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Brauche hilfe bei Experimentierplatine
für Reset) Jumper auf einen Eingang gelegt sein. In meiner Schaltung habe ich die Leds über einen 74HC244 gezogen, um das Port zu schützen (und weil ich viele wegen einer Fehlbestellung herumliegen habe). Wäre schön, wenn jemand ein fertiges Board hätte, in dem ein ISP Sockel wäre. Im Dankeschön
an einen Steckverbinder legen * RESET solltest du mit 4k7 an VCC legen. * Darauf achten, daß es 74HC244 sind. Die ohne 'HC' ziehen viel Strom * Noch einen 100nF sehr nah am µC plazieren (Blocker) Hoffe, etwas geholfen zu haben.
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Einfacher Wobbelgenerator mit AVR?
vorgegebenen variablen Signal (ca. 1MHz) die Quadratur- komponenten (0°/90°) zu erzeugen; mit einem 74HC4046 und einem 74HC74 hat das sehr gut funktioniert.
Wenn man mit dem Rechteck zufrieden ist, ist ein einfacher PLL (z.B. 74HC4046) zum hochsetzen der Frequenz eine Möglichkeit. So etwas ähnliches habe ich schon einmal Aufgebaut: Der PLL (74HC4066) multipliziert einen Ref. Takt (bei mir x 256) auf den Frequenzbereich von
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12 Kanal Schieberegister, tastergesteuert
weiß ich aber > noch nicht, welches Schieberegister ich nehmen soll Jedes beliebige SIPO-SR, z.B. 74HC164 Oliver A. schrieb im Beitrag #2245735: > und wie ich den > "Überlauf", falls notwendig, bewerkstelligen soll. Höchstwertiges Bit (Nr. 8) des Ausgangs des ersten SR auf Eingang des zweiten
Oder 1x 74HC154, 16:1 Decoder + 74HC160, 4 Bit Zähler, + 2x74HC04, 6fach Inverter. MfG Falk
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Demultiplexer für Oszilloskop
Schaltungen zu beschäftigen Dann solltest du aber von den uralten LS-TTL Abstand nehmen. Es gibt auch 74HC74 ...
das, was ich > erreichen möchte, auch mit einem Flip-Flop möglich ist Falsche Richtung - beim 74xx74 ist D ein Eingang und Q ein Ausgang Du suchst doch einen Multiplexer, oder nicht?
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Verstärker ic
interpretire mal deine Angaben so das du pro Pin 30mA Strom brauchst und insgesamt max 180-240mA. Der 74HC595 kann laut Datenblatt 35mA pro Pin also dürftest du dir den Treiber sparen können
>Der 74HC595 kann laut Datenblatt 35mA pro Pin also dürftest du dir den >Treiber sparen können Leute das sind die Absolute Maximum Ratings nicht die empfohlenen Betriebsbedingungen. Gruss Helmi
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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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unbekanntes Display (16x2 / 80 Spalten?) ersetzen
einer Tastaturmatrix gemultiplext. Eigentlich wollte ich die Daten mit einem parallel/seriell Wandler (74HC165) abgreifen der dann sein enable bekommt wenn der Controller das write zum display (alt) sendet.So müßten nur die anliegenden 8 Bit reinkommen oder ?
Das leuchtet ein. Ist also die Idee mit dem 74HC165 gar nicht so dumm. Das alte Display läuft im 8Bit Modus.
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Torx Toslink Eingangsstörungen abghilfe ?
, Aua! Ein normaler Schmitt-Trigger ala 74HC14 wäre die deutlich bessere Wahl. Aber auch das ist ein Würg-Around. >Sicher gibt es noch elegantere Lösungen, für neiderfrequente >Übertragungen sollte man die Empfänger eben doch besser mit
, > > Aua! Ein normaler Schmitt-Trigger ala 74HC14 wäre die deutlich bessere > Wahl. Aber auch das ist ein Würg-Around. nicht ganz, da das Ausgangssignal zwischen +5V und den 1,2V (nach Pull-Up) hin und her schaltet, nützt mir kein Schmitt-Trigger
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
: > mit dem DS8286D als Treiber-IC Puh, da verheizt ja der Treiber-IC schon 20-mal mehr Strom (160mA), als heutige high efficiency LEDs (je 1mA). Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt solchen Stromfressern aus dem Museum.
Peter D. schrieb im Beitrag #7768826: > Puh, da verheizt ja der Treiber-IC schon 20-mal mehr Strom (160mA), als > heutige high efficiency LEDs (je 1mA). > > Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt > solchen Stromfressern aus dem Museum. Von diesen Teilen habe ich
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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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[V] Widerstände, LED, LCD, ICs, AVR, Stecker.
1,20 Euro/Stück 4x TL 494, PWM-IC, DIL16 0,20 Euro/Stück, komplett: 0,60 Euro 20x 74 HC 595, Schieberegister, SMD, SO-16 8x 74 HC 42 BCD Decoder, DIL16 0,15 Euro/Stück, komplett: 3,00 Euro 1x LT 1054, Switching Capacitor Voltage Inverter / Doubler 3 Euro
Euro/Stück 4x TL 494, PWM-IC, DIL16 0,20 Euro/Stück, komplett: 0,60 Euro 20x 74 HC 595, Schieberegister, SMD, SO-16 8x 74 HC 42 BCD Decoder, DIL16 0,15 Euro/Stück, komplett: 3,00 Euro 1x LT 1054, Switching Capacitor Voltage Inverter / Doubler 3 Euro
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LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
YOScan ;Endadresse bei der Bildausgabe in Y Richtung Den W24512 benutze ich auch, zusammen mit 74HC02 und 74HC573. Läuft problemlos. Wenn das Logo zerstückelt ist, Teile doppelt sind oder fehlen, dann sind Daten/Adressleitungen vertauscht oder kurzgeschlossen. Den LCDHype Treiber werde ich
zukünftig nur noch die FT245 Versionen aktualisieren, da alles andere zu viel Arbeit macht. Mit einem 74HC574 und einem 74HC74 kann man diese Version aber auch für den LPT auslegen. Der HC574 dient dann zusammen mit dem HC74 als 1 Byte FIFO Puffer.
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Basiswiderstand eines Transistors berechnen
an den Kontakten des Relais ? Woher bekommt der seine Versorgungsspannung, dieselben 3.5V die der 74HC00 bekommt ? Warum gibts dazu keinen Schaltplan ? Dein Problem ist vermutlich der DC/DC Wandler, denn der hat einen Kondensator am Eingang und dein Relais schaltet diesen leeren Kondensator an
den Kontakten des Relais ? Woher bekommt der seine > Versorgungsspannung, dieselben 3.5V die der 74HC00 bekommt ? > > Warum gibts dazu keinen Schaltplan ? Gibt es doch;-) Der TO hat das Problem mit dem Transistor und Basiswiderstand nur ausgelagert. In dem anderen Thread wurde darauf hingewiesen
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MC 68331 im E-Piano
Hast du irgend ein 74HCxx Gatter? Ideal wäre 74HC14. Das würde ich mal als Treiber verwenden. Eingang an 4 von U22.
Dann häng doch mal ein 74HC Gatter hinter deinen Osz. Ideal 74HC14
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Sieben-Segment-Anzeige? Sehr einfache Ansteuerung?
BCD-Code aus ... >Eigentlich wollte ich die Treiber-IC's nacheinander... Oh mein Gott! Nimm paar 74HC595 zur Ansteuerung der 7Seg-anzeigen und dekodier das im PIC! Das benötigt drei Leitungen und fertig! Machs doch nicht komplizierter als es ist
Wenn man es wirklich etwas sondersam will: - 6 x 74AC373 als Latch, +- 50mA ,max. ges. +-200mA benötigt 7 (8 mit DP) Pins - 1 x 74HC4051 als Mux um LatchEnable an die 373 zu schalten benötigt 3 Pins Statische Anzeige mit schneller (da paralleler
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mehr POWER bitte
Taster die verschiedene Pogramme zugewiesen bekommen haben. Das Arduino steuert ein Schieberegister 74HC595. Dieser wiederum schaltet bei Taster 1 eine linke LED ein, bei Taster 2 alle 8 LEDs ein und bei Taster 3 eine rechte LED ein. Nun mein Problem: Wenn alle LEDs eingeschaltet sind, so wird die
Vorwiderstände haben denn die LED's nur einen oder jede LED einen separaten? Der ULN2803A muss sein, denn der 74HC595 kann keine 160mA.
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Viele verschiedene Drehzahlen gleichzeitig messen
Multiplexer für die 32 Lüfter (5x74HC4052) und dann mit Timer Input Capture oder Interrupt auswerten. Wenn es nicht um Überwachung dreht/dreht nicht geht geht es evtl. auch einfacher. viel Erfolg Hauspapa
vermutlich ist es aber mit 2 kleinen einfacher. Es gingen auch externe Zähler ICs - etwa ein 74HC590 , das ist ein 8 Bit Zähler mit Output Enable für die parallelen Ausgänge. Man kann also die Ausgänge direkt zusammenschalten und muss nur noch jeweils genau einen der Chips auslesen. Das braucht
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Volladdierer
Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach Volladdieren. 4bit Volladdierer wie den 74HC283 gibt es ja wie Sand am Meer, aber kennt jemand einen 8bit oder 16bit Volladdieren, der wenn möglich schneller als 20ns ist???? Würde mich sehr über Hilfe freuen Reiner
Hab noch ne kleine Frage: Wäre als Schieberegister so etwas wie diese Typen geeignet: 74F166 -> 175 Mhz 74HC166 -> 63 Mhz Bis jetzt habe ich den 74F166 nirgendwo gesehen, weis jemand, wo man den herbekommt, denn dann könnte man ihn mit 100Mhz betreiben (also nicht an der Grenze) und
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8 stellige 7 Segment anzeige
Wenn Dir der 7219 zu teuer ist und Du eh multiplexen willst, nimm einfach 2* 74HC595 (Segmentregister, Digitregister) am SPI, 8*pnp (BC560) + 8 Widerstände als Segmenttreiber und 8*npn (BC368) als Digittreiber. Kostet Dich dann insgesamt 3 Portpins (SCK, MOSI, Strobe). Peter
folgendermaßen aussehen (hab ich leider nicht mehr [§*@%&# Festplatte]) : PORTB läuft auf die EIngänge eines 74HC245 (8bit Bustreiber). Die Ausgänge gehen dann über 8 Widerstände (90,9 Ohm) an die Einzelanoden der LED-Anzeige (die Anzeigen müssen gemeinsame Kathoden sein, sonst muss das ganze angepasst werden)
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Ultraschall Anemometer zu x-ten
Erzeuge einen einphasigen Takt mit 160kHz und spendiere deiner Schaltung noch einen 74HC74. Mit dem kannst du die beiden Phasenverschobenen Signale erzeugen. Q des ersten FF mit D des zweiten und /Q des zweiten mit D des ersten verbinden. Den 160kHz Takt auf beide CLK.
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suche 4017 mit Speicherfunktion
Speicherfunktion, > also dass die Signale erst gelöscht werden wenn der Reset kommt. Dein Baustein ist der 74HC164 von dem man 2 hintereinaderschalten kann +5V 74HC164 | +----+ LED +-----|A Q0|---|>|--R--+ +-----|B Q1|---|>|--R--+ | Q2|---|>|--R--+
MaWin schrieb im Beitrag #2661240: > Dein Baustein ist der 74HC164 von dem man 2 hintereinaderschalten kann Besten Dank. Eine so direkte Antwort habe ich mir gewünscht!!!
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4" TFT für 7,97€
Bastelarbeit. An ICs verbaut wurden auf der Ansteuerplatine : LA7218 TA8696 TDA2822 SP34063 74121 74HC123 Ich finde die Auflösung interessant, würde evtl. gut zum UZEBox Project passen, das ich gerne nachbauen möchte : http://belogic.com/uzebox/ Gruß Andi
Hast du die Schaltung aus meinem ersten Entwurf aufgebaut? Das mit dem 74S04 wird nicht richtig funktionieren, da die Spannung zu niedrig ist: Ein HC04 liefert schon etwas wenig Spannung, mit einem S04 wird die Spannung nochmal kleiner. Weiterhin habe ich einen mega88 verwendet
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Oszilloskop kauffrage
8Channel-saleae-support/dp/B00DPCDEV2/ref=pd_sbs_328_1?ie=UTF8&dpID=51CqsrwXK-L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=15XPR6X4Y8SSDZ6VG0JN 16 Euro Logic Analyzer, dito
An den Inputs hängt ein Widerstandsnetz und ein HC245: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf Der puffert beispielsweise zu hohe Spannungen ab. Ist also ein Puffer an den Eingängen.
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FPGA evalboard mit 200 GPIOs
Hallo, wir möchten gerne 160 MOSFETs mittels FPGA und Lichtleitern synchron ansteuern. Kennt Ihr ein evalboard, das so 160-200 I/Os bereitstellt? THX Cheers Detlef
würde es schon treffen, die D-FFs müßte man noch davorsetzen. Danke für den Tip, mental war ich bei 74xxx hängengeblieben. Cheers Detlef
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RTC mit Mega8 und 25mm 7-Segmentanzeigen
weiterhilft...Würde einfach eine MAX7219 nehmen und gut ist; spart 13 Transistoren + Widerstände + 2 74HC595N und braucht nur 3 Leitungen. Musst halt auf den Strom aufpassen, aber der IC verkraftet einiges.
#2697780: > Würde einfach eine MAX7219 > nehmen und gut ist; spart 13 Transistoren + Widerstände + 2 74HC595N und > braucht nur 3 Leitungen. Musst halt auf den Strom aufpassen, aber der IC > verkraftet einiges. Das Ding sieht echt nicht schlecht aus, kann laut Datenblatt, wenn ich mich nicht irre,
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MIDI-"Tonbandgerät"
Ausgänge braucht es keinen Schmitt-Trigger. Als Pegelwandler für das Gate von Q1 würde dann z.B. ein 74LV1T34 genügen. Joachim B. schrieb im Beitrag #4356481: > über 4GB ist doch zwingend SD(HC) kann das der atmega? Elektrisch ändert sich nichts; das ist ein reines Software-Problem.
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 handvoll Euro, ist spielend anzusrechen, nahezu unendlich viel Speicherplatz. Da ist alles Rummurksen mit SRAM, Flash etc.
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Projekt LED-Cube 8x8x8
für einen 8x8x8 LedCube gebaut. Er funktioniert mit einer Porterweiterung mit den Speicherchips 74HC573 Adressspeicher 8bit. Und als Controller verwende ich einen ATMega32/L 8bit. Ich hab da Zwei Fragen: 1.Funktioniert das so wenn ich die D1(BVA99) gegen GND schalte, um eine einen Überspannungsschutz
> In meinem Projekt verwende ich: Die 74HC574 sind unterdimensioniert, die 100 Ohm wohl zu hochohmig. Nicht jder MAX232 Typ kommt mit 100nF aus.
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FrequenzTeiler / Frequenzmultiplizierer 1:7:49
Einen presettable Synchronteiler 74HC160..163 mit Erreichen der "8" auf "2" synchron resetten, das geht ohne zusätzliche Gatter. Der "4"-Ausgang hat ein Tastverhältnis von 4:3
Stimmt, /load heißt der Eingang bei ST http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8023/m74hc161.pdf ich hab nochmal nachgeschaut, ein 74xx161 oder 163 wäre richtig, auf "9"-Preset fest verdrahten, den "D"-Ausgang mit dem synchronen "/Load" verbinden, dann folgt auf "0" die "9", das sind 7
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(sehr) viele TLC5940 mit großem Abstand
Ausgänge einfach ans Kabel > wird nicht gehen. Doch, wenn man es richtig macht. Siehe oben. Einfache 74HCxx Gatter reichen. Z.B. 74HC125, 4 nichtinvertierende Treiber in einem IC. Du braucht nur für Takt und Daten die Treiber, die restlichen Steuerleitungen sind eher unkritisch. Sinnvollerweise hängt
ziehen die nie und nimmer 50mA, bei deiner Anwendung sind das nicht mal 5mA. Das ist CMOS! Auch dein 74HC125 zieht bestenfalls 5mA, real eher weniger. Die Serientermnimierung deiner Ausgangstreiber sollte ca. 33 Ohm sein, ggf. auch 22 Ohm, muss man mal ein wenig messen. Das Ganze funktioniert aber
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Mw E. schrieb im Beitrag #6763740: > Scheint auch ausgestorben zu sein als 74HC72 (CMOS) gibts den nicht. Dafür gibt es SN74HCS72 bei Mouser. Aber nicht als DIP.
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
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8 7-Segment-Anzeigen mit 20mA Segmentstrom multiplexen
Ich würde dir acht BC807, acht BC817, je in Kollektorschaltung und zweimal 74HC595 empfehlen. Soll ich mal ne Skizze machen?
//www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/180588-da-01-en-LED_DISPLAY_10_MM_HDSM_433C_ROT_CC.pdf
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Layout überprüfen bitte (8051)
zusammenschieben, bis du gerade noch genug Platz für den Versatz der querlaufenden Leitungen hast. Der HC00 und der Taster können ganz nach rechts und dann passt der Prozessor mittig unter linkes EEPROM und SRAM (Takt links neben den Prozessor) > Ich dachte an das Eurokarten-Format (160x100mm), das kostet
aufgelegte Variante :-) Sagt mal macht es etwas aus wenn sich ein Signal aufteilt/gabelt ? Unten vom 74HC00 geht so ein dünner blauer links hoch. Der kommt grün links von der CPU und geht auch noch blau hoch zum linken EEPROM. Leider kann ich den nicht anders verlegen.
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Funktionsgenerator - Ausgangsstufe Rechteck
Für das Reschtecksignal lohnt sich aber ggf. auch noch ein 2. Ausgang, etwa über Logic IC wie 74HC04 (mehrere parallel, ggf. auch 74AC04). Das gibt sehr steile Flanken, und ein extra Triggerausgang für's Oszilloskop ist immer hilfreich. Da gibt es verschiedene Lösungen. Bei den sehr hohen Frequenzen
Einige der Umschaltungen die per Relais geplant sind, könnte man auch gut über CMOS Schalter (z.B.74HC4053 - passt ganz gut zu +- 5 V) erledigen. Der Sync Ausgang sollte einen eher kleineren Pegel und auch 50 Ohm Ausgangsimpedanz haben - so erzeugt man sich über die Leitung unnötige Störungen und
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10 MHz Terminierung
An 74HC04 habe ich auf gedacht, hat mir aber zu wenig Dampf (max. 40 mA für GND, VCC Pin). Ich bräuchte also 2 Chips mit je 2 Inverter pro Chip. Also insgesamt 4 Inverter parallel pro Ausgang. Mit 4 Ausgängen wäre ich schon bei 4 Chips (2 Ausgänge invertiert). Der 74F3037 gefällt mir nicht schlecht. Aber ist der Ausgangswiderstand nicht asymmetrisch? Laut Datenblatt High–level 67 mA und Low–level 160 mA. Sehe dazu leider kein aufschlussreiches Schema.
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Bosch Sensoren als "billigere" alternative zu Invense,Honeywell usw (Quadrocopter)
oder im Notfall I2C Bus hängen... Desweiteren hatte ich geplant, die Bestückungsoption für ein HC05 oder HC06 (was wäre vll. noch interessanter? (ANT oder so?)) und direkt GPS (Neo/MAX -M8.. ) mit SMA Antennen Stecker vorzusehen. Könnt Ihr mir mal ein bisschen Feedback besonders zu den geplanten
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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suche programmierbarer 8 bit counter
mir beim erreichen dieses Wertes ein Signal liefert." die Methode "zu Fuß" wäre folgendermaßen: 74HC590 als 8-Bit-Zähler, acht Und-Gatter, Achtfach-UND-Gatter, 8-fach-Latch z.B. 74HC573 an die Und-Gatter anschließen, in das Latch das Bitmuster einspeichern ist zwar umständlich, gibt aber abhängig
82C54. Wenn du Portpins sparen willst, über HC595 anschließen, dann brauchst Du gerade mal drei Pins. Schau im Datenblatt unter Mode 0 (Interrupt on Terminal Count).
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pwm multiplexen, geht das?
Werde wohl eher einen 74HC595 bestellen, da er ein bisschen schneller als ein 4094 ist. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Florian
Hi, Habe mir jetzt einen 74HC595 besorgt. Im Datenblatt stehen 2 clock-anschlüsse drin. Einmal der: storage register clock input und einmal der shift register clock input. welchen soll ich da mit sck vom Atmega
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STM32 SPI (Anfänger-)problem
trace_printf("SPI Status = %d (%02x, %02x)\n", s, rbuf[0], rbuf[1]); } } } [/c] Der Output der 74HC595 ist wieder mit MISO verbunden so dass ich immer die letzten Werte der beiden 74HC595 wieder auslesen kann. Diese stimmen auch immer mit der Anzeige überein. Was könnte ich hier übersehen haben
Board mit den 74HC595 weniger. Moral von der Gesicht: Es war eine kalte Lötstelle an einem Pin-Header des "7 seg click" den ich selbst angelötet hatte. Echter Anfängerfehler obwohl ich nicht das erste mal löte und
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LED Energie/Volume anzeige
TV. Ich habe zur Realisierung an einen ne555 als Taktgeber und ein Links/Rechts-Schieberegister (74HC299) gedacht. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/127805/STMICROELECTRONICS/M74HC299.html Bei der Beschaltung des Universalregisters bin ich mir aber unsicher. Meine überlegungen bisher
Feuerkraftanzeige' aus Leuchtelementen, angeordnet in einem Kreisringsektor von d = 2 cm und alpha = 160° (auf gut deutsch: Regenbogenförmig^^).....2 Tastelemente zur direkten Steuerung der Anzeige...."
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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 "
Frequenz soweit runterteilen, daß sie der interne Counter zählen kann. Da reicht also ein einziger 74AC393 vollkommen aus. Peter
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was für bastler und profis
umsetzt. Zeig mal den Schaltplan von den Modulen, so viel scheint da drauf nicht zu passieren. Die 74HC244 sind wahrscheinlich nur Zeilen-/Spaltentreiber.
, ist die grosse Anzahl von Panels, aber wenn man sich mal eines vornimmt, fällt schon auf, das es 74HC244 zum Buffern gibt, also unidirektional ausgelegt ist. Bei dem 244 ist Eingang und Ausgang auch klar definiert. Nun verfolgt man mal den Eingang eines Kontaktes von der Stiftwanne zum 244 und dann
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Library für EA-DOGM Grafikdisplays inkl. Font-Generator
hab aber leider noch ein viel bescheideneres Problem... Ich betreibe den µC mit 5V. Zum LCD hin ein 74HC5040 Pegelwandler um auf die 3,3V für das LCD zu kommen. Nun das Problem: näher ich mich mit meiner Hand dem Pegelwandler, "stürzt" das Display ab. Erst durch µC-reset wieder OK. Hab schon vers. SPI-Geschwindigkeiten
t LO = 0x00; for (k = 0; k < 13; k++) // 26 x 4 Pixel => 104 Pixel { for ( c = 0; c < 160; c++) { LO = (pgm_read_byte(&progmem_image[160 * k+c ]) & 0x0F); /* 4 LSB -> L */ HI = (pgm_read_byte(&progmem_image[160 * k+c ]) & 0xF0); /* 4 MSB -> H */ HI = (HI >> 4 ); /*
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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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NE555 als astabile Kippstufe + IC 4017 in Reihenschaltung
LED meistens zu viel ist, machst du noch einen Vorwiderstand pro LED dazwischen. Lass dir keinen 74HC4017 oder 74HCT4017 aufschwatzen, denn diese kommen mit 9V nicht klar. Es sollte also ein CD4017 oder HEF4017 sein. Wenn du Energie sparen möchtest, kannst du auch die CMOS Variante des 555 verwenden
Matthias S. schrieb im Beitrag #4378493: > Lass dir keinen 74HC4017 oder 74HCT4017 aufschwatzen, denn diese kommen > mit 9V nicht klar. Es sollte also ein CD4017 oder HEF4017 sein. Vielen Dank für den Tipp Matthias:) Ich hab da praktisch 0 Ahnung welche
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TOP3000 EProm Brenner für nur 26€!
meinen Brenner bekommen, gut verlötet, nix mit Hand lötstellen. Ist ein ARM STM32F103 , ne menge 74HC4094 drin. Zoll hat 8,81€ MWst verlangt.
meinen Brenner bekommen, gut verlötet, nix mit Hand lötstellen. > Ist ein ARM STM32F103 , ne menge 74HC4094 drin. Kannst du Fotos vom Innenlebel posten? Danke!
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6502 System funktioniert nicht richtig
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS - https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
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LED´s Parallel und in Reihe Geschaltet, ungleichmäßige Helligkeit
Je nach LED-Typ (Flussspannung) fließen da schon einige mA. Und das lässt die Ausgangsspannung der 74HC595 schon merklich einbrechen, was exemplar- und herstellerabhängig unterschiedlich sein kann.
richtigen Leitungen. ABER: Sie funktioniert nur für wenig Strom, also geringe Helligkeit, denn deine 74HC595 konnen nur 20mA liefern, aus allen 8 Ausgängen gar nur 80mA zusammen, also 10mA pro LED, und die 2N2222 können nur 800mA schalten, und das auch nur wenn sie 80mA Basisstrom bekommen würden, aber
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Mit Codierschaltern einstellbarer Zähler soll Impulse abgeb
liefern? Das könnte man mit einem Zähler machen, z.B. http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC40103_3.pdf http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT160_CNV_2.pdf MfG Falk
gibt's sowas?). Dessen Ausgänge schaltet man dann auf die einen Eingänge eines digitalen Vergleicher (74HCT688 könnte passen) und die anderen auf die Ausgabepins der BCD-Schalter. Sobald der Vergleichswert erreicht wurde, wird der Taktgeber angehalten, dessen Ausgang noch irgendwie auf 24V aufglasen wird
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Once more: Welcher Treiber zwischen Optokoppler & Mosfet
würdest, und wenn du mit der PWM-Frequenz auf etwas realistischere Werte gehen würdest, dann würden 74HC Treiber wie z.B. 74HC240 (8 Kanäle in DIP20) ausreichen.
Auskunft über den Schaltzustand zu geben. - Die 12 Leistungsendstufen sollen gemeinsam auf einer 160x100mm Platine Platz finden, alternativ auf mehreren 160x100mm Platinen mit Abstandshaltern (nicht bevorzugt aufgrund schlechterem Luftstrom zur Kühlung) Beim IRF540NPBF hab ich mich vertan. Ich bin
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Wieviel Strom braucht wohl die Platine?
designt" habe, meine Frage: Was schätzt Ihr wie viele Strom die wohl >von den 5V braucht? Zwei HC Schaltkreise? Praktisch Null mA, real vielleicht 10uA.
> 327 mA Oder 42 ? -------- http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15646/PHILIPS/74HC595N.html quiescent supply current = 80µA * 2 = 160µA http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22434/STMICROELECTRONICS/L293.html High Voltage Enable Current = 10µA * 16 = 160µA Also