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Atmega Taster einlesen und in Register schreiben funktioniert nicht wie geplant
dafür sowas wie 8-Bit Schieberegister/Latch Klar. Reichlich. Gängige einfache Kandidaten sind 74HC165 und 74HC594 (oder 595).
sowas wie 8-Bit Schieberegister/Latch > > Klar. Reichlich. > > Gängige einfache Kandidaten sind 74HC165 und 74HC594 (oder 595). Das sind aber die normalen Modelle. Dachte eher an eines mit TWI-Schnittstelle. So wie MAX7328/MAX7329, die ich zufällig gefunden habe. Wenn ich das richtig lese (nur
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UP/Down Zähler Schaltung mit Hilfe von Mikrocontroller
bei dennen stellen, > das kann man nur mit Mikrokontrollern. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f163a.pdf?ts=1610229686600 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT163.pdf Ja Mensch! Was sind die Jungs von Texas Instruments für dreiste Lügner! Die schreiben doch glatt in ihr
du die Tasten nicht alle an einen Mikrocontroller, der die alle über ein paar Schieberegister (z.B. 74hc165) ausliest?
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JTAG
Original Wiggler Olimex ARM-JTAG Wiggler-Nachbau k9spud Wiggler-Schaltplan bigakis Wiggler-Schaltplan (74HC244 Levelshifter, BC547 Transistor zum Invertieren)(Webarchiv-Link,Orginal gelöscht) Wiggler Schaltplan von OpenWRT (ebenfalls mit 74HC244). ST FlashLink JTAG Programming Cable STM Application-Note
Druckeranschlusses und der Spannung des Controllers (üblicherweise 3,3V) zu "übersetzen". Allein ein 74HC244 als Levelshifter, wie in vielen Schaltungen verwendet, ist nicht ideal. Der Baustein wird dabei mit 3,3V aus der Zielschaltung betrieben und die Anpassung an die nominell 5V vom Druckerport an die
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74HCT03: Auffällig langsames schalten von L auf H
my2ct schrieb im Beitrag #6544679: > Dietrich L. schrieb: >> Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132. > > Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-) Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04! Denn die ersten beiden Sätze lauten: Swen W. schrieb
HildeK (Gast) >my2ct schrieb: >> Dietrich L. schrieb: >>> Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132. >> >> Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-) >Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04! Normalerweise sind da noch mehr Gatter umsonst
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Rauschgenerator - Bitte um (Schaltungs-)Kritik
doch nur, wenn man mit alter TTL-, LSTTL- ... Logik koppeln muss, was hier nicht der Fall ist. Die HC haben symmetrische Pegel, das gefällt mir viel besser.
Kleine (aber wichtige) Korrektur: Im Schaltplan ist fälschlicherweise ein 74HC595 eingezeichnet, das muss natürlich ein 74HC164 sein...
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Schieberegister Delay am Ausgang
symlink/cd4015b.pdf Nimm mal das etwas neuere Exemplar davon: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4015.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1610240035018 Da ist auf Seite 4 und 5 das Timingdiagram etwas besser dargestellt. Die Frage ist was du denn überhaupt genau haben willst
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Umbau: Toslink auf digital Chinch?
das Signal erdfrei machen und auf RCA legen. Ich benutze dazu 6 parallel geschaltete Gatter eines 74HC14. Über ein paar dutzend Ohm auf den Übertrager und sekundär direkt auf die RCA Buchse. 74HC14 nur deswegen, weil ich damit ganze Strassenzüge versorgen kann, also in Massen habe.
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Logiktester
verl ngert diese auf ca 100ms. Damit werden sie sichtbar. Schaltung. Die Schaltung besteht aus drei 74HC02, das sind je 4 NOR Gatter in einem Chip. Der vordere Teil der Schaltung ist zur Erkennung eines offenen Eingangs, der hintere realisiert die Impulsverl ngerung. . Aufbau. Die drei Chips finden auf
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Opamp Ausgangsspannung
das kann nicht gut gehen. Warum so umständlich ein Rechteck zu erzeugen. Ein R, C und 1/6 Gatter 74HC14 reichen völlig aus.
die Frequenz nicht sehr genau / stabil sein muss: > Peter D. (peda): > Ein R, C und 1/6 Gatter 74HC14 reichen völlig aus. Wenn die Frequenz genauer (stabiler) sein muss: * CD4060 mit Quarz - und beliebig geteilter Ausgangsfrequenz. * Oder kleiner (8-Pin) µC mit Quarz - und recht fein programmierbarer
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Frequenzteiler im Zähler implementieren
hoch- bzw. runterzählen lassen. Das hier ist einer https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT193.pdf eben nur 4 Bits. Kann man aber kaskadieren. Wie der aufgebaut ist sieht man auch, den kann man wunderbar in HDL nachschreiben. Aber vermutlich ist dein Problem, irgendwas mit Taktteilung
/data-sheet/74HC40103.pdf
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Arduino: max. Strom duch interne Schutzdioden
schrieb im Beitrag #6539536: > Xilinx hat mal 10mA genannt Arduino jetzt auch von Xilinx ;) Die 74HC-Familie ist offiziell mit ±20mA spezifiziert, fast alle neueren 74er-Familien nur mit -20mA. Offenbar finden alle diese neumodische 5-Volt-Toleranz wichtiger als einen definierten Eingangsschutz :(
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74hc240 mit Latch pinkompatibel
Hi, habe ein Platinendesign gemacht und in Gedanken leider den 74hc240 verwendet, der speichert ja nicht zwischen. Ich brauche aber einen der Zwischenspeichert wie der 74hc574. Nun meine Frage da die Platinen schon hier sind, gibt es einen der Pinkompatibel ist
Manuel schrieb im Beitrag #6525587: > Ich brauche aber einen der > Zwischenspeichert wie der 74hc574. Der TE hat aus versehen einen 74HC240 verwendet, das ist ein Bus Treiber, kein Latch. Oder wie ist das zu verstehen?
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TI 74HC164 | Werte ermitteln
Moin, ich habe ein Gerät mit einem Display. Das Display wird über eine Schieberegister 74HC164 angesteuert. Ich würde gerne per RPI die Anzeige auf dem Display auslesen. Ich habe also den CLK Pin und den Data Pin des Registers auf GPIO Ports des PI verkabelt. Leider bekomme ich so
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ESP8266 mit Akku und Solar
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf?ts=1609395529112 Deutlich stromsparender dagegen sind 74HC123 und 74HC4538. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß was der Unterschied zwischen den beiden ist, ist auch der Stromverbrauch mit 0,008 mA (Max) gleich niedrig. Hier dagegen stoße ich an die Grenzen
Internet, auch keine “Anleitung”. Datenblätter: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf http://www.farnell.com/datasheets/2030204.pdf Um die Laufzeit zu verlängern habe ich die 2x3=6V Knopfzellen der Fernbedienung schon gegen 4x1,5=6V AA Batterien getauscht. Konkrete
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[V] >>250 Stangen Logik-ICs 4000er/74HC, HCT, LS.
Deshalb gibts hier das ganze Sammelsurium an (unbenutzten und ESD-konform gelagerten) 4000er-Serie, 74HC, 74HCT, 74LS undwasweißichnochalles. Da sind garantiert noch einige Schätzchen dabei. Ich will jetzt nicht die ganzen Kabelbinder aufschneiden und die mehr als 250 Stangen und -abschnitte ausbreiten
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Microcontroller Alarmanlage
Moin, - ist nicht von mir: https://www.makerblog.at/2015/01/das-schieberegister-74hc595-am-arduino/ oder: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Foundations/ShiftIn Du kannst auch einfach google benutzen, ich habe Dir die Suchbegriffe gezeigt. Gruesse Th.
beschützen deinen Mikrocontroller. Ich habe dazu mal Bilder angehängt. Für die Eingänge kannst du 74HC165 nehmen. Für die Ausgänge eintspricht der TPIC6B595 dem 74HC595, nur dass er stärkere Ausgänge hat. Er kann Relais direkt ansteuern. > Oder gibt es bestimmte Zusatzboards mit dem ich das erweitern
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NAND Gatter 74LS00 in Monoflop eines Kabeltesters
verwendet? Ich sehe nur 74HC00! Und dafür ist die Schaltung im Prinzip korrekt. Richtiger wären statt HC00 HC132. Und natürlich ein Schutzwiderstand an den C10 oder an den Taster.
> Wo steht denn, dass Lara L. Gatter aus der LS-Serie verwendet? Ich sehe > nur 74HC00! Direkt in der Überschrift von dem ganzen Beitrag :) > Und dafür ist die Schaltung im Prinzip korrekt. Richtiger wären statt > HC00 HC132. Ist es vom Prinzip her das gleiche IC nur mit Schmitt-Trigger
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Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen
finden. Alternativ nimmst du einen 8039, vorzugsweise in CMOS, also 80C39 und häkelst mit einen HC573 Latch ein Eprom dran. Da die 2716 schlecht zu bekommen sind, solltest du was größeres nehmen und hast dann eben Platz verschenkt. Der 8155 dürfte ein Problem werden. Der wird mit Gold aufgewogen
sein muß) https://www.ebay.de/itm/0-36-0-56-Inch-6-8-Digit-7-segment-LED-Display-Module-TM1637-74HC595/402408108826?hash=item5db164731a:g:RiIAAOSwDkJfUbzM aber zwingend mit TM1637 Chip und nicht mit Schieberegister, denn dann muß lediglich die Tastatur gemultiplexed werden. Davon ausgehend
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an HEF4081BT Ausgang IR-Diode betreiben
halbieren oder vierteln. Dann wird zwar der HIGH-Pegel noch kleiner, aber das ist egal. Hier wäre ein 74LVC08 oder evtl. auch schon ein 74HC08 besser. Zudem hat der Transistor natürlich immer eine Restspannung an CE. Reduziere den Vorwiderstand der LED etwas. Und als BC817 solltest du den BC817-40 verwenden
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Blinkende LED erkennen
cd54hc4538.pdf?ts=1608452534885&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC4538.pdf Hier noch ein Link zu Thema mit dem NE555: http://www.ne555
ist es nicht, aber stell dich mal drauf ein, dass du heutzutage im Handel eher die CMOS-Nachfolger (74HC, 74HCT oder CD74HC) finden wirst.
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Kleinen Frequenzbereich hoch auflösend messen
kann man natuerlich die Eingangsfrequenz mit einer PLL z.B. mit dem Faktor 1000 multiplizieren. Ein 74HC4046 schafft die 10 MHz bequem. Bei einer Messzeit von 0.1 s mit einem normalen Zaehler, hat man dann auch eine Aufloesung von 10 mHz fuer die Eingangsfrequnz von 10 kHz.
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MC 8051 Speicheranschluss
Dietrich L. schrieb im Beitrag #6519171: > wo die Dekodierung mit dem 74xx138 nur 1 IC benötigt!? Ich werfe auch mal den 74HC156 in den Raum. Kann manchmal jegliche extra Logik für ROM und RAM einsparen.
ROM sein. Ja, stimmt, hast recht. Funktionieren tut Fall 3 mit einem 4-fach DMUX, z.B. 1/2 mal 74HC156.
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CD4538 Verwendung?
> Gibts für die Dinger eigentlich irgend eine "Killerapplikation"? Ich nehm` solche ICs (z.B. 74HC123) zur Erzeugung extremer Tastverhältnisse, die ein normaler Oszillator nicht kann. Gerade jetzt hab ich sowas mit 100ns/1ms (1/10.000) in Arbeit. Man schaltet dazu einfach die 2 MF mit den entsprechenden
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POV-Display
Die LEDs wurden dann mit etwas Epoxy darauf geklebt. Getrieben wird alles mit 15 Schieberegistern 74HC595, diese sind pro Farbe auf jeweils 5 in Serie aufgeteilt. Siehe dazu den -> Schaltplan für eine "Stufe" aus 8 LEDs, dort sind auch die entsprechenden Ausgangspins am Atmel angegeben. Da die Schieberegister
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Taktgeber mono-/astabil
Gatter sind da weniger geeignet, wenn es saubere prellfreie Flanken sein sollen. Nimm besser den 74HC132, damit kannst Du Oszillatoren und Monoflops aufbauen. Man könnte natürlich auch für einen ATtiny13 ein kleines Programm schreiben.
Für den Einzelschritt muss der Taster aber entprellt werden, mit Peda's Schmitt-Trigger 74HC132 gingen zum Beispiel diese beiden Schaltungen: https://www.marco-bastelt.de/tools/schaltungen/basics/taster-entprellen/ Und einen Oszillator mit enable kann man damit auch bauen https://i.stack.imgur.com
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IC Marking sauber entfernen
, die man dank der Vielfalt nur schwer erraten kann. Hab vor Urzeiten (1994?) mal nur mit einem 74HC40105 (16*4 FIFO) und einem 16V8-GAL einen TDM-Demuxer für einen SPDIF-Chip gebaut. D.h. der hat aus direkt aufeinanderfolgenden 2*16Bit eines 128Bit/Frame Datenstroms symmetrische 2*16 gemacht inkl
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74LS123 Qnicht Ausgang
einen LS noch einen "gar nix" Stromfresser, sondern einen üblichen CMOS-Ausgang (HC, HCT, C-irgendwas).
Wolfgang schrieb im Beitrag #6512565: > Seit wann wird die 74LS-Serie in CMOS aufgebaut? Es geht um einen 74LS-Ausgang auf HCT-Eingänge. Alte Fanout-Regeln sind also obsolet.
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Padauk PFS154 Programmer mit Arduino Uno / ATmega88 - 328
der Codes braucht und das auf einem Video besser lesbar ist - Portexpander mit Schieberegister 74HC595 / HEF4094 ;-) irgendwas muß man ja mit der Fernbedienung steuern. Einige Änderungen wurden am Repository vorgenommen und ein (wirklich sehr böser Fehler) in "pfs1xx_gpio.h" vorgenommen: Ich
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IC-Nachlass, ISP, RT-Clock, 8051iger
80C535,537,552, 8051iger usw. Treiber IC TD62783, ISP Ics wie Portexpander, Can-Controller, RT-Clock, I2C HC74... usw. siehe Bilder. Die genaue Anzahl kann ich nicht angeben, da mir die Arbeit zu viel ist. Alles nur komplett, ich möchte keine Restbestände mehr haben. Gruß Reinhold
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Laufschrift ansteuern
Hersteller, noch > irgendwelche Daten zum Typenschild. Naja, das was man erwarten konnte. Ein 74HC164, das ist ein seriell/parallel Schieberegister ohne Ausgangsregister, der TPIC6B595 ist ein Schieberegister mit Leistungsstufen, der steuert vermutlich die Zeilen an. Alles in allem leicht ansteuerbar
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Bessere Lösung um 8 Öffner am Arduino auszulesen gesucht
oder mit einem Schiftregister z.B. 74HC165 die Eingänge abfragen.
8 separate Eingänge am Arduino zu nutzen, wäre natürlich > möglich aber etwas schade, [...] 74HC151.
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ATtiny85 benötige Taster und kein freier Port
wenn er anderweitig nicht genutzt wird. Man könnte sogar den CS Pin (und MOSI, MISO) hinter einem 74HC4052 umschalten, wenn Reset low ist (also über ISP programmiert werden soll, sonst ist Reset ja high und die Pins sind relativ frei nutzbar.
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Wozu benutzt man 8-bit parallel-in/serial out shift register
also z.B. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT166.pdf
oder durch Variation der Anwendung der Taktimpulse gesteuert wird. Zu den gängigsten ICs gehören das 74HC595 8-Bit Serial Input Serial Output Schieberegister mit 3-Status-Ausgängen.
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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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Direktmisch-Empfänger: ungewolltes Seitenband passiv unterdrücken
einfachere Angelegenheit. Aber zum Spaß, suche mal nach "Tayloe-Mixer", eine Schaltung z.B. mit 74AC74 (90°) und FST3253 (Mixer) für den RX-Eingang. Oder das: http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/020708qex013.pdf
München 11./12. 3.2006, Skript S. 99-110, das habe ich hier. Der übliche SDR-Abtastmischer mit DDS, 74AC74 und 74HC4066 liefert die vier Phasenlagen, die auf das Netzwerk gehen.
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P-Kanal Mosfet richtig ansschließen
für meinen Fall wären es vorwiegend uc Schaltungen für einen LL Typen direkt am uc pin oder an einem HC595 Register. Das er noch leitend bleibt, wäre nun für mich nicht so schlimm, ich dachte es geht vielleicht auch um das Entladen an sich, denn wenn ich das recht weiß, ist ja eben ein Nachteil der
Eckdaten wären eine Anwendung kleiner 1Khz, Versorgung nur 5V, Strom max 3A. Gate am Ausgang eines 74HC595. Damit wäre mir sehr geholfen. Aber ich möchte hier auch nicht weiter "stören" :-) Jürgen
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Raspberry + zusätzliche Stromversorgung Bauteile
Ich habe ein Bastelprojekt mit einem Raspberry Pi Zero aufgesetzt. Dieser steuert 3 Schieberegister (74HC595) an, an denen etwa 100 LEDs hängen. Die Versorgung der LEDs kann der Pi nicht realisieren. Meine Idee ist Bipoltransistoren an jeden der 20 Ausgänge der Schieberegister zu hängen und diese an
5V-Netzteil angeschlossen werden. Die Ansteuerung des Schieberegisters ist anscheinend wie beim 74HC595. Im Datenblatt des TPIC6B595 ist eine Beispielschaltung dargestllt (s. Bild S. 14). In dieser wird ein Widerstand und ein Kondensator für Vcc und SRCLR-Pin verwendet. Habe ich das richtig umgesetz
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10MHz Oscillator mit Schmitt Trigger
gefordert und nicht erwartet: das Teil ist dafür supersimpel. 10 MHz sind selbst mit einem ollen HC14 kein Problem. Ein Poti in Reihe zu R1 macht die Frequenzeinstellung variabel.
m.n. schrieb im Beitrag #6490884: > mit 74AUP1G04, R1 = 470 Ohm > und C1 = 5 pF schwingt mit 160 MHz @ 3,3 V. Geht doch! ....und sogar ohne Herrn Schmitt !! Auf den (die 1 V Hysterese) kommt es nämlich gar nicht an; sie ist nur "ein wenig
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Zeropower Ram / F-Ram Ausgänge an 74HC Eingänge
IC) erreicht? Wenn ich an die Ausgänge lediglich die Eingänge eines Bustreiber-ICs (z.B. 74HC541) anschließe, dürften aus den Pins des Rams ja kaum Strom fließen. Ist das sicher? (Mit einem 74HCT541 sollte es auf jeden Fall gehen; mir geht es eher ums Prinzip). 2. Im Datenblatt des F-Ram
mindestens 4,8V ausgibt, solange der Strom aus einem Pin kleiner als 100uA bleibt? Im Datenblatt eines 74HC541 steht: Input Leakage Current: +-1 uA Eingänge eines 74HC541 sollte ich dann sicher an Ausgänge des F-Ram anschließen können? Viele Dank für alle Antworten Viele Grüße Michael
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kurze stromsparende Signalflanke beim öffnen und schließen
RC-Glied + EXOR (74HC86).
doch genug Strom ... Lwad schrieb im Beitrag #6482344: > Peter D. schrieb: >> RC-Glied + EXOR (74HC86). > > Wie viel Strom braucht der so? Klickst du auf 74HC86 und liest in Tabelle 6 in der Zeile "I_CC supply current" nach. So schwer?
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LED/Ring/Zeitmultiplexer gesucht
hintereinander. Es reicht wenn die einzelnen LEDs kurz blinken > zur Signalisierung. Dazu nimmt man 6 Stück 74HC595 (je nach Leistung) am SPI des MC. Wie lange und welche LED an ist, bestimmt das Programm im MC.
reicht wenn die einzelnen LEDs kurz blinken >> zur Signalisierung. > > Dazu nimmt man 6 Stück 74HC595 (je nach Leistung) am SPI des MC. > Wie lange und welche LED an ist, bestimmt das Programm im MC. Oder man nimmt einen MAX7219, der bis zu 64 LEDs ansteuern/multiplexen kann.
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NE555 - einfach durch TLC555 ersetzbar?
Kann man alles machen, wenn man weiß wie. 1.) Digitales Monoflop nutzen 2.) Mittels IC ala 74HC14 einen 2. Oszillator für ein einfache Ladungspumpe aufbauen, damit wird die Batteriespannung verdoppelt und das reicht dann auch für eine 3,3V LED bei fast leeren Batterien bei 3x0,8=2,4V Oder
Kann man alles machen, wenn man weiß wie. 1.) Digitales Monoflop nutzen 2.) Mittels IC ala 74HC14 einen 2. Oszillator für ein einfache Ladungspumpe aufbauen, damit wird die Batteriespannung verdoppelt und das reicht dann auch für eine 3,3V LED bei fast leeren Batterien bei 3x0,8=2,4V
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3.3 - 12 V Digital-Eingang
ist egal. Auch wenn du alles auf Assembler schreibst, kann 74HC4050 gut arbeiten.
B. schrieb im Beitrag #6477998: > Das ist egal. Auch wenn du alles auf Assembler schreibst, kann 74HC4050 > gut arbeiten. Na dann mal viel Spaß mit Assembler auf dem Raspberry PI!!! Thema verfehlt!