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74HCTxxx ist Vin > Vcc möglich?
Hi, gibt es Magic Smoke, wenn man einem 74HCT541 der mit 3V3 betrieben wird, ein 5V TTL Signal an einen Eingang gibt, oder klappt das? Finde die Eingangsschaltung von HCT nicht, so weit ich mich erinnere hatten die eine Diode nach Vcc, könnte
●● pit ●. schrieb im Beitrag #4562012: > gibt es Magic Smoke, wenn man einem 74HCT541 der mit 3V3 betrieben wird, > ein 5V TTL Signal an einen Eingang gibt, oder klappt das? 74HCT ist nur für 5V zugelassen. Für 3,3V brauchts 74HC. > Finde die Eingangsschaltung von HCT nicht
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Gameboy (DMG) ROM mit Arduino auslesen
Das mit dem 74HCT541 war keine gute Idee. Anscheinend zieht die Led ihren gesamten Strom durch den Buffer vom Eingang, also vom ROM :-( Hat gottseidank überlebt da ich nur eine angeschlossen hatte... Dann habe
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[BeagleBone Black] GPIOs sicher anschließen
Der 245 ist bidirektional. Brauchst Du hier nicht bzw kannst DU hier so oder so nicht nutzen. Ein HCT244 oder HCT541 wäre genau das passende, wobei der 541 layouttechnisch schöner ist. fchk
damage to the processor." Die Anforderung "Versorgung über VDD_3V3B" schließt die Verwendung von HCT-Bausteinen aus, somit ist kein "billiges" Level-Shifting für Outputs möglich. Als Interface-Bausteine kommen z.B. 74HC125 oder 74HC126 in Betracht.
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PDP11 KL11 SLU in altem CPLD?
auch ist der IO Bereich nicht byteweise schreibbar (ich wüsste kein Device das das braucht). Der 74HCT541 ist nötig für das Boot Register, sonst ist es nur Zufall wenn der J-11 sauber initialisert. Steht auch im DCJ11 Manual und dort hat es auch ein Beispiel, natürlich mit weniger modernen Bauteilen
Hallo Holm, natürlich da registert nichts, es heisst nur BOOT Register und der 74HCT541 führt auch nur zu DIP switches (bei mir noch Steckbrücken) und bei einem GPREAD liest der DCJ11 die bits und entscheidet dann wie er bootet. Wenn man ein 16-bit Wort liefert dann kann man auch
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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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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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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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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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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Christian J. schrieb im Beitrag #3806671: > Clock duch Inverter durchjagen? Ja. Aber 74HCT, nicht 74LS.
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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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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Hilfe um 5V LCD mit 3.3V zu betreiben
Liest Du Daten vom Display zurück? ZB das Busy Flag? Wenn nicht, dann nimm einfach ein 74HCT541 oder 74HCT244 (ungünstigeres Layout gegenüber dem 541). Die Eingänge der HCT-Serie haben die für 3.3V CMOS passenden Schaltschwellen. Alternative: Viele Textmodus-Displays funktionieren auch
schon... >Liest Du Daten vom Display zurück? ZB das Busy Flag? Wenn nicht, dann >nimm einfach ein 74HCT541 oder 74HCT244 (ungünstigeres Layout gegenüber >dem 541). Die Eingänge der HCT-Serie haben die für 3.3V CMOS passenden >Schaltschwellen. Ich lese nur, also werd ich wohl zu den Pegelwandlern
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Suche: 2:1 Multiplexer mit toleranten Eingängen
SN74LV541AT, allerdings 8 Kanäle...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct541.pdf Den gibts auch in der HCT Reihe! Danke, ihr habt mir geholfen! :)
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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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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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Z180-Stamp Modul
mich mal an die Logik begeben. Meine Gedanken mit der > Bitte um Korrektur: > - Buspufferung mit 74HC244 (rein lesend) Falls Du die Stamp mit 3.3V betreibst, und die Anzeige mit 5V, besser HCT. Wenn Du die Bauteile noch kaufen mußt, schau Dir auch HC(T)541 an. Pinout! > - Auswertung von MREQ
Also für den 138er hätte ich nun den 74LVC138AD gefunden. Für den 10er leider nur 74HC10D oder 74HCT10D. Den Max gibts tatsächlich auf Ebay als MAX3241CAI. Dann werd ich das mal so probieren und zur Not die ICs von den alten Stamps auslöten
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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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Arduino Due- Spannung auf 5V
geschaltet, wobei ich mir folgendes überlegt habe: Dies ist eine FAQ: Nimm ein Logikgatter der 74HCT-Serie (z.B. 74HCT541), das Du mit 5V betreibst. Die Schaltschwellen der 74HCT-Gatter passt auf 3.3V-Ausgänge. Umgekehrt: Nimm ein Gatter der 74LVC- oder alternativ 74AHC-Serie (nicht aber 74HC!
: Wenn Du - die Ausgänge A1-A8 Deines Arduino an die Pins 2...9 des HCT541 - +5V an Pin 20 des HCT541 - Ground an Pin 10, 1 und 19 vom HCT541 legst - zwischen Pin 10 (Ground) und Pin 20 (VCC) einen keramischen 100nF-Kondensator lötest dann hast Du an den Pins 18...11
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Skurriles Problem mit BS170 Mosfets
/cd74hct541.pdf Bzw. allgemein 74HC(T)541? Wenn ich die 3.3V des RPi annehme, dann müsste ich den HCT nehmen wg. Threshold Voltage für High-Pegel, oder? > Ach ja, Probier mal Thevenienterminierung,
@Conny G. (konrad_g) >http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct541.pdf >Bzw. allgemein 74HC(T)541? Geht auch. >Wenn ich die 3.3V des RPi annehme, dann müsste ich den HCT nehmen wg. >Threshold Voltage für High-Pegel, oder? Ja. >http://www.sintecs.eu
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[Verkauf] Diverse Bauteile SMD
Hallo Zusammen, verkaufe hier ein paar Bauteile samt Behältnis. Anbei eine kleine Liste: 2x 74HCT132E - 0,40 20+ LM319 - 1,42 20+ 74HCT541T - 0,22 10+ PCA82C200 - 2,88€ 12+ MB84256A-70L - 3,00 15+ 74HCT164 - 0,17€ 10 74hct377d - 0,45 25+ 74hct74d - 0,16 30 MAX690A - 3,5 40+ 74HCT00 - 0,19 7+ 74HCT32 - 0,10 25+ 74HCT165 - 0,22 5 DS26C31 - 0,5 7+ am7201-35JC - 0,3 9 PC3D17 - 0,22 10x Optokoppler 20+ 74HCT04 - 0,05 10 max483 - 0,5 5x 74hct377 - 0,45 4x 74HCT11D - 0,38 20+ 74f401 20
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Suche einen Treiber/Levelshifter 3,3V --> 5V
Gästchen schrieb im Beitrag #2954277: > 74HCT125 > Bei 5V VCC erkennt er High bei ca. 2,8V Nein. TTL und damit auch 74HCT erkennen am Eingang ab 2,0V. 74HCT erkennen problemlos 3,3V Pegel. Obacht: Datasheets von 74HCT enthalten oft auch
durch den PNP brauchst Du zwar immer noch einen Level Shifter, das kann dann aber auch ein einfacher 74HCT541 sein. Für den NPN brauchst Du keinen Level Shifter. fchk Nachtrag: Hab eben bei Farnell auch den BC846BPN gefunden. (#2069525) Der kostet selbst in Einzelstückzahlen nur 6 Cent. Schau Dir
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SD Karte nutzen beim Mega 2560
nachbauen & nutzen und nicht den Artikel hier unübersichtlich machen. An den paar Euro 50 für den 74HC541 kann es doch nicht liegen, oder? Danke. Gruss Thomas
mit 3,3V oder man nimmt >"richtige" Pegelwandler für die entsprechende Richtung... Eben. 74LVC245A von 5->3,3V für SCK, MOSI, CS von 3,3 -> 5V mit 74HCT125, MISO, gibt es als Single Gaste im SOT23 Gehäuse. Damit hat man eine SOLIDE Lösung und SUPER Signale! 10k Pull Up an DO an der SD-Karte
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Die Qual der Mikrocontrollerwahl
> Und wenn ja, wie könnte ich das lösen? Wenn Du schon 5V hast, dann hänge doch einfach einen 74HCT541 vor die MOSFETs, den Du mit Vcc=5V betreibst. Die HCT erkennen High-Level schon ab etwa 1.5V, das passt also zu 3.3V Signalen. Ob Du tatsächlich 5V zum Schalten brauchst, siehst Du im Datenblatt
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über Schaltung und Board drüber schauen
David .. schrieb im Beitrag #2744796: > mit 74HCT541 Bei CMOS darf man keine Eingänge offen lassen - auch unbenutzte nicht: also z.B. an GND legen. Pin 1 und 19 (/G1 und /G2) müssen an GND. Gruß Dietrich
Was mir noch auffällt ist, dass der 74HCT541 keinen Abblock-C hat. Und der Stecker/Buchse der zum ULN2003 geht hat zusätzlich zu den 8 Leitungen noch eine Masse. Kann schon hilfreich sein, um das gleiche Potential zu haben, doch dann brauchst
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74HCT541N als Pegelwandler
Hallo zusammen, ich möchte an meinem XMega einen 74HCT541N (http://de.farnell.com/nxp/74hct541d/74hct-cmos-smd-74hct541-soic20/dp/1085319?ref=lookahead) als Pegelwandler von den 3.3V des µC auf 5V verwenden. An die Ausgänge des 541ers kommen noch 100
Michael K. schrieb im Beitrag #2619216: > Sieht hierbei jemand ein Problem? 74HCT-Bausteine verwende ich immer als Interface mit 3,3V Input und 5V Output, wenn der Baustein an 5V Betriebsspannung liegt. Dann hat er Inputs nach TTL-Spezifikation, und Output nach CMOS-Spezifikationen
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5V Display an Atmega mit 3.3V
packt der µC bei seiner µC-Vcc von 3.3V nicht. Ich würde Pegelwandler-ICs installieren z.B. 2 aus der *HCT* Serie [[74xx]] wie den 74HCT244 und mit Vcc 5.0V versorgen.
nicht lesend zugreifen muss. Dafür reicht also notfalls auch ein unidirektionaler Pegelwandler (z.B. 74HCT541), und ein Spannungsteiler an D7 retour zum AVR fürs Busy.
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Transistortester AVR
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning
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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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Hilfe bei PWM Signal und Hardware nötig!
will sollte man die LEDs mit einem aktiven Low-Pegel schalten. Bei 6 LEDs könnte man schon einen 74HCT541 oder 74HCT540 verwenden um die LEDs zu treiben. Max G. schrieb im Beitrag #2256073: > Wie schnell willst Du takten? Bei 1 kHz ist Treiberstärke vs. > Gate-Kapazität des FET in der Regel kein
Dioden-Übersicht]] [Treiber] Vielleicht wäre es einfacher, direkt an den Port des µC einen Bustreiber 74HC245 zu hängen und damit die LEDs direkt, die MOSFETs über eine Transistorstufe zur Invertierung zu schalten. Die Pull-Ups und FETs würden damit entfallen. Johannes
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8-Bit Latch mit "Read-back"
Hallo, brauche eine Porterweiterung für meinen µC. Habe bis jetzt immer den 74HCT273 bzw. 74HCT573 an meinem 8-Bit Bus verwendet. Nachteil ist hierbei, dass ich mir den aktuellen Ausgangszustand in einer Variablen merken muss, da ich von den o.g. Bausteinen nichts zurücklesen kann
Den 74HCT646 gibts sogar bei R.
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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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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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Servo zittert bei Ansteuerung per PWM mit attiny13
3V Pegel sollte ja eigentlich reichen. Probiermal das Signal mit nem 74HCT541 aud die 5V zu lupfen. (nur ein Strohhalm). Ich kenne das Phänomen, ich hab das auch bei meinem z8encore, allerdings nur beim Einstellen neuer Werte. Kommt vermutlich davon, daß ich die
schrieb im Beitrag #1855272: > 3V Pegel sollte ja eigentlich reichen. > Probiermal das Signal mit nem 74HCT541 aud die 5V zu lupfen. > (nur ein Strohhalm). Hab keinen 74HCT541 da... Wenn ich morgen einen kriege würd' ich sogar das mal versuchen. > Helfen kann ich Dir nicht, nur ein Trostbier trinken
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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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CP/M auf ATmega88
Pegelwandler waren noch nie nötig, da ja alles mit 3,3V läuft. In der Version 2 (im Wiki), ist ein 74HCT08 zur SD-Karte verzeichnet. Wenn nur mit 3,3V gearbeitet wurde, könnte das die Probleme mit dem HYB514256 erklären. Laut Datenblatt des HYB514256B/BJ ist er für 5V Vcc spezifiziert. Apropos, hat
sind jetzt noch 2 Buffer-ICs verbaut. Wenn ich mal wieder dazu komme, soll das Board (und die beiden HCT541) gegen einen (mindestens) 100 poligen STM32F101 getauscht werden. Im angehängten Schaltplan sind P1-P3 die Buchsenleisten, auf die das Discovery-Board gesteckt wird.
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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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Suche Farbdisplay mit 320x240 inklusive Controller
einen normalen Adress/Datenbus und laufen an 3V, d.h. bei einem 5V AVR brauchst Du Levelshifter, d.h. 74LVC541 oder so was in der Richtung (LVC: 3.3V Ausgänge mit 5V toleranten Eingängen, für die umgekehrte Richtung nimmst Du HCT) Der große Haken an der Sache: Das Zeugs ist Massenware. Ich könnte Dir
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[V] Frühjahrsputz die zweite
1,00 € 10 x 74HC574 Logic 1,00 € 10 x 74HC74 Logic 0,50 € 10 x 74HCT125 Logic 0,50 € 10 x 74HCT165 Logic 1,00 € 10 x 74HCT244 Logic 1,00 € 10 x 74HCT365 Logic 1,00 € 10 x 74HCT373 Logic 1,00 € 10 x 74HCT688 Logic