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Eingangsschieberegister 74HCT165 in C
clock #define SPI_CLK_DDR SBIT( DDRB, 0 ) #define SPI_MISO_PIN SBIT( PINB, 2 ) #define HC165_LD SBIT( PORTB, 3 ) #define HC165_LD_DDR SBIT( DDRB, 3 ) uint16_t read_2xhc165( void ) { uint8_t i; uint16_t b = 0; SPI_CLK_DDR = 1; HC165_LD_DDR = 1; HC165_LD =
aber tun, allerdings liest er gespiegelt aus. Peter P.S.: Und dran denken, alle Eingänge des HC165 müssen beschaltet werden (0V oder 5V). "Offen" ist kein gültiger Logikpegel.
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Welchen µC benutzen wenn mehr als 32 Inputs benötigt werden?
Module as a I2C Slave nutzen. Je nach Anwendung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Von 74HC165 8-bit parallel-in/serial-out shift register wurde indirekt schon gesprochen.
Mit dem 595er liest man ja keine Pins ein - man gibt sie nur aus. Dann eben das Äquivalent dazu - HC165 glaube ich.
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[V] viele Bauelemente, SMD und bedrahtet
0603 400 St. Keramikkondensator 1nF, Typ: 12065A102JAT2A 190 St. Drossel 22uH, Typ: SDR0602-220M 165 St. Schieberegister 74HC595, Gehäuse: SO16 45 St. Quarz 7,3728MHz, Typ: LN-G8-138, Gehäuse: HC18 135 St. LED grün, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LTGC 135 St. LED rot, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LSURC-E
-220M 160 St. Schieberegister 74HC595, Gehäuse: SO16 100 St. LED grün, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LTGC 100 St. LED rot, lc, SMD 0603, Typ: KP-1608LSURC-E MfG Thorsten
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8 Bit Schieberegister and den RS232
232 gemacht. So hab ein bischen nachgelesen und bin auf den 8 Bit schieberegister wie z.B. den 74HC165 gekommen. Ich finde nur nirgens eine schaltung. Ich brauch definitief einen schieberegister der parallel in / seriel out ist. Wie gesagt als parallel in hab ich nen scheinprüber, der Open
hast? > > So hab ein bischen nachgelesen und bin auf den 8 Bit schieberegister wie > z.B. den 74HC165 gekommen. Das ist ein Bauelement und weiter? > > Ich finde nur nirgens eine schaltung. > Ich brauch definitief einen schieberegister der parallel in / seriel > out ist. Hast du doch
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In und Out erweitern
Alles klar, HC165 und HC595 zur erweiterung. Nur wie spreche ich die Bausteine mit Bascom an ?
digital: 74HC165 und 74HC595
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8 Tasten, aber nur 3 Pins
Marco Schramm wrote: > Da gibt es doch bestimmt eine "Standardlösung" dafür? Ja, 74HC165. > Wird allerdings > eng mit nur 3 Pins, oder? Nein, 3 reichen. Peter
Für 7 Tasten täte es auch ein Prioritätsencoder 74HC147 oder 148, ab 8 sind es 4 Leitungen
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SPI - Buslänge?
feststellen, das ich die Hälfte vergessen hab, und die andere Hälfte hab ich Mist (falsche Typen, 74LS165 anstatt 74ALS165, falsche Testtaster, etc etc etc) bestellt. Muss ich heute Abend auf Arbeit nochmal Katalog wälzen... grmml.. grins
Blackmore schrieb im Beitrag #1735833: > falsche Typen, 74LS165 anstatt 74ALS165 Sei froh, der LS ist doch besser. ALS sind schneller, d.h. noch schlechter für lange Leitungen geeignet. Ich nehme nur noch HC, die brauchen keinen Strom. Peter
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ATMega8 und Transistorschaltung
und der allseits beliebte NE555 sind da die Stammkandidaten), und im MegaDrive-Pad ist auch nur ein 74LS157 drin, nur beim CD32 kommt ein LS125 und ein LS165 Schieberegister dazu. Wie schaut das dann aus? Und wie soll das mit dem HC125-Gatter laufen? edit: Hmpf...Datenblatt lesen hilft. C auf LOW
fünf Widerstände drin, astabiler Multivibrator halt. > und im MegaDrive-Pad ist auch nur >ein 74LS157 drin, nur beim CD32 kommt ein LS125 und ein LS165 >Schieberegister dazu. Wie schaut das dann aus? Immer noch alles <1mA in Summe. >Und wie soll das mit dem HC125-Gatter laufen? Die 125
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5 LEDs mit 5 Tastern schalten
Enden der Widerstände alle an +5V. Sonst: Vcc -> 5V GND -> GND Q0 -> A vom 74HC137 Q1 -> B "" Q2 -> C "" EI -> GND GS -> LE1 vom 74HC137 und auf E1 vom 74HC137 74HC137: ======== Vcc -> 5V GND -> GND E2 -> 5V E1 -> GS vom 74HC148, siehe oben. LE1
Enden der Widerstände alle > an +5V. > > Sonst: > Vcc -> 5V > GND -> GND > Q0 -> A vom 74HC137 > Q1 -> B "" > Q2 -> C "" > EI -> GND > GS -> LE1 vom 74HC137 und auf E1 vom 74HC137 > > 74HC137: > ======== > > Vcc -> 5V > GND -> GND > E2 -> 5V > E1 -> GS vom
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Suche ketten AND GATE
okay... Posts vor dem ersten Kaffee sind nie gut :-) 74HC241 mit Pull Downs an den Ausgängen
daß man bestimmt das richtige findet. Ansonsten 74165: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LV165A.pdf
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Logik Baustein gesucht
So ganz verstehe ich deine Frage nicht, aber ein 74HC139 hat doch intern 2 x 2zu4-Decoder!? Vielleicht erklärst Du mal wozu Du das ganze brauchst!
74HC4051/2/3
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BHKW-Steuerung
>74HC1650 Du musst richtig lesen. Das ist ein 74HC165D >Wie fragst du die Taster denn ab? Polling? Interrupt? Interrupt macht man nict keine Tasterauswertung. Die werden über SPI eingelesen und
Controllers angeschlossen und die fragst du über Polling ab!? Ok, dann werd ich mich mal mit dem IC 74HC165D vertraut machen müssen :)
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Und wat is mit SPI
recht gut mit den Gegebenheiten klar. Wenn du was "simulieren" willst, nimm je zwei Schieberegister 74HC595 und 74HC165, schließ sie an wie unter [[AVR-Tutorial:_Schieberegister]] beschrieben und häng LEDs an die Ausgänge und Taster an die Eingänge. Was hast du denn bisher schon? Kann es sein, dass
gut mit den Gegebenheiten klar. > > Wenn du was "simulieren" willst, nimm je zwei Schieberegister 74HC595 > und 74HC165, schließ sie an wie unter [[AVR-Tutorial:_Schieberegister]] > beschrieben und häng LEDs an die Ausgänge und Taster an die Eingänge. > > Was hast du denn bisher schon? > Kann
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ATmega in einem Mischpult (Umrüstung)
auf 8 "reduzieren". Die Erfassung der Taster lässt sich sehr einfach mit Schieberegistern machen (74HC165). Die Umschaltung der Analogeingänge kann man bequem mit ein paar Port-Pins machen. Ich habe bei meinem Selbstbau Synth 16 Potis, 11 Taster und 24 LED's mit dem AVR verarbeitet. Gar kein Problem
Matrix ist nicht so gut, wenn mehrere Tasten gedrückt (Dioden notwendig). Ich würde 74HC4051 für analog nehmen und 74HC165 für die Tasten. Oder je Taste+Poti ein ATTiny25 und dann alle parallel am I2C-Bus. Das Thema hatten wird doch schonmal. Peter
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Habe viele analog + digital IC´s abzugeben Gesperrt
einmal mein IC Bestand SN4929 40Stk SN4930 70Stk 74S201N 40Stk 74LS533 N 30Stk 74LS57N 80Stk 74F00N 12Stk 74HC109N 25Stk 74HC93N
15Stk 74LS293 100Stk 74LS191 35Stk 74F10 20 74AS534 20 74LS165 8 74LS02
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E
YM3812 2x Yamaha Y3014B218AD 10x K561KN2 4x AT28C64 (64K EEPROM) 2x AS6C1008 (128K SRAM) 5x 74HC165N 5x 74HC573AN 10x AT28C16 (2K EEPROM) 5x AT28C256 (32K EEPROM) 2x R1LP0408D (512K SRAM) 10x 74HC164 10x 7489N 1x M27C2001 3x HEF4017B 5x UCY 74S405 5x CXK5814P 4x UM61512AK 5x 74LS163AN
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5M40Z als IO Erweiterung
Bit-Schieberegister dort hinein bekommt. Der 5M40Z kostet bei Mouser 86ct. Das ist doch günstiger als ein 74HC595 und ein 74HC165.
Der 74HC595 kostet bei Reichelt nur 31 cent, aber ob es funktioniert wär dennoch interessant, mach ;-)
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Parallel ->Seriell ->Parallel Wandlung
möchte ich das Signal ohne Mikrocontroller Seriell übertragen. Ich habe dazu die beiden Schieberegister 74HC165 und 74HC164. Allerdings habe ich beim 74HC165 ja den Load Pin der die Eingange einliest. Wie könnte ich diesen Load Pin betreiben. Habe es schon mit einem 4017 probiert, der nach 8 taktetn ein High
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ATmega32A; 595; 165 Code Hilfe benötigt
Hallo Leute, ich habe mich heute mal an eine funktion für die 74hc595er und den 74hc165 gearbeitet. Meine 595er Funktion funktioniert nicht wirklich, Die LED's gehen zwar in einem sich wiederholenden Schema an und aus, aber nicht so wie eigentlich gedacht ( es ist
///////////// #define PARALLEL165_PIN PC3 #define PARALLEL165_PORT PORTC #define PARALLEL165_DDR DDRC #define PARALLEL165_high() (PARALLEL165_PORT |= _BV(PARALLEL165_PIN)) #define PARALLEL165_low() (PARALLEL165
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Encoder/Decoder mit mehr Datenleitungen
Typ. Die Info nützt dir wenig, denn du willst ja per Funk die seriellen Daten abtransportieren. 74HC165 oder 75HC595 sind Klassiker, aber allein nützt der dir gar nichts.
: > Die Info nützt dir wenig, denn du willst ja per Funk die seriellen Daten > abtransportieren. 74HC165 oder 75HC595 sind Klassiker, aber allein nützt > der dir gar nichts. Das dort noch etwas drum rum gebaut werden muss ist mir schon klar. Der pure IC alleine bringt natürlich rein gar nichts.
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ATMEGA128 mit PIO-Baustein 82C55
, wenn er neben so nem Uralt-Monster-Chip 8255 sitzen muß. Nimm einfach ne entsprechende Anzahl 74HC165 am SPI und gut is. Wenn Dich der hohe Layoutaufwand nicht scheut, kannst Du auch ein paar 74HC541 und nen Dekoder 74HC138 nehmen, dann sind die Inputs direkt im SRAM gemappt. Peter
greifen, nur habe ich zum Beispielschaltplan http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/30856/SPI_74HC595.pdf eine Frage. Bei den Ausgängen (HC595) liegt dort OE permanent auf Masse. Das heißt doch, dass die Ausgänge dort das sofort wiedergeben, was an jeweiligen internen Latch Outputs anliegt.
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ATMEGA "Propagation delay"
Neugier. Ich habe folgenden Thread entdeckt: http://www.mikrocontroller.net/topic/143445 Da wird ein 74HC165 (8-Bit-Schieberegister mit Parallelem Eingang) mit demselben Taktsignal wie der ATMEGA betrieben. Via Portpin werden neue Werte geladen. Damit das Ausgangssignal stimmt, also das erste Bit in etwa
Byte. Problemmacher ist hier der *asynchrone* "Load"-Eingang. Die Lösung liegt aber wohl nah. Beim 74HC166 ist der Load-Eingang im Gegensatz zum 74HC165 mit dem Takt synchronisiert. (Ich habe aber bislang nur einen kurzen Blick ins Datenblatt geworfen). Den CP/M Thread habe ich sporadisch verfolgt
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Stromverbrauch einer Schieberegisterkette
Geplant ist eine Schieberegisterkette, bestehend aus: 14 Stück TPIC6B595 und 4 Stück 74HCT165, also 32 digitale Eingänge und 112 digitale Ausgänge. Das "Drumrum" soll bei diser Frage hier keine Rolle spielen. Nur soviel: Die Ausgänge sind LEDs, die eine separate Spannungsversorgung
für den Lerneffekt wie eigenes Erleben :-). Symmetrische Übertragung brauchst du natürlich nicht. 74HC/HCT kann man etwa bis 50cm (elektrisch kurze Leitung) mit nicht angepasster Leitung (eine einfache Drahtverbindung ist eine nicht angepasste Leitung) betreiben. Bei 74LS waren es ca. 150cm, kommt schon
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Platine verbraucht zu viel Strom
unterschiedliche Sachen anzeigen sollen) wird der uC über die DIP-Schalter(R6-R13 sind Pull-Downs), U3 ist ein 74HC165 (parallel zu seriell Schieberegister), so dass die 8 Positionen der Dip-Schalter über einen Eingang am uC anliegen. Der uC steuert die Latches (U4 und U5), die wiederum die ULN 2004 (U6 und U7)
gesockelt ?) – ohne Änderung (ich hatte ein ähnliches Problem schon einmal, da war es der uC und der 74HC165). - Den Elko (C12) habe ich auch getauscht, ebenfalls ohne Erfolg (ist halt einfach...) - Wenn ich die Latches und die ULN2004 (U4, U5, U6, U7) entferne, ist der Verbrauch wieder bei 0,01mA.
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schieberegister
parallel input heißt, sie dienen als eingangsschieberegister - genauso wie HC165 IC: parallel in serial out uC: serial in
Nur würde ich für den Output eher den 74HC595 nehmen. Für den Input evtl. 74HC589 Grund: Output latches und 3-State output. Hängt aber natürlich von deinem geplanten Einsatzzweck ab, ob du das brauchst.
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Audio Mux für Vorverstärker
Nimm den Klassiker: 74HC4052
Peter D. schrieb im Beitrag #5234279: > Nimm den Klassiker: 74HC4052 Naja das Datenblatt spricht nicht so für den 74HC4052. Thd 0,12% bei Vis = 4.0 V (p-p); VCC = 2.25 V; VEE = -2.25 V und 10kHz.. -50dB Off-Isolation at 1MHz -60dB Crosstalk at 1MHz
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kleines programm benötigt
ein normgerechtes serielles Signal (eben damit man KEIN Programm schreiben muss) ist die Wahl des 74HC164/NE555 etwas ungünstig. Neben dem 8 bit Schieberegister braucht man da nämlich noch einen rücksetzbaren 8 bit Zähler der mit der 16-fachen Baudrate getaktet wird (74HC161). Geht die RS232 Leitung
Schieberegister. Wird Bit 8 HIGH, wird der Zähler gestoppt. So kommst du mit einem NE555, einen 74HC161 und einem 74HC165 aus und kannst normale 8 bit Datenbytes senden mit 1 Startbit und 1-2 Stoppbits und niemand muss ein Programm schreiben.
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16 zu 1 Multiplexer
MINDESTENS 2,4V, typisch 3,4V. Das sind die normalen TTL Pegel. Aber heute nimmt man CMOS. Also 74HC150, wenn man den irgendwo kaufen kann. ISt ein uralter Exot. Nimm Standardteile. Oder besser, sag erstmal, WAS du machen willst.
Ach Mist, du hast ja Eingänge. Dann also 2x 74HC165.
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Tasten ueber Schieberegister - EMV?
Geistertasten-Signale", obwohl >nichts gedrueckt wurde. >11 Tasten werden über 2 8 Bit Schieberegister 74HCT165 ausgelesen Viel einfacher zu verdrahten und weit weniger störanfällig ist es, alle Tasten an die Ausgänge eines oder mehrerer Schieberegister HC595 o.ä. zu schalten und mit (Schottky)Dioden
Anstatt 74HCT165 zu verwenden, wäre langsame CMOS Technik besser; z.B. 4021. Ich vermute einen Fehler beim Timing. Überprüfe, ob Du die Datenleitung zum richtigen Zeitpunkt einliest. Nach der steigenden oder nach
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Schieberegister Tristate SER / QH*
Beim 74hc595 ist der QH* nicht Tristate. SER ist ohnehin ein Eingang.
Ja, das hat mich auch schon geärgert, daß die Inputregister (74HC165, 74HC597) nicht mit anderen SPI-ICs zusammengeschaltet werden können. Man muß noch ein 74HC125 Gatter dahinter schalten. Peter
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Suche 2 Bauteile
Entweder man nimmt einen Mikrokontroller oder einen CPLD. Als Schieberegister fällt mir noch der 74HC299 ein, hat parallele Ein-/Ausgänge, aber nicht getrennt. Hab ich früher gerne verwendet (war der DDR-Typ DL299). Peter
@Rahul Die andere Richtung fehlt parallel rein seriell raus, das währe 74*165. Ich überlege gerade 2 Schieberegister zu verwenden den 74*164 und den 74*165, das kostet mich allerdings wertvollen Platz. Das ganze soll später in einer Unterputzdose passen. Ich will die
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Porterweiterung
bidirektionale Porterweiterung realisiert? Am besten serielle (SPI) Verbindung zum uC! :-) Sowas wie 74HC4094 und 74HC165 in einem... ;-) Ich hoffe ihr versteht, was ich meine...! (als Beispiel fällt mir das alte, parallele Ungetüm 8255 ein...) Danke!
Bidirektionales Schieberegister: 74HC299 Peter
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SPI kaskadieren
--> Datenblatt z.B. vom 74HC595
Alle übernehmen dann die Daten mit der gemeinsamen 0-1-Flanke des /CS-Signals. Das geht mit SRGs (74HC595, 74HC165), dem LED-Treiber MAX7219, DACs usw. Mit ADCs geht das in der Regel nicht, da sie die Konfiguration einlesen und gleichzeitig den ADC-Wert ausgeben. Diese muß man einzeln selektieren
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Wie Array-Size bekannt machen
immer diesen Wert hat! Ich hab sowas schonmal gemacht und es geht sehr gut. Ein Task liest über 74HC165 digitale Eingänge ein und legt sie im SRAM ab. Für alle anderen Tasks sind diese Eingänge im SRAM als const definiert, d.h. sie dürfen sie lesen, aber nicht ändern. Ansonsten würden sie ja kein Abbild der physischen Eingänge am 74HC165 mehr sein. Peter
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Auswertung mehrerer Drehencoder
Prozessors. ;-) 16 Drehgeber sind 3x16=48 Pins (incl. Taster). Die kann man per Schieberegister ala 74HC165 einlesen und gut.
Quatsch! > 16 Drehgeber sind 3x16=48 Pins (incl. Taster). Die kann man per > Schieberegister ala 74HC165 einlesen und gut. OMG!!! So ein Käse!
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Tristate Ausgänge im CPLD verbinden?
nachtrag: beide OE1,OE2 sind nie gleichzeitig High, dafür ist der 74Hc238 da.
ahhhh, jetzt kapier ich. Wenn ich jetzt auch noch den 74Hc165 "einbauen" will, da kann ich aber seine Eingänge mit den Ausgängen des Tristate verbinden, oder muss ich das auch anders machen?
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Anfänger: Geht das so?
Ausgänge beliebig erweitern, ohne dass mir die Pins ausgehen. Das war mein Gedanke dahinter. Bzw. IC5 (74HC165N) ist vielleicht wirklich überflüssig... nur für die Schalter. Da hast du recht. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich die Sensoren (DS18S20) an so einen Baustein schalten kann, dass man sie
anzusprechen. Einmal implementiert, lassen sich aber beliebig viele an eine Leitung hängen. Den 74HC595 kannst Du kaskadieren. Das Signal, das bei QH* heraus kommt einfach in den nächsten 74HC595 hineinschieben. Damit werden keine weiteren Pins benötigt, wenn aufgerüstet werden soll. Bei vernünftiger
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Schaltimpulse stören Atmega32
Schaltung mit den von mir verwendeten Bauteilen: - Objekt geschlossen, dann liegt low am Eingang eines 74HCT165 (8-bit-parallel-in/seriell-out shift register) Objekt offen liegt high am Eingang an (Schaltplan "Sender") - Übertragung der Daten per Leitung zur Anzeige (Schaltplan "Empfänger")
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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Analogeingang
bietet ein herkömmliche AVR leider nur sehr viel wenig. So man wie man die Digitale Eingänge mit der 74HC165 erweitern, kann, wäre da auch eine Möglichkeit für Analogeingänge? danke im Voraus Franky
Ja, mit Analogmultiplexern wie dem 74HC4076 bzw. CD4067.
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PISO ähnlich 74XX165
einen frei machen. SPI ist so wie so schon in Gebrauch, also wäre ein PISO Schieberegister ähnlich 74XX165 ganz passend. Der 74XX165 selber fällt wegen dem H-L-H Pegel an PL flach, da eben nur noch ein PIN für /CE frei ist. Gibt es Schieberegister, an denen ich /CE und PL kurz schließen kann, bzw.
einen frei machen. SPI ist so wie so schon in Gebrauch, also wäre ein > PISO Schieberegister ähnlich 74XX165 ganz passend. > Der 74XX165 selber fällt wegen dem H-L-H Pegel an PL flach, da eben nur > noch ein PIN für /CE frei ist. > Gibt es Schieberegister, an denen ich /CE und PL kurz schließen kann
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µC + Lichtschranken + FlashCard
3 ext Interrupts, wenn man die gut verschaltet geht das schon. Erweitern lässt sich die Sache mit 74x165. Wenn du SMD löten kannst, kannst du auch nen Mega128 oder auch mehrere nehmen. Die haben dann genug Interrupts. Was fertiges wird es wohl nicht wirklich geben.
Ja wie oben bereits geschrieben nen 74HC165 oder 74HCT165,....
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Apex Schweißgerät Jobspeicher defekt (Steuerplatine)
Also verbaut sind: U1 und U3: 74HC595 U2: ULN2803AFWG U4: TD62783AFG U5: LS165A U6 und U9: HC244SJ U7: LM2904 U13: C8051F023 http://www.waveshare.net/datasheet/SILABS_PDF/C8051F02x.PDF Gruß Matthias
M. B. schrieb im Beitrag #5422188: > Also verbaut sind: > U1 und U3: 74HC595 > U2: ULN2803AFWG > U4: TD62783AFG > U5: LS165A > U6 und U9: HC244SJ > U7: LM2904 > U13: C8051F023 Bis auf den Mikrocontroller U13 hat keiner dieser Bausteine Speicher, die Parameter
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74HCT166 - Buttons am Arduino auslesen
Hallo, ich stehe vor dem Problem, dass ich mit Hilfe eines 74HCT166 meine Eingangports erweitern möchte. Aber so ganz durchsteige ich die Sache noch nicht. [[https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Porterweiterung_f.C3.BCr_Eing.C3
Hier sind zwei Seiten, auf denen das Prinzip am Beispiel des 74HC165 ganz gut erklärt ist. Beides auf Englisch, aber sicherlich kein Problem. https://learn.sparkfun.com/tutorials/shift-registers https://iamzxlee.wordpress.com/2014/05/13/74hc165-8-bit-parallel-inserial-out-shift-register
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Ersatz für cd4035
der 74hc195 scheint brauchbar: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd74hc195.html
4021 und nur die letzten 4 bit beschalten. Fällt mir jetzt spontan ein. 74HC165 ginge auch noch. Blackbird
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74HC4067 Nachfolgeschaltung?!
einen PIC18F4550 und will damit mehrere Multiplexer schalten. Angefreundet hab ich mich mit dem Typ 74HC4067. Dieser besitzt 16 Anschlussmöglichkeiten und kann sowohl als Digital Input/Output als auch als analoger Input verwendet werden. Die Ansteuerung mit den Steuerpins ist mir soweit klar und auch
direkt ansteuere. Genau deshalb nimmt man eben keine Multiplexer, sondern Schieberegister (z.B. 74HC595). Und als Eingänge dann praktisher Weise auch (z.B. 74HC165). Mit 5 IO-Pins sind dann z.B. 256 Ausgänge und 256 Eingänge kein Problem. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial