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[V] Restbestand, Fundstücke
300MHz (2,-€) ADUM1100ARZ iCoupler SO-8 (1,50€) TTL/CMOS: alle 0,15€ wenn nicht anders angegeben 74HCT123 SO-14 74HC374 SOW-20 74HC221 SO-16 74HC573 SOW-20 74HC688 SOW-20 74HC541 SOW-20 74HC373 SOW-20 74HCT157 SO-16 74HCT245PW TSSOP-20 74HCT688 SOW-20 74HCT377 SOW-20 74LS123 SO-16 74LVT16245B TSSOP-48 (0,50€) 74LVTH16245 TSSOP-48 (0,50€)
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SID am AT91SAM7P256
der Ausgänge. Solltest Du diesen Chip nicht beschaffen können, kannst Du für 3.3->5V z.B. einen 74HCT541 nehmen (mit 5V betreiben!) und für die Gegenrichtung einen 74LVC541 (mit 3.3V betreiben). Das heißt dann aber, dass Du für die Datenleitungen zwei Chips brauchst (für hin HCT, für zurück LVC) (plus einen Inverter). Das kannst Du Dir merken: Die 74HCT sind 5V Chips mit 3.3V kompatiblen Eingängen, die 74LVC sind 3.3V Chips mit 5V-kompatiblem Eingängen, und zwar die ganze Serie. Ansonsten immer HC nehmen, LS ist out. Vorteil: man bekommt diese
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Leitungslänge und Querschnitt
hat sich nach unten koregiert es sind nur 15m . also ... Kann ich die Länge von 15m Kabel an den 74HCT245 anschliesen und ist eine Saubere übertragung möglich. wer mir da weiter helfen kann bitte , ich freue mich Drauf verbleib mit Freuindlichen Grüßen Atze
ich die 8 Daten leitungen schon vorher multiplexe (4051) und diesen Ausgang an alle eingänge eines 74HCT541 der ja eine Schmittrigger funktion inne hat gegen verrauchte leitungen dann alle ausgänge verbinde und diese Leitung dann in ein Abgeschirmtes Kabel leite und daselbe an meinem Gehäuse (WetterStation
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Abtastung Inkrementalgeber
ich ja nachher 36 Pins Naja, falls du wirklich Parallel machen willst, kannst du auch achtmal den 74HC165 zum einlesen nehmen. Da würden dann drei Pins reiche, statt 36... Oder falls du sowieso nen Datenbus, könntest du auch mit Latches (74HC541) diese Info direkt in den SRAM mappen.. Aber egal
>angebotenen 74HCT2000. Kann mal jemand von dem Teil ein Datenblatt posten? Ich finde keines..
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Warum Z80 PIO..geht nicht jeder andere auch?
man für ein Z80 System zwangsläufig ein Z80 bzw Z84 Pio verwenden? Nein. Du kannst als Input den 74HCT541 benutzen und als Output den 74HCT573. Zur Auswahl brauchst Du dann noch Adreßdekoder 74HCT138.
Als Output-Port ist auch der 16-Pinner 74HC259 einsetzbar. Gibt 8 Port-Bits mit Einzelbitansteuerung, was die Software vereinfacht.
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Suche µC mit USB und 5V Versorgungsspannung
drauf an. Bei TTL hast Du ab 2.4V high, bei CMOS ist die Schwelle üblicherweise Vcc/2. Ansonsten nimm 74HCT541 Buffer mit 5V versorgt, die sind am EIngang 3.3V CMOS kompatibel. fchk
Ich weiß nur, dass alle Chips in der Cartridge eine Versorgungsspannung von 5V haben. Das ich einen 74HCT541 nehmen kann ist mir schon klar allerdings brauch ich dann 3 Stück davon + irgendwas bidirektionales und dann bin ich schon ~2€ fürs Pegel wandeln los. Ist zwar nur ein Hobby Projekt aber wenn ich
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Logikgatter-bezeichnung???
with tristate outputs 74HCT01-1.sym: 4 NAND gates with 2 inputs and open collector output 74HCT03-1.sym: 4 NAND gates with 2 inputs and open collector output 74HCT05-1.sym: 6 inverters with open collector output 74HCT08-1.sym: 4 AND gates with 2 inputs 74HCT245-1.sym: 8 bit bus transceiver 74HCT4094-1.sym: 8-stage shift-and-store bus register 74HCT541-1.sym: 8 bit bus transceiver 9602-1.sym: 2 retriggerable, resetable monoflops 9602-2.sym: 2
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Ersatz für Bustreiber SN74541
zumindest als 74hct541 finde ich den bei Reichelt. Grüße Quark
Hallo, beim 245 ist DIR auf Pin1 und treibt bei Low genau anders herum als der 541er ist. Also nicht ganz Pin kompatibel. Robert
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Pegelanpassung uC - LCD
, wenn dieses 3,3V vom uC ist. Ich glaube es sollte mindestens 0,7*Vcc sein, also 3,5V. Mit nem 74F125D (Buffer) könnte ich ja die Spannung anpassen, jedoch nur in eine Richtung. Wenn ich die Read/Write-Leitung ebenfalls benutzen möchte, so würde bei direktem Anschluss das Display ja wahrscheinlich
Nimm in die Richtung zum Display einen 74HCT541, für die Richtung zurück ein 74LVC541, dann geht das. Oder gleich einen Bidirektionalen wie den 74AVC8T245. fchk
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5V <-> 3.3V Pegelwandlung mit 40Mhz möglich?
Von 5V->3.3V sollten Standard-ICs der 74VHC-Familie gehen (=5V-tolerante Eingänge auch bei niedrigerer VCC). 40MHz dürften bei 3.3V noch kein Problem sein. Unidirektionale Buffer: 74VHC541 (ähnlich 74HC244, aber anderes Pinout). Vorsicht, es gibt auch bidirektionale Buffer (74VHC245), die haben aber keine 5V-toleranten Eingänge (möglicherweise abhängig vom IC-Hersteller). Rückwärts 3.3V->5V: Standard-ICs der 74HCT-Familie, z.B. 74HCT244, die haben TTL-Pegel-kompatible Eingänge
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Welchen Logic Analyzer kaufen?
Ding zu benutzen, auch unter Linux. Für 3.3V brauchts allerdings einen "Vorverstärker" (bei mir: 74HCT541 auf Lochraster).
> benutzen, auch unter Linux. > > Für 3.3V brauchts allerdings einen "Vorverstärker" (bei mir: 74HCT541 > auf Lochraster). Das habe ich noch nie gebraucht. Die Dinger gehen bei 3,3V einwandfrei.
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AT89S52 => Programmierung
drücken des Reset-Tasters den RST-Port "manuell" auf Vcc zu setzen, aber klappt auch nicht... Dieser 74HCT541 ist wohl kaputt dann, er wird auch nicht warm...wie könnte man denn noch testen ob der funktioniert?
ja PonyProg versucht, und da hatte ich die Anschlüsse wie auf den Bildern zu sehen, also über den 74HCT541... Werde dann wohl nochmal alles nach "PonyProg-Anleitung" aufbauen müssen, und dann nochmal testen... Beim Quarzanschluss hatte ich mich vertan, da war der Quarz nur von XTAL2 gegen Masse
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Eigenes Controllerboard bitte mal drüber schauen
hell leuchten und die MOSFETs und die Treiber auch bei 3.3V sicher durchschalten, nimmst Du einfach 74HCT541 als Pegelwandler, die Du mit 5V fest betreibst. Bei HCT passt die Schaltschwelle sowohl für 3.3V als auch für 5V Signale. 74HCT540 ist das ganze in invertierend. fchk
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Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)
drauf ... a) anderen tollen, preiswerten und verfügbaren Comp. mit ähnlichen Daten finden. b) 74lvc14 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74LVC14A_4.pdf) 74LVC14A; Hex inverting Schmitt-trigger with 5 V tolerant input; Dummerweise eben 6 Stck. - für 0,56 bei R&S c) 74LVC541 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74LVC541A_3.pdf) Octal buffer/line driver with 5 V tolerant inputs/outputs (3-state) für 0,71 bei R&S d) 74HC7541 (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT7541_CNV_
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Chip aus USB-Parallel-Adapter
). Denk dran: Der FT2232C/D kann auch 5V Vccio, der FT2232H nur 3.3V. Der bräuchte also ohnehin 74HCT573 als Latch, 74HCT541 als Buffer für die hohen Adressen und einen 74LVCC3245 als Level Shifter für den Datenbus. Für Bausteine größer 64k müsstest Du weitere IO-Pins des 2232 verwenden. fchk
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Mehrfach-UND IC gesucht
Wenn man ihn findet würde die ein 74HCT4068 helfen. Ist aber ein NAND Ach Mist du willst ja was ganz anders, falsch gelesen. :( Aber mit einem GAL16V8 würde sowas gehen.
sollen die Ausgänge nicht hochohmig werden, sondern nur auf 0 > gehen. Mir fielen spontan sowas wie 74HC245, 74HC541, oder 74HC573 und 74HC574 ein. Manche kann man am Ausgang hochohmig schalten, vielleicht hilft da ein Pulldown-Widerstandsarray mit 8 Widerständen. Aber die Bausteinserien 4000 und 7400
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LED-Matrix-Ansteuerung mit serieller AB- oder ABC-Zeilenadressierung
Sicherheitsreserven schnell aufgebraucht. Mit einem 12 Bit-Pegelkonverter 3,3 V LV-CMOS auf 5 V HCMOS (2 x 74HCT541) für den ABC-HUB75, war das Problem auch gelöst. Wären die Eingangsbuffer-ICs der Displays nicht äquivalent zu den 74HC245, sondern zu den 74HCT245, würde dieses Problem gar nicht erst entstehen
Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb im Beitrag #6790108: > Genau aus diesem Grund gibt es schließlich die 'HCT-Serie Schlechtere Störimmunität. Lass die Chinesen mal machen, die wissen schon, wie es geht.
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Alte FMZ-Zentrale 6800 mit Z84
durchgemessen. Ich habe ein paar Fehler korrigiert ggü. meinem Zwischenstand. Es ergibt sich nun für den HCT139 ein etwas klareres Bild: 1G: 74LS00,5A und 74LS00,5Y hängt an MREQ der CPU 2G: 74LS00,2A und 74LS00,2Y hängt an IORQ der CPU 1A: CPU,A14 1B: CPU,A15 2A: RAM,A3 2B: RAM
Poor man's IO-Port. Ich fand damals die Z80-PIO viel zu umständlich. Für die Ausgänge habe ich 74LS573 Latches verwendet, für die Eingänge 74LS541 Tristate Treiber.
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ALU 74LS181 FLASH-Ersatz
am26f040 scheints aber auch nicht mehr wirklich zu kaufen zu geben? Nen CMOS Flash mit vorgeschaltetem 74HCT245 sollte doch auch tun. Beim Flash muss man dann noch auf die ZUgriffszeiten achten, son 74LS181 ist pfeilschnell. So 24ns für eine 4 Bit Addition und mit Carry Lookahead 74182 geht eine 16Bit
Hallo Das 74LS373 ist normalerweise ein LATCH welches hier als Bustreiber fungiert und die Gatter schalten dieses Frei wenn WE und OE auf LOW liegen. Natürlich geht es mit einem 74LS541 einfacher, da man sich die
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ISP(Tutorial) mit HCT541
Tutorial ... soweit so gut. Da ich momentan nicht die Möglichkeit habe Platinen zu ätzen, wollte ich den HCT244 durch einen HCT541 ersetzen, da Letzterer ein für Lochstreifen wesentlich günstigeres Pin-Layout hat. Allerdings wird der ganze Chip auf aktiv oder tristate gesetzt. Weiß jemand wie die P_EN1 und
ist, daß über die Enable Signale der ganze Chip aktiv oder tristate gesetzt wird... im gegensatz zum 74HCT244, der im prinzip aus 2 x 4Bit Bustreibern besteht --- daher würde ich gern wissen wie die 2 enable Signale vom Parallelport reagieren bzw. ob es eine Möglichkeit gibt diese zusammen zu schalten.
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24 Bit parallel ausgeben / IC Auswahl?
und Ausgeben bzw. Zustand halten IC gibt was beides kann. Na klar gibts das. Zum Beispiel das 74HCT595. Es hat einen Takteingang für serielle Eingabe, und einen weiteren Takteingang für parallele Ausgabe. Die Speicherung findet also zweistufig statt.
>Ich denke wenn man '273 als >8 Bit D Register (Eingeben und SPeichern) und dann '541 zur AUsgabe >nimmt würde das gehen. (ganz schön seltsame Formulierungen...) Nö. '541 bringt da nichts, der schaltet die Daten nur durch. Das kann auch beim '573 oder '574 gemacht werden. Wenn
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Anfänger Einstieg in Osek
kleines Modul das folgende Bauteile hat: 2 von Texas Instrument Octal Buffer and Line Driver SNHCT541N und einen Philips 74HC high-speed Si-gate CMOS devices diese Teile steuern 12 LEDs 5 schalter. Meine Frage wäre jetzt wie hau ich ne software auf mein Modul drauf es hat nen DruckerPort das habe
mit den schaltern spiele !!! dann ist aber mit Sicherheit mehr auf dem Modul als irgendwelche "74HCT"..... Wenn Du wirklich Hilfe erwartest, poste doch mal ein Foto und/oder noch besser Schaltplan von dem Modul. Gruss Otto
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suche nicht inv. Schmitt Trigger
Hallo Leute, ich suche einen nicht invertierenden Schmitt Trigger. Verwende zur Zeit den 74HC/HCT14 von Philips, doch dieser ist invertierend! Kennt jemand so einen Chip mit gleicher Pinbelegung?? Habe leider bei RS und Reichelt nix gefunden! Vielen Dank, Tobias
www.ti.com 74HC7001 wie 7400 belegt aber 4*AND mit Schmitt-Triggereingängen 7002 4*OR alles exotisch, einfacher: Buffer nehmen z.B 74HC541 oder 74HC4050 , rückkoppeln über Widerstand, das ergibt auch eine Hysterese
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ZX81 plus38 Clone
sollten es schon 80% der Betriebsspannung sein. Es gibt aber CMOS-Serien, wie die hier verwendeten 74HCT, die mit TTL-Pegeln zufrieden sind, also >2,4 V als High akzeptieren. 74HC ohne T funktioniert nicht an einem NMOS-Z80. Alles was der Z80 treibt muss 74HCT oder 74LS sein. > Die Adressleitungen
Fehler offensichtlich bei der Tastatureingabe. > Entweder in der Soft oder beim Eingangsregister(74HCT541). > Entweder wird er von der Software nicht eingelesen ($FF Code) oder der > IC selber hat ein Timing Problem ich würde mal da suchen(U22) > https://github.com/mahjongg2/ZX81plus38/blob/master
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SPI Level Shifter
Hoi. 5V → 3V3: LVC [VCC = 3V3] 3V3 → 5V: HCT [VCC = 5V] Line Driver 74xx OE x LINE purpose 125 4 x \1 single 126 4 x 1 single 240 \2 x \4 bidir 244 \2 x 4 bidir 540 \1 x \8 one dir 541 \1 x 8 one dir Best
Die 74er... Da findet man irgendwie immer was... Danke!
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32 KB (EP)ROM-Simulator mit RP2040 Pico-Board
Byte auszugeben. Da ältere CPUs in der Regel mit 5 V Pegeln arbeiten, werden für die Adressleitungen 74LVC541-Puffer benötigt, um die 3,3 V Pegel für den RP2040 zu erhalten. Ausgangsseitig gibt es einen Puffer 74HCT541, der zu den angelegten 3,3 V Pegeln 5 V Pegel liefert. Zudem hat er idealerweise zwei
Reset-Leitung > runterzieht. Das kann gefährlich sein. Oh, Lebensgefahr? In den 70ern waren wohl 74LS14 mit RC-Glied eine typische Resetschaltung, die die CPU beim Einschalten aus der 'Gefahrenzone' hielt. Danach war ein TL7705 ein schönes IC, welches neben definiertem Resetimpuls - positiv für 8051
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Brauche hilfe bei Experimentierplatine
an einen Steckverbinder legen * RESET solltest du mit 4k7 an VCC legen. * Darauf achten, daß es 74HC244 sind. Die ohne 'HC' ziehen viel Strom * Noch einen 100nF sehr nah am µC plazieren (Blocker) Hoffe, etwas geholfen zu haben.
Chip(+50%Reserve) oder nimm gleich low-current-LEDs. Schon mal was von Bustreiber gehört, eg. 74Hct540 oder 541 oder mit mehr Schmackes den ULN2803. Probier doch erstmal das Bord von www.rowalt.de aus und wenn Du weißt, was Du alles machen willst, dann bau Deine eigene Version. Onkel Hotte
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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
ALSTTL 4 Matten LSTTL 9 Matten HCCMOS 6 Matten TTL 4 Matten TTL 1 Matte Beispiele: 74F652F 74LS297N 74S273 74S260 74S280 74S373 74S436N 74S225N 74S10 74S11 74S20 74S37 74S85 HCT 574 573 564 563 HCTL646 HC 74 10 08 161 162 163 164 153 174 109 112 123
Ob da irgendwo ne 74A888 dabei ist? :) PS die Matten selbst sind auch nicht GANZ wertlos solang sie sauber sind - 10 bis 15 Euro pro Quadratmeter legt man da bei Neuware schnell fuer hin.
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SPI - "Digital-Stern" vs. Daisychain-Bus
Außerdem, es gibt hier zwei ICs die mich http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245-q1.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT541.pdf Beim Nexperia-IC können die Ausgänge nicht so viel Strom treiben (clamping current, output current). Beim Rest
heißen - dass Ebene1...4 nicht über DaisyChain verbunden sind, sondern dann über Stern durch den SN74... Ohne das Rote wäre es ein Bus von 4x 50cm, mit dem SN74... dazwischenliegend zwischen den Ebenen.
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schneller Treiber für >50MHz
Guten Tag, ich suche eine Treiberbaustein der Signal >50MHz verarbeiten kann. Sowas in der Art 74HCT125. Ich habe nun schon einige Datenblätter studiert, finde aber selten Angaben zu der slew rate bzw. transition time. Wenn was angegeben ist, sind es meist alte Bausteinen bei denen "high speed"
Nimm die "AC" Serie, falls wir von 5 Volt Betriebsspannung sprechen. 74AC125 , 74AC541 Gruss
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ATMega8 nur bei geringer Taktfrequenz flashbar
genommen (mit externen Vorwiderständen). Allerdings brauchte ich auch noch einen Leitungstreiber (74LS244) HCT geht auch. Die Transistoren "mussten mal weg". :-) MfG Paul
@Bernd Die 8 Leitungen, über die das gestrichelte Kästchen liegt. Besser ginge vielleicht der 74hc541, weil da alle Eingänge auf einer Seite sind. Ich habe den 244 genommen, weil er gerade da war. MfG Paul
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Serienwiderstand für Serienterminierung bestimmen
ob ich nun blind bin, aber ich finde ihn nicht im Datenblatt. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv07a.pdf Oder kann ich ihn aus einen der vielen Spannungs- und Stromangaben errechnen?
Serienwiderstand mit Z-(15..20Ω) nehmen. > Also bei einem 50Ω-Kabel passen 33Ω sehr gut. z.B. SN74LV541A USB Kabel hat übrigens 90 Ohm.
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Wiederstand 90 Ohm bei LED 3.2 ~ 3.8V
zum schaltplan: abgesehen davon halte ich den Schaltplan für nicht so toll. die Einzelausgänge der 74HC574 können nur 20mA liefern -> dH keine Möglichkeit die Strom/Helligkeit zu erhöhen. Weiterhin darf der Gesamtstrom nur 50mA betragen. das heißt, dass wenn 8 LEDs brennen, man weit jenseits der Spec
Ah ok bin ja gerade noch in der "was will ich" phase :D Meintest du sowas "74HCT541"? Noch ne offtopic frage, nicht das ich es vorhabe aber was würde passieren wenn ich ausversehen in die schaltung im laufenden betrieb fasse?
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5V Schaltung mit 3,3V Display realisieren
betreiben. > > Das Problem ist wie kriege ich es hin die 4-SPI Leitungen 3,3V > kompatibel? 1* 74LVC125, mit 3.3V versorgen http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC125.pdf > Oder ist es zu empfehlen die gesamt Schaltung auf 3,3V > umzustellen? Dann läuft der AVR nur mit 8 MHz statt
Bränko schrieb im Beitrag #4085525: > V → 3V3: LVC [VCC = 3V3] > 3V3 → 5V: HCT [VCC = 5V] > Line Driver: > 74xx OE x LINE purpose > 125 4 x \1 single > 126 4 x 1 single > 240 \2 x \4 bidir > 244 \2 x 4 bidir > 540 \1 x \8 one dir > 541 \1 x 8 one dir
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CD4001 wird 100°C heiß
zufällig aus der Grabbelkiste geklaubten ICs sind von oben nach unten: Latice GAL22V10B Harris CD74HCT541E Maxim MAX233EPP Texas Instruments F16L8-25CN Linear Technology LTC691CN
aus der Grabbelkiste geklaubten ICs sind von > oben nach unten: > Latice GAL22V10B > Harris CD74HCT541E > Maxim MAX233EPP > Texas Instruments F16L8-25CN > Linear Technology LTC691CN Selbst bei SMD ICs gesehen, unsere Leiterplatten haben aber keine solche merkwürdige Bestückungen. Trotzdem gab
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WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler
Mich wundert, dass noch niemand einen 74HCT1G125 als Pegelwandler vorgeschlagen hat. Oder ist das zu einfach?
einfachen > Spannungspuffer IC zunehmen und den mit +5V zu versorgen, im SOT23-5 > Gehäuse oder so. 74HCT-Logik kann das.
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Welcher Logic-Analyzer
. Wenn kaputt, dann einfach neu > kaufen. Man kann sich auch einen Puffer davor klöppeln, z.B. 74HCT541/74xxx541. Wichtig z.B. bei 3.3V-Signalen. Wegen SW (hier unter Linux): Kuck dich mal nach ‚sigrok‘ um ... Die Protokoll-Analysatoren sind genial - IMHO.