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Belastbarkeit 74hc573
74AC573
René Henrich schrieb im Beitrag #2814160: > Ist es Möglich mit einem 74hc573 8 Verbraucher mit je ca. 17-20mA > zu betreiben. Was sind "Verbraucher" und sind diese überhaupt gleichzeitig aktiv? Ich würde es einfach mit einem HC573 machen, ist ja wohl eh eine Bastelei
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Dual Port Ram durch Single Port Ram ersetzen
ist, dann kannst du den Bus einfach multiplexen. Aber vielleicht hast du ja auch noch nie was vom 74HC257 gehört.
Zugriffe dann schneller sind. Hab dazu bei uns im Forum nichts gefunden, da ist nur die Schaltung mit 74HC573 drin. Der Aufwand von mehr Pins stört mich dabei nicht besonders, da der Chip ja genug davon hat.
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Programmcode aus RAM ausführen
Das ist die einfachste und am schnellsten aufzubauende Variante (du brauchst nur die CPU, ein Latch (74HC573) und ein SRAM). Es gibt einen schönes Monitorprogramm dafür, damit kann man komfortabel Programme über RS232 hochladen, es ist ein Assembler drin, ein Hexeditor, alles was man so braucht: http
kann ich mich nur anschliessen. > Für ein sehr brauchbares System brauchst Du nur > 80C31+74HC573+62256+27C256(programmiert)+MAX232+Kleinteile. > Alles* problemlos zu beschaffen, nicht teuer und bastlerfreundlich > im DIL-Gehäuse. Nee. Kein UV-EPROM mehr. Nimm statt dessen einen EEPROM
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80188 System
Adressenbus zu demultiplexen nimmt man das ALE Signal das CPU herstell und verbindet es mit einen 74HCT573/373 um den unteren Adressbus zu verwenden. So weit ich weiß machen das nur die Intel CPUs ab 8080, bis zum 80368, danach weiß ich nicht so genau. Der Z 80 hat keinen gemultiplexten Adressen/Daten-Bus genau so wie der MC6809/68000/68HC11. Das Bild was Intel ins Internet gestellt hat habe ich schon gefunden aber es zeigt nur die Schematik vom 80186 der einen 16-bit Bus hat, durch das habe ich mich nicht ganz ausgekannt.
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Frage an die Layouter: 4 parallele ADC's massemäßig entkoppeln
aber eine um 180° phasengedreht? Genau. >das habe ich bereits eingebaut (siehe Anhang) Die 74LVT sind ziemlich schnell. Geht auch was Langsameres, vielleicht ein 74HC oder 74HCT? >Das ist mir jetzt wieder nicht ganz klar: Ich habe ja ein GND-Polygon >über der gesamten Leiterkarte. Auf dem
guckt und mir sagt ob ich grob fahrlässig gehandelt habe. Layer2 ist ein GND-Plane geworden. Den 74LVT573 hab ich jetzt durch einen MC74HC573A mit 30ns ersetzt. Hoffe mal da bekomme ich jetzt keine Capture-Probleme bei Aufnehmen der Daten am FPGA (nicht mein Part)?! Die Latches haben auch eine
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8 LED schalten
wie du schreibst, drückst du nur 1 Taster. Wenn das so ist, geht es mit einem 8Bit D Latch, z. B, HD74HC563 oder HD74HC573. Einfach die Taster an die Eingänge und mit Pull-Down gegen GND ziehen. Alle Taster über Dioden auf den EN- Eingang. Ausgänge auf Transistoren und damit Relais ansteuern. Allerdings
/SAS570 sogar mit Sensortasten, allerdings braucht das 2 ICs, und dann könnte man das auch mit 74xx148 und 74xx137 aufbauen. Diese ICs treiben nur leider keine Relais direkt (es sei denn, es sind sehr kleine Relais) und man müsste wohl einen ULN2803 nachschalten, womit man wieder bei 3 ICs ist.
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PATA Schnittstelle an AVR mit 2 Ports
Hi Oliver, hätte auf 74HCT573 oder 74HCT574 getippt, wenn sie nicht leistungsfähig genug sind, kann man ja noch ein HCT245 oder HCT645 nachschalten. Hast Du Dir mal den IDE-MP3-Player zu der Procyon-AVRlib mal angeschaut?
74hc573 wären auch meine wahl, mehrere parallel, dann gibts du legst du deine 8 bits auf den Bus und ein kurzer Impuls an das entsprechende Latch welches die Daten übernimmt , danach die nächsten 8 Bits
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AVR Synthesizer mit ATxmega128A1
dem Xmega ist allerdings etwas tricki. Um das SRAM zu adressieren sind zwei Stück 8-BIT D-LATCH Typ 74HC573 für die Bereitstellung der höheren Adressleitungen von A8-A18 notwendig. Zusätzlich ist für die vollen 16Bit Nutzung des SRAMs eine freie Adressleitungen (zB A19) notwendig, die auf den "LB" Anschluss
Hallöchen.. Die drei LFO-Led's auf dem Front Panel werden jetzt über ein Schieberegister 74HC595 im PWM-Mode angesteuert und verändern ihre Helligkeit je nach eingestellter Wellenform und Amplitude. LFO-Leds am Degnerator: https://www.youtube.com/watch?v=bMUaGmoW2oY&feature=youtu.be
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Brauche einen Schalter 12Bit
dem Latch ist gut, würd ich auch so machen. Hab grad kein 12-Bit Latch an der Hand, aber mit dem 74HC573 mal ein kleines Schaltungsbeispiel: Die Ausgänge des AD7541 gehen auf D0-D7 am Latch. Latch-Enable (LE) würd ich dann auf dauer High legen. Somit reicht das Latch die anliegen werte einfach an
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Led Cube Projekt
tutorial durchgeackert. Nun zu meinem Problem. Ich hab den Cube in 5x5x5 ausführung gebaut und mit 74HC573 Porterweiterung so verkabelt wie in der Anleitung hier http://www.mikrocontroller.net/articles/LED_cube. Hab allerdings keine Mosfets sondern bipolare BC547 verbaut. Jedenfalls nach dem Test des
Spannungsbereich. Low liegt halt im bereich 0 - 0,8V. Wie hoch die Pegel sind, hängt von den Bausteinen ab (HC, HCT, ALS, FCT usw.). Grüße
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Externer 16 Bit D/A-Wandler parallel an 8 Bit AVR
Strobe. Falls man nur 8 bit hat, kann man die anderen 8 Bit ja aus einem Latch beziehen. zB einem 74HC574
Schreibbefehle. So wie das Lesenn/Schreiben von internen 16bit Registern. Dazu brauchst du einen 74HC573. Wenn Du willst, mach ich dir ne Skizze, wie das verschaltet werden muss
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Projekt Fußtreter
Unter Verwendung dreier 74HC573 könnte man das mit einem Controller und 12 I/Os umsetzen.
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Suche IC (ähnlich 74HC573)
Kathoden 64x "gemeinsame" Anoden Bis jetzt würden 8 n-Mosfets für die Massen und für die Anoden 8 74HC573's in Verbindung mit 64 Transistoren verwendet. (die 74HC573 können ja nur 70mA gesamt und die acht LEDs die voll angesteuert werden sollen brauchen ja ca 160 - 200mA) Das kann ja aber so nicht
> "74HC573" mti 200mA TPIC6A595 (oder 6B595), spart auch noch Anschlüsse und die MOSFETs umdrehen (andere Polarität).
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Viele Magnetventile per MCU ansteuern
Bit ändern will muss man je nach Stelle wieder sehr viel durchschieben. Nehm lieber Latches ala 74HC573N man kann einen Port eines µC auf alle Latcheingänge parallel legen, man gibt das Bit Muster aus wählt ein Latches zur Datenübernahme aus, danach gibt man das nächste Byte aus und wählt ein anderes
Ok dann nochmal für mich zum Verständnis ;-) Der 74HC595 wird per SPI angesteuert. Die Ausgänge dieses ICs gehen auf den ULN2803. An dessen Ausgängen hängt dann jeweils ein Ventil mit parallelgeschalteter 1N400x.
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ATMega644P, "Aussetzer" bei Programmdurchlauf (LED Würfel 7x7x7)
Hallo Ihr Lieben, ich habe mir einen 7x7x7 LED Würfel gebaut, der über einen ATMega644P und 74HC573 gesteuert wird. Prinzipell funktioniert alles wunderbar. Mittlerweile habe ich viele verschiedene Programme erstellt, die ich in einer Endlosschleife ablaufen lasse. Prinzip: while (1)
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Mikrocontroller ATmega8 mit 2 8-bit TTL Latch => Lauflicht
74HC573.
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2553596: > 74HC273 oder 74HC373. I'd recommend 573 or 574 - the pinout of 273 and 373 is confusing.
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LED CUB 8x8x8 blau
5V versorgt werden, damit er dann vom XMega ordentlich angesprochen werden kann, sollte es kein HC-MOS sondern ein HCT-MOS sein, 74HCT273. Ob die 74HC573 mit 5V oder 3.3V versorgt werden ist letztlich egal, die LEDs eluchten bei 1.7V noch nicht, allerdings wären 74HCT573 Typen an 5V passender
ist nicht besser 74HC237 - SMD rauslassen?
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Transistortester AVR
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
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HW Fifo Buffer
Hi Gibt es ICs, die mehrere Latch (Z.B. 74HC573) besitzen und somit einen HW-Fifo-parallel-Buffer bilden? Man also parallel Daten reinschieben kann und diese nach x Clocksignalen wieder herauskommen. 8x8bit würden mir schon reichen. 8x16bit wären
parametricsearch.tsp?familyId=183&family=logic&uiTemplateId=SZVI_T Am günstigsten bist Du vermutlich mit zwei 74HC40105 unterwegs, das sind 4 Bit x 16 - Fifos.
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Projekt LED-Cube 8x8x8
für einen 8x8x8 LedCube gebaut. Er funktioniert mit einer Porterweiterung mit den Speicherchips 74HC573 Adressspeicher 8bit. Und als Controller verwende ich einen ATMega32/L 8bit. Ich hab da Zwei Fragen: 1.Funktioniert das so wenn ich die D1(BVA99) gegen GND schalte, um eine einen Überspannungsschutz
> In meinem Projekt verwende ich: Die 74HC574 sind unterdimensioniert, die 100 Ohm wohl zu hochohmig. Nicht jder MAX232 Typ kommt mit 100nF aus.
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"Ideales Rechtecksignal"
Ein 74HC14 gibt bei gutem Layout nahzu perfekte 10ns-Flanken aus. Packt man noch ein RC-Glied dazu, hat man den Oszillator gleich mit dabei. Einzelgatter wie das SN74LVC1G04 sind noch schneller, siehe http
entsprechendem Aufbau sind 35ps möglich. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADCMP572_573.pdf
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Vergleichstyp bei Reichelt
Es gibt auch noch das Original zu kaufen: http://shop.fe-kl.de/Bauelemente/Aktive-Bauelemente/ICs-74ALS-74C-74F/74ALS04::4065.html Grüße Löti
(Schottky) oder F-Serien (Fast wie schnell) drauf, vor den Slots, wo man Karten einstecken konnte. HC-MOS kommt da aber auch nicht mit. HC-MOS lag in Speed immer im Bereich von Standard-TTL. Der Hauptvorteil war nur der Eigenverbrauch. Als Bustreiber habe ich schon eine Weile hier noch die 74AC573
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Phillips P89C51UBP N
schrieb im Beitrag #3889465: > Du brauchst noch ein Adresslatch, man nimmt normalerweise einen 74HC374 > oder 74HC574 Eher den 74xx573, wie auch bei anderen Intel 8-Bittern. In einem System mit Zilog Z8671 sah ich den 74xx574 als Adreßmultiplexer. Im Grunde ist dort nur das Latch-Signal invertiert
> Matthias Sch. schrieb: > >> Du brauchst noch ein Adresslatch, man nimmt normalerweise einen 74HC374 >> oder 74HC574 > > Eher den 74xx573, wie auch bei anderen Intel 8-Bittern. Es gehen beide. (bzw. alle 4, wenn man sich mit der Pinbelegung anfreundet). ALE ist so ausgelegt, das sowohl die
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Billiges Cortex-M4-Board STM32F4DISCOVERY jetzt erhältlich
mode -- `adds r3,r3,#16' ../CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Source/Templates/TASKING/cstart_thumb2.asm:74: Error: instruction not supported in Thumb16 mode -- `subs r7,r7,#1' ../CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Source/Templates/TASKING/cstart_thumb2.asm:78: Error: instruction not supported in Thumb16 mode -- `
Möglichkeit für den 100-pin auf dem Discocery auszuloten; Ist es möglich oder überhaupt nötig, per z.B. HC573 die Adressen (8-bit) zu latchen, um dann einen SRAM anzusteuern? Wie sind die Latenzzeiten? - das RM0090 Reference manual meint dazu grundsätzlich: "Translation of 32-bit wide AHB transactions
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AT89S8252 Board bespielen mit LogiLink usb/rs232
schaltplan hab ich leider keinen :( onboard sind max232 "8051 benötigte bauteile" (quarz etc.) 74HC573N BS62LV256PCP70 74HC00n und halt bauteile für spg. versorgung das board verfügt daher über einen seriellen anschluss (kabel+stecker) mit hardware MAX232 und wie gesagt wenn mich meine erinnerung
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AVR-Tutorial: Equipment Stützkondensator Abblockkondensatoren
dem Bild http://www.leyanda.de/light/images/ledcube_10_1024.jpg so aus als wären die zwischen den 74HC573 als Abblockkondensatoren. Kommen die dort wirklich so hin (und wieso?) oder sind die nur aus Platzgründen dort eingezeichnet? Vielen Dank
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Led Cube Hilfe
direkt aus dem ATtiny und ich habe einen Vorwiederstand von 390 Ohm genommen. Nun kommt er ja vom 74HC573, welcher vom ATMega32 angesteuert wird.
mich schon mal weiter. Jetzt müsste ich nur noch wissen wieviel Volt ich nun am Ende aus meinem 74HC573 bekomme xD
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Tutorial 10x10x10 LED-Cube
> 13x SN74HC573 (Latches) > 13x UDN2981 (LED-Treiber) Wem willst du damit was beibringen ? 13 x 8 x 8 = 832 LEDs, und ein 10 x 10 x 10 Cube hat 1000. Dann liefert ein 74HC535 nur 20mA, das braucht eine
MaWin schrieb im Beitrag #2364061: >> 13x SN74HC573 (Latches) >> 13x UDN2981 (LED-Treiber) > > Wem willst du damit was beibringen ? > > 13 x 8 x 8 = 832 LEDs, und ein 10 x 10 x 10 Cube hat 1000. > > Dann liefert ein 74HC535 nur 20mA, das
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Am PWM Ausgang mehrere Transistoren?
ebenensteuerung? ich habe mir das so überlegt... 8 I/O ports werden zu 13 Latches (sn74hc573) durchgeschliffen (ergibt 104 ausgänge, benötigt werden nur 100) ...hinter den latchen hängen jeweils ein Quelltreiber (UDN2981) und 8 Rv. dann weiter zu den 100 säulen...mit je 10 leds übereinander
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Funktionsweise vom 74HC573
Hallo zusammen. Kann mir jemand bitte die Funktionsweise des ICs 74HC573 erklären? Im Anhang habe ich eine Funktionstabelle gepostet. Werde irgendwie nicht schlau daraus. Der Pin OE-Negiert ist in meinem Fall immer Low. Das heisst, nur die oberen beiden Zeilen sind
Portpins hat, musst du dir dazu eine Port-Erweiterung bauen. Dies kannst du beispielsweise mit *Latches* (74HC573) machen. Alternativ könnte man so etwas auch mit *Schieberegistern* erledigen (z.B. 74HC595), wie man sie in vielen anderen Projekten findet. Wie auch immer man das realisiert, hat man nachher (
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LED Cube 7x7x7 in Bascom
ich nun herausgefunden habe, muss ich meinen AVR beim Multiplexen unterstützen. Bin nun auf die 74HC573 ICs gestossen und auf folgenden Schaltplan: http://www.leyanda.de/light/images/led_cube_control.jpg könntest du mir evtl. rasch erklären, wie genau diese ICs funktionieren? grüsse serge
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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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LED-Cube, Verständnissproblem
PortD, sondern PortC schaltet die Ebenen ein/aus. Seite 1 von http://www.mikrocontroller.net/part/74HC573 sagt dir, was der 74HC573-Chip macht. An PortD werden die Daten für einen der 573s angelegt und dann mit der richtigen Leitung aus PortA in den richtigen Chip übernommen. Nachdem alle Chips geladen
pegelsensitiv. Das ist der Unterschied zwischen einem Latch und einem Flipflop (vergleiche einmal den 74HC573 mit 74HC574).
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LCD-Display ansteuern mit Datenbus / ohne Portpins
dem Buszyklus am besten geht. Bin auf der suche nach einer besseren möglichkeit als ein 8 fach D-FF 74HC573 zwischenzuschalten. Würde das Display mit 4 Bit ansteuern und um den Buszyklus mit Enable, R/W, RS hinzubekommen immer 4 fach auf das mit D4-7,RS,R/W,E beschaltete D-FF schreiben. Einmal für
schrieb im Beitrag #2295789: > Bin auf der suche nach einer besseren möglichkeit als ein 8 fach D-FF > 74HC573 zwischenzuschalten. Das ist Quatsch. Am 8Bit-Datenbus benutzt Du das LCD natürlich auch im 8Bit-Modus. Du mußt nur noch /RD und /WR auf das E verknüpfen (NAND-Gatter), fertig. RS, RW legst
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Euer neuster FAIL / Gebratenes
bestücktes Board mit einem µC 80C515 und 2 mal EPROM, serielles EEPROM, 2 mal SRAM, MAX232, Adreßlatch 74HC573, und Referenzspannungsbaustein. Glücklicherweise stellte ich irgendwann mal die Strombegrenzung auf ca. 400mA. Weil da gelegentlich noch andere Elektronik mit 300mA lief. Somit pendelte sich
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μC 8051 Demoboard (AT89C51ED2)
gefordert) NC7S00 -> SMD 4011 (ich denke, andere PIN-Belegung) LM1117MP-3.3 -> LM 1117 T3,3 (nicht SMD) 74HC573D -> 74HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T AT24C02S -> ST 24C02 MN (EEPROM) MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ISS62C256-70-T -> 62256-70 M (SRAM) BSS138 -> BSS 138 SMD BSS84 -> BSS 84P SMD Kühlkörper
Farnell #1014131 Muß SOT23-5 Gehäuse sein! LM1117MP-3.3 Farnell #9778195 SOT-223 74HC573D Reichelt SMD HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T ok AT24C02S -> ST 24C02 MN ok MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ok ISS62C256-70-T Farnell #1562911 Gehäuse TSOP28!
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8051 flash am ext. RAM port
Ist evtl. der OE vom 74HC573 gemeint ? hat der Pin einen internen Pull Up oder Pull Down oder floatet der nur ?
>Ist evtl. der OE vom 74HC573 gemeint ? Der muss nat. auf GND, wenn Latch aktiv sein soll. (\CE vom EPROM hängt hier fest an GND, gibt nat. Buskonflikt, wenn mehrere Bausteine dran hängen)
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Nachteile "Doppelschleife"
Mhz-Bereich (Banking vom SRAM). Unten ist der Atmega8515, oben der SRAM und in der Mitte ein Latch (HC573).
nur bei mehrlagigen Platinen hin. In deinem Layout sind die Längen beim ATmega8515 (C4) und beim 74HC573 (C5) für Hobbyzwecke gerade noch akzeptabel. Beim Speicherchip (C1) führt die Leitung um die halbe Platine herum, das ist nicht so gut. Die Lastkondensatoren am Quarz hingegen sind sehr gut
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8-Bit-Speicher
Ich habe da bei Reichelt den 74HC 374 gefunden. Soweit alles Ok. Passt auch. Aber was sollen der OE- und der Clock-PIN?
hochohmig gemacht werden. Ist für Busse gedacht. Mit Clock werden die Daten übernommen. Schau dir mal den 74HC573 und den 74HC574 an. Die sind vom Layout her oft besser.
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74HC595 oder 74HC573 für LED-Cube
würde gerne wissen, ob man zum ansteuern eines LEC Cubes (8x8x8) besser die D-type transparent Latches 74HC573 so wie hier http://www.mikrocontroller.net/articles/LED_cube hernimmt, oder ob man besser Schieberegister (74HC595) per SPI ansteuern würde. Nach den ICs und vor den LEDs kämen noch LED Treiber
, muss aber nicht sein. Leider konnte ich deiner Antwort noch nicht entnehmen, wie es dann mit dem 74HC573 ausschaut. Ist er jetzt besser geeignet oder nicht? Danke für eure Antworten! Martin