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(V) verschiedene ICs, Transistoren, etc.
1,15 / 2,30 15 x 74HC4052 1,70 / 3,40 15 x 74HC32 1,00 / 2,00 14 x 74HC08 0,95 / 1,90 15 x 74HC259 1,40 / 2,80 5 x 74HC00
1,70 / 3,40 5 x 74HC32 1,00 / 2,00 10 x 74HC08 0,95 / 1,90 5 x 74HC74 1,05 / 2,10 5 x 74HC164 1,20 / 2,40 5 x 74HC273 1,35 / 2,70 15 x 74HC42 1,90
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Reflow Ofen T-962 - Erfahrungsbericht
schalten gegen GND -> low active F1: P0.23 F2: P0.15 F3: P0.16 F4: P0.4 S: P0.20 74HC04D: 1A: P0.9 -> 6A -> 6Y -> Lamp LED, Lamp 2A: P0.8 -> 5A -> 5Y -> Fan LED, Fan EEPROM: SDA: P0.3 SCL: P0.2 Beeper: P0.21: via R11 (331) links oben + V1 27L2C: 1OUT: AD0.1
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
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Gibt es eine "besonders starke" Version des 74HC240?
74ABT240, High 32mA,
soul eye schrieb im Beitrag #3340408: >> Gibt es so etwas? > > 74HC640 Ja und auch als 74HCT640
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Impulse mit Interrupt zählen
zum Atmeg32 richtig ist, dann sollte das locker reichen.
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
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74HC595 verschiebt sich
Hallo zusammen, die Schaltung im Anhang zeigt zwei 74HC595 in Reihe geschaltet, der Code unten steuert die beiden an. Das erste Schieberegister verhält sich wie erwartet, beim zweiten sind alle bits um eins nach "hinten" verschoben, d. h. QB hat das
> 74HC595 verschiebt sich Das Fehlen der 100nF-Kondensatoren mögen die 595er gar nicht. mfg.
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Code gesucht 8x16 RGB-LED-Matrix
Verbaut sind: 1 ATMEGA328 1 M74HC595B1 1 TD62783APG (Baugleich mit UDN2981) 3 TLC5940NT jeweils einen vür die Farben 2 8x8 RGB-LED Matrix mit Common Anode
Etwa solche: http://www.ebay.de/itm/32-Pin-64-5mm-RGB-LED-Matrix-Modul-Panel-6x6cm-Rot-Grun-Blau-fur-Rainbowduino-/181153627099?pt=Licht_Effekte&hash=item2a2d98fbdb
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Beitrag #3409959: > dann bräuchte man nur noch 128 Microcontroller Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). Oder sehe ich das zu naiv? Oder lohnt sich die Arbeit nicht? Da ich den NRF24L01 plane, als "Hausbus" einzusetzten, wäre so ein Funk-Logger vielleicht nicht übel.
nicht das V202 Protokoll sein. Torsten C. schrieb im Beitrag #3410073: > Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). So ein Scanner wäre vermutlich der beste Ansatz um rauszufinden, wo was los ist. Oder halt ein Spektrum Analyzer, damit würde man ja auch sehen, welche Kanäle verwendet werden. Leider
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Faktensammlung Buderus EMS
user change to 'ems' because the user was set to 'mysql' earlier on the command line 150131 12:50:32 [Warning] Can't create test file /var/lib/mysql/maarten.lower-test 150131 12:50:32 [Warning] Can't create test file /var/lib/mysql/maarten.lower-test mysqld: Can't change dir to '/var/lib/mysql/' (Errcode: 13) 150131 12:50:32 [ERROR] Aborting 150131 12:50:32 [Note] mysqld: Shutdown complete "My concluding": collectord: is not starting, perhaps someting wrong with users and permissions ?, I'm surely not very experienced
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welchen Microcontroller? - 8x8x8 LED-Cube
Bei Interesse gibt es hier eine kurze Doku über meine Version eines 8x8x8 LED-Cubes mit dem ATmega32 als µC: http://www.mikrocontroller.net/topic/252771
Prinzipell ok, aber die IRLML6402 können direkt an den uC, spart 24 Bauteile, und wenn man statt 74HC595 den TLC5917 verwendet, spart man sich 196 weitere Bauteile.
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Globale Variable wird im ISR nicht hochgezählt??
mit >> XMCRA = _BV(SRW11) | _BV(SRW10); // 2 wait states Jo. Vor allem, wenn man nur ein 74HC573 Latch hat und kein AHC. >Es ist ein Atmega64 mit einem 32KB SRAM. Die Verschaltung ist die >"übliche" mit dem Latch dazwischen um Beinchen zu sparen. Hab ich vor einigen Monaten auch gemacht
Georg T. schrieb im Beitrag #3327819: > char out[32]; > sprintf(out, "Writing to 0x%x: 0x%.4x (%d). Reading: 0x%.4x Kommt die 32 aus dem Zufallsgenerator? Gefühlt lang genug aber definitiv zu kurz für die Zeichenkette, die out fassen soll!
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
Habe den 74HCT14 gegen einen 74HC14 ausgetauscht und siehe da, auf einmal kommen 62mW raus! :O) Bei der Gelegenheit ist mir ein 74HC244E über den Weg gelaufen...
> Mach das mal mit einem 74HC14 Es ist aber ein 74HC244E über den Weg gelaufen!
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Stringlänge von Zeichen und Buchstaben bestimmen
while(1) { if( uart_str_complete == 1 ) { com74hc595_lcd_clear(); com74hc595_set_cursor(0,1); StringVergleich = strncmp(uart_string, Vergleich, 3); if ( StringVergleich == 0) { com74hc595_lcd_string(uart_string
uart_string); eeprom_write_byte(&eeFooLaenge,TelefonnummerLaenge); com74hc595_set_cursor(0,2); com74hc595_lcd_string(TelefonnummerLaenge); uart_str_complete = 0; } else { com74hc595_lcd_string("Fehler"); uart_str_complete
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Problem mit Lcd an 74HC595, Atmega32, [c]
Hallo Forum, ich beschäftige mich grade mit der Ansteuerung der Schieberegister 74HC595, da ich mehrere Ausgänge und Eingänge benötige, möchte ich ein 4x20 LCD Display auch über die schieberegister ansteuern. Ich habe die Routinen aus dem Tut entnommen und sie funktionieren einwandfrei bis auf das LCD. Ich habe 4x den 74HC595 angeschlossen. An den ersten drei sitzen jeweils Relaiskarten. An dem 4. 74HC595 habe ich ein LCD folgendermaßen angeschlossen: LCD 74HC595 RS ---> Q5 E ---> Q6 RW ---> GND D4 ---> Q1 D5 ---> Q2 D6
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Atmega 5V - SD 3,3V mit invertiertem Puffersignal
Qualitätsprogrammer wie dem Original von Atmel. Außerdem funktioniert Deine Schaltung so nicht. Ein 74HC verträgt an seinen Pins nur Spannungen bis zur Höhe seiner Versorgungsspannung. Du bräuchtest einen 74LVC126 für die 5->3V Wandlung und einen 74HCT1G126 für die 3->5V Richtung. Die Gate-Eingänge der
funktionieren, viel tiefer sollten sie ja sowieso nicht kommen. Ich verstehe allerdings noch nicht, wie der 74HC4050 als Pegelwandler USB - 3,3V funktioniert, wenn er doch nur ein Puffer ist? Eine geruhsame Nacht wünsche ich.
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Line Laser + LDR Array
Der Avr sollte das durchaus auswerten können: 16x 74HC164 lassen sich in 18*8 = 144 Takten mit zwei SPI auslesen. Im Interrupt schafft man das in 200 Takten, was 100kHz Abtastrate entspricht. Wenn das nicht reicht, nimmt man einen Xmega mit 4 SPI.
avr schrieb im Beitrag #3316843: > Der Avr sollte das durchaus auswerten können: 16x 74HC164 lassen sich in > 18*8 = 144 Takten mit zwei SPI auslesen. Im Interrupt schafft man das in > 200 Takten, was 100kHz Abtastrate entspricht. Wenn das nicht reicht, > nimmt man einen Xmega mit
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uC mit mind. 10 ADC-Eingängen
Hier ist ein weitere Vorschlag; einen atmega32u4 auf diesem Board: http://www.ehajo.de/Bausaetze/Atmega32U4-Breakout-Board?source=2 Lochraster und Steckbrett sind auch möglich.
Löten einfacher wird http://www.watterott.com/de/Analog/Digital-MUX-Breakout Dazu das Datenblatt vom 74HC4067 im Internet suchen.
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[T]ausche diverse Atmel Controller und ein ATmega128 Development Board und diverse Phytec Boards
). Und die Phytec Boards. Ich bin eher an allen Arten von PIC (die neueren keine PICXXC), STM32, Luminary Micro und Stellaris interressiert. Lose Chips (wenn von Hand noch Lötbar) oder auch gern ein Dev Board (z.B. STM32L Discovery oder den TI Roboter). Oder z.B. so ein TI oder Analog Devices Analog Development Board. Oder ein kleines Altera Dev Board. Oder ich könnte z.B. einen MS5611-01BA03,74HC4051BQ, DM3BT-DSF-PEJS, M25P32-VMW6TG, SHT21, EM-411 GPS gebrauchen. Oder ein GLCD (gerne mit Touch), EEPROM Brenner der mit USB oder USB-> Seriell Wandler läuft (auch selbstgebaute sofern funktionstüchtig
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Acoustic Thermometry: Temperaturmessung über die Schallgeschwindigkeit (Letzte AN von Jim Williams)
ca. 1 ms erscheint das Echo. Nach 15000-facher Verstärkung wird die Laufzeit mit einem 16 MHz atMega32U4 gemessen und in eine Temperatur umgerechnet. Auflösung ca. 0,1°F Nicht berücksichtigt wird die Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit von anderen Faktoren (Feuchtigkeit, Luftdruck). Deutlich sieht man die unterschiedlichen Technologien: Williams verwendet 74HC74, 7490, HP5082-7300 Displays etc. Der µC (Omar Sanchez-Felipe) wurde nachträglich zur Temperatur-Umrechnung drangeflanscht. Dabei hätte man die ganze Ablaufsteuerung dem µC überlassen können.
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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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Board oder Steckbrett für den Einsteiger?
Zieh dir für knapp 16€ ein STM32F4Discovery und vergiss den AVR. Da hast du für wenig Geld für lange Zeit was zum spielen;)
Transistoren: BC547C (NPN), BC557C (PNP), je 10x (Basiswiderstände nicht vergessen, 10k sollte passen) 74HC595 - damit bekommst du mehr Ausgänge an deinem Mikrocontroller 74HC165 - damit bekommst du mehr Eingänge an deinem Mikrocontroller
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Einstieg in µC-Programmierung: Fragen zu UNO R3 usw.
fertige Libs. Ports hat der Arduino genug. Wenns doch mal knapp wird, Stichwort ShiftRegister (ua. 74HC595). Zu den Encodern kann ich nichts sagen, bislang nicht mit gearbeitet. Würde es aber vorerst nicht verneinen.
entweder so als Klotz oder eben nur die Schematic. Fuer groessere Projekte empfehle ich dir ein paar 74HC595 um die Anzahl deiner OUT-Ports zu erhohen - die Dinger sind spottbillig und koennen kaskadiert werden. ...Immer her mit deinen Fragen... MfG
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UV-Laserdrucker
Übersetzungen für entsprechende Ungenauigkeiten. Die Elektronik besteht bis dato aus zwei l293d, einem 74hc04 und einem Atmega8. Testweise könnte ich die Geschwindigkeit des Schlittens schon auf 650 us pro Halbschritt bringen. Das war bei 12 Volt, das Spendergerät des Motors liefert 42 V, also sollte ich
Zusammenspiel mit dem DMA ist der Jitter somit quasi Null. Der Grund warum ich jetzt nochmal von PIC32MX zu PIC32MZ gewechselt habe war nicht die Leistung, sondern die höhere Flexibilität bei den Timern. Ich wollte unbedingt einen 32Bit Timer mit möglichst hoher Frequenz im Zusammenhang mit einer 32Bit
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80 unabhängige Dezimalausgänge - Realisierung?
Ich werfe mal den 74HC595 via SPI in den Raum... 10 Stück a 8 Ausgänge = 80 Ports + Ansteuerung über Transistor. Mirko
Hallo zusammen, Danke schonmal für die Antworten. =D den 74HC595 Schau ich mir mal an, danke! Mit Dezimalausgängen war einfach gemeint das ich 80 voneinander unabhängige Ausgänge brauche, natürlich sollen auch mehrere gleichzeitig geschaltet werden können
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einfache Z80 Schaltung
Hallo, hier mal die Startseite. http://www.z80.info/index.htm Der Schaltplan ist hier: Z80, 32kByte RAM, 32kByte EPROM, UART(RS232), PIO(Parallel I/O) http://www.z80.info/gfx/z80test.gif Am besten nach einer fertigen Platine suchen. Hast du dir das auch gut überlegt mit dem Z80? Du
hatte keinen Bock auf Eagle, es sollte ja nur ein Demo-Einzelstück werden. Mit dem 8085, Speicher 32k ROM und RAM, Adreßmultiplexer 74HC573, Chipselektor 74HC138, I/O 8255, Timer 8253, war das Board Europakartenformat aber auch schon proppenvoll. Die Arbeit Handverdrahtung ungefähr 5 Tage 20-30 Stunden
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Mit welchen ICs arbeitet ihr am liebsten und warum? Gesperrt
stm32f103
Der 74xx295 hat bei mir einen festen Platz in der Mega32-Peripherie.
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WS2811/WS2812 aus der Ferne steuern + Stromversorgung
Versorgungsspannung der LED desto mehr Fehler. Im Bild: Blau: Am Ende des 3m-Kabels, nun mit 74HCT14 davor Gelb: Ausgang vom STM32F4 Discovery (74HCT14-Eingang). Kennt Ihr alle den neuen Artikel [[WS2812_Ansteuerung]]?
Ok, danke. Schmitt Trigger hab ich da. 74HCT244 hab ich da. 74HC04 hab ich. Also damit liesse sich schon was anfangen. Der 74HCT244 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/145505-da-01-en-74HCT240_241_244.pdf kann
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eigenes Z80 Mainboard - geht das so?
16kB Banks sind einfach implementiert: 4x4 dual-port RAM 74HC670. Apropos I/D Trennung: Wie kann man die unterscheiden? Hab grad kein Datasheet parat. M1 zeigt ja nur das erste Byte an.
Baustelle mehr wollte ich nicht haben. > 16kB Banks sind einfach implementiert: 4x4 dual-port RAM 74HC670. Ich hätte schon gerne 4 KB-Banks. Meine jetzige Planung hat noch 74LS189 drin, aber die gabs beim Händler des Vertrauens nicht mehr und darum kommt da jetzt SRAM rein. Hat den Vorteil, dass
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Steckdose per Mikrocontroller ein- und ausschalten
Wilhelms schrieb im Beitrag #3270103: > … nimmt man ein Reed-Relais. Das wäre noch flexibler als mit 74HC4053 o.ä. MaWin schrieb im Beitrag #3270091: > http://www.adafruit.com/datasheets/PT2262.pdf Cool, woher weißt Du sowas? Das sieht nach High-Side-Schaltern aus, aber Relais gehen natürlich
etwas mehr als den halben Preis bis > zu 128 verschiedene Funkschaltsteckdosen schalten. 128 = 32 x 4 (32 Systemcodes, 4 Tasterpaare: A, B, D und D) Wenn man "A9" benutzt, sogar _5_ x 32 = 160, in den Original- Fernbedienungen ist "A9" mit keinem Tasterpaar verbunden, aber die Empfänger haben
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Wie am besten 60 LED's ansteuern
Nur eine LED leuchtet: 8x8 ist 64, also mehr als 60, also reichen 2 Stück 74HC595 zur LED Ansteuerung.
PS: Die beiden IC's sollen zwei 74HC595 darstellen, habe auf die schnelle keine in Egale gefunden.
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Verschenke ICs - 07/2013
MP3-Decoder auch, nehme ich an? Weiter geht's - ("First come first served") 2x C8051F361-GQ 32K 100MIPS 8051er, TQFP 5x BQ2057 SOIC-8 Li-Ion Laderegler 5x TPS60403 Spannungsinverter, Ladungspumpe SOT-23 1x TPS81256 Schaltregler 600mA Modul USIP-9 14x MM74HC132N DIP-14 <-- andere Versandkosten
AMPLIFIER DIP8 <-- andere Versandkosten da DIL! 2x C8051F361-GQ 32K 100MIPS 8051er, TQFP 5x TPS60403 Spannungsinverter, Ladungspumpe SOT-23 14x MM74HC132N DIP-14 <-- andere Versandkosten! 4x TLV320AIC SSOP-28 Audio Codec Nicht fix wer sie nimmt (theoretisch natürlich
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Alternative zu Kristallohrhörer
Montag werde ich meinem händler mal auf die füße steigen... Auf der verpackung steht nähmlich 74HC244B ... Auf dem IC steht jedoch M74HC244B1 Datenblätter dafür gibt es nicht! Nur für einen M74HC244B1R -.- Ich kotze bald... Kann nicht einer dieser ********** richtig auf den verdammten ic
Montag werde ich meinem händler mal auf die füße steigen... > > Auf der verpackung steht nähmlich 74HC244B ... Auf dem IC steht jedoch > M74HC244B1 Das IC müsste schon passen, der Fehler liegt wahrscheinlich woanders. Du kannst ja mal spaßeshalber die Eingänge einzeln auf HI und LO legen und
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Eigene CPU: Architektur?
ich doch einfach D-FlipFlops (wie 74HC377) nehmen und diese dann einfach bei L->H Taktflanke der Clock setzen wenn im Takt davor die Zuleitungen gesetzt wurden, oder? Weil das Lesen aus dem RAM und die Berechnungen der ALU usw. dauern
Mit 2x 74HC670 beispielsweise an Stelle entweder des A- oder des B-Registers lassen sich dort mit geringstem Aufwand 4 Register realisieren. Was wohl ein paar Probleme lösen könnte, denn dann gibts immerhin ein
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LED / Mikrocontroller / Motor
ein paar LEDs sollte es günstig geben, ebenfalls die Vorwiderstände und ein paar Schieberegister (74HC595) bei Conrad ebenfalls für schmales Geld. Als Mikrocontroller könnte leihweise ein XC161 Board herhalten oder für schmales Geld z. B. ein TI Launch Pad. Die Datenübertragung ist dann kreativ zu
Hallo zusammen, ich bin wieder da, ich habe mir jetzt ein stm32f4 board besorgt und die passenden leds sowie widerstände auf eine exterme platine gelötet. Diese wie auch das Board werden über eine 9V Blockbatterie mit strom versorgt. Meine Idee für die Rotierung
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Intel D8085AH (Antik!)
Nützlich wäre: - 8255 - 74SL138 - 74HCT573 - RTC SRam 8Kb/32Kb hab ich selbst paar Werd mich wohl auf 8Kb beschränken :) Gruss Matze
sind ja nochmals niedriger. Was ich hatte, waren 8085, EPROM27C256, SRAM62256, den Busmultiplexer 74HC373, dann als Luxus noch einen Timerbaustein 8253 für exakte interruptgesteuerte Timings, und einen I/O-Baustein 8255, wo 16 LEDs als Lichtspielerei dran hängen. Ach ja, und einen 74HC138 als Bausteinselektor
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LED-Matrix; glimmen nicht aktiver LEDs
Du kannst ja mal ausrechnen oder simulieren, wie lange der 74HC595 braucht um das Gate des 7104 umzuladen, und kontrollieren, ob du so lange wartest.
@ MaWin (Gast) >Du kannst ja mal ausrechnen oder simulieren, wie lange der 74HC595 >braucht um das Gate des 7104 umzuladen, und kontrollieren, ob du so >lange wartest. Kann man besser messen. AVR hat zwar weniger Ausgangswiderstand als ein 74HC, aber grob kommt das hin.
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SPI Master-Slave kommunikation
Der 74HC595 ist insofern wichtig, als man sich einen SPI Master und slave mit je einem 74HC595 selber basteln kann. Und wenn man diese zwei *verbunden* begriffen hat ist alles trivial.
>Ein Eingaberegister (PISO) wäre der 74HC165. Der 74HC597 ist moderner.
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SPI Eingangserweiterung + ext. EEprom Bascom
Hallo, Ich möchte mir ein Lichtmischpult bauen. Dazu verwende ich einen ATMega32 mit einem MAX485 um DMX daten zu senden. Das Mischpult soll 26 Fader und ~32 Buttons haben. In diesem http://www.mikrocontroller.net/topic/82493 wird der 74HC4067 erwähnt, aber der wird ja nicht über
33pF die reichen auch. Alles klar. Das heißt ich brauche 2 Analogmultiplexer für die Fader, 4 74HC165 für die Taster und 4 74HC595 für die Taster LED'S. Kann ich mir eigentlich die Ports für SCL, SCK, usw. selbst aussuchen, oder gibts da "feste" Ports?
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XMEGA A nur 500mVss Quarz-Amplitude
Hallo, betreibe einen Atmel XMEGA 32A4 mit externem 16MHz Quarz. Schien auch gut zu laufen, aber aus der UART kommt nur Schrott raus. Ursache ist die hohe Abweichung von der Soll-Baudrate von über 15%. Bei der Ursachenforschung bin
auch wenn der Inverter im µC im Grunde ein digitales Element ist. Jedes Digitalgatter wie z.B. ein 74HC00 kann man auch als Analogverstärker betreiben. Die Beschaltung und Berechnung der Impedanzen ist wie beim invertierenden OP: v = -R2 / R1. Wobei R2 ein Parallelwiderstand zum Gatter ist, und R1 die
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AVR Mikrocontroller externe ADC-Eingang-Erweiterung
74HC4051 8:1 Analogmultiplexer. Davon 5 Stück.
externen Multiplexer parallel schalten, d.h. Du brauchst damit nur drei digitale Ausgangspins für alle 5 74HC4051. fchk