die kannst Du ohne jede Rücksicht so schnell wie möglich updaten und sind außerdem billiger. Z.B. 74HC595 (8 Ausgänge) und 74HC165 (8 Eingänge) Der Vorteil, alle Eingänge werden exakt zur gleichen Zeit abgefragt bzw. alle Ausgänge exakt gleichzeitig gesetzt (Mit dem Strobe bzw. Latch-Impuls).
zwischen PC und Platine eine etwas längere Leitung, sollten die Signale differenziell übertragen werden (SN75179 oder LTC490). Peter
Schieberegister zur Anzeigendecodierung. Wenn man das vernünftig auslegt ists kein Problem. In dem Thread "74HC595 am Atmega8 => Verzweiflung" hats der Betreiber einfach falsch gemacht und wollt sich auch nicht so richtig beraten lassen. In diesem Thread wird eine Lösung kreiert, die meines Erachtes für
kurz schrieb: > Wenn man das vernünftig auslegt ists kein Problem. In dem Thread > "74HC595 am Atmega8 => Verzweiflung" hats der Betreiber einfach falsch > gemacht und wollt sich auch nicht so richtig beraten lassen. Es ist in der Tat nicht trivial, SPI störsicher über lange Leitungen
Hi, ich würde gerne mit der FT2232H Mini Module und der SN74BCT8244A als JTAG Schnittstelle z.B. 4 LEDs ansteuern. Das Ganze will ich auf einem Steckboard testen. Im Anhang hab ich ein Beispiel Schaltkreis die ich dann gerne mit 4 LEDs erweitern würde. Da ich
unbedingt JTAG sein? Die MPSSE des FT2232H kann ja auch ganz normal SPI ausgeben, da kannst du dann 74HC595 dranhängen.
Jadeclaw wrote: > Seriell/Parallel-Ausgaberegister (z.B. CD4094 / SN74595). oder MAX7219 oder MM5450 oder TPIC6C595 oder ... Peter
Hallo, eine Sieben-Segment-Anzeige (gemeinsame Anode) mit Schieberegister 74HC164 habe ich aufgebaut. Ansteuerung über Mikrocontroller über Takt, Daten und Multiplex-Signale (insgesamt 6). Gruß Thomas
www.enclustra.com/en/products/system-on-chip-modules/mercury-sa2/ Für den Rest muß man dann ein paar 74x595 spendieren... Duke
17 Schieberegister wie der SN74HC595P. Wieder jeweils 3 IOs je Schieberegister. Welche Geschwindigkeiten gehen damit? So ein Schieberegister kann man locker mit 40 MHz betreiben. Das ist also :8 dann 5 MHz "Aktualisierungsrate
AM29LV800BB 90EA Flash TSOP48 356 IC ST 93S66 WMM6T SO 8 2500 IC Elpida R2518AB 8C DDR ram BGA 126 x SN74LCX00 MTCX SO14 500 IC Texas SN74ALVCH16374 DGGR 16 bit D register SO42 758 IC Texas SN74ABT16245A 16 bit bus driver SO42 242 x SN74AS373 SO20 500 x Philips SN74HCT374D SO20W 798 IC QS29FCT52 ATSO SO20W
geheim. http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=lv4051a#linkId=1&src=top SN74LV4051A 8-Channel Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet Der kann immer nur einen Eingang auf den AD-Wandler durchschalten. Also können das keine gleichzeitigen Werte sein. Anscheinend steckt der ADC im PIC16F1517. Rechts noch ein vierfach-OP LMV324, links ein Schieberegister 74HC595 und ein Ausgangstreiber, eine SMD-Version des bekannten ULN2003. Dazu eine Menge Eingangsschutzdioden im 3-pin-Gehäuse, vermutlich nach GND und VCC geschaltet, sowie Vorwiderstände und Kondensatoren
PIDF180PIRF4021 A 55 P 44 UF3PIKF2101 PIKF21020 CRF4 1k 2 1RotaryEncoder Utility Cursor Display Single Seq SW-PB SN74HC595N S S F0 UF3PIKF801F PIKF802X2 UF3XPIKF1201PIKF1202X2 UFPIKF27017PIKF2702X2 UF3PIKF17011PIKF17020 CH1 LED DF1616 PIUF407' GND PIUF40GND COKF9 A C B SW-PB SW-PB SW-PB SW-PB PIDF1602 PIDF160PIRF2021
M PI1kHzOUT02 PIR030PIR0307502 COD304 PIR030PIR030702 PIR03782 PIR03821 Q Q Q Q Q Q Q Q Q VU03_2 (595-2) COC0305 Q M M 1k BAV99 1k PIC03582 CR03_078 K R SN74HC595N GND CC03_058 464R D R C C C -5A PIC0305502 PIC030501 Test Point PIC03581 PIRunpopulated +5A G S S S R O 1 100nF 10 COP50 +3.3DF2 COTp4 +
- FT2232H für JTAG und UART über USB-C - ADXL345 Beschleunigungssensor - 16 weiße LEDs über zwei SN74HC595B Schieberegister - WS2812b RGB LED - PMOD (8 FPGA IOs) mit AD7689 (8 Kanäle 16 Bit 250 kSample/s ADC, SPI) Bei Fragen fragen. Darf gerne nachgebaut werden, über Feedback würde ich mich freuen
Das Ding funzt aber nicht. Jetzt hab ich festgestellt, das bei der Schaltung PC3 auf den Ausgang vom SN74HC595 geht. Ich kann nicht glauben, das das stimmen kann. Das Problem ist, dass ich Daten und Clock PC0 und PC1 bekomme, PC2 ist immer GND und PC3 will irgendwie, aber kann nicht. Aus dem Schieberegister
> aushalten, nicht mehr machen wollen. Ja, aber ganz sicher nicht die Schieberegister vom Typ. 74HC595 die ich hier verbaut habe. Die brauchen auf jeden Fall Transistoren dahinter, zumal die keine open collector Ausgänge haben... Dafür kann ich dann aber nahezu unendlich viele Nixies mit nur 3 Prozessorpinns
Dass ich hinter den 595ern noch Treiber brauche, ist schon klar. Ich wollte dafür halt die ULN verwenden. Aber die TPIC sehen interessant aus, mal schauen wo es die gibt. Wenn ich die führende Null also wegschalten will,
Hallo, ich benutzte SN74HC595 mit 8 LEDS Mein MCU bekommt eine Zahl in dezimale Darstellung, und soll diese in binäre Kodierung auf den LED anzeigen. Hier ist mein code: Bei mir leuchten alle 8 LED's Kann mir bitte
JTAG 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
habe 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
der Autor es versteht einem Laien (zumal Juristen) das Ganze verständlich zu erklären. Mit mehreren 74HC595 LEDs ansteuern oder mit einem kleinen Ne555 Impulse zu geben finde ich wahnsinnig spannend und auch Löten hat mir überraschend viel Freude bereitet. Das soweit als Möglichkeit meine (geringen
verbleit lötest kann ich Dir für Fädeldraht und Kupferlackdraht löten das Fixpoint Qualitäts-Lötzinn Sn60Pb38Cu2 empfehlen. Habe mal ein paar Lote getestet und das war das Beste. Da muß man auch nicht so hoch mit der Temperatur gehen. Wobei guter Fädeldraht da ohnehin wenig Probleme macht.
Johannes schrieb im Beitrag #6736107: > Ist der Schaltplan so in Ordnung? Die 5V vom 74HC595 und die 5V vom LCD brauchen auch jeweils einen Abblock-Kondensator 100nF (direkt am jeweiligen Bauteil).
, LS-TTL usw. Deren Ein- und Ausgänge waren extrem unsymmetrisch ausgelegt. Ein TTL-Ausgang (TI SN7400) konnte bei H gerade mal 0,4mA treiben (@ Vout = 2,4V min), entsprechend einem ‚Ausgangswiderstand‘ Ra = 6,5kOhm max. Bei L waren es 16mA @ Vout = 0,4V („Ra“ = 25 Ohm max). Für ein H am TTL-Eingang
bei dennen stellen, > das kann man nur mit Mikrokontrollern. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f163a.pdf?ts=1610229686600 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT163.pdf Ja Mensch! Was sind die Jungs von Texas Instruments für dreiste Lügner! Die schreiben doch glatt in ihr
: > Da ist jede Hilfe voellig wirkungslos. Selbst *ein* winziger PIC12F675 kann mit ein paar 74HC595 dahinter schon ca. 400 LED hoch und runter binaerzaehlend blinkern lassen. Voellig ohne Zentraleinheit! In alten™ Zeiten haette man ein Haeufchen 74(XYZ)193 genommen. *Mit* parallelem Ladeeingang
der Ausgänge am Controller nicht ausreicht, kann auch das, im Baukasten enthaltene, Schieberegister SN74HC595N die Ansteuerung der 8 weißen LEDs übernehmen. Somit hat man noch Ausgänge frei, um zum Beispiel einen kleinen Piezo-Lautsprecher (gleich mitbestellen) anzusteuern, der das zuvor programmierte
-------------------- digit4_demo.c Testprogramm fuer max. 8-stellige 7-Segmentanzeige mittels zwei 74HC595 Schieberegistern Anmerkung: die Anzeigesegmente des werden ge- multiplext werden, da nur 2 Schieberegister verwendet werden SR sind kaskadiert, zuerst ist der Datenwert der Ziffer, danach die Multiplexstelle
unterschiedlich angeschlossen (aber immer in 4-bit-Mode): an verschiedene Pins von Controller oder über SN74HC595 oder über MCP23S17 usw. Offensichtlich sind so gut wie alle Unterschiede zwischen LCD nur in der Weise, wie 4 bit zusammen mit RS und EN ausgegeben werden, und evtl. könnten sich auch Zeichen-pro-Zeile-Zahl
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
Apotheker-Kittel (wer kennt die noch?). Meld! Da fühlte man sich wie ein Bittsteller, wenn man einen 74HC595 (oder so) zugeteilt haben wollte. Apotheke passte aber in jeder Hinsicht ;-) Gruß, Falk
SN75176 bzw. MAX485 als Komparator mit 0.2V Hysterese. Dieselben gehen auch notfalls als CAN-Lowspeed-PHY, allerdings ohne die Eindraht-Redundanz.
V an einer IV 11 Röhre. Der Bausatz stammte aus Hongkong nur mit bestückungs Druck Pro Röhre 1x 74HC595undULN2803 Weitere IC 15W408AS LPD6803 DS3231SN Alles ist gut Uhrzeit,Datum,temperatur . Nur die "Einer Stunde"ist tot.Bei den 5 IV11 messe ich zwischen 1.9 - 1.6 V Heizsp. Noch was, die Platine
normales Schieberegister SN74HC595D Gate vorwiderstand: 270Ohm. Gatesignal habe ich mir mit dem Oszi angeschaut und sieht eigentlich gut aus, Sauber zwischen 5V und Masse. https://www.dropbox.com/s/f3vp6xrx8dlklmq/Dokumentation_LED_CUBE