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max. 50 LEDs ansteuern
viel dazu steht schon bei http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-36336.html Die Lösung mit 74HC595 , evtl. zusätzlich ULN2803 ist preisweiter. @Zafer: Die "HOF-Verdrahtung" wird schwierig. Entweder ganz viele lange Leitungen in die Garage oder jeweils Teile der Elektroniken mit einplastern
erweitern, d.h. das Layout so umbauen das man nur noch die HDSP-B56Z Displays, die TLC5921, die 2 Dekoder 74HC138D, die 8 MOSFETs drauf liese. Der ATMega32, alles Analoge, der JTAG Header, die 6 RGB LEDs, der Multiplexer 74HC4051 fliegen runter. Am verbleibenden Header würden dann MISO,MOSI,SCLK,BLANK,XLAT,
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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
Ich habe den 74HC4053 von Reichelt (BU4053BF) gegen einen von Phillips (NXP) ausgetauscht. Bestellt habe ich das Teil bei RS (Nr. 169-7784, 74HC4053D). Damit habe ich auf Anhieb mittels Minila-Win 0.5.3 Kontakt herstellen
74HC4053D - NXP (Philips)
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70 Taster an Atmega
ich würde es so ähnlich machen, wie vlad_tepesch schon vorschlug... 9x 74HC165 in Serie schalten und dann per SPI auslesen. Taster 8-15 Taster 0-7 ╔════════════════════╗ ╔════════════════════╗ ║ 74HC165D ║ ║ 74HC165D ║ ... ────>║ D_in D_out ║─────>║ D_in D_out ║───> MISO ... +─>║ Load ║ +─>║ Load ║ ... +─|─>║ Clk ║ +─|─>║ Clk
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4-zu-16 Decoder für LED-Drehzahlmesser
Ein 74LS145 ist ein BCD zu Dezimal Dekoder. Der kann (wie der Name schon sagt) aber nur bis 10. Du müßtest Dir dann für die 11 und 12 noch einen separaten Dekoder dranmachen. MfG Paul
Der 74HC154 wäre das Steinchen deiner Wahl http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT154_6.pdf Gruss Helmi
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80515 Monitor, keine Verbindung
natürlich noch gedreht werden. In die 28-polige Fassung kommt das RAM (62256), in die 14-Polige kommt der 74 HC/HCT08. Natürlich hab ich die 74LS08 massig hier, die HC/HCT muß ich erst bestellen. Das Layout wird noch erweitert, um LCD, LED, Taster, Spannungsversorgung ... So brauch ich die µC Platine nur
unbenutzte Eingänge des 74HCT08 bitte an GND. Läuft es denn schon ?
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ISE 11.1 brennen von XC9572 möglich?
gekürzt(15cm). Mittlerweile aus Verzweiflung auch das LTP, Computer zu Programmer(30cm). >Welche 74xx hast du verbaut? Wie bei Ulrich Radig im Layout 74HC125N. Mal noch ne andere Frage, könnte es auch am Laptop liegen? Habe mittlerweile die C's in den Datenleitungen entfernt und noch einen kleinen
http://www.mikrocontroller.net/topic/110264 hat anderen auch schon geholfen. Ich habe direkt die hc125 rausgeschmissen und LV244 genommen ( auch keinen HC14 ) , seit dem keine probleme gehabt.
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PIC18F4550 minimale Beschaltung mit maximaler Portanzahl möglich?
PIC mit dem Oszi messen können und es ist sind auch die 16Bit's die ich mittels Schaltern über zwei 74HC165 eingebe. Nun bekomme ich es aber einfach nicht hin die 16 Bit mit den 74HC595 auszulesen. Ich möchte einfach nur die 16Bit von den Schaltern an meinen 16 LED's nach 2x 74HC595 angezeigt bekommen
ich Schiebereaktionen sehe. Ich weiß das ich den Takt-Mode umschalten muss für den SHCP Takt vom 74HC595, aber wie soll ich das mit den Takt für den STCP Takt realisieren? Kann mir vllt jemand genau erklären wie ich was am 74HC595 und PIC anzuschließen habe damit das endlich funktioniert? Da es
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Viele Drehschalter auslesen
Funktioniert das wie geplant > oder habe ich was übersehen? Ja, das funktioniert genau so. 2 * 74HC4051 an die Schleifer und 2 * 74HC4051 an die Segmente. Zum MC brauchst Du 9 Leitungen (1 Eingang + 8 Adressen). Die 8 Adressen kannst Du auch mit einem 74HC393 erzeugen, dann sinds 2 Ausgänge
Habe gerade gesehen, 4 stufen war die Vereinfachung, dann braucht es halt 11 Widerstaende anstelle von 3.
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7411N nervt...
Zur Pinbelegung: Suche bei TI nach SN74LS11.
Bei TTL sind Philips und Fairchild ganz gut sortiert: http://www.standardics.philips.com/products/hc/pdf/74hc11.pdf Allerdings muß man echte TTLs ausm Museum klauen. Heutzutage kriegt man nur HC(T), AC(T), F usw. zu kaufen. Peter
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VCO für 1MHz bis 2MHz gesucht
Frequenzspektrometer). Den wohl einfachsten VCO kann man mit einem Schmitt-Trigger-Oszillator vom Typ 74HC14 bzw. 74AC14 aufbauen, wobei die Versorgungsspannung des IC von 2 V bis 6 V verändert wird. Gruß
komplettes PPL inklusive VCO. Gibt es überall für ein paar cent. Z.B.: http://www.reichelt.de/ICs-74HCT40-DIL/74HCT-4046/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3392;GROUPID=2935;artnr=74HCT+4046;SID=12UDEygH8AAAIAAFA-XcA916c338969d11e63f4b6f6f4ee77d9b6 Gruss
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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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NAVTEX Receiver for the DXer
posten. Falls jemand der das Gerät nachgebaut hat mir einen Hinweis geben kann wo der PE (Pin15) am 74HC40103 hingehört wäre mir viel geholfen. Grüße
Frequenz absolut > nicht, liegt im MHz Bereich. MHz klingt gut, zumindest am VCOout-Ausgang (74HC4046) bzw. am CP-Eingang (74HC40103). Hier müssen entweder 1,9584MHz oder 2,0736MHz zu messen sein. Der Ringzähler mit den zwei D-FFs teilt durch 4.
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74HC573 als Eingangserweiterung
Hallo zusammen, Ich würde gerne mit dem 74HC573 die "Eingänge" meines Atmel 2560 erweitern. Anbei der Schaltplan. LE ("C") liegt dauerhaft auf 5V. Somit werden die eingänge direkt übernommen. OE ("OC") wird nach und nach umgeschaltet, so
Ich würde 74HC165 nehmen, da macht das Layout deutlich weniger Arbeit. Der 2560 hat 4 UARTs. Mit einer UART im SPI-Mode kannst je Interrupt 2 Byte einlesen. Und für 24V einfach Spannungsteiler davor.
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Taktgenerator 10ms on 2000ms off
Beitrag #6346109: > Dual 555 (556) als 2x Monoflop. Eins triggert das andere. Geht einfacher mit dem 74HC123.
fileadmin/komponenten/Data_Sheet/Linear/XR2240.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC5555.pdf http://www.customsiliconsolutions.com/downloads/Revised%20Standard%20products/CSS555C_Spec.pdf ICL8240 8250 8260
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Infrarot-Decoder MCP2120
Falls du einen 74AC14 in der Kiste hast kannst du den als LED Treiber probieren. Wichtig: AC nicht HC.
also. Da haben wir es. Was haben wir? :) pegel schrieb im Beitrag #5300786: > Falls du einen 74AC14 in der Kiste hast kannst du den als LED Treiber > probieren. Wichtig: AC nicht HC. Nein leider nicht. Und wie gesagt. Die Platinen sind schon gefertigt und bestückt. Müsste doch eigentlich irgendwie
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Probleme mit Frequenzteiler 74HC390
? In deinem Schaltsymbol fehlt IMHO die Invertierung für die Takte. Zumindest ein 74HC390 zählt mit den fallenden Taktflanken.
schrieb im Beitrag #5372169: > Ich habe keine Invertierung eingesetzt. Die Invertierung ist im 74HC390 vorhanden. Dein Schaltsymbol ist falsch. http://www.netzmafia.de/skripten/digitaltechnik/flanke2.gif
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Ansteuerung von zwei paralellen LEDs unterschiedlicher Rrichtung
funktioniert nicht, weil du hinter den Widerständen mit dem anderen 74HC595 die Pegel festlegst und die Widerstände nicht als Vorwiderstände für die LED wirken. geht aber einfacher (siehe Bild). dann brauchst du nur einen 74HC595 und 4 Widerstände
Schieberegister) einplanen. Empfiehlt sich dazu auch immer noch der HCT595 oder ginge es mit einem HC595 auch? (Den hab ich noch zuhause) Der Charlie macht Freude! :-)
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Atmega mit je zwei 74HCT597 und 74HC595 - Diskussion Platinenlayout
und 16 O) zu entwerfen. Für die Eingänge (Taster auf GND) möchte ich zwei Stck. Schieberegister (SR) 74HCT597 und für die Ausgänge zwei Stck. SR 74HC595 einsetzen. Hinter jedem AusgangsSR hängt ein ULN2803 als Treiber für angeschlossene Relais und Stromstoßschalter. Nachdem hier (nochmal Danke an alle
kann es schon sein, dass ich die falschen ICs gewählt habe. Da ich hier aber schon mehrfach von den 74HC(T)595 zusammen mit den ATMega µC gelesen habe daher dachte ich, dass das passen müsste. Ich wurde an andere Stelle aber darauf hingewiesen, dass ich einen HCT brauche anstelle eines HC, wegen der +
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IC identifizieren
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 Leitungen Leitungen der 7-Segment Anzeige anzusteuern (7 Segmente x Rot,Grün,Blau). Der 74HC959 verträgt maximal 70mA. Eine LED verbraucht bei Vollansteuerung üblicher Weise 20mA, leuchtet aber auch hinreichend hell bei nur 10mA. Ein einzelner 74HC959 kann dann alle 7 Segmente gleichzeitig
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CP/M auf ATmega88
Schaut euch mal 512k AS6C4008 + 74HC374 + 74HC138 an. Ist nicht teuer und gibt sogar banked her :)
Detlev T. schrieb im Beitrag #1811326: > Statt des 74HC165 sollte man eher ein 74HC166 nehmen Gute Idee, schon geändert. >Mir leuchtet nicht ganz ein, wozu die 74HC244 Treiber nötig sind. Das waren Relikte aus der s/w Darstellung - auch geändert
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Farbunterschiede bei RGB-LEDs
dem zwei LEDs parallel geschaltet sind war nur ein zusätzlicher Test. Auf der Platine verwende ich 74HC595 und 1% Widerstände + PWM. Gruß
Ahh! Ich benutze RGB-LEDs die eine gemeinsame Anode haben und mit einem 74HC595 an und aus geschaltet werden. Bedeutet das, dass ich das Problem lösen könnte wenn ich vor die Anode jeweils eine Konstantstromquelle schalte? Könnte ich dann eine Konstantstromquelle z.B. für
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Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht
hatten eine abweichende Bezeichnung, z.B. 27C65, 27C257. Damit konnte man am 80C31 das Adreßlatch (74HC573) einsparen. EEPROM mit Adreßlatch sind mir keine bekannt. Aus DDR-Zeiten habe ich noch einen U6516 (SRAM mit Adreßlatch).
höheren Adressen da der > Anfang ja wohl korrekt ist. So ein SingleStep FF an Halt, ev mit 2 * > 74HC688 zur Einstellung eines Triggers sind da hifreich. Das wurde ja > schon oben angedeutet. Ich werde das mal bauen und anschließen wenn mir jetzt nicht der Gedankenblitz über den Weg läuft woran
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Led Matrix mit 1 5x7 LED Modul
mit dem kram an aber diesmal nur mit einem Modul^^. Ich habe folgende Bauteile hier liegen TC 12-11 RT Dot-Matrix-Display, 5x7 Pkt., 8,0mm, rot, Kathode, Atmega 32,ULN 2003 A und einen 74HC595.... Kann mir vllt jemand`ne Schaltung posten? ...das programmieren des atmegas mach ich selbst, hab`ne idee
hmm theoretisch wäre das ja möglich, nur brauche ich das 74hc595 um die ansteuerungskoordinaten zu haben wie z.B. R4/C5, wobei R4 dann beim atmega z.B. für den PortB2 stehen könnte und C5 wäre dann an dem IC der Port Q2... außerdem hab ich sicherheitshalber
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pwm multiplexen, geht das?
Werde wohl eher einen 74HC595 bestellen, da er ein bisschen schneller als ein 4094 ist. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Florian
Hi, Habe mir jetzt einen 74HC595 besorgt. Im Datenblatt stehen 2 clock-anschlüsse drin. Einmal der: storage register clock input und einmal der shift register clock input. welchen soll ich da mit sck vom Atmega
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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,
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Meinung zu GPS / OCXO / PLL 10 MHz Frequenznormal
schrieb im Beitrag #4293706: > Prinzipiell sind CMOS 4000-er eher langsame Bausteine. > Ich würd daher 74AS86 oder 74F86 nehmen für richtig steile Flanken Da der Phasenvergleich bei 10kHz stattfindet, dürfte HC oder HCT-Technik bei den ICs völlig ausreichen. CMOS hat den Vorteil, dass das Signal bei
Prinzipiell sind CMOS 4000-er eher langsame Bausteine. Bei 10kHz aber noch lange kein Problem. Der 74HC4046 ist auch kein langsamer CD4046.
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Einen Portpin frei bekommen (Attiny2313)
sogar 2 Pins übrig. Einen brauchst du vieleicht um den DeMuxer zu deaktivieren Geeignete Bauteie: 74HC138 (3:8 Demultiplexer) 1/2 74HC139 (2* 2:4 Demultiplexer) eine andere Alternative wäre die Stellen mit ein paar Invertern (Transistoren) doppelt zu multiplexen. So in der Art: PD0 = 0 1. Stelle
Ich haette die Segmente an einen HC164 gehaengt, das haette 6 Pins gespart ...
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[KiCAD] SML Lesekopf für Stromzähler
Status-LEDs? > Was ist ein Puffer? Ein Verstärker, hier in Form eines [[Schnitt-Trigger]]s ala 74HC14. Siehe Anhang.
Danke aber warum sind denn die 74hc14 parallel geschaltet?
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Schieberegister Frage
74xx594 nehmen
achso, um die Unterschiede zu klären: 74xx594 (gibt es wirklich, zB bei TI) 2-State Ausgänge 74xx595 3-State Ausgänge 74xx596 Open-Collector alle drei haben ein Output-Latch.
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Probleme mit Laufschrift
: Gib mal die letzte *.sch Datei. Ich mal das mal fix ein. Du brauchst NUR VIER STÜCK des Types 74HC595. (Wie oft sollen wir dir das noch sagen???)
LED-Laufschrift mit 64x8 LEDs. > Der Multiplex würde ich 8-fach machen. > > Ein Atmega238 und 8x 74HC959 sollten dies übernehmen. > Die Basis der BC-456 würde ich über einen 1K-Widerstand an einem > Out-Port des Atmega hängen. > Nur sehe ich ein Problem der 8 Zeilen-Transistoren (BC-456). > Mag
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Platinen mit GPS - Empfänger bei ebay
@Stefan der 74HC244 kann nicht mit 3.3 Volt Betriebsspannung der braucht 5V und geht somit nicht mit dem Board
wahrscheinlich Bedienfehler von mir. Der Parallelport von meinem Rechner scheint die Logikpegel vom 74HC244 @ 3.3V zu verstehen und der 74HC244 verträgt auch den einen höheren Logikpegel von der LPT Seite.
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Datenbus 8051 Problem, Terminierung?
Dannegger schrieb im Beitrag #3110023: > Schmeiß mal die standard TTL raus und ersetze sie durch CMOS (74HCxx). > Die 8051 können nur eine TTL-Last (1,6mA), da wirds eng mit den alten > Stromfressern. Es ist genau umgekehrt: was mit TTL und LS noch funktioniert hat, hört bei gleichem Aufbau mit HC
Meine Erfahrungen sind genau andersrum. TTL schalten bei ~1,4V, LS schon bei 0,9 .. 1,1V, HC aber erst bei 2,5V. Die LS sind am störempfindlichsten, die HC dagehen kaum zu stören.
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7-Segmentanzeigen wieder hell machen
sind die Elkos taub und daher sinken die 5V ab. Die 5V kannst Du messen zwischen Pin 10 und 20 der 74HC574.
Die Anzeige dürfte statisch sein, 3 Digits über 74HC574 und das 4. direkt vom MC. Eine Abnutzung ist somit ausgeschlossen.
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NOR Gatter Oszillator schwingt nicht an :-(
Richtig, es MUSS wenigsten ein HC_U_ Typ sein, ungepuffert. Sonst ist die Verstärkung zu hoch. Klingt komisch, ist aber so. Klassisch ein 74HCU04. MFG Falk
man auch >bekommt? Nicht einfach mal so. Alles "richtigen" Oszillatoren jenseits von NE555 und 74HC14 mit RC-Rückkopplung sind kniffelig und eher was für Fortgeschrittene und Profis. Sonst ist man SEHR lange beschäftigt und baut viel Frust auf. Nimm was fertiges bzw. eine millionenfach bewährte Schaltung
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Wie nennt sich so ein Zähler IC?
Hi http://www.standardics.philips.com/products/hc/pdf/74hc4520.pdf Matthias
Hi http://www.standardics.philips.com/products/hc/pdf/74hc590.pdf der HC590 ist aber kein synchroner Zähler was ihn auch nicht unbedingt als schnellen Adresszähler geeignet erscheinen läßt. Warum kann man den einen 4520 nicht so ohne weiteres
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Drei CD4017BE für ein Lauflicht ohne Kaskadierung
74HC4060 und 2 Stück 74HC4514, oder 74HC154. Sven schrieb im Beitrag #8039883: > ich arbeite in der Produktion in einem kleinen > Medizintechnikunternehmen. Und wir hatten in der Produktion die Idee
Jörg R. schrieb im Beitrag #8040440: > Es gibt auch 8-Bit Schieberegister.. Ja, aber der 74HC595 ist nicht für 9 Volt geeignet. CD4014 und CD4021 haben nur serielle Ausgänge. Der CD4094 lässt sich nicht praktikabel resetten. Also bleibt nur noch der CD4015 für den gewünschten Anwendungsfall
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Arduino mit 200 I/O Ports?
Das kostet 20 pins am Arduino, also nicht das kleinste Modell. Alternativ Analogauswertung, mit 11 Spannungspegeln pro Analogeingang bräuchte man 10 Analogeingänge am Arduino, auch hier nicht das kleinste Modell. Oder man nutzt 74HC165 Schieberegister, braucht aber 13 Stück davon. Dafür tut es
verwenden. Oder halt Port-Expander wie wie den PCF8574 oder den MCP23017, oder Schieberegister wie 74HC165 und 74HC595.
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Widerstandsnetzwerk für 7Segementanzeige
Hallo, mochte gern mehrere 7Segmentanzeigen mit jeweils einem Schieberegister ansteuern (74HC595). Jetzt suche ich ein passendes Widerstandsnetzwerk mit 8 einzelnen Widerständen (nicht mit einem gemeinsamen Bezugspunkt). Hab bei R. leider nur 3er und 4er Netzwerke in dieser Ausführung gefunden
die > Portpins sonst nicht reichen. Da hast du 4 Pins benutzt, da kannst du alternativ auch zwei 74HC(T)138 kaskadieren, oder einen 74HC(T)154 einsetzen. Der Vorteil ist, das du die anzuzeigende Stelle direkt binär ausgeben kannst und nicht erst eine Schieberoutine programmieren mußt. Ich
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1
schrieb im Beitrag #6305198: > https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Der hat nicht genug Power, da müsste dann noch ein extra Treiberbaustein dahinter. fchk
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(V) Diverse Bauteile (LM217/LM317, L7805, MIC5801)
Stückzahl) nicht benötige: L7805CV, TO220 LM217, TO263 LM317, TO263 BUZ102S, TO263 BTS432, TO263 74HC14, DIL14 MIC5801, SO24 Die Teile liegen alle schon länger rum, allerdings ESD-gerecht verpackt. Bei Interesse einfach Menge und Preisvorstellung per PM, sonst werfe ich das Zeug in Bälde weg...
L7805CV, TO220 92x LM217, TO263 32x LM317, TO263 24x BUZ102S, TO263 4x BTS432, TO263 25x 74HC14, DIL14 17x MIC5801, SO24 4x 78M05, DPAK 13x 78M15, DPAK 1x 78L05, SO8 Bzgl. Preis habe ich keine Ahnung, schreibt einfach welche Teile ihr in welcher Stückzahl gerne hättet uns was diese
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Transistor schaltet ab 200kHz nicht richtig
Nimm einen 74HC04 und schalte alle sechs Inverter parallel. Dann hast Du einen schnellen invertierenden Treiber.
mit Transistoren nicht möglich ist, zu invertieren, würde ich dann doch den 74hc04 nehmen. @Kurt Bohnen Ein diskreter Treiber tut es auch, undzwar sehr gut.
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Impulszähler
Na gut: Nimm einen 74HC4040. Lege einen Kontakt des Reedkontakts an Masse, den anderen an Pin 10 (CP) des 74HC4040 und parallel dazu über 4,7 kOhm nach +5V. Die Ausgänge Q0 bis Q7 des 74HC4040 gehen an die Port-Bits 0 bis 7. Um den Zählerstand zu löschen, muss ein weiterer Port-Pin kurz mal High an Pin 11 (MR) des 74HC4040 legen, sonst Low. - Problem gelöst?
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Blechdosen-8-Bit-Rechner
gewittert dass ich etwas potentiell funkstörendes mache :-) Ich werde demnächst wenn möglich die 74HC Bausteine gegen langsamere tauschen ... damit er ruhig schlafen kann.
gewittert dass ich etwas potentiell > funkstörendes mache :-) Ich werde demnächst wenn möglich die 74HC > Bausteine gegen langsamere tauschen ... damit er ruhig schlafen kann. Pass bitte auf, nicht, dass du dann die Kommunikation getauchter U-Boote störst.
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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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Schaltplan für Schieberegister 74HCT595 / 597
Das 74HC595 ist ein Parallel-Out Schieberegister. Mit den großen Widerständen (22kΩ) in Serie zu den Ausgängen tust du dir i.A. keinen Gefallen. Die 100nF Kondensatoren direkt an den Ausgängen erzeugen beim
Die Bauteilbib hatte die richtigen nicht ... Gibt es in KiCAD keinen Bibliothekseditor? Der 74HC597 hat keine Schmitt-Trigger Eingänge. Bei 100nF Kondensatoren, die über 22kΩ umgeladen werden, wandert das Eingangssignal recht langsam durch den verbotenen Spannungsbereich der SR-Eingänge.
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union verwenden in c
Tastatur betrieben. Allerdings gibt es auch AVRs mit mehr Ausgängen. > > OK, man könnte einen 74HC138 benutzen und die 8 Zeilenleitungen mit 3 > Pins codieren, dann blieben außer Reset noch 4 weitere Pins frei. Aber > das nimmt sich weder von Platzbedarf noch finanziell dann nennenswert >
shifted, start over outpin = 1; // ... } [/c] Das implementiert das Äquivalent des 74HC138.
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Reparatur Plattenspieler - Hilfe mit Fehlerdiagnose (Schaltplan!)
im Beitrag #6179791: > SVIM53216 -> 7406? Ich denke, die letzten beiden Zahlen ...16 > passt zur 74xx Serie z.B. könnte ein 74LS16 passen. SVIM53200p = 74LS00 SVIM53217 = 74LS17 ?
ek13 schrieb im Beitrag #6179827: > Ich denke, die letzten beiden Zahlen ...16 > passt zur 74xx Serie z.B. > könnte ein 74LS16 passen. > SVIM53200p = 74LS00 > SVIM53217 = 74LS17 In diesem Fall muss man zwingend darauf achten, keine HC und HCT zu verbauen, da die Technics Jungs sich drauf
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Arduino Due- Spannung auf 5V
geschaltet, wobei ich mir folgendes überlegt habe: Dies ist eine FAQ: Nimm ein Logikgatter der 74HCT-Serie (z.B. 74HCT541), das Du mit 5V betreibst. Die Schaltschwellen der 74HCT-Gatter passt auf 3.3V-Ausgänge. Umgekehrt: Nimm ein Gatter der 74LVC- oder alternativ 74AHC-Serie (nicht aber 74HC!
und brauch ich dann auch einen widerstand bei nem kleinen > servo? Ein normaler Ausgang eines 74HC/HCT-Chips kann maximal 25mA treiben, und die Summe aller Ausgangsströme pro Chip ist auch begrenzt, und zwar auf irgendwas um die 300-400mA, wenn ich mich recht entsinne. Mit 10mA pro Pin solltest
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leichter Einstieg in ASM für AVR
ist (von wegen > anschlussbelegung), muss ich später mal gucken. sieht nicht so aus: 74hc244 (pp-pin) rowalt (pp-pin) sck 6 2 res 9 3 mosi 7 9 miso 10 11 (ohne gewähr) der 74hc244-progger hat ausserdem noch zwei leitungen FN1 und FN2 (wofür auch immer die sein mögen...)
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Wahrheitstabelle zu logic konvertieren.
ersten Beitrag nicht aufgeführten Eingangskombinationen don't-care? Wenn ja, dann löst ein halber 74HC153 das Problem.
ersten Beitrag nicht aufgeführten Eingangskombinationen > don't-care? Wenn ja, dann löst ein halber 74HC153 das Problem. Nein, es sind noch einmal genau soviel in eine andere Richtung. Ist es mit zwei halben 74HC153 zu lösen, und wie?