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Porterweiterung mit SPI
mit 74HC595 und 74HC165 an einem SPI Bus: Hinweis: Im Beispielschaltplan ist ein zusätzlicher Port "PP0" für das Latch-Enable des 74HC165 vorgesehen. Um beliebig viele Slaves an einem SPI nutzen zu können,
Serial Peripheral Interface AVR-Tutorial: Schieberegister 48 I/O Porterweiterung mit Schieberegister 74HC595 und 74HC165
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Raspberry Pi Pico SDR
Bradward B. schrieb im Beitrag #7852353: > zu einem Wiki-Artikel Ein 74HCT4053 wäre unnötig kompliziert zu verdrahten, weil das ja nur 2-polige Umschalter sind (es wird ein zusätzlicher Inverter zum Steuern benötigt). Besser also den vorgeschlagenen Typ oder ein 74HCT4052
Empfangsfrequenz gibt es da keine Probleme, passende Analogschalter zu verwenden (eben z.B. einen 74CBT3253 oder 74HCT4053).
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
Strom (160mA), als heutige high efficiency LEDs (je 1mA). Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt solchen Stromfressern aus dem Museum.
160mA), als > heutige high efficiency LEDs (je 1mA). > > Da hätte man ja wenigstens einen CMOS (SN74HC541) nehmen sollen, statt > solchen Stromfressern aus dem Museum. Von diesen Teilen habe ich noch Etliche da. Eine kompatible Variante mit 74LS(HCT)245 als SMD-Version hatte ich in 2013 für den
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins:
unbedingt auch mal einen Latch z.B. 74HC573 ausprobieren, damit kannst du sehr einfach I/O Ports erweitern. z.B. mal mit einem kleinem ATTiny und einen Latch ein LCD im 8 Bit Modus ansteuern. Vor allem geht die Ansteuerung viel schneller
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Fragen zu gemischtem Design 5/3.3V
3.3V laufen wird. Ich muss etwa 30 externe 5V Signale einlesen, das will ich seriell mit einer 74HC165 Kaskade machen. Die Kaskade hängt an 3.3V. An den Eingängen gibts zum Schutz 470R..1K Netzwerke. (siehe Schaltplan). Gesteuert wird das ganze von einem Bluepill Board. Ich muss dazusagen dass
Nehme fuer die Eingaenge doch besser eine 5-Volt tolerante 3.3 Volt Logic, z.b. 74LVC.
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Analoger Demultiplexer mit Automatik oder andere Lösungsmöglichkeiten
MOSFETs aufteilen kann. Meine Idee hier war: - Analoger 1:8 Demultiplexer nutzen, wie bspw. den 74HC4051 (Link: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf) - Dahinter jeweils ein LTC6992-1 (Link: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ltc6992-1-
Spitzenwert dieses Kanals. Intern arbeitet der MSGEQ7 natürlich teildigital mit eigenem Taktgeber bei 165 kHz bspw. für die Spitzenwerterfassung hinter den analogen Bandpässen. Dein Argument wirft aber dennoch eine wichtige Frage auf. Wie könnte man das, sagen wir mal, 1-2 ms anliegende Signal pro Kanal
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AVR-Tutorial: Schieberegister
sind. HC oder HCT?. Mal gibt es 74HC595, mal 74HCT595. Diese beiden Typen unterscheiden sich nur dadurch, wie sie Eingangs-Signale erkennen: HC: High-Signal muss mindestens ca. 75 % der Betriebsspannung haben (siehe
die Parallelübernahme der 74xx595 (Ausgänge) und 74xx165 (Eingänge). Dann sollten die Ausgänge am Ketten-Anfang (MOSI) und die Eingänge am Ketten-Ende (MISO) liegen. Beispielsweise werden für 3 Stück 74xx595 und 2 Stück 74xx165
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Matrix aus Reflexlichtschranken
> Allerdings nicht als Matrix sondern > mit Hilfe von 74HCS165 Ja, sehr schoen. Das wuerde auch dem Herrn Miller gefallen. :) Mir uebrigens auch. Von 74HCS habe ich zwar noch nichts gehoert, aber immerhin hat 74HCT tatsaechlich Schmitt-Trigger an den
Motopick schrieb im Beitrag #7467726: > aber immerhin hat 74HCT tatsaechlich Schmitt-Trigger an den > Eingaengen. Nein. In 74HCT gibt es Schmitt-Trigger nur in 14 und 132, andere haben die nicht. Was die Eingänge (außer Eingängen von 14 und 132) in Bereich zwischen
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Schieberegister ersetzen
Cartman schrieb im Beitrag #7131549: >> 74HC595 am Ein- und Ausgang > > Am Eingang wohl kaum... Aber sicher. Seriell rein, parallel zum uC raus. OK, am Ausgang braucht es eher ein 165er Schieberegister, Parallel rein, seriell raus. Dazu
entstanden ist, dann können > das auch locker 3,3V sein... Frickelprinz schrieb im Beitrag #7131469: > 74HCT164 Die betreibt man nicht mit 3,3V.
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Mit einem digitalen Ausgang (ESP8266) mehrere MOSFETs schalten (geht das?)
Tobias H. schrieb im Beitrag #7046215: > oder gibt es andere Möglichkeiten? Gibt es. 74HCT595 wäre eine davon.
Ausgängen beliebig viele MOSFETs zu steuern, oder mit 3. Man braucht SPI steuerbare Schieberegister wie 74HC165 oder 74HC595 oder besser gleich IC die aus den schwachen 3.3V eines ESP oder rPi was ordentliches zur MOSFET Ansteuerung machen wie TPIC46L01, oder gleich die MOSFETs enthalten wie NPIC6C595 oder
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keinen Bock auf level-shifting
@Peter: TPIC6B595 sieht auch interessant aus, nur habe ich hier tonnenweise `165er, `595er und PCF8574/A rumliegen. Aber ok ...
bei 3.3V Logik. Daran scheitert die Welt nicht. So ein 74HCT...-Eingang der 5V-TTL-Logik ist allerbest geeignet, um mit einem 3.3V µC gesteuert zu werden.
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-MCP23017 - INPUT_PULLUP mit INPUT verbinden
Mach doch einfach 16 Eingänge und 24 Ausgänge mit ganz normalen Schieberegistern (74HCT595 und 74HCT165). Oder halt noch mehr, wenn du meinst sie zu brauchen. Das ist viel billiger, als diese MCP Chips. Ich sehe keinen Bedarf, jeden Pin einzeln wahlweise als Eingang oder Ausgang nutzen
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EPROM Programmer bauen 27C010 27C020
Kennt Ihr eigentlich ein Schieberegister mit bidirektionalem Parallel-Interface, ich hätte sonst 74HC164 für die Programmierung der Daten und 74HC165 für das Lesen der Daten genommen.
Ich werde jetzt 2x 74HC4060 als Zähler nehmen, damit komme ich bequem auf 24 Adress-Bits. Daten schreiben mit 74HC164, Daten lesen mit 74HC165. Das habe ich alles da. Die bidirektionalen IO-Expander sind zwar verlockend,
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Benötige Hilfe beim Schltplan
dran hängen. Die MCP23017 und PCF8574 sind bekannte Klassiker. Aber auch einfache Schieberegister wie 74HCT595 (Ausgabe) und 74HCT165, oder auch den TPIC6B595 welcher direkt Relais ansteuern kann. Ich verwende den ESP8266 gerne in Kombination mit einem 8 Bit AVR, der kann viele Sachen besser: - I/
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äquivalent zu interrupt change gesucht
Vielleicht den Wert in einem PISO Register wie dem 74HC165 zwischenspeichern und nach dem Aufwachen auslesen?
Hallo, mit dem Standard-Baustein 74HC123 * Nexperia / NXP: https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/synchronous-interface-logic/multivibrators/74HC123D.html * Datasheet https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123
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74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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UP/Down Zähler Schaltung mit Hilfe von Mikrocontroller
bei dennen stellen, > das kann man nur mit Mikrokontrollern. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74f163a.pdf?ts=1610229686600 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT163.pdf Ja Mensch! Was sind die Jungs von Texas Instruments für dreiste Lügner! Die schreiben doch glatt in ihr
du die Tasten nicht alle an einen Mikrocontroller, der die alle über ein paar Schieberegister (z.B. 74hc165) ausliest?
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8x8 Matrix mit Hallsensoren
Board zusammengebruzzelt, Hallsensoren, zur Abfrage von Pedaltastensignalen... wenn ich richtig sehe: 74HCT4051....... Multiplexer
folgender Vorschlag schon mal kam: Jedem Hall-Sensor wird ein ein 1-Gatter Analogschalter (z. B. 74HCT1G66) und eine Diode zugeordnet. Platz für die beiden Elemente in SOT23-Gehäusen, oder auch viel, viel kleiner, sollte sein. Der Analogschalter wirkt wie ein potentialfreier Kontakt, so dass die Schaltung
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ZX81 plus38 Clone
sollten es schon 80% der Betriebsspannung sein. Es gibt aber CMOS-Serien, wie die hier verwendeten 74HCT, die mit TTL-Pegeln zufrieden sind, also >2,4 V als High akzeptieren. 74HC ohne T funktioniert nicht an einem NMOS-Z80. Alles was der Z80 treibt muss 74HCT oder 74LS sein. > Die Adressleitungen
rückgekoppelt arbeitet und sich das Signal daher selbst zurücksetzt). Folgende ICs mussten HC sein: 74LS165 -> 74HC165 (sonst scharzes Quadrat) 74LS08 -> 74HC08 (sonst Invertierfehler) Dann war noch das Problem mit dem Flimmern der Darstellung in Abhängigkeit von Statischen Aufladungen. Das konnte
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PI und Schieberegister Board - Kabellänge
Fileserver mit OMV läuft und nebenbei auch noch Daten zu einem Schieberegisterboard mit 32 IOs (4x74HCT165 und 4x 74HCT595) schickt bzw. abholt. Als Signale sind 5V,GND, CLK, IN_LATCH, OUT_LATCH, SER_IN und SER_OUT sowie ein ENABLE per 10poliges Flachbandkabel mit dem PI verbunden. z.Z. ist dieses
Siehe auch [[Wellenwiderstand]]. Die Zusammenfassung lautet -Nichtinvertierende 5V Treiber ala 74HCT244, die arbeiten gleichzeitig als [[PEgelwandler]] -Flachbandkabel -Jede 2. Leitung auf Masse an allen Steckern -Thevenin-Terminierung am Ende der Leitung Die 1001 "Expertenmeinungen" werden
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
Wenn Du DIL haben willst: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a595.pdf Da brauchst Du aber 74HCT-Gatter wie oben beschrieben zwischen dem Prozessor und dem ersten Schieberegister in der Kette, um die Schaltschwellen anzupassen. Was Du da nimmst, ist egal, es kann ein HCT08, ein HCT32, ein HCT86
-) Edit: Eigentlich müsste sowas hier doch gehen, oder ? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls165a.pdf?ts=1592424794932&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74LS165A
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Kapazitäten multiplexen
Nur jeweils einen Oszillator zur Zeit zu betreiben, scheint mir ein preiswerter Work Around zu sein. 74HCT595 kann z.B. die Versorgungsspannungen der 555 ein und ausschalten. Magst du bitte Mal Posten, wie du mit deinem uC Frequenzen messen kannst?
gelisteten ICs https://www.analog.com/en/parametricsearch/10889#/p4666=|Capacitance%20to%20Digital&d=4666|165|7|1746|4365|4163|4943|4730|s3|s5|s7 sind zwei am Auslaufen ("last time buy"), für eines rückt das Ende in absehbare Entfernung ("not recommended for new designs"). Die anderen sind "in Production".
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Mehrere Dreh-Encoder an einem Arduino / ADC
zusätzlich Zeit kostet. Nimmt man dagegen eine UART als SPI, lassen sich pro Interrupt 16 Bit (2* 74HC165) = 5 Drehgeber zugleich einlesen.
Einzelstückzahlen nach ein wenig Recherche für lausige 17 Cent: https://www.elmotex.de/halbleiter/digitale-ics/74hct-smd/74hct165-smd.php Und 1 Schieberegister reicht für mehr als 2 Drehgeber. > Die Encoder kosten im Einkauf 70 Cent das Stück. > Das verdoppelt doch die Kosten. Dir geht es bei dieser kruden
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70A 5V Schaltnetzteil
Controller aber weiter das Datensignal liefert. Es wird ein ESP32 zum Einsatz kommen, ein Levelshifter (SN74HCT245N) ist auch bereits verkabelt. Den Tipp, einen Widerstand vor die erste LED zu schalten, werde ich auch befolgen. Danke! provolone schrieb im Beitrag #6054363: > Auch noch Gedanken dazu: >
längere. In jedem Fall wird jeden Meter neu eingespeist und die Zuleitungen werden zwischen 100 und 165cm lang sein (bis 130 1,5mm², sonst 2,5mm²) Ich bin froh, dass das Thema zu den WS2812B Strips abgeschweift ist und ich einige Verbesserungsvorschläge erhalten habe.
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AVR ICSP Port doppelt verwenden.
Platine mit einem ATMega328PB erstellt sowie eine kleine Zusatzplatine mit einem Mäuseklavier an einem 74HCT165 Schieberegister. Nun würde ich gerne, um Platz zu sparen, den Steckverbinder für den ICSP so belegen, dass ich ihn auch zur Ansteuerung des Schieberegisters verwenden kann. Natürlich nicht gleichzeitig
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GPIB-Treiber
. da bin ich mir nicht so sicher. Siehe die Spec. > Wenn genug Pins da sind, kann man SN75ALS165 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74als165.pdf wandelt 8bit parallel in seriell um. Das ist eher kein Treiber für Ausgänge. Vermutlich meinst Du ein anderes Teil. Vielleicht den SN75ALS162?
Das scheint also (bei kurzer Leitungslänge) auch noch zu funktionieren. (LS ist hier besser als HCT, weil bei HCT ein High-Pegel am Eingang bei abgeschalteter VDD zu Fremdspeisung führt)
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64 Eingänge für Arduino
acht 74hct165 hintereinander könnten das ....
würde auch eine Reihe Schieberegister nehmen, weil sie einfach und billig sind. Mein Favorit ist der 74HC165.
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Beispiele robuster Ein-/Ausgabe aus der Industrie
Chris D. schrieb im Beitrag #5878295: > Was verwendest Du für Eingänge 24V->5V? Kaskadierte 74HCT165 mit Spannungsteiler davor.
Beitrag #5879020: > Chris D. schrieb: > Was verwendest Du für Eingänge 24V->5V? > > Kaskadierte 74HCT165 mit Spannungsteiler davor. Pullshit! Weißt du überhaupt was surge ist?
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Parallele Daten auf SPI oder I2C
74HC165, 74HCT165
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Schieberegister Taktsignale - richtige Vorgehensweise
Hallo uC.net, ich hätte da mal so eine Frage zu den Tutorials bzgl. der 74HCT595 und *165 Schieberegister. In den Anleitungen (hier und anderswo) wird der Schiebetakt ja erzeugt, indem man den SCK Pin mit zwei direkt aufeinanderfolgenden Anweisungen einmal LOW und dann sofort
Puls nicht zu kurz ist? In diesem Datenblatt: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf ... gibt es auf Seite 9 ganz unten ja eine Angabe zur Pulse-Width. Bei 5V VCC liegt diese, abhängig von der Temparatur, zwischen 15 und 22ns. Bei 2V immerhin schon zwischen 75 und 110ns
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Arduino, Schieberegister
diesen ja perfekt nutzen. Würde kosten und Bauplatz reduzieren. Beschalten wird er genauso wie der 74hc595, oder muss man da noch was beachten? Edit: Gerade nochmal geschaut. Kosten wären ungefähr gleich. Ob 74hc595 + ULN2803a oder tpic6b595n. Wenn ich den 74hc165 + ULN2803a nutzen kann, würden
Was spricht gegen einen NPN-Transistor an jedem Ausgang des 74HCT595 und die LED (mit Vorwiderstand) zwischen 15 Volt und Kollektor? Die kosten im 100 Pack auch fast nichts.
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E 10x 74HCT00N 10x 74HCT86N 10x 74HCT08N 10x 74HCT245N 10x 74HCT04N 10x 74HCT273N 10x 74HCT125N 5x 74HCT126E 10x 74HCT32N 10x 74HCT157N 15x 74HCT173N 10x 74LS283N 4x Intel i386SX 1x 4N35 2x Yamaha