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Tristate Eingang: Max. PullUp/down
bleibt mir nur ein TX und ich benötige zwei dieser "tristate " Ausgänge. so werde ich wohl ein SN74AHC125N oder SN74LV125AN benutzen. ODER jemand hat da ne Lösung :-) Gruß Dirk
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Eingang eines 3,3V µC mit dem Augang eines anderen 5V µC verbinden - so möglich?
drei Absätzen habe ich ein Drittel verstanden, den letzten ;) > > Wo bekomme ich denn diesen SN74LVC1G17 für einen halbwegs normalen Preis > und bezahlbares Porto als Privatperson? https://hbe-shop.de/Art-2444929-NXP-74LVC1G17GV-Q1001-PUFFER-SCHMITT-TRIGGER-SC-74A-5 Wenn Du auf Schmitt-Trigger-EIngänge verzichten kannst, geht auch: http://www.segor.de/#Q%3D74LVC1G125%25252FSC70%26M%3D1 Die 4'er Pakete davon (74LVC125 zb) sollten einfacher erhältlich sein. Wichtig ist das LVC als 5V-tolerante 3.3V Technologie. Du könntest auch AHC (aber nicht HC!!!!) verwenden
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SPI Arduino Datenübertragung
Logger abgelegt werden. Ich habe die Komponenten bereits über eine Sternschaltung mit Hilfe eines SN74AHC125 IC (Levelshifter) verbunden, und habe aber jetzt das Problem der Datenübertragung. Da ich auf dem Gebiet nicht sehr bewandert bin, habe ich nach Internetrecherche nur eine grobe Vorstellung: Die
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74xx165 "Monoflop" an PL
Hi, ich will einen 74xx165 SPI Kompatibel betreiben, da noch eine SD Karte und andere Sachen am SPI hängen. Hierfür kommt an den Q ein 74xx1G125. Da mir jedoch die Steuerleitungen knapp werden, würde ich das 165 und den
http://de.farnell.com/nxp/74ahc1g126gw-125/puffer-leit-treiber-n-invertier/dp/2444895 http://de.farnell.com/texas-instruments/sn74ahct1g126dbvr/ic-n-invert-bus-puffer-gate-sot23/dp/2342371
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8051 - Programm und Daten in einem 128kB Chip ohne Overlap
so den Speicherchip und schaltet das Latch transparent. ---------- TLHLL - TAVL = 210ns - 85ns = 125ns ---------- 2. An Port 2 werden A8-A15 ausgegeben, die ja sowieso den ganzen Zyklus gültig sind und gleich bleiben. Gleichzeitig wird an Port 1 A0-A7 ausgegeben. ---------- TAVLL = 85ns ------
einer Verzögerungszeit, mit welcher es nicht mehr funktioniert. Ich verwende bislang einen einfachen 74HC08 mit 14ns Delay, so komme ich auf ca. 40ns Gesamtverzögerung - damit funktioniert es nicht mehr. Ich baue gerade um, auf 74AHC1G08 Einzelgatter mit einem Delay von <4ns, damit wird es dann wieder
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Z180-Stamp Modul
Nachfrage zur BASIS-BOM bin ich mir aber noch nicht sicher, welche ICs hier richtig sind. BOM: 1 74AHC125D 74AC125D IC1 1 74LV00D 74AC00D IC4 1 74LV74D 74AC74D IC3 also 1 x 74AHC125D aber
Schaltplan, das steht auch der falsche Type drin. Nachtrag: Kommando zurück - in der Schaltung ist ein 74AHC125
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I2S Clock zwischen mehreren Platinen
ich die 4 Leitungen an einem chip verarbeiten könnte? Nimm einen nichtinvertierenden Treiber ala 74HC125 oder 74AHC125, der hat 4 Gatter. Die Enable-Eingänge auf LOW legen.
ich hab jetzt heut einen i2s zu spdif Transmitter geschickt bekommen der offenbar schon einen 74VHC04 on board hat was ja grunsätzlich sehr praktisch ist. ich brauch allerdings definitiv ca 15cm Zuleitung/Stichleitung vom dac zu dem Transmitter meinst du das würde gehen? Ich hab mal ein Bild des
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3,3V Hardware betreiben an 5V Arduino
#3530988: > Gibt genug von denen die 5V Tolerante > Eingänge haben, aber 3V3 Speisung z.B. den 74HC4050
externen Hardware verbinden? Für CMOS-ICs (Schaltschwelle bei 1/2 VDD) gilt allgemein: 3.3V -> 5V: 74HCT* oder 74AHCT*, mit 5V versorgt 5V -> 3.3V: 74LVC* oder 74AHC*, mit 3.3V versorgt Eventuell hat Dein 5V-IC eine TTL-kompatible Schaltschwelle, dann kannst Du direkt Dein 3.3V Signal auf den Pin
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Mini Wanderkiste " Runde I " Gesperrt
So Kiste kam heute bei mir an und geht morgen wieder auf die Reise. REIN: 5x 74AHCT125PW 5x 74HC14D 5x 74AHC1G08GW 5x 74AHC1G09GW 5x 74AHC1G125GW 5x 74AHCT1G08GW 5x 74AHC14PW 5x 74HC244PW 5x NPIC6C595BQ 5x NPIC6C596PW 5x NPIC6C595D 5x HEF4094BT 5x NPIC6C595PW 5x HEF4093BT 5x 74HC244D 5x HEF4894BT 5x NPIC6C596BQ 5x NPIC6C596D 5x 74AHCT1G125GW 21x UT20495 ISDN Übertrager 50x PIC16C54 µC 2x IN9 Nixie Bargraph Röhre 1 Packung SMD 10µF 16V 1206 1 Packung SMD 10µF 25V 1210
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Globale Variable wird im ISR nicht hochgezählt??
mit >> XMCRA = _BV(SRW11) | _BV(SRW10); // 2 wait states Jo. Vor allem, wenn man nur ein 74HC573 Latch hat und kein AHC. >Es ist ein Atmega64 mit einem 32KB SRAM. Die Verschaltung ist die >"übliche" mit dem Latch dazwischen um Beinchen zu sparen. Hab ich vor einigen Monaten auch gemacht, lief auf Anhieb. Mit einem schnellen 74AHC573 und 1 Wait State, 70ns SRAM. >wie geagt selbes Fehlerbild, hier klappt es nicht ab 0x1800, sieht >irgendwie systematisch aus Lötfehler? Adressleitung verbunden mit ??? Ein Speichertest
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Atmega 5V - SD 3,3V mit invertiertem Puffersignal
gehört an CS von der SD-Karte. >Ich freue mich auf eure Ideen, Mach es richtig. Mit ZWEI ICs. 74AHC244 für die Richtung 45V -> 3,3V für SCK, MOSI und CS. 74HCT125 für die Richtung 3,3V -> 5V für MISO. Siehe [[Pegelwandler]]. OK, der 244er ist für 3 Signale etwas groß, muss man halt einen anderen, nichtinvertierenden IC der AHC Familie suchen. 74AHC125 wäre einer. Das Enable vom 74HCT125 kommt mit an CS vom AVR, welches gleichzeitig per externem Pull-Up (10k) während der Programmierung inaktiv gehalten wird. Am Data out
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FT232 versorgt AVR über Rx Tx mit Strom?
USB-Spannung - Passender [[Pegelwandler]] in der TX Leitung vom FT232. Z.B. Ein Einzelgatter ala 74AHC125, die verkraften 5V am EIngang ohne Versorgungsspannung. - RX vom FT232 ist ein Eingang, dort kommt (fast) kein Strom raus. OK, es gibt noch einen 100k Pull-Up im FT232, den kann man ggf. ignorieren
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Tristate Pegelwandler 5 -> 3,3V
erzeugt hat. Kann das sein? 75HC125: http://www.reichelt.de/ICs-74HC-DIL/74HC-125/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3132;GROUPID=2930;artnr=74HC+125 Dann gibt es ja noch den 74HC4050, aber das ist kein Tristate. http://www.reichelt.de
stefan-koch schrieb im Beitrag #3263855: > Hallo, > > ich hatte früher mal einen 74HC125 zur Wandlung von 5 V -> 3,3 V > verwendet. Dann hast Du was falsch gemacht. 74HC erlaubt nur Eingangspegel bis Vcc. Nimm 74LVC oder 74AHC. In umgekehrter Richtung ist 74HCT die richtige
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N MosFet mit VGS 1,5V
Strom... gibt aber bestimmt eine schlaue > Schaltung dafür :) Nimm lieber einen CMOS-Buffer, z.B. 74AHC125. Der ist wesentlich schneller, macht steile Flanken und bringt bei 2,7V Versorgungsspannung mindestens 2,6 V am Ausgang (unbelastet). Man kann den mit 25mA pro Kanal am Ausgang belasten, wenn
kommt man immerhin auf 100 mA, was für einen kleinen Mosfet ausreichend ist. Evtl. reicht auch ein 74AHC1G125, der hat die gleiche Funktion, allerdings nur mit einem Kanal.
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Flexibler 3.3V --> 5V Pegelwandler gesucht
TXB0108PWR. Damit gibt es Probleme: http://www.mikrocontroller.net/topic/302241 Ich bin über SN74LVC8T245, SN74LVCC4245A und SN74LVC4245A gestolpert. Welcher wäre da am besten geeignet? Oder gar keiner von denen? Was ist mit einem 74HCT125/74LVX125? Auch da sind mir die Unterschiede nicht direkt
Sebastian Loncar schrieb im Beitrag #3238939: > Ich bin über SN74LVC8T245, SN74LVCC4245A und SN74LVC4245A gestolpert. > Welcher wäre da am besten geeignet? Oder gar keiner von denen? Was ist > mit einem 74HCT125/74LVX125? Auch da sind mir die Unterschiede nicht
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I2S Audio Bitclock umschalten, Frage wegen Delay
Chip oder den ASRC Chip komplett abzuschalten? Der SN74LVC1G125 hat ein Delay von 0,6 - 3,7 nS bei 3,3V und eine t(enable) und t(disable) von 5,3 nS bzw. 5,0 nS. Hat damit schon jemand Erfahrung? Klappt das oder bau ich mir damit nur Fehlerquellen in die
Neben dem 3-fach Analogschalter (die verzögern nicht) habe ich in einem anderen Gerät auch ein 74LVC1G157 im Einsatz für zwei Quellen. Der Prototyp ist sogar nur mit einem 74AHC1G157 bestückt. Die Bitclock läuft da allerdings nur mit 3MHz. Du hast vermutlich 6MHz. Ich erwarte aber keine Probleme.
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NXP verschenkt Logikgatter (74HC595, 74HC165, 74HC00, TPIC6C595/NPIC6C595.)
NPIC6C596PW-Q100 NPIC6C595D-Q100 NPIC6C595PW-Q100 NPIC6C596BQ-Q100 NPIC6C596D-Q100 Interface Logic: 74AHC1G125GW-Q100 74AHC1G09GW-Q100 74AHCT1G08GW-Q100 74AHCT1G125GW-Q100 74AHC1G08GW-Q100 74HC14D-Q100 HEF4093BT-Q100 HEF4094BT-Q100 74HC244D-Q100 74AHCT125PW-Q100 74AHC14PW-Q100 74HC244PW-Q100 74AHCT125D-Q100 74HC151PW-Q100 74AHC244PW-Q100 74HCT244D-Q100 74AHCT244PW-Q100 74AHCT244D-Q100
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AVR flashen die tausendste
5V-Systeme funktioniert... > > Auf die Schnelle sieht man natürlich nicht, daß das Gerät über einen > 74HC125 als Pegelwandler verfügt, der auch aus der Betriebsspannung des > Zielsystems gespeist werden kann...... ... wo eigentlich ein 74AHC125 hingehört hätte. HCs können an ihren Eingängen nur Spannungen
an dem 5 und 3,3 Volt als Speisespannungen genutzt wurden. Es hindert Dich niemand daran, einen 74AHC125 dort hineinzusetzen. Ich bin weg. Paul
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USBTinyISP v2.0 - bus buffer wirklich so wichtig?
Ersatzprogrammer für Notfälle bauen. Da dachte ich an den USBTiny. In Version 2.0 ist der BusBuffer 74AHC125N hinzugekommen. Ist dessen Vorteil wirklich so bestechend oder kann ich ohne weiteres mit der Version 1.0 auskommen? Wo wären die Beschränkungen? Gruß biggi
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Schnelles Monoflop gesucht
Gate-Delays mit 74HC. Beispielsweise einige XOR-Gatter 74HC86 hintereinander, mit Rückkopplung vom Ausgang des Letzten an den Eingang des Ersten. Ist allerdings nicht wirklich genau und abhängig von VCC und Temp.
Werte sind Exemplarstreuungen, die man per Abgleich von Rx eleminieren kann. Noch ein schneller Typ: 74AHC123
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74F08 Hi/Lo Ausganswiderstand unterschiedlich
Danke für die TTL-Erklärungen. Was jetzt noch bleibt ist: Geht auch AC oder ist VHC, AHC besser? Kann man irgendwo nachlesen wie groß der Ausganswiderstand eines z.B. 74AC08 ist, oder muß man es praktisch ermitteln?
>Werds mit dem 74AC08 testen und den Serienwiderstand anpassen Schon mal passende Richtung. Jedoch haben "Bustreiber" der jeweiligen Logikserien manchmal höhere Treiberleistung, also die Typen ...125 , 244, 245.
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Suche Gatterlogik für meine Anwendung. Gibt es was besseres als meine Lösung?
http://www.ti.com/product/sn74ahc1g32-q1
http://www.ti.com/product/sn74cbt1g125
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Beliebige Frequenz zw. 0.1 MHz und 100 MHz durch 1000 teilen
durch 10 geht also nicht. Und ob. Sogar noch einfacher und mit überall billigst verfügbaren ICs. 1x74AHC74 oder was auch immer für eine schnelle Familien, teilt 2x durch 2, bleibt Faktor 250 und 25MHz übrig. Das macht dann ein 74HC40103, der teilt durch 125. Am Ende das viel beschworende, jitterarme
im Beitrag #2732076: > Und ob. Sogar noch einfacher und mit überall billigst verfügbaren ICs. > 1x74AHC74 oder was auch immer für eine schnelle Familien, teilt 2x durch > 2, bleibt Faktor 250 und 25MHz übrig. Das macht dann ein 74HC40103, der > teilt durch 125. Am Ende das viel beschworende, jitterarme
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Alternative Tri-State Treiber zu 74125/74126
enthalten. Da ich 5 benötige, müsste ich quasi zwei dieser IC's verwenden. Ich habe gerade die 74er Serie durchforstet, aber keine Alternative mit mehr Tri-State Treibern gefunden, bei denen jeder *einzelne* Treiber hochohmig geschaltet werden kann. Eventuell kennt jmd. eine Alternative, so dass
. Bei TI lassen sich einzelne Tri-State Treiber finden :-). Links: http://www.ti.com/product/sn74ahc1g125 http://www.ti.com/product/sn74ahc1g126 Damit kann ich zwei Quad und zwei 1G-Bausteine verwenden. Vielen Dank, Manuel.
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DS18B20 auslesen mit PIC
eine Appnote, wie man 1-Wire mit einem UART plus OC-Treiber (ich nehme dafür immer ganz gerne einen 74AHC1G125) realisiert. Damit bist Du unabhängig von der Prozessorgeschwindigkeit und brauchst keine kritischen Delays, weil der UART das kritische Timing in Hardware macht. http://www.maxim-ic.com/app-notes
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VOLTCRAFT DSO-3062C 60 MHz = baugleich mit?
an und das Überschwingen hat jetzt genau dieselbe Höhe wie beim Agilent. Pulsgenerator war ein 74AHC14-Oszillator mit 2 parallelen nachgeschalteten Gattern und der über 10mm Drähte direkt in die BNC-Frontbuchsen gesteckt, also keine Kabel verwendet.
weil ich auf dem schon Pulse mit <990ps Anstiegszeit (Aussage des Oszi) gesehen habe. Daher wird der 74AHC14-Generator wohl nicht viel schneller als mit 1,7ns ansteigen.
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SPI Chipselect selbst gemacht
Gehäuse: Z.B hier http://focus.ti.com/pdfs/logic/littlelogicsg.pdf Du bräuchtest dann einen 74AHC1G125. fchk
> Du bräuchtest dann einen 74AHC1G125. Danke Frank, ich hab gesehen es gäbe sogar 2 in einem 74AHC2G125. Das wäre der richtige für mich, aber leider gibt es die Dinger nirgends, bzw nicht da wo ich bis jetzt so bestellt habe.
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USBasp von Fischl unter Ubuntu installieren
power to the programmer through the VCC header pin? If the jumper is not in place, the buffer chip (74ahc125) will require at least 2.5V from the target. Ich habe den Jumper nicht gesetzt, da ich mein Target schon mit einer 9V-Blockbatterie versorge (hab keine andere Stromquelle bei der ich mir sicher
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FPGA-Porterweiterung durch 74HC595
später hatte ich mich dann auch in dieses Modell verguckt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AHC_AHCT595.pdf ### Den Tristate umgehe ich durch „grundieren“ von _OE, korrekt? (Direkt nach dem Einschalten darf das ruhig vorkommen).(Vgl.: http://www.mikrocontroller.net/topic/8974) ###
KräuseLot schrieb im Beitrag #2432224: > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AHC_AHCT595.pdf > > ### Den Tristate umgehe ich durch „grundieren“ von _OE, korrekt? Ja > ### Leider bin ich mir nicht ganz sicher, was SHCP und STCP bewirken. > Stimmt folgendes: stimmt
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SPI an 9 ICs - geht das?
Dann möglicherweise noch einen Bustreiber-IC passend zu deiner Betriebsspannung aussuchen (sowas wie 74AHC1G125GW oder SN74LVC1G125), die können einiges an kapazativer Last treiben, aber das ist bei "nur" 9 ICs vermutlich sogar übertrieben. HTH
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Widerspruich im Datenblatt?!
dieser Buffer Pegelwandlung von 3.3V nach 5V? http://www.nxp.com/products/logic/buffers_drivers/74LVC1G125.html Am Anfag steht: "The input can be driven from either 3.3V or 5V devices. This feature allows the use of this device in a mixed 3.3 V and 5 V environment". Aber später im Datenblatt: "
Puh, Danke. 74AHCT geht auch, oder? 74AHCT1G125 (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AHC_AHCT1G125.pdf)
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AX81 - ZX81 im AVR
2GB-SD-Karten 2. Wäre eine Pegelwandlung zwischen AVR zu SD-Karte und/oder den Flash-Chips z.B. mit 74AHC125 nicht sicherer? Vielen Dank im Voraus Gruß Günter
microPC" auf Propellerbasis gebaut. Der SPI-Bus für die SD-Karte und/oder AT45DB081-Karte ist mit einem 74AHC125 als Pegelanpasser/Buffer versehen. Auf der Front befinden sich die Keyboardbuchse, der SD-Slot und ein 4fach Mäuseklavier für die Jumper J1, J2 und J3 und für die Brücke von Port D3 nach C7. Somit
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Problem Cortex M3 (LM3S3748)
Input-Pin zum Lesen des Zustandes und einem Output-Pin, der über einen Transistor oder das Gate eines HC125-Gatters, dessen Input auf Ground liegt, SDA herunterzieht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Umschalten der Datenrichtung länger dauert als das Setzen eines Bits. fchk
Na, ein 74AHC1G125 im SOT363-5 wird ja wohl noch irgendwo hinpassen. Die Pullups am I2C sind auch alle vollzählig da? fchk