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74hc14 Class D-Verstärker
>Ich kann Datenblätter lesen. Und was liest Du zum 74hc14 Class-D Verstärker?
intellektuelle" Herausforderung und den Spaß ging. Lustig wäre vielleicht ein Hex-Inverter-Contest ( 74hc14 oder 40106 ). >z.B. 74HCT241/44/45 (glaube, HCT ist stärker als der HC ?!) Soweit ich weis, eher nicht. Die HCT sind einfach auf den Logik-Input-Level der alten TTL Typen angepasst.
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LDC 5V <-- µC --> ADC 3,3V - wie verbinden?
74HCT245 (wichtig mit T) als [[Pegelwandler]] von 3.3V auf 5v. 74HC4050 von 5V auf 3.3V.
Eingänge (also hochohmig) ohne Pullup. Danke für die Info! Max H. schrieb im Beitrag #3683070: > 74HCT245 (wichtig mit T) als Pegelwandler von 3.3V auf 5v. 74HC4050 > von 5V auf 3.3V. 74HCT245 habe ich da, fragt sich nur, ob der wirklich benötigt wird. Habe aber leider keinen 74HC4050. Spricht
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microcontroller und logik arbeiten nicht zusammen
Benedikt Olgun schrieb im Beitrag #3679349: > Hallo ich habe mir für ein projekt einen pic32... microcontroller > gekauft dieser läuft mit 3,3v Betriebsspannung und hat leider nur > bidirectionale ausgänge und meine l logik dahinter hat 5v TTL TTL? Also richtiges 74xx, 74Lxx, 74LSxx?
und logik direkt verbinde erkennt die logik das high signal > nicht richtig als high. Wenn es 74HCT oder 74ACT ist, dann solte es mit 3.3V CMOS Pegel klar kommen. Historisches TTL (siehe oben) sowieso. Ansonsten kann man 74HC/74AC natürlich auch mit 3.3V betreiben. > Ich habe ein ic gefunen (
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[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor
BC 847B SMD 0,04 € C1 10u 10V 1206 X7R-G1206 10/16 0,08 € IC1 74HC14D SO-14 SMD HC 14 0,18 € D1 BZX84B5V6 SOT23 SMD ZD 5,6 0,06 € Ersatztyp BZX84C R1 1k 1206 SMD 1/4W 1,0K 0,10 € R2 100R 1206
schon ein wenig mehr "reinschicken", oder den Längsregler einfach überbrücken. Ich kenne aber keinen 74HC14D, der 12V abkann !!!
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logikschaltung (boolsche logik)
Logic ICs: z.B: 74HCxxx Mikrocontroller: z.B: PIC, AVR, STM32
statt den 74HC besser die 74HCT nehmen. Die sind auch bei 5V Betriebsspannung darauf ausgelegt, 3,3V Signale sicher zu erkennen. Bei den 74HC kann es da Schwierigkeiten geben.
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Ansteuerung von zwei paralellen LEDs unterschiedlicher Rrichtung
funktioniert nicht, weil du hinter den Widerständen mit dem anderen 74HC595 die Pegel festlegst und die Widerstände nicht als Vorwiderstände für die LED wirken. geht aber einfacher (siehe Bild). dann brauchst du nur einen 74HC595 und 4 Widerstände
Schieberegister) einplanen. Empfiehlt sich dazu auch immer noch der HCT595 oder ginge es mit einem HC595 auch? (Den hab ich noch zuhause) Der Charlie macht Freude! :-)
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motoren mit CPLD oder SPI oder CD4514 oder noch anders?
verwende? Die sollten doch Flipflops haben, um die Zustände zu speichern, und auch die notwendigen 32 Ausgänge und die sechs Eingänge zur Verfügung stellen können. Ich müsste doch dann "NUR" sowas wie ein DEMUX 5 auf 32 realisieren, das 32 FlipFlops schaltet ?! () Oder ist es vernünftiger, zwei
verzichten könntest. Nachteile: hoher Preis, Programmierung nötig. Ich würde es einfach mit 8 74HC595 Schieberegistern lösen. Die sind günstig, und das Ganze kann zur Not auf Lochraster aufgebaut werden. Die gesamte Ansteuerung aller Motoren benötigt dann insgesamt nur 4 Inputs (BIT-CLK, DATEN
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Eagle: Routen von HTSSOP-38 IC (TLC 5951)
jetzt spontan auch einen >RGB-Streifen haben :D Ich könnte einen anbieten: - 30x95 mm² - 32x RGB-LED LATB T66 - SPI mit 12x 74HC595 und PWM aber: 4Lagen mit Blind-vias
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Gesucht: Analog Schieberegister
Hallo, Ich habe an meinem Raspberry Pi per SPI ein paar 74hc165 und 74hc595 angeschlossen um mehr Digitale Ein und Ausgänge zu erhalten. Jetzt würde ich gerne noch 4 analoge Eingänge dabei hängen. Verdrahtet habe ich immer nur MOSI oder MISO also nie beides
aber nicht kann, da ich die MOSI Leitung nicht verfügbar habe. Meine Idee war jetzt einfach einen 74hc165 zu nehmen und einen analog in digital out IC zu nehmen und diese miteinander zu verschalten, so dass ich über den 74hc165 den Wert des Analog ICs auslesen kann. Gefunden habe ich dafür bis jetzt
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RGB Led 12 Stunden Uhr
möchte mit 132 LED's, also 12 für die Stunden, und jeweils 60 für Minuten und Sekunden mit meinem Atmega32 und dem Schieberegister 74HC595 ansprechen. Ich verwende für jeden Kreis jeweils eine eigene Streifenrasterplatine. Meine Idee war es die Kreise immer von innen nach außen sozusagen volllaufen zu lassen
index.html?ACTION=3;ARTICLE=21628;SEARCH=LED%203MM%202MA%20GE Schieberegister: http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595&SEARCH=74HC595 PS: Hilfe bei der Programmierung könnte ich ebenfalls gebrauchen ;)
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Kamera OV7670 an Arduino (3,3V auf D[0..7]-Leitungen)
3.3V-->5V: 74HCT245. Wichtig: *74HCT* nicht 74HC 5V-->3.3V: 74HC4050
rein Eingang ist, geht notfalls (es ist wirklich unsauber) ohne Wandler. (Hatte mir dafür extra paar 74HC... für hoch- und runterwandeln geholt, das dann aber mit Arduino als Basis verworfen.) Allerdings gehen dir die Pins schnell aus, außer du nimmst einen ATmega2560-Arduino. Die nächste Schwierigkeit
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Rasberry Pi und Co: Abhärten gegen Stromentzug
mit einem kleinen 8Bitter (ATtiny13) die Spannungen überwachen und dann über einen Analogschalter (74HC4066) die SD-Karte trennen, bzw. beim Power-On verzögert zuschalten.
einem kleinen 8Bitter (ATtiny13) die Spannungen >überwachen und dann über einen Analogschalter (74HC4066) die SD-Karte >trennen, bzw. beim Power-On verzögert zuschalten. Ich schätze mal, dass das genauso schlimm ist, wie einfach Strom weg. Alles, was "neben" dem System läuft ist Gift. Schaut
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BEENDET [T]ausche div. Fachbücher gegen alte RPB-Bände
gegen vernünftig aufgerundetes Maxibrief-Porto. Anfragen bitte per pn. BTW: falls jemand noch HC08/HC11-Datenbücher gebrauchen kann: https://www.mikrocontroller.net/topic/334627
Neu hinzugekommen Pos. 74: http://www.mikrocontroller.net/topic/334411?goto=3664137#3664137
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Raspberry Pi mit 74595 Schieberegistern
verlinkten Projekts zurückgreifen. Meine Umsetzung sieht vor 96 kaskadierte Schieberegister vom Typ 74HC595 zu nutzen. Jedes Schieberegister soll mit einem eigenen DA-Wandler verschaltet sein und so die Helligkeitsinformation für eine einzelne LED ausgeben (3x32 LEDs -für Rot, Grün und Blau). Nachdem
Daniel H. schrieb im Beitrag #3663790: > > Ich hätte noch einen 74HC14 (invertierend) und einen MOS 4584.. sollte > einer davon in der Lage sein alle 32 Bausteine zu versorgen? > Der 74HC14 sollte reichen (der CMOS 4584 ist zu langsam für die 74HC595). Die Invertierung
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Quizspiel Schaltung Theorie
Digitalschaltung könnte man auch mit 12 Flipflop auskommen. Am einfachsten wäre es vmtl. mit 4 * 74HC161 zu arbeiten mit Preset und Clear. Die Q-Ausgänge gehen auf die LEDs. Dazu noch 4 * 74HC02 um das PE-Signal zu erzeugen (4 Input-NOR).
ein FPGA nehmen. Kostet auch nur zwofuffzich: http://de.mouser.com/ProductDetail/Lattice/LCMXO2-256HC-4SG32C/?qs=b7JX9/qJC2NnipB%252bzTp3dg==
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STM32 SPI und 74HC959
Hallo :) ich versuche gerade mit meinem STM32F100RB mit Hilfe des SPI-Interfaces das Shift-Register 74HC959 anzusteuern. Bekomme jedoch nicht das gewünschte Verhalten hin. Manchmal sind alle LEDs an und manchmal sind alle LEDs einfach aus, obwohl
Marc Herrmann schrieb im Beitrag #3658217: > Shift-Register 74HC959 Paul M. schrieb im Beitrag #3658302: > Lies erst mal Bildformate Dank des super-duper-mega-extra-drölf-K-Bild kann man immerhin erkennen das es in wirklichkeit ein 74HC595 und kein 74HC959
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Logikcracks gefragt! Job für µC oder Logik-Ic? Schrittmotor ansteuern
Ist ein einfacher Zähler, wenn gleich in einer "komischen" Zählfolge. Ein Mehrfach FlipFlop ala 74HC273 und ein paar NAND, NOR, INverter, fertig ist die Laube. Hier ist der prinzipielle Ablauf. http://www.mikrocontroller.net/topic/189888?goto=1852815#1855428
Und ja, ist wohl ein 3-Strang Schrittmotor, dicker Brummer (im wahrsten Sinne des Wortes) wird mit 32V getrieben bei munteren 15A, gechoppert natürlich. Die Treiberkarten strotzen vor dicken Transen und Kühlern, 4x 74LS04 im Eingangsbereich und nur bedrahtete Teile, also schön für die Ewigkeit gebaut
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Schmitt Trigger Inverter Spielereien
Beim 74HC14 weichen sogar die einzelnen Triggerlevel der 6 Inverter auf dem gleichen Chip relativ stark voneinander ab.
wenig nervt ). Ich schätze, der Strom liegt im uA Bereich. Die Schaltung ist allerdings mit einem MM74HC14 aufgebaut. Ich habe noch einen Sensor On/Off Switch http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=150&p=581#p581 um den Ton umzuschalten.
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Artikel
Wanderkiste Schöneberg
42 x 10µF 35V, 1 x Neutrik Etherconbuchse, 1 x Epcos 40A Netzfilter, 1 x Iteaduino V1.1 unbestückt, 32 x 1N4148, 1 x IBM Servernetzteil (NEU, aber geöffnet). die Kiste hat vermutlich mal jemand auf den türkischen Flohmarkt mitgenommen, ist ziemlich viel Handykram drin, auch die Disketten kann man wohl
Batteriefach; 5x INA114; 4x LM1086; 5x LM1117T-3.3; 2x Goldcaps; 4x MAX132CWG; 5x Multifuse; 5x 25MHz HC49U; je 5x SFH203/485; 20cm gelbe SMD-LEDs 10x HCPL2531; 2x ULN2804A; 3x ADC0804LCN; 7x NE5532P; 6x TL082ACP; 2x ATmega32-16PU (aus NET-IO-Bausatz, nie genutzt); Transistoren THT je ~30x BC547/557, 10x
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Wer verwendet RFM69?
mit dem LD1117V33 runtergeregelt. Die logischen Eingänge des RFM habe ich mit dem 5V-toleranten CD74HC4050 Logikbuffer beschaltet. Den MISO habe ich direkt auf den µC gelegt. Simsalabim: Es läuft. Nun stehe ich nur noch vor einem Problem: Wenn ich die Spannungsversorgung einschalte, senden die
. Das macht der SPI-Master des STM32F4 z.B. nicht. Man muss manuell den Chip Select bedienen und das Timing sicherstellen, da dieser sonst bereits vor der letzten steigenen Flanke CS loslässt. Bei derartigen Problemen unbedingt im Datenblatt
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Fernsteuerung mit IR
duty cycle kommen. Ein R/C-Oszillator kommt also nicht in Frage, ein schnellerer Quarz mit einem 74HC4060 auch nicht wegen der 10%, da müsste ich evtl. noch einen 74HC123 dahinter schalten. Was schlagt Ihr vor?
passende Quarzfrequenz heraussuchen und mit einem programmierbaren Teiler die die 56 kHz erzeugen (per 74hct4060 + 74hct74 und ein paar Logikdioden machbar) Ausgangsfrequenz könnte z.B.11,059MHz sein (häufig gebrauchte Quarzfrequenz), geteilt durch 187, es entsteht 56,14 kHz Mit einem atmega8 gehts
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DDS AD9854 China- Modul
Die Eingabe der 4 Leitungen der 2 Drehencoder soll über paralel-in/seriel-out Schieberegister (74HC166) erfolgen, die Ausgabe über seriel-in/paralel-out Schieberegister (74HC595) Achim Döbler hat bereits Erfahrung in der Programmierung ähnlicher SW, siehe auch http://embedded-lab.com/blog/?p=30
SoftwareAD9854.7z Und noch ein paar Quellen: http://www.wkiefer.de/x28/AD9854/DDS_AD9854_mega32.zip Gruß Wolfgang
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Viele NTC-Widerstände auslesen
mit Signal und die anderen an GND Schaltet. Mit passend niederohmigen Ausgängen (ggf. auch einfach 74HC...) und genügend hohem NTC widerstand geht das. Im Idealfall hat man so keine Kopplung - nur etwas über Offsetspannungen und nicht ideale OPs. Mit einer AC Auswertung ließen sich die Offsetfehler auch
China kosten die keine 2€ (und sind immernoch tausendmal genauer als die Matrix mit Mathe). Für die <32€ lohnt das keinen Aufwand >1h und die brauchst du allein um die Wege des Stromes zu malen.
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AVR-Mikrocontroller programmieren lernen
ist MPLAB DIE mit XC16 bzw. für die 32bit µCs XC32. Es gibt sicher auch Alternativen von anderen Herstellern, eine Zusammenfassung gibt es hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_f%C3%BCr_Einsteiger Zu denen kann ich dir
Siehe: https://www.mikrocontroller.net/topic/331931#3640036 P.S. ich habe bisher vor allem mit PICs, 74HC(T) und OPVs gearbeitet. Ich habe Teppichboden.
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[MSP430] ]SPI Kommunikation funktioniert bei niedriger Spannung nicht.
Hey, habe hier einen MSP430F2274, den ich an 6 74HC595 in Serie anschließe(Q7S zu DS). An den Shift-Register sind LED's angeschlossen(keine Vorwiderstände). In meinem Code shifte ich ein Bit, um die LED's zu testen. Bei 3,3V VCC klappt es wunderbar.
Bin zu faul zum nachsehen, für welche Spannungen sind denn die HC595 spezifiziert?
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10 MHz Quarztaktgeber
Schaltungsvorschläge aus dem Anhang scheiterten - wie so oft beim Nachbauen - an den Bauteilen. SN74AS1000; SN74ALS1000; SN74ALS1004; SN74ALS04, sowie SN74HCU04 sind nicht in meinem Besitz und Reichelt hat sie auch nicht. Versuche mit einem SN7404N waren schon nicht schlecht, da aber dieser Typ und der *LS* nicht für Frequenzen >10 MHz geeignet sind, kam ich auf die Idee es auch mal mit einem 74HC04 zu probieren und baute die Schaltung laut Bild 18 nach ( siehe PDF-Anhang ). Alle Eingänge der unbeschalteten Gatter habe ich mit Plus bzw. PIN 14 verbunden. Das Ergebnis ist im Sreenshot Ohne_Alles
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[V]erschenke diverse LS-TTLs Logik ICs
Philips, Fairchild, SGS, TI, Hitachi). Folgende Typen sind dabei (evtl. nicht vollständig): 74... LS00 LS01 LS02 LS03 LS04 LS05 LS06 LS07 LS08 LS10 LS13 LS14 LS20 LS21 LS30 LS32 LS42 46 LS47 LS61 LS73 LS74 LS76 LS85 LS86 LS93 LS95 LS123 LS125 LS126 LS132 LS138 LS139 LS157 LS191 LS192 LS193 LS243 LS244 LS245 HC273 LS293 LS390 ALS519 F521 AC573 ALS688 Gegen das Porto für ein Päckchen schcke ich sie euch... Grüße Markus
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Vorstellung digitaler Audioausgang für Raspberry Pi
galvanisch getrennt werden sollte. Der aktuelle Buffer ist dafür zu schwach, man kann ihn aber mit einem 74HC14 oder 'HC04 verstärken und dann auf einen kleinen Übertrager geben, wobei z.B. Übertrager aus Ethernet Karten dafür geeignet sind. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber HiFi Kram ist
> getrennt werden sollte. Der aktuelle Buffer ist dafür zu schwach, man > kann ihn aber mit einem 74HC14 oder 'HC04 verstärken und dann auf einen > kleinen Übertrager geben, wobei z.B. Übertrager aus Ethernet Karten > dafür geeignet sind. Das Projekt heißt TinyTOSLINK und nicht TinySPDIF. ;-)
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Kondensator zu Stabilisierung - Frage dazu
Lüfter in 2 Gruppen ein? Nutzt du dazu 2 > Outputs von deinem uC? Ja, aktuell noch direkt, mit ~32 kHz PWM. Aktuell noch direkt, später zum Abwärtswandler,damit ich das Tachosignal auslesen kann. Ich habe hier noch ein par 74HC595N rumliegen, allerdings bräuchte ich doch zusätzliche Ports und einen
in 2 Gruppen ein? Nutzt du dazu 2 >> Outputs von deinem uC? > > Ja, aktuell noch direkt, mit ~32 kHz PWM. Aktuell noch direkt, später > zum Abwärtswandler,damit ich das Tachosignal auslesen kann. > > Ich habe hier noch ein par 74HC595N rumliegen, allerdings bräuchte ich > doch zusätzliche Ports
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I2C Relaiskarte wird gestört beim Schalten von 230V
ist korrekt, diese sitzen auf der Basiskarte, sollte man bei den >einzelnen Schaltkarten (bis zu 32) auch noch welche einbauen? Nein. >4. Auch korrekt :). Die Logikbausteine sind einfach an VCC/GND >angeschlossen (5V Logik). Nicht mal das. Wo sieht man diesen Anschluss im Schaltplan?
Ich verwende den 74HC86, das passt schon (steht auch auf dem Layout). Ich habe das ganze schon getestet mit 8 Karten auf dem Labortisch.
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Schieberegister mit Bascom zeigt keine Reaktion
Hallo bin dabei eine Nixie Uhr zu bauen, nun habe ich das Problem mit den verbauten Schieberegistern (74HC595), dass eigentlich gar nichts passiert die Pins MR, STCP, SHCP und DS hängen am Controller und OE habe ich direkt auf Masse gelegt. Der Programmcode sieht folgendermaßen aus: "If _sec_alt < _sec
Die Pins die am MC hängen sind als Ausgänge konfiguriert an PA.2 bis PA5. Ich verwende einen ATmega32. Ich habe die Register kaskadiert und immer 4 Ausgänge der Register auf die Eingänge von Nixietreibern gelegt. Wenn OE nun auf Masse liegt leuchtet immer nur eine 9 der Röhre und wenn ich OE auf VCC
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2 MCs miteinander "verbinden"
74hc597 -ein spi-bus ist nötig -lässt sich kaskadieren (so viele Eingänge wie du willst) Für Taster ist der völlig ausreichend; du musst allerdings oft über SPI pollen, d.h. ein interruptgestütztes
>mir gefällt immernoch der parallele Weg. ein 74HC573er Latch um das par. einzulesen braucht er nur 2x (8bit- oder 2x4bit- IN-ICs (bsp '541). (uc ist dafür völlig unnötig)
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MAX7219 an USI (Attiny2313)
Hallo Leute, nachdem ich mit dem 74HC595 am USI erfolgreich war, will ich es mit dem MAX7291 und zwei 7-Segment Anzeigen versuchen. Leider habe ich nach einigem Probieren noch keinen Erfolg. Die Schaltung habe ich mehrfach überprüft.
_delay_ms(DATA_DELAY); USI_send(0b00001010, 0b00000111); // Intensity mittel (15/32) _delay_ms(DATA_DELAY); USI_send(0b00001011, 0b00000001); // Scan Limit auf Digit 0 und 1 _delay_ms(DATA_DELAY); USI_send(0b00000001, 6); // Digit 0
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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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Ist Schaltbild korrekt bei "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen"?
www.mikrocontroller.net/topic/98321#1881082 http://www.mikrocontroller.net/attachment/113131/GLCD_mit_Graustufen_32K_NT.pdf Hat jemand eine Idee und kann mir Klarheit verschaffen? Ich möchte die handverdrahteten Leitungen nicht nochmal umlöten müssen. mit freundlichem Gruß
auf LED-Beleuchtung wäre denkbar. Eingesetzte ICs: (was es zu kaufen gab und was noch da lag) MC74HC373 74HC157 74F74 74HCT02 Alliance AS7C256-20PC 2793 USA aus einem 486er Board ATMega8515 16PU mit 16 MHz Quarz Aus den vielfältigen Software-Varianten habe ich diese hier verwendet. Bislang
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SPI-RAM-Bank an STM32F0-Discovery - write, kein read
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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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
oder 4 kleine µCs die dann per I2C verbunden sind. Ein größerer Chip mit 34 IOs könnte ggf. auch alle 32 Kanäle erledigen - 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.
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
152 6,09 949 776 82 hier Ie-Maximum 12,0 89 6,15 1068 791 74 48,0 32 6,24 1536 815 53 Die Schaltung wurde bisher in keinster Weise für switching optimiert. Der schlechte Wirkungsgrad bei 48V Uin resultiert zT. daraus, dass R1 und R2 viel
Meiner Meinung nach reicht dafür dein Kenntnisstand nicht aus. Besser ist es, wenn du dir mal den 74HC4060 in der Form des Datenblattes von _NXP_ ansiehst. Da steht alles wichtige drin.
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IR Sender -> Reichweite erhöhen
/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10463&artnr=LM+324+DIL&SEARCH=LM324 http://www.reichelt.de/74HCT-74/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3440&artnr=74HCT+74&SEARCH=74HCT74+ http://www.reichelt.de/SFH-203/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=60568&artnr=SFH+203&SEARCH=Fotodiode http://www.reichelt.de
Bauteilauswahl ist es noch enorm schwierig zu wissen was falsch und richtig ist) http://www.reichelt.de/74HC-14/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3140&artnr=74HC+14&SEARCH=HC14+ http://www.reichelt.de/74HCT-74/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3440&artnr=74HCT+74&SEARCH=74HCT74+ http://www.reichelt.de
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max. Eingangssignal für ISR
}//row }//frame }//getPic [/c] Die PixelClock kann man bis ca. 500Khz herabsetzen. Die M32-Boards http://www.ebay.de/itm/190440692143 sind in der Lage, den Pixel-output bei 24Mhz PLLO ohne Fifo auf eine SD-Karte zu schreiben. Sie verwenden dafür als zusätzliche Hardware nur einen HC245-Bustreiber und ein NAND 74VC10. Prinzipiell muss die Verarbeitung der Daten mit dem AVR also gehen. Ich habe als Alternative zum AVR noch einen LPC1768 mit SSP. Wenn es mit dem OV7670 funktioniert, soll dieser durch einen MT9D