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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
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CH32V003, float wirklich langsam?
Hardware SPI. In der Liste oben hatte ich vergessen, dass es noch eine Lib für Schieberegister SN74HC595 gibt. Grundsätzlich habe ich das unter Linux geschrieben, aber die Libs sollten auch unter Windows funktionieren. Eine Testmöglichkeit habe ich mangels Windowssystem allerdings nicht
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32-bit Shift-Counter
Datenblatt wird der 74595 ganz gut erklärt, inkl. Kaskadierung: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf Utube ist was fuer Imbazile und Legastheniker.
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TTL Signal Verstärken und invertieren
den xx4094, die 8 Schieberegister und 8 Latches enthalten: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4094.pdf Soweit ich noch weiß unterscheiden sich die Ansteuersignale irgendwie, ich müsste die Datenblätter genauer anschauen.
Datenblätter: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6c595.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf?
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Hilfe bei 74HC595 über Komparator ansteuern, Ansteuerzeiten/Signalqualität
Oszi mit Pegeln etc. Als Datenblatt habe ich dieses benutzt https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf?ts=1706511779986&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fde-de%252FSN74HC595 so wie ich das verstehe ist auf Seite 6 bei 6.6Timing Requirements die Maximale Schaltfrequenz Schaltfrequenz
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LED CUBE selberbauen
maximal 20mA pro Pin, sogar nur 9mA wenn man alle über GND betrachtet; https://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc595 Da du nur 5 Zeilen multiplext verteilt sich der Strom auf 1.8mA pro LED. Die BD241 schalten 225mA problemlos, mehr muss das Netzteil auch nicht bringen, aber eine 3mm LED ist mit 1.8mA recht dunkel
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Anfänger benötigt Hilfe beim Bau eines "Roboters"
Ausgänge am Controller nicht ausreicht, kann auch das, im Baukasten enthaltene, Schieberegister SN74HC595N die Ansteuerung der 8 weißen LEDs übernehmen. Somit hat man noch Ausgänge frei, um zum Beispiel einen kleinen Piezo-Lautsprecher (gleich mitbestellen) anzusteuern, der das zuvor programmierte
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SN74LV1T34: TVS-Diode sinnvoll?
im Beitrag #7443993: > Ist das so i.O.? Der SN75157 hat TTL-Ausgänge, deshalb musst du den SN74HC595 mit dem SN75HCT595 ersetzen. > Bzw. könntet ihr eure Meiung dazu abgeben? Für vier Kanäle kann man auch AM26C31/AM26C32 nehmen. > Ist das richtig, dass bei > symmetrischen Signalen und
Vieln Dank für deine Rückmeldung. > Der SN75157 hat TTL-Ausgänge, deshalb musst du den SN74HC595 mit dem > SN75HCT595 ersetzen. Du meinst hier einen SN74HCT595 > RS-422 terminiert man üblicherweise mit einmal 100 Ω zwischen den beiden > Leitungen am von Sender entfernten Ende des
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Kleiner Arduino-MC für UART zu SN74HC595
Suche nach einem möglichst kleinen Microcontroller der Hardware-UART spricht, das für ein paar SN74HC595 übersetzt, ohne Quarz auskommt und gleichzeitig in einem möglichst kleinen Package daher kommt. UART zu PC wird von einem FTDI TTL-234X-5V übernommen und es müssen nur alle paar Minuten ein paar
nicht? Was mir auch noch nicht einleuchtet: Du hast von einer sehr langen Platine mit vielen SN74HC595 geschrieben. Da dafür genug Platz vorhanden ist, wieso muss dann der steuernde Mikrocontroller so klein wie ein Sandkorn sein?
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LED RGB Streifen 24 V als Matrix schalten
CO2, Lautstärke, Temperatur ...) Problem, wie schalte ich eine Matrix über ein Schieberegister SN74HC595N (3,3V) und einen ULN2803 (24V)? Kann die RGB Streifen zwar Schalten an der Kathode der RGB Leiste: 24V > RGB > ULN2803 > GND jedoch nicht noch zusätzlich auf der Anoden Seite: 24V > ULN2803
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SN74HC595D vs SN74HC595A vs zu viele Typen
zB nach Datenblatt 2x SOIC. Der eine jedoch nur schlecht verfügbar. Wofür gibt's da 2 Typen? SN74HC595D SOIC (16) 9.90 mm × 3.90 mm SN74HC595DW SOIC (16) 10.30 mm × 7.50 mm Dann habe ich bei Mouser noch den SN74HC595ANSR gefunden. Lt. Angaben bei Mouser auch SOIC, die Artikelseite beim Hersteller gibt's auch https://www.ti.com/product/SN74HC595A), jedoch ist das Datenblatt nicht verfügbar. Mouser hat ihn aber auf Lager, heißt da allerdings widerum SN74HC595ANSR. Was hat es mit diesem Typen auf sich? Weiß das ggf. jemand? Weiter gibt
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Schaltung mit 74HC595 Schieberegister
englischsprachiges Datenblatt. Mein Chinesisch ist nicht zu gut:-) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf?ts=1656755164079&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F Dann ist auch der "NC" Pin-13 befremdlich, weil der normalerweise bei westlichen Chips der "OE" Pin-13 ist, um die Ausgänge
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cdpga_h3_EVAL_Rev_A (MAX10 FPGA, ADXL, JTAG,.)
FT2232H für JTAG und UART über USB-C - ADXL345 Beschleunigungssensor - 16 weiße LEDs über zwei SN74HC595B Schieberegister - WS2812b RGB LED - PMOD (8 FPGA IOs) mit AD7689 (8 Kanäle 16 Bit 250 kSample/s ADC, SPI) Bei Fragen fragen. Darf gerne nachgebaut werden, über Feedback würde ich mich freuen
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RGB LED Würfel, common Kathode driver
horizontalen Ebenen haben. Die derzeitige Idee der Ansteuerung besteht darin Shift-Register (SN74HC595N) an die Farbkontakte anzuschließen und die Daten mithilfe eines FPGA's in die Shiftregister zu schreiben, um die nötige Frequenz für geschmeidige Animationen liefern zu können. Für die Erdungen
nutzen, da es ja > eben keine LED Treiber für unsere Common Kathode LEDs gibt und unsere > SN74HC595 Shiftregister uns da abrauchen? MIC5891 ?
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Problem mit Arduino-Nano und HCT595
Innenschaltung im Datenblatt von Texas wesentlich klarer dargestellt ist: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
, Uwe Ohne jetzt nachgerechnet zu haben, aber im TI Dabla (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf) steht z.B. drinnen, dass die Input Transition Time für 4.5V unter 500ns liegen muss/sollte. Es sind ein paar Seiteneffekte aufgelistet die auftreten, wenn man es nicht einhält, z.B. der
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[V] 10x SN74HC165 + 22x SN74HC595N + 10x WS2812b
Hallo, ich habe unbenutze Artikel bei mir rumliegen: 10x SN74HC165 DIP pro IC: 10 Cent 22x SN74HC595N DIP pro IC: 10 Cent 10x WS2812b nackte LED komplett: 30 Cent Versand in einer Versandtasche, je nach Umfang: 1,55€ - 2,55€
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FPGA Modul mit vielen IO
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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Serielle Ausgabe (VHDL)
Das kling für mich sehr nach einem einfachen Schieberegister mit zusätzlichem Latch wie das SN74HC595. Ich hänge hier mal Code ran der 8 Bits überträgt und dann einen Puls für das Latch ausgibt. Das kannst du sehr wahrscheinlich einfach anpassen.
Das kling für mich sehr nach einem einfachen Schieberegister mit > zusätzlichem Latch wie das SN74HC595. Jop, dürften 3 Schieberegister hintereinander mit Latch sein. > Ich hänge hier mal Code ran der 8 Bits überträgt und dann einen Puls für > das Latch ausgibt. Das kannst du sehr wahrscheinlich
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Board für Trenz TE0725, 5x UART, 4x PMOD, JTAG, ADC
über FT2232H ADC 12 Bit 5 Msample/s 5 mm x 3.2 mm Oszillator 93LC56BT EEPROM 8 LEDs über ein SN74HC595PW Schieberegister 4 A Schaltregler für 3,3 V USB-C für alle UARTs, JTAG und Versorgung Darf gerne modifiziert und nachgebaut werden. Es darf auch gerne kritisiert werden. Aber es funktioniert
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Mehrere Geräte von gleichem Typ steuern
unterschiedlich angeschlossen (aber immer in 4-bit-Mode): an verschiedene Pins von Controller oder über SN74HC595 oder über MCP23S17 usw. Offensichtlich sind so gut wie alle Unterschiede zwischen LCD nur in der Weise, wie 4 bit zusammen mit RS und EN ausgegeben werden, und evtl. könnten sich auch Zeichen-pro-Zeile-Zahl
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Schieberegister anschluss?
Moin zusammen, ich möchte mit einem Schieberegister (SN74HC595, Texas Instruments) eine Anzeige ansteuern, aber aus einen mir nicht ersichtlichen Grund funktioniert dies nicht. Ich habe OE auf LOW gelegt und SRCLR (MR) auf HIGH. SER für die Daten und RCLK
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Eignung und Pinbeschreibung von Schieberegister (SN74LS673)
einzigen DIL32 könnte man locker 595 für alle 128 Ausgänge unterbringen, z.B. Texas Instruments SN74HC595BRWN mit 2,5*2,5mm² großem QFN-Gehäuse oder Nexperia 74HC595BQ im DHVQFN16 mit 2,5*3,5mm². Natürlich benötigt man noch den Platz für die Relaistreiber und natürlich Leiterbahnen und Durchkontaktierungen
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Schieberegister (HEF4094B) Programmieren
ich das mit: - ATtiny13 \ 85 \ 44 - ATmega8 \ 328 \ 2560 sowohl mit HEF4094 als auch mit SN74HC595 Schieberegistern. Das einzig zu beachtende ist die Zuordnung der Pins des Schieberegisters zum Mikrocontroller. Anschluss OE ist auf +Vcc zu legen (und somit sind die Ausgaenge immer aktiv).
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Arduino, Schieberegister
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf einmal !OE bei http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf !SLCLR bei beiden löscht alle Register damit neue Daten rein können SRCK der Takt der die Daten einschiebt bei beiden SER IN und SER dasselbe, ist gleich RCK Übernahme der Daten
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74HC595 Ausgänge bleiben low
, ist der SN74HC595N kein SN74HC595 (ohne N). Die Ausgänge sind negiert, also auf GND gezogen. Lange Rede kurzer Sinn: Selber Aufbau, nur an den LEDs: 5V -> Vorwiderstand -> Anode LED -> Kathode der LEDs Richtung
Oh mann. DANKE. DAS WARS. Feon schrieb im Beitrag #5801791: > So wie ich das sehe, ist der SN74HC595N kein SN74HC595 (ohne N). > Die Ausgänge sind negiert, also auf GND gezogen. Das "N" steht nicht für negiert.
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Simon sagt mit ATtiny44
Segmentanzeige sowie der externen LEDs erfolgen über das extrem preiswerte (altbekannte) Schieberegister SN74HC595, die Anzeigen selbst werden von Controllerpins gemultiplext. Mittels Timerinterrupt ist ein einfacher (Rechteck)Tongenerator implementiert. Weil ein Interrupt eines AVR nicht von einem anderen
Datenblatt) max. 200mA zulässig. Gesamtstrom per I/O Pin max. 40mA. Ausgangsstrom Ausgangspins SN74HC595 = 35mA max. Maximaler Gesamtstrom SN74HC595 = 70mA max. ----------------------------------------------------------------------- Von einer Strommessung der I/O Pins des Tiny und des Schieberegisters
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MSP430 SPI Fehler
aber die Daten mit der /steigenden/ Flanke des Taktsignals. (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf, Seite 13, 9.4 "Device Functional Modes", Table 1) Setze das Bit UCCKPH auf 1.
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LCD-Modul F51661GNCJU-MLW-AA * Info *
steuere es im 8-Bit Modus an. In Ermangelung ausreichender GPIOS am NodeMCU hilft ein Schieberegister SN74HC595 mit der Datenaufbereitung. Ist alles ein Probeaufbau! Habe mir das Datenblatt des Hitachi HD66766 (LCD-Controller) besorgt und ein Testprogramm für den Mikrocontoller geschrieben. Nun mein Problem
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Power consumption des 74HC595
25°C "verbraucht" dieser Baustein z.B. nach dem Datenblatt von http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf gerade mal max. 8µA (im Stillstand). Viel interessanter ist der dynamische Verbauch, der aber nirgends angegeben ist, weil er von der Taktfrequenz und stark von der Flankensteilheit der Eingangssignale
Lothar M. schrieb im Beitrag #5583819: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf > Viel interessanter ist der dynamische Verbauch, der aber nirgends > angegeben ist, weil er von der Taktfrequenz und stark von der > Flankensteilheit der Eingangssignale abhängt. Der