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Stecker: Pins digital umdrehen?
sind eher selten. > https://de.wikipedia.org/wiki/NAND nun ja ich dachte bei NAND sofort an eine 74HC Steuerlogik die die Signale umsortiert (ob nun AND oder NAND ist ja fast egal zumal man alles mit 74HC00 NAND aufbauen kann) und weniger an ein NAND flash Speicher, aber wie schon gesagt, alles Spekulation
Sonst wird Pin-Verlust zu groß. Dann braucht man z.B. Pin 1,2,15 und 16 > für GND und Pin 3,4,13,14 für Vcc. Unsinn. Man kommt mit vier Pins aus: z.B. Pin 1, 16 für GND und Pin 2, 15 für VCC.
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SPDIF/PCM über 3W Luxeon LED -> Treiber für MOSFET gesucht
ein zu schalten. Siehe Skizze.png Gibt es einen "Power HEX-Inverter" (74xx04), der höhere Ausgangsströme als die ca. 20mA liefern kann? (Der HC4049 scheint nahezu identisch zum 74xx04 zu sein) Mit Biploartransistoren funktionierte es bislang ganz gut, zumal ich mir Bauteil
wir schon bei sparsamen Bauteilen sind, ein IRF7401 tut's als LogicLevelMOSFET hier locker, ein 74HC14 als MOSFET-Treiber dazu reicht für 6MHz auch wenn man alle parallel schaltet. Das Problem ist wirlich nicht, mit PCM eine LED zum Leuchten zu bringen, snoedrn eine Empfängerschaltung zu entwickeln
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ATMega32U4 Entprellen
ich mir > gedacht yC dazwischen, Entprellung rein und fertig. Da geht aber auch ein RC-Glied + 74HC14, 74HC132 oder 74HC4093. Oder wenn es mit mehr als 5V betrieben werden soll CD4093. Gruß Dietrich
mit dem Thema auseinander gesetzt. Mein Code. [avrasm] // set pin numbers: const int buttonPin = 14; // the number of the pushbutton pin const int ledPin = 15; // the number of the LED pin // Variables will change: int ledState = HIGH; // the current state of the output pin int
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7 Segment Multiplexing und USART Kommunikation(Baudraten)
darstellen der Frequenzen 7 Segment Anzeigen. 5 Stück pro Frequenz also insgesamt 10. Diese tute ich per 74HC595 Shift Register Multiplexen um Pins zu sparen. Angesteuert werden die 7 Segment Anzeigen mit 100Hz, so das kein Flackern zu erkennen ist. Jede 1ms setze ich ein Flag in einer ISR um im Hauptprogramm
Felix N. schrieb im Beitrag #5668676: > Diese tute ich per 74HC595 Shift > Register Multiplexen um Pins zu sparen. Dazu frage ich mich allerdings: Wenn du schon Schieberegister einsetzt, warum dann nicht gleich für jede 7-Segmentanzeige ein separates? Dann
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Chip Select für UART Slaves - Wie realisieren?
einem einzigen SO16/TTSSO16 Baustein ein Gattergrab? https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Oder bedingt ein Opensmart UART da irgerndwelche seltsamen Logikpegel?
Peter D. schrieb im Beitrag #7295089: > Warum nicht den 74HC4052? Ich nehme diese Lösung und damit soll es auch gut sein. Die Displays sind nahezu statisch in ihren Anzeigen, da sollte das reichen.
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Welchen Quarzoszillator
so einen: http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator Alternativ kannst du die Frequenz eines 14,31818-MHz-Oszillators (gibt es ebenfalls bei Farnell) mittels 2 Flipflops durch 4 teilen.
synchronen Teiler? Ist dieses Flip-Flop dafür geeignet?: http://at.farnell.com/texas-instruments/cd74hc73e/ic-logic-74hc-flip-flop/dp/1607706 Habe in einem anderen Thread folgendes gelesen: "J und K fest auf H" Beudetet das, dass ich J und K auf High setzen muss? Wenn ja, wie geht das? Dann
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porterweiterung für 8051
Hi 1. Alternative (einfach): Schiebregister 74HC595 (3 Pins nötig) 2. Alternative (einfach): Multiplexen der Anzeigen (12 Pins nötig) Matthias
3. Alternative (einfach): memory mapped mit 1*Adreßdecoder 74HC238 + 2*Latch 74HC573 Peter
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Altera Byte Blaster II
muss nur durch eine LVC oder HC-Typ mit Serienwiderständen ersetzt werden. Den Schaltplan gibt es bei Altera.
auch DK BBII aufgebaut, genau wie es im Datenblatt zu diesem Kabel steht. Als Treiber habe ich die 74HC244 benutzt und 100Ohm Serienwiderstände. Den ACK-Inverter hab ich mit einem normalen Bipolar-Transistor (BCY59 hatte ich gerade da) realisiert. Lediglich die Enableaktivierung des 74er vom Parallelport
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hilfe zu avr webserver
ein paar kleine Hilfestellungen geben: - F09HP ist eine 9-polige (weibliche) Sub-D-Buchsenleiste: 74 26 13 - ISA-Slot ist 74 26 43 (Steckkartenverbinder 2*31-polig) - Widerstände: Kohleschicht-Widerstände 1/4 oder 1/8W reicht völlig (also ganz normale Feld-Wald-Wiesenwiderstände, die in jedem Sortiment
stimmt, der ist es. Bei den Widerständen reicht absolut 1% (da würden IMHO auch 10% reichen...) ML14E müßte 74 96 83 sein - ich such mich auf dieser Sch* C*-Homepage nochmal dumm und dusselig... heißt bei Reichelt WSL 14G. Verriegelung muß nicht unbedingt dran sein, nimmt nur Platz weg... KMT
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3 kleine Fragen zu i2c
14 Nano brauchst, wenn doch die ganze Hardware quasi auf einem "Haufen" im Umkreis von ca. 50cm sitzt. Trotzdem sind alle Ports der Nanos belegt. Was ist denn da dran?Hast du überall noch Sensoren verteilt
die Pflanze. Die Erweiterung von IOs läßt sich viel bequemer mit dummen Erweiterungs-ICs machen (74HC595, 74HC165, PCF8574) bzw. Analogmuxer (74HC4051). Damit bleibt die gesamte Steuerung in einer Mainloop, d.h. schnell, sicher und einfach.
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Zeigt her eure Kunstwerke (2020-2022) Bilder
ein Thermometer modere Technik im alten Design. Verwendet wurden ein DS1820, ein Atmega8 und 5 Stück 74HC595. Gruß Ernst
Haben die 5x 74HC595 inkl. dem Bargraph ausgereicht? Willst du vielleicht mal den Schaltplan dazu zeigen? Gruß Michael
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Non inverted Optokopplerschaltung
Warum nicht einfach ein Inverter hinter den Ausgang des 6N137? Also ein Gatter von nem 74HC04, 74HC14 oder ähnliches. Oder ein Single-Inverter wie z.B. 74VHC1GT14: http://de.rs-online.com/web/p/logik-standard-gatter/8051548/ Die sind mittlerweile so klein und billig, da kann man die
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Einfacher Wobbelgenerator mit AVR?
vorgegebenen variablen Signal (ca. 1MHz) die Quadratur- komponenten (0°/90°) zu erzeugen; mit einem 74HC4046 und einem 74HC74 hat das sehr gut funktioniert.
Wenn man mit dem Rechteck zufrieden ist, ist ein einfacher PLL (z.B. 74HC4046) zum hochsetzen der Frequenz eine Möglichkeit. So etwas ähnliches habe ich schon einmal Aufgebaut: Der PLL (74HC4066) multipliziert einen Ref. Takt (bei mir x 256) auf den Frequenzbereich von
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Breitband-NF-Phasenschieber, DSP mit AVR
komplette Aufbereitung für einen SSB-Sender auf einem Chip. Ein Mischer aus vier Analogschaltern 74HC4066 und ein 74HC74 und ein DDS-Rechteckgenerator und fertig ist der Kurzwellen-SSB-Sender, sozusagen ein SDT= software-defined transmitter. Ich habe mal das Filter in Scicos als Blockschaltplan
Zweckmäßigerweise wäre der Quarz am ATmega gleichzeitig die vierfache Trägerfrequenz, muß also zwischen 14,0 und 15,2 MHz liegen. Da gibt es z.B. die NTSC-Farbträgerquarze auf 14,318 MHz, den Baudratequarz auf 14,76 oder auch 15 MHz oder die alten "TR2200"-Empfangsquarze, die auch Reichelt jahrelang im Programm
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Drezahlsensor und drezahlsignal verlangsamen
eine Spannungsquelle die aus 13V die 5V macht, voelleicht TLE,4274. Dann ein T-FlipFlop, vielleicht 74HC74. Da geht dein Signal in CLK und D an /Q und Q ist das halbierte Ausgangssignal. Eventuell hat dein Eingangssignal leichte Störungen (prellen) dann kann ein RC Glied vor dem Eingang die filtern, der Eingang sollte dann aber ein Schmitt-Trigger werden, also 74HC14 [pre] --|>|o--R---+--|>|o-- | C | GND [/pre] Und vielleicht soll das Signal am Ausgang keine 5V liefern, weil es vom Eingang der nachfolgenden
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AVR - Lastkapazität bei Quarzen - Berechnung vs. Praxis
der übliche Wert. Üblich sind 18 pF. https://www.conrad.de/de/p/euroquartz-quarzkristall-quarz-hc49-us-hc49-4h-16-000-mhz-18-pf-l-x-b-x-h-3-68-x-10-26-x-3-5-mm-1-st-155145.html
mhz-iqd-lfxtal003263-p245410.html?search=3%2C6864 https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-7-372800-mhz-7-3728-hc49u-s-p32844.html?search=7%2C3728 https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-14-745600-mhz-14-7456-hc49u-s-p68890.html?search=14%2C74 Dieter D. schrieb im Beitrag #7375613: > https://www.mikrocontroller.net
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RC-Taktgenerator NAND-GATTER - Frequenz berechnen
Lösung zu liegen, allerdings mit zwei > Widerständen (siehe Bild). Naja, obwohl von ONSemi, sind die 74xx04 auch keine Schmitts - schwach! Da gehören xx14 hin, zumindest bei dem ersten links. Der zweite Widerstand sorgt lediglich dafür, dass der Eingang des ersten Gatters eine Strombegrenzung erfährt
Wenn man es eilig hat, nimmt man einen 74F14 statt des 4093! Falls man einen 74F14 zur Hand hat.
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Wasser Sensor
Läuft mit 3V genauso. LAut DB verbraucht der 74HC14D 1µA.
Mosfet. Jo, war bei mir nicht wichtig. Daher den Schwingkreis wie beim Gies-o-mat aufbauen, der 74HC14 braucht deutlich weniger ;)
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DCF77 Problem mit Ausgangspegel
den open-collector-output des DCF-77 angeschlossen und an ein gate eines Inverter oder AND-Gatters (74HC...) oder sowas. Von diesem GUTEN TTL-Pegel bin ich dann auf INT0 am µC gegangen. Die Schaltung funktioniert problemlos. Außerdem hat man dann auch genügend möglichkeiten noch ne LED dazwischenzutun
>open-collector-output des DCF-77 angeschlossen und an ein gate eines >Inverter oder AND-Gatters (74HC...) oder sowas. Von diesem GUTEN >TTL-Pegel bin ich dann auf INT0 am µC gegangen. Und was soll das? Der uC ist auch CMOS, hat also praktisch die gleichen Eigenschaften wie der 74HC irgendwas. Und
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Wer kann Programm schreiben um eine Taste zu Emulieren
Fehler gefunden, warum die anderen 2 Attiny13 nach dem Brennen nicht mehr erkannt wurden. Es war der SN74HC244, welcher defekt war und den ich gleich sicherheitshalber auch ausgewechselt habe. Wahrscheinlich hat eine statische Entladung den 74HC244 geschädigt. Danke für dein Angebot mir die zerschossenen
> Int. RC Osc. 128 kHz; Start-up time: 14 CK + 64 ms Der will schon noch. Du musst halt die ISP-Frequenz entsprechend reduzieren (max 25% der Taktfrequenz). Ich habe da betreffs Pony mal was von "veryslow" in der Configurationsdatei gelesen
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TLC555 - Signal zu unsauber
einem TLC555 ein Rechteck Signal von ca 100kHz 100kHz ist für den 555 schon ne Hausnummer. Ein 74HC4046 ist besser geeignet. Oder programmier einen Attiny13 dafür.
TLC555 ein Rechteck Signal von ca 100kHz > > 100kHz ist für den 555 schon ne Hausnummer. > > Ein 74HC4046 ist besser geeignet. > Oder programmier einen Attiny13 dafür. Quark! Es geht hier um TLC555, nicht um LM/NE555
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Überspannung die 4. - Kaffevollautomat Widerstand vor Varistor
Könnte auch ein 74HC14 (6-fach Inverter mit Schmitt Trigger) sein.
Udo K. schrieb im Beitrag #8004030: > Könnte auch ein 74HC14 (6-fach Inverter mit Schmitt Trigger) sein. Natürlich ist es das.
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Schieberegisterschaltung verzählt sich
Sorry, Vorwiderstände und Cs an den 74HC.. sind natürlich vorhanden. Hab ich nur vergessen zu übernehmen :-)
weitere Ziehwiderstände (je 100K) parallel schaltest. Irgendwann ist die Last für die Treibergatter 74HC14 zu groß. MfG Paul
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Ist es Normal dass ein Programieradapter 150mA braucht?
Hast´n TTL-IC für die Programmer-Schaltung benutzt? Nimma ´nen HC / HCT, der braucht entschieden weniger Saft (1mA statt 95mA).
weggelassen habe (die Inputs sind nach wie vor angeschlossen). Mein uralt-Adapter ist noch mit einem 74LS244 bestückt, braucht um die 25mA. Auch wenn ich 0x03 oder 0x04 auf dem Parallelport ausgebe. Bei Einsatz eines 74HCT244 (HC habe ich leider momentan nicht da) geht der Strom auf weniger als 1mA zurück
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1
schrieb im Beitrag #6305198: > https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Der hat nicht genug Power, da müsste dann noch ein extra Treiberbaustein dahinter. fchk
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Suche 74HCT 125 oder ähnlich
Wenn jemand 2-5x 74HC238 DIP hat, bitte PN. Danke :-)
Du hast was du brauchst? Alle SMD SO14: 74ACT125 50 Stück 74AHC125 20 Stück 74AHC126 (auch ein Quad 3-State Buffer) 20 Stück
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Bracuhe Beistandt bei AVR ATmegas
auch den nehmen, falls du später viel mit RS232 machen willst. http://www.reichelt.de/Quarze/3-6864-HC49U-S/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=32842;GROUPID=3173;artnr=3%2C6864-HC49U-S;SID=10Trg1NH8AAAIAABxEWXE42b74bcc8c1359ce8d4945f03a46f865
genausoviel, wie wenn du später nochmal Porto zahlen musst. Ich würd sagen: 16Mhz und noch ein 14.7456Mz (siehe [[Baudratenquarz]] ganz unten) reichen fürs erste dicke. Im Zweifelsfall würde ich lieber den 16Mhz weglassen, der Unterschied zu den 14.7456 ist nicht so groß, von der Rechengeschwindigkeit
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Hilfe bei Schaltungsentwurf (Anfänger)
Hallo, Du brauchst ein paar Vor-Rückwärtszähler (74HC192), 7-Segmentdecoder (74HC4511), Treiber für die Anzeige (ULN2804). Alels schwer beschaffbar, also einen kleinen Mikrocntroller nehmen und programmieren... Gruß aus Berlin Michael
> wo hast du denn die 74192-Zähler her? krieg die nirgendwo Reichelt: 74HC192
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LO-Signal versträrken / formen
Ich würde ein HCMOS-Schmitt-Trigger wie 74HC14G1 nehmen.
ArnoR schrieb im Beitrag #6128096: > 74HC14G1 meinte 74HC1G14
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HD44780 LCD an 3,3V PIC
die wirklich braucht, da gibt es aber auch billige Hilfsschaltungen z.B. Ladungspumpe mit 4049 oder 74HC14.
wirklich braucht, da gibt > es aber auch billige Hilfsschaltungen z.B. Ladungspumpe mit 4049 oder > 74HC14. Ich weiß, dass man sich auch eine Ladungspumpe mit CMOS Invertern bauen kann. Ich möchte aber eine µC gesteuerte ladungspumpe bauen, da der µC ja sowieso auf der Platine ist und ich noch einen
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Differenzen auswerten: Geht das eleganter?
6 #define HC595_LED_20 7 #define HC595_LED_22 8 #define HC595_LED_25 9 #define HC595_LED_30 10 #define HC595_LED_35 11 /* Zustand der Aussen-Temperatur LED am 74HCT595 Nr
} else if ((W->Ext_Temperature > 10.5) && (W->Ext_Temperature < 14.5)) { HC595_SetATempLed(HC595_LED_10,ON); HC595_SetATempLed(HC595_LED_15,ON); } else if ((W->Ext_Temperature > 14.5) && (W->Ext_Temperature < 15.5)) { HC595_SetATempLed
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
Gruß, Thorsten Digital 3 Matten Am29861 Am29822 Am29828 Am29818 Am29842 Am29841 Am29829 74LS681 DS14C88 DS14C89 MC12061 SP301CS LT1181CN N8T26AN TS2901 ... Speicher 1 Matte MV66030-2580 63S441 HY53C484LS-20 MT42C4064-12 MM10E474L-70 67C4502 AM9128 IMS1624S45 ... Pal
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
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HEX zu 7 Segment Decoder
74LS247 (D347, D348 wars zu ddr-zeiten :-))
für 10 bis 15 eben nicht A..F an, sondern "komische" Zeichen: http://www.nullohm.de/datenblaetter/74hc47.pdf
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mit PWM Motor vor- und rückwärts laufen lassen
Wie kontrolliert man die beiden Motoren unabhängig von einander? Lässt sich für den Schaltkreis 74HC14N auch ein anderer Schaltkreis, der bei Conrad erhältlich ist, einsetzen? Danke, Roy ;)
Den 74HC14 oder einen x-beliebigen Inverter bekommt man überall, wenn nicht sogar schon beim Bäcker. ""Wie kontrolliert man die beiden Motoren unabhängig von einander? So wie Du es angefragt hast: 1 x PWM
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DC Motorabschaltung bei Anschlag
+5V +5V +5V | | +5V | 4k7 4k7 | 74HC74 100k | | +----+ Motorstrom | LM393 +---(--|S Q|--+-- Motor läuft v +-|+\ | | | | | | | | >--(---+--|R | | +-----+--(-|-/ | +----+ |
+----------+ So ungefähr kann man die Schaltung aufbauen, weil der 784HC74 den Ausgang Q auf high setzt auch wenn S beide aktiv sind. Je nach dem Strom, den der Motor benötigt, und zuwar im Blockiermoment, kann man den L293 oder L298 verwenden um ihn zu schalten oder braucht
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Anfrage zur Bandbreite eines Oszilloskopes
Osziuser wrote: > Ist mit "74AC" ein Baustein der 74AC.. Serie gemeint (74AC00, etc.)? Ja. 74AC00. Sorgt für ziemlich böse Flanken. Ein AVR Ausgang ist viel harmloser. > Wie teuer sind brauchbare Tastköpfe wie Deine "Testec
Überschwinger. Aber für die Frequenzbereiche über die wir hier für Anfängeroszis reden ist ein 1KHz & 1MHz HC14 Oszilator als Testgenerator allemal ausreichend genug. Daran kann man schon alles relevante Ablesen und Kostet nur 1-2€. Im vergleich dazu ist der Testgenerator im meinem 200MHz Analog Tektronix
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?Was für eine Ausgangsstufe hat ein 74HCT14
( Ich habe hier gerade nur Büroausstattung.) Wie sind denn wohl die Rds On der AusgangsFETs im 74HCT14?
mal eben messen... :) Nö, heute mal nicht. >Wie sind denn wohl die Rds On der AusgangsFETs im 74HCT14? http://www.ti.com/litv/pdf/szza008 Seite 25, figure 31. HC ist mit HCT ausgangsseitig identisch. Hier liefert so eine normales Gate locker um die 60mA bei Kurzschluss am Ausgang.
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DOG-M Display über SPI
Datenblatt sollte sie so laufen, ich habe aber auch schon andere folgen versucht: (0x38)(0x39)(0x1C)(0x74)(0x52)(0x69)(0x0C)(0x01)(0x06) (0x38)(0x39)(0x14)(0x78)(0x5E)(0x6A)(0x0C)(0x01)(0x06) Meine Hardware ist ein Mega8@1MHz und das Dog hängt an: PB0-CSB PB1-RS PB3-SI PB5-CLK Die SPI_MasterTransmit
den CSB-Pin vom AVR mit ansteuern. Das hat dann auch den Vorteil, daß man weitere SPI-Chips (z.B. 74HC165/74HC595) mit ansteuern kann. Es hat schon seinen guten Grund, daß im SPI-Schaltbild im Datenblatt der CSB nicht direkt auf GND gelegt ist, sondern vom MC angesteuert wird. Ich hatte noch nie
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Mal wieder ein toter Spartan
Clamping-Diode, den Spannungsteiler oder >beides ? nein. ich meine einen extra chip. z.b. einen 74hc4050 oder 74lcv07 oder 74lvc245 oder von maxim (schau mal unter dem artikel "pegelwandler" hier im forum). die machen aus 5v -> 3.3v ohne das da so ekelige verschleifungen der signale bei rauskommen
Clamping-Diode, den Spannungsteiler oder >>beides ? > > nein. ich meine einen extra chip. z.b. einen 74hc4050 oder 74lcv07 oder > 74lvc245 oder von maxim (schau mal unter dem artikel "pegelwandler" hier > im forum). die machen aus 5v -> 3.3v ohne das da so ekelige > verschleifungen der signale bei rauskommen
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Signal von Uhrenquarz weiter verwenden
sparen. Damit muss man sehen, dass der Puffer dahinter noch sauber schaltet. Ich würde einfach einen 74HC04 Inverter dranklemmen und schauen was passiert. Sollte funktionieren. Möglicherweise kann man sogar den Sensor direkt an TOSC2 anschließen.
Ein CMOS Inverter a la 74HC14 belastet den Quarz nur minimal, du solltest aber den Abgleich nochmal überprüfen,wenn der Inverter dran ist. Du könntest auch ein NAND Gatter (4011 o.ä.oder den o.a. 7404) als Verstärker nehmen (
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ATMega328-basierter Sprach-Synthesizer für den CPC 464 - Schnelles Byte-weises Lesen mit dem 328?
Wie wärs mit einem FIFO zum zwischenspeichern ? z.B. 2x 74HC40105
und die Daten sind wirklich nicht astrein auf dem Bus... also spendierte ich dem Aufbau noch einen 74HC244 - zu meiner Frustration hat auch das nichts verbessert.. ich kriege immer noch eigenartigen Murks im Buffer. - ich habe auch noch ~M1 vom Z80 in das Select-Signal einfließen lassen, es machte
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Binärzählwert als Dezimalzahl auf LCD-Display
Schau dir mal den 74HC(T)390 an. Der hat einen zweistufigen Dezimalzähler auf dem Chip. um bis 9999 zählen zu können brauchst du da 2 Stück. Dann schau dir mal den 74HC151 an, das ist ein 8 input Multiplexer. Oder schau dir mal den 74HC153 an, das ist ein dual 4 Input Multiplexer. Wenn du auf dem HD44780 Display etwas ausgeben willst musst du zuerst die Initialisierung machen. Das sieht in *C* so aus: [c] LCD_Instruction
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CPLD Taster intern entprellen
Eingänge sind bei AFAIK keinem CPLD als Schmitt-trigger konfigurierbar. Da muss ein externer ran (74HC14). > Ich habe genau diese Hardware-Entprellung > schon versucht. Dann machst du was falsch. MfG Falk
ging leider nicht. Dann habe ich hier die Schaltung mit dem Schmitt-Trigger gefunden und mir einen 74HC14 besorgt und das ganze auf nem Steckbrett genauso aufgebaut und an den Eingang des CPLDs gelegt. Nun schaltet es nach dem Drücken des Tasters immer noch "unkontrolliert". Daraufhin habe ich eine monostabile