E> 0.v i 1 0 36 R 3 1 9 71K 0 0 D EL-EN trCME Q U. I tIS ti_ S IS(S * 111 'T UJ ,2 ,2 v "T" <S V 1 1 350 3 .3V |— It u X uI 8 TR-EN v l J 1 2 1C 5001 34 V I t - i n m v T 4 4 2 4 T4 4 2 5 8 3.3vo— cm-f 1 3 EPM
Nimm etwas aus der 74HCT Reihe, z.B. Single Gate in SOT-23/5. z.B.: 74HCT1G08
H. H. schrieb im Beitrag #6903395: > z.B.: 74HCT1G08 Ich nehme den 74LV1T34, der kann hoch und runter setzen: Up translation • 1.2 V to 1.8 V at VCC = 1.8 V • 1.5 V to 2.5 V at VCC = 2.5 V • 1.8 V to 3.3 V at VCC = 3.3 V • 3.3 V to 5.0 V
Nach weiterer Suche finde ich nun den SN74LV1T34, da ist mir aber der "Ruhepegel" nicht ganz klar... Da im Datenblatt das Wort Pull-up oder -down nicht vorkommt, nehme ich an, dass dieser geeignet ist: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv1t34
Einschalten soll > kein high-Pegel anliegen. Also eine unidirektionale Verbindung. Nimm einen 74HCT1G125 und leg den Eingang mit 10k Pull Down auf GND.
Error Checking /O – open , /OCC – open command complete;, /H1 – byte is the last byte following all addresses, commands and all hex bytes transmitted /D23 – device address in hex, returned data /*T~ command is followed by a restart, do not issue a STOP followed
74HC4067; 74HCT4067 16-channel analog multiplexer/demultiplexer Rev. 6 — 22 May 2015 Product data sheet 1. General description The 74HC4067; 74HCT4067 is a single-pole 16-throw analog switch (SP16T) suitable
besser wenn ich einen Unidirektionalen Pegelwandler verwende? Gibts hier Empfehlungen? Beispielsweise SN74LV1T04 da mit beiden Spannungen verwendbar? Gibts vl. auch einen in einem DIP gehäuse? Danke für eure Hilfe!
Vorsicht zu genießen, denn die machen nur allzuoft Probleme! > Gibts hier Empfehlungen? Beispielsweise SN74LV1T04 da mit > beiden Spannungen verwendbar? Gibts vl. auch einen in einem DIP gehäuse? Für eine einfache 3,3->5V Wandlung reicht praktisch ein IC der HCT Familie, z.B. 74HCT244. Für die Gegenrichtung
gehe zur Seite %1$sGoogle-Produkte%2$s.",3,1,0,74,0,null,null,null,null,null,null,1]],0,[null,null,null,"https://www.gstatic.com/og/_/js/k=og.qtm.en_US.DbPpa_MblTo.O/rt=j/m=qdsh/d=1/ed=1/rs=AA2YrTthm6d1u7M4u6RAyX33tO-xPx3gcQ
auf etwa 100ms eingestellt 5)ein 5V Relais Falls das mit 1) nicht gehen sollte, gibts auch sowas: SN74LV1T04 als Inverter, da weiß ich aber nicht, was beim Power Up geschieht SN74LV1T34 als Buffer. Diese Dinger akzeptieren geringere Logikpegel und geben Sie
#define Anziehen (PORTB |= 0xe) // alle Relaisausgänge ein #define Loslassen (PORTB &= 0x1) uint8_t Eingang_akt = 0; uint8_t Eingang_alt = 0; int main(void) { DDRB = 0x0e; // PB 3..1 = Ausgang (1=output, 0=input) PORTB = 0x00; // Pullups auf Eingänge (1=Pullup, wenn Eingang
: LT3XX-RCM-E Rev B ISSUED: January2002 9 P A R T O N E : A B O U T R E M O T E C O N T R O L M UL T IPL IE R EXP . NOT E. S UFFIX M UL T IPL IE REXP . NOT E. S UFFIX EX 1E18 Exa- PE 1E15 Peta- T 1E12 Tera- G 1E9 Giga- MA 1E6 Mega- K 1E3 kilo- M 1E−
/WDT PRESCALER TCY (= OSC/4) Data Bus (GP2/RC5)/T0CKI 0 8 pin M 1 U M Sync 1 X U 2 TMR0 Reg 0 X Cycles T0SE T0CS PSA 0 8-bit Prescaler M U 1 X Watchdog 8 Timer 8-to-1 MUX PS<2:0> PSA WDT Enable bit 0 1 MUX PSA WDT Time-out Note 1: T0CS, T0SE, PSA, PS
Ich nehme gerne die kleinen von TI: SN74LV1T34 SN74LV1T125 Ja, ist sicher die "premium" Lösung, aber warum sich mit Krücken zufrieden geben, wenn es auf die paar Cent nicht ankommt.
eignet? > Am liebsten wäre mir natürlich billig, SMT und "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
1K as possible 2. L303, L305, C310, C316, C317, R303 1 1.5 BLM15BB750SN1 T305 and T306 should be 1 MICP0 C301 100n close to the microphone Microphone C310 2 C311 100p 10u 3. GND of C316 and C317 should 1 MICN0 C312 100n L305 be connected together and BLM15BB750SN1 T305 R304 C316 C317 PESDNC9D5VB then to the GND 1.5K 33p 33p PESDNC9D5VB 4. GND of T305 and T306 should be connected together and then to
wird, dann haben die aktuell bei über 4000 Infektionen 28 Tote und 27 schwere Fälle. Macht etwas über 1%. Wie schrieb vor einer Weile ein anderer Experte: Don’t panic, unless you get paid for it. Oliver
Margen aus Australien zu bestellen. Dort wird es auch knapp https://www.youtube.com/watch?v=gzm1XSnT-oI
CONFIG_MARVELL_10G_PHY is not set # CONFIG_MICREL_PHY is not set CONFIG_MICROCHIP_PHY=m # CONFIG_MICROCHIP_T1_PHY is not set # CONFIG_MICROSEMI_PHY is not set # CONFIG_NATIONAL_PHY is not set # CONFIG_QSEMI_PHY is not set # CONFIG_REALTEK_PHY is not set # CONFIG_RENESAS_PHY is not set # CONFIG_ROCKCHIP_PHY
problemlos, da die Spannungslevel der Logik > noch passen. Ich mach trotzdem sowas wie den Buffer SN74LV1T34 rein. > Von 5V -> 3.3V hilft ein Serienwiderstand. Aber nur, wenn man darauf vertraut, dass der nachfolgende Eingang passende Schutzvorrichtungen gegen die Überspannung hat. BTW: bitte
www.haoyuelectronics.com/Attachment/OV7670-Module-A/CMOS_FIFO%20schematic.pdf Dort findest Du einen Baustein SN74LVC1G00: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g00.pdf ... und das ist ein NAND-Gatter. Das Gatter invertiert das HREF-Signal (wenn FIFO_WR = HIGH) und so werden nur dann Pixel in das AL422B
ul_noapp=true Wer Zeit hat, kann in China bestellen (5x Level-Shifter mit je 4 Ports für zusammen 1 EUR inkl. Versand): https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.74c34c4dXKYa0u&orderId=508148612005408&productId=32697947079 Viele Grüße Igel1
gleicher Logikfamilie LVC. Für dich ist die Switching Characteristics für den Fall "VCCA=5V, VCCB=1.8V, From:A To:B" relevant. https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74LVC1T45.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf
logic-voltage-translators/#parametrics http://www.onsemi.com/PowerSolutions/taxonomy.do?id=612 Z.B. SN74LV1T34 oder ...125. (Maximaler tpd bei 1,8 V ist nur leicht besser als LVC1T. Aber das Datenblatt erwähnt eine Frequenz: 15 MHz.) Fürs Herunterwandeln geht aber auch jeder beliebige Puffer, dessen
#4964923: > Vermutlich wäre das Gebilde mit einem Uhrenquarz am CD4060 lösbar, ohne > µC? Als 74LV4060 geht er bis 1V herunter und kann direkt an der Batterie laufen. Preis zwischen 0,5€ und 1,5€.
Spannung nur halb so groß wäre. Also im Beispiel R = U/2 / I. In die Formel von oben eingesetzt: t = U/2 / I * C * ln(2) t = U / I * C * 0.34 nach I umgestellt: I = U * C / t * 0,34 I = 5V * 150µF / 60s * 0,34 = 4,25µA Da war ich mit dem ATTiny also schon sehr nah an der Grenze mit
p t 1 l u u O B 0 v d o a r C n e t 1 e t 2 B a O y 0 n b u e o t 1 F 0 i t B V O 0 3 u A l t 1 V C 3 1 B T t y 0 e e y b l g n n t 1 v a i t B l P p O 0 n O e e u t 1 a 0 7 1 i n 0 B n B V e y 0 u 0 n b
2 2 W E 2 R P B e 3 K P a I 3 4 3 0 A A 4 e N + c t 0 C M C J H D l I c p M S 2 4 6 8 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 n N V u 5 O 3 i r D O C I p oh - z C o et 2 D LV H V B 1 0 s be l X N N B M _ _ 2 3 3 i nb t E G C 0 C C _ D B D C D B D C 0 0 i es y
Joe F. schrieb im Beitrag #4748026: > Alternative wäre auch ein SN74LVC1G17 Schmitt-Trigger ist hier nicht notwendig; statt -17 ist -125 sehr verbreitet. Für 4/8 Bits auf einmal wären SN74LVC125A/SN74LVC541A geeignet. Für unidirektionale Puffer gibt es anscheinend
andere Richtung. Dafür gibt es Logikfamilien mit extra niedriger Schaltschwelle am Eingang, z.B. LV1T: SN74LV1T34/SN74LV1T125.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g241.pdf Hallo, ich würde gerne dieses IC für die Pegelwandlung einsetzen. Dazu möchte ich 2 GPIOs des Raspberrys an 1A und 2A hängen. 1OE und 2OE lege ich direkt auf GND. GND Pin ist soweit
zufälligerweise bei dir herum, oder suchst du noch nach einem Pegelwandler für zwei Bits? Passende xxxT mit zwei Bits gibt es nicht, du müsstest zwei 74AHCT1G125/74LV1T125/74LV1T34 nehmen.
(10 x 9-bits) Device Features s l e y c g e Resistance (typical) s O Wiper r c o e o l i n t VDD Device P n r m y r n W t Wiper S Operating o Configuration o t e T i ch R S RAB Options (kΩ) - RW o Range (2) # C I M W e P (Ω) # T MCP4131 (3) 1 Potentiometer(1) SPI RAM No Mid-Scale 5.0, 10.0,
terminals, the wiper code selected, theAB resistance, and the temperature of the device. DS20005207A-page 34 2013 Microchip Technology Inc. MCP41HVX1 5.1.3 RFS AND R ZS RESISTORS 5.2 Wiper The R FS and RZS resistances are artifacts of tAB R The wiper terminal is connected to an analog switch resistor network
Level-Schifter, wenn eigentlich ein unidirektionaler SPI gefragt ist? Ich würde das einfach den SN74LV1T34 vorschlagen, dann muss man sich auch um das Timing keine Gedanken machen: http://www.mouser.de/Texas-Instruments/Semiconductors/Logic-ICs/Buffers-Line-Drivers/SN74LV1T34-Series/_/N-50nah?P=1yx5mmkZ1z0zls6
Kundenwunsch siehe Seite 16 Messgitter Messgitter- Tei- träger lung Stahl Aluminium Sonstige W a b c d t V Abbildung in natürlicher Größe (Angabe: Teilungsmaß t in mm) 1-KY5x-1/120 (#) 120 0,6 1,2 5,6 12,8 1 1,5 - 1-KY5x-2/120 120 1,5 1,4 6 22,8 2 2,5 - 1 2 Inhalt je Packung 5 Stück KY6x DMS-Kette
D K301 SG32M90TFIR34A C397 R300 0 22/6.3 C399 3.2V 1 4 0V NQR0502-001X VDD VSS 5 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T T T 6 . MDQ0 0.1/16 3.1V 3 3.0V MDQ15 A T A T A T A T A T A T A A A / / R301 0 C392 2 DQ0 DQ15 5 7 X D X D X D X