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Quadratur Decooder/Zähler als eigenständiges IC - heutzutage (2021) erhältlich?
nehmen, z.B.: https://www.digikey.de/product-detail/de/lattice-semiconductor-corporation/LCMXO2-256HC-5SG32C/220-2640-ND/3232670 Das sollte reichen. fchk
z.B. so aussehen. Ungefähr wie Mode x1 von LS7084N. Dafür braucht man nicht unbedingt besondere IC. 74HC132 paßt auch. Will man x2-Mode, kann man das mit zwei 4093 oder HC132 machen. Auch 4x-Mode ist so möglich.
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Treiber-IC ca. 250mA .... aber welches für LED-Matrix?
Dot-Matrix Displays bekommen? Die 5x8 Displays von Pollin steuere ich mit PNP Transistoren und einem 74hc154 (4 zu 16 Demultiplexer)an. Damit hat man auch gleich das Multiplexen erledigt nd kann mit einem Chip 16 Zeilen ansteuern. Nach Masse schaltet ein ULN2803. Von Texas Instruments gitb es TPIC6595
ich habe auch noch 20stk 5x8 Displays die ich ansteuern möchte. Entweder als langes Band mit 20 Zeichen 5x8 oder 10 Zeichen mit 16 Zeilen Höhe. So wie ich die 'Standard' Ansteuerung verstehe werden die Zeilen gemultiplext
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Suche geeignete Verbindungsmöglichkeit Leiterplatte-Leiterplatte
Leitungen sparen willst kannst du auch serielle Daten verwenden. Du könntest bspw deine LEDs an einen 74hc595 hängen, der auf der Frontplatine sitzt.
Leitungen sparen willst kannst du auch serielle Daten verwenden. > Du könntest bspw deine LEDs an einen 74hc595 hängen, der auf der > Frontplatine sitzt. Mit einem I2C-Portexpander auch für Ein- und Ausgänge...
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Einmal drücken Alarm ein, nochmal drücken aus
+--(--| \ | +----+ | | | )-- unscharf-Puls +----------+ +--| / 74HC74 74HC08 [/pre]
nicht gegangen. Werde die Schalt-Relais jetzt ändern. Ebenso mit der Versorgungsspannung - die 74HC74 gehen von 2,2 bis max 5,5 V. Die muss ich natürlich auch noch anlegen... Danke und VG, Ralf
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Atmega Uart mit invertierten Pegeln
Mal bei Atmel fragen ob sie dieses Konstrukt nicht als at74hc04 anbieten wollen?
weil man soviel einstellen muss. :-) > Mal bei Atmel fragen ob sie dieses Konstrukt nicht als at74hc04 > anbieten wollen? Oller Verschwender! Wenn schon dann TC7S04. Davon sollte man sowieso immer 20Stk in seiner Bastelkiste haben. Olaf
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MOSFET mit µC ansteuern
schalten sollte reichen, Nöö, man braucht einen Push-Pull [[Treiber]]. Den kann man einfach aus einem 74HC04 gewinnen. Einfach die 6 Gates parallel schalten, damit hat man einen preiswerten, starken MOFET-Treiber. MFG Falk
der Fall. Aber bei dessen geringem Qg würde ich auch zum Vorschlag von Falk tendieren mit dem 74HC04, der bekommt das bequem (und billiger) hin.
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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
Hi, ein paar TDA6320 (TEA6320) haette ich abzugeben. Die IC's sind gebraucht und im SIOC 20 Gehaeuse. Da sie gebraucht sind will ich auch nicht viel Geld dafuer. Mfg Dirk
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ATMEGA8515 Übertakten
= 15MHz (größer wäre besser) erzeugen muss, der zudem noch durch 1,5 Teilbar sein muss (15;16.5;18;20.5;...) (1,5Mb/s USB).
@ 4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The external memory interface is designed in compliance to the 74AHC series latch." Daher frag ich mich : Welchen Chip sollte ich bei einer Frequenz von 18 MHz
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DOG-M Display über SPI
_lcd_init_write(0x30); _long_delay(); _lcd_init_write(0x30); _long_delay(); _lcd_init_write(0x20); _long_delay(); _lcd_ready(); // RS=0 _lcd_write_data(0x29); _lcd_ready(); // RS=0 _lcd_write_data(0x14); _lcd_ready(); // RS=0 _lcd_write_data(0x7A); _lcd_ready(); // RS=0 _lcd_write_data
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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78.125 kHz erzeugen
Teiler-IC, das mit einem 5 MHz Quarz arbeitet und durch 64 teilt, oder 10 MHz / 128. Das wäre z.B. ein 74HC4060. Prinzipschaltbild hier http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/circ431.gif Mit 'nem 5 oder 10 MHz Quarz evtl. die beiden Kondensatoren auf 10 pF verkleinern. Evtl. geht nicht jeder Quarz! Gruss
MHz / 32 5,0 MHz / 64 10 MHz / 128 ... Wie Erich schon erwähnt, viel einfacher als mit dem 74HC4060 gehts kaum. Die niedrigste Frequenz wird am wenigsten Strom verbrauchen.
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Funktion 74HC123D unklar
Schaltung nicht und sie wird einfach nichts machen. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf
du etwas fundamental flashc. Abgesehen davon: schau mal in die Betreffzeile. Es geht um einen 74 *HC* 123. Da gibt es sowas wie Fanout nicht [1]. [1] Ja OK, die Eingänge haben auch eine Eingangskapazität. Die ist aber gerade bei den hier vorhandenen Schmitt-Trigger Eingängen nicht relevant
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[S] 28C64/65 PLCC / 27C02001 PLCC / AVR 8515 in PLCC / 74xx157/257 in SO16
Update: 74xx157 / 257 in SO16 Brauche ich nur noch 20 mal.
update: 74xx157/257 habe ich jetzt genug! @Rainer: danke für den Tipp, habe aber einen unschlagbares Angebot von einem Freund bekommen, der jetzt doch noch was in der Bastelkiste gefunden hat. 28F020 für 20ct
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avr multi programer schaltplan
Ohm, um zu verhindern das der PC die Schaltung halbherzig mit Strom versorgt. Wenn man statt des 74HCT244 die HC version nimmt, kann man mit etwas Glück (je nach PC) auch noch bei 3.3 V programmieren. Über den Spannungsregler sollte noch eine Diode in Rückwertsrichtung. Manche (je nach alter, Hersteller
zu korrigieren. Das kann auch ein einfacher RC oszillator sein (z.B. mit 74HC14). Analog Ref auf VCC zu legen ist weniger sinnvoll, eher schon eine Kondensator gegen GND. Die beiden IC Fassungen sollten je 2 KOndensatoren kriegen: je einen für VCC und AVCC.
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Platinenanalyse -- Kühlschrankfernsteuerung
der Temperatur erhöhend) 3: Minus 4: Superfrost 5: Supercool Die beiden länglichen ICs sind 74HC4094 Schieberegister. Der kleine quadratische ganz rechts ist ein 24CO2WP Speichermodul. Die graue 10-adrige Verbindung geht auf eine zweite Platine, hier findet sich ein ST72F 325 J6T6 Mikrocontroller
Die Türkontakte werden gemultiplext abgefragt. Der 74HC4094 schliebt ein Bit durch, wie ein Lauflicht. Der µC erzeugt dessen Taktimpulse, lauscht auf X und zählt mit, beim wievielten Takt ein Auslöseimpuls reinkommt. Ein simples serielles Protokoll, ähnlich
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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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AVR Atmega88PA Interrupts werden nich ausgeführt, sondern "soft"-Reset
0x5c <__bad_interrupt> 18: 21 c0 rjmp .+66 ; 0x5c <__bad_interrupt> 1a: 20 c0 rjmp .+64 ; 0x5c <__bad_interrupt> 1c: 1f c0 rjmp .+62 ; 0x5c <__bad_interrupt> 1e: 1e c0 rjmp .+60 ; 0x5c <__bad_interrupt> 20: 1d c0
Hc Zimmerer schrieb: >> avr-gcc -mmcu=atmega8 [...] > > In der Überschrift steht aber ATmega88 (nicht ATmega8). Was daran liegt, dass der Frager einen alten Thread gekapert hat.
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Erkennung der phasen bei einem Drehstrom anschluss
normalen Pin? Da kannst du an einen normalen Pin mit dran. Allerdings wuerde ich davor noch einen 74HC14 Schmittrigger und ein RC-Tiefpass schalten +5V | R1 | COpto-+---R2--+--74HC14----AVR | C | GND R2 + C
Dioden = 1N4007 Optokoppler CNY17 http://www.dieelektronikerseite.de/Datasheets/Optokoppler/CNY17%20(Vishay).pdf Gruss Helmi
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RAM mit Adresslatch gesucht
So ein Adresslatch 74hc574 kostet in der region von 20 pfennigen. Was soll das bringen, dieses Bautil ins RAM zu integrieren ?
; ich hätte mir dann die 74HCT04 gespart. Die 138er gehen dann auf eine Reihe 74HCT574 bzw. 74HCT541. Einen 3,2MHz-Quarz hatte ich auch nicht, ich habe einen 2.0 MHz-Quarz verwendet, weil ich mein Design kompatibel zum pico-Elf
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PIC16F721 lässt sich nicht mehr programmieren
kleine Uhr mit dem DS1307 und mit Temperatursensor (LM35) bauen. Dazu vier 7-Segment-Anzeigen und den 74HC/HCT4511 als Ansteuerung. Nur mit PIC (16F721) und DS1307 ließ er sich nach einigen Problemen programmieren und konnte mit allen drei Timern an verschiedenen Ausgängen wackeln. Heute habe ich die Displayplatine, die Transistor für die 7-S-A und den 74HC/HCT4511 angelötet und verbunden. Beim Anschließen einer Spannung (5V) wurde der LM25 extrem heiß. OK, verpolt, umgesteckt, funktioniert aber noch. Aber jetzt lässt sich der PIC nicht mehr programmieren
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Cadence PSPICE aus .subckt Schaltplan generieren
Rpar b d2 1Meg Dgd a d2 DGD Rpar2 d2 a 10Meg Cgs g2 s2 20.38n .ENDS IPB011N04L_L0
du was DW und DL machen bzw. wie man die in LTspice nachmodellieren kann? Brauch man z.B. für die 74HC-Lib von NXP!
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LED Pulsstrom Erfahrungswerte
Vorwiderstände verpassen sollte oder nicht. Betriebsspannung liegt bei 5V, die Spalten werden über 8 74HC595 angesteuert, deren Ausgänge über 8 UDN 2981 verstärkt werden. Da diese ja einen relativ großen Spannungsabfall haben stellt sich mir die Frage, ob ich dann überhaupt Vorwiderstände einplanen sollte
den einfach, im Gegensatz zur Controllerschaltung, Beispielsweise an 9V anschließen und dann mit den 74HC595 von der 5V Seite aus ansteuern? Sprich für die Controllerseite aus den 5V mittels Spannungsregler 5V machen und die UDN 2981 direkt an die Versorgungsspannung?
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PDF war gestern, morgen ist DJVU!
gpn/cd4040b Dann suche ich z.B. bei Nexperia: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4040.pdf
encoder entdeckt. Der kann von ocrmypdf genutzt werden, das Resultat ist GENAUSO gut / klein wie das hc pdf von cuminas! Habe dazu das hc pdf genommen. Hier der verwendete bash code: convert -density 300 hc_pdf.pdf p%04d.jpg for i in p*.jpg; do convert $i -threshold 55000 ${i%jpg}pbm; done for i in
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Suche nach schnellem Mosfet
Vielleicht reicht schon ein Schmitt-Trigger-IC oder ein Bustreiber-IC aus der Digitaltechnik. (74HC14 fällt mir da ein, keine Ahnung, ob das hier eine günstige Wahl ist) Oder vielleicht mit diskreten Transistoren (Kombi PNP und NPN oder entsprechenden MOSFETs) eine Gegentaktendstufe zur Ansteuerung
nimmt man 200Hz und gut ist das. Da einen Gatetreiber zu setzen ist übertrieben. Höchstens einen 74HC14 lass ich mir noch einreden.
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
Beschreibungstext wirklich? Siehe Bild. Ich überlege gerade, wie ich daraus mit einem MCP23S17, einem 74HC4052, einem HC-05, einem LiPo-Akku, einem MCP73831 und einem NRF24L01+ eine universelle Fernbedienung für Bluetooth, RS485 und http://www.mikrocontroller.net/topic/314298 mache. ;) PS: http://misc.ws
Andreas Jakob schrieb im Beitrag #3981735: > Hab es mir zum evaluieren mal bestellt. € 2.74 / Stück? Cool! Wieviele? Man kann die bestimmt in Reihe schalten! :-)))) Für die Schlagweite in Luft findet man 0.3..1 mm/kV Da steht: "discharge distance between: 10mm - 20mm" Das wären
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Kingbright SA 08-11 RT Strom 74HC595
habe ich mir überlegt, dass es eig. mit 2 Schieberegistern funktionieren sollte. Im Datenblatt des 74HC959 vom Reichelt steht (wenn ich das richtig verstanden habe) pro Augsang max. 35mA und insgesamt für VCC oder GND 70mA. Kann ich gleichzeitig von VCC und GND je 70mA ziehen? Dann hätte ich 17mA je
jemand ne ausführliche testreihe und einige überlegungen angestellt, wie stark man die schieberegister (HC595) tatsächlich belasten kann. der is zu dem ergebnis gekommen, dass 20mA an allen Pins gleichzeitig kein Problem sein sollte. Das soll natürlich nicht heißen, dass man das deswegen auch machen muss
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Gegen Stück zum 4026B gesucht.
einen 74x90 als Zähler verwendest, dann gibt es natürlich auch passende Decoder für 7-Segment Anzeigen mit gemeinsamer Anode. Z.B. 74x47 oder 74x247. Wie ich dir bereits sagte: Zähler mit eingebautem Decoder
gebräuchlicher. Und falls es dir darauf ankommt, vorwärts und rückwärts zählen zu können, gäbe es den 74x192 als Dezimalzähler. x steht immer für die Logikfamilie. Z.B. LS für low-power Schottky. Viele (aber nicht alle) 74er gibt es auch als 74HC bzw. 74HCT in CMOS.
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Versch. Oszillatoren auf Mischer schalten
Hallo Marcel Das geht mit einem Analogschalter wie dem 74HC4066 oder einem verbesserten Nachfolger. Sollte der unbenutzte Oszillator ungewollt übersprechen, können zwei getrennte Analogschalter verwendet werden. Die Kosten bewegen sich im Bereich von 20 Cent
Betriebsspannung abschalten. Immerhin gibt es jetzt eine Größenordnung der Frequenz, da geht zumindest der 74HC4066 nicht mehr. Eventuell solltest du beim Mischer anfangen, denn dann ist meist bauartbedingt die Signal-Amplitude bekannt. Darauf baut dann die Schaltung zwischen Oszillatoren und Mischer auf.
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Paralleles Latch (*573) mit Schiebefunktion?
4 Bit breit gibt es das als 74HC395 und 74HC4035.
Danke inzwischen bin ich über das HC299 gestolpert..ist zwar nicht 100% das was ich wollte, aber fast
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Phasenverschiebung messen
1 Halbwelle 0,5e-3 s Takt 100e6 zeit 1/2000 -> 5000d->0x1388 impulse -> 14bit auflösung 10ns; !20MHz->50ns nicht 0,5 Vorschlag 14bit Counter 74LV4020. Das ist noch ein billigheimer. über 100MHZ dürfte die Luft dann schon dünn werden. Das ist auch schon nicht mehr so hoppla hopp aufgebaut.
Hat sich erledigt. Der 74HC4020 kann 100Mhz.
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LED im Abstand von 15min einschalten
[/c] Mit einem NE555 alleine wird es nicht gelingen. Man braucht mindestens ein Schieberegister (74HC164). Ausserdem mag der NE555 keine 15 Minuten Impulse (1MOhm + 1MOhm + 470uF) und der erste Impuls hat eine andere Zeit als die nachfolgenden Impulse, mit genau 15 Minuten wird das mit ihm also nichts (aber mit dem CD4536 schon, wenn auch nicht Quartz-genau). [pre] CD4536 74HC164 +---+---------+------+------+-- +5V | | | | | 100n | +-----+ | +-----+ LED | | | | +---|A QA|--1k--|>|--+ 0:!5 +---(------|R | | |
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4 Schrittmotoren synchron via Parallelport, Relaiskarte & 4 ULN möglich?
man die Treiber, welche du sowiso brauchst, mit den übrigen vier Bit ein- und aus schaltest. Z.B. 74HC125, dort sind vier Treiber drin, also einer pro Schrittmotor. MFG Falk
treiben vorschalte) Das ist Unsinn und geht so gar nicht. Nimm wie empfohlen einen INverter ala 74HC04. >http://electronics-diy.com/electronics/stepper_motors.php >Die ULNs scheinen ja schon integrierte Widerstände Am Eingang, ja. >und Dioden zu haben: Freilaufdioden. >http://www.engineersgarage.com
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Schaltplan Frage - LVTTL, 74HC08, 4N33
Platine (3V3 LV-TTL) auswerten. Wenn Input-1 HIGH ist und zugleich Input-2 LOW ist, dann soll das 74HC08 AND Gate den Optokoppler einschalten und dieser mir zwei Anschlüsse einer Taste überbrücken und so das Drücken simulieren. Das für mich seltsame ist nun, dass der 4N33 jetzt zwar bei entsprechendem
den 4N33 mit dem maximalen If von 50mA zu betreiben? (Wobei ich jetzt gerade nicht finde, ob der 74HC08 das liefern kann) edit: ich verwende diesen Typ 4N33: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=2514;SEARCH=4n33 Der hat laut Datenblatt ein CTR von 500% und nach Fig.8 sollte das theoretisch
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Basteln, Experimentieren, Spaß haben mit "historischer" Elektronik
Harald Wilhelms schrieb im Beitrag #3915214: > Mit TTL meine ich 74er ganz ohne Zusatzbuchstaben. Die sind schon > empfindlich gegen Störspannungen Und 74L und 74F sind keine echten TTL basierende Bausteine? Naja habe bis jetzt viel mit echten TTLs gemacht und
Insofern kann man Std, L, S und LS durchaus unter dem Begriff "TTL" zusammenfassen. Ganz anders HC, HCT, AC, ACT usw. Die CMOS-Typen sind zwar funktional identisch, haben aber eine völlig anderen inneren Aufbau.
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MMC/SD-Karte mit FAT16 an AVR
automatisch vergößert. Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus: [pre] 0000b000 41 64 00 61 00 74 00 65 00 69 00 0f 00 ae 2e 00 |Ad.a.t.e.i......| 0000b010 31 00 00 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 ff ff ff ff |1...............| 0000b020 64 61 74 65 69 20 20 20 31 20 20 00 00 00 00 00 |datei
1017643008 copy: 0 wr.pr.: 0/0 format: 0 free: 1016709120/1017249792 > cat 2.txt 00000000: 20 0a 02 00 00 00 00 00 > write 2.txt 0 < jetzt funkt's < danke an Roland < > cat 2.txt 00000000: 6a 65 74 7a 74 20 66 75 00000008: 6e 6b 74 27 73 64 61 6e 00000010: 6b 65 20 61 6e 20 52 6f 00000018
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Hexapod mit 24 Modellbauservos und Bluetooth Steuerung wie realisieren?
könntest selber die IO-Pins steuern, bei kleinen µCs mit wenigen GPIOs per IO-Erweiterungen, z.B. 74hc595 Hier ist ein Beispiel für 16 Servos http://www.seattlerobotics.org/encoder/200106/16csscnt.htm
Frank schrieb im Beitrag #6023277: > Das habe ich verstanden, aber wie bekomme ich die 8.4V und knapp 20A auf > 7.2V? Na mit einem Spannungswandler, aber den sollst du vermeiden. Deswegen empfehle ich dir keinen. 20A sind kein Pappenstiel.
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1/min counter (RPM counter)
counter. Zum zählen selber benutze ich 3 CD4033B ICs die direkt in 7-Segment Daten ausgeben und 3 74HC273 D-FFs zum speichern der anzeige damit der nicht die ganze zeit hoch zählt, sondern nur den Endwert anzeigt der dann auf SC52-11 Anzeigesegmenten ausgegeben werden soll. Soweit die Theorie.....
Widerstände benötige um die Bauteile untereinander zu verbinden, aber vorallem intressiert mich ob der 74HC273 überhaupt geeignet ist um die Anzeige zu befeuern und wie sich die anzeigen verhalten (wie Dioden/LEDs.....?) Im anhang ist ein vorläufiger Verdratungsplan und die Pinbelegung der ICs Kritik
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Tipp für Protokoll für 12 Sensoren im Abstand von 10-40 Meter (Seriell?)
hat ein DE (Driver Enable) und ein /RE (Receiver Enable) Signal, und damit und beispielsweise einem 74HC138 (für die /RE) bzw 74HC238 (für die DE) kannst Du dann den einzelnen Sensor selektieren. Und RS-485 geht einige 100m weit. Abschluss- und Failsafe-Widerstände nicht vergessen! fchk
ähnlich. Als Besonderheit hat der den CAN-Transceiver gleich mit eingebaut. Oder den STM32F042 im SSOP20, dazu ein MAX3051 als CAN-Transceiver, der ist schön klein (SOT23-8) und sparsam.
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AVR tutorial teileliste und display frage
(was häufiger vorkommt) - bei einigen Sachen weiß ich nicht, was du damit vorhast (74HC595), deshalb weiß ich nicht ob du es brauchst. - Es gibt auch LEDs, die mit 2 mA auskommen. Davon könnte man etliche ohne Treiber direkt anschließen (mit Vorwiderstand natürlich), ohne einen Ausgang
achten (bin nur ein armer student) > - bei einigen Sachen weiß ich nicht, was du damit vorhast (74HC595), > deshalb weiß ich nicht ob du es brauchst. die sachen werden für das tutorial was hier angeboten wird gebraucht siehe hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
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Compilerfehler Programm springt aus der Initialisierung zum Start zurück
. Für den Stack alleine wären 20% schon sehr viel, außer wenn du sehr tiefe Aufrufhierarchien oder viele lokale Variablen hast. Ungünstig implementierte ISRs können auch viel Stack brauchen.
8,8,8,8,8,9,9,9,9,9,10,10,10,10,10,11, 11,11,11,12,12,12,12,13,13,13,14,14,14, 14,15,15,15,16,16,17,17,17,18,18,18,19, 19,20,20,21,21,21,22,22,23,23,24,24,25, 26,26,27,27,28,28,29,30,30,31,32,32,33, 34,35,35,36,37,38,39,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58, 60,61,62,64,65,66,68,69,71,72,74,76,77,
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ATmega16 TP und Dil
ATmega16 in zwei ausführungen gesehen: Als DIL-40 (http://www.reichelt.de/Info.html?P0D4x6wQAQsAADD1c20+Suche+0+50+ATMEGA%2016-16%20DIP+ATmega16%20) und TQFP-44 (http://www.reichelt.de/Info.html?P0D4x6wQAQsAADD1c20+Suche+0+50+ATMEGA%20162-16%20TQ+ATmega16%20) die TQFP Version wäre mir lieber - meine
Verdammt noch mal ... ich find im Eagle und auc nich bei CAD Soft den 74HC244 ... Wo find ich den *hier krepier*
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Frontplattendesign für "8 bit Computer"
dem Ram zu holen und in den Video Speicher zu schreiben schaft ?. Dagegen gibt es FIFOs, 2 Stück 74HC(T)40105 speichern 16 Byte.
Ram zu holen und in den Video Speicher zu schreiben schaft ?. > > Dagegen gibt es FIFOs, 2 Stück 74HC(T)40105 speichern 16 Byte. Und woher weiß die VGA Logik welches Zeichen im Fifo an welche Adresse geschrieben wird. Da wird ein Daten Fifo nicht reichen.
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PIC 16F84A+SN7447 Wie ansteuern?
abschlussprojekt für meine Schule ein Thermometer bauen. So ich habe einen BCD zu 7Segment Decoder den SN74LS47N und 3-7Segment Anzeigen mit gemeinsamer Anode die über 3 Transistoren geschaltet werden dies ist kein Problem.Mein Problem ist es das ich nicht weiss wie ich den SN74LS47N ansteuern wegen dem HIGH
Segment-Code sollte doch sogar auch ein PIC schaffen. Wenns nur ums Pin sparen geht, würde ich nen 74HC164 dranpappen (2 -> 8 Pins). Peter
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brauche ein paar Tipps bzw. Denkanstöße für eine Simulation
dann kannst du z.B. die ersten 8 Signale einlesen,schaltest dann auf die nächsten 8 usw. um. z.B. 74HC4051 (Analogmultiplexer) und 74HC573 (Latch) Eingangsspannung mit Spannungteiler verringern.
Beitrag #7576805: > Oder gibt es was um die zu vervielfältigen. "I²C Portexpander". 100 IOs für 20 Euro ;). Wenn es sehr schnell gehen muss gibts die auch mit SPI. Beides kann dein Raspi und jeder Arduino.
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Kleine Ampelsteuerung nur(!) mit Relais
ich gesehen, aber auch das es kein uC sein soll. Sonst würde ich einen Taster, 3 Leds und einen 74HC4017 nehmen. HildeK schrieb im Beitrag #5408334: > So war meine Idee - siehe Bild (ich hoffe, es ist erkennbar :-). > 3 Relais, je 2xUM werden reichen. @HildeK Alle Relais sind permanent
Jörg R. schrieb im Beitrag #5408852: > Sonst würde ich einen Taster, 3 Leds und einen 74HC4017 nehmen. Alternativrelais schrieb im Beitrag #5409231: > Unentprellte 4017er Ideen, die von vorne herein > wieder zurückgenommen werden? Jörg R. schrieb im Beitrag #5409245: > Wer spricht
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7 Segment BCD Multiplex Treiber gesucht
Schick die Daten über SPI raus. Schon mit 2 Schieberegistern (z.B. 74HC595) kannst du 8 Digits multiplexen und deine I/O-Anzahl-Probleme gehören der Vergangenheit an. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister Die Umkodierung von BCD auf
Das wären dann 4 Stück 74HC4543
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RGB-LED / Matrix / Ansteuerung / AVR
und leistungsstark. Sehr empfehlenswert. Wenn du deine LEDs nicht dimmen willst, reichen ein paar 74HC595, gibt es auch als SMD. [[AVR-Tutorial: Schieberegister]] MfG Falk
Glück Auf! Der 74HC595 ist ideal für meine Ansprüche! Mit 2 davon kann ich das ganze Modul treiben. Wenn ich immer abwechselnd die Hälfte der LEDs ansteuere, dann brauche ich auch keine weiteren Transistoren, um das zu
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120 I/Os an Raspberry Pi
(die hardware) dafür hat man dann was gescheites, wo man weiß dass es funktioniert, was einm in 20 jahren noch jemand (auch externer) erweitern kann und man hat viel zeit gespart .. aber: ich hab überlesen, dass du schon fertig bist, (also es nicht um einen neubau geht), du also genügend zeit
I²C-Expander? Wenn da eh ein ATMega dazwischen ist, kannst Du doch auch ganz billige Schieberegister 74*595 und 74*165 nehmen -- so ein 74HC595 im DIP-Gehäuse kostet beim großen F ab zehn Stück gerade mal 23, und ein 74HC165 27 Eurocent. Also: RasPi <- I²C -> ATMega <-> Schieberegister <-> Relaistreiber
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Hilfe beim AVR-Tutorial
an den SCR, Miso, Mosi-Pins sein. Entweder haste hier ne Brücke in deiner Schaltung oder aber der HC(T)244 gibt da Spannung drauf. Klemm mal die 5V von deinem HC(T)244 ab hast du dann immer noch Spannung auf SCK, Mosi, Miso? Die Logicgrenze beim AVR ist bei 5V Versorgungsspannugn bis 1V Low und ab
nochmal die Spannungen am ISP-Progger geprüft, habe jetzt überall ein paar mV. Kann sein dass mein 74HC244 defekt ist??? Wie kann ich testen ob dieser richtig funktioniert? Wenn ich in PonyProg auf Probe drücke bekomme ich: bei eingestecktem ISP an LPT, ohne AVR: Probe OK bei eingestecktem ISP
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Z-Diode vor µC-Eingang
Für diesen Zweck hat man bereits vor (sehr) langer Zeit das Bauteil HEF4050 bzw. 74HC4050 erfunden. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC4050_Q100.pdf Gruss
Fläche, und machen eine Sache unübersichtlich. Wenn der PIC dann mal gesprengt ist, gibts halt für 1,20 Euro einen neuen. Der lebt aber noch, obwohl ich ihn diese Woche schon mal verkehrt herum in den Programmer steckte, und ihn auf dem Steckbrett um eine Pinbreite versetzt einsteckte (jajaja, ich brauchte
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"Cooldown" Timer
Ein 555 und zwei (74HC)4017 oder mit ein paar Transistoren. Aber aufzeichnen will ich das jetzt nicht, da sind andere firmer drin (und schneller).
74HC123 oder CD4538. Ein Monoflop macht die Leuchtdauer, der andere die Totzeit. Selber würde ich einen ATtiny4 nehmen.