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LED Streifen (WS2812B) mit Strom Versorgen und an NodeMCu anschließen -Teil 2
auch ein serieller Ausgang TXD1 ist) an den Eingang (Pin 2) des 74HCT125 angeschlossen. Der Ausgang der 74HCT125 (Pin 3) geht dann zum LED-Streifen zum Dateneingang. Es empfiehlt sich noch einen 330 Ohm Widerstand in die Datenleitung zwischen den 74HCT125 und den
des Streifens sterben falls mal die Spannungsversorgung zum Streifen unterbrochen wird. Pin 1 des 74HCT125 wird fest auf Masse gelegt um den Ausgang zu aktivieren. Pin 7 wird an Masse angeschlossen und Pin 14 an die 5V Versorgungsspannung.
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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
damit sie mit weiteren Slaves an einem Bus funktionieren. Leider ist einer der Enable Eingänge des 74X125 fest auf GND gelegt. Damit bleibt MISO ein Ausgang Ablöten und mit /CS verbinden.
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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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Aletrnative für Treiber/Levelshifter SN74HCT125
mal Eure Hilfe: Ich suche eine (leichter erhältliche) pinkompatible Alternative für den Treiber SN74HCT125 in Soic-14 Bauform. Anwendung als Levelshifter von 3,3 auf 5V. Ich habe bei Aliepress auch Nachbauten gefunden. Ist das bei dieser Art IC problematisch oder kann man da unbesorgt zugreifen? Außerdem bräuchte ich eine Alternative für den 74HCT1G125. Vielleicht kennt da jemand gerade eine; ich würde mich freuen. Schon mal herzlichen Dank!
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3,3V zu 5V ohne SN 74HCT125
ich muss in eine Richtung ein PWM Signal 3,3V auf 5V bringen. Derzeit habe ich das mit einem SN 74HCT125 realisiert, der aber mit 16Pins für nu einen Kanal etwas "oversized" ist. Eine Idee wäre evtl. ein MC74VHC1GT125 (für die Finale Schaltung, weil ich den erst bestellen muss) Hab auch das hier
Ben schrieb im Beitrag #5686548: > MC74VHC1GT125 Gibt es auch als (SN)74AHCT1G125, oder -34 statt -125. Sich den Pegelwandler aus Transistoren selbst zusammenzubasteln, ist nur dann sinnvoll, wenn man wirklich Geld sparen muss, oder
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WS2812b Ansteuerung ESP32 nicht möglich
mir, das mein Logic Level Converter einfach zu langsam ist (obwohl oft empfohlen). Direkt nen paar "74HC14" aus China in den Warenkorb geworfen, die sollen bei einigen Verbesserungen bringen.. Derweil hab ich zumindest mal ne Farbe aus der LED-Stripe bekommen, allerdings völlig instabil. Hab eine einzelne
du könntest auch mit nichtinvertierenden Buffern an 5V arbeiten 74HCT125 o.ä. weil die HCT an 5V high ab 2V typisch erkennen. Hans M. schrieb im Beitrag #5659469: > Zu deinem Problem mit der zweiten Stripe am ESP32: neueste > FastLed-Libary, da den DemoReelESP32
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SP209: 200 MSPS Logikanalysator mit optionaler Industrievariante
Nur die Saleae Logic Pro 8 und 16 haben USB 3. Dennoch ist die Samplerate auf 250 MSPS bei 8 Bit und 125 MSPS bei 16 Bit begrenzt. Und die Dinger kosten happige 600 EUR, bzw. 860 EUR netto zzgl. MwSt. Ein Cypress CYUSB3KIT-003 Demoboard gibt es dagegen für 49 US$. Da stimmt einfach die Preisrelation
Prinzip liesse sich in Umkehrung auf die Cypress-basierten Dinger übertragen: ein Satz 8 bit-Latches (74HCT573) schnappt die Daten auf, und die werden dann reihum ausgelesen und zum PC gestreamt. So tauscht man (bei Bedarf konfigurierbar) Bandbreite gegen Kanalzahl.
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Elektronik Grundfoss Alpha 2 Pumpe - Bauteilbestimmung!
Beitrag #5656328: > Einige Codes desselben Chips sind CHDP oder CHJ2 oder CHG2 oder CH30. Eventuell 74HCT1G86 oder TC1017-2.8 .
#5656328: >> Einige Codes desselben Chips sind CHDP oder CHJ2 oder CHG2 oder CH30. > > Eventuell 74HCT1G86 oder TC1017-2.8 . Nun 74HCT1G86 ist es auch nicht hier wäre Vcc mit GND verbunden. Alle Pins ohne IC führen Digitale Informationen. Aber dennoch vielen Dank Viele Grüsse
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RGB Led über NPN/PNP Transistor schalten und verstärken (welche Technik ist sinnvoll)
Wenn Du mehr willst, überlege Dir, ob Du vielleicht besser ein billiges IC nehmen willst, z.B. 74HCT04, sechs Inverter. Zwei davon jeweils parallel geschaltet, Vorwiderstände für die LEDs, aus 5V versorgt und 3.3V-kompatibel, das kann es gewesen sein.
aus einem PI kannst du ja mit einem 74HCT125 (Vcc 5V Uin high ab 2V) den Pegel auf 5V heben und da deine Emitterfolger Schaltung (Collectorschaltung) https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm mit Transistoren machen, das
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WordClock12h
halt immer leichter für NTP und meist überall verfügbar. Als 3,3V / 5V Pegelumsetzer eigenen sich 74HCT125 Uin high Erkennung ab 2V Das Gitter 1cm Schaumstoff hat ein Freund gefräst, die Buchstaben mit einem Schneidplotter ausgeschnitten, das Glas des RIBBA Rahmens habe ich durch einen Rest entspiegeltes
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E 10x 74HCT00N 10x 74HCT86N 10x 74HCT08N 10x 74HCT245N 10x 74HCT04N 10x 74HCT273N 10x 74HCT125N 5x 74HCT126E 10x 74HCT32N 10x 74HCT157N 15x 74HCT173N 10x 74LS283N 4x Intel i386SX 1x 4N35 2x Yamaha
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Z80 SBC Problem.
niedriegeren Takte läuft, würde ich dir mal ein Absenken auf 1MHz oder weniger und einen Taktgenerator auf 74HCT oder 74LS Basis empfehlen. Die 74HC Serie war auch schon bei aderen z80 Projekten der Showstopper. Gruß Jörg
Joerg F. schrieb im Beitrag #5514938: > und einen Taktgenerator auf 74HCT oder 74LS Basis empfehlen. Hmm. Die Definition des Takteingangs der Z80 Komponenten ist mit TTL und HCT nicht direkt verträglich, dafür aber mit HC.
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Maiskolben vom Trecker überfahren / wo bekommt man so ein Poti her.
, Durchmesser) völlig egal, die bestellen nach orderkey oder Hersteller Ersatzteilnummer. Einen 74HCT08E bestellst du doch auch nicht mit der Angabe TTL UND gatter 5V 4mA 125°C.... das sind einfach Parameter die durch der orderkey 74 08 hct und e definiert sind. wenn Chinese sing jung ein Bauteil verkauft was dem 74HCT08Eentspricht dann hat das die o.g. Daten....oder er verarscht dich, aberdas könnte auch wenn du TTL UND gatter 5V 4mA 125°C bestellst.
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Level-Shifting auf ca. 8V bei 5V-Versorgung
die 1-3V runter schaffst du mit einem low drop Regler das war die Versorgung des Treiber IC 74(A)HCT125 kann mit 6V versorgt werden hat 4 Treiber mit 2V in als high Schwelle. Es gibt auch noch andere Treiber in der 74HCT Serie die bis 7V arbeiten, besser 6V wählen und die ab 2V in high erkennen
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PWM mit 455kHz
Machs doch in Hardware. Einen Clock gibst du auf eine Buffer mit Enable (Beispiel : 75HC1G125) und du schaltest mit dem Output-Enable den Carrier aus und ein: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G125.pdf Vorteil: Du kannst zum Senden ein passendes Peripheral verwenden
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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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Joy-IT 1,8" TFT Display: SD-Karten-Slot am Arduino
@Manfred (Gast) >> Einen 74HCT1G125 oder 74AHCT1G125. >Jou, danke, das Datenblatt sieht gut aus! Habe ich leider nicht im >Bastelbestand vorrätig. Aber vielleicht den Klassiker 74HCT125 in DIL? >"Andere Liga" habe ich
Falk B. schrieb im Beitrag #5461861: > Aber vielleicht den Klassiker 74HCT125 in DIL? Neumodischer Kram :-) Ich habe jede Menge alter 74er-TTL und 40er-CMOS da, mit HC / HCT habe ich nichts mehr gemacht. Ich bestelle jetzt ein paar 74HCT125 und gut is' - Danke Dir.
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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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Präziser, einfacher 850kHz Oszilator
werde einen 4060er mit 27MHz Quarz einsetzten und durch 2^5 Teilen. Ich habe so was immer mit einem 74HCT390 als Teiler gemacht. Hier musst Du zuerst durch 5 teilen, dann durch 2, nur so bekommst Du das Tastverhältnis 1:1
muss, sind 27MHz kein Problem. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060_Q100.pdf
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Microcontroller über spi Schnittstelle flashen
dann keine Pegelwandler notwendig. Wenn doch von 5V, dann ist das auch sehr einfach. Es gibt Logik HCT. Sie unterscheidet sich von HC, weil TTL-Eingangspegel. Sehr bequem kann man HCT14 oder HCT04 einsetzen, Platte wird einfach: man schaltet Inverter paarweise: 1-2+13-12, 3-4+11-10, 5-6+9-8. So werden
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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Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
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Tri-State Ausgang an Float-Eingang?
die dreifache Ausgangsfrequenz konfigurieren möchte. Kann ich S1 über den Tri-State Ausgang eines 74HCT125 steuern? Denn High-Z ist ja nicht gleich floatend? Finde in beiden Datenblättern leider keine näheren Informationen. Danke und Gruß Stefan
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STM32F411 --> SPI --> MAX7219
von 3,3 Volt. Dann sollte alles stimmen. Andere Möglichkeit: zwischen Mikrocontroller und Indikator 74HCT14 einschalten, je 2 Ventile nacheinander, da sie invertieren. Das kann man sehr bequem machen: Pin 1, 2-13, Ausgang 12; Pin 3, 4-11; Ausgang 10; Pin 5, 6-9, Ausgang 8. Das habe ich einmal gemacht
der Seite von http://www.st.com bzg. STM32F411 steht: The STM32F411xC/xE operate in the - 40 to + 125 °C temperature range from a 1.7 (PDR OFF) to 3.6 V power supply. Wenn du hier 5 V verwendest, ist dein STM32F411 schon lange tot. MAX7219 hat keine TTL-Eingänge. Operating Supply Voltage MIN
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Atmega - Raspi Level Shifter
Spannungsteiler, irgendwas um die 2k-10k Gesamtwiderstand. In die andere Richtung brauchst du ein Gatter ala 74HCT125.
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Thermoelement Typ K: MAX31855 aber 5V
erläutern? (Schaltbild?) Anyway: 3 Dioden, 3 Widerstände, ein U-Regler + C (oder doch lieber ein 74LVT125), mach ich gerne, aber nicht wenn es eine viel einfachere 5V-kompatible Lösung gibt...
Von 3.3V nach 5V geht ein HCT-Gatter mit 5V Versorgung. Von 5V nach 3.3V gibt es LVC-Gatter, die 5V-tolerant sind. R-Teiler sind aber billiger und einfacher, selbst nur ein Serienwiderstand geht, wenn du beim 3.3V-Baustein eine
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Länge von Clock kritisch?
Thevenin-Terminierung die Lösung zu sein. Ja. >Ich habe die Clock-Lines nun erstmal in einen 74HCT541 gepackt (gibt es >Alternativen mit kleinerem Footprint?) 74HCT125 oder ähnlich. >geschickt. Vor dem letzten 595 würde ich die Thevenin-Terminierung >einsetzen Nein. Die Terminierung
Familie. Es sollt logischerweise nicht invertierend sein, also ein UND, ODER oder eben gleich ein 74xx125 - gibt es auch als Single Gate.
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74LVC125 als Pegelwandler 3.3V Eingang zu 5V Ausgang
Pegelwandler 3,3V Eingang zu 5V Ausgang, der min. 15mA Ausgangsstrom liefert. Normalerweise wäre hier der 74HCT125 meine Wahl. Der liefert allerdings nur 6mA pro Kanal. Ich habe jetzt den 74LVC125 ins Auge gefasst. Der soll bis 25mA verkraften und ist pinkompativel mit dem 74HCT125. Allerdings habe ich im Datenblatt
Hallo Stefan Den 74LVC125 oder 74HCT125 hab ich noch nicht verwendet, erfolgreich von 3,3V auf 5V habe ich in einem Projekt ein 74HCT14 eingesetzt aber der wenn ich mich recht erinnere schafft nur 8mA pro Kanal. Gruß
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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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Was sollte man bei Multiplexern achten?
Kanalumschaltung und beim PowerOff am Ausgang anliegen soll/darf? schau mal dort: http://www.ti.com/lit/sg/slyb125d/slyb125d.pdf
dem Typ mit dem 'M' am Ende, sondern nur das hier: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf, aber das wird sich auf die Anschlussbelegung vermutlich nicht auswirken). Ein Detail hast Du allerdings nicht völlig korrekt beschrieben. Das wirkt sich zwar technisch in diesem Fall
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DCF77 Selbstbauempfänger
Röhrenfernseher ist eine der stärksten Störquellen (5. Oberwelle der 15,6 kHz Zeilenfrequenz = 78,125 kHz) schließlich kaum noch aktiv. Die Auswertung des Datenstromes muss halt entsprechend Fehlertolerant sein - auch da kann man noch einiges machen. Man hat ja Zeit.
Signals sollte man beim Superhet auch ohne I/Q auskommen. D.h. man könnte den einen Zweig und das 74HCT74 Flipflop einsparen (ggf. 4053 statt 4066 oder 2 invertierte Signal vom µC). Auch für das PM modulierte Signal sollte man mit einem ZF Zweig auskommen, wenn die ZF hoch genug gewählt wird (z.B
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APA102-2020 Multiplexen
über einen 1 aus 16 Multiplexer analog switch https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4067.pdf welche Kette dann den Clock bekommt für die Daten bestimmst du -> 6 Ports
toggeln. > > Bei 512 Leds benötigst Du: > > (512 + 2) Frames * 32 Bits/Frame / 512 kbits/s = 32,125ms > Bei 512 LEDs sollte der Endframe >=256 bit sein. Start- und LED-Frames sind 32 bit. 32 Bit fuer den End Frame gelten nur bis 64 LEDs.
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5-V-Display an 3,3-V-µC betreiben
hoch > gezogen werden. Kann das jemand bestätigen? Ja, das sollte so sein. Nimm einfach einen 74HCT125, den Du an 5V betreibst. Der hat die passenden Schaltschwellen am Eingang und liefert saubere 5V-Signale am Ausgang. Billiges Allerweltszeugs. fchk
oder zwei Monate warten, bis die Ware aus > Fernost kommt. Hä? https://www.reichelt.de/ICs-74HCT-DIL/74HCT-125/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2932&ARTICLE=3314&SEARCH=74hct125&OFFSET=16& 30 cent sind für Dich ein Problem? fchk
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Hat schonmal jemand einen µC mit einem direkten Anschluss an ein FET-Gate gegrillt?
, daß ich noch nie einen Mikrocontroller durch Kurzschluss einzelner Pins kaputt bekommen habe. 74er TTL IC's sind da erheblich empfindlicher.
einem Ausgang steuerbar sind. Bei CMOS sind die Eingänge ebenfalls Gates. Aus einer TI-Appnote für 74HCT : Fan-Out von ~1000 bei (extrem-Worst-Case) 15 pF pro Gate geht noch einigermaßen. d.H. 15nF Last am Ausgang gehen noch, ohne dass dabei die Rise/Fall-Zeiten um mehr als 500ns verschlechtert werden
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In System Programmierung bei benutzen Pins
werden (MISO, MOSI, SCK) in der Schaltung schon anders belegt. Die entsprechenden Pins gehen an ein 74HCT595 Ausgansschieberegister. MOSI vom µC hängt an RCLK, MISO an Output Enable und SCK hängt am Serial In vom Schieberegister. Output Enable liegt über einen Pull Up an 3.3V. Da es sich bei den 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
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ATMega644 hängt sich auf und resettet sich selbst, nach lesen einer SD Karte und ENC28J60
funktioniert. Zudem habe ich auch noch eine SD Karte. Es sind alle Relevanten Bauteile angeschlossen. Wie 74HCT125 für MISO Leitung bei dem ENC28J60 und der SD Karte sowie ein 74HC4050 um die Signal vom 5V AVR Signal in ein 3.3V Signal umzuwandeln. Da der Speicher des ATMega644-PU durch seine 64 KBytes stark
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Levelshifter 5V -> 3V3
Ich nehme dazu klassische CMOS: 5V->3,3V: 74HC4050 3,3V->5V: 74HCT125
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KiCAD ist im Kommen
...die Ansicht ist ja auch Müll. An der Schaltung ändert sich Nichts, egal ob ich einen 74HCT00 in DIL14 oder in SO14 einsetze, oder aber einen BC556 in TO92 oder BC856 in SOT23 und ein 1K Widerstand sieht in der Schaltung gleich aus, egal ob in THT oder 0603. (Verlustleistungen und zulässige
#4940063: > ..die Ansicht ist ja auch Müll. An der Schaltung ändert sich Nichts, > egal ob ich einen 74HCT00 in DIL14 oder in SO14 einsetze, oder aber > einen BC556 in TO92 oder BC856 in SOT23 und ein 1K Widerstand sieht in > der Schaltung gleich aus, egal ob in THT oder 0603. > > (Verlustleistungen
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Probleme bei der Ansteuerung MAX7219 mit 8x8 Dot Matrix
Eingang RESET: Eingang Du brauchst aber 3 Ausgänge mit 5V. Als Wandler 3,3V nach 5V eignen sich HCT-Gatter, z.B. 74HCT08, 74HCT32, 74HCT125, 74HCT04.
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Binäreeingang mit 32 Ausgänge
Zweimal http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT154.pdf und ein Inverter.
Μαtthias W. schrieb im Beitrag #4886041: > Zweimal http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT154.pdf und ein > Inverter. Bist du sicher, dass der TO 32 Ausgaänge wollte, von denen nur ein einziger ON sein kann? Georg
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TTL Quarzuhr binär bauen
Hallo, dürfen es 74HC.. und 74HCT.. sein?
Jörg R. schrieb im Beitrag #4881972: > dürfen es 74HC.. und 74HCT.. sein? Ja, solange die ICs TTL verwenden
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SD Karte(FatFs) verträgt sich mit ENC28J60 nicht
://codeandlife.com/wp-content/uploads/2012/04/74hct125.png Vcc ist dabei dann 5V an dem Chip? Kann man auch ein SN74AHCT125N verwenden? LG Jan.
und dort hängt der ENC ja sich auch nicht auf. Der ENC28J60 hat kein Pegelwandler. Und auch kein 74HCT125. Lg Jan.
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I2S Multiplexer Realisierung
AnddnA schrieb im Beitrag #4869400: > Ich werde es mal mit 74HC125 ICs probieren Nimm lieber die HCT Serie (schneller). 74HCT241 könnte auch interessant sein. Der schaltet gleich 4 Signale mit 1 OE Leitung. Ein OE Eingang ist invertiert, muss man berücksichtigen
Nachtrag: Ich bestelle zusätzlich noch ein paar 74HC244 und schalte pro IC zwei I2S Signale. Das erleichtert mit das Layout und ich muss nur halb so viele ICs im Gegensatz zu den 74HC125 verbauen. Danke nochmal für den Tipp!