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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
Langeweile und weil ich bei ibäh grad diese großen Anzeigen sah für 2 Euro / Stück. Multiplexer und 74hct595 Schieregister, unten drunter ProFets da gemeinsame Kathode, mit Attiny84 als Arduino Version, d.h. entwickelt mit der IDE und anschließend als einzelner Chip in die Platine gesteckt.
"Universelle" Nixieuhrenplatine Ein Renesas R8C/13 steuert über drei verkettete 74HC595 Schieberegister maximal 16 Kathoden und 4 Anoden an. Das Ganze zielt auf den Aufbau einer Nixie-Uhr mit 16-Segment-Röhren, z.B. Burroughs B-7971 oder Telefunken "Varisymbol" oder ähnliches. Alle
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6502 Emulation auf AVR ?
einzubauen, wird wohl noch etwas tricky werden ..... Auf dem Bild mal der Schnellaufbau: ATMega8515, 74HCT573, 62256-70, 6581. Unten MAX3232 für die Debug-Ausgaben. Stromversorgung 12V Schaltnetzteil (saut in den SID rein), 7805 für die 5V. Ram ist nur für die 6510-Emu nötig, wer also nur mit dem
@Michael, der Sid hat einen eigenen Takt beckommen. Die beiden IC´s sind 74hc595 (Schieberegister), um port´s zu sparen. Mittels Taster kann ich alle Register des Sid einstellen. Ein Sid-Player schwebt mir auch vor, aber die umsetzung ist nicht gerade leicht.
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Digitaluhr mit geringem Stromverbrauch
Und er sollte einen 32.768 Uhrenquartz benutzen. ATmega16 ist also knapp. ATmega48PA mit 3 74HC595 ist keine single chip Lösung mehr. Strombedarf wenn man 100 mal pro Sekunde aufwacht um die Zeit zu zählen und das Display umzuschalten ca. 10uA. Knopfzellenlebensdauer also 2.5 Jahre. Multiplexen
praktisch kaum noch zu bekommen und in Gold aufgewogen. Hatte damit eine Armbanduhr gebaut, Tiny24, HCT4094, MPX und paar Features: Uhrzeit, Datum, Stopuhr, Taschenlampe (SH-weißLed), Lottozahlen-Generator, etc., also echt eine "Smartwatch"... ;-) Offene PCB in gefrästem Ebenholz-Gehäuse, leider verschenkt
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LED-Matrix
Zeilentreiber dunkeltasten sollte man ja sowieso ein einfaches Schieberegister ohne Ausgangslatch, etwa 74HC164, verwendet werden kann spart (etwas) Geld und Platz Eine weitere Schaltung mit Schieberegistern ist im "Retro-Spiel zum Selberbauen" Ping-Pong von Burkhard Kainka verwendet worden. Hier werden die
sind bereits hochohmig genug, um parasitäre Schwingungen zu dämpfen. Nimmt man für den Inverter einen HCT-Typ, so wirkt er gleichzeitig als Pegelwandler und die Matrix kann mit 3,3-V-Signalen angesteuert werden. Gegeben: : Nennstrom der LED-Stränge: 25 mA : Flußspannung der LED-Stränge: 9 V : Multiplexverhältnis
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Word Clock Variante 1
20PU DIP-28 1 IC-Sockel 28-polig; schmal RM 7.62 [1] optional IC2, IC3, IC4 Schieberegister, 8-Kanal 74HCT595N DIP-16 3 IC-Sockel 16-polig RM 7.62 [3] optional IC5, IC6, IC7, IC8 Source-Treiber, 8-Kanal TD62783APG DIP-18 4 Ersatztyp; UDN2981A abgekündigt IC-Sockel 18-polig RM 7.62 [4] optional IC9 Echtzeituhr
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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Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60
config.h habe ich "#define USE_SER_LCD 1" gesetzt. Aber ich erhalte keine Anzeige. Hatte aber kein 74AC164N da und habe einen 74HCT164 genommen. Kann es daran liegen? Gruß Martin
. hast du ein langsameres Display! Ich glaube nicht das es am IC liegt. Ich benutze übrigens einen 74LS164N. Gruß Ulrich
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s: Bestückungsautomat
Preises als hier in D, wo sie hergestellt werden. Ist mir auch mit GPS Modulen so gegangen, von Ublox 74 Euro bei mindestens 1K Abnahme, und die gleichen Module, von Ublox hergestellt, von Taiwan 54$ bei einer Mindestabnahme von 50 Stück. Fotos stelle ich hier keine rein. Habe Angeboten, über Email,
die Geschwindigkeit ja nicht wichtig ist, würde ich das gerne über kaskadierte Schieberegister (z.B. 74HCT595) durchführen, da man so beliebig viele Digitalausgänge mit drei Leitungen ansteuern kann. An einer gewissen Anzahl hängen dann nachgeschaltete ULNs. > Zum Thema 2ten Kopf, wenn man ihn gleich
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Reichelt-Wishlist
FM-Tuner IC von Philips | sonstige. Schnelle Hochspannungsdioden (GP0240 GP02-40 4kv 0,25A 500ns) * 74ACTxxx | 74ASxxx | 74HCxxxx komplette Serie | 74HCT-Logik in SMD | | | * 74VHC-Serie komplettieren (z. B. 74VHC125D) | * 74xx mehr Familien von Logik-ICs, z. B. AC, ACT, LVC (in SMD) | | | | | | | | |
MBRX120LF Schottky SOT-123 | Solenoid drivers TI DRV102T, DRV103U | TLV320AIC23B Audio-Codec * TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) | | | uC supervisor chips + watchdog z. B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) * USB-Umschalter, z.B. FSUSB42MUX | VN808 Low Treshold Octal
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UV-Laserdrucker II
SSD1289 - aber bislang relativ erfolglos. Da ich nur noch wenige Ports verfügbar habe muss ich mit 74HC595 arbeiten - und das gestaltet sich nicht so einfach. Wenn das geklärt ist werde ich die Daten vom PC übernehmen, auf SD-Karte speichern und dann verarbeiten. Das sollte die Prozess-Sicherheit
320QVT (daher der auch vorhandene SSD1289-Treiber), welches ich (aus Mangel an freien Pins) über 2 74HC595 betreiben möchte. Ich werde also nur noch die Datenaufbereitung auf dem PC machen und die Abarbeitung incl. Statusmeldungen etc. auf dem Belichter. Mit FAT liebäugele ich immer noch - und wenn ich
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Wlan2Serial Modul für 5 euro
beiden Pins für die UART, macht also fünf frei nutzbare I/O. Da schliesse ich doch lieber ein '595 Schieberegister dran um irgendwelche blödels LED (Lampen) ein/aus zu schalten. Wozu da noch einen weiteren µC dranpappen? Ich meine das ernsthaft. Wenn der ESP als µC nicht mehr ausreicht, dann
size 1k bytes: 951.35 KByte/s Tx, 54.08 KByte/s Rx. Packet size 2k bytes: 952.00 KByte/s Tx, 74.84 KByte/s Rx. Packet size 4k bytes: 942.00 KByte/s Tx, 500.84 KByte/s Rx. Packet size 8k bytes: 953.18 KByte/s Tx, 476.05 KByte/s Rx. Packet size 16k bytes: 919.85 KByte/s Tx, 513.23 KByte