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Quadraturauslese nach Dannegger
liegen ebenfalls an und haben im Oszilloskop sichtbar den gewünschten 5V Hub. Die benötigten Chips 74HC174 und 74HC86N sind bei 5V Betrieb schnell genug um so ein Clocksignal zu verdauen und im Oszilloskop sehe ich dass dann die entsprechenden Pulse am Ausgang von "Clock Enable" und "Direction" ankommen
Nur rein interessehalber. Hier mal eine handoptimierte ISR in Assembler mit 42 Takten. Die C-Version ist mit 59 Takten nicht soo viel schlechter. Wenn man mal grob 50% CPU-Auslasung durch die ISR zuläßt, sind das bei 20 MHz immerhin satte 240kHz (ASM) bzw. 169kHz (C) Interruptfrequenz
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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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PonyProg Schnittstellen Problem
Pollin_ATMEL_Evaluations-Board Die ISP Buchse J3 nehmen. Besser einen Parallelport Programmer mit 74HC244 aufbauen. Lief bei mir wesentlich stabiler.
vorstellen Kann ich nur bestätigen. Unter Win7 (Ultimate 32Bit) zeigte Ponyprog mit dem genanten 74HC244-Progger bei mir genau die vom TO genannten Symptome, wobei es unter WinXP einwandfrei funktionierte.
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UND Gatter Variation
Das wäre dann ein BCD zu 1aus4 Dekoder. Es gibt sowas als BCD zu 1aus10 Dekoder als 74HC(T)42 zum Beispiel. Die nicht benötigten 2 Eingänge legst Du fest auf Masse. Die noicht benötigten Ausgänge lässt Du frei.
Das hat nichts mit einem UND-Gatter zu tun, das ist ein 4 aus 2 Dekoder. Gibts fertig zB als 74HCT238.
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Bascom: Variable aufteilen für 7-Segment Anzeigen
Hallo, Ich steuere gerade 3 7-Segment Anzeigen an: Ein Mega 8 steuert ein Schieberegister (74HC595) an, an dem 8x BC547A hängen. Desweiteren steuert der Prozessor einen ULN 2803, der dafür zuständig ist, die Anzeigen mit gemeinsamer Kathode nacheinander auf GND zieht (Multiplexen). Das funktioniert
Bascom kennt doch den Modulo-Operator: z.B. 142 142/100 = 1 ->erste Stelle 142 MOD 100 = 42 ->Rest 42 / 10 = 4 ->zweite Stelle 42 MOD 10 = 2 ->dritte Stelle fertig. MfG Spess
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FPGA Modul mit vielen IO
einlesen und über einen seriell => parallel Wandler ausgeben. Parallel nach seriell kann z. B. ein 74LV165A https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LV165A.pdf . Bei 128 IOs bräuchtest du da 16 Stück von. Jedes hängst du mit 3 IOs an das FPGA, macht 3*16 = 42 IOs. Die Ausgänge sind dann 17 Schieberegister wie der SN74HC595P. Wieder jeweils 3 IOs je Schieberegister. Welche Geschwindigkeiten gehen damit? So ein Schieberegister kann man locker mit 40 MHz betreiben. Das ist also :8 dann 5 MHz "Aktualisierungsrate".
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benötige Hex-Datei für PIC16F628A
Eine Lösung in TTL-Logik könnte einen 74xx148 oder 147 enthalten https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf 8-Line to 3-Line Priority Encoder Allerdings fehlt noch die Entprellung, der Zwischenspeicher und ein 3-zu-8 Decoder. Der Mikrocontroller
0x4300, got 0x400E) Data: 0000 - 0FFF 4000 - 4007 400E - 400F 4200 - 42FF
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MiniLA Version MockUp
ich denke sollte man auf den lpt anschluss verzichten wollen > werden es 8mA weniger sein da der 74HC4053 nicht benötigt wird (so wie > es Wolfgang beim coolLA gemacht hat). das hat nix gebraucht, im gegenteil, die zusätzliche logik in dem CPLD frisst noch mehr strom. Da es kein feedback/fragen
der LED Test läuft auch. Montag oder Dienstag sollten von Kessler dann die richtigen 74HC4053 kommen. Ich habe übrigens direkt den 1M x 32 RAM besorgt, wenn schon denn schon....:-) An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten für dieses großartige Projekt danken! Ich weiß weiß wie
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MAX038 - Keine saubere Sinus am Ausgang
abschirmende Wirkung der Massefläche dort stark herabgesetzt. Eigentlich gibt es keinen Grund einen 74HCMOS-Chip zu verwenden. Ein simpler CD4060, mit 15V betrieben, täte es auch. Die von diesem Chip erzeugten Störungen sind deutlich geringer als die eines 74HC4060.
haben willst gibt es eine einfache möglichkeit. Du steuerst die Relais über ein Schieberegister ala 74HC595 an. Dessen Datenleitung vom AVR führts du über Optokoppler. So hast du überhaupt keine galvanische Verbindungen zwischen beiden Baugruppen. Das gleiche geht auch für den ADC.
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LCD EA DOG-M und Bascom
Es funzt! Wenn nach der Beschreibung des LCD-Controller ST7036.pdf Seite 42 initialisiert wird, dann sollten auch die Zeichen korrekt sichtbar sein. Leider geht das Assembler-Beispiel auf Seite 42 über das hinaus, was auf Seite 41 als Initialisierung aufgeführt wird. Besonders
Steuerzeichen senden 'Set RS = Text senden 'Cursorposition: &H80 = Zeile 1, Position 1 / &HC0 = Zeile 2, Position 1 Reset Rs : Dogm_pushbyte &HC0 + 5 'Zeile 2, Position 5 'Dogm_lowerline Lcd_ausgabe_text = "Zeile 2 xxxxxxxx" Dogm_write Wait 2 Dogm_clear
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Hilfe bei PWM Signal und Hardware nötig!
2N7000 sind ausreichend und wesentlich billiger. Man kann das ganze auch mit einem 8fach-Bustreiber 74HC245 machen, dann entfällt die Pull-up-Problematik. Aber bevor ich weiterscheibe, erstmal ne Frage: /Musst/ du dieses "exotische" Controllerboard wirklich verwenden, oder willst du es nur nehmen,
Dioden-Übersicht]] [Treiber] Vielleicht wäre es einfacher, direkt an den Port des µC einen Bustreiber 74HC245 zu hängen und damit die LEDs direkt, die MOSFETs über eine Transistorstufe zur Invertierung zu schalten. Die Pull-Ups und FETs würden damit entfallen. Johannes
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LCD Displays ansteuern
Bit-Mode ansteuern, dann bleiben 4 Datenleitungen frei, an diese schließt du einen BCD-Dekoder an, z.B. 74HC42 o.a. Von da an gehst du zu den CS-Leitungen der jeweiligen Displays Gruß Roland
man Enable der LCDs von der LPT weg nimmt und anderweitig steuert. Dazu bietet sich ein Latch (74HCT573) an. Man schaltet - die Daten-Eingänge des Latches mit an den Datenport der LPT, - OE anstelle von Enable des LCDs an einen Steuerausgang, - LE an einen weiteren Steuereingang, - die Enables
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ATmega16 mit PonyProg per ISP Programmieren, Fehler -24
Sind doch nur 5V TTL Pegel auf der parallelen Schnittstelle. Und die unterhält sich doch nur mit dem HC244 mit entsprechenden Vorwiderständen. EDIT: Siehe Programmer von der Lancos Seite http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
, auch wenn es ein "ewiges" Diskussionsthema ist... ;) Die STK200-Dongle-Schaltung, also mit 74HC(T)244 und OHNE zusätzliche 1k-Widerstände geht eigentlich problemlos an üblichen Parallelports. Verlängerungskabel zwischen Parallelport und ISP können für die Signale tödlich sein, also den ISP
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Ist die Bezeichnung VCC noch aktuell?
verwenden? > > Als zukunftsorientierter Mensch, solltest Du schon heute das VEE > verwenden. Oder V42.
www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4093b.pdf Die 4000er Serie scheint da eine Ausnahme zu machen. Aber für die 74xxx (HC/HCT/AC/ACT/...(alles CMOS)) trifft das zu. Ebenso bei National, Philips ST, MSI usw.. Deshalb halte ich schon die Fragestellung de TO für unsinnig. Genau wie diese ganze Diskussion. zB.
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Tipps zu: 600+ Schrittmotoren ansteuern
steuern, und diese per Netzwerk oder seriell koppeln. 2. Multiplexer - Multiplexer wie der CD74HC4067 können mehrere Signale auf wenige GPIOs legen, sind aber für schnelle, gleichzeitige Steuerung vieler Motoren nicht geeignet, da immer nur ein Kanal aktiv geschaltet werden kann. - Für 600 Motoren
Abnahme von 600 Stück schon für unter 1€/Stück. Dazu kommen noch 2400 1N4148, 7 ULN2803, 6 UDN2981, 13 74HC595 und irgendein simples Mikrocontrollermodul für die Ansteuerung. In Summe sind das also etwa 600€. Etwas ungeschickt ist die relativ hohe Getriebeübersetzung der Motoren von 64:1, was sie im
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LCD Initialisierung W162B-N3LW
schrieb im Beitrag #4401349: > Weiss einer, woran das > Problem liegen kann Ja, der Code in Zeile 42 ist falsch und das Display ist falsch angeschlossen.
25 nS sein. Falls Dein MC das nicht schafft solltest Du den Hinweis "*) Important parameter! Use "74LS" or "74HC" gate" beachten.
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[S] 4 Nixie Ziffer Röhren + 1 Nixie Doppelpunkt + Treiber + Sockel
voraussichtlich.... Meine die Nixies die seitlich anzeigen und nicht rotes Glas haben, glaub IN-8 oder ZM...42??
noch etliche hundert Stück, gebe diese aber ungerne einzeln ab. Treiber baue ich diskret auf aus SMBTA42 Transistoren die an 74HC595 Schieberegistern hängen. Gruß...
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Cruble-Schaltung nur mit Analogteilen ?
vor dem Abschalten geht Pin1 wieder hoch und immer so weiter. Leistung sollte reichen um einen MSPA42 Transistor schalten zu können. Weiss jemand ob es "anlaog" geht, oder ob hier ein Micrcontroller montiert werden muss
Vielleicht ein 74HC132 mit einem Kondensator und einem Widerstand? Der macht dann aus einem Rechtecksignal zwei sich überlappende Ausgangssignale:
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SRAM 6264 durch 62256 ersetzbar?
übereinstimmen? Nö, es kann dir ja völlig egal sein, ob ein bestimmtes Datum nun auf Adresse 42 oder Adresse 3387 abgelegt ist, solange beim Lesen und Schreiben stets die gleichen Adressen benutzt werden. Man kann daher im Layout bei einem SRAM auch beliebig Adressleitungen vertauschen (
CS1 wie gesagt Joachim B. schrieb im Beitrag #4616453: > ist ja kein Hexenwerk mit ein zwei 74HC gatter leicht gemacht. Jobst M. schrieb im Beitrag #4616545: > Wird CS2 in der Schaltung genutzt, lässt sich KEIN 62256 einsetzen. da widerspreche ich energisch und aus Erfahrung!
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74HC244/74HCT244?
rumil.de/hardware/avrisp.html#avrprog10 zusammenbauen. Hier im Forum liest man oft, dass man statt dem 74HC244 auf jeden Fall einen 74HCT244 nehmen soll, leider habe ich nur ersteren bekommen. Was ist denn da der Unterschied? Muss ich was ändern oder gehts auch mit dem ohne dem T mittdendrinn? Außerdem habe ich statt einer BAT43 Schottky-Diode nur eine BAT42 bekommen. Funktioniert die auch? Gruß und Danke schonmal, Michael
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stromsparender hochohmiger ADC mit MUX und 0-5V
100ksps, Single 5V Supply 8-Ch Mux (±25V Protection) 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V or ±10V Impedance 42kOhm -> erfordert Buffer, extern anschließbar. Stromverbrauch 8-13mA ohne Buffer. 23,53€ > ADS8699 http://www.ti.com/lit/ds/sbas777/sbas777.pdf 100 kSPS, 0–10.24V, 0–5.12V I/O Supply: 1.65V
TC500 gibt's auch als TC514 mit diff. 4-Kanal-Multiplexer. > DG406DN-T1-E3 5,47€ 16-Kanäle? CD74HC4067. Bei 8:1 dürften hier auch HC4051, CD4051, HEF4051 MAX4581 o.ä. reichen
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8031er Programm zurückholen.
Taster und - A8 bis A12 geht ebenfalls an das Eprom - P1-0 bis P1-2 funktionieren über ein 74HC02 als Steuerleitungen für die Schieberegister als Output enable und Clock. Wenn mir jemand verraten kann, ob der untere Block ab 1800 eingebunden ist und was er tut - reicht mir das jetzt.
weiß, womit R0 vorher geladen war. >> mov a,@r0 ; hole Byte aus Speicherstelle in R0 ((42h)+(43h)) in >> den Akku (und überschreibe das unbekannte R0 .. *facepalm*) > > Falsch. Es wird das Byte, auf das R0 zeigt (R0 ist _ein_ Byte breit, nix > mit 42h und 43h) in den Akku geholt.
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Sekundenzähler auf zwei 7-Segment-Anzeigen
siebensegment-Decoder gibt es höchstens in Schaltkreisfamilien als Quasi-Industriestandard wie die 74TTL reihe. Deren Gebrauch unterscheidet sich aber von dem von FPGA-VHDL-Komponenten. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://www.rhydolabz.com/documents/74LS48.pdf https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hc160a-d.pdf
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I2C: CLK Signal Multiplexen / Einfaches CS??
Hallo, warum nimmst du nicht einfach einen Decoder, um Clk0 bis Clk9 zu erzeugen - mit einem 74HC42 z.B. ist alles erledigt für alle 10 Platinen. Wenn er schwer zu kriegen ist, dann halt 2 x 74xx138. Gruss Reinhard
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Welchen Multiplexer für 10S Lipo einzelzellenspannungsmessung?
agnd/avcc geschaltet wird, allerdings fällt mir gerade ein das ja auch bei dieser anwendung bis zu 42V gegen gnd gehen, das dürfte der mega auch nicht aushalten :-( oder interessiert hier nur die spannungsdifferenz agnd/avcc? .... die 2 2/8 multiplexer könnten dann so geschaltet werden das am out jeweils
nur einer zelle dran ist. allerdings bräuchte man wieder einen multiplexer der das aushält, die 74HC4051 dürften das nicht mitmachen. wie wäre hier die ideale lösung? geht das überhaupt wie oben geschrieben?, ich glaub bald nicht, die pegel dürfte für den atmega zu hoch werden, eine zeitmessung
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Dual Port Ram durch Single Port Ram ersetzen
ist, dann kannst du den Bus einfach multiplexen. Aber vielleicht hast du ja auch noch nie was vom 74HC257 gehört.
Zugriffe dann schneller sind. Hab dazu bei uns im Forum nichts gefunden, da ist nur die Schaltung mit 74HC573 drin. Der Aufwand von mehr Pins stört mich dabei nicht besonders, da der Chip ja genug davon hat.
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7 Segmentanzeige falsch eingekauft, reagiert nur auf low.
LED-Multiplex-ICs (MAX7219) brauchen keine Dekoder. Willst Du statisch ansteuern, nimm einfach nen 74HC595 pro Digit, dann ist auch gleich der Dezimalpunkt angeschlossen. Die haben deutlich mehr Bums, als der schlappe 4056 (LED-Vorwiderstände nicht vergessen !). Und weniger Pins (3 insgesamt) zum MC
die LEDs selbstständig und du hast den Port für andere Aufgaben wieder frei. Ich habe das mal mit 74HC573N gemacht, aber du brauchst das ganze ja invertiert. Gibt aber bestimmt ein Gegenstück davon.
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4-kanal PT100 Multiplexer 24bit Schaltung, Messbrücke, ratiometrisch, c't lab
vor eine solche Temperaturmessung mit 5 Pt100 Sensoren zu realisieren und würde gerne einen Muxer (74HC4051?) einsetzen. Siehe dazu den angehängten Prinzipschaltplan. Die beiden Stromquellen sind die internen des AD7794. Passt der Schaltplan vom Prinzip erstmal? In http://www.mikrocontroller.net/topic
eine solche Temperaturmessung mit 5 Pt100 Sensoren > zu realisieren und würde gerne einen Muxer (74HC4051?) einsetzen. Siehe > dazu den angehängten Prinzipschaltplan. Die beiden Stromquellen sind die > internen des AD7794. Passt der Schaltplan vom Prinzip erstmal? > In http://www.mikrocontroller.net
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Howto: 60 RGB-LED, Pro LED 4 Farben, alles mögl billig über einen µC
Natürlich tut es als Ersatz des TLC5920 zwei TPIC6B595 und in nicht-gemultiplexten Anwendungen gar der 74HC595, davon dann allerdings 20 Stück.
Somit würde die gesamte Matrix incl. µC ohne die LEDs zusammen kostet von Reichelt Preisen ausgehend 6,42 Eur. Mit Bauteilen die JEDER kleine Elektronikkrämer da haben sollte. Vom Programmablauf kann natürlich auch ein anderer Aufbau der MAtrix Sinn machen. Zum Beipiel als 6x30 (Je Farbe zwei Zeilen,
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Atmega644 PORTB geben immer 0,8V aus
Pin 42 angeschlossen? Poste doch mal bitte deine Eagle-Files! So kann man garnicht genau sagen was falsch ist!
Mit den PORTCs will ich die Latchenabler des Latch 74hc573 ansteuern.
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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
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Bewegungssensor für Fahrrad Alarm
den WAKE Eingang einfach verdoppelt habe, da spar ich die Dioden. Dafür könnte ich ja evtl. einen 74HC27 oder CD4025 nehmen wenn ich richtig gegoogled habe, aber leider finde ich nichts in DIL-8. Ein Schalter für 106.00 CHF kommt leider nicht in Frage ;)
Alexander schrieb im Beitrag #7499400: > 42V mit 22k Vorwiderstand Was für ein Murks! Ich kann dir nicht helfen, das ans Laufen zu bringen.