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Uhrenquarz Genauigkeit messen
PPS-Ausgang. Einen Phasendetektor kann sich auch recht einfach mit einem binaeren Up/Downconter (74x193) selbst zusammenbauen.
aus 77,5 kHz per PLL erzeugten 10 MHz. Ungefähr während 10% der Zeit würde in dieser Anwendung eine 74HC393 mit 10 MHz statt 0 bis 0.x Hz laufen. Das "rechtfertigt" nicht nur den größeren Aufwand.
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Stufenloser Drehregler per Taster ansteuern?
+--10k-------+--|\ | | | | )-- +----(------------(--|/ | | | 74HC13 +----(--10k--+----(--|\ | | | | | )-- Tast1 +-------(----(--|/ | | | | | Tast2 100n 100n | | | | GND
liegt aber letztlich ist das Wissen nicht wichtig wenn man A und B mit push pull treibt wie es ein 74HC32 macht). Die oben angegebene Schaltung sollte also passen.
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diskrete CPU
liefern den gespeicherten Wert ab, wenn der Output-Enable Pin aktiviert wird. Sag bloß, du kennst den 74HC573 nicht? Den würde ich jedenfalls als Register benutzen.
den der PC zeigt. Die Zeilen 1 und 3 halten die Ausgänge der Quell-Register länger offen. Beim 74HC573 muss erst das Latch-enable Signal beendet werden, erst danach darf man die Daten auf dem Eingang/Bus wegnehmen.
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Atmel 64-Pinner im DIP-Gehäuse?
zunehmend kritischer. Als DIP40 nimm den ATmega1284P und wenn die IOs knapp werden, papp einfach 74HC165/74HC595 in DIP16 ran.
Ecken und Kanten gibt es Mini-Platinen, auf denen ein SMD-Lümmel thront der aber seinerseits auf zwei 32-er Lötreihen gezogen ist. Sieht grob gesehen aus wie ein DIL-64. Teilweise sogar mit Quatsch und Sauce.
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DOGM128 und Atmega16 via STK500
Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler Ich benutze für DOG-Displays immer 74HC4050. Einfach zu benutzen, preiswert, schnell und (fast) überall erhältlich. >So, der DOGM hat aber laut Datenblat nur die Pins namens SI, SCL, A0, >CS1B und RST, keinen der 'In' heißt. Auch 'Miso
aus Luna in den µC bekomme, erst ohne einen LCD. Wenn es länger braucht, kommt vielleicht auch ein 74HC4050 auf das Steckboard (müsste den aber bestellen.) Grusl ctrannik
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[S] IC DM8301 oder DM9301 Dezimaldecoder
... aber mit dem 74LS42 - auch wenn es nicht ganz so gut aussieht. Trotzdem wäre das Original schöner.
Die Platine sieht doch gut aus, sogar für normales DIL-16-Gehäuse. Den 74HC42 gibt es noch in SO-16 von TI und NXP. Eine "MOQ" = Mindestbestellmenge ist bei Digikey nicht zu sehen, aber die hätte ich bei Rochester erwartet. Die sind eher an zahlungskräftigen kommerziellen
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0 oder 1 in eine Variable
Rolf Magnus schrieb im Beitrag #3741887: > Und was ist "ein 165er"? Eine Motorradklasse? 74hc165 Danke für eure antworten!
Beitrag #3741893: > Rolf Magnus schrieb: >> Und was ist "ein 165er"? Eine Motorradklasse? > > 74hc165 Und warum schreibst du das nicht gleich so hin?
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a Microprocessor for the Revolution -- 6809
Notizen. Man war total auf sich selber angewiesen. Das war Ende der 70er Jahre. Dann kam der 68HC11 auf der EVB... Später 8048, 8051, Z80, PIC, LPC2103, STM32, LPC1788, DSPIC, Z8! Encore, AVR... Mein erster Computer war der HP85A, HP71B, HP200, PC: 80286....Gegenwart Der HP71B war ein geiles
#7650261: > Resümee: Eine Totgeburt. Eine Totgeburt mit Nachfahren. Abgespeckt lebte sie als 68HC11 weiter, um dann in die HC12er zu münden.
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Datenaustausch zwischen Arduino Mega und ESP NodeMCU
Tipp: Schau dir auch den ESP32-S2 an. Wenn du kein Bluetooth, Ethernet oder CAN brauchst, kann das die bessere Option sein als der ESP32. Braucht weniger Strom, hat mehr I/O-Pins, ist billiger und ist direkt per USB flashbar, spart
out PCA9685 16x PWM output MCP23017 16x parallel I/O Oder auch ganz einfache Schieberegister 74HC165 und 75HC595. Oder den TPIC6B595 wenn du starke Ausgänge brauchst.
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Suche 8PIN µC
Speicher. http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1033&mid=10&lang=en&pageId=74
die 32 Byte SRAM sind die Register :-)
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ICL7117 Autorage Voltmeter
verbunden, aber NICHT mit Pin37 des ICL7177. PIN37 gehört mit GND verbunden. 4) Kann ich anstatt des 74C32 auch den 74LS32 verwenden ??? 5) Wäre der BC556 ein geeigneter Ersatz für den 2N3702 ??? 6) Was wäre ein geeigneter Ersatz für den 3N169 ??? 7) Die ID101 ist vermutlich als Eingangsschutz
sind unten als Kondensatoren dargestellt. Bei einem LED-Display ist das unnötig. Ich würde den 74C32 durch einen 74HC32 ersetzen. LS kann bei 5V gehen, Schaltschwelle ist aber anders. BC556 wird wohl gehen. 3N169 ist ein JFET, wie der BF245. Eventuell (mit Vorbehalt) kann man ihn durch einen
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RS485 Stern-Netzwerk - Ein paar Fragen
Problem, da die Slaves ohne Aufforderung keine Kommunikation zum Master aufbauen werden. 2. Ein paar 74HC4052 benutzen, entweder USART-seitig oder Modbus-seitig. Den müsste ich allerdings zweistufig aufbauen, um auf die entsprechende Kanalanzahl zu kommen. Hätte den Vorteil, dass das System masterseitig
Uwe H. schrieb im Beitrag #6706510: > Ein paar 74HC4052 benutzen Würde ich nicht machen, die sind eigentlich zu hochohmig, und Relaiskontakte sind keine elegante Lösung. Im Interesse der Ausbaufähigkeit würde ich modulare Platinen mit einigen
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Serielle Übertragung mit 2 Adern
.. hat ich voll vergessen das der gar kein adc hat ich hab in letzter zeit nur mit tiny13 oder mega32... zu tun gehabt, kan ja mal vorkommen :-)
) Reichelt: suche Multiplexer finde ..... suchen, finden, lesen, verstehen bzw. weiterfragen 74HC 251 <-> 74HC 4051 mit den Wechselspannung, Schirm und zwei Kabel, 4 Dioden war ja viel zu einfach muss ja immer gleich ein µC sein zu meiner Zeit hat man erst mal das Löten geübt...
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Platinenlayout ohne Durchkontaktierungen
ein GAL20V10. Dann hast du gar keine Probleme mit der Leiterplattenerstellung mehr. Die beiden HC32 liessen sich durch 1 HEF/CD4027 ersetzen. Bei den LEDs bin ich mir noch nicht mal sicher, ob du sie so ansteuen willst. LD1 leuchtet grün, wenn Ausgang 4 auf HI ist und DIMM0 bis DIMM3 alle auf
wären auch nicht schlecht. Kann denn ein 74HC00 eine LED treiben?
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Anfänger Einstieg in Osek
folgende Bauteile hat: 2 von Texas Instrument Octal Buffer and Line Driver SNHCT541N und einen Philips 74HC high-speed Si-gate CMOS devices diese Teile steuern 12 LEDs 5 schalter. Meine Frage wäre jetzt wie hau ich ne software auf mein Modul drauf es hat nen DruckerPort das habe ich mit nem USBtoCom und
diese Bauteile hat 2 von Texas Instrument Octal Buffer and Line Driver SNHCT541N und einen Philips 74HC high-speed Si-gate CMOS devices! Es ist ne kleine Plattine mit LED und Schalter und hat die oben genannten Bauteile und einem Druckerport. Zur letzten Frage: Also ich arbeite mir einem Notebook
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Lesen von 16 DTSP (on-off-on) Schaltern
Man kann die als 8x4 Matrix verschalten und dann einlesen. Z.B. mit einem 74HC164 8 * nacheinander Low anlegen und auf 4 Pins mit Pullup einlesen. Das benötigt 6 IO-Pins. Sollen mehrere Taster gleichzeitig betätigt werden, müssen noch Dioden rein, damit keine Phantomtasten entstehen
#7603840: > Wenn man Dioden nimmt, kann man auch mit nur 6 Pins charlieplexen. Reicht aber nicht für 32 Kontakte (16 * on-off-on).
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W5100 Modul und SD-Card-Modul gleichzeitig an Mega 2560
Achim A. schrieb im Beitrag #5718783: > gibt es dazu (Soft-SPI) eine Anleitung? Die AVR FAT32 Library ist dafür bereits vorbereitet, dort ist es lediglich ein Konfigurationsparameter. https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32
Dieses hier hat z.B. einen 74HC4050 als Pegelwandler drauf, aber der kann kein Tristate: https://www.amazon.de/Dolity-SD-Karte-Kartenadapter-Kartenleser-Arduino-Schwarz/dp/B0791CJYCV/ref=sr_1_4 Also nicht geeignet. Dieses hat
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Logikgatter: Push-Pull-Ausgänge parallelschalten
wird maximal 20mA bekommen, und mit Pech nur 5mA. Abef ja: Parallelschaltung geht. Es gibt auch 74AC273.
> Ausgangsstrom 50mA zu erlauben? Ich mache oft so. Zwar ausgerechnet mit 74HCT573 noch nie gemacht. Aber mit 74VHC573 schon. Auch mit 74LVC14A, mit 74HC00 und mit 74HC132. Alles arbeitet wunderschön. Wenn ein paar Elemente in der Schaltung unbenutzt bleiben und etwas mehr Leistung
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[V] Reste again
Optocouplers Transistor Output 10 x MIC2172YM, SO8, 100kHz 1.25A Switching Regulators 10 x SAB80C32, PLCC44 Microcontroller 200 x SMBJ24CA, SMB SMD TRANSIENT Voltage Suppressor 24V 200 x SMBT3906, SOT23 GP Amplifier 40V, 200mA PNP 15 x TC551001BFL, SO32 131072 WORD x 8 BIT STATIC RAM 10 x TINY12V
Module (built in Xtal) 10 x TPIC6C596PW TSSOP16 Power Logic 8-Bit Shiftreg 30V 100mA 50 x NC7S32P5X SOT23-5 Single gate 74HC32 50 x NC7S00M5_NL, SOT23-5 Single Gate HC00 25 x NDT3055L SOT223 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor BSP319 50 x PSD15-LF-T7 SOD323 Transil Diode 15V
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Anschluss von RC Empfänger an ATMega32
zufällig eine ähnliche Sache vorhabe muss ich ja keinen neuen Beitrag erstellen. Auch mit einem ATMeag32. Ich würde gerne eine 3-Kanal Empfänger (50KHz) auswerten und ein Ultraschall Modul (Projet USM-18A - 40KHz). Kann ein Schieberegister, z.B. 74HC575, mit der Frequenz von 50KHz umgehen? Ist die
Beiträge und Seiten wo nur ein Signal ausgewertet wird. Evtl. suche ich auch falsch. Im Datenblatt des 74HC575 steht fmax = 59MHz. Auf was bezieht sich das? Habe leider keine Ahnung von Elektronik und noch sehr wenig Erfahrung. Ich setze in der Regel fertige Module ein.
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ADC MCP37D31 - was ist das für ein SPI-Interface?
Andreas R. schrieb im Beitrag #7771719: > Gibt es > Codeblöcke für gängige Mikrocontroller (STM32, Arduino etc.) dafür? Die STM32 unterstützen half-duplex SPI. Code kannst du dir vom STM32Cube-Generator erzeugen lassen, Beispiele gibt's im Cube-Paket.
durch. Danach hängt es vom RW Bit des Headers ab, ob SDIO Eingang oder Ausgang ist, und Du setzt G des 74HC1G125 entsprechend dem RW bit. Damit unterbrichst Du den Signalfluss zwischen MOSI von uC und dem SDIO-Pin, wenn SDIO Ausgang ist, und MISO bekommt die Daten vom SDIO. Wenn SDIO ein Eingang ist, liest
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Rasberry Pi und Co: Abhärten gegen Stromentzug
mit einem kleinen 8Bitter (ATtiny13) die Spannungen überwachen und dann über einen Analogschalter (74HC4066) die SD-Karte trennen, bzw. beim Power-On verzögert zuschalten.
einem kleinen 8Bitter (ATtiny13) die Spannungen >überwachen und dann über einen Analogschalter (74HC4066) die SD-Karte >trennen, bzw. beim Power-On verzögert zuschalten. Ich schätze mal, dass das genauso schlimm ist, wie einfach Strom weg. Alles, was "neben" dem System läuft ist Gift. Schaut
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MB90F543 I/O Adressen
Hoi Tobias, die CS für die IO-Treiber (74HC574 Output, 74HC245) werden vom CPLD erzeugt. Ohne die Funktion des CPLD zu kenne findest du die Adressen nicht raus. Was sagt die Dokumentation dazu? Gruss, Felix
IO_TSE.prj - Debug-------------------- MAIN.C *** d:\daten\iso\fujisu_board\software\test1\src\main.c(32) E4105C: parameter `setoutput' is missing in parameter list *** d:\daten\iso\fujisu_board\software\test1\src\main.c(32) E4062C: syntax error near `{' ------------------------------ Error detected.
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FPGA-Porterweiterung durch 74HC595
Wenn viele und SCHNELLE Ausgänge braucht nimmt man eher Latches ala 74xx373, angesteuert mit 8/16/32 Bit Bus. MFG Falk
ist bei der (effizienten) C-Programmierung. An die Grenzen würde ich nicht gleich gehen, d.h. den HC595 erstmal mit max 10MHz ansteuern. Peter
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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
daß der Multiplextakt nicht ausfällt, die Dinger gehen leicht kaputt. Am besten ne Überwachung mit 74HC123 vorsehen. Es dürfen auch nicht alle 140 LEDs gleichzeitig an sein, bzw. nur kurzzeitig. Die integrierten Latches sind standard TTL, d.h. ziehen auch dunkel ordentlich Strom. Was mir an den
Und Kernspeicher hatten wir schon - aber keinen 32Bit-USB-Stick. Gerade eben aufgebaut. Geht.
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Atmega 32 an 54HC595
, ich bin gerade dabei mir eine LED-Matrix zusammenzubauen. Dabei verwende ich die Bausteine M54HC595 an einem Atmega 32. (Datenblatt unter: http://www.reichelt.de/?;ACTION=28;LA=3;ARTICLE=3269;GROUPID=2930;GROUP=A2231;SID=28rnnCOKwQARwAAH9Xm78c1a4f6a697f232151b872e1086bc80b1 ) Jetzt dazu die
ähmm... lukas schrieb im Beitrag #2046903: > M54HC595 Du meinst sicher: 74HC595
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32 Kanalmultiplexer
Dekoder hatte man früher mal verwendet. Heutzutage nimmt man einfach SPI und soviel Schieberegister (74HC595/74HC165), wie man will: http://www.mikrocontroller.net/articles/Porterweiterung_mit_SPI Macht auch das Layout um Längen einfacher. Peter
NICHT-Gatter und unter Verwendung von INHIBIT gehen. Es wird höchstwahrscheinlich keinen CMOS 5-TO-32-Linedecoder geben... Oder du verwendest die Schieberegister-Version von peda.
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4x4 Button Pad and Shift Register 595
Hier der Monochrome Code … an den Shift Register angepasst. [c] #include <ShiftRegister74HC595.h> //config variables #define NUM_LED_COLUMNS (4) #define NUM_LED_ROWS (4) #define NUM_COLORS (1) // Global variables static bool LED_buffer[NUM_LED_COLUMNS][NUM_LED_ROWS]; static int32
] = {4,2,23,8};; static const uint8_t colorpins[NUM_LED_ROWS] = {21,17,12,7}; ShiftRegister74HC595 sr (3, 7, 8, 6); static void setuppins() { uint8_t i; // initialize all of the output pins // LED column lines for(i = 0; i < NUM_LED_COLUMNS; i++) { // with nothing
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8x32 Matrix ein paar Fragen
Du bräuchtest einen zusätzlichen Pin, um ihn rückzusetzen oder auszulesen. Einfach einen weiteren 74HC595, der mit RCK der Spaltenregister weiter schiebt. Oder einen 74HC164. Stefan B. schrieb im Beitrag #4837309: > Der Strom jeder Spalte soll durch einen Vorwiderstand auf 20 mA > beschränkt werden. 32 * 20mA aus nem 9V Block, vergiß es. Dem geht nach wenigen Sekunden die Puste aus.
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avr multi programer schaltplan
Ohm, um zu verhindern das der PC die Schaltung halbherzig mit Strom versorgt. Wenn man statt des 74HCT244 die HC version nimmt, kann man mit etwas Glück (je nach PC) auch noch bei 3.3 V programmieren. Über den Spannungsregler sollte noch eine Diode in Rückwertsrichtung. Manche (je nach alter, Hersteller
versehentlich fasche Fuses zu korrigieren. Das kann auch ein einfacher RC oszillator sein (z.B. mit 74HC14). Analog Ref auf VCC zu legen ist weniger sinnvoll, eher schon eine Kondensator gegen GND. Die beiden IC Fassungen sollten je 2 KOndensatoren kriegen: je einen für VCC und AVCC.
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Mehrere Serielle EEprom 24LC16B beschreiben
aufs selbe rauskommen es sei denn du nimmst z.B. einen 3 to 8 Decoder (invertierend) wie z.B. den 74HC138.
Ähm ich meinte natürlich nicht invertierend (74HC238D)
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Europa gegen China - Stepper Controller Open Source
, R17, R18, R19, R20 1 10n C-EUC0805 C7 1 74HC14D 74HC14D IC1 1 78L05SMD 78L05SMD IC2 7 100 R-EU_R0805 R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10
Ich würde dringendst einen anderen Treiber empfehlen. 3.5A peak/32V sind verdammt wenig für ein gescheites Drehmoment. Der LMD18245T ist ein feines Teil. 3A/55V (6A peak).
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Isp-Kabel
einem Transistor) -> funktioniert einwandfrei (ca. 2m Kabel), oder dem allgemein Bekannten mit 74HC(T)244 -> funktioniert einwandfrei (ca. 2m Kabel). Also ich glaube, es liegt oft nicht an dem Programmer als solchem, sondern vielmehr am Aufbau desselben oder der Schaltung (z.B. unsauber gelötet
Ich habe die verschiedenen Typen nicht sooooo ausgiebig getestet. Zunächst hatte ich mir den mit dem 74HC244 aufgebaut und einiges damit programmiert. Später fand ich die Idee mit dem SP12-komp. gut, weil man da keine extra Versorgungsspannung braucht und den "Saft" direkt aus der LPT beziehen kann. Reicht
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Funktionsweise vom 74HC573
Hallo zusammen. Kann mir jemand bitte die Funktionsweise des ICs 74HC573 erklären? Im Anhang habe ich eine Funktionstabelle gepostet. Werde irgendwie nicht schlau daraus. Der Pin OE-Negiert ist in meinem Fall immer Low. Das heisst, nur die oberen beiden Zeilen sind
Portpins hat, musst du dir dazu eine Port-Erweiterung bauen. Dies kannst du beispielsweise mit *Latches* (74HC573) machen. Alternativ könnte man so etwas auch mit *Schieberegistern* erledigen (z.B. 74HC595), wie man sie in vielen anderen Projekten findet. Wie auch immer man das realisiert, hat man nachher (
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[V]Viele IC's, Micorcontroller, DC-DC Wandler, DIGITAL-TO-ANALOG usw
Liste gemacht: Die IC sind/waren alle gesteckt also kein Lotzin dran... TC55257BPL-10 CMOS 32,768 WORD X 8 BIT STATIC RAM SN74LS258BN LOW POWER SCHOTTKY - ON P8044AH 0117 High Performance 8 Bit Microcontroller LM628N-8 Precision Motion Controller PALCE22V100-25PC TCO-711A Crystal Clock Oscillator SN74HC273N OktalD-art Flip-Flops TL7705ACP SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISORS MC74HCT14AN Hex Schmitt-Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs MM74hHCT24ON HEF4521BP Teiler und Oszillator der Frequenz
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Druckelement Epson Model-620 ansteuern?
und der höheren Ausgangsleistung (bis zu 50V und bis zu 350mA pro Ausgang) kannst Du die Teile wie 74HC595 benutzen. Die Schieberegister würde ich ans SPI anschließen, das macht das Raustakten schneller und einfacher. Damit ISP-Programmierung auch noch geht, würde ich die Leitungen zum Schieberegister über ein 74HC125 führen, bei dem die Gate-Eingänge auf /RESET gelegt sind, so daß der ISP freie Fahrt hat, wenn er den RESET herunterzieht. /SRCLR der TPICs auch an /RESET, das sorgt dafür, dass nach einem Reset
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Frequenzgenerator mit ATtiny2313
Nachtrag: Habe mir gerade den 74HC4046 angeschaut. Hat der schon einen VCO integriert? Wenn ja, wie kann ich den Nutzen? Ich komm mit dem Datenblatt nicht ganz klar. Gruß Kalle (Karl-Heinz)
Ja, ok, ich habe jetzt doch einen mega32 genommen. Es funktioniert nun fast - heißt manchmal leuchtet die Stereolampe im Radio... (Ich habe so einen UKW-Transmitter, leider nur mono und da soll der Stereocoder ran...) macht denn der mega32
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"Jesper's Original" empfehlenswert? (Mega32)
! Gibts dazu noch ne Beschreibung und ne Stückliste für die Bauteile? Und geht der mit dem MEga32?
Die 1x10er werden schon nicht so extrem groß sein. Jetzt zum Treiber-IC: SN74HC244 oder SN74HCT244? Ich hab wo was mit 5V gelesen, aber waws genau ist da jetzt der Unterschied?
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Warum gibts keine 16Ausgänge Dezimal Counter?
Leider nein und TTL 74er gibt nichts besseres her und der Laden beim Simon um die Ecke hat wohl nur das. Gruss Jadeclaw.
74HC4067 im 24poligen Gehäuse ist dem 74154 ähnlich: 4Bit zu 1-aus-16-Decoder
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32 KB (EP)ROM-Simulator mit RP2040 Pico-Board
Puffer könnten entfallen. Also ein FM16W08 statt der drei Puffer-Chips. (Hat aber nur 16 Kbit nicht 32 KByte. Für einen 2716 reicht's. Dann eben ein FM18W08-SG für 32 KByte...)
einen R6501, mit dem ich die Schaltung derzeit teste. Für CPUs mit 64 KB Adressraum reicht ein 32 KB-Simulator meist aus. Für andere CPUs, die ich hier zu liegen habe (68HC001, H8/3003, H8S2392), sind meine Programme in der Regel größer, weshalb (und aus Neugierde) ich noch die 256 KB Version aufgebaut
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Anfängerfrage:Mikrokontroller als Encoder geschaltet
an gehen. Als Matrix brauchen die Tasten also 12 IO-Pins. Und für die 36 Ausgänge würde ich 5 * 74HC595 nehmen, braucht 3 Output Pins. Jeder MC mit 15 IOs ist also geeignet, z.B ATtiny2313, ATtiny261. Wenns unbedingt ein 40-Pinner sein muß, dann ATmega164.
Das ist ein Schaltungsentwurf mit C-Mos Encodern ( 2x MM74C922+CD 4532)und 2 OR-Gstter (CD 4075)als Datenmixer. Also ein ziemlich hoher Aufwand. Den möchte mit einem µC minimieren. Die insgeamt 32 Tasten würde ich zu einer Tastenmatrix 6 x 6 umformen. Der
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7-Segment multiplexen - so realisierbar?
Und pro Stelle fliessen 8*40mA, also 320mA. Hast du auch nur EIN MAL in einen Datenblatt eines 74HC595 geguckt ?
ein ULN. MaWin schrieb im Beitrag #2590144: > Hast du auch nur EIN MAL in einen Datenblatt eines 74HC595 geguckt ? Klar hab ich das. +/- 25mA pro Kanal, 70mA insgesamt. Daher ggf. noch Treiber dran, je nach verwendeter Anzeige.
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Schaltplan Frage - LVTTL, 74HC08, 4N33
Platine (3V3 LV-TTL) auswerten. Wenn Input-1 HIGH ist und zugleich Input-2 LOW ist, dann soll das 74HC08 AND Gate den Optokoppler einschalten und dieser mir zwei Anschlüsse einer Taste überbrücken und so das Drücken simulieren. Das für mich seltsame ist nun, dass der 4N33 jetzt zwar bei entsprechendem
den 4N33 mit dem maximalen If von 50mA zu betreiben? (Wobei ich jetzt gerade nicht finde, ob der 74HC08 das liefern kann) edit: ich verwende diesen Typ 4N33: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=2514;SEARCH=4n33 Der hat laut Datenblatt ein CTR von 500% und nach Fig.8 sollte das theoretisch
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demux, latch Unklarheit: Adress-Latch und Addressable latch
sehr verrenne, frage ich lieber: Als Schaltungsbeispiel nehme ich mal einen Arduino, mit dem ich 32 LEDs unabhängig voneinander steuern will. Da der Arduino keine 32 Out-Pins hat, braucht es also eine Schaltung: Jetzt mein Verständnis mit der Bitte um Korrektur, wenn falsch 1) Wenn ich einen
kann ich die leds, aber nicht beliebige Muster erzeugen. 2) wenn ich einen Latch nehme, zB. den 74hc4514, dann ist das laut Beschreibung ein 4 nach 16 4-Bit Address-Latch. Er speichert also die 4 Address-Eingänge zwischen? Die Ausgänge und deren jeweiligen Zustand aber nicht? 3) wenn ich den 74hc259
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Vergleich der µCs nach IO-Performance
Pin-Change einen Rechteckpuls machen könnte (dann könnte ich das Kanalwechselsignal als RCK für einen 74HC595er nehmen). Hey, ich bin völlig off socks, begeistert, und ... :D > Hm, also ich versteh nicht, wieso du das nicht in einem kleinen FPGA > erledigen willst. Nun, "eigentlich" bin ich nur
Teilen heißt das, dass die seriellen Daten max. 10 MHz Takt haben dürfen. Da hilft es ungemein, einen 74HC595 zu nehmen, der auch noch mit 50 MHz getaktet werden darf. Mit dem Pin-Change war ich auf der falschen Spur, der kommt zu spät. Könnte ich den Bytewechsel auch mit einem zusätzlichen Schieber
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PCF8574 rotary Encoder
dafür allerdings als Interrupt erfolgen, damit die CPU-Last gering ist. Ich würde jedoch SPI mit 74HC165 bevorzugen. Mit der UART als SPI-Master (AVR) kann man so je Interrupt 2 Stück 74HC165 auslesen, d.h. 8 Encoder, bzw. 5 Encoder mit Taste.
Und da schreib nochmal einer, die ARM Cortex-M3/4/7 wären so kompliziert. Auf nem STM32 schreibe ich eine Handvoll Config-Bits und kann dann schön das Zähler-Register auslesen - Interrupt geht natürlich auch. Alles in Hardware. Einfacher geht es nicht. Spart übrigens auch externe Bausteine
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MUX Ansteuerung mit AVR
Hallo. Ich will gerne mit einen Multiplexer (den 74HC151N) acht Signaleingänge zu den Komparator-Eingang eines MEGA 32 durchschalten. Ich will also die 3 Steuereingänge des MUX über den AVR ansteuern, also am Portausgang soll ein Signal anliegen, dass
analoge Signale multiplexen willst brauchst du Analogmultiplexer aus der 4000-der Baureihe (CD40.., 74HC40..). Der 151 hat übrigens noch einen Freigabeeingang der ebenfalls beschaltet werden muss damit das Teil spielt. MfG HG
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Externer Speicher
z.B. ein Mega-32 sein kann...
wie gesagt ich hab das mit 74HC573N-Latches gemacht man übergibt ein ganzes Byte welches das Latch dann je nach Beschaltung dauerhaft an die Ausgänge gibt. Die Eingänge des Latches schaltet man hochohmig und hat den Port wieder für
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2 Grundlegende Fragen zu Quarz und PICkit
und auf anhieb den hier gefunden (in der Kategorie "Quarze"): http://www.reichelt.de/Quarze/20-0000-HC49-SMD/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=72516;GROUPID=3173;SID=323ulPNqwQASAAAEo2Sz4fedeedafe8a74e4bffc78de65e77b735 Eine andere Kategorie heißt da "Quarze, SMD-Keramikgehäuse" und dort ist soeiner
000000-MT/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=101040;GROUPID=4003;SID=323ulPNqwQASAAAEo2Sz4fedeedafe8a74e4bffc78de65e77b735 Wo ist da der entscheidene Unterschied? Gibt es denn einen Unterschied, der in der allgemeinen Funktion (also einen Chip mit einem Takt zu versorgen) ausschlaggebend ist? 2.)
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Digital Gatter
Manachmal siht mal einfach den wald vor Bäumen nicht Zwischenfrage Ich plane einen Zähler 32bit mit Vergleichsfunktion. Idee ich nehme zwei mal 3Stk 4040 Kaskadiert. Zähler 1 Soll. Zähler 2 Ist. 32 XNOR gatter und vermutlich einen haufen Transistoren oder And gatter. Ergibt das einen
Hallo 74hc688 spart noch mehr.