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AVR: Mehrere ISP Programmer anbinden
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
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Pegelwandler Wiki
('A' ist wichtig, I/Os 5V-tolerant, bei Reichelt erhältlich) 74LVX04 74LVX244 (fairchild) 3,3V -> 5V: 74HCTxxx (245, 244, 240 ...) an 5V für 3,3V->5V 74HCT125 SN74LVC07AD Kennt noch jemand weiter ICs? Was hat sich bewährt, was bekommt man leicht/schwierig
weitere Möglichkeit für bidirektionale Pegelwandlung 3.3V <-> 5V gefunden. Statt des (relativ teuren) 74LVC8T245 für relativ variable Pegelwandlung gibt es den (dazu im Vergleich billigen) 74LVX4245 für 5V <-> 3.3V. Der ist eine Erweiterung des 74245 (oben und unten je 2 Pins für zwei unterschiedliche VCCs
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Linedriver/Buffer/SchmittTrigger/Levelshifter.watt?
Buffer, der für meine Anwendung passen könnte: SchmittTrigger: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g17-q1.pdf Buffer: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g125-q1.pdf Außerdem könnte ich den Levelshifter ja auch immer wieder als Treiber/Buffer verwenden? Der macht ja denk ich das selbe
Heruntershiften geht jeder beliebige Baustein, der an seinen Eingängen mehr als VCC verträgt, was für LVC der Fall ist. Hier kannst du z.B. den SN74LVC3G17 einsetzen. Für 1.8 V -> 5 V brauchst du einen Levelshifter, z.B. SN74LVC1T45. ("-Q1" wäre AEC-Q100-zertifiziert.)
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3,3 V Modul an 5V system
Hallo Johannes, Wenn Du sicher sein möchtest nimm ein pegelwandler wie der 74LVC1T45-5V vo Texas Instruments. Grüße Mark,
@Birger: Dieser Level-Shifter 74lvc4245a ist ja recht gut, allerdings ist es nur möglich in eine Richtung die Daten durchzulassen. Meiner ansicht nach würden dann 2 dieser IC's für eine biderektionale Verbindung 2er UARTS (z.B.) nötig
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I2S Audio Bitclock umschalten, Frage wegen Delay
Gedanke war es mit dem DSP Chip als Master den Wordclock zu generieren und alle anderen Geräte am I2S Bus als Slave laufen zu lassen. Die Bitclockleitung wollte ich mit einem SN74LVC1G125 umschalten, sprich immer den aktiven enablen. Nun frage ich mich allerdings ob ich damit das komplette Timing
vielleicht sinnvoller ist entweder den AD 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
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Led streifen mit 5V versorgen, signal aber nur 3,3V
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
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen
> 0,10€/Stk. 1000x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,10€/Stk. 500x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,10€/Stk. 68x SN74LVC16373ADGGR, TI: 16-Bit Latch ->
> 0,10€/Stk. 975x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,10€/Stk. 475x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,10€/Stk. 68x SN74LVC16373ADGGR, TI: 16-Bit Latch ->
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XBee Pegelanpassung Atmega
Siehe Anhang. Bauteile: Treiber-IC (nur 1 Gatter im SMD-Gehäuse; schön klein) 74HCT1G125 für Rx 74LVC1G125 für Tx Die beiden Familien HCT und LVC sind genau für die Spannungsbereiche spezifiziert. Saubere Lösung - keine Probleme bei 115k2. Alternativ natürlich auch die Mehrfachgattergehäuse 74xx125, dabei aber natürlich trotzdem auf die Familie achten!
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AVR per Levelshifter mit Raspi flashen
diesen hier. http://www.amazon.de/Adafruit-Bi-Direktionaler-Pegelwandler-TXB0104-Bausatz/dp/B010LTHB2E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1457696282&sr=8-1&keywords=txb0104 Für I²C verwende ich diesen. http://www.amazon.de/Adafruit-bi-direktionaler-Pegelwandler-Kanal-I2C-sicher/dp/B00MUJ2B2E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&
jemand einen anderen Levelshifter, wo man auch die Aus-/Eingänge > hochohmig schalten kann? Nimm 74HCT125 (VCC=5V) für die 3.3->5V Richtung und 74LVC125 (VCC=3.3V) für die 5V->3.3V Richtung. Oder einen Haufen 74LVC1T45. Die gehen von 1.8V bis 5.5V auf jeder Seite und sind richtungsmäßig umschaltbar
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suche : LOW-side MOS-Treiber f. 2.5V Vcc
Wozu brauchst du denn 100mA? Ein Logikgatter (74LVC o.Ä.) kann den FET wahrscheinlich problemlos treiben.
Ich würde auch ein 74LVC Gatter vorschlagen. Z.B ein 74LVC14, dann könntest Du sogar alle 6 Ausgäng parallel schalten. Das dürfte bei 2,5V so um die 60mA liefern.
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JTAG-Adapter für ARM/Cortex-M3 (STM32) mit UART
Pegelwandler drin hat und zwischen 1,5V und 5,5V funktioniert. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC4245A.pdf Davon braucht es zwei, je Richtung einen. Um die Reset Logik auf der Steite Vtarget zu generieren gibts den Chip: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC2G125.pdf oder http://www.fairchildsemi.com/ds/NC%2FNC7SZ125.pdf Der geht von 1,65V...5,5V Davon braucht es zwei Gatter, je Reset einen. Was meint Ihr?
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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?
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
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SPI Level Shifter
>Problem, dass ich in der Pegelwandler-Rubrik nichts gefunden habe. Dann bist du blind. 1x 74HC4050 für die 3 Signale SCK, MOSI, CS 5V -> 3,3V 1x 74AHCT1G125 für MISO 3,3V -> 5V.
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
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Line Buffer DIL8 oder SO8
Wikipedia liefert mir zwar (hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie ) mit 74xx3G17 und 74xx3G34 Kandidaten, aber einen 74HCT3G17, 74AHCT3G17 oder so scheint es bei den gängigen "hobbytauglichen" Versendern nicht zu geben.
Die heißen dann auch AUP, LVC, etc. Aber HCT in lötbar (TSSOP) gibts doch: https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74HCT3G34DP125?qs=sGAEpiMZZMvKM5ialpXrms8FVnLfnwus
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Pegelwanlder falsch?
allerdings nicht klar. Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW oder, wenn man das Signal am µC invertiert ausgibt, ein 74HCT1G04GW.
Beitrag #7556027: > Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b > völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW Oder ein 74LV1T34, oder ein 74LVC1G17, oder sogar ein MCP14E10, ... LG, Sebastian
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MOSFET Gate mit Spannungsteiler
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.
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Bauteil Identifizierung
schwarzes IC-Gehäuse mit der Aufschrift C25R und hat 5 Pins. An einem der Füßchen ist auf der Platine ein U2 aufgedruckt. Was könnte das für ein Bauteil sein? Spannungsregler? Googlesuche hat leider keine Ergebnisse gebracht. Vielen Dank und Grüße, Niesl
docs/partmarking/partmarkinglookup.tsp?startPosition=0&navigationId=&templateId=&siteFlag=&keyword=74LVC1G125DBVTG4&searchType=device http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g125.pdf Der GND Pin würde schon mal stimmen.
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Atmega328PB CLKO abschalten
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
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Frequenzgenerator mit Zeiteinstellung
> Vielleicht, wenn du mir sagst wie? Mit OPVs! Aber... > Ja ich meinte damit letzteres. LVC? Aber wenn du echt nur 2Vss brauchst und nur Rechteck, dann kannst du das Signal einfach durch ein LVC Singel Gatter schicken das du mit 2V betreibst. Oder von mir aus auch mit 3.3V und dann einem
geschickten Widerstandsteiler am Ausgang. Ein beliebiges Beispiel das mir gerade so einfaellt: SN74LVC1G125DCKR Vanye
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Suche IC für 3,3V hoch auf 5V
> belasten. Vom FPGA-Board bekomme ich ja 5V die ich als > Versorgungsspannung nehmen könnte. 74HCT125, mit VCC=5V. 74HCT-Eingänge sind TTL-kompatibel und daher verträglich mit 3,3V Logikpegeln. Wenn dein Motorboard auch schon TTL kompatibel ist, dann ist das freilich unnötig.
...wenn's viele Signale sind, nehme ich dafür sowas wie 74ALVC164245, bei Einzelsignalen z.B. 74LVC2G07 oder 74LVC1G07 (die 6-poligen Schnuckelchen im Bild oben - zum Vergleich: die goldenen Anschlüsse sind im 2,54mm-Raster). Kann man alle für Pegelwandlungen
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5V auf 3,3V pegelwandler für sd card
http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/74HCT1G125GW125/?qs=sGAEpiMZZMuiiWkaIwCK2RTxPVPWGz6W3Q9MD37DM2Y%3d http://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LVC245ADWG4/?qs=sGAEpiMZZMs9F6aVvY09bhwfQrNqig7q9xPeykfqxkA%3d
Besser der hier, SOT23 ist noch human lötbar. http://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74AHCT1G125DBVT/?qs=sGAEpiMZZMuiiWkaIwCK2cg3hsenOuX%252bknFyXJS2Y5Y%3d
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Pegelwandler-Frage
Gibt es Line-Driver (Tri-State-Ausgang, non-invertig), die bei 5V-Versorgung 2,6V auf der Eingangsseite zuverlässig als H erkennnen? In den PDFs der Chips a la 74LVC1G126DBV steht zwar oft was von gemischter 3V/5V-Umgebung, aber anscheinend meinen die damit nur die Richtung 5V-
Michael schrieb im Beitrag #4313406: > den PDFs der Chips a la 74LVC1G126DBV steht zwar oft was von gemischter > 3V/5V-Umgebung, aber anscheinend meinen die damit nur die Richtung > 5V->3,3V (3,3V-Versorgung). Ja, so sehe ich das auch. Aber Pegelwandlung von
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Speicherkarten-Daten auslesen zu langsam
Danke für die schnelle Antwort. Ich benutze ein Pegelwandler (74LVC245) mit einer "Propagation delay time" von maximal 7 ns, das dürfte doch locker für 8 MHz Takt reichen??
Ich meinte den HCT125 zusätzlich zum LVC245 für die andere Richtung. Hast du den richtigen SPI Modus gewählt? Und häng mal einen Pullup (irgendwas im Bereich 10-100k) an den Ausgang des SD Karte.
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Zw. CAN-Transceivern umschalten?
Für Dich wurde der 74xx157 erfunden...
Single Gate MUX: 74LVC1G157GV-Q100H https://de.farnell.com/nexperia/74lvc1g157gv-q100h/multiplexer-einfach-2-eing-sc/dp/2445295
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2 Geräte an einem µC UART
spannungsfrei an allen Pins sein muss. Es gibt zwei Möglichkeiten: 1. Dein GPS Modul kann auch über I2C bedient werden. Schau dazu ins Manual. Das macht den UART frei. Du wirst Dich dann wahrscheinlich mit dem binären UBX-Protokoll beschäftigen müssen. 2. UART multiplexen. Nimm dazu einen 74LVC2G125 und einen 74LVC2G126. Das sind zweifach-Buffer mit Enable beim 125 ist Enable Active-low, beim 126 ist Enable Active-High. Die Enables führst Du alle zusammen auf einen GPIO-Pin und kannst damit zwischen Update-UART
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Zwischen 2 Quartzen umschalten
kannst Du prinzipiell auch auf 7,14MHz umschalten. Die üblichen µC lassen sich über XTAL1 oder XTAL 2 auch extern takten. Kontrollieren, ob der µC mit 5V oder mit 3,,3V betrieben ist. Passenden Quarzoszillator suchen, 74HC390 o.ä. als Teiler dahinter, dann die Ausgänge des Zähler an einen 74HC151.
> Gruß > Robert Hallo Robert, Ich dachte da an den: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g3157.pdf http://www.digikey.ca/product-detail/en/SN74LVC1G3157DBVR/296-14908-1-ND/562548 Das is ein Doppelumschalter mit 6 Ohm und bis 300MHz geeignet. Der Vorteil gegenüber dem Reed Relais
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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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Mal wieder ein toter Spartan
an den Eingaengen 5V Tolerant und liefert dir deine 3.3V Pegel. http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74LVTH125.pdf >Ich habe mich in diesem Moment an dem Minimig Projekt orientiert. Laut >Schaltplan verwendet dies bei PS/2 z.B. 270 Ohm Vorwiderstände. Ich kenne zwar jetzt nicht den Schaltplan
hab jetzt schon probs damit. An jeder hat komme ich jeweils bis vier, aber bei beiden auf 9, also 2*4 = 9 ) ;-) (Auflösung: re.: 0,1,2,3,4 li.: 0,1,2,3,4 beide v.r.n.l: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) MfG
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Frequenzteiler 60/10 MHz
MHz eines UKW-Radio-Oszillators erreichen). Ansonsten einfach mal in die Datenblätter gucken: 74ALS74A (NXP), fmax (typ.) 150 MHz 74ALS74A (Fairchild), fmax 34 MHz :-) 74AS74A (TI), fmax 134 MHz (aber ALS nur 50 MHz) 74F74 (NXP), fmax (typ.) 125 MHz Die sollten also (außer dem Fairchild-Typ
Ich brauche 74AC74 (125Mhz@5v , 95Mhz@3.3v) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54ac74.pdf /Bingo
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"Sicherung" für GPIO
74lvc16245
Uwe schrieb im Beitrag #2770695: > 74lvc16245 Leider unbrauchbar, da nicht dynamisch bidirektional. Außerdem hörts bei mir schon bei 0,65er Pitch auf mit Handlöten. Ich hab mich mittlerweile für SN74S1053 in Verbindung mit 10kOhm entschieden
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Bausatz elektronisches Mastermind läuft nicht
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
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5V auf 3,3V mit Zener-Diode
ESD-Diode des Eingangs begrenzen. Soll das Ganze aber recht schnell sein, dann ist man mit einem z.B LVC1G125 oder dem invertierenden LVC1G04 besser dran - bei max. 5V am Eingang übersetzen die auf jede Spannung zwischen 1.65V und 5.5V.
verwenden, 74LVX244 oder 74LCX126 oder so.
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Audiosignal von Blaupunkt Autoradio verfälscht
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
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Levelshifter für ATmega256 und ATMEL Dataflash AT45DB161D-S
sind recht billig da bestell ich mir doch mal nen paar 10 Stück. Oder ist der SN74LVC1G07DCKRG4 doch besser dafür? Der Grund dafür ist daß ich ein paar Dataflash-SMD-Bausteine bestellt habe und jetzt gemerkt habe das der AT45DB011B NICHT 5V tolerant ist. Es steht nix im Datenblatt
Projekt bestimmt, ich schreibs hier nur rein weils halt Thematisch passt. ;-) EDIT: Mist, der SN74AHCT1G125DBVR hat einen erlaubten Versorgungsspannungsbereich von 4,5 - 5 Volt :( somit fällt der für die Wandlung von der 5V zur 3,3V Eben flach :( MfG Roland
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STM32 Startup Zeit
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.
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SN74LVC07A in der Programmierschnittstelle?
Moin, ich würde gerne einen SN74LVC07A (5V <-> 3.3V) als Pegelwandler für ein Programmierinterface einsetzen. Kann man das dort einsetzen? Gibt es irgendwelche Nachteile? Mein Controller arbeitet mit 3.3V und der Programmieradapter
ein Inverter ist? OpenCollector-Ausgänge brauchst du auch nicht für den Zweck. Nimm lieber einen 74LVC125.
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FT232RL versorgt sich ungewollt selber über TxD vom µC?!
Einen Puffer wie den SN74LVC1G125 in die TX Leitung schalten. Der Baustein ist auch ohne Versorgungsspannung 5-Volt tolerant und belastet den Eingang nicht. Evt. ginge auch eine Diode in die TX Leitung, mit Kathode zum uc und
mit Spannung versorgt. Hab auch schon Pullups bis 100k probiert, Spannung bleibt immer noch auf ca +2V an den Versorgungspins des FT232 stehen, was immer noch zuviel ist. Die Lösung mit dem 74lVC1G125 schau ich mir mal an. Bin auf andere Ratschläge und Hinweise immer noch dankbar...
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msp430f2274 und Multi Slave mit MMA7455LR, SPI Probleme
1Kohm) an alle Slaves angeschlossen. Das SPI Signal SDO vom Sensor wird über ein BUS TRANSCEIVER (SN74LVC1T45) geführt, da meineswissens der Sensor MMA7455LR keinen High Z Ausgang hat (Auf jeden Fall hatte der Sensor Mühe den Bus ohne SN74LVC1T45 zu speisen), dabei habe ich den DIR PIN (Richtungs PIN)
Transistorstufe? Keine Ahnung. Wie würdest Du den Transistor anschliessen. Ich probier es jetzt mal mit einem SN74AUP1G125. Grüsse
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SD-Karte Platine mit 3.3V und 5V kompatibel?
stimmt nämlich nicht für alle Gatter. Beispiel: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G14.pdf 74HCT1G14 : Hervorragend geeignet, um bei 5V Versorgung 3V3-Signale sauber einzulesen, weil wir ab 2,1V sicher HIGH erkennen. 74HC1G14 : NICHT geeigent, weil die HIGH-Schwelle über 3,3V
dem µC-net :-) Ich habe mich gefreut, dass die mikro-SD-Module vom Chinesen einen Pegelwandler (74LVC125) haben und übersehen, dass der nur die Richtung vom µC zur Karte abdeckt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass der Weg zum µC grenzwertig ist, zumindest einen mangelhaften Störabstand haben wird
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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein Laut dem Datenblatt hätte ich
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Atmega 5V - SD 3,3V mit invertiertem Puffersignal
, 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 Ausgang der SD-Karte
an seinen Pins nur Spannungen bis zur Höhe seiner Versorgungsspannung. Du bräuchtest einen 74LVC126 für die 5->3V Wandlung und einen 74HCT1G126 für die 3->5V Richtung. Die Gate-Eingänge der Gatter hängst Du an !RESET vom Prozessor, dann sperren die Gatter, wenn der ISP Programmer !RESET auf Low
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AD7177 SPI Kommunikation durch Schleifringe
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
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Pegelwandler (ich weiß, schon tausend mal besprochen.)
die Grenze dan am AVR Eingang ein High erkannt >wird. Bei VCC=5V VIH= 0,6*VCC, macht 3V. >2. Abhängig vom Hersteller des CD4050 sind nur weitaus geringere >Taktraten als 8MHz möglich. Es geht um einen 74HC4050, nicht um einen CD4050. MfG Spess
Man kann aber eines der restlichen Gatter des 4050 in der SO-Leitung benutzen. Der bringt etwa 3,2V. Habe ich jedenfalls so gemacht. MfG Spess
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Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review
abschätzen, die maximal 115200 /s des MPS2221 könnten aber möglich sein. Die bessere Lösung wäre ein 74LVC2G125. Der kann +-24mA, und mit nur zwei Gattern ist er auch kleiner. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC2G125.pdf fchk
geschaltet, daher passt das. Frank K. schrieb im Beitrag #7698333: > Die bessere Lösung wäre ein 74LVC2G125. Der kann +-24mA, und mit nur > zwei Gattern ist er auch kleiner. Gut, danke für den Tipp! Gregor J. schrieb im Beitrag #7698355: > aber zwei Sachen gebe ich Dir gerne kostenlos mit
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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
, X7R. Lupfen, Beinchen abschneiden, kitzeln - Du bist aber auch ein Folterknecht. 2. Alex H. 74AC 14, 255MHz, 7V, Klasse SN74F00: 1. 7400PC, 380MHz - auch nicht übel. Wie hast Du den zum Schwingen bekommen? Klasse 74LCX00 (kannte ich noch gar nicht): 1. Jens G, 425MHz, 5.9V
Ich hab mal den SN74LVC1G04 aus http://www.mikrocontroller.net/topic/217945#2205244 als Ringoszillator beschaltet 571MHZ, ein Wunder, dass die 7B85 Zeitbasis nur mit wenigen Aussetzern triggert, denn die ist nur bis 400MHz
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RxD und TxD gleichzeitig an RS232 Receiver und RS485 Receiver?
Du einen 74LVC1G08 im SOT23-5. Das ist dort die optimale Lösung. Die RXD von den Transceivern an die Eingänge des Gatters, der Ausgang des Gatters an RXD vom Controller. Oder Du nimmst einen HC125 und einen HC126 und schaltest TXD und RXD wechselseitig. Der HC125 schaltet bei G=0 durch, der HC126 bei G=1. Das hat den Vorteil, dass der inaktive Ausgang wirklich ruhig ist, was für EMV deutlich besser ist - vor allem, wenn da ein Kabel dranhängt.
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Raspberry Pi Pico SDR
günstigen Fall bei > +20 dBm, was gut, aber nicht berauschend ist > Ich messe da 30dBm +/-1…2dBm bei verschiedensten Schaltmischern (mit 74CBTLV3253, 74LVC4066, 74AUC2G66, 74AUC2G53). Martin O. schrieb im Beitrag #7875667: > Auf dem Pico-Board ist ein Schaltregler von 5V nach 3V3. Ist der
Sandra schrieb im Beitrag #7876266: > Ich messe da 30dBm +/-1…2dBm bei verschiedensten Schaltmischern (mit > 74CBTLV3253, 74LVC4066, 74AUC2G66, 74AUC2G53). Das sind erreichbare Werte eines gut angepassten Schalt-Mischers allein und bei Frequenzen unter 10 MHz
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Problem mit Leitungslänge SPI
Buffer für jedes SCK Signal zu nehmen. Notfalls für die SDO/SDI Leitungen auch. Sowas wie der SN74LVC1G125, insgesamt bräuchtest du dann aber noch 8 weitere Leitungen um den SPI Bus für jeden Sensor einzeln zu aktivieren. Vielleicht gibt es ja auch SPI Switches/Hubs. SPI und I²C sind eigentlich
@ Gebhard Raich (geb) >Hmm... ich hab eine quasi SPI Übertragung mit 80kHz auf 2m zu einem >HC4094 Shift register. Da gibts keine Probleme. Wirklich ein 74HC4094 oder ein echter HEF4094. Letzterer ist so schnarchlangsam, denn kann man auch per Relais takten ;-) MFG Falk
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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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CD4050 Levelshifter Versorgung spring
Hab an PIN1 die 3.3 V und PIN8 GND mit Elko dran Hab ich an PIN3 dem Eingang1 0 V (GND) - dann PIN2 auch 0V. Passt also Hab ich an PIN 3 dem Eingang1 5 V mit 2,5 Hz - dann PIN2 mit 4 V Scheitel und die Versorgungsspannung springt von 3.3 V zu 4 V. Die anderen unbenutzten Eingänge 2, 3, 4 , 5,
Chinamann (natürlich auch roh), der ist dafür gedacht und funktioniert einfach. Unidirektional kann man 74HCT125 einsetzen, wenn z.B. einer der China-MicroSD-Adapter korrekt angefahren werden soll. Die Gegenrichtung mit 74LVC125 ist auf den üblichen MicroSD-Platinen drauf.