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74HC4050 3V3 versorgt, 5V auf Ausgang
Und der 4049. Genau diese beiden, aber egal ob 74HC40xx oder CD40xx.
gibt, ist aber nur der 4050 - oder? Falls ich die Frage richtig verstanden habe: Es gibt noch den 4049 (auch als HC) mit gleichem Eingangsverhalten aber invertiertem Ausgang. MfG Spess
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cd4049 mit open kollektor
gibt es cd4049 auch als open kollektor.
Nicht exakt. Kandidaten: - 74HC06, allerdings kann der im Unterschied zum CD4049 keine 15V. - Jeder logic level MOSFET für Kleinleistung.
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Status eines Input Ports ohne zusätzl. Code mit LEDs anzeigen?
Würde da ein 74HC4049 funktionieren?
braucht man auch nur einen Inverter. Reiner B. schrieb im Beitrag #5338240: > Würde da ein 74HC4049 funktionieren? Natürlich - der unterscheidet sich vom HC04 nur durch die Pinbelegung.
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D-FlipFlop oder bistabiles Relais auf 3,3V
Sowas könnte Dich auch interessieren:? http://www.atx-netzteil.de/stromstossrelais_m_4013_4017_oder_4049.html ciao gustav
Hi, im anempfohlenen Link http://www.atx-netzteil.de/stromstossrelais_m_4013_4017_oder_4049.html wird der 4013-er verwendet. ciao gustav
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ULN2803 "huckepack" parallel schalten?
kann den Inverter direkt zwischen den PCF und den ULN setzen ohne Widerstände? Ich habe nun den HC4049 heraus gesucht, ist das die richtige Wahl? TNX! Gruß AVRli...
>Ich habe nun den HC4049 heraus gesucht, Das kannst Du so machen :-) Der 4049 hat aber nur 6 Inverter. Ein altes Datenblatt eines XR2203 (ULN-2308 von EXAR) sagt Folgendes: Sättigungsspannung eines Ausgangs bei Ic=200mA
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5V Pegelwandel für FET-Ansteuerung
Du kannst allerdings das Gatter 4049(405) hier einfach weglassen, und stattdessen ne Brücke einsetzen
"Du kannst allerdings das Gatter 4049(405) hier einfach weglassen, und stattdessen ne Brücke einsetzen." Müsste da nicht noch ein Basisvorwiderstand für den pnp Transistor rein? Oder bin ich jetzt komplett auf dem Holzweg? Wenn ja,
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"Sicherung" für GPIO
Wobei ich gerade sehe, dass ich auch 4049 und 4050 nehmen könnte. Die hätten dann den Vorteil, dass ich aus Eingängen Ausgänge machen kann, wenn ich sie einfach austausche, ohne das Layout zu ändern. Oder gibts beim 74HC244 auch einen mit invertiertem
an. Der 4049 hat im Gegensatz zu 4050 negierte Ausgänge. Das Pinout ist identisch. MfG Spess
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Frequenz mit R, C und Schmitt-trigger Inverter erzeugen
Gatter wie 74HC00 oder 74HC02. Für Sonderfälle gibt es sogar unbuffered CMOS Inverter wie 74HCU04 bzw. 4049UB.
74HC00 > oder 74HC02. Für Sonderfälle gibt es sogar unbuffered CMOS Inverter wie > 74HCU04 bzw. 4049UB. Ok, danke. Dann werde ich mir die mal anschauen.
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NOR Gatter Oszillator schwingt nicht an :-(
du aber erst einmal kriegen. Einige 4000-er gibt es noch mit der Bezeichnung UB. Z.B. 4000 und 4049. Ansonsten, nur vom Schrott. A-Serien gibt es wohl nicht mehr, die wurden ja um ca. 1980 durch die B-Serien abgelöst. Oder wie in meinem Link, mit 4007 und Einzeltransistoren den CMOS-Inverter selbst
Zwei gängige unbuffered Typen sind 4007 und 4049. Die gibt es so auch bei Reichelt. Hier noch ein Beispiel zur Schaltungsdimensionierung http://www.ferromel.de/tronic_26f.htm
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Messchieber auslesen
skizziert. Alter Hut wahrscheinlich und trivial ABER wie genau funktioniert diese? Wieso sind die 4049 hintereinander geschaltet und warum 1MOhm als Rückkopplung? Lg Manfred
jemand oben genannte schaltung pinsel.gif kurz erläutern, wie genau die funktioniert. also warum 3x 4049 hintereinander und mit 1MIhm rückgekoppelt? lg manfred
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Beispiele robuster Ein-/Ausgabe aus der Industrie
versorgt ein UDN2982, allerdings ohne weitere Schutzmaßnahmen. Bei den Eingängen werkeln robuste 4049-Pegelwandler mit entsprechendem Spannungsteiler und Tiefpass. Das Busprotokoll zu den I/O-Modulen ist mir leider nicht bekannt, sollte sich aber einfach ermitteln lassen. Vielleicht hat dazu ja auch
Platinen und lötet aus ;-) Was verwendest Du für Eingänge 24V->5V? Die Siemenslösung mit dem 4049 (oder auch 4050 nichtinvertiert) gefällt mir schon recht gut. insb. weil der 4049 robust gegenüber höheren Spannungen ist (Vin darf bis 18V haben bei Vdd=5V) und natürlich wg. der Verfügbarkeit bei
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Reduzierung der Helligkeit von LED Kontrollleuchten
N-Kanal FET ansteuert. Ermöglicht Dir präzise flexible "Dimmung". 12V: Da genügt z.V. 1x CD4049 und ein IRF 540 o.ä.
FET ansteuert. > > Ermöglicht Dir präzise flexible "Dimmung". > > 12V: Da genügt z.V. 1x CD4049 und ein IRF 540 o.ä. Gibts fertig für ganz kleines Geld, mit NE555.
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Schaltung für ein Flughafenlandebahn
470µF versucht klappt einigermaßen aber die verzögerung ist noch zu kurz. als zweites habe ich den CD 4049UBE dazugeschaltet der ja auch für kleine Ampelschaltungen verwendet wird hat aber auch nicht zu dem ergebniss geführt. Was kann ich da noch machen um zwischen dem 1. blinken und dem 2. blinken mindestens
versucht klappt einigermaßen aber die verzögerung ist > noch zu kurz. als zweites habe ich den CD 4049UBE dazugeschaltet der ja > auch für kleine Ampelschaltungen verwendet wird hat aber auch nicht zu > dem ergebniss geführt. Was kann ich da noch machen um zwischen dem 1. > blinken und dem 2. blinken
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Viessmann Eurola OC mit 2-Drahtbus nachrüsten
Olli Z. schrieb im Beitrag #7214009: > D1 = 9607W => ??? Das ist nur der Datecode. TC4049B von Toshiba = CD4049B > D4 = C46C1 (ST) => ??? 93C46 EEPROM von ST.
. schrieb im Beitrag #7214014: > Olli Z. schrieb im Beitrag #7214009: >> D1 = 9607W => ??? > TC4049B von Toshiba = CD4049B >> D4 = C46C1 (ST) => ??? > 93C46 EEPROM von ST. Vielen Dank! Damit wären die Bauteile soweit komplett und ergeben auch ein erkennbares Gesamtbild. Da es diese Bus-Platine
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Alternative zum CD4049 (höhere Spannung)
Hallo, hat jemand von euch einen Vorschlag für ein Gatter vergleichbar dem CD4049, welches allerdings mit einer Supply-Spannung von 20V (oder darüber) klar kommt? Das CD4049 kann leider nur bis 15V hoch. Danke!
@Querdenker (Gast) >hat jemand von euch einen Vorschlag für ein Gatter vergleichbar dem >CD4049, welches allerdings mit einer Supply-Spannung von 20V (oder >darüber) klar kommt? Was willst du INSGESAMT erreichen?
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Bistabiles Relais mit einem Taster schalten.
>Also, 2 Spulen :) Du brauchst dann noch ein 74HC4049, das wirst Du ja nicht zufällig zuhause haben?
Mist, falsches Bauteil: nicht 4049(Hex-Inverter) sondern 4027.
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Nachlaufschaltung Schaltplus statt Türkontakt
Elko mit höherer Kapazität oder erhöhe bei R6 den Widerstandswert. Eventuell hast du den IC CD4049 zerschossen beim experimentieren mit der höheren Spannung. Der kann laut Datenblatt maximal 20V ertragen.
und P1 bis er keine Spannung mehr hat. Über R5 und R4 wird die Spannung abgegriffen um über den CD4049 und BD140 das Relais anzusteuern. Ich werde übermorgen die Schaltung einmal zusammenstecken und nachmessen.
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Stromsparende Pegelanpassung am Digitaleingang?
Schaltschwelle erreichst du beispielsweise mit einem CD40106 Schmitt-Trigger bei (nom) 12V gefolgt von einem '4049 als Pegelwandler bei 5V. Unabhängig von der Schaltschwelle und der Versorgungsspannung der Bausteine ist im KFZ auf Schutzbeschaltung von Vcc/Vdd und Eingängen zu achten. Edit: 4049 statt 4050
langsamer Pegeländerung im Grenzbereich leicht Unfug produzieren kann. Weniger Ärger macht dann der CD4049UB ("U" für unbuffered). Diesem Unfug eines '4050 müsste man zwar per Rückkopplung abhelfen können, aber ein echter Schmitt-Trigger ist wohl sinnvoller.
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HD44780 LCD an 3,3V PIC
wenn man die wirklich braucht, da gibt es aber auch billige Hilfsschaltungen z.B. Ladungspumpe mit 4049 oder 74HC14.
man die wirklich braucht, da gibt > es aber auch billige Hilfsschaltungen z.B. Ladungspumpe mit 4049 oder > 74HC14. Ich weiß, dass man sich auch eine Ladungspumpe mit CMOS Invertern bauen kann. Ich möchte aber eine µC gesteuerte ladungspumpe bauen, da der µC ja sowieso auf der Platine ist und
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Habe viele analog + digital IC´s abzugeben Gesperrt
PAL TIBPAL16R8-25CNT PAL AM27S41ADC PROM 4kx4 PAL10H8CN PAL CMOS 4016A CMOS 4049UB CMOS 4047AEx CMOS 14568BCP MC10197P MC10124P MC10231P MC10113P MC10212P WDC FD1771-PL Floppy disk kontroler IH5020CPA LMD18200T AM25LS2521PC oder 251iPC MC4024P kein CMOS MC4044P
DMPAL12L6JC 15 PAL10H8CN PAL 15 CMOS 4016CN 17 CMOS 4049UB 20 CMOS 4047AE 20 CMOS14568BCP 10 MC10197P 9 MC10124P 20 MC10231P 9 MC10113P
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Sinusoszillator DIY lowcost
Hallo, in Elektor gabs mal einen Funktionsgenerator mit CD4049UB CMOS-Funktionsgenerator","12Hz-70kHz mit 4049, Dreieck, Sinus, Rechteck",78,1,28 Gruß Anja
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Ausgang von Logikgatter nicht konstant
denke eher nicht. Die klassischen 4000er waren ja auf Strom sparen > und langsam ausgelegt. Naja, 4049/4050 können schon etwas mehr als normale Ausgänge.
LDR schrieb im Beitrag #7329444: > Naja, 4049/4050 können schon etwas mehr als normale Ausgänge. Bei denen ist mit 16mA pro Gatter auch schon das Ende erreicht.
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TTL Pegel auf 9 bis 12 Volt erweitern
toleriert 15 bis 18 Volt an seinen Eingängen. Ich kenne von den 4000ern genau 2 auf die das zutrifft: 4049 und 4050. Alle anderen verhalten sich wie Controller oder 74HC und nehmen übel.
@ A.K. Ich habe gerade nochmal genauer in das Datenblatt der 4049/4050 geschaut. Die konvertierung erfolgt dort ja von CMOS nach TTL- Ich brauch das ja umgekehrt. Ein 5V-TTL Pegel soll nach 12V. Der Vorschlag von Basti hat leider den Nachteil dass diese Lösung nicht
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Suche 8x Inverter-Gatter
Spannung von 5V in 0V und umgekehrt. Invertiert sollen PWM-Signale bei 50Hz. Gefunden habe ich CD4049, der macht das oder? Dann finde ich noch 74LS04 aber die haben alle nur 6 Gatter. Wenn es keine anderen gibt, dann muss ich wohl zwei davon nehmen und 4 pins davon sind unbenutzt was unschön ist
Akkusammler schrieb im Beitrag #5569989: > Gefunden habe ich CD4049, der macht das oder? Dann finde ich noch 74LS04 > aber die haben alle nur 6 Gatter. Das sind Gatterfamilien aus dem vorigen Jahrtausend. Guck mal die aktuellen 74HCxx an. Da bist du von der Versorgungsspannung
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Verkaufe diverse Bauteile
Ripple Carry Binary Counter) 3x CD4040BP DIP von Philips (12-Stage Ripple Carry Binary Counter) 1x CD4049 (DIP-16 Hex Inverting Buffer) 5x CD4051BE DIP von TI (8 Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer) *Linear* 2x UA723CN von TI (DIP-14 Spannungsregler, 2-37 V, 150 mA) *Zenerdioden* 10x SMD-Zenerdiode
Ripple Carry Binary Counter) 3x CD4040BP DIP von Philips (12-Stage Ripple Carry Binary Counter) 1x CD4049 DIP (Hex Inverting Buffer) 5x CD4051BE DIP von TI (8 Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer) 2x HEF4518BP DIP von Philips (Dual BCD Up counter) 1x MC14093BCP DIP von Motorola (Quad 2-Input NAND
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Standard FET
auch billiger und aus der Bastelkiste: Hinter dem Transistor von Josef (Collector an +12V) einen CD4049 bei dem alle Inverter parallel geschaltet sind (Vcc an 12V). Der CD4049 treibt dann den BUZ11, der beim Umladen der Gatekapazität gerne mal 250mA Gatestrom zieht. Jetzt geht's auch mit hohen Schaltfrequenzen
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Schaltung mit 2 N-Kanal Mosfet
scheint mir extrem hoch und weiß nicht, ob das in sowas reinpasst: https://zeptobars.com/en/read/CD4049-cmos-inverter-metal-gate Die Strukturen sind dort glaube ich kleiner. Was mich auch wundert: Sucht man in der LtSpice Datenbank nach N-Kanal Fets, gibt es kaum welche mit einem so kleinen vth (
beim Betrachten des Die-Shots hier vermutet: https://www.mikrocontroller.net/attachment/663456/cd4049_Silicon.png >Naja, mit dem geringeren Platzbedarf von NMOS-Transistoren >verglichen mit Widerständen auf Chips könnte er Recht haben. >Die Widerstandwerte auf ASICs sind nicht so hoch, z.B.:
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74xx
Andere Belegung als 7401 NAND 7400 74132 4011 4093 40107 04 14 6 Inverter Inv 7405 7406 7414 4009 4049 4069 05 14 6 Inverter (OC) Inv 7404 7406 7414 4009 4049 4069 06 14 6 Inverter Buffer/Treiber (OC) 30V Inv 7404 7405 7414 4009 4049 4069 07 14 6 Buffer/Treiber (OC) Buffer 74240 74241 74244 74365 74541
13 14 2 4 Input NAND Schmitt-Trigger NAND 14 14 6 Inverter Schmitt-Trigger Inv 7404 7405 7406 4009 4049 4069 15 14 3 3 Input AND (OC) AND 16 14 6 Inverter Treiber (OC) 17 14 6 Treiber (OC) 18 14 2 4 Input NAND Schmitt-Trigger NAND 19 14 6 Inverter Schmitt-Trigger Inv 20 14 2 4 Input NAND NAND 4012 21
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min 7V max 35V an die Basis eines Transistors
Oder einen CD4049/74HC4049 (oder 4050) mit ähnlichem Spannungsteiler vorneweg. Der verdaut bis 15V am Eingang und es entfällt der Drainstrom der BS170-Lösung.
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PCF8574 Ausgänge invertieren
davon reicht ja schon. Danke! Noch ne andere Frage: Ich hab mir jetzt den "MOS 4009" und "74HC 4049" angeguckt. Gibts da irgendwelche großen Unterschiede? Warum haben die beide Anschlüsse für VCC und VDD? Kann ich mir da den ULN2801 sparen? Gruß Sirko
den ULN 2801A weglassen kann, um direkt LEDs oder auch Relais vom PCF8574 zu schalten. 1. 74HC 4049 Inverter und Treiber 2. MOS 4502 Inverter und Treiber 3. MOS 4009 Inverter Gruß Sirko
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Quarzoszi/tester - Fragen
maximal bis 15MHz sauber und Uhrenquarze mag er auch nicht. Gibts da etwas universelleres? Ist ein CD4049UBE mit 10M Rückkopplung und 1k vorm Quarz, zudem noch 2x33pf gg GND. Ähnlich: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Quartz_Oszillator.GIF&filetimestamp=20060717114700 Frage wäre auchnoch
Klaus R. schrieb im Beitrag #1687835: > Ist ein CD4049UBE Die CD4000 sind nicht grad schnell. Zumal nicht bei 5V. Bei 12-15V sind die Dinger viel schneller als bei 5V.
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Licht-Monitor
Schaltbild ist ein HCU04 und kein HC04. Das 'U' ist für diese Anwendung wichtig! Es gehen auch die CD4049UB. Wieder nur mit 'U'. Im folgenden Link siehst du den Unterschied, auf Seite 2. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4049ub.pdf
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Ausgänge über Widerstände zusammenschalten (Statischer Fa
möchte eine LED Hintergrundbeleuchtung gerne schalten. Da auf dem Board eh schon ein Inverter 74HC4049 sizt und ich noch 3 der Inverter frei habe dachte ich mir das ich auch damit das ganze an/aus schalten kann (anstelle eines Transistors). Dafür dachte ich mir das ich jedem der Ausgänge einen Widerstand
hallo, parallelschalten ist ok, die widerstände kannst du dir sparen, die sind ohnehin schon in den 4049 enthalten. gruss gerhard
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30 Volt an MCU anlegen
Bessere Karten hat man bei den 4049/50, die an den Inputs jeweils eine Art Z-Diode gegen GND enthalten, die im Fairchild Datasheet der CD4049/50 erst um die 30V wirksam wird. Bis dahin passiert also erst einmal überhaupt nichts, auch
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Pegelwandlung 3,3V-5V
Die klassische Methode sind die CMOS 4049 (Inverter) bzw. 4050 (Buffer) als Pegelwandler: http://www.kpsec.freeuk.com/components/cmos.htm#4049 Die können (mit 3,3V betrieben) 5 Volt am Eingang aushalten.
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Pin Inverter
Hab schon was gefunden, bin mir aber nicht sicher: 74hc4049 kennt den jemand?! gruß
Der 74HC4049 sollte gehen, vielleicht einer mit Schmitt-Trigger um das zu stabilisieren. Aber ein FET + Widerstand oder ein Bipo + 2 Widerständen sollten völlig ausreichend.
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Kann diese Schaltung den 74HC132 killen?
überlegen ist, ob es nicht sinnvoll wäre statt T6/T7 + Kleinkram einen sechsfach Puffer Inverter CD4049UBE zu verwenden und jeweils 3 Puffer parallel zu schalten.
überlegen ist, ob es nicht sinnvoll wäre statt T6/T7 + > Kleinkram einen sechsfach Puffer Inverter CD4049UBE zu verwenden und > jeweils 3 Puffer parallel zu schalten. Was hast du gegen den 74HCT132?
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Kann man Aus- und. Eingänge von Logiktreibern parallel schalten?
Treiber Platine würde ich gerne sowohl die Ein als auch Ausgänge von einem CMOS Treiber IC (z.B. 74HC4049 oder 74HCT126) parallel schalten. Dies geschieht aus Layoutgründen, da DIP oder 74HCT240 in SMD zu breit sind. Geht das so einfach oder muss ich noch Serienwiderstände (wie gross?) vorsehen? Vielen
Platine würde ich gerne sowohl die Ein als > auch Ausgänge von einem CMOS Treiber IC (z.B. 74HC4049 oder 74HCT126) > parallel schalten. Das ist im Allgemeinen ein Scheiß-Idee, in bestimmten Fällen aber auch eine sehr gute. > Dies geschieht aus Layoutgründen, da DIP oder > 74HCT240 in SMD
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ATmega32 mit 74HC4094B statts 74HC595
treiben und mit dem 74HC4094B max. 50 mA. Preislich kostet der 74HC595 bei Reichelt 0.30€, der 74HC4049B 0.28€. Bei Pollin ist der 74HC4049B für 0.14€. Für meinen Anwendungzweck muss es dann doch wohl der 74HC595 sein.
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Parasitäre Spannungsversorgung durch UART-Pins verhindern
viele Gatter-Bausteine ohne Eingangsschutzdioden. Wenn man sowieso ein paar Inverter braucht: 74HC4049 3.3V -> 3.3V, 5V -> 3.3V 74HCT4049 3.3V -> 5V Oder so ein 6-Pin-Universal-Gatter (gut für die Stückliste): 74AUP1T57 3.3V -> 3.3V 74LVC1G57 5V -> 5V, 5V -> 3.3V, 3.3V -> 3.3V Auf Wunsch