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[S] Quarzoszillator 27 MHz
so viel Versandkosten bei Farnell zahlen. Dann kauf' Dir ein 27MHz Quarz und bau' Dir mit einen 74LS00 selbst einen... . Grüße Löti
Lothar S. schrieb im Beitrag #3371160: > Dann kauf' Dir ein 27MHz Quarz und bau' Dir mit einen 74LS00 selbst > einen... . Sind denn 27MHz-Quarze handelsüblich? Für CB-Funk und ähnliches habe ich 27,12MHz im Kopf. Gruss Harald
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Mini Wanderkiste " Runde I " Gesperrt
600T Triac 3 * BF982 4 * BF980 2 * SO8 -> DIL8 Adapter 1 Mega8 breakout Board 3 * Quarz 20Mhz HC49low 4 * Quarz 2.4576 Mhz HC49 10 * Quarz 20MHz 16pF 30ppm HC498/S 20 * BAT54 SOT23 1 * MAX846A ca. 20 WIMA 0.68u/50V 1 Rolle Lötzinn bleifrei 10 * 74AC00 SMD 5 * 74LCX373 2 * CY62128DV3oLL-
10x 220pF 10x 47nF 5x MAX660 1x 16LF877 Rein: 20x LP2954IS 20x Taster 3x MPX10DP 9x 74HC04 10x 74HC74 10x 74HC08 10x 74HC32 1x Platinensatz für Componententester
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LED direkt an CMOS 4098
Monoflop) dranhänge? LED: http://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/1400/1490/1497/149714_LB_00_FB.EPS_150.jpg http://www.conrad.de/ce/de/product/149716/Signalleuchte-R9-126L-5-mm-LED-SCI-R9-126L-Blue-12V-Blau-Durchlassspannung-UF-12-V CMOS-Monoflop: http://www.cmos4000.de/media/cmos/ic-cmos
größer und ggf. auch zu groß für das IC (>10 mA). Eine Alternative wäre ein ähnliches IC aus der 74HC Serie. Da darf der Strom größer sein.
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max232 auf 3.3V
im Beitrag #3349781: > Ich benötige einen MAX232, dessen RX-out in meiner Schaltung auf einen > 74HC00 geht, der mit 3.3V betrieben wird. 74HC00 durch den 5-Volt toleranten 74LVC00 ersetzen?
im Beitrag #3349781: >> Ich benötige einen MAX232, dessen RX-out in meiner Schaltung auf einen >> 74HC00 geht, der mit 3.3V betrieben wird. > > 74HC00 durch den 5-Volt toleranten 74LVC00 ersetzen? OK, das wäre ja auch eine Lösung. Ich wusste von dieser LVC Serie nichts. Dumme Frage: Ist das ein
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(V) verschiedene ICs, Transistoren, etc.
1,15 / 2,30 15 x 74HC4052 1,70 / 3,40 15 x 74HC32 1,00 / 2,00 14 x 74HC08 0,95 / 1,90 15 x 74HC259 1,40 / 2,80 5 x 74HC00
1,30 / 2,60 10 x 74HC163 1,45 / 2,90 20 x 74HC125 1,20 / 2,40 20 x 74HC138 1,15 / 2,30 5 x 74HC4052 1,70 / 3,40 5 x 74HC32 1,00 / 2,00 10 x 74HC08
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Kegelbahn Wurfergebnisse in PC übertragen
sein könnten die übertragen werden müssen. Zum Beispiel so: Bit 1 und 2 für die Bahn entsprechen: 00=Bahn1 01=Bahn2 10=Bahn3 11=Bahn4 Bit 3 für die Lichtschrankenauswertung das eine Kugel gespielt wurde und als Zähler für die gespielten Kugeln Bit 4 für Fehlgasse/Holz ungültig dafür muss man
sich das Ganze auf wenige Eingangspins reduzieren. Man kann auch TriState Treiberchips wie den 74HC365 einsetzen und die Platinen dann parallel schalten und via select Signal der Reihe nach abfragen. Ich helfe dir gerne bei der Realisierung des Projektes. Überschneidet sich ja stark mit einem
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
ist relativ einfach. Es werden 16 Byte-Pakete verschickt. Dump einiger Datenpakete: [code] > 74 99 00 00 40 40 3E 1F E4 75 00 00 00 00 00 43 > 80 99 00 00 40 40 3E 1F E4 75 00 00 00 00 00 4F > FF 00 00 00 40 40 3E 1F E4 75 00 00 00 00 00 35 > FF 00 00 00 40 40 3E 1F E4 75 00 00 00 00 00 35
00 00 00 00 BB 1813 DB 00 00 00 40 40 40 44 B0 46 00 00 00 00 00 D5 774 1A 00 00 00 40 40 40 44 B0 46 00 00 00 00 00 14 129 03 00 00 00 40 40 40 44 B0 46 00 00 00 00 00 FD 126 00 00 00
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Faktensammlung Buderus EMS
23,0°C Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor Antwort: 10 f9 00 ff 01 af 0a 17 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 Diesmal Faktor 1: 01: min: 1% 00: ???: 0%? 64: max: 100% 00: value: 0% Ich vermute
data: ff 01 b9 0a 13 00 00 00 0a 00 00 00 2a 00 00 00 3c 00 00 00 2a KM200: /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint Die Daten finden sich jeweils nach den 3x 00 mit Faktor 2: Sender 0x10 Empfänger 0x48 EMS-Plus
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Globale Variable wird im ISR nicht hochgezählt??
to 0x8b00: 0x00ff (255). Reading: 0x0000 (0) Writing to 0x8d00: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255) Writing to 0x8f00: 0x00ff (255). Reading: 0x00ff (255) Writing to 0x9100: 0x00ff (255). Reading: 0x0000 (0
mit >> XMCRA = _BV(SRW11) | _BV(SRW10); // 2 wait states Jo. Vor allem, wenn man nur ein 74HC573 Latch hat und kein AHC. >Es ist ein Atmega64 mit einem 32KB SRAM. Die Verschaltung ist die >"übliche" mit dem Latch dazwischen um Beinchen zu sparen. Hab ich vor einigen Monaten auch gemacht
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
16). Der Komparator hat 2 Ausgänge Q und /Q (Pins 13+14). Damit gehst Du jeweils auf ein NAND (z.B. 74HC00) mit dem der Takt wahlweise zum Tx oder zum Rx geleitet werden kann. Mit dem 74HC00 kann dann der TTL-Treiber aus dem 1. Link angesteuert werden. Da sollten locker bis zu 10 Watt rauskommen.
> Mach das mal mit einem 74HC14 Es ist aber ein 74HC244E über den Weg gelaufen!
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ATmega8 SPI für 74HC595 funktioniert nicht. Code?
mit den "nackten" AVRs, habe aber davor etwas mit Arduino gemacht. Nun steht das Ansteuern eines 74HC595 Schieberegisters an, dies funktioniert aber nicht, hoffentlich kann mir einer von euch weiterhelfen. Ich denke, dass es am Code liegt. Diesen habe ich aus dem Datenblatt bzw. aus dem Roboternetzartikel und die Befehle zum setzen eines Bits angepasst. Am 74HC595 hängen an den Ausgängen a bis h LEDs mit Vorwiderständen. Verbindung mit dem AVR ist genau wie im AVR-Tutorial unter "Ansteuerung per SPI-Modul". Komisch ist auch, dass ich den ATmega nicht
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Board oder Steckbrett für den Einsteiger?
Transistoren: BC547C (NPN), BC557C (PNP), je 10x (Basiswiderstände nicht vergessen, 10k sollte passen) 74HC595 - damit bekommst du mehr Ausgänge an deinem Mikrocontroller 74HC165 - damit bekommst du mehr Eingänge an deinem Mikrocontroller
4T4D-01" bekommen was so aussieht: http://wanjiecn.en.made-in-china.com/productimage/bXJQRWzPOGcB-2f1j00ZjwQhPMclzov/China-Test-Breadboard-BB-4T7D-01-.html Da passt der Abstand nicht.
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UV-Laserdrucker
= 0x00; // Takt = CLK/1 (kein Prescaler), start PWM TCCR0B |= (1 << CS00); Auch mit einem 20 MHz Quarz (den anderen habe ich immer noch nicht) ist die Frequanz
Übersetzungen für entsprechende Ungenauigkeiten. Die Elektronik besteht bis dato aus zwei l293d, einem 74hc04 und einem Atmega8. Testweise könnte ich die Geschwindigkeit des Schlittens schon auf 650 us pro Halbschritt bringen. Das war bei 12 Volt, das Spendergerät des Motors liefert 42 V, also sollte ich
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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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Mit welchen ICs arbeitet ihr am liebsten und warum? Gesperrt
aus alten Schrottrechnern gezogen habe. Genauer gesagt ist K555 der Familienname der russischen 74LS Reihe. Der genaue Typ (=Vorname?) steckt in der angehängten Buchstaben- Ziffern-Kombination. Für den 74LS00 wäre das LA3 (kyrillisch: ЛА3). XL
Der 74xx295 hat bei mir einen festen Platz in der Mega32-Peripherie.
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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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[V] LEDs auf LED-Strips (einzeln) dimmen
beim Prototypen möglichst auf einen µC auf den Mini-Platinchen verzichten und die Signale lieber per 74HC14 auffrischen. Meinst Du, dass das keinen Zweck hat? Kostenseitig macht das weniger als 40ct Unterschied, daher nehme Deinen Vorschlag mal genauer unter die Lupe. Zum "geeigneten" ^^ IC: Bei
schon wieder lohnen. Für LEDs mit einem CRI >90% läuft gerade 'ne Sammelbestellung: Cree XHGAWT-00-0000-00000UVE8 für 23ct pro Stück. Torsten C. schrieb im Beitrag #3274970: > Für die Differenz (7€) kannst Du Dir LED-Strips kaufen. Das ist genau die Frage! Also: Sagt bitte, was Ihr wollt
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Sinus zu Rechteck
Ausgangssignal als beim HC > was kann ich dann nehmen? Evtl. einen Schmitt-Trigger? Ja, 74HC14, kommt aber auf die Genauigkeit an mit der du das Signal umwandeln musst, ob exakt bei 2.5V (Nulllinie) umgeschaltet werden muss
74HC14 schon mal nicht zu tun.
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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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Hilfestellung bei Einstieg in die Gatter-Hardware gesucht
10x 74LS00 4x2 NAND 5x 74LS10 3x3 NAND 5x 74LS20 2x4 NAND 3x 74LS30 1x8 NAND 5x 74LS72 1x JK-FF 5x 74LS74 2x D-FF 5x 74LS573 8xTristatebuffer 4 Akkus a 1,2 V = 4,8 V
Spannungsbereich. Der von dir verlinkte arbeitet mit 2 - 6 Volt. > Daher solltest du nur Bausteine der Reihe 74HCxxxx verwenden. Okay, ich verwende dann den initial von mir geposteten (74HC00N). Alexander Schmidt schrieb im Beitrag #3262778: >> Muss ich hierfür speziellen Aufwand treiben, oder reicht einfach
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Alternative zu Kristallohrhörer
Montag werde ich meinem händler mal auf die füße steigen... Auf der verpackung steht nähmlich 74HC244B ... Auf dem IC steht jedoch M74HC244B1 Datenblätter dafür gibt es nicht! Nur für einen M74HC244B1R -.- Ich kotze bald... Kann nicht einer dieser ********** richtig auf den verdammten ic
Montag werde ich meinem händler mal auf die füße steigen... > > Auf der verpackung steht nähmlich 74HC244B ... Auf dem IC steht jedoch > M74HC244B1 Das IC müsste schon passen, der Fehler liegt wahrscheinlich woanders. Du kannst ja mal spaßeshalber die Eingänge einzeln auf HI und LO legen und
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Eigene CPU: Architektur?
ich doch einfach D-FlipFlops (wie 74HC377) nehmen und diese dann einfach bei L->H Taktflanke der Clock setzen wenn im Takt davor die Zuleitungen gesetzt wurden, oder? Weil das Lesen aus dem RAM und die Berechnungen der ALU usw. dauern
Mit 2x 74HC670 beispielsweise an Stelle entweder des A- oder des B-Registers lassen sich dort mit geringstem Aufwand 4 Register realisieren. Was wohl ein paar Probleme lösen könnte, denn dann gibts immerhin ein
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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 ?
s Nachdem ich mit DDRB=0x00 alle Pins des Port A auf Input gestellt habe kann ich ja mit byte read = PINB den digitalen Wert einlesen. Doch ab wann ist dieser HIGH ? Es gibt ja die TTL und CMOS Grenzen, doch die kenne
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
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SPI Master-Slave kommunikation
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.
>Ein Eingaberegister (PISO) wäre der 74HC165. Der 74HC597 ist moderner.
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avr dragon & dragonlair - mal wieder
RESET-Leitung zur ISP-Schnittstelle und Pufferung der Datenleitungen. Ich habe mich hier eigenmächtig für den 74HC367 entschieden. Für R15 habe ich aus Versehen 1k verlötet - sollte aber kein Problem sein, oder? Da ich das JTAG-Kabel schon habe, wollte ich den Atmega über die JTAG-Schnittstelle des Lairs programmieren
auslesen. Das Lesen der DeviceID schlägt in Studio 6.1 immer fehl. Die Meldung: "Got 0xC0, expected 0x00" (siehe Bildchen). Zum Testen habe ich einen Schalter-LED-Aufbau auf dem Steckbrett gemacht, mit dem man jeden der Datenpins testen kann. Hier scheint alles perfekt zu laufen (Foto). Der gezeigte
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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?
der Fader habe ich auf 12 reduziert. Da es in Eagle keinen 74HC4067 gibt, habe ich mal schnell eine lib erstellt. MfG Luca
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XMEGA A nur 500mVss Quarz-Amplitude
auch wenn der Inverter im µC im Grunde ein digitales Element ist. Jedes Digitalgatter wie z.B. ein 74HC00 kann man auch als Analogverstärker betreiben. Die Beschaltung und Berechnung der Impedanzen ist wie beim invertierenden OP: v = -R2 / R1. Wobei R2 ein Parallelwiderstand zum Gatter ist, und R1 die
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Mit NAND-Gatter Taster entprellen
RS-Flip-Flop Eingänge beim Start auf HIGH liegen. Ich hab das hier auf einem breadboard nachgebaut (mit einem 74HC00). Jedesmal liegt ein anderer Ausgang auf HIGH, willkürlich.
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Not or + AND gatter
AND mit 16 Eingängen, nicht Kanälen. Muss man wohl aus kleineren Gattern zusammenbauen. 2x 74HC30, NAND mit 8 Eingängen. 1x 74HC00, 4x NAND mit 2 Eingängen.
@ frager (Gast) >> 4078, 1x NOR mit 8 Eingängen Gibt es wahrscheinlich auch als 74HC4078, das ist dann bei 5V deutlich schneller. >> 2x 74HC30, NAND mit 8 Eingängen. >> 1x 74HC00, 4x NAND mit 2 Eingängen. >Die sind leider alle zu langsam. Sie sollten bei 5v 120ns schnell sein
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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
zeigen 0x02 0xF0 der 16CP sollte eigentlich 0x00 ausgeben, gibt aber was? aus?
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Präzisions Monoflop zur Erzeugung von Pulsen im Bereich von 200-800ns
des Gefechts ist mir diese Information irgendwie verloren gegangen. Das Gatter am Ausgang ist ein 74HC1G00. Aber nach meiner LT-Spice-Simulation ändert sich die Pulsdauer mit der Versorgungsspannung. Einen echten Baustein habe ich leider nicht vorrätig. Ist bei der Simulation etwa der Fehler?
Gefechts ist mir diese Information irgendwie > verloren gegangen. Das Gatter am Ausgang ist ein 74HC1G00. Ich glaub er meinte das andere IC. ;-)
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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
uint64_t Bitmuster); ISR(TIMER1_COMPA_vect) { PORTA = PORTA >>1 ; if(PORTA == 0x00) PORTA = 0x80; } int main(void) { uint64_t Bitmuster; DDRA |= 0xFF; DDRD |= 0xFF; //-----------Timer konfigurieren----------- TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS11); //CTC Mode mit