzusteuern(ich weiß, es geht auch anders, aber ich wollte es mal so > versuchen). Kopfkratz. Das wird eine Drahtorgie. > Das Programmieren sollte nicht das Problem sein,
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Steckdose per Mikrocontroller ein- und ausschalten
Wilhelms schrieb im Beitrag #3270103: > … nimmt man ein Reed-Relais. Das wäre noch flexibler als mit 74HC4053 o.ä. MaWin schrieb im Beitrag #3270091: > http://www.adafruit.com/datasheets/PT2262.pdf Cool, woher weißt Du sowas? Das sieht nach High-Side-Schaltern aus, aber Relais gehen natürlich
#3398218: > das ganze klavier rausnehmen und durch Brücken ersetzen Oder APEM SMD-Schalter im 1,27 mm Raster auf 'ner Adapterplatine auflöten. Widerstände gegen Kurzschlüsse sollten reichen, sonst wird's kompliziert.
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Wie am besten 60 LED's ansteuern
Nur eine LED leuchtet: 8x8 ist 64, also mehr als 60, also reichen 2 Stück 74HC595 zur LED Ansteuerung.
PS: Die beiden IC's sollen zwei 74HC595 darstellen, habe auf die schnelle keine in Egale gefunden.
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Intel D8085AH (Antik!)
keine Störungen. Die Busfrequenzen sind ja nochmals niedriger. Was ich hatte, waren 8085, EPROM27C256, SRAM62256, den Busmultiplexer 74HC373, dann als Luxus noch einen Timerbaustein 8253 für exakte interruptgesteuerte Timings, und einen I/O-Baustein 8255, wo 16 LEDs als Lichtspielerei dran hängen. Ach ja, und einen 74HC138 als Bausteinselektor für die Chip Enables. An einen einzigen Pin des 8085, SOD, kann man direkt eine LED anklemmen, dann noch drei Taster für Reset und Interrupts, mehr hat er nicht. Nur mit
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432 mal 0..20mA per PWM - beste Lösung gefunden?
gibt es nicht oder sind zu teuer, daher muss ich pro LED einen MOSFET vorhalten. Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein Ersatz für die MOSFETs. Treiber (74HC126 usw.) sind auch nicht besser, sind teurer als MOSFETs und belegen noch mehr GPIOs als Schieberegister.
Torsten C. schrieb im Beitrag #3218507: > Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein > Ersatz für die MOSFETs. Dann nimm den großen Bruder. Der TPIC6B595 kann 150mA.
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Suche CD4025 oder passendes Bauteil
74HC27 von 2 bis 6V? Grüße Löti
Das hat mir sehr viel geholfen :-) > > Gibt es eigentlich Vergleichs Tabellen? Da 40xx und 74HC ja nicht direkt vergleichbar sind, wirds da wohl auch kaum Vergleichstabellen geben. Ob dieser Ersatz für Dich brauchbar ist, musst Du anhand Deiner sonstigen Parameter selbst überprüfen. Gruss
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Messverstärker nach tangentsoft, Modifikationen
Widerstand geht's an den Ausgang. Die Umschaltung habe ich bei Christian abgeschaut, ebenfalls ein 74HC4017. Die Spannung sollte max. 6V bei 4 Batterien sein, somit kein Problem bei geeignetem 4017er IC. Dieser steuert einen ADG412 Precision Quad SPST Switch an, bei dem VDD und Vlogic ebenfalls auf 6V
Rauschen sogar deutlich größer. > Die Umschaltung habe ich bei Christian abgeschaut, ebenfalls ein > 74HC4017. Schön wäre natürlich noch eine kleine Anzeige z.B. durch LEDs, welche Verstärkung gerade eingestellt ist. Falls der Taster doch mal zu stark prellt könnte man leicht eine Stufe überspringen
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Öffnen eines Stromkreises beim Schließen eines anderen
Versorgung des ICs. Für Gatter ist die Seite bei Reichelt übrigens besser: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/2/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUP=A2231;GROUPID=2930;START=0;OFFSET=16;SHOW=1
Ja, da hast du recht, das ist bei den Meisten so. Aber es gibt Ausnahmen. Ein Beispiel ist der 74HC125 (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/74HC125.REV0.PDF). Der wäre also geeignet. Auch einen Analogschalter kann man für dein Problem gut nehmen. Beispiel: CD4066 (MC14066). Eine andere Alternative
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8bit-Computing mit FPGA
periodischen Objekte Tümmler und Pulsator. Auf dem realen Gerät dauert jede Iteration wie bisher 0.27 Sekunden.
Abkürzung von Compare steht, […] Das ist üblich: Es fallen mir spontan Z80 (und Derivate), STM8, HC08/S08, 6502 ein, bei denen "cp" mnemonic für "compare" ist.
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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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ATmega324P 32,768 kHz Quarz verfused?
tbm=isch&tbnid=etm4Dar7y76ikM:&imgrefurl=http://www.blog.1000und1led.de/%3Fp%3D216&docid=WPkaJwb_fsM74M&imgurl=http://www.blog.1000und1led.de/wp-content/uploads/2010/07/ATmega_Retter.jpg&w=785&h=435&ei=N8ePUciJEMLStQbR5YGwDA&zoom=1&iact=hc&vpx=211&vpy=232&dur=2992&hovh=167&hovw=302&tx=111&ty=75&page=1&
mindestens ≈ 4 V. Darunter wird die Funktion bei 16 MHz nicht mehr garantiert. (Siehe Abbildung 27-2 im Datenblatt.)
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Hilfe Ampelsteuerung
ich keinen Mikrocontroller vor den man programmieren müsste, sondern einen NE555 als Taktgeber einen 74HC393 als rücksetzbaren 8 bit Zähler, und ein EPROM als Zuordnung welcher Ausgang bei welcher Zählsekunde aktiv sein soll. Das EPROM muss man zwar auch programmieren,aber braucht dazu keine Programmiersprache
im Sekundentakt an. Led1 0 bis 29 und 50 bis 79 Sekunden. Led2 20 bis 29 Sekunden. Led3 25, 27, 29 Sekunde. Led4 31 bis 49 Sekunden. Oder so.
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suche IC das arbeitet wie Stufenrelai
Das kann man mit einen einzelnen 74HC194 aufbauen, zumindest wenn dein Taktsignal prellfrei ist. Man nutzt preload um bei Überlauf das passende Muster reinzuladen. Aber damit dann der 74HC194 deine Relais schalten kann brauchst du 3 Treibertransistoren
nicht so ganz. Sein Schaltmodul wird wohl auch mit 7V betrieben. Aber ansonsten ist es richtig: Die 74xx-Serie hat auch alles, was man braucht. Ein 74HC geht auch mal einfach nur mit Z-Diode anstatt Regler, oder wenn man in den Grenzen 2..6V bleibt. Die 74L waren noch gute Low-Power, wenn auch bipolar
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Artikel
Elektronischer Zauberwuerfel
ausreichende Helligkeit bei kleinem Strom (1..5mA) Verwendung von 7 handelsüblichen 8Bit-Schieberegistern HC595 pro Seite (keine separate Treiberstufen oder spezielle LED-Treiberbausteine notwendig); der HC595 erlaubt an seinem EnableEingang durch eine PWM-Ansteuerung auch das Dimmen der angeschlossenen LEDs
Freescale HCS12C32 (50MHz); 5V; 32k Flash (12k benutzt); 2k RAM (600Bytes benutzt) Schieberegister: 42x 74HC595 zur LED-Ansteuerung; 12x 74HC165 zum Einlesen der Taster LEDs: Gesamt: 324 Stück (54Stück von jeder Farbe: weiß, blau, rot, orange, grün, gelb); Gehäuse: 0603 Taster: 72 Stück (12 auf jeder Seite
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AT90CAN mit sechs externen CAN-Controllern
png Bei mehreren SJA1000 nimmst Du Dir ein paar der oberen Adressleitungen von Port C und einen 74HC138. Vorschlag: HC138 (Pin) -> AVR A0(1) ->A8/PortC0 A1(2) ->A9/PortC1 A2(3) ->A10/PortC2 !E1(4)->A15/PortC7 !E2(5)->A14/PortC6 E3(6) ->A13/PortC5 !Y0(15) -> !CS vom 1. SJA !Y1(14) -> !
> Bei mehreren SJA1000 nimmst Du Dir ein paar der oberen Adressleitungen > von Port C und einen 74HC138. > Vorschlag: > HC138 (Pin) -> AVR > A0(1) ->A8/PortC0 > A1(2) ->A9/PortC1 > A2(3) ->A10/PortC2 > !E1(4)->A15/PortC7 > !E2(5)->A14/PortC6 > E3(6) ->A13/PortC5 > > !Y0(15) -> !CS vom 1
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Datenbus 8051 Problem, Terminierung?
Dannegger schrieb im Beitrag #3110023: > Schmeiß mal die standard TTL raus und ersetze sie durch CMOS (74HCxx). > Die 8051 können nur eine TTL-Last (1,6mA), da wirds eng mit den alten > Stromfressern. Es ist genau umgekehrt: was mit TTL und LS noch funktioniert hat, hört bei gleichem Aufbau mit HC
Meine Erfahrungen sind genau andersrum. TTL schalten bei ~1,4V, LS schon bei 0,9 .. 1,1V, HC aber erst bei 2,5V. Die LS sind am störempfindlichsten, die HC dagehen kaum zu stören.
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Hohe Anzahl an Analogquellen wandeln
, MUX-Ausgänge rausgeführt falls das Signal noch gefiltert, verstärkt, gepuffert werden soll, I²C (27-Adressen einstellbar), synchronisierbar, 5 mm x 7 mm Ansonsten gäbe es bspw. die ADG725/731 Multiplexer 32 auf 1 bzw. 2x (16 auf 1), ansteuerbar per SPI
darf, > Geschwindigkeit reicht langsam, usw. Wald und Wiesen. Na das macht es doch einfach. 5x 74HC165 kaskadieren und schon hat einen 40 Kanal 1 Bit Wandler. Die Kriterien der obigen Aussage sollten auch sonst erfüllt sein.
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Bluetooth-Modem HB300 bei Pollin
Hi, Das Teil sieht wirklich aus wie das HC05 Modul. Ich hatte mir weleche aus China bestellt und auf die HC05 Firmware umgeflasht. Die Dinger rennen super. ABER! Diese Teile mögen keine 5V...
Volt machen. Belegung In|GND|out, die Fahne ist auch auf GND. dazu gibts noch 2 Gleichrichter, die 74LV244A als Schalter oder Buffer.
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3 Punkt Steuerung von Hermann (Heizung)
) Außerdem sind noch folgende ICs verbaut. HCF4094 (8 STAGE SHIFT AND STORE BUS REGISTER) HC373 (OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT) PCB 80C31BH-3 16WP (CMOS single-chip 8-bit microcontrollers) 74HC245D (Octal bus tranceiver) HCF4001 (QUAD 2-INPUT NOR GATE) MAX813L (μP Supervisory Circuit) 74HC138 (3-to-8 line decoder/demultiplexer) D4990A (SERIAL I/O CALENDAR) C1549C (10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL) HEF4051BT (8-Kanal- analoges multiplexer/demultiplexer) CQY80N
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Universelles Eingabegerät mit Drehencodern
Die LEDs daran werden aber deutlich dunkler sein, denn der ist nur ein schwacher Ausgang. Figure 21-27: max 1mA bei 2V internem Abfall. Update dann per Bootloader?
anbiete, falls jemand interesse hat. 4x ledring/encoder mit jeweils 36 ws2812 in 2020 bauweise und 74hc595. fgpa's schienen zu aufwendig um midibox-basiert schnell ans ziel zu kommen bzw haetten wir uns da erst komplett neu einarbeiten muessen. hier der link zum midibox-forum mit einer genaueren beschreibung