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74HC574 Kurzschluß sicher machen
Möchte die Ausgänge des 74HC574 mit Hilfe von R's Kurzschluß sicher gestalten. Nun habe ich zwar rausgefunden daß jeder Ausgang 4mA Treiben kann aber ich weiß nicht ob es einen gesamt Ausgangsstrom aller Ausgänge zu beachten gibt
Gast) >Weshalb sollen die TTL Ausgaenge nicht kurzsclusssicher sein ? Wo ist TTL? Es war von 74_HC_574 die Rede. Wo hast den Irtum aufgeschnappt, dass TTL bei HIGH gar nichts treiben kann. MFG Falk
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74HC574 an Atmega32
Hi Ich möchte mit dem µC LED´s schalten,am Portausgang soll Highpegel sein und die LED soll leuchten. Ist da mein Schaltbild so richtig?
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Wie 74HC574 aber Trigger auf negative Flanke
Hallo, ich suche ein Bauteil wie den 74HC574, mit dem Unterschied, dass die Daten bei einer negativen Flanke übernommen werden. Ich finde nur Varianten mit invertierten Ausgängen aber alles nur Trigger auf positive Flanke. Gibt es da was oder
ganz so trivial wie es > scheint :) Dann nimm so was: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G14.pdf Ist auch nicht größer als ein Transistor + PullUp.
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74hc574n porterweiterung für atmega32
finden > kann wenn ich speziell nach diesem baustein suche Und warum möchtest du unbedingt einen 74HC574 verwenden? Meist wird der 74HC595 oder bei mehr Strombedarf z.B. ein TPIC6B595 eingesetzt. Da dürfte die Suche deutlich erfolgreicher sein.
wird das Multiplexen für ihn wahrscheinlich noch schwieriger. Vorgehensweise für das ankoppeln 74HC574: - Grundsätzliche Überlegungen: . 8 benötigte Ausgangspins für die Datenleitungen (beim 74574 vllt. Port C) . JE ein Pin für die Clocks am 74574 . sollen die Ausgangspins des 574 dauernd
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74HCT574N => wie damit 512 leds steuern?
einige komponenten zum tüfteln bestellt. allerdings blicke ich zum beispiel nicht durch wie ich mit dem 74HCT574N irgendwas adressieren soll? laut dem datenblatt (in dem übrigens "Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger;3-state,74HC/HCT574" steht, keine ahnung ob das so passt? auf dem ic steht 74HCT574N
Also kannst du Multiplexen über 1:10 vergessen, oft geht 1:8, macht 64 Spalten udn 8 Zeilen, also 9 74HC574. Und die Spalten müssten 160mA liefern können (kann der 74HC574 nicht) und die Spalten gar 10.25 Ampere. Also: Noch mal von vorne.
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Flipflop funktioniert bei höherer Frequenz gar nicht.
> vom 74HC574: bei 4.5V Vcc braucht der schon Min 3.15V, bei 5V sind es > noch etwas mehr. komisch ich lese anders: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT574.pdf HC schalten typisch bei halber
Gerd E. schrieb: >> Siehe "High Level Input Voltage" in dem von Dir geposteten Datenblatt >> vom 74HC574: bei 4.5V Vcc braucht der schon Min 3.15V, bei 5V sind es >> noch etwas mehr. > > komisch ich lese anders: > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT574.pdf > > HC schalten typisch
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Phillips P89C51UBP N
Du brauchst noch ein Adresslatch, man nimmt normalerweise einen 74HC374 oder 74HC574, der mit dem ALE Signal gelatcht wird. Die Ausgänge liefern dann A0-A7 fürs EPROM. matze schrieb im Beitrag #3889401: > Also pack ich den auf Masse und kann Software aus einen EPROM
schrieb im Beitrag #3889465: > Du brauchst noch ein Adresslatch, man nimmt normalerweise einen 74HC374 > oder 74HC574 Eher den 74xx573, wie auch bei anderen Intel 8-Bittern. In einem System mit Zilog Z8671 sah ich den 74xx574 als Adreßmultiplexer. Im Grunde ist dort nur das Latch-Signal invertiert
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Externes RAM am atmega128
Bit der Adressen), Port C (die oberen Adreßleitungen) und Port G (ALE, RD(OE), WR) und ein Latch, zB 74HC574. Rest steht im Datenblatt des AVR. 3. Ganz einfache Adreßzugriffe wie aufs interne SRAM auch. fchk
Adressen), Port C >> (die oberen Adreßleitungen) und Port G (ALE, RD(OE), WR) und ein Latch, >> zB 74HC574. Rest steht im Datenblatt des AVR. hier ist ein latch mit 574 am ende. ist das nicht egal welches ich nehme?
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4 Elektromagneten mit einm PWM schalten
Carsten M. schrieb im Beitrag #3004020: > Das mit dem 74HC574 hab ich noch nicht ganz verstanden, das muss ich mir > nochmal durch den Kopf gehen lassen aber prinzipiell sind genug pins da, > die mit einer LED belegt sind. Und da kann man keine 3 Pins
aber das Projekt eigentlich schon fertig geplant ist. Dann werde ich wohl auf die Idee mit dem 74HC574 zurückgreifen müssen.
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Flipdot Display Projekt (Hilfe Logik Erbeten)
. Daraus ergibt sich für mich ein Logik SCHEMA. NUN habe ich Probleme beim Setzen der CP der 74HC138 und 74HC574 Und bitte Hier um Verständnis Hilfe Frage : die 74HC138 Sind LOW Level wie schaltet dieser Baustein denn den 74HC574 der Zeilensteuerung Erkenntnis : -Es liegen alle Datenbits
Speichertakt für Register erzeugt. > wie schaltet dieser Baustein denn den >74HC574 der Zeilensteuerung > DER Anschlussstecker Zeigt also die 8Datenbits der 74HC574 >Die 3 Adressen der 74HC138 >Je 74HC138 den E1 Negiert und den Gemeinsammen Enable der 138er Über die drei
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5x5x5 LED Cube
keine Schaltpläne > brauchen. Multiplexing is einfach... ich will eigentlich nur wissen, ob die 74HC574 als Ausgänge 5Volt rausschieben oder auf Ground schalten... Der Rest is klar.
Datenblatt: http://www.fairchildsemi.com/ds/MM%2FMM74HC574.pdf
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74hc240 mit Latch pinkompatibel
Hi, habe ein Platinendesign gemacht und in Gedanken leider den 74hc240 verwendet, der speichert ja nicht zwischen. Ich brauche aber einen der Zwischenspeichert wie der 74hc574. Nun meine Frage da die Platinen schon hier sind, gibt es einen der Pinkompatibel ist
wie der 74hc574. Der TE hat aus versehen einen 74HC240 verwendet, das ist ein Bus Treiber, kein Latch. Oder wie ist das zu verstehen?
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Latch 3,3 bis 5 V
Als Latch kommt dann das 74HCT574 in Frage.
>Die Pegelwandlung am Eingang ist aber bestimmt einfacher. Eben. >Als Latch kommt dann das 74HCT574 in Frage. Pegelwandlung am Ausgang mit Spannungsteiler : 74HC574 oder 74HC574, IMHO nicht wirklich schön Pegelwandlung am Eingang : 74LVC574 MfG Falk
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Alternative zu Reichelt, oder Preisanstieg "normal"
> Außerdem Rechnung: > > Reichelt 5x74HCT574 > 1,65€ > + 5,60€ Versand > = 7,25€ > > Conrad 5X 74HCT574 > 1,30€ > + 3,00€ Sprit > = 4,30€ de.rs-online.com 5X 74HCT574 1,60€ + 0,30€ MWSt + 0,00€ Versand, wenn online bestellt
JVogel schrieb im Beitrag #2062000: > Außerdem Rechnung: > > Reichelt 5x74HCT574 > 1,65€ > + 5,60€ Versand > = 7,25€ > > Conrad 5X 74HCT574 > 1,30€ > + 3,00€ Sprit > = 4,30€ Conrad 5X 74HC574 1,65€ +12,00€ Fahrtkosten (2 x 20km x 0,30€/km) =13,65 €
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interner Aufbau des ALE beim 8051
arbeitet. Wollte ursprünglich einen einfachen Inverter aus einem Transistor dahinterhängen (für einen 74hc574). Das funktionierte aber leider nicht. Mit normalen TTL-Intervertern (74ls04) klappte es genausowenig. Lediglich mit einem 74hct04 funktioniert es?! Der Aufbau der Ports an sich ist mir bestens
Das liegt daran, daß man mit ALE einen 74HC573 steuert und keinen 74HC574. Mit dem 574 stimmen einfach die Timings nicht mehr, die Adresse liegt zu spät an. Daß es mit dem 74HCT04 zu funktionieren scheint, ist reiner Zufall. Einen Transistor
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74HC? Latch LE 'active-low'
Hallo ich suche ein 8 Bit Latch DIP (Mit Ein- u Ausgängen an gegenüberliegenden Seiten wie z.B 74HC574), bei dem LE und OE 'active-low' angesteuert werden. Bisher habe ich nur welche gefundenen, bei dem LE 'active-high' ist. (LE Soll durch einen 74HC138 Decoder 'active-low' angesteuert werden. Ein
Tim S. schrieb im Beitrag #6945977: >> Zeig mal. > > Z.b 74HC -574, -373, usw alle nur active-high. Der 74HC373 würde zudem deiner Anforderung der parallel liegenden Ein/Ausgänge nicht genügen. > Bleibt nur GAL? Transistor zur Invertierung ist keine
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uP, zusätzliche Outputs
peter dannegger sorry hab mich vertippt, ja meinte einen 74HC574, naja die Leitungen würd ich brauchen, aber weniger Bauteile als bei der SPI lösung... sonst gibts da keine nachteile...???
Hi Mit dem HC574 funktioniert das. Zur Adressdecoder einen HC138 verwenden. Alledings musst du für den HC574 ein Strobesignal erzeugen. für Eingangleitungen lässt sich der HC541 verwenden (dort /CS erzeugen).
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PN2222 Warum wird VCC draufgelegt?
erwartet. Was der Designer dieser Schaltung ebenfalls übersehen hat ist, dass die Flip-Flop Treiber (74HC574) max. 70mA Gesamtstrom am VCC Pin vertragen... Das ist dann pro LED ca. 8.7mA. Wenn man unter dieser Grenze bleibt gibt's auch mit den schwächlichen 2N2222 kein Problem. Bessere Treibermöglichkeiten
Hallo, Die LEDs werden von 8x 74HC574 getrieben, ein Ausgang muß also eine LED treiben, ok. Die Reihe wird über 3 Adressbits mit dem 74HC138 selektiert. Die Layer, also eine 8x8 Ebene wird über die parallel geschalteten Transistoren
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Datenblatt URL ändern?
74HC574 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT574.pdf
74HC08 http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74HC08.pdf
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TTL Baustein D Flip Flops 74 574/573 getrennter Clock
Hi Dennis, mit einem 74HC4067, zwei 74HC574 und 16 Widerständen könnte das eventuell realisierbar sein (siehe Anhang). Keine Ahnung obs tatsächlich so geht. Die gerade nicht geschalteten IOs (Xn) vom 4067 sind hochohmig. Die
bekannteren 4066 (quad 2:1 analog switch) als dem 154 :) Gibts sowohl direkt als 4067 als auch als 74hc/hct/lv. CU
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LED CUB 8x8x8 blau
5V versorgt werden, damit er dann vom XMega ordentlich angesprochen werden kann, sollte es kein HC-MOS sondern ein HCT-MOS sein, 74HCT273. Ob die 74HC573 mit 5V oder 3.3V versorgt werden ist letztlich egal, die LEDs eluchten bei 1.7V noch nicht, allerdings wären 74HCT573 Typen an 5V passender
ist nicht besser 74HC237 - SMD rauslassen?
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7-Segmentanzeigen wieder hell machen
sind die Elkos taub und daher sinken die 5V ab. Die 5V kannst Du messen zwischen Pin 10 und 20 der 74HC574.
Die Anzeige dürfte statisch sein, 3 Digits über 74HC574 und das 4. direkt vom MC. Eine Abnutzung ist somit ausgeschlossen.
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Suche Microcontroller mit EBI
was soll >> das gut sein? > > In alten Systemen hängt da z.B. ein HD44780 LCD und ein paar > 74HC573/74HC245 für I/O am EBI. Statt der HC573 kannst Du HCT574 nehmen, statt der HC245 z.B. 74LVCC3245, und schon kannst Du einen 3.3V COntroller verwenden. fchk
was soll >>> das gut sein? >> >> In alten Systemen hängt da z.B. ein HD44780 LCD und ein paar >> 74HC573/74HC245 für I/O am EBI. > > Statt der HC573 kannst Du HCT574 nehmen, statt der HC245 z.B. > 74LVCC3245, und schon kannst Du einen 3.3V COntroller verwenden. Ich bin nicht der TO. Hab nur
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[V] Frühjahrsputz die zweite
1,00 € 10 x 74HC573 Logic 1,00 € 10 x 74HC574 Logic 1,00 € 10 x 74LCX244 Logic 1,00 € 10 x 74LS123 Logic
1,00 € 10 x 74HC574 Logic 1,00 € 10 x 74HC74 Logic 0,50 € 10 x 74HCT125 Logic 0,50 € 10 x 74HCT165 Logic
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1000 Leds an Atmega32
_|__|__|__|__|__|__|__ | ULN2803 | | ULN2803 | 4 x 74HCT574 und 4 x ULN2803 als Columns, 4 x 74HCT574 und 4 x UDN2981 als Rows. Insgesammt etwas mehr als 10-15 EUR. Allerdings ist bei Duty Cycle von 1/16 die Helligkeit auch entsprechend niedriger
Marc Vesely schrieb im Beitrag #3886485: > 4 x 74HCT574 und 4 x ULN2803 als Columns, > 4 x 74HCT574 und 4 x UDN2981 als Rows. > Insgesammt etwas mehr als 10-15 EUR. > > Allerdings ist bei Duty Cycle von 1/16 die Helligkeit auch > entsprechend
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74HCT574 - alternative?
Der 74HC574 geht auch. Auf dem Schaltplan http://www.das-labor.org/wiki/Borg3d_Platinen_Bauanleitung ist er ja eh aufgeführt.
Danke für die Antworten, dann werde ich den 74HC574 verwenden.
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8 Bit PIPO Shift Register DIL WO?
74HC574: 1x 8bit. Höhere Speichertiefe ist mir bei den Standard HCMOS Bauteilen keines bekannt.
Hallo, @Falk genau die Info suchte ich >>> 74HC273, bei Reichelt. >>>>> Super Prima danke ......... : )
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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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8bit Latch mit Schmitt-Trigger
Wikipedia sind deine Freunde http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_7400_series_integrated_circuits 74LS310; 74LS340; 74LS341; 74LS344 http://www.datasheetarchive.com/74ls310-datasheet.html
Schmitt-Trigger unterstuetzt, dann waehlt er das Bauelement danach passend aus. Bei mir eben z.B. ein 74HCT164 statt eines 74HC164. Mindestens der Stromverbrauch der Schaltung wird es ihm danken. Wenn das in Deine scheinbar kleine Welt nicht passt, ist das Dein Problem.
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AppNote Soundrecorder: Qualität?
Ich hab mal eine 200MB Festplatte an einen uC gehängt und so über einen 74HC574+R2R Netzwerk und 10kHz Tiefpassfilter 22kHz/8Bit Dateien abgespielt. Qualität ist super, Ansteuerung extrem einfach, da das Latch Signal für den 74HC574 gleichzeitig das RD\ Signal für das externe
@Benedikt Das mit dem 74HC574 und R2R Netzwerk ist mir klar und ich stimme dir zu, dass das sehr einfach ist. Aber dein erster Satz: "Ich hab mal eine 200MB Festplatte an einen uC gehängt", das ist doch eine echte Knochenarbeit
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Schaltplan - Bewertung / Kritik
Vorgehen ist in der Tat um Welten einfacher. Ich werde das wohl so umsetzen. Als Flip-Flop werden aber 74HC574 Verwendung finden, denn die habe ich noch vorrätig. Das sollte aber nicht wirklich etwas ändern. Christian Klippel schrieb im Beitrag #2821217: > oder man nimmt gleich passende Treiber mit Latch
ist in der Tat um > Welten einfacher. Ich werde das wohl so umsetzen. Als Flip-Flop werden > aber 74HC574 Verwendung finden, denn die habe ich noch vorrätig. Das > sollte aber nicht wirklich etwas ändern. Ja, ein '574 sollte auch gehen. Bei meinem Vorschlag ist es wichtig das das laden des Latches
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LED Display mit 16x8 LED's
Impulsströme schon etwas kritisch. Besser ist bis max 8-fach Multiplex. Das ginge z.B. mit einem 74HC595 und 8 * BC368 für die 8 Zeilen (Anoden) und 16 Widerständen für die Spalten (Katoden) direkt an den µC. Um Pins zu sparen, kann man die zweiten 8 Spalten über einen 74HC574 D-FF kaskadieren. Für das Laden des D-FF wird der 75HC595 dunkelgetastet /OE-Eingang. Je weitere 8 Spalten dann weitere 8 Widerstände und ein 74HC574 anschließen. Wenn Du es mit Hardware aber nicht so hast, ist der MAX7219 (für je 64 LEDs) am einfachsten
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Kleiner Konstantstromtreiber für kleine LEDs gesucht
LED-Spannung, nach Möglichkeit 8 in Reihe, Rest also so ~2V - Digitales Enable via TTL aus einem 74HC574 mit 5V (wenn möglich H=Hell) - Strom etwa 10-30mA sollte das Ding können - Strom mit Poti anpassbar, aber das wird nur einmal kalibriert - Linearregler, Lowside Damit möchte ich mir eine Sensorzeile
ein AO3400 sein, oder gleich für 8 Kanäle mit einem TBD62083A. Der würde pinmäßig sehr gut zu deinem 74HC574 passen, und kann genauso wie der 74HC574 schon ab 3,3V betrieben werden. Ist zwar mit max. 3,3Ohm Kanalwiderstand recht hochohmig, aber bei 30mA sind das auch nur 0,1V Spannungsabfall.
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WAV-Dateien
Die restlichen Adressleitungen kommen von einem weiteren uC Port. Die RD\ Leitung ist mit Clk eines 74HC574 Latches verbunden -> Der uC liest Daten, und der 74HC574 speichert den Wert automatisch. An dessen Ausgang sitzt ein R2R DAC, der so angeschlossen ist, dass im Ruhezustand (OE\ des 74HC574 auf High
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VGA Grafikkarte an uC
74HC574 genommen und bei den unteren einen 74HC245 ?
ge-latched :) Meine frage ging eher dahin weshalb du bei bits ST1_D8 bis ST1_D15 nicht auch EINEN HC245, wie bei bits ST1_D0 bis ST1_D7, anstatt ZWEI HC574 genommen hast.
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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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Externer 16 Bit D/A-Wandler parallel an 8 Bit AVR
Strobe. Falls man nur 8 bit hat, kann man die anderen 8 Bit ja aus einem Latch beziehen. zB einem 74HC574
Strobe. Falls man nur 8 bit hat, kann man die anderen 8 Bit ja aus einem > Latch beziehen. zB einem 74HC574 Oder sie ueber 2 Ports ausgeben
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8bit binär nach 7-Segment-Anzeige???
: 12 stellige 7 Segment Anzeige gemultiplext. Das Ganze braucht 12 Leitungen, 4 Transistoren, 3 574'er und ein paar Widerstandsnetzwerke. Hab gerade noch mal meine Aufzeichnungen angesehen und man könnte für eine 3 stellige Anzeige das Ganze auf 9 Portleitungen, 1 574'er, 4 Transistoren und 8
Hallo Thomas, Der 74HC574 ist ein 8 fach Speicherregister. An die Eingänge der Register legst Du kurz die Daten an und speicherst diese im Register mit einer "clock Flanke". Die Ausgänge werden über Widerstände ca 68..100Ohm
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Mehr digitale Ports
Ich mache das immer mit dem 74HC595 (Ausgabe 8 Bit) Für die Eingabe nehme ich 74HC165 Das ist wesentlich billiger. Thomas
keine Alternative zu einem kleinen Parallel-Bus. Aufgebaut mit Latches (Speichern) für die Ausgabe (74HC574,74HC573) und Treibern für die Eingabe (74HC541). Mit einem 74HC138 als Adressierung lassen sich aus 11 locker 64 Outputs machen (oder entsprechend Inputs, auch gemischt). Nachteil: Sehr viel Verdrahtungsaufwand
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Standard LCD über nur 3 Drähte
Wieso bringt das Latch im HC595 nichts? http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/30856/SPI_74HC595.pdf
Ich habe sowas änliches versucht mit dem 74hc595, aber es geht nur wenn der EN pin direkt am Mikro angesclossen ist und nicht am 74hc595. Was ist der Trick?
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Wie programmier ich das elegant in C
Schaltplan gemacht. Ich nenne das mal einen Bus-Koppler bis mir ein besserer Name einfält. Mit dem 74HC245 kann ich ein Byte vom ATmega8 auf den rechten Bus transportieren. (Write_Bus) Mit dem 74HC574 kann ich von dem rechten Bus ein Byte zum ATmega8 transportieren. (Read_Bus) Die CPU auf dem rechten
sowieso von 'Eleganz' handelt: Dein Schaltplan wäre wesentlich eleganter, wenn du für die beiden HC574 die Funktionen Rotate und Mirror benutzt hättest.
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Mikrocontroller ATmega8 mit 2 8-bit TTL Latch => Lauflicht
74HC573.
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2553596: > 74HC273 oder 74HC373. I'd recommend 573 or 574 - the pinout of 273 and 373 is confusing.