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ATmega - zu wenige Input-Pins
Hi, 8-bit parallel-in/serial out shift register http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT165.pdf
gemeinsamen Matrix mit z.B. LEDs als Ausgabe. - Für binäre Signale serielle (4094) und parallele (74HC574) Register oder, wenn z.B. immer nur einer von 8 angesteuert werden muss z.B. ein 74HC138 - Man kann auch einen weiteren Controller per I²C anschnuddeln und diesen als Porterweiterung nutzen. Kann
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Auslesen Kodierschalter BCD mit z.B. atMega88
Effizient" wäre ansonsten auch noch, eine synchrone serielle Schnittstelle und daran 5 Schieberegister 74xx165 als Eingänge und zwei 74xx595 als Ausgänge zum Multiplexen zu nehmen. Spart Pins.
Für 10 Schalter kannst du anstatt zwei 74HC138 auch einen 74HC42 nehmen.
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IR Sensor mit uC
kann um möglichst wenige pins zu verwenden. Mit einer GPIO Erweiterung, z.B. einem Schieberegister 74HC165, einem PCA9554 oder was es sonst noch so gibt.
gpio schrieb im Beitrag #4087387: > Mit einer GPIO Erweiterung, z.B. einem Schieberegister 74HC165, einem > PCA9554 oder was es sonst noch so gibt. analog Mutiplexer gehen auch, sogar bidirektional. Joachim B. schrieb im Beitrag #4087385: > Ich kenne Abstandsmesser eher mit Ultraschall
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5V -> 3.3V bei 10Mhz
gering waren. Nun habe ich einen Anwendungsfall, wo ich mich nicht mehr sicher fühle: [code] 74HC165 o-----[===]------o Xmega128 (Eingang) VCC=5v 1k Ohm VCC=3.3V [/code] Der AVR soll das 74erSchieberegister auslesen. Die Taktleitungen kann ich direkt verbinden, aber die Daten-Leitung
Beitrag #3108963: > Warum nimmst Du nicht ein Schieberegister mit 3.3V? ... wo doch der verwendete 74HC165 auch mit 3.3V läuft :-) Gruß Dietrich
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suche ic PWM
CMOS Logik könnte man das für 8 Timeslots pro Periode so lösen: Man nehme einen Binärzähler (z.B. 74HC163) und verbindet die 3 niederwertigsten bits mit den Steuereingängen eines 74HC4051. An den Eingängen des 74HC4051 kannst du dann High/Low für den entsprechenden Timeslot anlegen. Den Zähler muss
wiederholt wird. Dann könnte man ein USART verwenden oder einen Parallel-Seriell-Umsetzer, wie den 74HC165. Mit PWM hat das aber beliebig wenig zu tun.
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Zeichenprogramm CPLD?
gearbeitet und will mir mal die CPLD´s reinziehen. Habe auch schon etwas ein Planung. Ich müsste 2x 74HC4094,1x 74HC238,1x 74HC165,1x 74HC00 in ein CPLD "einbauen". Meine Frage gibt es eine Art Zeichenprogi wo z.b. ich diese Gatter auswählen kann und wie einen Schaltplan verdrahten kann? Später will
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AVR VGA Terminal
ausschlisslich schwarz/weiss Text. Verwendet wird ein ATmega644P (auf 25MHz uebertaktet) und ein 74HC165 Schieberegister (AVR gibt 8 Pixel parallel aus, werden im Schieberegister serialisiert um die 25 MHz Pixeltakt zu erreichen). Ein Paar weiter Infos gibt's hier: http://www.thebackend.de/microcontroller
gleicher Funktion noch etwas vereinfacht: Entfallen sind der Programmierstecker und der Bustreiber 74HC244, der für die eigentliche Funktion keine Rolle spielt. Das Ergebnis befindet sich im Anhang. Die Firmware läuft hierauf ohne Änderung. Thomas
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Analog Multiplexer kaskadieren
Stellen wieder auf einen Pin demultiplexen kann. Habe mir dafür die folgende Schaltung mit ein paar CD74HC4067 überlegt. Kann das so funktionieren, oder ist da ein Denkfehler drin. Gehts einfacher ? Bei den zu schaltenden Signalen handelt es sich einfach nur um Logikpegel. Da ich noch nicht genau
eine Art Kabel/Durchgangstester. Hat mal ein Praktikant bei uns gebaut, für 40 Pole. Einfach per 5x 74HC595 für die Ausgänge und 5x 74HC165 für die Eingänge, der Rest ist software in einem kleinen AVR. Ach ja, man sollte die Ausgänge per Diode zum Open Drain machen und an allen Eingängen einen 10K
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80C51 - External Access und Bus
#4145935: > Schliesslich soll das ganze ja Bidirektional > funktionieren. Und wie soll das mit einem 74hc244 funktionieren?
I2C, SPI, CAN, USB haben die oft auch intern. Und IO-Erweiterung macht man deutlich bequemer mit 74HC595/165 am SPI, falls die gewonnenen 18 IOs nicht schon ausreichen.
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Mehrere Dreh-Encoder an einem Arduino / ADC
zusätzlich Zeit kostet. Nimmt man dagegen eine UART als SPI, lassen sich pro Interrupt 16 Bit (2* 74HC165) = 5 Drehgeber zugleich einlesen.
MaWin schrieb im Beitrag #6110350: > Wer 74HC166 einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde ich doch einen µC pro Encoder wählen
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Taster per SPI auslesen?
parallelen Eingänge an Schieberegistern mit Eingangs-FlipFlops verwenden. Solche ICs gibt es: z.B. 74HCT597 ober 74HC589 Allerdings sind diese ICs schon relativ alt, man kriegt sie kaum noch (meine ich zu mindest). Zudem ist es nur möglich, so wie ich das Datenblatt verstehe den Eingangszustand in
Schieberegistern (gibt ja jene mit gepufferten Eingängen und jene ohne) solche Dinge realisieren. 74xx165 oder x597. Schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Porterweiterung_mit_SPI#Eing.C3.A4nge
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8 Bit Multiplexer gesucht
Parallel-Seriel Schieberegister brauchst du nur drei Pins. Takt, Laden, Serieller Ausgang. Schau dir mal das 74xx166 an. http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT165_CNV_2.pdf MfG Falk
Mist, Tippfehler, es soll 74xx165 heissen.
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Kabeltester mit led und taster
wäre daher unpraktisch. Für 20 Leitungen braucht man ja 40 Anschlüsse. Die kann man bequem mit 74HC165 realisieren. Das Programm ist in C geschrieben, kann daher bequem auf bis zu 32 Leitungen erweitert werden (long statt char-Variablen). Bei Interesse kann ich das Programm raussuchen.
Anbei das Programm für 8 Adern. Für 20 Adern mußt Du dann z.B. mit 2 * 74HC165 zusätzliche Eingänge realisieren. Die Testtabelle ist dann vom Typ long und entsprechend zu erweitern. Den Crossovertest läßt Du einfach weg, die LED bedeutet dann nur, daß kein Kabel angeschlossen
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Schieberegister und CAN Controller an SPI
meiner Frage habe ich allerdings nichts gefunden. Ich bin bereits soweit, mittels Demultiplexer und 74HC595 16 7-Segment Anzeigen anzusteuern. Ebenso habe ich mich bereits mit Taster, entprellen etc. beschäftigt. Steckbretter sind echt Klasse. Der nächste Schritt ist ein passendes Bus System. Die
die 74HC595 haben ein CS. Der heißt bei denen nur anders. Im NXP 74HC595 Datenblatt heißt der OE "Output Enable". Hier auf der Seite gibt es auch einen Artikel wie du den 74HC595 an die SPI anschließt. Im
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Suche IC 16 In zu 4 Out
Beitrag #4079737: > Habe eine Schaltung die 8 Input verarbeiten kann. > Brauche aber mehr Eingänge. 74HC148 kaskadieren, 74HC147 (10 Eingänge)
Bismar schrieb im Beitrag #4079737: > Brauche aber mehr Eingänge. 74HC165, einfach kaskadieren auf 17, 25, 33 .. Eingänge. Vom MC werden einmalig 3 IOs benötigt.
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Hat jemand für den ATtiny44 eine funktionierende USI to SPI Routine?
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 ) #define SPI_MOSI SBIT( PORTB, 1 ) uint8_t spi_io( uint8_t val ) { uint8_t i; for( i = 8; i; i-- ){ SPI_MOSI
Datenblatt des zu kontrollierenden Chips steht (den wir aber nicht kennen). Mein Bespiel liest einen 74HC165 ein. Peter
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Atmega Taster einlesen und in Register schreiben funktioniert nicht wie geplant
dafür sowas wie 8-Bit Schieberegister/Latch Klar. Reichlich. Gängige einfache Kandidaten sind 74HC165 und 74HC594 (oder 595).
sowas wie 8-Bit Schieberegister/Latch > > Klar. Reichlich. > > Gängige einfache Kandidaten sind 74HC165 und 74HC594 (oder 595). Das sind aber die normalen Modelle. Dachte eher an eines mit TWI-Schnittstelle. So wie MAX7328/MAX7329, die ich zufällig gefunden habe. Wenn ich das richtig lese (nur
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AVR und 82c55?
schwach Wüßte also nicht, warum man sich mit solchem Urgestein noch abquälen soll. Schau Dir mal 74HC165 (8 Eingänge), 74HC595 (8 Ausgänge), 74HC299 (bidirektional) an: leicht per SPI anzusteuern, beliebig kaskadierbar. Und wenns mehr Strom sein darf: 74AC595 Und wenns noch mehr Strom sein darf
"Bei meinen Anwendungen brauche ich ca. 100 Ports" Dann könntest Du 13 Stück 74HC595 oder TPIC6B595 (50V/150mA) nehmen. DIN des nächsten an DOUT des Vorgängers, alle SRCLK und RCLK jeweils parallel und ran damit ans SPI des AVR. Du brauchst also insgesamt 3 Portleitungen für alles
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AVR: Anfänger - Frage zur Ansteuerung vieler Ein- und Ausgänge
Logik hinter dem Ausgang (oder > Eingang). Ich bin da auf Logik-ICs gestoßen Dein Logik-IC heisst 74HC259, der speichert den Zustand der LED. Am Eingang für die Tasten heisst er 74HC151. > wie läuft das in der Praxis? Sowohl bei LEDs als auch bei Tasten macht man es meist anders. Entweder Schieberegister wie 74HC595 für Ausgänge und 74HC165 für Eingänge weil die noch weniger I/O Pins vom uC benötigen Oder Multiplexing sowohl bei LEDs als auch von Tastern in Matrixanordung ( also x * y )
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USB Koppelfeld für Festplatten
Wenn wir alle Infos auslesen wollen, brauchen wir einige IN's und OUT's: PRTPWR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC GR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC AM[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC OCS[7:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Für die 14 USB-Power-Schalter fallen an: OCS[14:1]: über 74HC165 und SPI an den µC PRTPWR[14:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Einverstanden?
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USI Probleme am ATtiny2313
USI-Problem. Jörgs Code funktionierte bei mir auf Anhieb. Nun kann ich damit auch ohen Probleme einen 74HC595 zum Ausgeben zwingen. Mein Problem besteht darin, dass ich nicht weiss, wie ich die Clockphase für einen 74HC165 ändere? Ich hab aus dem Datenblatt mal die Tabelle rausgesucht, die denke ich die
c] Nun toggle ich den Latchpin und lasse die Funktion durchlaufen. Die Daten werden nun auf dem 74HC595 geschrieben. Komischerweise bekomme ich aber jedesmal 0xFF dort angezeigt -> Es scheint also nicht zu funktionieren. Kann mir bitte jemand sagen warum nicht und was ich anders machen sollte?
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12 Kanal Schieberegister, tastergesteuert
weiß ich aber > noch nicht, welches Schieberegister ich nehmen soll Jedes beliebige SIPO-SR, z.B. 74HC164 Oliver A. schrieb im Beitrag #2245735: > und wie ich den > "Überlauf", falls notwendig, bewerkstelligen soll. Höchstwertiges Bit (Nr. 8) des Ausgangs des ersten SR auf Eingang des zweiten
Oder 1x 74HC154, 16:1 Decoder + 74HC160, 4 Bit Zähler, + 2x74HC04, 6fach Inverter. MfG Falk
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Schieberegister ?
Bausteine, die parallele Daten in serielle verwandeln oder andersrum. Schau dir mal die Datenblätter zum 74HCT164 bzw. 74HCT165 an. 1. nicht das ich wüsste. Bei Schieberegistern heisst es entweder oder. 2. ja 3. typischerweise 8 Eingänge bzw. Ausgänge 4. Am einfachsten am SPI-Port 5. Wenn du das über
oder 74HC4094 oder 74HC595, 74HC589 Es gibt Seriell-Parallel-Umsetzer, als Ausgänge und Parallel-Seriell für Eingänge, und seltener Universal-Schieberegister, da läßt sich auch die Schieberichtung einstellen
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wie Takt aufteilen für Phasenverschobene Netzteile für ext. Sync?
Taktgeber (z.B. TLC555 o.Ä.) z.B. einen Takt von 400kHz @ 5% On Duty erzeuge. Und dann diesen durch ein 74HC(wasauchimmer) jage, und dann vier mal 100kHz raus bekomme, die um jeweils 25% Phase zueinander versetzt sind. Gibt es so etwas in der 74 Logik, oder gibt es sogar ein einfach zu bekommendes IC das
von 400kHz @ 5% On Duty erzeuge. Die 5% braucht man nicht. Es geht auch mit einem Takteiler ala 74HC4060 und einem vierbittigen Register ala 74HC165. Den schnellen Takt legt man an den Takteingang, den /4 geteilten Takt an den Dateneingang. Damit bekommt man vier um je 90° phasenverschobene Takte.
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Fragen zum 8255
Ich nehme an, 20 Dioden und 10 Widerstände gab's auch geschenkt, einen CD4028/74HC145/74HC32 jedoch nicht...
das ganze über den PCF8574 machen wollen, der jedoch > 1,20Euro kostet Deshalb nimmt man besser 74HC165 (8 Eingänge) bzw. 74HC595 (8 Ausgänge). CSD: 0,18€ bzw. 0,20€ Dann gibt es auch keine Beschränkung bezüglich Kaskadierung. Die PCF8574/A gehen ja nur bis max 16 Stück. Fabian schrieb im
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2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?
B165 sind Ausmesstypen des A2030 mit geringerem Offset! Stürzt Euch drauf, Leute. Bei dem "TTL-Krempel" wären Details wichtig, da bei der Reparatur von Robotron-Rechnern ab und an obsolete 74er durch sowjet
neues Projekt verbaut werden und daß auch Reparaturfälle sehr selten sind. Und auch dann kommt da eher 74LS oder 74HC(T) als Ersatz rein. Genauso schätze ich auch Holms TO-3 Sammlung ein. OK, vielleicht verbaue ich demnächst wirklich mal wieder einen KD501/2/3 in einem Netzteil. Aber D192 & Co? Ich habe
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(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
TO92, 3 Terminal Negative Regulators LM337, TO220, 3 Terminal Adjustable Negative Regulators 74HC14, DIL14, Hex Schmitt Inverter CD4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC245, DIL20, Octal bus transceiver; 3-state DM74165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER (DM8590) 74LS165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER HCF4010, DIL16, Hex buffer/converter (non-inverting) SN74HC240, DIL20, OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3 STATE OUTPUTS TIP31C, TO220
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seriell verkabelte und auslesbare Schalter bzw. Sensoren?
auf Reset, mit dem > ersten Takt erscheint der Zustand des ersten Sensors/Tasters an Data ... 74HC595 oder ein anderes beliebiges Schieberegister? Oder ein I2C Portexpander?
recht viele Leitungen (parallel Load, Clock, Din, Dout). Auch sind die sehr störempfindlich. Ein 74LV165 mit typisch bis 165MHz wird Dir haufenweise Störungen einfangen. Ein langsamer HEF4021 geht deutlich besser.
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Frequenzzähler eigenbau, Jitter beim Interrupt
mir gestern kurzerhand einen Frequenzzähler aufgebaut. Zwei Kanäle mit je 24bit Zählerstufe (zwei HC4040) pro Kanal. Für die Datenausgabe der 48bit zum Controller dienen sechs Schieberegister (HC165). Das funktioniert soweit so gut. Meine idee war, dass ich auf dem Mikrocontroller genau 1s
Holger K. schrieb im Beitrag #5053806: > Zwei Kanäle mit je 24bit Zählerstufe (zwei HC4040) pro Kanal. > > Für die Datenausgabe der 48bit zum Controller dienen sechs > Schieberegister (HC165). Den Aufbau der ganzen Bits in Hardware kannst du dir normalerweise sparen. Sofern die
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AVR Eingangs-Porterweiterung über SPI (tristate)
angeschlossen sind, sollte der entsprechende IC einen Tristate Ausgabe haben. Diese Information habe ich bei HC597 und HC165 nicht gefunden. Gibt es das dort nicht? Gibt es Alternativen? Danke im Voraus
sollte der entsprechende IC einen Tristate Ausgabe haben. Ja. > Diese >Information habe ich bei HC597 und HC165 nicht gefunden. Gibt es das >dort nicht? Nein. > Gibt es Alternativen? 74HC125 davor schalten.
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BCD-Encoder: 16 Schalter mit 8 DINs einlesen
Hilft ein "PISO" (Parallel In, Serial Out) Shifter? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf
http://www.mikrocontroller.net/topic/275924#2901210 evtl. die Inputsignale noch über 74HC4050 zur Wandlung nach 5V jagen www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf Seite 7
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Eingangsschieberegister Kollision?
Der 74HC165 ist nich busfähig beim SPI-Betrieb, da sich seine Ausgänge nicht tristate schalten lassen. Wenn du ihn gemeinsam mit anderen SPI-Slaves betreiben willst, musst du von seinem seriellen Ausgang
Gibt es ein Ersatz zu 74HC165 in gleicher Bauweise? Ich habe schon die Platine fertig, und nun, soll ich die Platine neu machen? Oder gibt es ein Ausweg?
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Gibt es solch eine fertige Digitalschaltung? (serial clock to parallel output)
Marcel K. schrieb im Beitrag #7436351: > parallel to binary? 74HC165
Man kann auch ein Schieberegister (74HC164) mit RC-Glied von CP zum DS-Eingang nehmen. Ein kurzes Low entlädt den Kondensator nicht und schiebt eine 1 ein. Ein langes Low entlädt den Kondensator und schiebt eine 0 ein. High muß so lang
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C Bibliothek für AVR
Ok, hab schon die Lösung....in Wirklichkei hatte ich für das Schieberegister 74HC165 einen Bibliothek geschrieben und die dateien 74HC165.h und .c getauft Aber das hat ihm nicht geschmeckt, dass die Namen mit Ziffern anfangen, LG
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Rolladensteuerung mit PIC18f4550
welcher es war. Ein Analoxmultiplexer mit "alle ein" gibt's aber nicht. Ein Prioritätsencoder wie 74HC148 ginge, braucht man 7 von. Einfacher ist wohl ein 74HC151 und ständig abfragen.
kriegt man auch Schieberegister stabil zum Laufen. Die Tasten über 100k Schutzwiderstände auf 6 * 74HC165 und die Relais über Treiber (ULN) von den 6 * 74HC595. Braucht insgesamt 6 Leitungen zum MC, ein ATtiny24 würde also dicke reichen. Die 6. Leitung geht auf /OE der Register, um sie zu sperren
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ESP-32 SPI sendet falsche bits
Denken. Terminiert wird beim SPI auch nichts. Ich würde aber erstmal nur dumme Slaves ansprechen (74HC595, 74HC165) und zum Laufen bringen.
die Empfangsrichtung aus dem Tritt gerät. > Ich würde aber erstmal nur dumme Slaves ansprechen (74HC595, 74HC165) > und zum Laufen bringen. Genau. Und sinnvollerweise verbindet man diese Bausteine nicht nur mit den SPI-Leitungen, sondern auch den parallelen Ein- und Ausgängen, so dass man munter
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(F)UZE-Box Zusatzmodul für AVR NET-IO
platziert werden. Obwohl ich es vermeiden wollte, stellte sich die Größe der Ansteckplatine mit 48 x 74 mm (Bild 103) als zu klein dar, um die Schalter(Bild 104), die den SNES-Controller(mit 2x 74 HC 165 und 74 HC00) bilden, aufzunehmen. Wir kommen um eine kleine Zusatzplatine nicht rum. Immerhin fehlen
Berichtigung: http://www.mikrocontroller.net/attachment/93044/74xx165-2.png IC1 D0 - D3 ebenfalls auf Masse !
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Drehencoder in Matrixschaltung machbar?
in matrix 4+4 Ios = 8 Naja. Dazu ggf. noch acht IOs für die Tastfubnktion. Ich würde zwei oder drei 74HC165 Schieberegister nehmen, braucht nur drei Pins und kann beliebig viele Tasten einlesen, ganz ohne Dioden. Pull-Ups aber nicht vergessen. MFG Falk
Ich würde die Eingänge mit 2 * 74HC165 realisieren. Der Xmega muß dann nur die 2 Byte per SPI einlesen. Man kann ja den SPI-Takt so wählen, daß sich durch den SPI-Interrupt gerade das gewünschte Abtastintervall ergibt Peter
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Portextension: SPI mit AVR und CPLD
zwei Bit, eins für die Richtung und eins für die Daten. Ds gibts aber auch schon fertig als IC, z.B. 74HC299. MFG Falk
, eins für die > Richtung und eins für die Daten. Ds gibts aber auch schon fertig als IC, > z.B. 74HC299. Nö, der 74HC299 hat nur ein gemeinsames /OE für alle. Aber für nen Datenbus reicht das ja. Die CPLD-Ausgänge haben auch alle nen OE-Term. Peter
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Parallel-in-serial-out
Gibts das nicht fertig in Shift-Registern? 74xx165 waere da ein Kandidat.
Wenn Du in das Philips Datenblatt vom 47HC165 schaust, gibts ein Diagramm von der internen Verschaltung bei verwendung simpler Logic. Damit kannst Du dann die Par->ser Geschichte in jeder beliebigen Stufe simulieren. Schreibt Dir jemand
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74hc 299 richtig anscheuern
Fehler immer wieder? > ich möchte auch 16 bit einlesen... gibt es da auch einen besseren Chip 74HC165 Peter
val <<= 1; SCK = 1; } } void spi_wr16( uint16_t val ) // write to two cascaded 74HC595 { RCK = 0; spi_wr8( val >> 8 ); spi_wr8( val ); RCK = 1; } [/c] Peter
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Schaltplan/Platine prüfen: DMX-gesteuerter Motorregler
ich es sehr großzügig, für das Mäuseklavier 12 I/Os des Controllers zu opfern. Dann doch lieber zwei 74HC165 Schieberegister kaskadieren und dafür die gesparten I/O Pins auf einer Steckerleiste o.ä. führen. Nur ein Vorschlag
Controller muss auch ein Bastler nicht nachdenken, wo er was sparen kann. > Dann doch lieber zwei 74HC165 Schieberegister > kaskadieren und dafür die gesparten I/O Pins auf einer Steckerleiste > o.ä. führen. Schnick Schnack. Das soll kein universelles Testboard werden sondern nur das machen was
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Buffer und Inverter Darstellungen
Hallo zusammen, Ich habe im Datenblatt des Schieberegisters SNx4HC165 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc165.pdf) im Logik Diagramm verschiedene Darstellungen eines Inverters und Buffers gesehen (siehe Anhang). Wisst ihr was der Grund dafür ist? Vielen Dank
Historisch hatte der nackte SN74165 (also ohne LS, HC, ...) an SH/!LD einen doppelt so hohen Stromverbrauch wie an den anderen Eingängen. Daher wurde dort zuerst der Inverter-Kringel (ungepufferter, invertierender Eingang), dann der Puffer, in diesem Fall
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zu wenig pins !!!
Effektive Variante wäre ein Shift-Register, z.B. das 74hct594/595 welches sogar ein Output-Latch enthält bzw. 74hct597, was ein Input-Latch hat. Oder die einfachen Shift-Register (74hct164/165/166) bei Bedarf in Kombination mit einem separaten Latch. Oder
entweder nutzt man einen teuren I/O Expander PC8574 oder man nutzt billige SPI Schieberegister (74HC595 / 74HC164). Dieses Problem solltest du aber auch mit der Suchfunktion hier im Forum geloest bekommen. Manchmal lohnt es sich auch in Wikki reinzuschaun. Mfg Dirk
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
, 320C2X, 320C5X, 34010, 37700, 3870, 4004, 50740, 64180, 6502, 65816, 6800, 68000, 6805, 6809, 68HC08, 68HC11, 68HC16, 782XX, 7831X, 80166, 80186, 80251B, 80251S, 8041, 8048, 8051, 8085, 8086, 8096, COP400, COP800, H8-300, H8-300H, H8-500, HMCS400, NEC7500, NEC7810, PIC165X, PIC16XX, PIC17XX, ST6
320C2X, 320C5X, 34010, > 37700, 3870, 4004, 50740, 64180, 6502, 65816, 6800, 68000, 6805, 6809, > 68HC08, 68HC11, 68HC16, 782XX, 7831X, 80166, 80186, 80251B, 80251S, > 8041, 8048, 8051, 8085, 8086, 8096, COP400, COP800, H8-300, H8-300H, > H8-500, HMCS400, NEC7500, NEC7810, PIC165X, PIC16XX, PIC17XX,