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Problem mit ISP
Ich habe den 74HCT244 anstatt des 74HC244 verwendet, kann es daran liegen?
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[V] Bauteilsortiment, Schubladenmagazine, Anschlussdosen
ULN2803A, VNH25P30, LTC1658, AD9833, NE555, 4N25, ADG756, DS18S20 - Logik-IC Sammlung bestehend aus: 74HCT14, 74HCT244, 74HS00, 7407, 4066, 4055, 40106, 4011, 4013, 4017, 4028 - Spannungsregler-Sammlung bestehend aus: LM317, 7805, 7809, 7812, LM2574 Bild 5: ======== - Steckbrett - Display grün
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3V Logik SPI mit 90S8515-8?
Hi wenn du einen 74LS245/LS244 da hast kannst du den verwenden. Ansonsten mit einem niederohmigen Spannungsteiler versuchen. Pegelumsetzung muß man nur AVR->DAC machen. Die andere Richtung funktioniert ohne Pegelwandlung
Vielen Dank! Ich habe den 74HC245 gefunden! Aber verstehe nicht ganz wie dieser funktioniert! ( http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT245_CNV_2.pdf¨) Jetzt bin ich noch auf den 74LVX3245 gestossen
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74HC244 Schaltplan für ISP Pinbelegung komisch
soll's erstmal der werden: http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR-ISP_Programmierkabel Hab nun einen 74HC244 aus ner alten Platine ausgeschlachtet. Den den ich verwenden will ist von Phillips. Jetzt hab ich ins Datenblatt geschaut und irgendwie bin ich mir unsicher ob die Pinbelegung gleich (also
Schaltplan) ist. Hier das Datenblatt zum ausgeschlachteten: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT244.pdf Wenn mir jemand sagen könnte ob ich den Phillips verwenden kann? Danke. P.S.: Ich weiß ein fertiger Progger soll besser sein und Fehler von Anfang an vermeiden. Leider muss ich
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SPI Testen während der Verbindung mit dem PC ?
wie Dein Parallelport-ISP-Adapter aufgebaut ist. Wird darin beispielsweise ein Treiberbaustein à la '244 verwendet, so kann der PC durch deaktivieren der /OE-Leitung die Ausgänge des '244 hochohmig schalten. Ob er das allerdings auch wirklich macht, wäre messtechnisch zu überprüfen. Die Primitiv-"Adapter
Ich habe einen mit 74HCT244 ... werde mal nachmessen ... Danke
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Unterschiede in den ISP-Schaltungen
pin 8 kannst offenlassen...ist bloss für die led und wie dir vielleicht aufgefallen ist..hat der 74hc244 2 mal 4 eingänge mit jeweils einem ausgang...diese können selbstverständlich innerhalb der blöcke ausgetauscht werden....deshalb sind die pins unterschiedlich verbunden...wichtig sind die leitungen
schalten...einfach mal ins datenblatt des ics schauen.. http://fozzie.uchicago.edu/cdf/svt/hf/ds/74hct244.pdf alles nicht so wild.. gruss nilspeter
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Z80 Projekt für Hauptwerk Orgel
den Schaltern/Verbrauchern laenger machen. Und auch dann hab' ich meine Zweifel, ob so ein Haufen 74xx an einem Bus gut funktioniert. Gruss WK
120 Schalter kann man über 15 74LS244 und 120 LEDs über 15 74LS373 und 120 Vorwiderstände anschliessen, oder man macht es geschickt über 1 74LS244 und 4 Adressleitungen und einen 74LS154 für die Schalter und 1 CAT4016 und 1 74LS138
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ISP aus dem AVR Tutorial
Sers, Ich möchte auf Atmel umsteigen und habe den Adapter von Rumil nachgebaut, allerdings den 74HC244 geliefert bekommen (anstatt 74HCT244)... Nich aufgepasst und auch schon verlötet ... Weder Yaap noch PonyProg erkennen den Adapter... Bzw. den ATMega 16... Kalte Lötstellen gibts nicht
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Lösung ISP-Part not detected
Andreas) ! Das weiter unten geschilderte Problem mit dem ISP lag definitiv daran, dass ich diverse 74 HCT(!!) 244 probiert habe. Ein 74 LS(!!) 244 hat die Probleme gelöst. Offensichtlich gibt's da ggf. Probleme mit den H-L-Pegeln. Vielleicht hilft's ja jemand. Gruß, Gunter
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AVR: Pin-Abfrage ändert Pins am gleichen Port
zum anderen Teil Output-Pins. Verbunden sind die Pins mit einer Z80-PIO. Dazwischen habe ich einen 74LS245 (74HCT245 auch getestet) sitzen dessen Richtung hart vorgegeben ist. Die Input Pins laufen über Port-A des '245, die Output-Pins die andere Richtung. Nun ist es so, das ich in meinem Programm
> Latch wollt ich mir eigentlich sparen Warum dann ein 245er? Der 244er wäre doch schon ein unidirektionaler Buffer mit OE. Im Ernst, so eine 373er Latch befreit von genau diesen Problemen und braucht nicht mehr Strom als ein nur halb benutzter 245er. Z8000, seit
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SPI Level Shifter
Hoi. 5V → 3V3: LVC [VCC = 3V3] 3V3 → 5V: HCT [VCC = 5V] Line Driver 74xx OE x LINE purpose 125 4 x \1 single 126 4 x 1 single 240 \2 x \4 bidir 244 \2 x 4 bidir 540 \1 x \8 one dir 541 \1 x 8 one dir Best
Die 74er... Da findet man irgendwie immer was... Danke!
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ATMega128A antwortet nicht mehr
gestolpert. Der TFT wird per SPI angesteuert und läuft auf 3,3V, der 128 auf 5V. Also habe ich einen 74LVC244 als Pegelwandler vom µC zum TFT. (74HCT244 in die andere Richtung.) Nur sollte man darauf achten, die Ein- und Ausgänge nicht zu vertauschen. SCK lag an einem Ausgang des Pegelwandlers und der
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3,3V Ausgänge auf 5V
Anscheinend nicht richtig gelesen: Bauteile: 74HCTxxx (245, 244, 240 ...) 74HCT125: OE Pins auf Masse und dann das Signal einfach anschließen. SN74LVC07AD
gut hatte nur gedacht es gibt vielleicht eine Lösung ohne ein weiteres IC. Dann werde ich wohl einen 74HCTxx nutzen. @kein Name: Hatte ich auch schon geschaut jedoch nutze ich den PIC18F67J60 der verfügt leider nicht über konfigurierbare Open-Drain Pins. gruß Lukas!
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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ISP für Atmel
ISP: http://www.rumil.de/hardware/avrisp.html aber besser HCT statt HC verwenden. IDE: WinAVR Rick
avrisp.html gezeigte Schaltung hat einen Schöhnheitsfehler. Da wurden die Ausgänge des Treiberbausteins 74HCT244 parallel geschalten. Das sollte nicht so sein. Lasse einfach jeweils 2 der 3 parrallel geschaltenen Ausgänge offen. Weiters habe ich bit diesem Typ von ISP immer noch Probleme. (Ich
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AVR Programmierer
auf http://rumil.de/hardware/avrisp.html (allerdings sollte man statt dem im Schaltplan angegebenen 74HC244 einen 74HCT244 nehmen). Einen fertigen ISP-Programmer gibt es für 15,90 Euro auf http://shop.mikrocontroller.net/.
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AVR Platine
richtigen Port ausgewählt? liegen die 5V an der Schaltung an? Auch am 74244? welchen 74244-Typ (LS,HC,HCT) verwendet? Könnte es sein, daß der 4433 bereits programmiert ist? Dann vorher löschen. Geht lesen? Bei "Device Type" AVR AT90S4433 ausgewählt?
prot ist lpt1 und hab ich auch ausgewählt. Die 5V liegen überall an, hab ich nachgemessen. Habe den 74hct244 verwendet. lesen funktioniert aber erst wenn ich auf ignorieren beim fehler, wie ganz oben beschrieben, klicke. Den richtige device typ hab ich auch ausgewählt. Hast du noch ein paar tips für
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89s8252 Problem
das Prog laufen). Beim Ausschalten zuerst PC aus, dann Spannung an Kontroller weg!!! Hab mal einen 74HC244 zum Entkoppeln versucht, ging mit AEC_ISP aber irgendwie nicht. Achso: Bei AEC_ISP im Setup-Menü Reset-High setzen! Mehr fällt mir grad nicht ein, eventl. Steckerbelegung Parallelport prüfen
edges at SCK pin. Some PC parallel cards has high capacitance at the output pins requiring a 72HCT14 to rebuild those pulses: .---- 74HCT14 ----. | |
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Christian J. schrieb im Beitrag #3806671: > Clock duch Inverter durchjagen? Ja. Aber 74HCT, nicht 74LS.
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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AVR-Tutorial Bestellliste
AVR-RISC-Controller, DIL-28 1 4.25Euro STIFTL. 2X10W Stiftleiste, 2x10-polig, vergoldet, zweireihig, gew. 2 0.26Euro 74HCT 244 Bustreiber 0.25Euro RAD 1/63 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20Euro RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20Euro D-SUB ST 25US D-SUB-Stecker, 25-polig, gewinkelt, RM
AVR-RISC-Controller, DIL-28 1 4.25 STIFTL. 2X10W Stiftleiste, 2x10-polig, vergoldet, zweireihig, gew. 2 0.26 74HCT 244 Bustreiber 1 0.25 RAD 1/63 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20 RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20 D-SUB ST 25US D-SUB-Stecker, 25-polig, gewinkelt, RM 7,2 1 0.40
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Dongle Programmer
Das sind die Programmierteile, die du an den Parallelport anschliesst (meist mit einem 74HC244/HCT244). Damit kannst du die AVR's programmieren mit Ponyprog, Yaap etc. Thorsten
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gibt es solche LCDs ??
Wenn du einen HCT-Buffer (z.B. 74HCT244) dazwischenschaltest, dann müsste das LCD auch mit 3.3V-Signalen funktionieren.
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ISP - Programmer Problemlösung
war schonmal ein Fehler beseitigt. 2. Auf dem Schaltplan fehlen die GND und Vcc Anschlüsse des 74HCT244/74HC244. Ich hab erst später aus dem Datenblatt ausgelesen, dass an Pin 10 GND muss und an Pin 20 Vcc. 3. Danach ging es allerdings immer noch nicht. Ich hab dann mal gemessen ob wärend dem
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Frage zu 74HC244
Versorgungsspannungpegel liegt, dann sind die Buffer hochohmig. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT244.pdf
Teilnehmer an dieser Leitung den Pegel bestimmen möchte). Nur wenn /OE auf LOW ist, beeinflusst der 244 seine Ausgangspins, so dass er aktiv der Leitung 5V oder 0V aufzwingen. Die Y Ausgänge nehmen dann immer denselben Pegel ein, wie die A-Eingänge.
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miniLa Software
jetzt habe ich doch noch eine Frage zu den Tastköpfen. Michael hat mir den Link für das Datenblatt des 74LVC244 gepostet. In der PDF Datei des Schaltbildes der Tastköpfe ist aber ein 74AC244 eingezeichnet. ich hab mir die 74AC244 besorgt. Kann ich die auch nehmen? Ciao
> ich hab mir die 74AC244 besorgt. Kann ich die auch nehmen? Nehmen kannst du die, ja. Die sind allerdings nicht 5V-tolerant, wenn sie mit 3,3V Vcc betrieben werden. Du müsstest also die Eingangspegel auf 3,3V begrenzen
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µP an FPGA anschließen
FPGA(3,3V) und dann noch einen Pull Up bzw. Pulldown mit ran. Eine andere Alternative waere ein 74LCV244 oder ST2378. Gruß, Dirk
Unidirektional würde ich einfach einen LV-Treiber nutzen und mit geringerer Spannung betreiben. Bei TTl-Pegeln HCT-Bausteine.
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Kann mir einer Helfen?
kannst du mit einem Buffer das Signal am LCD halten während du die Eingaben verarbeitest Ich denke ein 74HCT244 tut´s evtl. s.a. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-14938.html jo Axel
Beim Display wird das mit einem 244 nicht funktionieren, denn er ist nur unidirektional. Wenn es eines der Feld-Wald-Wiesen Displays ist, wird es doch mit einem "High" am Enable-Eingang selektiert, oder? Nun folgendes: Die eine Seite
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RGB Led über NPN/PNP Transistor schalten und verstärken (welche Technik ist sinnvoll)
aus einem PI kannst du ja mit einem 74HCT125 (Vcc 5V Uin high ab 2V) den Pegel auf 5V heben und da deine Emitterfolger Schaltung (Collectorschaltung) https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm mit Transistoren machen, das
4x3x20mA mit gemeinsamer Kathode, richtig? Wenn Dir 10mA pro LED genügen, würde ich Dir ja den 74LVX244 als 8-Fach Treiber empfehlen, aber das wäre ja zu einfach.
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SPI Programmierung
Hallo zusammen, ATMega16 (5V) mit PonyProg Programmer an paralleler PC-Schnittstelle läßt sich mit 74HC244 wunderbar programmieren. Wechsele ich den HC gegen einen HCT aus funktioniert es nicht mehr. Müßte doch eigentlich besser gehen oder. Woran kann das liegen und was kann man tun? Dirk
keine grossen praktischen Erfahrungen, aber rein theoretisch könnte das am kleineren Störabstand beim HCT liegen, der ja mit TTL-Pegeln arbeitet und somit nur einen Störabstand von 0,4V hat, im Vergleich zu den fast 1,5V bei CMOS-Pegeln bei Vcc=5V. Vielleicht ist also Dein Kabel zu lang (?)
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Speicherkarten-Daten auslesen zu langsam
Danke für die schnelle Antwort. Ich benutze ein Pegelwandler (74LVC245) mit einer "Propagation delay time" von maximal 7 ns, das dürfte doch locker für 8 MHz Takt reichen??
Ich meinte den HCT125 zusätzlich zum LVC245 für die andere Richtung. Hast du den richtigen SPI Modus gewählt? Und häng mal einen Pullup (irgendwas im Bereich 10-100k) an den Ausgang des SD Karte.
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"Jesper's Original" empfehlenswert? (Mega32)
Die 1x10er werden schon nicht so extrem groß sein. Jetzt zum Treiber-IC: SN74HC244 oder SN74HCT244? Ich hab wo was mit 5V gelesen, aber waws genau ist da jetzt der Unterschied?
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Aufbau eines dekadischen Zählers
Als Teiler nimmst du am besten den 74HC(HCT)390. Da hast du gleich zwei Teiler /2 und 2 Teiler /5 in einem Gehäuse. Falls dein Oszillator CMOS-Pegel liefert, dann nimm den 74HC390. Der hat mehr Störabstand. 1. IC Eingang -->Teiler/
gehst du auf deinen Drehschalter(kurze Leitung!) Vom Drehschalter geht es zum Treiber-IC, z.B. 74HC244. Da schaltest du dann z.B. 4 der internen Gatter parallel um einen niedrigen Ausgangswiderstand zu bekommen. In Reihe zum Ausgang noch einen 47 Ohm Widerstand und dann zur BNC-Buchse, fallst
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Atmel ISP bei 3.3V
Hi, um sicher zu sein, sollte unbedingt ein 74 __HC__ 244 eingesetzt werden. Nur die 'HC'-Typen sind für 3.3V spezifiziert (bei 5V sollte es aber _kein_ HC sein, sondern ein HCT). Außerdem würde zw. Parallelport und HC244 Eingängen noch Widerstände
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8x FlipFlop mit LEDs
die in Serie geht wäre es mir zu unsicher. Ein TTL-Bustreiber der 74xx244 245 oder 645 kann mehr als die Latches '273. Für Bustreiber sind andere TTL-Logikfamilien üblich, ALS oder F oder BCT oder so ähnlich, die können auch mehr als HC
ich hab den 74HC373 mit 8 LEDs beschaltet, die ca. je 12mA saugen und z.t. alle an sind - bis jetzt hat das gerät keine macken gemacht.
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Kurzschlussfeste I/Os
Hallo Peter, ich mache das schon mal mit einem 74hc244 vor dem udn. Gruß Johannes
SOT23 Gehäuse, aber die vermeide ich wenn möglich. Was ich auch schon mal gemacht habe ist ein 74hct595 als Schieberegister vor den udn2987. Spart zumindest PINS. Johannes