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riesige LED-Matrix
Hallo, ich habe Schieberegister verwendet 74HC595 für die Zeile sowie 8 Mosfets für die Spalte. Gruß Ulrich
Schaltplan hat du ja von mir bekommen. So macht es auch die Leuchtanzeige von Conrad nur mit 74HC164 Schieberegister. http://www.conrad.de/ce/de/product/590998/LED-LAUFSCHRIFT-ROT/SHOP_AREA_22608&promotionareaSearchDetail=005 Gruß Uli
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Wie kann ich aus 2 Ports 4 machen?
Einfachste und billigste Loesung - serielles Schieberegister (shift register) mit parallelem Ausgang. Die 74HC.. -Serie hat ein paar geeignete Typen, kostet ueblicherweise weniger als 1 Euro. Einer Deiner Ausgaenge vom parallelen Port treibt das Taktsignal, der andere die seriellen Daten. Einziger Nachteil
1 Port für Daten und 1 Port als Steuerbus für z.b. 74HC574.
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LED 7-Segment Matrix Board Meinung
LED bei 2mA schon deutlich mehr Helligkeit. Mehr als das zehnfache ist handelsüblich. > Und ein 74HC595 kann an seinen Ausgängen problemlos ca. 5 mA liefern Viel mehr sogar. Die maximalen 70 mA am VDD und GND Pin sind hier leider der begrenzende Faktor. Immerhin reicht es für 10 mA pro Segment.
der ist als Treiberchip explizit für das Muxen von LED Anzeigen ausgelegt und wird nicht wie der 74HC595 vergewaltigt.
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100Mhz TTL? HC/HCT
feststellen, dass entsprechende Logikgater (diskrete Bauteile) schwer zu bekommen sind. Z.B. habe ich den 74HC594 als 100Mhz Schieberegister gefunden. Aber wo kann man den kaufen? Reichelt/Conrad = Fehlanzeige Darüber hinaus wären auch noch 100Mhz Zähler, Inverter und Gatter (AND, OR,...) interessant. Welche
Spannungsbereich geeignet sein. Z.B. 3V und 5V. Laut Datenblatt http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/74HC_HCT594_CNV_2.pdf sind beim 74HC594 die meisten Setup Zeiten so typisch 4ns. Allerdings steht da auch etwas von min >10ns. Heißt das, dass die Typen zwar generel schnell genug für 100MHz sind, aber
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Ampelschaltung bauen
hin? Der 555 ist eh schlecht geeignet, hat keinen Flankeneingang. Nimm einen Doppel-MF, z.B. 74HC123. Ein MF triggert auf die eine Flanke, der andere auf die andere. Und dahinter ein OR. Peter
) funktioniert... Wenn man das NOR als OR mit NOT dahinter baut, braucht man 14 NANDs: 2x XOR -> 10 1x OR -> 3 1x NOT -> 1 Wegen Schmitt-Trigger fürs RC-Glied also 4x 74HCT123 (kosten ja nicht wirklich mehr als die 74HCT00)... Fürs RC-Glied (2 Sekunden) 1MOhm-Widerstand und 2µF-Kondensator
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Warum Z80 PIO..geht nicht jeder andere auch?
man für ein Z80 System zwangsläufig ein Z80 bzw Z84 Pio verwenden? Nein. Du kannst als Input den 74HCT541 benutzen und als Output den 74HCT573. Zur Auswahl brauchst Du dann noch Adreßdekoder 74HCT138.
Als Output-Port ist auch der 16-Pinner 74HC259 einsetzbar. Gibt 8 Port-Bits mit Einzelbitansteuerung, was die Software vereinfacht.
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Atmega 8 mit meinem Ansatz eines "Sternenhimmels" überfordert?
Hallo! Zum Aufbau: STK 500, ATmega 8, 8Mhz Quarz, 2 mal 74HC595, 16 LEDs. Die LEDs sollen auf und abblenden und dies mit einer jeweils zufälligen Geschwindigkeit. Mein Ansatz: Die PWM selber "bauen" und an dem jeweiligen Port der 74HC595 für je eine LED
Attila Ciftci schrieb im Beitrag #2608235: > Zum Aufbau: STK 500, ATmega 8, 8Mhz Quarz, 2 mal 74HC595, 16 LEDs. >#define F_CPU 8000000 Hast du auch die Fuses so eingestellt? Oder läuft der Controller womöglich mit 1MHZ intern? mfg.
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Infrarot-Decoder MCP2120
Falls du einen 74AC14 in der Kiste hast kannst du den als LED Treiber probieren. Wichtig: AC nicht HC.
> verlängert wird. Wenn du willst, daß K1 schneller abschaltet, mach R11 kleiner. Ebenso mach R10 nicht kleiner als nötig. K1 soll nur knapp in die Sättigung gehen. Je mehr du K1 übersteuerst, desto langsamer schaltet er ab. pegel schrieb im Beitrag #5300786: > Falls du einen 74AC14 in der
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8 7-Segment-Anzeigen mit 20mA Segmentstrom multiplexen
Ich würde dir acht BC807, acht BC817, je in Kollektorschaltung und zweimal 74HC595 empfehlen. Soll ich mal ne Skizze machen?
//www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/180588-da-01-en-LED_DISPLAY_10_MM_HDSM_433C_ROT_CC.pdf
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(V) Divere Bauteile
AMP a 1.50 € 17x DP8573AV (PLCC28) National Semiconductors Real Time Clock a 0,50 € 15x CD74HC4046AM (SOIC16) Texas Instruments PLL with VCO alle 1,00 € 17x CD74HC4060AD (SOIC16) Moterola 14-Bit Counter alle 1,00 € 8x HFBR-5205A Agilent Fiber Optic Transceiver, 1300nm, 155MBd,
Ich würde nehmen: 2 ADC12048CIV 4 DP8573AV Alle CD74HC4046AM Alle CD74HC4060AD 3 ML2036CP 2 REF198FS Alle SI4466DY
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LCD BP Pin direkt an Quarz
1 Backplane hat, also das Display nicht multiplexen muss, tut es jeder CMOS Ausgang, also auch ein 74hc595 oder so als Portextender. Viel schöner sind abe uC mit genügend Pins. Während FPGA immer mit zu viel Anschlüssen und nicht in SO8 daherkommen, sind uC meist mit zuwenig Anschlüsse, ich liebe
W.S. schrieb im Beitrag #6877620: > eine Kette von 1..? Schieberegistern (74HC164), Na den xx164 würde ich gerade nicht empfehlen, da er kein Ausgangsregister hat. Der TO hat einen ATmega4809 und ein DE119 vorgegeben und da finde ich es allerdings auch ignorant, ihm andere
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AppNote Soundrecorder: Qualität?
Ich hab mal eine 200MB Festplatte an einen uC gehängt und so über einen 74HC574+R2R Netzwerk und 10kHz Tiefpassfilter 22kHz/8Bit Dateien abgespielt. Qualität ist super, Ansteuerung extrem einfach, da das Latch Signal für den 74HC574 gleichzeitig das RD\ Signal für das externe
@Benedikt Das mit dem 74HC574 und R2R Netzwerk ist mir klar und ich stimme dir zu, dass das sehr einfach ist. Aber dein erster Satz: "Ich hab mal eine 200MB Festplatte an einen uC gehängt", das ist doch eine echte Knochenarbeit
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Apex Schweißgerät Jobspeicher defekt (Steuerplatine)
Also verbaut sind: U1 und U3: 74HC595 U2: ULN2803AFWG U4: TD62783AFG U5: LS165A U6 und U9: HC244SJ U7: LM2904 U13: C8051F023 http://www.waveshare.net/datasheet/SILABS_PDF/C8051F02x.PDF Gruß Matthias
M. B. schrieb im Beitrag #5422188: > Also verbaut sind: > U1 und U3: 74HC595 > U2: ULN2803AFWG > U4: TD62783AFG > U5: LS165A > U6 und U9: HC244SJ > U7: LM2904 > U13: C8051F023 Bis auf den Mikrocontroller U13 hat keiner dieser Bausteine Speicher, die Parameter
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Kondensator zu Stabilisierung - Frage dazu
, 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 Komparator (An/Aus + PWM Signal), oder ist der schnell Genug um das als PWM Auszugeben?
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 Komparator (An/Aus + PWM Signal), oder > ist der schnell Genug um das als PWM Auszugeben? Achso, du kannst eine PWM auf
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Bauteile Verkauf (ATMEGA,BLUETOOTH, SRAM, Raritäten!,.)
Hallo, ich verkaufe mal wieder meine bestände aus platzgründen, folgendes kann ich anbieten: -> 10 Atmega 169P im TQFP Gehäuse (Orinal im Tape) 4,50 Stk. -> 5 RN-41 Bluetooth Module 12,50 Stk. -> 1 AT43USB320A (SMD LQFP)4€ -> 3 HM6264 8192-word ´ 8-bit High Speed Stk. 0,80 -> 6 K6T1008C2E 128Kx8
RAM 0,80 Stk -> je 100 7824 / 7812 / 7805 0,20€ Stk -> 50 AT28C64 SOP Gehäuse 0,50€ Stk -> 100 74HC245D (SMD SOP) 0,20€ Stk. -> 100 74HC14D (SMD SOP) 0,20 Stk. -> 100 74HC139 (SMD SOP) 0,20€ Stk- -> 100 74HC4046 (SMD SOP) 0,20 Stk. Auf anfrage sind Weitere Bauteile verfügbar. Wer größere mengen
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10MHz nach 32768Hz runterteilen?
@Wolfgang 10MHz / 10^7 sind 3,5 74HC390 gibt 1Hz 4046 VCO auf 32768 laufen lassen und durch 2^15 teilen mit CD4040 und einem Teiler :8 gibt 1Hz. Phasenvergleich auf 1Hz. Falls 32768 mit Sinus gebraucht wird
Vielleicht passt dieses TTL Gelumpe in ein kleines CPLD. Brauche > Hilfe beim VHDL Code. mit einem 74HC40103 durch 125 teilen und dann mit 4 Stück CD4527 mal 4096/10000. diese Teile kann man problemlos beschaffen
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Taktvervielfachung - wer hat eine Idee?
Hallo, schau dir den PLL Baustein mal an: 74HC 4046
74HC4046 und ein :8 Teiler sind deine Freunde. Damit kannst du deinen Takt von 1.77MHz * 8 nehmen. Gruss Helmi
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digitales PLL Applikation?
Hallo, kennt vielleicht eine Applikattion mit einem 74HC297. (Das ist ein digitales PLL; bei Reichelt um 1 Euro erhältlich.) Danke Fritz
sieht dann der Vergleich mit einem Quarz aus bzw. dessen Güte? Wo würde man mit dem Oszillator des 74HC297 größenordnungsmäßig landen? - A.
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Blechdosen-8-Bit-Rechner
Sagt mal: können EMI-Störungen zum Umfeld hin auftreten weil ich 74HC-Bausteine verwende ? Soweit ich mich erinnere haben die um die 10ns Anstiegszeiten. Da hängen ja doch einige Zentimeter Draht an den Ausgängen des LCD-Puffer-Bausteins und der Ein/Ausgabeplatinen-Bausteine
gewittert dass ich etwas potentiell funkstörendes mache :-) Ich werde demnächst wenn möglich die 74HC Bausteine gegen langsamere tauschen ... damit er ruhig schlafen kann.
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7-Segment Schieberegister inkl. Treiber gesucht
bräuchte... Dann nenne doch erstmal den Typ der Jumbo-LED Anzeigen. Normale Anzeigen kann der 74HC595 problemlos treiben, wenns nicht gerade alter low-efficiency Schrott ist. Man muß LEDs nicht beim Maximum betreiben, das Auge ist logarithmisch. Ich nehme 470R Arrays (~7mA) für die LEDs, das ist
ich direkt die 7-Segmentanzeige dranhängen kann? Der 4094 reicht für direkte Ansteuerung und der 74HC4094 braucht zwar Vorwiderstände, läuft aber auch mit >= 2 V. http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led1
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MAX038 - Keine saubere Sinus am Ausgang
abschirmende Wirkung der Massefläche dort stark herabgesetzt. Eigentlich gibt es keinen Grund einen 74HCMOS-Chip zu verwenden. Ein simpler CD4060, mit 15V betrieben, täte es auch. Die von diesem Chip erzeugten Störungen sind deutlich geringer als die eines 74HC4060.
haben willst gibt es eine einfache möglichkeit. Du steuerst die Relais über ein Schieberegister ala 74HC595 an. Dessen Datenleitung vom AVR führts du über Optokoppler. So hast du überhaupt keine galvanische Verbindungen zwischen beiden Baugruppen. Das gleiche geht auch für den ADC.
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NAND-Vereinfachung
Ausgänge? Was ist mit den nicht eingetragenene Werten in der Tabelle? Alle Null nehme ich an? 74HC00 = NAND...
Tabelle? > Alle Null nehme ich an? > Nein können auch Dont Cares sein, musst du überprüfen. > 74HC00 = NAND... kA :-)
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Lautsprecher am µC - So OK?
Frequenzbereich der Töne etwa zwischen 300 und 3000 Hz, das sind gut drei Oktaven. An einem IC, ein 74HC245 (8 bidirektionale Treiber), hängt direkt über einen Vorwiderstand 470 Ohm eine dynamische Telefonhörkapsel mit ca. 600 Ohm dran. Das ist sogar ausreichend laut, Nachbarn könnten es an der Wand noch hören. Der 74HC245 wird mit 5V betrieben. Ein 74HC245 ist deswegen in der Schaltung drinne, weil die 8051 keinen Strom bei High-Pegel liefern. Ein ATTiny sollte das aber können. Ursprünglich war die Schaltung für
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Zeigt her eure Kunstwerke (2020-2022) Bilder
ein Thermometer modere Technik im alten Design. Verwendet wurden ein DS1820, ein Atmega8 und 5 Stück 74HC595. Gruß Ernst
Haben die 5x 74HC595 inkl. dem Bargraph ausgereicht? Willst du vielleicht mal den Schaltplan dazu zeigen? Gruß Michael
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AND/NAND Gate Schaltung zum Ansteuern einer LED-Matrix
Vielleicht gibt die Bastelkiste noch 2x 74xx138 her. Dann wirds.
7404N: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/170054-da-01-en-SN_7404_N_5404_74ls04_54ls04.pdf CD74HC08: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/164208-da-01-en-CMOS_IC_CD74HC08E_DIP14_TID.pdf Was mich noch sehr verwirrt ist, dass im Datenblatt des 7404
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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Demultiplexer für Oszilloskop
Schaltungen zu beschäftigen Dann solltest du aber von den uralten LS-TTL Abstand nehmen. Es gibt auch 74HC74 ...
das, was ich > erreichen möchte, auch mit einem Flip-Flop möglich ist Falsche Richtung - beim 74xx74 ist D ein Eingang und Q ein Ausgang Du suchst doch einen Multiplexer, oder nicht?
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Externe Speicherverbindung mit 8051
miteinander verbaunden sind. 62256 ist auf jedenfall ein externer RAM, also Datenspeicher un der 74HC573N ist ein Code-Speicher, oder was ist das genau? Zum RAM: Man braucht dazu: D0-7(bzw. IO auf dem Bild), A0-15, WE, OE, CS, ALE und PSEN. CS muss auf LOW sein, dass der Speicher aktiviert ist.
was muss ich diese verbinden und wieder: Warum gerade mit dem? Und wie sieht das ganze dann beim 74HC573 aus? Hat dieser Code-Speicher, falls es einer ist 8 Adress- und Datenleitungen? Hier jetzt wieder die gleichen Fragen wie beim RAM. Es gibt ja Verbindungen mit Latch und ohne Latch. Wenn man
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AVR-Tutorial: Schieberegister
sind. HC oder HCT?. Mal gibt es 74HC595, mal 74HCT595. Diese beiden Typen unterscheiden sich nur dadurch, wie sie Eingangs-Signale erkennen: HC: High-Signal muss mindestens ca. 75 % der Betriebsspannung haben
Systemtakten eingehalten werden. Siehe auch. Forumsbeitrag: 48-I/O-Porterweiterung mit Schieberegistern 74HC595 und 74HC165 Weblinks. Atmel Application Note AVR151: Setup and use of the SPI datasheetcatalog.com: 74HC595 Roboternetz: Portexpander am AVR Interactive 595 Shift Register Simulator ----
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Samplerateconverter, Jitter von der Clock abhängig?
Clock mit zwei der TCXOs, einem schnellen 3,3V -> 5V Pegelwandler und (wie Original) einen Teiler mit 74HC74 zu basteln der aus den ~24MHz 12MHz macht? Kann ich damit den Jitter auch wieder verschlechtern? (Mir ist unwohl weil ich gerne mit einer Messung die Änderung verifizieren würde wollen) Die Idee
Abtastnadel hüpft in der Plattenrille. Das sind zwar nur sehr kleine Auslenkungen, aber ergibt Jitter im 10µs-Bereich und niemanden störts.
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Mein AVR will nicht so wie ich will
Dachte eher an den 74HC30 mit seinen Eingängen, die schauen komisch in die Gegend. Beim uC ist ja alles unter Softwarecontrolle.
was-willst-du wrote: > Dachte eher an den 74HC30 mit seinen Eingängen, die schauen komisch in > die Gegend. Beim uC ist ja alles unter Softwarecontrolle. Hast recht.
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Selbsthaltung vom Schaltregler mit Mikrocontroller und einem Taster für An/Aus ?
| | | +---)----------------+ | | | | 74HC14 | |S | +--|>o--10k--+--|>o--+----|I P-Kanal MOSFET | + | | | | Batterie | | 470k | | - | | _ | | + |
-------+ | | | +---)----------------+ | | | | | | | 74HC14 | | | | | | +--|>o--10k--+--|>o--+----+ | | | | + | | | | | | + Batterie | | 470k | 1uF Schaltung
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14 Segment Anzeige AI-2054AHRI an ATMega8/Pinbelegung
Charlieplexing" (einem Spezialfall des Multiplexings) und dem Einsatz von Decodern oder Schieberegistern (z.B: 74HC595) lässt sich der der Pin-Bedarf stark reduzieren. Mit 2 x 74HC259 könnte man z.B. mit 6 Leitungen (A0,A1,A2,E(1),D,E(2)) 16 Pins steuern. Mit dem Charlieplexing sollten dann prinzipiell bis zu
Segment einen Treibertransistor. Momentan bastle ich mit einem Atmega48 eine 8-Stellige Anzeige(2 x 74HC374 (8-Bit Latch) + 74LS138(3-to-8 Demultiplexer) + 74LS293 (4-Bit Counter) ) mit einem Pin-Bedarf von 13.
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(V) Diverse Bauteile (LM217/LM317, L7805, MIC5801)
Stückzahl) nicht benötige: L7805CV, TO220 LM217, TO263 LM317, TO263 BUZ102S, TO263 BTS432, TO263 74HC14, DIL14 MIC5801, SO24 Die Teile liegen alle schon länger rum, allerdings ESD-gerecht verpackt. Bei Interesse einfach Menge und Preisvorstellung per PM, sonst werfe ich das Zeug in Bälde weg...
L7805CV, TO220 92x LM217, TO263 32x LM317, TO263 24x BUZ102S, TO263 4x BTS432, TO263 25x 74HC14, DIL14 17x MIC5801, SO24 4x 78M05, DPAK 13x 78M15, DPAK 1x 78L05, SO8 Bzgl. Preis habe ich keine Ahnung, schreibt einfach welche Teile ihr in welcher Stückzahl gerne hättet uns was diese
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einfache Schaltung in TTL bauen
mit TTL, sondern einem kleinen uC, ein ATTiny4 täte es. [pre] 74HC08 +--------------| \ +--------+ | +--------+ | )-- |74HC123a|--+--|74HC123b|--| / flasher --|MonoFlop| |MonoFlop| | 1s | |
. Den 74123 Monoflop hatte ich mir auch rausgesucht - bin nur nicht sicher, ob ich damit RC-mäßig 10s realisieren kann. Werde mal das Steckbrett bemühen - danke!
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Controller für mehrere Interrupts
ich Dir eine Schaltung mit ATtiny2313/4313 vor. Dieser braucht noch einen einfachen 8-Bit-Vorteiler (74HC393/74HC4040) und einen MAX232 (o.ä.) zur ser. Ausgabe. Das Programm dazu findest Du im Netz: http://www.mino-elektronik.de/download/fmeter20.zip Die Schaltung und die Beschreibung dazu gibt es auch
knut schrieb im Beitrag #3080930: > grad gefunden also darf die zu Messende Frequenz >10MHz werden Ist kein großes Problem, nimm einfach einen Vorteiler. Z.B. mit dem SN74LV393 kannst Du bis 150MHz messen. Bernhard Spitzer schrieb im Beitrag #3080568: > Ein Controller, der nicht
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Delta-Sigma Antwortzeit/Samplerate
MIDI, Synth & Co rum. Um die Steuerspannung für die VCO Frequenz zu generieren habe ich mir aus einem 74HC595 sowie einer handvoll 0.1% Widerstände einen 7 Bit R-2R DAC gebaut und damit mein MIDI interface realisiert. Dem Gehör nach passt das ganz gut, nachgerechnet ergibt sich 2mV Fehler bei 5V Referenzspannung
> habe ich mir aus einem 74HC595 sowie einer handvoll 0.1% Widerstände einen 7 Bit R-2R DAC gebaut und damit mein MIDI interface realisiert. Dem Gehör nach passt das ganz gut, nachgerechnet ergibt sich 2mV Fehler bei 5V Referenzspannung
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SPI clock Terminierung
Nimm beispielsweise einen 74HC541. SCK vom SPI Master geht an alle Inputs des HC541. Die Ausgänge des HC541 gehen an die einzelnen SPI Slaves. So wird aus einer langen SCK-Leitung mehrere kürzere. Ggf. machst Du es mit MOSI genauso
Wahrscheinlichkeit die Ursache. Frank K. schrieb im Beitrag #2701524: > Nimm beispielsweise einen 74HC541. Gut! > Flankensteilheit verringern wäre eine zusätzliche Maßnahme. Nein, das eher nicht. Was aber notwendig ist, ist eine Serienterminierung (33Ω) an der Quelle. Dann ist es eine saubere Lösung
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AVR 3V VCC ISP Probleme
Probier es mit einem 74hc244 dazwischen. Z.B. so wie bei Lancos www.lancos.com/prog.html . Du wirst immer ein Risiko eingehn wenn die Schaltung mit 3V funzt und der Parallelport mit 5V.
Tja, der Programmer (74hc244) ist da. Leider liefert der an seinen Ausgängen 5V, selbst wenn er mit 3V betrieben wird. Grund dürften die 5V an den Eingängen sein. Wenn ich die mit Spannungsteilern auf 3V bringe, werden die
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Berechnung von Pulldown und Serienwiderstand für MosFETs
sich auf Dauerstrom, nicht den Gate-Umladestrom. Zum Gate-Umladen können ganz normale CMOS-Chips (74HC(T)...) je nach Hersteller auch gerne 200-400 mA rausschieben, nur bei hohen Frequenzen muss man dabei auf die max. Verlustleistung achten.
schrieb im Beitrag #5349007: > Aber es gibt m.W. auch Schieberegister mit Tristate-Ausgängen... z.B. 74HC595
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[S] EPROM Programmer leihweise oder als Dienstleistung
basteln muß, kann man die halbe Adresse auch ganz > klassisch latchen. Oder mit zwei kaskadierten 74HC4040 für die Adressbits, da wird das Auslesen programmtechnisch noch simpler ... 10 oder 11 GPIOs, und dann ist noch Luft nach oben.
Andreas B. schrieb im Beitrag #6819251: > Oder mit zwei kaskadierten 74HC4040 für die Adressbits, da wird das > Auslesen programmtechnisch noch simpler ... 10 oder 11 GPIOs, und dann > ist noch Luft nach oben. und noch ein HC245 und hat das 5V Problem auch grad gelöst
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Lock In Verstärker; Vibrometer
Lock-In-Verstärker und einem Synchrongleichrichter erklären, aber auch ich arbeite mit einer Trägerfrequenz von ca. 10 kHz, im Versuch aus einem Funktionsgenerator, der direkt die Sendediode und den Synchrongleichrichter ansteuert, einer BPV10, einem Vorverstärker (einfacher OPV), einem Synchrongleichrichter (1/3 74HC4053
(1/3 74HC4053) >und einem nachgeschalteten Verstärker/Tiefpassfilter. >Aus der Erfahrung würde ich sagen, dass das, was du erreichen >willst, damit auch erreichbar ist, wenn deine Ansprüche >nicht zu
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PWM Singale schalten mit Mosfet
funktioniert so nicht, nutze entweder Analogschalter (CD4066), Digitalmultiplexer/Datenselektoren wie 74hc153 oder lies die 3 PWM Signale an Input-Pins von deinen uC ein, und lass den entscheiden,c welches Signal er an den einen Output-Pin weiterreicht an dem der Servo hängt.
Analogmultiplexer, z.B. 4051 oder 4052. Und hier natürlich auch mit digitalen Multiplexern, z.B. 74HC153.
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MIDI: fehlerhafter Empfang
der Mitte eine Probe, das kann schon zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Ein Schmitt-Trigger (74HC14 zB) dazwischen kann auch Wunder wirken.
ich die Idee wieder fallen gelassen. Ich könnte mir aber eine Kombination aus einem Schmitt-Trigger 74HC14 und einem 74HC05 bzw. 74LS05 vorstellen, mit der würde ich einerseits die Flanken bereinigen, andererseits das Signal in die ursprüngliche Lage "zurück-invertieren" und zugleich einen "open collector