transistors conduct for brief periods and their effect is included in thePD value in the data sheets. 7.2 74HCT inputs Fig.22 74HC input circuit. The 74HCT input stage is similar to that of a 74HC device. It has the same characteristics for LSTTL levels as a 74HC inputhasforCMOSlevels,sothereisnotrade-offinspeed
die TriState-Ausgänge ohne zusätzliche Pull-Up/Dn dadurch nicht erst recht undefiniert? Mit einem 74HC594 ist es etwas einfacher, da kein TriState und expliziter Reset für beide Stufen. SN74HC595 74HC594 SRCLK SHCP SER DS RCLK STCP /SRCLR /STR zusammen mit /SHR /OE
detection dem µC überlassen bzw. einen separaten Chip verwenden. (*)Eingänge 74HC59x max. 500ns; 74HC4094 max. 625ns@4,5V http://www.ti.com/lit/ds/scls041h/scls041h.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT594.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4094
Definitions: Power Control REGISTER 5-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — RWDT RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit
Ohne Dioden: 297 Ohm und 594 Ohm. Wozu die Dioden? Damit verfälschst Du doch die Spannungen. Edit: Zu spät, nebenbei telefoniert ;-)
noch zu hoch, durch den 257.46Ω fließen > bei Vout=0.67V 10.2mA. Nachtrag: Du könntest irgendein 74HC Gatter zwischen FPGA und Widerstände schalten, dann hast du dieses Problem nicht mehr.
> mit meinen Schieberegistern (74H599 ... Es muss wohl heissen: 74HC599 oder 74LS599 Wobei ich nicht sicher bin ob es "HC" hier jemals gab. Das '599 ist ein extrem seltener Exot, die "open collector" Version des wesentlich gängigeren 74(HC/LS)594 http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-056/DSAIH000137036.pdf Programme für das Bauteil 74HC594 solltest du zuhauf finden hier... die Eingangsansteuerung ist ja identisch. ===> Oder
Bias V = 1.3V 85 nA BIAS FEEDBACK Current ADJ Version Only V SFST Softstart Threshold 0.63 0.53 0.74 V Voltage ISFST Softstart Pin Softstart Pin = 0V 3.7 6.9 µA Current θ Thermal T Package, Junction to Ambient 65 JA Resistance (Note 6) θJA T Package, Junction to Ambient 45 (Note 7) θJC T Package, Junction
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
Hallo, wenn ich ein 74HC595 mit OE = Low betreibe, dann ist der doch äquivalent zu einem 74HC594, oder? Der 595er ist nämlich deutlich leichter zu bekommen und deutlich billiger... Grüße thilo
Thilo schrieb im Beitrag #2646510: > wenn ich ein 74HC595 mit OE = Low betreibe, dann ist der doch äquivalent > zu einem 74HC594, oder? Wenn du /RCLR nicht benötigst geht das.
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
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
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
shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
Hallo, ich entwerfe gerade einen Schaltplan + Layout in Eagle. Dabei kommen auch Schieberegister (74HC594D) vor. Mein Problem ist nun, dass im Schaltplan die Pins für VCC und GND nicht angezeigt werden (wie im Schieberegister-Tutorial auch). Gibt es dafür eine Abhilfe? MfG Kai
Also AC muss es dazu sicher nicht sein, 74HC164 täte es locker (zu bekommen bei Reichelt), auch CD4015, CD4094, 74HC299, 74HC323, 74HC594, 74HC595 wären geeigent wenn es nicht auf die Anschlussbelegung drauf ankommt. Hier http://www.rasmicro.com
Ich hab mich jetzt für den 74HC164 entschieden.... Danke nochmal an alle :-)
Schaut euch mal 512k AS6C4008 + 74HC374 + 74HC138 an. Ist nicht teuer und gibt sogar banked her :)
Detlev T. schrieb im Beitrag #1811326: > Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen Gute Idee, schon geändert. >Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Das waren Relikte aus der s/w Darstellung - auch geändert
hier brauchst Du nur 3 Leitungen, Takt, Data und Strobe um die Daten zu laden. Baustein wäre z.B. 74HC594 oder CD4094. Diese Art Porterweiterung habe ich an ATMEGAS schon mehrfach erfolgreich verwendet.
>Aber mit der richtigen Richtung habe ich den 74HC148 gefunden. Dann schmeiß ich noch nen 74165 auf den Markt.
das Schieberegister angeschlossen? Als Controller verwende ich einen Atmega16. 5 Schieberegister (74HC594) sind an PortB angeschlossen und kaskadiert. Für die Zeilen benutze ich, wie oben schon erwähnt vier 3 zu 8 Decoder an Port A und C angeschlossen (74HC138).
M.Hauser wrote: > Als Controller verwende ich einen Atmega16. 5 Schieberegister (74HC594) > sind an PortB angeschlossen und kaskadiert. Welcher Pin ist SCLK und welcher RCLK? Kann das aus deinem Code nicht entnehmen.
Schieberegister Strom. > Welchen IC würdest du für das Schieberegister mit Latch vorschlagen? HC595 oder HC4094 oder sowas in der Art. Es gibt auch spezielle LED Treiber Schieberegister mit eingebauten Stromquellen, wie z.B. TLC594x
: Gib mal die letzte *.sch Datei. Ich mal das mal fix ein. Du brauchst NUR VIER STÜCK des Types 74HC595. (Wie oft sollen wir dir das noch sagen???)
leider ein Mega8 da ich das vor ein paar Jahren gemacht habe bevor es R8C/M16C gab. Schieberegister ist 74HC4094, der Rest halt Gemuese das so rumliegt. Von aussen angesteuert wird es ueber I2C. Schaltplan habe ich keinen da ich bei so einfachen Sachen meist zuerst die Platine mache und irgendwie bin
O : NC */ /* PD6 : O : Clockausgang nach 74HC4094 (CP) */ /* PD7 : O : Datenausgang nach 74HC4094 (D) */ /* */ /* PC0
feststellen, dass entsprechende Logikgater (diskrete Bauteile) schwer zu bekommen sind. Z.B. habe ich den 74HC594 als 100Mhz Schieberegister gefunden. Aber wo kann man den kaufen? Reichelt/Conrad = Fehlanzeige Darüber hinaus wären auch noch 100Mhz Zähler, Inverter und Gatter (AND, OR,...) interessant. Welche
Spannungsbereich geeignet sein. Z.B. 3V und 5V. Laut Datenblatt http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/74HC_HCT594_CNV_2.pdf sind beim 74HC594 die meisten Setup Zeiten so typisch 4ns. Allerdings steht da auch etwas von min >10ns. Heißt das, dass die Typen zwar generel schnell genug für 100MHz sind, aber
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT594 8-bit shift register with output register
Also du könntest den ULN zur Ansteuerung der Relais nehmen. Ein Schieberegister mit Latch (74HC594) zum Ansteuern des ULN, dann kannst du mit 3 Pins die Relais seriell ansteuern. Im Datenblatt sollte eigentlich stehen wie klein der Mindeststrom für sicheres Durschalten liegt und wie hoch der
INTEGRATED CIRCUITS DATA SHEET For a complete data sheet, please also download: • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information • The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines 74HC/HCT594 8-bit shift register with output register
10 Out 3 9161 the sensor 13 11 The transistor 10 detects R 0.1µ turns on when 13 11 Out something 74HC the sensor R 123 15 detects 74HC 0.1µ C something 123 15 Window C comparator 8 14 GND Select a transistor 8 14 to match the relay Select a Timer IC Timer time = RXC transistor GND to match Timer IC
10 Out 3 9161 the sensor 13 11 The transistor 10 detects R 0.1µ turns on when 13 11 Out something 74HC the sensor R 123 15 detects 74HC 0.1µ C something 123 15 Window C comparator 8 14 GND Select a transistor 8 14 to match the relay Select a Timer IC Timer time = RXC transistor GND to match Timer IC
steuern will und das ganze per Schieberegister (kaskadierbare weil viele LEDs *g*) könnte ich z.b. 74hc595'er nehmen und jeweils ein uln2908'er Treiber-Ic dahinter hängen. Macht bei 256 LEDs aber 32 zusätzliche Treiber-Ics und ne menge zusätzliche Arbeit :D Was gibt es da für ICs die beides können
maximale Impulsstrom der LED angegeben. Und bei 256 LEDs sinkt der Ansteueraufwand rapide (4 * 74HC595 + 32 Treibertransistoren + 16 Stromeinstellwiderstände), da lohnt sich ein Multiplexen auf jedem Fall. Peter
Effektive Variante wäre ein Shift-Register, z.B. das 74hct594/595 welches sogar ein Output-Latch enthält bzw. 74hct597, was ein Input-Latch hat. Oder die einfachen Shift-Register (74hct164/165/166) bei Bedarf in Kombination mit einem separaten Latch. Oder
entweder nutzt man einen teuren I/O Expander PC8574 oder man nutzt billige SPI Schieberegister (74HC595 / 74HC164). Dieses Problem solltest du aber auch mit der Suchfunktion hier im Forum geloest bekommen. Manchmal lohnt es sich auch in Wikki reinzuschaun. Mfg Dirk
würde, dir mir Low am Ausgang liefert, während des Resets. Alternativ müsste ich 16 Pulldowns (2 Stück 74HC595) an die Ausgänge hängen.
Variante für normale Anwendungen." Richtig, ich auch nicht, aber im neuen Bürklinkatalog ist der 74HC594 überhaupt nicht mehr zu finden. Und meine Frage nach dem Distributor war schon ernst gemeint, zumal wir hier im Institut nur Kleinstückzahlen kaufen können. Heutzutage ist das Datenblatt eines Exoten
achso, um die Unterschiede zu klären: 74xx594 (gibt es wirklich, zB bei TI) 2-State Ausgänge 74xx595 3-State Ausgänge 74xx596 Open-Collector alle drei haben ein Output-Latch.