Spannung geht auch mit irgendeinem Logikgatter mit 5V-tolerantem Eingang, z.B. (SN)74AHC1G125, (SN)74LVC1G125/34/17.
Marco schrieb im Beitrag #7194395: > wenn ich sie mit 2V betreibe etwa 2,5 mA verbraucht? Bei 2,5mA lese ich (wie du) 2V am Diagramm ab. Aber diese Kurve kann je nach Materialstreuung ein halbes Volt weiter nach links oder rechts verschoben sein, dann
kannst du einsparen. Stattdessen würde ich z.B. 1k vom Q1-Ausgang nach GND legen. Ich würde einen SN74LVC1G125 nehmen und dessen Versorgung an die VCC der LEDs hängen. Der verträgt auch ohne Versorgung 5V am Eingang.
Frequenz allerdings arg groß. Hab das mal ausprobiert, so ab 1k is Schluss mit lustig. Muss V1/V2 gewesen sein.
Die 74er CMOS mit Überkopfeingang wurden noch nicht erwähnt. Ansonsten heißt das Stichwort einfach Leveltranslator als Chip. Oder die bekannten i2c-Translatorschaltungen mit npn oder MOSFET. Das wäre
Wolfgang schrieb im Beitrag #7114755: > Abdul K. schrieb: > >> Die 74er CMOS mit Überkopfeingang wurden noch nicht erwähnt. > > Die 74hct-Serie oder was meinst du? Sowas wie SN74LVC1G125
S D JH 11BQ G 6 O 1 1 J B 74 4 5 O 3 5 8 / G 00 6 1 W A A R C 6R Y 0 OUT VCC 1 G1 R 5 B C 6R 4 P 6 S TA K O CC A J7 3 1 R J13 6 N 0 J 17 J5 S - A PP C B W 2 1 C G 0 J7 7 2 H C 68 I G D C T 0 0 O 3 1 6 3 5 5 A 5 4
GPIO_OUT0 1 7 GPIO_OUT_ST0 SN74LVC3G17DCUR U1000B GPIO_OUT1 3 5 GPIO_OUT_ST1 SN74LVC3G17DCUR U1000C GPIO_OUT2 6 2 GPIO_OUT_ST2 B B SN74LVC3G17DCUR +5V U1001D 8 VCC GND 4 P 5 2 O 0 _ T C1001 U U 1 100nF GND T _ S I [ G GND . U1001A ] GPIO_OUT3 1 7 GPIO_OUT_ST3 SN74LVC3G17DCUR U1001B C GPIO_OUT5 3 5 GPIO_OUT_ST4 C SN74LVC3G17DCUR U1001C GPIO_OUT4 6 2 GPIO_OUT_ST5 SN74LVC3G17DCUR GPIO_OUT[0..5] GPIO_OUT_ST[0..5] D Title D Size Number Revision A4 Date: 12.07.2021
Bei EBAY gibst die aber reichlich: https://www.ebay.de/itm/393624031348?hash=item5ba5d21074:g:2NoAAOSwj~1hZJmb https://www.ebay.de/itm/333090858926?hash=item4d8dc327ae:g:c9sAAOSw8D9boRpD
74LVC4066 Ron <10 Ohm, bei 5Volt <=6Ohm Takt vom Kontrolleingang zum Ausgangssignal: 55MHz Außerdem kann man je nach gewünschtem Parameter die Familien HC, HCT, LV, LVC, AC und ACT vergleichen.
Eine andere Möglichkeit wäre, den Pin per 100k auf GND zu ziehen und das Eingangssignal über einen 74LVC1G125/126 zu leiten. Der bräuchte dann ein Signal, der den Pin freigibt. Keine Ahnung, ob Du das irgendwo herzaubern kannst, ggf. über ein 74LVC1G74 Flipflop. Aber das wird dann wahrscheinlich eh so
als 2 MHz? Und zwar sofort? Es könnte schneller gehen, wenn du die PLL erst später einschaltest und die zeitkritischen Dinge zu Anfang mit den 2 MHz erledigst.
Mich wundert, dass noch niemand einen 74HCT1G125 als Pegelwandler vorgeschlagen hat. Oder ist das zu einfach?
Richtung irgendwie. Wolfgang schrieb im Beitrag #6840093: > Mich wundert, dass noch niemand einen 74HCT1G125 als Pegelwandler > vorgeschlagen hat. > Oder ist das zu einfach? Ich habe mich selber heute schonmal bei reichelt ein wenig umgeschaut dort gibt es zB. den 74LVC1G125DBV welcher ein Single
clocks hin und her zu muxen vom Timing her? (Bei 3.3V) https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74LVC1G157GV125?qs=me8TqzrmIYVvTEwYoevmpg%3D%3D Danke!
muxt wirds ein bissi deppert. Ich verwende für solche Dinge lieber einen analogen Mux: SN74LVC1G3157, für den sind Deine 25MHz pillepalle.
TDA 7454 8 945 903 750 4 x 35W HIGH EFFICIENCY QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER D 1801 74 HC 14PW 8 925 904 831 Hex Schmitt-Trigger Inverters D 1804 74 AHCT1G125 8 925 904 843 SINGLE BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUT D 1900 MC 33079 DT 8 925 904 102 Low noise quad operational amplifier
MULTIPLE SWITCHING VOLTAGE REGULATOR D 2150 TA 8409 F 8 925 900 497 BRIDGE DRIVER D 7900 74 LVC 1G125 8 925 905 515 Bus buffer/line driver; 3-state D 7901 74 AHCT 125P 8 925 904 932 QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS D 8700 STA 016A 8 925 905 394 MPEG 2.5 LAYER III AUDIO
immer "Lufttauchtrimmer", ich habe > selbst einige von Philips. > > https://i.ebayimg.com/images/g/qFcAAMXQwKdRdL2d/s-l400.jpg > Genau die habe ich gemeint. Kurt
enthielt, war total "taub", nach Austausch voll empfindlich. http://edi.bplaced.net/?Grundlagen___Ach%2C_Du_meine_GUeTE..._%21_%3A-%29_Kondensatoren_mit_mieser_Guete&search=g%C3%BCte
Spricht eigentlich etwas dagegen, den 74HC14 gegen 74LVC1G17 auszutauschen? Ein Trigger in einem IC, nichtinvertierend, stärker und schneller.
Falk B. schrieb im Beitrag #6654747: > Die sind aber invertierend. Ich habe 74LVC1G17Q benutzt. Falk B. schrieb im Beitrag #6654747: > dps? Degrees Per Second
den Clock einfach dran lassen. Warum käme der genannte Tri-State-Buffer nicht in Frage? Der SN74LVC1G125 wäre doch perfekt passend ...
schrieb im Beitrag #6592993: > Warum käme der genannte Tri-State-Buffer nicht in Frage? Der > SN74LVC1G125 wäre doch perfekt passend ... Das ist auch eine Idee. Jörg W. schrieb im Beitrag #6592998: > ob man den CAN-Baustein > denn nicht einfach auch mit dem halben CPU-Takt betreiben könnte
RXD3 P P P P P P P 1 5 P P L L _ X D C S D P2.3/PWM1.4/DCD1/TRACEDATA2 70 FAN_PWM 0.1UF 3 74LVC1G125 +5V THB 7 P0.25/AD0.2/I2SRX_SDA/TXD3 P 1 M M R S _ _ _ _ P2.4/PWM1.5/DSR1/TRACEDATA1 69 HE1_PWM 【 E1 】 Neopixel 120R TH0 8 P0.24/AD0.1/I2SRX_WS/
den der Mikrocontroller STM32 (U1) die 5V für die LEDs einschaltet? Funktioniert der Pegelwandler 74LVC1G14, der die 3.3V des STM32 auf die 5V der LEDs wandelt? Läuft der STM32 überhaupt an? Schwingt der Quarz? Und alle die Dinge, an die ich bisher noch gar nicht gedacht habe. Was könnte ich
Ein Pegelwandler 3.3V -> 5V ist in Form eines 74LVC1G14 vorhanden. wie gesagt, übersehen
RXD3 P P P P P P P 1 5 P P L L _ X D C S D P2.3/PWM1.4/DCD1/TRACEDATA2 70 FAN_PWM 0.1UF 3 74LVC1G125 +5V THB 7 P0.25/AD0.2/I2SRX_SDA/TXD3 P 1 M M R S _ _ _ _ P2.4/PWM1.5/DSR1/TRACEDATA1 69 HE1_PWM 【 E1 】 Neopixel 120R TH0 8 P0.24/AD0.1/I2SRX_WS/
. In der Gegenrichtung, 3V3-Signal auf 5V-µC, habe ich einen 74HCT125 in die Schaltung geschraubt - der erkennt high ab 2 Volt.
handlötbar". SO-14 ist zwar SMD, aber mit 1,27 mm Pin immer noch gut lötbar. SCK, MOSI und SS: 74LVC14A Inv. paarweise. 74VHC08. 74VHC573. Und noch 1000 Variante aus LVC und VHC. MISO: 74HCT125 oder andere Ventile aus HCT-Serie. > Reicht ein 74HC4050 für SPI? Für SCK, MOSI und SS reicht. Für
+ n 2 m 3 h 4 h 0 O D 6 k 6 k 6 k 3 3 N C 1 7 1 7 R 4 3 3 A C R 4 R 4 IC1601 + n + n 74LVC1G32GW,125 Q1601 0 m 1 m NOTAUS 1 B Y 4 NX7002AK 6 h 6 h PWM 2 A VCC 5 m R 0 R 0 +8V 3 GND 0 O 6 k R 1 1 m 1 m AGND
+ A R6 IC2 R 1 A 47k 74LVC1G32GW,125 CURRENT 2 L R 5 k 1 B Y 4 D 0 R 4 NOTAUS 2 A VCC 5 N 5 PWM 3 GND A 3 3 N R 3 V V G 5 C V + + A A C AGND + O D 1 n p 0 p N C 0 9 n 1 n G 1 R 0 R 0 A 2 +8V 1 1 R 0 R 0 D 4,7µf
Für solche Zwecke gibts Bausteine wie den 74LVC1T45. 5V an VCCA(1), 3.3V an VCCB(6), GND an GND(2), AVR Signal an B(4) rein, mit 5V Pegel an A(3) raus, DIR(5) auf GND. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf fchk
Korrekt, aber es geht in diesem Fall einfacher, ein beliebiges 75HCT... Gatter reicht (nicht 74HC!). Grund: Die erkennen ab 2V HIGH auch bei 5V, damit kann man auch bei 5V-Versorgung mit 3V3 hineinfahren. Möglich wäre ein 74HCT1G125: http://www.farnell.com/datasheets/1245564.pdf HildeK
Einkanal-Mux/Demux einsetzen. Update: Bezüglich eines Mux/Demux für die Resetleitungen bin ich über den SN74LVC1G3157 gestolpert. http://www.ti.com/product/SN74LVC1G3157
Als Resetmux verwende ich den 4LVC2G126, im TSSOP8
3 4 R505 1 @ 2 0_0402_5% B1 A LCD_BL_PWM 24 EC_AGND JUMPER EC_AGND SN74LVC1G3157DCKR Note 1 : Since all GPIO belong to VSTBY power domain, and there are some special considerations below: LCD_BL_PWM_PCH R510 1 2 0_
dazwischen, welches die Pins erst nach einem bestimmten Zeitpunkt nach Powerup freigibt? Also z.B. 74LVC1G123 fürs Timing und dahinter dann ein 74LVC125 um die GPIOs freizugeben?
> Default enthalten. Als Workaround kann man Buffergates mit Enable dazwischenschalten, wie ein 74HCT1G125. Man schaltet das Signal erst dann zum FET durch, wenn der IC seinen Schluckauf beendet hat. Den Enable muss man selbstverständlich mit einem Signal bedienen, das kein solches Verhalten hat.
> 1 und 2 sind niemals gleichzeitig aktiv! Wie funktioniert das? Ansonsten anstatt Diode/PullUp würde ich zu einem LVC1G08 AND tendieren. Der bringt wenigstens schöne Pegel im Zusammenhang mit steilen Flanken
einfach das DTR-SIgnal vom FTDI, um einen Multiplexer umzuschalten. Zum Multiplexen kannst Du z.B. einen 74LVC2G125 und einen 74LVC2G126 nehmen - neim 125 ist der Enable invertiert, beim 126 nicht. Problem gelöst. Wenn Du magst, kannst Du das DTR noch an einen Pin vom Prozessor führen, damit der dann auch