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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