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Mehrere ICs an einen µC anschließen
Hallo, man kann die Anzahl der Ports mit Schieberegistern erhöhen, zB. mit 74HCT595 oder ähnlichen. Suche mal im Forum nach "Schieberegister". Gruß, Arno
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AT89S8252 mit Schiebereg. Anfängerproblem
Hallo Zusammen, bin gerade am Experimentieren und will Daten mit nem µC in ein Schiebreg 74 hct 595 schieben. Leider habe ich irgend ein Denkfehler und es will nicht funktionieren. Wäre euch dankbar, wenn ihr mir helfen könntet, den Text in Assembler habe ich angehängt. Danke im vorraus
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LCD Display 2x16 Zeichen
mit Controller KS0070B (Reichelt LCD 162C LED). Geschrieben werden soll über ein Schieberegister 74HC164N. Damit genügen drei Anschlüsse CLK, DATA und DATA-ENABLE. Schaltung ähnlich Ulrich Radig. Schaltplan füge ich mal bei. Zur Steuerung verwende ich einen Atmega 32, Standardansteuerung PORT C.
Hab gerade mal im Datenblatt nachgesehen: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT164.pdf Das '164 ist für Deine Anwendung völlig ungeeignet. Die seriellen Bits laufen am Ausgang wie bei einem Lauflicht durch. Ein '595 würde gehen.
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P-Kanal MOSFETs + STP16CP05 MOSFETs richtig herum?
Konstantstromsenke STP16CP05 Die Ansteuerung soll über den SPI Bus und mithilfe von Schieberegister 74HCT595 erfolgen. Da ich die Versorgungsspannung ja irgendwie schalten muss und ich möglichst wenig Energie fürs Schalten verbrauchen möchte, hab ich mich für P-Kanal MOSFETs entschieden, die Source
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Spannungsteiler mit Transistor schalten?!
Kollektorschaltung (Emitterfolger)) wie könnte ich am besten circa 5V (im Beispiel ~4V) zum Eingangspin (74HCT595) geben? Vielen Dank!
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Attiny 2313 mit einem Schieberegister fürs lauflicht
Hallo, wenn es denn dann unbedingt ein Schieberegister sein muß wird ein zweiter 74HCT164 benötigt. Dateneingang vom zweiten 164 an denn letzten Ausgang vom ersten 164. Weitere 8 Led wie beim ersten auch anschliessen. Das Taktsignal beiden zuführen. Gruß Rene
und nachsiehst, auf welchem Pin dort GND zur > Verfügung steht. Achja mein Lehrer hat doch die 74HC 595 Also muss ich erstmal doch warten. Danke aber
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[S] 20 Stück "Touch LCDs (bunt)"
16 Bit Bus. Das andere hat RGB (24 Bit). Ich habe viele Beispiele mit einem MCP23S17, mehreren 74HCT4095 oder mehreren 74HC595 gefunden. Torsten C. schrieb im Beitrag #3379851: > mit hyperliquidem SD-Card-Slot Aber für die Platinenfläche (30ct/cm²), die diese Schieberegister benötigen, kann
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Mehere PWM's für RGB LED
Controller nimmst, dann sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Dazu könntest du einen 4094 oder einen 74HC595 nehmen. Ich habe einmal eine Schaltung mit 16 RGB Leds aufgebaut (siehe Anhang). Der Nachteil ist, die viele Hardware, weil ich noch 6 Stück ULN2803 dazugebaut habe. Dazu noch 6 Stück 4094 und natürlich
wäre. :) Ich hab das ganze in 8x8er Matrixen unterteilt und "füttere" die LED´s spaltenweise mit 3x 74HCT374 / je Matrix und jeweils einen ULN2803 als Zeilentreiber.
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Arduino UNO 8x8 Matrix
kann man mit "Schieberegistern" das Problem mit den Pins lösen. Scheinbar gibt es da versch. wie 74HCT595 usw. Aber wie soll ich das jetzt genau ansteuern bzw. wie funktionieren diese Register? Wie muss ich das jetzt verkabeln? Obwohl ich es jetzt schon so viel gelesen habe schaffe ich es einfach
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LPC2140 an S1D13700 Display driver
den Grafik Controller schon drin ! Oder wenn Zeit keine Rolle spielt nimm doch Schieberegister 74HCT595 jedenfals für die Adressleitungen oder du Baust ein CPLD ran. Also ich finde es gibt nichts schlimmeres als dem Bildaufbau zu betrachten müssen. Aber ich kenne deine Anwendung ja auch nicht
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Bitte nur um ein Kontrolle eines Schaltplan's(Atmega/Saa1064)
74HCT595 gehen auch, sind billig und können sowohl auf gemeinsame Anode, wie auch Katode arbeiten. Also wenn du sowieso für alles offen bist, kannst du dir die Lösung auch mal angucken.
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Welche Hardware benötige ich für die Ansteuerung von mehreren Signalen?
kannst du bequem über Schieberegister oder I²C Portexpander erweitern. Geeignete Klassiker dazu wären 74HCT595 und PCF8574. Anleitung dazu: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
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Leitungstreiber TTL
der Treiber auch einen Kontakt mit 24V überleben würden. Das ganze ist für die Ansteuerung eines 74HCT595 Schieberegisters. Die Datenübertragung läuft so bei 1 MHz Taktfrequenz. Am besten wäre ein fertiger IC der das bietet. Danke schon mal im Vorraus. Christian
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32 Bit in Schieberegister Schieben
16 Bit hintereinander schiebe geht es. Woran könnte es liegen? Das ganze register besteht aus 5 74HCT595, in das erste (was zuletzt geschoben wird) kommen die Daten für ein 7 Segment Display. In die nächsten 4 sollen dann die 32 Bit. Die Funktion mit dem Problem ist update_shiftreg(), fill_shiftreg
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins:
in SMD erhältlich ist lötet man ihn auf einen Adapter. Für Schieberegisterspielerreien nimmste zwei 74HC595 in DIP. Bsp. solche, gibts auch Einzeln in allen Formaten. https://www.ebay.de/itm/275579627518?hash=item4029d367fe:g:HBwAAOSwF91jmP1D https://www.ebay.de/itm/275970980675?hash=item404126fb43
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Elegant digitales 8:3 Multiplexing implementieren?
einschränken und ein Steuerbit sparen könntest, dann könntest du die drei Muxer mit den 8 Ausgängen eines 74hct595 steuern, der seriell über 3 Leitungen vom AVR geladen wird. Oder du nimmst stattdessen einen MCP23017 mit 16 Ausgängen, der über I2C angesteuert wird. Damit hast du die maximale Flexibilität.
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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;
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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
auch Flach >einschalten. Und evtl. auch viel mehr, beinahe unbegrenzt, wenn >CS-Adresse über eine 74HC595 zu schreiben. Hier sehe ich kein Problem. Eine SD-Karte kostet eine handvoll Euro, ist spielend anzusrechen, nahezu unendlich viel Speicherplatz. Da ist alles Rummurksen mit SRAM, Flash etc.
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Hohe Anzahl LEDs ansteuern (wie Scheinwerfer)
Helligkeit haben, weil sie impulsweise angesteuert werden. Nimm lieber Schieberegister, zum Beispiel 74HCT595. Die steuerst du einfach seriell an und kannst jeden Ausgang einzeln an/aus schalten.
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Pollin-Board was muss ich alles noch bestellen
Nimm mindestens zwei, du brauchst eins beim Experimentieren mit ADC. Schieberegister aus der [[74xx]] Reihe hat Pollin nur das 74HC195. Ich würde damit bis das im Tutorial kommt und dann bei einem anderen Händler die inzwischen aufgestauten Dinger inkl. Schieberegister 74HCT595 bestellen. 100nF Kondensator
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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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Kapazitäten multiplexen
Nur jeweils einen Oszillator zur Zeit zu betreiben, scheint mir ein preiswerter Work Around zu sein. 74HCT595 kann z.B. die Versorgungsspannungen der 555 ein und ausschalten. Magst du bitte Mal Posten, wie du mit deinem uC Frequenzen messen kannst?
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UP/Down Zähler Schaltung mit Hilfe von Mikrocontroller
bei dennen stellen, > das kann man nur mit Mikrokontrollern. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f163a.pdf?ts=1610229686600 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT163.pdf Ja Mensch! Was sind die Jungs von Texas Instruments für dreiste Lügner! Die schreiben doch glatt in ihr
: > Da ist jede Hilfe voellig wirkungslos. Selbst *ein* winziger PIC12F675 kann mit ein paar 74HC595 dahinter schon ca. 400 LED hoch und runter binaerzaehlend blinkern lassen. Voellig ohne Zentraleinheit! In alten™ Zeiten haette man ein Haeufchen 74(XYZ)193 genommen. *Mit* parallelem Ladeeingang
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Attiny 2313 als SPI Slave - Übertragungsprobleme
digitalWrite(PIN_SS_ATTINY2313, HIGH); } [/c] Wenn ich den Uno mit dem SPI Master code an einen 74HCT595 anschließe (der macht ja auch nur SPI Mode 0) und 8 LEDs an die einzelnen Ausgänge des Shiftregisters anschließe dann schalten alle LEDs korrekt, ich gehe daher naiver Weise mal davon aus das der
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Wie viele Schrittmotoren kann ich über einen ESP32 ansteuern?
S3 möglich, der hat mehr Pins. Oder über I2C-Portexpander (3x PCF8574) oder über 3 Schieberegister 74HCT595 (Arduino-Funktion ShiftOut). Alternativ könnte man auch einen L297 pro Motor-Treiber verwenden, der hat dann am Eingang wieder die Steuerung über Step/Dir - aber das ist bei dem Motor mit Kanonen
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STM32F103C8T6: Timer 6 IRQ verschwunden?
die eben sehr handlich sind um die Platine an die Wand zu nageln als Barometer. Port Expansion mit 74HCT595, dann kommt man gut hin. Das erste problem ist leider schon da: Debug Code wächst schnell an, mit Libs (ein schlankes sprintf habe ich woanders geklaut) sind es schon 45kb. Relase nur 12kb.
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Aufwandseinschätzung Snakedeko auf einer Matrix
Alternativ zum Multiplexen kannst du auch einige Schieberegister wie 74HCT595 verwenden. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister Rechne mal die Kosten dafür durch. Beim Multiplexen brauchst du relativ starke und viele MOSFETs, da läppert
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Zeitmultiplexing- Leds ohne Vorwiderstand?
der leuchtmittel. ich werde als treiber und interface die baureihe 74247 nehmen, welche art (ls, hct, f, ...) werde ich noch entscheiden, aber ls scheint auszureichen. damit kann ich mit einem byte einen Block (sprich 8:8)speichern, weil der 74247 ein bcd-to-7segment decoder ist und ich pro block
aller Probleme. Ein ATmega8 hat 1kB RAM. Ich würde die Segmente lieber direkt ansteuern, mit einem 74HC595 pro Anzeige und den Dekoder in Software verlegen. Dann bist du flexibler bei der Anzeige und kannst in grenzen auch Buchstaben und Sonderzeigen anzeigen. Z.B. HELP ;-) >Rotfilter wird noch bald
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Basteltip: STM32F103 DIP40 Board
einfach genial, selbst Grafik ist kein Thema und die zu wenigen I/O kann man durch Verwendung con 74HCT595 bei fast 36 Mhz Clock Rate im Schieberegister einfach aufblasen. Bisschen tricky ist die Deaktivierung der Default JTAG Debug Pins, da sonst 3 Pins nicht verwendbar wären. Ich debugge über swd
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Selbstgebautes LCD ansteuern - Bastler braucht denkhilfe
? Direkt dran, wenn dein ESP 12 Pins übrig hat. Ansonsten brauchst du eh einen CMOS-Treiber wie 74HCT595 die gleich die Wandlung von 3.3V auf 5V machen könnten falls dein LCD 5V braucht.
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Decoder V40511 DDR
4511 sollte es noch ganz gut geben, z.b. 74HCT4511 bei reichelt. wenn es unbedingt ddr sein muss, zahl halt das geld für die teile. Ich kann dir auch ein paar kilo gemischte ddr cmos geben und du durchsuchst den haufen nach 4511s
aber wesentlich besser, wenn man die Anzeigen mit einem µC direkt oder mit Schieberegistern wie TPIC6C595 oder LED-Treibern a'la MAX7219 ansteuert. Die Decodierung macht dann halt der µC. Ein paar 40511 habe ich auch noch im Lager. Aber die bleiben da, bis eventuell mal eine Reparatur ansteht.
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
Hallo Plan, TPIC6C595 gibt es aber leider nicht als DIL ... in meiner Schaltung liegen 74HC595 und ULN2804 direkt nebeneinander, die Pins brauchten ohne großen Aufwand nur mit eine Lötbrücke verbunden werden. ... besten
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Atmel noch zukunftsfähig? Gesperrt
LVTTL schon lange den 3,3V Pegel "erreicht": Mit Verlaub, aber TTL (richtiges, keine Emulation a'la 74HCT) ist noch viel töter als Atmel. LVTTL hat nie wirklich gelebt. Ich habe noch nie einen LVTTL IC in den Händen gehalten. Du?
sicher zu allen 5V Chips kompatibel sind. 5V sind nur durch echte 5V zu ersetzen. Z.B. der TPIC6C595 möchte 4,25V (0,85 * VCC) als High Pegel sehen.
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Transistortester AVR
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
1N4001 IC1 ATMEGA88 IC2 7805 IC3 TSOP1738 oder TSOP31238 oder SFH5110 (andere Pinbelegung!) IC4,IC5,IC6 74HCT595N IC7 DS1307 IC8,IC9,IC10,IC11 UDN2981A K4 Wannenstecker 10-polig K7,K8 Wannenstecker 16-polig K6 LDR KL1 KLEMME5POL Q1 32,768KHz R1,R6,R8,R10,R12 10K R7 10K, entfällt! R2 100 R3,R4 4K7 R5,R9,R11
sollte nun knapp 20mA betragen Erst Fuses programmieren, dann Software flashen RTC, Schieberegister (74HCT595) und Treiber (ULN) einsetzen LED-Streifen anschließen Wenn alles funktioniert, dann blinken die 4 Minuten-LEDs nach dem Einschalten rund 5-6 mal gleichzeitig auf. Zu der Zeit fängt die RealTimeClock
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China 1-700MHz / 35dB Power-Amp
sind wohl DAV,DAC,RFD,ATN, IFC und EOI. Wenn es nicht bidirektional sein müsste, könnte man einen 74HCT595 als seriell/parallel Wandler nehmen, um sich auf der uC Seite IO's zu sparen. Bei Verwendung eines PCF8574 wird die Sache wieder etwas aufwendiger - leider. vy73 Markus DL8MBY
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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