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STM32F103C8T6: Timer 6 IRQ verschwunden?
Hatte auch kürzlich das Problem... in der STM32F10x.H steht: - Medium-density devices are STM32F101xx, STM32F102xx and STM32F103xx microcontrollers where the Flash memory density ranges between 64 and 128 Kbytes. - Medium-density value line devices
verabschieden. Ich habe die f103 genommen, weil es die für 7 Euro im DIP40 Format für Lochraster gibt, 32 Bit Rechenpower + C99 GCC Compiler (statt blöder 8bit für PIC) und die eben sehr handlich sind um die Platine an die Wand zu nageln als Barometer. Port Expansion mit 74HCT595, dann kommt man gut hin.
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STM32F4xx: Kann mal jemand die SPI testen?
geschrieben steht? Und völlig egal bei welchem SPI Gerät, es ist immer das gleiche. Ich kann da ein 74HCT165 Serial-Shift-Input dran setzten oder wie hier ein NRF24L01+. Das DR liefert 0x00. Und der Code steht oben auch schon. Wer den verwendet haut sich Bugs rein. Code um Steuerpins gekürzt. Baudrate
Os verwendet habe ich einen STM32F407ZGT, gcc-arm-none-eabi-5_2-2015q4-20151219-win32 unter winarm eclipse Mars die CubeMx Libraries sind STM32F4 1.11 und Codegenerator CubeMx 4.13 [c] while (1) { HAL_Delay(1000);
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STM32F4: Frage zum Stop Mode
-------------------------------------------------------------- Schreibt ein 40 Bit Wort in den 74HCT595 --------------------------------------------------------------- */ static void Set74HCT595(uint64_t data) { for (int_fast8_t i = 0; i < NSHIFT; i++) { // Datenbit setzen
wenn ich > eigens für sie O0 einstelle. Das hatte ich bei der SDRAM-Inititalisierung eines STM32F429 + 32MB ext SDRAM ... Netterweise kann man O0 für einzelne Funktionen aktivieren: [c] void __attribute__((optimize("-O0"))) SystemInit_ExtMemCtl(void) { ... } [/c] :)
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GCC Optimierung killt Funktion
maus und läuft auch. Einfach mal drüber gestreut... schaden kann es ja nicht. [c] void tls_Set74HCT595(uint8_t data) { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { // Datenbit setzen GPIO_SetPinValue(GPIOE,HCT595_DS,(data & 0x80)); __DSB(); // Bit anlegen GPIO_SetBits(GPIOE
GPIO_SetBits(GPIOE,HCT595_STCP); __DSB(); // STCP -> HIGH GPIO_ResetBits(GPIOE,HCT595_STCP); __DSB(); // STCP -> LOW GPIO_ResetBits(GPIOE,HCT595_OE); // OE -> LOW (aktiv) } [/c]
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Mehrere Relais mit 6B595 betreiben
Naja, für diese Sache hier nicht das Wahre. Nimm den 74HCT125, der ist besser und billiger. Achte auf HCT, das T ist wichtig.
nicht so starke Ausgangstreiber hat, um die Terminierung gescheit zu treiben. > Ich möchte ja >74HCT125 verwenden um das Signal auf 5v hoch zu drücken, der IC >verstärkt ja auch schon etwas. Der reicht, wenn gleich ein 74HCT244 besser wäre, weil der mehr Ausgangsstrom bringt.
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WordClock mit WS2812
online 08:32:32.039: --> time "192.53.103.103"<0d><0a> update display 08:32:32.054: (OK time) 08:32:41.412: update display 08:33:23.175: (- new client) (HTTP GET /) http path: '/' http parameters
und bei WORDCLOCK24h -DSTM32F10X -DSTM32F103 -DSTM32F103C8 -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -DHSE_VALUE=8000000 -DWCLOCK24H=1 -fno-strict-aliasing
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STM32: Drama mit "Hard Fault Error"
Der Unterschied ist aber minimal: tls_Set74HCT595(data[i]); 08002EB6 ldrb.w r0, [r4], #1 tls_Set74HCT595(*data++); ldrb.w r0, [r5], #1 08002EB8 bl 0x8002e48 <tls_Set74HCT595>
Ich habe das Elend jetzt mal selber kompiliert und auf einem STM32F407VG ausgeführt: [c]void tls_Set74HCT595(uint8_t data) __attribute__ ((noinline)); void tls_74HCT595_SendData(const uint8_t *data,size_t nrBytes) __attribute__((noinline)); void tls_Set74HCT595
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[V] Bauteilsortiment, Schubladenmagazine, Anschlussdosen
Mikrocontroller-Sammlung bestehend aus: ATTiny2313 DIP, ATTiny2313 SO20, ATMega8-16 TQ, ATMega88-20 AU, ATMega32-16 TQ, ATMega644-20 AU, ATMega2561-16 AU - IC-Sammlung bestehend aus: ULN2803A, VNH25P30, LTC1658, AD9833, NE555, 4N25, ADG756, DS18S20 - Logik-IC Sammlung bestehend aus: 74HCT14, 74HCT244, 74HS00,
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MIDI-"Tonbandgerät"
Volt betrifft: Indikator braucht sowieso 5 Volt für Beleuchtung, deshalb sehe ich wenig Problem, IC 74HCT14 für 27 cent, die auch kaum Strom verbraucht, zu verwenden. Für MIDI-Treiber scheint mir 3.3 Volt schon etwas grenzwetrig zu sein: LED braucht selbst bis 1,4 Volt, so bleibt für stromstabilisierende
Reicht 128 kbyte von 23LCV1024 nicht? Dann gibt es immer noch Erweiterung, ich kann noch bis zu 32 ähnliche SRAM oder auch Flach einschalten. Und evtl. auch viel mehr, beinahe unbegrenzt, wenn CS-Adresse über eine 74HC595 zu schreiben. Hier sehe ich kein Problem. > >> Alles muß genug einfach
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TTL - Sollte man sich heute damit noch befassen?
schon längst nicht mehr verwendet, auch 74LS ist tot, statt dessen sind 74(A)HC/(A)HCT und 74LVC üblich, und die 4xxx'er Bausteine gibts in moderner Technik als 74HC4xxx. Die Grundlagen der Digitaltechnik (Gatter, Logikoperationen, Schaltwerke
Leitungen einzusparen oder besonders schnell auf etwas zu reagieren. Daher sollte man sich mit den 74HCxxx und CD40xx/45xx beschäftigen. Gatter (74HC00, 02, 04, 08, 14, 32, 86), FFs (74HC74, 112), Zähler (74HC161, 193, 393, 4040), Schieberegister (74HC164, 165, 595, 4094), Dekoder, Multiplexer (74HC138
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PDP11 KL11 SLU in altem CPLD?
74HC166, das ungefähr so etwas wie ein VT-100 emuliert. Zwar nur den Output (kein PS/2) aber da ich keine serielle Schnittstelle sondern den 74HCT652 als Eingang verwende wird der UART wieder frei und daran kann ich dann die PS/2 Tastatur anhängen und via 74HCT652 den ASCII Code an den PDP-11 senden. Für den DCJ11 ist sieht es wie ein DLV-11 aus. Gruss Peter
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Logik-ICs, noch verkäuflich?
Aus 74HCT00s kannst du auch nen ganzen Computer bauen... Frage ist nur, ob sich das lohnt ;) Die SO-Versionen dürften Ladenhüter sein, aber die DILs finden bestimmt noch Abnehmer. Zur Not schau doch mal, ob
Da kommen noch 3x MC74F04N 3x SN74HCT574N 3x MC74F32NDS 4x 74F157APC hinzu.
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Space Age 2 der 32Bit MIPS Rechner in TTL
.: Schöne Chronik! Erinnert mich daran, dass ich im Internet mal einen TTL IC gefunden hatte der 32x32Bit multipliziert. War irgendwas aus der 74er Serie, hatte sogar schon das Datenblatt davon gesehen. Allerdings wieder aus dem Sichtfeld verloren, da nicht mehr beschaffbar. Inzwischen weis ich nichtmal
> Der 74S181 rechnet zusammen mit S182er Carry Lookahead nen 32Bit Integer > in 28ns durch. bei einem 74HC181 ist das Propagatian Delay vom Operator > Eingang zum Carry Lookahead Ausgang schön höher und das
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mcHF-SDR Selbstbau-Projekt
Markus W. schrieb im Beitrag #4280427: > STM32F439VIT6 interessant würde ich eine Variante mit dem Stm32f429i disco board finden,(reicht die Rechenleistung?) http://de.rs-online.com/web/p/product/7892815/?grossPrice=Y&cm_mmc=DE%7CShopping-_
Logik-Quelle mit Strom versorgt, der dazu noch auf maximal 20 bis 30 mA bedrenzt ist. Der gesamte IC ein 74HCT02, der die PIN-Dioden durchsteuert, kann maximal 50mA liefern. Bei meinem Aufbau, siehe Bild #1, ergab sich die folgende Eingangs- impedanz, siehe Bild #2 von der Antennenbuchse aus gesehen.
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STM32 TIM4 Interrupt zur Ansteuerung LEDs ähnlich PL9834
Hallo, ich arbeite mich in den STM32 mit dem STM32F4Discovery (407) ein (Coocox IDE 1.7.8). Nun habe ich ein paar von den LEDs (siehe Anhang, voltage step down programmeable). Da die mit 5V laufen, hab ich noch einen 74HCT125 zwischen
Brechpunkt in der Interrupt wird nur selten aufgerufen. Ach ja, simpleDelay: void simpleDelay(uint32_t ms) { uint32_t current = millisCounter; while( (millisCounter-current) <= ms) { } } Wenn ich so nachrechne, dann sollte es mit der Einfachmethode nicht gehen, For-Schleife wird 35 mal
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CMOS vs TTL Logikbausteine: offene Pins?
Weber schrieb im Beitrag #4216423: > kann mir einer von Euch sagen, ob es mit CMOS Logikbausteinen (74HC..) > Probleme gibt, wenn ich einzelne Gatter nicht verwende und deren > Eingänge offen lasse? Ja.
auch alles im Datenblatt. Hier z.B. bei Limiting Values: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Da müssen Dioden vom Gate nach VCC/von GND zu Gate drin sein, und die überleben 20mA. Aber die Dioden helfen gar nichts gegen das Driften. Weil, wenn der Leckstrom durch beide gleich
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Magnetic Encoder mit 10 Mhz auswerten
würde mich sehr über Ideen und Vorschläge zur Umsetzung der > Signalerfassung freuen. Wenn die HCT2xxx nicht schnell genug sind, muss man eben mit schnellerer Hardware arbeiten, mit programmierbarer Logik ist das kein Problem. Ich würde einen Baustein nehmen, der genügend Register für einen 32bit-Zähler
Vielen Dank für die Beiträge. -> STM32 Das besagte Nucleo Board (http://www.watterott.com/de/Nucleo-STM32F411) hat eine STM32F411RE. Das Datenblatt der STM32F411RE (http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document
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Artikel
POV-Globe mit XMC2Go
und natürlich weil es dazu einen Wettbewerb gab. Dieser steuert über insgesamt 7 Pins kaskadierte 74HCT595-ICs an, welche direkt die insgesamt 40 LEDs treiben. Die LEDs und Schieberegister sind auf einer selbst designten und hergestellten dünnen Platine untergebracht, welche über den Ring gekrümmt ist
wird die Variable einfach um 5 geshiftet und die 5 nächsten Bits werden ausgegeben. Da der XMC ein 32-bit Controller ist, konnte ich somit max. 5x6 = 30bit in ein uint32_t speichern, das sind 5x2 LEDs mit je einem Bit für R, G und B. Somit besteht eine Bildspalte aus 4 uint32_t Variablen, um es mir im
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Suche Treiber/Levelshifter 2V --> 5V
ich suche einen Treiber/Buffer/Levelshifter, der 2V → 5V shiftet. Theoretisch sollte der uC (STM32F4) 3,3V auf die GPIO's legen, dazu nochmal das Bild im Anhang. - 8 Eingänge / Ausgänge wären optimal - OE muss nicht vorhanden sein Perfekt wäre das ganze, wenn der IC im Sortiment von Conrad
nicht vorhanden sein 74HCT245, siehe [[Pegelwandler]].
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80C51 - External Access und Bus
hier brauchst ist eine ordentliche(!) Addressdekodierung. Beispielsweise folgende MemoryMap: 0kB...32kB: 1.RAM 32kB 32kB...64kB-256B: 2. RAM 32kB 64kB-256B...64kB: 256 Bytes IO-Bereich, z.B. aufteilbar in 8 Pages à 32 Byte oder 16 Pages à 16 Bytes. So hab ich das auf meinem System damals gemacht
also vermutlich mehr als die restliche Schaltung. GALs stellt nur noch Atmel her (ATF22V10). Die 74LS würde ich wenigstens durch 74HCT ersetzen.
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Logikschaltung
Guck dir mal die CoolRunner Familie von Xilinx an. Mit einem 32 Zellen CPLD kann man schon viel reissen, und früher gab es mal ein Tool, mit dem man sich die Logik grafisch zusammenklickern konnte, ohne Verilog oder VHDL können zu müssen. Das gibt's bestimmt immer
gehen. Meine Simulation arbeitet mit 6.6MHz FIFO und 500KHz ADC Clk, da ich nur Modelle für die HCT Serie habe. Du brauchst natürlich für alle Bauteile (auch den Inverter) schnellere Teile mit 2-3ns propagation time. z.B. NC7SV74 als Flip-Flop. Wenn ich es richtig sehe, will FT601 eine Änderung
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MP3-Player mit ATMega bauen - Timecode?
haben und signalisiert dann fortlaufend, wann der Puffer wieder mehr als 32 neue Bytes aufnehmen kann. Also habe ich noch folgenden Trick angewandt: Ich habe die SD und den VLSI an einem SPI und kann nun mit einem Logik-Gatter den SPI Daten Ausgang von der SD direkt auf
laufen soll, muss er mit 5V betrieben werden und du braucht für den SPI-Bus [[Pegelwandler]] auf 3,3V. 74HC4050 und 74HCT125 sind deine Freunde.
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5V Schaltung mit 3,3V Display realisieren
betreiben. > > Das Problem ist wie kriege ich es hin die 4-SPI Leitungen 3,3V > kompatibel? 1* 74LVC125, mit 3.3V versorgen http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC125.pdf > Oder ist es zu empfehlen die gesamt Schaltung auf 3,3V > umzustellen? Dann läuft der AVR nur mit 8 MHz statt
Bränko schrieb im Beitrag #4085525: > V → 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
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UV-Laserdrucker II
DMA_CH_TRIGSRC_TCC0_CCA_gc; // Trigger Quelle TCC0 Compare DMA.CH0.DESTADDR0 = (( uint32_t) &TCC0.CCABUF); // Adresse des Compare-Puffers DMA.CH0.DESTADDR1 = (((uint32_t) &TCC0.CCABUF)>>8); DMA.CH0.DESTADDR2 = (((uint32_t) &TCC0.CCABUF)>>16); DMA.CH0.TRFCNT =
(( uint32_t) &Compare_Werte); // Adresse der Quelle DMA.CH0.SRCADDR1 = (((uint32_t) &Compare_Werte)>>8); DMA.CH0.SRCADDR2 = (((uint32_t) &Compare_Werte)>>16); DMA.CH0.TRFCNT = 2;
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Suche einfaches D-FlipFlop
Die Versorgungsspannung soll 5V betragen und die Eingangspinns sollten > 3,3V kompatibel sein. 74HCT-Serie. Gewöhnlich sind aber mehrere in einem Gehäuse.
Habe gerade gesehen, dass viele Pins beim STM32 5V kompatibel sind, was die Auswahl an möglichen D-FlipFlops erleichtert :) Es wird jetzt ein SN74LVC1G79DCKT Vielen Dank!
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Funktionsgenerator
Fuer ein 10k R2R kann ich die 74HC595 empfehlen, die werden per SPI angesteuert. Alternativ, wenn man parallel anteuern will, ein 74HC245, Wichtig ist HC, denn das bedeutet push=pull, im Gegensatz zu TTL(HCT), welches nur pull ist.
Baustein ab. Einer der wesentlichsten Unterschiede ist der zulässige Bereich von Vih und Vil: HC=CMOS-, HCT=TTL-Pegel (*) Auch im DB des 74HC(T)245 gibt es keine Unterschiede, die darauf hindeuten würden. Vcc=4.5V, Ioh=6mA, Iol=-6mA, Ta=25°C HC HCT Voh 4.32 4.32 Vol 0.15 0.15 (*
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Mehrkanal-Schalter für das Oszi
Beitrag #4070022: >> ...und an Stelle des wahrscheinlich auch kaum noch erhältlichen '151 den >> 74HC4067 oder zwei 74HC4051. > 74HC/HCT151 wird von NXP tatsächlich nur noch in SM-Gehäusen Sogar die TTL-Dinger gäbe es noch bei Darisus: Als N74151, N7490, N7404, N74132. Allerdings sind die CMOS
selber zu überlegen - hint - hat etwas mit Q3 und _PE zu tun ;) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls90.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT163.pdf
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Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke
herumliegen habe (1 bis 16 MHz) und das Ergebnis ist immer dasselbe. Aus Neugierde hab ich auch einen 32kHz Uhrenquarz versucht, der schwingt allerdings nicht. Weiters habe ich noch versucht: - verändern der Kondensatoren und Widerstände - verändern und weglassen des Pullups - 74HC14 statt 74HC04 -
Harald Nagy schrieb im Beitrag #4065428: > * 128kx8 FLASH (über DIP-Switch aufgeteilt in 4 32k-Seiten oder 16 > 8k-Seiten) und Rest SRAM Wo du eine Mindestform von MMU offenbar auf der Rechnung hast, schau dir mal den 74HC670 an. Gibt frei wählbare 16KB Pages für einen 256KB Gesamtadressraum
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Atmega mit je zwei 74HCT597 und 74HC595 - Diskussion Platinenlayout
versuche mich gerade daran einen Schaltplan sowie das zugehörige Platinenlayout für einen Atmega µC mit 32 I/O (16 I 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
Eingangsleitungen auf das entsprechende Raster überführt wurden folgt das Eingangsschieberegister 74HCT597. Pin 8 links oben liegt an GND mit einem Kondensator C2 100nF auf +5V (voraussichtlich im Sockel integriert). Nach rechts kommen dann die Eingänge D7 bis D1. VCC kommt auf kleinem Umweg an Pin
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LED-Matrix 5x24 mit MOSFETs
meint ihr? Was die Ansteuerung der MOSFETs angeht, so werden im Artikel ICL7667 für die IRF7104 und 74HCT04 für die IRF7103 genommen. Können die IRFs nicht direkt an einen AVR angeschlossen werden? Als LEDs möchte ich 2mA Low Currents von Kingbright nehmen. Die halten Pulströme von bis zu 150mA aus
Danke fürs Feedback, aber wie sieht es mit der Ansteuerung der restlichen MOSFETS aus? Würdest du den 74HCT04 auch nehmen, wie er im Artikel steht: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix#MOSFETs
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MOSFET-Treiber an 5V
Dome_89 schrieb im Beitrag #4053454: > Kann ich R32 und T7(+Basiswiderstand) vertauschen? Nein, dann hast du am Gate max 5V - 2 * 0.7V, Stichwort Emitterfolger. Mit einer zweiten Inverterstufe (wie T7 und R23) davor würde es funktionieren. Wieso
von Für eine KLEINE Steuerung würde ich einfach einen IRLZ34N (5V Logic Level MOSFET) und ein 74HCT04 als Treiber nehmen. Einfach und kompakt.
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Elektronischer Stundenplan mithilfe von ICs
kannst Du versuchen, die darin verwendeten Logikelemente auf reale Bausteine abzubilden, z.B. aus der 74HCT-Serie (5V, TTL-kompatibel). Ein anderer Ansatz bestünde darin, das ganze dann in einem CPLD zu implementieren. Dann kannst Du Dir nämlich aussuchen, ob Du das Verhalten der Schaltung in VHDL oder
Werte freizuhalten. Füre den zweiten Tag müsste ich also 16 addiren zum Zähler, für den dritten dann 32. Woher bekommt man aber als Bauteil einen konstanten Binären wert von Bsp. 0010000 welchen ich dann addiren kann? Grüße Mario
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Ansteuerung LED per PWM mit ARM-Prozessor v2.0
Klimaerwärmung vorantreiben? Nimm einfach Logic Level MOSFETs ala IRLZ34N oder IRF7103 (SMD) und ein paar HCT Treiber ala 74HCT244 oder so. Die brauchen weniger (Eingangsstrom), Platz und sind auch sonst besser. >1.: Ist es ratsam, 70mA gepulst vom STM zu verlangen? Oder wird das >unweigerlich zu Problemen
Beitrag #4050265: > Nimm einfach Logic Level MOSFETs ala IRLZ34N oder IRF7103 (SMD) und ein > paar HCT Treiber ala 74HCT244 oder so. Die brauchen weniger > (Eingangsstrom), Platz und sind auch sonst besser. Diesen Chip kannte ich nicht, aber er scheint mir ideal zu sein. Vielen Dank für den Tip!
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Problem mit mehrerern Schieberegistern
(JA wieder eine LED UHR :) ) Als Hardware nutze ich 8 hintereinander geschaltete Schieberegister 74HCT595 mit dahinter geschaltetem LED Treiber ULM2803. Als uC nutze ich den ArduinoMega Der Code: [c] //*** zuweisung der PIN's int oe=2; int mr=3; int leatch=4; int clock=5; int data=6;
1000); Vorneweg: das ist keine Uhr, sondern ein ganz ganz grobes Schätzeisen... > da long max. 2^32 schafft. 2^32 in Sekunden reicht locker bis an dein Lebensende und darüber hinaus. Aber du willst den long als 32 Bit breites Schieberegister verwenden, da ist bedeutend früher Schluss. > Meine Frage
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Mosfet + Temperatursensor + Magnetventil -> Arduino Leonardo Projekt
zuverlässig mit 3.3V. Man kann nicht alles haben. Wenn es denn 3,3V sein müssen, nimmt man halt einen 74HCT244 oder ähnlich als [[Pegelwandler]] von 3,3 auf 5V und gut.
wie das mit den 74HCT funktioniert und ein paar Hintergründe dazu findest Du auch hier anfängertauglich beschrieben: http://cboden.de/mikro-controller/grundlagen/57-mosfet-an-3-3-v
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3 Eingänge - Ausgang "1" wenn genau 1 Eingang aktiv ist
Hi Nimm einen 74xx138 und 2 Oder (1/2 74xx32). Mit Dioden geht's auch. Gruß oldmax
74HC151 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT151_Q100.pdf
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Wie Drehimpulsgeber entprellen
Ansonsten: du kannst die Versionen ohne N nutzen genau wie bspw. die HCT-Versionen der TTL-Chips.
Auswertung B | | | NE555 ------+--|CLK| +---+ CD4013/74HC74 [/pre]
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LED Matrix 8x32 TLC5940 + Shift Register Source Problem
Hallo, ich möchte eine eigenbau Matrix 8x32 mittels 2x TLC5940 und Shift Register (M74HC595) ansteuern. Meine Microcontroller Logik arbeitet mit 3,3 V. Die LED Zeilen sollen von einen 5 Volt Netzteil gespeist werden. Im Moment habe ich hinter
damit die 5 Volt mit den 3v3 schalten? Oder würden die das gleiche Problem verursachen? 2. Statt 74HC595 ein 74HCT595 verwenden. Dieser könnte direkt mit meinen 3v3 Microcontroller verbunden werden und ich hätte an den Ausgängen 5 Volt? Könnte das dann auch mit den NPNs funktionieren oder brauche ich
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CPU/µC - Takt/Schaltfrequenz
maximal schnell ein CPU seine Ausgänge setzen kann? Folgendes Problem beschäfftigt mich: Kann ein STM32 mit 400 MHz+ überhaupt noch mit einem 74 HC/HCT arbeiten (bei 3,3V kann es glaub auch nur noch 30-40 Mhz)? Ist das nicht zu langsam? Also wie viele Takte hat ein Zyklus so eines CPUs? Vielleicht könnt
Fred schrieb im Beitrag #3998917: > Folgendes Problem beschäfftigt mich: Kann ein STM32 mit 400 MHz+ > überhaupt noch mit einem 74 HC/HCT arbeiten (bei 3,3V kann es glaub auch > nur noch 30-40 Mhz)? Ist das nicht zu langsam? Also wie viele Takte hat > ein Zyklus so eines CPUs? Mein
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32x HCT165 sende fehler
bedarf eurer Weißheit, da ich alleine nicht weiter komme Zunächst die Daten. Hardware: - 32 HCT165 in Reihe - D7-D3 Erhalten ein Sensorsignal und liegten (für dieses Problem) immer auf einem HIGH-Pegel (+5V) - D2-D0 permanent auf GND gelegt/lötet - Q der "ersten Stufe", CLK, PL (parallel load) gehen auf den µC - SERIAL DATA IN der "letzten Stufe" ist über 10k an GND - Jeder HCT hat einen 1µF Kondensator - Die Schaltung ist als U aufgebaut. Das heißt die Steuerleitung CLK, PL bekommen zuerst das IC 1 und 32, gefolgt von 2 und 31, gefolgt von 3 und 30 usw. Software: -
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DAC mit PWM - Wie Analogsignal aufbereiten?
@Falk: OK, das mit dem 74HC04 werde ich ausprobieren. Ein 74HCT04 geht wohl nicht (den hätte ich da), da ich nur 3V Betriebsspannung habe? @Ulrich: Das Problem ist, wenn ich die Auflösung hochsetze, vermindert sich auch zwangsweise
@ Markus M. (adrock) >OK, das mit dem 74HC04 werde ich ausprobieren. Oder was ähnliches, 74HC14 geht auch. > Ein 74HCT04 geht wohl >nicht Nein, der braucht 5V. >zwangsweise meine PWM-Frequenz. Der Timer kann max. mit 48 MHz getaktet