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4 I/O Ports, 8 LEDs -> wie ansteuern?
Helligkeit regeln kann. Ein Schieberegister hat Daten-, Takt- und Reseteingang. Viele hier nehmen den 74HC595 für sowas.
habe ich wegen der Übersicht im Breadboard weggelassen. @Matthias S. Ich werde mich über den 74HC595 informieren, Danke.
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Mäuseklavier wählt Leitung?
Analogmultiplexer z.B.(74HC)4051 ?
so aus, als würde ich jetzt ein paar Wege mehr kennen, wie es kaum gehen wird. Auch mit den 74xx138 bzw. 154 wird's zumindest /sehr/ aufwändig.
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LED Display mit 16x8 LED's
Impulsströme schon etwas kritisch. Besser ist bis max 8-fach Multiplex. Das ginge z.B. mit einem 74HC595 und 8 * BC368 für die 8 Zeilen (Anoden) und 16 Widerständen für die Spalten (Katoden) direkt an den µC. Um Pins zu sparen, kann man die zweiten 8 Spalten über einen 74HC574 D-FF kaskadieren.
Adressdecoder die Low-Pegel liefern, aber auch welche, die High-Pegel liefern. Ein Vertreter ist der 74HC154. Der besitzt auch noch einen Enable-Eingang, mit dem man die Dinger noch kaskadieren kann. Ich betreibe mit zwei 4514 (hat auch noch ein Latch) insgesamt 32 Lampen und brauche nur 6 Ausgänge (
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Syntaxfehler in Script (scr) in Eagle 5.4 ?
Fehler, der meiner Meinung nach kein Fehler sein dürfte. Bei Ausführung der Zeile ADD 'DM1' 'A' 74HC154N@74xx-eu R90.000 (5.300 -6.900); erscheint die Meldung: Bauteil nicht gefunden: DM1 Ich habe einfach mal das 'DM1' und das 'A' weggelöscht, dann wird das Bauteil eingefügt, allerdings nicht
keine Ahnung von Eagle, aber kann es sein, das deine Bibliothek von 5.4 die Bauteildefinition von 74HC154 nicht kennt?
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NAND Gatter mit nur einem Inverter
hin, dass so gut wie niemand ( im Internet sichtbar ) die Diodenschaltung in Kombination mit einem 74HC04, 74HC14, 40106 o.ä. verwendet. Falls jemand doch noch über einen Link stolpert, würde es mich freuen, wenn ihr diesen Link postet.
deutet für mich darauf hin, dass so gut wie niemand die > Diodenschaltung in Kombination mit einem 74HC04, 74HC14, 40106 o.ä. > verwendet. Richtig. Warum auch? Das könnte man ja gleich fertig kaufen. Man /ersetzt/ mit dieser wired-and/or/nand/nor-Schaltung auch nicht ein NAND. Sondern man verknüpft
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1 aus N Decoder
@ Peter (Gast) >Bin auf der Suche nach einem 1 zu N Decoder. Leider habe ich 74HC138 >wahrscheinlich nicht den gängisten Namen erwischt. Suche einen In hohen >Stückzahlen preiswerten 1 aus N Decoder mit mindestens 5 Bit. 5 Bit? Das wäre 1:32. Gibt es nicht, bestenfalls
74HC154 (1 zu 16) 4514 cmos (1 zu 16) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4514.pdf 74hc150 (16 zu 1) JJ
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Mit einem Taster weiter schalten
Such mal was ein 74HC4017 macht und wie man ihn Kaskadiert
Früher hätte ich gesagt: Nimm 'nen 74??92, schließe Deinen Taster an den Takt an und schalte einen 74??154 dahinter. Mit einem 74??93 vorweg kannst Du sogar 16 LEDs steuern. Außerdem geht dann: 0, 1, 2, ... 10, 11, "aus" - sind 13 Zustände
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1-aus-10-Decoder-IC gesucht
Hi CD4028 (evtl. auch als 74HC/74HCT). MfG Spess
demultiplexer. also ist das doch eigentlich daas gleiche. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT238_CNV_2.pdf
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Multiplexer mit PhotMOS - kompatibel?
Schau dir 'mal den 74HC154 an. Mit dem kannst du die Photo-MOS ansteuern. Wenn du aber Netzspannung schalten willst würde ich statt der 400V Typen 600V vorziehen.
Ohne jetzt deine Anwendung zu kennen. Gib bei Reichelt die beiden Bestellnummern ein: S26M D02 74HC 154B
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
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P-83C154FAUK 8051 Controller um 0.30 EUR / Stk
. NOPs gefüllt war, vermutlich weil es billiger war und die beiden ansonsten identisch sind. 83C154 + Latch 74HC373/74HC573 + EPROM = Komplettes Mikrokontroller-System z.B. ideal zum Nachbau von Projekten wie diesen (8051 Entwickler-Systeme): http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/index.php?page=8051_board Email: 83c154@trashmail.net (Weiterleitung wg Spam)
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Nixie Uhr Probleme :-(
Peter D. schrieb im Beitrag #5545319: > Einen 1 aus 16 Dekoder kann man besser aus 2 Stück 74HC238 aufbauen, > wenn es denn unbedingt sein muß. Wieso 2x 74HC238? 1x 74HC154 reicht. Mit 2 74HC154 würde er seine komplette Uhr hinbekommen. Jeweils Ausgänge 0-9 für die Einerstelle 10-15 bzw.
deutlich kleiner werden, weil Du das Schaltkreisgrab gleich mit entsorgen kannst. Die FETs direkt an die 74HC595 und fertig.
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12 Kanal Schieberegister, tastergesteuert
weiß ich aber > noch nicht, welches Schieberegister ich nehmen soll Jedes beliebige SIPO-SR, z.B. 74HC164 Oliver A. schrieb im Beitrag #2245735: > und wie ich den > "Überlauf", falls notwendig, bewerkstelligen soll. Höchstwertiges Bit (Nr. 8) des Ausgangs des ersten SR auf Eingang des zweiten
Oder 1x 74HC154, 16:1 Decoder + 74HC160, 4 Bit Zähler, + 2x74HC04, 6fach Inverter. MfG Falk
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32 Input <-> SPI in CPLD (VHDL)?
wert wäre. Um ei paar Tasten einzulesen? Soll der CPLD aus Langeweile zu Staub zerfallen? Ein paar 74HC165 reichen locker. MfG Falk
auch mit 4 x 74HC165 (für 32 Inputs) bzw. 8 x 74HC165 realisieren, aber wenn ich mich nicht täusche, gibt's diese nur in DIP16/SO16/SSOP16 und QFN16-Packages. Dazu kommt dann noch das Routen, zusätzlich z.B. 100nF
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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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Adressdekoderschaltung diskret aufbauen
74HC688 8-Bit-Vergleicher http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15653/PHILIPS/74HC688.html
Hallo, es gibt doch 3 zu 8 Dekoder ich gleube das waren die 74XX138 und 4 zu 16 Dekoder 74XX154. die kann man dann auch noch kaskadieren wenn es wirklich nicht reicht den Adressbereich in 16 Teile aufzuteilen. Dann hängst Du halte hinter den Ausgang der deinen Adressbereich
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ungenutzte Gatter von 74HCT08 / 74HCT14 offen lassen?
ungenutzen Gatter beschalte. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die Eingänge bei der CMOS Variante (74HCxxxx) auf jeden Fall auf GND oder VCC gelegt werden müssen. Bei der TTL Version (74HCTxxxx) sei es hingegen egal und bei den LS Versionen gäbe es intern sogar Pullups. Stimmt das alles so? Oder
im Beitrag #5937758: > Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die Eingänge bei der CMOS Variante > (74HCxxxx) auf jeden Fall auf GND oder VCC gelegt werden müssen. Richtig! > Bei der TTL Version (74HCTxxxx) sei es hingegen egal und bei den LS > Versionen gäbe es intern sogar Pullups. FALSCH!
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Bestimmtes Bauteil gesucht zur Signalverteilung
74HC154 bzw. 74HCT154, gibt es für 89-100 Cent bei Reichelt. Eingang ist eine der Enable-Leitungen und die Ausgangsleitung wählst du mit vier Adressleitungen. Elektrische Grenzdaten beachten und mit
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Tutorial 10x10x10 LED-Cube
> 13x SN74HC573 (Latches) > 13x UDN2981 (LED-Treiber) Wem willst du damit was beibringen ? 13 x 8 x 8 = 832 LEDs, und ein 10 x 10 x 10 Cube hat 1000. Dann liefert ein 74HC535 nur 20mA, das braucht eine
@ MaWin: 74HC535??? "krank"? was 'n das für'n Ton...?
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Mein erstes Selbstbau Funkgerät
> diese CMOS 4000 Gatter Diese wurden pinkompatibel in die 74er Serie übernommen wie z.B. der 74HC4066. Diese haben aber immer noch einen On-Widerstand von ~20 Ohm. Moderne Analogschalter liegen bei ca. 3 Ohm. > Der Tip, eine 1N4148 als PIN-Diode zu missbrauchen
absichtlich schwermachen. Was spricht ernsthaft gegen 4fache LO-Frequenz und zwei D-Flipflops (74AC74)?
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Widerstandsnetzwerk für 7Segementanzeige
Hallo, mochte gern mehrere 7Segmentanzeigen mit jeweils einem Schieberegister ansteuern (74HC595). Jetzt suche ich ein passendes Widerstandsnetzwerk mit 8 einzelnen Widerständen (nicht mit einem gemeinsamen Bezugspunkt). Hab bei R. leider nur 3er und 4er Netzwerke in dieser Ausführung gefunden
die > Portpins sonst nicht reichen. Da hast du 4 Pins benutzt, da kannst du alternativ auch zwei 74HC(T)138 kaskadieren, oder einen 74HC(T)154 einsetzen. Der Vorteil ist, das du die anzuzeigende Stelle direkt binär ausgeben kannst und nicht erst eine Schieberoutine programmieren mußt. Ich
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Binär zu 3x Binär
könntest die Anzeige über eine Diodenmatrix/EEPROM steuern ;-) Für erstere Lösung bräuchtest du einen 74HC154 und die Dioden, bei der zweiten ein/zwei kleine EEPROMs mit 8 Eingängen und 14 Ausgängen.
auch nochmal bei Yahoo neu registriert - ist ja kein Aufwand. Ich verwende übrigens schon immer die 74HC_v.lib - soweit ich verstanden habe, sollen da die Pegel auch abhängig von VCC sein, im Gegensatz zur "normalen" 74HC.lib? Hab's jetzt mit der 74HC.lib nicht probiert, was das konkret heisst...
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Auf-/Abwärts-Zähler mit 33 Ausgängen und Zustandsspeicher.
MCP23017 ebenfalls, mit PCA9554 käme man auf bis zu 64 IOs, um nur ein paar zu nennen. Für SPI gibts den 74hc595, MCP23S17 und und und ...
ist schon ein Unterschied. Was soll es denn nun sein? Für die Lösung mit einem Ausgang würde ich 74HC154, 74HC4514 mit entsprechenden Zählern davor verwenden. Alternativ, aber Old School wäre ein 16 Bit-Eprom und ein Zähler davor. Wobei, 74er sind auch Old School?
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Ansteuerung vieler bistabiler Relais
Im Prinzip stimmt das, nur ist der 74154 zu schwach um die Spulen direkt > ansteuern zu können. 74HC4514 mit z.B. BC547 an den Ausgängen.
einen kleineren einbauen. Hast Du ein DMM bzw. ein Oszi um die Spannung unter Last zu messen? Der 154er kann die Relais nicht direkt treiben. Der Aufwand ist entsprechend hoch.
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Hobby -halb- Aufgabe V.2.0 PIC, Maxim uvm.
Processor BS62LV4006PIP55 CMOS SRAM 512K X 8 Winbond W27C512 EEPROM 64K x 8 74HC154 4 to 16 converter 2Stück Microchip PIC18F452 CPU 2Stück Microchip PIC18F452 defekt ? Microchip PIC18LF4685 SMD Ausführung: Analog
dann sind noch 3 Platinen hier mit jeweils 18Stück 74HC573 (Latch) und 18 Stück ULN2803 (Source driver), allesamt mit Sockel, sowie 144Potis je Platine. War mal für etwas gedacht, hatte aber keine Zeit und Lust mehr, das Projekt weiterzuführen. http
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Drei CD4017BE für ein Lauflicht ohne Kaskadierung
74HC4060 und 2 Stück 74HC4514, oder 74HC154. Sven schrieb im Beitrag #8039883: > ich arbeite in der Produktion in einem kleinen > Medizintechnikunternehmen. Und wir hatten in der Produktion die Idee
Jörg R. schrieb im Beitrag #8040440: > Es gibt auch 8-Bit Schieberegister.. Ja, aber der 74HC595 ist nicht für 9 Volt geeignet. CD4014 und CD4021 haben nur serielle Ausgänge. Der CD4094 lässt sich nicht praktikabel resetten. Also bleibt nur noch der CD4015 für den gewünschten Anwendungsfall
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(V) Bauteile, ICs
DIL40 mit UV Fenster 1x SC87C51CBF40 DIL40 mit UV Fenster 1x P8031AH DIL40 1x M85C154 DIL40 mit Sockel für EPROM! 3x P87C52EBAA PLCC44 3x MAB8031AH-2 12P DIL40 20x MAB8031AH-2 12WP DIL40 2x LT1227 CN8 DIL8 8x 74HC4514N DIL20 8x MC14001BCP DIL14 17x
DIL20 5x 74HC14N DIL14 Schmitt-Inverter 8x LTC1150 DIL8 Präz.OP 16x MC1488P DIL14 RS232 LevelShifter 1x 74LS646N DIL20 8x XR2206 DIL16 Funktionsgenerator 2x ADS7807U SOP28
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Treiber-IC ca. 250mA .... aber welches für LED-Matrix?
Konstantstromsenken). Und an die 16 Spalten (Highside) jeweils ein IRF5305 als Switch, die von einem 74HCT154 angesteuert werden. Das ganze bei 1kHz Bildfrequenz (16kHz Zeilenfrequenz). Das Laden der Mosfets klappt supi..
Dot-Matrix Displays bekommen? Die 5x8 Displays von Pollin steuere ich mit PNP Transistoren und einem 74hc154 (4 zu 16 Demultiplexer)an. Damit hat man auch gleich das Multiplexen erledigt nd kann mit einem Chip 16 Zeilen ansteuern. Nach Masse schaltet ein ULN2803. Von Texas Instruments gitb es TPIC6595
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Relaisansteuerung mit Decodern
in jeder möglichen Kombination). Dafür hatte ich eine Schaltung entworfen, die über 4 zu 16 Decoder(74HC4514) die entsprechenden 4 Signale vom µC aufweitet. Über die Enableeingänge der Decoder kann ich diese zurücksetzen um Decoder einzeln ansteuern zu können. Allerdings kann ich gemäß Wahrheitstabelle
auch einmal HC154.
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Z80 Projekt für Hauptwerk Orgel
als die eigentlichen Klaviaturen, richtig? Dann kannst du die Tasten über TTL-Schieberegister (74HC... parallel-->seriell) seriell abfragen und die Lampen ebenfalls über TTL-schieberegister (diesmal seriell-->parallel) ansteuern. Die Abfragen brauchen ja nicht wirklich schnell zu sein, so alle 10
120 Schalter kann man über 15 74LS244 und 120 LEDs über 15 74LS373 und 120 Vorwiderstände anschliessen, oder man macht es geschickt über 1 74LS244 und 4 Adressleitungen und einen 74LS154 für die Schalter und 1 CAT4016 und 1 74LS138
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32 LEDs über Demultiplexer mit Atmega32 ansteuern
ca. 32 LED's mit einem Atmega32 und möglichst wenig Ausgängen ansteuern. Habe an 2 De-Multiplexer 74HC154 gedacht. Allerdings kann ich da nicht mehrere LEDs gleichzeitig leuchten lassen. Da müsste ich dann ein sog. T-FF hinter jeden Multiplexerausgang schalten. T-FF realisiert mit JK-FF wobei JK=High
Du meinst 74HC595? Aber wie funktionieren die? Kann ich da auch mehrere LEDs gleichzeitig ansteuern?
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Hobby -halb- Aufgabe ICs usw abzugeben
Processor BS62LV4006PIP55 CMOS SRAM 512K X 8 Winbond W27C512 EEPROM 64K x 8 74HC154 4 to 16 converter 2Stück Microchip PIC18F452 CPU 2Stück Microchip PIC18F452 defekt ? Microchip PIC18LF4685 Sockel für die Teile hätte
? P022H N5L4 ? 2Stück weiters hab ich 3 Platinen mit jeweils 18Stück 74HC573 (latch) und 18 Stück ULN2803 (source driver), weiters noch 144Potis je Platine. Die Komponenten wurden nur angelötet aber nicht verdrahtet - eines der Projekte das auf der Strecke bliebt. Zu den
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8051 MP3 Player (Web Radio )
stimmt aber das ide interface bekommt man auch mit 2 74hc373 hin für high byte und den low byte mach ich ganz einfach mit 74hc245 Auch aus dem vs1003 hab ich den testton schon raus und 2 sekunden eines musikstücks. Dabei waren die mp3 daten in einem 62256
sagen. Den ADC-Teil solltest du noch beschalten. Warum CS vom RAM über A15? Warum nicht per 74HC30 den CS generieren? Somit kann man fast volle 64kB RAM anschließen, und mittels HC138 oder HC154 noch weitere CS-Signale generieren... Falls das fürs Projekt relevant ist... Übrigens wären auch
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Ansteuerung eines 7-Digit-Displays
https://praktische-elektronik.dr-k.de/Bauelemente/Be-74HC4511.html
Um diese hitzige Diskussion mal abzubrechen, schlage ich vor, daß der TO ein paar 74HC164 (oder LS164 etc.) nehmen möge, die man also seriell ansteuern kann und deren Ausgänge genug Strom abkönnen, so daß man ohne jegliches multiplexen jedes einzelne Segment so einer 7 Segment-Anzeige
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RP2040: 33 LEDs einzeln schalten und zusammen dimmen
er nicht 33 x 20mA ansteuern kann, man braucht also sowieso Porterweiterung. Am billigsten wohl 74HC595 mit Vorwiderstand, praktischer DM13 o.a, mit Konstantstromsenken. Und beide kann man über OE gemeinsam dimmen. Die 33. LED würde ich direkt vom RP2040 steuern. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de
Porterweiterung. Genau, deswegen die Frage nach einer guten Lösung dafür. > Am billigsten wohl 74HC595 mit Vorwiderstand, praktischer DM13 o.a, mit > Konstantstromsenken. Und beide kann man über OE gemeinsam dimmen. Verstehe, 74HC595 als Shift-Register. Was ist der DM13? Hast du da ggf. einen
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Proterweiterungen f. AVR
Wahrscheinlich ists zu langsam die Bits seriell raus zu schieben :-) Evtl kannst ein 74HC573 Latch nehmen, da kannst dann an PortA-PortC jeweils 15 Stück dran hängen (macht insg. 45 * 8 = 360 Ports) und an PortD einen 74HC154 4 to 16 Line-Decoder mit dem du die einzelnen Gruppen der Latches
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Keine Verbindung mit Flip zum uC
Noch mal ne andere Frage, brauche ich am P0 Port externe PullUp's, obwohl die zwar alle am Latch 74HC573 und teilweise am rtc chip angeschlossen sind, führen sie nach dem Reset alle Low Signal. Mein uC funktioniert übrigens auch im gekauften Entwicklungsboard nicht, ich bekomme einfach keine Verbindung
Noch mal ne andere Frage, brauche ich am P0 Port externe PullUp's, > obwohl die zwar alle am Latch 74HC573 und teilweise am rtc chip > angeschlossen sind, führen sie nach dem Reset alle Low Signal. P0 ist Open-Drain - also ja > Mein uC funktioniert übrigens auch im gekauften Entwicklungsboard
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Kurze Frage zu Counter IC
Baustein mehr. 0-9 1 Zähler 0-99 2 Zähler 0-990 3 Zähler usw. schau dir doch mal den 74HC163 an. vielleicht ist der eher was für dich, ist ein einfacher Binär zähler.
können und auch > hinauf und hinunter? Auf die Schnelle gesucht: 4-Bit Binary Up/Down Counter: 74xx169, 74xx191, 74xx192 4-to-16 Decoder: 74xx154, xx4514 3-to-8 Decoder: 74xx137, 74xx138, 74xx237 Was da jetzt beschaffbar ist und am besten passt, musst Du mal schauen. Gruß Dietrich
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Padauk IDE: .hex erzeugen
enthalten sind. Vllt. solltest du dir das einmal ansehen: https://github.com/jjflash65/Padauk-pfs154 Nach diesem Stil kannst du das auch nach Windows portieren. Der Aufbau in diesem Repository sieht vor, dass es ein Stammverzeichnis gibt, sagen wir pfs154 und innerhalb dieses Verzeichnisses werden
LM75 Temperatursensor - Erzeugung von PWM-Signalen - Ansteuern eines Servomotors - Ansteuern von 74HC595 Schieberegistern als Port-Expander Vielleicht ... solltest du noch einmal über den SDCC nachdenken, er ist definitiv die bessere Wahl um Programme für die Padauk Controller zu schreiben. Abgesehen
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Wechselschaltung
Scheinbar nicht, sonst würde er hier wohl nicht fragen. @TO Du benötigst so etwas wie einen 74HC154, CD4514 oder einen CD4028. Die Chips haben eigentlich zufiele Ausgänge (16 bzw. 10j für deine Anwendung, aber es geht mir nur darum dir die Funktion zu zeigen. Es gibt auch welche mit 8 bzw. 4 Ausgängen
Jörg R. schrieb im Beitrag #5987961: > Du benötigst so etwas wie einen 74HC154, CD4514 oder einen CD4028. Die > Chips haben eigentlich zufiele Ausgänge (16 bzw. 10j für deine > Anwendung, aber es geht mir nur darum dir die Funktion zu zeigen. Es > gibt auch welche mit 8
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Relaismatrix mit GAL?
auslessen muss. Nun sollte ich vom uP möglichst wenig PIN's belegen und ich habe mir überlegt mit einem 74HC154 den Printselect zu machen und dann über jeweils einen GAL pro Print die 64 Anzusteuern. Nun meine Frage kennt jemand von euch evtl. nen GAL mit dem ich 64 Relais ansteuern kann oder habt ihr ne
Warum nicht mit Schieberegistern? 74HC595 wäre ein Vorschlag.
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Counterschaltung
bcd ausgang der 193er 3stk. 74154 ran . sind 2^12 erreicht dann sind alle drei "15" ausgänge der 154er auf h pegel. die logisch und verknüpfen und damit die vor / rückwärts logic ansteuern. mit 3stk. 4bit komperatoren sollte es auch gehen. mfg
er den Überlauf zwar erzeugt, aber nicht überläuft. Aber mit Zählern mit Takt-/Richtungseingang (74HC191) wird die Schaltung viel einfacher. Peter
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BCD Z ählen (AVR ASM)
drauf los. - nach jedem Step eine AND Verknüpfung mit 0x0F.Ergebins als Dateninformation für die 154er im Ausgaberegister weglegen, original 8Bit Zählerstand aufheben, zur nächsten berechnung heranziehen. ..... [ich lass es mal stehen] AND 0xF0 . Ergebins ist 0x10, 0x20, 0x30 oder 0x40 (bis
nebenbei, ein 47HC138 hätte es auch getan...
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Padauk PFS154 Programmer mit Arduino Uno / ATmega88 - 328
der Codes braucht und das auf einem Video besser lesbar ist - Portexpander mit Schieberegister 74HC595 / HEF4094 ;-) irgendwas muß man ja mit der Fernbedienung steuern. Einige Änderungen wurden am Repository vorgenommen und ein (wirklich sehr böser Fehler) in "pfs1xx_gpio.h" vorgenommen: Ich
PFS154 ausprobiert). Ich habe den 16-poligen PFS154 genommen und ich habe mich nicht getraut die LED ohne 220Ohm Widerstand an dem Pin zu betreiben (Labornetzteil 3,3V). Waere es moeglich, das Intel
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CNY17 an HEF4067
Der 4067 ist ein Analogschalter, den gibts auch als 74HC4067. Digital entspricht dem soweit ich noch weiß der 74xx154. Das Verhalten ist mir auch nicht erklärlich, der 4067 sollte keine Belastung darstellen, wenn der gemeinsame Ausgang nicht belastet ist
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2 atmega einen als porterweiterung
Platine zu fertigen, ist es schneller, wenn man es noch einmal ordentlich macht: 2. ATmega durch 2x 74HC595 ersetzen. Die ICs solltes man Sockeln und Sachen wie Spannungsregler und Entkoppelkondensatoren einplanen. Ich denke, dass er, wenn er jetzt anfängt, heute noch fertig wird mit Layout und Schaltplan
frei, wenn du 2 Ports für den "Bildinhalt" einer Zeile benutzt, und von einem Port 4 Pins an einen 74HC154 4-16 Decoder anschliesst und darüber die Spalten steuerst. ISP und Matrixsteuerung kann doppelt auf einem Port belegt werden, so hast du noch 12 Pins frei für Taster usw... Gruß, dasrotemopped
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[V] Diverse Teile
Pfostenstecker 16-polig gewinkelt hell-blau 1 Pfostenstecker 14-polig gewinkelt hell-blau 19 74HC595 DIP-16 2 SN74154N DIP-24 breit 1 74HC154N DIP-24 breit 3 LM3914N DIP-18 1 PCF 8583T SMD 1 AT91SAM9260 SMD TQPF-208 ARM 1 KSZ8041MLL Ethernet-Controller QFP-48 2 NAND02GR3B2
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Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
stecken. > > By the way: wie heißt denn der Padauk MCU mit Flash ? Zur Zeit gibt es wohl PFC154, PFX154, PFS173. Angekündigt sind noch PFC151, PFX232, PGC233 und PGC234. Die '2' als erste Ziffer kennzeichnet bei Padauk Dualcore-µC. Philipp
Noch ein kleines Projekt mit dem PFS154: https://cpldcpu.wordpress.com/2020/04/05/addressable-7-segment-display/ Ein anreihbares intelligentes 7-Segment Display. Jedes Segment enthält einen PFS154, der für die Displaykontrolle und Kommunikation
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Newbie: Welches FPGA verwenden?
Ich glaube ich habe die Lösung gefunden: So eine Art RasperryPI aber mit ARM + FPGA + Wireless + 154 I/O! Heist Snickerdoodle von www.krtkl.com. Damit sollte mein Vorhaben rasch, preisgünstig und optimal möglich sein. Hast du schon mal von dem Board gehört ??
Umsetzung wenn du die Anzahl der benötigten I/O verringerst: jeweils 8 Fototransistoren an ein Latch (74hc373 o.ä.) schalten und zu einem Bus verbinden. Das wären dann nur noch 8+8+1 Anschlüsse (Daten+OE+LE). Mit einem Adressdecoder würde sich das noch weiter verringern und du könntest es an einen STM32
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Kopfhörerausgang PC als Schaltsignal für Arduino
Schaltausgänge sind damit möglich. Dafür brauch man zusätzlich noch einen 4-zu-16 Decoder (z.B. CD74HC154M), falls der Arduino sich nicht darum kümmern soll. Dieter K. schrieb im Beitrag #7884775: > Gibt es da irgendwelche fertigen Bauteile > oder wie kann ich so etwas erreichen? Ja (s.o.) oder
das alles schon sehr viel besser aus. In den alten Zeiten habe ich mit 5 parallelen Gattern eines 74HC14 und einer 6-stufigen Kaskade die 25-30V Abstimmspannung für PLLs erzeugt. Das 6. Gatter war der Rechteckgenerator.