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Lichtschranken-Rundenzähler (12V).
begefragt. Ob das so stimmt? Den Plan hat die KI nicht schön gemacht. https://claude.ai/share/d537a6a6-84d9-4022-b298-2885d31801b7
böten sich RGBW LEDs an. https://amzn.eu/d/0agYCslk Die haben die Linse gleich eingebaut. TPI6C595 https://www.mikrocontroller.net/part/TPIC6C595 steuern die dann an. Man kann das aber auch erstmal alles so lassen, wie es ist. Erstmal muss der Rundenzähler fertig sein.
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Suche IC SN74141 in Dil 10 Stk.
download/MPSA42%28Z%29+%28Not+Recommended%29.pdf Wie schon erwähnt würde serielle Ansteuerung via TPIC6A595 mehr Sinn haben, wenn ein uC erlaubt ist. Der kann die Nixies direkt ansteuern. Die Verdrahtung vereinfacht sich beträchtlich. SPI ist ja sehr einfach und mit 8MBit beim AVR auch sehr schnell.
den Zehnerstellen hat man ja extra Ausgänge. https://download.mikroe.com/documents/datasheets/TPIC6A595_datasheet.pdf
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Wasserstandsmessung mit RaspberryPico und Drucksensor MPX2050DP
dafür kleine Inline Membran Filter. Für die Ansteuerung der 12V Ventile eignen sich übrigens die TPIC6C595 Shift Register mit 50V/350mA MOSFET O.D. Ausgängen. Den verwende ich bei mir, um die drei Magnetventile zu betreiben. Gruß, Gerhard
> https://www.mikrocontroller.net/attachment/587352/8C698443-4301-4D9F-9147-2D1C56DDF838.jpeg A richtiger Bua, hod a Messer und a Schnur! :D +1
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Spannung nach Masse schalten
mit acht zusätzlichen Masse Pins. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6c595.pdf?ts=1775311062939
Sequenz abnehmen. Gerhard O. schrieb im Beitrag #8032300: > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6c595.pdf?ts=1775311062939 Macht da nicht die Bodydiode Probleme, wenn ich am Poti negative Spannungen einstelle, und das andere Ende vom Opendrain auf GND hängt?
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TSC 9405 16bit shift register Ersatz gesucht
Harald A. schrieb im Beitrag #8001581: > Als einzige Chance sehe ich den Nachbau auf einer kleinen Platine. > Vlt. mit 2xHC595 und Transistoren dahinter Eher mit zwei TPIC6C595 oder TPIC6C596. fchk
Frank K. schrieb im Beitrag #8001587: > Eher mit zwei TPIC6C595 oder TPIC6C596. Absolut richtig, der HC595 + Transistoren kam mir in den Sinn weil bei JLCPCB als Basic Parts verfügbar und somit für nen Appel&Ei fertig bestückt geliefert.
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Ersatz für ULN2804 mit TWI oder SPI-IF
ich als Lösung gefunden: Port-Expander ( z.B. MCP23S17 ) plus ULN2804 --> per SPI oder TWI. oder TPIC6C595 Relaistreiber serial. Die erste Lösung ist unschön, weil ich zwei resp. 3 Chips brauche, die zweite kann nur 150mA pro Kanal statt 500mA. Und irgendwie finde ich keinen 8-Kanal-Treiber mit 500mA
Wenn 350mA pro Kanal auch reichen TPIC6A595. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a595.pdf Ansonsten halt ein noramler 74HC595 und 4 kleine Doppeltransistoren im SOT363. Da gibts etliche, beispielsweise
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Porterweiterung mit SPI
steht es dann stabil und parallel an den Ausgängen der beiden Bausteine an. Wenn ein höherer Strom als 6mA geschaltet werden soll, dann gibt es auch fertige Bausteine: Low-Side-Schalter: Die TPIC6x595-Bausteine von TI, die zwischen 100mA und über 1A dauernd "sinken" können, weil es Open-Drain-Ausgänge sind
etwas "preisempfindlicher" sind. High-Side-Schalter: Der MIC5891 von Micrel kann je Ausgang bis zu 500mA bei 35V liefern (aber nicht alle Ausgänge gleichzeitig). Alternativen Aus der CMOS-Serie 4000 ist der Typ 4094 zum 74HC595 vergleichbar, hat jedoch eine andere Anschlussbelegung und ein Ausgangslatch
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Charlieplexing mit erhöhter Leistung (Strom/Spannung)
TPIC6C595DRG4 mit 100mA/Kanal nimmt, dann ist der Aufwand sehr überschaubar. - https://www.ti.com/product/de-de/TPIC6C595/part-details/TPIC6C595DRG4
meinen der Herr? >> Der TC4403 ist mit max. 5Ohm >> RDSON spezifiziert, > > Aber bei lausigen 10mA! Und bei 25°C! Ja und? Das ist ein MOSFET, der ist bei kleinen und mittleren Strömen ein rein ohmscher, bidirektionaler Widerstand. Also hat der auch 5 Ohm bei 200mA. Das Ding it auf 1,5A Peak spezifiziert
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LED-Matrix
Kanals mit 6 Bit plus 12 Bit PWM möglich, kompatibel mit AS1112 mouser.com, hbe CAT4016 16 Bit-Schieberegister/Latch mit Konstantstromsenken(max. 100mA), günstig Farnell TPIC6B595 8-Bit Schieberegister + Leistungstreiber
Kanals mit 6 Bit plus 12 Bit PWM möglich, Diagnosefunktion AS1121 AS1123 5V 16Kanal LED Treiber, max. 40mA pro Ausgang Low Power, Diagnosefunktion AS1123 SCT2024 17V 16Kanal LED Konstantstrom Treiber, max. 45mA pro
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TPIC6595 3.3V Alternative
SN74AC595 Wenn du Open-Drain-Ausgänge brauchst, (SN)74AHC595 + 2× (SN)74LVC07A (oder 4× (SN)74LVC2G07).
TPIC6595 in DIL der mit 3,x Volt funktioniert. Ich kenne eigentlich überhaupt keine Alternativen zur Familie TPIC6xxxx. Weshalb muss es ein IC mit Mosfet am Ausgang als Treiber sein? Der Strom je Ausgang
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[S] Empfehlung Messung/Anzeige aktuelle Leistungsaufnahme an 230V/1p / aber auch 400V/3phasig?
. https://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/SA40-19SURKWA.pdf Ansteuerung am Besten mit TPIC6B595 Schieberegistern mit Leistungstreibern. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf Ein Pi mit einem Monitor am HDMI oder einem großen E-Paper Display wäre auch denkbar. fchk
Shelly (Pro) 3EM. 120A Wandlermessung.
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Impuls Steuerung mit dem CD4017B
mit den Eingängen A0-A3 steuern und einen Ausgang ungenutzt lassen, z.b. bei Adresse 0 (IC1A, Y0).
über RC-Glieder getrennt. Langer Puls = 1-Bit, kurzer = 0-Bit, lange Pause als Latchpuls. Z.B. der TPIC6C595DR kann 24V/0,25A schalten. https://www.digikey.de/de/products/detail/texas-instruments/TPIC6C595DR/1670633
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Schieberegister mit UDN2981A an Raspberry PI
Ich empfehle gleich ein TPIC6B595 zu nehmen. Treiber und Schieberegister in einem.
Cyblord -. schrieb im Beitrag #7754770: > Ich empfehle gleich ein TPIC6B595 zu nehmen. Treiber und > Schieberegister > in einem. Da habe ich aber wieder das Problem mit der Low-Side Schaltung. Ich brauche ja High-Side...
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TTL Signal Verstärken und invertieren
sicher aufbauen. Z.B. mit Schieberegistern [1] und dann alle Latches gleichzeitig aktivieren. Mit TPIC6C595 geht das bis 100mA und 35V pro Ausgang. Paßt also. [1] [[Porterweiterung_mit_SPI]]
aufbauen. Z.B. mit >> Schieberegistern [1] und dann alle Latches gleichzeitig aktivieren. Mit >> TPIC6C595 geht das bis 100mA und 35V pro Ausgang. Paßt also. > > Ich bin da leider neu in der Materie. Wie muss ich was machen :) Na ja, Du musst je 4 Stück von den TPIC6C595 kaskadieren, für ein 4
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Lichtsteuerung über i2c - ULN2803A - S12-100
Typennummer du NATÜRLICH verschweigst, zu viel Strom. Martin schrieb im Beitrag #7713806: > 5-6W Macht bei 5V satte 1A, bei 12V immer noch hohe 500mA was ein Ausgsng des ULN schafft, aber nicht mehrere gleichzeitig, und wird bei 24V mit 250mA in den Bereich des Verträglichen kommen. Martin
230V~ schalten will, gut isoliert, mit Relais die im Kurzschlussfall den Strom bis zum Auslösen des 16A LSS überleben, tut es kein billiges Songle-Relais. Wenn man Eltakos ES12DX mit 12V DC Steuerspannung betreiben will mit wenig Anschlüssen am uC würde man heute wohl TPIC6B595 verwenden oder ähnlich
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(S) PNP-Transistorarray
notwendig, weil sich die Transistoren selber schützen. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a595.pdf Wenn ich das Datenblatt richtig lese, sind anhand Figure-8 bei 100DEGC bis zu 200mA simultan an allen acht Ausgängen erlaubt. Bei 25 Grad sind es 0.35A. Sollte also für Dich in Ordnung sein
Gerhard O. schrieb im Beitrag #7695633: > Wäre SPI tragbar? Vielleicht wären dann drei Stück TPIC6A595 von > Interesse. Können bis 50V und 350mA pro Ausgang. Haben acht power Masse > Pins für den hohen Gesamtstrom. Er muss doch High-Side schalten.
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Aufbau mit Arduino und 74LS15 läuft nicht korrekt
Moin, Wenn schon Seriell, dann bietet sich z.B. auch der TPIC6A595 an. Sein "Claim to fame" sind acht Open Drain Transistorausgänge die sich selber schützen und pro Ausgang bis zu 50V und 350mA Laststrom vertragen. Relaisspulen Schutzdioden sind nicht notwendig
möglich, die 48 Bit ID macht's möglich. Man sollte dann aber paar dicke Signalleitungen für paar kA Signalstrom vorsehen ...
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ich suchen Raspberry Pi ansteuerbar 32 I/O Relaiskarte ich weiß nicht.
Raspberry Pi kann man einfache Schieberegister anschließen, und davon beliebig viele verketten. Z.B. 74HC595 und 74HC165. Der TPIC6B595 hat starke Ausgänge an die man direkt Relais anschließen kann.
Arduino mit ATmega2560 und BASCOM. Wäre auch meine Empfehlung. Der Arduino Mega 2560 führt die Ports A, C, F, K und L komplett nach draußen, man hat also 40 digitale Ausgänge in 5 Oktetgruppen -- und noch einige weitere Ausgänge in Reserve. LG, Sebastian
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MCP23017 und UDN2981A
die LED beschädigen könnte/würde, da Sperrspannungen von LEDs oft nur einige Volt betragen. Die A-Version (TPIC6A595) kann übrigens bis zu 350mA an den Ausgängen schalten. Die 20-Pin Versionen sind wegen der extra Masse Pins den 16-Pin Typen vorzuziehen. Gerhard
Shift Register [/c] Du musst natürlich Anpassungen bei Dir machen. U2 und U4 sind bei mir ein TPIC6A595 und ein 74HC595 SPI läuft bei mir mit 8MHz Takt
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74x595 + ULN2003 (fertige Platine)
74x595 + ULN2803 = TPIC6B595
Oliver R. schrieb im Beitrag #7558788: > 74x595 + ULN2803 = TPIC6B595 Danke. Nun war ich gestern noch mal vor Ort und hab gesehen, das die Relaisplatine bereits ULN2803 + OCs bestückt hat. Also wird es wohl eine selbst gegossene HAT-Platine mit
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THT im Hobbybereich, hat das noch Zukunft? Gesperrt
Vorteilhaft an den AVRs ist, daß ich den 3,3V Regler und die Pegelwandler zur den 5V ICs (OPI1266, TPIC6C595, MAX7219 usw.) einspare.
vorstellen, Peter. Schau mal was in einem winzigen 14Pinner SOIC inzwischen als AVR64DD14 erhältlich ist! U.a. mit Pegelwandler und zwei UARTs.
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MCP23008 / ULN2803 in einem?
TPIC2810
Falls es eine andere serielle Schnittstelle sein darf, käme das Schieberegister TPIC6B595 dieser Kombination recht nahe. Davon kann man beliebig viele Verketten um auf ein Vielfaches von 8 Ausgängen zu kommen.
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PCF8574 mit ULN2003
Der TPIC6A595NE wäre möglicherweise ein Kanditat. Kann bis 50V und 0.35A per Ausgang, ist leicht zu steuern und gibt es in DIP-20 Gehäuse. Ist aber für serielle Ansteuerung vorgesehen. Ich habe damit etliche
reichen die PCF8574er vollkommen aus. Für Relaisbetrieb sind aber die hochvoltigen Typen wie TPIC2810 oder TPIC6A595 viel besser geeignet. Gerhard
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Miniaturrelais über Konstantstromquelle/Treiber ansteuern
/en/DeviceDoc/20005651A.pdf Zumindest ist es gut zu wissen, daß der existiert. Sonst finde ich auch die TPIC6b595 Shiftregister mit 50V und 350mA recht nützlich. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf Gerhhard
wesentlich. In der Ansteuerung benehmen sie sich wie gewöhnliche 74HC595. 2003 bezog sich auf den altbekannten ULN2003A, ULN2803 u.ä. Darlingtontreiber mit Schutzdioden an den Ausgängen. Ist halt für Parallel-Ansteuerung vorgesehen. Auch der I2C ansteuerbare TPIC2810
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Reichelt-Wishlist
Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) | | | | LMD18200 (H-Bridge) | LT3080 Linearregler 0V-36V 1.1A * LT3081 Linearregler 0V-36V 1.5A | LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT-23 Gehäuse LTZ1000ACH#PBF Linear Technology Präzisions-Referenz (Ersatz für LM399H) | Maxim Switched Capacitor
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
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Steuerung 150V Nixie IN-14: mind. 40 Pins
Hallo, man kann die Nixies auch mit TPIC6B595 steuern. Bedingung ist, daß die Differenz zwischen Brenn- und Löschspannung nicht größer als die Klemmspannung der TPIC ist. Auch die ULN280x kann man dafür nehmen, Nachteil ist da, daß es eben
Michael U. schrieb im Beitrag #7370690: > Hallo, > > man kann die Nixies auch mit TPIC6B595 steuern. > Bedingung ist, daß die Differenz zwischen Brenn- und Löschspannung nicht > größer als die Klemmspannung der TPIC ist. Hmm, da benötigt man m.W. ca. 60V. Da wären die 50V des TPIC6B595
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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
ich eher 100nF oder mehr. R4 und R5 sind überflüssig. U5 und Q10 bis Q13 kannst durch einen TPIC6B595 ersetzen. Guck dir mal im Datenblatt an, wie hell deine LED Anzeige (nicht) ist. Ich würde lieber ein aktuelles Produkt verwenden, das nicht so schwach glimmt. Warum verwendest du nicht
GND, der alte ATmega8 sogar 300 mA – gegenüber den neueren ATmega48/88/168, die nur noch bis 200 mA Absolute Maximum spezifiziert sind. Scheinbar hatte ich die 70 mA mit den 74HC595 verwechselt ...
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ULN2803 seperate Massen
solchen Treiber mit Trennung der Stromkreise. Man könnte 8 Optokoppler dazwischen schalten. Oder einen TPIC6B595 seriell an den Mikrocontroller anbinden, dann braucht man nicht so viele Optokoppler. Und man kann auch noch mehrere davon kaskadieren.
die potentialfrei und brauchen daher eigentlich keine weitere Potentialtrennung durch Optokoppler o.ä.
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PCA9955 für Numitron
weniger Segmente > bedient oder beides. :) > > Danke für das Review @Gerhard Schau Dir mal die TPIC6C595 an. Die gibt es unterschiedlichen Ausführungen und sind leicht erhältlich. Brauchst halt zur etwaigen Strombegrenzung Widerstände. Auch die EBucht Angebote funktionieren zuverlässig: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6c595.pdf?
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TPIC6B595N Cascade Problem
der Option und ich sehe es gaerade nicht _oder_ die Vorwiderstände fehlen. Lt. Datenblatt hat der TPIC6B595N D-MOS Transistoren im Ausgang und schafft 150mA pro Kanal. Man sieht ja im "Video" auch schön, wie die LEDs, wenn es "hängt", ihre Farbe ändern. Oder waren die von Anfang an Rote Typen? Ja - scheint
wie der ehemaliger Entwickler > die Umsetzung durchgeführt hat. Komme mir so blöd vor. Ein 1,5A-Netzteil kann ich mir als ausreichend vorstellen, die 37 Displays werden in 4 Gruppen zu 8-9 Displays aufgeteilt und das ganze nicht statisch sondern im 1:4-Multiplexbetrieb betrieben. Die TPIC6B595
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Atmega8 - Reset-Pin und Rest vom Port C
PC-Freak schrieb im Beitrag #7353310: > Ich benötige die 7 Digits (A-G), 2 Pins für Multiplex, 5 Eingänge, 1 > Ausgang der einen Optokoppler befeuert. Lass PC6 in Ruhe. Ich würde nicht multiplexen, sondern mit Schieberegistern wie TPIC6B595 oder TPIC6C595 arbeiten
Frank K. schrieb im Beitrag #7353647: > Lass PC6 in Ruhe. Definitiv ja! > Ich würde nicht multiplexen, sondern mit Schieberegistern wie TPIC6B595 > oder TPIC6C595 arbeiten. Dafür brauchst Du weniger Pins und hast weniger > Stress - auch wenn
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Standardbauelemente
Vee+0,6V 2,6 OTA - Steilheits-OP 50V/µs PDF R 0,90 µA733 1 1200* 6 µA 40 µA Vcc-3,5V Vee+3,5V @2kΩ 25 Video OP, Vcc=12V, I sink =2mA; Gains of 10, 100, 400; R in =8kΩ; V Output offset =0,6V; PDF R 0,50 NE592
0,31 8-fach Low-Side Treiber (DMOS) 2 Ohm RDS ON 50V/500mA alle PDF TPIC6B595 1,00 8-fach Low-Side Treiber mit integriertem Schieberegister 45V/250mA F PDF UDN2981 1,50 8-fach High-Side Treiber 50V/500mA R PDF ICL7667 1 Dual inverting MOSFET Treiber 18V, 20ns
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PCF8574 und ULN 2803 integriert als ein Baustein?
Wenn es nicht I2C sein muss und dafür ein besserer Transistor gut wäre: TPIC6B595 Ist ein 74595-Schieberegister mit ordentlichen FETs hintendran. Die können zwar nur 150mA pro Kanal, aber dafür können die das auch!
im Beitrag #7336511: > Wenn es nicht I2C sein muss und dafür ein besserer Transistor gut wäre: > TPIC6B595 Damit bekommst du die Input-Funktion des PCF8574 nicht hin
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Spannungswandler gesucht (ca 10V bis 60V Ausgang) "digital ansteuerbar"
möchte lieber normal verfügbare Teile nehmen). Ich hatte mitunter auch denn Gedankten gehabt mit dem TPIC6B595 Schieberegister ein R2R DAC zu machen, der die entsprechende Spannung ausgibt (zum einstellen eines Spannungswandler), aber dieser schaft nur bis maximal 50V. Nach dem ganzen Gesuche aber habe
Michael B. schrieb im Beitrag #7304746: > Ib aus 5V mit einem LM2577 aber 60V mit 0.3A werden, wage ich zu > bezweifeln. > > http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/aww_smps_e.html 0.3A bei 60V wäre auch ein Bischen viel. Meinte das ehr bei niedrigen Spannungen mit den 0.3A
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AVR-Tutorial: Schieberegister
auch noch einen IC von TI mit eingebauten Treibern 50 V 150 mA, den TPIC6B595, der hat 20 Pins und eine abweichende Pinbelegung. Auch dieser IC ist leicht beschaffbar. Man kann sich diesen aus einem 74xx595 und einem ULN2803 zusammengesetzt vorstellen: Seine Ausgänge
LEDs ist die Flussspannung geringer und dementsprechend muss der Vorwiderstand größer sein. Wenn 20 mA immer noch nicht reichen sollten oder z. B. RGB-LEDs mit gemeinsamer Anode angesteuert werden müssen, dann hilft nur ein stärkerer IC. Der Klassiker ist der TPIC6A595 von TI, er kombiniert ein Schieberegister
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23fach High-Side-Switch mit P-Kanal-MOSFET und ULN2803
Strombegrenzung reicht nicht. Deine Schaltung wird einfacher, wenn du statt dem Portexpander und ULN einen TPIC6B595 verwendest, STP6B595 oder A oder C.
des ULN2803A auf „L“ liegen. Andernfalls hängen die unteren Anschlüsse von RN2 in der Luft, und Ugs liegt auf 24V. Pin10 des ULN2803A muss in deiner Schaltung nicht angeschlossen werden. Du schaltest mit dem IC
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Decoder 4 in 10 out
in "Bit-bang" Manier gesteuert werden können. Dann wäre es möglich zwei Schiebe Register in Serie a la "TPIC6A595NE" anzusteuern. Der Baustein hat je Baustein acht Open-Drain Ausgänge die bis 50V und 350mA belastet werden können und sich direkt zur Ansteuerung weiterer Schütze oder Relais mit geeigneten
ein "Anstoß" dazu. Nach schnellem Durchgehen des Manuals, bin ich jetzt der Ansicht, dass mein TPIC6A595NE Shift-Register Vorschlag programmiertechnisch nicht sehr praktisch ist und wahrscheinlich auch kaum vernünftig durchführbar ist. Ich denke Zusatzmodule sind da eine bessere Lösung. Gerhard
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50ns Delay mit STM32H7
warum > ich nicht überal eigene SPI-Kanäle verwenden kann. 24V Lasten schalte ich gerne mit einem TPIC6B595, macht auch das Layout einfacher. Die vielen 24Bit-ADCs sehe ich aber nirgends, wären auch für diese Anwendung völlig oversized.
Peter D. schrieb im Beitrag #7068336: > 24V Lasten schalte ich gerne mit einem TPIC6B595, macht auch das Layout > einfacher. Ich sage ja nicht, dass der Schaltplan perfekt ist, in dem Fall haben die Ventile allerdings 8W, weshalb der IC nicht geeignet wäre (ungeachtet dessen, dass
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Welches Schieberegister für LEDs (8x20mA)
TPIC6B595
, wenn du nicht alle Pins benutzt. Mario M. schrieb im Beitrag #7044207: > TPIC6B595 Das ist die beste Lösung. Oder TPIC6C595 mit 150 mA/Pin; ist zwar Overkill, aber meistens besser vefügbar und billiger als 6B.
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keinen Bock auf level-shifting
#7037358: > Das meiste Geraffel, was noch 5V braucht, kommt auch mit 3,3V-Pegeln > klar. Z.B. die TPIC6B595 wollen >=4,5V VCC und 0,85*VCC als High.
@Peter: TPIC6B595 sieht auch interessant aus, nur habe ich hier tonnenweise `165er, `595er und PCF8574/A rumliegen. Aber ok ...
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Verständnisfrage Open Collector
deinen "24V LEDs" zeigst, bzw. wenigstens den zu schaltenden Strom angibst. Vielleicht ist der TPIC6B595 eine Option. Der kann immerhin bis zu 50V schalten und verträgt dabei bis zu 500mA.
festgelet Verstehe ich das richtig, dass es nicht unbedingt I²C sein muß? Dann empfehle ich den TPIC595 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf), der ist einfach per SPI ansteuerbar und kann bis 50V/500mA am Ausgang.
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Led-Multiplexing Problem mit Strom
neu anfangen wäre das beste. >> >> Schau Dir das hier an: >> https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf >> >> Dieser Chip funktioniert im Prinzip wie ein 74HC595 Schieberegister, hat >> aber aber viel kräftigere Ausgänge. >> >> Jeder der 8 Ausgänge kann bis zu 150mA und 50V ab, ist aber
Strom brauchst Du auch keinen Aufstand mehr mit Deiner Multiplexschaltung zu machen. Ein einzelner TPIC6B595 pro Ziffer reicht dann. Der hat aber keine Stromregelung, also LED Verwiderstand nicht vergessen (einen pro LED-Strang). Sollte der TPIC6B595 mal doch nicht reichen, dann gibts auch den TPIC6A595
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LIB: TPIC6B595 - Power Logic Shift Register - Softwaresteuerung in C (Schieberegister)
Für alle die das Schieberegister TPIC5b595 nicht per SPI ansteuern wollen, hier ein kleines Software Beispiel mit Schaltplan. Das Schieberegister kann bis zu 150mA bei max. 50V zu Ground schalten (MOSFET).
6,33kB? Immer noch mächtig gewaltig. Jungs, es handelt sich um ein wenig Bitbanging...
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Neue Halbleiter: Spannungsreferenz von MicroChip, CAN-Sicherungschip von NXP und 60V-fähige LDOs
allerdings eng beschränkt. Mit demTLC6A598 nimmt sich Texas Instruments dieses Problems an. Das Bauteil enthält acht Open Drain-Ausgänge, die bis zu 350mA Dauerstrom pro Kanal erlauben. Kurzfristige Stromspitzen dürfen sogar 1,1 Ampere erreichen
high-reliability driver for avionic applications" ist das OK. Für Normalsterbliche gibt es so etwas wie den TPIC6A595.
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T1 Glühlampen Array
Nen ganzen Sack voll TPIC6B595, das wäre was ich nehmen würde. Und noch ein Beutel Ersatzlampen...
Lothar M. schrieb im Beitrag #6917304: > Nein, als (wie Stefan A. es wollte) 6 Module à 4x STP16C05 (=8x8) Achso, kein Multiplex, sonderm ähnlich wie ich TPIC6B595 vorschlug statische Ansteuerung am Schiebetegistor, wobei die Strombegrenzung für Glühlampen überflüssig
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Masseführung Digital- und Analogteil mit externem Netzteil (Linearregler)
Aber wohl Digitalpotis. Da hab ich wohl zu wenig Infos preisgegeben. Der Digitalteil besitzt 5x TPIC6B595 Power Shift Register, welche 20 Bistabile Kleinsignalrelais schalten. Es sind keine Digitalpotis oder andere digitale Komponenten, welche AGND benötigen würden, verbaut. > Üblicherweise am A
Manuel S. schrieb im Beitrag #6883531: >> Üblicherweise am A/D Wandler. > Soll der Massesternpunkt also immer in kürzest möglicher Entfernung zum > empfindlichsten Schaltungsteil liegen? "Immer" ist eigentlich immer falsch. Wenn ich mir die Rumunkerei