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Frage zum ODM100 OLED Bausatz von ELV
Vorschlage >wie ich diesen Wechsel von 5V auf 3V hinbekomme? Im Allgemeinen nehme ich dafür einen 74HC4050. Der kann Eingangsspannungen > VCC ab. MfG Spess
Also der der ATMega32 ist definitiv gelockt...
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Schieberegister ersetzen
> 74HC595 am Ein- und Ausgang Am Eingang wohl kaum...
nehmen >> Was kostet der Programmer dafür? > > Den hat man doch ohnehin. So wie andere 625St 74HC164.
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PCM1803ADB Problem beim Auslesen
Mikrofone geben wie der AD-Wandler 24 Bit raus (ich kann nur 21 zählen beim AD) brauchen aber ein 32 Bit Signal. Gibt es da evtl. Probleme? Ich hoffe jemand hat eine Idee, weil sie mir so langsam ausgehen. Vielen Dank im Voraus und Gruß von Thorsten
auf Änderung des Teilungsverhältnisses SCKL zu LRCLK. Ich habe in meiner Schaltung über eine PLL (74HC4046) die SCLK mit ca. 4MHz erzeugt und von dieser dann mit Synchronzählern (74HC4520) die LRCLK und BCLK. Ein anderes Teilungsverhältnis als 1/256 für die LRCLK hat auch nicht funktioniert, warum kann
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Einfache Sensortaste
Habe ich auch schon aufgebaut mit 5 kapazitiven Sensoren. Die Schaltung ist sehr einfach: an einem 74HC4051 = 8'fach analog MUX sind bis zu 8 Sensorflächen, jede ca. 20*30 mm groß angeschlossen. Am Z Ausgang des MUX liegt ein DG419DY = analog Switch. An den beiden Ausgängen dieses Switches liegen einmal
internen AREF von 2.56V also am positiven ADC Pin bei differentieller Messung. AVR->ADC0 an MUX 74HC4051 Aus/Eingang Z. Kondensator Cs an AVR->ADC0 und virtuelles GND vom Cs an AVR->PE0 zb. Je nachdem ob PE0 nun ein Input oder Output->GND ist beeinflusst man ob Cs im Stromkreislauf vorhanden
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8bit PISO Register mit Operating Temp. bis +140°C
sm320f2812-ht.pdf (-55 °C - 220 °C) Aus den Daten (Figure 6-1) kann man sehr grob ableiten, wie lange ein HC165 z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf bei solchen Temperaturen durchhält. Zumal dieser. mit 500 mW total power dissipation im TSSOP spezifiziert ist. Bei einem Derating von
ht.pdf > (-55 °C - 220 °C) > Aus den Daten (Figure 6-1) kann man sehr grob ableiten, wie lange ein > HC165 z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf > bei solchen Temperaturen durchhält. Zumal dieser. mit 500 mW total power > dissipation im TSSOP spezifiziert ist. Bei einem Derating
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Mega8515 abgefuse t ...
ich ein ISP Dongle ohne IC nur mit ein paar Strippen vom LPT1 an den µC - sollte man es mal mit dem 74HC244 probieren - könnte das Erfolg verpsrechen ? Jedoch bevor ich diese unglücklichen Fuse - Bits gesetzt habe ging es auch ohne den 74HC244 ...
ja noch eine Frage - ich habe ja Eingestellt LOW Freq. Xtal oder so ähnlich. Jetzt habe ich mir ein 32,... Khz Quarz besorgt - was sollte man da für Kond. gegen GND nehmen ? Bei 16Mhz habe ich 22pF drinn - habe aber für 32Khz nichts gefunden
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S1D13705 an M16C/62P
Hallo, wir haben den S1D13705 mit M16C/80 und M32C/83 bei 20MHz (auch BCLK) am laufen. Zu den Timing-Problemen: Mit 2 wait states und einem 74HC74 zur Verlängerung des /RDY-Signals funktioniert das sehr gut.
Falls es noch relevant ist: Das /Wait vom Grafikcontroller wird mit einem 74HC74 (D flip-flop) um einen Takt verzögert (BCLK als Trigger) und an das /RDY vom M16C angelegt. Invertiert wird da nichts. Ich habe auch schon eine Lösung gesehen wo das mit Diode und kleinem Kondensator
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Speicheroszilloskop mit AVR, 20Mhz Sampling rate
Vielleicht geht ein 74HC14 oder ein 74HC244 als Trigger vor dem Prozessor. Schade ist nur, daß es den Wandler nur mit diesen kleinen Gehäusen gibt. (Soic und ssop) Welches Programm hast Du auf dem PC zur Darstellung laufen
sie groß im Vergleich zum Ripple des PWMs ist. Oder man nimmt die "überschüssigen" Pins vom Mega32 und baut sich einen R2R-DA-Wandler. Kann man dann auch gleich als Generator nutzen (natürlich nur mit Filter dahinter) :-) Hat noch wer Ideen? Clemens
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ca. 100 PT1000 Messwiderstände messen
Minimalversion kämme man wohl tatsächlich mit dem µC, einem Widerstand und dann 3 Kanälen MUX aus (z.B. 12 mal 74HC4051 für 32 Kanäle). Auf dem Steckbrett könnt man das ggf. für 2-4 Kanäle testen.
kann. Auch hat man dann noch die Option falls wider Erwarten nötig auf die besseren MAX4051 (oder 74HC4051 eines anderen Herstellers) umzusteigen.
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Define Makros in C
Programm schnurz Mir doch auch. Ich definiere dazu virtuelle Ports, die z.B. zyklisch per SPI auf nen 74HC595 ausgegeben werden oder vom 74HC165 eingelesen: [c] #define LED_RED SBIT( vpout0, 1 ) volatile uint8_t vpout0; LED_RED = 1; [/c]
schrieb im Beitrag #4378377: > Ich definiere dazu virtuelle Ports, die z.B. zyklisch per SPI auf nen > 74HC595 ausgegeben werden oder vom 74HC165 eingelesen:#define LED_RED > SBIT( vpout0, 1 ) > > volatile uint8_t vpout0; > > LED_RED = 1; Und wo bleibt bei deinem Beispiel die Lesbarkeit? Und
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Attiny 2313 mit einem Schieberegister fürs lauflicht
und nachsiehst, auf welchem Pin dort GND zur > Verfügung steht. Achja mein Lehrer hat doch die 74HC 595 Also muss ich erstmal doch warten. Danke aber
Ewald Zimmermann schrieb im Beitrag #1731803: > Achja mein Lehrer hat doch die 74HC 595 Also muss ich erstmal doch > warten. Ziehs jetzt mit den 164 durch. Du kannst nur lernen dabei. Der interessantere Teil kommt ja noch: Das Programm In welcher Reihenfolge muss welcher
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DDS AD9854 China- Modul
Die Eingabe der 4 Leitungen der 2 Drehencoder soll über paralel-in/seriel-out Schieberegister (74HC166) erfolgen, die Ausgabe über seriel-in/paralel-out Schieberegister (74HC595) Achim Döbler hat bereits Erfahrung in der Programmierung ähnlicher SW, siehe auch http://embedded-lab.com/blog/?p=30
SoftwareAD9854.7z Und noch ein paar Quellen: http://www.wkiefer.de/x28/AD9854/DDS_AD9854_mega32.zip Gruß Wolfgang
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Quarz-Stundentakt
Einen 74HC40103 oder CD40103 kann man als Teiler durch 3...256 einstellen, nur durch passende Pegel an 8 Eingängen.
>Einen 74HC40103 oder CD40103 kann man als Teiler durch 3...256 einstellen wenn Du mir jetzt noch sagst, welcher Quarz, welcher Teiler im 4536? und welcher Teiler im 40103, dann wäre mein Problem gelöst.
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mc68hc908 Programmer Selbstbau
based on the "Simpler Monitor Mode Circuit", figure 5 in AN2317. It uses a diode instead of the 74HC125. The rest of the wiring is from the individual processors' manuals for configuring specific pins. I made a separate MAX232 board that connects to the board with five wires, the fifth to
Hallo, ist zwar schon etwas älter der Eintrag im forum, aber ich suche verzweifelt einen MC68HC908MR32 im 64QFP Gehäuse. Zufällig noch einen rumliegen ? noeppkes ...
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STM32 liest zu langsam ein
STM32 liest zu langsam ein. Unsicher, ob ich als Interpunktion ein Ausrufezeichen, oder ein Fragezeichen setzen soll. :) STM32F103VE @ 72MHz Eingangssignal: 5VDC Eingansteiler 1:15 Verstaerkung : 10x
gleichzeitig das Signal anliege Die MUX werden via SPI (8Mbps) und 74HC595 angesteuert. Die Verbindung der Testkarte mit der STM32-Karte erfolgt durch ein 50cm langes Flachkabel, wobei SPI (MOSI & CLK) durch eine getrennte RS485 Leitung übertragen wird. Alle Signale
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Kommunikation Mikrocontroller <-> FPGA
Bringt's was, wenn ich zwischen FPGA und Mikrocontroller einen 3-state-buffer (74HC245) einsetze für 8-bit bidirectional Bus. Das ganze läuft mit 14MHz Takt. BUS-Richtungsänderung muss innerhalb 2-3 Takten erfolgen.
Koblenzer (Gast) >Bringt's was, wenn ich zwischen FPGA und Mikrocontroller einen >3-state-buffer (74HC245) einsetze für 8-bit bidirectional Bus. Nein. Lass den Mist einfach weg und mach es direkt. So schnell stirbt kein FPGA. Und wenn doch, dann nennt man das Lehrgeld. Mussten wir alle zahlen.
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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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Mehrere uCs an einem Quartz synchron
dazu noch keine Schaltungen finden. Nimm einen QuarzOSZILLATOR, dort hängst du einen Treiber ala 74HC04 dran und schon kannst du Dutzende AVR mit dem sleben Takt betreiben. MfG Falk
noch keine Schaltungen finden. > > Nimm einen QuarzOSZILLATOR, dort hängst du einen Treiber ala 74HC04 dran > und schon kannst du Dutzende AVR mit dem sleben Takt betreiben. Schieberegister kosten zuviel Zeit zum Schalten, wenn ich auf 30 pins SoftPWM mache. Ok, man könnte die Controller über
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LED Cube - AVR Entwicklungsboard
Continuous • Forward Current : 30mA • Max Peak Forward Current : 75mA • Reverse Voltage : 5~6V Daten 74HC 574: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS VCC Supply Voltage -0.5 to +7 V VI DC Input Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V VO DC Output Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V IIK DC Input
Begrenzender Faktor sind die max 35mA Sink Current des 74HC540. Bei ~3,5V an der LED und ~0,5V am 74HC540 Ausgang, bleiben 1V für den Wiederstand. Bei sicheren 30mA sind das 1V/0,03A=33Ohm.
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DOGM128-6 Seltsames phänomen?
wie bekommst du die 5V vom µC auf die 3,3V für das Display? Für DOG-Displays benutze ich immer 74HC4050. MfG Spess
Hi >Kannst du mir einen Baustein empfehlen der sowas macht? Ich benutze den 74HC4050. Der verträgt Eingangsspannungen oberhalb der eigenen Versorgungsspannung. Ist preiswert und in DIP und SMD erhältlich. MfG Spess
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MCU mit 64Mbyte RAM
gelesen werden sollen! Damit muss man nur die acht xDQMs mit einem 1 aus 8 Dekoder ansteuern! Ein 74HC138 reicht! Der MUX steckt also schon in den SDRAMs.
gelesen werden sollen! Damit muss man nur > die acht xDQMs mit einem 1 aus 8 Dekoder ansteuern! Ein 74HC138 reicht! > Der MUX steckt also schon in den SDRAMs. Danke. Das tönt doch schon sehr vielverprechend und das mit dem DQML/H statt Multiplexen ist eine super Idee denn davon weiss der SDRAM Controller
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Quarzoszillator 38kHz
ausgelegt? - wieviel Leistung verträgt der Quarz? 32kHz Schwingquarze sind typisch für die Anwendung in Uhren. Sie haben deswegen eine kleine Bauform und vertragen nur wenig Leistung. Dieser Punkt ist bei der Dimensionierung der Oszillatorschaltung viel
Quarze kommt noch ein zweiter Widerstand dazu. Ich hänge mal einen Ausschnitt aus dem Datenblatt des 74HCU04 an. Das ist ein spezifisch für die Verwendung als Oszillator getrimmter Inverter, mit nur einer Stufe (unbuffered) statt 3 Stufen wie der normale 74HC04 (buffered). Auch Inverter aus der 4000er
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Rolladensteuerung mit 74xx
Bei deiner Schaltung sind es vor allem viele verschiedene Typen. Grundsätzlich kann man alles mit 74HC132 aufbauen. Selbst wenn das ein Gatter mehr kostet, spart es am Ende evt. ein IC.
Da sehe ich keinen Unterschied, solange man bei einem älteren 8-Bit uC bleibt. Die neumodischen 32-Bit Chips haben allerdings deutlich empfindlichere Eingänge als 74HC. Feiglinge würden hinter den Tastern immer ein wenig Schutzbeschaltung spendieren, egal, ob 74HC oder AVR. Und irgendwelche Dreckeffekte
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1024 Lämpchen ansteuern (dimmen)
SEARCH=sicherungshalter+6x32 Des weiteren sind 2 Netzteile eines edlen Spenders im Zulauf (Phönix Hutschine 24V/40A) Bei 1024 Lämpchen sind es im Fall aller Fälle rund 81A. wird/muss passen. Zudem kann es an einer Steckdose betrieben
index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=22086&artnr=ULN+2804A&SEARCH=uln2804 http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595&SEARCH=74hc595 Sind 0,38+0,36€ * 128 = ~95€ TPIC liegt eher bei 1,5€, soweit ich weiß Klar würde ich gern Abreit sparen, und einen
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Kabeltester - möglichst Viel-polig
man so etwas am besten? Dachte an I2C/SPI In- und Output ICs, vielleicht mit einem der fertigen ESP32 mit Onboard-Displays und Eingabetaster? Wäre für Links dazu sehr dankbar, falls jemand so etwas ähnliches schon mal gemacht oder gesehen hat. Danke im Voraus, Dominik
Belegung, alle anderen rot für ungewöhnliche Verbindungen. Geschaltet wird mit zwei 16-Bit Multiplexern 74HC4067 die synchron durch einen 74HC4060 gesteuert werden. Die 6 übrigen Kanäle werden mit einfachen grünen LEDs angezeigt.
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Berührungssensorik mit Spannungsmessung durch µC
Widerstände in Reihe legst. Als Empfänger selber eignen sich z.B. CMOS Gatter sehr gut, wie z.B. ein 74HC14 mit seinen 6 Invertern. Da legst du die Eingänge über z.B. 1M-2M gegen Masse und schaltst noch ein paar nF parallel, um Störungen zu schlucken. In die Zuleitung einen 100k Widerstand und deine zentrale
gibt es ESD-Dioden. > Als Empfänger selber eignen > sich z.B. CMOS Gatter sehr gut, wie z.B. ein 74HC14 mit seinen 6 > Invertern. Da legst du die Eingänge über z.B. 1M-2M gegen Masse und > schaltst noch ein paar nF parallel, um Störungen zu schlucken. In die > Zuleitung einen 100k Widerstand und
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RGB-LED-Matrix + ATMega
wünschen. Hört sich > interessant an! Na wenn man PWM per Timer OC1A an OE der Treiber (z.b. 74HC595) in Hardware macht, dann hat der Prozessor die ganze Multiplexzeit von 100 Hz * 10 = 1ms Zeit um die Daten an die Treiber zu schicken weil er sich um nichts anderes kümmern muß. 1ms sind
MaWin schrieb im Beitrag #2863524: > Na wenn man PWM per Timer OC1A an OE der Treiber (z.b. 74HC595) > in Hardware macht, dann hat der Prozessor die ganze Multiplexzeit > von 100 Hz * 10 = 1ms Zeit um die Daten an die Treiber zu schicken > weil er sich um nichts anderes kümmern muß. > >
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Taktvervielfachung - wer hat eine Idee?
Hallo, schau dir den PLL Baustein mal an: 74HC 4046
74HC4046 und ein :8 Teiler sind deine Freunde. Damit kannst du deinen Takt von 1.77MHz * 8 nehmen. Gruss Helmi
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78.125 kHz erzeugen
Teiler-IC, das mit einem 5 MHz Quarz arbeitet und durch 64 teilt, oder 10 MHz / 128. Das wäre z.B. ein 74HC4060. Prinzipschaltbild hier http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/circ431.gif Mit 'nem 5 oder 10 MHz Quarz evtl. die beiden Kondensatoren auf 10 pF verkleinern. Evtl. geht nicht jeder Quarz! Gruss
einen Quarz runterteilen, weil die 555 oder RC-Oszillatoren zuviel Phasenrauschen haben. 2,5 MHz / 32 5,0 MHz / 64 10 MHz / 128 ... Wie Erich schon erwähnt, viel einfacher als mit dem 74HC4060 gehts kaum. Die niedrigste Frequenz wird am wenigsten Strom verbrauchen.
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LCD BP Pin direkt an Quarz
1 Backplane hat, also das Display nicht multiplexen muss, tut es jeder CMOS Ausgang, also auch ein 74hc595 oder so als Portextender. Viel schöner sind abe uC mit genügend Pins. Während FPGA immer mit zu viel Anschlüssen und nicht in SO8 daherkommen, sind uC meist mit zuwenig Anschlüsse, ich liebe
W.S. schrieb im Beitrag #6877620: > eine Kette von 1..? Schieberegistern (74HC164), Na den xx164 würde ich gerade nicht empfehlen, da er kein Ausgangsregister hat. Der TO hat einen ATmega4809 und ein DE119 vorgegeben und da finde ich es allerdings auch ignorant, ihm andere
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Fernsteuerung mit IR
duty cycle kommen. Ein R/C-Oszillator kommt also nicht in Frage, ein schnellerer Quarz mit einem 74HC4060 auch nicht wegen der 10%, da müsste ich evtl. noch einen 74HC123 dahinter schalten. Was schlagt Ihr vor?
passende Quarzfrequenz heraussuchen und mit einem programmierbaren Teiler die die 56 kHz erzeugen (per 74hct4060 + 74hct74 und ein paar Logikdioden machbar) Ausgangsfrequenz könnte z.B.11,059MHz sein (häufig gebrauchte Quarzfrequenz), geteilt durch 187, es entsteht 56,14 kHz Mit einem atmega8 gehts
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Mitstreiter für VFD-Modul mit AVR und SPI/I2C/UART Interfac
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
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Pegelwanlder falsch?
Beitrag #7556027: > Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b > völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW Oder ein 74LV1T34, oder ein 74LVC1G17, oder sogar ein MCP14E10, ... LG, Sebastian
lautet: "3,3 V auf echte 5 V (CMOS) geht am einfachsten mit einem Baustein der HCT-Familie (NICHT HC!). Diese haben TTL-kompatible Eingänge und echte CMOS-Ausgänge". Also nimm irgendeinen 74HCTxxx Buffer, den du zu deinem Modul verarbeiten kannst: https://www.mouser.de/c/semiconductors/logic-ics/buffers-line-drivers
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Mikroprozessorboard
@Hubertus: Sorry, falsche Erinnerung. Stimmt aber trotzdem. Die eine Hälfte vom HC139: G/=MREQ,A=A14,B=A15. Ergebnis sind 4 Chipselects für ROM/RAM, je 16KB. Q0/ sinnvollerweise an ROM, wegen Adresse 0. Oder A auf GND, dann sind es 2x 32KB, je nach Bedarf. Die andere Hälfte: G/=
AND-Gates aus RD/WR plus MREQ zusammen. Und lässt sich dabei etwas Zeit, nicht schneller als mit LS/HC-Technik.
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LED-Streifen über Microcontroller ein/ausschalten
Hallo zusammen, ich arbeite gerade an einem kleinen Projekt mit einem ESP32 und einem LED-Streifen (120 LEDs, Typ WS2812B, 5V, Strom wird alle 20 LEDs eingespeist). Soweit klappt auch alles, über einen 74HCT14 als Level Converter von 3,3V auf 5V kann ich erfolgreich die LEDs
Allerdings soll das Licht natürlich nicht die ganze Zeit leuchten, die meiste Zeit des Tages ist der ESP32 im Tiefschlaf (Deep Sleep).Jedoch benötigen die ICs in den LEDs trotzdem Strom, den ich mit ca. 70mA messen kann. Ich habe davor einen Spannungswandler auf 5V / 10A, mit dem ich den ESP32, den 74HCT14
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Software PWM Multiplexen
kleine Lämpchen) einzeln zu dimmen. Die Schaltung ist recht simple, am SPI befinden sich einfach 74HC595. An deren Ausgang jeweils ein FET BS 170 zur Ansteuerung der Last (LED/Lampe). Anscheinend stoße ich mit der Schaltung an die Grenzen des Machbaren. Laut meinem Oszi werden die Ausgänge mit
Problem, siehe [[Soft-PWM]]. Da macht dein uC nebenbei noch La Paloma ;-) Und mit ein paar Latches ala 74HC373 oder so kann man wahrscheinlich 100 Ausgänge mit einem uC erschlagen, ggf mehr. MfG Falk
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ISP Atmega32 Anschluss PC-Parallelport
ich hab meinen ersten und einzigen ISP-Dongle auch selbst gelötet, und dabei den 74HC244 zur Signalverstärkung benutzt. Würde ich dir auch empfehlen, einfach bei der nächsten Runde einen mitbestellen und einbauen. Sonst könnte es jetzt Vorkommen, das dein SCK-Pin vom Atmega aufgrund
Schaltfehler (oder was auch immer) mit GND oder VCC zu niedrigohmig verbunden ist und den Port durchhaut. Der 74HC244 kann auf einem Pin über 30mA durchlassen, und selbst wenns den mal verbrät, besser als den Port...
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Schieberegister Letzter Pin immer 1
rumprobieren und googlen mir einfach nichts mehr einfällt. Ich habe einen 8-Bit Schieberegister 74HC595 an meinen Arduino angeschlossen. Die Schaltung sollte auf jeden Fall stimmen. (Habe es schon locker 10 mal kontrolliert) Wie ein Schieberegister Funktioniert habe ich auch verstanden und es
Dennis H. schrieb im Beitrag #4025012: > Habe eine Frage.. Was ist ein 32-facher Overkill.. Habe ich noch nie > gehört. Das ist, wenn man 8 Bit in 128 (!) Bit speichert, wobei 32 wohl mit einem Augenzwinkern übertrieben ist.
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Arduino 8Bit Timer für 100ms Intervall verwenden
Hallo Zusammen, ich möchte über einen Timerinterrupt alle 100ms drei 74HC595 Schieberegister mit Daten befüllen. Wie könnte ich das mit einem der beiden 8 Bit Timer lösen? Alles was ich bisher dazu gefunden habe, benutzt dafür den 16 Bit Timer. Den kann ich aber nicht nutzen
@Sebastian V. (n8falter74) >ich möchte über einen Timerinterrupt alle 100ms drei 74HC595 >Schieberegister mit Daten befüllen. Kann man machen. > Wie könnte ich das mit einem der >beiden 8 Bit Timer lösen? Kann
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SD Karte - Programm
und Dioden an der SD-Karte probiert - ging nicht. Jetzt hab ich mir bei Reichelt nen Pegelwandler (74HC4050) und nen anständigen Spannungswandler gekauft, angeschlossen, ewig herumprobiert - geht immer noch nicht. Habs jetzt mit Pull-Up Wiederständen versucht, geht allerdings auch nicht. Jetzt wollte
ja schon so vieles probiert und binn nicht weiter gekommen. @ holger: Ich benutze den Atmega32 (5V) mit Software-SPI. Die 3 Output-Leitungen lasse ich über den 74HC4050 laufen, die Output-Leitung Direkt. Bei der Direkt-Verbindung hatte ich schon Zweifel, habs aber überprüft, da dürfte nicht der
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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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Bitte um Prüfung der Schaltung (LED Funkuhr)
momentan noch keinen Wert. Angesteuert werden sollen die LED mit einem AtMega328P sowie 20 kaskadierten 74hc595 (alles in SMD Bauweise). Da die 74HC595 nur 70mA verfügbar machen, benutze ich den Trick aus http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Acht_LEDs_mit_je_20mA_pro_Schieberegister
mir Tipps geben könnten bzw. den Schaltplan nach Fehlern untersuchen könntet (Stromversorgung der 74HC595 fehlt noch - genau wie der µC Part) Gruß Saij
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Projekt-Review: Energy Harvesting mit BQ25570 & LiPo (Solar)
100mA) Energy Harvester: BQ25570 Lade-/Debuggingschnittstelle: USB_C mit MCP73831-2-MC MCU: ESP32-S3-Wroom-1 Peripherie: IR-LED IR-Sensor(TSOP31240) 18Knöpfe mit CD74HC4067 Multiplexer Ziel ist es ein System, das primär über solar geladen wird, aber auch optional über USB-C geladen werden
Harald K. schrieb im Beitrag #7998631: > Stromsparend und ESP32 beißt sich Da kann ich nur zustimmen. Es gibt *viel* sparsamere Controller. Der uralte CD74HC4067M ist vermutlich auch nicht so toll. USB D- und D+ sind an der Buchse vertauscht! Leiname S.
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PIC18F8720 mit SRAM Programmspeicher
passt das schon. Wer lesen kann is klar im vorteil... Am Bord hab ich heut Nacht noch gefrickelt. Der 74HC04 ist rausgeflogen, der war mehr als überflüssig... Jo, habe mir schon überlegt den 8722 zu nehmen. Beim Vergleich der Datasheets konnte ich aber keinen großen Unterschied der Memory interfaces feststellen
Würde kommende Woche nämlich gern mal bestellen... Als Anhang gibts die neue Version des Boards (74HC04 entfernt) Ich bleibe allerdings vorerst beim 18F8720 gruß, daniel