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Was kann man mit diesen Teilen anfangen?
4NAND-Gatter mit je 2 Eing, DIL14 74HCT573 25 8Bit D-FF,DIL20 74LS253 10 Doppelter 4Bit-Multiplexer, DIL16 74F04 10 6 Inverter, DIL14 74HC93 10 4Bit-Zähler 74S74 10 2*Pflankengetriggerte D-FF, DIL14 74HCT240 15 8Bus-Treiber, DIL20 74LS83 50 4Bit-Volladdierer, DIL16 74LS148 25 8-3Prioritätscodierer, DIL16 74HCT158 20 4*2Bit-MUX,DIL16 74HC354 10 8-1-MUX, DIL20 Einiges davon kann man immer mal wieder brauchen. Aber
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LED Cube Multiplexing mit 74hc595 und ULN2803A
muss, muss man eignetlich nur die Logik umdrehen? Auch fällt mir immer wieder auf, dass oft der 74hc575 benutzt wird, aber so so gut wie nie ein z.B. 74HC595. Wo ist der Unterschied der beiden? Den 74HC595 kann ich Daisychainen, den 575 allerdings anscheinend nicht. Das Schieberegister soll doch nur
Die 74HC573 kann man parallel laden, also schneller wie über SPI. Abhängig von der gewünschten Framerate, kannst du auch den 595 verwenden. Sollte das SPI mit nur 1MHz laufen, brauchst du 72µs pro Layer, also
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Mosfets beim LED-Cube
LED-Cube, wer also keine Lust darauf hat sollte lieber gleich aufhören zu lesen ;) Ich verwede mehrere 74HC573 als Porterweiterung, im angehängten Schaltplan habe ich stellvertretend nur zwei eingetragen. Da diese ICs nur ca 80mA vertragen, ich aber pro IC 8 LEDs mit je 20mA anschließen will habe ich mir
Ansteuerstrom um diesen Widerstand auszurechnen, aber woher weiß ich mit wie viel mA der Mosfet vom 74HC573 angesteuert wird? ->Das selbe Problem habe ich auch noch mit dem N-Typ Mosfet an Stelle "2". Im Artikel [[LED_cube]] war der Gatewiderstand angegeben mit "1kOhm, bzw passend zum FET", sonst lese
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Gibt es einfach zu handhabende "große" Rams (16/32MB?)
und lässt sich (so meine Erfahrung) gut fädeln. Obwohl ich am Datenbus noch 2 Static RAMs, ein paar HC245 und den TMS320 hängen habe, gibts da keinerlei Aussetzer und so. Der TMS320 ist auch PLCC68, da war das ein Aufwasch :-) > Wenn das von den ISA-Karten (find ich vl noch im Restelager) auch DIL
machen: (muss aus dem Gedächniss herleiten...8086-Dauerbaustelle lässt grüßen) ATMega1240P 4x 74HC573 - Adresslatch 2x 74HC245 - Bus Tranceiver 8x AS6C4008 - SRAM 512kB (8Bit Daten / 20 Bit Adressbus) (=4MB) +TTL Hühnerfutter für CS An PortA und PortC kommen die 2x2 Adresslatch und die Tranceiver
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"Analoges" Eingangssignal merken
vielversprechend aus. Ich fahre morgen nach Conrad und besorge mir die Teile. Den lm339 haben die vorrätig, den 74hc373 leider nicht. Aber bestimmt einen Ersatz den ich nehmen kann. Dann kann ich am Wochenende mal basteln. Ich berichte dann nächste Woche hier im Forum. Danke: Bernd
#3500318: > Ich fahre morgen nach Conrad und besorge mir die Teile. > Den lm339 haben die vorrätig, den 74hc373 leider nicht. Nimm den HCT373 oder den HC(T)573. Der 573 ist sogar noch praktischer zu verdrahten, weil er geradeaus durch geht... Michael_ schrieb im Beitrag #3500089: > sonst der UAA180 o.ä
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Sinn der Pinbelegung einiger ICs?
Student schrieb im Beitrag #3472724: > Zum Beispiel 74HC595: > Die Ausgänge der Schieberegister sind alle auf der linken Seite. Ausser > Q0, der ist auf der rechten Seite unter dem VCC Pin. Dogma bei den TTLs waren die VCC/GND Pins in den bekannten
ICs mit sehr layoutgerechtem Pinout, z.B. > einige Bustranceiver, links rein, rechts raus. Z.B. 74xx573 Wobei diese 500er der zweite Anlauf waren. Der erste Anlauf waren so schöne Pinouts wie von '244 und '373 statt '544 und '573.
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Atmega644 PORTB geben immer 0,8V aus
Mit den PORTCs will ich die Latchenabler des Latch 74hc573 ansteuern.
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16bit eeprom per Atmega beschreiben
den Chip beschreiben oder lesen kannst. Die unteren 8 Bit sind gemultiplext, Du brauchst daher einen 74HC573 für die unteren Adressbits - genauso wie beim externen Speicherbus eines AVR (Mega64/128/...). Du wirst einen weiteren brauchen, da der FTDI nur 16 Adressbits hat, Du aber mindestens 22 brauchst
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EEPROM selber brennen?
Das sind 32kB, die lassen sich also bequem als external Data mappen. Du brauchst nur ein Latch (74HC573) und einen AVR mit herausgeführtem Datenbus, z.B. ATmega162.
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Latch 74HC573
Hallo, mittels AVR und mehreren 74HC573 will ich mir eine Porterweiterung bauen. Wie genau funktionieren die 74HC573? Muss ich nach jedem Laden der Daten in ein Latch diese gleich in den Ausgang durchschalten oder habe ich die Möglichkeit
@ Steffen KaPunkt (steffenkapunkt) >bauen. Wie genau funktionieren die 74HC573? Daten am EIngang anlegen, LATCH kurz pulsen, Daten liegen am Ausgang gespeichert an. > Muss ich nach jedem Laden >der Daten in ein Latch diese gleich in den Ausgang durchschalten Ja.
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PWM-Dimmer mit Transistor/Mosfet
Hm, nimm doch den 74HC573, und lege dein PWM Signal auf den /OE Ausgang. Wenn der Ausgangsstrom nicht reicht, dann noch einen ULN200x dahinter, die Dinger schaffen max. 500mA und sind eingentlich unkaputtbar. mfg Gast
ok ich danke euch allen fr die tollen antworten. ich werde das mit dem pin 13 (OE) am 74hc595 mal testen. das wr fr mich eig die beste loesung danke mfg peter
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8bit Latch mit Schmitt-Trigger
Pin-kompatible, beschaffbare 74_573-Alternative mit ST-Eingängen? Ob invetierend oder nicht ist im Grunde egal, notfalls genügt auch Buffer oder Verzicht auf TriState. Mit all diesen Features wäre es mir natürlich am liebsten weil
Schmitt-Trigger unterstuetzt, dann waehlt er das Bauelement danach passend aus. Bei mir eben z.B. ein 74HCT164 statt eines 74HC164. Mindestens der Stromverbrauch der Schaltung wird es ihm danken. Wenn das in Deine scheinbar kleine Welt nicht passt, ist das Dein Problem.
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Globale Variable wird im ISR nicht hochgezählt??
mit >> XMCRA = _BV(SRW11) | _BV(SRW10); // 2 wait states Jo. Vor allem, wenn man nur ein 74HC573 Latch hat und kein AHC. >Es ist ein Atmega64 mit einem 32KB SRAM. Die Verschaltung ist die >"übliche" mit dem Latch dazwischen um Beinchen zu sparen. Hab ich vor einigen Monaten auch gemacht, lief auf Anhieb. Mit einem schnellen 74AHC573 und 1 Wait State, 70ns SRAM. >wie geagt selbes Fehlerbild, hier klappt es nicht ab 0x1800, sieht >irgendwie systematisch aus Lötfehler? Adressleitung verbunden mit ??? Ein Speichertest
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einfache Z80 Schaltung
sollte ja nur ein Demo-Einzelstück werden. Mit dem 8085, Speicher 32k ROM und RAM, Adreßmultiplexer 74HC573, Chipselektor 74HC138, I/O 8255, Timer 8253, war das Board Europakartenformat aber auch schon proppenvoll. Die Arbeit Handverdrahtung ungefähr 5 Tage 20-30 Stunden locker ohne Streß mit Luft
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Flipflop und (gewollte) Verzögerung
Hallo, ich möchte 2 Devices, die unterschiedliche Flanken auswerten, über ein Flipflop (z.B. HC74) ansteuern. Über Clear sorge ich für "Vorspannung", will sagen, definierte Aus- und Eingänge. Das zu messende Ereignis liegt am Takteingang, sodass zum gewünschten Zeitpunkt die Ausgänge kippen.
. Ein Blick in die Grabbelbox - nee, 590er ist keiner da ... ... aba ich habe einen 4040 und div. 573er - ob da nicht auch was machbar wäre? Meine Denkblockade entstand an der Ecke, dass der 4040 ja gegenüber einem 590er ja nur extrem rudimentär ausgestattet ist. D.h. es gibt einen Reset und das
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SRAM an ATMega 8515 funktioniert nicht
Das Müsste gehen oder http://www.reichelt.de/ICs-74HCT-DIL/74HCT-573/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3423;GROUPID=2932;artnr=74HCT+573
ginge evtl. auch noch 74AC oder 74ACT, hatte diese für den 8051 mal hier bereit liegen. 74AC573 und 74ACT573. Das sind aber Typen für 3-6V bzw. 5V Betriebsspannung, und eher gut für 5V-Systeme. Vielleicht hat Falk mit AHC
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Hilfestellung bei Einstieg in die Gatter-Hardware gesucht
10x 74LS00 4x2 NAND 5x 74LS10 3x3 NAND 5x 74LS20 2x4 NAND 3x 74LS30 1x8 NAND 5x 74LS72 1x JK-FF 5x 74LS74 2x D-FF 5x 74LS573 8xTristatebuffer 4 Akkus a 1,2 V = 4,8 V
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm ./. schrieb im Beitrag #3262757: > 74LS... > 4 Akkus a 1,2 V = 4,8 V Die 74LS vertragen nur 4,5 - 5,5 Volt. Das ist ein verdammt knapper Rahmen bei Akkus. Daher würde ich wie oben geschrieben 74HC verwenden. Viele Grüße, Alexander
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Intel D8085AH (Antik!)
Nützlich wäre: - 8255 - 74SL138 - 74HCT573 - RTC SRam 8Kb/32Kb hab ich selbst paar Werd mich wohl auf 8Kb beschränken :) Gruss Matze
sind ja nochmals niedriger. Was ich hatte, waren 8085, EPROM27C256, SRAM62256, den Busmultiplexer 74HC373, dann als Luxus noch einen Timerbaustein 8253 für exakte interruptgesteuerte Timings, und einen I/O-Baustein 8255, wo 16 LEDs als Lichtspielerei dran hängen. Ach ja, und einen 74HC138 als Bausteinselektor
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CMOS-RAM Puffer-Batt
Ansteuerung des RAMs keine Probleme. Es geht eher darum das die RAM-Daten (D0-7) mit 12MHz durch ein ein 74HC573 (8-BIT D-LATCH ) zwischengespeichert werden und da der 74HC573 mit Vcc 5V und und das RAM mit schottky-Diode nur mit ~4,5V läuft, gibt es eine Verschiebung bei den TTL-Pegeln ... Vorgabe ist (
in den Pegeln zu bekommen, macht es doch Sinn die VCC des RAM durch einen Transistor auf die 5V des 74HC573 zu ziehen ... >Wie wäre es mit einem PNP-Transistor (2N2907)? Die Basis über einen >Widerstand nach Masse ... ein PNP wird funktionieren, aber da der (E) an VCC-Ram liegt, wird der Transistor
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(V) Bauteile, ICs
PLCC44 3x MAB8031AH-2 12P DIL40 20x MAB8031AH-2 12WP DIL40 2x LT1227 CN8 DIL8 8x 74HC4514N DIL20 8x MC14001BCP DIL14 17x 74HCT08N DIL14 4x 74LS573N DIL20 Latch 10x 74HCT4040E DIL16 4x 41464AP-12 DIL18 DRAM 5x 74LS323N DIL20 6x 74HCT138N DIL16 3zu8 Decoder 13x 74LS574N DIL20 Latch 10x 74LS356N DIL20 5x 74HC14N DIL14 Schmitt-Inverter 8x LTC1150 DIL8 Präz.OP 16x MC1488P DIL14 RS232 LevelShifter 1x 74LS646N DIL20 8x XR2206
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DMX Steuerung 24 Kanal
startadresse bis 488 (488+24=512) einstellbar -24 kanäle für die led steuerung über die uln2803apg und 74hc573n für mich ist es kein problem aus einem schaltplan eine platine herzustellen, löten und auch microcontroller zu beschreiben. was kann mir da weiterhelfen?
abschaltet? Ok soweit alles Klaar. Ich versteh nur nicht warum in soeiner Schaltung ein Latch 74hc573n eingebaut ist. Kannst du mal bilder von der Steuerung machen? Eventuell währe es sinvoll rauszufinden warum das teil bei 10°c abschaltet und einfach nur den Fehler zu beseitigen.
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3,3V TTL an 5V AVR
, benötige ich einen > Pegelwandler? Die korrekte Version wäre beispielsweise (1) GPS => AVR: 74HC125 mit VCC=5V. (2) AVR => GPS: 74HC4050 mit VCC=3,3V. Bei (2) geht auch ein Spannungsteiler, wenn der Eingang nur die TTL-Pegel braucht, nicht auch die TTL-Ströme.
benötige ich einen >> Pegelwandler? > > Die korrekte Version wäre beispielsweise > (1) GPS => AVR: 74HC125 mit VCC=5V. > (2) AVR => GPS: 74HC4050 mit VCC=3,3V. > > Bei (2) geht auch ein Spannungsteiler, wenn der Eingang nur die > TTL-Pegel braucht, nicht auch die TTL-Ströme. Das ich da noch zwei
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Attiny Programmieren! Wie? <- Absoluter Anfänger
wenn du multiplexen nicht machen magst, den ATtiny mittels Schieberegister (bspw. 4094) oder Latches (74HC573) erweitern kannst ! Gruß
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Atmega64 und XMEM
Schorsch schrieb im Beitrag #3031474: > dass ich bei meiner Taktfrequenz > (14,7..MHz), den 74HTC573 nehmen muß Nö, den HC oder HCT. Schorsch schrieb im Beitrag #3031474: > aber wie siehts mit dem SRAM aus? Unter 40ns Zugriffszeit wäre schon ein guter Richtwert. Schorsch schrieb im
markiert. > aso... > Schorsch schrieb: >> dass ich bei meiner Taktfrequenz >> (14,7..MHz), den 74HTC573 nehmen muß > > Nö, den HC oder HCT. typo :-p > > Schorsch schrieb: >> aber wie siehts mit dem SRAM aus? > > Unter 40ns Zugriffszeit wäre schon ein guter Richtwert. Hab bei Reichelt
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Wozu Latch vor Ram ?
Speicher. Nun hab ich gerade einige Schaltungen durchgesehen und bei fast allen wurden Latch bausteine 74hc573 vor die Eingänge der Rams geschaltet. Wenn ich das richtig verstanden habe speichert soein Latch ein Bit zwischen ? Aber warum einen "Speicher" vor einen Speicher? Andere frage es sollte
Du hast eine 15/16 Bit Adresse für dein RAM. Der Platzbedarf ist, in Sachen Chips, vergleichbar (2x74HC573 statt 2x74HC4040). Vor allem die Zeitersparnis ist immens. Während der Adressierung (Tick-Tack) ist der Bus sowieso unbrauchbar.
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Datenstruktur für ein Displaybuffer in C
Code. Wenn aber schon 8 Bits in einem Byte sind, dann kannst Du sie einfach parallel an ein Latch (74HC573) für 8 LEDs ausgeben oder seriell per SPI an einen 74HC595. In jedem Timerinterrupt werden dann einfach 5 Bytes auf 5 Latches gegeben und die nächste Zeile eingeschaltet. Peter
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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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Probleme mit 74ACT573
Hallo, Ich habe in meinem Projekt 8x 74ACT573 eingebaut. Damit ich wollte meine Porterweiterung erreichen. Irgendwie ich kriege nicht 74ACT573 einzeln ansprechen. In Test1 hat bei mir alles wunderbar funktioniert, solange bis 74ACT573 einfach
war etwas höher als beim normalerweise verwendeten 74HC573 oder 74HCT573, etwa 4mA bei Busfrequenz 3MHz. Sie haben ja auch eine höhere Treiberleistung. Dem Baustein selbst schreibe ich das nicht zu.
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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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DEMUX + FlipFlop Aufbau
74HC573 weiter helfen. Das gibt dann je 8 Ausgänge pro IC. Dazu braucht man dann noch einen Demux zum Auswählen des gerade gewünschten ICs.
Hmm, ioch glaub ein 8 Bit Register als 74HC273 ist hier besser, weil direkt ansteuerbar durch den Dekoder.
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Latch 74HC573
Hallo zusammen ich versuche gerad das Datenblatt des Latch 74HC573 zu verstehen. Mit ihm möchte ich eine Porterweiterung realisieren. Ich möchte drei 74HC573 "laden" und die Daten dann gleichzeitig am Ausgang bereitstellen. Transparent Modus habe ich verstanden
Dimension. Ach und eine Bitte noch. Das nächste Mal bei einer Frage wie "wieviel Strom kann ein 74HC573 am Ausgang vertragen" bitte gleich alle Hintergrundinformationen liefern, wie z.B. "Ich will LEDs in einer Matrix ansteuern"
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Selbstbau Synth mit Midi
Anderem auch den Aufbau meines MIDI-to-CV Konverters Marke Eigenbau sehen. Ich habe den 80C31, 74HC573, 27C512, DAC0808LCN, µA741 und 4N35 dafür verwendet. Taktfrequenz 12 MHz. Gruß Thomas
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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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XMEM Interface @16MHZ mit 74HC573?
Interface an meinem 2560er AVR zum laufen zu bekommen aber irgendwie tut das noch nicht so. Ist das 74HC573 zu langsam für 16Mhz, so dass ich besser die AHC Variante nehmen sollte?
@ Wolfgang M. (procrash) >bekommen aber irgendwie tut das noch nicht so. Ist das 74HC573 zu >langsam für 16Mhz, so dass ich besser die AHC Variante nehmen sollte? Ja, das wird mehrfach berichtet.
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Hobby -halb- Aufgabe V.2.0 PIC, Maxim uvm.
dann sind noch 3 Platinen hier mit jeweils 18Stück 74HC573 (Latch) und 18 Stück ULN2803 (Source driver), allesamt mit Sockel, sowie 144Potis je Platine. War mal für etwas gedacht, hatte aber keine Zeit und Lust mehr, das Projekt weiterzuführen. http
Don J. schrieb im Beitrag #2824915: > dann sind noch 3 Platinen hier mit jeweils 18Stück 74HC573 (Latch) und > 18 > Stück ULN2803 (Source driver), allesamt mit Sockel, sowie 144Potis je > Platine. War mal für etwas gedacht, hatte aber keine Zeit und Lust mehr, > das Projekt weiterzuführen