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bitte Review: Signalkonverter Füllstandsmesser
Bernd schrieb im Beitrag #7999147: > einem Latch 74HC573 Latch ... Im Schaltplan zeigst du einen 74LS573. Da der ESP8266 auf deinem Wemos D1 Mini mit 3,3V arbeitet, sind seine Signale für die Ansteuerung des mit 5V betriebenen 74HC573 etwas grenzwertig
Bernd schrieb im Beitrag #7999712: > Ich habe den Schaltplan aktualisiert. Jetzt hast du einen 74HC573 drin, doch keinen 74HCT573?
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Selbstbau Logic analyzer
Meiner war billiger: Ein 8051 uC, eMAX232, 256kByte VRAM, 32MHz Quarz + 74HC404 Teiler, 3x 74HC151 (für die Triggerauswahl und Samplerateauswahl, 74HC245 und ein paar Pullups, Spannungsregler usw. Kann immerhin 32MHz, 8 Kanal...
und Kanal Y einen Low-High bzw. High-Low Übergang macht. Dazu verwende ich den D und Clk Eingang des 74HC74. Ist nicht das beste, reicht aber aus. Der 8051 wird mit 4MHz CPU Takt betrieben und steuert nur das ganze. Der Trick an der Schaltung ist das VRAM: Diese ist ein DRAM mit eingebautem 512Byte
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Logiktabelle mit einem TTL IC
aber gerne als Oberbegriff für die komplette 74er Serie genommen, von 74L/-/H über 74S/LS/ALS, 74HC/HCT bis hin zu den aktuellen AVC, AHC, LVC. So weiss dann doch jeder was gemeint ist. Ganz strenggenommen ist auch 74LS kein TTL, sondern S-TTL
Wenn du Logikgatter willst, dann geht es wohl nicht unter zwei Chips (z.B. SN74LVC2G32 + SN74LVC1G02). So etwas ist eigentlich ein Anwendungsfall für universelle Gates (z.B. SN74LVC1G97), aber die gibt es nur mit einem pro Chip.
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AVR Programmierproblem ... beim Webserver von Holger B.
verdrahtungsfehler. Du wirst ein Messgerät zur Hand nehmen müssen, ist die Spannung vorhanden, auch am 74HC244 usw.
Hallo, irgendwie verliere ich jetzt den Überblick: Du schreibst oben von ISP STK200 mit 74HC(T)244. Das Schaltbild vom vorigen Posting zeigt einen74HC125, ist also kein STK200-Dongle. Sieht nach SP12 aus, den kann aber z.B. PonyProg nicht. YAAP sollte den SP12 können, allerdings habe ich
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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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Frequenzteiler / Prescaler mit 3.3V output
Ein 74HC74(74VHC74..) sollte passen.
also mit unterschiedlichen Oszillatorfreq.? Bei Digikey finde ich nur nen 100MHz-74HC6323. Die 32MHz die ich zzt. am CPLD habe benötige ich auch weiterhin. Klar ich könnte die 32MHz als externen Oszillator anschliessen, schöner wäre aber diesen mit dem Bauteil zu ersetzten...
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LED Lauflicht für Gitarre
Mit Schieberegister wie dem 74HC595 oder 74 HC4094 ginge das am einfachsten, je 8 LEDs an einem davon. max. dürfen 70 bzw. 50 mA fließen, das ist etwas knapp, evtl. muß noch je ein Treiber dazwischen. Der Mikrocontroller könnte ein ATtiny sein. http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1989/m74hc595.pdf http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1972/m74hc4094.pdf
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Uhrenquarz Taktgeber
(kein Datenblatt vorhanden!) 74HC04 Inverter diverse Keramik-Kondensatoren diverse Widerstände 5V Versorgungsspannung
Daniel W. schrieb im Beitrag #6141452: > 74HC04 Inverter Ungeeignet, du brauchst 74HCU04. Und dann steht im Datenblatt zum CD4060 von NS wie man schalten und dimensionieren muss. http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor
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Auf-/Abwärts-Zähler mit 33 Ausgängen und Zustandsspeicher.
lassen sich doch etliche LEDs damit steuern. Über I2C mit 4x PCA9538 bekommt man ohne Zusatzzirkus 32 IOs, mit 2x MCP23017 ebenfalls, mit PCA9554 käme man auf bis zu 64 IOs, um nur ein paar zu nennen. Für SPI gibts den 74hc595, MCP23S17 und und und ...
ist schon ein Unterschied. Was soll es denn nun sein? Für die Lösung mit einem Ausgang würde ich 74HC154, 74HC4514 mit entsprechenden Zählern davor verwenden. Alternativ, aber Old School wäre ein 16 Bit-Eprom und ein Zähler davor. Wobei, 74er sind auch Old School?
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Ansteuerung eines alten Watanabe Plotters
Ich denke, die Schaltung für den externen Takt gilt nur für die alten 74LS-Typen, die haben die min. 3,8V VIH1 (Intel-Datenblatt Seite 6) nicht sicher erreicht. Mit einem 74HC sollte das kein Problem mehr sein, die brauchen auch keinen Pull-Up nach Vcc mehr. Das einfachste ist vielleicht ein 74HC4060, der enthält Oszillator-Inverter und Teiler: http://www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc4060.74hct4060.pdf in Fig.13 steht, wie man einen Quarz anschließt, der wird dann durch mindestens
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unbekanntes Display (16x2 / 80 Spalten?) ersetzen
einer Tastaturmatrix gemultiplext. Eigentlich wollte ich die Daten mit einem parallel/seriell Wandler (74HC165) abgreifen der dann sein enable bekommt wenn der Controller das write zum display (alt) sendet.So müßten nur die anliegenden 8 Bit reinkommen oder ?
Das leuchtet ein. Ist also die Idee mit dem 74HC165 gar nicht so dumm. Das alte Display läuft im 8Bit Modus.
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Eigene CPU: Architektur?
ich doch einfach D-FlipFlops (wie 74HC377) nehmen und diese dann einfach bei L->H Taktflanke der Clock setzen wenn im Takt davor die Zuleitungen gesetzt wurden, oder? Weil das Lesen aus dem RAM und die Berechnungen der ALU usw. dauern
Mit 2x 74HC670 beispielsweise an Stelle entweder des A- oder des B-Registers lassen sich dort mit geringstem Aufwand 4 Register realisieren. Was wohl ein paar Probleme lösen könnte, denn dann gibts immerhin ein
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Lauflicht Riesenrad
nur einem > einzigen I/O Pin. Ansonsten bieten zur Erweiterung von I/O Pins > Schieberegister (74HC573) und Portexpander (PCF8574, MCP23017) an. Schieberegister (74HC573)?? das ist aber kein Schieberegister sodern ein Latch
Ingo L. schrieb im Beitrag #7271143: > Schieberegister (74HC573)?? das ist aber kein Schieberegister sodern ein > Latch Oh, ich meinte das 74HC595
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Suche ein Oder Glied mit 4 Eingängen
Schau dir mal den 74HC4078A an. Evtl. kann er dir helfen. MW
74HC für 80MHz? Da ist schnelleres angesagt. Und da es bei OR nur 2-fache gibt, muss man die halt kaskadieren. Mit 75% eines 74A(H)C32 ist man dabei.
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Nokia 5110 LCD und STM32F4 Discovery
74HC4050 verwenden, wenn ja, mit oder ohne Vorwiderstand und Transistor, so wie im Datenblatt des 74HC4050 (Seite 4) angegeben? 3.) Kann ich direkt mit den IO-Pins des Discovery boards auf die Eingänge des 74HC4050 und von den Ausgängen des 74HC4050 direkt auf die Pins des Displays? Oder muss ich noch Vorwiderstände verwenden? Vielen Dank bereits im Voraus. Gruß Kai
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Analogeingang
Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich benötige 32 Analogeingang. Leider 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
Ja, mit Analogmultiplexern wie dem 74HC4076 bzw. CD4067.
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Suche Gatterlogik für meine Anwendung. Gibt es was besseres als meine Lösung?
74HC157
http://www.ti.com/product/sn74ahc1g32-q1
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LED-Matrix; glimmen nicht aktiver LEDs
Du kannst ja mal ausrechnen oder simulieren, wie lange der 74HC595 braucht um das Gate des 7104 umzuladen, und kontrollieren, ob du so lange wartest.
@ MaWin (Gast) >Du kannst ja mal ausrechnen oder simulieren, wie lange der 74HC595 >braucht um das Gate des 7104 umzuladen, und kontrollieren, ob du so >lange wartest. Kann man besser messen. AVR hat zwar weniger Ausgangswiderstand als ein 74HC, aber grob kommt das hin.
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AD7177 SPI Kommunikation durch Schleifringe
Schmitt-Trigger könnte man die Steilhet und Unsauberkeit verbessern. Dann TU ES! Schalte einen 74HC14 vor deinen Takteingang und teste! Aber mach die 470 Ohm Serienwidertstände raus. Teste erstmal mit 33 Ohm oder so. Entkoppelkondensator für den 74HC14 nicht vergessen! Ach so, der 74HC14 invertiert
Spricht eigentlich etwas dagegen, den 74HC14 gegen 74LVC1G17 auszutauschen? Ein Trigger in einem IC, nichtinvertierend, stärker und schneller.
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6502 System funktioniert nicht richtig
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS - https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_family#Monolithic_integrated_circuit_logic_families_compared
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
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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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DVD Player VFD recyclen
spendieren möchtest und was das Teil sonst noch machen soll. Für die Verwendung mit UDN2981 gibt der 74HC154 leider die falsche Polarität raus. Hier müßtest Du noch zwei 74HC540 zum Invertieren spendieren. Die Version mit A6810 oder MIC5891 hat einen wesentlich geringeren Verdrahtungs- und Platzaufwand
Frank K. schrieb im Beitrag #2800652: > Für die Verwendung mit UDN2981 gibt der 74HC154 leider die falsche > Polarität raus. Hier müßtest Du noch zwei 74HC540 zum Invertieren > spendieren. Die Version mit A6810 oder MIC5891 hat einen wesentlich > geringeren Verdrahtungs- und
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SPI zu 8080 Parallel Wandler
eigentlich alles zur Hardware. Die Software ist natürlich für AVR, sollte sich aber leicht auf den STM32 übertragen lassen. Man muss ja nur die Bytes über das Hardware-SPI an die 74HC595 ausgeben.
Daten senden kann und diese auf > Parallel ans Display weiter gibt. Wie gesagt: drei kaskadierte 74HC595, angeschlossen an MISO, SCK sowie einen Ausgang für RCK (und evtl. ¬OE). Die machen genau das.
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Spannungsabfall in 74HC 238?
ergibt, als ob 6.25mA durch JEDE LED fliessen), dann hat er 3.2A mit dem 74HC238 zu schalten. Das macht man sowieso nicht ohne nachgeschaltete (LogicLevel) MOSFETs.
i.imgur.com/naamJgH.png Ich erwäge nun lieber einen 4*4 Cube zu bauen, angesteuert von nem ATTiny24, 2 74HC595 Schieberegistern (2*8 Ausgänge -> 16 LED's) und 4 Transistoren für die einzelnen Layer.
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Wie Drehimpulsgeber entprellen
Auswertung B | | | NE555 ------+--|CLK| +---+ CD4013/74HC74 [/pre]
Da ich die Widerstände und einen 74HC14 hier habe, würde ich es mit dem Vorschlag von suizidbastler probieren. R3 und R4 habe ich schon gegen die 100KOhm Widerstände getauscht. Wäre die Beschaltung des 74 HC14 so richtig: http://
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Touch bauen, suche günstigere alternativen
5V (900mA bei Vollast) die ir dioden kommen auch an die spannung, die empfänger kommen an 19 x 74HC165 ebenfalls "kaskadierbar" diese wiederrum kommen dann an einen mega128L. die leds werden dann mit je 24 Bit also 24 x 150 Bit gesamt gefüttert. die Plexiglasscheibe wird eine Opal scheibe
LEDs: LED -> 150Ohm Widerstand -> 5V DI -> IC DO -> an DI nächste LED VDD - > 5V VSS -> GND 74HC165: CLK -> IC / nächster 74HC165 PL - > " DIN -> IC /OUT letzter 74HC165 DOUT -> GND / DIN nächster 74HC165 DO 0-1 -> Stiftleiste 5V -> 5V GND - GND Jetzt noch prüfen
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Bitte um Hilfe, Transistor+Spannungsregler brennen ab
Beitrag #4179433: > lt. Datenblatt ist der Chip (das Nand) bis 20Volt zugelassen Hat das dein M74HC20 auch? Du hast doch geschrieben, dass der 4082 nur ersatzweise in deinem Schaltplan eingezeichnet ist.
Ich verstehe den Zusammenhang zwischen 74HC20 und CD4082 nicht; nach meinen Unterlagen haben diese unterschiedliche Anschlussbelegungen.
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2.4" Display-Shield (SPFD5408) an Aduino DUE
eben erst gelesen. PD schrieb im Beitrag #3876782: > Kann es sein das es daran liegt, das der STM32 und > die IO-Pins mit 3,3V arbeiten, also die Pegel Spannungen inkompatibel > sind …? Du must die 74HC245er m.E. mit 3.3V betreiben. Wenn's am DUE geht, sollte es am STM32 auch gehen. Ich habe das
Torsten C. schrieb im Beitrag #3876799: > Du must die 74HC245er m.E. mit 3.3V betreiben. Hallo, leider habe ich keinen Schaltplan von dem Display, so kann ich nicht prüfen ob die 74HC245er mit 3,3V versorgt werden. Gruß, PD
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Atmega16 + 75HC595 Problem
ich versuche momentan mit einem Atmega 16 (16MHz ext. Quarz, 5.3V auf STK500) an 3 Pins einen 75HC505 zum laufen zu bringen. (Vorher mit Atmega32 und Atmega85xx verzweifelt probiert). Output ist PORT C, wenn ich mit dem Oszi messe sehe ich auch die Clock (PC1), den Serial Data Input (PC2) und das
ich versuche momentan mit einem Atmega 16 (16MHz ext. Quarz, 5.3V auf >STK500) an 3 Pins einen 75HC505 zum laufen zu bringen. Soll das 74HC595 heißen? Wenn du so arbeitest wie du schreibst, wird es eher schwierig. >ich mit dem Oszi messe sehe ich auch die Clock (PC1), den Serial Data >Input
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ATmega32 mit 74HC4094B statts 74HC595
Bin relativer Anfänger und frage zur Bestätigung: Für die Porterweiterung an einem AVR ATmega32 mittels SPI wird hier im Tutorial der 74HC595 verwendet. Aus "Kostengründen" möchte ich aber für diesen Zweck den 74HC4094B verwenden. Meiner meiner nach sollte dieser IC die selbe Funktion erfühlen
Danke, für die Informationen. mit dem 74Hc595 kann man meines Wissen nach bis 70mA treiben und mit dem 74HC4094B max. 50 mA. Preislich kostet der 74HC595 bei Reichelt 0.30€, der 74HC4049B 0.28€. Bei Pollin ist der 74HC4049B für 0.14€.
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Stringlänge von Zeichen und Buchstaben bestimmen
while(1) { if( uart_str_complete == 1 ) { com74hc595_lcd_clear(); com74hc595_set_cursor(0,1); StringVergleich = strncmp(uart_string, Vergleich, 3); if ( StringVergleich == 0) { com74hc595_lcd_string(uart_string
uart_string); eeprom_write_byte(&eeFooLaenge,TelefonnummerLaenge); com74hc595_set_cursor(0,2); com74hc595_lcd_string(TelefonnummerLaenge); uart_str_complete = 0; } else { com74hc595_lcd_string("Fehler"); uart_str_complete
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Schieberegister will nicht
Hallo, ich habe mir ein board gebaut, auf dem 4 mal 74hc165 und 4 mal 74hc595 zur porterweiterung sitzen. Die anschlüße zum AVR sind folgende : Pind.0 = clock input (hc595) Pind.1 = storage clock input (hc595) Pind.2 = Data input (hc595 Pind.3
Ach, es sind 4 schiebregister 74hc165 hintereinander geschaltet.
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Low-power Frequenzteiler
habe, genehmigen sich bei den Frequenzen erheblich mehr Saft. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4060.pdf 80uA max. rgds
6a66 schrieb im Beitrag #5477812: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4060.pdf > > 80uA max. > > rgds Mir scheint das ist nur der statische Anteil, oder? Die Power Dissipation Capacitance ist mit 88pF angegeben, und das würde mir mit 88pF*1.55V*4MHz sagenhafte
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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bistabiles Relais für AVR/Arduino
Also müsste ich für bistabile Relais mit einer Spule diese Bausteine nehmen: 74HC595 und zusätzlich UDN2981 Richtig?
der TPIC.. nach H schaltet. Er hätte genug Power um ohne seitere Treiber auszukommen. Die hat der 74HC595 nicht. > Ich würde auf beiden Seiten 74HC595 nehmen und dann zu den Seiten passend > ULN, bzw. UDN, denn dann hat man weniger unterschiedliche Bauteile, was > das Programmieren erleichtern
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Pegelwandlung 3.3V zu 5V in "schön"
#7366624: > OK Leute, vielen vielen Dank für die konstruktiven Beiträge! > > Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. Tja, dann hast du wohl die wesentliche Lektion NICHT verstanden. Ein HC kann bei 5V Betriebsspannung mit 3,3V NICHT sauber angesteuert werden. Deshalb nimmt man einen HCT!
#7366624: >> OK Leute, vielen vielen Dank für die konstruktiven Beiträge! >> >> Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. > > Tja, dann hast du wohl die wesentliche Lektion NICHT verstanden. Ein HC > kann bei 5V Betriebsspannung mit 3,3V NICHT sauber angesteuert werden. > Deshalb nimmt man einen HCT!
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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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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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SPI galvansisch trennen, woher Trafo?
3,3 und 5V Dafür braucht es keine galvanische Trennung, es reichen [[Pegelwandler]]. 5V -> 3V3 74HC4050 3V3 -> 5V 74HCT125
" 5V -> 3V3 74HC4050 >> 3V3 -> 5V 74HCT125" bedeutet das ich bräuchte zwei? Es sollte nicht mehr als ein Bauteil sein. Bauteilminimierung ist sehr wichtig
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4 Kanal Pegelwandler 5V -> 3.3V
Hi 74HC4050 MfG Spess
H. H. schrieb im Beitrag #6827801: > Spess53 schrieb: >> 74HC4050 > > Bei nur 3,3V ziemlich lahm. Nö, denn das ist ein 74HC Typ, nicht HEF4050.
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8 x 24 PWM Kanäle mit Atmega 8
Tag, ich habe mir gerade Gedanken dazu gemacht. Wäre es vom Timing her sinnvoller einen z.B. Mega32 zu nehmen, 24 IOs und ein 74HC164 um nur die Zeilen durchzuzählen ? Gruß Martin
> ich habe mir gerade Gedanken dazu gemacht. Wäre es vom Timing her > sinnvoller einen z.B. Mega32 zu nehmen, 24 IOs und ein 74HC164 um nur > die Zeilen durchzuzählen ? Damit bist du aber dieses Problem > Schon mal nachgerechnet? Bei einer 8:1 > gemultiplexten LED-Matrix braucht man für 100
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50 Ohm Leitung treiben
schnell sein, d.h. geeignet für Pulse bis zu >ca. 100 ns herunter.) Gleichstrom. Ein einfacher 74HC04 packt das locker, wahrscheinlich sogar deine PCI-Karte direkt. MFG Falk
Ausgängen (der parallel geschalteten Gatter)? -------- ¦----¦ ¦----¦ ---------- 74HC04 ¦----¦-------¦ 50 Ohm ¦----------- ¦----¦ ---------- ¦----¦ -------- 2) Zwischen den Ausgängen und GND? -------- ¦----¦ ¦----¦ 74HC04 ¦----
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74HC595 EMV und Timing Probleme
Moin, ich steuere mit einem AT89S8252 zwei 74HC595 zur Porterweiterung an. Nicht über SPI, sondern "zu Fuß" in ASM programmiert. Das ganze läuft seit vielen Jahren korrekt, jedoch gibt es manchmal falsche Ausgangsdaten aufgrund von EMV-Störungen
Übertragung z.B. durch > Prüfsummen. Das will ich sehen, wie du deine Daten mit Prüfsumme an ein 74HC595 schickst.
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Problem mit 2x 74HC165
Hallo, ich bin gerade dabei meine Eingänge mit zwei 74HC165 von meinem Arduino Uno zu erweitern und komme trotz stundenlangem googlen nicht weiter :( ich verwende diesen Code: http://www.arduino.cc/playground/Code/ShiftRegSN74HC165N wenn ich ein Schieberegister
Probier mal... [c] // ---- 2x 74HC165 kaskadiert ---- uint32_t SerialDataRead (void) { uint16_t data = 0; uint8_t BitCount = 16; Clock = 1; // Pin 2 74HC165
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Schaltplan - Bewertung / Kritik
verbauen sollte ;)? Außerdem tue ich mir gerade schwer damit das Datenblatt des 74HC238 zu interpretieren. Wieviel Strom kann ein 74HC238 pro Pin denn liefern? Immerhin müssen die MOSFETs (um)geladen werden. Ich habe da schon fest mit 20 mA gerechnet? Unter den "absoluten Maxima" kann
den zweiten verbauen sollte ;)? > > Außerdem tue ich mir gerade schwer damit das Datenblatt des 74HC238 zu > interpretieren. Wieviel Strom kann ein 74HC238 pro Pin denn liefern? > Immerhin müssen die MOSFETs (um)geladen werden. Ich habe da schon fest > mit 20 mA gerechnet? Unter den "absoluten
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Einige Fragen zum SN74LS164
zusätzliches Ausgangsregister, um die fertigen, neuen Bits zu übernehmen. Alternativen sind CD4094, 74HC4094 oder auch 74HC595.
m.n. schrieb im Beitrag #3366353: > Alternativen sind CD4094, 74HC4094 oder auch 74HC595. Oder gleich ein TPIC6B595, um höhere Ströme zu schalten. Aber das wird jetzt zu OT, schließlich geht es um den SN74LS164.
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74HC138 Adressen
> Die Adressen müssten demnach vom 74HC138 "vorgegeben" sein Da ist überhaupt nichts vorgegeben. Da stellt man sich erst mal ganz dumm und fragt sich: Wenn man die Beschreibung des 138 hernimmt, welse Pegel müssen die (im Datenblatt
... ..ist echt interessant das Thema -- dachte ich mir als erstes nicht... das ich jetzt mit dem 74HC138 so "liebäugle" ;-))) .. der DOC ist jetzt schon mal Nebensache.... ;-))))) Gruss Rudi ;-)
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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.
schrieb im Beitrag #3402464: > alte 3er Serie Du meinst den EPM3032A? Für die 115 cent gibt's mit 74HC… auch schon fast 32 programmierbare Pins.
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Takt erzeugung mit Quartz
Hi Du könntest auch einen 4060 (74HC4060) verwenden. Der hat einen Oszillator + 14 stufigen Teiler. Damit bist du nicht auf die 32.768 kHz Quarze beschränkt. MfG Spess
sehr gut, weil ich noch einen Komparator (aus einem IC mit 4 drin) übrig habe. Die Lösung mit dem 74HC4060 gefällt mir auch sehr gut, weil ich ohnehin noch die halbe Frequenz auch noch brauche. Die hätte ich dann quasi geschenkt. Hat jemand Erfahrungen mit der Variante mit 74HC4060 bzgl anschwingen
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LED Display mit 16x8 LED's
Impulsströme schon etwas kritisch. Besser ist bis max 8-fach Multiplex. Das ginge z.B. mit einem 74HC595 und 8 * BC368 für die 8 Zeilen (Anoden) und 16 Widerständen für die Spalten (Katoden) direkt an den µC. Um Pins zu sparen, kann man die zweiten 8 Spalten über einen 74HC574 D-FF kaskadieren.
Adressdecoder die Low-Pegel liefern, aber auch welche, die High-Pegel liefern. Ein Vertreter ist der 74HC154. Der besitzt auch noch einen Enable-Eingang, mit dem man die Dinger noch kaskadieren kann. Ich betreibe mit zwei 4514 (hat auch noch ein Latch) insgesamt 32 Lampen und brauche nur 6 Ausgänge (