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8 mal 1bit zu einmal 3bit zusammenfassen
Dafür gibt es etwas in der 74er Reihe: 74HC148 und im Datenblatt sieht man die Schaltung dazu. Hätte nicht gedacht, dass man den noch kaufen kann. Aber Mouser hat die am Lager. Sonst einen einfachen MCU.
Michael H. schrieb im Beitrag #7931457: > 74HC148 An Prioritätsdencoder hatte ich auch gedacht, aber die zählen nicht die J. T. schrieb im Beitrag #7930350: > Anzahl der Leitungen, die "an" sind sondern geben nur die höchstwertige Position
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Schaltung LED Board mit Schieberegister
3&LA=5&ARTICLE=90179&GROUPID=2881&artnr=BCR+533+SMD Schieberegister: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=3269&GROUPID=2930&artnr=74HC+595 Beschaltung ist wie die im AVR Tut.
setzen und musst dir nicht extra was ausdenken, wie du die LED in Reih und Glied bringst. Hast du eben 32 Ausgänge, von denen nur 24 benutzt werden. Den Tiny störts nicht.
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[V] Sammlung von Logik-IC, größtenteils DIP
16 | 3V~15V 1.6MHz DIP-16 Counters, Dividers ROHS | | C19708126 | SN74HC175N(XBLW) | 5 | DIP-16 | 2V~6V D-Type 1uA DIP-16 Flip Flops ROHS | | C2652997 | SN74HC590ADR | 5 | SOIC-16 | Rising Edge 2V~6V 1 24MHz SOIC-16 Counters, Dividers ROHS | | C18723497 | SN74HC04N(XBLW) | 5 | DIP-14 | Schmitt Trigger 7ns 2V~6V 6 2uA DIP-14 Inverters ROHS | | C22466295 | SN74LS32N(LX) | 5 | DIP-14 | 2V~6V 2uA 4
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Zähler 2 hoch 25
der einzig passende zu sein, wenn es Standardlogik sein soll. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv8154.pdf?ts=1630434126031 Speziell für Encoder gibt es bis zu 32 Bit https://lsicsi.com/products-2/incremental-encoder-interface/
aktuellen Beschreibung das IC, welches du suchst: Stefan P. schrieb im Beitrag #6807251: > SN74LV8154 > 2*16 Bit in einem IC, Zusammenschaltbar. Zwei Pins verbinden und der zählt bis 2^32. Mich interressiert deine Anwendung, da es beinahe zwei Tage (~46,6h) dauert, um mit 200Hz Taktfrequenz
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PWM signal (ECCP)
wobei ein Port die Richtung des Umschalters steuert (Brücke 1 oder Brücke 2). Der Baustein CD4052 oder 74HC4052 hat 2 Schalter mit je 4 Stellungen, der Baustein CD4053 oder 74HC4053 hat 3 Umschalter. Alternativ kann man die Signale auch mit Relais umschalten, was aber aufwändiger ist.
Damit kannnst du dann die beiden Signale zwischen den Sensoren umschalten. Oder du benutzt einen 74LVC125A als Umschalter.
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74HCT573 schaltet ohne "LE"
der (zu langen) Masseleitung zwischen Latch und Prozessor der wie ein Signal wirkt. Abhilfe: 74HC573 anstelle HCT verwenden. (hat höhere Schaltschwelle). RC-Tiefpaß (max 400ns Zeitkonstante bei C-Mos) direkt am 74HCT plazieren. Masseleitung durch Massefläche ersetzen. Masseleitung kürzen.
Anja schrieb im Beitrag #2019910: > Abhilfe: > 74HC573 anstelle HCT verwenden. (hat höhere Schaltschwelle). Dabei fällt mir gerade auf, dass mir statt des HCT ein VHCT geliefert wurde. (Das "V" angeblich für LowVoltage, allerdings kann man lt Datenblatt
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Meinung zu dieser Produktidee?
gewinnen, eine verlorene Zeit wird es unterm Strich nicht sein, egal wie weit Du mit der TTL- bzw. HC-Reihe (74HCxx) kommst.
Schaltung wo nicht ein paar Singlegates oder mal ein D-Flop drauf ist. Aber klar, ein ausgewachsenes 74HC04 oder sowas hab ich schon lange nicht mehr gesehen oder selber verwendet. Ausnahme sind da noch Schieberegister. Die haben sich ganz gut gehalten. Also etwas Logicverstaendniss ist wichtig. Sowohl
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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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Empfänger nach DD4WH mit Fast Convolution
QSD steht für Quadratur Sampling Decoder. Mein Tayloe arbeitet mit einem FST3253, 74HC74 und einem OPA2356. Die Schaltung habe ich schon mit verschiedenen Kondensatoren/Bandbreiten gesehen. Als ADC habe ich ich ein Teensy Audioboard. Der verwendete SGTL5000 hat wohl auch keinen Tiefpass
Das Problem mit demn 14.996 kHz liegt am 74HC74 der kommt nur bis 10 MHz. Der andere ist schon bestellt. Ab morgen ist dann Zwangpause bis nach Ostern. Ludger
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LM8560 Uhrchip: externen 50 hz-Sinusgenerator aufbauen, wie?
3,2768MHz-Quarz > zu betreiben, muss die Versorgungsspannung ausreichend hoch sein. Es gibt die auch als 74HC40xx! Olaf
Teileraufwand wirklich geringer wird. Olaf schrieb im Beitrag #6958558: > Es gibt die auch als 74HC40xx! Natürlich, die sind mir schon (lange) bekannt. Aber 74HC40xx passt nicht zur Versorgungsspannung des LM8560, die sicher höher ist als 6V, siehe meine Anmerkungen zum SG-10B.
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VHDL Grundlagen Pin Zustand lesen, Flankenerkennung
Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der Übergangsphase erstaunlich hoch werden: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf ( S.10 ).
chris schrieb im Beitrag #5169770: > Die Stromaufnahme des guten, alten 74HC14 Schmitttriggers kann in der > Übergangsphase erstaunlich hoch werden: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf Liegt an der Pegelsteuerung und den Übergängen der langsamen
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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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Schieberegister Bezugsquellen
Nimm einen Satz 74HC595, im SO16 Gehaeuse.
> Nimm einen Satz 74HC595, im SO16 Gehaeuse. Bei Farnell gibts die auch in TSSOP wenns wirklich auf den Platz ankommt.
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Mehrere Geräte über I²C parallel abfragen
/www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9547.pdf oder es könnte auch mit Analogmultiplexern wie z.B. 74HC405x
holger schrieb im Beitrag #3815058: > i2c multipexer oder analog Multiplexer 74HC4052 Max H. schrieb im Beitrag #3815062: > oder es könnte auch mit Analogmultiplexern wie z.B. 74HC405x hihi 2 doofe ein Gedanke der 52 bietet sich doch direkt an, 2 aus 4
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PWM-Analogsignal invertieren
des µCs und den daran angeschlossenen Kram kommt ein einzelner Inverter, wie er sechsfach in einem 74xx04 enthalten ist (xx=HC, LS, AC, wasauchimmer). Mit zwei Widerständen und einem Transistor lässt sich das Ziel auch erreichen. https://i.stack.imgur.com/5A9pw.gif (hier wahlweise für einen NPN
und GND des ICs kommt dann noch ein 100nF Stütz-Kondensator. Wenn dir DIL lieber ist: z.B. CD74HC4049E
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Stromsparender Sekundentakt
paar uA werd ich wohl trotzdem brauchen, z.b. mit diesem IC hier. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4020.pdf Irgendwie doch noch ziemlich viel.
werd ich wohl trotzdem brauchen, z.b. mit diesem > IC hier. > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4020.pdf > Irgendwie doch noch ziemlich viel. Dein DS32kHz "zieht" ja auch ein paar µA. Alternativ kannst du auf einen RTC-Baustein (PCF8563, 200 - 500 nA(!)) wechseln.
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Pegelwandler
außer natrlich, sie werden mit 5V betrieben) RaspberryPi Die meisten Standard-CMOS-Logikbausteine (74HC) Alles andere was nicht explizit dafür freigegeben wurde Beispiele für 5V-Tolerante Bauteile. manche STM32 WizNet W5500 Kompatibilität von Logikpegeln. Verschiedene Logikfamilien haben unterschiedliche
TXB0104 TXB0106 TXB0108 1,2 V ... 3,6V ⇔ 1,2 V ... 3,6 V. Bauteile SN74AVC(H)1T45 SN74AVC(H)2T45 SN74AVC(H)4T245 SN74AVC(H)8T245 SN74AVC(H)16T245 SN74AVC(H)20T245 SN74AVC(H)24T245 SN74AVC(H)32T245 1,5 V ... 3,6 V ⇔ 1,5 V ... 5,5 V. Bauteile 74LVC4245A Mit galvanischer Trennung
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schneller uC
XMega bei 32Mhz -> 31,25ns
Noch ne Frage.. Weiss jemand wie es beim HC12 oder HC11 von Motorola (Freescale) aussieht? Da hätt ich schon die Entwicklungsumgebung dazu..
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funktioniert meine Inverterschaltung?
Logic-Level-Fet und 2. eine aktive Treiberstufe empfehlen. Da reichen schon 6 parallelgeschaltete Inverter eines 74HC04.
2. eine aktive > Treiberstufe empfehlen. Da reichen schon 6 parallelgeschaltete Inverter > eines 74HC04. Kann man machen, braucht man hier aber eher nicht. Ein 74HC Gatter hat bei 5V ca. 50 Ohm Ausgangswiderstand, das reicht für moderate PWM-Frequenzen und "normale" MOSFETs. https://www.mikrocontroller.net
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Caskadierung von zwei HV5522/5622
weiter. Oder andersrum: VOR jedem Bit ist ein Flipflop. Daher ist das Bit7 (Zählung 0...7) beim 74LS594 gleich der Ausgang zum nächsten 74LS594. mfg mf
Schieberegisterkette auf jeden Fall noch den alten Zustand von Q übernimmt. Schau mal ins Datenblatt z.B. eines 74HC74. - setup typ. 2ns (solange vor der Taktflanke muss D mindestens stabil sein) - hold typ. -2ns (solange nach der Taktflanke muss D noch anliegen) - propagation delay Clock zu Q typ. 14ns. D.h
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LCD 7Segm Anzeige 4 stellig mit 2 (4) x COM
Controller verwenden, der die 4 7-Segment-Stellen STATISCH ansteuert (also mit min. 28 + 1 Pins bzw. 32 + 1 mit Dezimalpunkten) 3) 4 Dekoder-ICs verwenden, die die 4 Stellen statisch ansteuern. Hier käme z.B. ein Logik-IC des Typs "74HC4543" pro Stelle zum Einsatz. Sie brauchen 4 Pins für die Zahl und
Dezimalpunkte ansteuern willst, ist je Punkt noch ein weiterer Pin sowie 1/4 eines 4fach-XOR-Gatters (z.B. 74HC86) erforderlich. Version 3 hat den grossen Vorteil, dass du dich um die korrekte Wechselspannungs-Ansteuerung der LCD keine Gedanken machen musst; das machen die ICs. Nur ein Taktsignal von 50 -
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Atmega64 und XMEM
Schorsch schrieb im Beitrag #3031474: > dass ich bei meiner Taktfrequenz > (14,7..MHz), den 74HTC573 nehmen muß Nö, den HC oder HCT. Schorsch schrieb im Beitrag #3031474: > aber wie siehts mit dem SRAM aus? Unter 40ns Zugriffszeit wäre schon ein guter Richtwert. Schorsch schrieb im
markiert. > aso... > Schorsch schrieb: >> dass ich bei meiner Taktfrequenz >> (14,7..MHz), den 74HTC573 nehmen muß > > Nö, den HC oder HCT. typo :-p > > Schorsch schrieb: >> aber wie siehts mit dem SRAM aus? > > Unter 40ns Zugriffszeit wäre schon ein guter Richtwert. Hab bei Reichelt
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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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RS-485 mit 2xAtMega32 und 1xAtXmega128A
Eindrahtleitung, die einen Pullup nach 5V bekommt und mit Open-Collector Treibern getrieben wird. Bei dem M32 verbindest Du RXD dirkt mit dem Bus, TXD schließt Du an das Gate eines HC125 an, desen IN auf 5V liegt. OUT geht dann auf den Bus. Beim XMEGA nimmst Du zum Treiben des Busses einen mit 5V betriebenen
kürzer sein. Ich denke, das ist die einfachste Lösung. Oder, wenn der XMega Master und die M32 Slaves sind: TXD des XMegas über ein HCT-Gatter an die RXDs der M32, und die TXDs der M32 über ein 74LVC08 (3.3V VCC, 5V Tolerante Inputs) auf den RXD des XMegas. So kann der XMgea jedem M32 Befehle
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STM32: 5 Volt tolerante Eingänge sind es nicht
erlaubten ca. 4 Volt überschritten werden. Falls Zweifel, hilft immer ein Pegelwandler. Eingang über 74LVC oder 74VHC, Ausgang über 74AHCT.
versorgen könnte. s/könnte/konnte/ -- damals, mit den CD4000B oder HEF4000B, immerhin ±10 mA. Die 74HC vertragen sogar ±20 mA. Der ganze neuere Kram hat nur noch die Diode nach GND. Besonders spannend: die 74LV von Nexperia haben noch beide Dioden, also ±20 mA, bei den "kompatiblen" 74LV von TI sind
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Solid State Relais.... wie siehts mit Störungen aus?
hab zwei Ethernuts (spielt ja erst mal keine Rolle welche Atmels man nimmt) - An jedem hängen über 74HC595 und 74HC165 jeweils 32 IN und 40 OUTputs (Schaltpläne und C-Sources geb ich gerne raus) - Jeder Output wird über SolidStateRelais mit 8 bzw. 16 A gefahren. Die SSRs sind Nulldurchgangserkennend
mal zuverlässig ans Laufen bekommen. Meine aktuellen Bemühungen: - Schieberegister weiterhin über 74HC595 - Relaistreiber ULN2803A - Snubber über "100 Ohm" und "WIMA, Funk-Entstörkondensator, Klasse X2, 100nF" - Relais 1xWechsler 10A mit 5V
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Fragen zum Platinenlayout für Laufschrift
Signale(Eingang) (von oben nach unten: BLANK, LATCH, CLK, DATA IN). Der Daten Eingang führt auf einen 74HC125 (dieser soll mehr oder weniger die Datensignale Auffrischen, wollte nicht ein Ausgang vom µC direkt an 42 IC's führen). In der rechten oberen Ecke befindet sich der Daten Ausgang, welcher die Daten
@ Daniel D. (wuzt) >Der Daten Eingang führt auf einen 74HC125 (dieser soll mehr oder weniger >die Datensignale Auffrischen, wollte nicht ein Ausgang vom µC direkt an >42 IC's führen). Erstmal richtg, so aber nur halbgar. Du hast vier Signale Latch
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Einschaltverzögerung
Dann ersetz das Oder-Gatter (74HC32) durch ein Nicht-Oder-Gatter (74HC02). Der Unterschied zu dieser Schaltung ist dann lediglich der invertierte Ausgang und somit funktioniert es auch mit dem high-aktiven Shut-down.
Der 74HC02 "verbraucht" bei 25°C maximal 1µA, wenn alle Eingänge einen definierten Pegel (Vcc oder GND) haben. Da ist die Selbstentladung des Akkus wohl schon größer.
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Mikrocontroller zur Anwahl/Umschaltung auf Binäre E/A
Ausgaben senden mit einem RS232 Bus. Klingt recht verschwommen nach RS-232 Selector (einige MAX232, 74HC151, 74HC238).
Es soll ja USB zu CPC 32pol werden da die Diagnoseschnittstellenbuchse nicht verändert werden kann . Die 7 Sub-Systeme haben alle eine GEMEINSAME Schnittstelle (der CPC 32pol)
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Zeitbasis nichtlinear, Jitter HM1005
Seltsam ist daß am Eingang des HC4066 ein 33 Ohm ist. Der Schalter selbst hat laut Datenblatt bei 9V 32-70 Ohm. Wenn er warm wird steigt der Widerstand. Das mag erklären warum das Problem größer wird wenn das Gerät länger läuft. 88 Ohm
Die HC4066 sind unterschiedlich je nach Hersteller. Beim Philips steht im Datenblatt bis 11V ok. Bei TI hingegen steht max. 7V. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf Man muss also sehr aufpassen
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I/O Portpins 8051
Datenbuss, Achtung Multiplexbetrieb. Hinzu kommen die Leitungen /ALE, /WR RD und /PSEN. Also bleiben 32 -16 -4 = 12. Gruß Manfred
erstmal, nen 8051 mit internem Flash und Bootloader zu nehmen, z.B. AT89C51ED2, dann sind schon mal alle 32 Pins frei verfügbar, bzw. 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
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16x16 LED Word Clock mit ESP32
auf Masse zieht. - Auf dem Board befinden sich zusätzlich ein CH340G für die Programmierung des ESP32, eine PCF2129 Echtzeituhr, 5 Knöpfe zur Einstellung und Steuerung und ein 74HC4050 Pufferbaustein verbunden mit Status-LEDs. Ich habe gelesen, dass sich dieser gut dazu eignet serielle Aktivität mithilfe
wegen des Routing, Eher sollte man sich über die Versorgungsspannungen Gedanken machen. Dein ESP32 liefert 3.3V, ein 74HC595 ist aber nicht TTL kompatibel, ein 74HCT595 wäre besser. Im "Schaltplan" (aka Wortsuchspiel) verbindet VDDLED nur über Jumper mit VDD5V. Falls du mal mehr als 5V als VDDLED
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27 5W LED an einem ESP8266
CA3282, aber die Beschaffbarkeit wird das verhindern. Am billigsten und zukunftssischersten wohl 74HC595 und 28 SOT23 MOSFETs.
Antwort. Michael B. schrieb im Beitrag #5109672: > Am billigsten und zukunftssischersten wohl 74HC595 und 28 SOT23 MOSFETs. Dann suche ich mal passenden MOSFETs. Mit SMD Bauteilen habe ich aber noch keine Erfahrung, auch mit dem Erstellen von Platinen nicht. Daher würde ich gerne alles auf
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LED Matrix Betrieb?
einen Schaltplan zu generieren. Es wird aber grob so sein, dass eine Handvoll Schieberegister ala 74HC595 drauf und dort seriell die Daten reingetaktet werden. Die Steuern das Bitmuster für eine Zeile an. Ein Schieberegister wird einen 1:8 oder 1:16 Dekoder für die 16 Zeilen ansteuern, auch diese Daten
dachte das sind 8x8 Module. Deine ist kriminellerweise 16-fach gemultiplext, da werden sich noch 2 74HC138 verbergen. > nach dem 8. LOAD geht es bei der ersten Reihe weiter Es geht also erst nach der 16. Reihe wieder mit der ersten weiter.
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16 Bit SPI Übertragung
versuch mal ein schiebe register einzubauen.. MC74HC589A http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8148-D.PDF
vertödel ich keine Rechenzeit beim pollen. Ich werde allerdings ein 64 Bit shift register (Habe ein 74 HC irgendwas gefunden) nehmen, damit ich keine 8 Steine einbauen muss. (Bekomme halt bis zu 64 Bit Daten). Wo wir gerade dabei sind, ein loggisch AND im Takt sollte es doch ermöglichen, zum Auslesen
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Mit Arduino und Schieberegister 74HCT595
Was im Datenblatt des 74 hct595 verstehst du denn nicht?
/74HC_HCT595.pdf Ich gehe am Anfang wie auf Seite 5 Tabelle 3 vor. 1. Alles LOW bzw. unverändert. 2. STCP kurzer Impuls. 3. OE auf HIGH (Alle Ausgänge sind "gesperrt", "offen", Öffnerprinzip) 4
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uC-Lösung gesucht für exakte Pulsausgabe
Compare Einheiten für zwei Signale, eins zum setzen, eins zum Löschen. Ein D-FlipFlop sollte reichen, 74HC74, das sind sogar zwei drin. >Dann wäre der uC unbelastet. Ja. >Oder vielleicht geht es noch einfacher. Wüsste ich im Moment nicht. MFG Falk
auch, dann kann man mit geschicker Programmierung OHNE Interrupts nebenbei auch den UART pollen. >74HCxxx oder einem CPLD macht ist fast einerlei. Das CPLD ist viel Kaum. Ein CPLD ist eine Einchiplösuung, mit HC & Co wirds ein mittelgrosses TTL-Grab. MFG Falk
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Attiny841: TOCC3 blockiert?
*********************************************************************/ // 1ms Timer volatile uint32_t millis; uint32_t time(void); void time_init(void); // HC595 void hc595_init(void); // PWM Motor void motor_init(void); #endif /* MAIN_H_ */[/c] [c] /* * luigiv4.c * * Created:
<<CS01 | 1<<CS00; OCR0A = 125-1; // Interrupt aktivieren TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); } uint32_t time(void) { return millis; } ISR(TIMER0_COMPA_vect) {millis++;} void hc595_init(void) { HC595_DDR |= 1<<HC595_SS | 1<<HC595_MOSI | 1<<HC595_SCK; // SPI aktivieren | Master SPCR |=
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Hilfe Beim Digitalzähler
sowie deines Zählers. Aber nicht direkt, da sonst immer gezählt wird, sondern an ein AND Gate, z.B. 74HC08. An den anderen Input des AND gates kommt ein Flipflop, der durch den Zählimpuls gesetzt wird => Zähler Zählt bis das 3-Gate AND=>1, welches den Flipflop und den Master-Reset des counters aktiviert
Du wirst Parallelen erkennen. Schnapp Dir ein "Breadboard", ein paar grundlegender Logik-ICs wie 74LS04 (Inverter), 74LS08 (UND), 74LS32 (ODER), ein paar Widerstände, LEDs und Taster und natürlich Drähte, um den Kram miteinander zu verbinden - ein 5V-Netzteil (ein simples Handynetzteil reicht) und
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Binärzählwert als Dezimalzahl auf LCD-Display
Schau dir mal den 74HC(T)390 an. Der hat einen zweistufigen Dezimalzähler auf dem Chip. um bis 9999 zählen zu können brauchst du da 2 Stück. Dann schau dir mal den 74HC151 an, das ist ein 8 input Multiplexer. Oder schau dir mal den 74HC153 an, das ist ein dual 4 Input Multiplexer. Wenn du auf dem HD44780 Display etwas ausgeben willst musst du zuerst die Initialisierung machen. Das sieht in *C* so aus: [c] LCD_Instruction
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74er-Logik 74HCT11 kapazitiv bei steigender Flanke belasten?
Hallo, Ich möchte eine Relaisverriegelung elektronisch mit 74er-Logik relisieren. Im beigefügten Schaltplan seht ihr die Schaltung. Leist_Schuetz darf nur einschalten wenn (#Notaus & Schuetz & #Kon_Relais) == 1 ist. Für Kon-Relais entsprechend: (#Notaus
der Ralaisspule ist kein Freilaufdiode. - Es sind keine Block-C zu sehen - Warum nimmst du 74HCT? Die sind speziell zu TTL-Logig kompatibel und müssen bei niedrigeren Triggerpegeln hauptsächlich mehr Low-Strom bringen, um TTL-Lasten zu treiben. Ich würde eher 74HC nehmen. - Was ist CNF17
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Schieberegister mit LEDs
Hallo zusammmen, folgende Lage: Ich habe 3 Schieberegister (74HC595) kaskadiert. An dem "ersten" Register hängen 6 LEDs mit jeweils 25mA. Diese LEDs haben immer ihre volle Helligkeit. An dem zweiten und dritten Register hängen 7 LEDs ebenfalls mit 25mA. Wenn
100nF kerkos zu stabilisieren, leider ohne Erfolg. An was könnte das liegen? Lt. Datenblatt des 74HC595 treiben die Ausgänge bis zu 35mA pro Port. Gibt es dort eine Einschränkung die ich übersehen habe? Ich habe ebenfalls auch ein LCD mit Hintergrundbeleuchtung an der selben 5V Quelle hängen.
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CPU Selbstbau Gesperrt
vorstellst tippe ich mal auf etliche gut gefüllte Doppeleuro-Karten (mit einfachen Eurokarten kannst Du 32bit vergessen). Ohne FPGAs ist im Grund nur die Situation bei RAM und ROM einfacher geworden. Und auch die 16MHz sind ein arg anspruchsvolles Ziel. 74HCs sind nicht wesentlich schneller als die TTLs
Trotzdem is die 32-Bit CPU kein Ersatz für Mädels ;)
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24V Signale lesen und Ausgeben
bei der Hardware: Ich will 16x Inputleitungen und 16x Outputs benutzen. Hierzu benutze ich je zwei 74hc595(out) und 74hc165(in) und steuere sie seriell an. jetzt habe ich aber das Problem, das SPS-Steuersignal meines wissens nach 24V bzw 12V Pegel haben :-( und das bereitet mir so einige Probleme
hmm... also doch... war am grübeln, ob ich die nicht eventuell wegfallen lassen kann... 32 Optos brauchen ja auch ordentlich Platz und Geld sowieso :-( Aber was für welche benutzt du, und wie?
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Binärzähler clearen
Ich nutze den 74HC393 als Prescaler. Möchte ihn nach jeder Messphase löschen um keine falschen Bits auszulesen. Funktioniert das trotzdem über Togglen?
Schau. Dem 74HC393 ist das doch völlig wurscht, wer da an seinen Pins rumfummelt. Im Datenblatt steht dass dieser CLR Eingang normalerweise auf 0 Pegel liegt und wenn der Pin auf High-Pegel wechselt, dann wird der
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Verständnisfrage Timer1 ATMEGA 328P
Output' zwischen steigender und fallender Flanke, nachdem zuvor ein 'Trigger Input to Module' auf das HC-SR04 gegeben wurde.
Ultraschallecho beim HC-SR04 ein und nach der Erkennung der 8 Wellen setzt der HC-SR04 Echo wieder auf LOW. Die Laufzeit des Ultraschallsignals entspricht also der Zeit zwischen Echo LOW->HIGH und Echo HIGH->LOW. Die genaueste