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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,
, wenn irgendmöglich rate ich zu richtigen Levelshiftern (z.B. SN74LVC4245A von TI) oder Treiber mit Levelshifting am Eingang (z.B, 74LVX244 von Fairchild).
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Bauteil Identifizierung die zweite
Bild. Nachtrag: hier steht etwas dazu: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/861278/what-is-the-chip-type-of-silk-screen-printed-eglah
beiden anderen > Achtbeiner auf der anderen Seite der großen Widerstände? Das sind wohl eher SN74LVC2G32 und SN74LVC2T45, wobei ich mir bei einem davon nicht ganz sicher bin. Nachtrag: Der TI Mitarbeiter im TI Forum wird vermutlich wissen wovon er spricht.
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Ersatztyp zum LVX125
lvc/lvx gibts bei segor und dip/dil kannst du knicken. viel erfolg :)
wie wäre es denn mit einem SN74LVC1T45? http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0c90/0900766b80c90007.pdf Gibt es bei RS. http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=662
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Funktionsgenerator mit STM32 VL Discovery
Zu 1) Dafür braucht Du einen Pegelwandler, der die Signale auf 5V umsetzt. Hier mal einige Level Shifter IC's: - SN74LVC8T245 - SN74LVC2T45 - MAX3000 - MAX3375E (Biderectional) - TXB0104 (Biderectional
TIM_TimeBaseStructure ); TIM_SelectOutputTrigger( TIM2, TIM_TRGOSource_Update ); // DAC Channel1 Konfiguration DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T2_TRGO; // Trigger auf TIM2 Timer DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None; // Keine Wave Generierung
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[S] 74HC595N Schift Register gesucht
Suche ein paar Schieberegsiter vom Type 74HC595N in DIL-16 Formfaktor. Habe hier einen Versauchsaufbau mit ESP8266 und 2 Shift REgsiter , aber 74HCT595N. Und es läuft nicht wirklich sauber. Kann an den Shift Regsitern liegen oder an meinem
mit dem Transistor, was für I2C so propagiert wird. Wenn es etwas schneller zugeht, dann bist du mit SN74LVC1T45 eindeutig besser dran.
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S: Kleiner IC für 3.3V/5V UART levelshift
keine Trennung brauche). Ich habe bisher das hier gefunden: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2t45.pdf Optimale Bauform, günstiger Preis. Aber entweder 2x in die eine ODER die andere Richtung. Für die UART Verbindung brauch aber ich 1x hin und 1x zurück. Kann mir jemand auf die Sprünge
keine Absicht. Zwei mögliche Kandidaten hab ich bereits: * TXB0102 (im small-outline package) * SN74CB3T3306 (scheint zumindest als würde der soweit passen) Allerdings hätte ich mir einen kleineren Preis erhofft. Entweder ich finde da noch was günstigeres, oder ich nehm doch was ich Richtung Spannungsteiler
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Clock 1,8 V 9 mA Drive Strength bei 50 Ohm Leiterbahn
Hallo, ich habe mit LTspice ein Clock Signal eines LVC - Treibers simuliert. Vdd = 1,8 V Drive Strength = 9 mA Leiterbahn = 600 mm Wellenwiderstand 50 Ohm AC Terminierung = 33 pF & 50 Ohm Der Treiber hat 11,3 Ohm Innenwiderstand. Die Serienterminierung
Abwechselnd GND mit Signalleitung dazwischen auf Flachband hat 100ohm. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245.pdf Ich würde das DB nach kurzem Querlesen dahingehend interpretieren, daß bei 1,8V nur 4mA dauerhaft durch den Pin fließen dürfen. Uberanpassung? Keine Ahnung, was du meinst. Was soll
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Welchen Mikrocontroller für Millisekunden-Stoppuhr?
machen. Oder: einen TCXO nehmen, der Rechteck/CMOS ausgibt und den dann mit einem Pegelwandler 74LVC1T45 auf 5V umsetzen.
Oder noch besser: TCXO mit 2*F_CPU nehmen und mit 1/2 74AHCT74 teilen.
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Raspberry Pi Pico SDR
im 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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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
Hallo, 771-PRTR5V0U2X-T/R 81-BLM31KN801SN1L, 81-BLM31KN102SN1L Ein Footprint ist schnell gemacht. Ich würde meine Auswahl nie von einem vorhandenen Footprint abhängig machen. Du wirst im Laufe der Zeit merken, dass man
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10 Euro Logikanalyzer
Wahnsinn. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man den HC245 nicht auslöten sollte und statt dessen einen SN74LVC245 einbauen sollte, dann ist das Teil 5-Volt-tolerant.
ich nehme den 74LVC244, läuft mit 1.65 bis 3.6 Volt, Eingänge sind 5.5 Volt tolerant, IC als THT in Fassung, als Pullup ein Widerstands-Netzwerk.
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Pegelumsetzer TTL 5V auf CMOS 2,5V
@Josef Danke für den Link, genau nach so einer Seite habe ich gesucht. Bin mit den SN74LVC1T45 glaub ich fündig geworden. Die Praxis wirds zeigen. Also Danke an alle, Patrick
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analog Signal 5v ausgeben mit 3v3 µC
product/MCP48CVB28 - Pegelwandler 3.3 - 5V für die SPI-Schnittstellen https://www.ti.com/product/de-de/SN74LVC2T45 https://www.ti.com/product/de-de/SN74LVC8T245 Damit kannst Du alle Werte einlesen, beliebig verändern, und wieder ausgeben. Und Du umgehst die nicht so tollen Analogteile des ESP32. Ob
const int freq = 4000; // 4 kHz const int res = 8; // resolution 255 int duty = 115; // default 45% void setup() { ledcAttach(PWM1, freq, res); ledcAttach(PWM2, freq, res); ledcAttach(PWM3, freq, res); } void loop() { ledcWrite(PWM1, duty); ledcWrite(PWM2, duty); ledcWrite(PWM3
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen, Evalboards
€/Stk. 25x SN74LVC245A, TI: 8fach Bus Transveiver -> 0,10€/Stk. 435x ATMEGA325-16AU, Atmel: AVR -> 0,75€/Stk. 60x PCA9306D, NXP: I²C Level Shifter -
Lambda: Isolierter DC/DC 36-75V In/12V, 0,5A Out -> 3,00€/Stk. 1x NPT42-M, Artesyn: 45W Open Frame Power Supply 5V,+12V,-12V, 2x4" -> 7,50€ 1x ZPT40-51215N, TDK Lambda: 40W Open Frame Power Supply 5V,+15V,-15V
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I/O Protection mit PTC-Fuse und TVS Dioden wirksam?
°C. Und dann ergibt sich für 1,8V VTG_BUF und 0,5V Spannungsabfall über der Klemmdiode folgende Rechnung: (5V-(1,8V+0,5V))/(22R+47R) = 39mA, und das ist noch gut unter dem maximalen Clamping Current des 74LVC mit 50mA. Milo schrieb
Quadranten gepuffert ist (also von einem halbwegs leistungsfähigen OP), dann wird die Klemmdiode des SN74LVCT1T45 über ihre Grenzen hinaus belastet, wenn die VTG_BUF die angenommenen 1,8V hat und am Eingangspin nicht mal so abwegige 5V anliegen. Denn dann fließen 50mA (oder gar bis zu 65mA) für mehr als
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5V schalten mit 3,3V µC
falsch rum eingebaut'. Mal mal einen Schaltplan wie Du dir das vorstellst. Ansonsten schau Dir mal [1] an. HTH [1] http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
SN74LVC2T45 geht garantiert. Oder ein OP, MCP6001, der hat "Rail-To-Rail" Out. Gibts als SOT23-5. Nimm einen FET, z.B. BSS84 anstatt einen PNP. Durch die höhere Gate-Spannung sollte der bei 3,3V noch
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5V Eingangsbuffer/Optokoppler vor FPGA
eine entkoppelte Speisung der Eingangsseite fehlt. mögliche Varianten die ich gefunden habe: - SN74LVC1T45DB Buffer + dioden schutzschaltung - SI8440 Digital isolator Wie sieht eine professionele Lösung aus? Welche Punkte muss ich mir bei der Evaluation überlegen? Gruss Stef
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Encoder, Diskret, Relais, Pneumatik, AoIP
0,25 €/Stk. 136x LTC1337CG: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25 €/Stk. 25x SN74LVC245A: 8fach Bus Transveiver -> 0,25 €/Stk. 90x LM2675M-12: 12V, 1A Step Down Converter -> 0,50 €/Stk. 1x LMZ22003TZ: 3A Simple Switcher -> 1,50 €/Stk. Halbleiter
0,50 €/Stk. 7x AT45DB041E: 4MBit SPI Flash -> 0,50 €/Stk. 60x K6X4008C1F-BF55: 4MBit SRAM -> 0,25 €/Stk. 128x K6X4008T1F-UF70: 4MBit SRAM -> 0,25 €/Stk. 25x R1LP0408DSP
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USART-Pegel "stromsparend" wandeln
auch schon im wiki nach Pegelwandler geschaut und einiges gefunden. Versucht habe ich es mit einem SN74LVC1T45. Das Problem ist, dass dieser Wandler eine Eingangsreferenzspannung benötigt. D.h ich muss zusätzlich zur Datenleitung noch eine für die Spannung mit dem ublox verbinden. Das Hauptproblem liegt
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Levelshifter
... Ich würde nach wie vor einen richtigen Pegelwandler vorschlagen: http://www.ti.com/product/sn74lvc1t45 Stefan schrieb im Beitrag #3996249: > hole ich mir so ein Teil wie oben und dann sollte es gut sein oder? Ja, mach das. Für die nötigen und möglichen Baudraten reicht das sicher...
->5V > wird es dann spannend, weil da alles ab ca. 3V nur vom Pullup geregelt > wird... Der SN74CBTD3861 ist auch nur so ein integriertes Mosfet-Ding und kann weit über 10 MHz. Anpassen von 5V PCI auf 3.3V PCI war eine der ersten Anwendungen für solche Levelshifter. Mit diskreten MOS-FET muss
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Mikrocontroller UART, RXD-Pin bei ausgeschalter Versorgungsspannung schützen
. (aus http://www.ti.com/lit/an/scea026/scea026.pdf) Am einfachsten wäre dann ein Buffer wie z.B. 1G34 (http://www.ti.com/lit/sg/scyt129f/scyt129f.pdf)
Problem bei meiner Steuerung für die Pferdefütterung eines Kollegen. Ich hab da für RX und TX einfach SN74LVC1T45DBV genommen. Wenn eine oder beide Vccs fehlen/fehlt, dann ist der Ausgang Tristate. Mit einem Pullup hast du dann auch den richtigen Pegel. https://www.mikrocontroller.net/attachment/315896
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Seltsames Verhalten bei Arbeit mit LevelShifter
denen Du ein Richtungssignal hast, gibt es bessere Lösungen. Z.B: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf Der hat auf jeder Seite eine eigene Versorgungsspannung, und er kann den Ausgang aktiv high und aktiv low treiben. Die Datenrichtung wird durch den DIR-Pin (gehört zur Seite A) bestimmt
Diese Bausteine sind in vielen Programmern und Debuggern drin. Gibts auch mit 2, 4 oder 8 Bits. Die LVC-Serie geht von 1.65V bis 5.5V, die AVC-Serie von 0.8V bis 3.6V, und die AXC-Serie von 0.6V bis 3.6V für VCCA und VCCB. LVC kann+-24mA treiben, AVC und AXC 8mA. Also ganz klar: ungeeignetes Bauteil
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Spannung für Mosfet vom ESP Mit LevelShifter anheben?
3.3V-5V-LevelShifter kann aus 3.3 V 5 V machen. Benutze einen Puffer mit TTL-kompatiblen Eingang wie (SN)74AHCT1G125, oder einen Levelshifter wie (SN)74LVC1T45 oder TXU0101, oder für größere Ströme oder Spannungen einen Gatetreiber wie z.B. UCC27517.
Voltage entscheidend ist und die Mosfets die ich hier Zuhause habe , wie i.a. der IRLZ34N hier zw 1-2V benötigen dann sollte doch der ESP32 PWM mit seinen 2.96V (konnte ich zumindest mit dem Multimeter messen) völlig i.O. sein oder? Zumindest steht im Datenblatt des IRLZ34N beim Reichelt 1-2V hier
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Kollektorschaltung statt KFZ Relais
für den kommenden Freitag - wer schafft es mit weniger Bauteilen? Frank K. (fchk) hat mir schon 595-SN74LVC2T45DCUR rausgesucht, die hätte ich zur Verfügung. Der Spannungsteiler für den EN ist fix gegeben und nicht änderbar. So ab 6V anliegend schaltet das Modul ein.
Warum funktioniert es trotzdem? Sollte ich die LED drehen? (Spannung am 5v Eingang beträgt 1,23V)
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NPN-Transistorschaltung "umdrehen"
+GlUkqFIGw2CpX1XNIZlWTgbBBhZTkqRqylsH6U9XxUU9+2jejBGgXFqjyet7M2D0pr66IPy-b9GQg-9ICQbs3O-ec2FGAgUCgtcYK3VVd33eJ8X658LueRjKkY3JTCqvFySeiTpQw45rquJ6rh+FAnz09E32YoHAYEN6K1el6xF+45BvwuS5t2Xrn0R4GpBR-rySRmEKNB5BxLfVQSoJYkPWYYSmioDAfWcv03IDbyOV8
Dinger dann auch als Levelshifter angepriesen. Oder noch viel besser: mit einem Single Gate XOR 74LV1T86 hat man je nach Beschaltung einen invertierenden oder einen nichtinvertierenden Pegelwandler. Einfach mal 50 Stück davon ans Lager legen... Und Augen auf: nicht mit den 74LVC1G86 o.ä. verwechseln
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Module miteinander verbinden - welchen Bus nehmen?
gibt einen Impuls am Ausgang. Modul 1 sieht die steigende Flanke, adressiert sich auf "1" und schaltet die Adressierungs Ein- und Ausgänge über ein kleines 74LVC1G08 zusammen. Weiter gehts: "Wer *jetzt* eine steigende Flanke sieht ist Modul
sein sollten). In 5 Jahren oder so nimmt man für sowas vielleicht Automotive Ethernet. :-) 10Base-T1s oder wir das heissen soll, ist kein Punkt-zu-Punkt mehr.
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MiniLA Version MockUp
Die 47Ohm zum LA sind gebrückt. Auf dem LA sind die 47Ohm wieder bestückt. Als Treiber sitzt der SN74LVC244AN drauf. Die Leitung vom µC zum Treiber sind ca. 20cm, die Flachbandleitung vom Treiber zum LA ca. 45cm. Außer ein paar kleinen Überschwingern am CPLD-Pin sieht das Signal ja gut aus und
47Ohm zum LA sind gebrückt. > Auf dem LA sind die 47Ohm wieder bestückt. > Als Treiber sitzt der SN74LVC244AN drauf.
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Im Detail betrachtet: Abblockkondensatoren
schon vieles gelesen und gesehen habe. Bei der Schaltung handelt es sich um mehrfachen Einsatz von SN74LVC1G86DBVT und ähnlichen Gates mit 50-100MHz Schaltfrequenzen. Im Datenblatt wird sogar auf 45° und abgerundete Leiterbahnen eingegangen, aber wie man bei einem SOT-23 5Pin Gehäuse die Kondensatoren
Pasta abhandeln; für Logik-Chips spart sich TI den Aufwand. Ist wohl nicht so wichtig wie z.B. beim SN65LVDS4 (500 Mbit) (http://www.ti.com/lit/gpn/sn65lvds4): > 11.1.6 Decoupling > Each power or ground lead of a high-speed device should be connected to > the PCB through a low inductance path. For
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miniLa Software
Adapterplatinen sind die 5 Volt tolerant? Ja sind sie. Siehe Datenblatt: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc244a.pdf > gibt es dazu eine PCB Datei (Eagle?). Nein. Das Layout gibt es nur für FreePCB und den Schaltplan für TinyCAD. Die Daten werde ich bei Gelegenheit noch beim Artikel hinzufügen.
jetzt habe ich doch noch eine Frage zu den Tastköpfen. Michael hat mir den Link für das Datenblatt des 74LVC244 gepostet. In der PDF Datei des Schaltbildes der Tastköpfe ist aber ein 74AC244 eingezeichnet. ich hab mir die 74AC244 besorgt. Kann ich die auch nehmen? Ciao
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Richtiger µc für meine Applikation
könnt ihr mir helfen. Spannungsversorgung 5Volt Hardware Multiplier und Divider 15-20 I/Os 1-2 Uart ( der zweite wäre n1 wenns ein USB ist ( Host funktionalität wird nicht benötigt)) 6 Timer ( 16-bit ) 1-2 mal SPI 2-3 ADC ( mind 4 Kanäle pro ADC ) externe Interrupts ( idealerweise mit Prioritätenmanagement
Ein SN74LVC8T245 (z.B. TI) könnte als Level-Shifter dienen. Ich weiß ja nicht wie viele Signale auf 5V bleiben sollten. Der STM32 ist bei den meisten Eingängen 5V Tolerant. Ansonsten wenn eine Galvanische
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STM32-407 DIY-MORE Doku?
unter macOS laufen. Da liefert es Folgendes: $ st-flash read file.bin 0x08000000 65536 st-flash 1.6.1 2020-11-28T11:14:50 WARN: Invalid flash type, please check device declaration Failed to connect to target (ich hatte eigentlich noch nie eine device declaration eingestellt für das st-link utility
im blackmagic Discord channel fragen. Aber auch die Treiber könnten https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwhcPzjrLtAhULJhoKHZ2dAWQQFjADegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Fsn74lvc1t45&usg=AOvVaw1ou20xFk8G9ep42WnBZJQn sein, das lässt sich auch verfolgen
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Eagle noch gefragt?
großen oder sehr schmalen Leiterplatten zu > verteilen. ein Kompromiss mit 8 Pins, aber immerhin: 74LVC1G74 EDIT! 74LVC1G175 gibt's ja auch noch, also doch SOT-23
oder sehr schmalen Leiterplatten zu >> verteilen. > > ein Kompromiss mit 8 Pins, aber immerhin: 74LVC1G74 > > EDIT! 74LVC1G175 gibt's ja auch noch, also doch SOT-23 SOT-23 wird auch langsam altmodisch. Siehe: https://www.nxp.com/docs/en/brochure/Logic-MicroPak.pdf Nette Idee: https:/
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Testsender/Generator für 40MHz-Band
U_DS/U_A = 0 annehmen). Der relative Temperaturkoeffizient des Drainstroms ist dann [math] \frac{1}{I_{\rm D}}\frac{\mathord{\rm d}I_{\rm D}}{\mathord{\rm d}T}=\frac1K\frac{\mathord{\rm d}K}{\mathord{\rm d}T}-\frac{2}{U_{\rm GS}-U_{\rm th}}\frac{\mathord{\rm d}U_{\rm th}}{\mathord{\rm d}T}. [/math
Um das Thema dann auch mal rund abzuschließen: Ich habe den Sender nun mit einem Si5351 und 74LVC1G157 mit LC-Filter sowie einer Class-A Endstufe mit AFT05 MosFet mit Ruhestromregelung und LC-Ausgangsfilter realisiert. So komme ich auf +27dBm (500mW) und die erste Oberwelle hat -67dB Dämpfung,
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
mode 1.1.5 Write software serials number (SN) to target chip 1.1.6 Limit the maximum programming count [/code]
) 8 P3.5 SCL, T1 YES MPU6050, pin 23 (SCL) 9 P3.6 T1EX,CK0,CPO0 Partially Connected to test pad 10 P5.1 XTAL2 NC? Not connected? 11 P5.0 XTAL1 NC? Not connected
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Transistortester AVR
Karl-Heinz, vielen Dank für die schnelle Reaktion! Es spricht also nichts gegen das Exemplar für 2,45€? http://www.reichelt.de/Atmel-ATMega-AVRs/2/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=2959;SID=12UH65rH8AAAIAAEg1tPQad75c0b6c08258d5706b0ad08c4af89a Danke und Gruß Christian
Kurzgeschlossene Pinne melden einen Widerstand von 0.3 Ohm. Daraufhin habe ich den Widerstand des Signalwegs von T1 zu PC0 (bzw. von T2 zu PC1) mit einem LCR-Messgerät nachgemessen. Eine Strecke hat jeweils 0.15 Ohm. Die Angaben beziehen sich alle auf die Platinenversion "Booster edition" Version 2.1 von 2012/11
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FPGA board
LTC4055 (wuerde ich jetzt mit einem LTC4089 machen) und Schaltreglern (TPS62200). Allerdings einiges ans SN74LVC Spezialchips, siehe den Schaltplan. Programmierung und einfache Kommunikation ueber den FT245 Modus schon mal getestet. Meine Nutzlast (einigen RS485 Chips und Modularstecker) kann man ja bei Bedarf
klar, habe aber noch eine Frage an euch. Welche Ströhme sollten bereitgestellt werden ? 5V, 3.3V, 1.8V, 2.5V, 1.2V
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Mal wieder Wanderkiste?
PCA9555PWR* Remote 16-Bit I2C and SMBus I/O Expander http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9555.pdf - *SN74UP1T98* Single-Supply Voltage Lvel Translator http://docplayer.net/55984743-Single-supply-voltage-level-translator-with-nine-configurable-gate-logic-functions.html - *SN74AVC1T45* Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74avc1t45.pdf - *LM5101B* 2-A, and 1-A High-Voltage, High-Side and Low-Side Gate Drivers http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5101a.pdf - *DRV8312* Three-Phase PWM Motor Driver http://www.ti.com
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Siemens Backofen Steuerung LCD am Bedienteil
Ach, dafür war dieses Display ursprünglich gedacht: https://www.pollin.de/p/lcd-modul-wd-t1703l-7eln-121057
: > und das Bauteil im Bild, wo ich mal wieder keine Infor zu finde ... Stammt von TI, ist ein SN74LVC1G07.
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Nokia 6100 Ansteuerung in C
Jaime, Shouldn't you set up your SPI module for SPI mode 1,1? That would mean you have to set CKP = 1 and CKE = 0. Furthermore SMP bit should be 0, I guess. Markus PS: Your gclcd_init() seems to be okay. PPS:
Nachtrag: Geht die Sache nicht auch mit 'nem richtigen Levelshifter wie dem 74LVX244 oder dem SN74LVC4245 von Texas Instruments?
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Erfahrungen mit Platinen von JLCPCB / EasyEDA
unterwegs sind. Aus Interesse: Warum gibt man Fräswege und Werkzeuge vor? Reicht nicht "das ist 12,45mm breit, +0/-0,1"?
der Besichtigung nicht gefällt, der kann sich ja auch das ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=lvcP1cMUcVQ Aber nicht von der Fertigung ablenken lassen ;-)
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Datenlogger Pendeluhr
Micropython, muss dann aber die Funktion time.ticks_ms() oder time.ticks_us() sowie time.ticks_diff(t1,t2) nehmen.
). Selbst diese extrem schlechte Flanke reicht für die Messung aus. Edit1: vor dem LA sitzt ein SN74LVC244 Edit2: der Sensor hatte keine Loch- oder Schlitz-Blende davor, die 15 ms kann man also noch verbessern
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FT800 / FT810 Library
zwei Steckverbindungen. Da verwende ich jetzt einen 74LVC2G17 für SCK und MOSI, sowie einen 74VHC1GT125 für MISO. Für direkt nur 3,3V auf 3,3V gehen sicher auch andere Teile, aber die Dinger habe ich eh da. > Ist das CAN vollständig on board oder wird
is less load on the lines for the controller and their drive strength is a lot higher. I have two 74LVC2G17 for SCK, MOSI, CS and PD plus one 74VHC1GT125 for MISO. I configured my Teensy 4.1 to 20MHz and tried to measure the lines with an oscilloscope. Well, tried, at 20MHz there is not much left
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Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH
kommt nix soweit ich sehen kann) gnd rx1 r2in rx2 r1in tx1 T2out tx2 T1out gnd 0 [pre] <\0>?<\0><\r><\n> FlashReader V1.0.2.1, built Sep 4 2006 22:24:11 with ECC<\r><\n> Bootscript version 0x00130001<\r><\n> Hynix, 8bit,
Soweit ich das sehe ist es so: J2 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 O RX TX GND J33 6 gnd 5 rx1 r2in MAX2333(U10) 4 rx2 r1in MAX2333(U10) 3 tx1 T2out MAX2333(U10) 2 tx2 T1out MAX2333(U10) 1 gnd 0 das O ist die Markierung
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Brauche Unterstützung beim OV7670 (bzw. SCCB)
für sowas. Z.B. https://www.adafruit.com/product/395 ein 8fach Bi-Direktional. Ebenso liefert die 74er Serie auch etliche Shifter, teils Uni (74540), teils auch Bi-Direktional wie der 74AVCH2T45. Die Auswahl ist riesig...
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
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Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
*cos( (N+1.)*w*t) \ + sum [l=1:N_u] (- m*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1.)) *cos((2.*l*N-1.)*w*t) \ -2.*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1.)) *cos( 2.*l*N *w*t
\ - m*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1.)) *cos((2.*l*N-1.)*w*t) \ -2.*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1.)) *cos( 2.*l*N *w*t) \ - m*U_T/pi *((-1.)**l)/((2.*l-1.)*(2.*l+1