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74HC299 ansteuern
Hallo, ich habe ein Problem, und zwar möchte ich das Schieberegister 74HC299 so ansteuern, dass 8 LEDs damit ein oder aus geschaltet werden können. Es sollte immer nur eine LED leuchten. Mit einem Taster sollte man weiterschalten können. Ich habe schon viel herumprobiert
Problem ist das SRG zu laden. Nimm besser einen 74hc4017.
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74hc 299 richtig anscheuern
Fehler immer wieder? > ich möchte auch 16 bit einlesen... gibt es da auch einen besseren Chip 74HC165 Peter
val <<= 1; SCK = 1; } } void spi_wr16( uint16_t val ) // write to two cascaded 74HC595 { RCK = 0; spi_wr8( val >> 8 ); spi_wr8( val ); RCK = 1; } [/c] Peter
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74HC299 8-bit PIPO Shift Register
gekauft hast? 74HC595 sind viel einfacher zu verwenden und habe weniger Pins: Siehe [[Porterweiterung mit SPI]]. Um ehrlich zu sein, blicke ich durch den 74HC299 so schnell auch nicht durch.
Wie willst du die LEDs ansteuern? Ist dir klar, dass der 74HC299 max. 25mA pro Pin liefern kann, 50mA gesamt und dass wenn du den Cube 1:10 multiplext, die LEDs mit 10mA gleich hell wie mit 1mA continous sind. [[Bildformate]]
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HVSP - Programmer ohne MC zum programmieren - möglich?
und alles Nötige findest Du unten auf der Seite. Ich habe nur noch eine kurze Frage kann man den 74hc299 durch einen 74hc595 tauschen? Einen 74hc595 hab ich den anderen muss ich kaufen.
Axel Rutt schrieb im Beitrag #5985856: > kann man den 74hc299 durch einen 74hc595 tauschen? Ich sage mal nein. Der hat parallele Ein- und Ausgänge. Die werden in der Schaltung auch als solche benutzt.
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EPROM Programmer bauen 27C010 27C020
Hatte ich in den 90-ern auch mal gebaut mit nem Z80 (U880). Daten über den 74HC299, Adressen über den 74HC164 geschoben. Die verschiedenen Programmierspannungen hat ein LM723 mit umschaltbaren Widerständen geregelt.
July schrieb im Beitrag #6865253: > ... schrieb im Beitrag #6865210: >>> Daten schreiben mit 74HC164 >> Nimm 595. Die koennen Tristate. Dann kannst auch den EPROM lesen :-). > > Danke für den Hinweis, spart die 74HC244 Wie schon gesagt, der 74HC299 macht alles in einem IC (lesen, schreiben
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Porterweiterung
Bidirektionales Schieberegister: 74HC299 Peter
ist sicherlich höher als bei einem Schieberegister. Wisst ihr ein paar Links zu AppNotes mit dem 74hc299 ?
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Porterweiterung
PIC33FJ => 3,3V 74LS299 => 5V Absicht? Ausserdem lässt sich der 299 als Ein- wie als Ausgang verwenden. Was die Schaltung beeinflusst.
Erst mal verwende einen HC oder HCT299. Da dieser keine Output-latches hat, ändern sich beim shiften ständig alle Ausgänge. Das kann unerwünscht sein. Wenn dem so ist, verwende lieber einen HC4094, der hat output-latches die
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Lauflicht Schieberegister brennt mir durch.
eigentlich will. Z.B. wozu wird die Registerfunktion benötigt? Recht/links schieben geht besser mit dem 74HC299.
schalten ? Das ist richtig oder mit anderen Worten, der 595 ist der falsche IC. Besser wäre ein 74HC164 gewesen, noch besser ein 74HC299. Der 299 spart die Doppelung und das ganze Diodengedöns, braucht aber einen RS-FF zum Merken der Richtungsumschaltung. Du kannst beim 595 beide Takte zusammen
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Portextension: SPI mit AVR und CPLD
zwei Bit, eins für die Richtung und eins für die Daten. Ds gibts aber auch schon fertig als IC, z.B. 74HC299. MFG Falk
, eins für die > Richtung und eins für die Daten. Ds gibts aber auch schon fertig als IC, > z.B. 74HC299. Nö, der 74HC299 hat nur ein gemeinsames /OE für alle. Aber für nen Datenbus reicht das ja. Die CPLD-Ausgänge haben auch alle nen OE-Term. Peter
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Suche passendes Schieberegister
74xx299 kann auch PIPO, normalereweise wird ein 74xxx595 verwendet. Das kann aber nur SIPO. Grüße Timo
sowenig wie möglich Portpins >verwenden will, auch das von mir gesuchte Parallelregister. Der 74HC595 ist dein Freund. Siehe Artikel oben. MfG Falk
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Bezug von 74AC164N oder Vergleichbares Bauteil
Also AC muss es dazu sicher nicht sein, 74HC164 täte es locker (zu bekommen bei Reichelt), auch CD4015, CD4094, 74HC299, 74HC323, 74HC594, 74HC595 wären geeigent wenn es nicht auf die Anschlussbelegung drauf ankommt. Hier http://www.rasmicro.com
Ich hab mich jetzt für den 74HC164 entschieden.... Danke nochmal an alle :-)
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Schieberegister für SPI?
Clock Eingang wird gesperrt wenn die SPI nicht mit dem SR, sondern z.B: mit der RTC reden will. Ein 74HC299 kann Sowas, gibts noch Andere? Klar, man kann auch immer einschieben und statt dem SS Signal mit einem LatchEnable dann auf die Ausgänge freischalten wenn wirklich was interessantes geschickt
ich wundere mich, das es das nicht so ohne Weiteres aus der Dose gibt, SPI ist ja verbreitet. Den 74HC299 hat kaum einer (gibts bei Mouser), mit dessen Mode Eingängen läßt sich die richtige Funktionalität erreichen, aber das Ding kann fast zu viel und hat einen Haufen Pins die ich dann nicht brauche
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Was sind das für Bauteile und wo bekomme ich Ersatz (chip+Kondensator SMD)
schon mal nicht gefunden. http://www.digikey.de/product-search/de?x=0&y=0&lang=de&site=de&KeyWords=74HC4053 MfG spess
Also ist das jetzt egal was für ein IC 74HC4053 Hauptsache die Bauform stimmt ?
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Parallel to SPI Interface-Chip?
Der 74HC299 kann seriell-parallel und zurück. Du brauchst aber noch ne Ablaufsteuerung und Takt (4-Bit Zähler + einige Gatter).
Kannst aber auch einen ATF16V8 für die Logik nehmen. Oder einen ATF750 (20 FFs), der dann gleich den 74HC299 ersetzt. Die ATF gibt es noch im DIP und sind 5V. Man braucht allerdings einen Programmer, z.B. GALEP. Die Gleichungen schreibt man mit WINCUPL, ist leicht zu erlernen. https://www.mouser.de
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Welche ICs als Grundausstattung?
Schlachtfesten. Wenn du aber sowieso gerade Teile bestellst, kannst du dir natürlich ein paar NAND (74HC00), NOR (74HC02) und XOR (74HC86) mit dazulegen lassen. Damit kannst du alle 16 zweistelligen Logikfunktionen mit maximal zwei Gattern realisieren. Was man aus der 74-Serie vielleicht eher mal braucht, sind Schmitt- Trigger (74HC14), Flipflops (74HC73 und 74HC74), Monoflops (74HC123 und 74HC221) und — in Verbindung mit µC-Schaltungen — Schieberegister (74HC165 und 74HC595), Analogmultiplexer (74HC4051, 74HC4052 und und 74HC4053
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Helligkeitsproblem beim LED Multiplexen
ULN2803, 7x Vorwiderstand 20x Transistor pnp bei spalten mit kathode/ npn bei spalten mit anode! 3x 74HC238 bei npn / 74HC138 bei pnp Transistor! 7+5=12pins. Wäre das ok?
müssen Richtung MINUS geschaltet werden! Das bedeutet in MEINEM Beispiel: PNP Transistoren und 74HC138
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Porterweiterung SPI konform 74HC165, 74HC589
Schieberegister. Datenblatt von Philips, Dez. 1990 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT165_CNV_2.pdf Laut Tutorial und Datenblatt muß SCK für das 74HC165 während des Ladens high sein. Durch SPCR CPOL=1 wird SCK im Leerlauf auf high gesetzt und diese Bedingung erfüllt. Frage
TriState zu bekommen. Frage 3: Ist dieses Verständnis richtig? Oder übersehe ich etwas? Mit dem 74HC299 komme ich nicht weiter, es benötigt ebenfalls zusätzliche Logik und hat auch einen aktiven Ausgang. Der 74HC589 sieht besser aus - Ausgang kann mit OE in High Z geschaltet werden. Die restliche
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parallel 8bit zu 16Bit/24bit Logik-IC?
bisher habe ich den 74hc323 Den kann ich nirgends finden.
Philipp K. schrieb im Beitrag #6837477: > 74hc323 und ähnliche PIPO Schieberegister 74hc323 ist sehr ungewöhnliches Teil, gängiger ist der 74hc299 https://datasheetspdf.com/pdf-file/446386/STMicroelectronics/M74HC323/1 > Das sollte so bis
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Suche 2 Bauteile
Entweder man nimmt einen Mikrokontroller oder einen CPLD. Als Schieberegister fällt mir noch der 74HC299 ein, hat parallele Ein-/Ausgänge, aber nicht getrennt. Hab ich früher gerne verwendet (war der DDR-Typ DL299). Peter
@Rahul Die andere Richtung fehlt parallel rein seriell raus, das währe 74*165. Ich überlege gerade 2 Schieberegister zu verwenden den 74*164 und den 74*165, das kostet mich allerdings wertvollen Platz. Das ganze soll später in einer Unterputzdose passen. Ich will die
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schieberegister
Nur würde ich für den Output eher den 74HC595 nehmen. Für den Input evtl. 74HC589 Grund: Output latches und 3-State output. Hängt aber natürlich von deinem geplanten Einsatzzweck ab, ob du das brauchst.
MC74HC299 gibt es bei Reichelt für 33ct das Stück. Es gibt noch andere vielleicht passen die besser, im Internet suchen mit "8-bit bidirectional universal shift register" Pull-ups musst Du selber anlöten
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Uhrenquarz am Atmega 8 nur an TOSC1
frequenzteiler ic, der durch acht oder 32 oder > sowas teilt? Ja, haufenweise. Schau doch mal bei der 74HCxxx-Serie. Beispiele: 74HC4020, 74HC4024, 74HC4040, 74HC4060, .... Beim 74HC4060 kannst Du bei geeigneter Quarzfrequenz auch bis genau 1Hz runterteilen. Gruß Dietrich
Uhrenquarz-Oszillatoren gibt, es gibt irgendwie nur Quarze. Einen einfachen Quarz kann ich aber nicht an so einen 74HC4060 schalten. Darum war meine Idee, nehm ich einfach einen kleinen Attiny. Z.B. Attiny13, weil ich diesen noch in der Bastelkiste habe. Bei diesem kann ich den Timer mit einer externen Quelle am T0
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Gerät mit AT90S4414 retten
über ISP beschreiben lässt? Ich habe eine Schaltung, AVR_HV_Prog, zur HV-Prog. gefunden die mit dem 74HC299N aufgebaut ist, nur den finde ich nicht mehr bei Händlern. Hat hier einer eine einfache Schaltung mit noch erhältlichen Bauteilen? Gibt es eine einfache Proganleitung für den MC? Schon mal besten
im Beitrag #3163571: > Ich habe eine Schaltung, AVR_HV_Prog, zur HV-Prog. gefunden die mit dem > 74HC299N aufgebaut ist, nur den finde ich nicht mehr bei Händlern. ist in der bucht mehrfach zu haben.
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LED MATRIX
deutlicher drin. Falls interesse beteht findet ihr das Datenblatt der Philips Datenbank (einfach nach 74HC595 suchen)http://www.semiconductors.philips.com/ ciao Remo
gerade nach einer Matrix-Ansteuerung für eine 6*4 Matrix (für eine Binäruhr) und eine Anschaltung mit 1 74HC595 oder 2 (für Zeilen und Spalten) scheint mir dafür am geeignesten. mfg
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Schneller Priority Encoder gesucht
Soweit ich das sehe, gibt es maximal noch eine HC-Version vom 148 [1] bzw. auch bei STM und NXP. Und was den anderen Thread betrifft: https://www.mikrocontroller.net/topic/382954#new Diesen HC könnte man mit 2.8V betreiben, hat dann aber deutlich
der HC148 scheint um einiges langsamer zu sein als der ls148 HC: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf LS: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls148.pdf Vielen Dank euch! Ich werde wohl
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[T] Teilekiste geleert
-) SED1341F (LCD controller) D71051C (serial interface) TMP82C79P-2 (keyboard inerface) sn74als299n (8bit universal shift register 2x) 74hc241ap (octal bus buffer) tms 4464-12nl (RAM 4x) cd74hc174e 74hc74ap P51256SL-10 (DRAM Speicher 28 pin Version, 3x) M80C85A-2 (alter OKI Prozessor) hef40240bp (octal inverting buffer 3-state 3x) cd74hc4040e (high speed CMOS 12stage binary counter) cd74hc373e (CMOS Logic Octal Transparent Latch 3x) nec d72020c-8 (prozessor) RECOM R05A12 (dc/dc wandler, 5V>12V@42ma) SYKO SRI.S60.24 (DC
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AVR und 82c55?
schwach Wüßte also nicht, warum man sich mit solchem Urgestein noch abquälen soll. Schau Dir mal 74HC165 (8 Eingänge), 74HC595 (8 Ausgänge), 74HC299 (bidirektional) an: leicht per SPI anzusteuern, beliebig kaskadierbar. Und wenns mehr Strom sein darf: 74AC595 Und wenns noch mehr Strom sein darf
"Bei meinen Anwendungen brauche ich ca. 100 Ports" Dann könntest Du 13 Stück 74HC595 oder TPIC6B595 (50V/150mA) nehmen. DIN des nächsten an DOUT des Vorgängers, alle SRCLK und RCLK jeweils parallel und ran damit ans SPI des AVR. Du brauchst also insgesamt 3 Portleitungen für alles
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Shift-Register anders herum shiften lassen
In solchen Fällen ist das Datenblatt ein guter Ratgeber. In Fig.4 siehst du die Logikschaltung des 74HC164. Aus der Verschaltung der D-FF erkennst du, dass in dem Baustein kein Zähler steckt, sondern ein Schieberegister mit fester Schieberichtung. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT164
SN74xy299 wäre eine bidirektionales Schieberegister.
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12 Kanal Schieberegister, tastergesteuert
weiß ich aber > noch nicht, welches Schieberegister ich nehmen soll Jedes beliebige SIPO-SR, z.B. 74HC164 Oliver A. schrieb im Beitrag #2245735: > und wie ich den > "Überlauf", falls notwendig, bewerkstelligen soll. Höchstwertiges Bit (Nr. 8) des Ausgangs des ersten SR auf Eingang des zweiten
Oder 1x 74HC154, 16:1 Decoder + 74HC160, 4 Bit Zähler, + 2x74HC04, 6fach Inverter. MfG Falk
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AD-Bus auf SPI Umbauen
Schau Dir mal den 74HC299 an, der kann beide Richtungen. Die /RD, /WR, ALE mußt Du aber über Portpins erzeugen. Peter
Punkten machst du das doch auch. Hast recht, ich werde es versuchen. @Peter >Schau Dir mal den 74HC299 an, der kann beide Richtungen. >Die /RD, /WR, ALE mußt Du aber über Portpins erzeugen. Habe mir das IC mal angeschaut. /RD /WR ALE dann per Hand erzeugen zu müssen ist zwar nicht sehr "kompakt
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Suche getriggerter D-Lach
Hallo, Weiss jemand ob es ein IC gibt, welches vom System gleich ist, wie ein SN74HC574 (Octal Edge Triggered D Type Flipflop), jedoch aber die Daten Eingänge auch flankengetriggert sind. So zu sagen ein SN74HC574, welches an jedem Eingang ein RS Flipflop hat. Leider ist es mir
Vlt. so was wie wie die 74HC173, sind aber nur vier Zellen hat dafuer in-,out- enable und reset. Mglw gibt es auch was in achtfacher Ausfuehrung kenn ich aber jetzt nicht. Die Daten werden aber wohl bei allen Varianten mit
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Funktionsgenerator 7706 - Sweep reparieren
Sweep Platine und ggf. auch noch anderen Teilen (z.B. Tasten / Anzeige). So viel kann man aus dem 74HC... Teil der Platine erkennen. Der Pin 10 entspricht dem SPI Takt. Die Frage ist da vor allem ob die Flanken sauber sind, insbesondere die steigende (z.B. für HC595). Das Signal sollte von der CPU
zur µC Geschwindigkeit. Das sind ganze Pulspakete. > 20 Pulse passt > aber nicht zu den 74HC... Schieberegistern: da sollen es eigentlich > immer vielfache von 8 Pulsen sein gut möglich. In diesen Pulspaketen mit dem beschriebenen Abstand stecken ja eine Menge einzelne Pulse. > Ein
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fehlende Ports?
schwer zu kriegen und ziemlich teuer sind. Deshalb nehme ich auch nur billige Standard-TTL-ICs: 74HC595 für je 8 Ausgänge 74HC165 für je 8 Eingänge 74HC299 als 8Bit bidirektionalen Datenbus Über insgesamt nur 5 Leitungen kann man beliebig viele davon kaskadieren. Vorteilhaft ist, wenn der
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Frage zu kaskadiertem seriellen Input
Hallo, um die Anzahl der IOs zu vergrössern verwende ich drei kaskadierte 74ls165, die dann seriell bei einer Rate von ca. 1MHz abgefragt werden. Soweit alles OK. Nun kommt jedoch die Anforderung hinzu, Daten aus einem Atmega8/16 "hinten anzuhängen". Mir ist im Moment nicht klar
um das Load-Signal in ein CS# > zu verwandeln. Ja das hat mich auch schon geärgert, daß PL des 74HC165 die falsche Polarität hat. Nur der 74HC299 ist geeignet, aber auch mit 20 Pins deutlich größer.
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Viele Drehimpulsgeber an einem PIC
74HC165 8-Bit Parallel-Input to Serial-Output Shift Register Reichelt: 34ct, du benötigst 2x20/8bit = 5 Stück davon. Zusammen 1,70 EUR...
Immer 4 gleichzeitig einlesen (8 Pins), und das x5. Wenn die 13 Pins zuviel sind, nimmt man ein 74HC165 zum einlesen und ein 74HC299 zum Multiplexen: Das kostet 4 Pins (MOSI, MISO, 2xSCK). Der Aufwand zum einlesen ist verschwindend gering.
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SPI Initialiserung ATtiny404 in Assembler
Hallo, ich möchte ein Schieberegister (HC164) via SPI mit einem ATtiny404 betreiben. Mir gelingt es nicht den Eingang zu finden. Im Datenblatt (S.299) ist der Weg Schritt für Schritt beschrieben, ich kann damit aber nicht wirklich starten.
Schritt beschrieben, ich kann damit > aber nicht wirklich starten ?? Dies ist für einen ATtiny412 & 74HC595 - sollte auch auf dem ATtiny404 laufen; ob noch etwas für den 74HC164 nötig ist, kann ich nicht sagen. [avrasm] sbi VPORTA_DIR,4 ; /SS sbi VPORTA_DIR,3 ;
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Paralleles Latch (*573) mit Schiebefunktion?
4 Bit breit gibt es das als 74HC395 und 74HC4035.
Danke inzwischen bin ich über das HC299 gestolpert..ist zwar nicht 100% das was ich wollte, aber fast
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[VS] Konvolut Logik-ICs (CMOS / TTL)
STangen 4023 3 Stangen 4051 4 Stangen 4060 2 Stangen 4503 1 Stange 4538 3 STangen 4543 3 Stangen 74HCT125 3 Stangen 74F32 2 Stangen 74LS21 1 Stange 74LS74 1 Stange 74LS164 1 Stange 74LS242 1 Stange 74LS245 SO-Gehäuse: 1 Stange 74HC299 3 Stangen 74LVX244 Bedingung: Ich habe weder
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Besserer IC also 74LS164 gesucht.
74hc299
Das ist natürlich ein anderer Lichteffekt als der vom 74LS164.
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lesen/schreiben von/auf Real-Time Clock
Chip ist wie ein SRAM, also für MCs ohne Memory-Interface äußerst besch-(eiden). Mann könnte mit 2*74HC595 die Adressen und Steuersignal bereitstellen und mit nem 74HC299 Daten lesen und schreiben, um mit nur 4 Pins des MC auszukommen. Besser aber, man nimmt nen seriellen RTC. Z.B. der DS1904 braucht
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LED Energie/Volume anzeige
TV. Ich habe zur Realisierung an einen ne555 als Taktgeber und ein Links/Rechts-Schieberegister (74HC299) gedacht. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/127805/STMICROELECTRONICS/M74HC299.html Bei der Beschaltung des Universalregisters bin ich mir aber unsicher. Meine überlegungen bisher
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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zu wennig pins
will. Am sparsamsten ist die Anbindung über SPI, d.h. die Adresse schiebt man in ein oder zwei 74HC164 und die Daten in einen 74HC299. Dann kommt man mit nur 5 Leitungen aus (SPI + /WR + /CE). Wenn Du das NVSRAM verwenden willst, um Daten dauerhaft zu speichern, wird das sehr kompliziert.
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Verständnis 74HCT164 und 7-Segment
??? Wie funktioniert das grundsätzlich mit einem 74HCT164??? Vielen Dank für eure Bemühungen.
großen Dynamikbereich hat, wird man immer ein Flackern sehen beim Updaten. Besser, man nimmt den 74HC595. Da kann man unsichtbar schieben und danach gleichzeitig übernehmen. Peter
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SPI->IDE oder MMC
Sind CPLDs als Porterweiterung nicht etwas zu teuer/zu umständlich? So im Vergleich zu 74x595/165? Markus
Sieh Dir mal den 74HC299 an, das ist ein bidirektionales 8-Bit Schieberegister. Damit kannst Du also bequem seriell nach parallel wandeln und umgekehrt. Peter
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Eprombrenner/leser Entwurf
Für den Datenbus kannst Du einen 74HC299 nehmen, spart einen IC ein. Für den Adreßbus gehen auch 2* 74HC164, das Latch braucht man nicht, einfach nicht weiter takten. Hochvolt-CMOS (CD40xx) würde ich nicht nehmen, die könnten schon
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200 LED Matrix mit nur 8 LEDs
also immer in 8-LED Schritten mit je 8xR 8xG 8xB - Bitwert. Als Schieberegister nehme ich die 74HC595. (Die Flügelplatinen mit je 12x 74HC595 sind schon fertig geroutet, Anschluss: 3V3, GND, SCK, MISO, MOSI, LCK, EN ) Es werden mit jedem Drehwinkel-weiterdrehen (komisches Wort) ALLE Leds
oder eine und ich schieb dur den einen Flügel durch, also brauche MISO und MOSI als hin&rück. DIe 74HC595 haben zwei! Takteingänge, einer zum Daten schieben, und einen zum Daten ausgeben. SOmit schiebe ich "in aller Ruhe" die Daten heraus, und zwar die für den kommenden Takt! Wenn der da iat, ('Winkel'interrupt
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[VK] TTL-ICs, EPROMs, PALs, Quarzoszillatoren u.v.a.m.
26LS33 (7 Stk) 74LS38 (300 Stk) 74LS51 (210 Stk) 74LS74 (113 Stk) 74LS85 (75 Stk) 74LS86 (202 Stk) 74LS123 (91 Stk) 74LS125 (31 Stk) 74LS132 (91 Stk) 74LS136 (100 Stk) à 0,20 EUR 74LS137 (100 Stk) 74LS138 (100
74LS266 (50 Stk) 74LS279 (125 Stk) à 0,20 EUR 74LS280 (251 Stk) à 0,20 EUR 74LS293 (50 Stk) à 0,30 EUR 74LS299 (40 Stk) 74LS341 (462 Stk) 74LS344 (100 Stk) 74LS367 (76 Stk) 74LS375 (50 Stk) 74LS384
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Zeitbasis nichtlinear, Jitter HM1005
Die HC4066 sind unterschiedlich je nach Hersteller. Beim Philips steht im Datenblatt bis 11V ok. Bei TI hingegen steht max. 7V. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf Man muss also sehr aufpassen
/analog-switches-multiplexers/MAX4614.html. Der würde wohl passen: "MAX4614 pin compatible with 74HC4066. On-resistance 10Ω max and is flat (1Ω max) over the specified signal range. Each switch handles V+ to GND analog signal levels. Maximum off-leakage current is only 1nA at TA = +25°C and 6nA at
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Platine für Elm-Chan Parallelprogrammer
Hallo! Hat jemand mal den Parallel-Programmer nachgebaut und eine Platine dafür geroutet? Der mit dem 74HC299. http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html Da bräuchte ich das Fahrrad nicht nochmal zu erfinden. MfG Paul
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
(289 Stk) 74LS51 (202 Stk) 74LS74 (97 Stk) 74LS85 (67 Stk) 74LS86 (186 Stk) 74LS123 (80 Stk) 74LS125 (15 Stk) 74LS132 (80 Stk) 74LS136 (92 Stk) à 0,2 EUR 74LS137 (92 Stk) 74LS138 (79 Stk) 74LS139 (84 Stk
0,2 EUR 74LS280 (243 Stk) à 0,2 EUR 74LS293 (42 Stk) à 0,3 EUR 74LS299 (29 Stk) 74LS341 (454 Stk) 74LS344 (92 Stk) 74LS367 (15 Stk) 74LS375 (42 Stk) 74LS384 (32 Stk) 74LS393 (39 Stk) à 0,2 EUR 74LS442