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Gut geeigneter Konstantstrom-Ansteuer-IC für viele (188Stk.) LEDs gesucht
Bauteile, die für mein Problem optimal wären, unbekannt. Spannung in Nähe der Flusspannung der LEDs, 24x 74HC595 plus Buffer und Vorwiderstände ist sicher realisierbar (es handelt sich um ein Einzelstück bzw. sehr wenige Exemplare) - doch nicht besonders elegant, da es inzwischen ja zig ICs gibt die speziell
willkommen, die Ansteuerungen sollte (wie auch immer) seriell >erfolgen TLC5921 & Co. HTTSSOP32 Gehäuse ist klein. >- Ein einzelner IC sollte natürlich so viele LEDs wie irgend möglich >betreiben, um die Anzahl von Ansteuer-ICs gering zu halten. 16 Kanäle. Aber wo ist das Problem für ein
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Farbdisplay von Pollin MC28G03A
Hi ich hab da noch ne Frage. Bei den Controllern von Benedikt sind die Adr. Leitungen am 74HC573 genau anders herum. Also Pin9(HC572) an Pin32(Atmega8515) bis pin2(HC573) an Pin39(Atmega8515). Kann ich das genau so machen und die Ausgänge auch genau so verdrahten? Hintergrund ist das ich mir
ist. Ich müßte dann nicht eine neue Platine machen. Wo müßte man denn die Software anpassen um den 74HC573 quasi zu "drehen"? Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Viel Grüße Thomas
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VCO für 1MHz bis 2MHz gesucht
Frequenzspektrometer). Den wohl einfachsten VCO kann man mit einem Schmitt-Trigger-Oszillator vom Typ 74HC14 bzw. 74AC14 aufbauen, wobei die Versorgungsspannung des IC von 2 V bis 6 V verändert wird. Gruß
Schmitt-Trigger-Oszillator, ... mit variabler Versorgungsspannung? Das ist doch übelste Bastelei! Nimm einen 74HC(T)4046 und du hast alle Freiheiten bei der Abstimmung und ein stabiles Signal.
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Probleme mit 74ACT573
8 = 160mA Ispl = Inenn * N * S = 20mA * 8 * 8 = 1280mA ist das so richtig? wenn ja, dann 74hc595 zu schwach ist, weil der 74HC595 kann laut Datenblatt einen Strom von 25mA pro Ausgang liefern. dann besser ist,wenn ich 74hc595 durch TPIC6B595 ersetze?
wird. Zur Charakteristik der Ausgänge von 74HC(T) siehe Seite 34 von: http://ics.nxp.com/support/documents/logic/pdf/user.guide.hcmos.pdf > dann besser ist,wenn ich 74hc595 durch TPIC6B595 ersetze? Ja.
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Lautsprecher direkt anschliessen?
Hallo Leute :) Ich wollte fragen ob ich einen 8 Ohm Kleinlautsprecher direkt kann an einen ATMEGA32 anschliessen ? Also ich habe es schon gemacht, und es hat funktioniert, jedoch meinte ein Kollege, dass dass nicht so gut für den Lautsprecher sei, er meinte ich solle einen 10 Ohm Vorwiderstand nehmen
die Leistung verfierfacht sich. Wenns geht sollte man aber trotzdem einen Treiber zu benutzen. 74HC(T)04, 244, 245 funktionieren alle sehr gut. Noch besser sind tie AC(T) Versionen. Ein 74AC244 kann um die 600mA treiben.
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mehrere Portpins in Variable mappen
*LOL* Was für'n Käfer hast Du denn ? 1 Bitter 4 Bitter 8 Bitter 16 Bitter 32 Bitter 64 Bitter Wenn's in C programmiert ist kannst du 64bit Werte nehmen und dem Compiler den Rest überlassen :-P
außen ist ja auch eine Antennne für Störungen. Ich würde daher die Tasten einfach mit kaskadierten 74HC165 bündeln. Oder als 7*8 Matrix, wenn 2 Tasten gleichzeitig reicht. Peter
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SRAM auslesen zu langsam.
Hi zusammen, Hardware: µC = ATMega32 16MHz 4 x SRAM von ST (M68AW031A) 256Kbit (32K x8) Verdrahtung vom SRAM zum µC: PORTB(PB0 - PB7) = Adresse0 - Adresse7 (SRAM) PORTA(PA1 - PA7) = Adresse8 - Adresse14 (SRAM) PORTC(PC0 - PC7) =
die nicht selektierten Pins nicht >in der Gegend rumfloaten. Vor allem, wozu wurden ICs wie der 74HC138 erfunden? Damit wird die ganze sinnlose Adressprüferei zu einer trivialen und schnellen Bitkopiererei. [c] uint8_t ReadSRAM(long Address) { uint8_t Data; PORTB = Address & 0xFF
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Suche Up/Down Counter Dez.
einer > Decoder Schaltung Ist die einfachste Alternative. Aber wozu - HEF4017, CD4017, MC4017 und 74HC4017 kann man bei DigiKey, Mouser... kaufen. > ... Johnson Code > z.B: 0001 -> 0010 -> 0100 -> 1000 -> ... -> 1000 0000 > über zwei Steuerleitungen umsetzt bzw. der den Code > auf und absetzen
durcharbeiten müssen, bevor sie Dein Problem finden? Schau Dir mal die WS2812B Leds an. Um davon 32 Stück in RGB anzusteuern, brauchst Du genau einen Portpin. Gruß, Stefan
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Arduino 8x8 Matrix
mit TurnOn(1,1), die erste LED anschalten kann...und so weiter [C] //Pin connected to ST_CP of 74HC595 int latchPin = 8; //Pin connected to SH_CP of 74HC595 int clockPin = 12; ////Pin connected to DS of 74HC595 int dataPin = 11; int data[4]; int COLUMN=1; void shiftOut(int myDataPin
erweist sich leider immer noch als sehr schwierig. Wollte das Programm jetzt so aufspielen, dass 4x 74hc595 verwendet werden. 2x 74hc595 + 2x UDN2981 --> Anoden der Matrix 2x 74hc595 --> Kathoden der Matrix Leider funktioniert nichts. Wo übersehe ich einen Fehler? [C]
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Schaltimpulse stören Atmega32
Hallo, habe eine Alarmanlage um einen Atmega32 aufgebaut. Alarmimpulse werden wegen der Stabilität / Fehlalrm verzögert ausgewertet. Im Falle eines Alarm (offene Objekt, z.B. Fenster) speichere ich den Objektzustand ("alt") und nach Ablauf einer
Schaltung bezüglich der Sensor-Eingänge zeugt auch eher von > Optimismus. Wo Du das erwähnst: die 74HCT165 sollten besser durch 74HC165 ersetzt werden, denn der 0-Pegel (Reed-Kontakt + Diode) ist unnötig knapp an der Schaltschwelle. Ein RC-Glied zum Schutz der Eingänge wäre auch nicht schlecht. Gruß
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Kommunikation zwischen Hardware Modulen.
im Beitrag #2940153: > Stimmt nicht. AVRs können auch synchrone UART. Dann aber ATmega16 oder 32 -> ATmega164 oder 324. Peter
AVRli schrieb im Beitrag #2941200: > ich brauche nun noch 10x ADC... :-( 74HC4051 Peter
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C++ für Embedded: ab welchen Prozessormerkmalen?
://www.avr-cpp.de und http://www.mySTM32.de meine lieblings Tutorials >>*schäm*<< Gruß J.
frischt die Bits für Keypress und Encoder auf 2.UART: - im SPI-Mode als Erweiterungsbus (ADCs, DACs, 74HC595 usw.) 3.UART - UART zum PC (2 normale FIFOs) 4.UART - UART zum eDIPTFT43-A (SMALL PROTOKOLL) Lange Rede, kurzer Sinn: Es ließe sich eh kein gemeinsamer Code nutzen. Ich habe bei
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Ist dieser quarzoszillator für meinen Baustein geeignet?
Rechtecksignal erscheinen. Wenn das Signal stärker belastet wird, kann man noch einen Puffer wie z.B. 74HC04 dran schalten. Zu 3: Schauen, ob PH0 und PH1 die Signale am Quarz sind, oder bereits weiter verarbeitete fertige Rechtecksignale. Gibt es eine Beschreibung dazu? Eines von beiden ist dann ein
schnell was irreparabel beschädigen, z.B. Lötpads abreißen. Nur als allerletzte Notlösung. Den STM32F4 kenne ich (noch) nicht, da mußt du dich selbst etwas durch wursteln. Es ist auch unmöglich, als Fremder in ein paar Minuten damit vertraut zu werden, zumal, wenn man auch die Hardware gar nicht im
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NAND mit TAmega32 ansteuern
Das mit dem 74HC573 verstehe ich nicht richtig. Ist das nicht einfach ein 8-bit parallel zur parallel Schieberegister. So wie ich das im Datenblatt des NANDs verstanden habe, ist das timing kein Problem, weil ich die
Michael Stoffels schrieb im Beitrag #2924244: > Das mit dem 74HC573 verstehe ich nicht richtig. Ups, der Mega32 hat kein Memory-Interface. Das geht nur mit z.B. ATmega162, ATmega128. Peter
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10 Euro Logikanalyzer
für zusammen 9.99 USD (also 3.33 je Stück), Wahnsinn. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man den HC245 nicht auslöten sollte und statt dessen einen SN74LVC245 einbauen sollte, dann ist das Teil 5-Volt-tolerant.
> ...und 5 V tolerant ist der doch so auch schon...? Laut Datenblatt ist 74HC245 nur zwischen 0V und Vcc tolerant. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=scls131d
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Atmega16 + 75HC595 Problem
ich versuche momentan mit einem Atmega 16 (16MHz ext. Quarz, 5.3V auf STK500) an 3 Pins einen 75HC505 zum laufen zu bringen. (Vorher mit Atmega32 und Atmega85xx verzweifelt probiert). Output ist PORT C, wenn ich mit dem Oszi messe sehe ich auch die Clock (PC1), den Serial Data Input (PC2) und das
ich versuche momentan mit einem Atmega 16 (16MHz ext. Quarz, 5.3V auf >STK500) an 3 Pins einen 75HC505 zum laufen zu bringen. Soll das 74HC595 heißen? Wenn du so arbeitest wie du schreibst, wird es eher schwierig. >ich mit dem Oszi messe sehe ich auch die Clock (PC1), den Serial Data >Input
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SPI mit 2 Mastern und 2 Slaves entkoppeln
auch unsauber mit zwei 74HC4050 je FRAM machen - eines zu jedem ATmega und dann einen GPIO am jeweiligen Atmega nutzen um VCC des jeweiligen 74HC4050 zu treiben... Gibt es (andere?) empfehlenswerte Lösung für eine "derartige
mit dem dort verwendeten 74HC244 dann funktioniert, aber vielleicht verstehe ich da etwas falsch...
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KW SSB-Modulation per DDS möglich?
auch. Die Frequenzeinstellung der meisten DDS-Chips ist eine längere Angelegenheit, mindestens 32 Bit werden seriell reingeschoben. Für Niederfrequenz wird das schon ein ziemlicher Datenstrom, der dauernd am DDS herumstellt, ohne dass Phasensprünge entstehen dürfen.
Die hier beschriebene Elektor-SDR-Platine enthält einen DDS und einen Mischer mit Analogschaltern 74HC4066, wie auch für einen SSB-Sender benötigt. Ein DDS ist normalerweise nur in der Frequenz , aber nicht in der Amplitude modulierbar, daher kann man ohne Mischer nur FM (oder FSK, GMSK...) erzeugen
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Ansteuerung von 7 Segment LCDs
CMOS Pegel meint (je nachdem wieviel Spannung das LCD verträgt bzw braucht). Im Prinzip reichen 32 GPIO mit 32 XOR-Gattern und ein 33. GPIO oder externer Oszillator, der das Signal für die Backplane erzeugt. XL
Bei mir läuft das an 4 hintereinander gehängten Schieberegistern 74HC164. Zur Ansteuerung reichen dann 2 Leitungen: Clock und Data. Nachdem die 32Bit Segmentdaten hineingeschoben sind wird die Data Leitung zur Ansteuerung beider COM Anschlüsse der Backlane benutzt.
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Frage zu SO-DIMM (72 Pin) - interne Beschaltung + Atmel
Ram-Chips gut sein soll? Wenn ja, dann hätte ich mir eine "Adapter-Platine" mit entsprechenden 74HC-Teilen geätzt, die das ganze dann auf 8-Bit "drosseln" würden, damit man es "komfortabel" an einen Atmel packen kann, der dann das Stroben + Refreshen und das Bank-Switching erledigt - sowie ein "Index
dem Thema "AVR + RAM" gesucht, und bin dabei zufällig auf eine Seite gestoßen, bei der jemand einen "32-Bit ARM Core" auf einem "8-Bit AVR" emuliert. Er hängt einen RAM dazu, um dann ein Linux zu booten. Auszug: > Ein Bootvorgang, der lediglich eine Shell startet, dauert zwei Stunden. > Etwas länger
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120 I/Os an Raspberry Pi
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
eine Abbildung des Prinzips. Ein und Ausgänge sind mehr als genug vorhanden. Ein Basismodul kann 32 Ausgänge und 52 Eingänge. Es sind bis zu 18 Basismodule über den Basisbus zu koppeln. Dazu sind dann Sensor- und Aktor-Module vorhanden, die jeweils 8 Taster oder 8 Relais anschalten. bei 70 Tastern
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Fuses (sut_cksel) falsch gesetzt.
Wenn Du eine 74HC14 oder 74HC132 (oder andere Inverter oder invertierende Gatter mit Schmitt-Trigger-Eingängen) rumliegen hast, kannst Du Dir damit leicht einen Schmitt-Trigger-Oszillator bauen. Sein Vorteil: der schwingt
brauche den noch irgendwann ;) Am Rande: Dietrich L. schrieb im Beitrag #2890548: > Wenn Du eine 74HC14 oder 74HC132 (oder andere Inverter oder > invertierende Gatter mit Schmitt-Trigger-Eingängen) rumliegen hast, > kannst Du Dir damit leicht einen Schmitt-Trigger-Oszillator bauen. Ich danke dir
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8x8x8 LED Cube - kurze Frage zum Start
ohm value) 1x or 2x large prototype PCBs. The type with copper "eyes", see image. 1x ATmega32 microcontroller (you can also use the pin-compatible ATmega16) 3x status LEDs. You choose color and size. 3x resistors for the status LEDs. 8x 74HC574 ICs 16x PN2222 transistors 16x 1k resistors 1x 74HC138 IC 1x Maxim MAX232 IC 1x 14.7456 MHz crustal 2x 22pF ceramic capacitors 16x 0.1uF ceramic capacitors 3x 1000uF electrolytic capacitor 3x 10uF electrolytic capacitor
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AVR-Frequenzzählermodul 1Hz - 40MHz
Sorgen. Wenn ich das recht sehe, dann hast du ja sowieso 2 Fullsize-TTL-IC's mit auf der Platte: einen HC590 als Vorteiler und einen HC74 als Tor. Du bräuchtest wirklich nur noch einen dual Bustreiber und anstelle des HC590 einen dual 4 Bit Zähler (Nummer hab ich grad vergessen), was insgesamt keine riesige
bei Axel für die Anregung und Anleitung bedanken. Ich habe das Projekt sehr ähnlich auf einem PIC32 nachgebaut. Aufgrund der anderen Hardware (z.B. zwei interne 32 Bit Counter oder 64 Bit Fließkommazahlen) war mein Projekt einfacher zu realiseren. Da ich aber neu in der PIC Welt bin, stand das Erlernen
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Analoge Verzögerungsschaltung bis in den Stundenbereich hinein
Ich würde zu einem STM32F407 greifen, einfacher geht's nicht :) SCNR, Ingo
ausserdem die Schwellspannungen anders liegen. Nur noch 200µA Stromspitzen. Sein schneller Bruder 74HC4060 zieht bei 5V bis zu 3mA, weil er deutlich niederohmiger ist. Satz mit X. War wohl nix. Da muss man wohl zu einem besseren IC greifen. 4060 tut es nicht sonderlich stromsparend. Im Anhang
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SAB0600 in VHDL (war: Warum ist hier weniger los als)
Magnet solange bestromt wird, wie der Taster gedrückt wird. Deshalb plane ich, den Gong mit einem 74HC123 zu pimpen, so daß der Magnet automatisch wieder losgelassen wird... und das plane ich jetzt schon seit 3 Jahren, weil bisher die Batterien gehalten haben...
auskennen. Ich stehe selbst vor dem Problem das ich ein Projekt im Hinterkopf habe bei dem mir die 32 PWM Kanäle des STM32 nicht reichen werden. Da die Hälfte der Signale redundant ist, bräuchte ich draussen nur ein CPLD das mir für jede Gruppe die korrekten PWM Signale ableitet, Totzeiten beachtet und
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Suche Gatterlogik für meine Anwendung. Gibt es was besseres als meine Lösung?
74HC157
http://www.ti.com/product/sn74ahc1g32-q1
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555er als VCO
Aussehen. Für niedrigere Vdd gibts es noch z.B. ICM7555 für Vdd 2-18V und auch so schöne Sache wie ein 74HC5555.... mfG Ottmar
Im Datenblatt werden sogar 0,05% versprochen. Allerdings liegt der Betriebsspannungsbereich bei 8-32V (single supply). mfg Ottmar
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CW-Sender fürs 20m-Band
Inverter benötigt. On-Widerstand bei 8Volt Betriebsspannung: 74HC4053: 66R, bei drei parallel 22R 74HC4066: 20R, bei jeweils zwei parallel 10R Außerdem kann man zwei Stück huckepack löten und damit die On-Widerstände nochmal halbieren. >> http://yu1lm.qrpradio.com
), aber dann reduziert sich die > Großsignalfestigkeit um 18 dB. Heikle Entscheidung! >> HC4053 ist ein Analog Multiplexer/Demultiplexer > Es handelt sich um drei Umschalter in einem Gehäuse. Der 74HC4066 hätte > wahrscheinlich noch etwas bessere Daten, jedoch wird zur Ansteuerung ein
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Tasten mit Hardware entprellen
Schmitt-Trigger: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-14/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3140;GROUPID=2930;artnr=74HC+14;SID=13UHm1RH8AAAIAAB9U02cf40155578aff6fbf37e137a43c139e30 Widerstände: http://www.reichelt.de/1-4W-1-10-0-k-Ohm-
Ich habe mir mal den Schaltplan vom STM32VL angeschaut, ich glaube die verwenden nur einen Kondensator
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Ampelschaltung bauen
Okay, also 74HCT 00 :)
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
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SD Karte nutzen beim Mega 2560
investiert, die aufgelöteten SMD Widerstände vom Shield entfernt und einen Puffer-IC/Pegelwandler (74HC541, es geht aber auch ein CD 4050) zwischengeschaltet. Hierfür habe ich vier Gates verwendet davon drei für die eingehenden Signale (vom Arduino an SD-Karte) MOSI/SD-IN, CLK & SS/CS und eines für
nachbauen & nutzen und nicht den Artikel hier unübersichtlich machen. An den paar Euro 50 für den 74HC541 kann es doch nicht liegen, oder? Danke. Gruss Thomas
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RGB-LED-Matrix + ATMega
wünschen. Hört sich > interessant an! Na wenn man PWM per Timer OC1A an OE der Treiber (z.b. 74HC595) in Hardware macht, dann hat der Prozessor die ganze Multiplexzeit von 100 Hz * 10 = 1ms Zeit um die Daten an die Treiber zu schicken weil er sich um nichts anderes kümmern muß. 1ms sind
MaWin schrieb im Beitrag #2863524: > Na wenn man PWM per Timer OC1A an OE der Treiber (z.b. 74HC595) > in Hardware macht, dann hat der Prozessor die ganze Multiplexzeit > von 100 Hz * 10 = 1ms Zeit um die Daten an die Treiber zu schicken > weil er sich um nichts anderes kümmern muß. > >
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A2DP Bluetooth Modul China eBay
Man könnte natürlich auch ein WT32 kaufen, was dann auch SPDIF und I2S beherrscht und sauber dukumentiert ist...
Yes Christian, there's a T24C32A 32kbit EEPROM on the BLK* board and a Lize L24C08B 8kbit EEPROM on the I-WAVE board. My knowledge about microcontrollers and related parts is very low (not to say non existant ;)), but does that mean
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8x32 LED-Matrix-Lauflicht per I2C
doch schon den IRF7220 für die Reihen und den ULN2803A für die Spalten, wieso jetzt aufeinmal dieser 74HC245?? Ich glaub du hast die versehen...es ist ein 1:8 Multiplexer...habe ja 8 Reihen...
nur welche mit 16 IOs. Von I2C also bitte verabschieden das wird ab jetzt sinnlos! Nimm SPI und 74HC595, dahinter den ULN2803 für die Kathoden. Für die Anoden die Kombi aus 74HC42, 74HC245 und den PFETs. Hat auch den Vorteil der dimmbarkeit per PWM. I2C kannste nehmen um nen Uhren IC auszulesen
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Thermometer-Steuerung
Hallo, kann ich denn eine 7-Segment-Anzeige an einen 74HC595 anschließen? 7 Segmente á 20mA übersteigt doch die 70 zulässigen mA für das Schieberegister-
Robin schrieb im Beitrag #2858042: > kann ich denn eine 7-Segment-Anzeige an einen 74HC595 anschließen? 7 Einfacher ist, ein fertiges 16x2 LCD Modul zu verwenden. 6 Pins sollten dafür zu verkraften sein.
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Ringoszillator bauen
her sehr schlecht. Oder ich schalte ein paar Mignonzellen in Reihe und schließe sie direkt an den 74HC04N. Die Periodendauer des Signals sollte man einstellen könnnen mit Hilfe des Potis zwischen 10ns und 1µs. Um das Rechtsignal zu erzeugen würde ich einen 74HC04N verwenden. Ich hab nen kleinen
schrieb im Beitrag #2844546: > sollte zwischen 1Mhz und 100Mhz einstellbar > sein Mit einem 74HC04? Keine Chance. Und Rauschen tut da auch nichts. Vllt. sagst du mal, was das ganze soll, und dann denken wir darüber nach, wie man sowas machen könnte.
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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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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
gibt Chipsätze, die von Linux nicht unterstützt werden! SMD Bauteilekoffer mit 144 Fächern: 22,74 EUR eBay Nr: 220900405150 Aus ESD-Material kostet er 33,32 EUR eBay Nr: 280843659689 VS1053 MP3 und Ogg De- und Encoder als Moodul: 10,83 EUR eBay-Nr: 271174536642
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
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Suche Name für Schaltung zum googlen: Mit 8 Bit eine von 256 Pins ansteuern
Das was du suchst nennt sich Demuliplexer/Decoder. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT154.pdf 74xx154 ist dein Freund. Du brauchst allerdings 17 Stück davon. Mehr als 16 Ausgänge gibt es Standardmässig nicht. testuser schrieb im Beitrag #2824523: > Bin aber zu faul zum
decoder bauen willst, wird das ein IC-Massengrab. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT154_CNV_2.pdf Was soll das denn eigentlich werden?