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Einstieg: Altera vs. Xilinx
Zeugs auf eine Leiterplatte und benutzt sie einfach. Du kaufst dir ja auch kein Eval-Board für nen 74HC00 - oder? W.S.
auf eine Leiterplatte > und benutzt sie einfach. Du kaufst dir ja auch kein Eval-Board für nen > 74HC00 - oder? Oder man holt sich so ein billiges MAX II Board aus China und hat ihn auf ner praktischen Adapterplatine.
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Parallelschaltung von 10µF Elko und 100nF Kerko obsolet?!
explizit von µC-Herstellern in den Datenblättern gefordert. Anbei ein Beispiel aus dem Datenblatt vom STM32F303. Dort wird 100nF || 4.7µF und 10nF || 1µF, explizit als Kerkos, gefordert. Da dort keine bestimmten Baugrößen, Dielektrika, Hersteller, etc. angegeben sind, glaube ich nicht daß ST in der Lage
Welche Bauteile kamen da in der Regel zum Einsatz? DIGITAL: Ursprünglich TTL, dann 40xxx-CMOS- und 74HC(T)xxx-ICs. ANALOG: Opamps (UGBW bis 10 MHz) und anderes im etwa selben Frequenzbereich. Es mag auch Ausnahmen geben, wo ein ausreichend kapazitiver Elko in die Nähe des IC bschaltet
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NAVTEX Receiver for the DXer
posten. Falls jemand der das Gerät nachgebaut hat mir einen Hinweis geben kann wo der PE (Pin15) am 74HC40103 hingehört wäre mir viel geholfen. Grüße
Frequenz absolut > nicht, liegt im MHz Bereich. MHz klingt gut, zumindest am VCOout-Ausgang (74HC4046) bzw. am CP-Eingang (74HC40103). Hier müssen entweder 1,9584MHz oder 2,0736MHz zu messen sein. Der Ringzähler mit den zwei D-FFs teilt durch 4.
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10bit AD-Wandler auf 12bit
Möglichkeit wäre ein SAR-Wandler mit dem Komparator, 2 gleichen Kondensatoren und 4 Analogschaltern (1*74HC4066).
Möglichkeit wäre ein SAR-Wandler mit dem Komparator, 2 >gleichen Kondensatoren und 4 Analogschaltern (1*74HC4066). Wollen wir nicht auch noch gleich unsere Transistoren selber feilen? So ein Quark. Die Zeiten der selbstgestrickten ADCs sind lange vorbei. Heute gibt es TONNENWEISE gute und sehr gute ADCs
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[V] Sparkfun 16-Kanal Multiplexer -neu-
Channel Analog/Digital MUX Breakout Board, gekauft am 22.10.2015 bei EXP TECH. Basiert auf dem TI CD74HC4067 und ist hervorragend für Arduino-Projekte geeignet. Wurde für ein Projekt doch nicht benötigt. Daher sind die 6 Boards neu und werden in ungeöffneter OVP mit Rechnung geliefert. Neupreis: 32,70 Euro Mein Preis inklusive Versand im Brief: 20 Euro Wie gesagt, die Dinger sind nagelneu!
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Stromreduzierung in Power-Down mit CKDIV8 ?
1Mhz. Hab die Tabelle zufällig auf da ich auch auf 100uA kommen möchte. Ich bin noch mit nem 32khz Quarz, 8Mhz Intern im Powersave Modus bei 8ma, mein Plan ist nun alles wegschalten und auf Bedarf TWI wieder zuschalten und notfalls auch auf die 1Mhz runter. Im Prinzip biste doch schon gut dabei
Ein weit verbreiteterr Irrtum, dem auch ich erlegen bin ;-) Miss mal die Stromauchnahme eines 74HC14 bei langsam steigender Spannung ein einem Eingang und staune. >Die Eingangsstufen sind ja auch nicht anders, wenn man einen Eingang >als ADC benutzt, und dort darf man sehr wohl jeden Pegel zwischen
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DAC für 8 Ohm 0,1 Watt Lautsprecher?
Ich wollte einen kleinen MP3-Player mit einem STM32F4 bauen. Ich hatte bei mir noch einen 8-Ohm-Lautsprecher mit 0,1 Watt maximaler Belastbarkeit gefunden. Die Qualität des Wandlers muss nicht perfekt sein, eher günstig. Er soll aber natürlich den Lautsprecher
o--+--|_|o--, | _ | +--|_|o--+ 6/6 | _ | 74HC04 +--|_|o--+ | _ | +--|_|o--+ | _ | +--|_|o--+ | _ | + '--|_|o--+---
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Newbie: Welches FPGA verwenden?
Umsetzung wenn du die Anzahl der benötigten I/O verringerst: jeweils 8 Fototransistoren an ein Latch (74hc373 o.ä.) schalten und zu einem Bus verbinden. Das wären dann nur noch 8+8+1 Anschlüsse (Daten+OE+LE). Mit einem Adressdecoder würde sich das noch weiter verringern und du könntest es an einen STM32
Und was spricht gegen die Version mit einem stm32 mit >64 IOs und alles per USB übertragen? Mit 100kHz 8 Byte vergleichen ist ein Witz für einen STM32. Nochmal, das sind 8 Byte. Wenn du das noch ein wenig clever an den Mikrocontroller anklemmst, ist
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STM32F4: Frage zum Stop Mode
GPIO_WriteBit(HC595_CTRL,HC595_DS, (data & 0x1)); __DMB(); GPIO_SetBits(HC595_CTRL,HC595_SHCP); __DMB(); GPIO_ResetBits(HC595_CTRL,HC595_SHCP); __DMB(); data = data >> 1; } // 16 Bit an die Ausgaenge clocken GPIO_SetBits(HC595_CTRL,HC595_STCP); __DMB() // STCP -> HIGH GPIO_ResetBits(HC595_CTRL,HC595_STCP); // STCP -> LOW } [/c]
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Massive IO Porterweiterung - Stabilität des IO - mehrfaches SPI
nen Link... Nehmen wir an, ich bräuchte 128 Eingänge und 64 Ausgänge. Nun nehme ich einen Atmega32 oder Raspberry GPIO. Dahinter kaskadiere ich OUT mit (von mir aus 74HC595) und kaskadiere IN (vielleicht über 74HC165). Stellen wir uns folgendes vor, nur zum Problem: Wir haben 64 Tasten und 64
unbedingt einen definierten Zeitpunkt für das Erfassen der Eingänge haben möchtest nimmst du eben den 74HC597, welcher im Gegensatz zum 74HC165 D-FlipFlops an den Eingängen hat
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Serielle Visualisierung mit Comvisu
fast vergessen: 32Bit
Leute. Ich möchte mit einem Arduino und Schieberegistern eine Weichensteuerung #Modelleisenbahn bauen (74hc595->ULN Darlington Array). Den Arduino Sketch habe ich auch schon erstellt. Momentan sende ich die seriellen Daten per Excel an den Arduino. Dazu habe ich mir je Weiche ein CommandButton (als Taster
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LED Matrix-Wordclock
Decoder mit P-Kanal MOSFET wählen. Den Vorteil sehe ich darin, dass immer nur ein Mosfet leitet. SN74HC42D: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54hc42.pdf FDC6310P: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12cf/0900766b812cf725.pdf Bei den Spalten hätte ich den TLC5917 gewählt. Wenn ich
ansteuern möchtest, solltest du wissen, dass das auch eleganter geht: Z.B. Arduino Nano & LED-Matrix 16x32 (z.B. von Adafruit) ... Beispiel: https://learn.adafruit.com/32x16-32x32-rgb-led-matrix
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1-wire Sterntopologie
verwenden. Mit 3-4 Sensoren pro Pin und 8 Pins sollte das doch machbar sein. Selbst mit einem ATmega32 und 24 Pins verwendet ist man noch günstiger als der DS2482 - wenn man es eh selbst programmieren muß.
Wahrscheinlich werde ich jetzt folgende Komponenten wählen: - ATMega1284P - 3 Schieberegister (74HC4094) von NXP - 10 Quad-Analogschalter (74HC4066) von NXP - Microchip ENC424J600 Ethernetcontroller Vom ATMega1284P sind bis auf einen Pin bei 20 1-wire-Bussen alle Pins belegt. Der eine Pin kann
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ATMEL verändert einige Dinge im ATMega
schwer zu kriegen, denn die braucht man nur für Kommunikation mit Walen und Delphinen, weil in der 32kHz Version der Quarz beim Schwingen gegen die Seitenbleche klappert.
noch eine Sorte über 16MHz von einem Hersteller? Noch mal konkreter. Wenn ich mir den 16,0000-HC49U-S von Reichelt ansehe finde ich im Datenblatt: Cl = 32pF Rs = 40R max Drive Level = 0,1...1mW Wenn ich mir dagegen NX3225GB-16M von NDK ansehe, dann steht im Datenblatt: Cl = 8 pF Rs =
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S/P-DIF Mixer - lohnt sich selbst bauen?
Gerät sich zuletzt aufgeschaltet hat und auf dieses umschalten. Damit kann man einen einfachen STM32F1 oder L4 einsetzen, die IIS Ein- und Ausgänge haben. Die S/P-DIF Decoder haben einen Ausgang, der "Lock" anzeigt, also wenn der Decoder auf das Signal synchronisiert hat. Die Software kann dann das
wirklich 2 Quellen addiert hörbar sein? Ein automatischer Quellenumschalter ist deutlich einfacher (74HC151). Das Erkennen, ob auf einem Eingang Pegeländerungen erfolgen, sollte mit einem MC zu schaffen sein. Man kann dann auch Quellen einen Vorrang geben oder einfach, wer sich zuerst ändert, kriegt
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[V]Temperaturregler für Quarze abzugeben
Schnitte um unerwünschte Schwingungen zu verhindern. Die Temperaturregelung ist auf die Masse eines HC49U-Quarzes abgestimmt und zeigt deshalb ohne Quarz ein deutliches Überschwingen (Schnellaufheizung), die Regelung auf den Endwert ist dagegen sehr langsam. Temperatur lässt sich über einen Pin beinflussen
Transistor AD BCX51-16 Sot89 PNP Leistungs Transistor RA BFQ81 SOT32 NPN Planar RF Transistor H2 TC7SH08F SSOP5 Toshiba AND Gatter 423 ? SOT 3 pin Hat 3 pins aber 2 davon liegen auf Masse
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Der Begriff Jitter und DDS
die auch auf dem DDS Prinzip basiert, gelten folgende Angaben: Clock = 40MHz Akkumulatorbreite = 32Bit Auch hier ist die Frequenzauflösung nicht unendlich: res=Clock/2^32 Hinzu kommt noch der phasen akkumulator der die jeweilige Frequenz bestimmt. Gibt es sonst noch wichtige "Parameter" für
die doppelte Frequenz per DDS erzeugen und per Teiler (z.B. HC74) halbieren.
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SPI Bus (mit Glitches) per Software auslesen
stehen wurden nicht direkt 4 GPIOs für 4 CS genommen) Angeschlossen wie folgt: Schieberegister 74HC595 an MOSI, CLK sowie mit seiner RCK leitung an den CS des Masters. Der Schieberegister kriegt nun 8Bit Daten im Format 0xFFFE das wäre dann Teil des CS für den ADC...der Ausgang ist nun an ein OR
die CS0-3 HIGH werden, bevor ein neues Chip Select an den 74HC595 geschickt wird! [c] // adjust port access to your hardware! #define CS_RASPI_0_HIGH PORTA |= (1<<PA0); #define CS_RASPI_0_LOW PORTA &= ~(1<<PA0); #define CS_RASPI_1_HIGH PORTA |=
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automatischer Vorschub für Drehbank
belassen. Übrigens reichen Open-Drain-Ausgänge aus - wenn Du auf 8V gehen willst, sollte da jeder 74HC01 o.ä. reichen. Chris D. schrieb im Beitrag #4906402: > Ich wollte für jeden Ausgang (Z/X) einen 16-Bit-Timer verwenden, den ich > mir recht hoher Frequenz ansteuere, und der mir das Signal beim
belassen. Übrigens reichen Open-Drain-Ausgänge aus - wenn Du > auf 8V gehen willst, sollte da jeder 74HC01 o.ä. reichen. Ja, hast Recht, das ist unsinnig. Ich habe gestern mal den Encoder an der Drehbank laufen lassen und mir die Impulse angeschaut: alles sehr sauber, selbst mit FU und Servoumrichter
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Frequenzteiler und PPS
auch schwer zu beherrschen. Wenn du ein TTL-Signal hast und eines rauskomen soll, tun es auch zwei 74AHCT74. Wenn dein Steuersignal aber, wie ich vermute, gar nicht von einer TTL-Schaltung, sondern von CMOS stammt, ist es wegen der Störsicherheit günstiger 74AHC74 zu nehmen. Für die Weiterverarbeitung der Ausgangsfrequenz von 10MHz und langsamer reichen dann auch die Logikschaltkreise der 74HC-Serie. P.S.: Nada schrieb im Beitrag #4414168: > Für Fall 2 habe ich einen Arduino (Uno), einen Raspberry PI oder ein > Beaglebone rumliegen. Kannst auch die 10MHz als Clock für eine Tiny13
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WordClock mit WS2812
online 08:32:32.039: --> time "192.53.103.103"<0d><0a> update display 08:32:32.054: (OK time) 08:32:41.412: update display 08:33:23.175: (- new client) (HTTP GET /) http path: '/' http parameters
und bei WORDCLOCK24h -DSTM32F10X -DSTM32F103 -DSTM32F103C8 -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -DHSE_VALUE=8000000 -DWCLOCK24H=1 -fno-strict-aliasing
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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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MOSFET Schaltung
Hallo, ich möchte gerne 32 je 40cm lange RGB LED Strips ansprechen. Die 96 benötigten Ausgänge möchte ich mit dem Schieberegister 74hc595 realisieren. Da die Ausgänge aber nur 20mA liefern möchte ich das Signal mit BSS138 MOSFETs
HC595 in Tri-State sind. Viele Grüße! Sven
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IR-Reflexschranke über Schieberegister einlesen
-4051/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=12610&artnr=MOS+4051&SEARCH=4051 für EUR 0,24 oder als 74HC: https://www.reichelt.de/74HC-4051/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3229&artnr=74HC+4051&SEARCH=4051 für EUR 0,37.
Ich habe es mal in der Schaltung umgesetzt. (Siehe Anhang) Mit 74HC154 (4 to 16 bit Decoder) kann ich über 4 Outputs bis zu 16 mal 74HC4051 ansteuern. 74HC154 ist hier an dieser Stelle zu viel, ließe aber die Erweiterung weiterer 4051 zu. Über Signalleitungen (V6,
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EA DOGL auch mit 5V?
entsprechend verdaut. Bedeutet in meinem Fall nun über Pegelwandlung nachzudenken oder den Atmega32 in der 3,3V möglichen Bauform zu wählen. Eine Frage zur Pegelwandlung würde ich hier nochmal gerne stellen: Es ist ja wie im von Falk Brunner verlinkten Pegelwandler Thema die Möglichkeit erklärt
Pegel zu wandeln, geht das bei dem Displaytyp? Lass den Unfug mit Optokpplern. Da reicht da ein 74HC4050. Der kann Eingangsspannungen oberhalb seiner Betriebsspannnung verdauen. Und schnell genug ist er auch. >Ich erwarte ja kein zurücklesen von Daten?! Das DOGL *kann* *nicht* gelesen werden
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Zwischen 2 Quartzen umschalten
takten. Kontrollieren, ob der µC mit 5V oder mit 3,,3V betrieben ist. Passenden Quarzoszillator suchen, 74HC390 o.ä. als Teiler dahinter, dann die Ausgänge des Zähler an einen 74HC151. Ob XTAL1 oder 2 richtig ist sagt das Datenblatt des µC oder ein Versuch... Gruß aus Berlin Michael
GROUND) oder 5V setzten Erste Idee: Ich lege von beiden Quarzen je ein Kontakt auf XTAL1 und vom 74HC157 kommt dann jeweils der aktuelle Input für XTAL2 ==> Eigentlich war mir klar, dass das nicht funktionieren kann, aber immerhin arbeitet es IRGENDWIE (irgendwo zwischen 3 und 32MHz schwingt der µC
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Empfehlung uC für Display
Welcher Mikrocontroller kann so etwas leisten? Zur Auswahl stehen (aktuell): - AVR Atmega32 mit 32kB Flash - Cypress PSoC 4, im Prinzip ein Cortex M0 mit 48MHz, 256kB Flash und 32kb RAM. Ich nehme jedoch auch gerne Empfehlungen für Dev-Kits (<100€) entgegen. Ist so etwas überhaupt mit
genau nur maximal sechs Widerstände für drei Spannungsteiler (MOSI,SCK,SS). Oder (besser) z.B. ein 74HC4050. Wow, das ist ja der absolute Showstopper, wegen dem man ganz sicher auf einen anderen µC wechseln muss...
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Thyristorzündung verzögern
nun doch einen Beitrag verfassen und hoffen, dass Ihr mir helfen könnt :) Ich habe vor, mit einem 74HC595 Schieberegister über einen ULN2803A acht Relais samt LEDs zu schalten - Relais und LEDs laufen über 24V. Nun habe ich gelesen, dass das Schieberegister bei Bespannung zufällige Schaltzustände
Ok, das mit den Kondensatoren an VCC beim uC hab ich gewusst, aber der 74HC595 auch? Mein uC ist ein Atmega32u4. Und ich habe 2 schieberegister hintereinander geschalten, kann ich da die obige schaltung dort anbauen, wo es am besten zugänglich ist bzw. vom ersten OE
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3D Drucker Prusa I3
SDHC ist für Marlin ebenso kein Problem wie FAT32, nutze auch 4-32 GB formatiert in FAT32 unter Windows 7/10. Der Level-Shifter sitzt in der Regel auf dem LCD wo der SD-Slot ist, vielleicht haben die auch einfach nur ein paar Pullups vergessen... das
Timmo H. schrieb im Beitrag #5462839: > SDHC ist für Marlin ebenso kein Problem wie FAT32, nutze auch 4-32 GB > formatiert in FAT32 unter Windows 7/10. Der Level-Shifter sitzt in der > Regel auf dem LCD wo der SD-Slot ist, vielleicht haben die auch einfach > nur ein paar Pullups vergessen
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LED Matrix Betrieb?
einen Schaltplan zu generieren. Es wird aber grob so sein, dass eine Handvoll Schieberegister ala 74HC595 drauf und dort seriell die Daten reingetaktet werden. Die Steuern das Bitmuster für eine Zeile an. Ein Schieberegister wird einen 1:8 oder 1:16 Dekoder für die 16 Zeilen ansteuern, auch diese Daten
dachte das sind 8x8 Module. Deine ist kriminellerweise 16-fach gemultiplext, da werden sich noch 2 74HC138 verbergen. > nach dem 8. LOAD geht es bei der ersten Reihe weiter Es geht also erst nach der 16. Reihe wieder mit der ersten weiter.
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SSI Schnittstelle mit STM 32 Hall Library auslesen
Haidenhein) haben im Clockeingang Optokoppler und sind mit Signalen aus einer Parallelschaltung von je zwei 74HC14 Gattern und einem Inverter zuverlässig über 10m anzusteuern. Da der STM32 nur 3,3V mit wenig Strom liefert, reicht es auf keinen Fall, direkt mit dem MC Signal zu arbeiten, puffern musst du auf
SSI über ein STM32 F3 Discovery Board hab ich etwa so gemacht: SPI initialisieren [c] /* SPI2 init function */ void MX_SPI2_Init(void) { hspi2.Instance = SPI2; hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; hspi2
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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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SRAM so richtig beschaltet?
bei 4 SRAM hänge doch gleich noch 1/2 74HC139 Decoder mit rein und erweitere um 2 Adressbits. Plan sieht plausibel aus für mich, vergiss aber trotzdem nicht ein paar 100-220 nF an VCC, eingezeichnet ist da nix, VCC GND
Beitrag #4368444: > Stimmt, somit könnte ich pins sparen. da es evt auch 8 werden. dann statt 74HC139 den 74HC138 mit 8 Ausgänge und +3 Addressbits SRAM schrieb im Beitrag #4368444: > kurze frage noch, habe es öfters gesehen das leute so genante "3 state > latch "bausteine dazwischen geschaltet
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Parallel Analog nach Seriell Digital
parallele Analog-Eingänge in einen Seriellen Digitialausgang wandelt. Ein Eingangs-Schieberegister 74HC165 hat z.B. 8 Digitale (paralelle) Eingänge und 1 Digital (seriellen) Ausgang. Gibt es das auch mit Analogen Eingängen? Betriebsspannung zwischen 3-7V. Als Auflösung reichen mir 8 bit. Den digitaln
> Kauf dir ein paar Atmega32 und lass die über UART, > SPI oder I²C miteinander quatschen Oder eine ATtiny26, der hat sogar 10 analoge Eingänge und ist kleiner.
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BCD auf C: was mache ich falsch?
der 8 Digits, die man sowieso byteweise an den MAX7219 schickt, nicht vorher "aufwändig" in einen 32 Bit Wert presst. Eher so. Damit spart man sich tonnenweise Schieberei, was besonders auf kleinen Controllern CPU-Zeit kostet. Ausserdem kann man die Daten deutlich einfacher weiterverarbeiten, ohne sie
ATtiny261A - und das mache ich eher mit Assembler. Oder doch C? :) Das wird ein einfacher Ersatz für 74HC-Serie, ein IC-Körper statt 6 oder 7.
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Signal Blitzbereitschaft
Mit einer 74HC32 (4 x 2er NAND-Schmitt-Trigger) könnte man alternativ mit einem der Gatter einen "gegateten" Tongenerator und den zwei restlichen einen Lautsprechertreiber realisieren. Na ja, viele Wege führen nach
ich noch eine Bitte: könntest du mir deine Alternative auch mal als Schaltplan darstellen. Habe noch 74HC32 in der Bastelkiste weshalb es sich anbieten würde, erst einmal diese Schaltung aus zu probieren?
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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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Multiplex vs. Schieberegister.
Segmente(inkl. DP) 1 ULN2803 4 Portltg. für die Anoden 4 Transistoren Schieberegister: 4 74HC595 3 Portltg. Na ja... mfg.
> 4 Portltg. für die Anoden > 4 Transistoren plus 8 Widerstände > Schieberegister: > > 4 74HC595 > 3 Portltg. plus 32 Widerstände (oder Angstbetrieb ohne)
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MIDI-"Tonbandgerät"
Reicht 128 kbyte von 23LCV1024 nicht? Dann gibt es immer noch Erweiterung, ich kann noch bis zu 32 ähnliche SRAM oder auch Flach einschalten. Und evtl. auch viel mehr, beinahe unbegrenzt, wenn CS-Adresse über eine 74HC595 zu schreiben. Hier sehe ich kein Problem. > >> Alles muß genug einfach
groß so typische Midi-Files sind. > Dann gibt es immer noch >Erweiterung, ich kann noch bis zu 32 ähnliche SRAM oder auch Flach >einschalten. Und evtl. auch viel mehr, beinahe unbegrenzt, wenn >CS-Adresse über eine 74HC595 zu schreiben. Hier sehe ich kein Problem. Eine SD-Karte kostet eine
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Bauteile fuer batteriebetriebene Digitaluhr
2C032768 Da der ATmega48P zu wenig Anschlüsse für die nicht-gemultiplexte LCD hat, nimmt man noch 74HC595 als Treiber hinzu.
Es gibt ein paar ATmegas, die haben zwei Osziallatoren. Einer davon kan 32kHz. Die "normalen" ATmegas mit nur einem Oszillator gehen jedoch laut Datenblatt nicht mir 32kHz. Ich würde es trotzdem einfach mal ausprobieren. Notfalls steigt man halt auf einen externen Oszillator
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TTL - Sollte man sich heute damit noch befassen?
Leitungen einzusparen oder besonders schnell auf etwas zu reagieren. Daher sollte man sich mit den 74HCxxx und CD40xx/45xx beschäftigen. Gatter (74HC00, 02, 04, 08, 14, 32, 86), FFs (74HC74, 112), Zähler (74HC161, 193, 393, 4040), Schieberegister (74HC164, 165, 595, 4094), Dekoder, Multiplexer (74HC138
Allerdings > bringen sie wieder die Notwendigkeit eines stabilisierten > Netzteils ein Nö. Die 74HC laufen mit 2..6V, lassen sich unstabilisiert mit 3V oder 4,5V Batterien speisen. Auch einige 4000-er gibt es als 74HC, z.B. 74HC4040, 74HC4511, 74HC4051. Der Vorteil ist der höhere Ausgangsstrom