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Ponyprog & ISP auf Atmega8
Also in dem ISP sitzt ja noch ein 74hct125, der sollte dann die Pegel doch wieder anpassen. Oder meinst du der bekommt schon nur Null-Pegel über das Kabel (~1.2m) an?
>Also in dem ISP sitzt ja noch ein 74hct125, der sollte dann die Pegel >doch wieder anpassen. Oder meinst du der bekommt schon nur Null-Pegel >über das Kabel (~1.2m) an? Wenn der Port nur +-3V liefert, reicht diese Spannung nicht mal
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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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Anschluß einer SD-Karte an ATMega128
,MOSI,SCK,CS als 5V->3,3V Konverter habe ich konsequent mit richtigen Pegelwandlern gemacht. Z.B. 74LVX08. Die Wandlung 3,3V->5V macht bei mir ein 74HCT125. Dann muss man den 3,3V SPI Slave nicht mit einem Pullup am Ausgang quälen weil er den 5V CMOS Pegel für den Atmega sonst nicht schafft. Der
Atmega resettet hängen die nicht in der Luft und dein ISP funktioniert auch. Bei mir machen das die 74HCT125 Multiplexer. Sie trennen die Ausgänge der SPI Chips von MISO. Mit den oben genannten Dingen kann ich mit einem ATMega bei 10MHz SPI Speed ohne Probleme MMC/SD Karten lesen und beschreiben.
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5V auf 3,3V pegelwandler für sd card
http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/74HCT1G125GW125/?qs=sGAEpiMZZMuiiWkaIwCK2RTxPVPWGz6W3Q9MD37DM2Y%3d http://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LVC245ADWG4/?qs=sGAEpiMZZMs9F6aVvY09bhwfQrNqig7q9xPeykfqxkA%3d
Besser der hier, SOT23 ist noch human lötbar. http://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74AHCT1G125DBVT/?qs=sGAEpiMZZMuiiWkaIwCK2cg3hsenOuX%252bknFyXJS2Y5Y%3d
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Skurriles Problem mit BS170 Mosfets
@Falk: Warum eigentlich keinen 74HCT245?
/cd74hct541.pdf Bzw. allgemein 74HC(T)541? Wenn ich die 3.3V des RPi annehme, dann müsste ich den HCT nehmen wg. Threshold Voltage für High-Pegel, oder? > Ach ja, Probier mal Thevenienterminierung,
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Probleme mit der Signalverarbeitung mit Pi Pico
Michael schrieb im Beitrag #7919142: > über einen SN74AHCT125 laufen zu lassen und einfach > nur 3.3 V als Betriebsspannung anzulegen. Das geht nicht, HCT benötigt mindestens 4,5V als VCC. Als Level Converter nehme ich: 1x: 74LV1T34 8x: 74LVC245APW
MIN 4.5 V[/pre] Ein HCT-IC ist nicht nur wegen der Versorgungsspannung ungeeignet. Mit dem SN74AHCT125 kannst du ein 3.3V-Signal in ein 5V-Signal umwandeln, umgekehrt würde er dir überhaupt nichts bringen. Wie schnell
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Schaltung für 7Segmentanzeige gesucht
äh gut, überredet....*g ich hab 74HCT 4094 74HCT 244 74HCT 125 74LS246 74HC595N 74HC4543B1, 74HC164B1 KA224 514B ULN 2003A UlN 2803 A Saa1064 da. mit welchen von diesen steinchen bekomme ich ein sinnvolles ergebnis?
Na super, der 74HC4543 ist doch ein BCD-zu-7 Segment-Decoder, was das B1 bedeutet weiß ich allerdings nicht. http://www.semiconductors.philips.com/pip/74HC_HCT4543_CNV_2.html Und mit den Transistoren schaltest Du 4
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SPI-Problem mehrere Slaves
RESET2,NPD2 haben jeweils eigene Leitungen (ebenfalls mit Spannungsteilern) MISO wird über einen 74HCT125 von 3,3V nach 5V gewandelt und geht dann zum µC. Hierbei habe ich die Leitungen von den beiden Sensoren momentan vor dem Pegelwandler zusammengeführt. EIn getrenntes "UPgraden" der Spannung mit
mehrere Slaves auf einer Leitung senden können). Also beide MISO-Leitungen auf *einen* Eingang am 74HCT125, /Pull-Up an 3,3V nicht vergessen/, einen Ausgang an den MISO-Pin des Controllers. Voila, funktioniert.
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400 Outputs
gedach, dass ich die unterteile und mit verschiedenen controllern ansteuere... hät ich ne chance 125 Print mit je 8 Outputs (74HC959) hintereinander zu schalten... wär optimal...
hinter der Platine lief ein 2,5mm²-Kabel, an jeder 2.Platine wurde zusätzlich gespeist. Die SR sind 74HCT4094. Angesteuert das Ganze von einem Mega8, Leitungstreiber 74HC4050.
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74HCT04 gegen 12V oder 20V schützen
bauen soll. Nochmal kurz zur Übersicht: -Ich habe eine 12V Quelle - ich hab den TX Ausgang des 74HCT04 - einen Haufen Dioden, einen 1N5818 habe ich jetzt rausgesucht ich schreibe das jetzt mal auf die diode kommt hinter den 74HCT04, der ring an der diode kommt vom TX Port weg. Das geht dann
viel Beeinflussung zulässig sind, ohne die Funktion zu > beeinträchtigen. Ich möchte den TX des 74HCT04 gegen 12 V / 20V schützen. Die Serielle Kommunikation der RX und TX Leitungen läuft auf 5V mit maximal 62500 Baud. Der 74HCT04 invertiert das Signal, da das Steuergerät mit invertierten Signalen
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I2C BeginnerFrage
Thread zu den Pegelwandler durchgelesen, wenn ich es richtig verstanden habe könnte ich mithilfe eines 74hct125 einfach den 5V Sensor an einem Raspberry verwenden oder?
Julian M. schrieb im Beitrag #4629101: > könnte ich mithilfe eines 74hct125 einfach > den 5V Sensor an einem Raspberry verwenden oder? am I2C? ich wüsste nicht wie, der ist bidirektional und ein 74hct125 offensichtlich nur unidirektional. Es gibt Mosfet Levelshifter
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[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen
BU4053BF - HC4053 von Motorola - CD4053B von National - HCF4053B von ST und diese funktionieren - 74HC4053D from NXP / Philips - CD74HCT4053M from TI Vermutung eines der Entwickler: der niedrigere Ron und damit das veränderte Timing der HCT- ggü. der CMOS-Typen. Also: HCT verwenden... @ Christian
@Michael der CD74HCT4053M from TI wäre bei Farnell (1103149) > 10 Stück 0,28 € + Versand zu haben. Wigbert
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segment anzeige
verwendet. > aber das Problem mit den Logikbausteinen besteht dann immer noch Nicht wirklich. Die 74HCT Serie kann mit 3,3V angesteuert werden.
de.rs-online.com/web/p/led-displays/8771549/ mit 110 mcd @ 10 mA. 2. Als Schieberegister eignet sich ein 74HCT4094 bzw. ..595. Das verträgt 3,3 V Pegel an den Eingängen. 3. Als Digittreiber für die gemeinsamen Kathoden nimm kleine MOSFETs. BSS138 könnte schon reichen; ein IRLML6244 geht für alles: https:/
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Leseprobleme mit SD-Karte am Arduino
>https://download.lulzbot.com/AO-100/hardware/elect... >> - Pegelwandler für DO von 3,3 auf 5V, 74AHCT1G125 ist dein Freund. >Werde ich mir merken falls andere Maßnahmen nicht helfen. Den müsste ich >nämlich erst bestellen. Es gehen auch viele andere HCT Bausteine. Den 74AHCT1G125 hab ich
User angemault hat, meine vorgeschlagenen Bauteile wären zu groß 8-0 Man kann auch einen einfachen 74HCT125 im DIL16 Gehäuse nehmen. Oder einen 74HCT04 mit 2 Intertern in Reihe. Du hast ja genug Platz auf der Platine und es sieht sowieso keiner. >Die Schritte gehe ich jetzt mal als erstes an. Also
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
verdoppelt von 14.2 ... 14.1 MHz. Wünsch auch ein schönes WE, Bernd Nachtrag: > einen 74HCT393 74HC... sin in der Regel etwas schneller als 74HCT... Der 74HC393 ist mit typisch 99 MHz angegeben, der HCT nur bis 53 MHz. Mein Zähler geht bis >25MHz. Die Grenze wird vermutlich eher durch den
Es gibt "Standard Outputs" und "Bus Driver Outputs". Die Bus Driver sind > deutlich stärker, der 74HCT14 hat nur einen Standard. Genaueres findet > man bei Philips "74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications". > Standard reicht für ca. 50 mW, Bus Driver für >200 mW. Das mit dem 74HCT14 ist
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IC für MIDI Ausgang
sogar der HC. (74HC125N) Gruß Jobst
Jobst M. schrieb im Beitrag #7771274: > 74AHC125N ... 74HC125N Aber mit einer 3,3-V-Versorgung vertragen sie keine 5 V am Ausgang. > 74AHC07N (den ich so auf die schnelle nicht finde) Es gäbe noch den uralten SN74LS07N. (Braucht VCC
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Raspberry Pi Pico SDR
2667663600 > > Ein CD4053 würde wenigstens noch bis ca. 2MHz gut brauchbar sein und > erst ein 74HCT4053 ist dann wirklich bis 30MHz geeignet. Exakt sind es wohl RasPi-Takt/4, die an den PIO für den Muxer generiert werden, also etwas über 30 MHz (125MHz/4) . Da es im 8m Band nicht viele
Empfangsfrequenz gibt es da keine Probleme, passende Analogschalter zu verwenden (eben z.B. einen 74CBT3253 oder 74HCT4053).
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LCD und 3.3V PIC kurze Frage
ansonsten ist der 74LVCC3245 für die Datenleitungen die Lösung. Port A ist die 3.3V Seite, Port B die 5V-Seite. Für die Steuersignale nimmst Du 74HCT* Gatter, zB 74HCT02 oder 74HCT08 oder 74HCT125 oder was auch immer Du
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NXP Lieferungen gestoppt?
davon gehört, dass NXP nix mehr nach Europa ausliefern will? Ich benötige nämlich den Schaltkreis 74HCT1G125GW und mein Lieferant meinte, dass die vom Amerikanischen Zoll nicht durhgelassen werden? Weiß jemand bescheid? Danke
Hab mich geirrt. Brauche 74HCT1G125GV. :-)
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Transistor-Schalter schaltet auch bei Low-Pegel durch
3.3V Signal einen TPIC6C596N steuern. Ein dedizierter Level-Shifter ist zwar bereits bestellt ( SN74LVC8T245 / 74HCT125 ), möchte aber nicht so lange warten :) Lieben Gruß, Sebastian
Normalerweise habe ich Schaltzeiten von 1ms. Ich denke mal da hilft wohl doch nur warten auf meine SN74LVC8T245 / 74HCT125 Komponenten. PS: Das Fluke ist zwar kein Osszi, aber die Flanke ist flach genug, dass sie im Trend-Verlauf zu sehen ist. Weiß eigentlch jemand wie hoch der Abtastintervall beim
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Schieberegister - max. Kabellänge??
pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/texasinstruments/tpic6c595.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT125.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4050b.pdf Tausend Dank!
Hab nochmal geschaut - bei 280mA pro LED reichen die 100mA des TPIC 6C595 ja nicht - also doch 74HC595 und ein ULN2803. Also: MR auf 5V, OE auf 0V, SHCP und STCP gepuffert, sowie Q7S durch 3 Meter Kabel. Datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
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non inverting buffer
Danke 74HCT125 würde auch passen. Tobias
Oder 74HCT244, wenn man etwas mehr "Druck" braucht...
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[V]erschenke 74'er-Logik-IC's
noch eine Kiste mit diversen TTL-Stangen gefunden. Anbei sind diverse Mengen folgender Typen: HCT374 ALS08 HC240 HCT245 HC534 HC14 HC74 HC244 HC138 HC04 F32 HC125 HCT373 HCT374 HC00 ALS74 HC107 F157 LS32 (DL032D) LS20 (DL020D) LS74 (DL074D) P8286 Bustreiber Als kleines Bonbon
Die 74HCxx hätte ich auch gerne. Zahle auch gerne was dafür!
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Von 2,4V auf 3V
#5711682: > und 2 MBit erreichen will? 2MBit Software-SPI läuft schon? Als Treiber 3.3->5V würde ein 74HCTxxx funktionieren, z.B. 74HCT1G04 o.ä.
Ausgang gebraucht wird, dann paßt HCT125 gut. Hysteresis ist meistens eher gut. Wenn nicht notwendig, dann kann man statt HCT14 HCT04 nehmen und statt HCT132 HCT00. Es gibt noch HCT08, als 4 nichtinvertierende Treiber zu nutzen, oder
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Verdrahtung Levelshifter
Trickschaltungen nutzen. Für unidirektonale Signale eines SPI nimmt man unidirektionale [[Pegelwandler]]. 5V->3V3 74HC4050 und für den Rückweg ein 74HCT125, ggf. auch als Einzelgatter.
#5272880: > Für unidirektonale > Signale eines SPI nimmt man unidirektionale Pegelwandler. 5V->3V3 > 74HC4050 und für den Rückweg ein 74HCT125, ggf. auch als Einzelgatter. Auf den MicroSD-Readern hat der Chinamann einen LVC125 drauf. Sollte ich mir vielleicht mal ins Lager packen.
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Dreieckgenerator verändert Frequenz
Die Schwachstelle deiner Schaltung ist die Komparatorausgangspannung. mach da zwei 74HCT04 dahinter um saubere 0/5V zu bekommen. Diese schöne Rechteckspannung nimmst du dann für den Integrator und! die positive Rückkopplung am Komparator.
mit einplanen: einen Poti für die Amplitude und Puffer 1:1 hinter den OP. Ein weiters gatter von 74HCT04 (oder 14) fürs Rechteck.
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Pegelwandler
Eingangsspannungsbereichs und sind deshalb eine gute Wahl bei variabler Speisespannung der Treiberseite. Bauteile 74HCT245, 74HCT244oder 74HCT240 (Das T ist wichtig. HCs können funktionieren, sind aber suboptimal, da bei 5V Versorgung und höheren Temperaturen U input,high = 3,2 V) 74HCT125: OE Pins auf Masse und dann
Datenblatt Eine weitere Möglichkeit zum Übersetzen zwischen 3,3 und 5V liegt in der Verwendung des 74LVC245. Bastlerfreundlicher als MAX33XXX (in SO-Gehäuse): 5V > 3,3V (SCK, MOSI, CS): 74LVC-serie (z.B. 74LVC14A) 3,3V > 5V (MISO): 74HCT-Serie (z.B. 74HCT125, 74HCT251) 5V-AVR an eine MMC (ohne Level-Shifter-Baustein
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Ich weiß nicht mehr weiter, hilfe!!
Schaltung aus dem AVR-Turoial aufgebaut und auch den ISP-Programmieradapter, ich habe wie empfohlen den 72HCT244 und nicht den 74HC244 genommen. Als verbindung zum PC habe ich ein 15 Poliges Flachbandkabel (ca.30 cm) genommen wobei jede 2te leitung mit Masse verbunden ist. Den 74HCT244 habe ich auf funkiton
und auch schon zig mal überprüft. Ich habe auch noch eine Led die mir die Versorgungsspannung am 74HCT244 anzeigt, wenn ich jetzt den ISP-Stecker von meiner AVR-Platine, leuchtet die led die nach der BAT46 angeschlossen ist und mir die Spannungsversorgung des 74HCT244 anzeigt noch ganz leicht, ist
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iCoupler, SPI, suche Tristate Buffer
ich also auf der Suche nach einem Tristate Buffer welcher über einen Enable Eingang verfügt. So ala 74hct244, aber halt nur 1 Kanal, oder wenn dann 2 Kanal mit zwei getrennten Enable Eingängen. Die Logik darf nicht gedreht werden, also nicht invertierend, aber das sollte ja klar sein. Kennt jemand einen
iCoupler schrieb im Beitrag #2694642: > So ala 74hct244, aber halt nur 1 Kanal Dann müsste das hier was für dich sein: 74LVC1G125 Oder der 74LVC2G125 mit 2 Kanälen. Von TI gibt es diesen Baustein im SC-70 Gehäuse mit 5 Pins, dann heißt er SN74LVC1G125DCK
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Schaltplan prüfen - µC, Display, SDCARD, 74HC.
eine SD-Karte anzuschließen. Display und Tastatur funktioniert bereits in einer Schaltung ohne die 74HC(T)...'s und ohne gemeinsamen Bus. Die SD-Karte hat Probleme bereitet wegen der Versorgungsspannung von 5 V für µC, Display und Tastatur und der 3,3V für die SD-Karte. Die zwei 74HC u. 74HCT vor der SD-Karte dienen u. a. zur Wandlung von 5V -> 3,3 V (74HC) und 3,3V -> 5V (74HCT) und zum schalten auf "Hochohmig", das auf dem Bus eine Mehrfachbelegung existiert. (Bei der SD-Karte tritt der Sonderfall ein, dass die SD-Karte zusätzlich den CS von PB2 bekommt
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spezieller SPI Pegelwandler 3.3V auf 5V??
Unidirektionaler mit 2 mal 3.3 zu 5(MOSI+SCL) >und einmal 5 zu 3.3(MISO). Gibts da was in der Richtung? 74HCT2G125 und ähnliche, 74HCT125 ist halt überall verfügbar. Siehe [[Pegelwandler]].
Ein tolles fertiges Modul liegt 4,50EUR unter dem mindestbestellwert... Die Lösungen mit 4050, HC125, 74VHC08 sind mir zu frickelig. Vergesse ich die SD Karte beim Programmieren rauszunehmen ist sie gebraten. Die andere Lösung mit zwei NMOS scheint nur für I2C zu sein?? Gruß Karsten
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XBee Pegelanpassung Atmega
Siehe Anhang. Bauteile: Treiber-IC (nur 1 Gatter im SMD-Gehäuse; schön klein) 74HCT1G125 für Rx 74LVC1G125 für Tx Die beiden Familien HCT und LVC sind genau für die Spannungsbereiche spezifiziert. Saubere Lösung - keine Probleme bei 115k2. Alternativ natürlich auch die Mehrfachgattergehäuse 74xx125, dabei aber natürlich trotzdem auf die Familie achten!
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[V]Viele IC's, Micorcontroller, DC-DC Wandler, DIGITAL-TO-ANALOG usw
waren alle gesteckt also kein Lotzin dran... TC55257BPL-10 CMOS 32,768 WORD X 8 BIT STATIC RAM SN74LS258BN LOW POWER SCHOTTKY - ON P8044AH 0117 High Performance 8 Bit Microcontroller LM628N-8 Precision Motion Controller PALCE22V100-25PC TCO-711A Crystal Clock Oscillator SN74HC273N OktalD-art Flip-Flops TL7705ACP SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISORS MC74HCT14AN Hex Schmitt-Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs MM74hHCT24ON HEF4521BP Teiler und Oszillator der Frequenz 24-stage PC74HCT125P HCMOS Logic SP9130 HP2630 DS75176BN Multipoint
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74lvx08
Mit einem 74hct125 geht das nicht, oder ?
3,3V=>5V geht mit dem 74HCT125 (5V) durchaus. In die andere Richtung ist er nicht zu gebrauchen, aber da kann man den altbewährten Spannungsteiler oder einen 74HC4050 (3,3V) einsetzen.
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Schieberegister an langer Leitung
? Tauschen der 74HC595 (TTL) gegen 74HCT595 (CMOS)? Abschnittweise Schmitt Trigger an die Clock Leitung um diese ebenfalls zu verzögern (stelle ich mir schwierig mit der Abstimmung vor)? Viele Grüße, Peter
laufen bringen? >Tauschen der 74HC595 (TTL) gegen 74HCT595 (CMOS)? Nein. >Abschnittweise Schmitt Trigger an die Clock Leitung um diese ebenfalls >zu verzögern (stelle ich mir schwierig mit der Abstimmung vor)? Nein. Gescheite
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Klabundes SD Anbindung
testweise die SD-Anbíndung von Holger Klabundes MultiFat Single Fat System nachgebaut und getestet. 74LVX04 und 74HCT125 Nun tritt folgeneder Fehler auf beim initialisieren auf und zwar meldet CMD 00 : Cmd 00: 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF .............. usw
schon Doppelt und Dreifach Getestet :-/ Entweder aus der Karte kommt nichts raus, dann ist es der 74HCT125, oder es geht nichts vernünftiges rein. Dann ist es der 74LVX04. Könnte auch ne Kombination aus beidem sein. Schaltung überprüfen !
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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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Pegelwandler 3V3 auf 5V / Busverstärker
Chip auf derselben Platine gedacht ist - schon recht mutig. Sim schrieb im Beitrag #4693760: > HCT Familien finde ich bei Reichelt nicht Die wären auch falsch, Du bräuchtest eher 74HC ohne T, z.B. 74HC125 - den gibts auch in SMD.
Jim M. schrieb im Beitrag #4693769: > Sim schrieb im Beitrag #4693760: >> HCT Familien finde ich bei Reichelt nicht > > Die wären auch falsch, Du bräuchtest eher 74HC ohne T Er möchte aus 3,3V-Pegeln 5V-Pegel machen. Da sind Serien mit T absolut richtig, z.B. HCT. Bei