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serielle Übertragung - Pegel?
Denkfehler? Ich würde eher was um die 10 us vermuten (8 bit Frame, 1 Startbit, 1 Stoppbit, gesamt also 11 bits/Zeichen). Du meinst sicher die Zeit die ein Zeichen zum Übertragen braucht.
heute so gut und robust, dass man da schon ORDENTLICH Strom reinschieben muss. Die Standard-CMOS der 74HC Reihe garantieren Latch-Up Resistenz bis 200mA eingespeisten Strom! Aus HC User Guide von Phillips/NXP "For example, it has been determined that an HCMOS input can typically withstand continuous
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Bewertung pt100 Schaltung
eventuell auch nicht. getrennte MUX hätte ich vorgesehen. Wenn ich nach dem Datenblatt von z.B. 74HC4051 gehe, dann kann ein deltaR zwischen den Channels von bis zu 9 Ohm vorliegen. Bei zwei verschiedenen MUX bleibt das natürlich auch nicht aus. Also nochmal die Lösung überdenken...
Über ein Gain von 16 kann ich auf bis zu 256mV am Eingang runter. Für die drei MUX nehme ich den 74HC4051 und zur Ansteuerung den PCA9557 (I/O Expander) von TI KSQ |-------------- AD CH0 R_Ref 100 Ohm Differential Mode Messung |-------------- AD CH1 MUX1 | |-------MUX2--- AD
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90 LEDs einzeln ansteuern
abläuft. Ich habe mir eine LED Uhr gebaut mit 5x16 LEDS (eigentlich 5X16 bi-color). Dazu habe ich 4x 74hc4094 verbaut und treibe damit die LEDs direkt. Die LEDs liegen aber verteilt an den 4094, damit diese nicht überlastet werden, also immer 4 pro 4094. Weitere Pins mit Transistor für die jew. Zeile sind
Ich werde folgende Vorschläge ausprobieren: a) Zwei TLC5921 b) Multiplexen mit drei 74hc4094 und zwei ULN2003 (Alles richtig?) c) Multiplexen ohne Schieberegister mit Spalten-Reihen-Schaltung (???) @Uwe: Kannst du mir noch erklären/einen Link geben, wie die Spalten/Reihenschaltung
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Raspberry PI Phyton Skript AD
https://pi-plates.com/wp-content/uploads/2014/11/ppDAQC.jpg unten links TB2 sind die Analogeingänge. warum gehst du davon aus, dass das Problem am Shield liegen würde? DIeses arbeitet doch unabhöngig davon, was ich gerade am RasPhi mache...
der ADC im PIC16F1517. Rechts noch ein vierfach-OP LMV324, links ein Schieberegister 74HC595 und ein Ausgangstreiber, eine SMD-Version des bekannten ULN2003. Dazu eine Menge Eingangsschutzdioden im 3-pin-Gehäuse, vermutlich nach GND und VCC geschaltet, sowie Vorwiderstände und Kondensatoren
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Impulse mit Interrupt zählen
einem Scope betrachen. Evtl. sind da Störungen drauf bzw. zu kurze Nadeln. Ggf. Schmitttrigger wie 74HC132 dazwischenschalten. Arbeitet der INT auf steigende, fallende oder beiden Flanken? In deinem Programm fehlen sämtliche Kommentare. Der Rat mit "Assembler neu schreiben" ist natürlich Quatsch
COUNT ; 1 out SREG,BACKUP ; 1 reti ; 4 ;-- ;11 Daher die "11T" aus der Rechnung von oben. Die Gleichung geht also frühestens bei 16.5MHz Takt auf. Dann ist die MCU aber immer noch vollständig durch die ISR ausgelastet, kommt also überhaupt nicht
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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
Die Widerstandsdekade WD 100 mit Schiebeschaltern. Technische Daten WD 100 Wertebereich : 1 Ω bis 11,111111 MΩ Toleranz : ±1% Max. Spannung: 42 V Leistung : 0,6 W kurzzeitig : 1 W http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6998 2. Elektronische Widerstandsdekade
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"Jesper's Original" empfehlenswert? (Mega32)
Die 1x10er werden schon nicht so extrem groß sein. Jetzt zum Treiber-IC: SN74HC244 oder SN74HCT244? Ich hab wo was mit 5V gelesen, aber waws genau ist da jetzt der Unterschied?
Programmieradapter 2 Euro, Platinenmaterial 9,20. Eine Woche frustreiche Arbeitszeit dazu, macht insgesamnt 11,20 Euro. Wenn der Einsteiger bis dahin nicht aufgegeben hat. Und jetzt versucht mir mal zu erklären, warum die 21 Euro (Adapter inkl. Versandkosten) aus dem Shop zu teuer sind. Immerhin funktionieren
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Nach 45min ein Relais schalten.
Schnellladegeräten drin. Falls der Laden den nicht hat, auch U6046/6047/6049, ICL8250, XR2240, 74HC5555, CD4541 CD4543 CD4536 CD4045 CD4445 CD4451
www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252FMOS4541_SMD4541%2523STM.pdf;SID=11TtIBhn8AAAIAAAc7Xt81947bd91e6b9f7b4f948e7806d93cfc4 Ist für solche langen Zeiten gemacht. MfG Spess
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Xilinx ISE Webpack 11.1 Linux <<windrv6.ko - Problem>>
Den mit zwei 74HC125. Weiss nicht wie der heisst.
und dann sollte das auch funktionieren... Dann im Klartext export PATH=$PATH:/opt/Xilinx/11.1/ISE/bin/lin export LD_PRELOAD=/usr/local/lib/libusb-driver.so exec /opt/Xilinx/11.1/ISE/bin/lin/ise oder so ähnlich
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74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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poor man's Ethernet-oszi mit STM32, FIFO und AD9288
stabil kommunizieren. Krieg ich das auch noch über den STM hin? Oder einfach Gatterlaufzeiten eines 74HC? Klingt das jetzt alles machbar? Hat das schon mal jemand gemacht? Wenn ich es nirgends im Detail beschrieben seh' - ist das, weil es nicht klappt, oder weil es so straightforward ist, oder es
clock-Signal gebe, liegt das Lesefenster des FIFO ziemlich mittig im data-valid-Fenster des AD - Die 74HC-Serie wird bei 3,3 V schon recht langsam. 10 ns delay sind bei 25 ns Zyklus ein no-go. Die Simulation zeigt nur mehr Dreiecks- statt Rechtecksignale. - Ich denke, die Serie LVC ist hier angesagt.
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Mosfet P-Channel PWM Auto LED Lampe
iact=hc&vpx=594&vpy=94&dur=74&hovh=192&hovw=262&tx=121&ty=130&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0&biw=1366&bih=603
der fet sperrt also unter 11V perfekt aber je höher man darüber geht, desto schlechter sperrt er.
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Audio DA-Wandler mit R2R-Netz und OP
44kHz "Samplingfrequenz" hätte, bin ich > mit 8bit auf dem PWM-Ausgabe-Pin schon bei 44k * 256 = 11.2MHz > Auflösung, also 1 Takt bei einem Mikrocontroller. Realistisch > erreichbar wären vermutlich nicht mehr als 4bit@44kHz, 5bit@22kHz, > 6bit@11kHz usw. Dazu vermute ich (ist das richtig?), dass
Ein quasi-kontinuierlicher Takt wäre z.B. ein RC-Oszillator mit einem 74HC14-Inverter realisiert, bei dem R variabel ist.
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EPROM 256kx16 AMD27C400
der Willem Programmer kann mit einem Adapter die Eproms brennen. Auf dem Adapter sind 2 74hc254 drauf, die schalten die unteren/oberen Datenleitungen auf den Eprom.
Chipwriter Portable (kann nur bis 40 Pin) http://www.wolfgangrobel.de/programmer/dataiocwp.htm Hilo All-11 (kann nur bis 40 Pin) http://www.wolfgangrobel.de/programmer/hiloall11.htm Für 200-300 Euro hab ich mir dann aus Frust (immer ollen Laptop mitschleppen, langsam, USB-Stick getue...) einen "modernen
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AVR Programmierer
auf http://rumil.de/hardware/avrisp.html (allerdings sollte man statt dem im Schaltplan angegebenen 74HC244 einen 74HCT244 nehmen). Einen fertigen ISP-Programmer gibt es für 15,90 Euro auf http://shop.mikrocontroller.net/.
Beim Mega32 (DIL40) liegen die 6 benötigten ISP-Anschlüsse direkt in einer Reihe an Pin 6 bis Pin 11. Der Einbau einer Buchsenleiste mit 6 Buchsen direkt neben dem IC-Sockel sollte also kein Problem sein. Ebenso dürfte es kein Problem sein, ein von oben aufsteckbares Adapter zu bauen. > Kann ich
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Drehzahlmesser
aber ich denke der ST7565R will dennoch ne Pegelwandlung auf 3,3V… hab sie auf jedenfall erstmal per 74HC4050 eingeplant.
nicht etwas übertrieben sind http://www.flickr.com/photos/doommeer/8289738208/in/photostream das 74HC4050 wird sicher noch anders beschaltet… aber das hat Zeit :)
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uC mit mind. 10 ADC-Eingängen
ATtiny861: DIP-20 11 ADC-Eingänge 10Bit
Löten einfacher wird http://www.watterott.com/de/Analog/Digital-MUX-Breakout Dazu das Datenblatt vom 74HC4067 im Internet suchen.
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Wird diese Schaltung wie gewollt funktionieren?
Fehler such ich auch nicht weiter, weil das definitiv nicht funktioniert. Nimm einfach einen ATtiny11, das sind etwa 10 Zeilen in Assembler. Der Schaltungsaufbau begrenzt sich dann auf den Prozessor, einen Spannungsregler, einen Taster und einen 100 nF Kerko. Grüße, Peter
wiederholt das was an SER anliegt, da kann eine 0 ran. Es reicht übrigens ein 4 bit Schieberegister wie 74hc95, da hast du auch keine Schwierigkeit eine CMOS-Teil zu finden. Es entfällt also der Zähler und die Stopp-Mimik. Nur das LOAD-Signal muss besser vor dem Takt erscheinen, ein RC-Glied ist ausreichend
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lichtschranke mit zählfunktion einer umdrehung
Universal-Diode 75 V 100 mA DO35 R1 Widerstand 1kOhm R2 Widerstand 120kOhm C Elko 10 µF ø 5x11mm Elko 22 µF ø 5x11 mm T Transistor npn BC337-40 IR-LED Infrarot-Diode IRL80A Infrarot-Diode IRL81A IR-T Fototransistor LPT80A
zu langsam sein, ich würde mindestens noch einen Schmitt-Trigger nachschalten, z.B. ein Gatter des 74HC14. Sonst triggert der AVR mehrfach. Es gibt auch magnetische Sensoren mit integrierter Triggerschaltung, aber wenn die Scheibe nicht stört, ist das die billigere Lösung.
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Frequenzen aufwärtsverschieben
www.mikrocontroller.net/topic/529173 geraten hatte. Einfach mit 4-fach OpAmps mehrere Filter zu bauen und mit HC4051 und Zähler zu serialisieren.
Mouser-Preise 1 Stück: DS1077-100 3,20€ LTC10644-2 22,96 € 74AC161 0,665 € Dazu ein paar Abblock-C und eine dreifache Spannungsversorgung plus I2C-Controller, eigentlich noch akzeptabel. Ich hatte an höhere Preise gedacht. Die 2,5% Frequenztoleranz des DS1077
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32:1 Multiplexer Schaltung
einen 8MUX. Adressen (3 und 2 bit) entsprechend anschliessen. Dann bräuchte ich ja unnötig viele (11 + 4 für den 16 MUX) uC Pins für die Adressleitungen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Eine andere Frage, gibt es Digital steuerbare Umschalter, welche zu 8 oder sogar zu 16 in einem IC sind
kann bis 5 Ohm herab. Ansonsten hängts noch von der Spannung ab. Bei 0 .. +5V tuts ein billiger 74HC4053. Bei -15V .. +15V wirds deutlich teurer. Peter
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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
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 sind ebenfalls
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LCD an Datenbus
viel längere Pulse. Ja, laut Datenblatt mindestens 450ns. Dein 80C537 lief warscheinlich mit 11MHz und hat die intern durch 12 geteilt, also effektiv mit 0,9MHz. Das wird also nichts mit 14MHz. Peter
AD0-AD7 (Port A0-A7) D/I A8 (Port C0) R/-W -WR E not (-WR and -RD) (1/4 74HC00) -CS per HC688 aus A9-A15 (Port C1..C7) ausdecodieren [/code] Da Du A0-A7 nicht brauchst, kannst Du auch auf das Adresslatch verzichten. Die anderen Signale musst Du Dir entsprechend
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Wanderkiste Widlar, Runde II
Wo ist denn da der edit-button versteckt um sich eintragen zu können. Liegt das an mir oder am IE11 dass ich den nicht sehe?
- Mobilfunk-Modul - Endstop Switches - PIC Mikrokontroller - LEDs - SMD Taster - 74HC4051 Multiplixer auf Breakout-Board - Haufenweise Samples von st (Spannungsregler, etc) Bei Fragen zu den einzelnen Teilen meldet euch gerne. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle
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LED durch "Toggeln" aufleuchten lassen
schrieb im Beitrag #6987321: > Ja. Wobei es eher mit digitalen ICs umzusetzen wäre, wobei ich einen > 74HC4538 als Monoflop auch dazu zähle. So eine Schaltung wird dir aber > wohl kaum jemand präsentieren. Ein kleiner uC wie schon genannt ist wohl > die bessere Wahl für Dich..wenn Du ihn programmieren
im Beitrag #6987321: >> Ja. Wobei es eher mit digitalen ICs umzusetzen wäre, wobei ich einen >> 74HC4538 als Monoflop auch dazu zähle. So eine Schaltung wird dir aber >> wohl kaum jemand präsentieren. Ein kleiner uC wie schon genannt ist wohl >> die bessere Wahl für Dich..wenn Du ihn programmieren
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GPSDO Fragen
1e-11. Das alles muss aber auch erst mal durch den Rest erreicht werden. Es bleibt spannend.
Korrekturalgorithmus misst jede Sekunde die Zeitdifferenz zwischen GPS und XO. Dazu wird das pps Signal mit einem 74HC123 auf ca 150ms verlängert und mittels Xor wird der um ca 5uS zum gps pps Impuls zeitversetzte 100ms pps Puls verodert um T1 und T2 im sub ns Bereich zu messen, Die Messmethode welche ich verwende
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DCF77-Uhr mit ATTINY12
Programmbeispiel für den TINY12. Funktioniert super ! Alles, was man braucht,ist ein LCD, ein 74HC164, ein ATTINY12, ein DCF77-Modul (z.B. von Conrad) und dann die 5V dran. Hat natürlich alle Features, d.h. Fehlererkennung, Gangreserve, Datum usw.. Im ZIP-File ist auch die ausführliche Beschreibung
super :-) die sache hat jetzt einmal kurz funktioniert, dann nie wieder. Ich verwende statt dem 74HCT164 einen LS164. Kann es mit dem Typen Probleme geben??
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SPI-RAM-Bank an STM32F0-Discovery - write, kein read
Konsole/USART nicht hinbekommen, als ich meine RAM-Bank aus fünf Modulen 23LC1024, die über einen 74HC138 via drei Pins auf !CS angesprochen werden, einfach im sequentiellen Modus vollgeschrieben und wieder ausgelesen sowie verglichen habe. Da habe ich einerseits Zeitmessung mit Spielzeug-Oszilloskop
>RAM-Bank aus fünf Modulen 23LC1024, die über einen 74HC138 Ich verstehe deinen Ansatz nicht. Du hast einen OV7670 mit AL422 FIfo. Der hat 3M Speicher und schafft im Eingang PCLK mit 24Mhz. Was sollen deine 5 über spi angesteuerten Speichermodule bringen
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Porterweiterung mit SPI Hardware Prozessoren PowerPC SPARC X86 Mikrocontroller (auch: Controller) 68HC05 68HC08 8051 (auch: MCS51) ARM AVR ATmega, AVR-ISP FAQ, AVR Butterfly, AVR �bertakten AVR-Tutorial Entscheidung Mikrocontroller AVR-Tutorial - Ben�tigte Ausr�stung AVR-Tutorial - I/O-Grundlagen AVR-Tutorial
Features Watchdog Interrupt Bootloader MARC4 MSP430 Z8 C-Control Bussysteme I2C CAN Speicher "Peripherie" 74xx 74HC595 Wandler AD-Wandler DA-Wandler Software Allgemein Programmiersprachen Allgemein ASM vs C, C vs C-Plusplus, Include-Files, Copy&Paste-Programmierung Abel C C-Pr�prozessor Include-Files (C) C
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Aus 12V min. 24V, besser 30V bei 200mA erzeugen
Moin, Patrick W. schrieb im Beitrag #2543576: > ich plane gerade ein Projekt mit IV-11 VFD-Röhren. Ich benötige für > diese eine Spannung von 24-30 Volt bei einem Strom von etwa 200mA, > lieber etwas höher. Wieviele Stellen soll die Anzeige denn haben? Die IW-11 braucht max. 5mA wenn
Gegentaktendstufe. Gemultiplext wird nicht, jede Röhre bekommt einen TD62783AP source driver und ein 74HC595 Schieberegister. Deshalb auch lieber ohne negative Spannung. Ich weiss, dass das etwas teurer als Multiplexing ist, aber ich find es einfacher. Axel Schwenke schrieb im Beitrag #2546172: >
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Mit analogen Taster/Schalter 6 Ausgänge nach einander anschalten
zu dem IC deswegen denk ich müsste es doch auch einfacher und kleiner gehen.... Achja ich hab 11,1V max. Spannung an die LED's gehen jeweils ca.3V und 240mA
CD40106, ersetzt > werden kann. Falls du den ST nur zum Entprellen verwendest, wäre ein 555 oder ein 74HC1G14 kleiner. Die Idee mit dem LTC3115 finde ich gut, ist aber nich einfacher wie das Schieberegister.
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Wieviele Drehencoder kann ein atmega8 auswerten?
. Es sollen Panasonic-Drehencoder von Pollin verwendet werden, die über serielle Schieberegister 74HC165 abgefragt werden (links, rechts und Taster). Nach Auswertung und Entprellung soll der entsprechende Parameter überprüft, verändert und über Midi an den Synthie gesendet werden. Da der Synthesizer
Drehencoder würde ich keinesfalls zu den Panasonic-Teilen von Pollin raten, sondern eher zu den PEC11 von CSD-Electronics. Die haben ein schwächeres Rastmoment und ein besseres Feeling, außerdem eine bessere Kontaktqualität. Die Abfrage bei den PEC11 sollte in einem Raster von 1ms erfolgen, um auch schnelle
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Hilfe bei Propeller Uhr
nutzen, und kann mit 8MHz SPI arbeiten. Das SPI haut pro Takt 1 Bit raus = 8MBit/sec. 8000000 / 720 = 11.111 Bit pro Schritt pro Sekunde. 11.111 / 64 Led pro Schritt = 173 Umdrehungen pro Sekunde wären möglich. 173 * 60 = 10416 U/min, 10416 / 2000 = 5. Er benötigt also pro Schritt für das SPI 1/5'tel der
Vorteile, auf sie verzichten würde ich an deiner Stelle nicht. Aber, du weist ja das ich meine das die 74HC595 viel zu wenige Strom pro LED erlauben, ~6mA nur. @Sourcen ??? Tja, dies dürfte wohl deine Aufgabe sein ;) Nichts für ungut, aber ich baue und brauche das Ding nicht, und kann dir somit nur theoretisch
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Wordclock Dimensionieren
schaltet aber viele LEDs wortweise in Reihe. Daher auch die Versorgungsspannung von 15V. Für Deine 10x11-Matrix ist die aber nicht geeignet. > Pro LED benötige ich 3V, das macht bei 11 LEDs 33Volt. Wie kann ich > diese Spannung erreichen? Du willst eine 10x11 LED-Matrix. Lies Dir dazu mal die Grundlagen
#3706942: > Warum schaffen die das nicht? Siehe Datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf >> Table 4. Limiting values >> Output current 35 ±mA > Was kannst du mir da empfehlen, welche Treiber ich als Stromsenke nutzen > kann? ULN2803 Andy Göckeritz schrieb im Beitrag
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Kann ATmega128 nicht programmieren
gefunden, wo der PEN mit VCC direkt verbunden wird. Stimmt das? Ja, habe Pin2 = MOSI, Pin3 = MISO, Pin11 = SCK, Pin20 = RESET, Pin21 = VCC und Pin22 = GND
. Hätte ich Dir vorher sagen können. Ääh, hab ich auch... Hast Du keinen 555er oder einen CD/74HC4093, dem Du die paar MHz entlocken könntest?