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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
15 für VCC. wenn aber alle 16 Pins verschiedene Signale führen brauchst du nach deiner Methode 32 Pins 16 Pins schreit geradzu nach LCD und da sind nun mal alle 16 Pins definiert
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Attiny2313 + LM7001 + Bascom - Wer kann helfen?
scheitert es an einem relativ einfachen PLL IC ??? Ich habe nun schonmal angefangen, einen einfachen 32 bit "Logic Analyzer" mittels 74HC595 aufzubauen um mal zu schauen, ob am IC auch das richtige Datenpaket ankommt ... Die Fertigstellung dauert aber noch ein Weilchen, da ich noch anderweitig beschäftigt
zum Thema LM7001 PLL IC. Ich habe mal kurz Pause gemacht, wie oben erwähnt und habe mir danach einen 32 bit Logic Analyzer aus 4 mal 74HC595 zusammengebaut. War recht aufwendig, aber sehr hilfreich. Ich habe damit den Datenstrom mit einem Referenzmodul getestet und angeschaut und danach mein Bauwunder
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Atemga32 als Inverter
Hallo, in meiner Schaltung muss ich ein Signal aus einem Mux (74 HC4067) Pin 1 invertieren. Da ich in der Schaltung einen Atmega32 verwende wollte ich damit das Signal invertieren. PortD Pin 4 soll der Eingang und Pin 5 der Ausgang für das invertierte Signal sein
abgetreppt, sodass das Siganl eher wie einem Nadelimpuls gleicht und damit kommt offenbar der Atmega32 nicht zurecht. Habe ein Gatter eines 74HC00 dazwischen geschaltet und als Ausgang ein ordentliches Rechtecksignal erzeugt. Das erkennt jetzt der Atmega. Ok, dann nochmals danke und bis zur nächsten
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Mehrere Schieberegister kaskadieren, Länge?
Als Schieberegister benutz ich 74HC595, davon 4 Stück. Frequenz is schwierig. Wär natürlich schön, wenn ich wie bei PWM alle dimmen könnte, aber ich denk, dass is so nicht machbar. Zumal der µC nur mit 20MHz getaktet ist und ich so
richtig versteh, muss man für PWM Frequenzen von 1-9kHz schaffen. Das wär dann ja einen Clock-Rate von 32kHz bis 2,8MHz?
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ATMEGA: Zwei 32kx8 SRAMs extern. Wie chipselect?
muss extra ein 74er Inverter her? Gruss Wolfgang
nein für soetwas kannst du den 76hc688 oder 74hc138 nehmen wenn du dran spass hast, sons kannst du den transistor oder hc-inverter nehmen
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Modulplatine für zentrale Haussteuerung - Feedback
einen ATmega16 über 1MOhm direkt an 230V an(!). Der Rest scheint geheim zu sein. Für die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann die Spikes von
lautet dann: < 1 mA sind auf jeden Fall ok; das sollte zu schaffen sein. > Für > die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind > ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... > die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann > die Spikes
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VGA Signal Fragen
einem 25MHz Quarz. Soll ich meinen ATtiny auf 25MHz übertakten ? Ansonsten stach mir eben ein 74HC74-Flipflop ins Auge mit 15ns Umschaltzeit. Edit: weisste was ? Ich kaufe einfach beide und probier es aus! Edit2: Digikey könnte teuer werden oder ? Ab 50 Euro scheinbar versandkostenfrei
H-G S. schrieb im Beitrag #5105811: > Ansonsten stach mir eben ein 74HC74-Flipflop ins Auge mit 15ns > Umschaltzeit. Nadelimpulse sind nicht ungefährlich. Immer Schutzbrille tragen, dann kann man solchen Effekten die Schwarzschulter zeigen. Dein Lieblingslied ist
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Transistor / Signal negieren (RS485 DE input)
Beitrag #3509143: > Ich möchte das Signal von RS485_ENABLE negieren, Mach es Dir doch einfach: 74AHC1G04 oder wenn Du flexibel sein willst: 74LVC1G57 http://de.farnell.com/diodes-inc/74lvc1g57dw-7/logik-pos-multi-func-3-ip-sot363/dp/1893836 4 Cent das Stück. Damit hast Du immer ein passendes
der am UART eine LWL-LED mit Baudrate 1,5 MHz ansteuert, geht einwandfrei. Das Gate hängt an einem 74HC00 NAND-Gatter, obwohl ein 80C517A das auch direkt ansteuern könnte. Das Gatter dient aber mit dem zweiten Input dort zum Enable. Der BS250 ist zwar nicht ganz ein Logic-Level-Typ, reicht aber bei
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Zeitgesteuerte Rätzelschaltung
Jetzt suchst du die richtigen ICs, mit denen die Konfiguration verarbeit werden kann. Wer die HC74er Reihe gut kennt, hat sicher eine Lösung.
erzeugt wird, z.B. 4, 6, 14, 15 Diese Werte werden in Buffern gespeichert und am Ende mittels 74HC688 mit den Dip-Schalter abgeglichen. Ganz grob mal. Dazu käme ein clocksignal, das durch die Tastendruck erzeugt wird, Z.B. 4 Dioden zu einem Monoflop, ein Timer und anderes.
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warning: internal error: out of range error
Linker Relaxation" bei AVRs? Wenn ich mir den in der ld-Doku enthaltenen diesbezüglichen Part zu 68HC11/68HC12 anschaue, gibt es z.B. dort einen Einfluss von --relax auf den Themenbereich Adressen/Sprünge/Aufrufe. Und dass die Tampolines auf der gleichen Seite genannt werden, ist doch auch irgendwie "verdächtig". ;-) http://sourceware.org/binutils/docs/ld/M68HC11_002f68HC12.html#M68HC11_002f68HC12
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Atmel AT89C51SND1c - IDE Interface
gerade am Arbeiten an einem Projekt mit einem AT89C51SND1C.. als speicher soll eine IDE HDD mit FAT32 verwendet werden. Leider konnte ich bislang keine Informationen darüber finden, mit welchen Funktionen man das IDE Interface anspricht. Im Beispielfile find ich ca. 213x den Befehl hard_read_byte
Oder einfach 2x 74HC574 und ein 74HC138, da braucht man kein CPLD dafür...
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Alarmanlage mit Atmega32
Hallo, habe eine Alarmanlage mit Anzeigetableau über einen Atmega32 und den Multi-/De-Multiplexern 74HC4067 realisiert. Die Schaltung mit den Transistorendstufen für die LED's in der Anzeige ist recht aufwändig. Bevor ich die Anlage weiter ausbaue, überlege ich mir sie umzubauen und die Schieberegister 74HC165 und 74HC595 zu verwenden. Dort könnte ich die LED's mit einem Vorwiderstand direkt an die Q-Ausgänge hängen. Zwischen dem "Sender" (Leitungsauswertung) und dem "Empfänger" (Anzeigetableau und
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Zeitmessung mit diskretem Timer
kein externen Takteingang sodass ich bei 8 µCs nichtmal halbwegs synchron bin. Wie kann ich die HC590 auf 32Bit erweitern? VIelen Dank schonmal! Grüße und Roman beendet ;)
Eingang 3 kann nicht > vor Eingang 2 kommen. Dann nimm doch nen Parity-IC (ist kein EXOR !), z.B. 74HC280 und capture auf jede Flanke. Peter
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74x595 + ULN2003 (fertige Platine)
mA_pro_Schieberegister Bin ich mir recht sicher, dass ich noch einig Halbleiter mehr spendieren muss, um die 74x595 unsere 16 Relais schalten zu lassen!? Und nun endlich zum Thema in der Überschrift: Ich möchte keine fliegende verdrahtung sondern am besten etwas fertiges, dass ich nur noch an mein ESP32 Board
Ich hätte eine Platine für 3 kaskadierte 74HC(T)595. Format ist 45x100 mm, da die Ausgänge grosszügig bestückt sind, wenn Du ein Stück Kabel verlegst, kannst Du die auch abschneiden
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SD Karte via ATmega644 und SPI ansprechen
sd.h" /*Methods*/ void sd_init(){ cs_low(); /*Synchronizing SDCard and SPI by sending 74Clocks a logical 1*/ for(int count=0; count<74; count++) spi_transmit(0xFF); printf("CMD55:\n"); printf("Gesendet: 0x77, Empfangen: %x\n",spi_transmit(CMD55)); printf("Gesendet
%x", ret); printf(".\n"); #endif //receive byte and return return ret; } uint32_t sd_read_ocr(){ uint32_t ocr = (uint32_t)spi_send_byte(0xFF)<<24; ocr |= (uint32_t)spi_send_byte(0xFF)<<16; ocr |= (uint32_t)spi_send_byte(0xFF)<<8; return (ocr |= spi_send_byte(0xFF));
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Frage zu ADAT®-Splitter Selbstbau
für IC1, IC2 und IC4 würde ich aufgrund der höheren Datenrate von ADAT® mit TORX147L, TOTX147L und SN74LVCU04A (TI) ersetzen. Wenn es hilft kann ich auch alle DB einem ZIP-file anhängen.
adatmulticoreextender dafür "missbrauchen" (ein einzelner ADX-64A-PRO reicht dafür, mit einem kurzen Patchkabel beide 32-Kanal-Submodule verbinden und Du hast 4x In, 8xOut).
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16-fach High-Side Switch mit Strommessung?
Die Latches bekommen nicht genug V-IH. Nimm 74HC595 mit genug Spannung für die MOSFETs, dann brauchst Du auch nur 3 Pegelwandler.
Strommessung). Mario M. schrieb im Beitrag #7137464: > Die Latches bekommen nicht genug V-IH. Nimm 74HC595 mit genug Spannung > für die MOSFETs, dann brauchst Du auch nur 3 Pegelwandler. Umgekehrt? Der HCT braucht doch weniger V-IH als der HC? Aus der Sicht des HCT259 liefert der uC 5V für High und
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5x7 LED Matrix Laufschrift - Abstand zwischen Zeichen
ASCI_OFFSET][(c+(s/NUM_COLS))%NUM_COLS] >> r) & bitmask) row_com74hc595_setBit( r ); } // switch off the rows for(int r = 0; r < NUM_ROWS; r++) { row_com74hc595_unsetBit( r ); } // switch off cols col_com74hc595_unsetBit( c ); } // END for(int c = 0; c < NUM_COLS; c++ } //END for (int j = 0; j < 20; j++) } // END for (int i = 0; i < strlen(string); i++) } // END
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Porterweiterung per SPI (Eingänge)
die Porterweiterung in Form von Ausgängen gelungen ist, mit einer Eingangserweiterung mit Hilfe von 74HC165 experimentiert. Irgendwie habe ich es geschafft den ATMega32 ins Nirvana zu schicken - jetzt dauert es wohl bis Mitte nächster Woche, bis ich weitermachen kann. Da habe ich mir überlegt bis
2x74HC165 für 16 Taster? Geht einfacher mit 1xCD4021 und den Tastern in 3x8 Matrix (MISO=Q7,MOSI=DS,SCLK=CP,SS=PL). Und wenn mehrere Taster gleichzeitig aktiv sein können, dann kommen noch 3 Dioden und ein
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Problem mit Lcd an 74HC595, Atmega32, [c]
Hallo Forum, ich beschäftige mich grade mit der Ansteuerung der Schieberegister 74HC595, da ich mehrere Ausgänge und Eingänge benötige, möchte ich ein 4x20 LCD Display auch über die schieberegister ansteuern. Ich habe die Routinen aus dem Tut entnommen und sie funktionieren einwandfrei bis auf das LCD. Ich habe 4x den 74HC595 angeschlossen. An den ersten drei sitzen jeweils Relaiskarten. An dem 4. 74HC595 habe ich ein LCD folgendermaßen angeschlossen: LCD 74HC595 RS ---> Q5 E ---> Q6 RW ---> GND D4 ---> Q1 D5 ---> Q2 D6
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P-Channel High-Side Switch
Ein Widerstand von 100-330 Ohm wird zwischen STM32F411 Ausgang und Gate P-Mosfet geschalten.Von Gate P-Mosfet ein Widerstand R1 von 10k bis 100K Ohm gegen Plus. Strom bei 10K und 5V = 5,0 mA,100K und 5 V = 0,5 mA. Zum Schalten muß der STM Ausgang
einigen. Nimm andere [[Pegelwandler]], die Variante mit MOSFET und Pull-Up ist nicht so doll. Ein 74HC_T_4050 ist dein Freund, 74HC_T_125 geht auch. Kompakt, stromsparend und schneller als dein selbstgestricktes Zeug. >R1 also 100-330 Ohm, aber warum denn, wie kommt man darauf? Damit dein MOSFET
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AS6C4008 ansteuern
Hallo zusammen, ich habe probiert, einen SRAM Chip mit meinem Atmega32 anzusteuern. Ziel meiner ersten Versuch war es, einen 8-bit Code in den Chip zu schreiben und dann wieder auszulesen und über einen 74hc595 wieder auszugeben. Das Problem ist, dass immer nur dass
: PORTC = Datenbus, PORTD(PIN 0,1,2) = 3 kaskadierte 74hc595 für die Adressierung an den AS6C4008, PORTD(PIN 3,4,5) = WE, OE, CE für die Steuerungspins des SRAMs, PORTD(PIN 6,7) und PORTA(PIN 7) = ein einzelner 74hc595 für das 7-Segment-Display
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Giesomat 16 Sensoren
beim programmieren noch etwas schwer. Ich möchte mit einem Arduino Uno einen 16 Channel Multiplexer (74HC4067) ansteuern. An diesen 16 Giesomat Sensoren hängen. Kann mir jemand sagen was ich beim auslesen des Multiplexers falsch mache? [c] #include <EEPROM.h> const int MultiplexPinA = 8; const
noch zu teuer. Die kapazitive Methode scheint dagegen ganz brauchbar, allerdings nicht mit dem 74HC14. Ich hab da gute Erfahrungen mit dem ATtiny25 gemacht. Mit dem ADC kann der sehr gut kleine Kapazitäten messen. VCC und Temperatur haben kaum Einfluß.
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Schmitt Trigger Inverter Spielereien
Beim 74HC14 weichen sogar die einzelnen Triggerlevel der 6 Inverter auf dem gleichen Chip relativ stark voneinander ab.
wenig nervt ). Ich schätze, der Strom liegt im uA Bereich. Die Schaltung ist allerdings mit einem MM74HC14 aufgebaut. Ich habe noch einen Sensor On/Off Switch http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=150&p=581#p581 um den Ton umzuschalten.
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brauche Digitale IO an Standard PC
setzen (+12V -12V und mit 2 Z-Dioden und 2 Widerständen) auf TTL bringen. Ein Schieberegister z.B. 74HC164 genügt für 8 Ausgänge. + Einfach zu verdrahten (nur Masse und 2 Leitungen von RS232 zu verkegen. + Kosten ca 1-2 Euro + Leicht Kaskadierbar - Nicht sehr schnell, aber für Relais oder Lampen
Geschwindigkeitsbestimmend! Aufwand für Schaltung Spikes: 3 Widerstände 3 Z Dioden Pro 8 Datenleitungen 1 Stück 74HC595 (ist kaskadierbar). Gruß Fritz
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RS232 --> TTL Wandler Unterschied
schon mißbräuchlich für 3,3V Pegel > genutzt TTL heisst Schaltschwelle bei ca. 1.4V. Siehe 74HC vs. 74HCT Serie.
nur Transistor Transistor Logik und kam lange vor CMOS als die noch mit 5V liefen, der Vergleich mit HC = CMOS passt absolut nicht um diesen Makel der Logischwellen auszugleichen haben sie HC mit T erfunden! ist aber auch CMOS! Wir wollen schon genau bleiben wenns um Pegel und Schaltschwellen geht!
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32bit binärzähler mit 8x hc161?
Ja ich bin gerade dabei, einen reziproken Frequenzzähler mit 8* 74AC163 zu entwerfen, der kann dann bis über 100 MHz direkt und synchron zählen. In einigen Datenblättern ist die Beschaltung gezeigt, ich hab sie aus dem National-Datenblatt zum 74AC568. Es gibt eine "
herum. Vergleicht man Aufwand und Nutzen dieser Zählerkette mit einem schnellen, aktuellen µC (STM32F429), der interne 32-Bit Zähler mit 180 MHz und diversen Capture-Registern bietet, dann kann man keinen Sinn in der vielen Löterei mehr erkennen. Die Zeiten sind vorbei!
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Fehler bei Programmübertragung in den AVR
Programmgröße über oder gleich 50% ist. Als Programmierer benutze ich den Standard Parallelportadapter mit 74HC244. Das Programm übertrage ich direkt aus Bascom in den Controller. Bascom meldet nach dem schreiben und auslesen den Fehler "Difference at 1FF00". Was kann das sein? Ich bin langsam am verzweifeln
schrieb im Beitrag #2161672: > Als Programmierer benutze ich den Standard Parallelportadapter mit > 74HC244. Alles was über die 64K an Binärcode hinausgeht muss mit einem "Extended Segment Address Record" eingeleitet werden. Das ist dann der Offset für den nächsten 64K-Block. Dieser ist in deinem
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Takterzeugung für eine Digitaluhr
Severino R.: >Es gibt spezielle Uhrenquarze mit 32,768 kHz, oder für >eine Mikrocontroller mit 4,096 MHz. Du meintest bestimmt 4,194304 Mhz.
Hier im Datenblatt zum 74HC4060 in Fig.11 ist eine Beschaltung als Quarzoszillator/-teiler gezeigt: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15613/PHILIPS/74HC4060.html da der nur durch 2^14 teilt kommt am Ausgang Q13
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GPIO Erweiterung (über 128 GPIO)
weiterzugeben. Umständlicher gehts wohl nicht. Hat der Raspberry denn kein SPI? Ich würde 16 SN74HC165 und 32 SN74HC595 nehmen und kaskadiert an das SPI. Dann noch 2 IOs für parallel Load bzw. Register Clock. Und dann einfach per DMA 32 Byte rausschaufeln und einlesen.
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MOSI & MISO mehrfach belegung
Beim Flashen per ISP ist !RESET auf Low, im Normalbetrieb auf High. Heißt also: Du könntest mit einem 74HC125 zwischen ISP und Prozessor den Programmer nur bei !RESET=Low aktiv schalten. Bei !Reset=High wären die Ausgänge des HC125 hochohmig. fchk
Vielen Dank für die Erklärung. Werde den HC125 noch mit in die Schaltung aufnehmen. Bin noch am überlegen ob ich dann zusätzlich noch einen 4053 auch noch mit integriere.
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PIC SPI mehrere Slaves
>Um noch mehr PIN´s zu sparen würde ich die SS Leitungen über einen >Demultiplexer ansteuern. 74HC138 >Soweit der Plan, jedoch bin ich mir nicht sicher ob ich die MOSI, MISO >und SCLK Leitungen einfach an alle Slaves anschließen kann Ja, alles parallel verdrahten. > oder ob ich >so
mache. Lehrgeld. >Wie könnte man sich für so einen Fall absichern? Wenn du einen Dekoder ala 74HC138 nutzt, kann immer nur ein CS aktiv sind. Wenn dann die Slaves sauber initialisiert sind, passt das schon. Man kann die ja Schritt für Schritt in Betrieb nehmen.
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Einstieg in µC-Programmierung: Fragen zu UNO R3 usw.
fertige Libs. Ports hat der Arduino genug. Wenns doch mal knapp wird, Stichwort ShiftRegister (ua. 74HC595). Zu den Encodern kann ich nichts sagen, bislang nicht mit gearbeitet. Würde es aber vorerst nicht verneinen.
entweder so als Klotz oder eben nur die Schematic. Fuer groessere Projekte empfehle ich dir ein paar 74HC595 um die Anzahl deiner OUT-Ports zu erhohen - die Dinger sind spottbillig und koennen kaskadiert werden. ...Immer her mit deinen Fragen... MfG
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Audio System
das funktionieren? Die ist weitgehend Quatsch. Analogschalter um zu entscheiden ob Signale an 74AC374 oder Digitalpoti gehen sind Unsinn, weil der Eingang der abgeschalteten Chips dann offen ist. Verwendet digital-Demultiplexer, z.B. 74HC257. Ein 74ACT374 ist kein SPI Schieberegister. Verwende
dann offen > ist. Pull-downs könnten helfen Michael B. schrieb im Beitrag #4637228: > Ein 74ACT374 ist kein SPI Schieberegister Braucht es doch auch nicht sein. Michael B. schrieb im Beitrag #4637228: > Und wieso überhaupt ACT ? Sorry, soll ein 74HC374 sein, mein Fehler. Michael
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DOG-M Display über SPI
moin, hab jetzt den Teiler auf 32, also 250kHz. Sind die Timings nicht vom SPI Clock abhänging ? Auf Seite 43 stehen "wohl" die Timings von 380kHz, muss ich die umrechnen ?
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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Strommaximum
Ich habe den 74HC4094E Im Datenblatt wird ein Strommaximum absolut DC VCC/GND von +-50mA angegeben. Das Bauteil speise ich mit 3.3V. Extern habe ich eine 5V Speisung mit einem Vorwiderstand und eine LED. VF_LED
Sebastian Kaulitz schrieb im Beitrag #5517204: > Ich habe den 74HC4094E > Im Datenblatt wird ein Strommaximum absolut DC VCC/GND von +-50mA > angegeben. ... > Das mache ich jetzt an allen 8 Pins. > 8x20mA = 160mA > Warum geht mir das Teil nicht kaputt? Weil
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Steuerung 150V Nixie IN-14: mind. 40 Pins
Pins der Röhren einzeln mit 150V beschicken um die Zahlen zum Leuchten zu bringen, alles mit einem ESP32 gesteuert. Für die 5V->150V nehme ich einen Max1771 Step-up. Und die Steuerung würde ich mit ein paar 74HC595 darstellen. Bei meinem letzten Projekt mit anderen Nixie Röhren habe ich zur Stromversorgung
durchschieben setzt die Register auch zurück. Meine Lösung sieht genau so aus. Schieberegister 74HC595 und MPSA42 Transistoren zum Schalten. Statische Ansteuerung, modulare Aufbau.
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ILI9486 8-Bit Parallel Bus deutlich langsamer als SPI
Mal so ganz blöd gefragt, mir kam da gerade so eine Idee: Ich habe noch welche von den 74HC595 8-Bit Schieberegistern. Die haben ja logischerweise 8 Ausgänge(LCD_D0 bis LCD_D7) und entsprechend ein Shift, Store und Datenpin. Wenn ich jetzt das SPI Interface nehme MOSI auf den Datenpin
ausprobiert. Die Raspberry-Displays nutzen gar nicht die SPI-Fähigkeit des ILI9486, sondern haben zwei 74HC4049-Schieberegister an Board und nutzen das 8080-Interface im 16-Bit-Modus. Um einen Tristate-Treiber zu sparen, können Daten nur geschrieben und nicht gelesen werden. Für einen µC ohne Platz für einen
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
TTL-ICs ======= Wenn keine Preise dabei stehen, kosten die ICs 0,10 Euro pro Stück. 74LS-Familie ------------ 74LS00 (75 Stk) 74LS02 (50 Stk) 74LS04 (312 Stk) 74LS08 (23 Stk) 74LS10 (50 Stk) 74LS14 (201 Stk) 74LS20 (50 Stk) 26LS31 (200 Stk) 26LS32 (225 Stk) 74LS32 (21 Stk)
Stk) 26LS32 (77 Stk) 74LS157 (100 Stk) 74LS367 (38 Stk) 74LS368 (40 Stk) 74ALS-Familie ------------- 74ALS32 (51 Stk) 74ALS74 (76 Stk) 74ALS174 (124 Stk) 74ALS245 (40 Stk) 74F-Familie --------
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Pac Man mit dem ATmega8
ich würde andere Lösungen vorziehen. PS: Bastel mir selber gerade eine "Spielebox" mit nem ATMEGA32 und LED Display.
Adressen umschalten, dann noch die Steuerleitungen. Macht insgesamt 24bit und das sind pro SRAM 4x 74HC245, also insgesamt 8x 74HC245. Viel Spaß beim Aufbauen... Die einzige realistische Idee ist ein schnelles SRAM und ein CPLD, der schnell genug zwischen beiden AVRs umschaltet, also ein Pseudo Dualport
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IRFU024 mit PCF8574 Spot-Licht
aber falsch platziert. Und den braucht man so nicht. Mein Vorschlag. Schalte hinter deinen PCF einen 74HC04, dort sind sechs Inverter drin. Die lösen deine Probleme a) und b). MFG Falk
Sache effektiver, ist aber nicht zwingend. > Mein Vorschlag. Schalte hinter deinen PCF einen 74HC04, dort sind sechs > Inverter drin. Die lösen deine Probleme a) und b). a) ist kein wirkliches Problem und ob b) ein Probem ist muss der TO entscheiden. Ansonsten würde ich für die Lösung ein PCA9554