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Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom
schicken Funktionsgenerator Noch ein Vorschlag für den Frequenzzähler: Wie wäre es mit einem Vorteiler 74F73(HC) oder 74F74(HC), zum messen von höreren Frequenzen? Im Moment geht's ja nur bis 3MHz und ein wenig Feintuning für etwas genauere Werte wäre auch von Vorteil?!? Jetzt dreht er ganz durch...:-))
hier der direkte link: http://www.mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=139&Itemid=54 Gruß Thorsten
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Tasterabfrage
Programmierleitungen deine LEDs hängen, fliesst dort ein Teil des Programmierstroms ab. Typische 74HC/HCT244 (http://www.nxp.com/pip/74HC_HCT244_3.html) wie im Atmel-ISP [[STK200]] können 6mA (HCT) bis 7,8mA (HC) treiben. Bei Nicht-Low-Current LEDs mit ILed typ. 10-20 mA gäbe es schon Probleme. Mit
. Mit anderen ISP-Programmeradaptern kann das ganz anders aussehen. Z.B. wenn statt dem Buffer 74HC/HCT244 ein AVR Dienst schiebt, kann der ja deutlich mehr treiben! > Also das mit der Statemachine betrache ich für mich speziell als viel zu > komplex. Ich habe das einmal gehört habe aber keinen
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2to4 decoder nicht invertiert wie 74HC139
Gibt es sowas wie den 74HC139 Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer auch ohne invertierte Ausgänge? also aus IN OUT 00 --> 0001 10 --> 0010* 01 --> 0100* 11 --> 1000 *Können ruhig vertauscht
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Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware
group/welec-dso/files -> BlueFlash_Build_0_62.zip > make: *** [obj/TomCat.objdump] Fehler 139 Den 139 er Fehler bekomme ich momentan auch. Weiß aber nicht woran es liegt. Betrifft aber anscheinend nicht die erzeugte Firmware, denn die läuft trotzdem problemlos. So wie es aussieht ist es nur
ext.Trig = adr 2, DAC1+2 = adr 6, DAC 3+4 = adr 4. Diese Belegung sieht man auch im Stromlaufplan IC U25( 74HC238). Die dort unbezeichneten Ausgänge Y0-Y7 entsprechen diesen Adressen und Bezeichnungen können ergänzt werden. Noch eine Eränzung der Bugliste ist mir dabei mit dem Probe-Ausgang aufgefallen:
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Transistortester mit AVR Gesperrt
Empfänger) > Zum Test von Kabeln [] bräuchte man auch entsprechend viele Portpins Oder einen 74HC595 für die Ausgänge und einen 74HC165 für die Eingänge. > und einen für das jeweilige Kabel passenden Terminator, der > alle Pins des Kabels auf definierte und für jede Ader unterschiedliche >
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1826755: > Profi schrieb: >> Ist jetzt schon die Leckstrommessung mit drinnen, > > Könntest Du vielleicht aufhören, unter verschiedenen Pseudonymen nach > Deiner Leckstrommessung
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LED Matrix Zeile für Zeile leuchten lassen
das Schieberegister angeschlossen? Als Controller verwende ich einen Atmega16. 5 Schieberegister (74HC594) sind an PortB angeschlossen und kaskadiert. Für die Zeilen benutze ich, wie oben schon erwähnt vier 3 zu 8 Decoder an Port A und C angeschlossen (74HC138).
>(74HC138) >Wahrheitstabelle für den Decoder: Die Wahrheitstabelle ist falsch. Der 138er hat invertierende Ausgänge! Also wenn dann so: G C B A Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
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8x8x8 LED Cube: realisierung mit PIC
entsprechend an.An den Chip kommt die 8x8 LED Matrix, die ich dann wie im Link beschrieben aufbaue (mit den 74HC595N's? oder macht das der Chip?) Dann wäre es im prinzip fertig. Ich hätte dann noch ein paar fragen: - kann ich anstatt des Chips auch Treiber IC's (ULN2803A) nehmen? - muss ich für jede 8x8
oder steuern die Transistoren auch die höhe? - steuern die Ausgänge vom PIC (wenn das auch mit den 74HC595N's anstatt des Chips) die 'DATA','CLK','LOAD'? das wäre es soweit :) MfG Max
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Mehrere Schieberegister an SPI Bus über 74HCT259 auswählen
> anderen beiden jeweils für eine 7-Segment-Anzeige. Warum schaltest Du nicht einfach alle 3 74HC595 hintereinander und gibst immer 3 Bytes aus? Bzw. nimm auch gleich einen seriellen DA-Wandler. Peter
wechselt, ist dem Schieberegister die Datenleitung völlig egal. Was hat dich ausserdem gerade zum 74HCT259 bewogen? Du brauchst doch bloss einen Multiplexer und kein Latch. Ich hätte eher den 74HC4051 genommen und je einen Pull-Down-(Pull-Up*)Widerstand an die Takteingänge der Schieberegister angeschlossen
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MMC SD library FAT16 FAT32 read write
mal ein paar bytes verloren gehen wenn die kabel zu lang oder so. bin selber jetzt auch auf einen 74hc4050 umgestiegen um die karte zuverlässiger anzuschließen (kostet 40 cent). grüße daniel
habe es im Arbeitsplatz per Rechtsklick und dann auf Formatieren formatiert. Ich werde dann mal die 74HC4050 von reichelt bestellen und alles neu aufbauen. Schonmal danke für die schnelle Hilfe.
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Projekt : GPS Tracker
vor ca. nem Halben Jahr aktuell, ich habs geschafft. SD-Karte, anständiger 3,3V - Pegelwandler IC (MC74HC4050), serielles GPS, ATmega8, Assembler, ... Auf http://www.moritz-greif.de/elektronik_index.html ist alles erklärt. Unter Projekte gibts Bilder, unter Downloads den Assembler-code, Schaltpläne
60 $GPZDA,162954.00,27,10,2008,00,00*65 $GPRMC,162955.00,A,4959.53980,N,00854.60471,E,10.994,272.74,271008,,,A*54 $GPVTG,272.74,T,,M,10.994,N,20.373,K,A*39 $GPGGA,162955.00,4959.53980,N,00854.60471,E,1,8,1.98,136.2,M,48.0,M,,*69 $GPGSA,A,3,03,06,08,07,18,27,22,19,,,,,2.79,1.98,1.96*0E $GPGSV,4,1,13,03,83,252,41,21,23,069
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Schalten von Induktiven Verbrauchern
Signale auch vergewaltigen - habe ich bisher nicht gesehen. Dafür gibt es schon länger Decoder (74HC139 oder 74HC139), die dafür besser geeignet sind. Die haben auch Enable-Eingänge zum Abschalten aller Ausgänge.
Konzept als ein Analogschalter. Netterweise hat er sogar gleich zwei Alternativen angegeben: Ist der 74HC139 gerade nicht vorrätig, nimmst du einfach einen 74HC139 ;-) (SCNR)
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
und am HC74 Pin 8 an 12 Wigbert
ja am hc74 pin8 und pin12 sind verbunden kay
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Transistor Vergleichstypen AC126 und AF116
Jahren eingekauft..... Wenn du damit Kessler meinst: Ich hatte vor wenigen Jahren mal eine Ladung 74HC dort gekauft, viele mit Datecode aus den 80ern. Die haben wahrscheinlich nie was weggeworfen.
vorgeschlagen. EDIT Aber das ist doch alles neumodisches Zeug, ich hab hier noch 12 fabrikneue Valvo OC74.
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74HCT125; Fragen zur Verwendung.
Wow was für einen Spanne.. 1,67 - 139 ns/V. Danke für die Antwort hab jetzt endlich auch eine Datenblatt gefunden, wo das drin stand. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT125_Q100.pdf
Dirk F schrieb im Beitrag #3868418: > Als Betriebsspannung für den 74HC125 willst Du 5 V verenden ? Nein, für den HCT HCT hat eine andere Eingangsstufe als HC.
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Anfänger Warenkorb
ich nichts anfangen. Eher schon mit SL 1X36G 2,54 Der Quarz geht OK, obwohl ich die im flachen HC49/U Gehäuse lieber mag, die stehen nicht so dumm in der Gegend rum. Reichelt hat die für den gleichen Preis 14,7456-HC49U-S
nicht. wenn das budget zum einstieg etwas größer ist: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=3554 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=7664 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=8855 grüße, holli
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xc164cm16ff und cc770
Addressdekoder zu erstellen. Im einfachsten fall ohne deine restliche Hardware zu kennen so etwas wie 74HC138/74HC139 . Im komplexeren fall nimmt man dafuer ein GAL. Am besten ist um genaueres zu sagen das du mal einen Schaltplan von deinem CPU Board hier postest. Gruss Helmi
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Unbekannte LED-Laufschrift - Hilfe!
sich ausser den bereits genannten BEs auch ein PIC 16F84-04/P, ein Timekeeper-RAM M48TO-100PC1, ein 74HC139, ein 74HC373 und ein 74HC00. Auf den identischen LED-Modulen sind: ein MDP1603, ein UDN2981A und ein 74HC16481
Sebastian wrote: > Ist die Bezeichnung "74HC16481" wirklich richtig, ohne Schreibfehler? > Müßte eigentlich ein Schieberegister sein. Dürfte wohl ein 74HC164 B 1 sein.
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Must Have 47er Logikbausteine
? externe parallele IO-Erweiterungen sind out. > 74xx244 > 74xx374 veraltet (blöde Pinbelegung) besser 74HC573, 74HC574, braucht man aber kaum > 74xx540 wozu? > 74xx595 und als Gegenstück (Eingangserweiterung) den 74HC165 > 74xx4094 macht doch das gleiche, wie der 74HC595 > 74xx4017 wozu? Wie wärs noch mit Zählern: 74HC161 74HC393 Analogmultiplexer sind auch ganz praktisch: 74HC4051 > xx4011 > xx40109 > xx4517 > xx4049 > xx4050 Hochvolt-CMOS
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Symmetrische Versorgung eines OPs und des DAC08
Scheiberegisters (Anfänglich erst mal direkt) "befüllen" damit ich Pins am uC spare. Ich dachte an ein 74HC595, da kann ich das ganze seriell reintakten und da dieses Schieberegister ja sehr schnell ist (laut Datasheet viiiieeeel schneller als der Takt des uC) kann ich das reintakten mit voller geschwindigkeit
OP merkt mangels Masseanschlusspin nicht mal, ob er mit -4/+12V oder -8/+8V oder 0/16V oder +123/+139V versorgt wird, solange die Ein- und Ausgangsspannungen im erlaubten Bereich zwischen den Versorgungsspannungen liegen ;). Grüße
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A6833 Ansteuerung?
in SMD (tqfp zB) gäbe, dann würd ich mir paar zulegen, aber so werd ich weiterhin den guten alten 74hc595 einfach viermal nehmen..
nicht nachgeprüft - ich dachte, das schaffst du auch allein ;) -- (Seite 4 - a6833 datasheet / seite 139 - Atmega32 Datasheet) Aber probier mal "SPI Mode 0": [c] void spi_init(void) { SPIDDR = (1<<MOSI)|(1<<SCK); CSDDR = (1<<CS); SPIPORT = (1<<MISO); /* * SPI als Master
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Chip-Select-Signale
. Entweder direkt, also A23=CS1 A22=CS2 und den potentiellen Konflikt vermeiden, oder per Dekoder (74HC138/139).
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AVRStudio Probleme mit C und überschriebenen Variablen
gearbeitet und hatte nie Probleme. Im Code den ich hier Eingefügt habe werden über Portexpander (74HC595 für Out und 74HC165 für IN) 8 Kanäle zu je einem Byte für Eingang und Ausgang realisiert. Die Kanäle werden immer paarweise angesprochen (16Bit In/Out). Die Auswahl der Kanäle erfolgt über einen Hardware Decoder (74HC139) mit der Funktion PE_Select(). Gelesen wird mit PE_In() und geschrieben mit PE_Out(). Ich habe zum Test in main einfach Eingang auf Ausgang kopiert. Wenn ein Bit am Eingang gesetzt wird, wird
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Gute alte Zeiten :)
mal hervorkramen. Am selben Tag zogen wir in die Schillerstraße, um uns mit Fassung, Oszillator, 74F... und 74S... einzudecken. Möchtest Du noch mehr wissen?
hier gibt es alte NEWs: http://www.stcarchiv.de/hc1985/06_atarist.php *träum*
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2x Sram - geht das so!?
verodern so wie Jörg es mir CE\ gemeint hat... Ganz ohne geht es also nicht, wobei ich dann auch den HC138 bevorzuge falls ich nicht sowiso noch ein paar freie UND Gatter habe (da Low aktive Signale)
Eprom auf AppleII-Karten wurde durch Ansprechen der Adresse CFFF abgeschaltetet, das machte oft so ein 74S133.
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leds mit schieberegistern steuern
Hi, schau dir mal das Datasheet zum 74HC595 an. Gruß, Dirk
Du bist echt hartnäckig... Hast du dir jetzt endlich mal das Datenblatt vom 74HC595 angesehen und diese Seite durchsucht? 74HC595: 8 Bit schieberegister mit enable signal (damit es während des Schiebens nicht schon ausgegebn wird). 8 Stück davon hintereinandern und schon kannste
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24V Signale lesen und Ausgeben
bei der Hardware: Ich will 16x Inputleitungen und 16x Outputs benutzen. Hierzu benutze ich je zwei 74hc595(out) und 74hc165(in) und steuere sie seriell an. jetzt habe ich aber das Problem, das SPS-Steuersignal meines wissens nach 24V bzw 12V Pegel haben :-( und das bereitet mir so einige Probleme
Den ausgang würde ich mit einfachen transitorstufen realisieren. den eingang mit nem HC244er, also den betriebst du mit 5V boardspannung, und machst an die eingänge ordentliche widerstände, so mindestens 10k in reihe. dann klappt das auch. und pullups gegen +24V nicht vergessen. würde ich
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Komparator
@Axel, hat sich wohl erledigt. Wenn man am Ausgang eines LM139 1MHz Rechteck erwartet, werden die Flanken auch nicht sonderlich steil sein. Aber das bleibt ja geheim.
Sofortübersicht) gespart wird, obwohl sie umfangreicher sind. Ist mir z.B. bei Philips Datenblättern über 74HC-Bausteine aufgefallen. Die neueren sind oft abstrakter abgefaßt, mit Querverweisen (z.B. TTL Spezifikationen) an andere Orte. Was anderes: Können wir eigentlich dem Schreiber des Threads weiter
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conrad & mux
Demux, Decoder: 74HC138, 74HC139, 74HC238, 74HC239, MUX: 74HC151, 74HC153, 74HC154, 74HC157 , 74HC158 usw. ; dto., 200-er Nummern dazu Auch interessant 74HC148 Du kannst das auch bei Reichelt oder sonstwo
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Mikroprozessorboard
>Üblich: HC139 als Dekoder, eine Hälfte für Speicher (A15:A14), eine >für I/O (A7:A8). Steht so auch in einem der Beispiele oben drin. Wie meinst du das? Der Z80 (wie auch der 8085) haben getrennte I/O- und
Oops, wird doch komplizierter, vergiss dem Mist mit dem HC139 den ich oben geschrieben habe. Kannst da kein IORQ/MREQ einkoppeln, gibt das Timing nicht her, die Chipselects dürfen kein MREQ/IORQ drin haben.
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Portmaskierung
programmiere in C mit Keil µVision. Folgendes: Ich steuere mit Port 3.5, 3.6, 3.7 einen 3-zu-8 Decoder (74HC139) an um damit vier DuoLED zu schalten (Schaltplan bereits hier im Forum unter Push-Pull LED). Ich verwende jedoch auch die beiden externen Interrupteingänge welche an Port 3.3 und 3.4 liegen. Mit
ups! meinte natürlich 74HC138 sorry
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Probleme mit 6502 uP
nichts erscheint. A0 vom LCD ist A0, RW ist RW und Enable ist eine NAND Verknüpfung des CS (=Pin11 des HC139) mit phi1. Ich hatte Anfangs phi2 verwendet, dieses Signal invertiert (da es Low aktiv sein muss) und dann in den HC139 eingespeist, aber da der uP das Signal ja bereits invertiert liefert, habe
MOS6502AD, 42.KW 1985 (läuft im Moment mit 60kHz) SRAM: IDT7164S EPROM Simulator: CL63C256 über 74HC245 in den Daten, Adress und Steuerleitungen. Jetzt bleibt der uC nur noch beim Lesen des Busy Flags vom LCD hängen, da dieses genauso gelesen wird, wie der SRAM. Ich habe noch die komplette Schaltung
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µC + Lichtschranken + FlashCard
Ja wie oben bereits geschrieben nen 74HC165 oder 74HCT165,....
auf die Application Note (PDF), von wo ich das Prinzip kenne: http://www-s.ti.com/sc/psheets/slaa139/slaa139.pdf