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Spielanzeige
können . Schon gibt es die ersten Fragen .... Kann ich alle meine LED-Module jeweils über einen 74HC595 auf einem Arduino laufen lassen oder ist die Anzahl der Register begrenzt ?
30A Kurzschluss, der dir einiges verschmort. >Kann ich alle meine LED-Module jeweils über einen 74HC595 auf einem >Arduino laufen lassen Sicher. >oder ist die Anzahl der Register begrenzt ? Nein.
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CMOS 4099 über FT232R ansteuern.
, der aber eine höhere Treiberleistung hat, um die LEDs direkt anzuschliessen, könntest du auf die 74HC(T)... Reihe wechseln. Laut Artikel [[74xx]] könnte der 74HC259 8-Bit Adressable Latch in die Richtung gehen. Tipp: Hänge nächtetes Mal bitte Links zu deinen relevanten Datenblättern an. Die sind
/74xx
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Schalter für min 16 Relais
Überlegt, dass ich die Schaltungen wie folgt aufbaue: |µC (4-6 PORTs zur Verfügung)|->| multiplexer (74HC4515N)| -> |Treiber |-> |Relais|.. Siehe auch Bild im Anhang Zu meinem Problem: Ein multiplexer kann jeweils nur einen Schalter schalten, ich bräuchte aber einen IC der verschiedene ausgänge Schaltet
www.mikrocontroller.net/articles/Porterweiterungen Und für Leute dies mit seriell nicht so haben gibts ja noch 74HC259.
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Laufschrift mit Tastatur und µController steuern
, bloß der ULN ist zu schwach. Nimm einfach statt dessen 7 Power MOSFET und gut is. Und statt des HC259 einfach einen HC164, das macht die Software einfacher. Das Tastverhältnis von 1/7 auf 1/25 zu verringern bringt nur noch mehr Probleme. Dann bräuchtest Du nämlich auch hinter den HC595 noch 50
das heißt wenn eine LED 2mA braucht dann sind das 100mA wenn eine anwäre bei allen 7 700mA aber die 74HC595 können nur 500mA dann müsst ich da ja andere nehmen oder versteh ich da was falsch
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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IRFU024 mit PCF8574 Spot-Licht
aber falsch platziert. Und den braucht man so nicht. Mein Vorschlag. Schalte hinter deinen PCF einen 74HC04, dort sind sechs Inverter drin. Die lösen deine Probleme a) und b). MFG Falk
Sache effektiver, ist aber nicht zwingend. > Mein Vorschlag. Schalte hinter deinen PCF einen 74HC04, dort sind sechs > Inverter drin. Die lösen deine Probleme a) und b). a) ist kein wirkliches Problem und ob b) ein Probem ist muss der TO entscheiden. Ansonsten würde ich für die Lösung ein PCA9554
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IC Gehäuse
3A 2.0g OPAMP uA741C 8-POL Dil 0.5g CD4066 14-Pol Dil 1.0g SN74HC259 16-Pol Dil 1.0g CD74HC373 20-Pol Dil 1.3g ISD1420P 28-Pol Dil 4.1g ATMega8-16 PI 28-Pol Dil (Slimline) 1.9g ATMega16-16PI 40 Pol Dil
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5x7 LED - ASCII Charset
das ganze so standardmäßig mit Zeilen multiplexen und Spalten Schieberegister aufgebaut (ATMega16, 74HC595, 74HC259) wie setz ich so ein Zeichen in so einem Zeichensatz überhaupt ein? Danke für die Hilfe Greetz Ebi
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VHDL Maxplus2 Library Compile Error
das alles nicht, aber bei dir steht ein "a_" vor der Zahl und laut dieser Seite http://susta.cz/fel/74/index_engall.htm ist der Name nur eine Zahl. Edit: Aber ganz ehrlich, diese Gatter oder 74 ICs sind schnell selbst beschrieben und diese Bibliothek sieht steinalt aus. Wenn du auch was lernen willst
So, hier ist ein Versuch nach der Tabelle hier https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT259.pdf auf Seite 4: [vhdl]library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity IC74259 is port( MR_n: in std_logic; LE_n: in std_logic; D : in std_logic
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77,5kHz Generator aus 20MHz Takt ATtiny45-20 Assembler 10MHz Frequenznormal
250 teilen. Man könnte die Frequenzen auch herunterskalieren, dann schafft das vielleicht ein 74HC4046. Mit Jitter: Mit Zähler und AND-Gatter jeden 32.ten Taktimpuls unterdrücken (d.h. immer 31 Impulse durchlassen und einen ausblenden), anschließend durch 250 teilen. HTH
vollständige PLL mit Teiler und darüber hinaus noch sechs 7 bit Teiler in Ausgang... Wenn wir das alles mit 74HC machen... Vielleicht ist das doch sehr billig?
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demux, latch Unklarheit: Adress-Latch und Addressable latch
kann ich die leds, aber nicht beliebige Muster erzeugen. 2) wenn ich einen Latch nehme, zB. den 74hc4514, dann ist das laut Beschreibung ein 4 nach 16 4-Bit Address-Latch. Er speichert also die 4 Address-Eingänge zwischen? Die Ausgänge und deren jeweiligen Zustand aber nicht? 3) wenn ich den 74hc259
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Adressierung von s56(!!!!) LED's
in time behaupte ich mal. ;) Eine Möglichkeite wären zum Beispiel Multiplexer. Schau dir mal den 74HC259 an. Den nutze ich auch. Schönes Teil. Kann außerdem sogar einzelne LEDs treiben (20mA).
PCA9555 geht das auch Na ehe ich diese luxeriösen I2C Portexpaner nehme, greif ich zehnmal zum 74xx595. Billig, wesentlich schneller und bestens verfügbar. Ausserdem ist "ansteuern" eine reichlich allgemeine Aussage. Das kann auch ein 8 Pin Tiny per 32 kaskadierten 74xx595, ist dann aber eben nicht
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Computergeriatrie MC6821 an Z8 im externen Speicher?
Datenport des U8820, Port 10..17, R/W ist direkt mit R/W des U8820 Verbunden, /DS des Prozessors über ein HC04 Gatter mit E und /CS2 des 6821 hängt an einem 74HC138 der die Adreßdecodierung erledigt. Das sollte genügen und auch von den Zeitbedingungen her prinzipiell passen, ich benutze das erweiterte Timing
wofür man diese großen PIO-Monster braucht. Als ich noch mit Z80 (U880) gebastelt hatte, habe ich 74LS541 (DL541) als Input und 74LS374 (DL374) als Output verwendet.
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Warum gibt es kein Bit-Array in C?
Dirk F. schrieb im Beitrag #3199136: > Jetzt werde ich wohl ein 1 dimensionales char Array mit 74 Stellen > erstellen, in jedem Byte 5 Bit nutzen. Warum willst Du unnötig Hardware verschwenden? Das SPI gibt immer ganze Bytes aus und die SRG (74HC595) sind auch 8 Bit breit. 74 / 8 sind 10 SRG
Ich würde an dieser Stelle ohnehin überlegen, ob an Stelle von Schieberegistern vielleicht 74HC259 einfacher zu verwenden sind. Da lassen sich die Relais einzeln ansteuern.
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[F] Roboter Arm
mm-Gold-rot-schwarz-1-Paar.htm%3Fshop%3Dk_staufenb%26SessionId%3D%26a%3Darticle%26ProdNr%3D03120221%26t%3D9%26c%3D74%26p%3D74&docid=UEKKAFHNYOvqZM&imgurl=http://www.modellhobby-shop.de/k_staufenb/prodpic/Bananenstecker-4-mm-Gold-rot-schwarz-1-Paar-03120221_b_0.JPG&w=800&h=600&ei=QVhUUNeTKc_WsgazyIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=356&vpy=342&dur=1457&hovh=194&hovw=259&tx=159&ty=114&sig=107551118148296472614&page=1&tbnh=134&tbnw=161&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:7,s:0,i:122
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
26LS33 (7 Stk) 74LS38 (300 Stk) 74LS51 (210 Stk) 74LS74 (113 Stk) 74LS85 (75 Stk) 74LS86 (202 Stk) 74LS123 (91 Stk) 74LS125 (31 Stk) 74LS132 (91 Stk) 74LS136 (100 Stk) à 0,20 EUR 74LS137 (100 Stk) 74LS138 (100
Stk) 74LS175 (50 Stk) 74LS189 (50 Stk) 74LS193 (100 Stk) 74LS195 (100 Stk) 74LS240 (165 Stk) 74LS244 (140 Stk) 74LS251 (50 Stk) 25LS252 (185 Stk) 74LS253 (125 Stk) 74LS257 (25 Stk) 74LS259 (80 Stk)
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PCF8574 für SPI-Interface
Ich hab auch keine wirkliche Ahnung von SPi, aber nimm doch einfach ein Schieberegister wie das 74hc164, oder nimm den 74hct259, der kann glaub ich auch 8 bit ausgeben. Such einfach mal in den Datenblättern rum. Das ganze ist dann halt nicht mehr wirklich SPi, und du müsstest dann selber nen "treiber
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Multiplexer
Hallo Kann mir jemand mit dem 74HC4051-Multiplexer weiterhelfen? Ich verwende auf einem I2C-Bus einen PCF8574. An jedem Ausgang dieses IC befindet sich ein Multiplexer. Jetzt schicke ich ein Byte an den PCF8574. Dieses wird auf die
alle nicht selektierten Ausgänge Tr-State. Für die gewünschte Funktion solltest du dir evtl. mal den 74HCT259 anschauen.
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Adressierung von 256 LED's mit 8515
time behaupte ich mal. ;) Eine Möglichkeite wären zum Beispiel Multiplexer. Schau dir mal den 74HC259 an. Den nutze ich auch. Schönes Teil. Kann außerdem sogar einzelne LEDs treiben (20mA).
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
(289 Stk) 74LS51 (202 Stk) 74LS74 (97 Stk) 74LS85 (67 Stk) 74LS86 (186 Stk) 74LS123 (80 Stk) 74LS125 (15 Stk) 74LS132 (80 Stk) 74LS136 (92 Stk) à 0,2 EUR 74LS137 (92 Stk) 74LS138 (79 Stk) 74LS139 (84 Stk
74LS193 (84 Stk) 74LS195 (92 Stk) 74LS240 (154 Stk) 74LS244 (124 Stk) 74LS251 (42 Stk) 25LS252 (185 Stk) 74LS253 (117 Stk) 74LS257 (9 Stk) 74LS259 (72 Stk) 74LS266 (42 Stk) 74LS279 (117 Stk) à
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[VS] TTL Chips gebraucht und neu
Chips gebraucht und neu viele Dutzend Stück. Wild gemischte Sammlung unterschiedlicher Varianten (LS, HC, ...) Nach Nummern gebündelt und gestapelt, aber nicht in Leitschaum. 00, 02, 04, 08, 11, 14, 20, 30, 32, 37, 40, 50, 74, 90 109, 125, 126, 138, 153, 157, 158, 161, 162, 165, 175, 191 244, 245, 259, 273, 373, 374, 379, 399, 573 4046, 4538 Falls jemand nicht "alles" will, kann man evtl. aufteilen.
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Artikel
74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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ATMEGA 48/88, Live-Umschaltung Portpin ADC ./. Digital-IO
floatend, nur der eine ausgewählte ist Ausgang. Für Ausgänge gibt es adressierbare Latches, z.B. 74HC259.
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Mikrofon Verstärker?
3Dde%26client%3Dubuntu%26sa%3DN%26channel%3Dfs%26biw%3D1680%26bih%3D883%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=587&vpy=582&dur=634&hovh=194&hovw=259&tx=174&ty=126&page=1&ndsp=30&ved=1t:429,r:25,s:0 sowas. :D So alt war es auch wieder nicht.. Das Mikrofon hab ich nun auch schon zum laufen gekriegt, mittels
jedenfalls nicht übersteuert. ELV-Artikel-Nr.: 68-07 55 47 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28056 ich meine, da ist der hier drin: http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audio-amplifiers/ssm2166/products/product.html
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Logic Analyzer bauen
per PWM eine negative Referenzspannung am inv. Eingang draufgeknallt. Er macht mit einem TL084 und 74HC4053 einen 3Channel 10bit DAC ... Evtl. nicht doch einen AD5337 (8-BIT DAC 2WIRE I/F DUAL) für 2,53 bei Farnell? Da weiß man was man hat :) Die gibt's auch als 10/12 bit pinkompatibel (je nach Wunsch
übersehen, lasse mich aber gerne korrigieren. Im Schaltbild bs-sch-03.zip/bs300-3.pdf wird ein D-Latch 74HC573 vom POD (LA-Eingang) mit Samples "geladen". Mir kommt es vom Konzept her vor, als ob es mehr ein extension Port ist, der hier als LA missbraucht wird. Irritiert bin ich zB. an Postion B7, da der
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Adressierbare Transistoren
Adressierung der sequentiellen Adressierung eines Schieberegister vorziehst, dann schau dir mal den 74HC259 an.
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Heizungs-Datenerfassung (HT3)
Modus" when Item hk1modi changed then if (hk1modi.state ==0) publish ("mosquitto","set/ht3/hc1_Tniveau","auto") if (hk1modi.state ==1) publish ("mosquitto","set/ht3/hc1_Tniveau","frost") if (hk1modi.state ==2) publish ("mosquitto","set/ht3/hc1_Tniveau","sparen") if (hk1modi.state ==3
0:06 72,1 an 0:06 72,4 an 0:09 72,5 an 0:10 72,6 an 0:12 72,6 aus 0:13 74,6 aus 0:13 74,8 aus 0:13 75,9 an 0:14 76,8 an 0:14 77,7 an 0:14 78,8 an 0:15 79,7 an 0:15 79,3 an 0:15 78,2 an 0:16 77,0 an 0:16 75,9 an 0:16 74,9
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CW-Sender fürs 20m-Band
Inverter benötigt. On-Widerstand bei 8Volt Betriebsspannung: 74HC4053: 66R, bei drei parallel 22R 74HC4066: 20R, bei jeweils zwei parallel 10R Außerdem kann man zwei Stück huckepack löten und damit die On-Widerstände nochmal halbieren. >> http://yu1lm.qrpradio.com
), aber dann reduziert sich die > Großsignalfestigkeit um 18 dB. Heikle Entscheidung! >> HC4053 ist ein Analog Multiplexer/Demultiplexer > Es handelt sich um drei Umschalter in einem Gehäuse. Der 74HC4066 hätte > wahrscheinlich noch etwas bessere Daten, jedoch wird zur Ansteuerung ein
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Einspeise-Wechselrichter im Selbstbau
Ein Gegentaktwandler mit festem 50/50-Taktverhältnis der Mosfets und fester Arbeitsfrequenz aus der 74HC-Kiste, ebenfalls nichts besonderes. Da kommt direkt der ungeglättete Strom aus dem Step-Down-Wandler an, kein einziger Kondensator zur Pufferung ist vorhanden. Erfüllt auch die Aufgabe der sicheren
Vorrat: cgi.ebay.de/360294326571 Ist allerdings für 110 VAC. 1200 Watt gibt es auch für ca. 186-259 Euro. Ist ja lustig, dass er das selbe Gerät zu ganz verschiedenen Preisen verkauft.
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VGA Grafikkarte mit AVR und 8MB SDRAM
Und einem Beispielboard: http://www.erd.epson.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=259&Itemid=40
Hier das Foto von der Unterseite. PortA0-7 -> D0-7 und D8-15 und an A0-7 über HC573 PortC0-7 -> A8-15 PortB0-4 -> A16-20 PortD5 -> Reset PortD6 -> WR\ PortD7 -> RD\ PortE0 -> MR PortE2 -> CS
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Transistortester AVR
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
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analoge Orgel reparieren
man den Hauptoszillator mit 12 x AVRs mit DDS-Sinus-Erzeugung aufbauen. Für den HF-Takt ginge ein 74HC4046 mit, sagen wir mal, 10MHz Mittenfrequenz, den man dann +/- eine Oktave verstimmen könnte. Die Krönung wäre natürlich, jeden Sinus einzeln per AVR-DDS zu erzeugen: 60 Stück für fünf Oktaven
abgeleitet werden und dem eigentlichen Oszillator als Regelgröße zugeführt werden. Der Wersi DT 74 Generator verwendet als Hauptoszillator einen LC Oszillator mit einer MV 1401 Kapazitätsdiode ( 500 pF !! ) wie sie seinerzeit in AM Empfängern üblich war.
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Hochtechnische Füllstandsanzeige der Zisterne
abgedeckt. Ganz gut, ein paar Überlegungen dazu. Pro 1cm Füllhöhe macht es hier ca. 31 Liter. Nach 259cm Füllhöhe sind 8000 Liter erreicht. Das heisst wenn Du ein Sensor findest, der Dir 2^8=256 Schritte zu 1cm über knapp 2m60 auflösen kann, bekommst eine gute lineare Übersicht. Dazu genügt ein wasserdicht
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