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[V] Mini 16x16 Dot Matrix LED Displays
dieser kleinen und wirklich seltenen LED Panel mit 256 roten LED in Matrixschaltung. Die Panel haben 32 Anschlüsse - 16 Anoden, 16 Kathoden. Treiber muss man in dem Fall selber drumbasteln, ist aber schnell gemacht. Ich verwende dazu 4 74HC595 Schieberegister und 2 ULN2804, Centartikel bei Reichelt, geht
...mit meinem AUfbau eher nicht, ich betreibe sie Anodenseitig allerdings momentan am HC595 über 32Ohm Vorwiderstände. Ich habe nun aus dem Stehgreif nicht sagen wieviel der an Strom liefert, aber im Peak ziehen sie 50mA pro LED, die erreiche ich mit dem Aufbau garantiert nicht. Kathodenseitig
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Eieruhr mit 7-Segment Anzeigen Gesperrt
Anoden. Sogar die koennen direkt vom Kontroller betrieben werden. Im Zweifelsfall kannst du ein 74HC595 oder 74HC164 IC nehmen. Die haben per pin 150 Ohm integriert. Falls du Kathoden direkt damit ansteuerst, ist die 1 halt heller als die 8, sieht nicht ganz so gut aus. Das PIC display funzelt
Ein 32k MC für eine Uhr (klassischer Vierzeiler). :)
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FM-Tuner mit AVR ansteuern
Es gibt n-stufige Binärzähler, was will man mehr :) z.b. 74*393 musst halt eine schnelle Logikfamilie suchen bei den 100 MHz, ist aber noch möglich
Hallo, die 74AS.. -Serie kann bis 200MHz die 74S.. -Serie kann bis 130MHz die 74F.. -Serie kann bis 125MHz als Vorverstärker würde ich einen NE592 nehmen; alles bei Reichelt erhältlich
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Sporadische Probleme beim Programmieren von ATMega128
Labornetzteils auf Konstante Faktoren: WinXP und STK200 kompatibler Prog.Adapter auf Basis eines 74HCT244. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem oder weiß sogar eine Lösung? Gruss, Philip.
einen HC244 ausgetauscht und er lief einwandfrei, auch wenn das von den Pegeln her eigentlich schlechter funktionieren sollte. Als Ursache habe ich herausgefunden, dass der HCT anscheinend eine niedrigere Ausgangsimpedanz
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EADOGM162W-A-Anzeige mit XMEGA
End DOGM_Init; Procedure DOGM_Contrast(Contrast:Byte); // Contrast-Werte 0-63 Var HC, LC :Byte; Begin HC:=(Contrast and %00110000) Div 16; // Contrast C5 & C4 LC:=Contrast and %00001111; // Contrast C3, C2, C1 & C0 LCDCtrl_M(LCD_m1,$39); // 8
(1 << D7); // Initialize the LCD LCD_Init(); // Set contrast to a middle value (e.g., 32 out of 63) LCD_SetContrast(32); // Display a test message LCD_Command(0x80); // Set cursor to the first position LCD_Data('H'); LCD_Data('E'); LCD_Data('L'); LCD_Data('L'
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Treiber für LEDs
unerwünschte HF Abstrahlung. "Idiotensicherer" ist daher die Ansteuerung über Schieberegister (z.B ein 74HC595 pro 7-Segment Modul). Davon kannst du beliebig viele verketten und brauchst am Mikrocontroller nur 2-3 Pins.
Rückwirkung auf den uC)? >"Idiotensicherer" ist daher die Ansteuerung über Schieberegister (z.B >ein 74HC595 pro 7-Segment Modul). Davon kannst du beliebig viele >verketten und brauchst am Mikrocontroller nur 2-3 Pins. Ja der Baustein ist mir mehr oder weniger bekannt. Habe so einmal einen Zähler gebastelt
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Biete TTL IC (74AC) und einiges anderes
Input; 1 Stange mit 24 Stk. vorhanden 74AC20 Dual 4-Input NAND; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC32 Quad 2-Input OR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC86 Quad 2-Input ExOR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC125 Quad Buffer with 3-State
2 Stangen mit 18 Stk. vorhanden 74AC541 Octal Buffer/Line Driver;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74AC573 Octal Latch with 3-State Outputs;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74HC4078 8-Input NOR/OR Gate;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden Ich
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Bauteile Zweckentfremden
nur 2/3 Pins frei hat. Wenn man anstatt den normalen HC164 die HC595 hernimmt (die haben nen Latch!), so gibts auch während dem Shiften selbst kein Problem. Wobei bei mir Schieberegister keine anderen Logikbauteile mehr ansteuern sondern meistens als Treiber
ATmega8 Ist für 16 Mhz vorgesehen. Habe diesen schon mit 32 Mhz betrieben.
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AD9833 DSS Basics-Fragen
softwaretechnisch an SPI herangeführt wird? >Den clock kann man ab dem Quarz abzapfen. Ein 74SZ04 an den XTAL2. Und >die ClockOption auf hohe Amplitude stellen. Das ist moeglicherweise >schon gemacht bei 16MHz. ok subba. 1 Frage, da ich den 74SZ04 grad nirgends so recht finde: Kann ich auch den 74HC1G14 nehmen? liebe grüsse Fabian
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Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain
auch nicht. Kann mir jemand vielleicht sagen, was das Resultat dieser Datei ist bei einem atmega32? Dann könnte ich das vielleicht manuell einsetzen. Ich habe bereits m32 und atmega32 versucht, aber ohne Erfolg, denn dann kommt: [code]arch=atmega32 LOADER_START=0x7e00 STUB_OFFSET=0x1fe avr-ld: cannot represent machine `atmega32'[/code] Mit freundlichen Grüßen, Daniel
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Hilfsspannung von ca. 50 bis 60V gebraucht, quasi stromlos
habe leider nicht so viele grüne LEDs da. Habe z.B. einen invertierenden 6-fach-Schmitt-Trigger 74HC14 in der Bastelkiste. Zwei Inverter für einen Oszillator, die anderen vier Inverter als H-Brücken für eine Diodenkaskade - könnte das gehen?
Nikolas schrieb im Beitrag #6248561: > Habe z.B. einen invertierenden 6-fach-Schmitt-Trigger 74HC14 in der > Bastelkiste. Ladungspumpe, das ginge. Welche Versorgungsspannung hast Du bereits auf Deiner Schaltung?
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Schnittstelle fürs Programmiereneines 80C31
nicht alle 8051, aber xx80C31xx sind im allgemeinen ohne Flash, d.h. man muß extern ein Adreßlatch 74HC573 und Flash ranpappen. Nimm z.B. nen AT89C51ED2 von Atmel, der ist direkt über die RS232 programmierbar, einen extra Programmieradapter braucht man nicht. Ein Jumper PSEN-GND setzt ihn in den
ist brauchbar und die Software ist einfach und schnell: http://dybkowski.net/elka/ispprog.html (74HC244 tut es auch) Oder nimmst den der Anlage. Würde auch mit der Originalsoftware "AT89ISP" von Atmel funktionieren.
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Arduino: max. Strom duch interne Schutzdioden
schrieb im Beitrag #6539536: > Xilinx hat mal 10mA genannt Arduino jetzt auch von Xilinx ;) Die 74HC-Familie ist offiziell mit ±20mA spezifiziert, fast alle neueren 74er-Familien nur mit -20mA. Offenbar finden alle diese neumodische 5-Volt-Toleranz wichtiger als einen definierten Eingangsschutz :(
Detail - bei STM32 noch viel mehr als bei den klassischen AVR.
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JTAG
Original Wiggler Olimex ARM-JTAG Wiggler-Nachbau k9spud Wiggler-Schaltplan bigakis Wiggler-Schaltplan (74HC244 Levelshifter, BC547 Transistor zum Invertieren)(Webarchiv-Link,Orginal gelöscht) Wiggler Schaltplan von OpenWRT (ebenfalls mit 74HC244). ST FlashLink JTAG Programming Cable STM Application-Note
Druckeranschlusses und der Spannung des Controllers (üblicherweise 3,3V) zu "übersetzen". Allein ein 74HC244 als Levelshifter, wie in vielen Schaltungen verwendet, ist nicht ideal. Der Baustein wird dabei mit 3,3V aus der Zielschaltung betrieben und die Anpassung an die nominell 5V vom Druckerport an die
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20+ Temperatursensoren auslesen mit zwei-Draht und großen Kabellängen (~300m)
die Schaltschwelle passend machen könnte. Ich hab' nämlich gerade den /richtigen/ Inverter gefunden: 74HC7014 von Nexperia.
Schaltschwelle passend machen > könnte. Ich hab' nämlich gerade den richtigen Inverter gefunden: > 74HC7014 von Nexperia. Nö. Weder braucht der OP 6 Stück davon noch mit der Geschwindigkeit noch mit den Schaltschwellen. Es hat schon seinen Grund, warum ich MEHRFACH einen echten Komparator als TLC3702
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Atmega2560 Beschaltung & Stromversorgung; Kritik, Vorschläge
zusätzlich über den LM2575T-5 gezogen werden. geplant ist; I²C -> Portexpander(PCF8575) -> Inverter(74HC540) -> ULN2803 -> Relais Die RTC (DS1307) ist für den Zeit Erhalt bei Stromausfall, Auf MMC sollen Logdaten wie z.B. Tageslichtstärke und Aussentemperatur. weitere Anschlüsse; HCSR04 Sonar
das der Zweck sein soll; da der DS1307 open drain ist, gehoert die nach +5V geschaltet - wofuer der 32kHz-Quarz am ATMega? Uhr gibt es doch schon...
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Hilfe bei PWM Signal und Hardware nötig!
2N7000 sind ausreichend und wesentlich billiger. Man kann das ganze auch mit einem 8fach-Bustreiber 74HC245 machen, dann entfällt die Pull-up-Problematik. Aber bevor ich weiterscheibe, erstmal ne Frage: /Musst/ du dieses "exotische" Controllerboard wirklich verwenden, oder willst du es nur nehmen,
Dioden-Übersicht]] [Treiber] Vielleicht wäre es einfacher, direkt an den Port des µC einen Bustreiber 74HC245 zu hängen und damit die LEDs direkt, die MOSFETs über eine Transistorstufe zur Invertierung zu schalten. Die Pull-Ups und FETs würden damit entfallen. Johannes
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mux und decoder unterschied
L-Pegel. Man benutzt auch gerne den Begriff "Adressdemultiplexer"... Bespiel für Adress-Decoder: 74HC4514 und 74HC4515 Beispiel für (Analog-)Multiplexer: 75HCT4051 RAM-Ansteuerung: Mache Prozessoren haben einen Adressbereich, der grösser ist als der Speicherbereich eines RAM-Bausteins (zB. 64KB-Adressraum des 8051 und ein 32KB-RAM). Wenn man 64KB-RAM benutzen will, aber nur 32KB-RAM-Bausteine hat, muß man zwei Bausteine "in Reihe" schalten. Dazu wird das höchstwertige Adressbit zur Baustein-Auswahl herangezogen. Wenn es
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Si5351 Generator, ESD Schutz
Hallo an alle, ich habe mit einem Si5351 an einen ESP32 gebunden. Die Software schaltet auch alle 3 Kanäle des Si5351 an. Die Ausgänge des Si laufen über 100n direkt auf die SMA-Buchse. Spannungsversorgung läuft über USB-C, die Steuerung über WLAN. Am
Überspannungen?! Wenn der Si ein digitales Rechtecksignal ausgibt, warum nicht einfach einen Bustreiber wie 74HC245N oder Schmitt-Trigger oder so nachschalten? Die haben entsprechende Schutzschaltungen schon an Bord. (müssen halt nur schnell genug sein für die Nutzfrequenzen) Georg S. schrieb im Beitrag
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auf einfache Weise von 11MHz auf 300kHz teilen/generieren
Oder: 74HC4060 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf Quarz mit einem Vielfachen der gewünschten Frequenz aussuchen (Faktor 8 oder 16), den Du dann mit einem Trimmkondensator noch
/2^32 ans = 121039987 Stimmt. Soviel Zeit hab ich nicht. Cheers Detlef
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20 HZ Rechtecksignal erzeugen
2048000 Quarz(Oszillator) : 10:10:1024 :10 mit einem 74HC390
3,2768MHz Quarz an 4060 auf 200Hz teilen und einen hc90 :5:2 für 50/50 Takt
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Schneller Transistorschalter als komplettes Modul verfügbar?
//www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/logic/buffers-inverters-transceivers/inverters/series/74HC1G04-74HCT1G04.html Kleinere Spannungen schalten schneller https://www.ti.com/lit/gpn/sn74auc1g04 geht bis knapp 500MHz.
Also soll ein ESP32 Ausgang eine vorhandene Quelle der 0,1kW Klasse für 100ns Pulse nach Masse durchschalten. Wenn das kein Trapezpuls werden darf, braucht es <10ns Steilheiten. Ist der ESP Ausgang steil genug? Und die
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Mechanische stabilität von Quarzen?
OSCCAL beim Booten, resp zur Laufzeit. Ich hab auch eine Routine zum Abgleichen des internen RC an den 32kHz quarz. So erreiche ich UART praezision, mit einem 32kHz und dem RC.
Bau den RC Oszillator besser mit Schmitt Triggern (74HC14). Aber 1% schaffst du damit sicher nicht über einen moderaten Temperaturbereich.
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LED cube
passend zum FET) R11-73: Vorwiderstände, so bemessen, dass jede LED mit 8,75mA läuft U1: 7805 U2-U9: 74HC573 IC1: ATMega32 X1: 16MHz Die 8,75mA sind notwendig, weil der 74HC573 nur max. 70mA auf allen Ausgängen zusammen sourcen kann. Bei einer superhellen LED reicht das aber aus. Da dieser Punkt immer
, was die Ausführung sehr schnell macht. Die Routine ist recht simpel: die 64 Ausgangspegel an den 74HC573 werden gesetzt, dann wird die entsprechende Ebene für eine kurze Zeit durch den entsprechenden n-MOSFET aktiv geschaltet. Die Ausführung davon erfolgt über eine Interrupt-Routine oder über eine
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Frequenzzähler -Vorteiler
Bin gerade dabei mit einem ATMEGA32 einen Frequenzzähler zu bauen und möchte für Frequenzen bis 1 GHz einen Vorteiler bauen. Ich habe hierfür eine Schaltung gesehen, die das Signal mit zwei 74F74 ICs durch Vier teilt und dann später mit zwei 74HC390 ICs nochmals um 25 teilt. Ich weiss nicht ob das die günstigste und stabilste Alternative ist. Insbesondere würde ich gerne wissen, ob Vorteiler nicht besser mit den Bausteinen gebaut werden,
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Suche nach schnellem Mosfet
Vielleicht reicht schon ein Schmitt-Trigger-IC oder ein Bustreiber-IC aus der Digitaltechnik. (74HC14 fällt mir da ein, keine Ahnung, ob das hier eine günstige Wahl ist) Oder vielleicht mit diskreten Transistoren (Kombi PNP und NPN oder entsprechenden MOSFETs) eine Gegentaktendstufe zur Ansteuerung
nimmt man 200Hz und gut ist das. Da einen Gatetreiber zu setzen ist übertrieben. Höchstens einen 74HC14 lass ich mir noch einreden.
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LC-Schwingkreise zum Erkennen von Schachfiguren - Frage zu Oszillator.
a la 74HC4060...
Versuchsaufbau erstmal für ein Feld funktioniert - Multiplexen macht das ganze ja wieder komplizierter. Der 74HC4060 hört sich schon brauchbar an, wenn man was zum Zählen da hat!
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Pegelanpassung von 3 V auf 5 V mit NPN-BC337 geht nicht
funktionieren wird. Die beste Möglichkeit ist vermutlich wirklich ein Chip - eich könnte es z.B. mit einem 74HCT32 machen (OR-Gate). Das Ding kostet bei Conrad 15 Cent. Schön :] Danke für den Tipp!!
MaWin schrieb im Beitrag #2787173: > 74HCT244 (8 Stück 3.3V auf 5V Wandler in einem Gehäuse) der ist vermutlich besser geeignet als mein OR-Gate ;)
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Interesse an einfach erweiterbarem Experimentierboard fuer den Xmega128a1?
Das bezweifle ich mal. Die XC95xxXL sind verdammt schnell, schneller als die normalen 74HC Logik ICs. Ich habe das Timing im Datenblatt des xmega mal kurz überflogen, demnach hat das Latch fast einen ganzen Takt Zeit. Das sollte bei weitem ausreichen. Da A0-7 erst nach dem Latchzyklus ausgegeben
schrieb: > Das bezweifle ich mal. Die XC95xxXL sind verdammt schnell, schneller als > die normalen 74HC Logik ICs. Ich habe das Timing im Datenblatt des xmega > mal kurz überflogen, demnach hat das Latch fast einen ganzen Takt Zeit. > Das sollte bei weitem ausreichen. Die Latches sind AHCs und werden
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Mehrere MOSFETs parallel mit SPS betreiben
Bustreiber verwendet? Die machen aber nur ca. 3,7V High. Du meinst eher einen CMOS-Bustreiber ala 74HC245.
diesem man dann mehrere > MOSFETs parallel betreiben kann. Wie gesagt: nimm CMOS Buffer aus der 74HC Serie. Schließe jeweils 1 Ausgang an 1 Eingang an und schalte die Eingänge der CMOS-Buffer zusammen an den SPS Ausgang. Schon allein damit nicht 1 kaputter Mosfet die anderen auch noch beeinflusst
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Suche Protokoll
FTDI2232H -> RS485 -> ~Kabel~ -> RS485 -> AVR Der AVR schiebt dann über SPI die Daten auf einige 74HC595 raus wobei diese Anzahl immer unterschiedlich sein kann (also einmal nur 4x8bit oder auch 12x8bit). Weiters würde ich gerne die Möglichkeit für DA/AD Wandler nicht verbauen und natürlich auch digitale Eingänge (74HC165) sollten sich verbauen lassen. Am liebsten würde ich nur eine Software für den AVR schreiben und per Protokoll die HW abbilden lassen. Ich dachte schon an ModBus, aber der ist gerade bei den
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PonyProg Schnittstellen Problem
Pollin_ATMEL_Evaluations-Board Die ISP Buchse J3 nehmen. Besser einen Parallelport Programmer mit 74HC244 aufbauen. Lief bei mir wesentlich stabiler.
#2487034: > Unter Vista ff. kann ich mir vorstellen Kann ich nur bestätigen. Unter Win7 (Ultimate 32Bit) zeigte Ponyprog mit dem genanten 74HC244-Progger bei mir genau die vom TO genannten Symptome, wobei es unter WinXP einwandfrei funktionierte.
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Basic im STM8S103
ich habe glaube ich damit genug gespielt. Ich wollte noch eine Funktion integrieren, mit der man ein 74HC595 Schieberegister als Porterweiterung hätte bedienen können, aber ich habe das nicht mehr hineingequetscht bekommen. So nebenbei braucht diese Variante des Interpreters auch keinen zusätzlichen
func(Funktionsnr, Value)" noch hätte anstellen können. Als erstes wäre mir hier ein Portexpander mit 74HC595 eingefallen. Dafür hat es dann allerdings nicht gereicht. Außerdem werde ich für den STM8 nicht mehr wirklich etwas machen, weil mir vor ca. einem halben Jahr jemand angezeigt hat, dass ST die
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Welchen Transistor? Anfänger bittet um Hilfe
Ich will mir eine Schaltung bauen, und zwar möchte ich mit µC (Atmega64) und Porterweiterung (74HC595) schalten. Und zwar sollen 12V/100mA geschaltet werden. Da brauch ich ja noch ein Transistor als Leistungsverstärker dabei. Bei Reichelt gibt es aber sooo viele, da wollte ich fragen ob ihr mir
oder wie wäre es mit TPIC6A595? Das ist HC595 und Treiber in einem.
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74HC595 am SPI-Interface
die Welt der µC's eingestiegen... Jetzt stehe ich "mal wieder" vor einer Hürde. Ich möchte einen 74HC595 am SPI des Atmega32 betreiben. Problem: Die Daten erscheinen erst nach dem zweiten aufruf der Funktion SPI_MasterTransmit() am Schieberegister. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. #include
zweiten aufruf der Funktion >SPI_MasterTransmit() am Schieberegister. Du meinst, am Ausgang des 74HC595? Falls du an PB4 das Ladepin des 595 (Pin 12) angeschlossen hast, dann versuch es mal so: [c] void SPI_MasterInit(void) { // Set MOSI and SCK output, all others input DDRB = (1<<PB5)
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Störanfallige ICs??
ein ziemlich großes Problem. Ich hab einen PIC16F690 und steuere damit zwei 8bit Schieberegister (SN74HC595) an welche je 2 BCD-to-7-Segment Decoder (CD4056) ansteuern. Mein Problem sind diese insgesamt 6 ICs (ausgenommen der PIC, welcher das macht was er soll). Die müssen irgendwie so störanfällig sein
Zeit eine Uhr realisiert mit einem µC, der hat in ein TLC5916 die 7 Segmente geladen und über ein 74HC595 + Treiber + Mosfets die verschiedenen Stellen durchgeschaltet - das hat sehr gut funktioniert (abgesehen davon dass ein einzelner 5916 umständlich und teuer zu beschaffen ist)...
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Pegelwandler 5V->3V
Spannungsteiler reicht. 9600 Baud sind ja sehr gemütlich. Ich benutze das ohne Probleme um einen Mega32 auf 5V mit einer SD-Karte auf 3V zu verbinden - bei 2 MHz. Allerdings, nur auf ein paar wenigen Zentimetern Leiterbahnen. Gefunden habe ich das im "an97055.pdf" von Phillips.
Zenerdiode enthalten, die diesen sink-Strom aufnehmen. bild:pw_vw_5-3.png Achtung: Mindestens für 74HC(T) Gatter ist dokumentiert (Philips 74HC/T High-Speed CMOS User Guide), dass auch schon geringer Strom durch die internen Schutzdioden zu einer unerwünschten Kopplung von Eingängen führen kann, d.h