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74HCT245 max. Strom pro Ausgang / Ausgänge parallel schalten
bezieht. Die Summe muss man natürlich auch beachten. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT245.pdf Was ist der Sinn der Übung? Warum verwendest Du einen bidirektionalen Treiber dafür?
Ein 74LVC1T45 kann 24mA bei 3.3V und 32mA bei 5V treiben. Das wäre das passende für Dich. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf 8mA sind üblich für HC/HCT. Parallelschalten würde ich ohne
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suche ADC für ratiometrische Messung
Wegen so einem banalen Unsinn brauchst du einen externen ADC? Bist du Student? Nimm einen 74HC4067. Vanye
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Artikel
LCD
weitere Symbol (Doppelpunkt, LoBat, AC, °C …) ein weiteres. Das schreit nach Portexpandern vom Typ 74HC595. Trotzdem haben diese LCD zwei unschlagbare Vorteile: Minimaler Stromverbrauch: Beinahe vernachlässigbar. Keine (termperaturabhängige) Kontrastspannung, dadurch riesiger Einsatztemperaturbereich
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TTL-Quarzoszillator an AVR via 74HCT-Gatter?
passt? Es ist ein 74HC*T*, also für TTL-Eingangspegel ausgelegt. Laut Datenblatt liegt die Schaltschwelle für positive Eingangsflanke bei max. 2,1 V.
Schaltschwellen stehen in Table 7 auf Seite 5 des NXP-Datenblatts. https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT1G14-1385566.pdf Und die HCT-Typen sind doch für TTL-Pegel ausgelegt? Mi N. schrieb im Beitrag #7384214: > Johannes F. schrieb: >>> Ein einfacher Inverter 74LVC1GU04 >> >> Den müsste ich
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ATMEGA 48/88, Live-Umschaltung Portpin ADC ./. Digital-IO
floatend, nur der eine ausgewählte ist Ausgang. Für Ausgänge gibt es adressierbare Latches, z.B. 74HC259.
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SPI zu 8080 Parallel Wandler
aber leicht auf den STM32 übertragen lassen. Man muss ja nur die Bytes über das Hardware-SPI an die 74HC595 ausgeben.
Daten senden kann und diese auf > Parallel ans Display weiter gibt. Wie gesagt: drei kaskadierte 74HC595, angeschlossen an MISO, SCK sowie einen Ausgang für RCK (und evtl. ¬OE). Die machen genau das.
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Woher Impulstrafo für S/PDIF bzw AES/EBU?
habe ich für den S/PDIF Ausgang an meinen Bassverstärker mit 5 parallelgeschalteten Gattern eines 74HC14 angetrieben und hate auf der Sekundärseite ein perfektes normgerechtes Signal, das der Rechner problemlos geschluckt hat. Vanye R. schrieb im Beitrag #7381642: > Was macht man eigentlich heute
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Phasenfrequenz-Detektor unter 1 k Hz
https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/synchronous-interface-logic/phase-locked-loops/74HC4046AD.html#t:documentation
sein, sofern rechtecksignale genehmigt sind und man kann noch zwei Phasendetektoren auswählen. Die HC-Variante bietet deren drei zur Auswahl. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4046a.pdf Lea schrieb im Beitrag #7380263: > Dazu möchte ich für den modularen Aufbau den "Phase > Detector/Frequency
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Schaltung, die bei Signal für eine bestimmte Zeit an ist
1,5V >> liegt. > > Mit einem gescheiten Pegelwandler kein Problem. Der CD4538, besser noch der 74HC4538, kann am entsprechenden Eingang von H nach L getriggert werden. Daher reichen 2 Widerstände und ein NPN Transistor für die Pegelwandlung. @TO Wieviel Strom benötigt die Last?
Jörg R. schrieb im Beitrag #7379675: > Der CD4538, besser noch der 74HC4538 Der braucht für 60 Sekunden unhandlich große Kondensatoren und/oder unrealistisch große Widerstände. Weit besser für lange Schaltzeiten sind die im Artikel [[Monoflop]] genannten CD4536 oder
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
TC551001BFL (425); SOP32; SRAM / 128KX8; 0,80 € TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245 (57); SO20; Bustransceiver Tri-State Octal; 0,30 € 74FCT244 (33); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 74ABT244 (21); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 27V512
Channel CMOS Analog Multiplexer; 1,00 € HCPL2211 (231); DIL8; High Speed Optokoppler 5MBd; 0,50€ 74HCT123D (78); SO16; Monostable Multivib. ; 0,15 € 74HCT688M (97); SOL20; Logikkomparator; 0,20 € 74HC374D (61); SOL20; Flip.Flop; 0,15 € 74HC373DW (60); SOL20; Tri-St Octal D-Type FF; 0,20 €
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20+ Temperatursensoren auslesen mit zwei-Draht und großen Kabellängen (~300m)
die Schaltschwelle passend machen könnte. Ich hab' nämlich gerade den /richtigen/ Inverter gefunden: 74HC7014 von Nexperia.
Schaltschwelle passend machen > könnte. Ich hab' nämlich gerade den richtigen Inverter gefunden: > 74HC7014 von Nexperia. Nö. Weder braucht der OP 6 Stück davon noch mit der Geschwindigkeit noch mit den Schaltschwellen. Es hat schon seinen Grund, warum ich MEHRFACH einen echten Komparator als TLC3702
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[VS] TTL Chips gebraucht und neu
Chips gebraucht und neu viele Dutzend Stück. Wild gemischte Sammlung unterschiedlicher Varianten (LS, HC, ...) Nach Nummern gebündelt und gestapelt, aber nicht in Leitschaum. 00, 02, 04, 08, 11, 14, 20, 30, 32, 37, 40, 50, 74, 90 109, 125, 126, 138, 153, 157, 158, 161, 162, 165, 175, 191 244, 245
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Ansteuerung Nixie und Leuchtmelder
dessen Eingänge über 1k nach GEND gezogen werden, was zu hochohmig ist. Wolltest du die Treiber (74HC04 oder 74HC08 oder ähnlich) nicht einbauen? Wenn man die Pull Downs auf 470R vermindert, geht es auch ohne Treiber, verbraucht hat 10mA/Bit.
Anzeigen gleichzeitig erscheinen, oder doch, wenn der 4028 schwingt. > Wolltest du die Treiber (74HC04 oder 74HC08 oder ähnlich) nicht > einbauen? Der 74HC04 invertiert, der macht Sinn, wenn der Codierschalter nach Plus betrieben werden muß. Wenn ich das lese, ist doch alles verloren, simple
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SN74LV1T34: TVS-Diode sinnvoll?
schrieb 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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AVR - Lastkapazität bei Quarzen - Berechnung vs. Praxis
der übliche Wert. Üblich sind 18 pF. https://www.conrad.de/de/p/euroquartz-quarzkristall-quarz-hc49-us-hc49-4h-16-000-mhz-18-pf-l-x-b-x-h-3-68-x-10-26-x-3-5-mm-1-st-155145.html
mhz-iqd-lfxtal003263-p245410.html?search=3%2C6864 https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-7-372800-mhz-7-3728-hc49u-s-p32844.html?search=7%2C3728 https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-14-745600-mhz-14-7456-hc49u-s-p68890.html?search=14%2C74 Dieter D. schrieb im Beitrag #7375613: > https://www.mikrocontroller.net
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Impulserzeugung bei positiven und negativen Signalflanken
Eingang etwas verzögert wird und dazu reicht ein RC Glied [pre] |\ EXOR wie 74HC86 --|S)--+-------------|\ |/ | |\ |+)-- +--R--+--|S)--|/ | |/ C Schmitt-Trigger wie 74HC14 | GND [/pre]
aus dem gesteuerten Stromkreis, z.B. einen Relaiskontakt: [pre] |\ EXOR wie 74HC86 B--|S)----------------|\ |/ |\ |+)-- +--R--+--|S)--|/ |\ | | |/ Z--|S)--+ C Schmitt-Trigger wie 74HC14 |/ | GND [/pre] Wenn
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Visualisierung WoMo Überwachung
´ne gute Idee. 90er-Jahre Stil wäre ein flankengetriggertes Flip-Flop mit asynchronem Reset, z.B. 74LS74 oder wenn es stromsparend mit modernerer Technik sein soll mit 74HC74. Damit würde jeder neu reinkommende Alarm gespeichert.
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Rise Time / Reflexions Messung. Lohnt sich ein teures Messgerät ?
längere Distanzen > (ca. 600 mm) und mehreren Teilnehmern am Bus. > Als Sender+Empfänger wird der 78HC125 (ca. 5ns) eingesetzt. Was soll das sein? Ich kenn nur die 74xx und 54xx Serie. > Es geht darum, am Prototypen in einigen Wochen zu messen, ob die Signale > sauber übertragen werden. Dafür
Falk B. schrieb im Beitrag #7372079: > Was soll das sein? Ich kenn nur die 74xx und 54xx Serie. Sorry Tippfehler. Meinte 74HC125
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Steuerung 150V Nixie IN-14: mind. 40 Pins
durchschieben setzt die Register auch zurück. Meine Lösung sieht genau so aus. Schieberegister 74HC595 und MPSA42 Transistoren zum Schalten. Statische Ansteuerung, modulare Aufbau.
Stück. (Aber bitte nicht weiterverkaufen, sondern nur weiter verschenken) Die SPI Treiber ICs sind 74HC595 und 74141 bzw. die russischen Paralleltypen als Röhrentreiber. Gruß, Gethard
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Wer hat denn hier auch noch alte Pocket Computer wie Sharp, Casio, Pocket PC oder Palm/Visor?
Ich könnte noch einen TI74 Basicalc beisteuern, inkl. Mathe-/Numerikmodul. Geht auch noch (Batterien schon lange durch aufladbare NiMH ersetzt). Gelegentlich nehme ich ihn als Taschenrechner. (Nach einem TI-59 war ja wahrscheinlich
zwar 32K Module aber nutzbar waren nur 28K) an einem Vormittag in der Küche ein, ausdekodiert mit 74HC138 74HC139 als die Speicherpreise fielen und ich einen guten Studentenjob hatte. Andere im Computerclub liessen sich auf Folienleiterplatine 192K einbauen, soweit wollte ich dann doch nicht gehen.
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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
Q2 bis Q9 sind immer noch überflüssig. Dein IC kann die LEDs direkt > ansteuern. Aber für die 74HC595 gilt doch das gleiche, was ich oben schon mal für den µC schrieb: im NXP-Datenblatt steht „supply current Max. 70 mA“ (Absolute Maximum). Ich habe pro Segment ca. 12…15 mA, also maximal 120 mA insgesamt
die nur noch bis 200 mA Absolute Maximum spezifiziert sind. Scheinbar hatte ich die 70 mA mit den 74HC595 verwechselt ...
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LM3914 in digital ?
Matthias T. schrieb im Beitrag #7367850: > Am besten ohne MCU? Aufwändig. Während ein 74HC192 das Zählen übernehmen kann, müsste ein 74HC42 die 0-9 in 10 Leitungen decodieren und du brauchst eine Entprelliung der Taster z.B. über 74HC13 weil der auch gleich mit den TERMINAL COUNT Ausgängen
Michael B. schrieb im Beitrag #7367896: > Während ein 74HC192 das Zählen übernehmen kann, müsste ein 74HC42 die > 0-9 in 10 Leitungen decodieren und du brauchst eine Entprelliung der > Taster z.B. über 74HC13 weil der auch gleich mit den TERMINAL COUNT
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Sekundenzähler auf zwei 7-Segment-Anzeigen
siebensegment-Decoder gibt es höchstens in Schaltkreisfamilien als Quasi-Industriestandard wie die 74TTL reihe. Deren Gebrauch unterscheidet sich aber von dem von FPGA-VHDL-Komponenten. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie https://www.rhydolabz.com/documents/74LS48.pdf https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hc160a-d.pdf
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Pegelwandlung 3.3V zu 5V in "schön"
#7366624: > OK Leute, vielen vielen Dank für die konstruktiven Beiträge! > > Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. Tja, dann hast du wohl die wesentliche Lektion NICHT verstanden. Ein HC kann bei 5V Betriebsspannung mit 3,3V NICHT sauber angesteuert werden. Deshalb nimmt man einen HCT!
#7366624: >> OK Leute, vielen vielen Dank für die konstruktiven Beiträge! >> >> Ich werde wohl den 74HC125 nehmen. > > Tja, dann hast du wohl die wesentliche Lektion NICHT verstanden. Ein HC > kann bei 5V Betriebsspannung mit 3,3V NICHT sauber angesteuert werden. > Deshalb nimmt man einen HCT!
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LC-Schwingkreise zum Erkennen von Schachfiguren - Frage zu Oszillator.
a la 74HC4060...
Versuchsaufbau erstmal für ein Feld funktioniert - Multiplexen macht das ganze ja wieder komplizierter. Der 74HC4060 hört sich schon brauchbar an, wenn man was zum Zählen da hat!
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2 Potis an einem Analog-Anschluss auslesen
verwenden wie https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/i-o-expansion-logic/analog-switches/74AHC1G66GV.html dann braucht er nun 1 Digitalausgang
irgendwo > rumliegen. Gut. Wenn du den da hast nimm den. Besser, vor allem bei kleinen Spannungen: 74HC405x. Gibt auch sehr spezialisierte und kleine Analogmultiplexer, DG4157E z.B. im SC70-6
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Ansteuerung MOSFET über Koppelkondensator
Ewigkeiten ähnlich am Spaltentreiber-Modul einer LED-Matrix verbaut. Da wurde dann der Enable-Eingang vom 74HC238 abgeschaltet, wenn der µC die Spalten nicht mehr schnell genug weitergeschaltet hat, und damit das Durchbrennen der LEDs verhindert.
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20 Schalter über wenig Leitungen
. https://de.wikipedia.org/wiki/Schieberegister Drei kaskadierte Parallel-In-Serial-Out a la 74HC165 und drei kaskadierte Serial-In-Parallel-Out a la 74HC595. Dazu brauchst du noch einen Taktgeber und ne Mimik, um die Latch-Clock-Signale zu erzeugen. Zwischen beiden Einheiten brauchst du drei Leitungen
> Drei kaskadierte Parallel-In-Serial-Out a la 74HC165 und drei > kaskadierte Serial-In-Parallel-Out a la 74HC595. Dazu brauchst du noch > einen Taktgeber und ne Mimik, um die Latch-Clock-Signale zu erzeugen. > Zwischen beiden Einheiten brauchst
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CAN als "Open-Drain"?
Danke! Interessante Idee. Mit HC30 und einem NOT kann man so 8 Geräte verbinden.
ausprobieren. Ein Element kommt zwischen Tx und Linie, zweiter kommt zwischen Linie und RX. So etwas wie 74HCS09 scheint mir passend zu sein. Wenn i2c schon einige Meter überdeckt, warum könnte das "unter-CAN" nicht?
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Raspberry Pico PIO
langsam mit dem Gedanken einen RP2040 zu nehmen und fünf 8-Bit PISO-Schieberegister zu nehmen (z.B. 74HC165). Der RP2040 ist mit etwas mehr als 1€ viel günstiger als ein STM32F103 (selbst mit den zuätzlichen Flash, weil wenn brauche ich auch einen der größeren der über 10€ kosten würde) und es macht auch
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Kommunikation zwischen zwei Mikrocontrollern. welches Protokoll?
FIFO bewertet. Bei Bedarf kann man solch Aufbau für mehrere Slave erweitern: TxD von Master mit 74HC138 und RxD mit 74HC151/251 multiplexieren, XCK darf zusammen bleiben.
SPI-Basis entwickelt mit Modulen ganz ohne eigenen Takt und mit äußerst sparsamer Hardware (bspw. sechs 74er-Bausteine für 2x16 I/O-Leitungen + Treiber) per seriellen Schieberegistern. Dadurch, dass auf diesen Modulen sich nichts "bewegt", wenn sie nicht angesteuert werden, sind sie äußerst robust gegenüber
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Counter für Reedkontakt - was mache ich flasch?
überhaupt ein 74LS... und nicht ein 74HC...? Hast den jemand im Museum aus dem Magazin aussortiert?
dieser gehen? https://www.reichelt.de/inverter-hex-2--6-v-dil-14-74hc-14-p3140.html?search=74HC14 (dann brauche ich auch keine RC-Schaltung mehr, richtig?) Vielen Dank wieder einmal für eure Hilfe!
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Wer kennt dieses AVR-Board?
Standardversion war der RAM-Sockel nicht bestückt. Ich habe irgendwann später zwei 32 KiB-RAMs & SN74HC04 (huckepack) draufgesetzt; benutze das aber praktisch nicht mehr, da für ATmega8515 & ATmega162.
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TTL oder RS232 bei 3m Signalweg über Cat 5?
sondern schalte immer einen Puffer dazwschen, entweder einen Schnittstellentreiber für RS... oder einen 74LVC... oder 74HC... Grund: Die Puffer und Transceiver sind im Allgemeinen in einem gröberen und robusteren Halbleiterprozess gefertigt und halten mehr aus. Und wenn doch etwas kaputtgeht, dann tausche
Es gibt den 74S140 50 Ohm Line Driver. Damit gehen solche Übertragungen über CAT5 mit sauberen Signalverhalten. Mein Vorschlag wäre aber trotzdem, low speed RS485 Transceivers wie z.B. den MAX483 zu verwenden. Da
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Ausgangswiderstand 74HC versus 74LVC
Ohm Eingang des Oszis gemessen. (und die Tastkopfimpedanz herausgerechnet). Rein theoretisch: 74HC hat bei 3.3V etwa 35 Ohm Ausgangsimpedanz. 74LVC hat bei 3.3V etwa 12 Ohm Ausgangsimpedanz. Quelle: TI szza010.pdf Theoretisch müßte also der Serienwiderstand ca 20 Ohm höher dimensioniert werden
habe das nie nachgemessen. Den Diagrammen in Kapitel 6.9 von https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc00.pdf entnehme ich, dass das IC einen Ausgangswiderstand von etwa 20-25 Ohm hat. Den Diagrammen in Kapitel 29.1.4 von https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
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Inkrementalgeber an CMOS Dekadenzähler CD4017
Ach ja wieso der 4017 mit seinem asynchronen Reset? Es gibt z.B. den 74HC40103, der teilt einstellbar durch 3 bis 257, man muss nur noch zwei Hex-Codierschalter und ein Widerstandsnetzwerk mit 8 pull-up-Widerständen anschließen, und den synchronen Reseteingang "/PE" mit
es beim 4017 auch nur wenn er durch 10 teilt. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc40103.pdf bei Reichelt 1,60€ https://www.reichelt.de/counter-8-stage-2--6-v-dil-16-74hc-40103-p3215.html?&trstct=pol_2&nbc=1
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Artikel
Standardbauelemente
Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge. Maxim, Analog Devices |- 4051 74HC4051 0,25 1:8 Multiplexer, R_on <100Ω, auch 2:4, 1:16 usw Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen |}
parallele Schnittstelle F,R Logik. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt 74HC4050 0,27 z. B. 5V => 3V Pegelwandler unidirektional abwärts alle PDF HEF4104B 0,77 z. B. 5V => 12V Pegelwandler unidirektional aufwärts alle PDF USB. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen