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Low-power Frequenzteiler
habe, genehmigen sich bei den Frequenzen erheblich mehr Saft. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4060.pdf 80uA max. rgds
6a66 schrieb im Beitrag #5477812: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4060.pdf > > 80uA max. > > rgds Mir scheint das ist nur der statische Anteil, oder? Die Power Dissipation Capacitance ist mit 88pF angegeben, und das würde mir mit 88pF*1.55V*4MHz sagenhafte
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Logik umwandeln
schrieb im Beitrag #5465057: > Hi, > nein mit (Standard) TTL bzw. üblichen CMOS. Ja, ein 3/4 74HC00 reicht. s.o.
zwei Stufen, und > sieht: es stimmt. hatte ich gemacht mit einer Exel Tabelle und es stimmt ein 74HC00 reicht
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segment anzeige
Im Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf steht als "absolute maximum" 70mA. 70mA / 7 Segmente = 10mA pro Segment
LEDs würden dann ungleichmäßig hell leuchten, aber bösen Zungen darf man eben nicht glauben. Beim 74HC4094 sind jedoch Widerstände notwendig.
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Mehrere Schalter mit ATtiny85 steuern: Ist mein Design sinnvoll?
ATtiny85), der bereits einen USB-Port enthält. Zur Output-Port-Erweiterung nehme ich zwei kaskadierende 74HC595. Da beim Start die Schalter nicht aktiviert werden sollen, muss ich den OE-Pin (Output Enable) des 74HC595 mit einem Pull-Up-Widerstand beschalten und erst nach Initialisierung auf LOW legen.
Hardware "gegoßenes" USB Interface. Nimm einen ATxxU2, ATxxU4 oder direkt einen FT4232H und spare dir die 74HC595. Gruß
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144 analoge Eingänge am Arduino
Vergleich sündteuer. Die 165er gibts für ein paar Cent das Stück. Dan gäbe es noch den doppelt gepufferten 74HC589. Der ist allerdings ein wenig teurer.
advanced-io/shiftin/ - parallel to serial shifting: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftIn - oder mit 74HC165: https://playground.arduino.cc/Code/ShiftRegSN74HC165N 4021 = 8 Bit SchiebeRegister, Eing par / ser, Ausg ser 4094 = 8 Bit SchiebeRegister, Eing ser, Ausg par / ser, ZwischenSpeicher, TS
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Suche Schaltung wie ein Microfonverstärker
Wenn man den 567 wg. zu niedriger Betriebsspannung nicht nutzen kann, bietet sich der 74HC7046A mit LockDetect Ausgang als Tondekoder an. Wie man ihn einsetzt, kann man einer Note von TI entnehmen: http://www.ti.com/lit/an/scha003b/scha003b.pdf Dieser Baustein läuft ab 3V.
was für Arduino, das DTMF dekodiert: https://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=s2a691rk1pudcmegim32urfom0&topic=121540.0
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GPSDO Fragen
ein bisschen schneller, dann wieder etwas langsamer. Der OCXO treibt einen Mikrocontroller (STM32F303) an. Die PLL setzt den Takt der CPU und der Timer auf 60 MHz hoch. Im Mikrocontroller lasse ich einen 32 Bit Timer laufen, und mit dem PPS-Puls von einem LEA-8 Modul wird ein Capture Ereignis ausgelöst
Korrekturalgorithmus misst jede Sekunde die Zeitdifferenz zwischen GPS und XO. Dazu wird das pps Signal mit einem 74HC123 auf ca 150ms verlängert und mittels Xor wird der um ca 5uS zum gps pps Impuls zeitversetzte 100ms pps Puls verodert um T1 und T2 im sub ns Bereich zu messen, Die Messmethode welche ich verwende
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VU-Meter mit XMEGA
ich hätte einen STM32F4 genommen. der hat I2S(SAI) interface und genug rechenpower hätte man sogar ne FFT machen können ...
Wenn es aber WIRKLICH gemultiplext wird, dann entferne von den 13 20 poligen IC mal 11, und lass 2 x74HC595 übrig mit 3k3 pullup für 1mA Pulsstrom = 100uA mittleren Strom um es im Charlyplexing zu betreiben. https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1880
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Präziser, einfacher 850kHz Oszilator
muss, sind 27MHz kein Problem. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060_Q100.pdf
ohne etwas Zählerlogik? Dann > nehme Ich 2 40xxer in Reihe und habe meinen Faktor 30. Oder einen 74HC4518.
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Schaltungskontrolle Photometer
Das genügt aber völlig, ich habe da 16 Messpunkte, bei Messung jeweils dunkel und beleuchtet also 32 Messungen, die sind in wenigen Sekunden durch. Gemessen wird sowieso nur alle paar Minuten, so rasend vermehren sich die Bakterien nicht um die es dabei geht. Als Beispiel 2 von 16 Wachstumskurven
2 Phasen. Für 3.3 V sollte es natürlich 74HC... sein und 74HCT... Bei den LEDs muss man ggf. sehen, dass man eine ähnliche Intensität hinbekommt: die roten LEDs geben von der Tendenz her deutlich mehr Signal für die Photodiode als eine gelbe
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LCD 7-segment für Uhr hh:mm:ss gesucht (I2C oder SPI)
Michael B. schrieb im Beitrag #5447265: > ... mit 5 Schieberegistern wie 74HC595 die ungetaktet quasi > keine Stromaufnahme haben. Mal eine Frage zum 74HC595. Hier im Forum verlinkt sind SO-Packages, wo die Pins, so wie ich es verstanden habe seitlich abstehen. Wenn ich
74HC595N statt bspw. 74HC595D? Mich würde mal interessieren wie lange die Uhr(en) aus dem Akku versorgt werden müssen, bevor der Akku nachgeladen werden muss? 10 Stunden, 1 Tag, 5 Tage...? Einerseits
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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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64x32 RGB LED Panel (p3-6432-2121-16s-d1.0)
offenbar einen "Hub75"(-ähnlichen) Anschluss mit 2x8 Pins. Infos dazu: https://learn.adafruit.com/32x16-32x32-rgb-led-matrix?view=all https://web.archive.org/web/20121201205905/http://www.hobbypcb.com/blog/item/3-16x32-rgb-led-matrix-technical-details.html http://fw.hardijzer.nl/?p=223 http://bikerglen.com
14:STB 15:#OE 16:GND [/code] Die beiden GNDs sind auf dem PCB verbunden. ICs: 3x DP74HC245 4x TC7258E 24x ICN2028BP Ich benutze ein STM32F103C "blue pill" board via stm32duino und Arduino IDE. Dieses Programm [c] #define R1 PB3 #define G1 PB4 #define B1 PB5 #define
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Mehrere Oszillatoren an Atmega32
schrieben, das OCXO-Signal, auch per zusätzlicher Hardware, soweit herunterzuteilen, dass der ATmega32 es zählen kann.
sind mittlerweile recht teuer und schlecht verfügbar, ich möchte es also nicht riskieren. Ein paar 74HC595 + Transistoren gibt es für wenige Euro sodass man sich da keine Gedanken machen muss. Datenblatt für interessierte. Die gab es wohl nur kurz weil dann LED Anzeigen einfacher und günstiger wurden
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Stecker: Pins digital umdrehen?
sind eher selten. > https://de.wikipedia.org/wiki/NAND nun ja ich dachte bei NAND sofort an eine 74HC Steuerlogik die die Signale umsortiert (ob nun AND oder NAND ist ja fast egal zumal man alles mit 74HC00 NAND aufbauen kann) und weniger an ein NAND flash Speicher, aber wie schon gesagt, alles Spekulation
15 für VCC. wenn aber alle 16 Pins verschiedene Signale führen brauchst du nach deiner Methode 32 Pins 16 Pins schreit geradzu nach LCD und da sind nun mal alle 16 Pins definiert
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YACMS - noch ein kapazitiver Feuchtigkeitssensor
weg. Schon klar, gibt dafür halt andere Einflüsse. Bei meiner ersten Schaltung (noch ohne den 74HC237, der nur den Sensor einschaltet, von dem gemessen wird. Warum hast Du eigentlich bei Deinem shield nicht was ähnliches gemacht?) und Deinen Sensoren, hatten sich zwei ca 50cm voneinander entfernt
im Beitrag #5522799: > ich habe das in 5 min. zusammengesteckt, bzw. 15 min. weil ich keinen > 74HC14 im DIL Gehäuse rumfliegen habe und den SMD auf einen Adapter > gelötet habe. Ich habe bisher nicht rausbekommen, was das Problem war, ich bin nur nach der zweiten schlaflosen Nacht irgendwann
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Lauflicht Schieberegister brennt mir durch.
werden dürfen! Der IC kann dabei kaputt gehen. Willst Du 2 Ausgänge OR verknüpfen, mußt Du dafür ein 74HC32 Gatter nehmen. Du scheinst mit Logik-ICs noch ziemlich auf Kriegsfuß zu stehen. Da erscheint mir eine Lösung mit Arduino einfacher. Zumindest muß man da bei Fehler nicht alles komplett umlöten
Es gibt auch ein 8Bit-SRG mit Transparent-Latch: 74HC4094.
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Wasserkontakt -> LED-Blitzer ("klassisch" oder Mikrocontroller?)
Recht einfach per CMOS Schmitt-Trigger wie 74HC14: Einer wertet den Sensor aus, der andere bildet einen Schmitt-Oszillator mit geringer Einschaltzeit und die 4 übrigen wären verwendbar parallel um bis 80mA durch die LED zu treiben. Problem: Spannungsteiler
> Recht einfach per CMOS Schmitt-Trigger wie 74HC14: Einer wertet den Sensor aus, der andere bildet einen Schmitt-Oszillator mit geringer Einschaltzeit und die 4 übrigen wären verwendbar parallel um bis 80mA durch die LED zu treiben. Statt Invertrer
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IRL3103 an AVR direkt?
@Maxim B. (max182) >positive Flanke ~ 32 Ohm, für negative ~ 28 Ohm. Das bedeutet >Stromimpuls ~ 150 mA). Das ist in jedem Fall nicht gut. Du bist ein Hypochonder. >Solche Impulse gehen natürlich durch Gnd und Vcc, die auch induktiv
Maxim B. schrieb im Beitrag #5453804: > In den Zeiten von reiner SN74 war Faustregel: für jede IC > 100n-Kondensator und für 20-30 IC dazu noch Elko ca. 10u. Die 74er sind recht stromhungrig. Bei 20-30 kommt da schnell mal, je nach Typ natürlich, 1A oder mehr zusammen
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Microcontroller mit Solarzelle betreiben
vermutlich auch kein WLAN und auch keine Stromaufnahme von 350mA beim Senden. Auch ein ESP8266 oder ESP32 lässt sich stromsparend betreiben, indem man ihn bspw. ausschaltet wenn er nichts zu tun hat. Ein E-Paper Display hält trotzdem die Anzeige aufrecht. https://www.mikrocontroller.net/topic/ttgo-t5-esp32
tausend Transistoren, und im Gegensatz haben typische vergleichsweise lächerliche HCMOS wie z.B ein 74HC164 mit nur wenigen Transistorstufen +10uA Leckstrom im statischen Betrieb bei 5V? Gibt es zugängliche Literatur zum Thema? Irgendwie finde ich das interessant. Ein uC wie ein AVR ist doch prinzipiell
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Hochtechnische Füllstandsanzeige der Zisterne
muß ja nur periodisch laufen. Hier ist ein Vorschlag: Arduino Pro-Mini oder Nano uC Bord oder ESP32/8266 3x Umschalt Ventile Luftdruck Sensor aus Blutdruckgerät und Pumpe Mit den Ventilen geht das so: 1) Ventil 2 nach Atmosphäre öffnen um den Nullpunkt festzuhalten. 2) Ventil 1 Staurohr zur
NANO wird als Einsteckplatine verwendet. Zusätzliche Ausgänge ermöglicht ein Hochvolt TPIC6A595NE und 74HC595 Schieberegister für die Ansteuerung des X27.168 und dem Tasten Scan. Dadurch bleiben noch einige IO für Zukunftsexperimente übrig. Der TPIC6A595NE kann die kleinen Steuerventile mit 12V bequem ein
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Kleine Ampelsteuerung nur(!) mit Relais
ich gesehen, aber auch das es kein uC sein soll. Sonst würde ich einen Taster, 3 Leds und einen 74HC4017 nehmen. HildeK schrieb im Beitrag #5408334: > So war meine Idee - siehe Bild (ich hoffe, es ist erkennbar :-). > 3 Relais, je 2xUM werden reichen. @HildeK Alle Relais sind permanent
Jörg R. schrieb im Beitrag #5408852: > Sonst würde ich einen Taster, 3 Leds und einen 74HC4017 nehmen. Alternativrelais schrieb im Beitrag #5409231: > Unentprellte 4017er Ideen, die von vorne herein > wieder zurückgenommen werden? Jörg R. schrieb im Beitrag #5409245: > Wer spricht
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Messdaten von Messgerät ohne Software abfangen
Hardware > verwenden. Wie würdest Du dann das Protokoll implementieren? Mit ner Schaltung aus "74HC" oder per FPGA? mfg
~Mercedes~ schrieb im Beitrag #5387949: > Mit ner Schaltung aus "74HC" oder per FPGA? Einzeltransistoren sind auch eine Altenative.
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AVR USART synchron
nur einer. Und so etwa von 10 bis 20 Slave. Wie kann man aber viele Slave adressieren? Mit Hilfe von 74HC138 für jeden separate Takt erzeugen oder kann man das besser machen? Mein Ziel ist, innerhalb von 1-2 ms 512-Block zu schicken. Ich nehme an, für I2C ist das schon zu viel? SPI kommt leider nur
Slave adressieren? Bei SPI braucht man für jeden Slave ein chip select Signal. >Mit Hilfe von 74HC138 für jeden >separate Takt erzeugen Sicher nicht, eher das chip select erzeugen. > oder kann man das besser machen? Mein Ziel ist, >innerhalb von 1-2 ms 512-Block zu schicken. 512 was
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Photodiode vor Fremdlicht schützen-Lock-in-Verstärker?
behauptet, dass der TE für sein konkretes Problem unbedingt einen 24- oder 32-Bit-ADC einsetzen solle, sondern das unterschlagene "Früher(tm)" kennzeichnet doch ganz klar, dass sich meine Ausführungen auf *einige* Aspekte bei der Entwickler älterer Verstärker beziehen. In dem
und entsprechender Beschaltung nehmen. - Als Umschalter kannst du einen Analogschalter wie den 74HC4053 nehmen. - Die Bandbreite des Systems entspricht der doppelten Grenzfrequenz des Tiefpasses. Je größer die Zeitkonstante des RC-Glieds ist, umso besser werden also Störungen unterdrückt
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ATmega324a lässt sich nicht mehr programmieren nach Fuse setzen
Setz mal den Programmiertakt auf <= 32 kHz.
E. schrieb im Beitrag #5381212: > und hab auch keine High-Tech-Geräte zur Verfügung. Ein Stück 74HC00, ein Quarz, ein Widerstand und zwei Kondensatoren.
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Kapazität messen, 400-700pF
einer Waschmaschine auseinandergenommen. Die benutzen ne Spule, nen "schwimmenden" Kern und einen 74HC4060 (Oszillator mit Teiler). Der Oszillator schwingt bei ca 200kHz und wird dann auf die Ausgangsfrequenz von 8-13Hz runtergeteilt. https://www.youtube.com/watch?v=O-0KGbd91_I
gemessen. Das ganze war wegen dem Jitter des NE555 zu unstabil. Dann habe ich mir das mit dem 74HC4060 wie foobar vorgeschlagen hat angesehen. Super Sache! Ich greife das Signal bei Q11 ab was um die 450Hz liegt. Das Signal sollte also 450Hz * 2048 == 921600Hz haben. Nun habe ich einen Laboraufbau
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Temp-Messgerät mit PT100, ATMEGA und CD4511BE
Widerstand pro Segment. Ansonsten sollte das passen, wobei ich persönlich das mit Schieberegistern wie dem HC595 realisiert hätte. Das sind dann 3 Leitungen zum Display, egal wie viele Stellen.
Anzeigestellen, was du da verbauen willst. Ich würde an deiner Stelle einfach 3 Schieberegister nehmen, 74HC164 wären da geeignet. Durch diese IC's schiebst du einfach die Bitbelegung, die du haben willst, denn das Dekodieren einer Zahl 0..9 zu einem 7 Segment Zeichen ist in Software easy. an jeden Ausgangspin
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Probleme mit Frequenzteiler 74HC390
? In deinem Schaltsymbol fehlt IMHO die Invertierung für die Takte. Zumindest ein 74HC390 zählt mit den fallenden Taktflanken.
schrieb im Beitrag #5372169: > Ich habe keine Invertierung eingesetzt. Die Invertierung ist im 74HC390 vorhanden. Dein Schaltsymbol ist falsch. http://www.netzmafia.de/skripten/digitaltechnik/flanke2.gif
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Kann man ATtinys in Reihe miteinander kommunizieren lassen?
Deutlich einfacher ist es daher, alles mit einem MC zu machen. Mehrere ADC-Eingänge kann man leicht mit 74HC4051 multiplexen. Und mehrere Digitaleingänge mit 74HC165 kaskadiert einlesen.
und fertig... Bei 4 Stück muss man sich da wieder Gedanken über I2C-Multiplexer machen. Drei CD74HC4067 o.ä. 16:1 (alternativ 6 74HC4051 8:1) Analogmultiplexer vor einen µC mit seinerseits einem x:1 Multiplexer, dürfte genauso gut funktionieren, man hat gewöhnlich eine höhere Auflösung und spart
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Verbesserungsvorschläge und Stromverbrauch eines AVR Weckers
ein nacktes Glas mit 4 7-Segment Stellen. Dazu dann einen Controller mit vielen Anschlüssen (oder 74HC595). Dann einen 32768Hz Quartz. Dann lass den Controller möglichst lange schlafen, aufwachen per Timer so 100x pro Sekunde, man multiplext so ein Display locker mit 100Hz, damit fragt man auch die
S. Landolt schrieb im Beitrag #5363967: > Aus dem Datenblatt: "15μA at 32kHz, 1.8V (including oscillator)" - mit > den 11... MHz liegt man mindestens um den Faktor 100 höher. Und mit 32kHz an T2 im Power-Save <1µA.
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Audio ausgeben mit µC
. . .|----| ___......._____ |..|......|....| |..|______|....|____ |---------||--------| 32kHz 32kHz[/code] Jetzt aber. Danke für den Tipp. Auch wenn die "Skizze" wohl vermutlich nicht allzu hilfreich ist.
unsigned long wert, freq; > wert = Fv*24294967296/Fd; > ISR: > freq += wert; Dafür reichen uint32_t nicht aus. Das bräuchte min. 64 Bits. Und dann ist das freq>>24 natürlich sinnlos. Weshalb überhaupt * 24294967296? 24294967296 != 2^32, und ich dachte 2^32 soll man verwenden? Wobei man damit natürlich
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Kreative Zweckentfremdungen
Eingänge. Als Projekt für die Workbench bzw. TrueStudio hier downloadbar: http://stefanfrings.de/stm32/vcp_test.zip Vielen Dank an Niklas für diese Arbeit!
Apotheker-Kittel (wer kennt die noch?). Meld! Da fühlte man sich wie ein Bittsteller, wenn man einen 74HC595 (oder so) zugeteilt haben wollte. Apotheke passte aber in jeder Hinsicht ;-) Gruß, Falk
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RISE und FALL Flanke in Signal verwandeln - diskret
b) eine definierte Zeit einschalten -> Monoflop https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf > Ich habe dabei an einen NE555 gedacht. Geht sicher auch irgendwie, ist aber umständlicher als nötig. Schau dir mal den 74123 bzw. 74HC123 (74HCT123) an. Der hat schon alles, was
braucht man doch keinen extra IC wie den 555? > NPN-Transistor oder n-KanalFET geht auch direkt am MF 74HC123. > Um ein Relais zu schalten, wäre das eh die einfachste Lösung. ich habe im Datenblatt des 74HC123 maximale Puls-zeiten von 0,5 ms gesehen, selbst wenn ich die Kapazitäten extrapoliere komme
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Fehler zum nachbauen :-)
Demletzt flott ne Platine zum wo dazwischenschalten zusammengehäkelt, 74HC157er und falls die Zusatzansteuerung nicht angeklemmt ist sollte der auf "passthrough" stehen, War dabei zu dumm den A/B-Eingang richtigrum zu beschalten, hatte Pulldown statt Pullup und natürlich
Steckbrettaufbau, nen 74HC4053er DIP draufgepappt. Nach lauter SMD wo ein Kringel den 1er markiert mich an dem Kringel orientiert, bei DIP ists die Nase und die war bei dem prompt andersrum. Chip hats aber überlebt nachdem er
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Re: Schieberegister ansprechen; Code verstehen
woran liegt das? Wie kann ich mein Vorhaben richtig umsetzen? [c] int shiftPin = 5; // Pin SCK an 74HC595 int storePin = 6; // PIN RCK an 74HC595 int dataPin = 7; // Pin SER an 74HC595 int Pin = 1; unsigned long binOutput[24] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; //Stellenn
Verwende besser die Typen aus der stdint.h, dann fällt sofort auf, daß für 24 Bits ein einzelnes uint32_t (= 4 Byte) dicke ausreichend ist. Und lese nochmal nach, welchen Gültigkeitsbereich Variablen haben, die innerhalb eines Blocks {} definiert werden. Bits lassen sich zwar nicht als Arrayindex zugreifen
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stromsparender hochohmiger ADC mit MUX und 0-5V
, PGA. 4.5-5.5V. dazu 12bit SAR-ADC 12 Kanal bis 3.6V. Conversion available during Sleep. > STM32F373 (16-Bit SD). http://www.st.com/en/microcontrollers/stm32f373.html "3x 16-bit sigma-delta ADCs, with up to 21 single or 11 differential channels and seven programmable gains per channel" beeindruckend
TC500 gibt's auch als TC514 mit diff. 4-Kanal-Multiplexer. > DG406DN-T1-E3 5,47€ 16-Kanäle? CD74HC4067. Bei 8:1 dürften hier auch HC4051, CD4051, HEF4051 MAX4581 o.ä. reichen
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Bauen oder nicht bauen ?
Wenn dir 74HC zu langsam ist, dann nimm 74AC. Aber nur da wo dus brauchst, die Flankensteilheit stellt dann so langsam Anforderungen ans Layout.
im Beitrag #5940167: > Vielleicht kannst Du schon mal eine Liste der verwendeten ICs angeben... 74als74 74als153 74als157 74als193 74als191 74als244 74als374 74hct21 74als164 74ls688 74als04 74als08 74als11 74als32 Ich habe übrigens eine Ahnung wo das Problem liegen könnte: da die
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Entscheidungshilfe FPGA-Board für Anfänger
FPGA einsteigen will, besorgt sich ein FPGA-board und nutzt die dortigen SoC-Kits. Die setzen auf 32bit Architekturen und nicht auf 8bit. Viieleicht wäre der MAX10 was für diese Klientel: https://shop.trenz-electronic.de/de/TEI0001-02-08-C8-MAX1000-IoT-Maker-Board-8KLE?c=455
arbeitet mit TTL-Pegeln (also z.B. old skool TTL oder HCT). CMOS-Pegel sind allerdings ein Problem. HC braucht bei 5V schon mal 3.5V bevor es ein H sieht.
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74HC165 Atmega32 mit 24 Taster
Hallo, ich versuche gerade mit einem Atmega32 ein 74HC165 aus zu lesen. Ich möchte jeden Taster definieren und aus lesen. Aber irgendwie geht das nicht so richtig. Taster1 zeigt er an aber die anderen nicht, geschweige die anderen 2 74HC165
gleichzeitig ab? Dann nenne doch auch gleich Ross und Reiter https://bascomforum.de/index.php?thread/990-74hc165-atmega32-mit-24-taster/
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Timer-Baustein 555/556: Zeitverzögerung mit Folgeschaltung
Retriggebares Monoflop CD4538 bzw. 74HC4538, ggf. in SMD. Soll die 59. Sekunde detektiert werden?
Jörg R. schrieb im Beitrag #5346881: > Retriggebares Monoflop CD4538 bzw. 74HC4538, ggf. in SMD. > > Soll die 59. Sekunde detektiert werden? ja, genau. Gibts da einfachere Möglichkeiten oder eine DCF-Empfängerschaltung, die das direkt ausgibt?
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WS2812 Ansteuerung
Beitrag #5349711: > Naja, dann kann man auch gleich das "richtige" Bauteil opfern (z.B. > einen 74HC1G_irgendwas). Nicht HC, sondern HCT, sonst kommt man von Regen in die Traufe. Bei mir wird es ein 74HCT1G04 werden.
Der Zahn der Zeit schrieb im Beitrag #5350162: > Nicht HC, sondern HCT, sonst kommt man von Regen in die Traufe. Bei mir > wird es ein 74HCT1G04 werden. Ist natürlich richtig! Danke :) Beim '04 sollte man im Auge behalten, daß der das Signal nicht nur