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SN74LVC07A in der Programmierschnittstelle?
Moin, ich würde gerne einen SN74LVC07A (5V <-> 3.3V) als Pegelwandler für ein Programmierinterface einsetzen. Kann man das dort einsetzen? Gibt es irgendwelche Nachteile? Mein Controller arbeitet mit 3.3V und der Programmieradapter
ein Inverter ist? OpenCollector-Ausgänge brauchst du auch nicht für den Zweck. Nimm lieber einen 74LVC125.
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FT232RL versorgt sich ungewollt selber über TxD vom µC?!
Einen Puffer wie den SN74LVC1G125 in die TX Leitung schalten. Der Baustein ist auch ohne Versorgungsspannung 5-Volt tolerant und belastet den Eingang nicht. Evt. ginge auch eine Diode in die TX Leitung, mit Kathode zum uc und
mit Spannung versorgt. Hab auch schon Pullups bis 100k probiert, Spannung bleibt immer noch auf ca +2V an den Versorgungspins des FT232 stehen, was immer noch zuviel ist. Die Lösung mit dem 74lVC1G125 schau ich mir mal an. Bin auf andere Ratschläge und Hinweise immer noch dankbar...
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msp430f2274 und Multi Slave mit MMA7455LR, SPI Probleme
1Kohm) an alle Slaves angeschlossen. Das SPI Signal SDO vom Sensor wird über ein BUS TRANSCEIVER (SN74LVC1T45) geführt, da meineswissens der Sensor MMA7455LR keinen High Z Ausgang hat (Auf jeden Fall hatte der Sensor Mühe den Bus ohne SN74LVC1T45 zu speisen), dabei habe ich den DIR PIN (Richtungs PIN)
Transistorstufe? Keine Ahnung. Wie würdest Du den Transistor anschliessen. Ich probier es jetzt mal mit einem SN74AUP1G125. Grüsse
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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
dem µC-net :-) Ich habe mich gefreut, dass die mikro-SD-Module vom Chinesen einen Pegelwandler (74LVC125) haben und übersehen, dass der nur die Richtung vom µC zur Karte abdeckt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass der Weg zum µC grenzwertig ist, zumindest einen mangelhaften Störabstand haben wird
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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein Laut dem Datenblatt hätte ich
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Atmega 5V - SD 3,3V mit invertiertem Puffersignal
, nichtinvertierenden IC der AHC Familie suchen. 74AHC125 wäre einer. Das Enable vom 74HCT125 kommt mit an CS vom AVR, welches gleichzeitig per externem Pull-Up (10k) während der Programmierung inaktiv gehalten wird. Am Data out Ausgang der SD-Karte
an seinen Pins nur Spannungen bis zur Höhe seiner Versorgungsspannung. Du bräuchtest einen 74LVC126 für die 5->3V Wandlung und einen 74HCT1G126 für die 3->5V Richtung. Die Gate-Eingänge der Gatter hängst Du an !RESET vom Prozessor, dann sperren die Gatter, wenn der ISP Programmer !RESET auf Low
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AD7177 SPI Kommunikation durch Schleifringe
Spricht eigentlich etwas dagegen, den 74HC14 gegen 74LVC1G17 auszutauschen? Ein Trigger in einem IC, nichtinvertierend, stärker und schneller.
Falk B. schrieb im Beitrag #6654747: > Die sind aber invertierend. Ich habe 74LVC1G17Q benutzt. Falk B. schrieb im Beitrag #6654747: > dps? Degrees Per Second
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Pegelwandler (ich weiß, schon tausend mal besprochen.)
die Grenze dan am AVR Eingang ein High erkannt >wird. Bei VCC=5V VIH= 0,6*VCC, macht 3V. >2. Abhängig vom Hersteller des CD4050 sind nur weitaus geringere >Taktraten als 8MHz möglich. Es geht um einen 74HC4050, nicht um einen CD4050. MfG Spess
Man kann aber eines der restlichen Gatter des 4050 in der SO-Leitung benutzen. Der bringt etwa 3,2V. Habe ich jedenfalls so gemacht. MfG Spess
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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
geschaltet, daher passt das. Frank K. schrieb im Beitrag #7698333: > Die bessere Lösung wäre ein 74LVC2G125. Der kann +-24mA, und mit nur > zwei Gattern ist er auch kleiner. Gut, danke für den Tipp! Gregor J. schrieb im Beitrag #7698355: > aber zwei Sachen gebe ich Dir gerne kostenlos mit
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ST ausgenutzt und bis aufs Blut gequält - Wettbewerb
, X7R. Lupfen, Beinchen abschneiden, kitzeln - Du bist aber auch ein Folterknecht. 2. Alex H. 74AC 14, 255MHz, 7V, Klasse SN74F00: 1. 7400PC, 380MHz - auch nicht übel. Wie hast Du den zum Schwingen bekommen? Klasse 74LCX00 (kannte ich noch gar nicht): 1. Jens G, 425MHz, 5.9V
Ich hab mal den SN74LVC1G04 aus http://www.mikrocontroller.net/topic/217945#2205244 als Ringoszillator beschaltet 571MHZ, ein Wunder, dass die 7B85 Zeitbasis nur mit wenigen Aussetzern triggert, denn die ist nur bis 400MHz
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RxD und TxD gleichzeitig an RS232 Receiver und RS485 Receiver?
Du einen 74LVC1G08 im SOT23-5. Das ist dort die optimale Lösung. Die RXD von den Transceivern an die Eingänge des Gatters, der Ausgang des Gatters an RXD vom Controller. Oder Du nimmst einen HC125 und einen HC126 und schaltest TXD und RXD wechselseitig. Der HC125 schaltet bei G=0 durch, der HC126 bei G=1. Das hat den Vorteil, dass der inaktive Ausgang wirklich ruhig ist, was für EMV deutlich besser ist - vor allem, wenn da ein Kabel dranhängt.
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Raspberry Pi Pico SDR
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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Problem mit Leitungslänge SPI
Buffer für jedes SCK Signal zu nehmen. Notfalls für die SDO/SDI Leitungen auch. Sowas wie der SN74LVC1G125, insgesamt bräuchtest du dann aber noch 8 weitere Leitungen um den SPI Bus für jeden Sensor einzeln zu aktivieren. Vielleicht gibt es ja auch SPI Switches/Hubs. SPI und I²C sind eigentlich
@ Gebhard Raich (geb) >Hmm... ich hab eine quasi SPI Übertragung mit 80kHz auf 2m zu einem >HC4094 Shift register. Da gibts keine Probleme. Wirklich ein 74HC4094 oder ein echter HEF4094. Letzterer ist so schnarchlangsam, denn kann man auch per Relais takten ;-) MFG Falk
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Pegelanpassung uC - LCD
, wenn dieses 3,3V vom uC ist. Ich glaube es sollte mindestens 0,7*Vcc sein, also 3,5V. Mit nem 74F125D (Buffer) könnte ich ja die Spannung anpassen, jedoch nur in eine Richtung. Wenn ich die Read/Write-Leitung ebenfalls benutzen möchte, so würde bei direktem Anschluss das Display ja wahrscheinlich
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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CD4050 Levelshifter Versorgung spring
Hab an PIN1 die 3.3 V und PIN8 GND mit Elko dran Hab ich an PIN3 dem Eingang1 0 V (GND) - dann PIN2 auch 0V. Passt also Hab ich an PIN 3 dem Eingang1 5 V mit 2,5 Hz - dann PIN2 mit 4 V Scheitel und die Versorgungsspannung springt von 3.3 V zu 4 V. Die anderen unbenutzten Eingänge 2, 3, 4 , 5,
Chinamann (natürlich auch roh), der ist dafür gedacht und funktioniert einfach. Unidirektional kann man 74HCT125 einsetzen, wenn z.B. einer der China-MicroSD-Adapter korrekt angefahren werden soll. Die Gegenrichtung mit 74LVC125 ist auf den üblichen MicroSD-Platinen drauf.
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CMOS IC inverting non-inverting output enable
2x 74LVC1G97, mit passender Beschaltung der Eingänge. Bei Reichelt findest du so spezielle Chips nicht. Und je spezieller, desto wahrscheinlicher ist auch SMD.
sind deine Signale? Wieviel Zeitfehler kannst du dir erlauben. Zum Selbstbau würde ich einfach ein 74HC86 nehmen, das ist ein 4fach XOR, damit kann man einen gesteuerten Inverter bauen. Dahinter ein 74HC08 (4x AND), damit kann man das Enable machen. Oder 74HC125, wenn es Tristate sein soll.
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Warum so wenig .lbr für Eagle
Du kannst dann im Programm selber noch die komplette Bezeichnung angeben - zum Beispiel wird aus "1g125" dann 74LVC[bezeichner]DVBR. Außerdem gabs ein Attribut zur Gehäusformzuordnung. Du kannst also auch ohne Verrenkungen einem Widerstand ein Gehäuse mit nur 2 Lötpunkten zuordnen und den Widerstand
, 74Fxx, 74HCxx, 74HCTxx, 74HCVxx, 74LCXxx, 74LSxx, 74LVxx, 74LVCxx, 74LVCHxx, 74LVTxx, 74LVTHxx, 74LVXxx, 74Sxx, 74SSTLxx, 74VHCxx - ein paar habe ich sicher vergessen, kompatible CMOS-Versionen aus der
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SPI an 9 ICs - geht das?
261(http://www.trinamic.com/tmc/render.php?sess_pid=485) Angepeilte SPI CLK Taktung ist 1 oder 2 MHz. Grüsse, Mark
Dann möglicherweise noch einen Bustreiber-IC passend zu deiner Betriebsspannung aussuchen (sowas wie 74AHC1G125GW oder SN74LVC1G125), die können einiges an kapazativer Last treiben, aber das ist bei "nur" 9 ICs vermutlich sogar übertrieben. HTH
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Funktionsgenerator 7706 - Sweep reparieren
Motherboard liegen Signale wie "TXD" und "Sweeprun". Der TXD-Pin der CPU P3.1 Pin25 geht über einen 74LVC2G125-Treiber zum Motherboard und dort dann wohl zum Sweepboard. Auf dem CPU-Board sitzt neben der CPU auch noch ein XC9572XL-7VQ64C im TQFP64-Gehäuse mit JTAG-Interface. Der wird wohl als Frequenzzähler
8,49 50 8,5 51 8,51 52 3,6 53 8,49 54 8,49 55 8,49 56 8,49 57 8,45 58 8,44 59 5,2 60 8,41 61 4,73 62 4,74 63 8,47 64 4,74 65 8,51 66 8,51 67 8,49 68 8,5
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Byteblaster2
Hallo, ich möchte mir ein simples eva-board für einen cyclon2 bauen. nur frage ich mich gerade bei der richtigen wahl des byteblasters, welches treiberbausteinchen für den byteblaster2 verwendet wird. http://www.altera.com/literature/ug/ug_bbii.pdf hie rist zwar
was nun? kann ich nun gefahrlos ein ein tri state treiber mit invertierenden eingängen wie den 74lv125 nehmen um ein cyclon2 mit 3,3v io spannung zu konfigurieren? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15748/PHILIPS/74LVC125.html MfG
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SPI Kommunikationsproblem (MISO always HIGH)
Hallo zusammen, ich möchte ein Audio Modul (VS1053) und ein SD Karten Leser (die 2€ Dinger aus dem Netz) an einem ESP32 Dev Board per SPI nutzen. Der SD Karten Leser funktionierte problemlos, aber ich hatte massive Probleme das Audio Modul zu verwenden. MP3 Rohdaten schreiben ging
wenn keine Lust etwas mit Modul zu machen, dann einfach MISO über Puffer schalten, so etwa wie HC125. Hier braucht man allerdings ~CS. Ich benutze für SD-Card 74AHCT1G125DBVR auf MISO als 3,3/5 Pegelwandler und 74LVC14A für 5/3,3, man kann die Inverter sehr bequem zu zweit schalten, so bekommt man
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VGA Grafikkarte mit AVR und 8MB SDRAM
Ausserdem ein kleines Rechenbeispiel: 640 * 480 * 8 bits / 125,2kbaud/s ergibt etwa 21s ich glaube deine Serielle Schnittstelle ist der Engpass bei dem ganzen wäre nicht noch ein Port frei + ein paar Steuerleitungen für adress hi/lo daten hi/lo
Bus anschließen. Die Betriebsspannung der Schaltung beträgt 5V, allerdings kann man das LCD auf mit 2-5V betreiben wenn man VCCIO auf die entsprechende Spannung einstellt, und für die 245er die LVC Version verwendet.
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Eingangspegel 3,3V am 5V Eingang, dauerhaft erkannt?
Die 74er CMOS mit Überkopfeingang wurden noch nicht erwähnt. Ansonsten heißt das Stichwort einfach Leveltranslator als Chip. Oder die bekannten i2c-Translatorschaltungen mit npn oder MOSFET. Das wäre
Wolfgang schrieb im Beitrag #7114755: > Abdul K. schrieb: > >> Die 74er CMOS mit Überkopfeingang wurden noch nicht erwähnt. > > Die 74hct-Serie oder was meinst du? Sowas wie SN74LVC1G125
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ISP-Adapter 5 V zu 3,3 V
attachauth=ANoY7cphS6sWPwZOZEkv7q4XfM4LRurOaxgWW_TkV1yRh7VqavY5kq4n9sDW_IOuYUeBxrRt31kSp1eRN8nc0tS113XzG-sE2saSxW1aLh-quX9aRqi-ehHxnsQN9TrcRULNf4LENmBsn4cqOAmQiYwhk6eNdVCJw0B7hFnYm68Hbsxyq5Yp7pWHsbs51bZmuN4e79IpCfXF526embK0ld0l_JyrUGaXIk7foGhVwMMd__YcmOmryr0AbpjIOSteO8_FVDKoOn8T&attredirects=0 Leider
Dank :-) Den Pegelwandler gibts leider nicht beim großen C vor der Haustür. Nun wird er durch SN74LVC1G125DBVR ersetzt. Der scheint komplett kompatibel zu sein.
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LWL Schnittstelle Halb-Duplex (nur ein LWL!)
dessen Ausgang kann ueber die Event-Kanaele an den IRDA-Eingang gelegt werden. Auf einem Foto sind 2 dieser Sticks zu sehen, die sozusagen Ping-Pong spielen. Der eine sendet einen Wert und der andere sendet ihn so schnell wie moeglich zurueck. Das laeuft jetzt zuverlaessig mit 125kBaud und ca. 48m LWL
Da ich ja bidirektional brauche, benoetigt man wohl einen Leitungstreiber mit 3-State Ausgang. z.B 74LVC1G125. Ausserdem die AM-Modulation, die man eventuell mit den CCLs der neueren AVRs erzeugen koennte. Und als Empfaenger ein Monoflop 74LVC1G123. Und natuerlich den Uebertrager und etwas Kleinzeug.
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Microcontroller über spi Schnittstelle flashen
Rolle. > Der Microcontroller würde 5V senden. Nachdem Spannungsteiler > kommen dann aber nur 2,5V am Rasperry an Lege den Spannungsteiler doch auf 3,3V aus, zum Beispiel 1kΩ in Reihe zum Signal und 2,2kΩ nach GND. > Wenn der Raspberry sendet dann würde die 3,3V an den > Mikrokontroller
in so ähnlichen Fällen. Z.B. MAX7219 von mit 3,3 Volt gespeisten AVR per SPI. Noch paßt sehr gut HCT125 oder, wenn man nur einzelne Treiber braucht, HCT1G125. Wenn man saubere Lösung für 5 > 3,3 Volt braucht, gibt es 74LVC14, zwar nur in SO-14 und kleiner und nicht in DIP.
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Einfacher Mischer für DCF77-Superhet gesucht
Bei EBAY gibst die aber reichlich: https://www.ebay.de/itm/393624031348?hash=item5ba5d21074:g:2NoAAOSwj~1hZJmb https://www.ebay.de/itm/333090858926?hash=item4d8dc327ae:g:c9sAAOSw8D9boRpD
74LVC4066 Ron <10 Ohm, bei 5Volt <=6Ohm Takt vom Kontrolleingang zum Ausgangssignal: 55MHz Außerdem kann man je nach gewünschtem Parameter die Familien HC, HCT, LV, LVC, AC und ACT vergleichen.
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5V und 3,3V aus 12V Akku
Spannung geht auch mit irgendeinem Logikgatter mit 5V-tolerantem Eingang, z.B. (SN)74AHC1G125, (SN)74LVC1G125/34/17.
Marco schrieb im Beitrag #7194395: > wenn ich sie mit 2V betreibe etwa 2,5 mA verbraucht? Bei 2,5mA lese ich (wie du) 2V am Diagramm ab. Aber diese Kurve kann je nach Materialstreuung ein halbes Volt weiter nach links oder rechts verschoben sein, dann
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Treiber zur Ansteuerung einer 50 Ohm Endstufe mit einem uC
Das Überzeugendste, was ich bisher gefunden habe, ist die Parallelschaltung mehrerer Inverter (z.B. 74AC04, 74LVC1G04). Allerdings habe ich nur Bausteine mit V_IH > 3,3V gefunden, sodass diese am GPIO nicht Push-Pull beschalten werden könnten (und Open-Collector verlangsamt das ganze dann wieder...)
machen! R81-R84 entfernen R81 durch 10k ersetzen (Pull-Down Widerstand bei offenem Eingang) Ein 74AHCT04 IC mit zwei Gattern in Reihe verwenden oder halt ein Gatter allein (gibts auch als Single Gate) und invertiert vom uC ansteuern, das ist ein [[Pegelwandler]]. Oder ein 74AHCT125, der invertiert
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SPI: MISO/MOSI an einem PIN
g457 schrieb im Beitrag #5527656: >> Immerhin setze ich ja read und write mit einem anderen pin selbst. > > ..jener Pin auch MISO und MOSI adäquat durchverbindet/trennt, z.B. mit > einem 2:1 mux
Beitrag #5527676: >> ..jener Pin auch MISO und MOSI adäquat durchverbindet/trennt, z.B. mit >> einem 2:1 mux oder Analogschalter. > > Hast du da vielleicht eine Empfehlung fuer einen MUX? 74lvc2g125 fchk
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ATmega8 vs. ATmega8A Gesperrt
das ist mir langsam scheissegal... Einen DIL-Mega8-16PU ins STK500 gesteckt und den MKII an SPROG2 - funktioniert. Die fraglichen Mega8: 16AI 0502G, ganz schön alt schon :-). Ich sortier die jetzt sicherheitshalber aus, werden nicht mit ausgeliefert.
Ich /besaß/ auch einen Original AVR-ISP MK2, der mir mit Kontrollern aus verschiedenen Chargen viel "Freude" bereitet hat. Ich habe dann einen "AVR-DOPER" gebaut, der alle Signale (MOSI, MISO,SCK, RESET) über Gatter von 74HC126 führt. Seither
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Zwischen UART Quellen umschalten
platzsparend" einrechnet, wäre die Single-Chip-Lösung folgende: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC2G125.pdf Die beiden Eingänge des Chips legst du jeweils an die Sender. Die Ausgänge werden zusammengeschaltet und auf den Empfänger gelegt. Die Enable-Eingänge steuern low-aktiv den jeweiligen
liegt, folgt der Ausgang dem GPS signal, anderfalls folgt er dem XBEE signal. Dafür hätte ich einen 74HC132 "Quad 2-input NAND Schmitt trigger" zur Hand und da das Ganze im Simulator so schön funktioniert, werde ich das wohl auch ausprobieren.