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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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PWM-Analogsignal invertieren
allerdings schön kleine Single-Gate Inverter, die sowohl high als auch low treiben. Beispiel: SN74AHC1G00DBVR Gibt's z.B. bei Conrad für 42 Cent. Den Inverter setzt du einfach zwischen den Ausgangspin und den Lowpass-Filter (RC). Zwischen VCC und GND des ICs kommt dann noch ein 100nF Stütz-Kondensator
und GND des ICs kommt dann noch ein 100nF Stütz-Kondensator. Wenn dir DIL lieber ist: z.B. CD74HC4049E
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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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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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Verkaufe FT232RQ (nicht RL) und noch gebrauchtes
Nee, das ist schon ein SOT23-5. Das IC (74AHC1G125) gibt es in aber in zwei verschieden Gehäusen. Dieses hier steckt halt in dem kleineren SOT353 bzw. SC70. - Michael
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Mehrere IC an SPI, eins hat kein CS
laufen. - Wäre es bessser, ein 3-State-Buffer-IC hinter dem 4021 zu verwenden? Ich habe bei RS das SN74AHC1G125DCK gefunden, dessen Output-Enable-Leitung ich nur mit Seriell-Parallel-Signal verbinden müsste.
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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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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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AVR USB-programmer mit oder ohne tristate buffer-IC
alternativ http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html arbeitet mit Attyny2313 und zusätzlich 74AHC125 tristate buffer nachgeschaltet. Soweit ich die Funktion verstehe wird dieser IC verwendet um die Programmierleitungen nach dem programmieren auf high zu schalten. Aber macht das der Attiny2313
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5V und 3,3V aus 12V Akku
eine niedrigere Spannung geht auch mit irgendeinem Logikgatter mit 5V-tolerantem Eingang, z.B. (SN)74AHC1G125, (SN)74LVC1G125/34/17.
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microSD SPI Mode externe Bauteile
nicht gleich 3V3? Nein. Ich denke dass der uC mit 5V läuft, die SD aber mit 3,3V! Deshalb auch die 74AHC125 als Pegelwandler. yagis schrieb im Beitrag #4657279: > SD_POW Pin ist ein "power Monitor Output" Pin, von dem ich die Funktion > nicht kenne. Ist zum ein- / ausschalten der SD. Ist ja gleich
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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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4051 Muxer mit NTCs
74HC4051 z.B. wären niederohmiger und die Abweichungen der Kanäle zueinander recht klein. Der Kanalwiderstand kann/muß in der Berechnung berücksichtigt werden und es bleibt auch noch die Frage nach der
Spannung durch den Analogschalter. Niedrigere Widerstandswerte der Schalter erreicht man mit ICs der 74HC-Serie und noch niedrigere mit 74AHC.
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
40 MHz sind schon relativ optimistisch für einen 74HC590. Für eine hohe Frequenz müsste man da ggf. eher nach der AHC, VHC Version suchen. Wenn das Layout bei den Abblockkondensatoren Probleme macht, notfalls einen bedrahteten Kondensator direkt zwischen
fliegendem Anschluß (1m Meßstrippe quer über den Tisch). Mit 64MHz passierte dann nix mehr. Zumindest der HC74 scheint das dann nicht mehr zu mögen. > Für eine hohe Frequenz müsste man da ggf. eher nach der AHC, VHC Version suchen. Scheint es nicht zu geben. Noch nicht mal als 74AC :( Man könnte das
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
und am HC74 Pin 8 an 12 Wigbert
MEGA8515-P DIL40 MICROCONTROLLER IC2 74AC02N 74AC02N DIL14 Quad 2-input NOR gate IC3 74HC74N 74HC74N DIL14 Dual D type positive edge triggered FLIP FLOP, preset
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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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6502 System funktioniert nicht richtig
Gatter aus der 74AC Familie verwendet.
grundlegende Problem. Aber bei 1MHz hat das früher auch problemlos > mit den vergleichsweise lahmen 74xx bzw. 74LSxx auch funktioniert. > > 74AC / 74HC wäre z.B. CMOS Ok, ich habe die 74F genommen, da die Vorlage (funktionierende Platine eines Elektronikers) die selben Gatter verbaut hat. Dürften
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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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Logic Analyzer bauen
sollte die zu messende Schaltung nicht allzusehr belasten. Bei meiner 40MHz Version verwende ich 74AHC245 als Eingangsbuffer. Am Anfang hatte ich eind 10 adriges 30cm Flachbandkabel dran, und hatte extremes übersprechen. Die nächste Version hatte ein 16 poliges Kabel mit je einer Masse zwischen 2
DAC, 1 Spg.regler ggf., 1 Port-IC (USB kann den LA mit versorgen), 4 Quad-Comperatoren oder 2x 74AHC245 oder 3x 74ACT14, 1 Quarzoszillator um bei den aktiven zu bleiben?? Imo hat man mit wenigen BE das Maximum erreicht (PCB ist eine andere Sache). Würdest Du sagen, SMD ist scheisse zu löten
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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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Blutzucker-Messgerät Hardware OLED Display
funktionieren. EDIT: Ich habe den USBtinyISP mit dem USBASP verwechselt. Der USBtinyISP hat ja einen 74AHC125 als Eingangsinterface. Versuch: Klappt es denn, wenn der Jumper für OUTPWR entfernt wird? Gruß, Bernd
... Nachtrag: Auch mit dem 74AHC125 könnte es eng werden, denn der Ausgang liefert bei 3 V VCC bestenfalls 3 V, eher etwas weniger. Das Eingangsinterface vom ATmega braucht 0,6*VCC, bei 5V also mindestens 3V um High zu erkennen.
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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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Oszi-Kaufberatung en detail
AVRs 100MHz eher eine untere Schrank sind, wenn man z.B. Rechtecksignale aus einem AVR oder z.B. 74AHC qualitativ beurteilen können will. Richtig? Mein Budget liegt irgendwo in der Größenordnung 1.500,- EUR. Was ich gerne hätte, wäre ein Oszi mit großen Speicher um lange Signale zu capturen
Rigol DS1102CD: Übersprechen: ------------- Quelle ist 33MHz Signal aus 74AC00, auf 1V/div, angezeigt 6,3Vpp. Anderer Kanal 20mV/div. Average 128x. Ohne Tastkopf zeigt der offene Kanal +/- ein Bildpunkt ohne Zusammenhang mit dem anderen Kanal. Dazu siehe unten. Mit Tastkopf
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Gefälschte Transistoren!
wenn du "europäische" typen, zb bc550 kaufst, kommen die evtl ja auch aus mexiko... wenn du zb 74ahc595 von texas kaufst, isses wohl kaum ein rückgabegrund, wenn da malaysia draufsteht...ausser du hast "ursprungsland" usa definiert...
du "europäische" typen, zb bc550 kaufst, kommen die evtl ja auch > aus mexiko... > > wenn du zb 74ahc595 von texas kaufst, isses wohl kaum ein rückgabegrund, > wenn da malaysia draufsteht...ausser du hast "ursprungsland" usa > definiert... hmmm, das sieht Gerd (englische Nachricht von oben, er
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Fehler zum nachbauen :-)
mich wundern. Der Unterschied zwischen Simulation und Realität läge ggf. bei über 1: 250! ;-) SN74AHC1G14DBVR von TI
ganz einfach https://etel-tuning.eu/elektronik/132-schnurloser-duschkopf.html#/74-wireless-wlan_802_11ac