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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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Problem mit Arduino-Nano und HCT595
Oh, meinte 74HCT595
mit Begründung und ohne persönliche Angriffe. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf
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UP/Down Zähler Schaltung mit Hilfe von Mikrocontroller
bei dennen stellen, > das kann man nur mit Mikrokontrollern. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f163a.pdf?ts=1610229686600 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT163.pdf Ja Mensch! Was sind die Jungs von Texas Instruments für dreiste Lügner! Die schreiben doch glatt in ihr
: > Da ist jede Hilfe voellig wirkungslos. Selbst *ein* winziger PIC12F675 kann mit ein paar 74HC595 dahinter schon ca. 400 LED hoch und runter binaerzaehlend blinkern lassen. Voellig ohne Zentraleinheit! In alten™ Zeiten haette man ein Haeufchen 74(XYZ)193 genommen. *Mit* parallelem Ladeeingang
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Rauschgenerator - Bitte um (Schaltungs-)Kritik
Pegelsteller - wenn schon Poti dann Poti mit Schalter für Versorgungsspannung - Angst-Diode - HC statt HCT - LP2951 statt LM340 - Filter umdimensioniert auf 15Hz / 24kHz Fällt euch noch was auf bzw. dazu ein? Danke!
Kleine (aber wichtige) Korrektur: Im Schaltplan ist fälschlicherweise ein 74HC595 eingezeichnet, das muss natürlich ein 74HC164 sein...
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Wozu benutzt man 8-bit parallel-in/serial out shift register
also z.B. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT166.pdf
oder durch Variation der Anwendung der Taktimpulse gesteuert wird. Zu den gängigsten ICs gehören das 74HC595 8-Bit Serial Input Serial Output Schieberegister mit 3-Status-Ausgängen.
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R8751H Vintage Clock Basteltagebuch (War: [8051] XTAL1 und XTAL2)
auch doof. > Der Rest der Platine ist dein Programmer? Ja genau. STM32F302 für USB. Hängen drei 74HCT595 dran (für Address- und Steuerleitungen, HCT weil die mit 3,3V angesteuert werden) und ein 74LVX4245 (für die Daten). Im oberen Teil der linken Seite gibts noch einen 24V-Input für die Programmierspannung
Ausgang schaffen, > mit 3,3V wird das nichts, aber da hast du sicher dran gedacht. Jupp :) Die 74HCTs-Schieberegister kann man bei 5V Betriebsspannung schön mit 3,3V ansteuern. Und der 74LVX4245 ist ein extra Transceiver, der 3,3V auf der einen und 5V auf der anderen Seite hat.
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RPi4 im Gehäuse
Hardwareanbindung. Im einfachsten Fall sind das tatsächlich vier Optokoppler und Schieberegister (74HCT595 etc.) inkl. ULN und schon hat man mit zwei, drei Bauteilen eine robuste Hardwareschnittstelle für Schütze und Relais. Und da sind die Bluetooth-Kopfhörer noch gar nicht drin, die ich über den
Hardwareanbindung. Im einfachsten Fall sind das > tatsächlich vier Optokoppler und Schieberegister (74HCT595 etc.) inkl. > ULN und schon hat man mit zwei, drei Bauteilen eine robuste > Hardwareschnittstelle für Schütze und Relais. Dass der Pi für seine Nischen sehr gut ist und viel Features für wenig
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Transistortester und Grafikdisplay mit ST 7108-Contoller funktioniert nicht.
19 der .pdf-Datei den Hinweis gefunden, daß man dort mit Hilfe eines seriell/parallel-Wandlers mit 74HCT595 ein Display mit ST7108-Contoller betreiben kann. Also baute ich die Schaltung auf und schloß ein Display "Winstar 12864A-TMI-VN" an. Ich flashte die Transistortester.hex und die Transistortester.eep
Arduino pro Mini verbunden und wird aus dessen 5-Volt Ausgang gespeist. Die 5 Volt sind auch da -an 74HCT595 und Display. Alle Verbindungen sind physisch da (wurde "durchgeklingelt") In dem GIT-Archiv sind die beiden .hex bzw. eep-Dateien und das Makefile enthalten. Dort drin finden ich aber NICHT
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8x8 Matrix mit Hallsensoren
Eine Handvoll Schieberegister ala 74HC595 oder PCF8574. Wenn es denn UNBEDINGT eine Matrix sein soll, könnte man PNP-Transistoren über den Open Collector Ausgang ansteuern und deren Emitter an die geschalteten Zeilen klemmen. Siehe Anhang
Board zusammengebruzzelt, Hallsensoren, zur Abfrage von Pedaltastensignalen... wenn ich richtig sehe: 74HCT4051....... Multiplexer
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PI und Schieberegister Board - Kabellänge
Fileserver mit OMV läuft und nebenbei auch noch Daten zu einem Schieberegisterboard mit 32 IOs (4x74HCT165 und 4x 74HCT595) schickt bzw. abholt. Als Signale sind 5V,GND, CLK, IN_LATCH, OUT_LATCH, SER_IN und SER_OUT sowie ein ENABLE per 10poliges Flachbandkabel mit dem PI verbunden. z.Z. ist dieses
Siehe auch [[Wellenwiderstand]]. Die Zusammenfassung lautet -Nichtinvertierende 5V Treiber ala 74HCT244, die arbeiten gleichzeitig als [[PEgelwandler]] -Flachbandkabel -Jede 2. Leitung auf Masse an allen Steckern -Thevenin-Terminierung am Ende der Leitung Die 1001 "Expertenmeinungen" werden
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Wofür braucht man einen 74LV245?
kann man Pegelwandler mit anderen Funktionen zusammen machen. Dafür verwende ich z.B. VHC138 und VHC595, auch VHC08 benutze ich oft. Für 3>>5 paßt HCT251 gut. Also, VHC, LVC und HCT in allen möglichen Varianten. Blauer Himmel schrieb im Beitrag #6322630: > ich habe gerade eine Schaltung gefunden, wo ein Display über 18-Bit RGB > an einen Arduino angeschlossen ist. Dort wird ein 74LV245 verwendet. Gerade dafür, SPI-Bildschirm mit ILI9341, habe ich VHC138 und (für Lesen) HCT251 geschaltet.
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
aktiviert die Ausgänge, wenn high sind die abgeschaltet). In DIL gibts die nicht. Es gibt TPIC6A595 und TPIC6B595 als DIL, aber das sind 5V-ICs. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a595.pdf Der kann sogar 350mA treiben, aber Du brauchst einen Pegelwandler für die Steuersignale, z.B 74HCT08
Spulenwicklung. fchk PS: Wenn Du DIL haben willst: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a595.pdf Da brauchst Du aber 74HCT-Gatter wie oben beschrieben zwischen dem Prozessor und dem ersten Schieberegister in der Kette, um die Schaltschwellen anzupassen. Was Du da nimmst, ist egal, es kann
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LED´s Parallel und in Reihe Geschaltet, ungleichmäßige Helligkeit
Abblockkondensatoren? Falls der µC auf dem Arduino Nano mit 3.3V läuft, sollte die Schieberegister aus der 74HCT-Serie sein.
Je nach LED-Typ (Flussspannung) fließen da schon einige mA. Und das lässt die Ausgangsspannung der 74HC595 schon merklich einbrechen, was exemplar- und herstellerabhängig unterschiedlich sein kann.
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Relays enablen
FlipFlop gesetzt, dasss OE abschaltet und erst durch den uC wieder eingeschaltet wird. Die Kombination 74HC595 + ULN2803 ist natürlich aus der Steinzeit, man nimmt eher TPIC6B595.
NEO-PI wird der 567 Tondecoder,der auf 9khz eingestellt ist, aktiv, steuert über ein R-C Glied einen 74HCT14 Schmitt-Trigger an, welcher das Signal etwas verzögert und invertiert. Dieses invertiertes Signal ist bei aktivem PWM nun HIGH und geht zum einem auf den SRCLR Eingang der 595 und zum anderen
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Kapazitäten multiplexen
Nur jeweils einen Oszillator zur Zeit zu betreiben, scheint mir ein preiswerter Work Around zu sein. 74HCT595 kann z.B. die Versorgungsspannungen der 555 ein und ausschalten. Magst du bitte Mal Posten, wie du mit deinem uC Frequenzen messen kannst?
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Größere 7-Segment Anzeige
Genau dafür habe ich den SN74LS07 bei mir im Einsatz. Schau dir mal das Datenblatt davon an. Gruß Klatschnass
nicht mehr als 3V Falls das nicht hin haut, verwendet für die Kathoden zwei Treiber IC's vom Typ 74HCT07.
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TIL311 Ansteuerung - mal eben drüber schauen?
und an die Vorwiderstände für die DP der TIL311 hast Du auch > gedacht. Und die restliche Logik? HCT595 vertue ich mich auch gern mit den zig Bezeichungen der Clocks ;-( Überlege noch, ob ich eine digitale Ansteuerung hinzufügen soll, damit auch mein Z80 Maschinchen es bedienen kann. Der hat ja
Schaltung des TO ist schon ok. Um Chips einzusparen bräuchte man mehr Ports vom uC. Edit: Die 2 74HCT595 könnten durch einen MCP23017 bzw. MCP23S17 ersetzt werden. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001952C.pdf
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Ein pnp transistor Pegelwandler
StefanSchmelz schrieb im Beitrag #6078931: > Jetzt brauch ich aber Pegelwandler, denn meine Exemplare vom 74hc595 > wollen nicht zuverlässig mit den 3.3V Ausgängen Mit einem PNP kann man aus keinem 0V/3.3V Ausgang ein 0V/5V Ansteuersignal machen. Aber ein 74HCT595 (HCT statt HC) liesse sich direkt steuern
Als Pegelwandler 3,3V->5V geht auch ein beliebiges HCT-IC, z.B. 74HCT04. Eine Notlösung wäre auch, den 3,3V Ausgang als Open-Drain zu konfigurieren mit nem externen Pullup nach 5V. Dann kommt High auf etwa 3,9V.
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
1N4001 IC1 ATMEGA88 IC2 7805 IC3 TSOP1738 oder TSOP31238 oder SFH5110 (andere Pinbelegung!) IC4,IC5,IC6 74HCT595N IC7 DS1307 IC8,IC9,IC10,IC11 UDN2981A K4 Wannenstecker 10-polig K7,K8 Wannenstecker 16-polig K6 LDR KL1 KLEMME5POL Q1 32,768KHz R1,R6,R8,R10,R12 10K R7 10K, entfällt! R2 100 R3,R4 4K7 R5,R9,R11
sollte nun knapp 20mA betragen Erst Fuses programmieren, dann Software flashen RTC, Schieberegister (74HCT595) und Treiber (ULN) einsetzen LED-Streifen anschließen Wenn alles funktioniert, dann blinken die 4 Minuten-LEDs nach dem Einschalten rund 5-6 mal gleichzeitig auf. Zu der Zeit fängt die RealTimeClock
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Suche günstige Open-Collector Schieberegister
bleibst und die Kathoden an Standard-Schieberegister mit Push-Pull-Ausgangsstufe anschließt (z.B. 74HC595)?
So, wie versprochen meine Summary. Ich habe mich schlussendlich für die LED Matrix mit 74HC595 Schieberegistern (3 Stück reichen in diesem Fall) entschieden. Die Alternativen waren: - Direkt ansteuern mit Schieberegister (gemeinsame Anode oder Kathode erstmal egal) über 74HC164 oder 74HC595
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Schieberegister => 8 Mosfets (IRLR3410): Gate Ladestrom?
habe mal eine Frage zur Ansteuerung von Mosfets über ein Schieberegister. Mein Plan ist, mit einem 74HCT595 8 Mosfets anzusteuern. Geschaltet wird "gelegentlich"... also vielleicht ein bis zweimal am Tag ein und nach 20 Sekunden wieder aus. Die Schaltgeschwindigkeit ist hier eher nicht relevant. Was
Bei einem einzelnen sind es entsprechend 34mA. > Kann mir jemand sagen, ob der Ausgang eines HCT595 > das Gate dieses Mosfets treiben kann? Antwort von Sender Jerewan: Im Prinzip ja, aber es kommt auf die gewünschte Geschwindigkeit an.
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Schieberegister Taktsignale - richtige Vorgehensweise
Hallo uC.net, ich hätte da mal so eine Frage zu den Tutorials bzgl. der 74HCT595 und *165 Schieberegister. In den Anleitungen (hier und anderswo) wird der Schiebetakt ja erzeugt, indem man den SCK Pin mit zwei direkt aufeinanderfolgenden Anweisungen einmal LOW und dann sofort
Puls nicht zu kurz ist? In diesem Datenblatt: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf ... gibt es auf Seite 9 ganz unten ja eine Angabe zur Pulse-Width. Bei 5V VCC liegt diese, abhängig von der Temparatur, zwischen 15 und 22ns. Bei 2V immerhin schon zwischen 75 und 110ns
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Shift-Register anders herum shiften lassen
In solchen Fällen ist das Datenblatt ein guter Ratgeber. In Fig.4 siehst du die Logikschaltung des 74HC164. Aus der Verschaltung der D-FF erkennst du, dass in dem Baustein kein Zähler steckt, sondern ein Schieberegister mit fester Schieberichtung. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT164
den Rücklauf-Effekt für alle LEDs im > Controller zu programmieren Besser geeignet ist dazu der 74HC595, da kann man unsichtbar schieben.
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Welche Hardware benötige ich für die Ansteuerung von mehreren Signalen?
kannst du bequem über Schieberegister oder I²C Portexpander erweitern. Geeignete Klassiker dazu wären 74HCT595 und PCF8574. Anleitung dazu: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
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7 segment cd4543 und 7 Segment Grundsatzfrage
Wenn die Anzeige doch mit 5V betrieben werden darf, wie wäre es mit dem 74HCT4511 und gemeinsamer Kathode? Der liefert immerhin bis zu 10mA pro Segment.
der andere wird gemultiplexed und schaltet die Anzeigendigits durch - mit 3 Stck. Schieberegister 74HC595 statischer Betrieb - mit 2 Stck. Schieberegister 74HC595 dynamischer Betrieb (wie mit I2C) da Dezimalpunkt nicht aufgelegt ist: - mit 1 Stck. TM1651 -----------------------------------
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Eignung und Pinbeschreibung von Schieberegister (SN74LS673)
Werde wohl voraussichtlich 16x 74HCT595 nehmen müssen, wenn sich keine 16-Bit-Variante in DIP findet...
wären ja dann trotzdem nur 2 Bausteine pro Gruppe statt wie bisher 3 oder sogar 4, sollte ich echt den 74HCT595 8 Bit einsetzen müssen...
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LED- Schaltung
ist es nun auch wieder nicht. Dirk will 40 (vierzig) LED's ansteuern. Das muss man mit Latche (z.B.74HCT373) machen. Das heißt man benötigt 5 stk 74HCT373 (oder CMos Derivate). Diese 5 stk auf der Eingangsseite paralell, und auf der Ausgangsseite die 40 LED's mit Vorwiederstände. Muss weg. hab mal
mit nachgeschaltet SIPOs vor Torsten C. schrieb im Beitrag #5680467: > Dann sag' mal welchen. 74HC595
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Atmel noch zukunftsfähig? Gesperrt
LVTTL schon lange den 3,3V Pegel "erreicht": Mit Verlaub, aber TTL (richtiges, keine Emulation a'la 74HCT) ist noch viel töter als Atmel. LVTTL hat nie wirklich gelebt. Ich habe noch nie einen LVTTL IC in den Händen gehalten. Du?
sicher zu allen 5V Chips kompatibel sind. 5V sind nur durch echte 5V zu ersetzen. Z.B. der TPIC6C595 möchte 4,25V (0,85 * VCC) als High Pegel sehen.
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Arduino, Schieberegister
Was spricht gegen einen NPN-Transistor an jedem Ausgang des 74HCT595 und die LED (mit Vorwiderstand) zwischen 15 Volt und Kollektor? Die kosten im 100 Pack auch fast nichts.
Andre K. schrieb im Beitrag #5655160: > Der tpic6b595n hat mehr Pins als der 74hct595. Auch die Bezeichnung ist > anders ich sehe keine großen Unterschiede oe output enable beides gleich einmal !G bei http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595
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[S] 12fach LED IC gesucht (ähnlich 74HC595)
IC zum trennen" meinte ich, dass ich die CS Funktion zusätzlich ranbauen müsste zum Bsp. mit einem 74HCT4053. Damit könnte man den SPI Bus an/abklemmen per CS vom µC. Ist aber bei euren beiden ICs nicht notwendig.
Veit D. schrieb im Beitrag #5575083: > Ich schau mal was zwei '595 (SMD) für einen Platz > wegnehmen Kommt drauf an, wie gut du loeten kannst ;-) https://www.nexperia.com/products/logic/i-o-expansion-logic/shift-registers/74HC595BQ.html
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E 10x 74HCT00N 10x 74HCT86N 10x 74HCT08N 10x 74HCT245N 10x 74HCT04N 10x 74HCT273N 10x 74HCT125N 5x 74HCT126E 10x 74HCT32N 10x 74HCT157N 15x 74HCT173N 10x 74LS283N 4x Intel i386SX 1x 4N35 2x Yamaha
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segment anzeige
de.rs-online.com/web/p/led-displays/8771549/ mit 110 mcd @ 10 mA. 2. Als Schieberegister eignet sich ein 74HCT4094 bzw. ..595. Das verträgt 3,3 V Pegel an den Eingängen. 3. Als Digittreiber für die gemeinsamen Kathoden nimm kleine MOSFETs. BSS138 könnte schon reichen; ein IRLML6244 geht für alles: https:/
de.rs-online.com/web/p/led-displays/8771549/ mit 110 mcd @ 10 > mA. > 2. Als Schieberegister eignet sich ein 74HCT4094 bzw. ..595. Das > verträgt 3,3 V Pegel an den Eingängen. > 3. Als Digittreiber für die gemeinsamen Kathoden nimm kleine MOSFETs. > BSS138 könnte schon reichen; ein IRLML6244 geht für alles:
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Mosfet an 74HCT595 schaltet nicht
Ich benutze ein 74HCT595 als Porterweiterung für meinen Arduino Mega. Das 74HCT595 soll wiederum jeweils nur ein IRL540N Logiklevel Mosfet als potentialfreien Schalter ansteuern. Dass Mosfet ist mit 10Ohm Vorwiederstand
der MOSFET auch, damit er zum Zumachen zu bewegen ist, da das Gate dazu über 23V liegen muss. Der 74HCT595 und auch der 74HC595 werden aber nie mehr als VCC liefern können und die muss unter 7V bleiben.
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Lauflicht Schieberegister brennt mir durch.
arbeitet -kannst du entweder direkt verbinden (ohne irgendwelche Transistoren und Widerstände) wenn du 74HCT595 einbaust -oder brauchst du vorgeschaltete Pegelwandler, da man je 2 Transistoren bräuchte [pre] +5V --1k--+ | | 1k
GND [/pre] ist 1 IC einfacher, nimm 74HCT00 [pre] +5V | 74HCT00 PIR (3V high) --|>o--|>o-- 74HC595 | GND [/pre]
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hoher L Pegel in 0V wandeln
Steuergerät ein Signal welches ein Takt mit Pegel 3 zu 11 Volt liefert. Dies soll dann auf einem 74HCT7595N den Output Enable Pin 13 schalten. Also wenn 11 Volt vom Steuergerät anliegen dann 0 am Pin 13 und wenn 3 Volt dann 5V am Pin 13. Mir fehlt gerade der Ansatz. Meine bisherigen Versuche
gerade der Ansatz. Natürlich könnte man [pre] LED weiss oder blau 3-11V --|>|--+-- OE 74HC595 | 1k | GND [/pre] probieren. Aber ein CD4504 wäre wohl professioneller (Eingang auf CMOS und VCC 12V), VDD auf 5V.
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Zwei Schieberegister auf zwei Platinen: Gleicher Takt + Flachbandkabel
Wenn man sich SPI anschaut würde das funktionieren. Der 74HC165 braucht ja nur uum einlesen auf #PL ein L-Signal und der 74HC595 zur Ausgabe nur ein kurzes H-Signal an STROBE. STROBE und #PL kannst dur am selben Chipselect hängen. Die beiden Takteingänge an
@Andreas Hoi (Gast) Datum: 18.04.2018 06:02 > * Lesen vom 165 und > * Schreiben nach 595 >jeweils mit einem Pullup versehen? Nein. >Könnte ich anstelle des 4050 Buffers auch zwei invertierende Schmitt >Trigger hintereinander setzen? Ich habe auf der Platine noch einen >74HCT14D
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74HC595 von ST hat keine Polmarkierung Gesperrt
Hersteller nur in Ausnahmefällen eine Rolle. Was meinst du wohl, was ich mit "z.B." andeuten wollte. Ein 74HC153 ist bestimmt auch kein 74HC595.
in Ausnahmefällen eine Rolle. *Was meinst du wohl*, *was ich > mit* "z.B." *andeuten wollte*. Ein 74HC153 ist bestimmt auch kein 74HC595. Ein weiteres Rätsel zu dem Bilderrätsel des TO?
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Länge von Clock kritisch?
und nicht wie O.K. (Gast). Das bringt keinem was. Ich habe die Clock-Lines nun erstmal in einen 74HCT541 gepackt (gibt es Alternativen mit kleinerem Footprint?) und anschließend an die HC595 geschickt. Vor dem letzten 595 würde ich die Thevenin-Terminierung einsetzen oder müsste die vor jedem Empfänger
Thevenin-Terminierung die Lösung zu sein. Ja. >Ich habe die Clock-Lines nun erstmal in einen 74HCT541 gepackt (gibt es >Alternativen mit kleinerem Footprint?) 74HCT125 oder ähnlich. >geschickt. Vor dem letzten 595 würde ich die Thevenin-Terminierung >einsetzen Nein. Die Terminierung
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IRLZ14 und 74HC595
angesteuert werden. Es sein denn, man ist schlau, liest den Artikel [[Pegelwandler]] und verwendet einen 74*HCT*595, der kann auch mit 3,3V sicher angesteuert werden, muss dann aber trotzdem mit 5V versorgt werden. >Nun habe ich hier aber auch gelesen das die Treshold Spannung doppelt so >groß sein soll
angesteuert werden. Es sein denn, man > ist schlau, liest den Artikel Pegelwandler und verwendet einen > 74*HCT*595, der kann auch mit 3,3V sicher angesteuert werden, muss dann > aber trotzdem mit 5V versorgt werden. > >>Nun habe ich hier aber auch gelesen das die Treshold Spannung doppelt so >>groß sein
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Decoder V40511 DDR
4511 sollte es noch ganz gut geben, z.b. 74HCT4511 bei reichelt. wenn es unbedingt ddr sein muss, zahl halt das geld für die teile. Ich kann dir auch ein paar kilo gemischte ddr cmos geben und du durchsuchst den haufen nach 4511s
aber wesentlich besser, wenn man die Anzeigen mit einem µC direkt oder mit Schieberegistern wie TPIC6C595 oder LED-Treibern a'la MAX7219 ansteuert. Die Decodierung macht dann halt der µC. Ein paar 40511 habe ich auch noch im Lager. Aber die bleiben da, bis eventuell mal eine Reparatur ansteht.
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4 I/O Ports, 8 LEDs -> wie ansteuern?
Du könntest einen 3 zu 8 Decoder verwenden. Gibt es auch als HCT. Z.B. einen 74LS138, drei Bit rein 8 Bit raus.
würde ein Schieberegister benutzen. Wenn sicher ist, dass du nicht mehr als 40mA brauchst, dann ein 74HC595. Sonst ein TPIC6B595, der schafft 150mA pro Ausgang.