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Z180-Stamp Modul
System mit Z80 macht ein '138 die I/O-Adressdekodierung. Die Interruptlogik geschieht mit '148 und '541.
Buffer in den > Adressleitungen A0-A2 sind leider notwendig. Was ist denn U5 für ein Baustein? 245/541?
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Arduino Due- Spannung auf 5V
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!), das Du mit 3.3V versorgst
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 Dein
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Suche einen Treiber/Levelshifter 3,3V --> 5V
Ein 3,3V-CMOS-Ausgang passt da wunderbar dazu. Ich nehme zum Level-Shift oft den 74HCT125 (oder 74LVC125 für 5V->3,3V, der hat 5V-Tolerante Eingänge bei 3,3V VCC). Der hat 4 unabhängige Buffer mit TS-Ausgängen. Edit: Es gibt auch den 74LVC1G125 als Single-Gate und 74LVC2G125 als 2-Kanal-Ausführung
zu knapp, bei T-Schwankungen kann das schnell nach oben gehen, ich habe 3,3V Pegel am Eingang. 74LVC1G125/74LVC2G125 Fast das gleiche: 0.7*VCC ist hier High Pegel Angabe. Gruß.
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SD Karte nutzen beim Mega 2560
Miller schrieb im Beitrag #3853609: > von 3V3 nach Arduino 5V angehoben wie kann das sein, der 541 wird ja mit 3,3V betrieben...
Andi schrieb im Beitrag #3853619: > wie kann das sein, der 541 wird ja mit 3,3V betrieben... Dumm gelaufen... ;-) Dann bringt das /hier/ nur was, wenn der Ausgangstreiber der SD-Karte "schwächer" ist als der der 541. Auf jeden Fall bringt der 541 hier aber seine
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ATMega644 & EA-DOGL128 Kommunikation
Display schalten - die Eingänge des Displays sind nicht 5V-tolerant. Die billigste Lösung ist ein 74LVC541, der mit 3.3V versorgt wird. Die 74LVC-Serie hat 5V-tolerante Eingänge. SI und SCL würde ich an MOSI und SCK vom SPI des AVR anschließen. Das macht die ganze Sache effizienter. Pull-Ups an CS und
Hi > Die billigste Lösung ist >ein 74LVC541, der mit 3.3V versorgt wird. Die 74LVC-Serie hat >5V-tolerante Eingänge. Ein 74HC4050 dürfte leichter erhältlich sein. Und den gibt es auch in DIP. MfG Spess
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Transistortester AVR
Hallo zusammen, ich habe den Transistortester von Markus F. (Version 2.1) erfolgreich nachgebaut. Da ich mich etwas mit der AVR-Programmierung auskenne, habe ich den Quellcode analysiert und verändert. Die wichtigsten Änderungen sind: Entfernung aller Texte und Parameterdaten aus dem EEprom in den Programmspeicher.(Vorteil: Programmierung in einem Rutsch, es kann nicht mehr dazu kommen, daß EEprom und Flash-Speicher nicht zueinander passen) Für die Kapazitätsmessung wird die Zeitmessung mit dem Timer1 des AVR zusammen mit dem Komparator durchgeführt. Speziell für kleine Kapazitäten
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Eingangsschutzbeschaltung µC
eher einen 3,3V chip mit 5V-Toleranten Eingängen nehmen. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc541a.pdf Gruß Anja
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SID am AT91SAM7P256
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
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 Dinger auch bei Reichelt. Damit hast Du eine saubere Wandlung
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Pegelanpassung uC - LCD
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
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 Displays
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hex inverter
der einen und die Eingänge auf der anderen Seite befinden (also nicht nebeneinander, wie das beim 74LVC04 z.B. der Fall ist). Welche Bezeichnung gibt es für diese Schaltungsvariante? Gruß Bernd
Wenn´s auch 8 sein dürfen ... 74'540 und 74'541 sind meine Standard-Lieblings-Buffer oder Inverter. Eine Seite rein, auf der anderen raus.
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CMEL OLED Display funktioniert nicht
und Steuersignale über Portpins, die Daten gehen auf DB1..DB8). Zwischen uC und Display hängen 2 74LVC541, zur Pegelwandlung (der uC läuft mit 5V). Das Display wird mit 3V versorgt (VCI, IOVCC). Über einen Längsregler werden +4,6V erzeugt, über einen Schaltregler -4,4V. Die Beschaltung des Displays
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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
Für die Treiber könntet Ihr die VHC Familie (74LVC244, 74LVC541, 74LVC827 ...) verwenden die dürften schnell genug sein, haben variable Betriebsspannung und bei 3,3 V auch 5 Volt kompatible Eingänge !
immer noch den 541-iger :-) ) Bei dem LVC16244 ist das nicht so und auch gut so.
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Latch Konfig
werden, ja oder? Wenn ja, genau das möchte ich verhindern... www.standardics.nxp.com/products/lvc/pdf/74lvch32373a.pdf Paul
heisst offen und nix wird gelatcht. Aber brauchst du überhaupt ein Latch, oder tut's auch ein '244/541?
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5V Pegel auf 3V bringen
nutzt aber nur eine Richtung. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, währe auch der 74xx540 oder 74xx541 geeignet. ciao :-)
sind Spannungsteiler nicht das beste. Mit Widerständen im kOhm Bereich hatte ich Bildfehler. Die 74LVC4245 bzw. 74LVX4245 gibt es nur leider auch nicht bei Reichelt. Daher nehme ich die LVT245 und hoffe mal das die dann 5V tolerant sind.
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Hilfe: 3.3V <--> 5V - welcher Chip
funktioniert die Umsetzung aber nur in eine Richtung. Ich habe mir da auch schon ähnliche Chips (z.b. 74LVC541A, http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74LVC541A_3.pdf ) angeschaut, die auch eine unidirektionale Umsetz ermöglichen. Da ich aber wie gesagt einige Leitungen bidirektional
zwei Chips möglich ist (bin kein ETechniker). Aussehen würde das ganze dann so: FPGA --- > [74LVC541A @ 5V] ---- > LCD FPGA <----- [74LVC541A @ 3.3V] <----- LCD und die bidirektional Leitung müsste dann so angeschlossen werden |-----> [74LVC541A @ 5V] >----- | FPGA --o
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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
Busse untersucht werden da die Eingänge nicht so fürchterlich empfindlich sind; ansonsten ist es ein 541. Leider scheint es ihn nicht in der 74lvc zu geben. e) ??? So, nun mal konstruktive Vorschläge her! Viele Grüße Olaf
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Logic Analyzer Projekt - jemad lust!?!?!?
ISE Webpack). Ich versuche auch mal den internen RAM auszunutzen. @Helmut: Wo bekommst Du die 74lvc541? - cl
@cl: 74lvc541 (SMD) gibts bei www.rs-components.at