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Crashkurs in Sachen I²C-Bus
billigen Toyota Radio aus. Falls du mehr I/0's brauchen solltest kannst du lieber als Eingang z.B. 74HC165 und als Ausgang 74HC595 nehmen und diese per SPI ansteuern. Mfg Dirk
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LCD Display 2x16 Zeichen
mit Controller KS0070B (Reichelt LCD 162C LED). Geschrieben werden soll über ein Schieberegister 74HC164N. Damit genügen drei Anschlüsse CLK, DATA und DATA-ENABLE. Schaltung ähnlich Ulrich Radig. Schaltplan füge ich mal bei. Zur Steuerung verwende ich einen Atmega 32, Standardansteuerung PORT C.
Hab gerade mal im Datenblatt nachgesehen: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT164.pdf Das '164 ist für Deine Anwendung völlig ungeeignet. Die seriellen Bits laufen am Ausgang wie bei einem Lauflicht durch. Ein '595 würde gehen.
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Platz auf LP sparen
Funktionalität. Diskrete Aufbauten nur, wo es elektrisch vorteilhaft oder notwendig ist. Z.B. ist ein TPIC6x595 ein Schieberegister + Leistungstreiber in einem IC, das man vorher mit 2 ICs ala 74HC595 + ULN2803 aufgebaut hat. Serielle Busse brauchen weniger Leitungen und Platz als parallele. Bei THT Bauteilen
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LEd Großanzeige (7 Segment)
mal drei Pins - Daten, Shift Clock und Register Clock. Im kleinen Maßstab würde man das mit einem 74HC595 pro Digit machen, für größere Sachen gibts von TI die TPIC6A595/TPIC6A596. Die können pro Ausgang 350 mA gegen 50V schalten. fchk
: bekommst Du damit nicht dargestellt. Ansonsten: auf jeden Fall per Schieberegister ansteuern ('595 bzw. 4094 und ULN2803 als Segmenttreiber).
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Gemeinsame Funktionen für Applikation und Bootloader
bleiben soll, update doch auf den ATmega168. Ich nehme ja für Steuerungen lieber serielle Expander (74HC165, TPIC6B595), da hat man die Leistungstreiber gleich mit drin. Und so schnell fahren die Züge ja nicht, daß z.B. ne Lichtschranke nur wenige µs unterbrochen wird und dann beim Pollen der Eingänge
Hallo! Nur eine kurze Zwischenfrage: Wo gibt es den TPIC6B595 in SMD (wenn überhaupt)? Möglichst auch von privat zu bestellen (Segor hat nur die DIP-Version, bei Reichelt konnte ich ihn nicht finden). Bis denne Frank
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i2c Übertragung fehlerhaft. (falsche Codierung )
Da muß es schon ernsthaftere Gründe für geben. Für Pinerweiterung gibt es bewährte Lösungen SPI (74HC165/74HC595) oder I2C (PCF8574/A). Und fürs RAM sparen kann man überlegen, ob es immer gleich 2 Bytes sein müssen (int) und ein Byte (uint8_t) nicht schon reicht. Auch sollte man sparsam mit globalen
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LED RGB Streifen 24 V als Matrix schalten
CO2, Lautstärke, Temperatur ...) Problem, wie schalte ich eine Matrix über ein Schieberegister SN74HC595N (3,3V) und einen ULN2803 (24V)? Kann die RGB Streifen zwar Schalten an der Kathode der RGB Leiste: 24V > RGB > ULN2803 > GND jedoch nicht noch zusätzlich auf der Anoden Seite: 24V > ULN2803
Variante mit MOSFET beschrieben. Anstelle vom Schieberegister + ULN2803 kannst du den kompakten TPIC6B595 verwenden.
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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
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dot-matrix Anzeige
the Row(s) will be sinked by the ULN2003. und >The current for each dot is delivered by the 74HC595 outputs (can source >about 25mA max.) Er verwendet also den Typ CC. Aufpassen muß man beim Ausgangsstrom des 595: Natürlich kann *ein* Ausgang bis zu 25mA liefern, aber nicht alle 8 Ausgänge
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Anfängerfrage:Mikrokontroller als Encoder geschaltet
an gehen. Als Matrix brauchen die Tasten also 12 IO-Pins. Und für die 36 Ausgänge würde ich 5 * 74HC595 nehmen, braucht 3 Output Pins. Jeder MC mit 15 IOs ist also geeignet, z.B ATtiny2313, ATtiny261. Wenns unbedingt ein 40-Pinner sein muß, dann ATmega164.
Das ist ein Schaltungsentwurf mit C-Mos Encodern ( 2x MM74C922+CD 4532)und 2 OR-Gstter (CD 4075)als Datenmixer. Also ein ziemlich hoher Aufwand. Den möchte mit einem µC minimieren. Die insgeamt 32 Tasten würde ich zu einer Tastenmatrix 6 x 6 umformen. Der
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Mehrere PICs und EEPROM via I2C?
25 digitale Ausgänge benötige. Hinzu > kommt noch PWM und solche Sachen.... 16 analog in: 2 * 74HC4051 24 digital in: 3 * 74HC165 32 digital out: 4 * 74HC595 Benötigt vom MC: 5 dig. Out, 1 dig. In, 1 analog In Peter
da er ja schon I2C benutzen will und SPI und I2C auf den selben PINs liegen: 16 analog in: 1 * 74HC4067 24 digital in: 3 * PCF8574 32 digital out: 4 * PCF8574 Benötigt vom µC: 4 dig. Out + 1 analog in für den 4067 plus 2 Pins für I2C. Sven
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epson rtc72421 zum arduino
www.ddraig68k.com/assets/files/datasheets/RTC72421.pdf). Wenn Du knapp an I/O-Ports bist, eventuell ist eine Kombi 74ls595/74ls161 hilfreich. Aber ich wuerde ein anderes ICs auswaehlen. Heute macht man das anders, z.B. I2C.
benutze immer nur 6 IO-Pins. Rücklesen braucht man ein LCD nicht. Es gehen aber auch 3 IO-Pins und ein 74HC164.
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Triac mit Logikchip ansteuern
Transistor dachte ich. Ein Ausschnitt aus dem Orignalschaltplan habe ich angehangen, kurz zusammengefasst: 74HC595N mit Betriebsspannung 3,3V vom Raspi, 220 Ohm Widerstand - Triac Gate - Ventil. Über den Triac ist noch eine TVS Diode mit 48V geschaltet, leuchtet mir schon ein was die bei einem Magnetventil machen
an. Damit frage ich mich jetzt aber bezogen auf auf die Originalschaltung folgendes: Sobald der 74HC high wird, fließen 15mA durch das Gate nach GND, der Triac zündet. Wie verhält sich aber der Gatestrom bei positiver und negativer Halbwelle der Wechselspannung? Das ist mir leider nicht klar, was
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14 Segment Ansteuerung
angesteuert. Hat die der uC nicht übrig, muss man extrene Porterweiterungen einplanen, beliebt sind TPIC6B595 als Ersatz der ULN2803 Stellentreiber oder 74HC595 als Segmenttreiber. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
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7 Segment mit 74LS47
Ein 74LS47 bringt wohl kaum genug Strom für eine Multplexanzeige mit 4 Stellen die also den 4-fachen Strom braucht.
#3086175: > Man spart immerhin drei Ausgangs-Pins. Wenns darauf ankommt, nimmt man bessser 1-2 74HC595, spart 4-8 IOs.
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2 atmega einen als porterweiterung
Platine zu fertigen, ist es schneller, wenn man es noch einmal ordentlich macht: 2. ATmega durch 2x 74HC595 ersetzen. Die ICs solltes man Sockeln und Sachen wie Spannungsregler und Entkoppelkondensatoren einplanen. Ich denke, dass er, wenn er jetzt anfängt, heute noch fertig wird mit Layout und Schaltplan
frei, wenn du 2 Ports für den "Bildinhalt" einer Zeile benutzt, und von einem Port 4 Pins an einen 74HC154 4-16 Decoder anschliesst und darüber die Spalten steuerst. ISP und Matrixsteuerung kann doppelt auf einem Port belegt werden, so hast du noch 12 Pins frei für Taster usw... Gruß, dasrotemopped
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Alternative zu ISD2560-Soundspeicherbaustein
Ansteuerung, da man ja bereits 19 Adressleitungen hat. Hier wären vielleicht ein paar Schieberegister (74x595) angebracht um Leitungen zu sparen. Ob sich der Aufwand lohnt ist natürlich fraglich. Markus
://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=68735;PROVID=2402 EUR 2,55 in PLCC32 Auf jeden Fall mit den HC595/CD4094 drumherum immer noch deutlich billiger als ein ISD2560.
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Viele LEDs mit Mikrocontroller (Arduino) ansteuern Gesperrt
an die LEDs angeschlossen werden können und bei 5 V etwa 5 mA liefern. Alternativ Schieberegister 74HC4094 oder 74HC595 welche pro Ausgang zusätzlich einen Reihenwiderstand (220 Ohm) brauchen, aber auch einen höheren Strom liefern können. Ein Schaltungsbeispiel für 48 LEDs ist hier zu sehen: http:
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Master-Slave AT90S8515 und At90S4433
Wenn Du so viele Relais ansteuern willst, dann sieh Dir mal den TPIC6B595 an. Damit kannst Du so viele Relais steuern, wie Du willst und brauchst insgesamt nur 3 Portpins. Auch ein simpler 74HC164 kann den Aufwand für Dein LCD auf 3 Portpins reduzieren, wobei Du 2 davon mit den TPIC6B595 gemeinsam verwenden kannst. Der LCD-Code steht z.B. hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-23408.html Statt 24 sind also nur 4 Portpins nötig. Peter
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Geplantes Projekt: LED-Display, ein paar Fragen
Statt 74HC595 könntest du Konstantstromtreiber wie TB62705 nehmen, das spart die Vorwiderstände. TLC5940 bzw PCA9532 dimmen gar von alleine. Natürlich ist das eine Preisfrage. Ausserdem hast du NATÜRLICH nicht gesacht, welchen Strom deine LEDs brauchen, vielleicht brauchst du einen PIC6B595. Die von Stefan vorgeschlagenen Multiplexanzeigen sparen keinen Strom, bewirken aber ein Flimmern und werden leider oft falsch berechnet, daher ist deine Schieberegisterlösung schon in Ordnung.
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74HC165 gibt nur Lows zurück
Kaskadiert (µC_MISO --> IC1_PIN9 --> IC2_PIN10) http://www.mikrocontroller.net/attachment/1483/SPI_74HC595.pdf Ich verwende statt PB0 den Port PB1. Ich bekomme aber mit folgenden Code nur Nullen zurück... Ich weiss leider nicht mehr weiter könnt ihr mir bitte helfen? Noch eine Frage: Wie
void serpa_in (unsigned char* serpain) { unsigned char anz = 2; do { // 74HC165 latchen PORTB &= ~(1<<PB1); //PB1 (PL) auf Low (Daten Lesen) PORTB |= (1<<PB1); //PB1 (PL )auf High // SPDR lesen startet Uebertragung *serpain++ = SPDR
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Treiber-IC für 3W-RGB-LED, seriell ansteuerbar gesucht
auch einfach ein Schieberegister nehmen, das genug Power auf den Ausgängen liefert? Z.B. einen TPIC6A595: http://www.ti.com/product/tpic6a595 ([...]Eight 350-mA DMOS Outputs) Bräuchte dann ja nur noch einen Pegelwandler zwischen Schieberegister und µC und Vorwiderstände für die LEDs, oder?
ganze Menge. Ich hab gerade nochmal in der Bastelkiste gewühlt. Hab sogar Schieberegister gefunden: 74HC4094. Die sollte ich ja so mit 3.3V betreiben können, oder? Ich werde dann erstmal ein paar KSQ aufbauen, mit Teilen die so rumfliegen. Diese werde ich allerdings aus Transistoren aufbauen, ich
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PCF8574 und ULN 2803 integriert als ein Baustein?
PCF8574 gut tut. Da der PCF8574 Open-Collektor Ausgänge hat, müsste auch noch ein Inverter wie der 74HC540 dazwischen.
Beitrag #7336511: > Wenn es nicht I2C sein muss und dafür ein besserer Transistor gut wäre: > TPIC6B595 Damit bekommst du die Input-Funktion des PCF8574 nicht hin
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7 segment anzeige als Spannungsanzeige
die wirklich gute Praxiserfahrung und möchte gerne sie jetzt nachholen. Habe einen SAA1064T sowie 74hc164d könnte man etwas mit denen anfangen und gehen die auch per AVR zu programieren.
> wirklich gute Praxiserfahrung und möchte gerne sie jetzt nachholen. Habe > einen SAA1064T sowie 74hc164d könnte man etwas mit denen anfangen und > gehen die auch per AVR zu programieren. Ein 164 ist ein Schieberegister. Ein SR (allerdings ein 595) wird zb im Tutorial-Abschnitt I/O Erweiterungen
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Tachomessung Vorderrad, Lichtschranke, Reed-Switch, Hall-Sensor
schon ziehmlch weit: - 4x 7-Segment Anzeigen fuer Momentanverbrauch und Ganganzeige ueber ULN2803 und 74HC595 ge-multiplext - 2x16 Zeichen HD44780 Display mit Hintergrund-Beleuchtung fuer alles Anderen Infos und Uhrzeit/Datum - Uhrzeit/Datum kommt ueber ein DS1307 das an einer CR2032 haengt - 3 Taster
die meisten der Bauteile (alle 7-Segment Anzeigen, Hintergrundbeleuchtung, Temp-Sensor und ULN2803/47HC595) an eine separate per Transistor-Schalter gesteuerte 5V Leitung zu haengen die nur laeuft sobald die Zuendung an ist, sonst ist morgens nix mehr mit Motor-Starten ;) Dann wird der ATMega noch in den
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Wie programmiere ich das am besten.
konfigurierbar sein. Brauche ich aber nur zusätzliche IO-Pins, dann nehme ich einfache Logik-ICs (74HC595/165) und kaskadiere sie. Peter
konfigurierbar sein. > > Brauche ich aber nur zusätzliche IO-Pins, dann nehme ich einfache > Logik-ICs (74HC595/165) und kaskadiere sie. Ich hab ja auch mehrere Module geplant, verschiedene, gemischte usw. Die beiden hab ich nur rausgesucht, weil ich daran meine Frage erklären wollte. Z.b. hab ich neben
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LED 8x8 Matrix Schaltplan mit ULN2803 BC337
125mA Basisstrom, also kein HCMOS-Ausgang sondern auch ULN2803. Statt der beiden ULN2803 hinter 74HC595 könntest du dann TPIC6B595 nehmen. Falls du weisse/blaue LEDs verwendest, haben deine Widerstaende R9.. keinen Spannungsabfall mehr, 5V - 1V (ULN2803) - 0.5V (gestättigter Transistor) - 3.6V
Spalten - zu viel, auch zu viel Basisstrom, da reichen dann die 470 Ohm nicht, nicht mal 20mA aus dem 595, sondern es müssten Darlingtons (wieder Spannungsverlust) oder eben MOSFETs her. leider ist auch dein Schaltplan noch nicht ideal.
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[V] Diverse Teile
Pfostenstecker 16-polig gewinkelt hell-blau 1 Pfostenstecker 14-polig gewinkelt hell-blau 19 74HC595 DIP-16 2 SN74154N DIP-24 breit 1 74HC154N DIP-24 breit 3 LM3914N DIP-18 1 PCF 8583T SMD 1 AT91SAM9260 SMD TQPF-208 ARM 1 KSZ8041MLL Ethernet-Controller QFP-48 2 NAND02GR3B2
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Welche Art Schaltung/Relais um 18W direkt mit MCU zu schalten?
alternativ zahlreiche seriell steuerbare Chips. Mir fallen spontan diese ein: * Schieberegister 74HC595 oder noch besser TPIC6B595 (da sind die Transistoren schon drin). * I²C Port Expander PCF8574
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Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review
Die Stromstärken an den 74HC125 zum Optokoppler könnte man noch nachrechnen. Beim 74HC125 gibt es mehrere Hersteller, auf die schnelle habe ich einen gefunden, der nur für 4 mA sink/source spezifiziert ist, der Optokoppler mag
habe Multiplex-Anzeigen noch nie gemocht, stets nehme ich Schieberegister wie den allseits beliebten 74HC595 für solche Zwecke. Der passt in der richtigen Bauform eigentlich immer unter die 7-Segment Anzeige, kostet nicht viel mehr als der Transistor (4ct LCSC, jaja, in 1..10k Stückzahl sieht das anders
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[S]: 74HCT595
Als Porterweiterung, gern auch das Gegenstück 74HCT165 oder 74HCT597 dazu. Falls noch jemand ne non-ROHS Stange übrig hat :-) HCT muss nicht umbedingt sein. Gruß, Nikias
Hallo Nikias, HC595 allerdings in SO16 hätte ich noch massenhaft. Gruß Thorsten
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24V Signal mit MUX schalten ?
24V schalten: High-Side Schalter (VN330SP) GND schalten: Low-Side Schalter (TPIC6C595) Potentialfrei schalten: Opto-MOS (AQY212) Peter
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, brauchst Du einen Adressdecoder auf der "COM"-Seite, so ala 74HC(T)138, da bräuchtest Du nur noch 3 Leitungen zu entkoppeln. Der genannten Schaltkreis mit anschließenden Treibern für 24V auf der "COM"-Seite, benötigt aber eine extra 5V-Versorgung. Adressdecoder
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24 Leds an Atmega 328 via Datum schalten
Ansteuerung als LED-Matrix tuts ja auch. Oder wenn dir das zu kompliziert ist: 3 Stück Schieberegister 595 > #2 Wie kann ich das Datum auf meinen Arduino bekommen? Brauchst du das denn wirklich? Im Grunde geht es doch nur darum, dass du am 30. November einen Tageszähler auf 0 stellst, eine Software-Uhr
es, 24 Verbraucher mit meinem Atmega 328 getrennt zu > schalten ? Nimm 3 Schieberegister vom Typ 74HC595 und such hier im Forum, wie die angeschlossen und angesteuert werden. Du findest dann z.B. den http://www.mikrocontroller.net/topic/263255 Du kannst eine Uhr auch ganz ohne Atom und Funk bauen
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SPI GPIO Raspberry - spidev Python
ich an (sorry für keinen Schaltplan). Auch den hingehusteten Testcode. Kurz: Der Output an zwei 74HC595 funktioniert soweit. Es blinkt wie es blinken sollte, die Taktfreqenz auf SCK passt, auch für die 597er. Mein Programm druckt für die 74HC597 aber fleißig [255,255] ... aus, egal ob ich
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DOG-M Display über SPI
Instruction Table1 LCD_SendCmd(0x1C); //Bias Set: 1/4, 2-zeiliges LCD LCD_SendCmd(0x74); //Kontrast C3, C2, C1 setzen LCD_SendCmd(0x52); //Booster aus, Kontrast C5, C4 setzen LCD_SendCmd(0x69); //Spannungsfolger und Verstärkung setzen
den CSB-Pin vom AVR mit ansteuern. Das hat dann auch den Vorteil, daß man weitere SPI-Chips (z.B. 74HC165/74HC595) mit ansteuern kann. Es hat schon seinen guten Grund, daß im SPI-Schaltbild im Datenblatt der CSB nicht direkt auf GND gelegt ist, sondern vom MC angesteuert wird. Ich hatte noch nie
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Welcher Controller ?
Die Ports kann man aber auch mit einer beliebigen Anzahl von 74HC595 und 74HC165 beliebig erweitern. Dazu braucht man keine teuren und exotischen Spezial-ICs. Aber wenn's nicht gerade ultraschnell gehen muss, würde ich sowieso zu Wandlern mit SPI/Microwire Schnittstelle
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Arduino - Speicheroptimierung?
Hallo, für meine Haussteuerung habe ich einen Arduino Uno mit 32 Ein- und 32 Ausgängen (74HC165 & 74HC595), Ethernet für die Webseite und CAN-Bus mit MCP2515 aufgebaut. Manche haben den IO-Webserver schon aufgerufen, http://mega-hz.dnshome.de:85 die IOs funktionieren ja schon, aber ich
--------------------------------------------------------------- // 32 Bit ShiftOut Routine für 4x 74HTC595 - Hauptroutine SHIFT-OUT Shield, kopiere diese in dein Listing! //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- void shiftOut32
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Mudulare Entwicklungsumgebung: Wer baut mit
eine komplette Schaltung für ein Digitalscope mit 12 Bit Auflösung vorgestellt (allerdings mit dem 68HC811E). Das Gerät wird hier im Institut (5 Stück) eingesetzt und arbeitet auch zu Aller Zufriedenheit. Deine Idee mit den vernetzten PIC's habe ich in Entwicklung für die Aufbereitung der verschiedenartigen
Modularisierung als nötig angesehen. Und zum Verdrahtung sparen und als Porterweiterung sind die guten alten 74HC595 und 74HC165 bestens geeignet, da beliebig kaskadierbar. Es ist immer wieder erstaunlich wieviele Sachen ein einzelner MC parallel ausführen kann. Man muß bloß erstmal den geeigneten Programmierstil
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Erkennung runder Spielfiguren
Grundfarben-LEDs zwischen 2 Helligkeiten umzuschalten, dazu reicht ein statischer binärer Ausgang z.B. eines 74HC595 ganz ohne PWM nur mit Vorwiderstand, der parallel zu einem sowieso vorhandenen Vorwiderstand an Dauerplus angebracht ist. +5V --1k--+ LED +--|>|-- GND 595 --1k--+ Schon kannst
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ILI9486 8-Bit Parallel Bus deutlich langsamer als SPI
Mal so ganz blöd gefragt, mir kam da gerade so eine Idee: Ich habe noch welche von den 74HC595 8-Bit Schieberegistern. Die haben ja logischerweise 8 Ausgänge(LCD_D0 bis LCD_D7) und entsprechend ein Shift, Store und Datenpin. Wenn ich jetzt das SPI Interface nehme MOSI auf den Datenpin
ausprobiert. Die Raspberry-Displays nutzen gar nicht die SPI-Fähigkeit des ILI9486, sondern haben zwei 74HC4049-Schieberegister an Board und nutzen das 8080-Interface im 16-Bit-Modus. Um einen Tristate-Treiber zu sparen, können Daten nur geschrieben und nicht gelesen werden. Für einen µC ohne Platz für einen
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Ansteuern von einer 3digit 7 segment Anzeige mit dem Atmega8
einem Kollegen ein ähnliches Projekt durchgezogen. Wir hatten noch drei Schieberegister rumliegen (74HC595). Sie sind kaskadiert und erhalten einen 24Bit-Wurm mit den parallel auszugebenden Zahlen. Die Register missbrauchen wir auch gleich als Treiber für die Anzeigen. Der Vorteil an dieser Konstruktion
Ich hab das gleiche mit Schieberegistern vom Typ 74HCT4094 gemacht, ging auch.
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hoher L Pegel in 0V wandeln
Steuergerät ein Signal welches ein Takt mit Pegel 3 zu 11 Volt liefert. Dies soll dann auf einem 74HCT7595N den Output Enable Pin 13 schalten. Also wenn 11 Volt vom Steuergerät anliegen dann 0 am Pin 13 und wenn 3 Volt dann 5V am Pin 13. Mir fehlt gerade der Ansatz. Meine bisherigen Versuche
gerade der Ansatz. Natürlich könnte man [pre] LED weiss oder blau 3-11V --|>|--+-- OE 74HC595 | 1k | GND [/pre] probieren. Aber ein CD4504 wäre wohl professioneller (Eingang auf CMOS und VCC 12V), VDD auf 5V.
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8 Register an 1 AVR
des AVR Mit 2MHz 64 Bits rausschieben sollte schnell genug sein. Ich würde Dir allerdings zum 74HC595 raten. Der CD4094 kann nur 1MHz bei 5V und kann auch nicht soviel Strom. Peter
oder den 74HCT4094...
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Hilfe zur Tastenentprellung von P.Dannegger
habe mir zum Test ein Board auf Lochraster aufgebaut, auf dem sich zum Einlesen von 16 Tastern zwei 74HC165 befinden und zur Ausgabe auf 16 Leds zwei 74HC595. Zur seriellen Ansteuerung benutze ich einen ATTiny2313. Die Daten bekomme ich auch seriell eingelesen, und im SRAM abgelegt.Die Ausgabe der 2
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SPI will nicht richtig
Ich habe nun mein 74HC595 an den MEGA8 (interner oszi) angeschlossen und unten aufgeführtes Programm geladen, doch leider tut sich am Ausgang von HC nicht das was ich möchte. Kann jemand einen Fehler entdecken ??
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Schieberegister-> Led Nachleuchten
reinschieben, erst wenn alles drin ist, an die Ausgänge übernehmen. Mein Favorit in der Beziehung ist der 74HCT4094.
74HC595 hat einen extra Enable Eingang. Michael