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LCD HD44780 u 74HC164 4bit init-Problem
Hallo, ich habe ein LCD HD44780 mit einem Schieberegister 74HC164 verbunden. Nun habe ich ein Problem. Ich kann keinen Text in die 2. und 4. zeile schreiben. Anhand der Suchfunktion habe ich schon herausgefunden, das es an der Init-Funktion liegt. Da ja
www.ulrichradig.de/home/uploads/File/AVR_LCD/SerLCD.zip - in dieser ist sein Code in Verbindung mit dem 74HC164.
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Elektrisches Schieberegister?
die auch beliebig kaskadierbar sind, und man sie mit zwei oder drei Pins an einen µC anschließt. Der 74HC595 könnte schon einer sein, ohne daß ich das jetzt nach schaue.
ich dies mit einem > geeignet wäre, oder ob es allenfalls Alternativen gäbe? > CD4017 oder 74HC4017 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4017.pdf Wie man sie kaskadiert steht auf Seite 15.
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Wie ist das bei Euren LED-strips?
schalten finde ich nix besseres als den PIMN31 (vorgespannter Dual-Bipolartransistor). Mit einem 74HC595 und vier PIMN31 haben wir acht Schalter auf einem Steuer-Platinchen. Die Schalter lassen sich über SPI vom µC ansprechen. Wenn man jeden 3er-Strang einzeln schalten will, sind das 3 x 8 = 24
Streifen. Aber für welche Variante? Was würdet Ihr bevorzugen? * 16-CHANNEL SINK DRIVER oder * 74HC595 und vier DDC113TU? PWM-dimmen geht mit _beiden_ Varianten. VG Torsten
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spdr mit avr
komplette Testprogramm. PB5 wird nirgendwo auf LOW gesetzt. Ich setze nur PB2, um das SHiftRegister des 74HCT595 auf den Ausgang zu legen. [c]// SPI mit 74HCT595 2 Bytes an 2 ICs 74HCT595 #define F_CPU 12000000UL #include <stdio.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> volatile uint8_
########################################################################## int main(void) { HC595Init(); while(1) { spi_shift(data1,data2); } }[/c]
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Welches Netzteil ist das beste für mich?
Verbraten werden die 15 Watt durch zwei Mikrocontroller (AVR net IO) und >viel Schieberegister Platinen (74HC595, 74HCT165 ) insgesamt glaub 40 >Platinen... Die 3A reichen für über 18000 74HC595 oder 74HCT165. MfG Spess
Wären dann 450 74HC595 pro Platine.
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2 ICs 74HCT595 an MEGA8
, dass mein Byte am ersten 74HCT595 genauso angezeigt wird wie an PORTC. Es wird zwar angezeigt, aber mit vertauschten Nibbles. Bit0 erscheint an Q7 des 74HCT595. Normalerweise soll Bit7 zuerst reingeschoben werden, damit es letzendlich
####################################### int main (void) { HC595Init(); // 2 ICs 74HCT595 sind am MEGA8 angeschlossen, Datenausgang von IC1 geht direkt an den Dateneingang von IC2 // ************** nur zu Demozwecken vor der while-Schleife ***********
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3x3x3 Cube mit 5 Shift-Register(M74HC595B1)
weiß, es geht auch anders, aber ich wollte es mal so versuchen). Ich benutze das shift-register M74HC595B1 und habe ein Arduino Uno. Das Programmieren sollte nicht das Problem sein, aber wie ich die Hardware jetzt genau Aufbau ist mir noch etwas unklar. Kann das überhaupt so funktionieren? Im
andere Hälfte leuchtet wenn der Pin auf 1 ist. D.h. du hast nur noch maximal 4 LED, die über Vcc vom 595 versorgt werden müssen, die anderen 4 LED 'schicken' ihren Strom über die GND Leitung des 595. > Muss ich das durch 8 oder > 9 teilen 8 Du hast nur 8 Ausgänge. >, wenn ich den Pin Q7S
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Wie am besten 60 LED's ansteuern
Nur eine LED leuchtet: 8x8 ist 64, also mehr als 60, also reichen 2 Stück 74HC595 zur LED Ansteuerung.
PS: Die beiden IC's sollen zwei 74HC595 darstellen, habe auf die schnelle keine in Egale gefunden.
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Bezugsquelle TLC5916
Varianten. Ich möchte mit 3 von den TLC5916 8 RGB (3x20mA) betreiben. Alternativ wollte ich mit 3x 74HC595 + ULN2803 arbeiten. Jedoch komme ich dann nicht mit einem Arduino Protoshield hin und die Platine wäre mit Leitungen übersät. An eine Ätzstation komme ich leider nicht dran und Platinen professionel
> Ich möchte mit 3 von den TLC5916 8 RGB (3x20mA) betreiben. > > Alternativ wollte ich mit 3x 74HC595 + ULN2803 arbeiten. Jedoch komme > ich dann nicht mit einem Arduino Protoshield hin und die Platine wäre > mit Leitungen übersät. An eine Ätzstation komme ich leider nicht dran > und Platinen
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Problem mit Schieberegister
Hey Leute, Ich hab ein kleines Problem mit meinem Schieberegister (74HC595). Als Controller benutze ich ein Atmega 328p (Vom Arduino Uno). So, nun möchte ich Daten per SPI an das Schieberegister geben was auch einmal gut funktioniert. Sobald ich das zweite Byte reinschieben
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LED / Mikrocontroller / Motor
ein paar LEDs sollte es günstig geben, ebenfalls die Vorwiderstände und ein paar Schieberegister (74HC595) bei Conrad ebenfalls für schmales Geld. Als Mikrocontroller könnte leihweise ein XC161 Board herhalten oder für schmales Geld z. B. ein TI Launch Pad. Die Datenübertragung ist dann kreativ zu
anschließen, da einige PINS auf dem Launchpad schon anders belegt sind. Nim als Schieberegister einen 595 (Beispiele hier auf der Seite oder im Internet). Du kannst die LEDs zwar auch ohne Schieberegister über Charlieplexing anschließen, aber dann kannst Du nie alle LEDS gleichzeitig einschalten. Aber
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IC gesucht - Latch+Treiber
1x 74HC595 + 4x IRF7104.
Aufbau. Daher mein Wunsch nach dem Doppel IC. Falk Brunner schrieb im Beitrag #3249641: > 1x 74HC595 + 4x IRF7104. Schieberegister inkl. Latch ist schon mal super. Würde dann die SMD Variante nehmen: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-SMD/SMD-HC-595/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=56622
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MAX7219 und Helligkeit der LED´s
Segmentströme mit 5mA doch recht niedrig sind. Ebenso einfach wäre die Ansteuerung über Schieberegister wie 74HC4094 oder 74HC595, wobei letzterer einen höheren Gesamtstrom (über GND bzw. VCC) liefern kann. Wenn immer nur eine LED eingeschaltet werden soll, kannst Du diese auch mit 20mA betreiben. Eine LED mit
Okay, dann wäre die Frage geklärt, ich benutze den 74HC595. danke ;)
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LED-Matrix; glimmen nicht aktiver LEDs
Du kannst ja mal ausrechnen oder simulieren, wie lange der 74HC595 braucht um das Gate des 7104 umzuladen, und kontrollieren, ob du so lange wartest.
@ MaWin (Gast) >Du kannst ja mal ausrechnen oder simulieren, wie lange der 74HC595 >braucht um das Gate des 7104 umzuladen, und kontrollieren, ob du so >lange wartest. Kann man besser messen. AVR hat zwar weniger Ausgangswiderstand als ein 74HC, aber grob kommt das hin.
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input logic high PINB, Spannungs-Grenzen ?
und in 8 bits an die Ausgänge aufgeteilt ist. Dann kann ich den latch auf high setzen. Beispiel: 74HC595 Doch wozu kommt es auf diese Nanosekunden wirklich an? Habe bisher nur in C++ geschrieben und da mir eine Funktion gebastelt die prüft ob der Status für eine gewisse Zeit (1...50ms) bestehend
das die Gültigkeit der anderen Pins anzeigt, ist alles gut, vergleichbar dem genannten Latch beim 595er. Dann hast du den Vorteil, dass du die Daten-Pins gleichzeitig (im Sinne des Programmcodes) schalten kannst. Im Unterschied zum seriell angebundenen Register, das zwar weniger Pins zur Anbindung,
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Bistabiles Relais mit µC ansteuern ein-/zewispulig
max. 1 >Hz, eher alle 10 sekunden einmal. Naja, dann brauchst du ein paar Schieberegister ala 74HC595 und Leistungstreiber. L293 fällt mir spontan ein. Kostet aber auch 1,20 bei Reichelt, dort sind 4 Halbbrücken drin. http://www.reichelt.de/ICs-KA-LF-/L-293-D/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE
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SPI Master-Slave kommunikation
Stimmt, Du hast 2 Baustellen gleichzeitig auf. > > Ich würde daher erstmal den Master mit einem 74HC595 testen > (RCLK = /SS). ja da hast du recht... aber nu weis ich schon wieder nicht was ein 74HC595 ist ;)
Der 74HC595 ist insofern wichtig, als man sich einen SPI Master und slave mit je einem 74HC595 selber basteln kann. Und wenn man diese zwei *verbunden* begriffen hat ist alles trivial.
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Flexibler 3.3V --> 5V Pegelwandler gesucht
sein) - 50 mhz sollten drin sein - Der Level-Shifter kommt mit folgenden Bauteilen in Berührung: SN74HC595N (3.3V schieberegister), TPIC6C596N (5V Schieberegister, nur Clock und SER-Signal, da die outputs "low-side" sind) und Raspberry Pi (Linux basierender minicomuter mit 3.3V GPIO's). Im Bild ist
lesen kann ich, nur sind mir die Unterschiede nicht > im Klaren). Standardlösung ist: 3.3V->5V: 74HCT: 5V-Technik, bei der die Eingangsschaltschwellen kompatibel zu TTL und damit auch zu 3.3V CMOS ist 5V->3.3V: 74LVC: 3.3V Technik, die 5V-tolerant ist; alternativ 74AHC 74HC verträgt nur
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SPI Eingangserweiterung + ext. EEprom Bascom
33pF die reichen auch. Alles klar. Das heißt ich brauche 2 Analogmultiplexer für die Fader, 4 74HC165 für die Taster und 4 74HC595 für die Taster LED'S. Kann ich mir eigentlich die Ports für SCL, SCK, usw. selbst aussuchen, oder gibts da "feste" Ports?
an ADC0, der zweite an ADC1. Fertig. >Das heißt ich brauche 2 Analogmultiplexer für die Fader, 4 74HC165 für >die Taster und 4 74HC595 für die Taster LED'S. Ja. >Kann ich mir eigentlich die Ports für SCL, SCK, usw. selbst aussuchen, >oder gibts da "feste" Ports? Wenn du SPI in Hardware
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Erste Platine, bitte um Begutachtung/Rat
die Kontrolle der Spalten damit wesentlich einfacher für mich schien, als mit der Lösung über zwei 74HC595 (ich habe zudem noch einen hier rumliegen). Die 10k Widerstände dienen als Pullups für den Reset Pin des ATMEGA sowie für SDA und SCL. Die LEDs sind diese hier: http://www.reichelt.de/LEDs-standard-hell
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IV-11 Röhre testen
V an einer IV 11 Röhre. Der Bausatz stammte aus Hongkong nur mit bestückungs Druck Pro Röhre 1x 74HC595undULN2803 Weitere IC 15W408AS LPD6803 DS3231SN Alles ist gut Uhrzeit,Datum,temperatur . Nur die "Einer Stunde"ist tot.Bei den 5 IV11 messe ich zwischen 1.9 - 1.6 V Heizsp. Noch was, die Platine
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Gedanken zur Software PWM
sein, um Jitter bei nah beisammen liegenden > Werten zu vermeiden. Richtig? Man könnte einen 74HC595 zur Ausgabe nehmen, der mit dem Compare-Pin gelatcht wird. Dann ist die PWM völlig jitterfrei. Das SRG muß nur bis zum nächsten Compare neu geladen worden sein.
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Was nehme ich nur?
vielen Drähteh haben und daher nicht ins Experimentierbrett passen. Nimmt man externe Treiber wie 74HC595, kann man den kleinsten und billigsten uC nehmen, beispielsweise ATmega8 oder PIC16F84. Nimmt man Displays die Multiplexbetrieb erfordern, muss man aber uC mit eingebautem LCD Controller oder
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24 Relais über 3 I²C-Portexpander
sowieso noch Treiber einbauen musst, dann kann man die Steuerung auch gleich mit einer Kaskade aus 74HC595 erledigen. Ist in der Firmware einfacher zu erledigen.
>> Anfänger einfacher sind. > > was Für Möglichkeiten gibt es noch ? Wurde schon genannt: 74HC595 oder sein größerer Bruder TPIC6C595, der mehr Strom kann. Wenn man sich dann auch noch mit sich einig ist, welche Aufgaben der µC sonst noch übernehmen kann/soll, dann würde auch ein µC mit entsprechend
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432 mal 0..20mA per PWM - beste Lösung gefunden?
gibt es nicht oder sind zu teuer, daher muss ich pro LED einen MOSFET vorhalten. Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein Ersatz für die MOSFETs. Treiber (74HC126 usw.) sind auch nicht besser, sind teurer als MOSFETs und belegen noch mehr GPIOs als Schieberegister.
Torsten C. schrieb im Beitrag #3218507: > Schieberegister (74HC595 usw.) können auch keine 20mA, sind also kein > Ersatz für die MOSFETs. Dann nimm den großen Bruder. Der TPIC6B595 kann 150mA.
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74 595 + STP16CP an SPI, Vorgehensweise korrekt?
veröffentlichen :( Bei mir funktioniert das Einlesen der Daten wohl nicht richtig. Die Schieberegister des 74HCT595 und STP16CP hängen am SPI-Modul meines ATmega1284p. OUTPUT-Enable des 74HCT595 und STP16CP sind an getrennten Pins. RCK-PIN des 595 ist am SS-Pin des SPI-Moduls, der Latch-Enable des STP16CP
Ziel ist es Daten an die Ausgänge der zwei 74HCT595 und des einen STP16CP05 zu liefern. Ich mals mal auf, wies verschalten ist. MOSI --> --|595|---|595|---|STP16CP05|-- SCK --> ---|595| SCK --> ---|595| SCK --> ---|STP16CP| SS -
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Porterweiterungen
Hintergrundbeleuchtung des Displays über den Mikrocontroller ein und ausgeschaltet werden. Porterweiterung über 74HC589 (Eingang). in Planung Porterweiterung ADC. in Planung Porterweiterung DAC. in Planung Software. Porterweiterung über 74HC595 (Ausgang). Datei com74hc595.h. Datei (com74hc595.c). Datei (main.c).
ausdrücklich gestattet. Eine gewerbliche Nutzung bitte ich mit mir abzustimmen. Porterweiterung über 74HC595 (Ausgang). Sourcecode: Porterweiterung_74HC595.zip Platinenlayout: Porterweiterung_74HC595.pdf Porterweiterung über 74HC595 (LCD). Sourcecode: Porterweiterung_74HC595_lcd.zip Platinenlayout: Porterweiterung
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LED Uhr - Planung
LED+5MM+GN. Ich habe also insgesamt 166 LED's zum ansteuern. Zum ansteuern würde ich gerne das 74HC595 Schieberegister nehmen. Wenn ich die LED's multiplexe könnte ja ein Register (8Pins) 16LED's ansteuern. Insgesamt würde ich 10 Register brauchen, die restlichen 6 lassen ich direkt in den ATmega8
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Feedback zu Eagle Routing
über die das Display mit Daten versorgt wird) - für jede Ziffer eine extra Steuerplatine mit einem 74HC595 Shift Register - die Steuerplatinen werden an die Hauptplatine per 10-poligem Flachbandkabel (2x5 Stecker/Sockel) angeschlossen, das transportiert dann 5V, GND und SI, SCK, SCL, RCK - jede Steuerplatine
explizit schlecht die Orphans zu lassen? Unten links müssen sie so eng sein, damit ich unter dem 74hc595 durchkomme und unten rechts will ich hält nicht mehr Platz brauchen damit die Platine nicht größer wird.
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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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Nur 15680 LEDs
Logik mit Abfallverzögerung einzubauen? Datenblätter der verwendeten Bauteile: Schieberegister 74HC595 https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/ai647881-647882_e.pdf Transistor BD912 https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/me612134_e.pdf LED Matrix (wir nehmen die Grünen) https://www.distrelec.ch
zusätzliche Hardware Logik mit Abfallverzögerung >einzubauen? Kommt drauf an. >Schieberegister 74HC595 >https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/ai647881... TPIC6595 ist 2 in einem. Oder TLC5940, das spart dir die Widerstände. >Transistor BD912 >https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/
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Ausgang ATmega und Optokoppler
x * 74HC595? Da brauchs auch keinen Transistor am Ausgang.
74HC595 oder einen anderen 595 oder ein anderes Schieberegister (Mos4094). Du brauchst maximal 3 Anschlüsse - dann auch Optokoppler direkt anschließen, ohne Transistor. Also 3 Eingänge, 8 Ausgänge
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Warenkorp für MC ?
Auch immer nützlich: 10k Potentiometer 100nf und 22pf Kerkos 16Mhz Quarz Fotowiderstand 74hc595 Ne555 Piezo summer
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Wird diese Schaltung funktionieren? Stoppuhr mit 7 Segment
genügend Ausgänge und die Programmierung wird einfacher und der liefert mehr Strom. Nimm wenigsten 74HC595. Überlege wie viel Strom durch deine Segmente fliessen soll, 10mA Mitttelwert wäre üblich, also 80mA für 1/8 der Zeit, also 640mA gesamt.
sollten noch (10k) Pull Downs bekommen. Dankesehr! okay, und beim IC2 hol ich mir am Montag 2x 74HC595, hab mich bei meinem vertan, da er parallel einließt
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C Code in AVR umwandeln
hab ein 64 Bit Muster was ich in meinem µC zwischenspeichern will, um es dann an 8 schieberegister 74hc595 zu senden. Mit dem Quellcode erzeuge ich mir ein beliebiges 64 Bit-Muster! Dieses soll dann ambesten im Ram gespeichert werden, da dieser beim ATMEGA 32, welchen in verwende, ja 2 KByte groß ist
sein sollte, wo kann ich es dann ablegen? Das Bitwort soll Bitweise in die 8 in Reihegeschalteten 595 reingeschoben werden. Vielen Dank für´s Durchlesen ich freu mich über jeden Antort!:D Mfg [C] //#include <stdio.h> //#include <stdlib.h> //#include <conio.h> //#include <string.h> //#include
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
74HC1G08GW-Q100 74HC132D-Q100 I/O Expansion 74HC595D-Q100 74HC138D-Q100 74LVC14APW-Q100 74HC165D-Q100 74LVC08APW-Q100 74HC4052D-Q100 74HC595D-Q100 74HC4051D-Q100 HEF4051BT-Q100 74HC595PW-Q100 74HC4052PW-Q100 74HC4051PW-Q100 74HC4053D-Q100 HEF4066BT-Q100 HEF4052BT-Q100 74HC4066D-Q100 74HC4066PW-Q100 74HC4053PW-Q100 74HC4851BQ-Q100 74HCT4053PW-Q100 74HC4851PW-Q100 74HC4852PW-Q100
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Ersatz für IC 8283A - Octal Latch
Ich bekomme den IC hier aber nicht, weder beim "C", noch Reichelt. Kann ich stattdessen einen 74HC595 verwenden? Natürlich nicht PIN-kompatibel... LG Peter
Das i8283 invertiert doch, der 74HC595 ist ein Schieberegister, also sind beide völlig anders.
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LED-Cube: Auslegung der elektrischen Ströme?
sinnvollste Ersatzmöglichkeit? MOSFETs. Siehe [[LED-Matrix]]. >2.) Als Schieberegister wollte ich SN74HC164N-ICs verwenden. Ungünstig, die haben kein Ausgangsregister. Nimm 74HC595. >Absolute maximum ratings: Continuous output current: 25mA. Sieht so aus. >Ist das auf den Gesamtstrom bezogen
Hey Marc, ich schalte bei meinem 8^3 Würfel mit den 74HC595ern 2N7000 MOSFETs, so dass ich nicht auf den maximalen Strom der Schieberegister festgelegt bin. Die Ebenen schalte ich mit IRLM6402 MOSFETS. Ich lege allerdings auch die Anoden auf den Ebenen zusammen
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Schieberegisteransteuerung Problem
was für ein Schieberegistertyp du anzusteuern versuchst. Sollte es, wie von Karl Heinz vermutet, ein 74HC595 sein?
ein Schieberegistertyp du > anzusteuern versuchst. Sollte es, wie von Karl Heinz vermutet, ein > 74HC595 sein? Stimmt habe ich ganz vergessen. Ja es ist ein 74HC595. Mein Fehler lag aber in der Hardware/Verschaltung. Jetzt funktioniert es
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"Machbarkeits-Studie" I2C/ULN2803/Modelbahn-Weichen
CMOS-IC, darfst Du mit 3-15V betreiben, wird seit über 30 Jahren produziert, und ist billig. Alternativ 74HC4094 oder 74HC595, aber dann nur bis Vcc=6V. Parallel->seriell: 4021 aus der alten 4000'er CMOS-Serie, oder 74HC597 oder 74HC165 aus der 74HC-Serie. Zum Schalten der Weichen nimmst Du einfach
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ATMEGA328-PU
Fall berücksichtigen. Zum Thema was es werden soll: Ich will mit Hilfe eines Schiebereglers (74HC 595) am Pin des Atmegas ein Darlington Array (ULN 2003A) nutzen, um 8 Relais mit 5V zu schalten. Und dann mal weiterschaun... :)
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Soft-PWM und Schieberegister / Multiplexen
? Wenn ja, brauchst du keine TLC, dann reichen normale IO-Pins oder normale Schieberegister ala 74HC595. [[AVR-Tutorial: Schieberegister]] Wenn nein, geht Soft-PWM sowieso nicht, weil die Zeiten einfach zu kurz werden.
ausstellen Bisher habe ich die LEDs ohne Modulation der Helligkeit betrieben und habe dafür auch den 74HC595 verwendet. Falk Brunner schrieb im Beitrag #3175380: > Wenn nein, geht Soft-PWM sowieso nicht, weil die Zeiten einfach zu kurz > werden. Was genau meinst du damit? Karl Heinz hat doch
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wenn dem AVR die Ports ausgehen..
Als DIP-Bausteine fallen mir erstmal Schieberegister mit Latch, wie 74HC4094, oder 74HC595 ein. Grundsätzlich benötigt man dafür 3 Portpins: * Data * Shift-Takt (neue Daten in das SR schieben) * Latch-Takt (neue Daten zum Ausgang schalten)
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Schieberegister 74HC595 Masse durchschalten
ich versuch mich, als Anfänger, grad an einer 8x8 LED Matrix. Ich habe dazu die Schieberegister 74HC595. Eines verwende ich ja für die Kathoden und ein weitere für die Anoden. Jetzt habe ich in fast allen Schaltungen, die ich derart gesehen habe, hinter dem SR für die Anoden noch einzelne Transistorn
Der 47HC595 ist ein CMOS Baustein mit komplementären Ausgängen - das ist nichts besonders, sondern der Standard Fall. Diese Ausgänge schalten sowohl VCC ans auch GND. Man kann sie also für beides Verwenden
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SED1520 Set Page Address mag nicht
drauf mit separaten CS-Leitungen. Ich betreibe das Display mit seinem parallelen Datenbus an einem 74hc595. /RD auf +5V und /RW auf GND, also ist das Display nur für Schreibbefehle zugänglich (lesen ginge durch das 595 ja eh nicht). Im Grunde funktioniert's auch, Initialisierung klappt, Daten schreiben
alles. Delays von 500µs bis hin zu 50ms nach dem Set Page Address haben auch nichts gebracht. Das 595 sollte auch keinen Mist bauen, RCK/STCP ist mit 6K8 auf GND gezogen während der AVR noch "schläft". (Edit: Ja, nach jedem CS-Impuls nochmal 0x00 ins 595 zu schreiben ist Zeitverschwendung, aber
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CD40175BMS Schieberegister
Hallo, danke erstmal! Wie sieht es denn aus mit dem Baustein M74HC595B1R aus? Würde das so funktionieren?
Chris230289 schrieb im Beitrag #3149735: > Wie sieht es denn aus mit dem Baustein M74HC595B1R aus? Würde das so > funktionieren? Nenn das Ding doch besser einfach nur 74HC595. Aus der Erinnerung habe ich, daß in einer Schaltung mal eine einfache 8-bit-Porterweiterung mit diesem Baustein
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Labornetzteil für Anfänger/Lochrasterplatinen löten
der Autor es versteht einem Laien (zumal Juristen) das Ganze verständlich zu erklären. Mit mehreren 74HC595 LEDs ansteuern oder mit einem kleinen Ne555 Impulse zu geben finde ich wahnsinnig spannend und auch Löten hat mir überraschend viel Freude bereitet. Das soweit als Möglichkeit meine (geringen
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Freilaufdioden "nachweisen"
mein konkretes Vorhaben lieber noch Mal nachfragen möchte. (aktuelle Schaltung im Anhang) 511-M74HC595M-TR (Schieberegister) AQY282EH (500mA 60V) AQY284EH (120mA 400V) DIP-4 Ist ja relativ "billig" aufgebaut, dennoch habe ich nun bezüglich der Freilaufdioden so meine Bedenken. 1. Zwischen