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Arduino mit 200 I/O Ports?
welche I/O Boards brauch > ich dazu? Ein üblicher Weg könnten PISO Schieberegister sein, z.B. der 74hc165.
verwenden. Oder halt Port-Expander wie wie den PCF8574 oder den MCP23017, oder Schieberegister wie 74HC165 und 74HC595.
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MOSFET gesucht
oder Y Richtung statisch angesteuert werden sollen. angesteuert werden sollen die Mosfets per 97x 74HC595, wenn es da keine Logiklevel Mosfets gibt, müsste ja jeder noch einen Treiber bekommen.. Zuviel Aufwand. Mit normalen Transistoren vielleicht?
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[B] Sammelbestellung Mouser
+ 14,76 € Rest 7,74€
Dank, gestern alles wohlbehalten angekommen. Beste Grüße Lutz @karabennemsi ich habe nur hct595 Schieberegister bestellt, die gab es bei Reichelt nicht (es gab nur hc, ohne "T"), den I2C Portexpander gab es zum Zeitpunkt der Bestellung auch nicht mehr.
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Arduino Mega 2560 und 74HC595 per SPI
[c]#include <SPI.h> #define latch_pin 4 #define blank_pin 5 ////Pin connected to DS of 74HC595 #define data_pin 51 //Pin connected to SH_CP of 74HC595 #define clock_pin 52 void setup() { SPI.setBitOrder(MSBFIRST);//Most Significant Bit First SPI.setDataMode(SPI_MODE0);//
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Schieberegister 74HC595: Pulldown?
Unused outputs must be left open. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12198/ONSEMI/74HC595.html
interessant, dass Reichelt ein DB aus 1993 bereitstellt. Ob die > Bauteile auch als NOS verkauft werden. 74HC595 gibts schon viel länger, unverändert.
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7 Segment Anzeige auf verschiedenen Ports
LED einen Vorwiderstand und schaltet nur nach Masse, ist für common cathode also ungeeignet Simple 74HC595 wären sind billiger und besser.
anzeigen bis dieser geändert wird. Daneben kann tatsächlich auf die (ultrabilligen) Schieberegister 74HC595 zurück gegriffen werden. Hier entsteht aber das kleinere Problem (wie bspw. mit den Chinamodulen, die diese in Verbindung mit 7-Segmentanzeigen einsetzen), dass die serielle Ausgabe auf diesen Bausteinen
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Input Level HC595 + Versorgungsspannung
Christian schrieb im Beitrag #6959588: > ich möchte ein HC595 Schieberegister an einem 3.3V-Controller betreiben. > Sollte das Register dazu eher mit 3.3V versorgt werden oder eher 5V? Wahrscheinlich meinst du ein 74HC595. (Nur wenn du die richtige Bezeichnung
Schieberegister sicher im Bereich der angegebenen Betriebsparameter funktioniert, müssen es für den 74HC595 bei 4.5V Betriebsspannung *minimal* V_IH=3.15V sein (DB S.7, bei 5V also etwa 3.5V) und nicht "normalerweise" - basta. Es kommt also für den 74HC595 nur eine Versorgung mit 3.3V in Frage. Dann
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Digitaluhr mit geringem Stromverbrauch
Und er sollte einen 32.768 Uhrenquartz benutzen. ATmega16 ist also knapp. ATmega48PA mit 3 74HC595 ist keine single chip Lösung mehr. Strombedarf wenn man 100 mal pro Sekunde aufwacht um die Zeit zu zählen und das Display umzuschalten ca. 10uA. Knopfzellenlebensdauer also 2.5 Jahre. Multiplexen
und keine zugänglichen CMOS uC mit niedrig genug Stromverbrauch und FLASH die reingepasst hätten. 68HC711 waren unobtainium für Hobbyisten.
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118 Taster auswerten
Beitrag #6947802: > Wenn du nicht so viele Leitungen verlegen willst, könnten > Schieberegister (74LS595) eine sehr preisgünstige Alternative sein. Damit alleine werden sich die Tasten nicht abfragen lassen. Ein paar 74hc165 o.ä. wird man noch zusätzlich brauchen.
Beitrag #6949308: > Das sind dann schonmal 7A auf den 5V. > Für die Tasten würde ich 15 Stück 74HC165 kaskadieren. Und als Pullups > dann 8-fach Widerstandsnetzwerke. Wenn man den 74LS165 verwendet, braucht man keine Widerstände. Die Chips nehmen zwar mehr Strom auf als die HC Typen, aber im
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Hochohmigen Widerstand vor Schmutz schützen
dem Chipmangel? Will ich gar nicht wissen ^-^ Im Ernst, neulich stand ich vor der Alternative, mir 74HC595 aus China mit unbekannter Lieferzeit für paar Cent das Stück zu bestellen oder bei Blau-Gelb fast € 1 auszugeben. Inzwischen ist der Preis beim Conrad wieder auf "nur" € 0,67 gesunken... Nochmal
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16 Kanal Relais mit Arduino Nano ansteuern
rund 3.5mA nach Masse die der NANO schalten muß per Kanal. Später könnte man daran denken zwei 74HC595 Shift-Register oder PCF8574A Port Expander zum Schalten der Relaissteuereingänge zu verwenden. Das spart viele Pins des Nano die dann für zweckdienliche Anwendungen mit verwendet werden können.
IO-Pins des uC die vielleicht für die Anwendungen gebraucht werden könnten. Als Shift-Register sind die 74HC595 ganz besonders geeignet. Auch sogenannte Port Expander wie z.B. der PCF8574 ist da auch gut geeignet, vor allem weil der sowieso für aktives Schalten nach Masse gebaut ist. Beide Vorschläge setzen
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LCD BP Pin direkt an Quarz
1 Backplane hat, also das Display nicht multiplexen muss, tut es jeder CMOS Ausgang, also auch ein 74hc595 oder so als Portextender. Viel schöner sind abe uC mit genügend Pins. Während FPGA immer mit zu viel Anschlüssen und nicht in SO8 daherkommen, sind uC meist mit zuwenig Anschlüsse, ich liebe
W.S. schrieb im Beitrag #6877620: > eine Kette von 1..? Schieberegistern (74HC164), Na den xx164 würde ich gerade nicht empfehlen, da er kein Ausgangsregister hat. Der TO hat einen ATmega4809 und ein DE119 vorgegeben und da finde ich es allerdings auch ignorant, ihm andere
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EPROM Programmer bauen 27C010 27C020
> Daten schreiben mit 74HC164 Nimm 595. Die koennen Tristate. Dann kannst auch den EPROM lesen :-).
... schrieb im Beitrag #6865210: >> Daten schreiben mit 74HC164 > Nimm 595. Die koennen Tristate. Dann kannst auch den EPROM lesen :-). Danke für den Hinweis, spart die 74HC244
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inkrementelles Lauflicht mit 160 LEDs
auch nicht weiter. Mein Ziel ist es, per Taster immer eine LED dazuzuschalten. Die Idee war, per 74HC595 die LEDs anzuschließen und dann über den Arduino in einer Schleife den Taster abzufragen, welche die Tastenanschläge speichert und diese dann an die Schieberegister weiter gibt. meine erste Variante
Beitrag #6838313: > Mein Ziel ist es, per Taster immer eine LED dazuzuschalten. > Die Idee war, per 74HC595 Gute Idee. Lass den Arduino, von dessen Programmierung du nichts verstehst, einfach weg. Der 595 kann von selbst immer eine LED mehr leuchten lassen. Der Dateneingang kommt dazu auf 1,
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parallel 8bit zu 16Bit/24bit Logik-IC?
Philipp K. schrieb im Beitrag #6837477: > 74hc323 und ähnliche PIPO Schieberegister 74hc323 ist sehr ungewöhnliches Teil, gängiger ist der 74hc299 https://datasheetspdf.com/pdf-file/446386/STMicroelectronics/M74HC323/1 > Das sollte so bis
evtl. 74AHC595
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595 Schieberegister kaskadieren => Pulldown an SER Input nötig?
etwas aufgefallen ist, was ich so noch nicht kannte. Folgende Situation: * Zwei Schieberegister (74HC595N) sind kaskadiert um 16 Bit darüber auf Status-LED rauszuschiften. * !OUTPUT_ENABLE beider Schieberegister sind zusammen auf einen µC Pin gelegt. * An der Verbindung von SR1.QH* nach SR2
stimmt ja auch nur was hat das mit Shifter schrieb im Beitrag #6821786: > Zwei Schieberegister (74HC595N) zu tun? und was hat Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6821788: > Erst bei mehr als 10 Pins sollte man nochmal > nachrechnen. mit Shifter schrieb im Beitrag #6821786: > (74HC595N)
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Arduino Fast Pwm "multiplexing"
ala 74HC08 sein.
Falk B. schrieb im Beitrag #6817491: > Das nennt sich 1 aus N Dekoder und gibt es fertig, z.B. 74HC138, auch > wenn der invertiert. Der 74HC238 ist high aktiv.
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Bitfeld zuweisen: Warum optimiert der Compiler nicht?
Hier mal ein Ausschnitt aus einer älteren Steuerung (ATmega8): Die Eingänge werden über 74HC165 eingelesen, die Ausgänge über 74HC595 ausgegeben und die LEDs über MAX7219. Im RAM befinden sich quasi die virtuellen Pins. Über Macros werden sie dann so definiert, wie sie sich aus dem Schaltplan
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64 Stück PNC Relais gleichzeitig in schalten
geeignet, z.B. AQY212 (60V/1A). Die sind dann auch nicht so laut. Die kann man auch direkt mit dem 74HC595 treiben (5mA).
im Beitrag #6806659: > Die Steuerung wird über ein AVR sein der wiederum die Daten in die 8 x > 595N Baustein schiebt. Du baust nach diesem Artikel oder so ähnlich? https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-4-eight-leds/the-74hc595-shift-register Das CD74HC595 shift-register steuert
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Spannung umpolen
Segmente nur beim Umschalten bestromt werden. Daher versuche ich jetzt mit jeweils zwei Ausgängen von 74HC595 einen TDA2030 als OPV Komparator zu schalten (mit +12V und -12V). wenn nach dem Umschalten ( der Segmente) die Ausgänge des 74HC595 wieder auf hochohmig gesetzt werden, sollte da am Ausgang vom
Falk M. schrieb im Beitrag #6810173: > Daher versuche > ich jetzt mit jeweils zwei Ausgängen von 74HC595 einen TDA2030 als OPV > Komparator zu schalten (mit +12V und -12V). wenn nach dem Umschalten ( > der Segmente) die Ausgänge des 74HC595 wieder auf hochohmig gesetzt > werden, sollte da am Ausgang
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ILI9486 8-Bit Parallel Bus deutlich langsamer als SPI
Mal so ganz blöd gefragt, mir kam da gerade so eine Idee: Ich habe noch welche von den 74HC595 8-Bit Schieberegistern. Die haben ja logischerweise 8 Ausgänge(LCD_D0 bis LCD_D7) und entsprechend ein Shift, Store und Datenpin. Wenn ich jetzt das SPI Interface nehme MOSI auf den Datenpin
ausprobiert. Die Raspberry-Displays nutzen gar nicht die SPI-Fähigkeit des ILI9486, sondern haben zwei 74HC4049-Schieberegister an Board und nutzen das 8080-Interface im 16-Bit-Modus. Um einen Tristate-Treiber zu sparen, können Daten nur geschrieben und nicht gelesen werden. Für einen µC ohne Platz für einen
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PCB Komponenten zur Ansteuerung von Wasserpumpen (Anfänger)
MCP23017 stimme ich zu. Solange du nur Ausgänge brauchst, wäre ein einfaches Schieberegister wie der 74HC595 allerdings einfacher und billiger. Man kann beliebig viele davon verketten. Dazu haben sie extra einen Ausgang, wo man die "Verlängerung" dran hängt.
für 2 Dinge entschieden: MCP23017: Dieser erweitert um 16 Pins und nicht nur um 8 pins, wie der 74HC595. Viel wichtiger war mir allerdings, dass der MCP23017 nur 2 Pins vom Arduino benötigt, wobei der 74HC595 3 Pins benötigt. Die eigene H-Brücke funktionierte, aber insgesamt war ich mit einer fertigen
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74HC595 receiver led
Hallo zusammen, ich verwende einen 74HC595 für mein SPI Interface. Ich würde gerne eine RX LED anschließen, bin mir aber nicht sicher wie? Die LED soll als Debug Möglichkeit dienen um zu sehen das Daten übertragen werden. Kann ich die
könntest sie auch an den SlaveSelect legen. Der ist LOW solange die > Übertragung andauert. Dem 595 reicht auch eine kurze Nadel (kann man mit 74HC123 verlängern). Aber nur so kann man erkennen, ob auch wirklich der Chip angesprochen wird und nicht ein anderer IC am SPI.
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SPI debuggen
Ausgang, den musst du nehmen. Leider hast du den Schaltplan vom wichtigsten Teil (rund um den ersten 74HC595) nicht gezeigt.
A. S. schrieb im Beitrag #6759659: > * 74LVC595AD (nicht im Schaltplan) Warum nicht?
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Arduino: abwechselnde Verwendung von A4/A5 als analoger Input und I2C
Für solche Erweiterungen verwende ich aber TIMER 0 oder 2 ISRs die mit 8MHz ein Shift register wie HC164 oder auch HC595 ansteuern. Die Tastensteuerung ist im Multiplexbetrieb und stützt sich auf Peter Ds Konzept. Gleichzeitig steuere ich mit anderen SR-Pins Ausgänge an und habe praktisch keine Pin Begrenzungen
I2C funktioniert ansonsten „as designed“, ist bei mir zeitunkritisch. Ansonsten würde ich eher mit 74HC595 SR oder 165er arbeiten. Again what learned!
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Schaltplan für GPS Auswertung an einem ATmega
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).
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16x16 LED Word Clock mit ESP32
Programmierung des ESP32, eine PCF2129 Echtzeituhr, 5 Knöpfe zur Einstellung und Steuerung und ein 74HC4050 Pufferbaustein verbunden mit Status-LEDs. Ich habe gelesen, dass sich dieser gut dazu eignet serielle Aktivität mithilfe von LEDs anzuzeigen. - Als µC habe ich einen ESP32 gewählt, da ich schon
Eher sollte man sich über die Versorgungsspannungen Gedanken machen. Dein ESP32 liefert 3.3V, ein 74HC595 ist aber nicht TTL kompatibel, ein 74HCT595 wäre besser. Im "Schaltplan" (aka Wortsuchspiel) verbindet VDDLED nur über Jumper mit VDD5V. Falls du mal mehr als 5V als VDDLED nehmen willst, funktioniert
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RC-Taktgenerator NAND-GATTER - Frequenz berechnen
Frequenz kann ich erwarten Welche IC verwendest du ? 7400 ? Sehr übel, da stark asymmetrisch. 74HC00 ? Auch doof, weil dessen Eingangsschutzdioden ein Umladen über den Widerstand stark einschränken, es wird nicht der Kondensator um 5V umgeladen, sondern beim umschalen erst mal bis 0.7V kurzgeschlossen
Wenn man es eilig hat, nimmt man einen 74F14 statt des 4093! Falls man einen 74F14 zur Hand hat.
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Nochmal: Ansteuerung LED-Matrix 64 x 32 aus China
auf den verschiedenen Produkten unterschiedliche > ICs sind Sind sie aber. Manche verwenden 74HC595 mit Widerständen, andere TPIC6B595, wieder andere DM13A oder ähnliche Konstantstromtreiber. Softwaretechnisch sind es aber immer Schiebetegister ohne PWM, können also nur ein/aus. Spaltenansteuerung
Hallo, MaWin schrieb im Beitrag #6694217: > Manche verwenden 74HC595 mit Widerständen, andere TPIC6B595, wieder > andere DM13A oder ähnliche Konstantstromtreiber. Softwaretechnisch sind > es aber immer Schiebetegister ohne PWM, können also nur ein/aus. > Spaltenansteuerung
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TXS0108E schafft SPI Signal nicht
5V -> 3,3V kann man einen 74HC4050 nehmen.
Diese IC-Serien sind groß, man kann Pegeländerung zusammen mit anderen Funktionen mischen, z.B. mit 74VHCT138 oder mit 74LVC74 oder mit 74VHCT595 usw.
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RGB LED Würfel, common Kathode driver
aber 80mA > wären drin, bei 16A Netzteil und MOSFETs und ausreichend starken > Treibern statt der 595. Hmm, das ist ne Idee. Aber was würden wir dann für die Ansteuerung der Säulen nutzen, da es ja eben keine LED Treiber für unsere Common Kathode LEDs gibt und unsere SN74HC595 Shiftregister uns da
Säulen nutzen, da es ja > eben keine LED Treiber für unsere Common Kathode LEDs gibt und unsere > SN74HC595 Shiftregister uns da abrauchen? MIC5891 ?
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Große Schaltkreise mit viel I/O
Schieberegister, spezielle I/O-Expander müssen nicht sein. Besonders nicht Exoten die schwer zu beschaffen sind. 74er ICs gibt es schon so etwa ein halbes Jahrhundert. Georg
ein Baustein zur Anforderung passt Das ist dann ja auch OK. Ansonsten waeren die 3 ct fuer ein 74HC595 zu unterbieten.
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Schieberegister Input
Hi, ich suche nach dem Gegenstück in Handhabung und Beschaffbarkeit (Reichelt) des 74HC595. Am liebsten auch im DIP16 Gehäuse. Bräuchte einen Tip. Danke. JJ
#6666604: > ich suche nach dem Gegenstück in Handhabung und Beschaffbarkeit > (Reichelt) des 74HC595. Am liebsten auch im DIP16 Gehäuse. Das exakte Gegenstück ist eigentlich der 74HC597, aber der HC165 geht meist auch. fchk
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3 kleine Fragen zu i2c
die Pflanze. Die Erweiterung von IOs läßt sich viel bequemer mit dummen Erweiterungs-ICs machen (74HC595, 74HC165, PCF8574) bzw. Analogmuxer (74HC4051). Damit bleibt die gesamte Steuerung in einer Mainloop, d.h. schnell, sicher und einfach.
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IC identifizieren
µC soll dabei durch einen ESP8266 ersetzt werden um die Zeit per NTP zu beziehen. Es sind vier 74HC595 vorhanden, ursprünglich dachte ich, der Aufbau wäre simpel, jedes steuert ein Segment an, fertig. Aber da RGB-LED haben die Chinesen das anders gemacht und multiplexen. So, die Schieberegister
Auf Grund des Bildes kann ich nur eine Theorie entwickeln, wie die Ansteuerung funktioniert. Ein 74HC595 wird verwenden um jeweils die gemeinsame Annode/Kathode von einer 7-Segment Anzeige anzusteuern. Dafür sprechen auch die vier Transistoren. Die drei anderen 74HC595 werden verwendet um die 21 anderen
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74HC595 und ULN2803A zu wenig Spannung
Hi zusammen, ich nutze ein 74HC595 und ein ULN2803A um 8 Relais zu steuern. Das einzige Problem ist, dass der 74HC595 bei anliegenden 5V nur 1,6V an den Pins QA-QH liefert. Woran könnte das liegen? Leiterbahnen habe ich druchgepiepst
Dein Schaltplan ist eine Katastrophe, Beschriftungen überdecken andere wichtige Dinge. In Deinem 74hc595-bc337.JPG werden die LEDs nicht funktionieren. In 74hc595-uln2803a.JPG fehlen an den beiden Transistoren die Freilaufdioden.
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Alternative für ESP32 mit "etwas" mehr IO's - STM32 - Ein paar Fragen
Nimm einfach ein paar 74HC595 fuer die doofen FETs. Zack hast du Pins ohne Ende frei. Wer nimmt schon einen ESP32. Der skaliert doch nicht. Ende Fahnenstange := Ende Gelaende.
... schrieb im Beitrag #6651867: > Nimm einfach ein paar 74HC595 fuer die doofen FETs. > Zack hast du Pins ohne Ende frei. Für den Fall, dass Lasten nicht allzu groß sind, könnte man diese auch direkt mit einem TPIC6C595 treiben und die FETs einsparen.
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AVR Development Board V 1.0
folgende Bauteile 1. µController AT90S8515 2. HD44780 LCDs 3. Real Time Clock DS1307 4. 3-8 decoder 74HC138N 5. 7-Segment Anzeige 6. 74HC595 Schieberegister Und dann schaust dir die die vielen Tutorials an wie man LEDs ansteuert, Taster auswertet...z.B: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
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32 GPIO Sender und Empfänger via Bus/Ethernet
entgültig als IO würde ich es so machen. Ausgabe: https://www.makerblog.at/2015/01/das-schieberegister-74hc595-am-arduino/ Eingabe: https://elektro.turanis.de/html/prj173/index.html Gruß Thomas
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FPGA evalboard mit 200 GPIOs
ist unklar. Ob du die mit > den FPGA IOs schaffst ist aber ebenfalls unklar. Das Schieberegister HC595 ist in dem Parameter RCLK -> QA ( Outputclock zu Output ) bei 4.5V gespect mit 17-30ns. Also werden zwei Chips oder auch die 8 Ausgänge eines Chips sicher mehr als 1ns jittern. Namakuckn THX
würde es schon treffen, die D-FFs müßte man noch davorsetzen. Danke für den Tip, mental war ich bei 74xxx hängengeblieben. Cheers Detlef
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Datenaustausch zwischen Arduino Mega und ESP NodeMCU
out PCA9685 16x PWM output MCP23017 16x parallel I/O Oder auch ganz einfache Schieberegister 74HC165 und 75HC595. Oder den TPIC6B595 wenn du starke Ausgänge brauchst.
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FT2232H und SN74BCT8244A ein LED ansteuern
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.
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Fehlersuche LED cube 8x8x8 mit STC12C5A60S2
tippe auf fehlende Abblock-Kondensatoren oder Netzteil Es gibt noch eine Ecke des Planes - die 74HC595 und die Dioden und der Teil mit dem „MP3 Chip“ Beim Netzteil hab ich mehrere zur Verfügung und mit denen getestet, der Fehler bleibt. Auch kann ich am IC die Spannung messen - die schwankt
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SPI für verteilte Systeme
will: Funk-Transceiver, Frequenzwort für DDS-ICs, Flash-Speicher, … you name it. Man kann auch simple 74HC595 dranhängen und mit einem langen Schieberegister sackweise parallele IO-Pins (bspw. für eine LED-Matrix) ansteuern.
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Bascom AVR - L293D Motoransteuerung
L293D- Steuereingänge M1A bis M4B nicht direkt mit einem Atmega328P Portpin verbunden sondern über das 74HC595 Schieberegister. Das kann man im Schaltplan erkennen und deshalb kann man mit dem Multimeter keine ohmsche Verbindungen auf dem shield messen. Wie muss jetzt dieses Testprogramm erweitert werden
So jetzt habe ich das 74HC595 aus dem Sockel entfernt. Ebenso habe ich den R2 (10k Pull up) ausgelötet und die Leiterbahnverbindung zu der +5V Versorgung unterbrochen. Jetzt muss man noch die 8 Drahtbrücken richtig verbinden
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Artikel
74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen