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ATMEGA644PA an 3,3V mit 20MHz
Also geplant war an den 644 ein 3,3V LCD und eine SD Card an zu schließen. Für das LCD habe ich nun 74hc4050 ein geplant. Nun währe meine Frage wie ich die SDCard da anbauen soll, da diese über den SPI angeschlossen ist und die SPI Clock auf "f_OSC / 4" und der SPI Speed Doubler gesetzt ist, das macht
Werde dann 2x den 74LVX 245 D verwenden, dann kann ich das LCD und die SD drüber laufen lassen 8x LDCData, 5x LCDControl und 3x SD.
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Hilfe bei PWM Signal und Hardware nötig!
2N7000 sind ausreichend und wesentlich billiger. Man kann das ganze auch mit einem 8fach-Bustreiber 74HC245 machen, dann entfällt die Pull-up-Problematik. Aber bevor ich weiterscheibe, erstmal ne Frage: /Musst/ du dieses "exotische" Controllerboard wirklich verwenden, oder willst du es nur nehmen,
Dioden-Übersicht]] [Treiber] Vielleicht wäre es einfacher, direkt an den Port des µC einen Bustreiber 74HC245 zu hängen und damit die LEDs direkt, die MOSFETs über eine Transistorstufe zur Invertierung zu schalten. Die Pull-Ups und FETs würden damit entfallen. Johannes
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung
geahnt, daß Du das etwas anders nutzt. Bei IC-Bezeichnungen geht das aber nicht, oder? Bei den 74ern schlägst Du ja in der Hilfe vor hier den allgemeinen Typ (zum Beispiel 7400) einzutragen. Die Spezialisierung wie 74HC00 oder 74LVX00 ist ja mittendrin und damit hat man hier dann die Doppelt-Eintragung
nicht mehr als Bezeichnung in der Bestellung drin steht. Beispiel: Bauteil: 4011 Lager/Gehäuse: 74HC4011 Daraus die Bestell-Bezeichnung: 74HC4011 Vorher machte EleLa das: 4011 74HC4011 Und jetzt sieht das schöner aus. PS: EleLa hatte bei der Reichelt Bestellnummer noch ein Problem, wenn die
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8-Bit als Dezimalzahlen
Addierer werden anscheinend selten gekauft, Reichelt hat noch: 74LS 83 (0,68€) 74LS283 (0,24€) 74HC283 (0,49€) das wars schon. Für die oben verlangte Konversion Binär -> BCD wäre ein HCC4560 oder 74F583 BCD-Addierer die beste Wahl. Mit Binäraddierern wird es
22373/STMICROELECTRONICS/HCC4560B.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/50370/FAIRCHILD/74F583.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15462/PHILIPS/74F583.html
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NOR Gatter Oszillator schwingt nicht an :-(
Richtig, es MUSS wenigsten ein HC_U_ Typ sein, ungepuffert. Sonst ist die Verstärkung zu hoch. Klingt komisch, ist aber so. Klassisch ein 74HCU04. MFG Falk
man auch >bekommt? Nicht einfach mal so. Alles "richtigen" Oszillatoren jenseits von NE555 und 74HC14 mit RC-Rückkopplung sind kniffelig und eher was für Fortgeschrittene und Profis. Sonst ist man SEHR lange beschäftigt und baut viel Frust auf. Nimm was fertiges bzw. eine millionenfach bewährte Schaltung
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atmega32 isp programmierungs problem
okay das Ladegerät hats verbaut es hat eine Spanung von 11,7 V angezeigt das wird woll der Atmega nicht ausgehalten haben leider :( was mich noch intresieren würde ist, da ich grad nichts anderes als an drei 1,5 V batterien ran komm. könnte ich die in Reihe
Diese Art von Programmer habe ich nie verwendet. In meinen Anfangszeiten habe ich zumindest einen 74HC244 dazwischen geschalten.
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44pol Schalter
einige Module drauf das ebenfalls alle Datenleitungen getrennt werden. Eine Umschaltung mittels 11 Stück 4066 hatte ein Bekannter schon in Bedracht gezogen. Nun wollte ich von euch jedoch Wissen ob es vielleicht eine andere, elegantere Lösung dafür gibt um 11 Pole (Signalleitungen) gleichzeitig zu
handelsübliche Digitalsignale? Warum keine ICs die dafür hergestellt worden sind? Tristate Bus Treiber. 74HC245 oder sowas.
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Mosfet P-Channel PWM Auto LED Lampe
iact=hc&vpx=594&vpy=94&dur=74&hovh=192&hovw=262&tx=121&ty=130&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0&biw=1366&bih=603
der fet sperrt also unter 11V perfekt aber je höher man darüber geht, desto schlechter sperrt er.
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PIC12F509 hidden features und "High Flash"
Walter, probier doch mal das nicht dokumentierte Bit 11 des Configuration Registers zu setzen: bit 11: BKBUG: On-chip Debugger Mode (This bit documented as reserved in data sheet) 1 = On-chip debugger functions not enabled 0 = On-chip debugger functional
es nicht zu tun! Ein Übertrager ist ne gute Sache. Auf der Sekundärseite brauchste nur einen 74HC14 und nen Spannungsteiler. Wenn das Windungsverhältnis nicht ausreicht, dann bau vor den HC14 noch ein oder zwei 74HCU04 Gatter mit Gegenkopplung 10K//18p. Gehen auch schnellere Varianten LCX usw.
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1000 AUSGÄNGE: - größerer Mikrocontroller? - IC's mit Porterweiterung? - Multiplexen? (Arduino Mega)
LED heller leuchten lassen, > Also braucht sie dazu mehr Strom. Ich habe mir testweise 10 IC SN74HC595N bestellt. Ich gehe mal von einer Rotorlänge von 3 cm und einer Winkelauflösung von 2 Grad (und einer Drehgeschwindigkeit von 25 Hz) aus. Der 74HC595 ist meines Erachtens jeweils auf 70 mA beim
richtig anzuschließen. Auch die fremden Bezeichnungen vom 74HCT4094 habe ich sorgfältig auf die beschriebenen Bezeichnungen vom 74HC595 übertragen: 12 speichertakt RCK: hier 1 STROBE 11 schiebetakt SCK: hier 3 CP 14 serieller Dateneingang SER: hier 2 DATA
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6502 Prozessor wer kennt den noch?
> Und noch kurioser: Der 74HC74 ... 74HC14 u. 74HC74 haben lt DS von TI genau die gleichen Schaltschwellen.
MCUA schrieb im Beitrag #2220288: >> Und noch kurioser: Der 74HC74 ... > 74HC14 u. 74HC74 haben lt DS von TI genau die gleichen Schaltschwellen. Bei NXP aber nicht!
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SD Karte via ATmega644 und SPI ansprechen
sd.h" /*Methods*/ void sd_init(){ cs_low(); /*Synchronizing SDCard and SPI by sending 74Clocks a logical 1*/ for(int count=0; count<74; count++) spi_transmit(0xFF); printf("CMD55:\n"); printf("Gesendet: 0x77, Empfangen: %x\n",spi_transmit(CMD55)); printf("Gesendet
ändert. vlt weiss ja einer wie ich das in meinem Code richtig mache. die überprüfung auf HC mittels cmd58 hab ich ersma rausgenommen, weil sollte ja trotzdem fluppen. mit dem ACMD41
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Webasto Funk Toröffner - nach hinfallen kaputt
Testschaltung auf dem Steckbrett bauen. Es genügt ein einfacher CMOS 4060, bzw. für über 3MHz ein 74HC4060. Ein Binärteiler 2^14 mit Quarzgenerator. Sehr einfach, da sieht man am niedrigsten Ausgang eine LED blinken, das reicht. Mal schauen, ich hätte noch Lust und Laune, einen aufzusägen, um ein
Beitrag #2186828: > ICh habe den korrekten Namen dieser Bauform leider > gerade nicht mehr im Kopf. HC-6/U, meiner Erinnerung nach.
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74AC04 Klingelt
unterworfen ist? Klingeln und damit Störungen des XORs wollte ich vermeiden, indem ich für das XOR ein 74HC86 nehme. Übrig bleibende Laufzeitdifferenzen bzw. Streuungen von Vih/l durch die 'langsamen' Flanken der 74HC (hoffentlich <3ns) dachte ich mit einer gewissen Länge Koaxkabel zu eliminieren, sodass
74HC ist für TDR natürlich etwas mau. Da sind die 74AC schon eine Größenordnung besser. Wobei "immer" in deinem Zusammenhang für mich amüsant klingt. In deinem Alter lernt man aber mit Interesse unglaublich
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Beginner-Bestellliste zum AVR-Tutorial
wird? Wenn ja, finde nur 22pF anstatt 20pf, ist das schlimm? http://www.reichelt.de/Quarze/4-0000-HC49U-S/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=32837;GROUPID=3173;SID=11TbwwR38AAAIAAG@4Sv80b3845f5692578e632deebd85b5c1e7c 3. Im Tutoriell soll man sich temperatur- oder lichtabhängige Wiederstände holen
4W 43K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 43 K-Ohm Teil 17 (Schieberegister) 74HC 595 Schieberegister 74HC595 LED 5MM 2MA RT LED ,rot Teil 19 (7-Segmentanzeige) SA 39-11 GN 7-Segmentanzeigen mit gemeinsamer Anode BC 328-16
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7-Segment @3,3V?
Detlev T. schrieb im Beitrag #2157721: > Kingbright CC56-11CGKWA > SunLED DUG14C4 Hey, die kannte ich noch nicht. Bis jetzt hatte ich nur gemultiplexte Anzeigen gesehen. Detlev T. schrieb im Beitrag #2157721: > Kingbright CC56-11CGKWA > SunLED DUG14C4
Package einfach etwas kleiner. Ich verwende hier fast nur Einzelanzeigen plus Schieberegister (HC595 für kleine Anzeigen, TLC59025 für größere). fchk
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Pegelwandelzwickmühle
irgendwas anderst läuft(ISP,UART > usw). Nö, es läuft nichts anders. CMOS-Bausteine wie die 40xx oder 74HC laufen ohnehin in einem relativ weiten Spannungsbereich, ohne dass Du etwas dafür tun musst. Die Bausteine werden mit sinkender Spannung nur langsamer, dafür sinkt die Leistungsaufnahme (und zwar quadratisch
können von einem freien Portpin kommen oder die angehängte Schaltung verwenden. Es muß übrigens ein 74HC04 sein, ein CD4049 geht nicht. (Oszillator schwingt nicht an). Je nach Aufbau des LCD-Controllers kann es sein, daß man mit dem Timing langsamer werden muß, da der RC-Oszillator des LCD-Controllers
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Card12 mit EVAL-AD5781 verbinden
Hi Jochen, Dem einen Scan entnehme ich, das du einen HC12DG60(A) verwendest, also ist die SPI-Schnittstelle an PortS. Was du in jedem Fall (genau so) miteinander verbinden musst: HC12 AD5781 -------------- SCK SCLK MISO SDO MOSI SDIN
Hallo Jochen, 8Mhz hat der HC12? Dann haben wir seine Grenze erreicht. Ich stelle mal ein par Behauptungen auf: der HC12 braucht 2 Taktzyklen / Befehl (das erscheint mir optimistisch) damit kann der HC12 effektiv nur 4 Mhz
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Farbunterschiede bei RGB-LEDs
dem zwei LEDs parallel geschaltet sind war nur ein zusätzlicher Test. Auf der Platine verwende ich 74HC595 und 1% Widerstände + PWM. Gruß
Ahh! Ich benutze RGB-LEDs die eine gemeinsame Anode haben und mit einem 74HC595 an und aus geschaltet werden. Bedeutet das, dass ich das Problem lösen könnte wenn ich vor die Anode jeweils eine Konstantstromquelle schalte? Könnte ich dann eine Konstantstromquelle z.B. für
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74HC595 eingabe einer bitfolge über SERIN
Hi, ich hab einen 74HC595 und an den Ausgängen eine 7-Segmentanzeige ich weiß aber nich wie ich am SERIN eine Bitfolge eingeben kann. könnt ihr mir helfen? MfG Schalli
// Port B5 = SHIFT_Data = SER [74595 Pin 14] // Port B7 = SHIFT_Clock = SCK [74595 Pin 11] // Port B6 = SHIFT_Strobe = RCK [75595 Pin 12] #define SHIFT_DATA 5 // Port PB5 #define SHIFT_CLOCK 7 // Port PB7 #define SHIFT_STROBE 6 // Port PB6 DDRB |= (1<<SHIFT_DATA
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7-Segmentanzeige
Ansteuerung etwas einfacher. Man könnte dann sogar auf Multiplexing verzichten und die Segmente mit drei 74HC164 SIPO-Schieberegistern direkt treiben. Denn die LED-Anzeigen sind SRWA = superrot, ohne Multiplexing reicht hier schon ein Strom von 5 mA pro Segment zum hellen Leuchten. Mit gemeinsamer Kathode
LEDs mehr als ausreichend. Johannes F. schrieb im Beitrag #2147520: > und die Segmente mit drei 74HC164 SIPO-Schieberegistern direkt treiben Sorry, das muss ich zurücknehmen. Die ICs haben ja Push/Pull-Ausgänge und keine OpenCollector, damit wird das natürlich nichts. Aber etwas besser wären die
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Mehrere I/O Expansions an einer MCU
Alle MCP23016 an SCL und SDA (TWI/I2C). 74HC595 würde man z.B. alle hintereinander kaskadiert an SCK und MOSI (SPI) anschließen.
deswegen habe > ich mir diese mal bestellt. Keine Ausrede, bei Reichelt gibt es für 0,30 € den 74HC 595 für acht zusätzliche Ausgänge. -> http://www.mikrocontroller.net/topic/215067#2140785
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[V] Diverse Teile
von euch :) Deswegen biete ich folgendes zum Verkauf: 10 D-Sub-Stecker 25-pol Print-gewinkelt 11 D-Sub-Stecker 15-pol (2-Reihig) Lötkelch 26 D-Sub-Stecker 9-pol Stifte (Industrieausführung) 9 D-Sub-Buchse 25-pol für Flachbandkabel 4 D-Sub-Stecker 25-pol Lötkelch 3 D-Sub-Buchse 25
Pfostenstecker 16-polig gewinkelt hell-blau 1 Pfostenstecker 14-polig gewinkelt hell-blau 19 74HC595 DIP-16 2 SN74154N DIP-24 breit 1 74HC154N DIP-24 breit 3 LM3914N DIP-18 1 PCF 8583T SMD 1 AT91SAM9260 SMD TQPF-208 ARM 1 KSZ8041MLL Ethernet-Controller QFP-48 2 NAND02GR3B2
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Günstige Schrittmotorsteuerung
als auch gleichzeitig. Wichtig ist das die Steuerung kompakt ist. Drehmoment sollten schon so ca. 11-15Ncm sein.Und umso höher die Auflösung des Motor desto besser. Bei der Steuerung von Pollin weiß ich nicht wie man sie ansteuert und auch nicht ob ich jedesmal die selbe Steuerung bekomme. Sprich
die 100 Taktsignale und 100 Richtungssignale bereitstellt, was man mit 25 Schieberegistern vom Typ 74HC595 erledigen könnte. Die müssen aber an ein Parallelport LPT eines Computers (oder I/O Ports eines uC). Will man USB, muss man was 'intelligentes' dazulöten. Ohne löten wirst du also nicht hinkommen