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Schiberegister 74HC595 wird sehr heiß
sich eigentlich ja nur auf zu hohe Leistung zurückführen. Da kann der fehler ja nur zwischen Ausgang 74hc595 und Eingang ULN2803 liegen.
Arduino Mega 2560 ... so schnell kann er den gar nicht takten, dass es dem SR zu schnell wird. EIn 74hc595 macht bis zu 100MHz mit.
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Taktgeber aus Kondensatoren?
Schaltung zu Schaltung > stark variieren. Wobei das Gatter ein Schmittriggereingang haben muss wie: 74xx14 , 74xx13 , 74xx132 und CD4093.
normalen ("digitalen") Arbeitspunkten eines Logikgatters. Schöne Erklärung. :) Die Steilheit eines 74HC04-Inverters ist übrigens so groß, dass man ihn problemlos nutzen kann um einen Sinus ab ca. 20 mVpp auf vollen Logikpegel (und Rechteckform) zu verstärken.
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Tri State Buffer/Line Driver
/cmos-logik-schaltkreise/74hc1g125gw#de
hier kaufen, sind auch 1825 Stück auf > Lager (02.03.2015 20:39): > http://www.tme.eu/de/details/74hc1g125gw/cmos-logik-schaltkreise/74hc1g125gw#de Cool, den kannte ich noch nicht. Frage beantwortet. DANKE!!!
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2 LC-Displays parallel betreiben
empfindlich, da gab es immer wieder Probleme. Man sollte direkt am Empfänger einen Puffer davorbauen. 74HC14 ist dein Freund. Entkoppelkondensator nicht vergessen! Zwei Gatter in Reihe und gut. Davor vielleicht ein kleiner RC-Filter mit 100 Ohm/1nF. Die restlichen Signale sind unkritisch. https://www.mikrocontroller.net
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Benötige 5-6x XOR Input
> Scheitert auch an Yalu's Beispiel. Ups, hast recht. So auf die Schnelle: Ein dreifach-NOR (74HC10) von 9,10,11 des ersten an 1,14,15 des zweiten.
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #4034760: > Ein dreifach-NOR (74HC10) Muß natürlich 74HC27 heißen.
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Vorteiler 10:1 mit 74HCT390 - Probleme
Der 74HC390 hat 2 Teiler durch 10. Nimm doch mal die andere Chiphälfte. z.B. Pin 7 nach 1 ( GND trennen von 1 ) Ausgang ist dann Pin 3
dann sollte er durch 10 teilen. das ganze laut Datenblatthttp://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT390_CNV.pdf auf Seite 3 und 4 gut zu sehen. viel Erfolg Gruß Wolfgang
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Wie Drehimpulsgeber entprellen
Da ich die Widerstände und einen 74HC14 hier habe, würde ich es mit dem Vorschlag von suizidbastler probieren. R3 und R4 habe ich schon gegen die 100KOhm Widerstände getauscht. Wäre die Beschaltung des 74 HC14 so richtig: http://www.mikrocontroller.net/articles/Schmitt-Trigger (Taster entprellen mit 74HC14) Oder müssen für die Widerstände am IC andere Werte genommen werden? Frank
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10 MHz Ausgang 50 Ohm Treiber / kurzschlussfestigkeit
geeigneten Treiber IC. Die Lösungen die ich bisher gefunden habe beruhen auf parallel geschalteten 74HC14 - da sollte es doch einen eleganteren Weg geben? Kenndaten: Single Supply 5 oder 12V, Eingangssignal aus 74HC14 Ausgangssignal 4 - 5Vss @ 50 Ohm. Zweite Frage: Wenn ich den Ausgang des Treibers
doch mehrere 74AC14 und schalte je 3 Kanäle pro Ausgang parallel. > Was ich aus dem > Datenblatt nicht so richtig herausbekomme ist, wie viel Strom der 74HC14 > denn maximal liefern kann. Glaube nicht, dass
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4053 schwingt
Widerstand und ein Kondensator. Besser ist allerdings ein Gatter mit Schmitttrigger Eigenschaften, wie ein 74HC14, CD4093 oder CD4584.
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74LS90 als SMD bei Reichelt
74HC4020 ggfs? Macht lt Datenblatt 102 MHZ. Ist ein 14-stage binary ripple counter.
Wie wäre es mit einem 74HC161 ?
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LEDs mittels Barcode Steuern
Schaltmatrixen aufteilen. Z.B. 64 LEDs pro Matrix. Und dafür kannst Du dann jeweils einen Arduino und ein paar 74HC595 verwenden. Mache Dich darauf gefasst, dass Gehäuse und ordentliche, zuverlässige Steckverbinder den Löwenanteil der Bauteilkosten ausmachen werden.
gibt schnurlose Scanner die an der Basis eine RS232 haben. Dann kann man es PC-Frei machen. ATMEGA14: 4 EUR 500 LED's Ultrahell: 180 EUR 23 Widerstände: 1,50 EUR Netzteil: 5 EUR Platine, Gehäuse, Stecker: 50 EUR (sehr grob geschätzt) Barcodescanner: 550 EUR (leider teuer) Dann sind wir bei grob
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Isolierter DC DC Wandler mit Impulsübertrager
arbeiten ungeregelt, man könnte die also auch mit nem 555er und 2 FETs ersetzen. Oder noch besser: 74AC14, davon einige Gatter parallel geben gleich gute FET-Treiber ab. Aber halt nur bis 5V Input. Spannungsregelung und Kurzschlussschutz (wichtig bei Vorwärtswandlern) machst Du am einfachsten sekundärseitig
Ströme hab ich mal soetwas gebastelt (die genauen Werte weiß ich nicht mehr): RC-Oszillator mit HC14, Signal invertiert, mit 2 weiteren Invertern eine Spule von einer vierfach-Drossel im Gegentakt angesteuert. 2 oder 3 der anderen Wicklungen je nach gewünschter Spannung als Sekundärwicklung hintereinander
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Artikel
Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
2 1 PB3 17 14 6 1 2 1 - Segmente BCD 2 2 PB4 18 15 7 2 2 2 - Segmente BCD 2 3 PB5 19 16 8 6 2 3 - Im nebenstehenden Bild ist der Versuch eines ersten Schaltplans zu sehen. Dabei wurde KiCAD verwendet. Bei der Erstellung
erhältlich. Deshalb wurde die Schaltung mit einem Schieberegister (8 Bit Serial Shift Register) aus der 74xx Familie umgebaut. Statt dem 74xx595 wie im AVR-Tutorial: Schieberegister beschrieben, wurde das einfachere 74HC164 verwendet. Das 74xx595 hätte ich bestellen müssen und das 74HC164 konnte ich kurzfristig
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Modulplatine für zentrale Haussteuerung - Feedback
einen ATmega16 über 1MOhm direkt an 230V an(!). Der Rest scheint geheim zu sein. Für die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann die Spikes von
lautet dann: < 1 mA sind auf jeden Fall ok; das sollte zu schaffen sein. > Für > die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind > ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... > die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann > die Spikes
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32x HCT165 sende fehler
Stück Flachbandkabel kommt wo ich den Verstärker einschleusen könnte. Denkst du da an sowas wie den HC4050 ? Gruß Axel
letzten Stecker löten konnten. PullDown sollte aber auch gehen. Bezüglich Buffer haben wir einfach 74xx14 verwendet (Natürlich 2 hintereinander sonsts ist je das Signal invertiert). Auf einer anderen Schaltung haben wir 74xx1G17 verwendet. isidor schrieb im Beitrag #3999536: > Ich würde mal hemdsärmlig
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5x7 LED Matrix Laufschrift - Abstand zwischen Zeichen
ASCI_OFFSET][(c+(s/NUM_COLS))%NUM_COLS] >> r) & bitmask) row_com74hc595_setBit( r ); } // switch off the rows for(int r = 0; r < NUM_ROWS; r++) { row_com74hc595_unsetBit( r ); } // switch off cols col_com74hc595_unsetBit( c ); } // END for(int c = 0; c < NUM_COLS; c++ } //END for (int j = 0; j < 20; j++) } // END for (int i = 0; i < strlen(string); i++) } // END
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2] Gesperrt
http://de.aliexpress.com/item/Electronic-components-SMD-shielded-power-inductor-7-7-4-3-3UH-3R3-DR74-Inductor/1875982957.html?ws_ab_test=searchweb201556_2_71_72_73_74_75,searchweb201527_3,searchweb201560_9 http://de.aliexpress.com/item/DR74-150-R-7X7X4MM-15UH-1-8A-DR74-150-BUSSSMANN-power-inductor-manufacturers
search?query=Aluminium+Kupfer+China eBay: 26AWG = 0,13 mm² 5 m 1,31€ LITZE SW: 0,14 mm² 10 m 0,74€
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Flipflop funktioniert bei höherer Frequenz gar nicht.
> vom 74HC574: bei 4.5V Vcc braucht der schon Min 3.15V, bei 5V sind es > noch etwas mehr. komisch ich lese anders: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT574.pdf HC schalten typisch bei halber
zuverlässiger als 74HC.
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DAC mit PWM - Wie Analogsignal aufbereiten?
@ Markus M. (adrock) >OK, das mit dem 74HC04 werde ich ausprobieren. Oder was ähnliches, 74HC14 geht auch. > Ein 74HCT04 geht wohl >nicht Nein, der braucht 5V. >zwangsweise meine PWM-Frequenz. Der Timer kann max. mit 48 MHz getaktet
Danke für die Antworten. Ich hatte den Vorschlag von Falk (74HC04 als Treiber) ausprobiert, leider reicht die Leistung nicht aus, selbst wenn ich jeweils 4 74HC04 Ausgänge parallel schalte. Ist einfach zu leise. Da ich den LM4991 nun schonmal da habe, habe ich
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Waverecorder mit mosfet schalten
extra MOSfet. Du willst ja eh einen Sensorkontakt bauen, dafür bietet sich ein CMOS Baustein a là 74HC14 an. Der Eingang kann dann aus einem sehr hochohmigen Pullup (1M - 4,7M Ohm) am Eingang des Gatters bestehen, und einem Längswiderstand von z.B. 100k-470k. Der andere Sensor geht auf Masse. Verbindet
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IRLZ34N schaltung
entgegenwirkende Geometrie auf Chip-Ebene ausgeglichen. Bei den gängigen CMOS-Logikreihen wie CD4000, 74HC(T), TLC555, und etlichen anderen µC, usw. ist das eben nicht der Fall. Wolfgang A. schrieb im Beitrag #3980826: > Das bringt die Dinge in diesem Fall leider überhaupt nicht weiter. Doch das
ArnoR schrieb im Beitrag #3980861: > Bei den gängigen CMOS-Logikreihen wie CD4000, 74HC(T), TLC555, und > etlichen anderen µC, usw. ist das eben nicht der Fall. Genau darum empfehle ich immer, genau in das Datenblatt des betreffenden Bauelements zu gucken und nicht in irgendeins,
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ESP8266 hängt bei gleichzeitigem senden/empfangen
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Platine Mit IC Bausteine Gesperrt
Eingang LOW. Oder nach VCC dann sind die nicht angeschlossenen Eingänge HIGH. *Obacht*, beim 74LS02/74HC02 sind die Eingänge an anderen Pins als beim Rest... Schalte niemals Ausgänge von ICs wie diesen einfach zusammen um ein ODER zu erreichen, damit kannst Du die ICs kaputtmachen, es gibt einen
NAND 74HC00 AND 74HC08 OR 74HC32
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Schmitt Trigger Problem
high/low Signal; dazu habe ich einen Spannungsteiler (Danke Dag ;-)) mit einem Schmitt Trigger IC (74LS14) exemplarisch für einen Reedkontakt realisiert und musste feststellen, dass ich egal ob der Schalter offen oder geschlossen ist, immer ein low Signal am SchmittTrigger Ausgang erhalte. Schalter
an Euch...habt ihr noch eine Idee wie ich das Problem vom Acker bekäme??? Wahrscheinlich mit einem 74hct14 oder 74hc14 (welcher von beiden?)...aber mir wurde gesagt, dass diese ICs wesentlich ESD anfälliger sind... und ich habe je nach Reedkontakt Leitungslängen von bis zu 20Meter... Vielen Dank schon
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Brummfreies Netzteil für Elektronikschaltungen
HEF4060 sind ok. Es gibt allerdings auch die gleichen chips für 5V-Systeme, zu erkennen an den Präfixen 74HC4060, 74HCT4060 usw.
sind ok. Es gibt allerdings auch die gleichen > chips für 5V-Systeme, zu erkennen an den Präfixen 74HC4060, 74HCT4060 > usw. super Danke! 18 Volt max. Dann kann ich hochfahren bis 15Volt locker. Der TDA 2005 hält es auch locker aus. Ich geh davon aus dass jetzt diesbezüglich alles klar ist
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Zähler für Drehencoder (A/B Signal)?
Sehe ich auch so. Du hast 2 Eingänge und 8 Ausgänge, das sind 10 IO-Pins. Ein ATtiny24 im DIP14 hat 12 IOs, ist also bestens geeignet.
unten abgebildeten Schaltung von: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber habe ich mittels 74hc174 und 74hc86 das AB-Signal ausgewertet. Ein Takt für den 74hc174 generiere ich mit einem 4093 und einem RC-Glied. Gezählt wird mit zwei 4029. Damit habe ich die 8Bit Auflösung. Es funktioniert
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Funksteuerung/Fernsteuerung Bitte um Hilfe
müssen wir da eine 3.3V Versorgung basteln und die Signale der I/O-Pins mit einem Pegelwandler wie den 74HC4050 anpassen.
? Nicht unbedingt. _Einen_ Konverter braucht man aber auf alle Fälle, man kann dazu auch einen HC4050 oder einen ähnlichen Chip nehmen (der ist schneller) und ihn auf das Steckboard packen.
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
Led-Ring mit 48 SMD Leds und 50mm Durchmesser. Angesteuert werden die 48 Leds durch 6 Schieberegister (74HC595). Zwischen der Maske und der Deckplatte liegt ein Stück Avery Folie 3491 als Diffusor. Macht meiner Meinung nach echt was her .
für 1 Jahr - Relais für Schaltvorgänge aufgrund von Wetterlagen vorgesehen - Port Extension mit 74HC595 Baustein. Das Barometer und der von mir erdachte Algorithmus zur Prognose sind schon recht zuverlässig), basieren auf einer Gewichtung diverser Parameter. Dazu kommt die Zambretti Prognose (siehe
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Frequenzteiler fuer pll und Freqenzsynthese
welches Datenblatt, es gibt mehrere Hersteller. RCA war der erste, TI oder NXP haben ihn auch, NXP als 74HC-Typ. Der Teiler ist wirklich etwas unübersichtlich, in mehreren Konfigurationen bis 15999
ähnliche - da ist im wesentlichen der Teiler und Phasenkompartor drin. Teiler wie 4059 oder auch 74HC193 zusammen zu schalten geht, gibt aber ein kritisches Timing. Heute könnte man dafür besser FPGA oder CPLD nehmen.
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Arduino schaltet sich aus nach anschließen eines Schieberegisters.
schrieb im Beitrag #3934740: > folgendes... wenn ich an meinen Arduino Uno ein Schieberegister > (74HC595) an GND und 5 Volt anschließe schaltet er sich aus, warum? Weil da noch ein Inverter wie zB 74HC14 mit ran gehört. Der schaltet ihn wieder ein. Vorher aber noch lesen: http://www.mikrocontroller.net
Kuno schrieb im Beitrag #3934754: > Weil da noch ein Inverter wie zB 74HC14 mit ran gehört. Der schaltet ihn > wieder ein. Hey! Ein Nachwuchs-Komiker... Erzähle das Deinen Kumpels auf dem Spielplatz.
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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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Analog Switch 15V mit 3,3V MC schaltbar
Ich habe ein Signal von 0,5 bis 14,5V und suche einen Multiplexer (1:2) bzw. SPDT, der diese Spannung verträgt (+15V Analogspannungsversorgung ist vorhanden). Da der Microcontroller aber mit 3,3V läuft, wäre es jetzt noch schön, wenn
> CD4066 braucht einen zusätzlichen Pegelwandler. jau stehe grad vor dem selben Problem und 74HC4050 mit 5V versorgt und 3,3V geschaltet zu CD4504 zu CD4066 sieht nicht effektiv aus. vermutlich werde ich simple Transistoren oder ein Array ULN 2803a o.ä. nehmen um aus der Steuerspannung die
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RJ45 Übertrager ohne MAC+PHY ansteuern (für I²S) ?
keinen MAC u. PHY dafür, oder ? Nö, die brauchst du natürlich nicht. Einige kräftigere Treiber wie HC244 sollten dazu reichen. Ich treibe für S/PDIF einen Ethernet Übetrager mit einer Quick&Dirty Schaltung mit Gegentakt aus einigen parallel geschalteten Gattern aus dem 74HC14. Genauer, ein Gatter erzeugt
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Was gehört in ein gutes Bauteile-Sortiment?
Wiedereinsteiger schrieb im Beitrag #3924106: > Die 7400er sind out of date oder? Also 4000er CMOS Serie. Die 74xx00er aber nicht. xx = HCT, HC ... > Welchen Logik Typ würdet ihr bei CMOS nehmen? HCT, AC, LS, ... Ich würde HC nehmen.
Atmega32 Atmega644 (USB-Progger billig von ebay oder AVRISP MKII) PIC 16F876 PIC 18F2550 74HCT244 74HCT04 74HCT14 78L05 78L06 7805 7809 7812 diverse IC-Sockel 8DIL 14DIL 16DIL 28DIL 40DIL (breit) OpAmps TL071, TL072, TL074 NE5534, NE5532 Rail-to-Rail-Typen 1N4148
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I2C Kommunikation Arduino Motorshield Blackfin
motor shield? All 6 analog input pins are available. They can also be used as digital pins (pins #14 thru 19) Digital pin 2, and 13 are not used. The following pins are in use only if the DC/Stepper noted is in use: Digital pin 11: DC Motor #1 / Stepper #1 (activation/speed control) Digital
any DC/steppers are used Digital pin 4, 7, 8 and 12 are used to drive the DC/Stepper motors via the 74HC595 serial-to-parallel latch The following pins are used only if that particular servo is in use: Digitals pin 9: Servo #1 control Digital pin 10: Servo #2 control PS: wenn dir zwei Motoren
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Power Distribution Unit welcher MosFet
Belastbar sind. Zum Testen sieht mein Aufbau aktuell so aus das ich über den SPI Bus des Controllers 4 74HC595 Register ansteuere welche die Mosfets ansteuern sollen. Um meine Schaltung einfach zu halten habe ich aktuell in meinem Testaufbau NDP6020P Logic Level Mosfets verwendet da ich die direkt mit
gehts erstmal ans schaltplan zeichnen habe am wochenende testweise ein paar zeilen Code für einen 74H4051 Analogmultiplexer getestet mit dem ich die Sense Signale in den Controller schleifen möchte das sah sehr vielversprechend aus ich denke damit müsste es kein problem sein die Analog feedback signale
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Probleme mit Spice Model in LTSpice
aDAC8 [Control8d] [Control8] DtoA **** Mux Input Select Switches **** aSW1 Control1 ( Y0 Z ) MC74HC4051 aSW2 Control2 ( Y1 Z ) MC74HC4051 aSW3 Control3 ( Y2 Z ) MC74HC4051 aSW4 Control4 ( Y3 Z ) MC74HC4051 aSW5 Control5 ( Y4 Z ) MC74HC4051 aSW6 Control6 ( Y5 Z ) MC74HC4051 aSW7 Control7 ( Y6 Z ) MC74HC4051 aSW8 Control8 ( Y7 Z ) MC74HC4051 *** Diode Protection *** *D1 VCC Y0 D_Protect *D2 Y0 VEE D_Protect *D3 VCC Y1 D_Protect *D4 Y1 VEE D_Protect *D5 VCC Y2 D_Protect *D6 Y2 VEE D_Protect
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Anfänger in C und welcher PIC (evtl. uno32) ist geeignet ?
Kits Das PICKIT 3 Starter Kit beinhaltet ein PICKIT3, eine kleine Demoplatine mit IC-Sockel für 8/14/20 Pin PICs, jeweils einen PIC16F1829-I/P. / PIC18F14K22-I/P und dem größten Umfang an Beispielprogrammen in „C“ und Assembler. ( Der in „C“ den Beispielen verwendete Compiler ist allerdings XC8 )
Be Ti schrieb im Beitrag #3938301: > Stand jetzt 14:30 Uhr lassen sich alle Beispiele sowohl in Ass. wie auch > in C aufrufen. Es hakt zwar immer noch bei diesen Aufrufen, aber > irgendwie komme ich doch zum Ziel. Die ersten 3 BPs sind bi-fach > abgearbeitet