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Line Buffer DIL8 oder SO8
Wikipedia liefert mir zwar (hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie ) mit 74xx3G17 und 74xx3G34 Kandidaten, aber einen 74HCT3G17, 74AHCT3G17 oder so scheint es bei den gängigen "hobbytauglichen" Versendern nicht zu geben.
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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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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ATmega32U4 über ISP Programmieren
Das ist ein LVC125A Chip.
Nimm ein 74AHCT1G126. Pin 5: VCC -> VCC vom AVR Pin 4: OUT -> MISO vom AVR Pin 3: GND -> GND vom Rest Pin 2: IN -> MISO direkt von der SD-Karte (ohne den Umweg über den 74LVC125A) Pin 1: OE -> !RST vom AVR
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Arduino - SPI über lange Leitung
, 74LVC2T45 und 74LVC8T245 vorgeschlagen, wenn Du eine Single-Ended Lösung haben willst. Die darfst Du auch als Leitungstreiber verwenden. > Lösung 2: > Ich nehme wie von fchk vorgeschlagen den > 26C31
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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HM-11 logic level shifter für arduino
ist glaube ich ein buffer gate. Warum das so heißt weiß ich nicht. Ich bin bei meiner Suche auf 74AHC1G125 gestoßen damit lässt sich genau das umsetzen was ich machen möchte, soweit ich das verstanden habe. Der 74AHC125 hat 4 stück davon in einem package in ist im DIP format, ließe sich also einfach
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 :-)
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W5100 Modul und SD-Card-Modul gleichzeitig an Mega 2560
den 74LVC125 als Pegelwandler drauf, der hat Tristate Ausgänge. https://www.amazon.de/Adapter-Speicherkarte-Storage-Schnittstelle-Arduino/dp/B07D3QZM25/ref=sr_1_14 Der *könnte* gehen. Ich würde aber gerne
Stefanus F. schrieb im Beitrag #5719199: > Dieses hat den 74LVC125 als Pegelwandler drauf, der hat Tristate > Ausgänge. Tja, aber LVC ist NICHT als Pegelwandler von 3,3 auf 5V tauglich, denn der hat eine Schaltschwelle von VCC/2, sprich 2,5V, ein HIGH ist
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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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Linedriver/Buffer/SchmittTrigger/Levelshifter.watt?
Buffer, der für meine Anwendung passen könnte: SchmittTrigger: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g17-q1.pdf Buffer: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g125-q1.pdf Außerdem könnte ich den Levelshifter ja auch immer wieder als Treiber/Buffer verwenden? Der macht ja denk ich das selbe
Heruntershiften geht jeder beliebige Baustein, der an seinen Eingängen mehr als VCC verträgt, was für LVC der Fall ist. Hier kannst du z.B. den SN74LVC3G17 einsetzen. Für 1.8 V -> 5 V brauchst du einen Levelshifter, z.B. SN74LVC1T45. ("-Q1" wäre AEC-Q100-zertifiziert.)
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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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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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Joy-IT 1,8" TFT Display: SD-Karten-Slot am Arduino
Pegelwandler >in der MISO-Leitung vorsehen. Genau! >Welche Schaltung schlägst Du vor? Einen 74HCT1G125 oder 74AHCT1G125. >Ich habe keine Idee, wie zeitkritisch >das ist, ob ich mit der I2C-Schaltung mit zwei BC_irgendwas hinkomme. Nein! SD-Karten spielen geschwindigekeitsmäßig in einer
Betriebsspannung haben, da wird die Luft verdammt dünn. Falk B. schrieb im Beitrag #5461755: > Einen 74HCT1G125 oder 74AHCT1G125. Jou, danke, das Datenblatt sieht gut aus! Habe ich leider nicht im Bastelbestand vorrätig. >>Ich habe keine Idee, wie zeitkritisch >>das ist, ob ich mit der I2C-Schaltung
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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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Problem: LED-Streifen blitzt, wenn das Netzteil aus ist
/74LVC1G14.pdf Musst ja keinen Inverter nehmen, bei der LVC-Serie gibts sicher auch Buffer.
schrieb im Beitrag #5368426: > Lösen tut man das, indem man Gatter verwendet, die das aushalten. ein > 74HC1G125 zum Beispiel könnte man in TX schalten. Das darf man laut > Datenblatt mit einem HIGH beglücken, obwohl es nicht versorgt ist. > > Kuckt man hier: Sorry, schlimmer Fehler :-( Ein 74HC1G125
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Brauche Unterstützung beim OV7670 (bzw. SCCB)
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 hineingeschrieben
/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.74c34c4dXKYa0u&orderId=508148612005408&productId=32697947079 Viele Grüße Igel1
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Länge von Clock kritisch?
Und noch eine Frage: Die 74**165 tragen von der Gehäusegröße recht dick auf. Würde auch der SN74LVC1G34 gehen? Der ist schön klein.
Christian schrieb im Beitrag #5302345: > Die 74**165 tragen von der Gehäusegröße recht dick auf. Würde auch der > SN74LVC1G34 gehen? Der ist schön klein. Ich meinte z.B. den **125, nicht **165. Das ist ein Schieberegister. Klar geht der xx34
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Erfahrungen mit Platinen von JLCPCB / EasyEDA
-------------- Das beste: der ganze Spaß, die Platinen und der Expressversand, haben mich insg. 2 US$ (1,74 EUR) gekostet. Bei JLCPCB gibt es schon länger das Sonderangebot, daß ein Satz 10 Platinen 100x100mm nur 2 US$ kostet, alle weiteren dann 5 US$. Momentan gibt es aber zusätzlich noch
Hallo Gerhard, kann dazu noch nichts sagen. Details siehe http://kd2boa.blogspot.com/2016/03/ und andere Beiträge. Ich wollte einfach testen ob JLCPCB eine gute Platine für den Preis (2€) abliefern kann und habe einen Testballon mit dem o.g. Projekt gestartet.
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Mal wieder Wanderkiste?
noch hier. Wer eine Senseo-Maschine, bzw deren glorreiches Kondensatornetzteil, mit einem der 470nF-X2 repariert lädt mich gefälligst zum Kaffee ein. *g*
10 74LVC1G125 NXP SC70/5 20 EMI-Filter BNX002-01 THT 2 Dual-J-Fet U440 Siliconix THT 2 LED-Treiber UAA170 DIP 3 OP-Amp AMP03GP DIP 2 CA3160E RCA DIP 2 TOP249Y TO220-7 2 Referenz REF01HP
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Pegelwandler SPI 5V -> 1.8V
Hallo zusammen, ich möchte eine SPI-Verbindung zwischen 2 uC aufbauen, die mit 30 Mhz laufen soll. Ein uC wird mit 5V und der andere mit 1.8V versorgt. Für diesen Zweck habe ich mir folgende Pegelwandler ausgesucht: 74LVC1T45W6 von Diodes und SN74LVC1T45 von
Eingang Überspannungen toleriert, also z.B. (SN)74LVC1G34 oder ..125. Die sind dann anscheinend auch schneller. > Der Hintergedanke war auch das Umschalten von Master zu Slave zu > ermöglichen. Dann muss es natürlich bidirektional sein ...
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In System Programmierung bei benutzen Pins
> anschauen :( Und damit Du nicht dumm stirbst, hier der Pegelwandler zum Nachpinseln. Die 74LVC1G125 dienen nur dazu, die Ausgänge hochohmig zu schalten, wenn der Programmer nicht aktiv ist. Die 74LVC1T45 sind die eigentlichen Pegelwandler. Den USBASP kannst Du auf 5V lassen, das Target kann
ist ein anderes Thema. Da ist der !RST-Pin im dW-Modus eben kein Reset mehr. Bei JTAG sind die LVC1G125 unnötig. Solange die JTAGEN Fuse aktiv ist, sind die JTAG-Pins exklusiv für JTAG reserviert. fchk
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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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SD Karten Library für ATMega gesucht
CD4050?)? Fast. Ich hab einen Micro-SD Sockel für die Karte und für die Richtung 5V->3,3V einen 74LVC245. 74HC4050 geht auch. ABER KEINEN HEF4050, das sind die alten, langsamen CMOS-Teile! Für den Rückweg 3,3V -> 5V ist ein 74HCT1G125 drin. An dessen Eingang (=Datenausgang der SD-Karte) hängt auch
2,2 Zoll ILI9341 sind zwei Widerstande nah am Sockel. Der CS und MISO Pin ist bereits über ein 10K Widerstand auf 3,3 Volt gezogen. Meiner ist also überflüssig. Also die SD Karte funktioniert auf dem
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TXS0108E Level Shifter 3v auf 1.8v
Ich würde trotzdem den Spannungsteiler ausprobieren (preiswerter). Alternative wäre auch ein SN74LVC1G17 Den kann man mit 1.8V betreiben, am Eingang ist er aber bis 5.5V tolerant.
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
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SN74LVC2G241 3V3 -> 5V
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
Poll schrieb im Beitrag #4741674: > 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
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Transistoren als Schalter
ist ein 3.3V Rechteck-Signal bei 24mA High-level output current http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g14.pdf Am GPIO_Input soll die Frequenz des entstehenden Rechteck Signals abgegriffen werden. > Der Transistor kann seinen Emitter > nicht höher ziehen als auf sein Basispotential - 0,7V. Wenn
noch ein kleines bisschen Spiel. Zu den Widerständen: (BC817-40, current gain=250 –→ gewählt: 125, Steuerspannung: 3.3V – 0.1V = 3.2V) → I_c = 25mA → I_b = 0,1mA → R_b = 12,5k Um V_b möglichst groß zu halten könnte für R77 ein 1k Widerstand genutzt werden. Damit läge V_b = 3,2V und
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FT800 / FT810 Library
Projekt habe ich mit der Platine D5019-03-01 bearbeitet, das ist ein C21, ein ADP2301, ein TLE4266-2G. ein TJA1043, ein 74LC125 und ein 74LVC1G125GV. Also Controller, LDO, Schaltregler, CAN-Transceiver und Level-Shifter. Das Teil habe ich extra so geformt das es auf die Rückseite von einem Matrix
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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AVR per Levelshifter mit Raspi flashen
diesen hier. http://www.amazon.de/Adafruit-Bi-Direktionaler-Pegelwandler-TXB0104-Bausatz/dp/B010LTHB2E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1457696282&sr=8-1&keywords=txb0104 Für I²C verwende ich diesen. http://www.amazon.de/Adafruit-bi-direktionaler-Pegelwandler-Kanal-I2C-sicher/dp/B00MUJ2B2E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&
jemand einen anderen Levelshifter, wo man auch die Aus-/Eingänge > hochohmig schalten kann? Nimm 74HCT125 (VCC=5V) für die 3.3->5V Richtung und 74LVC125 (VCC=3.3V) für die 5V->3.3V Richtung. Oder einen Haufen 74LVC1T45. Die gehen von 1.8V bis 5.5V auf jeder Seite und sind richtungsmäßig umschaltbar
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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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Level Shifter?
SPI Geschwindigkeit hast du keine brauchbaren Flanken mehr. Wenn überhaupt nimm die Schaltung vom I2C Pegelwandler mit BSS138. Ich habe gute Erfahrung mit diesen hier: SN74LVC1T45 SN74LVC2T45 Für dich evtl. Overkill, aber super schnell und du kannst der Speicherkarte den Strom abdrehen (Akkubetrieb
man da schon ziemlich nieder-ohmig dran geht. Ich bevorzuge da single-Gate Logik, 74LVC1G125 etwa. Für MISO reicht eventuell ein 100R in Reihe. Beim AVR wird das aber eng, weil die 0,6*VCC als minimal-High haben wollen.
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Zwischen 2 Quartzen umschalten
kannst Du prinzipiell auch auf 7,14MHz umschalten. Die üblichen µC lassen sich über XTAL1 oder XTAL 2 auch extern takten. Kontrollieren, ob der µC mit 5V oder mit 3,,3V betrieben ist. Passenden Quarzoszillator suchen, 74HC390 o.ä. als Teiler dahinter, dann die Ausgänge des Zähler an einen 74HC151.
> Gruß > Robert Hallo Robert, Ich dachte da an den: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g3157.pdf http://www.digikey.ca/product-detail/en/SN74LVC1G3157DBVR/296-14908-1-ND/562548 Das is ein Doppelumschalter mit 6 Ohm und bis 300MHz geeignet. Der Vorteil gegenüber dem Reed Relais
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Welches Bauteil benötigt man für einen Hardware Latch
schrieb im Beitrag #4389033: > Eher sogar noch zwei um gleich beide Signale vom Bus zu koppeln. SN74LVC2G125
im Beitrag #4389050: >> Eher sogar noch zwei um gleich beide Signale vom Bus zu koppeln. > > SN74LVC2G125 Jain, die Anschluss-Belegung ist für zwei Signale in die gleiche Richtung dann eher nicht so prall. :-)