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AT90CAN mit sechs externen CAN-Controllern
png Bei mehreren SJA1000 nimmst Du Dir ein paar der oberen Adressleitungen von Port C und einen 74HC138. Vorschlag: HC138 (Pin) -> AVR A0(1) ->A8/PortC0 A1(2) ->A9/PortC1 A2(3) ->A10/PortC2 !E1(4)->A15/PortC7 !E2(5)->A14/PortC6 E3(6) ->A13/PortC5 !Y0(15) -> !CS vom 1. SJA !Y1(14) -> !
> Bei mehreren SJA1000 nimmst Du Dir ein paar der oberen Adressleitungen > von Port C und einen 74HC138. > Vorschlag: > HC138 (Pin) -> AVR > A0(1) ->A8/PortC0 > A1(2) ->A9/PortC1 > A2(3) ->A10/PortC2 > !E1(4)->A15/PortC7 > !E2(5)->A14/PortC6 > E3(6) ->A13/PortC5 > > !Y0(15) -> !CS vom 1
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NAND Gatter mit nur einem Inverter
hin, dass so gut wie niemand ( im Internet sichtbar ) die Diodenschaltung in Kombination mit einem 74HC04, 74HC14, 40106 o.ä. verwendet. Falls jemand doch noch über einen Link stolpert, würde es mich freuen, wenn ihr diesen Link postet.
deutet für mich darauf hin, dass so gut wie niemand die > Diodenschaltung in Kombination mit einem 74HC04, 74HC14, 40106 o.ä. > verwendet. Richtig. Warum auch? Das könnte man ja gleich fertig kaufen. Man /ersetzt/ mit dieser wired-and/or/nand/nor-Schaltung auch nicht ein NAND. Sondern man verknüpft
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LED modulieren
es riesig viel noise zu geben, vielleicht sollte ich die nicht benutzten Pins mit Pullups versehen. 74ACxxx ist Standart CMOS nicht etwa HC? Würde das auch mit 9 V laufen? Sollte ich 74ACxxx kaufen oder lieber eine andere Familie? Danke für die Tipps, Nadine ps: Es geht darum zu testen wie sensibel
... und bei Reichelt für 1.75 OP 27 GP :^)
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Arduino 21x7 LED-Matrix - Ist der Aufbau so gut?
Hallo, Ich habe eine 21x7 LED-Matrix mit drei 74HC595 8-Bit Shift-Registern für die Spalten gebaut. Momentan habe ich in meinem Prototypaufbau 1k Ohm Widerstände an den 7 Reihen, die von je einem Arduino-Pin (ATmega328P) angesteuert werden (Multiplexing
Jörg R. schrieb im Beitrag #5365324: > Anstelle des 74HC595 kannst du dessen „großen“ Bruder TPIC6B595 nehmen. > Der verträgt deutlich mehr Strom, die Ausgänge schalten allerdings gegen > GND. > > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf >
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3015-F 7 Segment Anzeige Uralt
aber digital lösen vor allem damit man bei Empfangsausfall quartzstabil ist), ein 8 bit Register (74HC273) und ein 8 bit EPROM oder beides zusammen als GAL, 4 8 bit seriell in parallel out Schieberegister mit Latch (74HC595), Dual-Dekaden-Zähler (74HC390) für die Sekunden und 12 7-Segment Decoder 74247
fassen könnte. 5V müssten an A-15 B-14 C-11 DP-9 D-7 E-6 F-3 G-4 gelegt werden, der SN74LS47 kann aber nur von A bis G. 8mA pro Glühfaden wären ja maximal inkl. DP 67mA. Werde aber versuchen mal eine Testschaltung zu Bauen um die 27 Stück alle zu Testen auf Funktion. Sind 11 Grüne
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Leseprobleme mit SD-Karte am Arduino
probieren. IC1 ist hoffentlich KEIN echter 4050, denn der ist relativ langsam. Es ist hoffentlich ein 74HC4050. Der ist DEUTLICH schneller. Was ist auf dem Board real drauf?
> IC1 ist hoffentlich KEIN echter 4050, denn der ist relativ langsam. Es > ist hoffentlich ein 74HC4050. Der ist DEUTLICH schneller. Was ist auf > dem Board real drauf? Verbaut ist ein 74HC4050.
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TTL oder RS232 bei 3m Signalweg über Cat 5?
sondern schalte immer einen Puffer dazwschen, entweder einen Schnittstellentreiber für RS... oder einen 74LVC... oder 74HC... Grund: Die Puffer und Transceiver sind im Allgemeinen in einem gröberen und robusteren Halbleiterprozess gefertigt und halten mehr aus. Und wenn doch etwas kaputtgeht, dann tausche
gefertigt und halten mehr aus. Und wenn > doch etwas kaputtgeht, dann tausche ich lieber einen SO16 im 1.27mm > Raster als einen 144 Pin TFQP im 0.5mm Raster. Vielleicht geht es um einen 8-Pin ATtiny - who knows
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Audion mit 12SH1L
Steht eigentlich weiter oben schon. 74HC390 geht bis 66 MHz. Wenn dein Elektronikladen noch über Antiquitäten aus der 74S-Serie verfügt, dann 74S90 und den bereits genannten 74S112. Das sind aber nur zwei Flip-Flops, die dafür jedoch
und mehr) gehen. Davon kann man eins nehmen, um auf 55 MHz zu teilen und dann den 5:1-Teiler eines 74S90 oder 74HC390 nachzusetzen und so einen 10:1- Teile bis > 100 MHz zu erhalten.
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Modulplatine für zentrale Haussteuerung - Feedback
einen ATmega16 über 1MOhm direkt an 230V an(!). Der Rest scheint geheim zu sein. Für die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann die Spikes von
lautet dann: < 1 mA sind auf jeden Fall ok; das sollte zu schaffen sein. > Für > die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind > ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... > die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann > die Spikes
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24V SPS Signal auf 5V TTL
> IC gefunden 74HC14D > Dieser müsste die Z-Diode ersetzen können?! Druck dir mal die Datenblätter einer Z-Diode und eines 74HC14 aus und vergleiche die dann... Kannst du irgendwas erkennen, das deine Meinung bestärkt? Nein? Richtig! Also: was willst du mit dem 74HC14 machen?
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Suche nach Clock Generator bis 192 kHz
Stinknormaler 74HC4060 gehört in jede Bastelkiste. Würde passen. Bei einem 39-Bit Frequenzeinsteller kann man praktisch jede Frequenz im Subherzbereich ansteuern. Und das mit der Qualität eines Quarzoszillators.
Und schon brauchen wir nur noch einen 74HC74.
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Eignung und Pinbeschreibung von Schieberegister (SN74LS673)
bei diesem IC auf einem gemultiplexten Pin. Der ist also garnicht kaskadierbar. Guck dir mal den 74HC595 an. Was willste bei ner Neuentwicklung eigentlich mit sonem alten LS Schinken? Und highside Relais schalten? Ich wär ja für lowside.
Instruments SN74HC595BRWN mit 2,5*2,5mm² großem QFN-Gehäuse oder Nexperia 74HC595BQ im DHVQFN16 mit 2,5*3,5mm². Natürlich benötigt man noch den Platz für die Relaistreiber und natürlich Leiterbahnen und Durchkontaktierungen
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Transistor soll ab 1V schalten
herausgefunden, dass die TTL-Platine bis zu 6V beim Pegeleingang >verträgt. Dann schalte einen 74HC14 doppelt in Reihe davor, der erkennt HIGH erst ab ~3,5V
Eingänge!) bei den HCT noch ihre Berechtigung haben. Ich würde das eher anders herum formulieren. 74HCT haben ihre Berechtigung, so lange man noch mit echten TTL-IC kommunizieren muß. Wenn die Gegenseite aber CMOS ist, wird man statt 74HCT tunlichst 74HC verwenden, wegen des größeren Störabstands. Obendrein
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PIC ICD 2 selbstgebaut
funktioniert, mit PICKIT2 getestet So, und jetzt kommts. Der ICD2 Clone läuft.......... Anstatt ein 74HC126, habe ich einen 74HCT126 von Conrad bekommen und beim einbau nicht darauf geachtet. Gerade einen HC eingesetzt und alles funktioniert. Ganze Theater umsonst. Sorry Gruß Sascha
mit mindestens 2,5 Volt versorgt wird. Auch daran will ich ev. etwas machen. Man könnte eine (wie 74HC126) mit VDD-Target gepowerte Vorstufe aus einem 74AC14-Trigger-Puffer verwenden. Der verbessert die Pegel und wenn der 74HCT125 nur mit 4,5V gepowert wird,überschneiden sich die In und OUT-Pegel
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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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74HC164 von Conrad
na hier werden sie gehofen. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HC164.shtml
Standard-Suchmaschinen: www.alldatasheet.com www.datasheetcatalog.net Ansonsten bei www.gidf.com: "+74HC164 +datasheet"
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Benötige 5-6x XOR Input
> Scheitert auch an Yalu's Beispiel. Ups, hast recht. So auf die Schnelle: Ein dreifach-NOR (74HC10) von 9,10,11 des ersten an 1,14,15 des zweiten.
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #4034760: > Ein dreifach-NOR (74HC10) Muß natürlich 74HC27 heißen.
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Gehäuse für das AVR Dragon
bei Farnell (Nr: 1511157) erhältlich. Das zusätzliche Board puffert die Ein- und Ausgänge mit nem 74hc244 und trägt die JTAG und ISP Buchse. Gruß, Dave
Hallo Dave, kannst du bitte deinen Schaltplan mit dem 74hc244 posten... Wäre ebenfalls an einer DRAGON-Schutzbeschaltung interessiert... Danke.
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Empfänger nach DD4WH mit Fast Convolution
QSD steht für Quadratur Sampling Decoder. Mein Tayloe arbeitet mit einem FST3253, 74HC74 und einem OPA2356. Die Schaltung habe ich schon mit verschiedenen Kondensatoren/Bandbreiten gesehen. Als ADC habe ich ich ein Teensy Audioboard. Der verwendete SGTL5000 hat wohl auch keinen Tiefpass
Das Problem mit demn 14.996 kHz liegt am 74HC74 der kommt nur bis 10 MHz. Der andere ist schon bestellt. Ab morgen ist dann Zwangpause bis nach Ostern. Ludger
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Sehr viele Ausgänge sehr schnell mit einem Controller steuern??
Du brauchst nen MC mit Memory-Bus, z.B. ATmega162, 4 * 74HC138, 32 * 74HC574. Peter
LEDs hängen, wozu dannd er ATmega8 ? Überflüssiger war die 16 uC kaum, es gibt Schieberegister wie 74HC595 oder gleich TPIC6B595. Aber seriell und schnell ist ja wohl ein Widerspruch in sich. Wenn du schnell shcalten willst, bau 32 parallele Latches wie 74HC273 an den ATMega32, und Adressdecoder
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Datenbus 8051 Problem, Terminierung?
Dannegger schrieb im Beitrag #3110023: > Schmeiß mal die standard TTL raus und ersetze sie durch CMOS (74HCxx). > Die 8051 können nur eine TTL-Last (1,6mA), da wirds eng mit den alten > Stromfressern. Es ist genau umgekehrt: was mit TTL und LS noch funktioniert hat, hört bei gleichem Aufbau mit HC
Meine Erfahrungen sind genau andersrum. TTL schalten bei ~1,4V, LS schon bei 0,9 .. 1,1V, HC aber erst bei 2,5V. Die LS sind am störempfindlichsten, die HC dagehen kaum zu stören.
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Astabile Kippsufe; erreichbare Frequenzen ?
nimmt man keine diskreten Transistoren mehr, sondern einfach zu berechnende Oszillator-ICs. Z.B. der 74HC4046 kommt bis 18MHz und läßt sich über einen weiten Bereich durchstimmen.
Axel S. schrieb im Beitrag #5572379: > 74HC14 Peter D. schrieb im Beitrag #5572411: > 74HC4046 Jens G. schrieb im Beitrag #5573043: > NE/SE564 Habe ich mir zugelegt... Danke für die Vorschläge :D Ich fummel mich da mal rein.
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Frage betreffs externem RAM an ATmega 2560
soll ja anscheinend zu langsam >sein. Naja, bis 8 MHz geht HC ofiziell noch, danach wird AHC empfohlen. Das sollte auch gehen. http://www.reichelt.de/?SID=27iKp@kKwQARsAAC8Geoc271bee5c58f3bc2589a1891f65248537;ACTION=3;LA=2;GROUP=A224;GROUPID=2936;ARTICLE=
4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The External Memory Interface is designed in compliance to the 74AHC series latch. However, most latches can be used as long they comply with the main timing parameters
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langsamster Takt
Luftfeuchte) an einem der beiden Kältepole der Erde. Als Oszillator: Ein CMOS Schmitt-Trigger-Inverter (74HC14) mit RC-Glied als astabile Kippstufe und Zeitkonstanten von Sekunden bis Minuten. Gruß Dietmar
13:16 Bj 74 Anfänge auf nem CPC464 (ziemlich schnell auseinandergenommen), dann Motorola und immer noch in der Reihe geblieben (HC(S)12,Coldfire,Artfremd: MSP430) Bis denne Frank
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Probleme mit Laufschrift
: Gib mal die letzte *.sch Datei. Ich mal das mal fix ein. Du brauchst NUR VIER STÜCK des Types 74HC595. (Wie oft sollen wir dir das noch sagen???)
LED-Laufschrift mit 64x8 LEDs. > Der Multiplex würde ich 8-fach machen. > > Ein Atmega238 und 8x 74HC959 sollten dies übernehmen. > Die Basis der BC-456 würde ich über einen 1K-Widerstand an einem > Out-Port des Atmega hängen. > Nur sehe ich ein Problem der 8 Zeilen-Transistoren (BC-456). > Mag
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Stromstoßschalter mit CMOS-IC nachbauen
entprellen, und dann kann man gleich eine kombinierte Entprell- und Stromstossschalterfunktion mit einen 74HC14 bzw. CD4093 aufbauen: [pre] +-----------+----------------------+ | | | + | +---)----------------+ Schaltung | | | |
zum Ziel führen, wenn nur ein simples Ein-/Ausschalten auf Knopfdruck erwünscht ist. Das IC ist ein 74HC14. Der Schaltungsteil um V2 herum kann weggelassen werden, wenn man nur ein/aus- und nicht umschalten will.
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CPLD als Taktgenerator gibt schlechte Signalqualität
Sägezahn/Dreieick. Klares Zeichen für zu geringe Bandbreite (Oszi + Tastkopf) >Warum eigentlich einen HC245? Reicht nicht ein einfacher Buffer? Oder Ja, das reicht auch. 74HC04. >und wie sieht es bei CPLDs aus? Erzeugen die auch so viel Jitter? Auf Nicht ganz. >dem Oszilloskop sieht es ja schon
jeder beliebige Zähler, egal ob synchron oder Ripple-Counter. Als 1:N Teiler (N = 3..255) gibt es den 74HC40103. Allerdings schaft der max. 32 MHz. MfG Falk
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16bit Adressbus abhören
HC oder F sind mitunter die schnellsten. Schau was für einer das Busmultiplexing bei dir macht und einen aus dieser Familie nimmst du (z.B. 74HC573 oder 74F374 ...). Wenn du z.B. eine 1 an einen Portpin
beschäftigen, um sowas zu machen? Gruß, Martin P.S.: Der Prozessor im Steuergerät ist ein 68HC11. Das Eprom ist im "non multiplexed mode" angeschlossen. Das Datenblatt kann ich auch gerne zur Verfügung stellen.
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Platinen mit GPS - Empfänger bei ebay
@Stefan der 74HC244 kann nicht mit 3.3 Volt Betriebsspannung der braucht 5V und geht somit nicht mit dem Board
wahrscheinlich Bedienfehler von mir. Der Parallelport von meinem Rechner scheint die Logikpegel vom 74HC244 @ 3.3V zu verstehen und der 74HC244 verträgt auch den einen höheren Logikpegel von der LPT Seite.
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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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MC 68331 im E-Piano
Hast du irgend ein 74HCxx Gatter? Ideal wäre 74HC14. Das würde ich mal als Treiber verwenden. Eingang an 4 von U22.
Dann häng doch mal ein 74HC Gatter hinter deinen Osz. Ideal 74HC14
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VGA Grafikkarte an uC
nie direkt an die Karte? Gibt es da irgendwelche gefahren? selbst für den Takt benutzt du ja einen 74HC4040N - ist das nicht ein wenig übertrieben? Was für informationsquellen hast du benutzt? Hast du es mitlerweile geschafft irgendwas an zu zeigen?
74HC574 genommen und bei den unteren einen 74HC245 ?
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hc-160a s2 Datenblatt?
1pcs-high-performance-60a-dual-channel-dc-motor-driver wenn das identisch ist, dann ist es nur ein 74HC08
Also es ist der 74HC08D
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ADC AD7794 steigt nach einiger Zeit aus - woran kann es liegen?
probehalber in die Datenleitungen einen 100R eingeschleift, brachte aber nichts. Weiterhin habe ich einen 74HC565 als Buffer sowohl an die ADC-Karte, wie auch an die uC-Karte gepackt. Aber dennoch Fehler nach einer gewissen Zeit. Womit es jetzt erstmal zu 99,99% stabil läuft, ist die Verringerung des SPI-Taktes
HansWurscht schrieb im Beitrag #3510265: > 74HC565 74HC365, sorry
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Sperrkonstruktion zweier Spannungsnetze
der AVR aus, wenn der ESP es mal vergessen hat. Statt des AVR könnte man aber auch einen Monoflop (74HC123) nehmen.
Matthias S. schrieb im Beitrag #6905673: > 74HC123 bei 3,3V so richtig geeignet. Das Datenblatt ist da anderer Meinung: "Wide supply voltage range from 2.0V to 6.0V" Für lange Zeiten gibt es noch den Timer 4536 mit Vorteiler 2^24. Der kann
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Schieberegister mit möglichst vielen Ausgängen
für 10000 LED´s Dafür brauchst du aber "nur" 2x sqrt(10000) = 2x 100 Steuerausgänge. Mit 8 Bit 74HC595 bauchst du dann 2x13 Register. Klingt eigentlich verträglich. OK, du kannst nicht 100:1 multiplexen. Die Matrix solltest/musst du sowieso sinnvoll unterteilen. Wie wäre es mit 13 Modulen a 8x100
ja mit 1/100'stel Duty Cycle fahren und natürlich einen Treiberbaustein: 20xCAT310W oder 24x75HC595 oder 14x74HCT156 oder 30x74HCT138 oder 22x74HC42 Also gibts genügend möglichkeiten ...
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zählende Schaltung
noch mal invertiert werden, oder ? Ja, ich hab den falschen IC gegriffen. IC1 muß natürlich ein 74HC86 (EXOR) sein! Peter
IC1B macht die Invertierung. Hab ja schon ewig nichts mehr mit TTL gemacht, daher die Verwechslung 74HC86 mit 74HC32. Peter
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Berufscollege-Projekt. RGB LED Cube! HILFE!
und die Software natürlich ändern. Im Prinzip ist es ja wie mein Vorschlag nur mit TLC5940 statt den 74HC595+ULN2803…
relavante Teil des Schaltplans. Um ihn auf 5x5x5 RGB zu erweitern, brauchst du einen P-FET mehr und 10 74HC595+ULN2803
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Servo am Arduino Positionsanzeige mit LED
Fuer 16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) leo
16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): > > 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) > 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) > ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) > > Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) > > leo danke an Leo