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T6963 Schaltung bzw. Schaltplan
20HLM6244-outline%29.pdf Passt aber mit der Pinbelegung. Auf dem Display sind 3x T6A39, 1x T6A40 und ein 74HC74 verbaut. Zwei Ram IC habe ich von der alten Ansteuerungsplatine übernommen. Die Ram´s haben 12 Adressleitungen die ich an den T6963C Pin 33 bis Pin 45 angeschl. habe. Der T6963 hat aber 3 Adr. Pins
überhaupt funktionieren kann mit dem Display? Desweiteren ist mir auch nicht ganz klar ob ich für CE, Pin32 des T6963C, noch ein Gatter brauche oder nicht. Wenn jemand einen Schaltplan hätte, währe ich super froh. App.Note T6963C: https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/Monochrome/AN-029-Toshiba_T6963C.pdf
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Microc-Board 8051 brauche unbedingt hilfe.
Schaltplan sieht doch vollständig aus. Oder ist Dein Problem nur, die logik-ICs rauszusuchen? Latch: 74HC573 Dekoder: 74HC238 AND: 74HC08 OR: 74HC32 NOT: 74HC04
Noch eine Frage bei dem HC08 im link handelt es sich um ein "und" glied oder ? https://www.pjrc.com/tech/8051/dev-board-schematic.html
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Ich bin verliebt!
Un wa spricht gegen 25 % Mehrkosten und den entsprechenden STM32?
das mal werden? Oooch, das ist bloss eine Restespielerei. Ich hatte noch jede Menge gebrauchter 74HC573 und viele gelbe, grüne bzw. rote 3mm-LED rumzuliegen und wollte die mal verwursten. Das ist eine statische LED-Ansteuerung für 6* 8 LED für einen ca. 37 cm großen Weihnachtsbaum aus Holz. Die neue
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PDP11 KL11 SLU in altem CPLD?
74HC166, das ungefähr so etwas wie ein VT-100 emuliert. Zwar nur den Output (kein PS/2) aber da ich keine serielle Schnittstelle sondern den 74HCT652 als Eingang verwende wird der UART wieder frei und daran kann ich dann die PS/2 Tastatur anhängen und via 74HCT652 den ASCII Code an den PDP-11 senden. Für den DCJ11 ist sieht es wie ein DLV-11 aus. Gruss Peter
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Nibbler 4 Bit Computer replica
Wenn man guckt was der chris_ mit ATMegas schon gemacht hat (16 bit CPU und 32 bit CPU (Propeller)) es ist evident daß es in die richtung 4 bit gehen konnte :)
- Index Register - CALL/RET (nur 1 Stufe) - Relative conditional jumps Man könnte ein paar 74S482 für den Index Register und für den PC... alles da, Adder, Stack, Muxes...
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Layout für MCS51 Experimentierboard
Habe bis jetzt drei Fehler gefunden. Bei IC6 (74HC00) sollen nur die drei Pins 3, 4 und 5 verbunden sein. Durch verschieben des IC habe einen Pin auf die Leitung zwischen den Pins geschoben und das nicht bemerkt. Am schmalen RAM IC2 ist der Pin
gekommen. Ich sagte ja, das ich das mit Minimalsbestückung aufbauen wollte (USB-TTL Dongle).. Habe nun 32k Sram small, die 3x74er IC's, 89S52, 14,7456MHz Quarz+2x22pf bestückt. Diode gebrückt um 74Hc00 mit Strom zu versorgen und SIO Schalter so gebrückt, das Rx+Tx an Max232 Fassung anliegen. 2x100nf Abblock-C's
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RTC mit TP-out = 1024 Hz
74HC(T)4060 oder ähnlich im TSSOP oder kleiner Gehäuse + kleinen 32768 Hz Quarz, sollte von der Fläche her locker passen.
Hallo, > Arc N. schrieb im Beitrag #4324900: > 74HC(T)4060 oder ähnlich im TSSOP oder kleiner Gehäuse + kleinen 32768 > Hz Quarz, sollte von der Fläche her locker passen. ja, eine solche Lösung mit Quarz + Teiler ist auch denkbar, wenn sich kein IC
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Probleme mit HC 4053
Kommt auf den ADC an und vor allem auf die Schaltung vor dem 4053. Für normale Anwendungen ist der 74HC4053 leicht gut genug wenn er richtig angeschlossen wird ;) Der MAX4053A hat deutlich geringere max. Leckströme, das wäre z.B. bei höheren Umgebungstemperaturen interessant. Der SN74HC4852 (ja, 52
zu sehen sein. 5V / 10M * 200R = 0,1mV. Max schrieb im Beitrag #4342097: > ADC ist vom Atmega32 Du brauchst also mehr als 8 Eingänge.
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Basic für 80C31
RAM für Datenerhalt. https://www.mikrocontroller.net/topic/340871#4183451 Beachte, daß das NAND 74HC00 von der Batterie versorgt wird, so kann es den lowaktiven CS des RAM sicher sperren. Der 74HC00 selbst benötigt im statischen Zustand einen vernachlässigbar kleinen Strom. Gruß. Tom
oder ähnliche haben einen viel zu hohen statischen >Strombedarf dafür, hier muß ein CMOS Baustein 74HC00 o.ä. her. Sein >Strombedarf ist im statischen Zustand (ohne Schaltflanken) vernachlässigbar >gering. Da ist ein 74HC00 drin hatte das nur wegen der Schriftlänge als 7400 geschrieben. >Dazu
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Daten hin- und herschieben zwischen A und B
z.B. 6 Slaves adressieren möchte, gehen mir 6 IO-Pins verloren. mit einem Hardware-Dekoder, z.B. 74HC138, kannst du mit 4 Pins bis zu 8 Slaves ansprechen und mit 5 Pins bis zu 16. > Ob der UART eine Lösung ist, weis ich noch nicht so genau, aber der hat > ja max. 115200 baud. ob da nicht mehr
eagle user schrieb im Beitrag #4312747: > mit einem Hardware-Dekoder, z.B. 74HC138, kannst du mit 4 Pins bis zu 8 > Slaves ansprechen und mit 5 Pins bis zu 16. Hmm, das ist klar mit den Hardware-Dekodern, nur muss ich ja dann auch z.B. 8 Leitungen für 8 Slaves auf dem Bus
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Hilfe Beim Digitalzähler
sowie deines Zählers. Aber nicht direkt, da sonst immer gezählt wird, sondern an ein AND Gate, z.B. 74HC08. An den anderen Input des AND gates kommt ein Flipflop, der durch den Zählimpuls gesetzt wird => Zähler Zählt bis das 3-Gate AND=>1, welches den Flipflop und den Master-Reset des counters aktiviert
Du wirst Parallelen erkennen. Schnapp Dir ein "Breadboard", ein paar grundlegender Logik-ICs wie 74LS04 (Inverter), 74LS08 (UND), 74LS32 (ODER), ein paar Widerstände, LEDs und Taster und natürlich Drähte, um den Kram miteinander zu verbinden - ein 5V-Netzteil (ein simples Handynetzteil reicht) und
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Space Age 2 der 32Bit MIPS Rechner in TTL
Mw E. schrieb im Beitrag #4684837: > Na dann zeig mir mal nen lieferbaren 74HC181, 74HC182, 74HC825 sowie > 74HC870. Wie schön, dass ich davon noch eine Menge rumliegen habe
> Der 74S181 rechnet zusammen mit S182er Carry Lookahead nen 32Bit Integer > in 28ns durch. bei einem 74HC181 ist das Propagatian Delay vom Operator > Eingang zum Carry Lookahead Ausgang schön höher und das
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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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[V] AVR Controller und Diverse Restbestände
anbieten, damit die Bauteile doch eines Tages noch in einem Projekt eingesetzt werden ;) 2x ATMEGA32-16PU (DIL40) -- je 1€ 1x ATMEGA32L-8PU (DIL40) -- 1€ 1x ATMEGA16-16PU (DIL40) -- 1€ 1x ATMEGA644V-10PU (DIL40) -- 2€ 3x ATMEGA8-16PU (DIL28) -- je 1€ 4x ATMEGA168-20PU (DIL28) -- je 1€
Hallo zusammen, wieder frei geworden: 1x ATMEGA128-16AU (TQFP64) -- 2€ 1x ATMEGA32-16 TQ (TQFP48) -- 1€ Gruß Tim
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Bosch Sensoren als "billigere" alternative zu Invense,Honeywell usw (Quadrocopter)
Abfrage für ne FC zu langsam. Ich wollte die oben genannten Sensoren in Verbindung mit einem STM32F405 oder STM32F407 (Taulabs kompatibel) und möglichst jeden Sensor an einen eigenen SPI oder im Notfall I2C Bus hängen... Desweiteren hatte ich geplant, die Bestückungsoption für ein HC05 oder HC06
item/MPU-9250-MPU9250-GYRO-ACCEL-COMPASS-9-AXIS/1867340864.html?ws_ab_test=201556_8,201527_2_71_72_73_74_75,201409_3
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74HC595 bei ISP Programmierung deaktivieren
rüber gekommen ist. Es flackern Zeichen auf dem Display und das Display flackert selber auch, da am HC595 auch die Led für das Display angeschlossen ist. 560Ohm Widerstand zwischen Kathode und dem HC595 Pin.
Achso, und kann es sein das ein 74HC595 ein serielles Schieberegister ist und kein Display? Meinst du ggf. ein HD44780??
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PWM synchron zu 50Hz Netz
Bis ein paar MHz kommst du mit dem 74HC4046, den Rest kann die interne PLL machen.
probiert. Die SOGI-PLL mit float braucht da ca. 8.8µs, die > Notch SPLL mit float 3.2µs und mit int32 5µs. Das sind Werte die bei > 20KHz noch genügend Spielraum für den Rest lassen. Wusste gar nicht, dass der STM32f4 eine FPU hat. Werde jetzt versuchen das Dokument zu verstehen. Der C2000 wurde
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2 LEDs mit Logik Signal toggeln
3,5 V in die Knie (5 V Versorgung), da bleibt kein vernünftiges Signal mehr über. Den empfohlenen 74HC04 habe ich nicht als Einzelgatter gefunden (Farnell), ein 74HC1G14 (Schmitt-Trigger) bringt nur die Hälfte des Stromes der großen Brüder und ist mit max. 12,5 mA wohl zu schwach für eine 20 mA LED.
Jörg K. schrieb im Beitrag #4280118: > Den empfohlenen 74HC04 habe ich nicht als Einzelgatter gefunden > (Farnell), ein 74HC1G14 (Schmitt-Trigger) bringt nur die Hälfte des > Stromes der großen Brüder und ist mit max. 12,5 mA wohl zu schwach für > eine 20
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Sinus aus Schaltvorgängen ohne modulierte PWM
Militär- verlag der Deutschen Demokratischen Republik, 2. Auflage 1986, S. 87f, Abschnitt 2.4.4.32 "Digitaler Sinusgenerator". Im Literaturverzeichnis findet sich der Verweis auf Don Lancaster. Offenbar ist die Grundidee wirklich von ihm. Ich habe irgendwo noch eine zweite (gedruckte) Quelle
Rechteckimpulse abgeleitet werden, proportional zur Frequenz variiert. Im einfachsten Falle nimmt man 74HC-Typen und steuert die Betriebsspannung. Dadurch erreicht man in einem vernünftigen Frequenzbereich (1:2... 1:3) eine halbwegs konstante Ausgangsamplitude hinter dem Integrator. Zur weiteren
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Probleme mit Multiplexer 74HC4067
Hallo an alle Helfenden, ich verwende den Multiplexer 74HC 4067 um mehrere Temperaturfühler (NTCs) mit einem Atmega abzufragen. Dafür hängen die NTCs mit einen 10kOhm Widerstand ein Reihe zwischen +5V und GND. [code] +5V-----NTC-----(Messabgriff)---
in der Nähe vom Motor. Aus Kostengründen wurden normale Kabel und keine geschirmten Kabel zu den 32 Sensoren verlegt. Ich weiß, das ist nicht gut, aber 32 Kabel mit je 5 bis 10 Metern zu kaufen ist Kostentechnisch leider nicht drin :-( Hat jemand eine Idee, was ich dagegen machen kann? Der Schaltplan
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Widerstandsdekade selber basteln
ein PIC, ein LCD und ein Drehimpulsgeber zum "Durchstimmen". Die Widerstände, Relais, ULN2803 und 74HC595 plus Rest passen wunderbar auf einen Euro-Print. Ich dachte, eine Tabelle im Speicher abzulegen, wo ich z.B. zwischen E3, E6, E12 und E24 oder so wählen kann, es reicht ja einmal die genauste
: IP40 µC : STM8L152R8T6 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=45139
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74hc574n porterweiterung für atmega32
finden > kann wenn ich speziell nach diesem baustein suche Und warum möchtest du unbedingt einen 74HC574 verwenden? Meist wird der 74HC595 oder bei mehr Strombedarf z.B. ein TPIC6B595 eingesetzt. Da dürfte die Suche deutlich erfolgreicher sein.
wird das Multiplexen für ihn wahrscheinlich noch schwieriger. Vorgehensweise für das ankoppeln 74HC574: - Grundsätzliche Überlegungen: . 8 benötigte Ausgangspins für die Datenleitungen (beim 74574 vllt. Port C) . JE ein Pin für die Clocks am 74574 . sollen die Ausgangspins des 574 dauernd
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7 Segment Anzeige/kompakt und günstig
Betriebsspannung (>= 12 V) und ggf. auch höhere Ströme (>= 20 > mA/Segment), Eine Hochstromversion des 74HC595 währe der TPIC6B595, bis 500mA und bis 50Volt pro Pin, im Prinzip ein 74HC595 mit eingebautem ULN2803.
Guest schrieb im Beitrag #4272805: > Eine Hochstromversion des 74HC595 währe der TPIC6B595, bis 500mA und bis > 50Volt pro Pin, im Prinzip ein 74HC595 mit eingebautem ULN2803. Wenn Du mir die Freilaufdioden klauen willst, klaue ich dir vier Pins und nehme den TPIC6C596
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IC´s direkt einlöten ?
20 € Oder noch günstiger: Eins der vielen einfachen Eval-Boards der Hersteller z.B. von ST das STM32F072B-DISCO für ~10 € inkl. integriertem ST-Link V2 bei denen ST sogar damit wirbt, dass sie sich auch als Standalone Debugger/Programmer nutzen lassen http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/
270%27%2C%2717407%27%5D Lochraster auf 1,6mm aufbohren. warum 4000er? Spannung? sonst sind mir 74HC4xxx lieber.
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74HC595 EMV und Timing Probleme
Moin, ich steuere mit einem AT89S8252 zwei 74HC595 zur Porterweiterung an. Nicht über SPI, sondern "zu Fuß" in ASM programmiert. Das ganze läuft seit vielen Jahren korrekt, jedoch gibt es manchmal falsche Ausgangsdaten aufgrund von EMV-Störungen
Übertragung z.B. durch > Prüfsummen. Das will ich sehen, wie du deine Daten mit Prüfsumme an ein 74HC595 schickst.
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1024 Lämpchen ansteuern (dimmen)
SEARCH=sicherungshalter+6x32 Des weiteren sind 2 Netzteile eines edlen Spenders im Zulauf (Phönix Hutschine 24V/40A) Bei 1024 Lämpchen sind es im Fall aller Fälle rund 81A. wird/muss passen. Zudem kann es an einer Steckdose betrieben
index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=22086&artnr=ULN+2804A&SEARCH=uln2804 http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595&SEARCH=74hc595 Sind 0,38+0,36€ * 128 = ~95€ TPIC liegt eher bei 1,5€, soweit ich weiß Klar würde ich gern Abreit sparen, und einen