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Word Clock Variante 1
20PU DIP-28 1 IC-Sockel 28-polig; schmal RM 7.62 [1] optional IC2, IC3, IC4 Schieberegister, 8-Kanal 74HCT595N DIP-16 3 IC-Sockel 16-polig RM 7.62 [3] optional IC5, IC6, IC7, IC8 Source-Treiber, 8-Kanal TD62783APG DIP-18 4 Ersatztyp; UDN2981A abgekündigt IC-Sockel 18-polig RM 7.62 [4] optional IC9 Echtzeituhr
sollte nun knapp 20mA betragen Erst Fuses programmieren, dann Software flashen RTC, Schieberegister (74HCT595) und Treiber (ULN) einsetzen LED-Streifen anschließen Wenn alles funktioniert, dann blinken die 4 Minuten-LEDs nach dem Einschalten rund 5-6 mal gleichzeitig auf. Zu der Zeit fängt die RealTimeClock
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Pam8610 Class D Verstärker stört ws2812b Stripe
wurde schon Dutzendfach schmerzhaft erfahren. Nimm einen GESCHEITEN [[Pegelwandler]] auf 5V, Z.B. 74HCT125. > Was meinst du mit Koppelpfad? Der Weg, über den die Störung einkoppelt. > Die Massen sind von dem dazugehörigen > Netzteil angeschlossen. Dann solte man das im Schaltplan klar darstellen
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Hallo Richard, hast Du zufällig Bilder von 74HC14, 74HCT14 oder 74AC14? Die würden mich interessieren, weil es beim Schmitttrigger ein wenig auf die analogen Eigenschaften ankommt.
Hallo Christoph, ein CD74HCT14 ist etwas im Zulauf. Den kann ich vorziehen sobald er da ist.
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74xx
, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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3.3V TTL Transistor / Mosfet für PWM 50V 3A
sowieso die gleiche Masse hast, brauchst du auch keinen Optokoppler zur Trennung. Nimm ein Gatter der HCT-Reihe, z.B. 74HCT125 und treibe den MOSFET damit. Siehe [[Pegelwandler]]. Mit 5V am Gate ist er glücklich und sicher und sauber durchgesteuert. Der Längswiderstand R5 entfällt, der Pull Down R6 kommt
Augen ;-). Spaß bei Seite, danke für deinen Tip Falk B. ich hab mir brav das Datenblatt von dem 74HCT125 angeschaut der "output enable input (active LOW)" hat mich ganz schön verwirrt. Das der 74HCT125 mehr wie einen Gate hat kommt mir gerade recht weil der Dimmer eh mindestens 2 Kanäle bekommt.
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Microcontroller mit 12v input und 12v output
5V also ohne Pegelwandler gehts eh nicht, aber ist am ESP auch nicht so das Problem, ein simpler 74hct125 oder bs170 mit 2 R reicht auch
5V IOs, müsste also noch ein passender Treiber an den Pin der dann zu Din geht. (wäre eh sinnvoll) HCT Gatter bräuchte dann 5V. Wäre eine Möglichkeit für WS2812, braucht ne minimale (Lochraster-Platine) unter dem Arduino. Für WS2815 brauchts dann noch nen 5V Regler, passt locker mit auf die Lochraster
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ZX81 plus38 Clone
sollten es schon 80% der Betriebsspannung sein. Es gibt aber CMOS-Serien, wie die hier verwendeten 74HCT, die mit TTL-Pegeln zufrieden sind, also >2,4 V als High akzeptieren. 74HC ohne T funktioniert nicht an einem NMOS-Z80. Alles was der Z80 treibt muss 74HCT oder 74LS sein. > Die Adressleitungen
zum Teil. Allerdings reagiert sie als wäre immer "shift" gedrückt. Könnte es sinnvoll sein die 74LS32 und 74HC00 gegen HCT Typen zu tauschen? Die müsste ich aber erst bestellen...
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SPI Pegelwandlung
Standarddiode (im > Anhang) genügen. Tu dir einen Gefallen und nimm einen RICHTIGEN [[Pegelwandler]]. 74HC4050 und 74HCT125 sind deine Freunde. > Gibt es zu dieser Schaltung auch noch eventuelle "einfache" > Alternativen? Es gibt BESSERE!
B. schrieb im Beitrag #6359554: > Tu dir einen Gefallen und nimm einen RICHTIGEN Pegelwandler. > 74HC4050 und 74HCT125 sind deine Freunde. Vielen Dank dafür! Von denen habe ich auch schon gelesen, ich wollte die Schaltung lediglich so einfach und billig wie möglich halten. Leider würde ein weiterer
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Fehlfarben in der LED Installation
Auswirkungen auf das Timing hat. Was definitiv funktioniert, ist ein Pegelwandler auf Basis eines 74HCT125.
Auswirkungen auf das Timing hat. Was definitiv funktioniert, ist ein > Pegelwandler auf Basis eines 74HCT125. Als Levelshifter benutze ich https://www.amazon.de/gp/product/B07LG6RK7L/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Den hab ich aber auch schon mal weg gelassen, was auch funktioniert
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Level-Shifter für SPI
I2C mehrfach eingesetzt. Ist nur eine Richtung gefragt, haben die China MikroSD-Platinchen einen 74LVC125 drauf, den bekommt man auch günstig. Der wird mit 3V3 betrieben, darf aber 5V an den Eingängen. In der Gegenrichtung, 3V3-Signal auf 5V-µC, habe ich einen 74HCT125 in die Schaltung geschraubt
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 ein 74HC4050 für SPI? Für SCK, MOSI und SS reicht. Für
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SPI galvansisch trennen, woher Trafo?
3,3 und 5V Dafür braucht es keine galvanische Trennung, es reichen [[Pegelwandler]]. 5V -> 3V3 74HC4050 3V3 -> 5V 74HCT125
" 5V -> 3V3 74HC4050 >> 3V3 -> 5V 74HCT125" bedeutet das ich bräuchte zwei? Es sollte nicht mehr als ein Bauteil sein. Bauteilminimierung ist sehr wichtig
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
Wenn Du DIL haben willst: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6a595.pdf Da brauchst Du aber 74HCT-Gatter wie oben beschrieben zwischen dem Prozessor und dem ersten Schieberegister in der Kette, um die Schaltschwellen anzupassen. Was Du da nimmst, ist egal, es kann ein HCT08, ein HCT32, ein HCT86, ein HCT125 oder HCT126 sein.
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Das Innenleben von Transistoren und Operationsverstärkern
Aus der Rubrik Analogschalter hätten wir hier noch einen RCA CD74HCT4067E: https://www.richis-lab.de/aswitch05.htm Bauteil kam von Jörg R. (solar77).
TI-Datenblatt > den RCA-Baustein 1:1 beschreibt. Das ist wahrscheinlich, aber nicht > sicher. CD74HCT4067 1989 Harris RCA High-Speed CMOS Logic ICs same --- + Intersil, GE
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gibt es ein Bauteil wie 74HCT125 in kleiner?
74HCT1G125 => 1 Gate 74HCT2G125 => 2 Gates
74AHCT1G125, SN74AHCT1G125, TC7SET125 Rainer schrieb im Beitrag #6275094: > Was wäre sonst mit denen zu tun? in der Luft hängen lassen oder mit der > Masse verbinden? CMOS-Eingänge dürfen nicht
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74HCT125 um ws2812b zu betreiben.
LED Streifen {ws2818) ansteuern. Der uc läuft allerdings nur mit 3,3V. Der ws2818 mit 5V. Wäre ein 74HCT125 geeignet um das Signal (nur das Signal) vom uc auf die 5V zu bringen? Die Masse vom uc und LED streifen sind sowieso miteinander verbunden
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RFM69HW - Arduino Uno
sollte ein nicht zu hochohmiger Spannungsteiler für 5V-Signal nach 3.3V Signal reichen und z.B. ein 74hct125 für die Gegenrichtung. Ein ATmega mit 5V erkennt saubere 3.3V Signale noch als high, wenn auch mit stark reduziertem Störabstand, also kurze Kabel und sauberes Massekonzept.
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Pegelwandler für WS2812 LED-Streifen
gebracht werden. Ja > Welches bauteil ist dafür am besten geeignet? Ein [[Pegelwandler]]. 74HCT125 oder was ähnliches. Hauptsache HCT >Oder reicht auch schon ein > Transistor? Nein
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Schaltplan für Projekt
Ich verwende den von Pollin. Der hat wirklich nur 3.3V. MaWin schrieb im Beitrag #6246111: > 74HCT1G04 tut es schon. 74HCT1G04 ist ein Inverter. Du musst also entweder 2 in reihe schalten, oder das LED Signal invertiert ausgeben. Deshalb besser einen Buffer verwenden. Johannes schrieb im
Gabriel M. schrieb im Beitrag #6246272: > z.B. 74AHCT1G125D Sollte passen, wobei du den *OE Pin fix auf GND setzen > musst. Mit einem Mosfet invertierst du das Signal nur. Gibt es sowas auch in DIP-package? Oder eine Möglichkeit diese Packages
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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
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Schnelles Analogsignal (2ns) unverfälscht umschalten
die Signalform und auch die Flanken verschleifen. Eine TI App-Note http://www.ti.com/lit/sg/slyb125d/slyb125d.pdf hat keine Analogswtiche parat, die im Bereich 1ns schalten können. Ich will ja aber auch nicht binnen 1ns schalten, ich will ja nur, dass der entstandene Signalpfad die 2ns Flanken
einen Komparator schicken und es X2 nennen. X2 und X2 kannst du jetzt mit einem digitalen Mux wie dem 74HCT151 oder ähnlichem umschalten. Vermeide einfach analoges Zeug umschalten zu müssen, digitalisiere es vorher.
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Arduino Nano LCD 5V und 3.3V
Widerstände in die Signalleitungen und verlasse mich auf Schutzdioden. Dafür gibt es Pegelwandler, z.B. 74HCT125 und TXS0108E. Man darf auch gerne die andere Richtung betrachten, von der 3,3V-Peripherie zum 5V-µC. Meistens reicht der Highpegel, aber sauber mit anständigem Störabstand geht anders. Also
Manfred schrieb im Beitrag #6145469: > Dafür gibt es Pegelwandler, z.B. 74HCT125 und TXS0108E. Dafür gibt es Arduinos und arduinokompatible Boards, die direkt mit 3.3V arbeiten. Den ganzen Zirkus mit Pegelwandlerei kann man sich dann sparen.
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STM32F103C8T6 - Fälschung von ST bestätigt
kein "ST" auf dem Gehäuse, sondern ein "CKS" Logo) funktionieren gut zum Ansteuern der WS2812b, mit CD74HCT125E als Ausgangstreiber (OD+Pullup geht damit wie erwähnt nicht).
für Boards, die ich vorrätig habe - wie auch Kondensatoren, Widerstände und den einen oder anderen 74er - weder warten noch eine Bestellung auslösen. Zumal ich für einen Zehnerpack vielleicht 20€ inkl. Versand bezahle, bei den teureren Boards aber keine 140€ direkt hinlegen will, also eher 18€ inkl
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Wechselschaltung für Puppenhaus
5V-weiss-warmweiss-/111542693718 ab 1,60€ im 10er Pack (google o.ä. Suche ) als XOR würde ich einen 74HC86 wählen
im DB aber genannt sogar 25mA als source und sink https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT86.pdf output current 0.5 V < VO < VCC +0.5V +-25mA
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Mehrere Dreh-Encoder an einem Arduino / ADC
Einzelstückzahlen nach ein wenig Recherche für lausige 17 Cent: https://www.elmotex.de/halbleiter/digitale-ics/74hct-smd/74hct165-smd.php Und 1 Schieberegister reicht für mehr als 2 Drehgeber. > Die Encoder kosten im Einkauf 70 Cent das Stück. > Das verdoppelt doch die Kosten. Dir geht es bei dieser kruden
MaWin schrieb im Beitrag #6110350: > Wer 74HC166 einige 74HC4067 täten es ja auch, aber statt ein IC Grab zu bauen würde ich doch einen µC pro Encoder wählen
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MOSFET Gate mit Spannungsteiler
> 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.
Beitrag #6056180: > 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
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Eine UART abwechseln mit IC und PC verwenden?
... schrieb im Beitrag #5961082: > Ansonsten richtige digitale Muxe (74HCT157) und 2 AND-Gatter > mit jeweils invertiertem Select. Für 3,3V sollte man besser einen 74HC157 nehmen, HCT ist nur für >=4,5V spzifiziert. 2 MUXe schalten die beide TXD um, und einer die beiden
einfach das DTR-SIgnal vom FTDI, um einen Multiplexer umzuschalten. Zum Multiplexen kannst Du z.B. einen 74LVC2G125 und einen 74LVC2G126 nehmen - neim 125 ist der Enable invertiert, beim 126 nicht. Problem gelöst. Wenn Du magst, kannst Du das DTR noch an einen Pin vom Prozessor führen, damit der dann auch
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Schaltung von 3,3v Signalen zum Schalten von 5v Signalen
die 5V auf der 5V Seite angeschlossen? Ebenso die 3,3V auf der 3V Seite? Wenn nicht, nimm einen 74HCT125 oder was ähnliches, siehe [[Pegelwandler]].
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Line Buffer DIL8 oder SO8
Was spricht gegen den einfachen 74HC04 bzw. 74HC125? OK, dort sind 6 bzw. 4 Gatter drin, aber das sollte bei den allermeisten Hobbyprojekten kaum stören.
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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WS2812b LEDs funktionieren sobald man auf die Lötstelle drückt
ist nicht solide. Also braucht man einen [[Pegelwandler]], mehr oder minder geht jedes Gatter der HCT-Serie. 74HCT125 ist ein Klassiker, 2x74HCT04 in Reihe geht auch.
allein nützt nicht viel. > Er hat einen Raspi und einen LED-Streifen und soll jetzt noch einen '125 > auf einer Platine dazwischen schalten - höchstwahrscheinlich für ein > Hobbyprojektchen? Hach Gott, der Arme! > Abgesehen davon: wenn er ein Pegelproblem hat, wird Handauflegen oder > ein
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Schaltung für SDI-12-Interface mit unterschiedlichen Pegeln so in Ordnung?
wirst. Ich würde das nicht so machen sondern genau so wie im Standard mit einem Tristate-Treiber ala 74HCT125 die Leitung treiben. Den kann man dann auch mit 5V versorgen und trotzdem mit 3,3V ansteuren. Treiber und [[Pegelwandler]] in einem. Und vor allem kein "mysteriöser" Transimission Gate Pegelwandler
einer höheren Leistung ersetzen? Als Pegelwandler habe ich jetzt den MAX3377 eingezeichnet. Der 74HCT125 würde erst ab 4,5V funktionieren und ich bräuchte noch beispielsweise einen Mosfet, um die Spannung in die andere Richtung zu wandeln, da der BUS auf der Datenleitung bidirektional ist. Oder verstehe
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64 Eingänge für Arduino
acht 74hct165 hintereinander könnten das ....
würde auch eine Reihe Schieberegister nehmen, weil sie einfach und billig sind. Mein Favorit ist der 74HC165.
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SD Karten Verlängerung & maximale SPI Länge
drauf gesteckt ist. Auf der Platine befindet sich ein AMS1117-3V3 Spannungsregler der Versorgt den 74HC4050 Pegelwandler um die 5V Datenleitungen auf 3,3V runter zu setzten. Für die MISO Leitung befindet sich auf der Platine auch noch ein 74HCT125N der mit 5V gespeist wird um das MISO Signal auf 5V statt
Ausgangstransistoren, also niederohmiger. Außer diejenigen, die eine Serienterminierung bereits eingebaut haben. Ein 74xx125 wird also solcher verkauft, hat aber keine Widerstände eingebaut. Die einzigen, die ich mal in Händen hatte, waren 245er von TI. Zum Einsatz kamen sie aber nicht, weil sie leider über die Musterphase
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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
. Dass es 'erfahrungsgemäß funktioniert', genügt mir nicht, ich habe einen 74HCT125N dazwischen geschraubt. Bevor hier wieder Proteste kommen: Als Heimwerker in einem Einzelstück setze ich den 4-Kanal-Standardbaustein ein, den ich überall günstig bekomme. Für ein Serienprodukt
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Arduino - SPI über lange Leitung
Bedingungen hat! Und für SPI, das nur unidirektionale Signale hat, braucht man sie nicht. Nimm die Klassiker 74HC4050 für 5V -> 3,3V und 74HCT125 für 3,3V -> 5V.
auch nur wenn ich die "Seite" wechsle. Falk B. schrieb im Beitrag #5774766: > Gibt es. z.B. ein 74LVC541, das ist ein 8-Kanal Treiber. > Es gibt noch den (A)HCT125, das ist ein 1-Kanal 125er im SOT23-5 > Gehäuse. > Es MUSS ein AHCT oder HCT sein, KEIN HC! Der 74LVC541 sieht gut aus. Aber mit
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Level Shifter richtig angeschlossen?
Bin am entscheiden, ob ich den BTs117 oder den 74HC4050 nehmen will.
brauchst du auch noch einen [[Pegelwandler]], welcher MISO von der SD Karte auf saubere 5V hochwandelt. 74HCT125 ist dein Freund. Das HCT ist wichtig, NICHT HC !
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HM-11 logic level shifter für arduino
Schaltungsdesign geht so nicht . > > Für den Übergang 3V3 zu 5V0 habe ich mir tatsächlich einen 74HCT125 > gegönnt. In der Gegenrichtung sitzt ein 74LVC125, der ist bei > 3V3-Versorgung für 5,5V-Input spezifiziert. > > Braucht man beide Richtungen und mehrere Leitungen, ist der TXS0108 > (SO
Dann stehts ja im grunde genommen Für 3,3V=>5V einen 74HCT1G125 Für 5V=>3,3V einen 74LVC1G125 Dann noch passende Kondensatoren dazu und es passt :-) danke :-)