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Attiny2313 SPI Two Wire Mode
diese Ports benutzt werden: SCL (SPI-Takt) und SDA (Serielle Datenausgabe). Mein Schieberegister (74HC595) braucht natürlich noch ein Übernahmesignal, um die Daten auf die Ausgänge auszugeben (RCK). Dieses Signal muss ich per Software ausgeben. Hier will ich PB6 (MISO/DO/PCINT6) benutzen. Diesen Pin
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Treiber und Schieberegister mit mehr als 250mA Limit
Hallo zusammen, ich habe hier ein Datenblatt von einem TPIC6595, das ist im Prinzip ein 74HC595 mit integriertem Treiber. So das Ding kann nun 100mA continous current pro Kanal, aber maximal 250mA (über alle 8 Outputs gesamt)... Damit würde ich gerne ein 8x8 DUO-LED 3mm Dot-Matrix pulsen
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Widerstandsdekade selber basteln
ein PIC, ein LCD und ein Drehimpulsgeber zum "Durchstimmen". Die Widerstände, Relais, ULN2803 und 74HC595 plus Rest passen wunderbar auf einen Euro-Print. Ich dachte, eine Tabelle im Speicher abzulegen, wo ich z.B. zwischen E3, E6, E12 und E24 oder so wählen kann, es reicht ja einmal die genauste
: IP40 µC : STM8L152R8T6 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=45139
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xmega SPI, PDI problem
ich habe ein Problem mit einem SPI unterm xmega256a3b. Ich sende ein byte über den SPID an einen 74HC595D. Dieses klappt, solange ich meinen PDI Programmer angeschlossen habe (jtagice3) wenn ich den Programmer abziehe und das Programm startet geht alles bis auf die SPI kommunikation. Wenn ich den
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Schiftregister an beliebigen Port
Ich möchte mit einem Atmega16 auf dem PortB an den Pins 1, 2 und 3 (siehe Proggi im Anhang) einen 74HC595 als Schiftregister ansprechen. In der Simulation des GCC zeigt er aber auf PINB1 allerdings keine Reaktion. Kann jemand helfen?? hier mein Programm: #define F_CPU 3686000 //für delay #
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LED Cube so richtig?
müsste ja min. 5v hergeben. 2.Widerstände Weiß leider nicht wie viel Spannung der Schieberegister 74hc595 liefert. Er bekommt ja durch den Atm8a 4,5-5V, die er weiter überträgt. Aber wenn ich jetzt alle 8 Ausgänge am Schieberegister "aktiviere", kommen ja nicht aus jedem Ausgang 5v. Daher kenne
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Laufschrift ansteuern
Hersteller, noch > irgendwelche Daten zum Typenschild. Naja, das was man erwarten konnte. Ein 74HC164, das ist ein seriell/parallel Schieberegister ohne Ausgangsregister, der TPIC6B595 ist ein Schieberegister mit Leistungsstufen, der steuert vermutlich die Zeilen an. Alles in allem leicht ansteuerbar
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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
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Gedanken zur Software PWM
sein, um Jitter bei nah beisammen liegenden > Werten zu vermeiden. Richtig? Man könnte einen 74HC595 zur Ausgabe nehmen, der mit dem Compare-Pin gelatcht wird. Dann ist die PWM völlig jitterfrei. Das SRG muß nur bis zum nächsten Compare neu geladen worden sein.
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LED-Matrix OK, kurzer Lauftext OK aber langer Lauftext geht schief
11HWA (zunächst 2 Stück später 4) Zeilentreiber: UDN2981 Spaltentreiber: ULN2803A Schieberegister: 74HC595 Entwicklungsumgebung: AVR Studio 6.1 unter Win7 64bit Ich verwende ein Schieberegister für die 7 Zeilen. Zwei weitere für die 10 Spalten. Die Eingänge OutputEnable sowie Shift Register Clear
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Hat jemand Serviceunterlagen zum HP 4195A?
Abstimmspannungen haben einen gemeinsamen Ursprung auf der A51 Baugruppe: Das Schieberegister U19 (74HC595) erhält die digitale Frequenzinformation seriell von der CPU (BG A-8) und liefert sie parallel an U18, einem AD7523JN Digital-/Analogwandler, der daraus die analoge Abstimmspannung generiert.
übrigens doch nicht direkt von der CPU auf A-8, sondern wird nochmal über A-50 geführt und dort mit einem 74HC541 gepuffert. Auch eine Fehlermöglichkeit, die Du überprüfen solltest. Wegen des DACs und obsolet: Fang erstmal bei allen oben aufgezählten Versorgungsspannungen an, bevor Du Dich mit den Spezialteilen
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Eieruhr mit 7-Segment Anzeigen Gesperrt
Anoden. Sogar die koennen direkt vom Kontroller betrieben werden. Im Zweifelsfall kannst du ein 74HC595 oder 74HC164 IC nehmen. Die haben per pin 150 Ohm integriert. Falls du Kathoden direkt damit ansteuerst, ist die 1 halt heller als die 8, sieht nicht ganz so gut aus. Das PIC display funzelt
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ATMega1284 geeignet für Lichtsteuerung?
ATMega88 vorstellen. Allerdings sollten deine 30 Kanäle dann an seriellen Schieberegistern hängen ala 74HC595 + Transistor oder ähnliches. Dazu brauchst du nur 3 Datenleitungen. Dann kannst du später das ganze auch noch mit PWM dimmen. An Reset reicht ein Taster gegen GND. Wenn du einen Quarz verwendest
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SD-Karte wird nicht erkannt
Pullup einschalten PortB1 eepvar_init(); // Grundeinstellungen einlesen com74hc595_init(); .... [/c]
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Board für Trenz TE0725, 5x UART, 4x PMOD, JTAG, ADC
über FT2232H ADC 12 Bit 5 Msample/s 5 mm x 3.2 mm Oszillator 93LC56BT EEPROM 8 LEDs über ein SN74HC595PW Schieberegister 4 A Schaltregler für 3,3 V USB-C für alle UARTs, JTAG und Versorgung Darf gerne modifiziert und nachgebaut werden. Es darf auch gerne kritisiert werden. Aber es funktioniert
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Modulare Dimmerbatterie - Konzept
Wellenwiderstand etc sind kein Thema. Anfangs dachte ich ans Soft-PWM und ans rausschieben des PWM über 74HC595 Shiftregister, aber das haut vom Timing mit 20MHz schon bei 8 Kanälen mit 10 Bit nicht mehr ohne Weiteres hin, v.a. nicht, wenn ich wirklich jede Flanke selbst generiere und das muss ich, wenn ich
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Symmetrische Versorgung eines OPs und des DAC08
Scheiberegisters (Anfänglich erst mal direkt) "befüllen" damit ich Pins am uC spare. Ich dachte an ein 74HC595, da kann ich das ganze seriell reintakten und da dieses Schieberegister ja sehr schnell ist (laut Datasheet viiiieeeel schneller als der Takt des uC) kann ich das reintakten mit voller geschwindigkeit
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Schieberegister (HEF4094B) Programmieren
ich das mit: - ATtiny13 \ 85 \ 44 - ATmega8 \ 328 \ 2560 sowohl mit HEF4094 als auch mit SN74HC595 Schieberegistern. Das einzig zu beachtende ist die Zuordnung der Pins des Schieberegisters zum Mikrocontroller. Anschluss OE ist auf +Vcc zu legen (und somit sind die Ausgaenge immer aktiv).
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Pollin-LCD über I2C ansteuern
Na ja, das LCD läßt sich genauso gut über ein Schieberegister (74HC595) ansteuern, ein eigener µC dafür erscheint mir ein bißchen zu aufwendig.
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Nixie Röhren IN-14 Leuchten nicht
8-Pinner sein, z.B. ATtiny oder PIC12. Der bedient seriell eine Kette von 8-bit-Schieberegistern 74HC595. Für 6 Ziffern braucht man maximal 60 Bit, bei den Zehnern kann man noch sparen. Stunden-Zehner nur 0-2, Minuten- und Sekunden-Zehner von 0-5. Die farbige Beleuchtung braucht auch ein paar bit.
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Eagle: Routen von HTSSOP-38 IC (TLC 5951)
RGB-Streifen haben :D Ich könnte einen anbieten: - 30x95 mm² - 32x RGB-LED LATB T66 - SPI mit 12x 74HC595 und PWM aber: 4Lagen mit Blind-vias
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
Hallo Plan, TPIC6C595 gibt es aber leider nicht als DIL ... in meiner Schaltung liegen 74HC595 und ULN2804 direkt nebeneinander, die Pins brauchten ohne großen Aufwand nur mit eine Lötbrücke verbunden werden. ... besten
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Atmel Studio SPI testen, geht das?
Daten gefüllt. Diese sollen dann eben der Reihe nach rausgeschickt werden (auf 12 Schieberegister 74HC595). Hab ich nen Fehler in der Denkweise oder liegt es an Atmel Studio? LG Sören
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Power Distribution Unit welcher MosFet
Belastbar sind. Zum Testen sieht mein Aufbau aktuell so aus das ich über den SPI Bus des Controllers 4 74HC595 Register ansteuere welche die Mosfets ansteuern sollen. Um meine Schaltung einfach zu halten habe ich aktuell in meinem Testaufbau NDP6020P Logic Level Mosfets verwendet da ich die direkt mit
gehts erstmal ans schaltplan zeichnen habe am wochenende testweise ein paar zeilen Code für einen 74H4051 Analogmultiplexer getestet mit dem ich die Sense Signale in den Controller schleifen möchte das sah sehr vielversprechend aus ich denke damit müsste es kein problem sein die Analog feedback signale
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Widerstand-Matching für R2R Ladder DAC
auch aus dem Maximum angrenzenden Quantilen zusammenbauen. Angetrieben wurde das ganze mit einem 74HC595 und gab fuer einen 8-Bit-Wandler was Linearitaet und Monotonie angeht eine recht gute Figur ab. Mindestens hat es Spazzz gemacht :-)
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Tipps zu: 600+ Schrittmotoren ansteuern
steuern, und diese per Netzwerk oder seriell koppeln. 2. Multiplexer - Multiplexer wie der CD74HC4067 können mehrere Signale auf wenige GPIOs legen, sind aber für schnelle, gleichzeitige Steuerung vieler Motoren nicht geeignet, da immer nur ein Kanal aktiv geschaltet werden kann. - Für 600 Motoren
Abnahme von 600 Stück schon für unter 1€/Stück. Dazu kommen noch 2400 1N4148, 7 ULN2803, 6 UDN2981, 13 74HC595 und irgendein simples Mikrocontrollermodul für die Ansteuerung. In Summe sind das also etwa 600€. Etwas ungeschickt ist die relativ hohe Getriebeübersetzung der Motoren von 64:1, was sie im
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Pollin-Board was muss ich alles noch bestellen
Nimm mindestens zwei, du brauchst eins beim Experimentieren mit ADC. Schieberegister aus der [[74xx]] Reihe hat Pollin nur das 74HC195. Ich würde damit bis das im Tutorial kommt und dann bei einem anderen Händler die inzwischen aufgestauten Dinger inkl. Schieberegister 74HCT595 bestellen. 100nF Kondensator
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7-Segment Display (elektromagnetisch) Ansteuerung
pro Digit, >>>800ms<<< für die 4 Stellen (wenn ich weiterhin so multiplexe, wie ich es jetzt mit 2 74HC595N tue). - Falls das so der Fall ist, bräuchte ich dann auch nicht nur einen ULN2004AD, sondern auch ein PNP Darlington Array, welches die ON Pins auf (-) zieht, ebenso für alle 4 Stellen jeweils
EMV-Prüfung wirst Du so auch nie kommen. Normal macht man vor die Gates Strombegrenzungswiderstände. Deine 74AC14 dürfen ±24mA liefern, aber beim Umladen der Gates wird das mit Sicherheit mehr sein, was die Ausgänge kurzzeitig überlastet. Die werden das nur eine begrenzte Zeit mitmachen. Rechne das nochmal nach
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SPS Betriebssytem
folgendem Entschluss gekommen! MCU: ATmega32-16 DIP mit 16MHz Quarz Inputs: 16 Stück (durch 2x 74HC595)ggf mit Optok. Outputs: 16 Stück (durch 2x 74HC165)ggf mit Optok. ADC: 8 ADC`s (die des AVR`s) PWM: 2 CAN: MCP2515 RS232: MAX232 oder RS485: MAX485 (z.B. mit SNAP-Protokoll
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Ganz ganz viele 8-Bit PWMs mit >=100hz, wie?
sollten 10 Bit drinliegen. Pro AVR-Port schafft man so also 128fach PWM. Als Schieberegister ist der 74HC595 optimal.
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Diamex All-AVR & Atmega 168 - "Failed to enter programming mode"
einem Netzteil und den extVCC Jumper aus dem Programmer gezogen. An anderen ICs habe ich nur noch ein 74hc595 Shift Register. Die anderen Verbraucher hängen an PNP-Transistoren.
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Schieberegister, bitte um Hilfe
Ah. Ich hatte gerade einen Gedankenblitz. Guck mal in das Datenblatte des 74HC595. Du verwendest dessen "Löschleitung", oder? Ich glaube er löscht einen Takt verspätet.
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BPM gesteuert LEDs zuerst Blinken dann nur Leuchten lassen.
Um viele LEDs an einen Mikrocontroller anzuschließen, bieten sich Schieberegister wie das 74HC595 an, oder das LED-Matrix IC MAX7219.
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PWM Signal auf anderen Pin klonen ATTINY2313
ich das richtig sehe, geht es nur darum, je 7 LEDs mit wenig Pins anszusteuern. Dann ist doch ein 74HC595 je 8 LEDs die ideale Lösung. Einfach kaskadierbar und braucht insgesamt nur 3 IO-Pins vom MC. Peter
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Erste geh versuche mit AVR bitte mal anschauen
eine digital Uhr für einen Attiny die man auch einstellen kann;-) Habe an meinem Attiny zwar nur 3 74HC595 drann aber die zeigen das richtige an. Meine Frage ist aber ob das totaler mist ist bzw wo man noch was verbessern kann. Ach ich schreibe in Assembler. Mit C komme ich noch nicht klar. Würde
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Günstige Schrittmotorsteuerung
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
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Binäruhr als Semesterprojekt Gesperrt
1k, d.h. die 220R kannste weglassen. Wenn die LEDs ordentlich leuchten sollen, nimm besser den 74HC595. Ich verstehe auch nicht, warum man Taster so schaltet (gegen VCC), daß man die internen Pullups nicht mehr nutzen kann. Peter
Schaltungstechnik ist nur /ein/ Teilbereich der Elektrotechnik. Und da geht es im Studium auch nicht darum wie 74HCxx-Schaltungen aufbaut oder Datenblätter liest. Das kommt vielleicht mal in einer Laborübung dran, ansonsten sind das Dinge von denen vorausgesetzt wird dass man sie sich bei Bedarf selbst aneignen
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Mehrere Oszillatoren an Atmega32
sind mittlerweile recht teuer und schlecht verfügbar, ich möchte es also nicht riskieren. Ein paar 74HC595 + Transistoren gibt es für wenige Euro sodass man sich da keine Gedanken machen muss. Datenblatt für interessierte. Die gab es wohl nur kurz weil dann LED Anzeigen einfacher und günstiger wurden
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I2C-Controller Adressierung
gehen. Da mußte erstmal mit RC-Gliedern und Schmitt-Trigger umständlich entstört werden. Z.B. der 74HC595 von NXP kann bis 108MHz. Dagegen ist der PCF8574/A mit max 100kHz quasi um den Faktor 1000 störfester.
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Bauteil-Liste für das AVR-Tutorial
hab ich dann rausgefunden, dass eine externe Taktquelle und ein paar IC´s gut zu gebrauchen sind: 74HC595 Verschiedene quarzoszillatoren(kosten alle nur um die 30 ct also ruhig mit mehreren Frequenzen eindecken!) ein paar kondensatoren von 10 bis 30pF(22pF passt wohl meistens) Verschiedene 7segment
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MAX7219 an USI (Attiny2313)
Hallo Leute, nachdem ich mit dem 74HC595 am USI erfolgreich war, will ich es mit dem MAX7291 und zwei 7-Segment Anzeigen versuchen. Leider habe ich nach einigem Probieren noch keinen Erfolg. Die Schaltung habe ich mehrfach überprüft.
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VU-Meter mit XMEGA
Wenn es aber WIRKLICH gemultiplext wird, dann entferne von den 13 20 poligen IC mal 11, und lass 2 x74HC595 übrig mit 3k3 pullup für 1mA Pulsstrom = 100uA mittleren Strom um es im Charlyplexing zu betreiben. https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1880
Hi >Die Treiber sind 74FCT540 2x4bit inverted buffers. Eher ein 8Bit inverted Puffer mit 2 Freigabesignalen. MfG Spess
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48 Schrittmotoren mit Arduino steuern
pins sowie ich das verstehe... Ich würde für 2 Schrittmotoren einen ULN2803 als Treiber und einen 74HC595 als [[Porterweiterung mit SPI]] verwenden.
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LCD-Modul F51661GNCJU-MLW-AA * Info *
steuere es im 8-Bit Modus an. In Ermangelung ausreichender GPIOS am NodeMCU hilft ein Schieberegister SN74HC595 mit der Datenaufbereitung. Ist alles ein Probeaufbau! Habe mir das Datenblatt des Hitachi HD66766 (LCD-Controller) besorgt und ein Testprogramm für den Mikrocontoller geschrieben. Nun mein Problem
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8-Kanäle zuviel für Arduino?
nicht für 16 Relais dieser Bauart. Man kann aber die Anzahl der Anschlüsse erhöhen, beispielsweise mit 74HC595. Davon kannst du ein dutzend oder mehr anschliessen und damit hundert oder mehr Relaisboards bedienen. Das Relais-Board braucht 5V, dein Arduino zumindest 7V. Du kannst die 5V für das Relaisboard