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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.
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B: schnelle Mitbestellung bei mouser bis MIttwoch
ich wäre auch gen dabei mit 10x 595-SN74LVC2G125DCTR
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SD Karte nutzen beim Mega 2560
bei meinem Sainsmart Shield halt nur ein Sechzehntel SPI Speed. Für die korrekte Funktion ist SD2Card.h um folgendende Zeilen zu erweitern: [code] /** Set SCK rate to F_CPU/16. Sd2Card::setSckRate(). */ uint8_t const SPI_EIGHTH_SPEED = 3; /** Set SCK rate to F_CPU/32. Sd2Card::setSckRate().
auch mit 3,3V oder man nimmt >"richtige" Pegelwandler für die entsprechende Richtung... Eben. 74LVC245A von 5->3,3V für SCK, MOSI, CS von 3,3 -> 5V mit 74HCT125, MISO, gibt es als Single Gaste im SOT23 Gehäuse. Damit hat man eine SOLIDE Lösung und SUPER Signale! 10k Pull Up an DO an der SD-Karte
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AD7170 max. Eingangsspannung
dem Datenblatt meines AD7170 externen ADC's. Ich will wissen, ob er eine Eingangsspannung von 6,2V verkraftet. Ich versorge ihn mit 5V. Im Datenblatt steht unter maximum ratings dazu folgendes. VDD to GND: −0.3 V to +7 V Analog Input Voltage to GND: −0.3 V to VDD + 0.3 V Wenn ich ihn jetzt
diese Dioden sollten tunlichst nicht in den leitenden Bereich kommen. Eine Spezifikation wie beim SN74LVC1G125 Input voltage range, VI (see Note 1) . . . . . . . . -0.5 V to 6.5 V bedeutet eine 5-Volt toleranten Eingang, an den man auch 5 Volt anlegen kann, wenn der IC selbst (noch) nicht versorgt ist
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Atmega 328 RX/TX VCC Unterbrechung /Ärger?
Hallo, ich würde es mit 2 Optokopplern probieren. Damit kannst Du auch die Massen trennen.
Leitungen kann mal auch Level-Converter im SOT23-5 oder SC-70 nehmen. Die erlauben bis 5,5V ohne VCC, z.B. 74LVC1G125.
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Spannung für Mosfet vom ESP Mit LevelShifter anheben?
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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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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Schmitt Trigger Ausgang mit Enable
Als Treiber mit Enable gibt’s die 74xx1g125/126. Pass aber auf die Versorgungsspannung auf, die meisten Serien (HCT,LVC,…) kannst du nicht direkt mit 15 V betreiben. Hier kennt aber bestimmt jemand ein passendes Äquivalent. Grüße
U1 auf HIGH geht, wird zwar die Stromquelle kurzgeschlossen, aber der C1 wird weiter geladen über R2 und R1. Ohne eine passende Last an C1 wird der Komparator nie wieder schalten.
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Mosfet soll display über den reset abschalten
weit genug weg vom esp. Das ist ja noch schlimmer, denn es geht nicht um die Widerstände (mit nur 2 'e') an sich, sondern um die Leitungen zu diesen Widerständen, in die irgendwelche elektromagnetischen Strahlungen einkoppeln können. > wenn ich den esp restkniopf drücke das display auch mit ausgeht
solange das > Display keine Stromversorgung hat. Ich nehme zum Entkoppeln und Pegel anpassen gerne 74LVC1G125.
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ATMega128 an Ethernet, USB & SD-Karte anschließen (Schaltplan)
großes Problem. Wenn ich bei Google "Level shifting" eingebe, dann sehe ich die Schaltung mit dem 2N7000 das ein oder andere Mal. Die Spannungsteiler- oder Z-Dioden-Lösung wollte ich vermeiden. Aber warum ist der 2N7000-Pegelkonverter deiner Meinung nach nicht für die SD-Karte geeignet?
reichlich langsam vor allem mit so hochohmigen Widerständen. Damit dürften auf dem SPI kaum noch 2 MHz drin sein. Dieser Level-Shifter kommt aus einer Phillips Application-Note zu I2C. Sowas wie 74LVC1G125GV funktioniert da auch noch deutlich flinker. Für die Chip-Select würde es aber auch
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Wordclock empfangen
erfolgt mit einem Widerstand von 75 Ohm gegen GND und nach der BNC-Buchse installiert man z.b. einen SN74LVC1G125 und dann kann man direkt auf den I/O vom Prozessor gehen.
5680A-10MHz-Out-Rubidium-Atomic-Frequency-Standard-/250967728839?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6ed7a2c7 Auf geht´s Freunde Liebe Grüße Walter
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Logic Analyzer bauen
Versenkung gesehen haben: JA, ER LEBT NOCH .... der LA ;-) Nachdem festgestellt wurde, dass die 74LVC425 + CPLD + AVR + SRAM + FT245 + EEPROM + Spg.regler ungefähr auf Europa Format kommt, haben wir diesen Entwurf erstmal delayed. Derzeit ist eine reine FPGA (XC2S100) Lösung + ext. SRAM Option
zu großflächig. Also steht der zeit eine SAM7-Lösung zur Diskussion: USB -> AT91SAM7S321/64 -> XC2S100/200 -> 3x 74LVC4245 Es werden 3 Levelübersetzer benötigt, um auch Clock, Trigger, etc. synchron am FPGA zu erhalten (sonst geht der ext. synchrone Clock verloren weil die Datenleitungen zu langsam
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WS2812B: Verhindern, dass Daten vor Power angeschlossen werden
kannst du einsparen. Stattdessen würde ich z.B. 1k vom Q1-Ausgang nach GND legen. Ich würde einen SN74LVC1G125 nehmen und dessen Versorgung an die VCC der LEDs hängen. Der verträgt auch ohne Versorgung 5V am Eingang.
Frequenz allerdings arg groß. Hab das mal ausprobiert, so ab 1k is Schluss mit lustig. Muss V1/V2 gewesen sein.
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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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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
dieser hier: LTC1799 + > Transistor. So genau muß die Frequenz ja nicht sein, da brauchst Du keine 2,39 EUR für so ein Teil ausgeben. Einfach ein 74LVC2G14 als astabilen Multivibrator beschalten. Alternativ, aber natürlich nicht so schön klein: 74AC14. Die Frequenz kannst Du dann über R und
hier: LTC1799 + >> Transistor. > > So genau muß die Frequenz ja nicht sein, da brauchst Du keine 2,39 EUR > für so ein Teil ausgeben. > > Einfach ein 74LVC2G14 als astabilen Multivibrator beschalten. > Alternativ, aber natürlich nicht so schön klein: 74AC14. > > Die Frequenz kannst Du dann
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der ultimative Durchgangsprüfer
Ja,hier: https://www.bueromarkt-ag.de/durchgangspruefer_testboy_2,p-tb2,l-google-prd,pd-b2c.html?gclid=EAIaIQobChMImqrr8da--gIVs5BoCR24vQ3SEAQYAiABEgIPdvD_BwE
ultimativ" natürlich nicht. Ich würde den Kondensator vermutlich weglassen und hinter den Opamp nen 74LVC2G14 hängen und dann mit Diode und Kondensator das Ausschalten verzögern während das Einschalten sofort erfolgt. Geht sicher auch anders umzusetzen, aber das ist was mir als erstes einfällt.
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PIC - Frequenzzähler weit über 50 MHz auf die minimalistische Art
W.S. schrieb im Beitrag #2312595: > Und den 74VHC4040 brauch ich hier nicht, denn der PIC hat ja die > Vorteiler bereits an Board. Ich habe den Anfang des Beitrags noch einmal überflogen. Du brauchst ja 2 x Vorteiler, was ich ganz vergessen hatte
das mal probiert? Noch ein Punkt: die gekappten 1Vss vom TCXO lassen sich recht günstig mit einem 74LVC1G04 als AC-Inverter aufbereiten; Du merkst, ich bin ein Geizhals :-) Nach den vielen Worten möchte ich auf die Weiterentwicklungen bei mir verweisen: http://www.mino-elektronik.de/fmeter/neue_versionen.htm
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Logarex eHZ liefert keine zuverlässigen Daten mit IR-Lesekopf
Ja hab ich auch grad noch gemerkt, der 74lvc2g17 von mir ist nicht invertierend. Mit 680 Ohm funktioniert es aber bestens.
*V) 1-0:72.7.0*255(233.6*V) 1-0:31.7.0*255(000.72*A) 1-0:51.7.0*255(001.57*A) ^@^H^B6^A(^G,^@ p^Y@VY*^@e^@(^@ ^KM-$M-@7^P^B&M-BM-^BP228^H8K ^@0)0^@M-rv^ND*"51^H 5 ^E^@;`^B1,02^Td2d$`^H 44^@^@ M-$^@g^@@Xb^FM-&M-^B^@,7^L^@^B^B^EM-^MM-Q^B^BM-^B$M-Z@^AX^HM-^F(M-BM-BM-BM-^@^FM-Jr^@0" ^@ ^H^
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Richtige Hardware für AVRs
Joe G. schrieb im Beitrag #3592430: > Tiny10Nutzer schrieb im Beitrag #3592362: >> Könnt ihr mir Teile empfehlen die sofort und idiotensicher >> funktionieren? > > http://www.ebay.de/itm/Atmel-AT-AVRISP-AVR-ISP-mkII-In-System-Programmer-ATAVRISP2
beispielsweise für batteriebetriebene Projekte wichtig. Ein gutes Programmiergerät hat Pegelwandler wie zB 74LVC1G125, die den gesamten Spannungsbereich abdecken. - haben Schutzschaltungen gegen ESD (elektrostatische Entladung, das sind kurzzeitig ein paar 1000V) und gegen Überspannung (zB 12V auf eine Datenleitung
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RFM12B an Arduino Uno anschließen
also fertige Bauteile? > Steht doch alles im Wiki. Die Sachen da unter "Bauteile" ? Also [code]74HCTxxx (245, 244, 240 ...) 74HCT125: OE Pins auf Masse und dann das Signal einfach anschließen. SN74LVC07AD[/code] ? Habe mir mal Bilder von denen angesehen. Die haben aber eine Menge Pins... Ist
Dr. Sommer schrieb im Beitrag #2756371: > 2 Transistoren anstatt des Schalters, aber warum 2 ? Dr. Sommer schrieb im Beitrag #2756371: > 2 Kondensatoren anstatt der Batterie, aber warum 2 ?
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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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Messdaten in csv oder Textdatei schreiben
Arduino. Dein STM hat 3,3V, dann muß auf dem µSD-Board der AMS1117-33 runter und überbrückt werden. Der 74LVC125 ist auch über, aber sollte nicht stören. Oder es muß nicht MIKRO-SD sein, die 'große' lässt sich besser anfassen.
Jens G. schrieb im Beitrag #7708444: > ob des inkompetenten Foren-Volks ... Du gehörst eindeutig dazu.
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Blutzucker-Messgerät Hardware OLED Display
gibts in US8 gehäuse ( 8 pins )den NC7NP14 ( markierung NP14) Daneben ist in sot723-5 gehäuse der 74LVC1G86GV ( markierung V68 ). Anstatt von dem step-up AS1329B ( ASPB marking code ) kann auch ein LTC3400ES6-1 sein ( marking code LTBJM ). Der grosse µC weiterhin unbekannt, habe alle verfügbare
Hi >Mit UBRR0=0 (4 MHz) und 2 µs Pause nach dem Schreiben funktioniert es >endlich. kannst du dir wahrscheinlich sparen, wenn du auf TXC0 und nicht auf UDR0 prüft. Dann ist das Byte wirklich gesendet. MfG Spess
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Raspi Pi Pico schnell genug um 4Mhz Z80 zu sniffen?
könntest es zum Auslesen ähnlich machen wie hier: > > https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer > > "The 74HC00 is used as RS flipflop to stop the Z80 CPU during I/O > operation, giving the needed time to the Atmega32A to interact with the > Z80 bus, [...]"
Shifter - sondern das ganz muß auch noch funktionieren. PlanB für einen PICO mit den PIOs wäre, sn74lvc244s zu verwenden und somit 3.3V an die IOs zu legen. Dann zwei PIO programme ... Programm 1 checked ob die drei Signale anliegen und löst dann interrupt aus. Programm 2 würde dann nur einen
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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
Hallo, Wegen die pegelwandler hier ist mein schaltplan für die Platine. Ich benutzte denn 74LVC1T45 und 74LVC2T45 von TI. Grüße Mark,
könnt Ihr mal alle Bilder zu meinem Projekt bewundern. [[http://www.andyandandy.de/gallery/main.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=369]] Gruß Tipfix
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Transistortester AVR
die Anschlußbelegung eine Andere ist und er liefert auch die 2,5 Volt. Ich kann mir aber nicht denken, daß das miteinander zu tun haben könnte. MfG Paul
Hubert G. schrieb im Beitrag #2985400: > Also ich hätte gemacht: > Pin1 +5V Pin2 Kontrast Pin14 GND Richtig.
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Arduino Bibliotheken funktionieren nicht beim AVR128DB-Prozessor
bisher nur eine akzeptable Variante gefunden: SG5032CAN mit 3,3 Volt (1,8 mA max) und danach noch 74AHCT1G125 für 5 Volt. Aber auch so, mit Quarz ist Stromverbrauch kleiner als mit einem externen Oszillator. Zum Vergleich: SG5032CCN für 16 MHz verbraucht bis 20 mA (bei mir waren ca. 17 mA). 17 mA allein
Quarzoszillatoren mit z.B. 0,5 ppm nehmen wie TG2520SMN. Auch nicht so wahnsinnig teuer, auch Stromverbrauch unter 2 mA. Die geben zwar kein Takt für digitale Anwendung sondern beschränkten Sinus, deshalb ist danach noch ein Inverter ohne Puffer notwendig, so wie 74LVC1GU04.
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Datenlogger Pendeluhr
gemessen/verifiziert werden ob das stimmt. https://de.aliexpress.com/item/1005008001770390.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.2b3940debXa3cc&aem_p4p_detail=202503271136565239413310694680000353290&algo_pvid=893a4702-f646-4ba9-9563-5a660bb05849&algo_exp_id=893a4702-f646-4ba9-9563-5a660bb05849-3&pdp_ext_f
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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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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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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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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Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH
Euro BL 1x32G 2,00 = Buchsenleiste 1x32 gerade 0.86 Euro BL 1x32W 2,00 = Buchsenleiste 1x32 gewickelt 0.90 Euro
#2183765: >> gibt es bei Pollin.de > nö ! Guck mal bei http://www.csd-electronics.de Buchsenl. 2x16pol RM2,0 Lagerartikel Best.Nr.: 0141-B216G Artikelpreis: 0.36 EUR Rastermaß: RM2,0 Höhe: 4,5mm Artikelpreis: 0.16 EUR * Buchsenleiste 10 pol gerade RM2 Lagerartikel Best.Nr.: 0141-B110G
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Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
immer "Lufttauchtrimmer", ich habe > selbst einige von Philips. > > https://i.ebayimg.com/images/g/qFcAAMXQwKdRdL2d/s-l400.jpg > Genau die habe ich gemeint. Kurt
enthielt, war total "taub", nach Austausch voll empfindlich. http://edi.bplaced.net/?Grundlagen___Ach%2C_Du_meine_GUeTE..._%21_%3A-%29_Kondensatoren_mit_mieser_Guete&search=g%C3%BCte