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40 Bit Schieberegister verwalten
Christian J. schrieb im Beitrag #4938864: > - An jedem HC595 PIN klebt eine LED, insgesamt 38 Stueck. Christian J. schrieb im Beitrag #4939489: > Wäre das für die 32 Bit CPU folgerichtig so? Mit 5 Ports a 8 Bit wird das schwierig in einer 32 Bit Variablen
] ; (0x8001544 <Set74HCT595+136>) 080014E8 bl 0x8000ab4 <GPIO_SetBits> (114) GPIO_ResetBits(HC595_CTRL,HC595_SHCP); __DMB(); // SHCP -> LOW 080014F0 movs r1, #8 080014F2 ldr r0, [pc, #80]
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Matrix LED Steuerung funktioniert nicht
OE_N auf '0', LED einschalten. Trotzdem überlagern sich die benachbarten Zeilen. Vllt ist der 74hc245 tranceiver defekt? Meine FPGA Ausgänge haben 3,3LVTTL , und der 74HC benutzt LSTTL, sollte aber egal sein, oder? PS Der nächste Schritt wäre jetzt direkt den Signal am Transceiver
eine 8 Bit PWM Steuerung Die Zeilensteuerung sieht so aus: Die Binäre Adresse geht durch den 74HC245 in den 74hc138 line decoder/multiplexer. Aus dem 74hc138 gehe die einzelne Zeilensteuersignale in eine 8 PIN IC. Diese übernimmt jeweils 2 Zeilen. Auf der IC steht 4953 412601
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uint32_t avr gcc Problem
Hallo, Ja alle sind richtig verkettet, da die 32 Bit verkehrt herum rausgeschifftet werden (LSB vom uint32_t ist praktisch MSB der 74HC595 Ausgänge). Wie gesagt die Ausgänge 17-32 leuchten nacheinander auf (das sind die letzten beiden 74HC595 die
, 17 bis 32 leuchten nie auf. Alexander schrieb im Beitrag #3875600: > Wie gesagt die Ausgänge 17-32 leuchten nacheinander auf (das sind die > letzten beiden 74HC595 die in der Reihe hängen), bei den vorderen
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Siebensegmentanzeigen-Ansteuerung: Warum macht das keiner so?
ausgeben, aber die Routine ist einfach erstellbar. Beispiele zuhauf durch Suche hier um Forum nach 74hc595 . Für jedes Segment (7+DP) wird eines der 74hc595 sowie 8 Widerstände bzw. 2x 4er Netzwerk-R (8-Pin, Einzelwiderstände) benötigt. Alles aus z.B. 5 Volt versorgen ; max. Summenstrom bei Netzteilauslegung
>74HC595 zusammen mit einem ULN2803 in einem Gehauese Ja, das ist eine feine Sache. MfG Paul
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LED-Matrix Pong
ein Spannungsabfall an den Treibern und FETS von 2V einkalkuliert. Als Schieberegister wurden die 74HC595 verwendet, wobei hier 2 davon kaskadiert wurden. Der Spaltenmultiplex ist realisiert über einen 74HC161 einen synchronen 4Bit Binärzähler, der seine "Zahl" ausgibt an den 74HC4514 einen nicht
Da ich den obigen Beitrag nicht editieren konnte. Nachtrag: Der 74HC138 ist doch invertierend. Wir wollen doch aber das Gegenteil. Dann doch eher der 74HC238, wenn ich richtig sehe...
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[V] Aufräumaktion Hobbykeller
56. 74LS00, 24 Stück 57. 7400, 25 Stück 58. 74H00, 6 Stück 59. 74HC244, 1 Stück 60. 7404, 3 Stück 61. 74HC273, 1 Stück 62. 74273, 3 Stück 63. 74HC573, 5 Stück 64. 74192, 2 Stück 65
Stück 78. 4541, 3 Stück 79. 4536, 3 Stück 80. 4081, 2 Stück 81. 4066, 3 Stück 82. 74HC4066, 2 Stück 83. 4001, 1 Stück 84. 74HC4052, 1 Stück 85. 4060, 6 Stück
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viele Fototransistoren an µC
Und das IC dahinter 74HC4051
Achso, quasi den 74HC4051 an einen A/D-Port und mit 3 Bit die Adresse des MUX ausgeben. Das klingt gut. Da bräuchte ich nur 3, oder 4 A/D-Ports mit je einem Multiplexer dran und ich hätte 24, oder 32 Analogeingänge. Coole
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Bauteile die man immer haben sollte sind :
Compressor oder EQ) würde mich auch interessieren. Folgende Teile stehen bereits auf meiner Liste: 74HC595 74HC165 74HC00 74HC08 CA3046 ATmega32A LED's Drehencoder Potis Kondensatoren Widerstände wobei ich für 74HC08 und 74HC00 noch keine Verwendung habe (Sie sind einfach bei
74HC14, denn kann man für sehr viele Dinge gebrauchen, vor allem RC-Oszillatoren und Signalbereinigung.
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Störungsschutz auf der Slave-Select-Leitung bei SPI, geht es so?
74HC geht ab 2V. Mit dem '194 entfällt das UND-Gatter. Dafür hast du das 74HC688 vergessen. Wer hat bei deiner 2-aus-5 Version die beiden SSx kombiniert?
Aber mit 74HC164 braucht man doch auch kein UND-Gatter. Er hat zwei Dateneingänge die miteinander verundet sind. An einen von beiden MOSI an den anderen SS. Und 32 Slaves möglich. So würde es doch auch gehen, oder
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Quarzoszillator gesucht
nichts. Die Signalform hängt von der Oszillatorschaltung ab. Ich würde einen Pierceoszillator mit einem 74HC04 bauen.
A. K. schrieb im Beitrag #3947490: > 74HC4040 und 2,097152 MHz oder 4,194304 MHz Quarz. Sorry, meinte den 74HC4060, den mit Oszillator drin.
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Vorteiler Frequenzzähler
wie ich einen Vorteiler einbaue um höhere Frequenzen zu erfassen. Überlegt habe ich mir einen 74HC393 als Vorteiler zu nutzen und einen dahinter geschalteten 74HC151 Mux um die heruntergeteilten Signale herauszufischen, quasi, und am T0-Pin meines ATMega32 zu zählen und hochzurechnen. Ist das
Hallo Skugga, dein Ansatz klingt plausibel. Bei genügend µC-Pins kannst du auch den 74HC151 weglassen und vom 74HC393 direkt auf den µC gehen. Max
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Ansterung eines 7-Segment LCD-Displays
@ Michael G. (linuxgeek) >Theoretisch koennte ich ja auch nen 32er nehmen der haette genug >Portpins dafuer ;) Also irgendeine pragmatische Loesung muss her... Nimm Schiebegregister, 74HC595. Schnell, billig, braucht drei Pins. MFG Falk
Es gibt CD4543 und 74HC4543. Für die Kommapunkte braucht man noch extra EXOR-Gatter, also 74HC86 oder CD4030. Mit zwei Gattern kann man noch den Wechselspannungsgenerator bauen, 32Hz wird gern benutzt, aber das ist unkritisch
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Must Have 47er Logikbausteine
? externe parallele IO-Erweiterungen sind out. > 74xx244 > 74xx374 veraltet (blöde Pinbelegung) besser 74HC573, 74HC574, braucht man aber kaum > 74xx540 wozu? > 74xx595 und als Gegenstück (Eingangserweiterung) den 74HC165 > 74xx4094 macht doch das gleiche, wie der 74HC595 > 74xx4017 wozu? Wie wärs noch mit Zählern: 74HC161 74HC393 Analogmultiplexer sind auch ganz praktisch: 74HC4051 > xx4011 > xx40109 > xx4517 > xx4049 > xx4050 Hochvolt-CMOS
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Funktionsgenerator 7706 - Sweep reparieren
kOhm] 1 0 2 7,89 3 7,91 4 8,52 5 7,89 6 7,89 7 7,89 8 8,52 9 8,52 10 3,61 11 4,74 12 4,74 13 4,75 14 7,89 15 7,87 16 7,87 17 8,49 18 3,6 19 7,88 20 4,74 21 8,5 22 8,51 23 7,88 24 8,51 25 3,6 26 3,6 27 8,3 28 6,2 29 7,85 30 5,3 31 7,85 32 7,83
8,05 5 7,89 4,96 6 7,89 4,96 7 7,89 4,96 8 8,52 8,05 9 8,52 8,05 10 3,61 3,32 11 4,74 4,96 12 4,74 4,96 13 4,75 4,96 14 7,89 4,96 15 7,87 4,95 16 7,87 4,95 17 8,49 8,05 18 3,6 3,32 19 7,88 4,96 20 4,74 4,95 21 8,5 8,07 22 8,51 8,06 23 7,88
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R2R-Genauigkeit in der Praxis
/74HC04.pdf
Und > wenn DC-Ground Bounce ein Thema ist, könnte man einen externen Treiber > verwenden, wie den 74HC4094 oder 74HC574. Der 74HC4094 ist ein Schieberegister. Damit wäre der Geschwindigkeitsvorteil gegenüber integrierten Komplettlösungen mit einem seriellen Protokoll futsch. Ich habe noch jede Menge
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Vieleeeele Eingänge, viele Ausgänge.
64 Tasten, das sind 8 mal 74HC165 + Pullups 8*4,7k, fertsch. Für je 8 Ausgänge dann 74HC595 oder mit mehr Power TPIC6B595. Peter
>64 Tasten, das sind 8 mal 74HC165 + Pullups 8*4,7k, fertsch. Warum nicht 1x74HC595, 1x74HC165 und 8xPullUp...? Eine Matrix kann doch mehrere Tasten zugleich erkennen..
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32 digtale Eingänge an Mega32 (Kaskadierte Schieberegister)
Zum Anfangen. Die 74HC595 sind die bessere Wahl. Dann das erste SER darf nicht an GND sein, sond wird nichts, da muss ein Portpin her. Dann CLK parallel, SH/LD parallel, INH parallel. Dann an SER die Darten anlegen, 32 mal
rene wrote: > Oh. Ein lesen, sorry. Dann das 74HC597. Nö, bleib mal beim 74HC165, der ist genau richtig. Der 74HC597 braucht noch nen zusätzlichen Takt für das Eingangslatch. @Alex, bei der Schaltung kann man eigentlich nichts falschmachen
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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
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
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Frage zu LC80
nochmal klarer zu sagen: Es kann sein, dass es bei der Z80A-Familie (oder deren DDR-Versionen) mit 74HC-Logik-ICs nicht oder nicht zuverlässig funktionen wird, da die Logikpegel nicht zusammenpassen. Korrekt sind 74HCT oder natürlich auch die "zeitgemässeren" 74LS.
nochmal klarer zu sagen: Es kann sein, dass es bei der > Z80A-Familie (oder deren DDR-Versionen) mit 74HC-Logik-ICs nicht oder > nicht zuverlässig funktionen wird, da die Logikpegel nicht > zusammenpassen. Korrekt sind 74HCT oder natürlich auch die > "zeitgemässeren" 74LS. Um es noch klarer zu sagen
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Logic Analyzer auf : http://www.amateurfunkbasteln.de/
Nochmal was Die 2 Zählerbausteine (74HC390) sind bei dir von welchem Hersteller? Bei meinen sieht es so aus als ob die abgeschliffen und wieder neu bedruckt wurden. Ich habe nämlich Probleme mit den verschiedenen Frequenzen. Danke Andreas
habe ihn offen, legen wir los.: 74HC259N von Philips ( uninteressant LPT ) 74HC151B1 von ST ( uninteressant) 74HC390B1 von ST macht min 70 MHz 74HC574B1 von ST dito
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Schieberegister 74HC595 und 74HC165
besser ist 74HC595 und 74HC597, sind pingleich und für Ausgang (595) und Eingang (597). Pieter
Ich hab mal eine Porterweiterung (48 I/O) mit 6x 74HC595, 6x 74HC165 plus einen 74HC125 aufgebaut. Funktioniert prima. Datein von Schaltung und Layout müsst ich noch da haben. Allerdings als Target2001! Kann ich aber auch als PDF wandeln. Wenn Intresse
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Welche ICs als Grundausstattung?
Schlachtfesten. Wenn du aber sowieso gerade Teile bestellst, kannst du dir natürlich ein paar NAND (74HC00), NOR (74HC02) und XOR (74HC86) mit dazulegen lassen. Damit kannst du alle 16 zweistelligen Logikfunktionen mit maximal zwei Gattern realisieren. Was man aus der 74-Serie vielleicht eher mal braucht, sind Schmitt- Trigger (74HC14), Flipflops (74HC73 und 74HC74), Monoflops (74HC123 und 74HC221) und — in Verbindung mit µC-Schaltungen — Schieberegister (74HC165 und 74HC595), Analogmultiplexer (74HC4051, 74HC4052 und und 74HC4053
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Von HIGH auf LOW. Aber nur ganz kurz. Geht das?
74HC123 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf
74HC4538
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Unterschied zwischen 74HCT241 und 74HCT244 ?
Hallo, im Gegensatz zum invertierenden 8fach-Bustreiber 74HCT240 sind die Typen 74HCT241 und 74HCT244 nicht-invertierenden 8fach-Bustreiber. Was aber genau ist der *Unterschied* zwischen dem *74HCT241* und dem *74HCT244* ?
#3516965: > T steht fuer TTL Pegel. Der Umschaltpunkt liegt da bei 1.5V und nicht > bei UB/2 wie fuer HC. Danke für die Info! Bei dem Datenblatt (74ABT245) fällt mir sofort auf, dass auf der einen Seite die Eingänge, auf der anderen Seite die Ausgänge sind (und nicht "durcheinander", wie bei den
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Uhrenquarz, 74HCT04 und LTspice
Die Genauigkeit und Lebensdauer eines 32768 Hz Quarzoszillators in Verbindung mit einem 74HC(T)04 duerften ziemlich miserabel sein. Wenn dann evtl ein HCU04 oder ein 4069U... Einem gutem Exemplar im Glasgehaeuse koennt man beim Zerbroeseln vermutlich sogar zusehen. Mein Rat: Such Die
Lieber Helmut, danke nochmal für die Hilfe. Ich bin inzwischen zufällig über eine 74hc library gestolpert, die den 74HCU04 komplett auf Transistorebene simuliert. Hier mein erster Ansatz damit, dass scheint zu funktionieren. Weiteres "tuning" wegen der Frequenz und der Belastung des
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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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Logik-Chips 74HCXXX, CD40XX etc. zu verschenken
Quad bilateral switch 120x 4053 Triple 2-ch. analog mux/demux 142x 40109 Quad Level Shifter 74HC Logik ---------- 15x 74HC164 8-bit SIPO shift register, not outp. latch 13x 74HC573 octal D-type transparent latch Die Mikrocontroller stecken in Schaumplatten (die ganz arg zerbröselten habe
Dual 4-input NOR gate 120x 4053 Triple 2-ch. analog mux/demux 142x 40109 Quad Level Shifter 74HC Logik ---------- 15x 74HC164 8-bit SIPO shift register, not outp. latch
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Kaskadieren 7 Segment Display
Kaskadieren geht am einfachsten mit 74HC595 bzw. deren Leistungsausführungen TPIC6B595 (50V/150mA). Braucht insgesamt 3 IO-Leitungen, egal wieviel Digits. Peter
hier die Rede von 7404 ist, meint natürlich niemand mehr die uralten TTL-Stromfresser, sondern CMOS (74HC04, 74HCT04, 74AC04 usw.). Und auch 74HC190. Peter
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"Mensch-ärgere-dich-nicht"-Spielbrett mit AtMega32
auch empfehlen. Nimm LOW-Current-LEDs, da bleiben die Ströme noch gering. Angesteuert mittels 4x 74HC595D. Ich gehe mal davon aus, dass ein/aus ausreichend ist.
Transistoren zur ansteuerung nimmst, hast du nur den Atmel als IC. Jedoch ist da warscheilich ein 74HC595D die schnellere lösung. Ne andere lösung ist das du bloß immer eine LED einschaltest, dann sparst du dir kommplet externe Hardware!
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Mehrkanal-Schalter für das Oszi
im Beitrag #4070022: > ...und an Stelle des wahrscheinlich auch kaum noch erhältlichen '151 den > 74HC4067 oder zwei 74HC4051. 74HC/HCT151 wird von NXP tatsächlich nur noch in SM-Gehäusen (SM heißt Surface Mount, ihr albernen Mutwillig-Missversteher :-) hergestellt. Aber im Handel sind sie noch reichlich
Beitrag #4070022: >> ...und an Stelle des wahrscheinlich auch kaum noch erhältlichen '151 den >> 74HC4067 oder zwei 74HC4051. > 74HC/HCT151 wird von NXP tatsächlich nur noch in SM-Gehäusen Sogar die TTL-Dinger gäbe es noch bei Darisus: Als N74151, N7490, N7404, N74132. Allerdings sind die CMOS
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Welcher Treiber zu 7 Segment LED mit Common Anode
statt der 4000er CMOS > Technologie aus den 80ern verwendet er die aktuelle HCMOS Technologie > der 74HC Familie. Naja ... eher 4000 aus den 70ern gegen 74HC aus den 80ern. Aktuell ist das alles nicht mehr (sieht man ja auch am Preisanstieg der 74HC4543 -- vor 5 Jahren hat der bei Reichelt ein Drittel
/datasheet-pdf/view/15632/PHILIPS/74HC4543.html Auch im Vergleich zu anderen 74HC Bausteinen sieht dieser Decoder schlecht aus. Der HC4543 hat V_ol=0.15V @ 1mA @ 4.5V (typ). Der HC595 hingegen schafft fast den 6-fachen Strom: V_ol=0.16V
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Achtung, Newbie, LED-Ansteuerung
das ein 5x7 Matrix schwerer zu programmieren ist als ein 7-Seg-Element. Warum nimmst Du nicht ein 74HC595 in Kombination mit zwei 74LS47 (oder ähnlichen)? Der 74HC595 ist eine 8Bit Porterweiterung die Du per SPI ansteuern kannst. Somit kannst Du an einen 595'er und zwei 74LS47 (BCD-zu-7 Segment) zwei
Ich wieder. Werde die Matrizen jetzt mit nem 4514 und nem 74hc138 ansteuern. damit krieg ich bei 7 outputs 3 Matrizen angekorkt, also bei 32 ports insgesamt 12 Displays :-) Sollte reichen. Danke für all die Hilfe. Gruß Jan PS. Werde erstmal mit Bascom
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hochohmiges digitales Signal auf Leitungstreiber
74hc14 wär wohl besser (Schmitt-Trigger)
wern schrieb im Beitrag #3210450: > Dann nehme ich mal den SN74HC244N. > > Noch eine Frage, was macht man mit den nicht benutzten Ein-/Ausgängen? > Kann man die offen lassen. Nimm für Sender und Empfänger ein paar AM26LS31 / AM26LS32. Das sind RS422 Sender
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! Vorsicht NEWB 7-Segmentanzeigen via PC ansteuern
ich das auch nicht, aber ich habe in meiner Nixie-Uhr die Ansteuerung der einzelnen Stellen mit 74HC595 gemacht. Das hänge ich dir mal an. Hier eine einzelne Stelle. Entscheidend für dich ist die Beschaltung des 74HC595 selbst. /EN habe ich dauerhaft auf Masse, das schaltet die Ausgänge in den
Pin 13 der 74HC595 (G oder /EN) müssen entweder an GND oder an einen Controller-Pin, falls eine Helligkeitssteuerung gewünscht wird (dann sollte das ein OCx-Pin sein). Pin 10 der 74HC595 (Reset) können fest an
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Frage zur Schaltzeit vom 74HC138N
Moin, ich nutze den 3-8 Decoder 74HC138N (DIP16 Gehäuse), um den Zustand von 16 mechanischen Tastschaltern mit einen Atmega328P zu verarbeiten. Der Decoder ist notwendig, weil ich nur 5 Anschlüsse am Atmega328P frei habe. Schaltung
Ein offener Eingang an einem 74HC-Bauteil ist unzulässig. Du musst klare Pegel anliefern. Entweder mit einem Taster der umschaltet von GND auf VCC oder mit einem Pullup-Widerstand. So üblich sind 10kOhm - 100kOhm. Weiterhin muss
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Led Matrix 16x48
ich mal einen Schaltplan angefertigt (meinen ersten mit EAGLE :) ). Meine Idee war es, mit dem 74HC138 und 8 IRF7104 immer zwei Reihen zeitgleich zu "aktivieren". Die Zeilen werden über ULN2003's gesteuert, die wiederum von 74HC595's gesteuert werden. So kann ich die Matrix mit der, wie ich
eingebaut werden, für das Dimmen? Nein. Es müssen die üblichen 100nF Stützkondensatoren an jeden 74HC595, und ein dicker Elko an die Versorgungsspannung wo die MOSFETs hängen. Man würde sich Arbeit sparen, wenn man statt 74HC595+ULN2803 lieber CAT4016 (Darisus) oder TLC5921 (Darisus) oder STP16CP05
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digitaler Umschalter
verbreitest. Zum Thema: Digitalsignale können durch Multiplexer umgeschaltet werden, u.a. sind das (74HC) 151, 153, 157 . Geeignet wären auch (74HC) 138, 139.
> Zum Thema: > Digitalsignale können durch Multiplexer umgeschaltet werden, u.a. sind > das (74HC) 151, 153, 157 . > Geeignet wären auch (74HC) 138, 139. Wie bereits gesagt: Möglich ist das, aber was sind die Vorteile? Gruss Harald
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Eine UART abwechseln mit IC und PC verwenden?
Das Zauberwort lautet Multiplexer. Der 74HC157 ist dein Freund, den kann man auch gleich als Demux nutzen.
ich versuchen. Welche Widerstandswerte > soll ich hier verwenden? Laß den Murks und nimm einen 74HC157, dann ist das solide. Siehe Anhang.
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[V]erschenke ICs
15 5stk. HN58C66P-25 1stk. ICL7665S 30stk. M80C154 36stk. MB74ALS04 48stk. MC74HC04N 13stk. MC74HC32AN 21stk. MC74HC373AN 18stk. MC74HC74AN 22stk. MM74HC259N 23stk. MM74HC86N 24stk. PC74HCT00P
320stk. SN74ALS04BN 104stk. SN74ALS157AN 13stk. SN74ALS32N 49stk. SN74ALS86N 20stk. SN74HC86N 18stk. TC5565APL-12L 1stk. TS7514CP 9stk. UM207 DC/DC Wandler
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Uhrenquarz am Atmega 8 nur an TOSC1
Beitrag #3031992: > Gibts nicht > einen billigen einfachen frequenzteiler ic, der durch acht oder 32 oder > sowas teilt? Ja, haufenweise. Schau doch mal bei der 74HCxxx-Serie. Beispiele: 74HC4020, 74HC4024, 74HC4040, 74HC4060, .... Beim 74HC4060 kannst Du bei geeigneter Quarzfrequenz auch bis
Uhrenquarz-Oszillatoren gibt, es gibt irgendwie nur Quarze. Einen einfachen Quarz kann ich aber nicht an so einen 74HC4060 schalten. Darum war meine Idee, nehm ich einfach einen kleinen Attiny. Z.B. Attiny13, weil ich diesen noch in der Bastelkiste habe. Bei diesem kann ich den Timer mit einer externen Quelle am T0
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Unterschied 74 HC und 74 HCT Gesperrt
Hierzu habe ich auch mal eine Frage: Eigentlich ist es fast die Gleiche, nur dass ich einen 74HCT... schon habe und mir einen 74HC... erst noch besorgen müsste. Ich will ebenfalls dass Ganze an die Ports eines Atmega32 (mit 5V-Versorgung) anschließen. Christian schrieb: > Da Dein Microcontroller
Stimmen die Eingangspegel. dahinter dann von 74HCT auf 74HC Typen geht auch, weil CMOS. Man muss eben die Spannung für beide Typen auslegen...
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Elektronischer Schalter gesucht
gibt es doch Analogschalter, wie ich gerade herausgefunden habe: Typ 4066 (http://www.reichelt.de/74HC-4066/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3234&artnr=74HC+4066&SEARCH=74HC4066) oder 4016 Wäre das meine Lösung?!
der 74HC132 sein. Gruß Dietrich
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ATmega8. Umbau als 2GHz Frequenz-Logger
unklar, hängt mit Eingang und > Ausgängen am Controller... Der "geteilt durch 16" -Ausgang des 74HC393 führt auf den clk2-Eingang am selben IC. Durch diese Verschaltung hat die "2. Hälfte" des 393 die Teilerausgänge :32 :64 :128 und :256 ... und liefert an den Pins (18,19,13,11) des AVR
Bruchteil einer Sekunde auf HIGH, um den Zähler zu resetten. Er bedient die Masterreset-Pins 2 und 12 des 74HC393.
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Suche 74AC595
Der normale 74HC595 oder 74HCT595 kann 20mA pro Ausgang! Reichelt hat den.
Immer ne Frage der Verfügbarkeit. 74HC595 sind nicht schlecht und billig. Wenn du die Suche nutzt, dann findest du einen Trick, wie man die HC595 nutzen kann.
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
das bastlerfreundliche SOIC-Package. PW steht für SSOP, also eher zu meiden ;) Control Logic 74LVC1G17GW-Q100 74LVC1G125GW-Q100 74LVC1G08GW-Q100 74LVC245APW-Q100 74LVC1G32GW-Q100 74LVC1G14GW-Q100 74LVC244APW-Q100 HEF40106BT-Q100 74HC04D-Q100 74LVC1G17GV-Q100 74HC00D-Q100 74HC08D-Q100 74HC1G08GW-Q100 74HC132D-Q100 I/O Expansion 74HC595D-Q100 74HC138D-Q100 74LVC14APW-Q100 74HC165D-Q100 74LVC08APW-Q100 74HC4052D-Q100 74HC595D-Q100 74HC4051D-Q100 HEF4051BT-Q100 74HC595PW-Q100
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74HC123 Monoflop
), sobald der Kontakt von Low auf HIGH geht oder HIGH zurück auf LOW. Wie bekomme ich das mit dem 74HC123 hin? http://www.mouser.com/ds/2/302/74HC_HCT123-839193.pdf
Stefan A. schrieb im Beitrag #4809239: > Wie bekomme ich das mit dem 74HC123 hin? > > http://www.mouser.com/ds/2/302/74HC_HCT123-839193.pdf Der "HC" ist für 2V geeignet, der "HCT" aber nicht.
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Platine Mit IC Bausteine Gesperrt
Zusätzliche Lötstifte an die VCC und GND Anschlüsse zu setzen ist sehr empfehlenswert. Entsprechende ICs (74LS00, 74LS02, 74LS08, 74LS32 ... oder die 74F.. bzw 74.. Varianten) müssen in die Fassungen gesetzt werden. Beachte dass bei TTL-ICs (74.., 74LS.., 74F..) ein mit nichts verbundener Eingang einem HIGH-Pegel
NAND 74HC00 AND 74HC08 OR 74HC32
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74HC165 Atmega32 mit 24 Taster
Hallo, ich versuche gerade mit einem Atmega32 ein 74HC165 aus zu lesen. Ich möchte jeden Taster definieren und aus lesen. Aber irgendwie geht das nicht so richtig. Taster1 zeigt er an aber die anderen nicht, geschweige die anderen 2 74HC165
gleichzeitig ab? Dann nenne doch auch gleich Ross und Reiter https://bascomforum.de/index.php?thread/990-74hc165-atmega32-mit-24-taster/
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Abfrage von ca. 130 Tasten
17 * 74HC165
Das waeren dann also 130/8 = 17 8bit-Schieberegister des Typs 74HC597 oder so.